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. 供給者の交渉力の弱さ
3.3.2. 新規参入の脅威の低さ
3.3.3. 代替品の脅威が低い
3.3.4. 競争の激しさが低い
3.3.5. 購買者の交渉力が低い
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 製薬業界からの需要増加
3.4.1.2. バイオ燃料への需要増加
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. バイオ触媒の応用範囲の限定性
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 新興国からの需要増加
3.5. COVID-19が市場に与える影響分析
3.6. 価格分析
3.7. バリューチェーン分析
第4章:バイオ触媒市場(原料別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 植物由来
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. 動物由来
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. 微生物
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
第5章:タイプ別バイオ触媒市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 酸化還元酵素
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. 転移酵素
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. 加水分解酵素
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
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:バイオ触媒市場(最終用途産業別)
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 製薬
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. 食品・飲料
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
6.4. 水処理
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
6.5. バイオ燃料
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. 地域別市場規模と予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
6.6. その他
6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.6.2. 地域別市場規模と予測
6.6.3. 国別市場シェア分析
第7章:バイオ触媒市場(地域別)
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要動向と機会
7.2.2. 原料別市場規模と予測
7.2.3. 種類別市場規模と予測
7.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
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. 原料別市場規模と予測
7.2.5.1.3. 種類別市場規模と予測
7.2.5.1.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.2.2. 供給源別市場規模と予測
7.2.5.2.3. タイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
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. 供給源別市場規模と予測
7.2.5.3.3. タイプ別市場規模と予測
7.2.5.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3. 欧州
7.3.1. 主要動向と機会
7.3.2. 供給源別市場規模と予測
7.3.3. タイプ別市場規模と予測
7.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
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. 供給源別市場規模と予測
7.3.5.1.3. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.1.4. 最終用途産業別市場規模と予測
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. 供給源別市場規模と予測
7.3.5.2.3. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
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. 供給源別市場規模と予測
7.3.5.3.3. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
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. 供給源別市場規模と予測
7.3.5.4.3. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.4. 最終用途産業別市場規模と予測
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. 供給源別市場規模と予測
7.3.5.5.3. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.5.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.6. その他の欧州
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. 供給源別市場規模と予測
7.3.5.6.3. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.6.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要動向と機会
7.4.2. 供給源別市場規模と予測
7.4.3. タイプ別市場規模と予測
7.4.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5. 国別市場規模と予測
7.4.5.1. 中国
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. 原料別市場規模と予測
7.4.5.1.3. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.2. インド
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. 供給源別市場規模と予測
7.4.5.2.3. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.3. 日本
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. 供給源別市場規模と予測
7.4.5.3.3. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.4. 韓国
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. 供給源別市場規模と予測
7.4.5.4.3. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.5. オーストラリア
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. 供給源別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 市場規模と予測(タイプ別)
7.4.5.5.4. 市場規模と予測(最終用途産業別)
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. 市場規模と予測(供給源別)
7.4.5.6.3. 市場規模と予測(タイプ別)
7.4.5.6.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要動向と機会
7.5.2. 原料別市場規模と予測
7.5.3. タイプ別市場規模と予測
7.5.4. 最終用途産業別市場規模と予測
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. 供給源別市場規模と予測
7.5.5.1.3. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.1.4. 最終用途産業別市場規模と予測
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. 供給源別市場規模と予測
7.5.5.2.3. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
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. 供給源別市場規模と予測
7.5.5.3.3. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
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. 供給源別市場規模と予測
7.5.5.4.3. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.4.4. 最終用途産業別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主要な成功戦略
8.3. 上位10社の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 2022年における主要プレイヤーのポジショニング
第9章:企業プロファイル
9.1. DSM
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. 業績
9.2. BASF SE
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
9.3. Codexis, Inc.
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
9.4. AB Enzymes
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
9.5. アマノ酵素株式会社
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
9.6. ノボザイムズ
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. バイオカタリスト
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
9.8. ロンザ
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
9.9. プロゾミックス・リミテッド
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
9.10. デュポン・デ・ネムール社
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
| ※参考情報 生体触媒とは、生物が生産する触媒の総称であり、酵素がその代表的な例です。生体触媒は、特定の化学反応を促進することで、反応速度を大幅に向上させ、また反応条件も緩和する役割を果たします。生体触媒の特性としては、高い選択性、特異性、効率性が挙げられます。これらの特性により、生体触媒は広範な用途で利用されており、特にバイオテクノロジーや製薬業界において重要な役割を担っています。 生体触媒の種類には、主に酵素と細胞全体が含まれます。酵素は特定の基質と反応し、特定の生成物を形成するために設計されたタンパク質です。現代のバイオテクノロジーでは、多くの酵素が商業的にも利用されています。例えば、リパーゼ、アミラーゼ、プロテアーゼなどがあり、これらは食品加工や洗剤産業で広く使用されています。一方、細胞全体を触媒として使用するというアプローチもあります。これは、細胞が多くの酵素を内包しているため、より複雑な反応を一度に実行することができるという利点があります。 生体触媒の用途は多岐にわたります。医薬品の合成においては、高度な特異性を持つ酵素が新薬の開発をサポートしています。また、環境分野では廃水処理や有害物質の分解などにも利用されています。たとえば、特定の酵素を用いることで有害な重金属を不活性化したり、農薬を分解したりすることが可能です。食品工程では、酵素が添加物として使用され、糖の変換や発酵の促進に寄与します。さらに、バイオエネルギーの生産プロセスにおいても、酵素はセルロースやでんぷんなどの生物由来材料からエネルギーを抽出するのに重要です。 関連技術としては、酵素工学や合成生物学が挙げられます。酵素工学は、酵素の性質を改良・最適化することに焦点を当てており、これによりより効率的な酵素を開発することが可能になります。合成生物学は、遺伝子操作や合成生物学的アプローチを用いて新しい酵素を創造する技術です。最近では、CRISPR技術などの革新によって、より迅速に改良版の酵素を作成することができるようになり、研究・産業の現場において大きな影響を与えています。 生体触媒の研究は、持続可能な開発目標(SDGs)とも強く関連しています。生体触媒を利用することで、化石燃料に依存しないプロセスを実現できるため、温室効果ガスの削減に寄与します。また、生体触媒の利用は、化学合成プロセスにおける副生成物を減少させ、環境への影響を低減させることが期待されています。このように、生体触媒は環境に優しい技術の一環として、今後ますます重要性を増していくと考えられています。 総じて、生体触媒は生物学的な仕組みを利用した効果的な反応促進剤であり、その特性と多様な応用範囲により、現代社会において重要な資源となっています。今後もその研究は進展し、さらなる革新的な応用が期待されます。生体触媒の進化は、医療、環境、食品産業など、多くの領域で持続可能な発展を促進する力となることでしょう。 |

