世界の無細胞タンパク質発現市場レポート:製品別(発現システム、試薬)、方法別(転写・翻訳システム、翻訳システム)、用途別(酵素工学、ハイスループット生産、タンパク質標識、タンパク質間相互作用、タンパク質精製)、エンドユーザー別(製薬・バイオテクノロジー企業、学術・研究機関、その他)、地域別 2025-2033

【英語タイトル】Global Cell-free Protein Expression Market Report : Product (Expression Systems, Reagents), Method (Transcription and Translation Systems, Translation Systems), Application (Enzyme Engineering, High Throughput Production, Protein Labeling, Protein-Protein Interaction, Protein Purification), End User (Pharmaceutical and Biotechnology Companies, Academic and Research Institutes, and Others), and Region 2025-2033

IMARCが出版した調査資料(IMA25SM0185)・商品コード:IMA25SM0185
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2025年4月
・ページ数:148
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:医療
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❖ レポートの概要 ❖

世界の無細胞タンパク質発現市場規模は2024年に2億8350万米ドルに達した。今後、IMARC Groupは2033年までに市場が5億1510万米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)6.52%で成長すると予測している。この市場の著しい成長は、主に個別化医療、ワクチン開発、合成生物学の進歩によって牽引されている。製薬およびバイオテクノロジー分野における費用対効果が高く柔軟なソリューションへの需要の高まりが市場成長をさらに促進し、CFPE(細胞フリータンパク質発現)を業界の重要な推進力として位置づけている。

無細胞タンパク質発現(CFPE)とは、細胞から抽出した生体分子翻訳機構を用いて溶液中で目的の組換えタンパク質を生産する手法を指す。大腸菌、ウサギ網状赤血球、小麦胚芽、昆虫細胞、哺乳類細胞などの異なる細胞溶解液を用いた無細胞タンパク質発現システムで実施可能である。酵素工学、タンパク質標識、タンパク質精製、タンパク質間相互作用解析、変異体のハイスループット生産などで広く利用されている。CFPEはまた、タンパク質の安定性、分解、折り畳みに必要な成分の解析にも用いられる。細胞ベースのタンパク質発現と比較して、無細胞タンパク質発現は時間効率が高く便利であり、非天然アミノ酸の導入を可能にし、安定性と特異性の向上をもたらす。

無細胞タンパク質発現市場の動向:
生物科学の急速な進歩が市場成長を牽引する主要因の一つである。無細胞タンパク質発現は、遺伝暗号の拡張、ウイルスの組立、様々な生体分子プロセス向け組換えタンパク質の合成に広く活用されている。さらに、がんや感染症治療のための抗体、抗菌剤、サイトカインなどのタンパク質ベース治療薬開発における製薬業界での技術利用増加が、もう一つの成長促進要因となっている。加えて、効率的なプロトタイピングとハイスループット実験のためのシステム最適化によりタンパク質生産収量を向上させる機械学習(ML)アルゴリズムの統合が、市場成長に拍車をかけている。さらに、連続交換型無細胞(CECF)タンパク質合成システムを用いた複雑な原核生物および真核生物タンパク質の生産に向けた新規プロセスの導入が、市場に明るい見通しをもたらしている。その他の要因として、バイオ製造およびプロトタイピングにおける無細胞法の普及、プロテオミクスおよびゲノミクス分野における広範な研究開発(R&D)活動、ならびに病原体検知、炎症反応、個別化医療などの診断用途における医療業界での採用増加が、市場成長を牽引している。

主要市場セグメンテーション:
IMARC Groupは、グローバル無細胞タンパク質発現市場レポートの各サブセグメントにおける主要トレンド分析に加え、2025年から2033年までのグローバル・地域・国レベルでの予測を提供します。本レポートでは、製品、方法、用途、エンドユーザーに基づいて市場を分類しています。

製品別内訳:

• 発現システム
• 大腸菌無細胞タンパク質発現システム
• 小麦胚芽無細胞タンパク質発現システム
• ウサギ網状赤血球無細胞タンパク質発現システム
• 昆虫細胞無細胞タンパク質発現システム
• ヒト細胞フリータンパク質発現システム
• その他
• 試薬

方法別内訳:

• 転写・翻訳システム
• 翻訳システム

アプリケーション別分類:

• 酵素工学
• ハイスループット生産
• タンパク質標識
• タンパク質間相互作用
• タンパク質精製

エンドユーザー別内訳:

• 製薬・バイオテクノロジー企業
• 学術・研究機関
• その他

地域別内訳:

• 北米
• アメリカ合衆国
• カナダ
• アジア太平洋
• 中国
• 日本
• インド
• 韓国
• オーストラリア
• インドネシア
• その他
• ヨーロッパ
• ドイツ
• フランス
• イギリス
• イタリア
• スペイン
• ロシア
• その他
• ラテンアメリカ
• ブラジル
• メキシコ
• その他
• 中東・アフリカ

競争環境:
業界の競争環境についても、主要プレイヤーであるバイオニア・コーポレーション、バイオテックラビットGmbH、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)、セルフリー・サイエンシズ株式会社、キューブ・バイオテック社、ジーンコポエア社、イェナ・バイオサイエンス社、メルク社、ニューイングランド・バイオラボ社、プロメガ社、タカラバイオ株式会社、サーモフィッシャーサイエンティフィック社などの主要プレイヤーのプロファイルと共に調査されました。

本レポートで回答する主要な質問
1. 2024年の世界的な無細胞タンパク質発現市場の規模は?
2. 2025年から2033年にかけて、世界の無細胞タンパク質発現市場の予想成長率はどの程度か?
3. 世界の無細胞タンパク質発現市場を牽引する主な要因は何か?
4. COVID-19は世界の無細胞タンパク質発現市場にどのような影響を与えたか?
5. 製品別に見た世界的な無細胞タンパク質発現市場の内訳は?
6.方法別に見た世界的な無細胞タンパク質発現市場の構成は?
7.用途別の世界無細胞タンパク質発現市場の構成は?
8.エンドユーザー別に見た世界的な無細胞タンパク質発現市場の構成は?
9. 世界の無細胞タンパク質発現市場における主要地域は?
10. 世界の無細胞タンパク質発現市場における主要プレイヤー/企業は?
7. 方法に基づく世界的な無細胞タンパク質発現市場の構成は?

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❖ レポートの目次 ❖

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1:グローバル:無細胞タンパク質発現市場:主要産業ハイライト、2024年及び2033年
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。


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