1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Animal-Free Recombinant Proteins Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Animal-Free Recombinant Proteins by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Animal-Free Recombinant Proteins by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Animal-Free Recombinant Proteins Segment by Type
2.2.1 Preclinical Proteins
2.2.2 GMP Proteins
2.3 Animal-Free Recombinant Proteins Sales by Type
2.3.1 Global Animal-Free Recombinant Proteins Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Animal-Free Recombinant Proteins Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Animal-Free Recombinant Proteins Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Animal-Free Recombinant Proteins Segment by Application
2.4.1 Cell Therapy Manufacturing
2.4.2 Other
2.5 Animal-Free Recombinant Proteins Sales by Application
2.5.1 Global Animal-Free Recombinant Proteins Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Animal-Free Recombinant Proteins Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Animal-Free Recombinant Proteins Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global Animal-Free Recombinant Proteins by Company
3.1 Global Animal-Free Recombinant Proteins Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Animal-Free Recombinant Proteins Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Animal-Free Recombinant Proteins Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Animal-Free Recombinant Proteins Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Animal-Free Recombinant Proteins Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Animal-Free Recombinant Proteins Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Animal-Free Recombinant Proteins Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Animal-Free Recombinant Proteins Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Animal-Free Recombinant Proteins Product Location Distribution
3.4.2 Players Animal-Free Recombinant Proteins Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2020-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Animal-Free Recombinant Proteins by Geographic Region
4.1 World Historic Animal-Free Recombinant Proteins Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Animal-Free Recombinant Proteins Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Animal-Free Recombinant Proteins Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Animal-Free Recombinant Proteins Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Animal-Free Recombinant Proteins Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Animal-Free Recombinant Proteins Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Animal-Free Recombinant Proteins Sales Growth
4.4 APAC Animal-Free Recombinant Proteins Sales Growth
4.5 Europe Animal-Free Recombinant Proteins Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Animal-Free Recombinant Proteins Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Animal-Free Recombinant Proteins Sales by Country
5.1.1 Americas Animal-Free Recombinant Proteins Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Animal-Free Recombinant Proteins Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Animal-Free Recombinant Proteins Sales by Type
5.3 Americas Animal-Free Recombinant Proteins Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Animal-Free Recombinant Proteins Sales by Region
6.1.1 APAC Animal-Free Recombinant Proteins Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Animal-Free Recombinant Proteins Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Animal-Free Recombinant Proteins Sales by Type
6.3 APAC Animal-Free Recombinant Proteins Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Animal-Free Recombinant Proteins by Country
7.1.1 Europe Animal-Free Recombinant Proteins Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Animal-Free Recombinant Proteins Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Animal-Free Recombinant Proteins Sales by Type
7.3 Europe Animal-Free Recombinant Proteins Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Animal-Free Recombinant Proteins by Country
8.1.1 Middle East & Africa Animal-Free Recombinant Proteins Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Animal-Free Recombinant Proteins Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Animal-Free Recombinant Proteins Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Animal-Free Recombinant Proteins Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Animal-Free Recombinant Proteins
10.3 Manufacturing Process Analysis of Animal-Free Recombinant Proteins
10.4 Industry Chain Structure of Animal-Free Recombinant Proteins
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Animal-Free Recombinant Proteins Distributors
11.3 Animal-Free Recombinant Proteins Customer
12 World Forecast Review for Animal-Free Recombinant Proteins by Geographic Region
12.1 Global Animal-Free Recombinant Proteins Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Animal-Free Recombinant Proteins Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Animal-Free Recombinant Proteins Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Animal-Free Recombinant Proteins Forecast by Type
12.7 Global Animal-Free Recombinant Proteins Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 BioVision
13.1.1 BioVision Company Information
13.1.2 BioVision Animal-Free Recombinant Proteins Product Portfolios and Specifications
13.1.3 BioVision Animal-Free Recombinant Proteins Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 BioVision Main Business Overview
13.1.5 BioVision Latest Developments
13.2 Bio-Techne
13.2.1 Bio-Techne Company Information
13.2.2 Bio-Techne Animal-Free Recombinant Proteins Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Bio-Techne Animal-Free Recombinant Proteins Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Bio-Techne Main Business Overview
13.2.5 Bio-Techne Latest Developments
13.3 Abcam
13.3.1 Abcam Company Information
13.3.2 Abcam Animal-Free Recombinant Proteins Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Abcam Animal-Free Recombinant Proteins Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Abcam Main Business Overview
13.3.5 Abcam Latest Developments
13.4 Merck
13.4.1 Merck Company Information
13.4.2 Merck Animal-Free Recombinant Proteins Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Merck Animal-Free Recombinant Proteins Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 Merck Main Business Overview
13.4.5 Merck Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 非動物性組換えタンパク質(Animal-Free Recombinant Proteins)は、動物由来の成分を使用せずに生産されるタンパク質のことを指します。これらのタンパク質は、特に生物学的研究や医療、産業分野において多くの応用があります。非動物性組換えタンパク質の特徴や種類、用途、関係する技術について詳しく以下に述べます。 非動物性組換えタンパク質は、主に遺伝子工学を用いて微生物や植物細胞などの非動物系の細胞を利用して生産されます。このため、動物性タンパク質に依存することなく、必要なタンパク質を得ることができる点が最大の特徴です。このような生産方法は、倫理的な観点からも重要です。動物を使用しないことで、倫理的な懸念を軽減し、動物福祉を重視する企業や消費者のニーズに応えることができます。 非動物性組換えタンパク質の一つの大きな利点は、環境への影響を軽減できることです。伝統的な動物由来のタンパク質の生産は、牧畜経営や飼料の生産、さらには温室効果ガスの排出といった環境問題に関連しています。しかし、微生物や植物を使った生産は、これらの環境負荷を大幅に軽減することが可能です。これにより、持続可能な開発目標に貢献することができます。 非動物性組換えタンパク質には、様々な種類があります。たとえば、酵母や大腸菌などの微生物を使って生産されるタンパク質は、医薬品や研究用試薬の分野で広く利用されています。また、植物細胞を用いた生産も注目されており、例えば、タバコやマメ科植物は、特定の医薬タンパク質を生成するための宿主として使われています。さらに、合成バイオロジーの進歩により、これまでにない新しい特性を持つタンパク質を設計・合成することも可能になっています。 用途としては、非動物性組換えタンパク質は、多岐にわたります。特に医療分野では、治療用抗体やホルモン、ワクチンなどが該当します。これらの製品は、従来の動物由来の製品と同等か、それ以上の効果を持つものも増えてきています。また、研究用試薬としても重宝されており、分子生物学や細胞生物学の分野で使用されるタンパク質試薬の大半は非動物性のものです。 さらに、食品業界でも非動物性組換えタンパク質は新たな可能性を秘めています。植物由来のタンパク質源が注目されており、肉の代替品や乳製品の代替品として利用されています。これにより、肉や乳製品の消費が減少し、健康的な食事が促進される可能性があります。近年では、それに伴い、消費者の関心も高まり、非動物性の食材を使用した製品は市場での評価も上がっています。 非動物性組換えタンパク質の生産には様々な技術が関与しています。主な技術には、組換えDNA技術、遺伝子発現システム、及びプロセッシング技術が含まれます。これらの技術は、対象とするタンパク質の機能や特性を最大限に引き出すために最適化される必要があります。例えば、酵母や大腸菌を利用する場合、その発現系の特性やポストトランスレーショナル修飾を考慮することが重要です。また、植物細胞を用いる場合は、細胞の発育や生理機能も考慮する必要があります。 最近の研究では、さらに効率的に非動物性組換えタンパク質を生産するための方法が模索されています。合成バイオロジーの技術を活用することで、より高い収率で特定のタンパク質を生産することや、不要な糖鎖構造を取り除くことが可能になっています。また、CRISPR技術などを利用して、遺伝子の編集を行うことで、目的のタンパク質の特性を改良するアプローチも進んでいます。 非動物性組換えタンパク質は、将来的にますます重要な役割を果たすと期待されており、特に持続可能な開発や環境保護、倫理的消費の推進に寄与する可能性が高いです。これにより、食品産業や医療分野、研究開発においても新たな展開が見込まれています。また、技術革新が進むことで、品質やコスト面でもさらなる改善が期待され、今後の市場拡大が予想されます。 このように、非動物性組換えタンパク質は、動物由来の成分を使用せずに様々な分野で応用されるタンパク質として、環境面や倫理面においても大きな意味を持っています。今後の技術の進展がこの分野にもたらす影響は計り知れず、多くの可能性を秘めています。私たちの生活や産業の未来において、非動物性組換えタンパク質がどのように関わっていくのか、大いに期待されるところです。 |
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/