【英語タイトル】Protein Engineering Market By Product (Instruments, Consumables, Software), By Technology Type (Rational or Site Directed Mutagenesis, Irrational or Random Mutagenesis), By Protein Type (Monoclonal Antibodies, Insulin, Erythropoietin, Interferon, Others), By End User (Pharmaceutical and Biotechnology Companies, Academic Research Institutes, Contract Research Organizations): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032
・商品コード:ALD24FEB155
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年11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:295
・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 ❖
世界のタンパク質工学市場は、2022年に22億2715万ドルと評価され、2023年から2032年までの年平均成長率は13.2%を記録し、2032年には77億932万ドルに達すると予測されています。タンパク質工学とは、科学者がタンパク質をコードする遺伝子のヌクレオチドを追加、削除、置換することによってタンパク質の配列を変更し、元のタンパク質よりも所定の用途や目的に適した改変タンパク質を生産するプロセスです。タンパク質工学には、合理的タンパク質設計と定向進化という2つの一般的な戦略があります。合理的タンパク質設計では、科学者はタンパク質の構造と機能を深く理解することによってタンパク質を改変します。部位特異的突然変異誘発技術は確立されているため、この方法は一般的に技術的に安価で簡単に実施できるという利点があります。
さらに、定向進化では、タンパク質は、配列飽和突然変異誘発やエラーが起こりやすいPCR突然変異誘発などのランダム突然変異誘発にかけられ、望ましい特徴を持つ変異体が選択体制によって選ばれます。その後、さらに選択と突然変異を繰り返します。一般的に、このアプローチは自然進化をエミュレートしているため、合理的デザインよりも優れています。
タンパク質工学市場の成長を促す主な要因は、モノクローナル抗体、ワクチン、治療用タンパク質などのバイオ医薬品に対する需要の高まりです。タンパク質工学は、これらの生物製剤の特性を最適化し、有効性、安全性、特異性を向上させる上で重要な役割を果たしており、これがタンパク質工学市場の成長を後押ししています。また、タンパク質工学に関連する研究開発活動への官民双方からの投資が増加していることも、市場の成長に寄与しています。
さらに、CRISPRベースのアプローチ、定向進化、計算タンパク質設計などのタンパク質工学技術の継続的な進歩が、市場の成長を後押ししています。これらの技術は、タンパク質の構造や機能をより正確かつ効率的に操作することを可能にします。
タンパク質工学は、治療目的でタンパク質を設計・改変するツールを提供することで、医薬品開発を加速します。さらに、癌、自己免疫疾患、代謝性疾患などの慢性疾患の有病率の増加は、設計されたタンパク質が的を絞った個別化治療の選択肢を提供するため、革新的な治療ソリューションの需要を促進しています。
タンパク質工学市場は、製品、タンパク質タイプ、技術タイプ、エンドユーザー、地域に区分されます。製品別では、機器、消耗品、ソフトウェアに分類されます。タンパク質タイプ別では、モノクローナル抗体、インスリン、エリスロポエチン、インターフェロン、その他に分類されます。その他には、インターロイキン、トランスフォーミング成長因子、上皮成長因子、腫瘍壊死因子、幹細胞因子、コロニー刺激因子、成長因子、凝固因子などが含まれます。技術タイプ別では、市場は合理的/部位特異的突然変異誘発と非合理的/ランダム突然変異誘発に分別されます。
エンドユーザー別では、製薬・バイオテクノロジー企業、学術・研究機関、受託研究機関に分類されます。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(インド、中国、日本、オーストラリア、韓国、その他アジア太平洋)、LAMEA(ブラジル、サウジアラビア、南アフリカ、その他LAMEA)に分けて分析されています。
世界のタンパク質工学市場で事業を展開する主な主要企業は、Agilent Technologies, Inc.、Thermo Fisher Scientific Inc.、Takara Holdings, Inc.、Promega Corporation、New England Biolabs、Jena Bioscience GmbH、Danaher Corporation、Creative Biolabs、Amgen, Inc.、Bio-Rad laboratories, Inc.です。主要プレーヤーは、製品ポートフォリオを拡大するために、製品の発売、パートナーシップ、買収などの戦略を採用しています。
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、2022年から2032年までのプロテインエンジニアリング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、一般的なプロテインエンジニアリング市場の機会を特定します。
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。
タンパク質工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。
地域別および世界別のタンパク質工学市場動向、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。
本レポートのカスタマイズの可能性(追加費用とスケジュールが必要です。)
クライアントの関心に応じた企業プロファイルの追加
企業プロファイルの拡張リスト
過去の市場データ
主要市場セグメント
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
製品別
装置
消耗品
ソフトウェア
技術タイプ別
合理的または部位特異的変異誘発法
不合理またはランダム変異誘発法
タンパク質タイプ別
モノクローナル抗体
インスリン
エリスロポエチン
インターフェロン
その他
地域別
北米
米国
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
インド
オーストラリア
韓国
その他のアジア太平洋地域
中南米
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
○ Agilent Technologies, Inc.
○ Promega Corporation
○ New England Biolabs, Inc.
○ Danaher Corporation
○ Bio-Rad Laboratories, Inc.
○ Amgen, Inc.
○ TAKARA HOLDINGS INC.
○ Thermo Fisher Scientific Inc.
○ Creative Biolabs Limited
○ Jena Bioscience GmbH
第1章:イントロダクション
1.1. 報告書の記述
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストのツールとモデル
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. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主な影響要因
3.2.2. 投資ポケットの上位
3.3. ファイブフォース分析
3.3.1. サプライヤーの適度な交渉力
3.3.2. 新規参入の脅威は中程度
3.3.3. 代替品の脅威は中程度
3.3.4. ライバルの強度が高い
3.3.5. 買い手の交渉力が中程度
3.4. 市場動向
3.4.1. 促進要因
3.4.1.1. バイオ医薬品業界における研究開発活動の増加
3.4.1.2. タンパク質工学の技術的進歩
3.4.1.3. 主要企業によるタンパク質工学の開発戦略の増加
3.4.2. 阻害要因
3.4.2.1. タンパク質工学システムの高コストとメンテナンス
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 新興市場におけるビジネスチャンスの拡大
第4章:タンパク質工学市場:製品別
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 機器
4.2.1. 主な市場動向・成長要因・機会
4.2.2. 地域別の市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 消耗品
4.3.1. 主な市場動向・成長要因・機会
4.3.2. 地域別の市場規模・予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. ソフトウェア
4.4.1. 主な市場動向・成長要因・機会
4.4.2. 市場規模・予測:地域別
4.4.3. 国別の市場シェア分析
第5章:タンパク質工学市場:技術タイプ別
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 合理的または部位特異的突然変異誘発法
5.2.1. 主な市場動向・成長要因・機会
5.2.2. 市場規模・予測:地域別
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 不合理またはランダム突然変異誘発
5.3.1. 主な市場動向・成長要因・機会
5.3.2. 市場規模・予測:地域別
5.3.3. 国別の市場シェア分析
第6章:タンパク質工学市場:タンパク質タイプ別
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. モノクローナル抗体
6.2.1. 主な市場動向・成長要因・機会
6.2.2. 市場規模・予測:地域別
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. インスリン
6.3.1. 主な市場動向・成長要因・機会
6.3.2. 市場規模・予測:地域別
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. エリスロポエチン
6.4.1. 主な市場動向・成長要因・機会
6.4.2. 市場規模・予測:地域別
6.4.3. 国別市場シェア分析
6.5. インターフェロン
6.5.1. 主な市場動向・成長要因・機会
6.5.2. 市場規模・予測:地域別
6.5.3. 国別市場シェア分析
6.6. その他
6.6.1. 主な市場動向・成長要因・機会
6.6.2. 市場規模・予測:地域別
6.6.3. 国別の市場シェア分析
第7章:タンパク質工学市場:エンドユーザー別
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模と予測
7.2. 製薬・バイオテクノロジー企業
7.2.1. 主な市場動向・成長要因・機会
7.2.2. 市場規模・予測:地域別
7.2.3. 国別市場シェア分析
7.3. 学術研究機関
7.3.1. 主な市場動向・成長要因・機会
7.3.2. 市場規模・予測:地域別
7.3.3. 国別市場シェア分析
7.4. 開発業務受託機関
7.4.1. 主な市場動向・成長要因・機会
7.4.2. 市場規模・予測:地域別
7.4.3. 国別の市場シェア分析
第8章:タンパク質工学市場:地域別
8.1. 概要
8.1.1. 市場規模・予測 地域別
8.2. 北米
8.2.1. 主な市場動向・成長要因・機会
8.2.2. 市場規模・予測:製品別
8.2.3. 市場規模・予測:技術タイプ別
8.2.4. 市場規模・予測:タンパク質タイプ別
8.2.5. 市場規模・予測:エンドユーザー別
8.2.6. 市場規模・予測:国別
8.2.6.1. 米国
8.2.6.1.1. 市場規模・予測:製品別
8.2.6.1.2. 市場規模・予測:技術タイプ別
8.2.6.1.3. 市場規模・予測:タンパク質タイプ別
8.2.6.1.4. 市場規模・予測:エンドユーザー別
8.2.6.2. カナダ
8.2.6.2.1. 市場規模・予測:製品別
8.2.6.2.2. 市場規模・予測:技術タイプ別
8.2.6.2.3. 市場規模・予測:タンパク質タイプ別
8.2.6.2.4. 市場規模・予測:エンドユーザー別
8.2.6.3. メキシコ
8.2.6.3.1. 市場規模・予測:製品別
8.2.6.3.2. 市場規模・予測:技術タイプ別
8.2.6.3.3. 市場規模・予測:タンパク質タイプ別
8.2.6.3.4. 市場規模・予測:エンドユーザー別
8.3. 欧州
8.3.1. 主な市場動向・成長要因・機会
8.3.2. 市場規模・予測:製品別
8.3.3. 市場規模・予測:技術タイプ別
8.3.4. 市場規模・予測:タンパク質タイプ別
8.3.5. 市場規模・予測:エンドユーザー別
8.3.6. 市場規模・予測:国別
8.3.6.1. ドイツ
8.3.6.1.1. 市場規模・予測:製品別
8.3.6.1.2. 市場規模・予測:技術タイプ別
8.3.6.1.3. 市場規模・予測:タンパク質タイプ別
8.3.6.1.4. 市場規模・予測:エンドユーザー別
8.3.6.2. フランス
8.3.6.2.1. 市場規模・予測:製品別
8.3.6.2.2. 市場規模・予測:技術タイプ別
8.3.6.2.3. 市場規模・予測:タンパク質タイプ別
8.3.6.2.4. 市場規模・予測:エンドユーザー別
8.3.6.3. 英国
8.3.6.3.1. 市場規模・予測:製品別
8.3.6.3.2. 市場規模・予測:技術タイプ別
8.3.6.3.3. 市場規模・予測:タンパク質タイプ別
8.3.6.3.4. 市場規模・予測:エンドユーザー別
8.3.6.4. イタリア
8.3.6.4.1. 市場規模・予測:製品別
8.3.6.4.2. 市場規模・予測:技術タイプ別
8.3.6.4.3. 市場規模・予測:タンパク質タイプ別
8.3.6.4.4. 市場規模・予測:エンドユーザー別
8.3.6.5. スペイン
8.3.6.5.1. 市場規模・予測:製品別
8.3.6.5.2. 市場規模・予測:技術タイプ別
8.3.6.5.3. 市場規模・予測:タンパク質タイプ別
8.3.6.5.4. 市場規模・予測:エンドユーザー別
8.3.6.6. その他のヨーロッパ
8.3.6.6.1. 市場規模・予測:製品別
8.3.6.6.2. 市場規模・予測:技術タイプ別
8.3.6.6.3. 市場規模・予測:タンパク質タイプ別
8.3.6.6.4. 市場規模・予測:エンドユーザー別
8.4. アジア太平洋地域
8.4.1. 主な市場動向・成長要因・機会
8.4.2. 市場規模・予測:製品別
8.4.3. 市場規模・予測:技術タイプ別
8.4.4. 市場規模・予測:タンパク質タイプ別
8.4.5. 市場規模・予測:エンドユーザー別
8.4.6. 市場規模・予測:国別
8.4.6.1. 日本
8.4.6.1.1. 市場規模・予測:製品別
8.4.6.1.2. 市場規模・予測:技術タイプ別
8.4.6.1.3. 市場規模・予測:タンパク質タイプ別
8.4.6.1.4. 市場規模・予測:エンドユーザー別
8.4.6.2. 中国
8.4.6.2.1. 市場規模・予測:製品別
8.4.6.2.2. 市場規模・予測:技術タイプ別
8.4.6.2.3. 市場規模・予測:タンパク質タイプ別
8.4.6.2.4. 市場規模・予測:エンドユーザー別
8.4.6.3. インド
8.4.6.3.1. 市場規模・予測:製品別
8.4.6.3.2. 市場規模・予測:技術タイプ別
8.4.6.3.3. 市場規模・予測:タンパク質タイプ別
8.4.6.3.4. 市場規模・予測:エンドユーザー別
8.4.6.4. オーストラリア
8.4.6.4.1. 市場規模・予測:製品別
8.4.6.4.2. 市場規模・予測:技術タイプ別
8.4.6.4.3. 市場規模・予測:タンパク質タイプ別
8.4.6.4.4. 市場規模・予測:エンドユーザー別
8.4.6.5. 韓国
8.4.6.5.1. 市場規模・予測:製品別
8.4.6.5.2. 市場規模・予測:技術タイプ別
8.4.6.5.3. 市場規模・予測:タンパク質タイプ別
8.4.6.5.4. 市場規模・予測:エンドユーザー別
8.4.6.6. その他のアジア太平洋地域
8.4.6.6.1. 市場規模・予測:製品別
8.4.6.6.2. 市場規模・予測:技術タイプ別
8.4.6.6.3. 市場規模・予測:タンパク質タイプ別
8.4.6.6.4. 市場規模・予測:エンドユーザー別
8.5. 中南米
8.5.1. 主な市場動向・成長要因・機会
8.5.2. 市場規模・予測:製品別
8.5.3. 市場規模・予測:技術タイプ別
8.5.4. 市場規模・予測:タンパク質タイプ別
8.5.5. 市場規模・予測:エンドユーザー別
8.5.6. 市場規模・予測:国別
8.5.6.1. ブラジル
8.5.6.1.1. 市場規模・予測:製品別
8.5.6.1.2. 市場規模・予測:技術タイプ別
8.5.6.1.3. 市場規模・予測:タンパク質タイプ別
8.5.6.1.4. 市場規模・予測:エンドユーザー別
8.5.6.2. サウジアラビア
8.5.6.2.1. 市場規模・予測:製品別
8.5.6.2.2. 市場規模・予測:技術タイプ別
8.5.6.2.3. 市場規模・予測:タンパク質タイプ別
8.5.6.2.4. 市場規模・予測:エンドユーザー別
8.5.6.3. 南アフリカ
8.5.6.3.1. 市場規模・予測:製品別
8.5.6.3.2. 市場規模・予測:技術タイプ別
8.5.6.3.3. 市場規模・予測:タンパク質タイプ別
8.5.6.3.4. 市場規模・予測:エンドユーザー別
8.5.6.4. その他の地域
8.5.6.4.1. 市場規模・予測:製品別
8.5.6.4.2. 市場規模・予測:技術タイプ別
8.5.6.4.3. 市場規模・予測:タンパク質タイプ別
8.5.6.4.4. 市場規模・予測:エンドユーザー別
第9章:競争状況
9.1. はじめに
9.2. 上位の勝利戦略
9.3. 上位10社の製品マッピング
9.4. 競合ダッシュボード
9.5. 競合ヒートマップ
9.6. トッププレーヤーのポジショニング、2022年
第10章:企業情報
❖ 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視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主要な調査結果
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. 供給者の交渉力は中程度
3.3.2. 新規参入の脅威は中程度
3.3.3. 代替品の脅威が中程度
3.3.4. 競争の激化
3.3.5. 購買者の交渉力が中程度
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. バイオ医薬品業界における研究開発活動の増加
3.4.1.2. タンパク質工学における技術進歩
3.4.1.3. 主要企業によるタンパク質工学の開発戦略の増加
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. タンパク質工学システムの高コストと維持管理
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 新興市場における機会の拡大
第4章:製品別タンパク質工学市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 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
4.3. 消耗品
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. ソフトウェア
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:技術タイプ別タンパク質工学市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 合理的または部位特異的突然変異導入
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. 非合理的またはランダムな突然変異誘発
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
第6章:タンパク質タイプ別タンパク質工学市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. モノクローナル抗体
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. インスリン
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. エリスロポエチン
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
6.5. インターフェロン
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. 地域別市場規模と予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
6.6. その他
6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.6.2. 地域別市場規模と予測
6.6.3. 国別市場シェア分析
第7章:エンドユーザー別タンパク質工学市場
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模と予測
7.2. 製薬・バイオテクノロジー企業
7.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.2. 地域別市場規模と予測
7.2.3. 国別市場シェア分析
7.3. 学術研究機関
7.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.2. 地域別市場規模と予測
7.3.3. 国別市場シェア分析
7.4. 受託研究機関(CRO)
7.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.2. 地域別市場規模と予測
7.4.3. 国別市場シェア分析
第8章:地域別タンパク質工学市場
8.1. 概要
8.1.1. 地域別市場規模と予測
8.2. 北米
8.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.2. 製品別市場規模と予測
8.2.3. 技術タイプ別市場規模と予測
8.2.4. タンパク質タイプ別市場規模と予測
8.2.5. エンドユーザー別市場規模と予測
8.2.6. 国別市場規模と予測
8.2.6.1. 米国
8.2.6.1.1. 製品別市場規模と予測
8.2.6.1.2. 技術タイプ別市場規模と予測
8.2.6.1.3. タンパク質タイプ別市場規模と予測
8.2.6.1.4. エンドユーザー別市場規模と予測
8.2.6.2. カナダ
8.2.6.2.1. 製品別市場規模と予測
8.2.6.2.2. 技術タイプ別市場規模と予測
8.2.6.2.3. タンパク質タイプ別市場規模と予測
8.2.6.2.4. エンドユーザー別市場規模と予測
8.2.6.3. メキシコ
8.2.6.3.1. 製品別市場規模と予測
8.2.6.3.2. 技術タイプ別市場規模と予測
8.2.6.3.3. タンパク質タイプ別市場規模と予測
8.2.6.3.4. エンドユーザー別市場規模と予測
8.3. ヨーロッパ
8.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.2. 製品別市場規模と予測
8.3.3. 技術タイプ別市場規模と予測
8.3.4. 市場規模と予測(タンパク質タイプ別)
8.3.5. 市場規模と予測(エンドユーザー別)
8.3.6. 市場規模と予測(国別)
8.3.6.1. ドイツ
8.3.6.1.1. 市場規模と予測(製品別)
8.3.6.1.2. 市場規模と予測(技術タイプ別)
8.3.6.1.3. タンパク質タイプ別市場規模と予測
8.3.6.1.4. エンドユーザー別市場規模と予測
8.3.6.2. フランス
8.3.6.2.1. 製品別市場規模と予測
8.3.6.2.2. 技術タイプ別市場規模と予測
8.3.6.2.3. タンパク質タイプ別市場規模と予測
8.3.6.2.4. エンドユーザー別市場規模と予測
8.3.6.3. イギリス
8.3.6.3.1. 製品別市場規模と予測
8.3.6.3.2. 技術タイプ別市場規模と予測
8.3.6.3.3. タンパク質タイプ別市場規模と予測
8.3.6.3.4. エンドユーザー別市場規模と予測
8.3.6.4. イタリア
8.3.6.4.1. 製品別市場規模と予測
8.3.6.4.2. 技術タイプ別市場規模と予測
8.3.6.4.3. タンパク質タイプ別市場規模と予測
8.3.6.4.4. エンドユーザー別市場規模と予測
8.3.6.5. スペイン
8.3.6.5.1. 製品別市場規模と予測
8.3.6.5.2. 技術タイプ別市場規模と予測
8.3.6.5.3. タンパク質タイプ別市場規模と予測
8.3.6.5.4. エンドユーザー別市場規模と予測
8.3.6.6. その他の欧州
8.3.6.6.1. 製品別市場規模と予測
8.3.6.6.2. 技術タイプ別市場規模と予測
8.3.6.6.3. タンパク質タイプ別市場規模と予測
8.3.6.6.4. エンドユーザー別市場規模と予測
8.4. アジア太平洋地域
8.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.2. 製品別市場規模と予測
8.4.3. 技術タイプ別市場規模と予測
8.4.4. タンパク質タイプ別市場規模と予測
8.4.5. エンドユーザー別市場規模と予測
8.4.6. 国別市場規模と予測
8.4.6.1. 日本
8.4.6.1.1. 製品別市場規模と予測
8.4.6.1.2. 技術タイプ別市場規模と予測
8.4.6.1.3. タンパク質タイプ別市場規模と予測
8.4.6.1.4. エンドユーザー別市場規模と予測
8.4.6.2. 中国
8.4.6.2.1. 製品別市場規模と予測
8.4.6.2.2. 技術タイプ別市場規模と予測
8.4.6.2.3. タンパク質タイプ別市場規模と予測
8.4.6.2.4. エンドユーザー別市場規模と予測
8.4.6.3. インド
8.4.6.3.1. 製品別市場規模と予測
8.4.6.3.2. 技術タイプ別市場規模と予測
8.4.6.3.3. タンパク質タイプ別市場規模と予測
8.4.6.3.4. エンドユーザー別市場規模と予測
8.4.6.4. オーストラリア
8.4.6.4.1. 製品別市場規模と予測
8.4.6.4.2. 技術タイプ別市場規模と予測
8.4.6.4.3. タンパク質タイプ別市場規模と予測
8.4.6.4.4. エンドユーザー別市場規模と予測
8.4.6.5. 韓国
8.4.6.5.1. 製品別市場規模と予測
8.4.6.5.2. 技術タイプ別市場規模と予測
8.4.6.5.3. タンパク質タイプ別市場規模と予測
8.4.6.5.4. エンドユーザー別市場規模と予測
8.4.6.6. アジア太平洋地域その他
8.4.6.6.1. 製品別市場規模と予測
8.4.6.6.2. 技術タイプ別市場規模と予測
8.4.6.6.3. タンパク質タイプ別市場規模と予測
8.4.6.6.4. エンドユーザー別市場規模と予測
8.5. LAMEA地域
8.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.2. 製品別市場規模と予測
8.5.3. 技術タイプ別市場規模と予測
8.5.4. タンパク質タイプ別市場規模と予測
8.5.5. エンドユーザー別市場規模と予測
8.5.6. 国別市場規模と予測
8.5.6.1. ブラジル
8.5.6.1.1. 製品別市場規模と予測
8.5.6.1.2. 技術タイプ別市場規模と予測
8.5.6.1.3. タンパク質タイプ別市場規模と予測
8.5.6.1.4. エンドユーザー別市場規模と予測
8.5.6.2. サウジアラビア
8.5.6.2.1. 製品別市場規模と予測
8.5.6.2.2. 技術タイプ別市場規模と予測
8.5.6.2.3. 市場規模と予測(タンパク質タイプ別)
8.5.6.2.4. 市場規模と予測(エンドユーザー別)
8.5.6.3. 南アフリカ
8.5.6.3.1. 市場規模と予測(製品別)
8.5.6.3.2. 市場規模と予測(技術タイプ別)
8.5.6.3.3. 市場規模と予測(タンパク質タイプ別)
8.5.6.3.4. エンドユーザー別市場規模と予測
8.5.6.4. LAMEA地域その他
8.5.6.4.1. 製品別市場規模と予測
8.5.6.4.2. 技術タイプ別市場規模と予測
8.5.6.4.3. タンパク質タイプ別市場規模と予測
8.5.6.4.4. エンドユーザー別市場規模と予測
第9章:競争環境
9.1. はじめに
9.2. 主な成功戦略
9.3. トップ10企業の製品マッピング
9.4. 競争ダッシュボード
9.5. 競争ヒートマップ
9.6. 2022年における主要企業のポジショニング
第10章:企業プロファイル
10.1. アジレント・テクノロジーズ社
10.1.1. 会社概要
10.1.2. 主要幹部
10.1.3. 会社概要
10.1.4. 事業セグメント
10.1.5. 製品ポートフォリオ
10.1.6. 業績
10.2. サーモフィッシャーサイエンティフィック社
10.2.1. 会社概要
10.2.2. 主要幹部
10.2.3. 会社概要
10.2.4. 事業セグメント
10.2.5. 製品ポートフォリオ
10.2.6. 業績
10.2.7. 主要な戦略的動向と展開
10.3. プロメガ・コーポレーション
10.3.1. 会社概要
10.3.2. 主要幹部
10.3.3. 会社概要
10.3.4. 事業セグメント
10.3.5. 製品ポートフォリオ
10.4. ニューイングランドバイオラボ社
10.4.1. 会社概要
10.4.2. 主要幹部
10.4.3. 会社概要
10.4.4. 事業セグメント
10.4.5. 製品ポートフォリオ
10.5. ダナハー・コーポレーション
10.5.1. 会社概要
10.5.2. 主要幹部
10.5.3. 会社概要
10.5.4. 事業セグメント
10.5.5. 製品ポートフォリオ
10.5.6. 業績
10.5.7. 主要な戦略的動向と展開
10.6. クリエイティブ・バイオラボズ・リミテッド
10.6.1. 会社概要
10.6.2. 主要幹部
10.6.3. 会社概要
10.6.4. 事業セグメント
10.6.5. 製品ポートフォリオ
10.7. バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社
10.7.1. 会社概要
10.7.2. 主要幹部
10.7.3. 会社概要
10.7.4. 事業セグメント
10.7.5. 製品ポートフォリオ
10.7.6. 業績
10.8. アムジェン社
10.8.1. 会社概要
10.8.2. 主要幹部
10.8.3. 会社概要
10.8.4. 事業セグメント
10.8.5. 製品ポートフォリオ
10.8.6. 業績
10.8.7. 主要な戦略的動向と展開
10.9. イエナ・バイオサイエンス社
10.9.1. 会社概要
10.9.2. 主要幹部
10.9.3. 会社概要
10.9.4. 事業セグメント
10.9.5. 製品ポートフォリオ
10.10. タカラホールディングス株式会社
10.10.1. 会社概要
10.10.2. 主要幹部
10.10.3. 会社概要
10.10.4. 事業セグメント
10.10.5. 製品ポートフォリオ
10.10.6. 業績
※参考情報 タンパク質工学は、タンパク質の構造や機能を理解し、それを基に新しいタンパク質を設計・改良する学問分野です。生物の基本的な構成要素であるタンパク質は、細胞の機能や構造、代謝において重要な役割を果たしています。タンパク質工学は、バイオテクノロジーや医薬品開発、環境科学など様々な分野で活用されています。
タンパク質工学にはいくつかの重要な概念があります。その一つは、タンパク質のアミノ酸配列と三次元構造の関係です。アミノ酸はタンパク質の基本単位であり、これらの配列によってタンパク質の特性が決まります。タンパク質の機能は、その形状や構造に大きく依存しているため、特定の機能を持つタンパク質を設計するには、その構造を理解することが不可欠です。また、タンパク質の構造はしばしば高次な構造をとるため、これを把握するためには、X線結晶構造解析やNMR(核磁気共鳴)などの手法が用いられます。
タンパク質工学には、大きく分けて二つのアプローチがあります。一つは「自然選択」に基づくアプローチで、これは既存の自然界に存在するタンパク質の進化的な改良を行います。具体的には、細菌や酵母などを用いて、特定の環境や条件下での選択圧をかけることで、機能性の高いタンパク質を選抜する「人為的進化」や「フィードバック選択」が行われます。もう一つは「デザイン」に基づくアプローチで、これはコンピュータシミュレーションや人工知能を活用して、新しいタンパク質を一から設計する方法です。この手法では、分子モデリングや計算化学が重要な役割を果たします。
用途としては、医療分野での薬剤開発が挙げられます。特に、抗体医薬品や酵素治療薬は、タンパク質工学の成果によって設計されたものです。例えば、がん治療に用いられるモノクローナル抗体は、特定の細胞に選択的に結合し、その作用を阻害することができます。また、酵素を改良することで、特定の化学反応をより効率的に進行させることができ、これを用いた地域創生や環境浄化に繋がるプロジェクトも展開されています。
環境分野でも、タンパク質工学の応用は進んでいます。特定の環境条件下で有害物質を分解する能力を持つ酵素や、バイオレメディエーション技術に利用される微生物の改良は、持続可能な開発に向けた重要な取り組みです。これにより、環境問題の解決に寄与しています。
さらに、食品技術においても、タンパク質工学は多くの可能性を秘めています。例えば、植物由来のタンパク質を改良し、肉類に代わる代替プロテイン製品を製造することで、動物福祉や環境への配慮も実現できます。最近では、昆虫タンパク質や発酵技術を用いた新しい食品の開発も進められています。
関連技術としては、CRISPR技術や合成生物学が挙げられます。CRISPRは、遺伝子編集技術でありタンパク質の特性を変える際に非常に有用です。合成生物学は、生命体を設計・構築することを目指す新しい分野であり、タンパク質工学と密接に関連しています。このような技術の進歩により、タンパク質工学はますます多様な応用が期待される分野となっています。
以上のように、タンパク質工学は生物科学の中で重要な役割を担い、医療から環境、食品技術に至るまで幅広い分野で活用される技術です。今後もますます発展し、私たちの生活に貢献していくことでしょう。
★調査レポート[世界のタンパク質工学市場2023年-2032年:製品別(機器、消耗品、ソフトウェア)、技術種類別(合理的/部位特異的突然変異誘発、不合理/ランダム突然変異誘発)、タンパク質種類別(モノクローナル抗体、インスリン、エリスロポエチン、インターフェロン、その他)、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)]
(コード:ALD24FEB155)販売に関する免責事項 を必ずご確認ください。
★調査レポート[世界のタンパク質工学市場2023年-2032年:製品別(機器、消耗品、ソフトウェア)、技術種類別(合理的/部位特異的突然変異誘発、不合理/ランダム突然変異誘発)、タンパク質種類別(モノクローナル抗体、インスリン、エリスロポエチン、インターフェロン、その他)、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)]についてメールでお問い合わせ
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