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 Purification and Isolation Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Technology
6.1 Ultrafiltration
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Precipitation
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Preparative Chromatography
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Key Segments
6.3.2.1 Affinity Chromatography
6.3.2.2 Ion Exchange Chromatography
6.3.2.3 Reverse-Phase Chromatography
6.3.2.4 Hydrophobic Charge Induction Chromatography
6.3.2.5 Size Exclusion Chromatography
6.3.3 Market Forecast
6.4 Electrophoresis
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Key Segments
6.4.2.1 Gel Electrophoresis
6.4.2.2 Isoelectric Focusing Electrophoresis
6.4.2.3 Capillary Electrophoresis
6.4.3 Market Forecast
6.5 Western Blotting
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Dialysis and Diafiltration
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
6.7 Centrifugation
6.7.1 Market Trends
6.7.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Product
7.1 Instruments
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Consumables
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Key Segments
7.2.2.1 Protein Purification Kits
7.2.2.2 Protein Purification Reagents
7.2.2.3 Prepacked Columns
7.2.2.4 Protein Purification Resins
7.2.2.5 Magnetic Beads
7.2.2.6 Others
7.2.3 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Drug Screening
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Protein-Protein Interaction Studies
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Biomarker Discovery
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Target Identification
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Disease Diagnostics and Monitoring
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Protein Therapeutics
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End User
9.1 Hospitals and Diagnostic Centers
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 Pharmaceutical and Biotechnology Companies
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 contract research organizations (CROs)
9.4.1 Market Trends
9.4.2 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 Abcam plc
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
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 Bio-Rad Laboratories 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 General Electric Company
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 Merck KGaA
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 Norgen Biotek Corp.
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.7 Promega Corporation
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.8 Purolite
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.9 Qiagen N.V.
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 Thermo Fisher Scientific Inc.
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT Analysis
| ※参考情報 タンパク質精製・分離は、生物学やバイオテクノロジーの分野で非常に重要なプロセスです。タンパク質は、体内での多くの生理的機能や代謝に関与しており、医薬品の開発や研究にも欠かせない材料です。タンパク質精製は、特定のタンパク質を他の成分から分離し、純度を高めることを目的としています。 タンパク質精製にはいくつかのステップがあり、一般的には細胞破壊、酵素処理、濃縮、分離、精製の順に行われます。まず、細胞を破壊して内部のタンパク質を取り出すことが重要です。この過程で、超音波や高圧処理、酵素での処理などが用いられます。次に、細胞破壊後の混合物からタンパク質を濃縮するステップがあります。この段階では、塩析や膜濾過が用いられ、タンパク質を他の成分から分けることが行われます。 タンパク質分離の方法には多くの技術があり、代表的なものとしてクロマトグラフィー、電気泳動、フィルトレーションが挙げられます。クロマトグラフィーは、タンパク質のサイズや電荷、疎水性に基づいて分離する方法です。イオンクロマトグラフィーやゲル濾過クロマトグラフィー、逆相クロマトグラフィーなどがあり、それぞれの特性に応じて選択されます。電気泳動は、タンパク質を電場によって分離する手法で、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)などが一般的です。フィルトレーションは、特定のサイズの分子を透過させることで分離を行います。 精製したタンパク質は、さまざまな用途に利用されます。医薬品の製造や診断に必要な抗体や酵素、ホルモンが代表的な例です。また、タンパク質の性質や機能を理解するための基礎研究や、病気のメカニズムを解明するための研究にも重要な役割を果たします。さらに、食品産業においても、栄養素の改善や風味の向上を目指したタンパク質の精製が行われています。 最近では、タンパク質精製に関する技術も進化しており、高速かつ高純度の精製が可能な方法が開発されています。レーザー誘導ブレークトラップや二次元電気泳動など、より効率的な技術が利用されることで、研究者はより短時間で高品質なタンパク質を得ることができるようになっています。 加えて、タンパク質の合成技術も進歩しており、リコンビナントDNA技術によって、特定のタンパク質を大腸菌や酵母、昆虫細胞、哺乳類細胞などで大量に生産することが可能になっています。これにより、研究用途や医療用途のために必要とされるタンパク質を効率的に製造することができます。 このように、タンパク質精製・分離は、基礎研究から応用研究、産業利用に至るまで幅広い分野で役立っています。今後も技術の進展に伴い、さらに効率的で高精度なタンパク質精製手法が開発されることが期待されており、科学やビジネスにおける新たな可能性を切り開く役割を果たすでしょう。タンパク質の研究が進むことで、医療や環境問題に対する新しいアプローチが見つかることが期待されます。 |

