1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Type
3.2. Snippet By Source
3.3. Snippet By Application
3.4. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Demand for materials with the less environmental impacts
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Drawbacks related to biocatalysis hamper the market
4.1.3. Opportunity
4.1.3.1. The advanced technology in biocatalysis creates a lucrative opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Before COVID-19 Scenario
6.1.2. During COVID-19 Scenario
6.1.3. Post COVID-19 or Future Scenario
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During the Pandemic
6.5. Manufacturers’ Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Type
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
7.2. Oxidoreductases*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Hydrolases
7.4. Transferases
7.5. Others
8. By Source
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Source
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Source
8.2. Plants*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Animals
8.4. Microorganisms
8.5. Others
9. By Application
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
9.2. Food & Beverages*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Cleaning Agents
9.4. Fragrance & Flavors
9.5. Agriculture and Feed
9.6. Biopharmaceuticals
9.7. Paper & Pulp
9.8. Others
10. By Region
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
10.2. North America
10.2.1. Introduction
10.2.2. Key Region-Specific Dynamics
10.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Source
10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.2.6.1.1. The U.S.
10.2.6.1.2. Canada
10.2.6.1.3. Mexico
10.3. Europe
10.3.1. Introduction
10.3.2. Key Region-Specific Dynamics
10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Source
10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.3.6.1.1. Germany
10.3.6.1.2. The UK
10.3.6.1.3. France
10.3.6.1.4. Italy
10.3.6.1.5. Russia
10.3.6.1.6. Rest of Europe
10.4. South America
10.4.1. Introduction
10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Source
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.4.6.1.1. Brazil
10.4.6.1.2. Argentina
10.4.6.1.3. Rest of South America
10.5. Asia-Pacific
10.5.1. Introduction
10.5.2. Key Region-Specific Dynamics
10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Source
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.5.6.1.1. China
10.5.6.1.2. India
10.5.6.1.3. Japan
10.5.6.1.4. Australia
10.5.6.1.5. Rest of Asia-Pacific
10.6. Middle East and Africa
10.6.1. Introduction
10.6.2. Key Region-Specific Dynamics
10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Source
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
12.1. Biocatalysts Limited*
12.1.1. Company Overview
12.1.2. Product Portfolio and Description
12.1.3. Financial Overview
12.1.4. Key Developments
12.2. Novozymes A/S
12.3. Codexis, Inc.
12.4. Koninklijke DSM N.V.
12.5. Chr. Hansen Holding A/S
12.6. Amano Enzyme, Inc.,
12.7. BASF SE
12.8. Fermenta Biotech Ltd
12.9. Piramal Enterprises Ltd.
12.10. EnginZyme AB.
13. Appendix
13.1. About Us and Services
13.2. Contact Us
| ※参考情報 生体触媒(Biocatalysis)とは、生物由来の触媒を利用して化学反応を促進する技術のことです。主に酵素がその役割を担い、これらの生体分子は特定の基質に対して非常に高い選択性と効率を持っています。生体触媒は、化学合成や生物変換において従来の化学触媒に比べて多くの利点を持ちます。 生体触媒の種類には、主に酵素を含む「酵素触媒」と、細胞を使用する「細胞触媒」があります。酵素触媒は、酸化還元反応、加水分解反応、異性化反応、付加反応などさまざまな反応に利用されます。例えば、アミラーゼやプロテアーゼ、リパーゼは特定の基質に作用する代表的な酵素です。一方、細胞触媒は、微生物や細胞を用いてより複雑な反応を行うことができます。特に発酵プロセスや代謝工程においてよく利用されます。 生体触媒の用途は非常に広範囲にわたります。最も一般的な用途は、製薬業界での医薬品の合成や、食品業界における添加物や保存料の生産です。また、生体触媒は環境保護や持続可能なプロセスの観点からも注目されています。例えば、バイオディーゼルの生産においては、植物油や動物脂肪を原料にリパーゼを用いてエステル化反応を促進する方法が採用されています。 さらに、生体触媒は廃水処理やバイオレメディエーションにおいても重要な役割を果たしています。特に、重金属や有害物質を分解する微生物・酵素の利用は、環境問題の解決に寄与しています。生体触媒を活用した化学プロセスは、エネルギー消費が少なく、生成物の純度が高いという特長があります。 このような生体触媒の実現に向けて、関連技術も進化しています。例えば、酵素の改良技術や遺伝子工学技術が発展したことで、より効率的で機能的な酵素を創出することが可能になりました。さらに、酵素固定化技術の進展により、反応器内での酵素の安定性や再利用性が向上しました。これによって、商業的なプロセスにおいても生体触媒の活用が促進されています。 生体触媒は、従来の化学合成プロセスの劇的な変革を促し、持続可能な開発目標に寄与する可能性を秘めています。従来の化学反応では多くの廃棄物が発生するため、環境への負荷が大きいですが、生体触媒を用いることで、無駄なエネルギーを抑え、望ましい生成物を高効率で得ることができるのです。 また、バイオ技術の進展は生体触媒の研究開発にも影響を与えています。次世代の酵素や細胞触媒が開発されるにつれて、さらに多様な化学反応に応用が広がることが期待されます。これにより、医薬、食品、エネルギー、環境分野における新しいビジネスモデルが生まれ、持続可能な社会の実現に向けた取り組みが加速するでしょう。 このように、生体触媒は幅広い分野での応用が期待され、高効率で環境に優しい化学反応を実現するための重要な技術として今後も発展し続けることが見込まれています。生体触媒を用いることで、より持続可能な未来を築いていくことができるでしょう。 |

