バイオエネルギー用酵素の世界市場2022-2031:機会分析・産業予測

◆英語タイトル:Enzymes For Bioenergy Application Market By Source (Microorganisms, Plants, Animals), By Enzyme Type (Amylases, Lipases, Cellulose, Others), By Reaction Type (Hydrolysis, Transesterification, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2022-2031

Allied Market Researchが発行した調査報告書(ALD23SEP128)◆商品コード:ALD23SEP128
◆発行会社(リサーチ会社):Allied Market Research
◆発行日:2023年4月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
◆ページ数:250
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:生命科学
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❖ レポートの概要 ❖

バイオエネルギー用酵素の世界市場規模は、2021年に8億ドルで、2022年から2031年までの年平均成長率は6.9%を記録し、2031年には16億ドルに達すると予測されています。 酵素は、生体内で生化学反応を触媒するタンパク質です。酵素は、その過程で消費されたり変化したりすることなく、化学反応の速度を速める生物学的触媒です。酵素は、代謝、DNA複製、タンパク質合成など、多くの生物学的プロセスにおいて重要な役割を果たしています。酵素がなければ、これらの反応は生命を維持するには遅すぎると予想されます。酵素はまた、医薬品、食品加工、バイオエネルギー、バイオテクノロジーの生産など、産業や研究においても幅広く利用されています。
酵素は、バイオマスを利用可能なエネルギー源に変換する際に重要な役割を果たすため、バイオエネルギー市場の重要な構成要素となっています。バイオエネルギーでは、酵素はでんぷんやセルロースなどの複雑な有機分子を、発酵やバイオ燃料への変換が可能なより単純な糖に分解するために使用されます。

バイオエネルギー用酵素市場の成長は、主にバイオエネルギー市場の成長につながった再生可能エネルギーに対する需要の増加が原動力となっています。酵素は、従来の化石燃料に代わるクリーンで持続可能な燃料として注目されているバイオ燃料の生産において重要な役割を果たしています。さらに、従来のエネルギー源が環境に与える影響に対する一般市民の意識が高まり、バイオディーゼルやバイオガスなどの持続可能な代替エネルギーに対する需要が高まっています。

さらに、最近のバイオテクノロジーと酵素工学の進歩により、酵素の効率とコスト効率が向上し、バイオエネルギー産業における酵素の採用が拡大しています。酵素技術は、より効率的で持続可能なバイオエネルギー生産プロセスの開発も可能にしました。例えば、酵素を使用して植物由来の原料を糖に変換し、それを発酵させてバイオ燃料にすることができます。酵素は化学触媒に伴う欠点を克服しているため、化学触媒に比べて効率的です。例えば、酵素触媒を使ったバイオディーゼル合成は、従来の化学触媒を使ったバイオディーゼル生産よりもエネルギー消費が少なく、環境に優しいです。例えば、国際エネルギー機関(IEA)の2021年の報告書によると、現代のバイオエネルギーは世界最大の再生可能エネルギー源であり、再生可能エネルギーの55%、世界のエネルギー供給の6%以上を占めています。国際エネルギー機関(IEA)は政府間機関です。IEAは気候変動への取り組みに積極的に関与しています。

世界中の多くの政府が、バイオエネルギーの開発と生産に対して支援とインセンティブを提供しています。これには、新技術の研究開発に対する資金援助や、バイオエネルギー生産者に対する税控除やその他の財政的優遇措置が含まれます。酵素は多くの場合、バイオエネルギー生産プロセスの重要な構成要素であるため、政府の支援や優遇措置の対象として魅力的です。例えば、米国政府は2022年8月にインフレ削減法を可決し、バイオ燃料、特に先進バイオ燃料と持続可能な航空燃料に対する政策支援の延長と新設を盛り込みました。インドでは2021年にバイオマス混焼政策が更新され、農業残渣の活用に重点が置かれ、農村部での大気汚染削減が目指されています。

さらに、国際エネルギー機関の2021年の報告書によると、現在80カ国以上が液体バイオ燃料を支援する政策をとっています。カナダ、中国、リトアニア、米国を含む国々は、2021年以降、バイオ燃料の研究と普及に多額の投資を行うと発表しています。
バイオエネルギーの大部分は植物バイオマスから生産されています。植物細胞壁の主成分はセルロースで、これをグルコースという単糖に分解するとバイオ燃料になります。このプロセスはセルラーゼの助けを借りて行われます。セルラーゼはセルロースを分解する酵素であるため、セルラーゼは植物バイオマスの処理に広く使用されている酵素です。さらに、バイオエネルギー生産に使用される他の酵素には、デンプンをグルコースに分解するアミラーゼ、脂肪を脂肪酸とグリセロールに分解するリパーゼなどがあります。これらの酵素は、バイオディーゼルやバイオガスなどのバイオ燃料の生産に使用されます。

しかし、酵素の安定性などの要因が、バイオエネルギー用酵素の市場拡大を制限する可能性があります。バイオ燃料生産、バイオガス生産、バイオマス変換などのバイオエネルギー・プロセスで使用される酵素は、高温、極端なpH、阻害物質の存在など、さまざまな条件下で安定して活性を発揮する必要があります。バイオエネルギー用酵素市場は、供給源、酵素タイプ、反応タイプ、地域に区分されます。供給源別では、市場は微生物、植物、動物に分類されます。酵素タイプ別では、市場はアミラーゼ、リパーゼ、セルロース、その他に分類されます。反応タイプ別では、加水分解、トランスエステル化、その他に分類されます。
地域別では、市場は北米(米国、カナダ、メキシコ)、欧州(カナダ、メキシコ)に分析されます、 北米(米国、カナダ、メキシコ)、欧州(ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、その他欧州)、アジア太平洋(日本、中国、オーストラリア、インド、韓国、その他アジア太平洋)、LAMEA(ブラジル、南アフリカ、サウジアラビア、その他LAMEA)で分けられます。 バイオエネルギー用酵素の世界市場で事業を展開する主な主要企業には、Novozymes A/S、Advanced Enzyme Technologies、BASF SE、Dyadic International, Inc、EnzymoCore、Enzyme Supplies Ltd、Noor Enzymes、Nature BioScience、Boli Bioproducts、Antozyme Biotech Pvt Ltdなどがあります。

ステークホルダーにとっての主なメリット
本レポートは、2021年から2031年までのバイオエネルギー用酵素市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、バイオエネルギー用酵素市場の有力な市場機会を特定します。
主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
バイオエネルギー用酵素市場の細分化に関する詳細な分析により、市場機会を見極めます。
各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
バイオエネルギー用酵素の地域別および世界市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

主要市場セグメント
酵素タイプ別
アミラーゼ
リパーゼ
セルロース
その他

供給源別
微生物
植物
動物

反応タイプ別
加水分解
エステル交換
その他

地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
インド
オーストラリア
韓国
その他のアジア太平洋地域
LAMEA
ブラジル
サウジアラビア
南アフリカ
その他の地域

主な市場プレイヤー
○ Novozymes A/S
○ Advanced Enzyme Technologies
○ BASF SE
○ EnzymoCore
○ Noor Enzymes
○ Boli Bioproducts
○ Enzyme Supplies Ltd.
○ Antozyme Biotech Pvt. Ltd.
○ Dyadic International, Inc.
○ Nature BioScience

第1章:イントロダクション
第2章:エグゼクティブサマリー
第3章:市場概要
第4章:バイオエネルギー用酵素市場、供給源別
第5章:バイオエネルギー用酵素市場、酵素タイプ別
第6章:バイオエネルギー用酵素市場、反応タイプ別
第7章:バイオエネルギー用酵素市場、地域別
第8章:競争状況
第9章:企業情報

❖ レポートの目次 ❖

第1章:序論
1.1. レポートの概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資先
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. サプライヤーの交渉力
3.3.2. バイヤーの交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5.競争の激化
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 再生可能エネルギー源の需要増加
3.4.1.2. 酵素技術の進歩
3.4.1.3. 環境問題への意識の高まり

3.4.2. 制約要因
3.4.2.1. 酵素の安定性に関する懸念

3.4.3. 機会
3.4.3.1. バイオエネルギー市場の拡大

3.5. COVID-19による市場への影響分析
第4章:バイオエネルギー用途向け酵素市場(供給源別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 微生物
4.2.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
4.2.2.市場規模と予測(地域別)
4.2.3. 市場シェア(国別)分析
4.3. 植物
4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.3.2. 市場規模と予測(地域別)
4.3.3. 市場シェア(国別)分析
4.4. 動物
4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.4.2. 市場規模と予測(地域別)
4.4.3. 市場シェア(国別)分析
第5章:バイオエネルギー用途向け酵素市場(酵素タイプ別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. アミラーゼ
5.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.2.2. 市場規模と予測(地域別)
5.2.3. 市場シェア(国別)分析
5.3.リパーゼ
5.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. セルロース
5.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. その他
5.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
第6章:バイオエネルギー用途向け酵素市場(反応タイプ別)
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 加水分解
6.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.2.2.地域別市場規模および予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. エステル交換反応
6.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.2. 地域別市場規模および予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. その他
6.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.2. 地域別市場規模および予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
第7章:バイオエネルギー用途向け酵素市場(地域別)
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模および予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要動向と機会
7.2.2. 供給元別市場規模および予測
7.2.3. 酵素タイプ別市場規模および予測
7.2.4.反応タイプ別市場規模および予測
7.2.5. 国別市場規模および予測
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.2.5.1.2. 市場規模および予測(ソース別)
7.2.5.1.3. 市場規模および予測(酵素タイプ別)
7.2.5.1.4. 市場規模および予測(反応タイプ別)
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.2.5.2.2. 市場規模および予測(ソース別)
7.2.5.2.3. 市場規模および予測(酵素タイプ別)
7.2.5.2.4. 市場規模および予測(反応タイプ別)
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1.主要な市場動向、成長要因、機会
7.2.5.3.2. 市場規模と予測(ソース別)
7.2.5.3.3. 市場規模と予測(酵素タイプ別)
7.2.5.3.4. 市場規模と予測(反応タイプ別)
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要な動向と機会
7.3.2. 市場規模と予測(ソース別)
7.3.3. 市場規模と予測(酵素タイプ別)
7.3.4. 市場規模と予測(反応タイプ別)
7.3.5. 市場規模と予測(国別)
7.3.5.1. ドイツ
7.3.5.1.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
7.3.5.1.2. 市場規模と予測(ソース別)
7.3.5.1.3. 市場規模と予測(酵素タイプ別)
7.3.5.1.4.反応タイプ別市場規模および予測
7.3.5.2. フランス
7.3.5.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.3.5.2.2. 市場規模および予測(ソース別)
7.3.5.2.3. 市場規模および予測(酵素タイプ別)
7.3.5.2.4. 市場規模および予測(反応タイプ別)
7.3.5.3. 英国
7.3.5.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.3.5.3.2. 市場規模および予測(ソース別)
7.3.5.3.3. 市場規模および予測(酵素タイプ別)
7.3.5.3.4. 市場規模および予測(反応タイプ別)
7.3.5.4. イタリア
7.3.5.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.3.5.4.2.市場規模と予測(ソース別)
7.3.5.4.3. 市場規模と予測(酵素タイプ別)
7.3.5.4.4. 市場規模と予測(反応タイプ別)
7.3.5.5. スペイン
7.3.5.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.3.5.5.2. 市場規模と予測(ソース別)
7.3.5.5.3. 市場規模と予測(酵素タイプ別)
7.3.5.5.4. 市場規模と予測(反応タイプ別)
7.3.5.6. その他のヨーロッパ諸国
7.3.5.6.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.3.5.6.2. 市場規模と予測(ソース別)
7.3.5.6.3. 市場規模と予測(酵素タイプ別)
7.3.5.6.4. 市場規模と予測(反応タイプ別)
7.4.アジア太平洋地域
7.4.1. 主要トレンドと機会
7.4.2. 市場規模と予測(ソース別)
7.4.3. 市場規模と予測(酵素タイプ別)
7.4.4. 市場規模と予測(反応タイプ別)
7.4.5. 市場規模と予測(国別)
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 主要市場トレンド、成長要因、機会
7.4.5.1.2. 市場規模と予測(ソース別)
7.4.5.1.3. 市場規模と予測(酵素タイプ別)
7.4.5.1.4. 市場規模と予測(反応タイプ別)
7.4.5.2. 日本
7.4.5.2.1. 主要市場トレンド、成長要因、機会
7.4.5.2.2. 市場規模と予測(ソース別)
7.4.5.2.3.酵素タイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.4. 反応タイプ別市場規模と予測
7.4.5.3. インド
7.4.5.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.4.5.3.2. 市場規模と予測(ソース別)
7.4.5.3.3. 酵素タイプ別市場規模と予測
7.4.5.3.4. 反応タイプ別市場規模と予測
7.4.5.4. オーストラリア
7.4.5.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.4.5.4.2. 市場規模と予測(ソース別)
7.4.5.4.3. 酵素タイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.4. 反応タイプ別市場規模と予測
7.4.5.5. 韓国
7.4.5.5.1.主要市場動向、成長要因、機会
7.4.5.5.2. 市場規模と予測(供給元別)
7.4.5.5.3. 市場規模と予測(酵素タイプ別)
7.4.5.5.4. 市場規模と予測(反応タイプ別)
7.4.5.6. その他アジア太平洋地域
7.4.5.6.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.4.5.6.2. 市場規模と予測(供給元別)
7.4.5.6.3. 市場規模と予測(酵素タイプ別)
7.4.5.6.4. 市場規模と予測(反応タイプ別)
7.5. LAMEA
7.5.1. 主要動向と機会
7.5.2. 市場規模と予測(供給元別)
7.5.3. 市場規模と予測(酵素タイプ別)
7.5.4.市場規模と予測(反応タイプ別)
7.5.5. 市場規模と予測(国別)
7.5.5.1. ブラジル
7.5.5.1.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.5.5.1.2. 市場規模と予測(ソース別)
7.5.5.1.3. 市場規模と予測(酵素タイプ別)
7.5.5.1.4. 市場規模と予測(反応タイプ別)
7.5.5.2. サウジアラビア
7.5.5.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.5.5.2.2. 市場規模と予測(ソース別)
7.5.5.2.3. 市場規模と予測(酵素タイプ別)
7.5.5.2.4. 市場規模と予測(反応タイプ別)
7.5.5.3. 南アフリカ
7.5.5.3.1.主要市場動向、成長要因、機会
7.5.5.3.2. 市場規模と予測(供給源別)
7.5.5.3.3. 市場規模と予測(酵素タイプ別)
7.5.5.3.4. 市場規模と予測(反応タイプ別)
7.5.5.4. LAMEAのその他地域
7.5.5.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.5.5.4.2. 市場規模と予測(供給源別)
7.5.5.4.3. 市場規模と予測(酵素タイプ別)
7.5.5.4.4. 市場規模と予測(反応タイプ別)
第8章:競合状況
8.1. はじめに
8.2. 成功戦略
8.3. 上位10社の製品マッピング
8.4. 競合ダッシュボード
8.5. 競合ヒートマップ
8.6. 2021年における主要プレーヤーのポジショニング
第9章:企業プ​​ロフィール
9.1. Novozymes A/S
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要役員
9.1.3. 会社概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.1.6. 業績
9.1.7. 主要な戦略的動きと展開
9.2. Advanced Enzyme Technologies
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要役員
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.2.6. 業績
9.3. BASF SE
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要役員
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5.製品ポートフォリオ
9.3.6. 業績
9.4. EnzymoCore
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要役員
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.5. Enzyme Supplies Ltd.
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要役員
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.6. Dyadic International, Inc.
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要役員
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.6.6. 業績
9.7. Noor Enzymes
9.7.1. 会社概要
9.7.2.主要役員
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.8. Antozyme Biotech Pvt. Ltd.
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要役員
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.9. Nature BioScience
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要役員
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.10. Boli Bioproducts
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要役員
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ

CHAPTER 1: INTRODUCTION
1.1. Report description
1.2. Key market segments
1.3. Key benefits to the stakeholders
1.4. Research Methodology
1.4.1. Primary research
1.4.2. Secondary research
1.4.3. Analyst tools and models
CHAPTER 2: EXECUTIVE SUMMARY
2.1. CXO Perspective
CHAPTER 3: MARKET OVERVIEW
3.1. Market definition and scope
3.2. Key findings
3.2.1. Top impacting factors
3.2.2. Top investment pockets
3.3. Porter’s five forces analysis
3.3.1. Bargaining power of suppliers
3.3.2. Bargaining power of buyers
3.3.3. Threat of substitutes
3.3.4. Threat of new entrants
3.3.5. Intensity of rivalry
3.4. Market dynamics
3.4.1. Drivers
3.4.1.1. Rise in demand for renewable energy sources
3.4.1.2. Advancements in enzyme technology
3.4.1.3. Growth in awareness of environmental issues

3.4.2. Restraints
3.4.2.1. Concerns related to the stability of enzymes

3.4.3. Opportunities
3.4.3.1. Expansion of the bioenergy market

3.5. COVID-19 Impact Analysis on the market
CHAPTER 4: ENZYMES FOR BIOENERGY APPLICATION MARKET, BY SOURCE
4.1. Overview
4.1.1. Market size and forecast
4.2. Microorganisms
4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.2.2. Market size and forecast, by region
4.2.3. Market share analysis by country
4.3. Plants
4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.3.2. Market size and forecast, by region
4.3.3. Market share analysis by country
4.4. Animals
4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.4.2. Market size and forecast, by region
4.4.3. Market share analysis by country
CHAPTER 5: ENZYMES FOR BIOENERGY APPLICATION MARKET, BY ENZYME TYPE
5.1. Overview
5.1.1. Market size and forecast
5.2. Amylases
5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.2.2. Market size and forecast, by region
5.2.3. Market share analysis by country
5.3. Lipases
5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.3.2. Market size and forecast, by region
5.3.3. Market share analysis by country
5.4. Cellulose
5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.4.2. Market size and forecast, by region
5.4.3. Market share analysis by country
5.5. Others
5.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.5.2. Market size and forecast, by region
5.5.3. Market share analysis by country
CHAPTER 6: ENZYMES FOR BIOENERGY APPLICATION MARKET, BY REACTION TYPE
6.1. Overview
6.1.1. Market size and forecast
6.2. Hydrolysis
6.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.2. Market size and forecast, by region
6.2.3. Market share analysis by country
6.3. Transesterification
6.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.2. Market size and forecast, by region
6.3.3. Market share analysis by country
6.4. Others
6.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.2. Market size and forecast, by region
6.4.3. Market share analysis by country
CHAPTER 7: ENZYMES FOR BIOENERGY APPLICATION MARKET, BY REGION
7.1. Overview
7.1.1. Market size and forecast By Region
7.2. North America
7.2.1. Key trends and opportunities
7.2.2. Market size and forecast, by Source
7.2.3. Market size and forecast, by Enzyme Type
7.2.4. Market size and forecast, by Reaction Type
7.2.5. Market size and forecast, by country
7.2.5.1. U.S.
7.2.5.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.2.5.1.2. Market size and forecast, by Source
7.2.5.1.3. Market size and forecast, by Enzyme Type
7.2.5.1.4. Market size and forecast, by Reaction Type
7.2.5.2. Canada
7.2.5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.2.5.2.2. Market size and forecast, by Source
7.2.5.2.3. Market size and forecast, by Enzyme Type
7.2.5.2.4. Market size and forecast, by Reaction Type
7.2.5.3. Mexico
7.2.5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.2.5.3.2. Market size and forecast, by Source
7.2.5.3.3. Market size and forecast, by Enzyme Type
7.2.5.3.4. Market size and forecast, by Reaction Type
7.3. Europe
7.3.1. Key trends and opportunities
7.3.2. Market size and forecast, by Source
7.3.3. Market size and forecast, by Enzyme Type
7.3.4. Market size and forecast, by Reaction Type
7.3.5. Market size and forecast, by country
7.3.5.1. Germany
7.3.5.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.3.5.1.2. Market size and forecast, by Source
7.3.5.1.3. Market size and forecast, by Enzyme Type
7.3.5.1.4. Market size and forecast, by Reaction Type
7.3.5.2. France
7.3.5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.3.5.2.2. Market size and forecast, by Source
7.3.5.2.3. Market size and forecast, by Enzyme Type
7.3.5.2.4. Market size and forecast, by Reaction Type
7.3.5.3. UK
7.3.5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.3.5.3.2. Market size and forecast, by Source
7.3.5.3.3. Market size and forecast, by Enzyme Type
7.3.5.3.4. Market size and forecast, by Reaction Type
7.3.5.4. Italy
7.3.5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.3.5.4.2. Market size and forecast, by Source
7.3.5.4.3. Market size and forecast, by Enzyme Type
7.3.5.4.4. Market size and forecast, by Reaction Type
7.3.5.5. Spain
7.3.5.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.3.5.5.2. Market size and forecast, by Source
7.3.5.5.3. Market size and forecast, by Enzyme Type
7.3.5.5.4. Market size and forecast, by Reaction Type
7.3.5.6. Rest of Europe
7.3.5.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.3.5.6.2. Market size and forecast, by Source
7.3.5.6.3. Market size and forecast, by Enzyme Type
7.3.5.6.4. Market size and forecast, by Reaction Type
7.4. Asia-Pacific
7.4.1. Key trends and opportunities
7.4.2. Market size and forecast, by Source
7.4.3. Market size and forecast, by Enzyme Type
7.4.4. Market size and forecast, by Reaction Type
7.4.5. Market size and forecast, by country
7.4.5.1. China
7.4.5.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.4.5.1.2. Market size and forecast, by Source
7.4.5.1.3. Market size and forecast, by Enzyme Type
7.4.5.1.4. Market size and forecast, by Reaction Type
7.4.5.2. Japan
7.4.5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.4.5.2.2. Market size and forecast, by Source
7.4.5.2.3. Market size and forecast, by Enzyme Type
7.4.5.2.4. Market size and forecast, by Reaction Type
7.4.5.3. India
7.4.5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.4.5.3.2. Market size and forecast, by Source
7.4.5.3.3. Market size and forecast, by Enzyme Type
7.4.5.3.4. Market size and forecast, by Reaction Type
7.4.5.4. Australia
7.4.5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.4.5.4.2. Market size and forecast, by Source
7.4.5.4.3. Market size and forecast, by Enzyme Type
7.4.5.4.4. Market size and forecast, by Reaction Type
7.4.5.5. South Korea
7.4.5.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.4.5.5.2. Market size and forecast, by Source
7.4.5.5.3. Market size and forecast, by Enzyme Type
7.4.5.5.4. Market size and forecast, by Reaction Type
7.4.5.6. Rest of Asia-Pacific
7.4.5.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.4.5.6.2. Market size and forecast, by Source
7.4.5.6.3. Market size and forecast, by Enzyme Type
7.4.5.6.4. Market size and forecast, by Reaction Type
7.5. LAMEA
7.5.1. Key trends and opportunities
7.5.2. Market size and forecast, by Source
7.5.3. Market size and forecast, by Enzyme Type
7.5.4. Market size and forecast, by Reaction Type
7.5.5. Market size and forecast, by country
7.5.5.1. Brazil
7.5.5.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.5.5.1.2. Market size and forecast, by Source
7.5.5.1.3. Market size and forecast, by Enzyme Type
7.5.5.1.4. Market size and forecast, by Reaction Type
7.5.5.2. Saudi Arabia
7.5.5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.5.5.2.2. Market size and forecast, by Source
7.5.5.2.3. Market size and forecast, by Enzyme Type
7.5.5.2.4. Market size and forecast, by Reaction Type
7.5.5.3. South Africa
7.5.5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.5.5.3.2. Market size and forecast, by Source
7.5.5.3.3. Market size and forecast, by Enzyme Type
7.5.5.3.4. Market size and forecast, by Reaction Type
7.5.5.4. Rest of LAMEA
7.5.5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.5.5.4.2. Market size and forecast, by Source
7.5.5.4.3. Market size and forecast, by Enzyme Type
7.5.5.4.4. Market size and forecast, by Reaction Type
CHAPTER 8: COMPETITIVE LANDSCAPE
8.1. Introduction
8.2. Top winning strategies
8.3. Product Mapping of Top 10 Player
8.4. Competitive Dashboard
8.5. Competitive Heatmap
8.6. Top player positioning, 2021
CHAPTER 9: COMPANY PROFILES
9.1. Novozymes A/S
9.1.1. Company overview
9.1.2. Key Executives
9.1.3. Company snapshot
9.1.4. Operating business segments
9.1.5. Product portfolio
9.1.6. Business performance
9.1.7. Key strategic moves and developments
9.2. Advanced Enzyme Technologies
9.2.1. Company overview
9.2.2. Key Executives
9.2.3. Company snapshot
9.2.4. Operating business segments
9.2.5. Product portfolio
9.2.6. Business performance
9.3. BASF SE
9.3.1. Company overview
9.3.2. Key Executives
9.3.3. Company snapshot
9.3.4. Operating business segments
9.3.5. Product portfolio
9.3.6. Business performance
9.4. EnzymoCore
9.4.1. Company overview
9.4.2. Key Executives
9.4.3. Company snapshot
9.4.4. Operating business segments
9.4.5. Product portfolio
9.5. Enzyme Supplies Ltd.
9.5.1. Company overview
9.5.2. Key Executives
9.5.3. Company snapshot
9.5.4. Operating business segments
9.5.5. Product portfolio
9.6. Dyadic International, Inc.
9.6.1. Company overview
9.6.2. Key Executives
9.6.3. Company snapshot
9.6.4. Operating business segments
9.6.5. Product portfolio
9.6.6. Business performance
9.7. Noor Enzymes
9.7.1. Company overview
9.7.2. Key Executives
9.7.3. Company snapshot
9.7.4. Operating business segments
9.7.5. Product portfolio
9.8. Antozyme Biotech Pvt. Ltd.
9.8.1. Company overview
9.8.2. Key Executives
9.8.3. Company snapshot
9.8.4. Operating business segments
9.8.5. Product portfolio
9.9. Nature BioScience
9.9.1. Company overview
9.9.2. Key Executives
9.9.3. Company snapshot
9.9.4. Operating business segments
9.9.5. Product portfolio
9.10. Boli Bioproducts
9.10.1. Company overview
9.10.2. Key Executives
9.10.3. Company snapshot
9.10.4. Operating business segments
9.10.5. Product portfolio
※参考情報

バイオエネルギー用酵素は、生物学的プロセスを利用してエネルギーを生成するために役立つ酵素のことを指します。これらの酵素は、主にバイオマスの分解や変換に関与し、再生可能エネルギーの生産において重要な役割を果たします。バイオエネルギーとして利用される主な資源には、農業廃棄物、林業残渣、エネルギー作物などがあります。これらの資源を効率よくエネルギーに変換するためには、高度な触媒能力を持つ酵素が必要です。
バイオエネルギー用酵素には、いくつかの種類があります。例えば、セルラーゼはセルロースを分解し、グルコースに変換する役割を持ちます。また、リグニン分解酵素であるリグニナーゼは、リグニンを分解してバイオ燃料の生成を可能にします。さらに、アミラーゼはデンプンを分解して糖に変える酵素であり、バイオエタノールの生産に欠かせません。これらの酵素は、微生物や植物から抽出され、特定の条件下で活性を高めるために改良されています。

バイオエネルギー用酵素の用途は多岐にわたります。第一に、バイオ燃料の生産に用いられます。酵素を使用して、バイオマスを発酵させ、エタノールやバイオディーゼルなどの再生可能エネルギーを生産することができます。このプロセスは、化石燃料に依存しない持続可能なエネルギー源の確保につながります。第二に、工業化プロセスにおいても使用されます。バイオ技術を駆使することで、酵素を用いた廃棄物の処理や、化学品の合成に役立つ場合もあります。

関連技術としては、酵素工学や合成生物学があります。酵素工学では、特定の用途に適した酵素を設計・改良する技術が発展しています。これにより、酵素の効率や耐久性を向上させることが可能です。また、合成生物学の進展により、遺伝子操作を通じて新たな酵素を創出し、バイオエネルギーの生産プロセスを最適化できます。このような技術革新は、バイオエネルギーの生産コスト削減にも貢献しています。

ただし、バイオエネルギー用酵素の開発には課題も存在します。例えば、酵素の生産コストや大規模生産における技術的障壁が挙げられます。さらに、酵素の安定性や反応条件の最適化が要求されるため、研究開発には時間とリソースが必要です。これらの課題を克服することで、将来的にはより効率的で持続可能な方法でバイオエネルギーを生産することが可能になると期待されています。

総じて、バイオエネルギー用酵素は、持続可能なエネルギー生産の鍵となる要素です。その特性を最大限に引き出し、様々なバイオマスを利用した効率的なエネルギー変換プロセスの実現に向けた取り組みが、今後ますます重要になるでしょう。技術の進展とともに、環境負荷の低減やエネルギー安全保障の強化に寄与することが期待されています。バイオエネルギー用酵素の進化は、持続可能な未来を築くための重要な一歩となるでしょう。


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★リサーチレポート[ バイオエネルギー用酵素の世界市場2022-2031:機会分析・産業予測(Enzymes For Bioenergy Application Market By Source (Microorganisms, Plants, Animals), By Enzyme Type (Amylases, Lipases, Cellulose, Others), By Reaction Type (Hydrolysis, Transesterification, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2022-2031)]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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