| 【英語タイトル】Synthetic Biology Market Size, Share, Trends and Forecast by Product, Technology, Application, and Region, 2025-2033
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 | ・商品コード:IMARC24AUG0637
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2026年2月 ・ページ数:141
・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:医療
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❖ レポートの概要 ❖
合成生物学市場の規模とシェア:2024年の世界の合成生物学市場の規模は185億米ドルと評価されました。IMARCグループは、2033年までに市場が667億米ドルに達し、2025年から2033年の間に年平均成長率(CAGR)が15.3%になると予測しています。北米は現在、市場を支配しており、2024年には41.8%以上の市場シェアを保持しています。北米の優位性は、強力なバイオテクノロジーインフラ、研究活動への投資の増加、そして政府の支援策に起因しています。
現在、燃料、化学物質、材料のバイオベースの代替品への関心が高まっており、これがエンジニアリングされた生物システムへの関心を促進し、市場の成長を促す主要な要因の一つとなっています。さらに、合成生物学の薬剤発見、個別化医療、治療開発、がん治療やワクチンを含む治療法の開発における利用の増加が、市場の成長を後押ししています。この他にも、遺伝子合成、次世代シーケンシング、ゲノム編集技術の革新が、新しい生物部品やシステムの設計と構築の能力を向上させ、合成生物学のさまざまな産業への応用を拡大しています。人工知能(AI)や機械学習(ML)ツールは、合成生物学アプリケーションの設計プロセスを加速しています。予測モデリング、データ分析、自動化により、合成経路の創造が効率化され、実験の効率が向上します。さらに、世界中の政府機関は合成生物学の可能性を認識し、その発展を支援する政策を実施しています。これには、研究への資金提供、規制の簡素化、バイオ製造やバイオセキュリティを促進する取り組みが含まれます。
アメリカ合衆国は、市場における主要な地域として浮上しており、主に確立されたバイオテクノロジーセクターがあり、最先端の研究施設や熟練した専門家へのアクセスが可能で、合成生物学における革新を促進しています。加えて、遺伝子治療や合成ワクチンを含む精密医療やエンジニアリング治療法への注目が高まっており、市場の成長を強化しています。さらに、エネルギー、農業、材料におけるバイオベースの代替品への関心の高まりは、国家の持続可能性目標と一致し、採用を促進しています。この他にも、美的感覚と先進的な遺伝子工学を融合させた革新的なユーザー製品への関心が高まっており、合成生物学の新しい応用を創出する可能性が強調され、市場の需要と公共の関心を高めています。例えば、2024年にLight Bioは、真菌遺伝子を用いて遺伝子操作された生物発光ペチュニアを発売し、外部の助けなしに継続的に光ることができるようになりました。この光る「ファイヤーフライペチュニア」は29ドルで販売されており、合成生物学が自然と技術を融合させる可能性を示しています。これらの植物は現在、米国で50,000ユニットがリリースされています。
合成生物学市場のトレンド:
遺伝子編集技術の進展
現在、CRISPR-Cas9のようなさまざまな技術が、遺伝物質の正確かつ効率的な操作を可能にし、生物学研究の分野を改善しています。研究者は、特定の機能に応じてカスタマイズされた複雑な合成生物を作成するために、DNA配列を設計、編集、エンジニアリングしています。この革新は、遺伝子治療を通じた病気治療や、酵素やバイオ燃料などの貴重な化合物を生産できるバイオエンジニアリングされた生物の創造など、新しい側面の開発のための新たな道を開いています。疾病管理予防センターによると、2021年にアメリカ合衆国では1,777,566件の新しい癌症例が報告されました。さらに、世界保健機関(WHO)は、人間のゲノム編集の国際的なガバナンスに関する画期的な推奨事項を発表し、安全性、有効性、倫理を強調しました。
持続可能なソリューションへの需要
さまざまな産業における持続可能で環境に優しいソリューションへの需要の高まりが、合成生物学市場の成長を促進しています。合成生物学は、事業運営の環境への影響を減少させるための新しい手段を提供します。この流れに沿って、再生可能資源から抽出されたバイオプラスチックの生産や、持続可能性に向けた世界的な推進に合わせた低炭素排出のバイオ燃料の開発が市場の成長に寄与しています。この他にも、合成生物学は、汚染物質を解毒したり環境を清掃したりするための微生物を作成することができ、さまざまな緊急の生態的問題に対処します。さらに、合成生物学は美容業界の持続可能性の取り組みを革新しています。インベストインディアによると、インド政府は単一ブランド小売に100%の外資直接投資(FDI)を許可し、多ブランド小売には51%を許可しており、国際的な美容ブランドがインド市場に進出し、拡大する道を開いています。これらの課題に対処するために、合成生物学は微生物のDNAを修正して持続可能な材料を作成します。合成生物学市場の価格は、革新と多様な応用による急速な成長を反映しています。
協力的エコシステムと投資
学術界、産業界、政府機関の協力的な相乗効果が、合成生物学分野における研究活動のための好環境を育んでいます。協力は、知識、資産、視点の交換を促進し、発明の速度を加速します。政府当局は、研究活動を支援するために助成金や資金を提供することが多く、確立された企業とスタートアップが協力して市場の成長を促進する画期的な事業のために資源をプールしています。例えば、2023年には、英国の研究機関が合成生物学の研究と投資に関する勧告に基づいて、合成生物学の成長プログラムが設立されました。この特定の研究には、126.48百万米ドルの予算が通過しました。この他にも、バイオテクノロジーのスタートアップへのベンチャーキャピタル投資の急増が、重要な資本をこの分野に注入し、新しいアイデアの成長を促進し、合成生物学市場の応用を実現しています。この協力的エコシステムは、研究、革新、商業化のサイクルを維持し、世界の合成生物学市場を前進させています。さらに、合成生物学市場の未来は、比類のない革新、持続可能なソリューション、広範な成長の可能性を約束しています。Algal Bioのような企業は、多様な株を利用して新しいソリューションを革新し、Basecamp Researchのようなスタートアップは、合成タンパク質工学のために自然の設計原則を解読するために機械学習(ML)を活用しています。
合成生物学産業のセグメンテーション:
IMARCグループは、2025年から2033年までの期間における世界の合成生物学市場の各セグメントの主要なトレンドの分析を提供し、地域別および国別の予測を行っています。市場は、製品、技術、応用に基づいて分類されています。
製品別分析:
– オリゴヌクレオチド/オリゴプールおよび合成DNA
– 酵素
– クローニング技術キット
– ゼノ核酸
– シャーシ生物
オリゴヌクレオチド/オリゴプールおよび合成DNAは、2024年に約35.5%の市場シェアを持ち、最大のセグメントです。オリゴヌクレオチド/オリゴプールおよび合成DNAは、遺伝子合成、治療法の開発、バイオテクノロジー研究に広く応用されているため、最大のセグメントとなっています。オリゴヌクレオチドは、PCR、シーケンシング、遺伝子編集などのプロセスに重要であり、合成DNAはカスタマイズされた遺伝子構造の作成を可能にすることで合成生物学の進展を支援しています。CRISPR-Cas9のような遺伝子編集技術の採用の高まりや、個別化医療やワクチン開発における合成遺伝子の需要の増加が、市場の成長に好影響を与えています。さらに、高スループットスクリーニングや機能ゲノミクス研究におけるオリゴプールの採用の増加が、市場での地位を強化しています。この分野は、DNA合成技術の革新からも恩恵を受けており、効果を高め、製造コストを削減し、研究者やバイオテクノロジー企業へのアクセスを向上させています。合成生物学が医療、農業、産業で成長する中で、市場の主要なプレーヤーであり続けるでしょう。
技術別分析:
– NGS技術
– PCR技術
– ゲノム編集技術
– バイオプロセス技術
– その他
PCR技術は、2024年に30.3%の市場シェアを持つ最大のセグメントです。PCR技術は、合成生物学において重要であり、クローン作成、遺伝子編集、機能ゲノミクスに必要な特定のDNA配列の正確な増幅を提供します。この正確性により、合成構造やエンジニアリングされた生物の作成が可能になり、バイオテクノロジーの進展の基盤を形成します。最近の革新には、デジタルPCRやリアルタイムPCRが含まれ、技術の感度、効率、速度が向上し、診断、バイオ製造、高スループットスクリーニングにおいて不可欠なものとなっています。診断において、PCRは遺伝子マーカーやエンジニアリングされた配列の検出を容易にし、病気の特定と監視の精度を向上させます。バイオ製造は、バイオベースの材料、酵素、治療薬の生産に使用される遺伝子構造の検証にPCRを依存しています。高スループットスクリーニングは、その速度と精度を活用して、遺伝子修正や機能アッセイを大規模に評価します。合成生物学が成長し続ける中で、PCRの進化する能力は重要であり、研究、産業プロセス、医療アプリケーションにおける革新を支援し、バイオエンジニアリングやバイオテクノロジーのブレークスルーを促進しています。
応用別分析:
– 医療
– 臨床
– 非臨床/研究
– 非医療
– バイオテクノロジー作物
– 特殊化学品
– バイオ燃料
– その他
医療は、2024年に約57.5%の市場シェアを占めています。医療(臨床および非臨床/研究)は、市場において重要なセグメントです。臨床的には、合成生物学は、がん、自動免疫疾患、希少遺伝病などの状態を治療するために設計された高度な遺伝子治療、合成ワクチン、エンジニアリングされた細胞治療を通じて個別化医療を変革しています。これらの革新は、精密で患者特異的な治療を可能にし、結果を改善し、副作用を軽減します。研究において、合成生物学は、合成DNAやエンジニアリングされた生物を利用して複雑な生物システムを再現し、薬剤発見、機能ゲノミクス、疾患モデリングを加速します。このアプローチは、疾患メカニズムの理解を深め、ターゲット治療薬の開発を促進します。合成生物学は、迅速かつ正確な病気や病原体の検出を提供する最先端のバイオセンサー、CRISPRベースのアッセイ、DNAベースのテストを導入することで、診断においても重要な役割を果たしています。合成生物学の医療への統合の高まりは、治療のパラダイム、研究方法論、診断ツールを革命的に変える可能性を強調し、現在および新たな医療の課題に対処しています。
地域分析:
– 北米
– アメリカ合衆国
– 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
– 中東およびアフリカ
2024年、北米は41.8%以上の市場シェアを占めており、最大の市場を占めています。北米は、その洗練されたバイオテクノロジー能力、研究投資の増加、主要市場関係者の重要な参加により市場をリードしています。この地域は、確立された学術機関や研究機関に恵まれ、医療、農業、産業における合成生物学の応用を促進しています。合成生物学における研究開発への資金提供など、政府の支援策やイニシアチブも市場の急成長に寄与しています。この地域の環境持続可能性への強調は、バイオ燃料、バイオプラスチック、エンジニアリング作物などの持続可能な選択肢への需要の高まりによって支えられています。北米は、特に遺伝子治療、合成ワクチン、診断における医療革新で市場を支配しています。強力なベンチャーキャピタルセクターも、商業利用のための合成生物学技術の開発を支援しています。アメリカ国立科学財団(NSF)は、2024年にイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校にiBioFoundryを設立するために1500万ドルの助成金を発表しました。このセンターは、合成生物学、AI、ロボティクスを組み合わせてバイオ製造を進展させ、タンパク質工学や持続可能な技術の分野での進展を促進することを目指しています。研究者や業界関係者が協力するための中心点として機能することを目指しています。
主要地域の要点:
アメリカ合衆国の合成生物学市場分析
アメリカ合衆国の合成生物学市場は、CRISPR-Cas9のような遺伝子編集技術の進展により急速に拡大しています。研究者は、新しい生物部品、システム、及び生物を設計・構築するための新しい技術を開発しており、産業全体での革新を促進しています。企業は、バイオ燃料、化学物質、医薬品の生産を向上させるために合成生物学をますます採用しており、持続可能な製造プロセスに貢献しています。エネルギー情報局(EIA)によると、2022年にアメリカ合衆国は15,361百万ガロンの燃料エタノールを生産しました。バイオテクノロジーのスタートアップや研究イニシアチブへの投資が増加しており、ベンチャーキャピタルや政府の資金提供によって支えられ、革新のための活気あるエコシステムが形成されています。同時に、規制機関は合成生物学の複雑さに対処するための枠組みを積極的に確立しており、企業が運営するためのより予測可能な環境を育んでいます。合成生物学における人工知能(AI)や機械学習(ML)の統合が、研究開発を加速させ、実行可能な生物学的解決策の迅速な特定を可能にしています。学術機関、研究所、民間部門間の協力が強化され、合成生物学製品の商業化が加速しています。さらに、持続可能で環境に優しい製品への消費者の需要が、農業、医療、環境管理などの産業に合成生物学を取り入れるよう促しています。これにより、アメリカは世界の合成生物学市場のリーダーとしての地位を確立しています。
ヨーロッパの合成生物学市場分析
ヨーロッパの合成生物学市場は、遺伝子工学、CRISPR技術、遺伝子合成における革新的な進展がさまざまなセクターでますます採用されているため、急速に成長しています。研究者や企業は、医療、農業、エネルギーなどの産業向けに新しいバイオベースのソリューションを継続的に開発しています。ユーロスタットによると、2023年にEUの農業産業は2375億米ドルの付加価値を生み出しました。従来の化学プロセスや化石燃料に対する持続可能な代替品の需要が高まる中、企業は合成生物学に投資を続け、より効率的で環境に優しい生産方法を作り出しています。さらに、この地域の政府は、グリーンおよびバイオベースの技術を優先し、革新を促進するための好意的な規制、資金、インセンティブを提供しています。個別化医療の改善に向けた取り組みも進行中で、合成生物学は高度な治療法やワクチンの開発を可能にしています。高性能なバイオ製造プロセスやより強靭な作物への需要の高まりが市場をさらに押し上げており、農業企業は合成生物学を利用して作物の収量や害虫抵抗性を向上させています。さらに、バイオプラスチックや生分解性材料への需要の高まりが、合成生物学ソリューションの採用を加速させており、製造業者は包装や製品のためのより持続可能なバイオベースの材料を探求しています。その結果、バイオテクノロジー企業、学術機関、業界リーダー間の協力が拡大し、ヨーロッパ全体での合成生物学の範囲と影響が拡大しています。
アジア太平洋の合成生物学市場分析
アジア太平洋地域の合成生物学市場は、特定の要因により急速に成長しています。企業は、食料安全保障や環境汚染といった地域の課題に対処するために、持続可能なバイオベースのソリューションの開発にますます注力しています。特に、政府は合成生物学における研究開発イニシアチブを支援しており、資金提供や規制の枠組みを通じて、バイオ燃料、農業バイオテクノロジー、バイオプラスチックなどの分野での革新を促進しています。電力省によると、2017年から2022年にかけて、インドのモラセスを基にした蒸留所のエタノール蒸留能力は2倍に増加し、蒸留所の数は50%増加しました。多くの企業が合成生物学を採用して作物の収量を向上させ、害虫抵抗性を改善しており、地域の農業需要の高まりに応えています。同時に、新しい治療法やワクチンの開発への関心が高まっており、新興市場における医療ニーズの増加に対応しています。企業はまた、合成生物学を活用して、生分解性プラスチックなどの高度なバイオ材料を作成し、地域の持続可能な製造慣行への移行に合わせています。さらに、遺伝子編集ツールやプラットフォームの利用可能性が高まっており、研究者は合成生物学の応用の限界を押し広げています。地域のバイオテクノロジーエコシステムが成熟するにつれて、学術界、政府、民間企業間のパートナーシップが拡大し、合成生物学の革新と応用のさらなる進展を促進しています。
ラテンアメリカの合成生物学市場分析
ラテンアメリカの合成生物学市場は、地域の政府や民間セクターが研究開発イニシアチブに多大な投資を行っているため、急速に拡大しています。ブラジルやアルゼンチンのような国々は、強力なバイオテクノロジーハブを設立し、学術機関とスタートアップ間の協力を促進し、革新的な合成生物学ソリューションの開発を積極的に行っています。害虫管理や作物病などの地域の農業課題が、より強靭で持続可能な農業慣行の開発における合成生物学の採用を促進しています。同時に、医療セクターは、一般的な病気に対処するために個別化医療や遺伝子治療を探求するバイオテクノロジー企業の進展を目の当たりにしています。糖尿病アトラスによると、2021年にブラジルで糖尿病にかかっている人の数は15,733.6万人(千人)です。バイオ燃料や持続可能な化学物質への需要の高まりに伴い、ラテンアメリカの国々は、従来の石油製品への依存を減らすために合成生物学を利用することに焦点を当てています。さらに、地域の規制はますます好意的になり、合成生物学の応用が繁栄するための好環境を提供しています。環境に優しく持続可能な製品への消費者の好みの高まりが、化粧品、食品、材料などの産業におけるバイオベースの代替品の成長を加速させています。インフラや技術への投資が増加し続ける中、ラテンアメリカは世界の合成生物学市場において重要なプレーヤーとして浮上し、バイオテクノロジー革新の開発と商業化のリーダーとしての地位を確立しています。
中東およびアフリカの合成生物学市場分析
中東およびアフリカの合成生物学市場は、政府や民間セクターがバイオテクノロジーや革新主導の産業にますます投資しているため、成長を遂げています。UAEやサウジアラビアなどの国々は、石油以外の経済の多様化に焦点を当て、バイオテクノロジー、ゲノム学、再生可能エネルギーソリューションを優先しており、合成生物学への需要を促進しています。エネルギー・インフラ省によると、2023年にUAEは設置された再生可能エネルギー容量が70%増加するという顕著な成長を達成しました。研究機関や大学は、医療、農業、エネルギーなどの分野で最先端の技術を開発するために産業と協力しています。バイオ製造や遺伝子工学製品の開発が進む中、セクターはさらに成長しています。加えて、中東およびアフリカでは、水不足や土壌劣化などの農業課題が高まっており、作物の収量を改善し、干ばつに強い植物を作成するための合成生物学ソリューションの採用が促進されています。この地域での個別化医療や精密医療への関心の高まりが、合成生物学の研究を加速させており、国々は慢性疾患や遺伝的障害の増加する負担に対処するために取り組んでいます。規制の枠組みは、バイオテクノロジーの革新を支援するために進化しており、政府は合成生物学の商業化を促進する政策を設定しています。これらすべての要因が、中東およびアフリカの合成生物学市場を積極的に推進しており、投資、パートナーシップ、技術革新のための肥沃な土壌を創出しています。
競争環境:
市場の主要プレーヤーは、研究活動、パートナーシップ、買収を通じてポートフォリオの拡大に注力しています。彼らは、医療、農業、環境アプリケーションにおける増大する需要に対応するために、革新的な遺伝子編集ツール、合成DNA技術、先進的なバイオエンジニアリングプラットフォームに投資しています。企業は、合成生物学製品の世界的な需要の増加に応じて製造能力を強化しています。多くの企業が、技術の進展を加速させるために学術機関やバイオテクノロジー企業との協力戦略を採用しています。規制遵守や持続可能な生産も重要な焦点となっており、企業は国際基準や市場動向に沿った長期的な成長を目指しています。2024年、インテグレーテッドDNAテクノロジーズ(IDT)は、次世代の遺伝子合成ソリューションであるRapid Genesを発表し、NGSで検証されたクローン遺伝子をわずか5営業日で提供します。この革新は、透明な価格設定と拡張された製造能力を持つ即使用可能な円形DNAを提供することで、薬剤発見を加速します。このリリースは、製薬研究やゲノム学の進展を支援するためにIDTの合成生物学ポートフォリオを強化します。
レポートは、以下の主要企業の詳細なプロファイルを含む合成生物学市場の競争環境の包括的な分析を提供します:
– アジレント・テクノロジーズ株式会社
– アミリス株式会社
– コーデクシス株式会社
– ダナハーコーポレーション
– ユーロフィンズ・サイエンティフィック
– ジェンスクリプト・バイオテクノロジー株式会社
– イリュミナ株式会社
– メルクKGaA
– ニューイングランド・バイオラボ
– シンセゴ株式会社
– サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
– ツイスト・バイオサイエンス
– ヴィリドス株式会社
最新ニュースと開発:
2024年5月:
インテグレーテッドDNAテクノロジーズ(IDT)は、アイオワ州コラルビルに新しい25,000平方フィートの施設を開設し、合成生物学製品の製造に特化します。
2023年12月:
アレン研究所、チャン・ザッカーバーグ・イニシアティブ、ワシントン大学は、シアトル合成生物学ハブの設立を発表しました。この画期的な協力は、細胞の歴史を記録する新しい技術を構築します。
合成生物学市場レポートの範囲:
利害関係者への主な利点:
IMARCのレポートは、さまざまな市場セグメントの包括的な定量分析、歴史的および現在の市場トレンド、市場予測、合成生物学市場のダイナミクスを2019年から2033年まで提供します。
研究は、世界の合成生物学市場における市場の推進要因、課題、機会に関する最新情報を提供します。
この研究は、主要な地域市場とともに、最も急成長している地域市場を特定することを可能にします。各地域内の主要な国レベル市場を特定することも可能です。
ポーターのファイブフォース分析は、利害関係者が新規参入者の影響、競争の激しさ、供給者の力、買い手の力、代替品の脅威を評価するのを助けます。これにより、利害関係者は合成生物学業界内の競争レベルとその魅力を分析できます。
競争環境は、利害関係者が競争環境を理解し、市場における主要プレーヤーの現在のポジションに関する洞察を提供します。
このレポートで回答される主な質問:
1. 合成生物学とは何ですか?
合成生物学は、生物学的システムや生物を設計・エンジニアリングして、自然界には存在しない特定の機能を実行させることを含む学際的な分野です。生物学、工学、コンピュータ科学、化学の原則を組み合わせて、遺伝物質や生物学的システムを再プログラムまたは構築します。
2. 合成生物学市場の規模はどのくらいですか?
合成生物学市場は、2024年に185億米ドルと評価されました。
3. 2025年から2033年の間に、世界の合成生物学市場の成長率はどのくらいですか?
IMARCは、2025年から2033年の間に世界の合成生物学市場が15.3%のCAGRを示すと予測しています。
4. 世界の合成生物学市場を推進する主要な要因は何ですか?
世界の合成生物学市場は、遺伝子工学ツールの進展、持続可能なバイオベース製品への需要の増加、研究活動への投資の増加によって推進されています。医療、農業、環境ソリューションへの応用と、CRISPRやDNA合成技術の採用が市場の成長を強化しています。
5. 製品別に見た世界の合成生物学市場の主要セグメントは何ですか?
2024年には、オリゴヌクレオチド/オリゴプールおよび合成DNAが、遺伝子合成、治療法の開発、個別化医療や遺伝子研究の進展において重要な役割を果たしているため、最大の製品セグメントを占めました。
6. 技術別に見た世界の合成生物学市場の主要セグメントは何ですか?
2024年には、PCR技術が、DNA増幅の精度、診断、遺伝子編集、デジタルおよびリアルタイムPCR技術の進展により、最大の技術セグメントを占めました。
7. 応用別に見た世界の合成生物学市場の主要セグメントは何ですか?
医療は、個別化医療、高度な遺伝子治療、革新的な診断、薬剤発見や疾患モデリングにおける最先端の研究において変革的な影響を与えているため、応用別に市場をリードしています。
8. 世界の合成生物学市場の主要地域はどこですか?
地域別に市場は、北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分類されており、北米が現在、世界市場を支配しています。
9. 世界の合成生物学市場の主要プレーヤー/企業は誰ですか?
世界の合成生物学市場の主要なプレーヤーには、アジレント・テクノロジーズ株式会社、アミリス株式会社、コーデクシス株式会社、ダナハーコーポレーション、ユーロフィンズ・サイエンティフィック、ジェンスクリプト・バイオテクノロジー株式会社、イリュミナ株式会社、メルクKGaA、ニューイングランド・バイオラボ、シンセゴ株式会社、サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社、ツイスト・バイオサイエンス、ヴィリドス株式会社などが含まれます。
【レポートの属性と主要統計】
– 基準年:2024年
– 予測年:2025-2033年
– 歴史年:2019-2024年
– 2024年の市場規模:185億米ドル
– 2033年の市場予測:667億米ドル
– 市場成長率(2025-2033年):15.3%
1 はじめに
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
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 主要な業界トレンド
5 グローバル合成生物学市場
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 製品別市場分解
6.1 オリゴヌクレオチド/オリゴプールと合成DNA
6.1.1 市場トレンド
6.1.2 市場予測
6.2 酵素
6.2.1 市場トレンド
6.2.2 市場予測
6.3 クローン技術キット
6.3.1 市場トレンド
6.3.2 市場予測
6.4 ゼノ核酸
6.4.1 市場トレンド
6.4.2 市場予測
6.5 シャーシ生物
6.5.1 市場トレンド
6.5.2 市場予測
7 技術別市場分解
7.1 NGS技術
7.1.1 市場トレンド
7.1.2 市場予測
7.2 PCR技術
7.2.1 市場トレンド
7.2.2 市場予測
7.3 ゲノム編集技術
7.3.1 市場トレンド
7.3.2 市場予測
7.4 バイオプロセッシング技術
7.4.1 市場トレンド
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場トレンド
7.5.2 市場予測
8 アプリケーション別市場分解
8.1 ヘルスケア
8.1.1 市場トレンド
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 非ヘルスケア
8.2.1 市場トレンド
8.2.2 主要セグメント
8.2.2.1 バイオテクノロジー作物
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 地域別市場分解
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場トレンド
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場トレンド
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 市場トレンド
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場トレンド
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場トレンド
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場トレンド
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場トレンド
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場トレンド
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場トレンド
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場トレンド
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場トレンド
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場トレンド
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場トレンド
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場トレンド
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場トレンド
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場トレンド
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場トレンド
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場トレンド
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場トレンド
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場トレンド
9.5.2 国別市場分解
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 バイヤーの交渉力
12.3 サプライヤーの交渉力
12.4 競争の程度
12.5 新規参入者の脅威
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 アジレント・テクノロジー社
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 財務情報
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 アミリス社
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 財務情報
14.3.3 コーデクシス社
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 財務情報
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 ダナハー社
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 財務情報
14.3.5 ユーロフィン・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 財務情報
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 ジェンスクリプト・バイオテクノロジー社
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 財務情報
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 財務情報
14.3.9 ニューイングランド・バイオラボ
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 シンセゴ社
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 財務情報
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 財務情報
14.3.13 ヴィリドス社
14.3.13.1 会社概要
14.3.13.2 製品ポートフォリオ
図表一覧
図1: グローバル: 合成生物学市場: 主要なドライバーと課題
図2: グローバル: 合成生物学市場: 売上高(十億USD)、2019-2024
図3: グローバル: 合成生物学市場予測: 売上高(十億USD)、2025-2033
図4: グローバル: 合成生物学市場: 製品別分解(%)、2024
図5: グローバル: 合成生物学市場: 技術別分解(%)、2024
図6: グローバル: 合成生物学市場: アプリケーション別分解(%)、2024
図7: グローバル: 合成生物学市場: 地域別分解(%)、2024
図8: グローバル: 合成生物学(オリゴヌクレオチド/オリゴプールと合成DNA)市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図9: グローバル: 合成生物学(オリゴヌクレオチド/オリゴプールと合成DNA)市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図10: グローバル: 合成生物学(酵素)市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図11: グローバル: 合成生物学(酵素)市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図12: グローバル: 合成生物学(クローン技術キット)市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図13: グローバル: 合成生物学(クローン技術キット)市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図14: グローバル: 合成生物学(ゼノ核酸)市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図15: グローバル: 合成生物学(ゼノ核酸)市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図16: グローバル: 合成生物学(シャーシ生物)市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図17: グローバル: 合成生物学(シャーシ生物)市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図18: グローバル: 合成生物学(NGS技術)市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図19: グローバル: 合成生物学(NGS技術)市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図20: グローバル: 合成生物学(PCR技術)市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図21: グローバル: 合成生物学(PCR技術)市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図22: グローバル: 合成生物学(ゲノム編集技術)市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図23: グローバル: 合成生物学(ゲノム編集技術)市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図24: グローバル: 合成生物学(バイオプロセッシング技術)市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図25: グローバル: 合成生物学(バイオプロセッシング技術)市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図26: グローバル: 合成生物学(その他の技術)市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図27: グローバル: 合成生物学(その他の技術)市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図28: グローバル: 合成生物学(ヘルスケア)市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図29: グローバル: 合成生物学(ヘルスケア)市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図30: グローバル: 合成生物学(非ヘルスケア)市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図31: グローバル: 合成生物学(非ヘルスケア)市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図32: 北米: 合成生物学市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図33: 北米: 合成生物学市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図34: アメリカ合衆国: 合成生物学市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図35: アメリカ合衆国: 合成生物学市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図36: カナダ: 合成生物学市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図37: カナダ: 合成生物学市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図38: アジア太平洋: 合成生物学市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図39: アジア太平洋: 合成生物学市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図40: 中国: 合成生物学市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図41: 中国: 合成生物学市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図42: 日本: 合成生物学市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図43: 日本: 合成生物学市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図44: インド: 合成生物学市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図45: インド: 合成生物学市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図46: 韓国: 合成生物学市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図47: 韓国: 合成生物学市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図48: オーストラリア: 合成生物学市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図49: オーストラリア: 合成生物学市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図50: インドネシア: 合成生物学市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図51: インドネシア: 合成生物学市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図52: その他: 合成生物学市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図53: その他: 合成生物学市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図54: ヨーロッパ: 合成生物学市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図55: ヨーロッパ: 合成生物学市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図56: ドイツ: 合成生物学市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図57: ドイツ: 合成生物学市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図58: フランス: 合成生物学市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図59: フランス: 合成生物学市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図60: イギリス: 合成生物学市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図61: イギリス: 合成生物学市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図62: イタリア: 合成生物学市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図63: イタリア: 合成生物学市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図64: スペイン: 合成生物学市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図65: スペイン: 合成生物学市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図66: ロシア: 合成生物学市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図67: ロシア: 合成生物学市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図68: その他: 合成生物学市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図69: その他: 合成生物学市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図70: ラテンアメリカ: 合成生物学市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図71: ラテンアメリカ: 合成生物学市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図72: ブラジル: 合成生物学市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図73: ブラジル: 合成生物学市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図74: メキシコ: 合成生物学市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図75: メキシコ: 合成生物学市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図76: その他: 合成生物学市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図77: その他: 合成生物学市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図78: 中東およびアフリカ: 合成生物学市場: 売上高(百万USD)、2019年と2024年
図79: 中東およびアフリカ: 合成生物学市場: 国別分解(%)、2024
図80: 中東およびアフリカ: 合成生物学市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図81: グローバル: 合成生物学産業: SWOT分析
図82: グローバル: 合成生物学産業: バリューチェーン分析
図83: グローバル: 合成生物学産業: ポーターの5つの力分析
※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。 |