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 主要産業動向
5 合成生物学の世界市場
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 製品別市場構成
6.1 オリゴヌクレオチド/オリゴプールと合成DNA
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 酵素
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 クローニング技術キット
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 ゼロ核酸
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 シャーシ生物
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 技術別市場内訳
7.1 NGS技術
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 PCRテクノロジー
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ゲノム編集技術
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 バイオプロセス技術
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 用途別市場
8.1 ヘルスケア
8.1.1 市場動向
8.1.2 主要セグメント
8.1.2.1 臨床
8.1.2.2 非臨床/研究
8.1.3 市場予測
8.2 ノンヘルスケア
8.2.1 市場動向
8.2.2 主要セグメント
8.2.2.1 バイオ作物
8.2.2.2 特殊化学品
8.2.2.3 バイオ燃料
8.2.2.4 その他
8.2.3 市場予測
9 地域別市場構成
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 中南米
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 長所
10.3 弱点
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターズファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の程度
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレーヤー
14.3 主要プレーヤーのプロフィール
14.3.1 Agilent Technologies Inc.
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 アミリス
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務
14.3.3 コーデックス社
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 ダナハーコーポレーション
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務
14.3.5 ユーロフィンズ・サイエンティフィック
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 ジェンスクリプト・バイオテック・コーポレーション
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 イルミナ社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 メルクKGaA
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務
14.3.9 ニューイングランド・バイオラボズ
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 シンテゴ・コーポレーション
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 サーモフィッシャーサイエンティフィック社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務
14.3.11.4 SWOT分析
14.3.12 ツイストバイオサイエンス
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務
14.3.13 ビリドス社
14.3.13.1 会社概要
14.3.13.2 製品ポートフォリオ
| ※参考情報 合成生物学は生物学と工学の融合による新しい学問領域であり、自然界の生物を設計し、改変し、新しい生物システムを創り出すことを目的としています。この分野では遺伝子や細胞といった生物の基本的な単位をテンプレートとして利用し、機械的な視点で生物学的プロセスを理解し、構築することが重視されています。合成生物学はまた、DNAの組み換えや合成、細胞の機能の最適化、および新しい機能の追加を通じて、特定の目的に応じた生物の設計と製造が可能です。 合成生物学にはいくつかの主要な概念があります。まず、モジュール設計という概念です。これは生物の機能を構成する部品を明確に定義し、互換性を持たせて再利用できるようにすることを指します。次に、オペレーションスキームがあります。これは、設計した生物システムがどのように機能するかを予測し、制御する方法論を開発することを意味します。また、合成生物学では、全体論的アプローチが用いられることも多く、システム全体としての相互作用に注目し、その挙動を理解しようとします。 合成生物学の種類には、ストレート合成、モデュレーション、エコシステム合成などがあり、これらは異なるレベルでの設計や操作を指します。ストレート合成は、特定の遺伝子や遺伝子回路の作成を行い、機能的な生物システムを直接構築する方法です。モデュレーションは既存の生物システムの操作や最適化を行うことを指します。エコシステム合成では、複数の生物種を組み合わせて新しい相互作用を生み出し、複雑な生態系を設計する手法です。 合成生物学の用途は多岐にわたります。医療分野においては、新しい治療法の開発やワクチンの設計が行われ、遺伝子治療や細胞療法に利用されています。また、バイオ燃料の生産や環境浄化など、環境問題に対する解決策としても注目されています。食品産業では、新しいフレーバーや栄養成分の作成が行われており、持続可能な農業や製造プロセスにも貢献しています。さらに、合成生物学は化学産業における新しい化合物の合成にも利用されており、従来の化学プロセスに比べて効率や持続可能性の向上が期待されています。 合成生物学に関連する技術としては、クリスパー(CRISPR)技術や合成DNA合成技術、デジタルバイオロジー、バイオインフォマティクスがあります。クリスパー技術は特定の遺伝子を高精度で編集する能力を持ち、多くの生物に対して適用できます。合成DNA合成技術は、実験室で新しい遺伝子を合成するための方法であり、モジュール化されたデザインを可能にします。デジタルバイオロジーは、バイオロジーのプロセスをデジタルデータとして記録し、分析することを目的とした技術です。これにより、シミュレーションや予測が行いやすくなり、新しいデザインの迅速な評価が可能になります。バイオインフォマティクスは生物データの解析に焦点を当て、ゲノム解析や遺伝子発現解析に利用されます。 合成生物学は、持続可能な未来を築くための重要な技術であり、今後の研究や産業の発展において中心的な役割を果たすと考えられています。しかし、一方で倫理的な問題や規制の必要性も指摘されており、安全性や環境への影響を考慮しながら進めることが求められています。これからの合成生物学の進展に期待が寄せられています。 |
❖ 世界の合成生物学市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・合成生物学の世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の合成生物学の世界市場規模を160億米ドルと推定しています。
・合成生物学の世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の合成生物学の世界市場規模を620億米ドルと予測しています。
・合成生物学市場の成長率は?
→IMARC社は合成生物学の世界市場が2024年〜2032年に年平均15.9%成長すると予測しています。
・世界の合成生物学市場における主要企業は?
→IMARC社は「Agilent Technologies Inc.、Amyris Inc.、Codexis Inc.、Danaher Corporation、Eurofins Scientific、GenScript Biotech Corporation、Illumina Inc.、Merck KGaA、New England Biolabs、Synthego Corporation、Thermo Fisher Scientific Inc.、Twist Bioscience、Viridos Incなど ...」をグローバル合成生物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。

