RNA干渉(RNAi)ドラッグデリバリーのグローバル市場:感染症、心臓病、腫瘍、神経内科、その他

【英語タイトル】RNA Interference (RNAi) Drug Delivery Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23JUN0049)・商品コード:IMARC23JUN0049
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年5月29日
   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:143
・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:医薬品
◆販売価格オプション(消費税別)
Single UserUSD3,999 ⇒換算¥623,844見積依頼/購入/質問フォーム
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❖ レポートの概要 ❖

IMARC社の調査資料によると、2022年692億ドルであった世界のRNA干渉(RNAi)ドラッグデリバリー市場規模が、予測期間中(2023年~2028年)年平均21.4%成長し、2028年には2,351億ドルに達すると予測されています。当書は、RNA干渉(RNAi)ドラッグデリバリーの世界市場について総合的に調査・分析されたレポートです。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、用途別(感染症、心臓病、腫瘍、神経内科、その他)分析、技術別(ナノ粒子ドラッグデリバリー、肺ドラックデリバリー、核酸ドラッグデリバリー、アプタマードラッグデリバリー)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、ファイブフォース分析、価格分析、競争状況などの項目がまとめられています。なお、当書に掲載されている企業情報には、Alnylam Pharmaceuticals Inc.、Arrowhead Pharmaceuticals Inc.、CureVac AG、Dicerna Pharmaceuticals Inc.、Gradalis Inc.、Ionis Pharmaceuticals Inc、Merck & Co. Inc.、Moderna Inc.、Quark Pharmaceuticals Inc. (SBI ALApharma Co. Limited)、Silence Therapeutics Plc and Sirnaomics Incなどが含まれています。
・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
・世界のRNA干渉(RNAi)ドラッグデリバリー市場規模:用途別
  - 感染症における市場規模
 - 心臓病における市場規模
  - 腫瘍における市場規模
 - 神経内科における市場規模
  - その他用途における市場規模
・世界のRNA干渉(RNAi)ドラッグデリバリー市場規模:技術別
  - ナノ粒子ドラッグデリバリーの市場規模
 - 肺ドラックデリバリーの市場規模
  - 核酸ドラッグデリバリーの市場規模
 - アプタマードラッグデリバリーの市場規模
・世界のRNA干渉(RNAi)ドラッグデリバリー市場規模:地域別
  - 北米のRNA干渉(RNAi)ドラッグデリバリー市場規模
  - アジア太平洋のRNA干渉(RNAi)ドラッグデリバリー市場規模
  - ヨーロッパのRNA干渉(RNAi)ドラッグデリバリー市場規模
  - 中南米のRNA干渉(RNAi)ドラッグデリバリー市場規模
  - 中東/アフリカのRNA干渉(RNAi)ドラッグデリバリー市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

市場の概要:
世界のRNA干渉(RNAi)ドラッグデリバリー市場規模は、2022年に692億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、市場は2023年から2028年の間に21.4%の成長率(CAGR)を示し、2028年までに2,351億米ドルに達すると予測しています。

リボ核酸干渉(RNAi)ドラッグデリバリーは、遺伝子発現や突然変異を監視するための治療ソリューションを指します。RNAiドラッグデリバリーは通常、静脈内、皮内、腹腔内注射、局所送達法を通じて投与されます。ナノ粒子、肺、核酸、アプタマーなどのドラッグデリバリー技術が含まれます。これらの技術は、真核生物における遺伝子機能の解析や、治療用遺伝子サイレンシング・ソリューションの開発にも利用されています。その結果、RNAiドラッグデリバリーは、感染症、慢性代謝疾患、心血管疾患、神経疾患、泌尿器疾患、腫瘍疾患、眼科疾患の治療に広く用いられています。

癌や心血管疾患(CVDs)などの慢性疾患や遺伝性疾患の世界的な有病率の増加は、市場の成長を促進する重要な要因の一つである。さらに、このような病気にかかりやすい老年人口が増加していることも、市場の成長を後押ししている。これに伴い、コロナウイルス感染症(COVID-19)が世界中に広がり続けていることから、RNAiドラッグデリバリー技術に対する需要が大幅に増加しています。アプタマードラッグデリバリーシステムなどの標的化送達法は、ウイルス抗原の発現を阻害できる低分子干渉RNA(siRNA)によって誘導されるため、抗ウイルス薬の投与に絶大な支持を得ています。さらに、革新的な合成デリバリー・キャリアやバイオ・ベクターの開発など、さまざまな技術の進歩が市場の成長を促進すると予想されています。siRNAやマイクロRNA(miRNA)を含むナノキャリアは、個別化医薬品の開発や、変化した細胞分子や代謝産物の同定に極めて重要である。ナノテクノロジーと分子診断の分野における広範な研究開発(R&D)活動を含むその他の要因は、医療インフラの全体的な改善とともに、市場をさらに牽引すると予想されます。

主な市場セグメンテーション:
IMARC Groupは、世界のRNA干渉(RNAi)ドラッグデリバリー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、市場を用途と技術に基づいて分類しています。

アプリケーション別内訳:
感染症
循環器
腫瘍学
神経学
神経内科
泌尿器科
代謝疾患
その他

技術別内訳:
ナノ粒子ドラッグデリバリー
肺ドラッグデリバリー
核酸ドラッグデリバリー
アプタマードラッグデリバリー

地域別内訳:
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、市場の競争環境についても分析しており、主なプレーヤーとしては、Alnylam Pharmaceuticals Inc.、Arrowhead Pharmaceuticals Inc.、CureVac AG、Dicerna Pharmaceuticals Inc.、Gradalis Inc.、Ionis Pharmaceuticals Inc.、Merck & Co. Inc.、Moderna Inc.、Quark Pharmaceuticals Inc. (SBI ALApharma Co. Limited)、Silence Therapeutics Plc、Sirnaomics Inc.などが挙げられます。

本レポートで扱う主な質問
世界のRNA干渉(RNAi)ドラッグデリバリー市場はこれまでどのように推移し、今後数年間はどのように推移するのか?
COVID-19が世界のRNA干渉(RNAi)ドラッグデリバリー市場に与えた影響は?
主要な地域市場は?
アプリケーションに基づく市場の内訳は?
技術に基づく市場の内訳は?
業界のバリューチェーンにおける様々な段階とは?
業界の主要な推進要因と課題は何か?
世界のRNA干渉(RNAi)ドラッグデリバリー市場の構造と主要プレイヤーは?
業界における競争の程度は?

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 世界のRNA干渉(RNAi)薬物送達市場
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 用途別市場分析
6.1 感染症
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 心臓病学
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 腫瘍学
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 神経学
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 眼科
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 泌尿器科
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
6.7 代謝性疾患
6.7.1 市場動向
6.7.2 市場予測
6.8 その他
6.8.1 市場動向
6.8.2 市場予測
7 技術別市場分析
7.1 ナノ粒子薬物送達
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 肺薬物送達
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 核酸薬物送達
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 アプタマー薬物送達
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋地域
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東・アフリカ地域
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場分析
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 購買者の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の激しさ
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレイヤー
13.3 主要プレイヤーのプロファイル
13.3.1 アルニラム・ファーマシューティカルズ社
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 財務状況
13.3.1.4 SWOT分析
13.3.2 アローヘッド・ファーマシューティカルズ社
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 財務状況
13.3.3 キュアバックAG
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 財務状況
13.3.4 ディセルナ・ファーマシューティカルズ社
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.4.3 財務状況
13.3.5 グラダリス社
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.6 アイオニス・ファーマシューティカルズ社
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.6.3 財務状況
13.3.6.4 SWOT分析
13.3.7 メルク・アンド・カンパニー社
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.7.3 財務状況
13.3.7.4 SWOT分析
13.3.8 Moderna Inc.
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.8.3 財務状況
13.3.9 クォーク・ファーマシューティカルズ社(SBIアラファーマ株式会社)
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.10 サイレンス・セラピューティクス社
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
13.3.10.3 財務状況
13.3.11 サーナオミクス社
13.3.11.1 会社概要
13.3.11.2 製品ポートフォリオ

図1:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:主要な推進要因と課題
図2:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:売上高(10億米ドル)、2017-2022年
図3:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:用途別内訳(%)、2022年
図4:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:技術別内訳(%)、2022年
図5:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:地域別内訳(%)、2022年
図6:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図7:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達(感染症)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図8:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達(感染症)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図9:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達(心臓病学)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図10:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達(心臓病学)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図11:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達(腫瘍学)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図12:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達(腫瘍学)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図13:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達(神経学)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図14:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達(神経学)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図15:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達(眼科)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図16:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達(眼科)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図17:世界:RNA干渉(RNAi)薬物送達(泌尿器科)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図18:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達(泌尿器科)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図19:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達(代謝性疾患)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図20:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達(代謝性疾患)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図21:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達(その他の用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図22:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図23:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達(ナノ粒子薬物送達)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図24:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達(ナノ粒子薬物送達)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図25:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達(肺薬物送達)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図26:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達(肺薬物送達)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図27:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達(核酸薬物送達)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図28:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達(核酸薬物送達)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図29:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達(アプタマー薬物送達)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図30:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達(アプタマー薬物送達)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図31:北米:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図32:北米:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図33:米国:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図34:米国:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図35:カナダ:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図36:カナダ:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図37:アジア太平洋地域:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図38:アジア太平洋地域:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図39:中国:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図40:中国:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図41:日本:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図42:日本:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図43:インド:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図44:インド:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図45:韓国:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図46:韓国:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図47:オーストラリア:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図48:オーストラリア:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図49:インドネシア:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図50:インドネシア:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図51:その他:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図52:その他:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図53:欧州:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図54:欧州:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図55:ドイツ:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図56:ドイツ:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図57:フランス:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図58:フランス:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図59:イギリス:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図60:英国:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図61:イタリア:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図62:イタリア:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図63:スペイン:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図64:スペイン:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図65:ロシア:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図66:ロシア:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図67:その他:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図68:その他:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図69:ラテンアメリカ:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図70:ラテンアメリカ:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図71:ブラジル:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図72:ブラジル:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図73:メキシコ:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図74:メキシコ:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図75:その他:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図76:その他地域:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図77:中東・アフリカ:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図78:中東・アフリカ地域:RNA干渉(RNAi)薬物送達市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図79:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達産業:SWOT分析
図80:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達産業:バリューチェーン分析
図81:グローバル:RNA干渉(RNAi)薬物送達産業: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 RNA Interference (RNAi) Drug Delivery Market
5.1    Market Overview
5.2    Market Performance
5.3    Impact of COVID-19
5.4    Market Forecast
6   Market Breakup by Application
6.1    Infectious Disease
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2    Cardiology
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3    Oncology
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4    Neurology
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5    Ophthalmology
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6    Urology
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
6.7    Metabolic Disorders
6.7.1 Market Trends
6.7.2 Market Forecast
6.8    Others
6.8.1 Market Trends
6.8.2 Market Forecast
7   Market Breakup by Technology
7.1    Nanoparticle Drug Delivery
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2    Pulmonary Drug Delivery
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3    Nucleic Acid Drug Delivery
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4    Aptamer Drug Delivery
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8   Market Breakup by Region
8.1    North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2    Asia Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3    Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4    Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5    Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9   SWOT Analysis
9.1    Overview
9.2    Strengths
9.3    Weaknesses
9.4    Opportunities
9.5    Threats
10  Value Chain Analysis
11  Porters Five Forces Analysis
11.1    Overview
11.2    Bargaining Power of Buyers
11.3    Bargaining Power of Suppliers
11.4    Degree of Competition
11.5    Threat of New Entrants
11.6    Threat of Substitutes
12  Price Analysis
13  Competitive Landscape
13.1    Market Structure
13.2    Key Players
13.3    Profiles of Key Players
13.3.1    Alnylam Pharmaceuticals Inc.
13.3.1.1 Company Overview
13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.1.3 Financials
13.3.1.4 SWOT Analysis
13.3.2    Arrowhead Pharmaceuticals Inc.
13.3.2.1 Company Overview
13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.2.3 Financials
13.3.3    CureVac AG
13.3.3.1 Company Overview
13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.3.3 Financials
13.3.4    Dicerna Pharmaceuticals Inc.
13.3.4.1 Company Overview
13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.4.3 Financials
13.3.5    Gradalis Inc.
13.3.5.1 Company Overview
13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.6    Ionis Pharmaceuticals Inc
13.3.6.1 Company Overview
13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.6.3 Financials
13.3.6.4 SWOT Analysis
13.3.7    Merck & Co. Inc.
13.3.7.1 Company Overview
13.3.7.2 Product Portfolio
13.3.7.3 Financials
13.3.7.4 SWOT Analysis
13.3.8    Moderna Inc.
13.3.8.1 Company Overview
13.3.8.2 Product Portfolio
13.3.8.3 Financials
13.3.9    Quark Pharmaceuticals Inc. (SBI ALApharma Co. Limited)
13.3.9.1 Company Overview
13.3.9.2 Product Portfolio
13.3.10    Silence Therapeutics Plc
13.3.10.1 Company Overview
13.3.10.2 Product Portfolio
13.3.10.3 Financials
13.3.11    Sirnaomics Inc.
13.3.11.1 Company Overview
13.3.11.2 Product Portfolio
※参考情報

RNA干渉(RNAi)ドラッグデリバリーは、特定の遺伝子の発現を抑制するために、短い二本鎖RNA(siRNAやshRNAなど)を使用する技術です。この技術は、細胞内の特定のmRNAを標的とし、その分解を促進することで遺伝子発現を制御します。RNA干渉のメカニズムは、細胞内に導入されたsiRNAがRISC(RNA誘導サイレンシング複合体)と結合し、標的mRNAに対して特異的な配列を認識して切断することで機能します。これにより、関連するタンパク質の産生が抑制され、様々な病理学的プロセスに影響を与えることが可能になります。
RNAiを利用したドラッグデリバリーは、がんや遺伝子疾患、ウイルス感染、炎症性疾患などの治療において非常に重要な手段とされています。従来の薬剤では治療が難しい標的の遺伝子を抑制できるため、新しい治療法として期待されています。また、RNAiは特異性が高く、オフターゲット効果が比較的少ないため、非常に効果的です。

RNA干渉ドラッグデリバリーの種類には、いくつかのアプローチがあります。まず、siRNAをそのまま投与する方法がありますが、薬剤の安定性や細胞への取り込みを考慮する必要があります。次に、siRNAをナノキャリアやリポソームなどの薬剤送達システムに封入する方法もあります。これにより、システムはsiRNAを保護し、より効率的に細胞内に届けることができます。

また、エクソソームやウイルスベクターを利用したRNAiドラッグデリバリーも注目されています。エクソソームは細胞が分泌する小さな膜小胞で、天然の薬剤送達システムとして機能することができます。ウイルスベクターは遺伝子を細胞に導入する技術で、特にがん治療において有望です。これらの方法は、RNAの安定性や生物分解性、細胞特異性を高めるための工夫が施されています。

RNA干渉技術は、さまざまな用途があります。がん治療では、腫瘍における特定の遺伝子の発現を抑えることで、腫瘍の成長を制御することが可能です。また、遺伝子疾患の治療においては、異常な遺伝子の活性を抑制することで、病理を改善できます。さらに、ウイルス感染症に対しては、ウイルスの複製に必要な遺伝子を標的とし、感染を防ぐ手段として応用が期待されています。

関連技術としては、CRISPR(クラスター化リピート間隔パターン)技術があります。CRISPRは遺伝子編集技術であり、特定の遺伝子を直接編集することができます。RNAiと組み合わせることで、より強力な遺伝子制御が可能になります。また、ナノテクノロジーの進展により、RNAiドラッグデリバリーシステムの改良が進んでいます。特に、細胞選択性やターゲット精度の向上が研究されています。

RNA干渉ドラッグデリバリーは、今後の医療において大きな可能性を秘めている分野です。現在、臨床試験が進行中のRNAiベースの治療薬も存在しており、その実用化が期待されています。安全性や効果の向上、製造コストの低減など、課題はあるものの、新しい治療法としての展望は非常に明るいと言えるでしょう。今後もこの領域での研究と技術革新が進むことで、様々な病気の治療に革命的な変化をもたらすことが期待されています。


★調査レポート[RNA干渉(RNAi)ドラッグデリバリーのグローバル市場:感染症、心臓病、腫瘍、神経内科、その他] (コード:IMARC23JUN0049)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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