第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主要な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力
3.3.2. 購入者の交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. がん、感染症、遺伝性疾患の有病率上昇
3.4.1.2. 遺伝子治療への需要と認知度向上
3.4.1.3. 市場主要プレイヤーによる戦略採用数の急増
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. ウイルスベクター生産に伴う高コスト
3.4.2.2. ウイルスベクター生産に関する規制要件
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 遺伝子治療およびウイルスワクチンにおける堅調なパイプライン
3.5. 市場に対するCOVID-19の影響分析
第4章:ウイルスベクタータイプ別ウイルスベクター生産市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. アデノウイルスベクター
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. レンチウイルスベクター
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. レトロウイルスベクター
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. アデノ随伴ウイルスベクター
4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
4.6. その他のウイルスベクター
4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.6.2. 地域別市場規模と予測
4.6.3. 国別市場シェア分析
第5章:適応症別ウイルスベクター生産市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. がん
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 遺伝性疾患
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. 感染症
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. その他の疾患
5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
第6章:ウイルスベクター生産市場(用途別)
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 遺伝子治療
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. ワクチン学
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
第7章:地域別ウイルスベクター生産市場
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要トレンドと機会
7.2.2. ウイルスベクタータイプ別市場規模と予測
7.2.3. 適応症別市場規模と予測
7.2.4. 用途別市場規模と予測
7.2.5. 国別市場規模と予測
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.1.2. ウイルスベクタータイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.3. 適応症別市場規模と予測
7.2.5.1.4. 用途別市場規模と予測
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 主要な市場動向、成長要因および機会
7.2.5.2.2. ウイルスベクタータイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.3. 適応症別市場規模と予測
7.2.5.2.4. 用途別市場規模と予測
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.3.2. ウイルスベクタータイプ別市場規模と予測
7.2.5.3.3. 適応症別市場規模と予測
7.2.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要トレンドと機会
7.3.2. ウイルスベクタータイプ別市場規模と予測
7.3.3. 適応症別市場規模と予測
7.3.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5. 国別市場規模と予測
7.3.5.1. ドイツ
7.3.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.1.2. ウイルスベクタータイプ別市場規模と予測
7.3.5.1.3. 適応症別市場規模と予測
7.3.5.1.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.2. フランス
7.3.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.2.2. ウイルスベクタータイプ別市場規模と予測
7.3.5.2.3. 適応症別市場規模と予測
7.3.5.2.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.3. イギリス
7.3.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.3.2. ウイルスベクタータイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.3. 適応症別市場規模と予測
7.3.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.4. イタリア
7.3.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.4.2. ウイルスベクタータイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.3. 適応症別市場規模と予測
7.3.5.4.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.5. スペイン
7.3.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.5.2. ウイルスベクタータイプ別市場規模と予測
7.3.5.5.3. 適応症別市場規模と予測
7.3.5.5.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.6. その他の欧州諸国
7.3.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.6.2. ウイルスベクタータイプ別市場規模と予測
7.3.5.6.3. 適応症別市場規模と予測
7.3.5.6.4. 用途別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要トレンドと機会
7.4.2. ウイルスベクタータイプ別市場規模と予測
7.4.3. 適応症別市場規模と予測
7.4.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5. 国別市場規模と予測
7.4.5.1. 日本
7.4.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.1.2. ウイルスベクタータイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 適応症別市場規模と予測
7.4.5.1.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.2. 中国
7.4.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.2.2. ウイルスベクタータイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.3. 適応症別市場規模と予測
7.4.5.2.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.3. インド
7.4.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.3.2. ウイルスベクタータイプ別市場規模と予測
7.4.5.3.3. 適応症別市場規模と予測
7.4.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.4. オーストラリア
7.4.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.4.2. ウイルスベクタータイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.3. 適応症別市場規模と予測
7.4.5.4.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.5. 韓国
7.4.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.5.2. ウイルスベクタータイプ別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 適応症別市場規模と予測
7.4.5.5.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.6. アジア太平洋地域その他
7.4.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.6.2. ウイルスベクタータイプ別市場規模と予測
7.4.5.6.3. 適応症別市場規模と予測
7.4.5.6.4. 用途別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要トレンドと機会
7.5.2. ウイルスベクタータイプ別市場規模と予測
7.5.3. 適応症別市場規模と予測
7.5.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5. 国別市場規模と予測
7.5.5.1. ブラジル
7.5.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.1.2. ウイルスベクタータイプ別市場規模と予測
7.5.5.1.3. 適応症別市場規模と予測
7.5.5.1.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5.2. サウジアラビア
7.5.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.2.2. ウイルスベクタータイプ別市場規模と予測
7.5.5.2.3. 適応症別市場規模と予測
7.5.5.2.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5.3. 南アフリカ
7.5.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.3.2. ウイルスベクタータイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.3. 適応症別市場規模と予測
7.5.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5.4. LAMEA地域その他
7.5.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.4.2. ウイルスベクタータイプ別市場規模と予測
7.5.5.4.3. 適応症別市場規模と予測
7.5.5.4.4. 用途別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主な成功戦略
8.3. トップ10企業の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 2022年における主要企業のポジショニング
第9章:企業プロファイル
9.1. アンドエリン・バイオサイエンシズ
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 会社概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.1.6. 主要戦略的動向と開発
9.2. チャールズリバー・ラボラトリーズ
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.2.6. 業績
9.2.7. 主要な戦略的動向と展開
9.3. ダナハー・コーポレーション
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.3.6. 業績
9.3.7. 主要な戦略的動向と展開
9.4. フィンベクター社
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.4.6. 主要な戦略的動向と進展
9.5. ロンザ
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.5.6. 業績
9.5.7. 主要な戦略的動向と進展
9.6. オックスフォード・バイオメディカ
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要幹部
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.6.6. 業績
9.7. タカラホールディングス株式会社
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.7.6. 業績
9.7.7. 主要な戦略的動向と展開
9.8. サーモフィッシャーサイエンティフィック社
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.8.6. 業績
9.8.7. 主要な戦略的動向と進展
9.9. ノバルティスAG
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.9.6. 業績
9.10. アビッド・バイオサービス社
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ
9.10.6. 業績
9.10.7. 主要な戦略的動向と進展
| ※参考情報 ウイルスベクター製造は、遺伝子治療やワクチン開発において重要な役割を果たす技術です。ウイルスベクターとは、遺伝子を細胞内に導入するために利用されるウイルスのことを指します。これらのベクターは、遺伝子を運ぶ役割を担い、宿主の細胞に対して特定の機能を持つ遺伝子を導入することができます。 ウイルスベクター製造の基本的な概念は、宿主細胞に対して遺伝子を効率的に導入することにあります。ウイルスは自然に宿主細胞に感染し、自身の遺伝子を宿主細胞に組み込む能力を持っています。この性質を利用して、目的の遺伝子をウイルスの遺伝子に組み込み、改変されたウイルスを宿主細胞に感染させることで、目的の遺伝子発現を促進します。 ウイルスベクターにはいくつかの種類があります。代表的なものには、レトロウイルス、アデノウイルス、アデノ随伴ウイルス(AAV)、ヘルペスウイルスなどがあります。レトロウイルスは、RNAウイルスであり、宿主細胞内で逆転写を通じてDNAに変換され、遺伝子が染色体に組み込まれる特性を持っています。アデノウイルスは、DNAウイルスで、より大きな容量を持ち、宿主細胞の核に入り込むことができ、短期間で遺伝子を発現させるのに適しています。AAVは、低免疫原性であり、長期間にわたって遺伝子を発現できる特徴があります。ヘルペスウイルスは、神経細胞など特定の細胞に対する感染能力が高く、持続的な遺伝子発現を可能にします。 ウイルスベクターの用途は多岐にわたります。主に遺伝子治療、がん治療、ワクチン開発などで使用されます。遺伝子治療においては、遺伝子疾患や感染症の治療において、欠損した遺伝子を補完したり、異常を修正したりするために使用されます。がん治療では、がん細胞を攻撃するための治療的な遺伝子を導入し、がん細胞の増殖を抑制することが目指されます。ワクチン開発においては、ウイルスベクターが免疫応答を誘導し、病原体に対する免疫を形成する手助けをします。 ウイルスベクター製造に関連する技術には、遺伝子クローニング技術や合成生物学、バイオインフォマティクスなどがあります。遺伝子クローニング技術は、特定の遺伝子を大腸菌や酵母などに複製させる方法であり、ベクターの設計に不可欠です。合成生物学は、遺伝子の組み合わせや改変を行い、特定の機能を持つ遺伝子を作るための学問分野です。バイオインフォマティクスは、遺伝子 sequences の解析や設計に役立つデータ解析技術であり、最適なベクターの設計に寄与します。 ウイルスベクター製造の過程では、まず目的の遺伝子を選択し、それを適切なウイルスベクターに組み込みます。この工程は、ウイルスの遺伝子に特定の遺伝子を挿入することで行われ、複製や発現を可能にします。その後、ウイルスベクターを宿主細胞に感染させることで、遺伝子が導入され、目的のタンパク質が合成されることを期待します。一般的には、ウイルスベクターの製造は厳格なバイオセーフティ基準に従い、細胞培養といった無菌環境で行われます。 現在、ウイルスベクター製造は進化を続けており、ナノテクノロジーや遺伝子編集技術との組み合わせによって新しい治療法やワクチンの開発が加速しています。これにより、治療効果の向上や副作用の軽減が期待されています。ウイルスベクター製造の研究は、今後もますます重要な分野となっていくでしょう。 |

