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 グローバル無細胞タンパク質発現市場
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 発現システム
6.1.1 市場動向
6.1.2 主要セグメント
6.1.2.1 大腸菌無細胞タンパク質発現システム
6.1.2.2 小麦胚芽無細胞タンパク質発現システム
6.1.2.3 ウサギ網状赤血球無細胞タンパク質発現システム
6.1.2.4 昆虫細胞無細胞タンパク質発現システム
6.1.2.5 ヒト無細胞タンパク質発現システム
6.1.2.6 その他
6.1.3 市場予測
6.2 試薬
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 方法別市場分析
7.1 転写および翻訳システム
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 翻訳システム
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 酵素工学
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 ハイスループット生産
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 タンパク質標識
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 タンパク質間相互作用
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 タンパク質精製
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 エンドユーザー別市場分析
9.1 製薬・バイオテクノロジー企業
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 その他
9.3.1 市場動向
9.3.2 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 主要企業のプロファイル
15.3.1 バイオニア株式会社
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務状況
15.3.2 biotechrabbit GmbH
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 ケンブリッジ・アイソトープ・ラボラトリーズ社(大塚製薬株式会社)
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 セルフリー・サイエンシズ株式会社
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.5 キューブバイオテック社
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.6 ジーンコポエア株式会社
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.7 Jena Bioscience GmbH
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 メルク KGaA
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 ニューイングランドバイオラボ
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.10 プロメガ社
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.11 タカラバイオ株式会社
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
15.3.12 サーモフィッシャーサイエンティフィック社
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
15.3.12.4 SWOT分析
表2:グローバル:無細胞タンパク質発現市場予測:製品別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:無細胞タンパク質発現市場予測:方法別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:無細胞タンパク質発現市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:無細胞タンパク質発現市場予測: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:無細胞タンパク質発現市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:無細胞タンパク質発現市場:競争構造
表8:グローバル:無細胞タンパク質発現市場:主要企業
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 Cell-free Protein Expression 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 Expression Systems
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Key Segments
6.1.2.1 E. coli Cell-free Protein Expression System
6.1.2.2 Wheat Germ Cell-free Protein Expression System
6.1.2.3 Rabbit Reticulocytes Cell-free Protein Expression System
6.1.2.4 Insect Cells Cell-free Protein Expression System
6.1.2.5 Human Cell-free Protein Expression System
6.1.2.6 Others
6.1.3 Market Forecast
6.2 Reagents
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Method
7.1 Transcription and Translation Systems
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Translation Systems
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Enzyme Engineering
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 High Throughput Production
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Protein Labeling
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Protein-Protein Interaction
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Protein Purification
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End User
9.1 Pharmaceutical and Biotechnology Companies
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Academic and Research Institutes
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Others
9.3.1 Market Trends
9.3.2 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 Bioneer Corporation
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.2 biotechrabbit GmbH
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 Cambridge Isotope Laboratories Inc. (Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.)
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 CellFree Sciences Co. Ltd.
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.5 Cube Biotech GmbH
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.6 GeneCopoeia Inc.
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.7 Jena Bioscience GmbH
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.8 Merck KGaA
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 New England Biolabs
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.10 Promega Corporation
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.11 Takara Bio Inc.
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.12 Thermo Fisher Scientific Inc.
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.12.3 Financials
15.3.12.4 SWOT Analysis
※参考情報 無細胞タンパク質発現とは、細胞を用いずにタンパク質を合成する技術のことを指します。この方法は、主に在宅業務や研究機関で利用され、特にタンパク質の特性を迅速に調査したり、特定の条件下での評価を行ったりする際に重要です。無細胞系は、細胞系に比べて短期間で反応ができるため、効率性に優れています。 無細胞タンパク質発現のプロセスは、通常、リボソーム、転移RNA (tRNA)、および必須の因子を含むクリアな細胞抽出物を使用して行われます。この細胞抽出物は、通常、大腸菌や酵母、または哺乳類細胞由来のものから得られます。これに必要な遺伝子のDNA配列をプラスミドに挿入し、それを抽出物に添加することで、リボソームが遺伝子を読み取り、タンパク質を合成します。 この手法の利点はいくつもあります。まず、細胞を使用しないため、培養設備や温度、pH、栄養素などの複雑な管理が不要となります。これにより、安全性やコストの面でも大きな利点があります。また、クローニングや発現系の最適化にかかる時間が短縮されるため、迅速なサンプル生成が可能です。さらに、無細胞系ではタンパク質改変の容易さも特徴で、タグの付加や、化学修飾を行いやすいのです。 無細胞タンパク質発現は、特に高収量タンパク質の生産が求められる研究において重要です。例えば、抗体、酵素、モニタリングのためのタグを持つタンパク質などの合成に利用されます。また、薬剤のスクリーニングや機能解析、構造解析の前段階としても重要な役割を果たしています。化合物の高スループットスクリーニングで必要とされるたんぱく質の迅速な生成が可能であるため、ドラッグデザインのプロセスを加速させます。 ですが、無細胞系でもいくつかの課題が存在します。例えば、複雑なポストトランスレーショナル修飾(翻訳後修飾)を持つタンパク質の合成は難しい場合があります。真核生物由来のタンパク質は、特定の酵素による糖鎖付加や、リン酸化などの修飾が必要であり、それらは無細胞系で出力が限られています。そのため、特定のタイプのタンパク質に対しては、従来の細胞系を用いた発現が依然として必要とされることがあります。ただし、この問題に対するソリューションとして、いくつかの研究者が新たな添加物や条件を模索し、無細胞系の技術を進化させ続けています。 無細胞タンパク質発現は、科学研究及び産業界における新たな可能性を切り開いています。特にバイオテクノロジーや製薬の分野で広く利用され、高価なタンパク質や希少なタンパク質の生成が簡易的に実現できるため、未来の医療や環境問題への新しい解決策を提供する基盤となることでしょう。この技術の進展は、医学や生物学の多くの分野において革新を引き起こし、新しい製品やサービスの開発にもつながります。今後の研究がさらなる可能性を示すことを期待しています。 |