タンパク質エンジニアリング市場は、評価されると推定される 2024年のUSD 3.61億 そして到達する予定 2031年までのUSD 10.4億、混合の年次成長率で育つ 2024年から2031年にかけて16.3%のCAGR。
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タンパク質エンジニアリング市場は、予測期間にわたって重要な成長を目撃する予定です。 医薬品およびバイオテクノロジー企業による研究開発投資の増加と慢性疾患の高まりは、タンパク質工学ソリューションの需要を主導するいくつかの重要な要因です。 また、構造ベースの医薬品設計と新技術のインフルエンザに重点を置き、市場を前方に推進することが期待されています。 高度なタンパク質エンジニアリングプラットフォームは、抗体、ワクチン、酵素などの改善された治療薬の開発を合理化するのに役立ちます。 今後数年間にわたってタンパク質工学技術を用いて行われる研究活動の量を高めることを期待しています。
慢性疾患の蔓延のエスカレーションと標的療法に対する成長の要求は上昇しています
ターゲティング療法の需要が増加し、世界中に慢性疾患の高まりは、タンパク質工学市場の成長を促進する主要な要因の一つです。 生活習慣の変化と老化人口で、がん、糖尿病、心血管障害などの非感染性疾患は、世界中で死亡率および罹患率の大きな原因の一つとなっています。 北米における慢性疾患の高まりは、タンパク質系治療の需要を促進し、市場成長につながります。 たとえば、2023年11月、アメリカ糖尿病協会の論文は、米国で毎年診断された糖尿病の約1.2億の新しい症例を報告した。その結果、糖尿病の上昇の負担は、タンパク質工学の人工インスリンを含むインスリンの需要を高める可能性が高い、それによって市場の拡大を刺激する。
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農業バイオテクノロジーの進歩
タンパク質工学技術による農業バイオテクノロジーと作物を強化するための巨大な範囲があります。 タンパク質は、作物保護、収量改善、栄養品質向上、およびアバイオティックストレス耐性を含む様々な農作物アプリケーションで重要な役割を果たしています。 タンパク質工学は、主要な生物学的経路に関与する植物タンパク質を修正し、人間工学的重要性の新たな特性を導入するためのツールを提供します。 例えば, 酵素は、代謝経路を変化させるために設計することができます。 合成効率を高める, バイオマスの生産, 作物の栄養素の摂取. 爆発物からのストレスレスポンシブタンパク質は、作物の植物に転送するとき、干ばつ、風邪、塩素、および害虫/死の許容を妨げるかもしれません。 タンパク質の良好な結合または触媒特性の設計は、除草剤および害虫耐性の作物を開発するのに役立ちます。 植物貯蔵の蛋白質を設計することは不利な作物のより栄養物のプロフィールを高めるのを助けることができます。
アナリストの主なテイクアウト:
タンパク質工学市場は、今後数年で急速に成長するために表彰されます。 この市場の主要なドライバーは、バイオ医薬品会社による研究開発投資の増加や、腫瘍学などの治療分野におけるバイオロジックの需要の増加などです。 世界的な慢性疾患の上昇の優先順位は、タンパク質工学市場に積極的に影響を与える、新しい生態学の需要が増加しています。 しかし、このドメインの熟練した専門家の研究開発と欠如に関連する高いコストは、市場の成長に重要な拘束を維持します。 北米、特に米国は、現在、主要なプレーヤーの存在下で世界的なタンパク質工学市場を占有し、地域における医療とライフサイエンスの研究に関する支出を増加させる。 アジアパシフィックは、中国やインドなどの国におけるタンパク質ベースの研究のための政府の資金を増加させることで、今後数年間で最も急速に成長している市場であることが期待されます。
タンパク質工学市場での選手のための機会は、特定のアプリケーションと契約製造組織と研究機関とのコラボレーションのための既存のタンパク質技術のカスタマイズを信じています。 企業は、産業酵素、バイオセンサー、および予測期間にわたって成長のための新たな道を示すために期待されるワクチンの開発におけるタンパク質工学のアプリケーションを探求しています。
市場課題: タンパク質工学技術の高いコスト
世界的なタンパク質エンジニアリング市場の成長に対する予想された高度は、治療タンパク質に関連する高い生産コストから成ります。 例えば、治療たんぱく質の開発費は相当であり、計算費は設計プロセスにおけるこのアプローチを利用することで、一部の専門家が決定することができます。 その結果、代替方法はしばしば治療タンパク質開発のために採用されています。 また、世界的なタンパク質工学市場の拡大を阻害する専門家の希少性が期待されています。 タンパク質工学分野に大きな投資にもかかわらず、開発途上国の熟練した労働力の不足が残っています。 高度なタンパク質工学技術, 例えば, 需要は、技術者がそれらを効果的にナビゲートします.
市場機会: タンパク質ベースの医薬品開発に注力
タンパク質ベースの医薬品開発に対する成長の焦点は、タンパク質工学市場における重要な成長機会を提供します。 Amgen と Biomedicines を生成するようなコラボレーションは、この可能性を示しています。 また、NISTによる政府の資金調達やイニシアチブなど、安全で費用対効果の高い医薬品製造を確実にすることで、さらなるボルスター市場成長を促進します。 タンパク質は、農業、製造、材料科学の産業用途にも設計されています。 バイオテクノロジーが進歩するにつれて、多くの分野にわたって設計されたタンパク質の潜在的な使用は急速に成長しています。
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インサイト プロダクト タイプによって: 成長する治療上の適用は先にモノクローナル抗体を運転します
製品の種類に関しては、モノクローナル抗体は、さまざまな疾患領域にわたって治療用途を拡大する市場シェアの25.2%に貢献することが期待されています。 細胞の融合によって製造される、これらの抗体は最小限の副作用と非常に特異的、有効です。 がん治療や自己免疫障害の治療に広く使われています。 RituxanやHerceptinなどの主要な薬は、腫瘍学のセグメントでは、抗体ベースの治療におけるがん率と進歩の増加によるさらなるアップテークを見ることが期待されています。 さらに、モノクローナル抗体は免疫疾患の新しい治療法でますます利用されています。 研究開発を進め、新興市場への拡大と相まって、この製品セグメントの成長を促すことが期待されます。
インサイト 技術によって: 理性的な蛋白質の設計は産業革新を加速します
技術の面で、合理的なタンパク質設計は、産業革新を加速する能力を借りて、2024年に65.50%に貢献することが期待されています。 理性的な蛋白質の設計は特定の産業、医学および研究の適用のための蛋白質および酵素の変更そして工学のために使用される構造生物学のアプローチです。 それは構造機能的な関係の計算の模倣そして分析によって蛋白質の精密な構造修正を促進します。 伝統的なタンパク質設計は、ランダム変異症または指向の進化を伴う伝統的な技術と比較して、タンパク質を工学するためのより速く、より効率的なルートを提供します。 計算式タンパク質設計技術を使用して、科学者は、意図された目的に応じて、その特性を変更するために、タンパク質のバックボーンでポイントの変異、インサート、または削除を予測的に導入することができます。 これは、タンパク質エンジニアが分子レベルで変更をコントロールし、新規または強化された属性を展示するテーラーメイドのタンパク質を作成するのに役立ちます。 計算力、機械学習アルゴリズム、および構造バイオインフォマティクスの高度化は、合理的タンパク質設計を産業バイオテクノロジーの革新のためのますます強力な技術にしています。 合理的なタンパク質設計のいくつかの主要なアプリケーションは、改良された産業酵素の開発、バイオ燃料生産のためのリグニン分解酵素の生成、高軟微生物株の作成、および新規治療タンパク質のエンジニアリングを含みます。
エンドユーザーによるインサイト:医薬品会社が主要なエンドユーザーとして需要をリード
エンドユーザー、医薬品、バイオテクノロジー企業は、2024年の市場シェアで45.10%の貢献を期待しています。 医薬品およびバイオテクノロジー企業は、広範な研究開発活動によるタンパク質工学技術の最大のエンドユーザーセグメントを構成し、特化したタンパク質ソリューションを必要としています。 医薬品開発者は、医薬品の発見、非臨床研究、臨床開発のさまざまな段階でタンパク質工学ツールを幅広く採用しています。 プロテインエンジニアリングプラットフォームは、製薬会社が新たなバイオロジカル、バイオシミラー、セル、遺伝子治療薬を開発し、高スループットアッセイのスクリーニングライブラリとして活用されています。 CROとアカデミックラボは、注目すべきデマンドストリームも表現しています。 CROsは、製薬R&Dをサポートし、アカデミアおよび政府機関の契約研究プログラムに取り組むために、特殊なタンパク質工学サービスを提供しています。 生命科学の基本的な研究のためのタンパク質設計アプローチを広く活用する研究機関。 全体的に、医薬品およびバイオテクノロジー企業は、製品パイプライン、臨床試験ニーズ、および商品化要件の観点からタンパク質工学エンドユーザースペクトルを支配します。
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北米は、その堅牢な医薬品および研究分野、特に米国およびカナダで40.2%in 2024で高いシェアを持つ世界的なタンパク質工学市場を歴史的に主導しました。 地域は、タンパク質工学に大きく投資してきた多くのトップバイオテクノロジーと製薬会社をホストし、その分野におけるイノベーションの拠点となっています。 政府の資金調達は、ヘルスケアにおけるタンパク質工学をさらに支持しています。 しかし、中国、インド、日本、韓国などのアジアパシフィックは、タンパク質工学の最速成長市場です。 政府のイニシアチブ、熟練した労働、および運用コストを下げることにより、多国籍企業と地域のスタートアップがアジアパシフィックの研究センターを設立しました。 この成長は、業界を横断するタンパク質設計と生産の進歩を推進しています。 北米は強力な基盤を持っていますが、アジア太平洋はR&Dで市場を拡大し、投資を拡大し、将来的に世界的なタンパク質工学産業で大きな役割を果たします。
タンパク質エンジニアリング市場レポートカバレッジ
レポートカバレッジ | ニュース | ||
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基礎年: | 2023年 | 2024年の市場規模: | US$ 3.61 ベン |
履歴データ: | 2019年10月20日 | 予測期間: | 2024年~2031年 |
予測期間 2024~2031 CAGR: | 16.3%未満 | 2031年 価値の投射: | US$ 10.4 から |
覆われる幾何学: |
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カバーされる区分: |
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対象会社: | Agilent Technologies Inc., Amgen Inc., Bruker Corporation, Bio-Rad Laboratories Inc., Eli Lilly and Company, Merck KGaA, Novo Nordisk AS, PerkinElmer Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., Waters Corporation, GenScript Biotech Corporation, GenScript Biotech Corporation, GE Healthcare, Absci, ElevateBio, Ingenza, Anima Biotech, Ventus Therapeutics, Inc., Aether Biomachine, Inc., Aether Biomachine, Inc., Aether Biomachine, Inc., Inc.(株) | ||
成長の運転者: |
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拘束と挑戦: |
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75 以上のパラメータで検証されたマクロとミクロを明らかにする, レポートにすぐにアクセス
*定義: タンパク質工学市場は、指向の進化、合理的な設計、および分子クローニングなどの組換えDNA技術によるタンパク質治療の研究開発を含みます。 タンパク質工学は、望ましい構造と機能特性を持つ新しいタンパク質とペプチドを提供します。 設計されたタンパク質は、バイオ触媒、ワクチン、抗体、および酵素阻害剤としてアプリケーションを見つける。 この新興分野は、医薬品、バイオメディカル、産業、農業目的のために新しいタンパク質を設計することを目指しています。
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著者について
Abhijeet Kale は、バイオテクノロジーおよび臨床診断分野で 5 年間の専門経験を持つ、結果重視の経営コンサルタントです。科学研究とビジネス戦略の豊富な経験を持つ Abhijeet は、組織が潜在的な収益源を特定し、ひいてはクライアントの市場参入戦略を支援します。彼は、FDA および EMA の要件を満たすための堅牢な戦略をクライアントが開発できるよう支援します。
よくある質問
世界中の何千もの企業に加わり、優れたビジネスソリューションを提供します。.