目次
第1章 方法論と調査範囲
1.1. 情報調達
1.2. 情報またはデータ分析
1.3. 市場範囲とセグメント定義
1.4. 市場モデル
1.4.1. 企業別市場シェア別市場調査
1.4.2. 地域分析
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場スナップショット
2.2. セグメントスナップショット
2.3. 競合状況スナップショット
第3章 市場変数、トレンド、調査範囲
3.1. 市場セグメンテーションと調査範囲
3.2. 市場系統の展望
3.2.1. 親市場の展望
3.2.2. 関連/補助市場の展望
3.3. 市場トレンドと展望
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1.バイオ医薬品の需要増加
3.4.2. 新規組換えタンパク質の研究開発への投資増加
3.4.3. 個別化医療とプレシジョン・メディシンへの注目度の高まり
3.5. 市場抑制要因分析
3.5.1. 哺乳類細胞発酵技術を用いたバイオ医薬品製造に伴う高コスト
3.5.2. 規制上の課題
3.6. 2022年の市場浸透と成長見通しマッピング
3.7. 事業環境分析
3.7.1. SWOT分析:要因別(政治・法務、経済、技術)
3.7.2. ポーターの5つの力分析
3.8. COVID-19の影響分析
第4章 タイプ別事業分析
4.1. 哺乳類細胞発酵技術市場:タイプ動向分析
4.2.チャイニーズハムスター卵巣(CHO)細胞発酵
4.2.1. チャイニーズハムスター卵巣(CHO)細胞発酵市場、2018年~2030年(10億米ドル)
4.3. ヒト胎児腎臓(HEK)細胞発酵
4.3.1. ヒト胎児腎臓(HEK)細胞発酵市場、2018年~2030年(10億米ドル)
4.4. ベビーハムスター腎臓(BHK)細胞発酵
4.4.1. ベビーハムスター腎臓(BHK)細胞発酵市場、2018年~2030年(10億米ドル)
4.5. マウス骨髄腫細胞発酵
4.5.1. マウス骨髄腫細胞発酵市場、2018年~2030年(10億米ドル)
4.6.その他
4.6.1. その他の市場、2018年~2030年(10億米ドル)
第5章 アプリケーションビジネス分析
5.1. モノクローナル抗体
5.1.1. モノクローナル抗体市場、2018年~2030年(10億米ドル)
5.2. 組換えタンパク質
5.2.1. 組換えタンパク質市場、2018年~2030年(10億米ドル)
5.3. ワクチン
5.3.1. ワクチン市場、2018年~2030年(10億米ドル)
5.4. ホルモン
5.4.1. ホルモン市場、2018年~2030年(10億米ドル)
5.5. 酵素
5.5.1.酵素市場、2018年~2030年(10億米ドル)
5.6. その他
5.6.1. その他の用途市場、2018年~2030年(10億米ドル)
第6章 エンドユース事業分析
6.1. 哺乳類細胞発酵技術市場:エンドユース動向分析
6.2. バイオ医薬品企業
6.2.1. バイオ医薬品企業市場、2018年~2030年(10億米ドル)
6.3. CMOおよびCDMO市場
6.3.1. CMOおよびCDMO市場、2018年~2030年(10億米ドル)
6.4. 学術研究機関
6.4.1.学術研究機関市場、2018年~2030年(10億米ドル)
第7章 地域別ビジネス分析
7.1. 哺乳類細胞発酵技術市場シェア(地域別)、2022年および2030年
7.2. 北米
7.2.1. SWOT分析
7.2.2. 北米哺乳類細胞発酵技術市場、2018年~2030年(10億米ドル)
7.2.3. 米国
7.2.3.1. 主要国の動向
7.2.3.2. 対象疾患の有病率
7.2.3.3. 競争シナリオ
7.2.3.4. 規制枠組み
7.2.3.5.米国における哺乳類細胞発酵技術市場、2018年~2030年(10億米ドル)
7.2.4. カナダ
7.2.4.1. 主要国動向
7.2.4.2. 対象疾患の有病率
7.2.4.3. 競争シナリオ
7.2.4.4. 規制枠組み
7.2.4.5. カナダにおける哺乳類細胞発酵技術市場、2018年~2030年(10億米ドル)
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. SWOT分析
7.3.2. ヨーロッパにおける哺乳類細胞発酵技術市場、2018年~2030年(10億米ドル)
7.3.3. 英国
7.3.3.1. 主要国動向
7.3.3.2.対象疾患の有病率
7.3.3.3. 競争シナリオ
7.3.3.4. 規制枠組み
7.3.3.5. 英国における哺乳類細胞発酵技術市場、2018年~2030年(10億米ドル)
7.3.4. ドイツ
7.3.4.1. 主要国動向
7.3.4.2. 対象疾患の有病率
7.3.4.3. 競争シナリオ
7.3.4.4. 規制枠組み
7.3.4.5. ドイツにおける哺乳類細胞発酵技術市場、2018年~2030年(10億米ドル)
7.3.5. フランス
7.3.5.1. 主要国動向
7.3.5.2. 対象疾患の有病率
7.3.5.3.競争シナリオ
7.3.5.4. 規制枠組み
7.3.5.5. フランスにおける哺乳類細胞発酵技術市場、2018年~2030年(10億米ドル)
7.3.6. イタリア
7.3.6.1. 主要国動向
7.3.6.2. 対象疾患の有病率
7.3.6.3. 競争シナリオ
7.3.6.4. 規制枠組み
7.3.6.5. イタリアにおける哺乳類細胞発酵技術市場、2018年~2030年(10億米ドル)
7.3.7. スペイン
7.3.7.1. 主要国動向
7.3.7.2. 対象疾患の有病率
7.3.7.3. 競争シナリオ
7.3.7.4.規制枠組み
7.3.7.5. スペインにおける哺乳類細胞発酵技術市場、2018年~2030年(10億米ドル)
7.3.8. デンマーク
7.3.8.1. 主要国動向
7.3.8.2. 対象疾患の有病率
7.3.8.3. 競争シナリオ
7.3.8.4. 規制枠組み
7.3.8.5. デンマークにおける哺乳類細胞発酵技術市場、2018年~2030年(10億米ドル)
7.3.9. スウェーデン
7.3.9.1. 主要国動向
7.3.9.2. 対象疾患の有病率
7.3.9.3. 競争シナリオ
7.3.9.4. 規制枠組み
7.3.9.5.スウェーデンにおける哺乳類細胞発酵技術市場、2018年~2030年(10億米ドル)
7.3.10. ノルウェー
7.3.10.1. 主要国の動向
7.3.10.2. 対象疾患の有病率
7.3.10.3. 競争シナリオ
7.3.10.4. 規制枠組み
7.3.10.5. ノルウェーにおける哺乳類細胞発酵技術市場、2018年~2030年(10億米ドル)
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. SWOT分析
7.4.2. アジア太平洋地域における哺乳類細胞発酵技術市場、2018年~2030年(10億米ドル)
7.4.3. 日本
7.4.3.1. 主要国の動向
7.4.3.2.対象疾患の有病率
7.4.3.3. 競争シナリオ
7.4.3.4. 規制枠組み
7.4.3.5. 日本における哺乳類細胞発酵技術市場、2018年~2030年(10億米ドル)
7.4.4. 中国
7.4.4.1. 主要国の動向
7.4.4.2. 対象疾患の有病率
7.4.4.3. 競争シナリオ
7.4.4.4. 規制枠組み
7.4.4.5. 中国における哺乳類細胞発酵技術市場、2018年~2030年(10億米ドル)
7.4.5. インド
7.4.5.1. 主要国の動向
7.4.5.2. 対象疾患の有病率
7.4.5.3.競争シナリオ
7.4.5.4. 規制枠組み
7.4.5.5. インドにおける哺乳類細胞発酵技術市場、2018年~2030年(10億米ドル)
7.4.6. オーストラリア
7.4.6.1. 主要国動向
7.4.6.2. 対象疾患の有病率
7.4.6.3. 競争シナリオ
7.4.6.4. 規制枠組み
7.4.6.5. オーストラリアにおける哺乳類細胞発酵技術市場、2018年~2030年(10億米ドル)
7.4.7. タイ
7.4.7.1. 主要国動向
7.4.7.2. 対象疾患の有病率
7.4.7.3. 競争シナリオ
7.4.7.4.規制枠組み
7.4.7.5. タイにおける哺乳類細胞発酵技術市場、2018年~2030年(10億米ドル)
7.4.8. 韓国
7.4.8.1. 主要国の動向
7.4.8.2. 対象疾患の有病率
7.4.8.3. 競争シナリオ
7.4.8.4. 規制枠組み
7.4.8.5. 韓国における哺乳類細胞発酵技術市場、2018年~2030年(10億米ドル)
7.5. ラテンアメリカ
7.5.1. SWOT分析
7.5.2. ラテンアメリカにおける哺乳類細胞発酵技術市場、2018年~2030年(10億米ドル)
7.5.3. ブラジル
7.5.3.1.主要国動向
7.5.3.2. 対象疾患の有病率
7.5.3.3. 競争シナリオ
7.5.3.4. 規制枠組み
7.5.3.5. ブラジルにおける哺乳類細胞発酵技術市場、2018年~2030年(10億米ドル)
7.5.4. メキシコ
7.5.4.1. 主要国動向
7.5.4.2. 対象疾患の有病率
7.5.4.3. 競争シナリオ
7.5.4.4. 規制枠組み
7.5.4.5. メキシコにおける哺乳類細胞発酵技術市場、2018年~2030年(10億米ドル)
7.5.5. アルゼンチン
7.5.5.1. 主要国動向
7.5.5.2.対象疾患の有病率
7.5.5.3. 競争シナリオ
7.5.5.4. 規制枠組み
7.5.5.5. アルゼンチンにおける哺乳類細胞発酵技術市場、2018年~2030年(10億米ドル)
7.6. MEA(中米・中東・アフリカ)
7.6.1. SWOT分析
7.6.2. MEAにおける哺乳類細胞発酵技術市場、2018年~2030年(10億米ドル)
7.6.3. 南アフリカ
7.6.3.1. 主要国の動向
7.6.3.2. 対象疾患の有病率
7.6.3.3. 競争シナリオ
7.6.3.4. 規制枠組み
7.6.3.5.南アフリカにおける哺乳類細胞発酵技術市場、2018年~2030年(10億米ドル)
7.6.4. サウジアラビア
7.6.4.1. 主要国動向
7.6.4.2. 対象疾患の有病率
7.6.4.3. 競争シナリオ
7.6.4.4. 規制枠組み
7.6.4.5. サウジアラビアにおける哺乳類細胞発酵技術市場、2018年~2030年(10億米ドル)
7.6.5. アラブ首長国連邦(UAE)
7.6.5.1. 主要国動向
7.6.5.2. 対象疾患の有病率
7.6.5.3. 競争シナリオ
7.6.5.4. 規制枠組み
7.6.5.5. UAEにおける哺乳類細胞発酵技術市場、2018年~2030年(10億米ドル)
7.6.6. クウェート
7.6.6.1. 主要国の動向
7.6.6.2. 対象疾患の有病率
7.6.6.3. 競争シナリオ
7.6.6.4. 規制枠組み
7.6.6.5. クウェートにおける哺乳類細胞発酵技術市場、2018年~2030年(10億米ドル)
第8章 競争環境
8.1. 企業分類
8.2. 戦略マッピング
8.3. 企業市場シェア分析、2022年
8.4. 企業概要/一覧
8.4.1. サーモフィッシャーサイエンティフィック
8.4.1.1. 概要
8.4.1.2.財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.1.3. 製品ベンチマーク
8.4.1.4. 戦略的取り組み
8.4.2. Merck KGaA
8.4.2.1. 概要
8.4.2.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.2.3. 製品ベンチマーク
8.4.2.4. 戦略的取り組み
8.4.3. Danaher
8.4.3.1. 概要
8.4.3.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.3.3. 製品ベンチマーク
8.4.3.4. 戦略的取り組み
8.4.4.ロンザ
8.4.4.1. 概要
8.4.4.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.4.3. 製品ベンチマーク
8.4.4.4. 戦略的取り組み
8.4.5. F. ホフマン・ラ・ロシュ株式会社
8.4.5.1. 概要
8.4.5.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.5.3. 製品ベンチマーク
8.4.5.4. 戦略的取り組み
8.4.6. ザルトリウスAG
8.4.6.1. 概要
8.4.6.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.6.3.製品ベンチマーク
8.4.6.4. 戦略的取り組み
8.4.7. アストラゼネカ
8.4.7.1. 概要
8.4.7.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.7.3. 製品ベンチマーク
8.4.7.4. 戦略的取り組み
8.4.8. ブリストル・マイヤーズ スクイブ
8.4.8.1. 概要
8.4.8.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.8.3. 製品ベンチマーク
8.4.8.4. 戦略的取り組み
8.4.9. アムジェン
8.4.9.1. 概要
8.4.9.2.財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.9.3. 製品ベンチマーク
8.4.9.4. 戦略的取り組み
8.4.10. ギリアド・サイエンシズ
8.4.10.1. 概要
8.4.10.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.10.3. 製品ベンチマーク
8.4.11. モデナ社
8.4.11.1. 概要
8.4.11.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.11.3. 製品ベンチマーク
8.4.11.4. 戦略的取り組み
8.4.12.リジェネロン・ファーマシューティカルズ
8.4.12.1. 概要
8.4.12.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.12.3. 製品ベンチマーク
8.4.12.4. 戦略的取り組み
Table of ContentsChapter 1. Methodology and Scope
1.1. Information Procurement
1.2. Information Or Data Analysis
1.3. Market Scope & Segment Definition
1.4. Market Model
1.4.1. Market Study, By Company Market Share
1.4.2. Regional Analysis
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Snapshot
2.2. Segment Snapshot
2.3. Competitive Landscape Snapshot
Chapter 3. Market Variables, Trends, & Scope
3.1. Market Segmentation and Scope
3.2. Market Lineage Outlook
3.2.1. Parent Market Outlook
3.2.2. Related/Ancillary Market Outlook
3.3. Market Trends and Outlook
3.4. Market Dynamics
3.4.1. Increasing Demand for Biologics
3.4.2. Increasing Investment in Research and Development of Novel Recombinant Proteins
3.4.3. Increasing Focus on Personalized Medicine and Precision Medicine
3.5. Market Restraint Analysis
3.5.1. High Cost Associated with The Production of Biologics Using Mammalian Cell Fermentation Technology
3.5.2. Regulatory Challenges
3.6. Penetration And Growth Prospect Mapping 2022
3.7. Business Environment Analysis
3.7.1. SWOT Analysis; By Factor (Political & Legal, Economic and Technological)
3.7.2. Porter’s Five Forces Analysis
3.8. COVID-19 Impact Analysis
Chapter 4. Type Business Analysis
4.1. Mammalian Cell Fermentation Technology Market: Type Movement Analysis
4.2. Chinese Hamster Ovary (CHO) Cell Fermentation
4.2.1. Chinese Hamster Ovary (CHO) Cell Fermentation Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
4.3. Human Embryonic Kidney (HEK) Cell Fermentation
4.3.1. Human Embryonic Kidney (HEK) Cell Fermentation Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
4.4. Baby Hamster Kidney (BHK) Cell Fermentation
4.4.1. Baby Hamster Kidney (BHK) Cell Fermentation Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
4.5. Murine Myeloma Cell Fermentation
4.5.1. Murine Myeloma Cell Fermentation Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
4.6. Others
4.6.1. Other Types Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
Chapter 5. Application Business Analysis
5.1. Monoclonal Antibodies
5.1.1. Monoclonal Antibodies Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.2. Recombinant Proteins
5.2.1. Recombinant Proteins Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.3. Vaccines
5.3.1. Vaccines Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.4. Hormones
5.4.1. Hormones Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.5. Enzymes
5.5.1. Enzymes Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.6. Others
5.6.1. Other Applications Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
Chapter 6. End-Use Business Analysis
6.1. Mammalian Cell Fermentation Technology Market: End-Use Movement Analysis
6.2. Biopharmaceutical Companies
6.2.1. Biopharmaceutical Companies Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3. CMOs & CDMOs
6.3.1. CMOs & CDMOs, Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.4. Academic And Research Institutes
6.4.1. Academic And Research Institutes Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
Chapter 7. Regional Business Analysis
7.1. Mammalian Cell Fermentation Technology Market Share By Region, 2022 & 2030
7.2. North America
7.2.1. SWOT Analysis
7.2.2. North America Mammalian Cell Fermentation Technology Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
7.2.3. U.S.
7.2.3.1. Key Country Dynamics
7.2.3.2. Target Disease Prevalence
7.2.3.3. Competitive Scenario
7.2.3.4. Regulatory Framework
7.2.3.5. U.S. Mammalian Cell Fermentation Technology Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
7.2.4. Canada
7.2.4.1. Key Country Dynamics
7.2.4.2. Target Disease Prevalence
7.2.4.3. Competitive Scenario
7.2.4.4. Regulatory Framework
7.2.4.5. Canada Mammalian Cell Fermentation Technology Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
7.3. Europe
7.3.1. SWOT Analysis
7.3.2. Europe Mammalian Cell Fermentation Technology Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
7.3.3. UK
7.3.3.1. Key Country Dynamics
7.3.3.2. Target Disease Prevalence
7.3.3.3. Competitive Scenario
7.3.3.4. Regulatory Framework
7.3.3.5. UK Mammalian Cell Fermentation Technology Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
7.3.4. Germany
7.3.4.1. Key Country Dynamics
7.3.4.2. Target Disease Prevalence
7.3.4.3. Competitive Scenario
7.3.4.4. Regulatory Framework
7.3.4.5. Germany Mammalian Cell Fermentation Technology Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
7.3.5. France
7.3.5.1. Key Country Dynamics
7.3.5.2. Target Disease Prevalence
7.3.5.3. Competitive Scenario
7.3.5.4. Regulatory Framework
7.3.5.5. France Mammalian Cell Fermentation Technology Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
7.3.6. Italy
7.3.6.1. Key Country Dynamics
7.3.6.2. Target Disease Prevalence
7.3.6.3. Competitive Scenario
7.3.6.4. Regulatory Framework
7.3.6.5. Italy Mammalian Cell Fermentation Technology Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
7.3.7. Spain
7.3.7.1. Key Country Dynamics
7.3.7.2. Target Disease Prevalence
7.3.7.3. Competitive Scenario
7.3.7.4. Regulatory Framework
7.3.7.5. Spain Mammalian Cell Fermentation Technology Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
7.3.8. Denmark
7.3.8.1. Key Country Dynamics
7.3.8.2. Target Disease Prevalence
7.3.8.3. Competitive Scenario
7.3.8.4. Regulatory Framework
7.3.8.5. Denmark Mammalian Cell Fermentation Technology Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
7.3.9. Sweden
7.3.9.1. Key Country Dynamics
7.3.9.2. Target Disease Prevalence
7.3.9.3. Competitive Scenario
7.3.9.4. Regulatory Framework
7.3.9.5. Sweden Mammalian Cell Fermentation Technology Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
7.3.10. Norway
7.3.10.1. Key Country Dynamics
7.3.10.2. Target Disease Prevalence
7.3.10.3. Competitive Scenario
7.3.10.4. Regulatory Framework
7.3.10.5. Norway Mammalian Cell Fermentation Technology Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
7.4. Asia Pacific
7.4.1. SWOT Analysis
7.4.2. Asia Pacific Mammalian Cell Fermentation Technology Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
7.4.3. Japan
7.4.3.1. Key Country Dynamics
7.4.3.2. Target Disease Prevalence
7.4.3.3. Competitive Scenario
7.4.3.4. Regulatory Framework
7.4.3.5. Japan Mammalian Cell Fermentation Technology Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
7.4.4. China
7.4.4.1. Key Country Dynamics
7.4.4.2. Target Disease Prevalence
7.4.4.3. Competitive Scenario
7.4.4.4. Regulatory Framework
7.4.4.5. China Mammalian Cell Fermentation Technology Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
7.4.5. India
7.4.5.1. Key Country Dynamics
7.4.5.2. Target Disease Prevalence
7.4.5.3. Competitive Scenario
7.4.5.4. Regulatory Framework
7.4.5.5. India Mammalian Cell Fermentation Technology Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
7.4.6. Australia
7.4.6.1. Key Country Dynamics
7.4.6.2. Target Disease Prevalence
7.4.6.3. Competitive Scenario
7.4.6.4. Regulatory Framework
7.4.6.5. Australia Mammalian Cell Fermentation Technology Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
7.4.7. Thailand
7.4.7.1. Key Country Dynamics
7.4.7.2. Target Disease Prevalence
7.4.7.3. Competitive Scenario
7.4.7.4. Regulatory Framework
7.4.7.5. Thailand Mammalian Cell Fermentation Technology Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
7.4.8. South Korea
7.4.8.1. Key Country Dynamics
7.4.8.2. Target Disease Prevalence
7.4.8.3. Competitive Scenario
7.4.8.4. Regulatory Framework
7.4.8.5. South Korea Mammalian Cell Fermentation Technology Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
7.5. Latin America
7.5.1. SWOT Analysis
7.5.2. Latin America Mammalian Cell Fermentation Technology Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
7.5.3. Brazil
7.5.3.1. Key Country Dynamics
7.5.3.2. Target Disease Prevalence
7.5.3.3. Competitive Scenario
7.5.3.4. Regulatory Framework
7.5.3.5. Brazil Mammalian Cell Fermentation Technology Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
7.5.4. Mexico
7.5.4.1. Key Country Dynamics
7.5.4.2. Target Disease Prevalence
7.5.4.3. Competitive Scenario
7.5.4.4. Regulatory Framework
7.5.4.5. Mexico Mammalian Cell Fermentation Technology Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
7.5.5. Argentina
7.5.5.1. Key Country Dynamics
7.5.5.2. Target Disease Prevalence
7.5.5.3. Competitive Scenario
7.5.5.4. Regulatory Framework
7.5.5.5. Argentina Mammalian Cell Fermentation Technology Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
7.6. MEA
7.6.1. SWOT Analysis
7.6.2. MEA Mammalian Cell Fermentation Technology Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
7.6.3. South Africa
7.6.3.1. Key Country Dynamics
7.6.3.2. Target Disease Prevalence
7.6.3.3. Competitive Scenario
7.6.3.4. Regulatory Framework
7.6.3.5. South Africa Mammalian Cell Fermentation Technology Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
7.6.4. Saudi Arabia
7.6.4.1. Key Country Dynamics
7.6.4.2. Target Disease Prevalence
7.6.4.3. Competitive Scenario
7.6.4.4. Regulatory Framework
7.6.4.5. Saudi Arabia Mammalian Cell Fermentation Technology Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
7.6.5. UAE
7.6.5.1. Key Country Dynamics
7.6.5.2. Target Disease Prevalence
7.6.5.3. Competitive Scenario
7.6.5.4. Regulatory Framework
7.6.5.5. UAE Mammalian Cell Fermentation Technology Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
7.6.6. Kuwait
7.6.6.1. Key Country Dynamics
7.6.6.2. Target Disease Prevalence
7.6.6.3. Competitive Scenario
7.6.6.4. Regulatory Framework
7.6.6.5. Kuwait Mammalian Cell Fermentation Technology Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
Chapter 8. Competitive Landscape
8.1. Company Categorization
8.2. Strategy Mapping
8.3. Company Market Share Analysis, 2022
8.4. Company Profiles/Listing
8.4.1. Thermo Fisher Scientific, Inc.
8.4.1.1. Overview
8.4.1.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.1.3. Product Benchmarking
8.4.1.4. Strategic Initiatives
8.4.2. Merck KGaA
8.4.2.1. Overview
8.4.2.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.2.3. Product Benchmarking
8.4.2.4. Strategic Initiatives
8.4.3. Danaher
8.4.3.1. Overview
8.4.3.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.3.3. Product Benchmarking
8.4.3.4. Strategic Initiatives
8.4.4. Lonza
8.4.4.1. Overview
8.4.4.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.4.3. Product Benchmarking
8.4.4.4. Strategic Initiatives
8.4.5. F. Hoffmann-La Roche Ltd
8.4.5.1. Overview
8.4.5.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.5.3. Product Benchmarking
8.4.5.4. Strategic Initiatives
8.4.6. Sartorius AG
8.4.6.1. Overview
8.4.6.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.6.3. Product Benchmarking
8.4.6.4. Strategic Initiatives
8.4.7. AstraZeneca
8.4.7.1. Overview
8.4.7.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.7.3. Product Benchmarking
8.4.7.4. Strategic Initiatives
8.4.8. Bristol-Myers Squibb
8.4.8.1. Overview
8.4.8.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.8.3. Product Benchmarking
8.4.8.4. Strategic Initiatives
8.4.9. Amgen
8.4.9.1. Overview
8.4.9.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.9.3. Product Benchmarking
8.4.9.4. Strategic Initiatives
8.4.10. Gilead Sciences
8.4.10.1. Overview
8.4.10.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.10.3. Product Benchmarking
8.4.11. Moderna, Inc
8.4.11.1. Overview
8.4.11.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.11.3. Product Benchmarking
8.4.11.4. Strategic Initiatives
8.4.12. Regeneron Pharmaceuticals
8.4.12.1. Overview
8.4.12.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.12.3. Product Benchmarking
8.4.12.4. Strategic Initiatives
| ※参考情報 哺乳類細胞発酵技術は、医学やバイオテクノロジーの分野で広く利用されている方法で、特に生物製剤やワクチンの製造において重要な役割を果たしています。この技術は、哺乳類細胞を培養し、その細胞が生成するタンパク質や他の生理活性物質を生産するプロセスです。 哺乳類細胞は、哺乳動物の組織から採取され、細胞培養のために特シ条件下で増殖します。これにより、特定の遺伝子を組み込んだ細胞を使用して、目的のタンパク質を効率的に生成することができます。この技術の利点は、哺乳類細胞特有の糖鎖修飾が行われるため、ヒトにおける生理的機能と相互作用がよりリアルに再現される点です。したがって、ヒトの治療に利用される薬剤や抗体の製造にとって適した細胞系です。 哺乳類細胞発酵技術には、いくつかの主要な種類があります。最も一般的な種類にはCHO(Chinese Hamster Ovary)細胞、HEK293(Human Embryonic Kidney)細胞、その他のヒト由来の細胞株が含まれます。CHO細胞は、大規模で商業的に重要なタンパク質の生産に広く使用されており、その増殖速度の速さやプロテインの生産効率の良さから、多くのバイオ医薬品の製造に利用されています。HEK293細胞は、遺伝子工学の研究やワクチン開発において特に人気があります。 この技術は、さまざまな用途に応じて利用されます。主な用途としては、抗体の産生、遺伝子治療に必要な製品の製造、ワクチンの開発、さらには再生医療の治療法としての細胞療法や組織工学にも応用されます。さらに、酵素やホルモンの製造にも用いられており、医薬品以外の産業応用も多数存在します。 哺乳類細胞発酵技術の関連技術としては、細胞培養、プロセスモニタリング、高度な培地の開発、そして自動化が挙げられます。細胞培養には、多段階の培養プロセスが含まれ、初期のラボスケールから大規模なバイオリアクターでの生産へと拡大していきます。プロセスモニタリングは、細胞の状態をリアルタイムで把握するために不可欠であり、最適な条件を維持するために必要です。 また、培地の開発も重要な要素であり、環境要因や細胞株の特性に応じた最適な栄養素を供給することが求められます。さらに、最近ではAIやビッグデータ技術を活用して、生産プロセスの監視や最適化が行われつつあります。これによって、新しい治療法や製品の研究開発が加速し、より効率的な生産が可能になることが期待されています。 哺乳類細胞発酵技術は、今後ますます発展し、多様な分野での応用が進むと考えられています。新たな細胞株や培養技術の開発、さらには代替が可能なスケールアップ技術の革新により、コスト削減と生産性向上が図られることが予想されます。この技術の進化は、医療の質や治療法の多様性に貢献し、我々の健康や生活の向上に寄与していくことになるでしょう。 |
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