合成生物学の世界市場2023~2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

◆英語タイトル:Synthetic Biology Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23JLY265)◆商品コード:IMARC23JLY265
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2023年7月
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
◆ページ数:141
◆レポート形式:英語 / 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
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖

アイマーク社発行の当レポートでは、2022年135億ドルであった世界の合成生物学市場規模が、予測期間中(2023年~2028年)年平均18.1%成長し、2028年には388億ドルに達すると予想しています。当調査レポートは、合成生物学の世界市場を調査・分析し、序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、製品別(オリゴヌクレオチド/オリゴプール&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)分析、技術別(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)分析、用途別(医療、非医療)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東/アフリカ)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ファイブフォース分析、価格分析、競争状況などの内容をまとめています。なお、参入企業情報として、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 and Viridos Inc.などが含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界の合成生物学市場規模:製品別
- オリゴヌクレオチド/オリゴプール&合成DNAの市場規模
- 酵素の市場規模
- クローニング技術キットの市場規模
- ゼノ核酸の市場規模
- シャーシ生物の市場規模
・世界の合成生物学市場規模:技術別
- NGS技術の市場規模
- PCR技術の市場規模
- ゲノム編集技術の市場規模
- バイオプロセス技術の市場規模
- その他技術の市場規模
・世界の合成生物学市場規模:用途別
- 医療における市場規模
- 非医療における市場規模
・世界の合成生物学市場規模:地域別
- 北米の合成生物学市場規模
- アジア太平洋の合成生物学市場規模
- ヨーロッパの合成生物学市場規模
- 中南米の合成生物学市場規模
- 中東/アフリカの合成生物学市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

グローバル合成生物学市場は、2022年に135億米ドルに達しました。IMARCグループによると、2028年までに388億米ドルに成長すると予測され、2023年から2028年の間に年平均成長率(CAGR)は18.1%に達するとされています。

合成生物学とは、酵素、遺伝子回路、細胞などの新しい生物エンティティの構築や設計、または有用な目的のために生物を再設計する研究分野です。これは、デオキシリボ核酸(DNA)の化学合成とゲノミクスを組み合わせ、研究者がカタログ化されたDNA配列を製造し、新しいゲノムに組み立てることを可能にします。合成生物学は、環境を改善し、汚染を減少させる新しい方法を発見し、化学合成の産業プロセスを持続可能にし、劣悪な農業慣行を排除するためのより良い肥料を作成するのに役立ちます。

近年、DNA合成の速度とコストの改善により、科学者は改良された細菌染色体を設計および合成することが可能になり、これが先進的なバイオ燃料、バイオ製品、再生可能化学物質、バイオベースの特 specialty chemicalsの生産に利用されています。さらに、合成生物学への投資の増加も市場の成長を促進する主要な要因の一つです。また、合成生物学は医療分野でも用いられており、診断の改善や多くの病気に対するより良い治療法の開発に寄与しています。これは、病気の部位にのみ向けられ、副作用を引き起こさない治療法を提供します。遺伝子欠陥を修正するために遺伝子操作されたウイルスの使用が増加しており、例えば、表皮水疱症や重症複合免疫不全(SCID)などの遺伝病に対する治療法として注目されています。さらに、合成生物学のツールがよりアクセスしやすくなり、インターネットの普及によりアイデアや情報が自由に交換されることが市場の成長を促進しています。加えて、医療セクターの著しい成長や、世界中の合成生物学研究機関の増加も市場にプラスの影響を与えています。

IMARCグループは、2023年から2028年までのグローバル、地域、国レベルの予測とともに、合成生物学市場の主要なトレンドを分析し、製品、技術、アプリケーションに基づいて市場を分類しています。製品別の内訳には、オリゴヌクレオチド/オリゴプールおよび合成DNA、酵素、クローン技術キット、キサノ核酸、シャーシ生物が含まれます。技術別の内訳には、NGS技術、PCR技術、ゲノム編集技術、バイオプロセッシング技術、その他が含まれます。アプリケーション別の内訳には、医療、臨床、非臨床/研究、非医療、バイオテクノロジー作物、特 specialty chemicals、バイオ燃料、その他が含まれます。地域別の内訳には、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が含まれます。

業界の競争環境についても調査されており、主要なプレーヤーとしては、アジレント・テクノロジーズ、アミリス、コーデクシス、ダナハー、ユーロフィンズ・サイエンティフィック、ジェンジェン・バイオテクノロジー、イルミナ、メルク、ニューイングランド・バイオラボ、シンセゴ、サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック、ツイスト・バイオサイエンス、そしてビリドスなどが挙げられます。

❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
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 市場推定手法
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 主要な業界動向
5 世界の合成生物学市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品別市場分析
6.1 オリゴヌクレオチド/オリゴプールおよび合成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 異種核酸
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 宿主生物
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 技術別市場分析
7.1 次世代シーケンシング技術(NGS)
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 PCR技術
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 バイオプロセシング技術
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 用途別市場分析
8.1 医療分野
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 非医療分野
8.2.1 市場動向
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 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
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 ラテンアメリカ
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 国別市場分析
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 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
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 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 アジレント・テクノロジーズ社
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 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 エイミリス社
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 財務状況
14.3.3 コデックス社
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 財務状況
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 財務状況
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 財務状況
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 財務状況
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 財務状況
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・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株式会社
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 財務状況
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 財務状況
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1:グローバル:合成生物学市場:主要な推進要因と課題
図2:グローバル:合成生物学市場:売上高(10億米ドル)、2017-2022年
図3:グローバル:合成生物学市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図4:グローバル:合成生物学市場:製品別内訳(%)、2022年
図5:グローバル:合成生物学市場:技術別内訳(%)、2022年
図6:グローバル:合成生物学市場:用途別内訳(%)、2022年
図7:グローバル:合成生物学市場:地域別内訳(%)、2022年
図8:グローバル:合成生物学(オリゴヌクレオチド/オリゴプールおよび合成DNA)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図9:グローバル:合成生物学(オリゴヌクレオチド/オリゴプールおよび合成DNA)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図10:グローバル:合成生物学(酵素)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図11:グローバル:合成生物学(酵素)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図12:グローバル:合成生物学(クローニング技術キット)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図13:世界:合成生物学(クローニング技術キット)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図14:世界:合成生物学(異種核酸)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図15:グローバル:合成生物学(異種核酸)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図16:グローバル:合成生物学(シャーシ生物)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022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(百万米ドル)、2023-2028年
図18:グローバル:合成生物学(NGS技術)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図19:グローバル:合成生物学(次世代シーケンシング技術)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図20:グローバル:合成生物学(PCR技術)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図21:グローバル:合成生物学(PCR技術)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図22:グローバル:合成生物学(ゲノム編集技術)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022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(百万米ドル)、2023-2028年
図24:グローバル:合成生物学(バイオプロセス技術)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図25:グローバル:合成生物学(バイオプロセシング技術)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図26:グローバル:合成生物学(その他技術)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022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(百万米ドル)、2023-2028年
図28:グローバル:合成生物学(ヘルスケア)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022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(百万米ドル)、2023-2028年
図30:グローバル:合成生物学(非ヘルスケア)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図31:グローバル:合成生物学(非医療分野)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図32:北米:合成生物学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図33:北米:合成生物学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図34:米国:合成生物学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図35:米国:合成生物学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図36:カナダ:合成生物学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図37:カナダ:合成生物学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図38:アジア太平洋地域:合成生物学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図39:アジア太平洋地域:合成生物学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図40:中国:合成生物学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図41:中国:合成生物学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図42:日本:合成生物学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図43:日本:合成生物学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図44:インド:合成生物学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図45:インド:合成生物学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図46:韓国:合成生物学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図47:韓国:合成生物学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図48:オーストラリア:合成生物学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図49:オーストラリア:合成生物学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図50:インドネシア:合成生物学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図51:インドネシア:合成生物学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図52:その他地域:合成生物学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図53:その他地域:合成生物学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図54:欧州:合成生物学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図55:欧州:合成生物学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図56:ドイツ:合成生物学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図57:ドイツ:合成生物学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図58:フランス:合成生物学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図59:フランス:合成生物学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図60:イギリス:合成生物学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図61:英国:合成生物学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図62:イタリア:合成生物学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図63:イタリア:合成生物学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図64:スペイン:合成生物学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図65:スペイン:合成生物学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図66:ロシア:合成生物学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図67:ロシア:合成生物学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図68:その他地域:合成生物学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図69:その他地域:合成生物学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図70:ラテンアメリカ:合成生物学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図71:ラテンアメリカ:合成生物学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図72:ブラジル:合成生物学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図73:ブラジル:合成生物学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図74:メキシコ:合成生物学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図75:メキシコ:合成生物学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図76:その他:合成生物学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図77:その他地域:合成生物学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図78:中東・アフリカ:合成生物学市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図79:中東・アフリカ地域:合成生物学市場:国別内訳(%)、2022年
図80:中東・アフリカ地域:合成生物学市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
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 

1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Synthetic Biology Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product
6.1 Oligonucleotide/Oligo Pools and Synthetic DNA
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Enzymes
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Cloning Technologies Kits
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Xeno-nucleic Acids
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Chassis Organism
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Technology
7.1 NGS Technology
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 PCR Technology
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Genome Editing Technology
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Bioprocessing Technology
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Healthcare
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Key Segments
8.1.2.1 Clinical
8.1.2.2 Non-Clinical/Research
8.1.3 Market Forecast
8.2 Non-Healthcare
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Key Segments
8.2.2.1 Biotech Crops
8.2.2.2 Specialty Chemicals
8.2.2.3 Bio-Fuels
8.2.2.4 Others
8.2.3 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Agilent Technologies Inc.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Amyris Inc.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.3 Codexis Inc.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 Danaher Corporation
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.5 Eurofins Scientific
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 GenScript Biotech Corporation
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 Illumina Inc.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 Merck KGaA
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.9 New England Biolabs
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Synthego Corporation
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 Thermo Fisher Scientific Inc.
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 Twist Bioscience
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.13 Viridos Inc.
14.3.13.1 Company Overview
14.3.13.2 Product Portfolio
※参考情報

合成生物学は、生物学や工学の手法を組み合わせて新しい生物システムを設計、構築、操作する学問分野です。この分野は、遺伝子工学や分子生物学の技術を利用して、生物の機能を理解し、改良することを目的としています。具体的には、生物の遺伝情報を合成することで、新しい遺伝子を持つ微生物や植物、動物といった生物を作り出し、これらを特定の目的で利用することができます。
合成生物学の概念は、従来の生物学とは異なり、生物を設計的に扱うことを強調しています。これは、自然界の生物を解析するだけでなく、意図的に新しい機能を持つ生物を創造することを含みます。合成生物学は、例えば、自然界には存在しない代謝経路を持つ微生物を設計し、それを用いて新しい化学物質を生産することが可能です。また、生物の設計には、コンピューターモデリングやシステム生物学などの技術も駆使されています。

合成生物学には、いくつかの主要な種類があります。まずは、遺伝子工学に基づく手法です。これには、DNAの合成や遺伝子の挿入、削除、置換といった操作が含まれます。次に、細胞工学があります。これは、細胞の代謝や成長を制御するために、遺伝子だけでなく細胞全体の設計を行うものです。最後に、エコシステム工学があり、これは複数の生物が相互作用する環境を設計し、制御することを目的としています。

合成生物学の用途は非常に多岐にわたります。一つの例として、バイオ燃料の生産があります。特定の微生物を設計して、植物から得られるバイオマスを効率良くエネルギーに変換することで、再生可能エネルギー源を実現することが目指されています。また、医療分野では、合成生物学を用いて新しいワクチンや治療薬を開発する研究が進められています。たとえば、合成生物学を活用して、特定の病原菌に対抗するための抗体を持った細胞を設計することが可能です。

さらに、合成生物学は、環境保護や資源再利用の分野にも応用されています。重金属や有害物質を分解する微生物を設計することで、汚染された環境の浄化を図ることができるのです。このように、合成生物学は持続可能な社会の実現に向けて重要な役割を果たしています。

また、合成生物学に関連する技術としては、CRISPR/Cas9技術が挙げられます。この技術は、特定のDNA配列を正確に編集することができ、合成生物学の研究において広く利用されています。他にも、オリゴヌクレオチド合成技術や、高通量シーケンシング技術、合成生物学用のバイオインフォマティクスツールなどがあります。これらの技術が進化することで、合成生物学の研究は加速しています。

合成生物学はまた、倫理的な課題や社会的影響も引き起こします。合成生物学によって生まれた新しい生物が自然環境に与える影響や、安全性、さらには特許や生物多様性の問題についての議論が必要です。このような背景を考慮しながら、合成生物学は未来の科学技術としての発展が期待されています。

結論として、合成生物学は生命科学の最前線を探求し、新しい生物システムを設計するための強力な手段を提供します。その応用は医療、環境、エネルギーなどの分野において多岐にわたり、今後の発展が非常に楽しみです。科学者たちはこのフィールドをさらに進化させ、人類が直面している様々な課題に取り組むための突破口を開くことを目指しています。


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★リサーチレポート[ 合成生物学の世界市場2023~2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測(Synthetic Biology Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028)]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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