世界の光遺伝学市場2023年-2032年:光遺伝学ツール別(照明機器、アクチュエーター、センサー)、用途別(神経科学、網膜疾患、行動追跡、その他)

【英語タイトル】Optogenetics Market By Optogenetic tools (Light Equipment, Actuators, Sensors), By Application (Neuroscience, Retinal disorder, Behaviour tracking, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23SEP145)・商品コード:ALD23SEP145
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年5月
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・ページ数:216
・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:生命科学
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❖ レポートの概要 ❖

世界の光遺伝学市場は、2022年に1億1410万ドルと評価され、2023年から2032年までの年平均成長率は5.6%で、2032年には1億9630万ドルに達すると予測されています。光遺伝学は神経科学の一分野であり、光感受性を持つように遺伝子改変された細胞の活動を制御するために光を使用します。遺伝的にコード化されたオプシンと呼ばれる光感受性タンパク質を用いて、生体内の神経細胞の活動を操作する技術です。これらのオプシンは、異なる波長の光によって活性化されるイオンチャンネルとして働き、神経活動の迅速かつ標的化された操作を可能にします。オプシンの発現を特定の細胞に選択的にターゲティングすることで、研究者は神経活動と病理学的行動を調査することができます。光遺伝学は主に動物モデルで使用されており、ヒトの神経疾患や精神疾患の新しい治療法の開発に応用できる可能性があります。光遺伝学市場成長の原動力は、遺伝子コード化された光感受性タンパク質などの高度な光遺伝学ツールの開発、神経科学研究の需要増加、学術・研究機関での光遺伝学採用の増加。光遺伝学は、脳と神経系を研究するための強力なツールであるため、神経科学研究に使用され、市場成長の原動力となっています。例えば、研究者は、多発性硬化症に苦しむ患者の治療のために新しい光遺伝学インプラントを開発しています。また、いくつかの前臨床研究では、遺伝性網膜ジストロフィー(IRD)を患う動物において、光遺伝学的治療が光感受性を回復させ、視覚機能を改善できることが示されています。したがって、神経科学研究の需要の増加が市場の成長を促進します。

例えば、新たに開発された微生物オプシンは、異なる波長の光に反応するため、研究者はより高い精度で特定のニューロンを標的にすることができます。さらに、新規オプシン、レーザー光源、イメージング技術の開発により、光遺伝学研究の有効性が向上し、市場成長にさらに貢献します。

さらに、眼遺伝子治療用の高効率ウイルスベクターの開発により、視力回復に光遺伝学的ツールを使用する新しい戦略が生まれました。このように、光遺伝学的ツールの進歩が市場の成長を促進しています。さらに、光遺伝学的ツールを使用して網膜疾患を治療するための研究活動の増加が、市場成長にさらに貢献しています。例えば、網膜色素変性症の治療に対するウイルス搭載型マルチキャラクタリスティックオプシン(MCO-010)の単回硝子体内注射は、第2相評価段階にあります。このように、臨床評価の増加は、光遺伝学の有利な成長機会を生み出すと期待されています。

さらに、様々な政府機関による新しい光遺伝学アプリケーションの前臨床および臨床評価を実施するための資金提供活動の増加が、市場成長にさらに貢献しています。例えば、Institute for Auditory Neuroscienceは、欧州委員会から2015年12月から2022年2月まで、Cochlear Optogenetics for Auditory Researchに260万ドルの資金提供を受けています。したがって、政府によるこのようなイニシアチブは、研究所が光遺伝学の研究を継続することを支援し、ひいては市場成長を後押しします。
しかし、市場成長を阻害する要因として、レーザ光源やアクセサリのコストが高いことが挙げられます。これがさらに光遺伝学の採用を制限し、ひいては市場成長を抑制しています。例えば、Thorlabs, Inc.が提供するFabry-Perot Benchtop Laser Source, 405 nm, 8.0 mW, FC/PCは約1,900~2,000ドル。このように、レーザー光源はコストが高いため、市場成長にマイナスの影響を与えます。

一方、研究者の間で光遺伝学の可能性に対する認識が高まっており、神経科学研究や創薬における光遺伝学の幅広い応用が、予測期間中に光遺伝学市場に莫大な機会を生み出すと見られています。
光遺伝学市場は、光遺伝学ツール、アプリケーション、地域に基づいてセグメント化。光遺伝学ツールベースでは、市場は光装置、アクチュエータ、センサに分類されます。アプリケーション別では、市場は神経科学、網膜障害、行動追跡、その他(心臓、腎臓損傷、糖尿病研究、その他)に区分。地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、欧州(ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、その他欧州)、アジア太平洋(中国、日本、オーストラリア、インド、韓国、その他アジア太平洋)、LAMEA(ブラジル、南アフリカ、サウジアラビア、その他LAMEA)で分析されます。
世界の光遺伝学市場で事業を展開する主な主要企業は、Bruker Corporation、Coherent, Inc.、Elliot Scientific Ltd.、GenSight Biologics、Laserglow Technologies、Mightex、Prizmatix、Profacgen、Shanghai Laser & Optics Century Co.です。

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年までの光遺伝学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、光遺伝学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。
光遺伝学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。
光遺伝学の地域別および世界市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略などの分析を含みます。

主要市場セグメント
光遺伝学ツール別
光機器
タイプ
LED
レーザー
アクチュエータ
センサー

用途別
神経科学
網膜障害
行動トラッキング
その他

地域別
北米
アメリカ
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
日本
中国
オーストラリア
インド
韓国
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
○ Mightex
○ Prizmatix
○ Laserglow Technologies
○ Thorlabs Inc.
○ GenSight Biologics
○ Elliot Scientific Ltd.
○ Profacgen
○ Shanghai Laser & Optics Century Co., Ltd.
○ Coherent, Inc.
○ Bruker Corporation

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:光遺伝学市場、光遺伝学ツール別
第5章:光遺伝学市場、用途別
第6章:光遺伝学市場、地域別
第7章:競争状況
第8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
3.3.2. 購入者の交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 神経科学研究の需要増加
3.4.1.2. オプトジェネティクスの技術進歩

3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. オプトジェネティクスツールの高コスト

3.4.3. 機会
3.4.3.1. 研究者間における光遺伝学の可能性への認識向上

3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
第4章:光遺伝学ツール別光遺伝学市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 光機器
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
4.2.4. タイプ別光遺伝学用光機器市場
4.3. アクチュエーター
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. センサー
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:応用分野別オプトジェネティクス市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 神経科学
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. 網膜疾患
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. 行動追跡
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:地域別オプトジェネティクス市場
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. オプトジェネティクスツール別市場規模と予測
6.2.3. 用途別市場規模と予測
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. オプトジェネティクスツール別市場規模と予測
6.2.4.1.3. 用途別市場規模と予測
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. オプトジェネティックツール別市場規模と予測
6.2.4.2.3. 用途別市場規模と予測
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. オプトジェネティックツール別市場規模と予測
6.2.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.3. 欧州
6.3.1. 主要トレンドと機会
6.3.2. 光遺伝学ツール別市場規模と予測
6.3.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4. 国別市場規模と予測
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.4.1.2. オプトジェネティックツール別市場規模と予測
6.3.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.2. フランス
6.3.4.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.4.2.2. オプトジェネティックツール別市場規模と予測
6.3.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.3. イギリス
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. 光遺伝学ツール別市場規模と予測
6.3.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.4. イタリア
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. オプトジェネティックツール別市場規模と予測
6.3.4.4.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.5. スペイン
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. オプトジェネティックツール別市場規模と予測
6.3.4.5.3. 用途別市場規模と予測
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. オプトジェネティックツール別市場規模と予測
6.3.4.6.3. 用途別市場規模と予測
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. オプトジェネティックツール別市場規模と予測
6.4.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4. 国別市場規模と予測
6.4.4.1. 日本
6.4.4.1.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.4.1.2. オプトジェネティックツール別市場規模と予測
6.4.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.2. 中国
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. オプトジェネティックツール別市場規模と予測
6.4.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.3. オーストラリア
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. 光遺伝学ツール別市場規模と予測
6.4.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.4. インド
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. オプトジェネティックツール別市場規模と予測
6.4.4.4.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.5. 韓国
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. オプトジェネティックツール別市場規模と予測
6.4.4.5.3. 用途別市場規模と予測
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. 光遺伝学ツール別市場規模と予測
6.4.4.6.3. 用途別市場規模と予測
6.5. LAMEA
6.5.1. 主要トレンドと機会
6.5.2. オプトジェネティックツール別市場規模と予測
6.5.3. 用途別市場規模と予測
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. オプトジェネティックツール別市場規模と予測
6.5.4.1.3. 用途別市場規模と予測
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. オプトジェネティックツール別市場規模と予測
6.5.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4.3. 南アフリカ
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. オプトジェネティックツール別市場規模と予測
6.5.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4.4. LAMEA地域その他
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. オプトジェネティックツール別市場規模と予測
6.5.4.4.3. 用途別市場規模と予測
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. 主要な成功戦略
7.3. トップ10企業の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競争ヒートマップ
7.6. 2022年における主要プレイヤーのポジショニング
第8章:企業プロファイル
8.1. GenSight Biologics
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 会社概要
8.1.4. 事業セグメント
8.1.5. 製品ポートフォリオ
8.1.6. 業績
8.2. ブルカー・コーポレーション
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 事業セグメント
8.2.5. 製品ポートフォリオ
8.2.6. 業績
8.2.7. 主要な戦略的動向と展開
8.3. コヒーレント社
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 会社概要
8.3.4. 事業セグメント
8.3.5. 製品ポートフォリオ
8.3.6. 業績
8.4. Mightex
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 会社概要
8.4.4. 事業セグメント
8.4.5. 製品ポートフォリオ
8.5. プロファクジェン
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.5.4. 事業セグメント
8.5.5. 製品ポートフォリオ
8.6. レーザーグロー・テクノロジーズ
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.6.4. 事業セグメント
8.6.5. 製品ポートフォリオ
8.7. Thorlabs Inc.
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.7.4. 事業セグメント
8.7.5. 製品ポートフォリオ
8.8. 上海レーザー・オプティクス・センチュリー株式会社
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要幹部
8.8.3. 会社概要
8.8.4. 事業セグメント
8.8.5. 製品ポートフォリオ
8.9. エリオット・サイエンティフィック株式会社
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要幹部
8.9.3. 会社概要
8.9.4. 事業セグメント
8.9.5. 製品ポートフォリオ
8.10. プリズマティックス
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要幹部
8.10.3. 会社概要
8.10.4. 事業セグメント
8.10.5. 製品ポートフォリオ


※参考情報

光遺伝学は、光を用いて生物の遺伝子や神経活動を制御する技術です。この技術は、特に神経科学や生物学の研究において、その正確性と非侵襲性から注目を集めています。光遺伝学の基本的な概念は、特定の細胞を特定の波長の光で刺激することによって、その細胞の機能を調節するというものです。
光遺伝学の中心となる材料は、光感受性のタンパク質です。これらのタンパク質は、光を吸収することで活性化され、細胞の電気的な特性や生化学的な経路を調節することができます。一般的な光感受性タンパク質には、チャネルロドプシンやヒストンロドプシンなどがあります。チャネルロドプシンは、光に応答してナトリウムイオンを細胞内に流入させることで、神経細胞を興奮させる特性があります。一方、ヒストンロドプシンは、光が当たるとその機能を抑制する特性を持っています。

光遺伝学にはいくつかの種類があります。活性化光遺伝学は、特定の細胞を光で刺激してその働きを活性化させる技術です。対照的に、抑制光遺伝学は、特定の細胞の活動を光で抑制することを目的としています。これらの技術を組み合わせることで、複雑な生物学的なプロセスや行動を詳細に解析することが可能になります。

光遺伝学はさまざまな用途に利用されています。特に、神経回路の解明や、特定の神経細胞がどのように行動や感情に影響を与えるかを研究するための強力なツールとして使われています。また、精神疾患のメカニズムを探るための研究や、新たな治療法の開発にも寄与しています。例えば、うつ病や不安症などの疾患における特定の神経回路の役割を明らかにすることが目指されています。

関連技術としては、遺伝子編集技術やバイオイメージング技術が挙げられます。CRISPR/Cas9などの遺伝子編集技術を用いることで、対象となる細胞に光感受性タンパク質を導入することができます。これにより、特定の神経細胞群を選択的に操作することが可能となります。また、カルシウムイメージングやファイバーオプティクスを組み合わせることで、リアルタイムで神経活動を観察しながら光遺伝学的な操作が行えるため、より詳細なデータを得ることができます。

さらに、光遺伝学はパーソナライズド・メディスンの分野にも応用されています。患者の遺伝的背景や病歴に応じた治療法の開発が進められています。特定の神経細胞を操作することで、より効果的な治療を提供できる可能性があります。また、がん治療においても、腫瘍細胞を狙った光誘導性治療法の研究が進行中です。

最後に、光遺伝学は技術的な進歩が続いており、その応用範囲は今後も広がることが期待されています。新しい光感受性タンパク質や改良型の遺伝子編集技術の開発が進むことで、より精密で複雑な生物学的過程を理解できるようになり、多くの科学分野に革新をもたらすでしょう。こうした進展は、生命科学や医学の進歩に貢献し、人類の健康や生活の質の向上に寄与することが期待されています。


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