第1章. 要旨
1.1. 市場概要
1.2. 世界市場およびセグメント別市場予測、2020~2030年(億米ドル)
1.2.1. 合成生物学市場、地域別、2020-2030年(億米ドル)
1.2.2. 合成生物学市場、製品別、2020-2030年(億米ドル)
1.2.3. 合成生物学市場、技術別、2020〜2030年(億米ドル)
1.2.4. 合成生物学市場、用途別、2020〜2030年(億米ドル)
1.3. 主要動向
1.4. 推計方法
1.5. 調査の前提
第2章. 世界の合成生物学市場の定義と範囲
2.1. 調査の目的
2.2. 市場の定義と範囲
2.2.1. 業界の進化
2.2.2. 調査範囲
2.3. 調査対象年
2.4. 通貨換算レート
第3章. 合成生物学の世界市場ダイナミクス
3.1. 合成生物学市場のインパクト分析(2020-2030年)
3.1.1. 市場促進要因
3.1.1.1. 政府および民間団体からの資金調達の増加
3.1.1.2. 研究施設の増加
3.1.1.3. 持続可能なソリューションへの需要の高まり
3.1.1.4. バイオテクノロジーおよびバイオ医薬品産業の急拡大
3.1.2. 市場の課題
3.1.2.1. 倫理的懸念と厳しい規制
3.1.2.2. バイオセーフティとバイオセキュリティの問題
3.1.3. 市場機会
3.1.3.1. バイオ燃料とバイオプラスチックの需要拡大
3.1.3.2. 研究開発投資の増加
第4章. 世界の合成生物学市場産業分析
4.1. ポーターの5フォースモデル
4.1.1. サプライヤーの交渉力
4.1.2. バイヤーの交渉力
4.1.3. 新規参入者の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合他社との競争
4.2. ポーターの5フォース影響分析
4.3. PEST分析
4.3.1. 政治的要因
4.3.2. 経済的
4.3.3. 社会
4.3.4. 技術的
4.3.5. 環境
4.3.6. 法律
4.4. 最高の投資機会
4.5. トップ勝ち組戦略
4.6. COVID-19インパクト分析
4.7. 破壊的トレンド
4.8. 業界専門家の視点
4.9. アナリストの推奨と結論
第5章. 合成生物学の世界市場、製品別
5.1. 市場スナップショット
5.2. 合成生物学の世界市場、製品別、業績-潜在能力分析
5.3. 合成生物学の世界市場:製品別 2020〜2030年予測 (億米ドル)
5.4. 合成生物学市場、サブセグメント分析
5.4.1. 合成DNA
5.4.2. 合成オリゴ
5.4.3. 合成遺伝子
5.4.4. ソフトウェアツール
5.4.5. シャーシ生物
5.4.6. 合成クローン
5.4.7. 合成細胞
第6章. 合成生物学の世界市場、技術別
6.1. 市場スナップショット
6.2. 合成生物学の世界市場、技術別、業績-ポテンシャル分析
6.3. 2020〜2030年の合成生物学の世界市場技術別推計・予測(億米ドル)
6.4. 合成生物学市場、サブセグメント分析
6.4.1. ヌクレオチド合成と配列決定
6.4.2. バイオインフォマティクス
6.4.3. マイクロ流体工学
6.4.4. 遺伝子工学
第7章. 合成生物学の世界市場、用途別
7.1. 市場スナップショット
7.2. 合成生物学の世界市場、用途別、業績-潜在能力分析
7.3. 合成生物学の世界市場、用途別推計・予測 2020〜2030年 (億米ドル)
7.4. 合成生物学市場、サブセグメント分析
7.4.1. 医薬品・診断薬
7.4.2. 化学品
7.4.3. バイオ燃料
7.4.4. バイオプラスチック
7.4.5. その他
第8章. 合成生物学の世界市場、地域分析
8.1. 上位主要国
8.2. 上位新興国
8.3. 合成生物学市場、地域別市場スナップショット
8.4. 北米の合成生物学市場
8.4.1. 米国の合成生物学市場
8.4.1.1. 製品の内訳の推定と予測、2020-2030年
8.4.1.2. 技術の内訳の推定と予測、2020-2030年
8.4.1.3. アプリケーションの内訳の推定と予測、2020-2030年
8.4.2. カナダの合成生物学市場
8.5. 欧州合成生物学市場スナップショット
8.5.1. イギリスの合成生物学市場
8.5.2. ドイツの合成生物学市場
8.5.3. フランスの合成生物学市場
8.5.4. スペインの合成生物学市場
8.5.5. イタリアの合成生物学市場
8.5.6. その他のヨーロッパの合成生物学市場
8.6. アジア太平洋地域の合成生物学市場スナップショット
8.6.1. 中国の合成生物学市場
8.6.2. インドの合成生物学市場
8.6.3. 日本の合成生物学市場
8.6.4. オーストラリアの合成生物学市場
8.6.5. 韓国の合成生物学市場
8.6.6. その他のアジア太平洋地域の合成生物学市場
8.7. 中南米の合成生物学市場スナップショット
8.7.1. ブラジルの合成生物学市場
8.7.2. メキシコ合成生物学市場
8.8. 中東・アフリカの合成生物学市場
8.8.1. サウジアラビアの合成生物学市場
8.8.2. 南アフリカの合成生物学市場
8.8.3. その他の中東・アフリカ合成生物学市場
第9章. 競合他社のインテリジェンス
9.1. 主要企業のSWOT分析
9.1.1. 企業1
9.1.2. 企業2
9.1.3. 会社3
9.2. トップ市場戦略
9.3. 企業プロフィール
Fisher Scientific, Inc. (US)
Merck KGaA (Germany)
Agilent Technologies (US)
Novozymes (Denmark)
Ginkgo Bioworks (US)
Precigen, Inc. (US)
GenScript (China)
Twist Bioscience (US)
Synthetic Genomics (US)
Eurofins Scientific (Luxembourg)
第10章 研究プロセス
10.1. 研究プロセス
10.1.1. データマイニング
10.1.2. 分析
10.1.3. 市場推定
10.1.4. バリデーション
10.1.5. 出版
10.2. 研究属性
10.3. 研究の前提
| ※参考情報 合成生物学は、生物学、工学、情報学、化学などを融合させた学際的な分野であり、生命の基本的な構成要素や機能を理解し、それを人工的に設計・合成することを目指しています。これは、自然界に存在する生物システムを模倣したり、新たな生物システムを創り出したりすることによって、目的に応じた新しい機能を持つ生物を作成するための技術です。この分野は、遺伝子工学や分子生物学の進展を基盤としており、特にDNA合成技術や細胞工学が重要な役割を果たしています。 合成生物学にはさまざまな種類があります。例えば、モジュール型合成は、遺伝子や生物の機能をモジュールとして取り扱い、それらを組み合わせて新しい機能を持つ生物を構築する方法です。このアプローチでは、遺伝子が果たす役割を特定のモジュールとして分離し、それらを自由に組み合わせることができます。 また、サービス型合成は、特定の目的に応じた遺伝子や生体材料を設計・合成するサービスを指します。研究開発への迅速な対応を可能にし、多様な実験や応用が進められます。 用途に関して言えば、合成生物学は多岐にわたります。医療分野では、合成生物学を用いて新しい薬剤の開発や細胞治療が進められています。例えば、特定の疾患に対する治療に必要なタンパク質を生産する細胞工場を設計することや、遺伝子編集技術を利用して病気の原因となる遺伝子を修正することが期待されています。 環境の分野でも、合成生物学は大きな役割を果たしています。バイオレメディエーションと呼ばれる手法を用いて、有害物質を分解する微生物を開発することが可能です。これにより、汚染された環境の浄化が促進され、持続可能な環境管理が実現します。 さらに、合成生物学はエネルギー分野でも応用されています。バイオ燃料の生産において、微生物が特定の化合物を生成するように設計されることがあります。これにより、再生可能エネルギーの供給が拡大し、化石燃料に依存しない社会の実現が目指されています。 合成生物学に関連する技術は非常に多様で、次世代シーケンシング技術、CRISPR-Cas9のような遺伝子編集技術、合成ゲノム技術などが含まれています。次世代シーケンシング技術は、大量のDNA配列を迅速に読取ることができるため、遺伝子の機能を解明し、新たなバイオデザインの基盤となります。CRISPR-Cas9は、特定の遺伝子を効果的に切断することができるため、遺伝子の改変を通じて新しい生物システムを設計する際に非常に有用です。 合成ゲノム技術では、完全に人工のDNAを合成し、それを真核生物や細菌に導入することで新しい生命体を創出することが可能です。このような技術は、新たな研究の道を拓くとともに、倫理的な議論を引き起こしています。 合成生物学は、まさに現在の科学界の最前線に位置しており、未来の技術革新に向けた鍵となる分野です。その進展は、医療、環境、エネルギーといった多様な分野において持続可能な社会の実現に貢献することが期待されています。科学者たちは、この新しい技術を通じて生命の理解を深め、より良い未来を築くための新しい道を模索しているのです。 |
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