1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の合成生物学市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品別市場分析
6.1 オリゴヌクレオチド/オリゴプールおよび合成DNA
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 酵素
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 クローニング技術キット
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 異種核酸
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 シャーシ生物
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 技術別市場分析
7.1 次世代シーケンシング技術
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 PCR技術
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ゲノム編集技術
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 バイオプロセス技術
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 医療
8.1.1 市場動向
8.1.2 主要セグメント
8.1.2.1 臨床
8.1.2.2 非臨床/研究
8.1.3 市場予測
8.2 非医療分野
8.2.1 市場動向
8.2.2 主要セグメント
8.2.2.1 バイオテクノロジー作物
8.2.2.2 特殊化学品
8.2.2.3 バイオ燃料
8.2.2.4 その他
8.2.3 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 Agilent Technologies Inc.
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 エイミリス社
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務
14.3.3 Codexis Inc.
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務
14.3.3.4 SWOT 分析
14.3.4 ダナハー・コーポレーション
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務
14.3.5 ユーロフィンズ・サイエンティフィック
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 GenScript Biotech Corporation
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 イルミナ社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務
14.3.7.4 SWOT 分析
14.3.8 メルク KGaA
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務
14.3.9 ニューイングランドバイオラボ
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 Synthego Corporation
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 サーモフィッシャーサイエンティフィック社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務情報
14.3.11.4 SWOT 分析
14.3.12 ツイスト・バイオサイエンス
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務
14.3.13 Viridos Inc.
14.3.13.1 会社概要
14.3.13.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.4 その他の情報
表2:グローバル:合成生物学市場予測:製品別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:合成生物学市場予測:技術別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:合成生物学市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:合成生物学市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033
表6:グローバル:合成生物学市場:競争構造
表7:グローバル:合成生物学市場:主要プレイヤー
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Synthetic Biology Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product
6.1 Oligonucleotide/Oligo Pools and Synthetic DNA
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Enzymes
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Cloning Technologies Kits
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Xeno-nucleic Acids
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Chassis Organism
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Technology
7.1 NGS Technology
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 PCR Technology
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Genome Editing Technology
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Bioprocessing Technology
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Healthcare
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Key Segments
8.1.2.1 Clinical
8.1.2.2 Non-Clinical/Research
8.1.3 Market Forecast
8.2 Non-Healthcare
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Key Segments
8.2.2.1 Biotech Crops
8.2.2.2 Specialty Chemicals
8.2.2.3 Bio-Fuels
8.2.2.4 Others
8.2.3 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Agilent Technologies Inc.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Amyris Inc.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.3 Codexis Inc.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 Danaher Corporation
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.5 Eurofins Scientific
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 GenScript Biotech Corporation
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 Illumina Inc.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 Merck KGaA
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.9 New England Biolabs
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Synthego Corporation
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 Thermo Fisher Scientific Inc.
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 Twist Bioscience
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.13 Viridos Inc.
14.3.13.1 Company Overview
14.3.13.2 Product Portfolio
※参考情報 合成生物学は、生物学と工学の融合によって、生命現象を理解し、人工的に生物システムを設計し構築する学問分野です。この分野では、遺伝子、細胞、さらには生物全体に対して工学的アプローチを適用し、目的の機能を持つ新しい生物システムを創出することを目指しています。 合成生物学の起源は、遺伝子工学の進展にあります。1980年代から1990年代にかけて、DNAの操作手法が飛躍的に進化し、特定の遺伝子を切り取り、挿入する技術が普及しました。これにより、異なる生物から遺伝子を取り出し、他の生物に移植することが可能になりました。合成生物学は、この技術をさらに進化させ、単なる遺伝子の操作にとどまらず、新しい遺伝子や回路をデザインすることに焦点を当てています。 合成生物学の核心は、モジュール性と標準化にあります。生物システムは複雑であるため、単純な部品を組み合わせることでより複雑な機能を持つシステムを構築できるという考え方が重要です。例えば、遺伝子回路は、スイッチ、センサー、エフェクターなどのモジュールを組み合わせて設計されます。これにより、特定の環境条件に応じて発現を調整できる生物を作り出すことが可能となります。 合成生物学にはさまざまな応用があります。医療分野では、疾患の診断や治療において新しい治療法を開発するために利用されています。例えば、腫瘍に特異的に作用する治療薬の開発や、遺伝子治療の実施に合成生物学が寄与しています。また、環境問題に対しても、微生物を利用して汚染物質を分解する技術や、バイオ燃料の生産における新しい方法が探求されています。 合成生物学は生物学の基本的な原則と工学的なデザイン原則を組み合わせているため、横断的な分野であり、生命科学、化学、物理学、情報科学、デザイン工学など、さまざまな学問領域の知識が求められます。このような多様な背景を持つ研究者たちが集まることで、合成生物学の発展が加速しています。 さらに、合成生物学の進展には倫理的な問題も伴います。新たに設計された生物システムが自然環境に放出された場合、生態系に与える影響や、遺伝子操作を受けた生物の権利と倫理問題などが議論されています。これに対処するため、合成生物学の研究者たちは、適切なガイドラインや規制を設けることが重要であると認識しています。 合成生物学は現在進行形で発展しており、さまざまな産業に影響を与える可能性があります。生物製品の製造、食品産業、エネルギー分野など、多岐にわたって新しいビジネスモデルが創出される可能性があります。また、教育や研究開発の場においても、次世代の科学者やエンジニアを育成するためのプログラムがますます重要になってきています。 このように、合成生物学は多様な応用分野を持ち、社会に大きな影響を与える可能性があります。今後もこの分野の進展には注目が集まり、生命の理解を深め、新たなソリューションを提供する重要な役割を果たすことでしょう。合成生物学の研究と発展は、科学的な問題解決だけでなく、社会全体の持続可能性にも貢献することが期待されています。これにより、より良い未来を築くための新しい道が開かれることを願っています。 |
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