マイクロスケール熱泳動市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年~2030年)
マイクロスケールサーモフォレシス市場レポートは、用途(タンパク質分析、創薬、抗体開発、その他)、エンドユーザー(製薬・バイオテクノロジー企業、学術機関・研究センター、その他)、および地域(北米、欧州、アジア太平洋、世界のその他の地域)によってセグメント化されています。本レポートは、上記の各セグメントの価値(米ドル建て)を提供します。

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マイクロスケール熱泳動(MST)市場は、2025年から2030年の予測期間において、生体分子相互作用の研究におけるその独自の利点により、著しい成長を遂げると予測されております。
市場規模と成長予測
マイクロスケール熱泳動市場は、2025年には2億6,259万米ドルと推定されており、2030年には3億6,555万米ドルに達すると見込まれております。この期間における年平均成長率(CAGR)は6.84%と予測されており、特にアジア太平洋地域が最も急速に成長する市場となるでしょう。現在、北米が最大の市場シェアを占めております。
マイクロスケール熱泳動(MST)の概要と市場成長の推進要因
マイクロスケール熱泳動(MST)は、生物物理学および生化学において生体分子相互作用を研究するための強力な分析技術です。表面プラズモン共鳴、等温滴定熱量測定、バイオレイヤー干渉計などの他の方法と比較して、MSTは高感度かつ高精度なラベルフリー検出、低サンプル消費といった技術的利点を持っており、これが市場成長の主要な推進要因の一つとなっております。
例えば、2022年6月にJournal of Molecules誌に掲載された研究では、ラクトフェリンと鉄キレート剤デフェリプロンの相互作用がラベルフリーシステムを用いて探求されました。この研究では、MSTがデフェリプロンのラクトフェリンへの結合親和性を決定し、強い結合結果を示しました。これは、MSTが結合研究において重要な役割を果たすことを示唆しております。
また、2024年8月に国立再生可能エネルギー研究所のDoe Pagesで発表された研究報告では、MSTが分子相互作用の調査において、固定化が不要で少量のサンプルで高感度な蛍光検出を可能にするという利点を持つことが示されました。さらに、サンプルを簡単に密閉できるキャピラリーにロードするため、酸素に敏感なサンプルの分析にも適応可能です。これらの顕著な利点により、MSTは特に酵素ベースの触媒研究において需要が高まっており、これはバイオテクノロジーおよび環境応用において極めて重要です。
加えて、2022年1月にMDPIが発表した研究では、MSTがpKa値を通じて酸塩基/脱プロトン化平衡を効果的に分析できることが明らかになりました。この方法は、創薬プロセスにおける薬物の薬物動態学および薬力学を調査する上で非常に貴重です。このような検証は、研究者や製薬会社の間でMSTの精度と信頼性に対する信頼を高め、予測期間中の市場成長を促進すると考えられます。
市場成長の阻害要因
一方で、臨床応用における規制上の課題や、MSTの代替技術の存在が、予測期間中の市場成長を妨げる要因となる可能性がございます。
主要な市場トレンドと洞察
1. 創薬分野がマイクロスケール熱泳動市場を牽引
創薬分野は、生体分子相互作用の研究にMSTが提供する独自の利点により、市場を牽引する重要な役割を担っております。MSTは生体分子相互作用の高感度かつ正確な測定を提供し、潜在的な薬物候補のスクリーニングや標的分子との結合親和性の研究に非常に価値があります。MSTを通じて得られる精密なデータは、リード化合物の特定と薬物候補の最適化に役立ちます。最小限のサンプル調製で溶液中の分子相互作用を分析できる能力など、MST技術は創薬において効果的な成果をもたらします。
例えば、2024年7月にJournal of Trends in Analytical Chemistry誌に掲載された研究では、MST技術とスペクトルシフトアプローチが、固定化不要検出、低サンプル要件、感度、スケーラビリティといった能力により、標的ベースの創薬における貴重なツールとなっていることが示されました。このような研究結果は、創薬応用におけるMSTの有効性を裏付け、より多くの研究者や製薬会社がこれらの技術を開発プロセスに採用することを促し、セグメントの成長を推進します。
さらに、疾患および薬物開発研究の実施に対する政府の好意的な支援も、このセグメントの成長を促進する可能性がございます。例えば、2022年1月には、米国国立衛生研究所がUConn Biophysics Core Facilityに創薬研究を支援するため、MSTの取得に19万米ドルを授与しました。このように、MSTの有効性を示す支援研究の発表や、薬物研究を促進するための政府の好意的な支援が、このセグメントの成長を推進する要因となっております。
2. 北米がマイクロスケール熱泳動市場で最大のシェアを占める見込み
北米市場は、広範なバイオ医薬品の研究開発活動により、MST市場で最大のシェアを占めると予想されております。MSTは、生体分子相互作用、タンパク質安定性、薬物標的結合動力学の研究に不可欠であり、創薬および開発プロセスを支援しております。構造生物学、プロテオミクス、ゲノミクスといったライフサイエンス分野における継続的な進歩は、MSTのような精密で高感度な技術の需要を高めております。
研究者や科学者は、分子相互作用やタンパク質機能を調査するためにMSTを利用しており、これが地域での採用を促進しております。例えば、2023年6月には、ペンシルベニア大学ペレルマン医学部の研究者らが短鎖可変フラグメント抗Aβ42 scFv抗体を開発しました。彼らはMSTを利用して、この抗体がアルツハイマー病の治療において、市販の抗体(6E10やAducanumabを含む)と同等の効果的な結果を生み出すことを実証しました。このように、抗体実証のためのMSTの使用は、地域におけるMSTの需要を高め、研究期間中の市場成長を促進する可能性がございます。
さらに、北米地域におけるバイオ医薬品の研究開発活動の増加や、米国を拠点とする製薬・バイオテクノロジー企業による投資も、この地域の市場成長を推進する要因となっております。例えば、2023年にはMerck & Co.が研究開発努力を大幅に強化し、300億米ドル以上を投じました。この額は、2022年のR&D支出135億米ドルの2倍以上です。プレーヤーによるR&D支出の増加は、創薬努力を進め、新しい治療法を市場に投入するというコミットメントを示唆しております。MSTは、タンパク質相互作用や薬物標的結合を研究する能力により、創薬プロセスを加速させ、新しい治療法の開発につながる上で重要な役割を果たすことができます。
したがって、研究者によるMSTを通じた新しい抗体開発への継続的な努力と、新薬開発への投資の増加が、予測期間中の北米における市場成長を推進する主要な要因となるでしょう。
競争環境
マイクロスケール熱泳動市場は中程度の競争があり、少数の主要プレーヤーが存在しております。NanoTemper Technologies、Profacgen、Creative Proteomics、WuXi AppTec、Reaction Biology、Creative Biostructureなどの企業が、MST市場においてかなりの市場シェアを占めております。新製品開発、買収、コラボレーション、地域拡大などが、主要プレーヤーが市場での安定性を維持するために実施する主要な戦略的イニシアチブとなっております。
最近の業界動向
* 2024年3月: 中国科学技術省は、2023年のR&D投資が8.1%増加し、4,580億米ドルを超えたと発表しました。R&D資金の増加は、MSTが重要な役割を果たすバイオテクノロジーや製薬などの分野における高度な研究イニシアチブを支援し、この技術を用いた新しい応用や革新的なソリューションの開発につながる可能性がございます。
* 2024年2月: Eurofinsは、分子グルーおよびPROTACsの開発におけるMSTの統合を披露しました。これは、バイオフィジックス手法を用いて二元および三元複合体形成を評価し、腫瘍学や神経変性疾患などの治療応用におけるタンパク質の精密なターゲティングのための重要な相互作用パラメーターを確立するものです。
これらの情報から、マイクロスケール熱泳動市場は、その技術的優位性と創薬および研究開発分野での需要の高まりにより、今後も堅調な成長が期待される市場であると結論付けられます。
本レポートは、微量熱泳動(Microscale Thermophoresis: MST)市場に関する詳細な分析を提供しています。MSTは、生物物理学および生化学において生体分子間相互作用の探索を可能にする強力な分析ツールとして位置づけられています。
市場規模に関して、2024年には2億4,463万米ドルと推定されています。2025年には2億6,259万米ドルに達し、その後2030年まで年平均成長率(CAGR)6.84%で成長し、3億6,555万米ドルに達すると予測されています。
市場の成長を牽引する要因としては、医薬品の研究開発活動の増加、および個別化医療への注目の高まりが挙げられます。一方で、臨床応用における規制上の課題や、代替技術の存在が市場の成長を抑制する要因となっています。また、ポーターのファイブフォース分析を通じて、新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、供給者の交渉力、代替製品の脅威、競争の激しさといった側面から市場の競争環境が詳細に分析されています。
市場は、用途別、エンドユーザー別、地域別に細分化されています。
用途別では、タンパク質分析、創薬、抗体開発、その他に分類されます。
エンドユーザー別では、製薬・バイオテクノロジー企業、学術機関・研究センター、その他が含まれます。
地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、およびその他の地域に分けられます。特に、北米は2025年において最大の市場シェアを占めると予測されており、アジア太平洋地域は予測期間(2025年~2030年)において最も高いCAGRで成長すると見込まれています。各セグメントについて、米ドル建ての市場規模とトレンドが提供されています。
主要な競合企業としては、NanoTemper Technologies、Profacgen、Creative Proteomics、WuXi AppTec、Reaction Biology、Creative Biostructure、Sygnature Discovery、Domainexなどが挙げられます。これらの企業プロファイルには、事業概要、財務状況、製品と戦略、最近の動向などが含まれています。
本レポートは、研究の前提条件、市場定義、研究範囲、および調査方法論について詳細に記述しています。MSTが生物物理学および生化学における生体分子間相互作用の探索に有用な分析ツールであるという認識に基づいています。市場の機会と将来のトレンドについても言及されており、今後の市場動向を理解するための重要な情報が提供されます。


1. はじめに
- 1.1 調査の前提と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の動向
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 創薬および開発活動の増加
- 4.2.2 個別化医療への注目の高まり
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 臨床応用における規制上の課題
- 4.3.2 代替技術の利用可能性
- 4.4 ポーターの5つの力分析
- 4.4.1 新規参入の脅威
- 4.4.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.4.3 供給者の交渉力
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション(市場規模:金額ベース – 米ドル)
- 5.1 用途別
- 5.1.1 タンパク質分析
- 5.1.2 創薬
- 5.1.3 抗体開発
- 5.1.4 その他
- 5.2 エンドユーザー別
- 5.2.1 製薬およびバイオテクノロジー企業
- 5.2.2 学術機関および研究センター
- 5.2.3 その他
- 5.3 地域別
- 5.3.1 北米
- 5.3.1.1 米国
- 5.3.1.2 カナダ
- 5.3.1.3 メキシコ
- 5.3.2 ヨーロッパ
- 5.3.2.1 ドイツ
- 5.3.2.2 イギリス
- 5.3.2.3 フランス
- 5.3.2.4 イタリア
- 5.3.2.5 スペイン
- 5.3.2.6 その他のヨーロッパ
- 5.3.3 アジア太平洋
- 5.3.3.1 中国
- 5.3.3.2 日本
- 5.3.3.3 インド
- 5.3.3.4 オーストラリア
- 5.3.3.5 韓国
- 5.3.3.6 その他のアジア太平洋
- 5.3.4 その他の地域
6. 競争環境
- 6.1 企業プロファイル
- 6.1.1 NanoTemper Technologies
- 6.1.2 Profacgen
- 6.1.3 Creative Proteomics
- 6.1.4 WuXi AppTec
- 6.1.5 Reaction Biology
- 6.1.6 Creative Biostructure
- 6.1.7 Sygnature Discovery
- 6.1.8 Domainex
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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マイクロスケール熱泳動(Microscale Thermophoresis、MST)は、分子間の相互作用を定量的に解析するための革新的な技術でございます。この技術は、温度勾配下における分子の挙動変化を利用するもので、特に生体分子の結合親和性(Kd値)の決定に広く用いられております。熱泳動とは、温度勾配が存在する溶液中で、分子がその勾配に沿って移動する現象を指します。高温領域から低温領域へ、あるいはその逆へと分子が移動する速度や方向は、分子のサイズ、電荷、水和状態といった物理化学的特性に依存いたします。MSTでは、この熱泳動現象が、リガンドと標的分子が結合することでどのように変化するかを蛍光シグナルとして検出し、その変化から結合親和性を算出いたします。非常に微量のサンプルで、溶液中での結合状態を直接評価できる点が大きな特徴でございます。
MSTの基本的な原理は、局所的な温度勾配の生成と、それに伴う分子の熱泳動挙動の変化の検出にあります。具体的には、蛍光標識された標的分子(例えばタンパク質)に様々な濃度のリガンド(例えば低分子化合物)を加えて混合します。次に、サンプルが充填されたキャピラリーチューブの一部を赤外線レーザーで局所的に加熱し、微細な温度勾配を形成します。この温度勾配により、標的分子は熱泳動を起こし、加熱領域から移動します。