1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
オーダーメイド、既製品
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の用途別消費額:2019年対2023年対2030年
医療機関、研究機関
1.5 世界のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子市場規模と予測
1.5.1 世界のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の平均価格(2019年-2030年)
2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:Lonza、Addgene、Takara、Charles River Laboratories、SIRION Biotech、Thermo Fisher Scientific、OriGene Technologies、Cell Biolabs、GenScript、VectorBuilder、GeneCopoeia、AMSBIO、Creative Biogene、BPS Bioscience、Oxford Biomedica、FUJIFILM Diosynth Biotechnologies、Aldevron
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子製品およびサービス
Company Aのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子製品およびサービス
Company Bのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報
…
…
3 競争環境:メーカー別アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子市場分析
3.1 世界のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年におけるアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年におけるアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子メーカー上位6社の市場シェア
3.5 アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子市場:地域別フットプリント
3.5.2 アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携
4 地域別消費分析
4.1 世界のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の地域別市場規模
4.1.1 地域別アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額(2019年-2030年)
4.5 南米のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額(2019年-2030年)
5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のタイプ別平均価格(2019年-2030年)
6 用途別市場セグメント
6.1 世界のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の用途別平均価格(2019年-2030年)
7 北米市場
7.1 北米のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の国別市場規模
7.3.1 北米のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)
8 欧州市場
8.1 欧州のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の国別市場規模
8.3.1 欧州のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
10 南米市場
10.1 南米のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の国別市場規模
10.3.1 南米のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)
11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
12 市場ダイナミクス
12.1 アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の市場促進要因
12.2 アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の市場抑制要因
12.3 アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係
13 原材料と産業チェーン
13.1 アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の原材料と主要メーカー
13.2 アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の製造コスト比率
13.3 アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の主な流通業者
14.3 アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の主な顧客
15 調査結果と結論
16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項
・世界のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のメーカー別販売数量
・世界のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のメーカー別売上高
・世界のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のメーカー別平均価格
・アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子におけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社とアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の生産拠点
・アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子市場:各社の製品タイプフットプリント
・アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子市場:各社の製品用途フットプリント
・アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子市場の新規参入企業と参入障壁
・アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の合併、買収、契約、提携
・アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の地域別販売量(2019-2030)
・アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の地域別消費額(2019-2030)
・アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の地域別平均価格(2019-2030)
・世界のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のタイプ別販売量(2019-2030)
・世界のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のタイプ別消費額(2019-2030)
・世界のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の用途別販売量(2019-2030)
・世界のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の用途別消費額(2019-2030)
・世界のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の用途別平均価格(2019-2030)
・北米のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のタイプ別販売量(2019-2030)
・北米のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の用途別販売量(2019-2030)
・北米のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の国別販売量(2019-2030)
・北米のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の国別消費額(2019-2030)
・欧州のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の用途別販売量(2019-2030)
・欧州のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の国別販売量(2019-2030)
・欧州のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の国別消費額(2019-2030)
・南米のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のタイプ別販売量(2019-2030)
・南米のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の用途別販売量(2019-2030)
・南米のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の国別販売量(2019-2030)
・南米のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の国別消費額(2019-2030)
・アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の原材料
・アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子原材料の主要メーカー
・アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の主な販売業者
・アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の主な顧客
*** 図一覧 ***
・アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の写真
・グローバルアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバルアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のタイプ別売上シェア、2023年
・グローバルアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の用途別消費額(百万米ドル)
・グローバルアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の用途別売上シェア、2023年
・グローバルのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額(百万米ドル)
・グローバルアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額と予測
・グローバルアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の販売量
・グローバルアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の価格推移
・グローバルアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のメーカー別シェア、2023年
・アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子メーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子メーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバルアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の地域別市場シェア
・北米のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額
・欧州のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額
・アジア太平洋のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額
・南米のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額
・中東・アフリカのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額
・グローバルアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のタイプ別市場シェア
・グローバルアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子のタイプ別平均価格
・グローバルアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の用途別市場シェア
・グローバルアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の用途別平均価格
・米国のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額
・カナダのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額
・メキシコのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額
・ドイツのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額
・フランスのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額
・イギリスのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額
・ロシアのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額
・イタリアのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額
・中国のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額
・日本のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額
・韓国のアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額
・インドのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額
・東南アジアのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額
・オーストラリアのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額
・ブラジルのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額
・アルゼンチンのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額
・トルコのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額
・エジプトのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額
・サウジアラビアのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額
・南アフリカのアデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の消費額
・アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子市場の促進要因
・アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子市場の阻害要因
・アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の製造コスト構造分析
・アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の製造工程分析
・アデノ随伴ウイルス(AAV)粒子の産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
※参考情報 アデノ随伴ウイルス(AAV)は、ウイルスベクターとして幅広く研究され、臨床応用が進められている微小なウイルスの一種です。AAVは、主に遺伝子治療や遺伝子工学の分野で使用され、その特有の特性が注目されています。以下に、AAVの定義、特徴、種類、用途、関連技術などについて詳しく説明いたします。 まず、AAVの定義についてですが、AAVは、非病原性であり、単鎖DNAを持つウイルスです。遺伝子治療においては、その非病原性が大きな利点となり、患者への安全性を確保しながら必要な遺伝子を運ぶ役割を果たします。AAVは、通常の宿主細胞に感染することができ、特に細胞分裂が活発な細胞において、感染後に宿主のゲノムに統合することが可能です。この統合メカニズムこそが、AAVの優れた遺伝子運搬能を実現する要因の一つです。 次に、AAVの特徴について考えてみましょう。AAVは、小さなウイルスであり、直径約20–25ナノメートル程度のサイズを持っています。また、カプシドと呼ばれるタンパク質の殻を持ち、その内部には目的の遺伝子が収納されています。このカプシドは、特定の細胞に対する親和性を持っているため、遺伝子が効果的に送達されることができます。AAVには多様なセロタイプがあり、具体的にはAAV1からAAV13までのサブタイプが確認されています。これらのサブタイプは、それぞれ異なる細胞への感染能力や組織特異性を持っています。 AAVの種類についてですが、これまでの研究により、AAVは複数のセロタイプが発見されています。各セロタイプは、感染性、組織特異性、免疫応答などにおいて異なる特性を持ち、これが研究者が目的に応じた選択を行う際のポイントとなります。例えば、AAV2は主にヒトの細胞に感染する能力が高く、AAV8は肝臓に特異的に感染することで知られています。このように、セロタイプの選択は、治療対象となる疾患や感染させたい細胞の種類に基づいて行われます。 AAVの用途について、遺伝子治療が最も重要な応用です。AAVを用いた遺伝子治療は、特定の遺伝子の欠損や異常を修正することで、さまざまな遺伝性疾患や難治性疾患の治療を目指します。これにより、失われた機能を回復したり、病気の進行を遅らせたりすることが可能となります。また、AAVはがん治療においても期待されています。がん細胞に特異的に標的を絞って遺伝子を送達することで、抗がん剤の効果を高めたり、がん抑制因子の発現を促進するアプローチが研究されています。 さらには、AAVはワクチン開発においても利用されています。特に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対するワクチンの開発において、AAVを用いたプラットフォームが検討され、効率的な抗原提示を行うための戦略として注目されています。このように、AAVの応用範囲は非常に広く、研究が進むにつれて新たな可能性が次々と開かれています。 それに加えて、AAVの製造技術も重要です。AAV粒子を効率的に製造するためには、発現系の選定や培養条件の最適化が不可欠です。近年では、人工的なプラットフォームを用いて大量にAAVを生成する技術が開発されており、これにより商業化や臨床試験への供給が容易になっています。また、遺伝子のデリバリー効率や持続性を向上させるためのさまざまな修飾技術も進んでおり、治療効果を高めるための工夫が続けられています。 最後に、AAVに関連する技術の進展について触れます。例えば、CRISPR/Cas9技術との組み合わせにより、AAVを介して特定の遺伝子を正確に編集する手法が研究されています。このような技術革新により、遺伝子治療の精度と効率が向上し、より多くの疾患に対する治療法の確立が期待されています。また、AAVを用いた遺伝子ライブラリーの構築や高スループットスクリーニングなど、基礎研究においても活用されています。 以上のように、アデノ随伴ウイルス(AAV)は、その特異な遺伝子運搬能と非病原性という特性から、遺伝子治療、がん治療、ワクチン開発など多方面にわたって利用されており、今後の研究によってますます重要性が増すと考えられます。さらなる技術革新や新たな応用の発展が期待される分野であり、引き続き注目が必要です。 |