プロテインエンジニアリングのグローバル市場:機器、試薬、サービス・ソフトウェア

【英語タイトル】Protein Engineering Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23JUL0034)・商品コード:IMARC23JUL0034
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年6月
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:140
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:バイオ
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖

IMARC社の本調査資料によると、2022年に30億ドルであった世界のプロテインエンジニアリング市場規模が、2028年までに57億ドルに拡大し、予測期間中にCAGR(年平均成長率)11.2%で成長すると予測されています。本書は、プロテインエンジニアリングの世界市場について多面的に調査し、市場の現状や展望を整理しています。序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、製品・サービス(機器、試薬、サービス・ソフトウェア)分析、タンパク質別(インスリン、モノクローナル抗体、凝固因子、ワクチン、その他)分析、技術別(タンパク質非合理的設計、タンパク質合理的設計)分析、エンドユーザー別(製薬・バイオテクノロジー企業、学術研究機関、受託研究機関)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東・アフリカ)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ポーターズファイブフォース分析、価格分析、競争状況などを掲載しています。また、企業情報として、Abzena Ltd.、Agilent Technologies Inc.、Amgen Inc.、Bio-Rad Laboratories Inc.、Bruker Corporation、Codexis Inc.、Danaher Corporation、Eli Lilly and Company、General Electric Company、Merck KGaA、Novo Nordisk A/S、PerkinElmer Inc.、Thermo Fisher Scientific Inc. and Waters Corporationなどの情報を含んでいます。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界のプロテインエンジニアリング市場規模:製品・サービス
- 機器の市場規模
- 試薬の市場規模
- サービス・ソフトウェアの市場規模
・世界のプロテインエンジニアリング市場規模:タンパク質別
- インスリンの市場規模
- モノクローナル抗体の市場規模
- 凝固因子の市場規模
- ワクチンの市場規模
- その他タンパク質の市場規模
・世界のプロテインエンジニアリング市場規模:技術別
- タンパク質非合理的設計の市場規模
- タンパク質合理的設計薬の市場規模
・世界のプロテインエンジニアリング市場規模:エンドユーザー別
- 製薬・バイオテクノロジー企業における市場規模
- 学術研究機関における市場規模
- 受託研究機関における市場規模
・世界のプロテインエンジニアリング市場規模:地域別
- 北米のプロテインエンジニアリング市場規模
- アジア太平洋のプロテインエンジニアリング市場規模
- ヨーロッパのプロテインエンジニアリング市場規模
- 中南米のプロテインエンジニアリング市場規模
- 中東・アフリカのプロテインエンジニアリング市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ポーターズファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

世界のプロテインエンジニアリング市場規模は2022年に30億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2023年から2028年にかけて11.2%の成長率(CAGR)を示し、2028年までに57億米ドルに達すると予測しています。

プロテインエンジニアリングとは、タンパク質の塩基配列を開発または変更して、望ましい結果を得るプロセスを指します。新たなタンパク質の合成や既存の構造や配列の変更が含まれ、新規の機能強化のためにアミノ酸配列を変更する組換えデオキシリボ核酸(DNA)技術を用います。この技術は、工業的に使用する酵素やタンパク質の大量生産に広く利用されています。近年、研究者たちは、医療、研究、産業、健康、バイオテクノロジーの用途に合わせた幅広いタンパク質のエンジニアリングに成功しており、世界中で需要が拡大しています。

プロテインエンジニアリング市場の動向:
合成生物学への投資が増加し、タンパク質ベースの医薬品開発への注目が高まっていることが、市場成長の主な要因となっています。さらに、タンパク質医薬品の臨床結果が良好であることから、非タンパク質医薬品からタンパク質治療薬へのシフトが著しく、これは、タンパク質欠乏性疾患の蔓延と相まって、プロテインエンジニアリングの需要を増大させています。さらに、プロテインエンジニアリング分野における研究開発(R&D)活動への資金提供の増加など、各国政府によるいくつかの有利な取り組みが、市場の成長を後押ししています。これに加えて、組み換えモノクローナル抗体(mAbs)の登場や、癌や自己免疫疾患など様々な疾患の治療におけるモノクローナル抗体の使用量の増加が、製品の採用率を加速させています。さらに、農薬業界では、作物の収穫量を増やしたり、バイオ燃料の生産を促進したりするために、機能を強化した酵素を生成するプロテインエンジニアリングの応用研究が進んでおり、市場成長の触媒となっています。個別化医薬品に対する需要の高まり、バイオシミラーや生物製剤に対するニーズの高まり、医療インフラの改善、技術の進歩、製品の革新など、その他の要因も市場に明るい見通しをもたらしています。

主要市場のセグメンテーション
IMARC Groupは、世界のプロテインエンジニアリング市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、製品・サービス、タンパク質タイプ、技術、エンドユーザーに基づいて市場を分類しています。

製品・サービス別の内訳
機器
試薬
サービスおよびソフトウェア

タンパク質タイプ別内訳
インスリン
モノクローナル抗体
凝固因子
ワクチン
成長因子
その他

技術別の内訳
非合理的なタンパク質設計
合理的なタンパク質設計

エンドユーザー別の内訳
製薬・バイオテクノロジー企業
学術研究機関
受託研究機関

地域別の内訳
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

競争環境:
本レポートでは、Abzena Ltd.、Agilent Technologies Inc.、Amgen Inc.、Bio-Rad Laboratories Inc.、Bruker Corporation、Codexis Inc.、Danaher Corporation、Eli Lilly and Company、General Electric Company、Merck KGaA、Novo Nordisk A/S、PerkinElmer Inc.、Thermo Fisher Scientific Inc.、Waters Corporationなどの主要企業のプロファイルとともに、業界の競争環境についても調査しています。

本レポートで扱う主な質問

1. 2022年のプロテインエンジニアリングの世界市場規模は?
2. 2023-2028年の世界のプロテインエンジニアリング市場の予想成長率は?
3. プロテインエンジニアリングの世界市場を牽引する主要因は何か?
4. COVID-19が世界のプロテインエンジニアリング市場に与えた影響は?
5. 世界のプロテインエンジニアリング市場の製品・サービス別の内訳は?
6. タンパク質の種類に基づくプロテインエンジニアリングの世界市場の内訳は?
7. プロテインエンジニアリングの世界市場の技術別の内訳は?
8. プロテインエンジニアリングの世界市場のエンドユーザー別の内訳は?
9. プロテインエンジニアリングの世界市場における主要地域は?
10. プロテインエンジニアリングの世界市場における主要プレーヤー/企業は?

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 グローバルタンパク質工学市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品・サービス別市場分析
6.1 機器
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 試薬
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 サービスおよびソフトウェア
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 タンパク質タイプ別市場分析
7.1 インスリン
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 モノクローナル抗体
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 凝固因子
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 ワクチン
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 成長因子
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 その他
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
8 技術別市場分析
8.1 非合理的なタンパク質設計
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 合理的タンパク質設計
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 エンドユーザー別市場分析
9.1 製薬・バイオテクノロジー企業
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 学術研究機関
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 受託研究機関
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他地域
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ地域
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 アブゼナ社
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.2 アジレント・テクノロジーズ社
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務状況
15.3.2.4 SWOT分析
15.3.3 アムジェン社
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 財務状況
15.3.3.4 SWOT分析
15.3.4 バイオラッド・ラボラトリーズ社
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務状況
15.3.4.4 SWOT分析
15.3.5 ブルカー・コーポレーション
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務状況
15.3.5.4 SWOT分析
15.3.6 Codexis Inc.
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務状況
15.3.6.4 SWOT分析
15.3.7 ダナハー・コーポレーション
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.3 財務状況
15.3.7.4 SWOT分析
15.3.8 イーライリリー・アンド・カンパニー
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.8.3 財務状況
15.3.8.4 SWOT分析
15.3.9 ゼネラル・エレクトリック社
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務状況
15.3.9.4 SWOT分析
15.3.10 メルクKGaA
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務状況
15.3.10.4 SWOT分析
15.3.11 ノボノルディスクA/S
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.3 財務状況
15.3.11.4 SWOT分析
15.3.12 パーキンエルマー社
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.12.3 財務状況
15.3.12.4 SWOT分析
15.3.13 サーモフィッシャーサイエンティフィック社
15.3.13.1 会社概要
15.3.13.2 製品ポートフォリオ
15.3.13.3 財務状況
15.3.13.4 SWOT分析
15.3.14 ウォーターズ・コーポレーション
15.3.14.1 会社概要
15.3.14.2 製品ポートフォリオ
15.3.14.3 財務状況
15.3.14.4 SWOT分析

図1:グローバル:タンパク質工学市場:主要な推進要因と課題
図2:グローバル:タンパク質工学市場:売上高(10億米ドル)、2017-2022年
図3:グローバル:タンパク質工学市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図4:グローバル:タンパク質工学市場:製品・サービス別内訳(%)、2022年
図5:グローバル:タンパク質工学市場:タンパク質タイプ別内訳(%)、2022年
図6:グローバル:タンパク質工学市場:技術別内訳(%)、2022年
図7:グローバル:タンパク質工学市場:エンドユーザー別内訳(%)、2022年
図8:グローバル:タンパク質工学市場:地域別内訳(%)、2022年
図9:グローバル:タンパク質工学(機器)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図10:グローバル:タンパク質工学(機器)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図11:グローバル:タンパク質工学(試薬)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図12:グローバル:タンパク質工学(試薬)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図13:グローバル:タンパク質工学(サービスおよびソフトウェア)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図14:グローバル:タンパク質工学(サービスおよびソフトウェア)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図15:グローバル:タンパク質工学(インスリン)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図16:グローバル:タンパク質工学(インスリン)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図17:グローバル:タンパク質工学(モノクローナル抗体)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図18:グローバル:タンパク質工学(モノクローナル抗体)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図19:グローバル:タンパク質工学(凝固因子)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図20:グローバル:タンパク質工学(凝固因子)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図21:グローバル:タンパク質工学(ワクチン)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図22:グローバル:タンパク質工学(ワクチン)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図23:グローバル:タンパク質工学(成長因子)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図24:グローバル:タンパク質工学(成長因子)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図25:グローバル:タンパク質工学(その他のタンパク質タイプ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図26:グローバル:タンパク質工学(その他のタンパク質タイプ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図27:グローバル:タンパク質工学(非合理的なタンパク質設計)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図28:グローバル:タンパク質工学(非合理的なタンパク質設計)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図29:グローバル:タンパク質工学(合理的なタンパク質設計)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図30:グローバル:タンパク質工学(合理的タンパク質設計)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図31:グローバル:タンパク質工学(製薬・バイオテクノロジー企業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図32:グローバル:タンパク質工学(製薬・バイオテクノロジー企業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図33:グローバル:タンパク質工学(学術研究機関)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図34:グローバル:タンパク質工学(学術研究機関)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図35:グローバル:タンパク質工学(CRO)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図36:グローバル:タンパク質工学(CRO)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図37:北米:タンパク質工学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図38:北米:タンパク質工学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図39:米国:タンパク質工学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図40:米国:タンパク質工学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図41:カナダ:タンパク質工学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図42:カナダ:タンパク質工学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図43:アジア太平洋地域:タンパク質工学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図44:アジア太平洋地域:タンパク質工学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図45:中国:タンパク質工学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図46:中国:タンパク質工学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図47:日本:タンパク質工学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図48:日本:タンパク質工学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図49:インド:タンパク質工学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図50:インド:タンパク質工学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図51:韓国:タンパク質工学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図52:韓国:タンパク質工学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図53:オーストラリア:タンパク質工学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図54:オーストラリア:タンパク質工学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図55:インドネシア:タンパク質工学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図56:インドネシア:タンパク質工学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図57:その他:タンパク質工学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図58:その他地域:タンパク質工学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図59:欧州:タンパク質工学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図60:欧州:タンパク質工学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図61:ドイツ:タンパク質工学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図62:ドイツ:タンパク質工学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図63:フランス:タンパク質工学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図64:フランス:タンパク質工学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図65:イギリス:タンパク質工学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図66:英国:タンパク質工学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図67:イタリア:タンパク質工学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図68:イタリア:タンパク質工学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図69:スペイン:タンパク質工学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図70:スペイン:タンパク質工学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図71:ロシア:タンパク質工学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図72:ロシア:タンパク質工学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図73:その他地域:タンパク質工学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図74:その他地域:タンパク質工学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図75:ラテンアメリカ:タンパク質工学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図76:ラテンアメリカ:タンパク質工学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図77:ブラジル:タンパク質工学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図78:ブラジル:タンパク質工学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図79:メキシコ:タンパク質工学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図80:メキシコ:タンパク質工学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図81:その他地域:タンパク質工学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図82:その他地域:タンパク質工学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図83:中東・アフリカ:タンパク質工学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図84:中東・アフリカ地域:タンパク質工学市場:国別内訳(%)、2022年
図85:中東・アフリカ地域:タンパク質工学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図86:グローバル:タンパク質工学産業:SWOT分析
図87:グローバル:タンパク質工学産業:バリューチェーン分析
図88:グローバル:タンパク質工学産業:ポーターの5つの力分析

1   Preface
2   Scope and Methodology
2.1    Objectives of the Study
2.2    Stakeholders
2.3    Data Sources
2.3.1    Primary Sources
2.3.2    Secondary Sources
2.4    Market Estimation
2.4.1    Bottom-Up Approach
2.4.2    Top-Down Approach
2.5    Forecasting Methodology
3   Executive Summary
4   Introduction
4.1    Overview
4.2    Key Industry Trends
5   Global Protein Engineering Market
5.1    Market Overview
5.2    Market Performance
5.3    Impact of COVID-19
5.4    Market Forecast
6   Market Breakup by Product & Services
6.1    Instruments
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2    Reagents
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3    Services and Software
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7   Market Breakup by Protein Type
7.1    Insulin
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2    Monoclonal Antibodies
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3    Coagulation Factors
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4    Vaccines
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5    Growth Factors
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6    Others
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
8   Market Breakup by Technology
8.1    Irrational Protein Design
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2    Rational Protein Design
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9   Market Breakup by End User
9.1    Pharmaceutical and Biotechnology Companies
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2    Academic Research Institutes
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3    Contract Research Organizations
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
10  Market Breakup by Region
10.1    North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2    Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3    Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4    Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5    Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11  SWOT Analysis
11.1    Overview
11.2    Strengths
11.3    Weaknesses
11.4    Opportunities
11.5    Threats
12  Value Chain Analysis
13  Porters Five Forces Analysis
13.1    Overview
13.2    Bargaining Power of Buyers
13.3    Bargaining Power of Suppliers
13.4    Degree of Competition
13.5    Threat of New Entrants
13.6    Threat of Substitutes
14  Price Analysis
15  Competitive Landscape
15.1    Market Structure
15.2    Key Players
15.3    Profiles of Key Players
15.3.1    Abzena Ltd.
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.2    Agilent Technologies Inc.
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.2.4 SWOT Analysis
15.3.3    Amgen Inc.
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 Financials
15.3.3.4 SWOT Analysis
15.3.4    Bio-Rad Laboratories Inc.
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5    Bruker Corporation
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.5.4 SWOT Analysis
15.3.6    Codexis Inc.
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.6.4 SWOT Analysis
15.3.7    Danaher Corporation
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.7.4 SWOT Analysis
15.3.8    Eli Lilly and Company
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 Financials
15.3.8.4 SWOT Analysis
15.3.9    General Electric Company
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.9.4 SWOT Analysis
15.3.10    Merck KGaA
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT Analysis
15.3.11    Novo Nordisk A/S
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.11.4 SWOT Analysis
15.3.12    PerkinElmer Inc.
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.12.3 Financials
15.3.12.4 SWOT Analysis
15.3.13    Thermo Fisher Scientific Inc.
15.3.13.1 Company Overview
15.3.13.2 Product Portfolio
15.3.13.3 Financials
15.3.13.4 SWOT Analysis
15.3.14    Waters Corporation
15.3.14.1 Company Overview
15.3.14.2 Product Portfolio
15.3.14.3 Financials
15.3.14.4 SWOT Analysis
※参考情報

プロテインエンジニアリングとは、タンパク質の構造や機能を改変する技術や手法の総称です。これにより、目的に応じた新しいタンパク質を設計・合成し、特定の機能を持つタンパク質を作り出すことが可能になります。プロテインエンジニアリングは、バイオテクノロジー、医療、農業、環境科学など、さまざまな分野で重要な役割を果たしています。
プロテインエンジニアリングの基本的な概念は、タンパク質のアミノ酸配列や構造を理解し、それに基づいてタンパク質の特性を予測・制御することです。タンパク質は、アミノ酸が特定の順序で結合して形成されるポリペプチドチェーンです。このアミノ酸配列が、タンパク質の三次元構造や機能に大きな影響を与えます。したがって、配列の変化がタンパク質の性質をどのように変えるかを理解することが、プロテインエンジニアリングの中心的なテーマとなります。

プロテインエンジニアリングの種類には、大きく分けて三つのアプローチがあります。一つ目は、定点変異法です。これは、タンパク質の特定のアミノ酸を変更することで、その機能や安定性を向上させる手法です。二つ目は、ドメインシャッフリングです。複数のタンパク質からドメインを組み合わせ、新たな機能を持つタンパク質を生成する方法です。三つ目は、フルカスタム設計です。コンピュータを用いて、全く新しいアミノ酸配列をデザインし、その配列を持つタンパク質を合成する手法です。

これらのプロテインエンジニアリングの手法を用いることで、多くの用途が考えられます。医療分野では、より効果的な薬剤や治療法の開発が進められています。例えば、抗体薬の設計において、特定の抗原に対する親和性を持つ抗体をエンジニアリングすることで、がん治療や自己免疫疾患に対する新しい治療法を創出しています。また、酵素の設計によって、産業用途において効率的な製造プロセスが実現されています。これにより、食品産業や化学産業において、環境に優しい製造方法が提供されています。

農業分野においても、プロテインエンジニアリングは重要です。遺伝子組み換え作物の開発において、耐病性や耐乾燥性を持つタンパク質を開発することで、作物の生産性向上に寄与しています。さらに、環境科学では、特定の有害物質を分解する能力を持つ酵素を設計することにより、汚染物質の浄化に利用されています。

関連技術としては、計算科学、構造生物学、合成生物学などがあります。計算科学は、タンパク質の構造や機能を予測するためのシミュレーションやモデリングに用いられます。構造生物学は、X線結晶構造解析やNMR法などを用いて、タンパク質の三次元構造を解明します。合成生物学は、生物学的な部品を組み合わせて新たな生物システムをデザインする分野で、プロテインエンジニアリングと密接に関連しています。

このように、プロテインエンジニアリングは、さまざまな分野で革新をもたらす強力なツールです。今後も、技術の進展とともに、新しい研究成果や応用が期待されます。また、倫理的な観点からの議論も重要であり、社会にとって安全で有益な形でこの技術を活用するための取り組みが求められます。プロテインエンジニアリングは、未来の医療や産業、環境問題解決などのための鍵となる技術であると言えるでしょう。


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