グローバルタンパク質安定性分析市場 – 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2025年 – 2030年)

【英語タイトル】Protein Stability Analysis Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2025 - 2030)

Mordor Intelligenceが出版した調査資料(MOR23AP041)・商品コード:MOR23AP041
・発行会社(調査会社):Mordor Intelligence
・発行日:2025年2月
・ページ数:114
・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2-3営業日)
・調査対象地域:アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、中東、南アフリカ、ブラジル、アルゼンチン
・産業分野:医療
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❖ レポートの概要 ❖

プロテイン安定性分析市場レポートは、業界を製品別(試薬およびアッセイキット、機器、消耗品およびアクセサリー、その他の製品)、技術別(クロマトグラフィー、分光法、表面プラズモン共鳴、差動走査熱量測定、差動走査蛍光測定など)、エンドユーザー別(製薬およびバイオテクノロジー企業、学術および研究機関)、および地域別にセグメント化しています。

プロテイン安定性分析市場の規模とシェア

### 調査期間
2021年 – 2030年

### 予測データ期間
2025年 – 2030年

### 歴史的データ期間
2021年 – 2023年

### 年平均成長率 (CAGR)
8.40%

### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
北米

### 市場集中度
中程度

### 主要プレイヤー
*免責事項:主要プレイヤーは特に順序なく整理されています。

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### プロテイン安定性分析市場の分析
プロテイン安定性分析市場は、予測期間中に8.4%のCAGRを記録する見込みです。COVID-19は、初期段階においてプロテイン安定性分析市場に大きな影響を与えました。これは、COVID-19ウイルスの構造と性質を評価するためにプロテイン安定性研究が行われたためであり、この研究はウイルスの理解を深め、効果的かつ効率的な治療法の開発を支援しました。例えば、2022年9月にスタンフォード医学誌に掲載された記事によると、病院に入院しているCOVID-19患者の血液中のウイルスレベルの上昇は、呼吸器症状の悪化を予測し、進行した病期におけるウイルス複製の継続を示唆しています。したがって、COVID-19に関連する合併症を示すプロテイン分析は、市場の成長を促進する可能性があります。

パンデミック後の時代においても、さまざまなCOVID-19変異株の出現により研究が続けられています。パンデミックの開始以来、WHOはEpsilon、Zeta、Eta、Theta、Iota、Kappa、Lambda、Muの8つの関心変異株(VOI)を説明しています。現在、オミクロン変異株の変異体がウイルスの特性、拡散速度、関連する病気の重症度、ワクチンの効果、その他の公衆衛生および社会的措置に影響を与えるかどうかを判断するための研究が行われています。このため、プロテイン分析製品の需要は増加すると予想されます。また、SARS-CoV-2株も市場にプラスの影響を与えると期待されています。

製薬およびバイオ製薬企業の研究開発支出の増加、プロテオミクスおよびゲノミクス研究活動の増加、再組換えプロテイン治療薬および生物製剤の数の増加などの要因は、予測期間中の市場成長を促進すると考えられています。研究調査は、結果を裏付けるためにプロテイン安定性評価を必要とします。例えば、EFPIAの2022年の報告書によると、2021年にヨーロッパは製薬R&Dに約415億ユーロ(約351億米ドル)を投資しました。このように、R&Dへの巨額の投資は、予測期間中のプロテイン安定性分析市場の成長を促進します。さらに、ゲノム研究活動への投資と資金提供は、研究者がプロテイン安定性研究の機会を求める中で市場を活性化すると予測されています。例えば、2022年9月、NIHの一部であるNHGRIは、研究者をゲノミクス分野に引き込むために、5年間で335万米ドルを資金提供する計画を発表しました。また、2022年9月には、西オーストラリア大学とプロテオミクスインターナショナルの共同事業が、プロテインの医療、環境、農業テストにおいて重要な作業を行っており、200万米ドルの資金を受け取りました。この資金は、WAプロテオミクス施設が自動化ツールとスタッフをアップグレードし、数百のサンプルに対する出力能力を増加させることを可能にするでしょう。

製薬およびバイオ製薬企業のR&D支出の増加、プロテオミクスおよびゲノミクス研究活動の増加により、プロテイン安定性分析市場は予測期間中に成長すると予想されます。ただし、プロテイン安定性分析システムの高コストは、市場の成長をある程度制約する可能性があります。

### グローバルプロテイン安定性分析市場のトレンドと洞察
#### 微分走査熱量測定法(DSC)は予測期間中に重要なシェアを保持すると予想される
微分走査熱量測定法は、特定のバイオ分子、例えばプロテインの変性に必要な熱を測定することによって、プロテインの安定性を特性評価するために広く使用されています。この技術は、より高い熱遷移中点を持つ分子を特定し、これらが低い遷移中点を持つものよりも安定であると見なされます。この技術は、研究開発や薬剤発見において広く使用されています。DSCセグメントは、材料の遷移を観察するための容易さと迅速さなどのDSCの多くの利点により、予測期間中に成長すると考えられています。この理由から、DSCはプロテインをスキャンおよび特定するために他の技術よりも好まれています。

微分走査熱量測定法を用いたプロテイン安定性の研究開発は、市場成長を促進しています。これは、DSCの研究における容易さと迅速さを示しています。2022年6月にBiosensorsジャーナルに掲載された記事によると、新しいマイクロ電気機械システム(MEMS)ベースの微分走査熱量計(DSC)を使用してプロテインサンプルの直接熱特性評価を行った研究が示されています。高スループットのMEMS熱量計は、遷移温度に基づいて多くの治療用プロテインの構造的安定性をスクリーニングすることができました。このようなDSCに関連するプロテイン分析の進展は、予測期間中の市場成長を促進する可能性があります。製薬業界における研究開発(R&D)の重要性は、セクター内の累積R&D支出によって証明されています。R&D支出は年々増加しており、いくつかの製薬およびバイオテクノロジー企業は、R&D施設の強化に焦点を当てており、これが市場の成長を促進しています。米国では、さまざまな製薬会社や政府機関による研究開発(R&D)への支出が最近増加しており、これが予測期間中の市場成長を促進すると予想されています。例えば、EFPIAの2022年の報告書によると、2021年に北米は世界の製薬売上の49.1%を占め、ヨーロッパは23.4%でした。R&D支出と売上が増加するにつれて、DSCのようなプロテイン安定性分析技術の需要が増加し、市場成長を促進すると期待されています。

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### この市場を形成する主要なトレンドを理解する
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### 北米は予測期間中に市場を支配すると予想される
確立された研究開発機関の存在とその高い投資が、予測期間中の市場成長を促進しています。研究イニシアチブは、正確な結果を得るためにプロテイン安定性研究を利用する可能性が高いためです。例えば、2022年6月のカナダ統計局の報告書によると、2021年の社内R&D支出は3.5%増加し、234億米ドルに達する見込みです。企業は2022年の社内R&D支出の成長を控えめに見込んでおり、総R&D支出は1.7%増加して238億米ドルに達すると予想されています。

さらに、ゲノムおよびプロテオミクス研究への政府および民間企業の投資は、北米地域での市場成長を促進すると考えられます。例えば、2021年2月、シアトルを拠点とするNautilus Biotechnologyは、合併を通じて公開市場に参入し、薬剤発見および診断アプリケーションのためのプロテイン分析技術の開発を加速するために3億5000万米ドルを受け取りました。さらに、2022年9月には、スタンフォード大学の質量分析プロテオミクスシードグラントが新しい質量分析プロジェクトと新しい方法論を目指す研究者に1万ドルの研究助成金を提供しました。

加えて、北米地域におけるゲノムおよびプロテオミクス研究は、プロテイン安定性研究の必要性を特定し、安定性研究に関連する試薬や機器を利用するため、市場成長を促進します。例えば、2022年5月にMDPIが発表した記事によると、呼吸器疾患研究所「イスマエル・コシオ・ビジェガス」によって支援された研究は、プロテオミクスが新しいアレルゲンの特定を可能にし、血清診断に利用できることを示しています。また、単一の分析で数千のプロテインを分析することが可能になりました。

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### 競争環境
プロテイン安定性分析市場は、グローバルおよび地域的に活動する多くの企業の存在により、断片化された性質を持っています。競争環境には、市場シェアを保持し、よく知られているいくつかの国際的および地域的企業の分析が含まれます。これには、アジレント・テクノロジーズ社、ナノテパー・テクノロジーズ社、島津製作所、サーモフィッシャーサイエンティフィック社、スペクトリスPLC(マルバン・パナリティカル社)が含まれます。

### プロテイン安定性分析業界のリーダー
– アジレント・テクノロジーズ社
– ナノテパー・テクノロジーズ社
– 島津製作所
– サーモフィッシャーサイエンティフィック社
– スペクトリスPLC(マルバン・パナリティカル社)

*免責事項:主要プレイヤーは特に順序なく整理されています。

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### 最近の業界の発展
2022年6月、アジレント・テクノロジーズは、新しい液体クロマトグラフィー-質量分析(LC-MS)およびガスクロマトグラフィー-質量分析(GC-MS)四重極質量分析計を発表しました。これにより、組み込みの機器インテリジェンスのレベルが向上し、顧客のシステム稼働時間を最大化するための高いレベルの機器診断が提供されると述べています。

2022年4月、リンゼイス・メスゲレーテ社は、Chip-DSCの特許を取得しました。この開発の結果、完全な微分走査熱量計用の小型で使いやすく、コスト効果の高い測定セルが誕生しました。

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❖ レポートの目次 ❖

目次 – タンパク質安定性分析業界レポート
1. はじめに
1.1 研究の仮定と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場動向
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 製薬およびバイオ製薬企業の研究開発費の増加
4.2.2 プロテオミクスおよびゲノミクス研究活動の増加
4.2.3 再組換えタンパク質治療薬および生物製剤の増加
4.3 市場制約要因
4.3.1 タンパク質安定性分析機器の高コスト
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 供給者の交渉力
4.4.2 バイヤー/消費者の交渉力
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション(市場規模 – USD百万)
5.1 製品別
5.1.1 試薬およびアッセイキット
5.1.2 機器
5.1.3 消耗品およびアクセサリー
5.1.4 その他の製品
5.2 技術別
5.2.1 クロマトグラフィー
5.2.2 分光法
5.2.3 表面プラズモン共鳴
5.2.4 差動走査熱量測定
5.2.5 差動走査蛍光測定
5.2.6 その他の技術
5.3 エンドユーザー別
5.3.1 製薬およびバイオテクノロジー企業
5.3.2 学術および研究機関
5.4 地理
5.4.1 北アメリカ
5.4.1.1 アメリカ合衆国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 メキシコ
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 イタリア
5.4.2.5 スペイン
5.4.2.6 その他のヨーロッパ
5.4.3 アジア太平洋
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 日本
5.4.3.3 インド
5.4.3.4 オーストラリア
5.4.3.5 韓国
5.4.3.6 その他のアジア太平洋
5.4.4 中東およびアフリカ
5.4.4.1 GCC
5.4.4.2 南アフリカ
5.4.4.3 その他の中東およびアフリカ
5.4.5 南アメリカ
5.4.5.1 ブラジル
5.4.5.2 アルゼンチン
5.4.5.3 その他の南アメリカ
6. 競争環境
6.1 企業プロフィール
6.1.1 アジレント・テクノロジーズ株式会社
6.1.2 ナノテンプ技術
6.1.3 ホリバ株式会社
6.1.4 パーキンエルマー株式会社
6.1.5 セタラム計測器
6.1.6 島津製作所
6.1.7 スペクトリスPLC
6.1.8 サーモフィッシャーサイエンティフィック
6.1.9 アンチェインド・ラボ
6.1.10 ダナハーコーポレーション(モレキュラーデバイセズ)
6.1.11 スペクトリスPLC(マルバン・パナリティカル株式会社)
6.1.12 ブルカーコーポレーション
*リストは網羅的ではありません
7. 市場機会

Table of Contents for Protein Stability Analysis Industry Report
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Rising Research and Development Expenditure of Pharmaceutical and Biopharmaceutical Companies
4.2.2 Increasing Proteomics and Genomics Research Activities
4.2.3 Increasing Number of Recombinant Protein Therapeutics and Biologics
4.3 Market Restraints
4.3.1 High Cost of Protein Stability Analysis Instruments
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD Million)
5.1 By Product
5.1.1 Reagents and Assay Kits
5.1.2 Instruments
5.1.3 Consumables and Accessories
5.1.4 Other Products
5.2 By Technique
5.2.1 Chromatography
5.2.2 Spectroscopy
5.2.3 Surface Plasmon Resonance
5.2.4 Differential Scanning Calorimetry
5.2.5 Differential Scanning Fluorimetry
5.2.6 Other Techniques
5.3 By End-User
5.3.1 Pharmaceutical & Biotechnology Companies
5.3.2 Academic and Research Organizations
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Mexico
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 United Kingdom
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Italy
5.4.2.5 Spain
5.4.2.6 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 Japan
5.4.3.3 India
5.4.3.4 Australia
5.4.3.5 South Korea
5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 Middle East and Africa
5.4.4.1 GCC
5.4.4.2 South Africa
5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
5.4.5 South America
5.4.5.1 Brazil
5.4.5.2 Argentina
5.4.5.3 Rest of South America
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Agilent Technologies, Inc.
6.1.2 NanoTemper Technologies
6.1.3 Horiba, Ltd
6.1.4 Perkinelmer, Inc.
6.1.5 Setaram Instrumentation
6.1.6 Shimadzu Corporation
6.1.7 Spectris PLC
6.1.8 Thermo Fisher Scientific
6.1.9 Unchained Labs
6.1.10 Danaher Corporation (Molecular Devices)
6.1.11 Spectris PLC (Malvern Panalytical Ltd)
6.1.12 Bruker Corporation
*List Not Exhaustive
7. MARKET OPPORTUNITIES
※参考情報

タンパク質の安定性分析は、タンパク質が環境条件に対してどの程度 resistente(耐性)があるかを評価する重要なプロセスです。タンパク質の安定性は、病気の理解から新薬の開発、さらには産業プロセスにおける酵素の使用に至るまで、さまざまな応用があります。そのため、安定性を評価するための方法や技術は多岐にわたります。
まず、タンパク質の安定性にはいくつかの種類があります。熱安定性は、タンパク質が一定の温度でどれだけ変性せずに残るかを示します。加圧安定性は、圧力の変化に対するタンパク質の応答を評価します。また、化学的安定性は、有機溶媒やpH変化、酸化ストレスに対する耐性を考慮します。これらの安定性は、タンパク質の構造や機能に密接に関係しています。

タンパク質の安定性分析の用途は多岐にわたります。医療の分野では、タンパク質が体内でどのように機能するか、また違う環境条件でどのように変化するかを理解するための基盤となります。たとえば、抗体やワクチンの開発には、安定性が重要です。医薬品として使用するためには、保存や流通中に変性しないことが求められます。

産業分野でも、酵素の安定性は非常に重要です。食品や化粧品、製薬業界では、酵素が特定の条件下で機能を保つことが求められます。酵素の安定性を評価することで、プロセスの効率や製品の品質を向上させることが可能です。

タンパク質の安定性分析には、さまざまな関連技術があります。例えば、循環二重層法やDSC(Differential Scanning Calorimetry)と呼ばれる熱分析法は、タンパク質の熱的安定性を測定するのに役立ちます。これにより、タンパク質の変性温度を特定することができます。

さらに、CD(Circular Dichroism)やFTIR(Fourier-transform infrared spectroscopy)は、タンパク質の二次構造を解析するために広く使用されています。これらの技術を利用することで、環境の変化に伴う構造の変化を観察し、その結果に基づいて安定性を評価することが可能です。

また、質量分析も重要な技術として挙げられます。質量分析は、タンパク質の分子量や構造の解析を行う際に使用され、特に修飾や変性の特定に役立ちます。

最近では、計算科学によるアプローチも注目されています。分子動力学シミュレーションを用いて、タンパク質の安定性を予測することが可能になってきています。この方法は、実験に比べてコストが低く、大規模なスクリーニングを行うことができるため、新しい候補タンパク質の探索に非常に有効です。

これらの分析手法を統合することで、より高精度なタンパク質の安定性評価が可能となります。特に、バイオインフォマティクスを用いた手法は、データ解析や予測の精度を向上させ、多くのタンパク質の安定性パターンを理解する上での鍵となるでしょう。

その結果、タンパク質の安定性分析は、医療や産業の両分野で重要な役割を果たしています。タンパク質の機能と構造の理解を深めることで、新しい治療法や製品の開発が進むことが期待されています。このように、タンパク質の安定性分析は、今後も科学技術の進歩に伴い、ますます重要な分野となるでしょう。


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