1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
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
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要業界動向
5 世界のタンパク質工学市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品・サービス別市場
6.1 インスツルメンツ
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 試薬
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 サービスとソフトウェア
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 タンパク質タイプ別市場
7.1 インスリン
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 モノクローナル抗体
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 凝固因子
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 ワクチン
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 成長要因
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 その他
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
8 技術別市場内訳
8.1 不合理なタンパク質設計
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 合理的タンパク質設計
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 エンドユーザー別市場
9.1 製薬・バイオ企業
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 学術研究機関
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 受託研究機関
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 地域別市場内訳
10.1 北米
10.1.1 米国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 中南米
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場内訳
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 長所
11.3 弱点
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターズファイブフォース分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の程度
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレーヤー
15.3 主要プレーヤーのプロフィール
15.3.1 アブゼナ社
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.2 Agilent Technologies Inc.
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務
15.3.2.4 SWOT分析
15.3.3 アムジェン
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 財務
15.3.3.4 SWOT分析
15.3.4 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ Inc.
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務
15.3.4.4 SWOT分析
15.3.5 ブルカー・コーポレーション
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務
15.3.5.4 SWOT分析
15.3.6 コーデキシス社
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務
15.3.6.4 SWOT分析
15.3.7 ダナハーコーポレーション
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.3 財務
15.3.7.4 SWOT分析
15.3.8 イーライリリー・アンド・カンパニー
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.8.3 財務
15.3.8.4 SWOT分析
15.3.9 ゼネラル・エレクトリック社
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務
15.3.9.4 SWOT分析
15.3.10 メルクKGaA
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務
15.3.10.4 SWOT分析
15.3.11 ノボ ノルディスク A/S
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.3 財務
15.3.11.4 SWOT分析
15.3.12 パーキンエルマー社
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.12.3 財務
15.3.12.4 SWOT分析
15.3.13 サーモフィッシャーサイエンティフィック(Thermo Fisher Scientific Inc.
15.3.13.1 会社概要
15.3.13.2 製品ポートフォリオ
15.3.13.3 財務
15.3.13.4 SWOT分析
15.3.14 ウォーターズコーポレーション
15.3.14.1 会社概要
15.3.14.2 製品ポートフォリオ
15.3.14.3 財務
15.3.14.4 SWOT分析
| ※参考情報 タンパク質工学とは、タンパク質の構造や機能を改変することを目的とした分野であり、バイオテクノロジーや生物学、化学の融合によって発展しています。具体的には、目的に応じてタンパク質のアミノ酸配列を調整し、新たな機能を持たせたり、既存の機能を強化したりする技術を指します。この分野は、医療、環境、エネルギーなどさまざまな分野での応用が期待されています。 タンパク質工学は、大きく分けて二つのアプローチがあります。一つは天然タンパク質を基にして改良する「改良型タンパク質工学」で、もう一つは新たにデザインされたタンパク質を創出する「デザイン型タンパク質工学」です。改良型タンパク質工学では、既存のタンパク質の特性を変えるために、点突然変異や挿入、欠失を行います。これに対してデザイン型タンパク質工学は、計算機を駆使して新たにアミノ酸配列を設計し、目的の機能を持つタンパク質を合成します。 タンパク質工学の重要な技術としては、遺伝子組換え技術や分子ドッキング、構造予測、進化工学などがあります。遺伝子組換え技術は、特定の機能を持つ遺伝子を他の生物に導入することで、望ましいタンパク質を生産する手法です。また、分子ドッキングは、タンパク質の相互作用を模擬するための計算手法で、既知のタンパク質と新たに設計したタンパク質の相互作用を予測することができます。さらに、構造予測技術は、アミノ酸配列から三次元構造を推定する重要な役割を果たしており、構造情報はタンパク質の機能を理解する上でも欠かせません。進化工学では、自然界の進化の原理を模倣し、特定の機能を持つタンパク質を効率的に選択・増幅する手法を用います。 現在、タンパク質工学は医療分野で特に注目されています。治療薬としてのタンパク質、すなわちバイオ医薬品の開発が進められており、モノクローナル抗体や遺伝子療法に利用されています。これにより、がんや自己免疫疾患、遺伝性疾患の治療戦略が大きく進展しています。また、ワクチンの開発にもタンパク質工学が活用され、感染症対策として新たなワクチン候補の設計が行われています。 環境分野においては、酵素の改良によってバイオマスの変換効率を向上させたり、有害物質の分解を促進したりする取り組みが進められています。例えば、農業における微生物や植物の栄養吸収を向上させるためのタンパク質の開発が盛んに行われています。また、エネルギー関連の応用としては、バイオ燃料の生産において、特定の酵素が効率的にエネルギー変換を行うための研究が進められています。これにより、持続可能なエネルギー源の確保に寄与することが期待されています。 さらに、食品産業でもタンパク質工学の進展が見られます。食品添加物や風味成分の改良、さらには代替肉の開発などが行われており、健康志向や環境意識の高まりに応じた新しい食材の提供が行われています。これにより、より栄養価が高く、持続可能な食糧供給システムの構築が期待されています。 このように、タンパク質工学は多岐にわたる分野での応用が進んでおり、今後の研究と技術革新によってさらなる進展が見込まれます。タンパク質工学の発展は、人類の健康や環境の持続可能性に寄与する重要な要素となることでしょう。 |
*** タンパク質工学の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・タンパク質工学の世界市場規模は?
→IMARC社は2023年のタンパク質工学の世界市場規模を33億米ドルと推定しています。
・タンパク質工学の世界市場予測は?
→IMARC社は2032年のタンパク質工学の世界市場規模を78億米ドルと予測しています。
・タンパク質工学市場の成長率は?
→IMARC社はタンパク質工学の世界市場が2024年〜2032年に年平均9.9%成長すると展望しています。
・世界のタンパク質工学市場における主要プレイヤーは?
→「Abzena Ltd.、Agilent Technologies Inc.、Amgen Inc.、Bio-Rad Laboratories Inc.、Bruker Corporation、Codexis Inc.、Danaher Corporation、Eli Lilly and Company、General Electric Company、Merck KGaA、Novo Nordisk A/S、PerkinElmer Inc.、Thermo Fisher Scientific Inc. and Waters Corporationなど ...」をタンパク質工学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。
*** 免責事項 ***
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