1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
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
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要業界動向
5 世界のタンパク質工学市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品・サービス別市場
6.1 インスツルメンツ
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 サービスとソフトウェア
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
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 成長要因
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 技術別市場内訳
8.1 不合理なタンパク質設計
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
9.1 製薬・バイオ企業
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 地域別市場内訳
10.1 北米
10.1.1 米国
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
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 欧州
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 中南米
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
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場内訳
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 長所
11.3 弱点
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターズファイブフォース分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の程度
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 主要プレーヤー
15.3 主要プレーヤーのプロフィール
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 Agilent Technologies Inc.
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
15.3.2.4 SWOT分析
15.3.3 アムジェン
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
15.3.3.4 SWOT分析
15.3.4 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ Inc.
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
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
15.3.5.4 SWOT分析
15.3.6 コーデキシス社
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
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
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
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
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
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
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
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(Thermo Fisher Scientific Inc.
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
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
15.3.14.4 SWOT分析
| ※参考情報 タンパク質工学は、タンパク質の構造や機能を制御・改変する技術を指します。この分野は、生命科学、バイオテクノロジー、医療、産業など、多岐にわたる応用があり、特に酵素の設計や抗体の改良、再生医療などで重要な役割を果たしています。タンパク質は生物の基本的な機能を担う分子であり、その特性を理解し、操作することで新しい機能や特性を持つタンパク質を創出することができます。 タンパク質工学には主に五つの概念があります。第一に、タンパク質の構造解析です。X線結晶構造解析やNMR(核磁気共鳴)などの手法を用いて、タンパク質の三次元構造を解明します。この情報をもとに、どの部分が機能に関与しているかを理解します。第二に、タンパク質の変異導入です。遺伝子工学を駆使して、特定のアミノ酸を変異させ、新たな特性を持つタンパク質を設計します。第三に、デザイン方法としての計算機を用いたシミュレーションがあります。計算科学の手法によって、タンパク質の動的挙動を予測し、最適な変異を選定します。 種類としては、フォワードエンジニアリングとバックワードエンジニアリングがあります。フォワードエンジニアリングは、既知の構造をもとに新しいタンパク質を設計するアプローチです。一方、バックワードエンジニアリングは、自然界に存在するタンパク質の機能を模倣し、改良することを目的としています。さらに、無作為変異導入の手法を通じて、多様な変異を導入し、その後で機能を選択することで新しい活性を持つタンパク質を発見することもあります。 このようなタンパク質工学の応用は非常に多様です。医療分野では、病気に対する新たな治療法の開発が進められています。特に、モノクローナル抗体やCAR-T細胞療法などは、タンパク質工学によって大きな進歩を遂げています。また、酵素の改変によって新しい環境に適応した酵素を開発し、バイオ燃料の生産や廃棄物処理など、持続可能な産業の実現にも寄与しています。 さらに、食品産業においてもタンパク質工学は活用されています。例えば、発酵プロセスの最適化や、新しい風味やテクスチャーを持つ食品の開発において役立っています。これにより、消費者の多様なニーズに応えることが可能となり、食品の品質向上に寄与しています。 関連技術としては、合成生物学やバイオインフォマティクスが挙げられます。合成生物学は、人工的に生命体を設計・構築する学問であり、タンパク質工学の技術とも密接に関連しています。また、バイオインフォマティクスは、膨大な生物学的データを扱い、タンパク質の機能解析や進化的関係の解明に貢献します。 今後の展望としては、人工知能や機械学習の進展がタンパク質工学に新たな革新をもたらすと期待されています。これにより、膨大なデータからより効率的にタンパク質の設計や特性予測が行えるようになるでしょう。タンパク質工学は、生物学だけでなく、工学や医療、環境問題の解決に向けた重要な鍵を提供する分野です。これからも、多くの研究者がこの分野で新たな知識や技術を生み出すことが期待されます。 |
❖ 世界のタンパク質工学市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・タンパク質工学の世界市場規模は?
→IMARC社は2023年のタンパク質工学の世界市場規模を33億米ドルと推定しています。
・タンパク質工学の世界市場予測は?
→IMARC社は2032年のタンパク質工学の世界市場規模を78億米ドルと予測しています。
・タンパク質工学市場の成長率は?
→IMARC社はタンパク質工学の世界市場が2024年〜2032年に年平均9.9%成長すると予測しています。
・世界のタンパク質工学市場における主要企業は?
→IMARC社は「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. and Waters Corporationなど ...」をグローバルタンパク質工学市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

