世界の生体触媒市場2023年-2032年:供給源別(植物、動物、微生物)、種類別(酸化還元酵素、転移酵素、加水分解酵素、その他)、最終用途別(医薬品、食品&飲料、水処理、バイオ燃料、その他)

【英語タイトル】Biocatalyst Market By Source (Plant, Animal, Micro-organism), By Type (Oxidoreductases, Transferases, Hydrolases, Others), By End-use industry (Pharmaceutical, Food and beverage, Water Treatment, Biofuel, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23SEP226)・商品コード:ALD23SEP226
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年6月
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・ページ数:372
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:材料&化学
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❖ レポートの概要 ❖

生体触媒市場は2022年に11億ドルと評価され、2023年から2032年までの年平均成長率は6.7%で、2032年には20億ドルに達すると予測されています。生体触媒市場は、様々な産業プロセスにおける生物学的由来の触媒または酵素の生産、流通、利用を包含する分野と定義することができます。生体触媒は、化学反応を促進し、基質から所望の生成物への変換を促進する天然または改変された酵素です。これらの触媒は、バクテリア、菌類、植物、動物などの生物に由来するか、バイオテクノロジー技術によって設計することができます。

生物触媒作用は、従来の化学合成に代わる、より環境に優しい代替手段を提供します。酵素は天然源に由来し、温和な条件下で反応を触媒することができるため、過酷な化学薬品やエネルギー集約的なプロセスの必要性を減らすことができます。これは、製薬業界が持続可能性を重視し、エコロジカル・フットプリントを削減していることと一致しています。生体触媒は、医薬品合成において極めて重要な特定のエナンチオマーやレジオアイソマーの生成を可能にする絶妙な選択性を提供します。この選択性は、収率の向上、廃棄物の削減、精製ステップの削減につながります。

化学的変換と酵素的変換を組み合わせた化学酵素的合成は、より効率的で多様な分子合成を可能にします。さらに、生体触媒作用は、従来の化学的手法だけでは困難、あるいは不可能でさえあった複雑な分子の合成を可能にします。酵素は、立体特異的あるいは位置選択的な変換など、化学触媒では達成困難な反応を行うことができ、創薬や医薬品開発に新たな可能性をもたらします。

植物由来の生体触媒に対する需要の主な原動力のひとつは、持続可能性と工業プロセスの環境負荷低減に対する世界的な関心の高まりです。従来の化学触媒は再生不可能な資源に依存することが多く、有害な副産物を発生させる可能性があります。これに対し、植物由来の生体触媒は、再生可能で環境に優しい代替手段を提供します。植物由来の触媒は、豊富に入手でき、持続可能な栽培が可能です。植物由来の生体触媒はカーボンフットプリントが低く、温室効果ガスの排出削減に役立つため、より環境に優しい代替品を求める産業にとって非常に魅力的です。

持続可能な製品に対する消費者の意識と需要も、植物由来の生体触媒の需要を促進する上で重要な役割を果たしています。消費者は、使用する製品が環境や健康に与える影響をより意識するようになり、植物由来の代替品を積極的に求めるようになっています。植物由来の食品であれ、化粧品であれ、パーソナルケア用品であれ、消費者は持続可能な植物由来の原料を使用した製品を選ぶようになっています。このような消費者の需要を受けて、メーカーは消費者の嗜好に合わせ、拡大する市場シェアを獲得するために、生産プロセスにおける植物由来の生体触媒の使用を模索しています。

植物由来の生体触媒を採用するもう一つの大きな原動力となっているのが、規制上の圧力です。世界中の政府や規制機関は、有害化学物質の使用を最小限に抑え、持続可能な代替物質の使用を促進するため、より厳しい規制を実施しています。植物由来の生体触媒は、より安全で環境に優しい選択肢を提供することで、企業はこれらの規制を遵守することができ、同時に持続可能性の証明も向上させることができます。

生体触媒は、有害物質を含み、有害な廃棄物を発生させることが多い従来の化学触媒に取って代わることで、グリーンケミストリーを推進する上で重要な役割を果たします。持続可能で環境に優しいプロセスがますます重視されるようになり、生体触媒市場にとって有利な環境が生まれています。再生可能エネルギー源へのシフトと持続可能な化学物質へのニーズが、バイオ燃料と再生可能化学物質セクターにおける生体触媒の門戸を開いています。生体触媒は、バイオディーゼルやバイオエタノールなどのバイオ燃料の生産を助け、バイオマスから価値ある化学物質への変換を促進します。

生体触媒市場は、供給源、タイプ、最終用途産業、地域に区分されます。供給源ベースでは、植物、動物、微生物に分類されます。タイプ別では、酸化還元酵素、転移酵素、ヒドロラーゼ、その他に分類されます。最終用途産業は、製薬、食品・飲料、水処理、バイオ燃料、その他で分類されます。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAで調査されています。
生体触媒の世界市場で事業を展開する主要企業には、Novozymes, DuPont, DSM, Codexis, BASF SE, Lonza, Amano Enzyme Inc., Dyadic International Inc., Biocatalysts Limited and Piramal Pharma Solutions. Other players include AB Enzymes, Prozomix Limited, Chr Hansen Holding A/S and evoxx technologies GmbH.などがあります。

ステークホルダーにとっての主なメリット
本レポートは、2022年から2032年までの生体触媒市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、生体触媒市場の有力な機会を特定します。
主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
生体触媒市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
地域別および世界の生体触媒市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

主要市場セグメント
供給源別
植物
動物
微生物

タイプ別
酸化還元酵素
転移酵素
ヒドロラーゼ
その他

最終用途産業別
医薬品
食品・飲料
水処理
バイオ燃料
その他

地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
LAMEA
ブラジル
サウジアラビア
南アフリカ
その他の地域

主な市場プレイヤー
○ AB Enzymes
○ Amano Enzyme Inc.
○ BASF SE
○ Biocatalysts
○ Codexis, Inc.
○ DSM
○ DuPont de Nemours, Inc.
○ Lonza
○ Novozymes
○ Prozomix Limited

第1章:イントロダクション
第2章:エグゼクティブサマリー
第3章:市場概要
第4章:生体触媒市場、供給源別
第5章:生体触媒市場、タイプ別
第6章:生体触媒市場、最終用途別
第7章:生体触媒市場、地域別
第8章:競争状況
第9章:企業情報

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❖ レポートの目次 ❖

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。


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★調査レポート[世界の生体触媒市場2023年-2032年:供給源別(植物、動物、微生物)、種類別(酸化還元酵素、転移酵素、加水分解酵素、その他)、最終用途別(医薬品、食品&飲料、水処理、バイオ燃料、その他)]についてメールでお問い合わせ


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