タンパク質工学の世界市場2023年-2030年:市場規模、シェア、動向分析

◆英語タイトル:Protein Engineering Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Reagents, Instruments), By Protein Type (Insulin, Vaccines), By End-use (CROs, Pharma & Biotech Companies), By Technology, And Segment Forecasts, 2023 - 2030

Grand View Researchが発行した調査報告書(GRV23MA025)◆商品コード:GRV23MA025
◆発行会社(リサーチ会社):Grand View Research
◆発行日:2023年1月2日
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◆ページ数:150
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後3営業日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:バイオ
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❖ レポートの概要 ❖

グランドビューリサーチ社は、世界のタンパク質工学市場規模が、2023年から2030年の間に年平均16.60%成長し、2030年までに76.2億ドルに達すると予測しています。当調査レポートは、タンパク質工学の世界市場について総合的に調査・分析し、調査手法・範囲、エグゼクティブサマリー、市場変動・動向・範囲、製品別(機器、試薬、ソフトウェア&サービス)分析、技術別(合理的タンパク質設計、有向進化、ハイブリッドアプローチ、デノボタンパク質設計、その他)分析、タンパク質タイプ別(モノクローナル抗体、ワクチン、成長因子、コロニー刺激因子、その他)分析、エンドユーザー別(学術研究機関、CRO、製薬&バイオテクノロジー企業)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米、中東/アフリカ)分析、競争状況などの項目をまとめています。なお、当書に掲載されている企業情報には、Agilent Technologies、Bruker Corporation、Thermo Fisher Scientific, Inc.、Perkinelmer, Inc.、Waters Corporation、Bio-Rad Laboratories、Merck Kgaa、Danaher Corporation、Genscript Biotech Corp、Amgen Inc.などが含まれています。
・調査手法・範囲
・エグゼクティブサマリー
・市場変動・動向・範囲

・世界のタンパク質工学市場規模:製品別
- 機器の市場規模
- 試薬の市場規模
- ソフトウェア&サービスの市場規模

・世界のタンパク質工学市場規模:技術別
- 合理的タンパク質設計技術の市場規模
- 有向進化技術の市場規模
- ハイブリッドアプローチ技術の市場規模
- デノボタンパク質設計技術の市場規模
- その他技術の市場規模

・世界のタンパク質工学市場規模:タンパク質タイプ別
- モノクローナル抗体の市場規模
- ワクチンの市場規模
- 成長因子の市場規模
- コロニー刺激因子の市場規模
- その他タンパク質タイプの市場規模

・世界のタンパク質工学市場規模:エンドユーザー別
- 学術研究機関における市場規模
- CROにおける市場規模
- 製薬&バイオテクノロジー企業における市場規模

・世界のタンパク質工学市場規模:地域別
- 北米のタンパク質工学市場規模
- ヨーロッパのタンパク質工学市場規模
- アジア太平洋のタンパク質工学市場規模
- 中南米のタンパク質工学市場規模
- 中東/アフリカのタンパク質工学市場規模

・競争状況
・企業情報

タンパク質工学市場の成長と動向

Grand View Research, Inc.の最新レポートによると、世界のタンパク質工学市場規模は2030年までに76億2000万米ドルに達し、予測期間中のCAGRは16.60%を記録すると予測されています。業界の成長を後押ししている主な要因の1つは、慢性疾患治療のための非化学的代替医薬品に対する世界的な需要の高まりです。さらに、タンパク質ベースの治療に関連する良好な臨床結果のため、これらの治療薬は現在、従来の合成医薬品よりも好まれており、これは市場成長を加速すると予想されます。新規治療薬を開発するための研究や進歩に資金を提供するような政府の活動が増加していることも、業界の成長にさらに影響を与えています。

さらに、医療インフラの改善、医療支出の増加、高齢者人口の増加、世界的な健康関連研究開発への投資の増加も、市場にプラスの影響を与えています。さらに、タンパク質工学分野における技術進歩の成長により、主要企業には収益機会が見込まれます。例えば、Tierra Biosciencesは2022年2月、消費者がわずか数回のクリックで製造、検証、発送されたユニークなタンパク質工学製品を受け取ることができるEコマース・プラットフォーム「Tierra Protein Platform」を発表しました。

Tierra社が提供するプラットフォームは、研究開発で使用する何千ものタンパク質を見つけるための従来のアプローチに代わる、より迅速で実用的な選択肢を提供します。COVID-19パンデミックは、COVID-19ワクチンや診断薬の製造におけるタンパク質工学の応用により、業界の成長を後押ししています。例えば、生物発光診断キットが2021年7月にドイツのアイントホーフェン工科大学の科学者によって開発されました。これは、個人の免疫系がコロナウイルスに反応して抗体を産生しているかどうかを判定するために利用できます。同様に、COVID-19治療法の工学的研究開発への取り組みが活発化していることから、予測期間中に市場が大きく成長することが予想されます。

タンパク質工学市場レポートのハイライト

– 2022年の市場シェアは、機器製品分野が最も高くなりました。タンパク質工学用途におけるクロマトグラフィー分析のための効率的でハイスループットな機器に対する高い需要が、このセグメントを牽引しています。

– 合理的タンパク質設計技術分野が2022年に最大シェアを占めました。タンパク質リモデリング工学は、合理的設計の新たな重要な応用であり、その高い信頼性と迅速な処理特性により、このセグメントの成長に寄与する主要な要因となっています。

– モノクローナル抗体タンパク質の種類別セグメントは、2022年に最大のシェアを占めました。モノクローナル体は自己免疫疾患の治療に応用されており、このような疾患の有病率の上昇に伴い、このセグメントは急速な成長が見込まれています。

– 製薬・バイオテクノロジー企業の最終用途分野が2022年に最大のシェアを占めました。バイオテクノロジー企業や製薬企業による研究開発費の増加や、先進的な治療法を開発するための政府からの資金提供や支援の増加が、同分野の成長を後押ししています。

– 慢性疾患治療のための生物学的薬剤の使用増加、研究開発活動のための同地域での資金調達機会の増加により、2022年には北米が最大のシェアを占めました。

❖ レポートの目次 ❖

目次

第1章 方法論と調査範囲

1.1 調査方法論

1.2 調査の前提条件

1.2.1 見積りと予測タイムライン

1.3 情報調達

1.3.1 購入したデータベース

1.3.2 GVR社内データベース

1.3.3 二次資料

1.3.4 一次調査

1.4 情報またはデータ分析

1.4.1 データ分析モデル

1.5 市場策定と検証

第2章 エグゼクティブサマリー

2.1 市場概要

2.2 セグメント概要

2.3 競合状況概要

第3章 市場変数、トレンド、および調査範囲

3.1 親市場分析

3.2 市場ダイナミクス

3.2.1 市場牽引要因分析

3.2.1.1 タンパク質ベース医薬品の採用増加

3.2.1.2 バイオ医薬品業界における研究開発活動の増加

3.2.1.3 タンパク質工学への資金調達機会の拡大

3.2.2 市場制約要因分析

3.2.2.1 タンパク質工学ツールおよび機器の維持管理コストの高さ

3.2.2.2 有能な研究者の不足とタンパク質工学における高度なトレーニングの必要性

3.3 浸透と成長見通しマッピング

3.4 タンパク質工学市場 – ポーター分析

3.5 タンパク質工学市場 – SWOT分析

3.6 COVID-19の影響分析

第4章 製品事業分析

4.1 タンパク質工学市場 – 製品動向分析

4.2 機器

4.2.1 世界の機器市場、2018年~2030年(百万米ドル)

4.3 試薬

4.3.1 世界の試薬市場、2018年~2030年(百万米ドル)

4.4 ソフトウェアおよびサービス

4.4.1 世界のソフトウェアおよびサービスサービス市場、2018年~2030年(百万米ドル)

第5章 テクノロジー・ビジネス分析

5.1 タンパク質工学市場 – テクノロジー動向分析

5.2 合理的タンパク質設計

5.2.1 合理的タンパク質設計の世界市場、2018年~2030年(百万米ドル)

5.3 指向性進化

5.3.1 指向性進化の世界市場、2018年~2030年(百万米ドル)

5.4 ハイブリッドアプローチ

5.4.1 ハイブリッドアプローチの世界市場、2018年~2030年(百万米ドル)

5.5 デノボタンパク質設計

5.5.1 デノボタンパク質設計の世界市場、2018年~2030年(百万米ドル)

5.6 その他

5.6.1 その他の技術の世界市場、2018年~2030年(百万米ドル)百万米ドル)

第6章 タンパク質タイプ別事業分析

6.1 タンパク質工学市場 – タンパク質タイプの動向分析

6.2 インスリン

6.2.1 世界のインスリン市場、2018年~2030年(百万米ドル)

6.3 モノクローナル抗体

6.3.1 世界のモノクローナル抗体市場、2018年~2030年(百万米ドル)

6.4 ワクチン

6.4.1 世界のワクチン市場、2018年~2030年(百万米ドル)

6.5 成長因子

6.5.1 世界の成長因子市場、2018年~2030年(百万米ドル)

6.6 コロニー刺激因子

6.6.1 世界のコロニー刺激因子市場、2018年~2030年(百万米ドル)

6.7凝固因子

6.7.1 世界の凝固因子市場、2018年~2030年(百万米ドル)

6.8 インターフェロン

6.8.1 世界のインターフェロン市場、2018年~2030年(百万米ドル)

6.9 その他

6.9.1 世界のその他のタンパク質タイプ市場、2018年~2030年(百万米ドル)

第7章 エンドユース事業分析

7.1 タンパク質工学市場 – エンドユース動向分析

7.2 学術研究機関

7.2.1 世界の学術研究機関市場、2018年~2030年(百万米ドル)

7.3 受託研究機関(CRO)

7.3.1 世界の受託研究機関市場、2018年~2030年(百万米ドル)

7.4 医薬品・医療機器バイオテクノロジー企業

7.4.1 世界の製薬・食品・飲料バイオテクノロジー企業市場、2018年~2030年(百万米ドル)

第8章 地域別事業分析

8.1 タンパク質工学市場:地域別動向分析

8.2 北米

8.2.1 SWOT分析

8.2.1.1 北米タンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.2.2 米国

8.2.2.1 主要国動向

8.2.2.2 競争シナリオ

8.2.2.3 規制枠組み

8.2.2.4 米国タンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.2.3 カナダ

8.2.3.1 主要国動向

8.2.3.2 競争シナリオ

8.2.3.3 規制フレームワーク

8.2.3.4 カナダのタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.3 ヨーロッパ

8.3.1 SWOT分析

8.3.1.1 ヨーロッパのタンパク質工学市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)

8.3.2 英国

8.3.2.1 主要国の動向

8.3.2.2 競争シナリオ

8.3.2.3 規制の枠組み

8.3.2.4 英国のタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.3.3 ドイツ

8.3.3.1 主要国の動向

8.3.3.2 競争シナリオ

8.3.3.3 規制の枠組み

8.3.3.4 ドイツのタンパク質工学市場2018年 – 2030年(百万米ドル)

8.3.4 フランス

8.3.4.1 主要国動向

8.3.4.2 競争シナリオ

8.3.4.3 規制枠組み

8.3.4.4 フランスのタンパク質工学市場、2018年 – 2030年(百万米ドル)

8.3.5 イタリア

8.3.5.1 主要国動向

8.3.5.2 競争シナリオ

8.3.5.3 規制枠組み

8.3.5.4 イタリアのタンパク質工学市場、2018年 – 2030年(百万米ドル)

8.3.6 スペイン

8.3.6.1 主要国動向

8.3.6.2 競争シナリオ

8.2.6.3 規制枠組み

8.3.6.4 スペインのタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.3.7 デンマーク

8.3.7.1 主要国動向

8.3.7.2 競争シナリオ

8.3.7.3 規制枠組み

8.3.7.4 デンマークのタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.3.8 スウェーデン

8.3.8.1 主要国動向

8.3.8.2 競争シナリオ

8.3.8.3 規制枠組み

8.3.8.4 スウェーデンのタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.3.9 ノルウェー

8.3.9.1 主要国動向

8.3.9.2 競争シナリオ

8.3.9.3 規制枠組み

8.3.9.4 ノルウェーのタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.3.10 その他ヨーロッパ地域

8.3.10.1 主要国の動向

8.3.10.2 競争シナリオ

8.3.10.3 規制枠組み

8.3.10.4 その他ヨーロッパ地域のタンパク質工学市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)

8.4 アジア太平洋地域

8.4.1 SWOT分析

8.4.1.1 アジア太平洋地域のタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.4.2 日本

8.4.2.1 主要国の動向

8.4.2.2 競争シナリオ

8.4.2.3規制枠組み

8.4.2.4 日本におけるタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.4.3 中国

8.4.3.1 主要国動向

8.4.3.2 競争シナリオ

8.4.3.3 規制枠組み

8.4.3.4 中国におけるタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.4.4 インド

8.4.4.1 主要国動向

8.4.4.2 競争シナリオ

8.4.4.3 規制枠組み

8.4.4.4 インドにおけるタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.4.5 オーストラリア

8.4.5.1 主要国動向

8.4.5.2 競争シナリオ

8.4.5.3 規制枠組み

8.4.5.4 オーストラリアのタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.4.6 タイ

8.4.6.1 主要国動向

8.4.6.2 競争シナリオ

8.4.6.3 規制枠組み

8.4.6.4 タイのタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.4.7 韓国

8.4.7.1 主要国動向

8.4.7.2 競争シナリオ

8.4.7.3 規制枠組み

8.4.7.4 韓国のタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.4.8 その他のアジア太平洋地域

8.4.8.1 主要国動向

8.4.8.2 競争シナリオ

8.4.8.3 規制枠組み

8.4.8.4 アジア太平洋地域のその他の地域におけるタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.5 ラテンアメリカ

8.5.1 SWOT分析

8.5.1.1 ラテンアメリカにおけるタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.5.2 ブラジル

8.5.2.1 主要国の動向

8.5.2.2 競争シナリオ

8.5.2.3 規制枠組み

8.5.2.4 ブラジルにおけるタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.5.3 メキシコ

8.5.3.1 主要国の動向

8.5.3.2 競争シナリオ

8.5.3.3 規制枠組み

8.5.3.4 メキシコのタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.5.4 アルゼンチン

8.5.4.1 主要国の動向

8.5.4.2 競争シナリオ

8.5.4.3 規制枠組み

8.5.4.4 アルゼンチンのタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.5.5 その他中南米諸国

8.5.5.1 主要国の動向

8.5.5.2 競争シナリオ

8.5.5.3 規制枠組み

8.5.5.4 その他中南米諸国のタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.6 中東およびアフリカ(MEA)

8.6.1 SWOT分析

8.6.1.1 MEAタンパク質工学市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)

8.6.2 南アフリカ

8.6.2.1 主要国動向

8.6.2.2 競争シナリオ

8.6.2.3 規制枠組み

8.6.2.4 南アフリカタンパク質工学市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)

8.6.3 サウジアラビア

8.6.3.1 主要国動向

8.6.3.2 競争シナリオ

8.6.3.3 規制枠組み

8.6.3.4 サウジアラビアタンパク質工学市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)

8.6.4 UAE

8.6.4.1 主要国動向

8.6.4.2 競争シナリオ

8.6.4.3 規制枠組み

8.6.4.4 UAEにおけるタンパク質工学市場の推計と予測、2018年~2030年(百万米ドル)

8.6.5 クウェート

8.6.5.1 主要国動向

8.6.5.2 競争シナリオ

8.6.5.3 規制枠組み

8.6.5.4 クウェートにおけるタンパク質工学市場の推計と予測、2018年~2030年(百万米ドル)

8.6.6 その他中東・アフリカ(MEA)

8.6.6.1 主要国動向

8.6.6.2 競争シナリオ

8.6.6.3 規制枠組み

8.6.6.4 その他のMEAタンパク質工学市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)

第9章 競争環境

9.1 参入企業の概要

9.1.1 Agilent Technologies

9.1.2 Bruker Corporation

9.1.3 Thermo Fisher Scientific, Inc.

9.1.4 Perkinelmer, Inc.

9.1.5 Waters Corporation

9.1.6 Bio-Rad Laboratories

9.1.7 Merck Kgaa

9.1.8 Danaher Corporation

9.1.9 Genscript Biotech Corp

9.1.10 Amgen Inc.

9.2 財務実績

9.3 参入企業の分類

9.3.1 マーケットリーダー

9.3.1.1 タンパク質工学市場シェア分析2022

9.3.2 戦略マッピング

9.3.2.1 事業拡大

9.3.2.2 買収

9.3.2.3 協業

9.3.2.4 製品/サービスの発売

9.3.2.5 パートナーシップ

9.3.2.6 その他

Table of Contents

Chapter 1 Methodology And Scope
1.1 Research Methodology
1.2 Research Assumptions
1.2.1 Estimates And Forecast Timeline
1.3 Information Procurement
1.3.1 Purchased Database
1.3.2 Gvr’s Internal Database
1.3.3 Secondary Sources
1.3.4 Primary Research
1.4 Information Or Data Analysis
1.4.1 Data Analysis Models
1.5 Market Formulation & Validation
Chapter 2 Executive Summary
2.1 Market Snapshot
2.2 Segment Snapshot
2.3 Competitive Landscape Snapshot
Chapter 3 Market Variables, Trends, & Scope
3.1 Parent Market Analysis
3.2 Market Dynamics
3.2.1 Market Driver Analysis
3.2.1.1 Increasing Adoption Of Protein-Based Drugs
3.2.1.2 Increasing Research & Development Activities In The Biopharmaceutical Industry
3.2.1.3 Growing Funding Opportunities For Protein Engineering
3.2.2 Market Restraint Analysis
3.2.2.1 High Maintenance Costs Associated With Protein Engineering Tools & Instruments
3.2.2.2 Limited Availability Of Qualified Researchers And Need For Advanced Training In Protein Engineering
3.3 Penetration & Growth Prospect Mapping
3.4 Protein Engineering Market - Porter’s Analysis
3.5 Protein Engineering Market - Swot Analysis
3.6 Covid-19 Impact Analysis
Chapter 4 Product Business Analysis
4.1 Protein Engineering Market - Product Movement Analysis
4.2 Instruments
4.2.1 Global Instruments Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.3 Reagents
4.3.1 Global Reagents Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.4 Software & Services
4.4.1 Global Software & Services Market, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 5 Technology Business Analysis
5.1 Protein Engineering Market - Technology Movement Analysis
5.2 Rational Protein Design
5.2.1 Global Rational Protein Design Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.3 Directed Evolution
5.3.1 Global Directed Evolution Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.4 Hybrid Approach
5.4.1 Global Hybrid Approach Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.5 De Novo Protein Design
5.5.1 Global De Novo Protein Design Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.6 Others
5.6.1 Global Other Technologies Market, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 6 Protein Type Business Analysis
6.1 Protein Engineering Market - Protein Type Movement Analysis
6.2 Insulin
6.2.1 Global Insulin Market, 2018 - 2030 (USD Million)
6.3 Monoclonal Antiboides
6.3.1 Global Monoclonal Antibodies Market, 2018 - 2030 (USD Million)
6.4 Vaccines
6.4.1 Global Vaccines Market, 2018 - 2030 (USD Million)
6.5 Growth Factors
6.5.1 Global Growth Factors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
6.6 Colony Stimulating Factors
6.6.1 Global Colony Stimulating Factors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
6.7 Coagulation Factors
6.7.1 Global Coagulation Factors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
6.8 Interferon
6.8.1 Global Interferon Market, 2018 - 2030 (USD Million)
6.9 Others
6.9.1 Global Other Protein Type Market, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 7 End-Use Business Analysis
7.1 Protein Engineering Market - End-Use Movement Analysis
7.2 Academic Research Institutes
7.2.1 Global Academic Research Institutes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3 Contract Research Organizations
7.3.1 Global Contract Research Organizations Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4 Pharmaceutical & Biotechnology Companies
7.4.1 Global Pharmaceutical & Biotechnology Companies Market, 2018 - 2030 (USD Million)
Chaper 08 Regional Business Analysis
8.1 Protein Engineering Market: Regional Movement Analysis
8.2 North America
8.2.1 Swot Analysis
8.2.1.1 North America Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.2.2 U.S.
8.2.2.1 Key Country Dynamics
8.2.2.2 Competitive Scenario
8.2.2.3 Regulatory Framework
8.2.2.4 U.S. Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.2.3 Canada
8.2.3.1 Key Country Dynamics
8.2.3.2 Competitive Scenario
8.2.3.3 Regulatory Framework
8.2.3.4 Canada Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3 Europe
8.3.1 Swot Analysis
8.3.1.1 Europe Protein Engineering Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3.2 U.K.
8.3.2.1 Key Country Dynamics
8.3.2.2 Competitive Scenario
8.3.2.3 Regulatory Framework
8.3.2.4 U.K. Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3.3 Germany
8.3.3.1 Key Country Dynamics
8.3.3.2 Competitive Scenario
8.3.3.3 Regulatory Framework
8.3.3.4 Germany Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3.4 France
8.3.4.1 Key Country Dynamics
8.3.4.2 Competitive Scenario
8.3.4.3 Regulatory Framework
8.3.4.4 France Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3.5 Italy
8.3.5.1 Key Country Dynamics
8.3.5.2 Competitive Scenario
8.3.5.3 Regulatory Framework
8.3.5.4 Italy Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3.6 Spain
8.3.6.1 Key Country Dynamics
8.3.6.2 Competitive Scenario
8.2.6.3 Regulatory Framework
8.3.6.4 Spain Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3.7 Denmark
8.3.7.1 Key Country Dynamics
8.3.7.2 Competitive Scenario
8.3.7.3 Regulatory Framework
8.3.7.4 Denmark Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3.8 Sweden
8.3.8.1 Key Country Dynamics
8.3.8.2 Competitive Scenario
8.3.8.3 Regulatory Framework
8.3.8.4 Sweden Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3.9 Norway
8.3.9.1 Key Country Dynamics
8.3.9.2 Competitive Scenario
8.3.9.3 Regulatory Framework
8.3.9.4 Norway Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3.10 Rest Of Europe
8.3.10.1 Key Country Dynamics
8.3.10.2 Competitive Scenario
8.3.10.3 Regulatory Framework
8.3.10.4 Rest Of Europe Protein Engineering Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4 Asia Pacific
8.4.1 Swot Analysis
8.4.1.1 Asia Pacific Protein Engineering, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4.2 Japan
8.4.2.1 Key Country Dynamics
8.4.2.2 Competitive Scenario
8.4.2.3 Regulatory Framework
8.4.2.4 Japan Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4.3 China
8.4.3.1 Key Country Dynamics
8.4.3.2 Competitive Scenario
8.4.3.3 Regulatory Framework
8.4.3.4 China Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4.4 India
8.4.4.1 Key Country Dynamics
8.4.4.2 Competitive Scenario
8.4.4.3 Regulatory Framework
8.4.4.4 India Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4.5 Australia
8.4.5.1 Key Country Dynamics
8.4.5.2 Competitive Scenario
8.4.5.3 Regulatory Framework
8.4.5.4 Australia Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4.6 Thailand
8.4.6.1 Key Country Dynamics
8.4.6.2 Competitive Scenario
8.4.6.3 Regulatory Framework
8.4.6.4 Thailand Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4.7 South Korea
8.4.7.1 Key Country Dynamics
8.4.7.2 Competitive Scenario
8.4.7.3 Regulatory Framework
8.4.7.4 South Korea Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4.8 Rest Of Asia Pacific
8.4.8.1 Key Country Dynamics
8.4.8.2 Competitive Scenario
8.4.8.3 Regulatory Framework
8.4.8.4 Rest Of Asia-Pacific Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.5 Latin America
8.5.1 Swot Analysis
8.5.1.1 Latin America Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.5.2 Brazil
8.5.2.1 Key Country Dynamics
8.5.2.2 Competitive Scenario
8.5.2.3 Regulatory Framework
8.5.2.4 Brazil Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.5.3 Mexico
8.5.3.1 Key Country Dynamics
8.5.3.2 Competitive Scenario
8.5.3.3 Regulatory Framework
8.5.3.4 Mexico Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.5.4 Argentina
8.5.4.1 Key Country Dynamics
8.5.4.2 Competitive Scenario
8.5.4.3 Regulatory Framework
8.5.4.4 Argentina Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.5.5 Rest Of Latam
8.5.5.1 Key Country Dynamics
8.5.5.2 Competitive Scenario
8.5.5.3 Regulatory Framework
8.5.5.4 Rest Of Latam Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.6 Middle East & Africa (MEA)
8.6.1 Swot Analysis
8.6.1.1 MEA Protein Engineering Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
8.6.2 South Africa
8.6.2.1 Key Country Dynamics
8.6.2.2 Competitive Scenario
8.6.2.3 Regulatory Framework
8.6.2.4 South Africa Protein Engineering Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
8.6.3 Saudi Arabia
8.6.3.1 Key Country Dynamics
8.6.3.2 Competitive Scenario
8.6.3.3 Regulatory Framework
8.6.3.4 Saudi Arabia Protein Engineering Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
8.6.4 UAE
8.6.4.1 Key Country Dynamics
8.6.4.2 Competitive Scenario
8.6.4.3 Regulatory Framework
8.6.4.4 UAE Protein Engineering Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
8.6.5 Kuwait
8.6.5.1 Key Country Dynamics
8.6.5.2 Competitive Scenario
8.6.5.3 Regulatory Framework
8.6.5.4 Kuwait Protein Engineering Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
8.6.6 Rest of MEA
8.6.6.1 Key Country Dynamics
8.6.6.2 Competitive Scenario
8.6.6.3 Regulatory Framework
8.6.6.4 Rest of MEA Protein Engineering Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 9 Competitive Landscape
9.1 Participant’s Overview
9.1.1 Agilent Technologies
9.1.2 Bruker Corporation
9.1.3 Thermo Fisher Scientific, Inc.
9.1.4 Perkinelmer, Inc.
9.1.5 Waters Corporation
9.1.6 Bio-Rad Laboratories
9.1.7 Merck Kgaa
9.1.8 Danaher Corporation
9.1.9 Genscript Biotech Corp
9.1.10 Amgen Inc.
9.2 Financial Performance
9.3 Participant Categorization
9.3.1 Market Leaders
9.3.1.1 Protein Engineering Market Share Analysis, 2022
9.3.2 Strategy Mapping
9.3.2.1 Expansion
9.3.2.2 Acquisition
9.3.2.3 Collaborations
9.3.2.4 Product/Service Launch
9.3.2.5 Partnerships
9.3.2.6 Others
※参考情報

タンパク質工学は、生物学、化学、工学などの多くの分野が交差する高度な技術であり、特定の機能や特性を持つタンパク質を設計、製造、改良するための方法論です。タンパク質は生命の基本的な構成要素であり、酵素、ホルモン、抗体など無数の重要な機能を持っています。そのため、タンパク質工学は医療、バイオテクノロジー、環境保護などの多様な分野での応用が期待されています。
まず、タンパク質工学の基本概念について説明します。タンパク質は、アミノ酸が特定の順序で結合して形成される高分子であり、その立体構造は機能に直結します。タンパク質工学では、遺伝子工学や計算科学、構造生物学などの手法を駆使して、既存のタンパク質を改変したり、新たなタンパク質をデザインしたりします。このプロセスには、定量的に評価するための実験的なアプローチも含まれており、タンパク質の機能性や安定性、特異性などを最適化することが目指されます。

タンパク質工学の種類としては、主に二つのアプローチがあります。一つは「デザインベースのアプローチ」で、これは理論的に設計したアミノ酸配列を基にタンパク質を合成する方法です。この場合、計算機シミュレーションを使って、最適な構造や機能を持つタンパク質を予測します。もう一つは「進化的アプローチ」で、これは自然界の進化のプロセスを模倣し、突然変異や選択を通じて、目的とする機能を持つタンパク質を獲得する方法です。この方法は、特に特異的な機能や高い効率を持つ酵素の開発に有効です。

タンパク質工学の用途は広範囲にわたります。まず医療分野では、モノクローナル抗体や遺伝子治療のためのタンパク質を設計することで、新薬の開発が進められています。また、診断キットやバイオセンサーなどに使用されるタンパク質の改良も行われています。さらに、環境技術においては、バイオレメディエーションのための酵素や、有害物質を分解するためのタンパク質が開発されています。

バイオテクノロジーの分野でも、タンパク質工学は非常に重要です。産業用酵素の開発や、食品の加工、発酵などにおいて、性能が向上した酵素を使用することで、効率的な生産が可能になります。これにより、製造コストの削減や環境負荷の軽減が期待されています。

また、タンパク質工学にはさまざまな関連技術が存在します。例えば、クリスパー技術は遺伝子編集の分野で非常に重要な役割を果たしています。この技術を用いることで、特定の遺伝子を標的にして改変し、特定のタンパク質を効率的に作り出すことができます。さらに、AIや機械学習の技術も取り入れられ、タンパク質の設計や機能の予測に活用されています。これにより、先進的なタンパク質工学の実現が加速しています。

このように、タンパク質工学は生命科学と技術の融合を象徴する分野であり、私たちの生活や環境に多大な影響を及ぼす可能性があります。診断、治療、環境保護など多岐にわたる応用が期待されているため、今後の研究や技術発展が非常に楽しみです。構造解析技術の進展や合成生物学の発展により、さらに多くの機能を持った新しいタンパク質を創出することが可能になり、人類の未来を切り拓く重要な鍵となるでしょう。


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★リサーチレポート[ タンパク質工学の世界市場2023年-2030年:市場規模、シェア、動向分析(Protein Engineering Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Reagents, Instruments), By Protein Type (Insulin, Vaccines), By End-use (CROs, Pharma & Biotech Companies), By Technology, And Segment Forecasts, 2023 - 2030)]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。
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