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ゲノム編集のグローバル市場(2023年-2031年):CRISPR、TALEN、ZFN、その他

• 英文タイトル:Genome Editing Market [Technology: Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR), Transcription Activator-like Effector Nuclease (TALEN), Zinc Finger Nuclease (ZFN), and Other Technologies] - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2023-2031

Transparency Market Researchが調査・発行した産業分析レポートです。ゲノム編集のグローバル市場(2023年-2031年):CRISPR、TALEN、ZFN、その他 / Genome Editing Market [Technology: Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR), Transcription Activator-like Effector Nuclease (TALEN), Zinc Finger Nuclease (ZFN), and Other Technologies] - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2023-2031 / MRC2403B246資料のイメージです。• レポートコード:MRC2403B246
• 出版社/出版日:Transparency Market Research / 2024年1月
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• レポート形態:英文、PDF、140ページ
• 納品方法:受注後1週間
• 産業分類:バイオ
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要
ゲノム編集市場 - レポートの範囲TMRの世界ゲノム編集市場に関する調査レポートは、2023年から2031年までの予測期間における市場の指標に関する貴重な洞察を得るために、過去だけでなく現在の成長動向と機会を調査しています。2023年を基準年、2031年を予測年として、2017年から2031年までの世界のゲノム編集市場の収益を提供しています。また、2023年から2031年までの世界のゲノム編集市場の複合年間成長率(CAGR %)も掲載しています。

本レポートは広範な調査を経て作成されました。主要オピニオンリーダー、業界リーダー、オピニオンメーカーへのインタビューを実施しました。二次調査では、ゲノム編集市場を理解するために、主要企業の製品資料、年次報告書、プレスリリース、関連文書を参照しました。

二次調査には、インターネット情報源、政府機関の統計データ、ウェブサイト、業界団体なども含まれた。アナリストは、世界のゲノム編集市場の様々な属性を調査するために、トップダウンアプローチとボトムアップアプローチの組み合わせを採用した。

本レポートには、調査範囲に含まれる様々なセグメントの成長動向のスナップショットとともに、詳細なエグゼクティブサマリーが含まれています。さらに、このレポートは世界のゲノム編集市場における競争ダイナミクスの変化に光を投げかけています。これらは、既存の市場プレイヤーだけでなく、世界のゲノム編集市場への参入に関心のある企業にとっても貴重なツールとなります。

当レポートでは、世界のゲノム編集市場の競争環境について掘り下げています。世界のゲノム編集市場で事業を展開する主要企業が特定され、これらの各企業が様々な属性の観点からプロファイリングされています。会社概要、財務状況、最近の動向、SWOTは、このレポートでプロファイリングされた世界のゲノム編集市場のプレーヤーの属性です。

世界のゲノム編集市場レポートで回答された主な質問
- 予測期間中の全地域におけるウェアラブルインジェクターが生み出す売上高/収益は?
- 世界のゲノム編集市場における機会は何か?
- 市場の主な促進要因、阻害要因、機会、脅威は何か?
- 予測期間中に最も速いCAGRで拡大する地域市場はどこか?
- 2031年に世界で最も高い収益を上げると予測されるセグメントは?
- 予測期間中に最も高いCAGRで拡大すると予測されるセグメントは?
- 世界市場で事業を展開する各企業の市場ポジションは?

ゲノム編集市場 - 調査目的と調査アプローチ
世界のゲノム編集市場に関する包括的なレポートは、概要から始まり、調査範囲と目的が続きます。本レポートでは、本調査の目的、市場で事業を展開する主要ベンダーと販売業者、製品の承認に関する規制シナリオについて詳細に解説しています。

本レポートは、読みやすさを考慮し、各セクションを章ごとに分割したレイアウトになっています。本レポートは、グラフや表が適切に散りばめられた網羅的なコレクションで構成されています。主要セグメントの実績値と予測値を図式化し、読者に視覚的に訴えます。また、過去と予測期間末の主要セグメントの市場シェアの比較も可能です。

本レポートでは、世界のゲノム編集市場を製品、エンドユーザー、地域の観点から分析しています。各基準の主要セグメントを詳細に調査し、2031年末時点での各セグメントごとの市場シェアを掲載しています。このような貴重な洞察により、市場関係者は世界のゲノム編集市場への投資について十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うことが可能になります。

1. 序論
2. 仮定・調査手法
3. エグゼクティブサマリー:世界のゲノム編集市場
4. 市場概要
5. 主要インサイト
6. 世界のゲノム編集市場分析・予測:技術別
7. 世界のゲノム編集市場分析・予測:用途別
8. 世界のゲノム編集市場分析・予測:エンドユーザー別
9. 世界のゲノム編集市場分析・予測:地域別
10. 北米のゲノム編集市場分析・予測
11. ヨーロッパのゲノム編集市場分析・予測
12. アジア太平洋のゲノム編集市場分析・予測
13. 中南米のゲノム編集市場分析・予測
14. 中東/アフリカのゲノム編集市場分析・予測
15. 競争状況

レポート目次

1. Preface
    1.1. Market Definition and Scope
    1.2. Market Segmentation
    1.3. Key Research Objectives
    1.4. Research Highlights
2. Assumptions and Research Methodology
3. Executive Summary: Global Genome Editing Market
4. Market Overview
    4.1. Introduction
        4.1.1. Definition
        4.1.2. Industry Evolution / Developments
    4.2. Overview
    4.3. Market Dynamics
        4.3.1. Drivers
        4.3.2. Restraints
        4.3.3. Opportunities
    4.4. Global Genome Editing Market Analysis and Forecasts, 2017-2031
        4.4.1. Market Revenue Projections (US$ Mn)
5. Key Insights
    5.1. Regulatory Scenario
    5.2. Technological Advancements
    5.3. Covid-19 Pandemic Impact on Industry
6. Global Genome Editing Market Analysis and Forecasts, By Technology
    6.1. Introduction & Definition
    6.2. Key Findings / Developments
    6.3. Market Value Forecast By Technology, 2017-2031
        6.3.1. Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR)
        6.3.2. Transcription activator-like effector nuclease (TALEN)
        6.3.3. Zinc finger nuclease (ZFN)
        6.3.4. Other technologies
    6.4. Market Attractiveness By Technology
7. Global Genome Editing Market Analysis and Forecasts, By Application
    7.1. Introduction & Definition
    7.2. Key Findings / Developments
    7.3. Market Value Forecast By Application, 2017-2031
        7.3.1. Cell Line Editing
        7.3.2. Animal Genome Editing
        7.3.3. Plant Genome Editing
        7.3.4. Others
    7.4. Market Attractiveness By Application
8. Global Genome Editing Market Analysis and Forecasts, By End-user
    8.1. Introduction & Definition
    8.2. Key Findings / Developments
    8.3. Market Value Forecast By End-user, 2017-2031
        8.3.1. Pharmaceutical Companies and Biotechnology Companies
        8.3.2. Academics and Government Research Institutes
        8.3.3. Clinical Research Organizations
    8.4. Market Attractiveness By End-user
9. Global Genome Editing Market Analysis and Forecasts, By Region
    9.1. Key Findings
    9.2. Market Value Forecast By Region
        9.2.1. North America
        9.2.2. Europe
        9.2.3. Asia Pacific
        9.2.4. Latin America
        9.2.5. Middle East & Africa
    9.3. Market Attractiveness By Country/Region
10. North America Genome Editing Market Analysis and Forecast
    10.1. Introduction
        10.1.1. Key Findings
    10.2. Market Value Forecast By Technology, 2017-2031
        10.2.1. Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR)
        10.2.2. Transcription activator-like effector nuclease (TALEN)
        10.2.3. Zinc finger nuclease (ZFN)
        10.2.4. Other technologies
    10.3. Market Value Forecast By Application, 2017-2031
        10.3.1. Cell Line Editing
        10.3.2. Animal Genome Editing
        10.3.3. Plant Genome Editing
        10.3.4. Others
    10.4. Market Value Forecast By End-user, 2017-2031
        10.4.1. Pharmaceutical Companies and Biotechnology Companies
        10.4.2. Academics and Government Research Institutes
        10.4.3. Clinical Research Organizations
    10.5. Market Value Forecast By Country, 2017-2031
        10.5.1. U.S.
        10.5.2. Canada
    10.6. Market Attractiveness Analysis
        10.6.1. By Technology
        10.6.2. By Application
        10.6.3. By End-user
        10.6.4. By Country
11. Europe Genome Editing Market Analysis and Forecast
    11.1. Introduction
        11.1.1. Key Findings
    11.2. Market Value Forecast By Technology, 2017-2031
        11.2.1. Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR)
        11.2.2. Transcription activator-like effector nuclease (TALEN)
        11.2.3. Zinc finger nuclease (ZFN)
        11.2.4. Other technologies
    11.3. Market Value Forecast By Application, 2017-2031
        11.3.1. Cell Line Editing
        11.3.2. Animal Genome Editing
        11.3.3. Plant Genome Editing
        11.3.4. Others
    11.4. Market Value Forecast By End-user, 2017-2031
        11.4.1. Pharmaceutical Companies and Biotechnology Companies
        11.4.2. Academics and Government Research Institutes
        11.4.3. Clinical Research Organizations
    11.5. Market Value Forecast By Country, 2017-2031
        11.5.1. Germany
        11.5.2. U.K.
        11.5.3. France
        11.5.4. Spain
        11.5.5. Italy
        11.5.6. Rest of Europe
    11.6. Market Attractiveness Analysis
        11.6.1. By Technology
        11.6.2. By Application
        11.6.3. By End-user
        11.6.4. By Country
12. Asia Pacific Genome Editing Market Analysis and Forecast
    12.1. Introduction
        12.1.1. Key Findings
    12.2. Market Value Forecast By Technology, 2017-2031
        12.2.1. Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR)
        12.2.2. Transcription activator-like effector nuclease (TALEN)
        12.2.3. Zinc finger nuclease (ZFN)
        12.2.4. Other technologies
    12.3. Market Value Forecast By Application, 2017-2031
        12.3.1. Cell Line Editing
        12.3.2. Animal Genome Editing
        12.3.3. Plant Genome Editing
        12.3.4. Others
    12.4. Market Value Forecast By End-user, 2017-2031
        12.4.1. Pharmaceutical Companies and Biotechnology Companies
        12.4.2. Academics and Government Research Institutes
        12.4.3. Clinical Research Organizations
    12.5. Market Value Forecast By Country, 2017-2031
        12.5.1. China
        12.5.2. Japan
        12.5.3. India
        12.5.4. Australia & New Zealand
        12.5.5. Rest of Asia Pacific
    12.6. Market Attractiveness Analysis
        12.6.1. By Technology
        12.6.2. By Application
        12.6.3. By End-user
        12.6.4. By Country
13. Latin America Genome Editing Market Analysis and Forecast
    13.1. Introduction
        13.1.1. Key Findings
    13.2. Market Value Forecast By Technology, 2017-2031
        13.2.1. Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR)
        13.2.2. Transcription activator-like effector nuclease (TALEN)
        13.2.3. Zinc finger nuclease (ZFN)
        13.2.4. Other technologies
    13.3. Market Value Forecast By Application, 2017-2031
        13.3.1. Cell Line Editing
        13.3.2. Animal Genome Editing
        13.3.3. Plant Genome Editing
        13.3.4. Others
    13.4. Market Value Forecast By End-user, 2017-2031
        13.4.1. Pharmaceutical Companies and Biotechnology Companies
        13.4.2. Academics and Government Research Institutes
        13.4.3. Clinical Research Organizations
    13.5. Market Value Forecast By Country, 2017-2031
        13.5.1. Brazil
        13.5.2. Mexico
        13.5.3. Rest of Latin America
    13.6. Market Attractiveness Analysis
        13.6.1. By Technology
        13.6.2. By Application
        13.6.3. By End-user
        13.6.4. By Country
14. Middle East & Africa Genome Editing Market Analysis and Forecast
    14.1. Introduction
        14.1.1. Key Findings
    14.2. Market Value Forecast By Technology, 2017-2031
        14.2.1. Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR)
        14.2.2. Transcription activator-like effector nuclease (TALEN)
        14.2.3. Zinc finger nuclease (ZFN)
        14.2.4. Other technologies
    14.3. Market Value Forecast By Application, 2017-2031
        14.3.1. Cell Line Editing
        14.3.2. Animal Genome Editing
        14.3.3. Plant Genome Editing
        14.3.4. Others
    14.4. Market Value Forecast By End-user, 2017-2031
        14.4.1. Pharmaceutical Companies and Biotechnology Companies
        14.4.2. Academics and Government Research Institutes
        14.4.3. Clinical Research Organizations
    14.5. Market Value Forecast By Country, 2017-2031
        14.5.1. GCC Countries
        14.5.2. South Africa
        14.5.3. Rest of Middle East & Africa
    14.6. Market Attractiveness Analysis
        14.6.1. By Technology
        14.6.2. By Application
        14.6.3. By End-user
        14.6.4. By Country
15. Competition Landscape
    15.1. Market Player – Competition Matrix (By Tier and Size of companies)
    15.2. Market Share Analysis By Company (2022)
    15.3. Company Profiles
        15.3.1. Merck KGaA
            15.3.1.1. Company Overview (HQ, Business Segments, Employee Strength)
            15.3.1.2. Product Portfolio
            15.3.1.3. Financial Overview
            15.3.1.4. SWOT Analysis
            15.3.1.5. Strategic Overview
        15.3.2. AstraZeneca
            15.3.2.1. Company Overview (HQ, Business Segments, Employee Strength)
            15.3.2.2. Product Portfolio
            15.3.2.3. Financial Overview
            15.3.2.4. SWOT Analysis
            15.3.2.5. Strategic Overview
        15.3.3. Takara Bio Inc.
            15.3.3.1. Company Overview (HQ, Business Segments, Employee Strength)
            15.3.3.2. Product Portfolio
            15.3.3.3. Financial Overview
            15.3.3.4. SWOT Analysis
            15.3.3.5. Strategic Overview
        15.3.4. Cellectis SA
            15.3.4.1. Company Overview (HQ, Business Segments, Employee Strength)
            15.3.4.2. Product Portfolio
            15.3.4.3. Financial Overview
            15.3.4.4. SWOT Analysis
            15.3.4.5. Strategic Overview
        15.3.5. CRISPR Therapeutics
            15.3.5.1. Company Overview (HQ, Business Segments, Employee Strength)
            15.3.5.2. Product Portfolio
            15.3.5.3. Financial Overview
            15.3.5.4. SWOT Analysis
            15.3.5.5. Strategic Overview
        15.3.6. Cibus Inc.
            15.3.6.1. Company Overview (HQ, Business Segments, Employee Strength)
            15.3.6.2. Product Portfolio
            15.3.6.3. Financial Overview
            15.3.6.4. SWOT Analysis
            15.3.6.5. Strategic Overview
        15.3.7. RECOMBINETICS
            15.3.7.1. Company Overview (HQ, Business Segments, Employee Strength)
            15.3.7.2. Product Portfolio
            15.3.7.3. Financial Overview
            15.3.7.4. SWOT Analysis
            15.3.7.5. Strategic Overview
        15.3.8. Sangamo Therapeutics
            15.3.8.1. Company Overview (HQ, Business Segments, Employee Strength)
            15.3.8.2. Product Portfolio
            15.3.8.3. Financial Overview
            15.3.8.4. SWOT Analysis
            15.3.8.5. Strategic Overview
        15.3.9. Thermo Fisher Scientific, Inc.
            15.3.9.1. Company Overview (HQ, Business Segments, Employee Strength)
            15.3.9.2. Product Portfolio
            15.3.9.3. Financial Overview
            15.3.9.4. SWOT Analysis
            15.3.9.5. Strategic Overview


※ゲノム編集とは、生物の遺伝情報を特定の場所で切り取り、変更または置き換える技術の総称です。この技術は、DNAの特定の配列を操作することで、遺伝子の機能を調整したり、新しい特性を持つ生物を作り出すことが可能です。ゲノム編集の技術は、遺伝疾患の治療、作物の改良、そして基礎研究など、さまざまな分野で利用されています。

ゲノム編集の主な種類には、CRISPR/Cas9、TALEN(Transcription Activator Like Effector Nucleases)、ZFN(Zinc Finger Nucleases)があります。CRISPR/Cas9は、現在最も広く使用されている技術であり、簡便さと精度の高さから多くの研究者に支持されています。この技術は、細菌の免疫系を基にしており、特定の遺伝子を狙って切り取るためのガイドRNAを利用します。TALENは、特定のDNA配列を認識して切断する能力を持つタンパク質を組み合わせて使用します。ZFNは、亜鉛フィンガータンパク質を用いた技術であり、特定のDNA配列に結合し、その部分を切断することによって遺伝子を編集します。

ゲノム編集の用途は多岐にわたります。医療分野では、遺伝性疾患の治療を目指す研究が進んでいます。例えば、筋ジストロフィーや鎌状赤血球症などの遺伝病に対して、病因を引き起こす遺伝子を修正する試みが行われています。また、がん治療においても、がん細胞の特定の遺伝子をターゲットにすることで、より効果的な治療法が模索されています。

農業分野では、抗病性や耐乾性を持つ作物の開発が進められています。ゲノム編集により、特定の遺伝子を改良することで、より高い収量や栄養価を持つ作物を作ることが可能になります。これにより、持続可能な農業を実現し、食糧不足の解決に寄与することが期待されています。

さらに、基礎研究においても、ゲノム編集は非常に重要なツールとして位置づけられています。生物の遺伝子機能を理解することは、生命科学の各分野において基礎的な課題です。ゲノム編集を用いることで、特定の遺伝子をノックアウトしたり、ノックインしたりすることで、その遺伝子の役割や機能を明らかにすることができます。

関連技術としては、ゲノム編集を支える様々な技術があります。例えば、DNA合成技術やバイオインフォマティクスがあります。DNA合成技術は、特定の遺伝子配列を人工的に合成する能力であり、これによりゲノム編集の精度を向上させることができます。バイオインフォマティクスは、大量のゲノムデータを解析するための方法論であり、特定の遺伝子をターゲットにした研究を支えています。

また、遺伝子治療に関連する法規制や倫理的問題も、ゲノム編集の研究や応用において重要な要素です。遺伝子改変が引き起こす可能性のある影響についての懸念は多く、特に人間の胚に対する遺伝子編集は、多くの議論を呼んでいます。今後は、技術の発展と共に、社会の受け入れや法的整備が進むことが求められます。

今後の展望として、ゲノム編集技術はますます進化し、新たな応用が期待されます。技術の精度向上や、新たなターゲットの発見により、より多くの病気や疾患に対する治療法が開発される可能性があります。また、食糧問題の解決に向けて、農業分野における応用も深化していくでしょう。

このように、ゲノム編集は生命科学の進歩に寄与する重要な技術であり、その発展はさまざまな分野において新しい可能性を開くものとなっています。研究者たちは、倫理的な視点も含め、慎重に技術を扱いながら未来の発展を見据えています。
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