1. 方法論と範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査目的と調査範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブ・サマリー
3.1. 製品タイプ別市場スニペット
3.2. タンパク質タイプ別市場
3.3. 技術別市場スニペット
3.4. エンドユーザー別市場スニペット
3.5. 地域別市場スニペット
4. ダイナミクス
4.1. 影響要因
4.1.1. 推進要因
4.1.1.1. タンパク質ベースの医薬品に対する需要の高まり
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1. 機器の高コスト
4.1.3. 機会
4.1.4. 影響分析
5. 産業分析
5.1. ポーターの5フォース分析
5.2. サプライチェーン分析
5.3. 価格分析
5.4. 規制分析
6. COVID-19の分析
6.1. COVID-19の分析
6.1.1. COVID-19以前のシナリオ
6.1.2. COVID-19開催中のシナリオ
6.1.3. COVID-19後のシナリオ
6.2. COVID-19中の価格ダイナミクス
6.3. 需給スペクトラム
6.4. パンデミック時の市場に関する政府の取り組み
6.5. メーカーの戦略的取り組み
6.6. おわりに
7. 製品タイプ別
7.1. はじめに
7.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 製品タイプ別
7.1.2. 市場魅力度指数(製品タイプ別
7.2. 消耗品
7.2.1. 序論
7.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
7.3. 楽器
7.4. ソフトウェアとサービス
8. タンパク質タイプ別
8.1. はじめに
8.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、タンパク質タイプ別
8.1.2. 市場魅力度指数(タンパク質タイプ別
8.2. インスリン
8.2.1. 序論
8.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
8.3. エリスロポエチン
8.4. ワクチン
8.5. インターフェロン
8.6. 凝固因子
8.7. コロニー刺激因子
8.8. 成長ホルモン
8.9. モノクローナル抗体
9. 技術別
9.1. はじめに
9.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 技術別
9.1.2. 市場魅力度指数、技術別
9.2. 不合理なタンパク質設計
9.2.1. はじめに
9.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
9.3. 合理的なタンパク質設計
10. エンドユーザー別
10.1. はじめに
10.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
10.1.2. 市場魅力度指数、エンドユーザー別
10.2. バイオ医薬品企業
10.2.1. はじめに
10.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
10.3. 受託研究機関
10.4. その他
11. 地域別
11.1. はじめに
11.1.1. 地域別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
11.1.2. 市場魅力度指数、地域別
11.2. 北米
11.2.1. 序論
11.2.2. 主な地域別ダイナミクス
11.2.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 製品タイプ別
11.2.4. 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、タンパク質タイプ別
11.2.5. 市場規模分析およびYoY成長率分析(%), 技術別
11.2.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
11.2.7. 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、国別
11.2.7.1. 米国
11.2.7.2. カナダ
11.2.7.3. メキシコ
11.3. ヨーロッパ
11.3.1. はじめに
11.3.2. 主な地域別動向
11.3.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 製品タイプ別
11.3.4. 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、タンパク質タイプ別
11.3.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 技術別
11.3.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
11.3.7. 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、国別
11.3.7.1. ドイツ
11.3.7.2. イギリス
11.3.7.3. フランス
11.3.7.4. イタリア
11.3.7.5. スペイン
11.3.7.6. その他のヨーロッパ
11.4. 南米
11.4.1. はじめに
11.4.2. 地域別主要市場
11.4.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 製品タイプ別
11.4.4. 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、タンパク質タイプ別
11.4.5. 市場規模分析およびYoY成長率分析(%), 技術別
11.4.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
11.4.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 国別
11.4.7.1. ブラジル
11.4.7.2. アルゼンチン
11.4.7.3. その他の南米諸国
11.5. アジア太平洋
11.5.1. はじめに
11.5.2. 主な地域別ダイナミクス
11.5.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 製品タイプ別
11.5.4. 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、タンパク質タイプ別
11.5.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 技術別
11.5.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
11.5.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 国別
11.5.7.1. 中国
11.5.7.2. インド
11.5.7.3. 日本
11.5.7.4. オーストラリア
11.5.7.5. その他のアジア太平洋地域
11.6. 中東・アフリカ
11.6.1. 序論
11.6.2. 主な地域別ダイナミクス
11.6.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 製品タイプ別
11.6.4. 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、タンパク質タイプ別
11.6.5. 市場規模分析およびYoY成長率分析(%), 技術別
11.6.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
12. 競合情勢
12.1. 競争シナリオ
12.2. 市場ポジショニング/シェア分析
12.3. M&A分析
13. 企業プロフィール
13.1. GEヘルスケア
13.1.1. 会社概要
13.1.2. 製品ポートフォリオと内容
13.1.3. 財務概要
13.1.4. 主な展開
13.2. サーモフィッシャーサイエンティフィック
13.3. アジレント・テクノロジー
13.4. バイオ・ラッド・ラボラトリーズ
13.5. ブルカー・コーポレーション
13.6. ジェンスクリプト・バイオテック・コーポレーション
13.7. コーデックス社
13.8. ウォーターズコーポレーション
13.9. ニューイングランドバイオラボ社
13.10. メルクKGaA
14. 付録
14.1. メルクについて
14.2. お問い合わせ
| ※参考情報 タンパク質工学は、生物学的に機能するタンパク質を設計、改良、または合成する技術のことを指します。この分野は、生命科学や生物工学、医薬品開発、材料科学など、さまざまな領域で幅広い応用が期待されています。 タンパク質工学にはいくつかの種類があり、主に「フォワードエンジニアリング」と「バックワードエンジニアリング」に分類されます。フォワードエンジニアリングは、目標とする機能や特性を持つ新しいタンパク質をデザインし、それに基づいて実際に合成するアプローチです。一方、バックワードエンジニアリングは、既存のタンパク質の構造や機能を解析し、その特性を向上させるために改変を加える手法です。どちらのアプローチも、高度な計算技術や実験技術が求められます。 用途としては、医薬品の開発が特に重要視されています。タンパク質工学を利用することで、抗体医薬品や酵素製剤など、効果的で安全な治療法を開発することができます。また、酵素の改変によって産業プロセスを効率化することも可能です。食品業界や農業においても、タンパク質工学は重要な役割を果たしています。例えば、食品の風味や栄養価を向上させるための酵素を開発したり、作物の耐病性や生育特性を改善する遺伝子改良が行われたりしています。 さらに、医療分野では、がんや自己免疫疾患、遺伝性疾患の治療に用いる革新的な治療法が開発されています。遺伝子編集技術と組み合わせることにより、特定の病気に対するターゲット治療を実現する可能性も広がっています。このように、タンパク質工学は医療の未来に向けて大きな影響を与えています。 関連技術としては、コンピュータ支援設計(CAD)や構造生物学、合成生物学などがあります。特にコンピュータ支援設計は、より精度の高いタンパク質設計を可能にするための重要なツールとなっています。計算機モデルを用いることで、タンパク質の構造や機能を予測することができ、実際の実験に要する時間やコストを削減できます。 構造生物学は、タンパク質の三次元構造を解明することでその機能との関連を明らかにし、ターゲティングしたタンパク質デザインの基礎を提供します。X線結晶解析やNMR(核磁気共鳴)などの手法が用いられています。 また、合成生物学は、遺伝子や細胞回路をデザインして新しい生命体を作り出すことを目指しており、タンパク質工学においてもその知見が活かされています。これにより、従来の生命科学では考えられなかった新たなバイオ製品やバイオエネルギーの開発が期待されています。 さらに、環境問題への対応としてもタンパク質工学の応用が進んでいます。バイオリメディエーションにおいて、有害物質を分解する酵素を改良することで、環境汚染を軽減することが可能です。また、持続可能なエネルギー源としてバイオ燃料の生産も、タンパク質工学によって効率的に行われるようになっています。 このように、タンパク質工学は様々な分野で革新をもたらす重要な技術です。今後も新たな研究や技術の発展により、より幅広い応用や可能性が期待されています。各種の技術との融合によって、健康、環境、産業といった多様な課題に対する解決策が見出されることでしょう。タンパク質工学は、私たちの生活を大きく変える潜在能力を秘めています。 |
*** タンパク質工学の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・タンパク質工学の世界市場規模は?
→DataM Intelligence社は2022年のタンパク質工学の世界市場規模を22億4,720万米ドルと推定しています。
・タンパク質工学の世界市場予測は?
→DataM Intelligence社は2030年のタンパク質工学の世界市場規模を67億2,130万米ドルと予測しています。
・タンパク質工学市場の成長率は?
→DataM Intelligence社はタンパク質工学の世界市場が2023年~2030年に年平均0.152成長すると展望しています。
・世界のタンパク質工学市場における主要プレイヤーは?
→「GE Healthcare, Thermo Fisher Scientific, Agilent Technologies, Bio-Rad Laboratories, Bruker Corporation, Genscript Biotech Corporation, Codexis, Waters Corporation, New England Biolabs, and Merck KGaA. ...」をタンパク質工学市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/

