合成生物学の世界市場規模調査・予測、製品別(合成DNA、合成オリゴ、合成遺伝子、ソフトウェアツール、シャーシ生物、合成クローン、合成細胞)、技術別(ヌクレオチド合成・配列決定、バイオインフォマティクス、マイクロ流体工学、遺伝子工学)、用途別(医薬品・診断薬、化学品、バイオ燃料、バイオプラスチック、その他)、地域別分析、2023-2030年Global Synthetic Biology Market Size Study & Forecast, by Products (Synthetic DNA, Synthetic Oligos, Synthetic Genes, Software Tools, Chassis Organisms, Synthetic Clones, Synthetic Cells) by Technology (Nucleotide Synthesis and Sequencing, Bioinformatics, Microfluidics, Genetic Engineering), by Application (Pharmaceuticals & Diagnostics, Chemicals, Biofuels, Bioplastics, Others) and Regional Analysis, 2023-2030 世界の合成生物学市場は、2022年に約XX億米ドルと評価され、予測期間2023年から2030年にかけてXX%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。合成生物学は、生物学、工学、数学、コンピュータサイエンスの... もっと見る
サマリー世界の合成生物学市場は、2022年に約XX億米ドルと評価され、予測期間2023年から2030年にかけてXX%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。合成生物学は、生物学、工学、数学、コンピュータサイエンスの原理を組み合わせて、新たな生物学的部品、装置、システムを設計・構築したり、既存の生物学的システムを有用な目的のために再設計したりする、生物学と工学の学際的分野である。工学の原理を生物学に応用することで、特定の機能を発揮する人工的な生物学的システムを作り出すのである。さらに、政府や民間組織からの資金提供の増加、研究施設の増加、持続可能なソリューションに対する需要の増加、バイオテクノロジーとバイオ医薬品産業の急速な拡大などの要因が、予測期間2023-2030年の間に市場に有利な需要を生み出すと予測されている。合成生物学における研究資金の増加は、合成生物学市場の成長を支える重要な役割を果たしている。資金提供によって、研究者は新しいアイデアを探求し、斬新な技術を開発し、合成生物学の限界を押し広げることができる。これによってイノベーションが促進され、新製品、アプリケーション、ソリューションの開発が促進され、市場が拡大する。例えば、2022年7月、英国の合成生物学産業化センターであるSynbiCITEは、SynBioVenから660万米ドル(550万英ポンド)の助成金を授与された。 この資金援助により、インペリアルが運営する同センターは、合成生物学の新興企業や中小企業を支援するという使命を維持できるようになる。さらに、急成長する英国経済を強化し、合成生物学がもたらす計り知れない社会的メリットを引き出すことになるでしょう。同様に、2022年1月、DNA合成企業のリボン・バイオラブズは、シリーズA資金調達で1,912万米ドル(1,800万ユーロ)を調達した。同社はこの資金により、DNA合成技術の商業規模の生産設備と米国での展開を可能にした。さらに、バイオ燃料やバイオプラスチックに対する需要の高まりは、市場に有利な機会をもたらすと予想されている。しかし、倫理的な懸念、厳しい規制、バイオセーフティとバイオセキュリティの問題が、2023-2030年の予測期間を通じて市場の成長を阻害する。 世界の合成生物学市場の調査対象となった主要地域には、アジア太平洋、北米、欧州、中南米、中東・アフリカが含まれる。北米は、合成生物学の研究開発を促進する政府機関、民間投資家、ベンチャーキャピタル、企業からの多額の投資と、強力な研究インフラの存在により、2022年の市場を支配した。一方、アジア太平洋地域は、研究開発への投資の増加、バイオテクノロジー分野の成長、政府の支援政策やイニシアティブ、持続可能なソリューションへの需要の増加、強力な学術・研究機関などの要因により、予測期間中に最も速い成長率で成長すると予想される。 本レポートに含まれる主な市場プレイヤーは以下の通り: フィッシャーサイエンティフィック社(米国) メルクKGaA(ドイツ) アジレント・テクノロジー(米国) ノボザイムズ(デンマーク) ギンコ・バイオワークス(米国) プレシジェン(米) ジェンスクリプト(中国) ツイスト・バイオサイエンス(米) シンセティック・ゲノミクス(米) ユーロフィンズ・サイエンティフィック(ルクセンブルク) 市場における最近の動き 2021年1月、メルクはドイツのAmpTec社を買収し、製品ポートフォリオを強化した。この戦略的な動きは、ワクチン、治療薬、診断薬の製造に極めて重要なmRNAの開発・製造におけるメルクの能力を強化するものである。AmpTec社の買収というメルクの戦略的な動きは、製品ポートフォリオを強化し、mRNA技術における能力を拡大し、ワクチン開発や合成生物学のその他の応用における新たな機会を活用できるようにすることで、合成生物学市場におけるメルクの地位を強化するものである。 世界の合成生物学市場レポートスコープ: 過去データ - 2020 - 2021 推計基準年 - 2022年 予測期間 - 2023-2030 レポート対象 - 売上予測、企業ランキング、競合環境、成長要因、動向 対象セグメント - 製品、技術、用途、地域 地域範囲 - 北米; 欧州; アジア太平洋; 中南米; 中東 & アフリカ カスタマイズ範囲 - レポート購入時に無料カスタマイズ(アナリストの作業時間8時間分まで)。国、地域、セグメントスコープ*の追加または変更 本調査の目的は、近年における様々なセグメントおよび国の市場規模を定義し、今後数年間の値を予測することです。本レポートは、調査対象国における産業の質的・量的側面の両方を盛り込むよう設計されています。 また、市場の将来的な成長を規定する推進要因や課題など、重要な側面に関する詳細情報も掲載しています。さらに、主要企業の競争環境と製品提供の詳細な分析とともに、関係者が投資するためのミクロ市場における潜在的な機会も組み込んでいます。市場の詳細なセグメントとサブセグメントを以下に説明する: 製品別 合成DNA 合成オリゴ 合成遺伝子 ソフトウェアツール シャーシ生物 合成クローン 合成細胞 技術別 ヌクレオチド合成とシーケンス バイオインフォマティクス マイクロ流体工学 遺伝子工学 アプリケーション別 医薬品・診断薬 化学 バイオ燃料 バイオプラスチック その他 地域別 北米 米国 カナダ ヨーロッパ 英国 ドイツ フランス スペイン イタリア ROE アジア太平洋 中国 インド 日本 オーストラリア 韓国 RoAPAC ラテンアメリカ ブラジル メキシコ 中東・アフリカ サウジアラビア 南アフリカ その他の中東・アフリカ 目次第1章.要旨1.1.市場概要 1.2.世界市場およびセグメント別市場予測、2020~2030年 (億米ドル) 1.2.1.合成生物学市場、地域別、2020年~2030年(USD Billion) 1.2.2.合成生物学市場、製品別、2020〜2030年(10億米ドル) 1.2.3.合成生物学市場、技術別、2020〜2030年(10億米ドル) 1.2.4.合成生物学市場、用途別、2020〜2030年(10億米ドル) 1.3.主要動向 1.4.推計方法 1.5.調査の前提 第2章.世界の合成生物学市場の定義と範囲 2.1.調査の目的 2.2.市場の定義と範囲 2.2.1.業界の進化 2.2.2.調査範囲 2.3.調査対象年 2.4.通貨換算レート 第3章.合成生物学の世界市場ダイナミクス 3.1.合成生物学市場のインパクト分析(2020-2030年) 3.1.1.市場促進要因 3.1.1.1.政府および民間団体からの資金調達の増加 3.1.1.2.研究施設の増加 3.1.1.3.持続可能なソリューションへの需要の高まり 3.1.1.4.バイオテクノロジーとバイオ医薬品産業の急速な拡大 3.1.2.市場の課題 3.1.2.1.倫理的懸念と厳しい規制 3.1.2.2.バイオセーフティとバイオセキュリティの問題 3.1.3.市場機会 3.1.3.1.バイオ燃料とバイオプラスチックの需要拡大 3.1.3.2.研究開発投資の増加 第4章.世界の合成生物学市場産業分析 4.1.ポーターの5フォースモデル 4.1.1.サプライヤーの交渉力 4.1.2.買い手の交渉力 4.1.3.新規参入者の脅威 4.1.4.代替品の脅威 4.1.5.競争上のライバル 4.2.ポーターの5フォース影響分析 4.3.PEST分析 4.3.1.政治的 4.3.2.経済的 4.3.3.社会 4.3.4.技術 4.3.5.環境 4.3.6.法律 4.4.最高の投資機会 4.5.トップ勝ち組戦略 4.6.COVID-19インパクト分析 4.7.破壊的トレンド 4.8.業界専門家の視点 4.9.アナリストの推奨と結論 第5章.合成生物学の世界市場、製品別 5.1.市場スナップショット 5.2.合成生物学の世界市場、製品別、業績-潜在能力分析 5.3.合成生物学の世界市場:製品別 2020-2030年予測 (億米ドル) 5.4.合成生物学市場、サブセグメント分析 5.4.1.合成DNA 5.4.2.合成オリゴ 5.4.3.合成遺伝子 5.4.4.ソフトウェアツール 5.4.5.シャーシ生物 5.4.6.合成クローン 5.4.7.合成細胞 第6章.合成生物学の世界市場、技術別 6.1.市場スナップショット 6.2.合成生物学の世界市場、技術別、業績-潜在能力分析 6.3.合成生物学の世界市場:2020-2030年技術別推計・予測(億米ドル) 6.4.合成生物学市場、サブセグメント分析 6.4.1.ヌクレオチド合成と配列決定 6.4.2.バイオインフォマティクス 6.4.3.マイクロ流体工学 6.4.4.遺伝子工学 第7章.合成生物学の世界市場、用途別 7.1.市場スナップショット 7.2.合成生物学の世界市場、用途別、業績-潜在能力分析 7.3.合成生物学の世界市場:用途別 2020-2030年予測 (億米ドル) 7.4.合成生物学市場、サブセグメント分析 7.4.1.医薬品・診断薬 7.4.2.化学品 7.4.3.バイオ燃料 7.4.4.バイオプラスチック 7.4.5.その他 第8章.合成生物学の世界市場、地域分析 8.1.主要国 8.2.新興国トップ 8.3.合成生物学市場、地域別市場スナップショット 8.4.北米の合成生物学市場 8.4.1.米国の合成生物学市場 8.4.1.1.製品の内訳の推定と予測、2020-2030年 8.4.1.2.技術の内訳の推定と予測、2020-2030年 8.4.1.3.アプリケーションの内訳の推定と予測、2020-2030年 8.4.2.カナダの合成生物学市場 8.5.欧州合成生物学市場スナップショット 8.5.1.イギリスの合成生物学市場 8.5.2.ドイツの合成生物学市場 8.5.3.フランスの合成生物学市場 8.5.4.スペインの合成生物学市場 8.5.5.イタリアの合成生物学市場 8.5.6.その他のヨーロッパの合成生物学市場 8.6.アジア太平洋地域の合成生物学市場スナップショット 8.6.1.中国合成生物学市場 8.6.2.インドの合成生物学市場 8.6.3.日本の合成生物学市場 8.6.4.オーストラリアの合成生物学市場 8.6.5.韓国の合成生物学市場 8.6.6.その他のアジア太平洋地域の合成生物学市場 8.7.ラテンアメリカの合成生物学市場スナップショット 8.7.1.ブラジルの合成生物学市場 8.7.2.メキシコ合成生物学市場 8.8.中東・アフリカ合成生物学市場 8.8.1.サウジアラビアの合成生物学市場 8.8.2.南アフリカの合成生物学市場 8.8.3.その他の中東・アフリカ合成生物学市場 第9章.競合他社の動向 9.1.主要企業のSWOT分析 9.1.1.企業1 9.1.2.企業2 9.1.3.会社3 9.2.トップ市場戦略 9.3.企業プロフィール 9.3.1.フィッシャーサイエンティフィック社(米国) 9.3.1.1.主要情報 9.3.1.2.概要 9.3.1.3.財務(データの入手可能性による) 9.3.1.4.製品概要 9.3.1.5.最近の動向 9.3.2.メルクKGaA(ドイツ) 9.3.3.アジレント・テクノロジー(米国) 9.3.4.ノボザイムズ(デンマーク) 9.3.5.ギンコ・バイオワークス(米国) 9.3.6.プレシジェン社(米国) 9.3.7.ジェンスクリプト(中国) 9.3.8.ツイストバイオサイエンス(米国) 9.3.9.シンセティック・ゲノミクス(米国) 9.3.10.ユーロフィンズ・サイエンティフィック(ルクセンブルグ) 第10章 研究プロセス研究プロセス 10.1.研究プロセス 10.1.1.データマイニング 10.1.2.分析 10.1.3.市場推定 10.1.4.バリデーション 10.1.5.出版 10.2.研究属性 10.3.研究の前提
SummaryGlobal Synthetic Biology Market is valued at approximately USD XX billion in 2022 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than XX% over the forecast period 2023-2030. Synthetic biology is an interdisciplinary branch of biology and engineering that combines principles from biology, engineering, mathematics, and computer science to design and construct new biological parts, devices, and systems, or to redesign existing biological systems for useful purposes. It involves the application of engineering principles to biology, to create synthetic biological systems that can perform specific functions. Moreover, factors like rising funding from government and private organizations, a growing number of research facilities, increasing demand for sustainable solutions, and rapid expansion of biotechnology and biopharmaceutical industries are anticipated to create a lucrative demand for the market during the forecast period 2023-2030. Table of ContentsChapter 1. Executive Summary
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