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 グローバルウイルスベクター製造市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 アデノウイルスベクター
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 アデノ随伴ウイルスベクター
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 レンチウイルスベクター
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 レトロウイルスベクター
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 疾患別市場分析
7.1 がん
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 遺伝性疾患
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 感染症
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 遺伝子治療
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 ワクチン学
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分析
9.1 製薬会社およびバイオ医薬品企業
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 研究機関
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
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 アジア太平洋地域
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 ヨーロッパ
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 ラテンアメリカ
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 中東およびアフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
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 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 コグネート・バイオサービス社(チャールズリバー・ラボラトリーズ・インターナショナル社)
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.2 F. ホフマン・ラ・ロシュ AG
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 財務情報
15.3.3 FinVector Oy
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 富士フイルムホールディングス株式会社
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 カネカ・ユーロジェンテック社(カネカ株式会社)
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.6 ロンザ・グループ AG
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 メルク KGaA
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 オックスフォード・バイオメディカ社
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 REGENXBIO Inc.
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 サノフィ S.A.
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 サーモフィッシャーサイエンティフィック社
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 財務情報
15.3.11.4 SWOT 分析
15.3.12 uniQure N.V.
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
表2:グローバル:ウイルスベクター製造市場予測:タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:ウイルスベクター製造市場予測:疾患別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:ウイルスベクター製造市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:ウイルスベクター製造市場予測:エンドユーザー別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:ウイルスベクター製造市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:ウイルスベクター製造市場:競争構造
表8:グローバル:ウイルスベクター製造市場: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 Viral Vector Manufacturing Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Adenoviral Vectors
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Adeno-associated Viral Vectors
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Lentiviral Vectors
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Retroviral Vectors
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Disease
7.1 Cancer
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Genetic Disorders
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Infectious Diseases
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Gene Therapy
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Vaccinology
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End User
9.1 Pharmaceutical and Biopharmaceutical Companies
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Research Institutes
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Cognate BioServices Inc. (Charles River Laboratories International Inc.)
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.2 F. Hoffmann-La Roche AG
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.3 FinVector Oy
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 FUJIFILM Holdings Corporation
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 Kaneka Eurogentec S.A. (Kaneka Corporation)
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.6 Lonza Group AG
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.6.4 SWOT Analysis
15.3.7 Merck KGaA
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.7.4 SWOT Analysis
15.3.8 Oxford Biomedica plc
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 Financials
15.3.8.4 SWOT Analysis
15.3.9 REGENXBIO Inc.
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.9.4 SWOT Analysis
15.3.10 Sanofi S.A.
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT Analysis
15.3.11 Thermo Fisher Scientific Inc.
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.11.4 SWOT Analysis
15.3.12 uniQure N.V.
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.12.3 Financials
※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プロセスです。ウイルスベクターとは、遺伝子を細胞に導入するために改良されたウイルスのことを指します。これらのウイルスは、通常の感染を引き起こすことなく、特定の遺伝子を細胞内に運ぶ能力を持っています。ウイルスベクターは、遺伝子治療において重要なツールであり、さまざまな疾患に対する治療法の開発に利用されています。 ウイルスベクターの製造は非常に高度な技術を必要とします。まず、ウイルスベクターを作成するためにはターゲットとなる遺伝子を選定し、その遺伝子をベクターウイルスに組み込む必要があります。一般的に、使用されるウイルスにはアデノウイルス、レトロウイルス、アデノ随伴ウイルス(AAV)などがあります。これらのウイルスはそれぞれ特有の特性を持っており、用途に応じて使い分けられます。たとえば、アデノウイルスは主に大型の遺伝子を運ぶ能力があり、短期間で高い発現量を示すことから、がんや遺伝子欠損に対する治療に用いられることが多いです。 ウイルスベクターを製造するためのプロセスには、まず細胞培養が含まれます。ウイルスを増殖させるための宿主細胞を適切に育成し、そこに遺伝子を組み込んだウイルスが感染することで、ウイルスを大量に増やします。この過程において、細胞の培養条件、使用する栄養素、感染の最適なタイミングなどを慎重に管理することが求められます。さらに、ウイルスの純度や濃度を確保するためには、クロマトグラフィーや超遠心法などの精密な分離・精製技術を用いることが必要です。 ウイルスベクターの品質管理も非常に重要な要素です。治療に使用される前に、ウイルスベクターの安全性と効力を証明するための厳格な試験が行われます。これは、製品が患者に投与される際に安全で効果的であることを確保するために欠かせないステップです。具体的には、ウイルスの感染力、遺伝子の発現、毒性の評価などが含まれます。特に、長期的な安全性が重視されるため、動物モデルを用いた前臨床試験が行われます。 また、ウイルスベクター製造は、GMP(Good Manufacturing Practice)に則ったプロセスで行われる必要があります。GMPは、製薬業界における品質管理基準であり、製品の一貫性や安全性を保証するために設けられています。ウイルスベクター製造においても、これらの基準を遵守することで、高品質な製品が提供されることが期待されます。 最近では、ウイルスベクターの製造に関する技術革新が進んでいます。特に、合成生物学や遺伝子エディティング技術が絡み合い、新しいタイプのウイルスベクターが開発されています。これにより、より高い特異性や効率、そして安全性を持った治療法が実現可能になっています。例えば、CRISPR技術と組み合わせることで、特定の遺伝子を選択的にターゲットにできる可能性があります。これにより、がんや遺伝性疾患に対する革新的な治療が期待されています。 ウイルスベクター製造は、今後も進化し続ける分野であり、その可能性は非常に広がっています。遺伝子治療やワクチン開発においてますます重要な役割を果たす中で、製造技術の向上や新しいベクターの開発が求められています。これにより、患者にとってより安全で効果的な治療法が提供されることが期待されます。ウイルスベクター製造は、今後の医療の発展において基盤となる技術であり、業界の進歩に不可欠な要素となるでしょう。 |