1 市場概要
1.1 全遺伝子合成の定義
1.2 グローバル全遺伝子合成の市場規模・予測
1.3 中国全遺伝子合成の市場規模・予測
1.4 世界市場における中国全遺伝子合成の市場シェア
1.5 全遺伝子合成市場規模、中国VS世界、成長率(2019-2030)
1.6 全遺伝子合成市場ダイナミックス
1.6.1 全遺伝子合成の市場ドライバ
1.6.2 全遺伝子合成市場の制約
1.6.3 全遺伝子合成業界動向
1.6.4 全遺伝子合成産業政策
2 世界主要会社市場シェアとランキング
2.1 会社別の世界全遺伝子合成売上の市場シェア(2019~2024)
2.2 グローバル全遺伝子合成のトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
2.3 グローバル全遺伝子合成の市場集中度
2.4 グローバル全遺伝子合成の合併と買収、拡張計画
2.5 主要会社の全遺伝子合成製品タイプ
2.6 主要会社の本社とサービスエリア
3 中国主要会社市場シェアとランキング
3.1 会社別の中国全遺伝子合成売上の市場シェア(2019-2024年)
3.2 中国全遺伝子合成のトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
4 産業チェーン分析
4.1 全遺伝子合成産業チェーン
4.2 上流産業分析
4.2.1 全遺伝子合成の主な原材料
4.2.2 主な原材料の主要サプライヤー
4.3 中流産業分析
4.4 下流産業分析
4.5 生産モード
4.6 全遺伝子合成調達モデル
4.7 全遺伝子合成業界の販売モデルと販売チャネル
4.7.1 全遺伝子合成販売モデル
4.7.2 全遺伝子合成代表的なディストリビューター
5 製品別の全遺伝子合成一覧
5.1 全遺伝子合成分類
5.1.1 Below 1000 bp
5.1.2 1001-3000 bp
5.1.3 3001-5000 bp
5.1.4 Above 5000 bp
5.2 製品別のグローバル全遺伝子合成の売上とCAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
5.3 製品別のグローバル全遺伝子合成の売上(2019~2030)
6 アプリケーション別の全遺伝子合成一覧
6.1 全遺伝子合成アプリケーション
6.1.1 Commercial Research
6.1.2 Academic Research
6.2 アプリケーション別のグローバル全遺伝子合成の売上とCAGR、2019 VS 2024 VS 2030
6.3 アプリケーション別のグローバル全遺伝子合成の売上(2019~2030)
7 地域別の全遺伝子合成市場規模一覧
7.1 地域別のグローバル全遺伝子合成の売上、2019 VS 2023 VS 2030
7.2 地域別のグローバル全遺伝子合成の売上(2019~2030)
7.3 北米
7.3.1 北米全遺伝子合成の市場規模・予測(2019~2030)
7.3.2 国別の北米全遺伝子合成市場規模シェア
7.4 ヨーロッパ
7.4.1 ヨーロッパ全遺伝子合成市場規模・予測(2019~2030)
7.4.2 国別のヨーロッパ全遺伝子合成市場規模シェア
7.5 アジア太平洋地域
7.5.1 アジア太平洋地域全遺伝子合成市場規模・予測(2019~2030)
7.5.2 国・地域別のアジア太平洋地域全遺伝子合成市場規模シェア
7.6 南米
7.6.1 南米全遺伝子合成の市場規模・予測(2019~2030)
7.6.2 国別の南米全遺伝子合成市場規模シェア
7.7 中東・アフリカ
8 国別の全遺伝子合成市場規模一覧
8.1 国別のグローバル全遺伝子合成の市場規模&CAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
8.2 国別のグローバル全遺伝子合成の売上(2019~2030)
8.3 米国
8.3.1 米国全遺伝子合成市場規模(2019~2030)
8.3.2 製品別の米国売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.3.3 “アプリケーション別の米国売上市場のシェア、2023年 VS 2030年
8.4 ヨーロッパ
8.4.1 ヨーロッパ全遺伝子合成市場規模(2019~2030)
8.4.2 製品別のヨーロッパ全遺伝子合成売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.4.3 アプリケーション別のヨーロッパ全遺伝子合成売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.5 中国
8.5.1 中国全遺伝子合成市場規模(2019~2030)
8.5.2 製品別の中国全遺伝子合成売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.5.3 アプリケーション別の中国全遺伝子合成売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.6 日本
8.6.1 日本全遺伝子合成市場規模(2019~2030)
8.6.2 製品別の日本全遺伝子合成売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.6.3 アプリケーション別の日本全遺伝子合成売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.7 韓国
8.7.1 韓国全遺伝子合成市場規模(2019~2030)
8.7.2 製品別の韓国全遺伝子合成売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.7.3 アプリケーション別の韓国全遺伝子合成売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.8 東南アジア
8.8.1 東南アジア全遺伝子合成市場規模(2019~2030)
8.8.2 製品別の東南アジア全遺伝子合成売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.8.3 アプリケーション別の東南アジア全遺伝子合成売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.9 インド
8.9.1 インド全遺伝子合成市場規模(2019~2030)
8.9.2 製品別のインド全遺伝子合成売上の市場シェア、2023 VS 2030年
8.9.3 アプリケーション別のインド全遺伝子合成売上の市場シェア、2023 VS 2030年
8.10 中東・アフリカ
8.10.1 中東・アフリカ全遺伝子合成市場規模(2019~2030)
8.10.2 製品別の中東・アフリカ全遺伝子合成売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.10.3 アプリケーション別の中東・アフリカ全遺伝子合成売上の市場シェア、2023 VS 2030年
9 会社概要
9.1 Genescript
9.1.1 Genescript 企業情報、本社、サービスエリア、市場地位
9.1.2 Genescript 会社紹介と事業概要
9.1.3 Genescript 全遺伝子合成モデル、仕様、アプリケーション
9.1.4 Genescript 全遺伝子合成売上と粗利益率(2019~2024、百万米ドル)
9.1.5 Genescript 最近の動向
9.2 GeneArt (Thermofischer)
9.2.1 GeneArt (Thermofischer) 企業情報、本社、サービスエリア、市場地位
9.2.2 GeneArt (Thermofischer) 会社紹介と事業概要
9.2.3 GeneArt (Thermofischer) 全遺伝子合成モデル、仕様、アプリケーション
9.2.4 GeneArt (Thermofischer) 全遺伝子合成売上と粗利益率(2019~2024、百万米ドル)
9.2.5 GeneArt (Thermofischer) 最近の動向
9.3 IDT
9.3.1 IDT 企業情報、本社、サービスエリア、市場地位
9.3.2 IDT 会社紹介と事業概要
9.3.3 IDT 全遺伝子合成モデル、仕様、アプリケーション
9.3.4 IDT 全遺伝子合成売上と粗利益率(2019~2024、百万米ドル)
9.3.5 IDT 最近の動向
9.4 DNA 2.0 (ATUM)
9.4.1 DNA 2.0 (ATUM) 企業情報、本社、サービスエリア、市場地位
9.4.2 DNA 2.0 (ATUM) 会社紹介と事業概要
9.4.3 DNA 2.0 (ATUM) 全遺伝子合成モデル、仕様、アプリケーション
9.4.4 DNA 2.0 (ATUM) 全遺伝子合成売上と粗利益率(2019~2024、百万米ドル)
9.4.5 DNA 2.0 (ATUM) 最近の動向
9.5 OriGene
9.5.1 OriGene 企業情報、本社、サービスエリア、市場地位
9.5.2 OriGene 会社紹介と事業概要
9.5.3 OriGene 全遺伝子合成モデル、仕様、アプリケーション
9.5.4 OriGene 全遺伝子合成売上と粗利益率(2019~2024、百万米ドル)
9.5.5 OriGene 最近の動向
9.6 BBI
9.6.1 BBI 企業情報、本社、サービスエリア、市場地位
9.6.2 BBI 会社紹介と事業概要
9.6.3 BBI 全遺伝子合成モデル、仕様、アプリケーション
9.6.4 BBI 全遺伝子合成売上と粗利益率(2019~2024、百万米ドル)
9.6.5 BBI 最近の動向
9.7 Genewiz
9.7.1 Genewiz 企業情報、本社、サービスエリア、市場地位
9.7.2 Genewiz 会社紹介と事業概要
9.7.3 Genewiz 全遺伝子合成モデル、仕様、アプリケーション
9.7.4 Genewiz 全遺伝子合成売上と粗利益率(2019~2024、百万米ドル)
9.7.5 Genewiz 最近の動向
9.8 Eurofins Genomics
9.8.1 Eurofins Genomics 企業情報、本社、サービスエリア、市場地位
9.8.2 Eurofins Genomics 会社紹介と事業概要
9.8.3 Eurofins Genomics 全遺伝子合成モデル、仕様、アプリケーション
9.8.4 Eurofins Genomics 全遺伝子合成売上と粗利益率(2019~2024、百万米ドル)
9.8.5 Eurofins Genomics 最近の動向
9.9 Gene Oracle
9.9.1 Gene Oracle 企業情報、本社、サービスエリア、市場地位
9.9.2 Gene Oracle 会社紹介と事業概要
9.9.3 Gene Oracle 全遺伝子合成モデル、仕様、アプリケーション
9.9.4 Gene Oracle 全遺伝子合成売上と粗利益率(2019~2024、百万米ドル)
9.9.5 Gene Oracle 最近の動向
9.10 SBS Genetech
9.10.1 SBS Genetech 企業情報、本社、サービスエリア、市場地位
9.10.2 SBS Genetech 会社紹介と事業概要
9.10.3 SBS Genetech 全遺伝子合成モデル、仕様、アプリケーション
9.10.4 SBS Genetech 全遺伝子合成売上と粗利益率(2019~2024、百万米ドル)
9.10.5 SBS Genetech 最近の動向
9.11 Bio Basic
9.11.1 Bio Basic 企業情報、本社、サービスエリア、市場地位
9.11.2 Bio Basic 会社紹介と事業概要
9.11.3 Bio Basic 全遺伝子合成モデル、仕様、アプリケーション
9.11.4 Bio Basic 全遺伝子合成売上と粗利益率(2019~2024、百万米ドル)
9.11.5 Bio Basic 最近の動向
10 結論
11 方法論と情報源
11.1 研究方法論
11.2 データソース
11.2.1 二次資料
11.2.2 一次資料
11.3 データ クロスバリデーション
11.4 免責事項
※参考情報 全遺伝子合成(Gene Synthesis)は、特定のDNA配列を人工的に合成するプロセスを指します。この技術は、生命科学やバイオテクノロジーの分野で非常に重要な役割を果たしており、様々な研究や産業に応用されています。全遺伝子合成は、自然界に存在するDNAを模倣するだけでなく、新しい遺伝子を設計し、その機能を研究するための基盤ともなります。 全遺伝子合成の定義としては、特定の遺伝子やDNA配列を化学的に合成し、それらが持つ情報を正確に再現することが挙げられます。このプロセスは、迅速に行えるため、従来のクローニング技術よりも効率的です。さらに、全遺伝子合成は遺伝子の改変や最適化を容易にし、新しい機能を持つタンパク質を設計・作製することを可能にします。 全遺伝子合成の特徴には、まず高い精度と柔軟性があります。人工的に合成したDNAは、特定の配列に基づいて設計されるため、研究者は必要な遺伝子の機能を持つ単一の断片から、複雑な遺伝子ネットワークまで、多様なDNA配列を構築できます。また、合成する際には、特定の遺伝子を改変したり、新しい機能を持たせたりすることも容易に行えます。これにより、新しい医薬品の開発や新しい産業用酵素の創出など、広範な用途が開かれています。 全遺伝子合成には主に二つのアプローチが存在します。第一のアプローチは、順序的合成(Sequential Synthesis)です。これは、DNAのオリゴヌクレオチドという短い断片を順番に合成し、それらを連結して長いDNA鎖を形成する方法です。この方法では、短いオリゴを合成するための化学的手法が用いられ、通常は自動合成機器によって行われます。第二のアプローチは、大腸菌などの宿主細胞内で合成されたプラスミドからの遺伝子合成です。この方法は、DNAのクローニング技術に基づいており、自然界に存在するDNAの再プライミングを介して新しい配列を添加する形で行われます。 全遺伝子合成の用途は非常に広範囲にわたります。まず、合成した遺伝子を使って新しいタンパク質を作製することができ、これは基礎研究や薬品開発において重要です。また、合成した遺伝子を用いて、細胞の行動を解析したり、遺伝子の機能を調査したりすることも可能です。これにより、遺伝子の病気との関連を特定し、治療戦略を設計する助けとなります。さらに、全遺伝子合成は合成生物学の分野でも広く利用されており、人工的な生物システムの設計や新しい工業用バイオプロセスの開発にも寄与しています。 全遺伝子合成に関連する技術には、次世代シーケンシング技術やCRISPR/Cas9技術などが挙げられます。次世代シーケンシングは、DNAの配列を迅速かつ高精度に解析するための技術であり、合成した遺伝子の正確性を確認するために使用されます。一方、CRISPR/Cas9技術は、遺伝子の改変や導入に革命をもたらした技術であり、全遺伝子合成と組み合わせることで、新しい機能を持つ生物を創出するための強力なツールとなります。 このように全遺伝子合成は、その高度な技術と多様な用途によって、現代の生物学とバイオテクノロジーにおいて中心的な役割を果たしています。その可能性は今後も拡大していくと考えられ、医療や環境科学などのさまざまな分野において新たなソリューションをもたらすことでしょう。全遺伝子合成は単なる技術ではなく、新しい生命の形を模索するための重要な手段として位置づけられています。 |