世界の遺伝子合成市場2021年-2031年:手法別(固相合成、PCR法酵素合成、CHIP法DNA合成)、エンドユーザー(学術&研究機関、バイオテクノロジー&製薬企業、診断研究所、その他)

【英語タイトル】Gene Synthesis Market By Method (Solid Phase Synthesis, PCR Based Enzyme Synthesis, CHIP Based DNA Synthesis), By End User (Academic and Research Institutes,, Biotech and Pharmaceutical Companies,, Diagnostic Laboratories, Other): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23MY020)・商品コード:ALD23MY020
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年2月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
・ページ数:280
・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:バイオ
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❖ レポートの概要 ❖

Allied Market Research社は、2021年には1,110百万ドルであった世界の遺伝子合成市場規模が2031年には5,979百万ドルへ上り、予測期間中に年平均18.4%成長すると予測しています。本書では、遺伝子合成の世界市場を調査対象とし、イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、手法別(固相合成、PCR法酵素合成、CHIP法DNA合成)分析、エンドユーザー(学術&研究機関、バイオテクノロジー&製薬企業、診断研究所、その他)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米/中東・アフリカ)分析、競争状況、企業情報などの項目をまとめました。また、市場調査の対象企業には、Brooks Automation, Inc.、Boster Biological Technology、Twist Bioscience、Codex DNA、Biomatik、promab biotechnologies, inc.、Thermo Fisher Scientific, Inc.、Genscript Technology、Integrated DNA Technologies, Inc.、OriGene Technologies, Inc.などが含まれています。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界の遺伝子合成市場規模:手法別
- 固相合成における市場規模
- PCR法酵素合成における市場規模
- CHIP法DNA合成における市場規模
・世界の遺伝子合成市場規模:エンドユーザー別
- 学術&研究機関における市場規模
- バイオテクノロジー&製薬企業における市場規模
- 診断研究所における市場規模
- その他エンドユーザーにおける市場規模
・世界の遺伝子合成市場規模:地域別
- 北米の遺伝子合成市場規模
- ヨーロッパの遺伝子合成市場規模
- アジア太平洋の遺伝子合成市場規模
- 中南米/中東・アフリカの遺伝子合成市場規模
・競争状況
・企業情報

世界の遺伝子合成市場規模は2021年に11億1,000万ドル、2031年までに59億7,900万ドルに達すると予測され、年平均成長率は18.4%となる見込みです。
遺伝子合成は、人工遺伝子を生成または生産するための科学的方法です。遺伝子合成は、ヌクレオチドから遺伝子を組み立て、構築することを目的とした様々な方法を使用して遺伝子を作成するプロセスを指します。ヌクレオチドは核酸を作る過程で不可欠な構成要素です。
実際には、RNAとDNAはヌクレオチドの長い配列からできています。これらの化学物質は、リン酸と窒素を含む塩基と結合した糖分子からできています。遺伝子合成技術により、科学者や研究者は目的の配列を正確に指定し、調整することができます。

高齢者人口の増加、慢性疾患の発生率の上昇、費用対効果の高い治療、新規ワクチン需要の増加は、遺伝子合成市場の成長を促進すると予想される主な要因の一部です。世界中で感染症の流行が増加しているため、効果的な治療法やワクチンに対する需要が高まっており、研究者や科学者は研究努力を加速させ、癌や腫瘍などの病気に対する効果的な治療法を生み出すよう促されています。特定の病気は、化学薬品や遺伝子治療のような生物学的治療で効果的に治療することができます。ゲノミクスの応用は、風土病や感染症の治療を強化しました。また、新たな薬剤耐性をよりよく理解し、ワクチンや新薬の標的となりうるものを特定することができます。遺伝子治療は、組換えDNA技術、DNA・RNAリボザイム、一本鎖抗体などで治療できるため、感染症治療のために多くの研究者の関心を集めています。
遺伝子治療に関わる技術の急速な進化により、患者への遺伝子挿入や遺伝子治療の実施には、より高度な技術と経験豊富な人材が必要となります。ほとんどの医療専門家が治療を実施できないことは、予測期間を通じて遺伝子合成市場に悪影響を及ぼす可能性があります。
新しい遺伝子の合成を含む研究に対する政府支援の増加、治療効率の上昇、研究者、科学者、製薬・バイオテクノロジー企業による研究開発の成長は、今後の市場成長を促進すると予想されます。さらに、開発された新技術による治療の恩恵を一人ひとりが受けられるようにするための償還政策により、市場の成長は今後数年で加速すると予想されます。これが遺伝子合成市場の上昇に寄与しています。

COVID-19のパンデミックは、遺伝子合成産業にプラスにもマイナスにも影響を与えました。パンデミックの初期段階において、コロナウイルス2019(COVID-19)は、材料の供給、生産、物流業務に大きな課題をもたらし、細胞・遺伝子治療(CGT)事業に大きな影響を与えました。COVID-19の大流行が始まると、世界中のほとんどの企業や研究機関が操業を停止し、遺伝子合成装置の市場需要や研究室での使用が減少しました。
COVID-19のパンデミックの広がりは、遺伝子合成ビジネスに大きな成長の可能性をもたらしました。遺伝子合成のトピックは、未発見の可能性について調査されており、収益創出の面で市場の成長を支えています。

本レポートで紹介する主要企業は、Genscript Biotech Corporation、Thermo Fisher Scientific, Inc.、Brooks Automation, Inc.、Boster Biological Technology、Twist Bioscience Corporation、Danaher Corporation、Biomatik Corporation、ProteoGenix、ProMab Biotechnologies, Inc.、OriGene Technologies, Inc.などです。

遺伝子合成市場は、方法、エンドユーザー、地域によって区分されます。
方法別では、固相合成、PCRベース酵素合成、CHIPベースDNA合成に分類されます。
エンドユーザー別では、学術&研究機関、バイオテクノロジー&製薬企業、診断研究所、その他に分類されます。
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAに市場を分けて分析しています。

〈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、2021年から2031年までの遺伝子合成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、優勢な遺伝子合成市場機会を特定します。
・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。
・遺伝子合成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。
・地域別および世界別の遺伝子合成市場動向、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〉
方法別
固相合成
PCRベース酵素合成
CHIPベースDNA合成

エンドユーザー別
バイオテクノロジー&製薬会社
診断研究所
学術&研究機関
その他

地域別
・北米
米国
カナダ
メキシコ
・ヨーロッパ
イギリス
ドイツ
フランス
スペイン
イタリア
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
アラブ首長国連邦
南アフリカ
その他のLAMEA地域

〈主要市場プレイヤー〉
Brooks Automation, Inc.
Boster Biological Technology
Twist Bioscience
Codex DNA
Biomatik
promab biotechnologies, inc.
Thermo Fisher Scientific, Inc.
Genscript Technology
Integrated DNA Technologies, Inc.
OriGene Technologies, Inc.

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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の視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.2. 抑制要因
3.4.3. 機会
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. 主要規制分析
3.7. 市場シェア分析
3.8. 特許状況
3.9. 規制ガイドライン
3.10. バリューチェーン分析
第4章:遺伝子合成市場(方法別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 固相合成
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. PCRベース酵素合成
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. CHIPベースDNA合成
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:エンドユーザー別遺伝子合成市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 学術・研究機関
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. バイオテクノロジー・製薬企業
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. 診断検査機関
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:地域別遺伝子合成市場
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要動向と機会
6.2.2. 方法別市場規模と予測
6.2.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.1.2. 方法別市場規模と予測
6.2.4.1.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.2.2. 方法別市場規模と予測
6.2.4.2.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.3.2. 方法別市場規模と予測
6.2.4.3.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3. ヨーロッパ
6.3.1. 主要トレンドと機会
6.3.2. 方法別市場規模と予測
6.3.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3.4. 国別市場規模と予測
6.3.4.1. イギリス
6.3.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.1.2. 方法別市場規模と予測
6.3.4.1.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3.4.2. ドイツ
6.3.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.2.2. 方法別市場規模と予測
6.3.4.2.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.3.2. 方法別市場規模と予測
6.3.4.3.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3.4.4. スペイン
6.3.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.4.2. 方法別市場規模と予測
6.3.4.4.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3.4.5. イタリア
6.3.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.5.2. 方法別市場規模と予測
6.3.4.5.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3.4.6. その他の欧州地域
6.3.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.6.2. 方法別市場規模と予測
6.3.4.6.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要トレンドと機会
6.4.2. 方法別市場規模と予測
6.4.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4.4. 国別市場規模と予測
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.1.2. 方法別市場規模と予測
6.4.4.1.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4.4.2. インド
6.4.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.2.2. 方法別市場規模と予測
6.4.4.2.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4.4.3. 日本
6.4.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.3.2. 方法別市場規模と予測
6.4.4.3.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.4.2. 方法別市場規模と予測
6.4.4.4.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4.4.5. オーストラリア
6.4.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.5.2. 方法別市場規模と予測
6.4.4.5.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4.4.6. アジア太平洋地域その他
6.4.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.6.2. 方法別市場規模と予測
6.4.4.6.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.5. LAMEA地域
6.5.1. 主要トレンドと機会
6.5.2. 方法別市場規模と予測
6.5.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.5.4. 国別市場規模と予測
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.1.2. 方法別市場規模と予測
6.5.4.1.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.5.4.2. サウジアラビア
6.5.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.2.2. 方法別市場規模と予測
6.5.4.2.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.5.4.3. UAE
6.5.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.3.2. 方法別市場規模と予測
6.5.4.3.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.5.4.4. 南アフリカ
6.5.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.4.2. 方法別市場規模と予測
6.5.4.4.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.5.4.5. その他のLAMEA地域
6.5.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.5.2. 方法別市場規模と予測
6.5.4.5.3. エンドユーザー別市場規模と予測
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. 主な勝者戦略
7.3. 主要10社の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競争ヒートマップ
7.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第8章:企業プロファイル
8.1. Genscript Technology
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 会社スナップショット
8.2. Brooks Automation, Inc.
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.3. ボーザー・バイオロジカル・テクノロジー
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 企業概要
8.4. Twist Bioscience
8.4.1. 企業概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 企業概要
8.5. Codex DNA
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.6. Biomatik
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.7. プロマブ・バイオテクノロジーズ社
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.8. サーモフィッシャーサイエンティフィック社
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要幹部
8.8.3. 会社概要
8.9. インテグレーテッドDNAテクノロジーズ社
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要幹部
8.9.3. 会社概要
8.10. OriGene Technologies, Inc.
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要幹部
8.10.3. 会社概要


※参考情報

遺伝子合成とは、特定の DNA 配列を人工的に合成する技術を指します。これは、生物の遺伝情報を構成する基本単位である遺伝子を、既存の DNA からの抽出やクローン化による方法ではなく、直接的な化学合成によって得るプロセスです。遺伝子合成は、分子生物学や遺伝子工学、合成生物学において重要な役割を果たしています。
遺伝子合成には、主に二つの基本的なアプローチがあります。一つは、化学合成法で、これはオリゴヌクレオチドと呼ばれる短い DNA 断片を順次合成していく方法です。この技術は、特定の遺伝子配列を簡単に構築できるため、さまざまな研究で広く用いられています。もう一つのアプローチは、バイオテクノロジーを利用した合成方法で、これは生物を利用して遺伝子を合成する技術です。例えば、特定の微生物や植物の細胞を使って、必要な遺伝子を生産することができます。

遺伝子合成の用途は多岐にわたります。まず、基礎研究の分野では、遺伝子合成は遺伝子の機能解析や新しい生物学的メカニズムの解明に寄与しています。また、医療分野では、遺伝子治療やワクチン開発において重要な役割を担っています。特に、癌や遺伝性疾患の治療においては、遺伝子を直接修正または補充する技術が進展しています。さらに、合成生物学の分野では、新しい生物機能を持つ生物を設計するためのツールとしても活用されています。

遺伝子合成技術が進化する中で、関連技術も多数発展しています。次世代シーケンシング技術は、合成した遺伝子の配列を高精度で確認するために使用されます。これにより、合成プロセスの正確性を確保し、研究の信頼性を向上させることができます。また、CRISPR-Cas9技術などの遺伝子編集技術と組み合わせることで、合成した遺伝子を直接生物に導入し、遺伝子機能の操作を容易に行えるようになりました。

さらに、遺伝子合成は産業応用にも広がっています。バイオ燃料の生産や食品添加物、香料の合成、さらには実験室での生産プロセスを最適化するための微生物の改良にまで利用されています。これにより、持続可能な資源の利用や新しいビジネスモデルの開発が期待されています。

遺伝子合成技術の進展には倫理的な側面も含まれています。特に、合成生物学における新しい遺伝子の設計や生物の改良に関しては、自然環境への影響や生物多様性の保護といった観点から慎重な議論が必要です。また、合成遺伝子の特許問題や、悪用の可能性に対する懸念も存在します。これらの問題に対処するためには、法的枠組みや倫理基準の整備が求められています。

遺伝子合成は今後もますます重要な技術として機能し続けるでしょう。新しい技術と知見が加わることで、より複雑な生物の設計や、今まで解決できなかった医療の課題に対する新しいアプローチが開かれることが期待されます。科学の最前線で遺伝子合成技術が活用され、さまざまな分野での応用が進むことで、より良い社会の実現につながることが望まれます。


★調査レポート[世界の遺伝子合成市場2021年-2031年:手法別(固相合成、PCR法酵素合成、CHIP法DNA合成)、エンドユーザー(学術&研究機関、バイオテクノロジー&製薬企業、診断研究所、その他)] (コード:ALD23MY020)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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