目次
第1章. 方法論と範囲
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.2.1. 製品・サービスセグメント
1.2.2. アプリケーションセグメント
1.2.3. 最終用途セグメント
1.3. 情報分析
1.3.1. 市場形成とデータの可視化
1.4. データの検証・公開
1.5. 情報調達
1.5.1. 一次調査
1.6. 情報・データ分析
1.7. 市場形成と検証
1.8. 市場モデル
1.9. 目的
第2章. 要旨
2.1. 市場展望
2.2. セグメント・スナップショット
2.3. 競合環境スナップショット
第3章. 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.1.1. 親市場の展望
3.1.2. 関連/補助市場の展望
3.2. 市場ダイナミクス
3.2.1. 市場促進要因分析
3.2.1.1. 新規治療薬に対するニーズの高まり
3.2.1.2. 遺伝子編集に対する需要の高まり
3.2.1.3. がんの発生率の上昇
3.2.2. 市場阻害要因分析
3.2.2.1. CRISPR技術のオフターゲット効果
3.2.2.2. 高コスト要因、知的財産権紛争、倫理的ジレンマ
3.3. 業界分析ツール
3.3.1. ポーターのファイブフォース分析
3.3.2. PESTEL分析
3.3.3. COVID-19インパクト分析
第4章. 製品・サービス事業分析
4.1. 製品・サービスセグメントダッシュボード
4.2. CRISPR&Cas遺伝子の世界市場 製品・サービス動向分析
4.3. CRISPR&Cas遺伝子の世界市場規模・動向分析、製品・サービス別、2018年〜2030年(百万米ドル)
4.4. 製品
4.4.1. 製品市場、2018年~2030年(USD Million)
4.4.2. キット・試薬
4.4.2.1. キット・試薬市場、2018年〜2030年 (百万米ドル)
4.4.2.2. Casタンパク質・酵素
4.4.2.2.1. Casタンパク質・酵素市場、2018年〜2030年(USD Million)
4.4.2.3. ガイドRNA
4.4.2.3.1. ガイドRNA市場、2018年~2030年(百万米ドル)
4.4.2.4. その他
4.4.2.4.1. その他市場、2018年~2030年(百万米ドル)
4.4.3. 図書館
4.4.3.1. ライブラリ市場、2018年~2030年(USD Million)
4.4.4. デザインツール
4.4.4.1. デザインツール市場、2018年~2030年(USD Million)
4.4.5. 抗体
4.4.5.1. 抗体市場、2018年~2030年(USD Million)
4.4.6. その他
4.4.6.1. その他の製品市場、2018年~2030年(USD Million)
4.5. サービス
4.5.1. サービス市場、2018年〜2030年(USD Million)
4.5.2. 細胞株エンジニアリング
4.5.2.1. 細胞株工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)
4.5.3. gRNAデザイン&合成
4.5.3.1. gRNA設計・合成市場、2018年~2030年(百万米ドル)
4.5.4. スクリーニングサービス
4.5.4.1. スクリーニングサービス市場、2018年〜2030年(USD Million)
4.5.5. その他
4.5.5.1. その他市場、2018年~2030年(百万米ドル)
第5章. アプリケーションビジネス分析
5.1. アプリケーションセグメントダッシュボード
5.2. CRISPR&Cas遺伝子の世界市場 アプリケーション動向分析
5.3. CRISPR&Cas遺伝子の世界市場規模・動向分析、用途別、2018年〜2030年(百万米ドル)
5.4. バイオメディカル
5.4.1. バイオメディカル市場、2018年~2030年(USD Million)
5.4.2. ゲノム工学
5.4.2.1. ゲノム工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.4.3. 疾患モデル研究
5.4.3.1. 疾患モデル研究市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.4.4. 機能ゲノミクス
5.4.4.1. 機能ゲノミクス市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.4.5. エピジェネティクス
5.4.5.1. エピジェネティクス市場、2018年〜2030年(百万米ドル)
5.4.6. その他
5.4.6.1. その他のバイオメディカル用途市場、2018年~2030年(USD Million)
5.5. 農業用
5.5.1. 農業市場、2018年~2030年(USD Million)
第6章. 最終用途ビジネス分析
6.1. 最終用途セグメントダッシュボード
6.2. 世界のCRISPR&Cas遺伝子市場: エンドユースの動向分析
6.3. CRISPR&Cas遺伝子の世界市場規模・動向分析、エンドユース別、2018年〜2030年(百万米ドル)
6.4. バイオテクノロジー・製薬企業
6.4.1. バイオテクノロジー&製薬会社市場、2018年〜2030年(USD Million)
6.5. 学術・政府研究機関
6.5.1. 学術・政府研究機関市場、2018年〜2030年(百万米ドル)
6.6. 開発業務受託機関(CRO)
6.6.1. 開発業務受託機関(CRO)市場、2018年〜2030年(百万米ドル)
6.7. その他
6.7.1. その他市場、2018年~2030年(百万米ドル)
第7章 地域別ビジネス分析 地域ビジネス分析
7.1. 地域ダッシュボード
7.2. 市場規模・予測および動向分析、2018~2030年
7.3. 北米
7.3.1. 北米のCRISPR&Cas遺伝子市場、2018年〜2030年 (百万米ドル)
7.3.2. 米国
7.3.2.1. 主要国のダイナミクス
7.3.2.2. 競争シナリオ
7.3.2.3. 規制の枠組み
7.3.2.4. 米国のCRISPR&Cas遺伝子市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.3. カナダ
7.3.3.1. 主要国のダイナミクス
7.3.3.2. 競争シナリオ
7.3.3.3. 規制の枠組み
7.3.3.4. カナダのCRISPR&Cas遺伝子市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.4. メキシコ
7.3.4.1. 主要国のダイナミクス
7.3.4.2. 競争シナリオ
7.3.4.3. 規制の枠組み
7.3.4.4. メキシコのCRISPR&Cas遺伝子市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
7.4. 欧州
7.4.1. 欧州のCRISPR&Cas遺伝子市場、2018年〜2030年(USD Million)
7.4.2. ドイツ
7.4.2.1. 主要国のダイナミクス
7.4.2.2. 競争シナリオ
7.4.2.3. 規制の枠組み
7.4.2.4. ドイツのCRISPR&Cas遺伝子市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.3. 英国
7.4.3.1. 主要国のダイナミクス
7.4.3.2. 競争シナリオ
7.4.3.3. 規制の枠組み
7.4.3.4. イギリスのCRISPR&Cas遺伝子市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.4. フランス
7.4.4.1. 主要国のダイナミクス
7.4.4.2. 競争シナリオ
7.4.4.3. 規制の枠組み
7.4.4.4. フランスのCRISPR&Cas遺伝子市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.5. イタリア
7.4.5.1. 主要国のダイナミクス
7.4.5.2. 競争シナリオ
7.4.5.3. 規制の枠組み
7.4.5.4. イタリアのCRISPR&Cas遺伝子市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.6. スペイン
7.4.6.1. 主要国のダイナミクス
7.4.6.2. 競争シナリオ
7.4.6.3. 規制の枠組み
7.4.6.4. スペインのCRISPR&Cas遺伝子市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.7. デンマーク
7.4.7.1. 主要国のダイナミクス
7.4.7.2. 競争シナリオ
7.4.7.3. 規制の枠組み
7.4.7.4. デンマークのCRISPR&Cas遺伝子市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.8. スウェーデン
7.4.8.1. 主要国のダイナミクス
7.4.8.2. 競争シナリオ
7.4.8.3. 規制の枠組み
7.4.8.4. スウェーデンのCRISPR&Cas遺伝子市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.9. ノルウェー
7.4.9.1. 主要国のダイナミクス
7.4.9.2. 競争シナリオ
7.4.9.3. 規制の枠組み
7.4.9.4. ノルウェーのCRISPR&Cas遺伝子市場 2018~2030 (百万米ドル)
7.5. アジア太平洋地域
7.5.1. アジア太平洋地域のCRISPR&Cas遺伝子市場、2018年〜2030年(USD Million)
7.5.2. 日本
7.5.2.1. 主要国のダイナミクス
7.5.2.2. 競争シナリオ
7.5.2.3. 規制の枠組み
7.5.2.4. 日本のCRISPR&Cas遺伝子市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.5.3. 中国
7.5.3.1. 主要国のダイナミクス
7.5.3.2. 競争シナリオ
7.5.3.3. 規制の枠組み
7.5.3.4. 中国のCRISPR&Cas遺伝子市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.5.4. インド
7.5.4.1. 主要国のダイナミクス
7.5.4.2. 競争シナリオ
7.5.4.3. 規制の枠組み
7.5.4.4. インドのCRISPR&Cas遺伝子市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.5.5. 韓国
7.5.5.1. 主要国のダイナミクス
7.5.5.2. 競争シナリオ
7.5.5.3. 規制の枠組み
7.5.5.4. 韓国のCRISPR&Cas遺伝子市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.5.6. オーストラリア
7.5.6.1. 主要国のダイナミクス
7.5.6.2. 競争シナリオ
7.5.6.3. 規制の枠組み
7.5.6.4. オーストラリアのCRISPR&Cas遺伝子市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.5.7. タイ
7.5.7.1. 主要国のダイナミクス
7.5.7.2. 競争シナリオ
7.5.7.3. 規制の枠組み
7.5.7.4. タイのCRISPR&Cas遺伝子市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.6. ラテンアメリカ
7.6.1. 中南米のCRISPR&Cas遺伝子市場、2018年〜2030年(USD Million)
7.6.2. ブラジル
7.6.2.1. 主要国のダイナミクス
7.6.2.2. 競争シナリオ
7.6.2.3. 規制の枠組み
7.6.2.4. ブラジルのCRISPR&Cas遺伝子市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.6.3. アルゼンチン
7.6.3.1. 主要国のダイナミクス
7.6.3.2. 競争シナリオ
7.6.3.3. 規制の枠組み
7.6.3.4. アルゼンチンのCRISPR&Cas遺伝子市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.7. 中東・アフリカ
7.7.1. MEAのCRISPR&Cas遺伝子市場、2018年〜2030年(USD Million)
7.7.2. 南アフリカ
7.7.2.1. 主要国のダイナミクス
7.7.2.2. 競争シナリオ
7.7.2.3. 規制の枠組み
7.7.2.4. 南アフリカのCRISPR&Cas遺伝子市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.7.3. サウジアラビア
7.7.3.1. 主要国のダイナミクス
7.7.3.2. 競争シナリオ
7.7.3.3. 規制の枠組み
7.7.3.4. サウジアラビアのCRISPR&Cas遺伝子市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
7.7.4. アラブ首長国連邦
7.7.4.1. 主要国のダイナミクス
7.7.4.2. 競争シナリオ
7.7.4.3. 規制の枠組み
7.7.4.4. UAEのCRISPR&Cas遺伝子市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.7.5. クウェート
7.7.5.1. 主要国のダイナミクス
7.7.5.2. 競争シナリオ
7.7.5.3. 規制の枠組み
7.7.5.4. クウェートのCRISPR&Cas遺伝子市場、2018年~2030年(百万米ドル)
第8章. 競争環境
8.1. 参入企業の分類
8.2. 戦略マッピング
8.3. 各社の市場ポジション分析、2024年
8.4. 企業プロフィール/リスト
Thermo Fisher Scientific
Illumina
Agilent Technologies
Synthego
Danaher
Origene Technologies
GenScript
Lonza
Revvity, Inc.
Merck KGaA
The global CRISPR and Cas genes market size is expected to reach USD 11.33 billion by 2030, growing at a CAGR of 16.12% from 2025 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The use of CRISPR-Cas systems in diagnostics and the assessment of evolutionary analysis in prokaryotes has significantly increased, owing to the developments in the field of genome editing. The application of this technology enables easy and cost-efficient editing of genes. Genome editing has made a significant advancement in biomedical research, with the present trend of cutting-edge techniques paving the way for the future treatment of different genetic and non-genetic disorders.
The development and implementation of more effective ways for gene targeting and the generation of gene-edited avian species have been facilitated by the availability of the CRISPR/Cas9-mediated gene and genome editing technology. According to an article published on Frontiers in February 2021, CRISPR/Cas9 has become a robust and important tool for gene editing in the poultry industry. Potential applications in several fields would further boost the demand for this technology. The COVID-19 outbreak shifted the researcher’s emphasis to the development of COVID-19 molecular diagnostic tools based on this technology. For instance, in March 2021, Nanyang Technological University researchers in Singapore created a COVID-19 test based on CRISPR that provides results in 30 minutes.
Even after the virus has mutated, this test still discovers it. This would further encourage the other key players to leverage this technique, thereby driving the industry's growth. This technology is increasingly being used for several medical and other applications. Competition over patents for such a gene-editing technology is expected to grow, as more academic institutions and biotech companies attempt to develop new commercial applications of this technology. In addition, there is a lot of potential for this technique to advance with the use of machine learning technologies. For instance, in August 2022, Synthego launched engineered cell libraries, a cutting-edge service that expands access to CRISPR by giving arrayed CRISPR-edited cells for use directly in functional screening experiments.
It has potential applications in disease research. Key players offer tools and solutions for each step of the gene editing workflow. Integrating several tools, services, and improved processes makes it possible to complete research experiments rapidly and with little effort. Moreover, key players have raised significant funding to support the R&D of the CRISPR & Cas9 gene-editing approach. For instance, in April 2021, Vertex Pharmaceuticals collaborated with CRISPR Therapeutics to develop and manufacture a new CRISPR/Cas9-based gene editing therapy called CTX001, a potential therapeutic option for transfusion-dependent beta-thalassemia and Sickle Cell Disease (SCD). In January 2020, Mammoth Biosciences raised USD 45 million to develop next-gen CRISPR products for therapeutics & diagnostics purposes. This would further be used to develop the company’s CRISPR genes-driven diagnostics portfolio.
CRISPR And Cas Genes Market Report Highlights
• By product and services, the product segment dominated the industry in 2024 and accounted for the highest share of 77.39%
• The biomedical segment dominated the industry in 2024. Extensive research and a significant rise in the number of research studies utilizing the advanced technique for genome editing have contributed to the segment growth
• The biotechnology and pharmaceutical companies dominated the market in 2024, accounting for 49.56% of overall revenue share. Key players are adopting this technology to produce biological models for human diseases and further accelerate new therapeutic target identification
• North America dominated the market and accounted for the highest revenue share of 41.36% in 2024 owing to the presence of several pharmaceutical giants, increased research funding, a high number of research approvals, and the need for novel therapeutics
Table of Contents
Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.2. Market Definitions
1.2.1. Product & Service Segment
1.2.2. Application Segment
1.2.3. End Use Segment
1.3. Information Analysis
1.3.1. Market Formulation & Data Visualization
1.4. Data Validation & Publishing
1.5. Information Procurement
1.5.1. Primary Research
1.6. Information or Data Analysis
1.7. Market Formulation & Validation
1.8. Market Model
1.9. Objectives
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook
2.2. Segment Snapshot
2.3. Competitive Landscape Snapshot
Chapter 3. Market Variables, Trends, & Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.1.1. Parent Market Outlook
3.1.2. Related/Ancillary Market Outlook
3.2. Market Dynamics
3.2.1. Market Driver Analysis
3.2.1.1. Growing Need For Novel Therapeutics
3.2.1.2. Rising Demand For Gene Editing
3.2.1.3. Rising Incidence Of Cancer
3.2.2. Market Restraint Analysis
3.2.2.1. Off-Target Effects Of CRISPR Technology
3.2.2.2. High Cost Factor, Intellectual Property Disputes & Ethical Dilemma
3.3. Industry Analysis Tools
3.3.1. Porter’s Five Forces Analysis
3.3.2. PESTEL Analysis
3.3.3. COVID-19 Impact Analysis
Chapter 4. Product & Service Business Analysis
4.1. Product & Service Segment Dashboard
4.2. Global CRISPR And CAS Genes Market: Product & Service Movement Analysis
4.3. Global CRISPR And CAS Genes Market Size & Trend Analysis, by Product & Service, 2018 to 2030 (USD Million)
4.4. Products
4.4.1. Products Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.4.2. Kits & Reagents
4.4.2.1. Kits & Reagents Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.4.2.2. Cas Proteins & Enzymes
4.4.2.2.1. Cas Proteins & Enzymes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.4.2.3. Guide RNA
4.4.2.3.1. Guide RNA Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.4.2.4. Others
4.4.2.4.1. Others Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.4.3. Libraries
4.4.3.1. Libraries Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.4.4. Design Tool
4.4.4.1. Design Tool Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.4.5. Antibodies
4.4.5.1. Antibodies Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.4.6. Others
4.4.6.1. Other Products Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.5. Services
4.5.1. Services Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.5.2. Cell Line Engineering
4.5.2.1. Cell Line Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.5.3. gRNA Design & Synthesis
4.5.3.1. gRNA Design & Synthesis Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.5.4. Screening Services
4.5.4.1. Screening Services Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.5.5. Others
4.5.5.1. Others Market, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 5. Application Business Analysis
5.1. Application Segment Dashboard
5.2. Global CRISPR And CAS Genes Market: Application Movement Analysis
5.3. Global CRISPR And CAS Genes Market Size & Trend Analysis, by Application, 2018 to 2030 (USD Million)
5.4. Biomedical
5.4.1. Biomedical Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.4.2. Genome Engineering
5.4.2.1. Genome Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.4.3. Disease Model Studies
5.4.3.1. Disease Model Studies Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.4.4. Functional Genomics
5.4.4.1. Functional Genomics Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.4.5. Epigenetics
5.4.5.1. Epigenetics Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.4.6. Others
5.4.6.1. Other Biomedical Applications Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.5. Agricultural
5.5.1. Agricultural Market, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 6. End Use Business Analysis
6.1. End Use Segment Dashboard
6.2. Global CRISPR And CAS Genes Market: End Use Movement Analysis
6.3. Global CRISPR And CAS Genes Market Size & Trend Analysis, by End Use, 2018 to 2030 (USD Million)
6.4. Biotechnology & Pharmaceutical Companies
6.4.1. Biotechnology & Pharmaceutical Companies Market, 2018 - 2030 (USD Million)
6.5. Academic & Government Research Institutes
6.5.1. Academic & Government Research Institutes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
6.6. Contract Research Organizations (CROs)
6.6.1. Contract Research Organizations (CROs) Market, 2018 - 2030 (USD Million)
6.7. Others
6.7.1. Others Market, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 7. Regional Business Analysis
7.1. Regional Dashboard
7.2. Market Size & Forecasts and Trend Analysis, 2018 to 2030
7.3. North America
7.3.1. North America CRISPR And CAS Genes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.2. U.S.
7.3.2.1. Key Country Dynamics
7.3.2.2. Competitive Scenario
7.3.2.3. Regulatory Framework
7.3.2.4. U.S. CRISPR And CAS Genes Market, 2018 - 2030 (USD MILLION)
7.3.3. Canada
7.3.3.1. Key Country Dynamics
7.3.3.2. Competitive Scenario
7.3.3.3. Regulatory Framework
7.3.3.4. Canada CRISPR And CAS Genes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.4. Mexico
7.3.4.1. Key Country Dynamics
7.3.4.2. Competitive Scenario
7.3.4.3. Regulatory Framework
7.3.4.4. Mexico CRISPR And CAS Genes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4. Europe
7.4.1. Europe CRISPR And CAS Genes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.2. Germany
7.4.2.1. Key Country Dynamics
7.4.2.2. Competitive Scenario
7.4.2.3. Regulatory Framework
7.4.2.4. Germany CRISPR And CAS Genes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.3. UK
7.4.3.1. Key Country Dynamics
7.4.3.2. Competitive Scenario
7.4.3.3. Regulatory Framework
7.4.3.4. UK CRISPR And CAS Genes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.4. France
7.4.4.1. Key Country Dynamics
7.4.4.2. Competitive Scenario
7.4.4.3. Regulatory Framework
7.4.4.4. France CRISPR And CAS Genes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.5. Italy
7.4.5.1. Key Country Dynamics
7.4.5.2. Competitive Scenario
7.4.5.3. Regulatory Framework
7.4.5.4. Italy CRISPR And CAS Genes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.6. Spain
7.4.6.1. Key Country Dynamics
7.4.6.2. Competitive Scenario
7.4.6.3. Regulatory Framework
7.4.6.4. Spain CRISPR And CAS Genes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.7. Denmark
7.4.7.1. Key Country Dynamics
7.4.7.2. Competitive Scenario
7.4.7.3. Regulatory Framework
7.4.7.4. Denmark CRISPR And CAS Genes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.8. Sweden
7.4.8.1. Key Country Dynamics
7.4.8.2. Competitive Scenario
7.4.8.3. Regulatory Framework
7.4.8.4. Sweden CRISPR And CAS Genes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.9. Norway
7.4.9.1. Key Country Dynamics
7.4.9.2. Competitive Scenario
7.4.9.3. Regulatory Framework
7.4.9.4. Norway CRISPR And CAS Genes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5. Asia Pacific
7.5.1. Asia Pacific CRISPR And CAS Genes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5.2. Japan
7.5.2.1. Key Country Dynamics
7.5.2.2. Competitive Scenario
7.5.2.3. Regulatory Framework
7.5.2.4. Japan CRISPR And CAS Genes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5.3. China
7.5.3.1. Key Country Dynamics
7.5.3.2. Competitive Scenario
7.5.3.3. Regulatory Framework
7.5.3.4. China CRISPR And CAS Genes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5.4. India
7.5.4.1. Key Country Dynamics
7.5.4.2. Competitive Scenario
7.5.4.3. Regulatory Framework
7.5.4.4. India CRISPR And CAS Genes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5.5. South Korea
7.5.5.1. Key Country Dynamics
7.5.5.2. Competitive Scenario
7.5.5.3. Regulatory Framework
7.5.5.4. South Korea CRISPR And CAS Genes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5.6. Australia
7.5.6.1. Key Country Dynamics
7.5.6.2. Competitive Scenario
7.5.6.3. Regulatory Framework
7.5.6.4. Australia CRISPR And CAS Genes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5.7. Thailand
7.5.7.1. Key Country Dynamics
7.5.7.2. Competitive Scenario
7.5.7.3. Regulatory Framework
7.5.7.4. Thailand CRISPR And CAS Genes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.6. Latin America
7.6.1. Latin America CRISPR And CAS Genes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.6.2. Brazil
7.6.2.1. Key Country Dynamics
7.6.2.2. Competitive Scenario
7.6.2.3. Regulatory Framework
7.6.2.4. Brazil CRISPR And CAS Genes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.6.3. Argentina
7.6.3.1. Key Country Dynamics
7.6.3.2. Competitive Scenario
7.6.3.3. Regulatory Framework
7.6.3.4. Argentina CRISPR And CAS Genes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.7. MEA
7.7.1. MEA CRISPR And CAS Genes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.7.2. South Africa
7.7.2.1. Key Country Dynamics
7.7.2.2. Competitive Scenario
7.7.2.3. Regulatory Framework
7.7.2.4. South Africa CRISPR And CAS Genes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.7.3. Saudi Arabia
7.7.3.1. Key Country Dynamics
7.7.3.2. Competitive Scenario
7.7.3.3. Regulatory Framework
7.7.3.4. Saudi Arabia CRISPR And CAS Genes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.7.4. UAE
7.7.4.1. Key Country Dynamics
7.7.4.2. Competitive Scenario
7.7.4.3. Regulatory Framework
7.7.4.4. UAE CRISPR And CAS Genes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.7.5. Kuwait
7.7.5.1. Key Country Dynamics
7.7.5.2. Competitive Scenario
7.7.5.3. Regulatory Framework
7.7.5.4. Kuwait CRISPR And CAS Genes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 8. Competitive Landscape
8.1. Participant Categorization
8.2. Strategy Mapping
8.3. Company Market Position Analysis, 2024
8.4. Company Profiles/Listing
8.4.1. Thermo Fisher Scientific
8.4.1.1. Overview
8.4.1.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.1.3. Product/Service Benchmarking
8.4.1.4. Strategic Initiatives
8.4.2. Illumina
8.4.2.1. Overview
8.4.2.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.2.3. Product/Service Benchmarking
8.4.2.4. Strategic Initiatives
8.4.3. Agilent Technologies
8.4.3.1. Overview
8.4.3.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.3.3. Product/Service Benchmarking
8.4.3.4. Strategic Initiatives
8.4.4. Synthego
8.4.4.1. Overview
8.4.4.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.4.3. Product/Service Benchmarking
8.4.4.4. Strategic Initiatives
8.4.5. Danaher
8.4.5.1. Overview
8.4.5.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.5.3. Product/Service Benchmarking
8.4.5.4. Strategic Initiatives
8.4.6. Origene Technologies
8.4.6.1. Overview
8.4.6.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.6.3. Product/Service Benchmarking
8.4.6.4. Strategic Initiatives
8.4.7. GenScript
8.4.7.1. Overview
8.4.7.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.7.3. Product/Service Benchmarking
8.4.7.4. Strategic Initiatives
8.4.8. Lonza
8.4.8.1. Overview
8.4.8.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.8.3. Product/Service Benchmarking
8.4.8.4. Strategic Initiatives
8.4.9. Revvity, Inc.
8.4.9.1. Overview
8.4.9.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.9.3. Product/Service Benchmarking
8.4.9.4. Strategic Initiatives
8.4.10. Merck KGaA
8.4.10.1. Overview
8.4.10.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.10.3. Product/Service Benchmarking
8.4.10.4. Strategic Initiatives
| ※参考情報 CRISPR(クリスパー)およびCas(CRISPR関連)遺伝子は、細菌や古細菌が持つ自然免疫システムに由来する技術であり、特に遺伝子編集技術として注目されています。CRISPRは「Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats」の略で、日本語では「クラスター状の規則的に間隔をあけた短い逆対称配列」と訳されます。このシステムは、細菌がウイルスに感染した際に、そのウイルスの遺伝情報を記憶し、再度感染したときにそれを特定するための仕組みとして進化しました。 CRISPRシステムは主に三つの要素から成り立っています。まず、ガイドRNA(gRNA)がウイルスの配列を特定する役割を担います。次に、Casタンパク質、特にCas9がRNAと結合し、特定のDNAの部位を切断します。最後に、細胞がこの切断部位を修復する過程で新しい遺伝子が導入されることによって、遺伝子の編集が行われます。 CRISPR/Cas技術には、いくつかの種類があります。最も広く使われているのはCRISPR/Cas9システムですが、最近ではCRISPR/Cas12やCRISPR/Cas13など、他のCasタンパク質を用いたシステムも開発されています。特にCas12は、切断能力が高く、CRISPR/Cas13はRNAを特定するために使われ、疾患の診断や治療において新たな可能性を秘めています。 この技術の具体的な用途は多岐にわたります。農業分野では、作物の遺伝子を編集することで、病害抵抗性や耐塩性を持つ品種の開発が進められています。また、動物分野では、遺伝子疾患の治療や家畜の品種改良が行われています。医療分野においては、遺伝性疾患や癌などの治療に関する研究が進行中ですが、特にCRISPRを用いた遺伝子治療が注目されています。これにより、特定の遺伝子をターゲットにした治療が可能になり、従来の治療法では対処できなかった病気に対する新しいアプローチが実現する可能性があります。 さらに、CRISPR技術は、基礎研究にも大きな影響を与えています。遺伝子の機能を研究するためのツールとして利用され、遺伝子の機能解明や疾患モデルの作成に貢献しています。多くのシンプルな手法が開発されており、研究者は簡単に遺伝子編集を行えるようになりました。 CRISPR技術に関連する技術としては、合成生物学やバイオインフォマティクスがあります。合成生物学は生物の設計や製造に関する分野であり、CRISPRを使った遺伝子編集が新たな生物を創り出すための基盤となります。一方、バイオインフォマティクスは、遺伝子データの解析や管理に関する技術であり、CRISPRによるターゲティングの精度向上に寄与します。 また、倫理的な観点からもCRISPR技術は議論されています。特に人間の胚に対する遺伝子編集は、将来的な世代に影響を及ぼす可能性があるため、慎重な議論が求められています。これによって、新たな技術の発展に対する慎重なバランスが必要とされています。 総じて、CRISPR/Cas技術は、遺伝子編集や生物学的研究に革命をもたらす技術であり、今後の科学や医療の研究においてさらに重要な役割を果たすと期待されています。研究の進展により、私たちの生命や環境を大きく変える可能性を秘めたこの技術は、多くの課題を抱える一方で、人類に多くの恩恵をもたらす可能性があります。 |
*** CRISPR&Cas遺伝子の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・CRISPR&Cas遺伝子の世界市場規模は?
→Grand View Research社は2025年のCRISPR&Cas遺伝子の世界市場規模をXXドルと推定しています。
・CRISPR&Cas遺伝子の世界市場予測は?
→Grand View Research社は2030年のCRISPR&Cas遺伝子の世界市場規模を113億3000万米ドルと予測しています。
・CRISPR&Cas遺伝子市場の成長率は?
→Grand View Research社はCRISPR&Cas遺伝子の世界市場が2025年~2030年に年平均16.1%成長すると展望しています。
・世界のCRISPR&Cas遺伝子市場における主要プレイヤーは?
→「Thermo Fisher Scientific、Illumina、Agilent Technologies、Synthego、Danaher、Origene Technologies、GenScript、Lonza、Revvity, Inc.、Merck KGaAなど ...」をCRISPR&Cas遺伝子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。
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