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 タンパク質ベース治療薬の需要増加
3.2.1.2 資金調達の増加とプロテオミクス研究への投資
3.2.1.3 タンパク質結晶構造解析技術の技術的進歩
3.2.2 市場制約要因分析
3.2.2.1 機器の高コスト
3.2.3 市場課題分析
3.2.3.1 タンパク質治療薬の製剤化とデリバリーにおける課題
3.3 市場浸透と成長見通しマッピング
3.4 タンパク質結晶化市場 – ポーター分析
3.5 タンパク質結晶化市場 – SWOT分析
3.6 COVID-19の影響分析
第4章 製品ビジネス分析
4.1 タンパク質結晶化市場 – 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)
4.2.2 液体処理機器
4.2.2.1 世界の機器市場、2018年~2030年(百万米ドル)
4.2.3 結晶イメージング機器
4.2.3.1 世界の機器市場、2018年~2030年(百万米ドル)
4.3 消耗品
4.3.1 世界の消耗品市場、2018年~2030年(百万米ドル)
4.3.2 試薬・キット/スクリーン
4.3.2.1 世界の試薬・キットキット/スクリーン市場、2018年~2030年(百万米ドル)
4.3.3 マイクロプレート
4.3.3.1 世界のマイクロプレート市場、2018年~2030年(百万米ドル)
4.3.4 その他
4.3.4.1 世界のその他の消耗品市場、2018年~2030年(百万米ドル)
4.4 ソフトウェア&サービス
4.4.1 世界のソフトウェア&サービスサービス市場、2018年~2030年(百万米ドル)
第5章 技術ビジネス分析
5.1 タンパク質結晶化市場 – 技術動向分析
5.2 X線結晶構造解析
5.2.1 世界のX線結晶構造解析市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.3 クライオ電子顕微鏡法
5.3.1 世界のクライオ電子顕微鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.4 NMR分光法
5.4.1 世界のNMR分光法市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.5 その他
5.5.1 世界のその他の市場、2018年~2030年(百万米ドル)
第6章 アプリケーションビジネス分析
6.1 タンパク質結晶化市場 – アプリケーション動向分析
6.2 製薬・バイオテクノロジー企業
6.2.1 世界の製薬・バイオテクノロジー企業市場、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3 学術・研究機関
6.3.1 世界の学術・研究機関市場、2018年~2030年(百万米ドル)
第7章 地域別ビジネス分析
7.1 タンパク質結晶化市場:地域別動向分析
7.2 北米
7.2.1 SWOT分析
7.2.1.1 北米タンパク質結晶化市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.2.2 米国
7.2.2.1 主要国の動向
7.2.2.2 競争シナリオ
7.2.2.3 米国タンパク質結晶化市場、2018年~ 2030年(百万米ドル)
7.2.3 カナダ
7.2.3.1 主要国動向
7.2.3.2 競争シナリオ
7.2.3.3 カナダ タンパク質結晶化市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3 ヨーロッパ
7.3.1 SWOT分析
7.3.1.1 ヨーロッパ タンパク質結晶化市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.2 英国
7.3.2.1 主要国動向
7.3.2.2 競争シナリオ
7.3.2.3 英国 タンパク質結晶化市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.3 ドイツ
7.3.3.1 主要国動向
7.3.3.2競争シナリオ
7.3.3.3 ドイツ タンパク質結晶化市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.4 フランス
7.3.4.1 主要国別動向
7.3.4.2 競争シナリオ
7.3.4.3 フランス タンパク質結晶化市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.5 イタリア
7.3.5.1 主要国別動向
7.3.5.2 競争シナリオ
7.3.5.3 イタリア タンパク質結晶化市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.6 スペイン
7.3.6.1 主要国別動向
7.3.6.2 競争シナリオ
7.3.6.3 スペイン タンパク質結晶化市場、2018年~ 2030年(百万米ドル)
7.3.7 デンマーク
7.3.7.1 主要国動向
7.3.7.2 競争シナリオ
7.3.7.3 デンマーク タンパク質結晶化市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.8 スウェーデン
7.3.8.1 主要国動向
7.3.8.2 競争シナリオ
7.3.8.3 スウェーデン タンパク質結晶化市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.9 ノルウェー
7.3.9.1 主要国動向
7.3.9.2 競争シナリオ
7.3.9.3 ノルウェー タンパク質結晶化市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4 アジア太平洋地域
7.4.1 SWOT分析
7.4.1.1 アジア太平洋地域における真空採血管市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.2 日本
7.4.2.1 主要国動向
7.4.2.2 競争シナリオ
7.4.2.3 日本におけるタンパク質結晶化市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.3 中国
7.4.3.1 主要国動向
7.4.3.2 競争シナリオ
7.4.3.3 中国におけるタンパク質結晶化市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.4 インド
7.4.4.1 主要国動向
7.4.4.2 競争シナリオ
7.4.4.3 インドにおけるタンパク質結晶化市場、2018年~ 2030年(百万米ドル)
7.4.5 オーストラリア
7.4.5.1 主要国動向
7.4.5.2 競争シナリオ
7.4.5.3 オーストラリア タンパク質結晶化市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.6 タイ
7.4.6.1 主要国動向
7.4.6.2 競争シナリオ
7.4.6.3 タイ タンパク質結晶化市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.7 韓国
7.4.7.1 主要国動向
7.4.7.2 競争シナリオ
7.4.7.3 韓国 タンパク質結晶化市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.5 ラテンアメリカ
7.5.1 SWOT分析
7.5.1.1 ラテンアメリカにおけるタンパク質結晶化市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.5.2 ブラジル
7.5.2.1 主要国別動向
7.5.2.2 競争シナリオ
7.5.2.3 ブラジルにおけるタンパク質結晶化市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.5.3 メキシコ
7.5.3.1 主要国別動向
7.5.3.2 競争シナリオ
7.5.3.3 メキシコにおけるタンパク質結晶化市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.5.4 アルゼンチン
7.5.4.1 主要国別動向
7.5.4.2 競争シナリオ
7.5.4.3 アルゼンチンにおけるタンパク質結晶化市場2018年~2030年(百万米ドル)
7.6 中東およびアフリカ(MEA)
7.6.1 SWOT分析
7.6.1.1 MEAタンパク質結晶化市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
7.6.2 南アフリカ
7.6.2.1 主要国の動向
7.6.2.2 競争シナリオ
7.6.2.3 南アフリカタンパク質結晶化市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
7.6.3 サウジアラビア
7.6.3.1 主要国の動向
7.6.3.2 競争シナリオ
7.6.3.3 サウジアラビアタンパク質結晶化市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
7.6.4 アラブ首長国連邦
7.6.4.1 主要国ダイナミクス
7.6.4.2 競争シナリオ
7.6.4.3 UAEにおけるタンパク質結晶化市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
7.6.5 クウェート
7.6.5.1 主要国のダイナミクス
7.6.5.2 競争シナリオ
7.6.5.3 クウェートにおけるタンパク質結晶化市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
第8章 競争環境
8.1 参入企業の概要
8.1.1 リガク株式会社
8.1.2 Formulatrix
8.1.3 メトラー・トレド
8.1.4 コーニング社
8.1.5 Greiner Bio-One International GmbH
8.1.6 Hampton Research Corp.
8.1.7 Jena Bioscience GmbH
8.1.8 Bruker
8.1.9 Creative Proteomics
8.1.10 Molecular Dimentions
8.2 財務実績
8.3 参加者の分類
8.3.1 マーケットリーダー
8.3.1.1 2022年のタンパク質結晶化市場シェア分析
8.3.2 戦略マッピング
8.3.2.1 事業拡大
8.3.2.2 買収
8.3.2.3 協業
8.3.2.4 製品/サービスの発売
8.3.2.5 パートナーシップ
8.3.2.6 その他
Table of ContentsChapter 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 Rising Demand For Protein-Based Therapeutics
3.2.1.2 Increasing Funding & Investments In Proteomics Research
3.2.1.3 Technological Advancements In Protein Crystallography Techniques
3.2.2 Market Restraint Analysis
3.2.2.1 High Cost Of Instruments
3.2.3 Market Challenge Analysis
3.2.3.1 Challenges Associated With The Formulation And Delivery Of Protein Therapeutics
3.3 Penetration &Growth Prospect Mapping
3.4 Protein Crystallization Market - Porter’s Analysis
3.5 Protein Crystallization Market - Swot Analysis
3.6 Covid-19 Impact Analysis
Chapter 4 Product Business Analysis
4.1 Protein Crystallization Market-Product Movement Analysis
4.2 Instruments
4.2.1 Global Instruments Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.2.2 Liquid Handling Instruments
4.2.2.1 Global Instruments Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.2.3 Crystal Imaging Instruments
4.2.3.1 Global Instruments Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.3 Consumables
4.3.1 Global Consumables Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.3.2 Reagents & Kits/Screens
4.3.2.1 Global Reagents & Kits/Screens Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.3.3 Microplates
4.3.3.1 Global Microplates Market, 2018 - 2030 ( USD Million)
4.3.4 Others
4.3.4.1 Global Other Consumables 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 Crystallization Market-Technology Movement Analysis
5.2 X-Ray Crystallography
5.2.1 Global X-Ray Crystallography Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.3 Cryo-Electron Microscopy
5.3.1 Global Cryo-Electron Microscopy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.4 Nmr Spectroscopy
5.4.1 Global Nmr Spectroscopy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.5 Others
5.5.1 Global Other Market, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 6 Application Business Analysis
6.1 Protein Crystallization Market-Application Movement Analysis
6.2 Pharmaceutical And Biotechnology Companies
6.2.1 Global Pharmaceutical And Biotechnology Companies Market, 2018 - 2030 (USD Million)
6.3 Academic And Research Institutes
6.3.1 Global Academic And Research Institutes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
Chaper 7 Regional Business Analysis
7.1 Protein Crystallization Market: Regional Movement Analysis
7.2 North America
7.2.1 Swot Analysis
7.2.1.1 North America Protein Crystallization Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.2.2 U.S.
7.2.2.1 Key Country Dynamics
7.2.2.2 Competitive Scenario
7.2.2.3 U.S. Protein Crystallization Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.2.3 Canada
7.2.3.1 Key Country Dynamics
7.2.3.2 Competitive Scenario
7.2.3.3 Canada Protein Crystallization Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3 Europe
7.3.1 Swot Analysis
7.3.1.1 Europe Protein Crystallization Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.2 Uk
7.3.2.1 Key Country Dynamics
7.3.2.2 Competitive Scenario
7.3.2.3 Uk Protein Crystallization Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.3 Germany
7.3.3.1 Key Country Dynamics
7.3.3.2 Competitive Scenario
7.3.3.3 Germany Protein Crystallization Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.4 France
7.3.4.1 Key Country Dynamics
7.3.4.2 Competitive Scenario
7.3.4.3 France Protein Crystallization Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.5 Italy
7.3.5.1 Key Country Dynamics
7.3.5.2 Competitive Scenario
7.3.5.3 Italy Protein Crystallization Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.6 Spain
7.3.6.1 Key Country Dynamics
7.3.6.2 Competitive Scenario
7.3.6.3 Spain Protein Crystallization Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.7 Denmark
7.3.7.1 Key Country Dynamics
7.3.7.2 Competitive Scenario
7.3.7.3 Denmark Protein Crystallization Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.8 Sweden
7.3.8.1 Key Country Dynamics
7.3.8.2 Competitive Scenario
7.3.8.3 Sweden Protein Crystallization Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.9 Norway
7.3.9.1 Key Country Dynamics
7.3.9.2 Competitive Scenario
7.3.9.3 Norway Protein Crystallization Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4 Asia Pacific
7.4.1 Swot Analysis
7.4.1.1 Asia Pacific Vacuum Blood Collection Tube, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.2 Japan
7.4.2.1 Key Country Dynamics
7.4.2.2 Competitive Scenario
7.4.2.3 Japan Protein Crystallization Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.3 China
7.4.3.1 Key Country Dynamics
7.4.3.2 Competitive Scenario
7.4.3.3 China Protein Crystallization Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.4 India
7.4.4.1 Key Country Dynamics
7.4.4.2 Competitive Scenario
7.4.4.3 India Protein Crystallization Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.5 Australia
7.4.5.1 Key Country Dynamics
7.4.5.2 Competitive Scenario
7.4.5.3 Australia Protein Crystallization Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.6 Thailand
7.4.6.1 Key Country Dynamics
7.4.6.2 Competitive Scenario
7.4.6.3 Thailand Protein Crystallization Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.7 South Korea
7.4.7.1 Key Country Dynamics
7.4.7.2 Competitive Scenario
7.4.7.3 South Korea Protein Crystallization Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5 Latin America
7.5.1 Swot Analysis
7.5.1.1 Latin America Protein Crystallization Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5.2 Brazil
7.5.2.1 Key Country Dynamics
7.5.2.2 Competitive Scenario
7.5.2.3 Brazil Protein Crystallization Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5.3 Mexico
7.5.3.1 Key Country Dynamics
7.5.3.2 Competitive Scenario
7.5.3.3 Mexico Protein Crystallization Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5.4 Argentina
7.5.4.1 Key Country Dynamics
7.5.4.2 Competitive Scenario
7.5.4.3 Argentina Protein Crystallization Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.6 Middle East & Africa (Mea)
7.6.1 Swot Analysis
7.6.1.1 Mea Protein Crystallization Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
7.6.2 South Africa
7.6.2.1 Key Country Dynamics
7.6.2.2 Competitive Scenario
7.6.2.3 South Africa Protein Crystallization Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
7.6.3 Saudi Arabia
7.6.3.1 Key Country Dynamics
7.6.3.2 Competitive Scenario
7.6.3.3 Saudi Arabia Protein Crystallization Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
7.6.4 Uae
7.6.4.1 Key Country Dynamics
7.6.4.2 Competitive Scenario
7.6.4.3 Uae Protein Crystallization Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
7.6.5 Kuwait
7.6.5.1 Key Country Dynamics
7.6.5.2 Competitive Scenario
7.6.5.3 Kuwait Protein Crystallization Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 8 Competitive Landscape
8.1 Participant’s Overview
8.1.1 Rigaku Corporation
8.1.2 Formulatrix
8.1.3 Mettler Toledo
8.1.4 Corning Incorporated
8.1.5 Greiner Bio-One International Gmbh
8.1.6 Hampton Research Corp.
8.1.7 Jena Bioscience Gmbh
8.1.8 Bruker
8.1.9 Creative Proteomics
8.1.10 Molecular Dimentions
8.2 Financial Performance
8.3 Participant Categorization
8.3.1 Market Leaders
8.3.1.1 Protein Crystallization Market Share Analysis, 2022
8.3.2 Strategy Mapping
8.3.2.1 Expansion
8.3.2.2 Acquisition
8.3.2.3 Collaborations
8.3.2.4 Product/Service Launch
8.3.2.5 Partnerships
8.3.2.6 Others
| ※参考情報 タンパク質結晶化は、タンパク質を結晶の形で整然とした三次元構造を持つ状態にするプロセスです。このプロセスは、X線結晶解析などの技術を用いてタンパク質の立体構造を解明するために非常に重要です。タンパク質は生体内で様々な機能を持つ生体高分子であり、その構造を理解することで、機能や相互作用を明らかにすることができます。 タンパク質結晶化の過程は、通常、濃縮、条件探索、結晶成長というステップに分かれます。最初にタンパク質の濃度を調整し、適切な条件を見つけるためにさまざまな試薬や条件を試行します。条件が整うと、タンパク質が結晶として結合し始め、最終的に可視化できる結晶を得ることが可能になります。 タンパク質結晶化にはいくつかの種類があり、主に従来の手法とハイスループット手法に分けられます。従来の手法は、試薬の選定や操作が手動で行われるため、結晶化条件を一つ一つ調べる必要があります。一方、ハイスループット法は自動化された装置を用いて、多数の条件を同時に検討することができるため、効率的なスクリーニングが可能になります。これにより、短期間で適切な結晶化条件が見つかる確率が高まります。 タンパク質結晶化の用途は多岐にわたります。最も広く用いられるのは、X線結晶解析による構造生物学の研究です。タンパク質の結晶構造を解明することで、その機能や生物学的な役割を理解し、さらには疾患のメカニズムを探る手がかりとなります。また、医薬品開発においても重要です。具体的には、新しい薬剤のターゲットであるタンパク質の結晶構造を解析することで、薬の設計に役立てることができます。 さらに、タンパク質結晶化は細胞内での相互作用や複合体の形成の研究にも使用されます。タンパク質が他の分子とどのように結合しているのかを理解するためには、その結晶化が必要な場合があります。これにより、信号伝達や代謝経路など、細胞機能に関連するさまざまな現象を解析することが可能になります。 関連技術には、X線結晶解析のほかにも、核磁気共鳴(NMR)やクライオ電子顕微鏡(クライオEM)などがあります。これらはそれぞれ独自の特性を持ち、タンパク質構造の解明に寄与しています。特にクライオEMは、結晶化が困難な膜タンパク質や大規模な複合体の構造解析において重要な役割を果たしています。 最近の研究では、より迅速かつ効率的な結晶化が求められ、多くの企業や研究機関が新しい方法や技術の開発に取り組んでいます。特に、人工知能(AI)や機械学習を用いたアプローチは、結晶化条件の予測や最適化において注目を集めています。これにより、従来の試行錯誤に頼らない新しいアプローチが模索されています。 タンパク質結晶化は、生物学的研究や医薬品開発において非常に重要な手法です。そのプロセスや関連技術は日々進化を遂げており、新たな知見を生み出す原動力となっています。タンパク質の結晶構造を解明することで、生命の仕組みや疾患の治療法に関する新しい可能性が広がっていくことが期待されます。 |
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