海洋バイオテクノロジー市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年~2030年)
海洋バイオテクノロジー市場レポートは、業界を供給源別(サンゴおよびスポンジ、藻類、海洋ウイルス、海洋菌類、その他の供給源)、エンドユーザー別(医療・製薬、食品産業、化粧品産業、化学産業、その他のエンドユーザー)、および地域別(北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米)に分類しています。5年間の過去データと5年間の予測が含まれています。

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海洋バイオテクノロジー市場は、予測期間中に年平均成長率(CAGR)8.5%を記録すると予想されています。調査期間は2019年から2030年で、2024年を推定基準年とし、2025年から2030年までのデータが予測対象です。過去データは2019年から2023年までをカバーしています。この市場において、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場であり、ヨーロッパが最大の市場となっています。
COVID-19パンデミックは、初期段階で海洋バイオテクノロジー産業の需要と生産に影響を与えましたが、その後、海洋由来のサプリメントがCOVID-19感染に対する潜在的な健康上の利点を提供したため、その生産を促進しました。例えば、2022年2月にJournal of Antioxidantsに掲載された記事によると、いくつかの海洋藻類種は、潜在的な抗ウイルスおよび免疫調節活性を持つ生物活性代謝産物のために利用されてきました。このように、パンデミック中の海洋由来サプリメントの需要急増は、市場の成長に大きく影響しました。現在、COVID-19症例数の減少に伴い、海洋バイオテクノロジー市場は安定した成長を遂げており、予測期間中も同様の傾向が続くと予想されています。
市場成長の主要因は、海洋生物(藻類、菌類など)が医薬品、化粧品、食品、農業といった様々な産業で利用される機会が増加していることです。例えば、2021年7月には、インドの国立海洋技術研究所の科学者チームが、深海細菌の助けを借りて化粧品用の抗老化成分を開発しました。また、米国、ドイツ、英国などの先進国では、海洋由来の栄養補助食品に対する需要が高まっています。2022年2月にJournal of Frontiers in Marine Scienceに掲載された記事によると、過酷な環境条件下で生育する特定の海洋微生物は、抗酸化、抗菌、アポトーシス、抗腫瘍、抗ウイルス性の化学物質を生成し、これらは健康維持や慢性疾患予防のための機能性食品成分の生産に利用できる可能性があります。栄養補助食品生産のための海洋資源の利用増加は、予測期間中の市場成長に寄与すると予想されます。さらに、乳児には多価不飽和脂肪酸の摂取量が多いことが推奨されており、これらの健康的な脂肪酸は海洋微細藻類種によって大量に生産されています。漁業、創薬、養殖の分野における進歩、および海洋生物の未開拓の可能性と様々な産業での利用に関する意識の高まりは、近い将来、海洋バイオテクノロジー資源への需要を増加させると期待されています。
しかし、海洋探査の不足や、実験室条件下での海洋微生物培養能力の限界が、予測期間中の市場成長を抑制する可能性があります。
主要な市場トレンドと洞察
医療・医薬品分野は予測期間中に顕著な成長を遂げると予想されます。
医療・医薬品分野は、分析期間中に市場で大きなシェアを占めると予測されています。現在、微生物由来の薬剤は、感染症や慢性疾患の治療にますます利用されており、ペニシリン、アクチノマイシン、セファロスポリン、ストレプトマイシン、シクロスポリンなどがその代表例です。
海洋生物を利用した様々な疾患に対する治療薬生産に関する研究活動の増加が、この分野の成長を促進すると予想されます。例えば、2021年1月には、カリフォルニア大学の科学者たちが海洋環境から構造的に多様な天然化合物を特定し、これらが抗ウイルス治療薬の開発に役立つと期待されています。さらに、2022年3月にBiotechnology in Healthcare Journalに掲載された研究によると、海洋藻類には栄養学的および薬理学的特性を持つ約11,000の天然効果が報告されており、微細藻類および大型藻類に見られる多くの化合物は、抗菌、抗真菌、抗ウイルス、抗ヘルペス、抗酸化、血糖降下作用などの重要な薬理学的特性を持っています。
技術の進歩により、海洋生物の培養能力が向上しました。例えば、2021年4月には、日本の科学者たちが初の安定したサンゴ細胞株の培養に成功しました。このような進歩と、医薬品産業における海洋生物の利用に関する研究活動の増加は、海洋生物からの様々な生体材料生産のための新たな道を開くと予想され、これにより医療・医薬品産業における海洋バイオテクノロジーの需要が促進される可能性があります。
ヨーロッパは予測期間を通じて海洋バイオテクノロジー市場で大きなシェアを占めると予想されます。
ヨーロッパが市場で大きなシェアを占める主な理由としては、天然海洋製品の利用を促進する政府の支援や、製品開発のための資金提供が挙げられます。例えば、2021年3月には、ドイツを拠点とするバイオテクノロジー企業Bluu Biosciencesが、細胞培養による高品質で持続可能な魚製品を生産するために約700万ユーロ(780万米ドル)の資金を受け取りました。
洗練されたヘルスケアインフラ、海洋バイオテクノロジーにおける技術的進歩、医薬品および化粧品産業における海洋生物への需要の高まり(例:2021年3月、ポルトガルのSea4Us社は、海洋バイオ製品を用いて慢性疼痛治療薬である非オピオイド鎮痛剤の開発を計画)、そして大規模な海洋養殖事業が、ヨーロッパにおける海洋バイオテクノロジーの高い需要の主要因となっています。
競争環境
海洋バイオテクノロジー市場は中程度の競争があり、多数の主要企業が存在します。主要企業には、BASF SE、AstaReal Co., Ltd.、Aker Biomarine、株式会社ユーグレナ、Cyanotech Corporation、Earthrise Nutritionals LLC、Marinomed Biotech AG、PharmaMar SAなどが含まれます。
最近の業界動向
* 2022年12月:TransGen Biotech Co., Ltd.は、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)製品に含まれるデオキシウリジン(dU)によるエアロゾル汚染を除去するために、好冷性海洋細菌由来の組換えタンパク質であるウラシル-DNAグリコシラーゼ(低温)を発売しました。
* 2022年3月:グラクソ・スミスクラインとLifeMine Therapeuticsは、LifeMineの菌類ベースの創薬エンジンを用いて3つの候補を開発するために、7,000万米ドルの契約を締結しました。
本レポートは、世界の海洋生物工学市場に関する詳細な分析を提供しております。海洋生物工学は、分子生物学、バイオテクノロジー、細胞生物学、バイオインフォマティクスを応用し、海洋生物の生細胞や細胞材料を利用して製品を開発する技術と定義されています。本調査では、市場の仮定、範囲、および調査方法が明確に示されています。
エグゼクティブサマリーによりますと、世界の海洋生物工学市場は、予測期間(2025年から2030年)において年平均成長率(CAGR)8.5%で着実に成長すると予測されております。この成長は、海洋生物由来の革新的な製品に対する需要の高まりに強く支えられています。
市場の主要な推進要因としては、以下の点が挙げられます。
第一に、医薬品および化粧品産業における海洋生物の利用が顕著に増加しています。海洋生物は、その独自の生物活性化合物により、抗がん剤、抗炎症剤、抗酸化剤など、新たな医薬品や高機能化粧品の開発において極めて重要な資源として注目を集めています。
第二に、海洋由来の栄養補助食品に対する需要が拡大しています。健康意識の高まりとともに、オメガ3脂肪酸、藻類由来のタンパク質、ミネラルなど、海洋生物から抽出される高品質な栄養補助食品への関心が高まっており、これらは心血管疾患の予防や免疫力向上などに寄与すると期待されています。
第三に、漁業および創薬分野における技術的進歩が市場を後押ししています。持続可能な養殖技術の向上や、海洋生物からの新規化合物の探索・同定技術の発展、さらにはゲノム解析技術の進歩が、海洋生物の潜在的な価値を解き明かし、市場拡大に貢献しています。
一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
主な阻害要因としては、海洋探査の不足が挙げられます。地球の海洋の大部分は未だ十分に探査されておらず、未知の海洋生物やその潜在的な利用価値が十分に発見されていない状況です。特に深海や極地といった過酷な環境での探査は、技術的および経済的な大きな課題を伴います。
また、実験室での海洋微生物培養能力の限界も課題です。多くの海洋微生物は、その複雑な生態系を実験室で再現することが難しく、培養が困難であるため、研究開発や商業生産のボトルネックとなっています。
本レポートでは、市場の競争環境を理解するため、ポーターのファイブフォース分析が実施されており、サプライヤーの交渉力、買い手/消費者の交渉力、新規参入者の脅威、代替製品の脅威、競争の激しさといった観点から詳細な分析が行われています。
市場は、以下の主要なセグメントに分類され、それぞれの市場規模(USD建て)が評価されています。
供給源別では、サンゴと海綿、藻類、海洋ウイルス、海洋菌類、その他の供給源に分けられます。特に藻類は、その多様な利用可能性から重要な供給源として注目されています。
最終用途別では、医療・医薬品、食品産業、化粧品産業、化学産業、その他の最終用途に分類されます。医療・医薬品分野は、新規薬剤開発の可能性から特に大きな関心を集めています。
地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、ヨーロッパ(ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他ヨーロッパ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、その他アジア太平洋)、中東・アフリカ(GCC、南アフリカ、その他中東・アフリカ)、南米(ブラジル、アルゼンチン、その他南米)の5つの主要地域と、その中の17カ国で詳細な分析が行われています。
地域別市場動向を見ると、2025年にはヨーロッパが最大の市場シェアを占めると予測されています。一方、アジア太平洋地域は、予測期間(2025年から2030年)において最も高いCAGRで成長する地域と推定されており、特に中国、日本、インドなどの国々での研究開発投資と産業の発展がその成長を強力に後押しすると考えられます。
市場における主要なプレーヤーとしては、BASF SE、AstaReal Co., Ltd.、Aker Biomarine、Euglena Co.,Ltd.、Cyanotech Corporation、Earthrise Nutritionals LLC、CP Kelco U.S., Inc、Bluebiotech International GmbH、Marinomed Biotech AG、PharmaMar SAなどが挙げられます。これらの企業は、新製品開発、戦略的提携、市場拡大を通じて競争力を高めています。
海洋生物工学市場には、未開拓の海洋資源のさらなる探索、バイオテクノロジー技術の継続的な進化、そして持続可能な資源利用への世界的な関心の高まりなど、多くの有望な機会が存在します。これらの機会を効果的に捉えることで、市場は今後も持続的な成長を遂げることが期待されます。


1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
- 4.1 市場概要
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4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 医薬品および化粧品産業における海洋生物の使用の増加
- 4.2.2 海洋由来の栄養補助食品の需要の増加
- 4.2.3 水産および創薬分野の進歩
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4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 海洋探査の不足
- 4.3.2 研究室における海洋微生物培養能力の限界
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4.4 ポーターの5つの力分析
- 4.4.1 供給者の交渉力
- 4.4.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.4.3 新規参入者の脅威
- 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(金額別市場規模 – 米ドル)
-
5.1 ソース別
- 5.1.1 サンゴと海綿
- 5.1.2 藻類
- 5.1.3 海洋ウイルス
- 5.1.4 海洋菌類
- 5.1.5 その他のソース
-
5.2 エンドユーザー別
- 5.2.1 医療・製薬
- 5.2.2 食品産業
- 5.2.3 化粧品産業
- 5.2.4 化学産業
- 5.2.5 その他のエンドユーザー
-
5.3 地域
- 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 中東およびアフリカ
- 5.3.4.1 GCC
- 5.3.4.2 南アフリカ
- 5.3.4.3 その他の中東およびアフリカ
- 5.3.5 南米
- 5.3.5.1 ブラジル
- 5.3.5.2 アルゼンチン
- 5.3.5.3 その他の南米
6. 競争環境
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6.1 企業プロフィール
- 6.1.1 BASF SE
- 6.1.2 AstaReal Co., Ltd.
- 6.1.3 Aker Biomarine
- 6.1.4 Euglena Co.,Ltd.
- 6.1.5 Cyanotech Corporation
- 6.1.6 Earthrise Nutritionals LLC
- 6.1.7 CP Kelco U.S., Inc
- 6.1.8 Bluebiotech International GmbH
- 6.1.9 Marinomed Biotech AG
- 6.1.10 PharmaMar SA
- *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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海洋バイオテクノロジーは、広大な海洋に生息する多様な生物資源、例えば微生物、藻類、魚介類などが持つ独自の機能や遺伝子、代謝産物などを、バイオテクノロジーの手法を用いて探索、解析、利用する学際的な科学技術分野でございます。地球上の生命の起源であり、未だ多くの謎を秘める海洋環境は、陸上生物とは異なる極限環境に適応した生物群を育んでおり、これらが持つユニークな生理活性物質や酵素、遺伝子などは、人類の持続可能な発展に貢献する新たな資源として大きな期待が寄せられています。この分野の究極的な目標は、海洋生物が持つ潜在能力を最大限に引き出し、医薬品、食品、エネルギー、環境保全など多岐にわたる分野での応用を通じて、社会課題の解決に貢献することにあります。
この分野は多岐にわたる研究領域を含んでおります。主なものとしては、まず「海洋天然物探索」が挙げられます。これは、海洋微生物や無脊椎動物などが生産する新規の生理活性物質、例えば抗がん剤、抗菌剤、抗炎症剤などの医薬品候補や、化粧品原料、機能性食品素材などを発見し、その構造や機能を解明する研究です。次に、「海洋酵素の利用」も重要な分野です。海洋生物、特に深海や極域に生息する微生物は、低温、高温、高圧、高塩濃度といった極限環境下でも機能するユニークな酵素を持っており、これらは産業用酵素として、洗剤、食品加工、バイオ燃料生産などに応用が期待されています。また、「海洋遺伝子資源の解析と利用」では、海洋生物のゲノムや遺伝子を解析し、有用なタンパク質や代謝経路を特定することで、新たなバイオ素材やバイオプロセスの開発を目指します。さらに、「水産養殖バイオテクノロジー」は、養殖魚介類の成長促進、疾病抵抗性向上、飼料効率改善などを目的とした研究であり、持続可能な水産資源の確保に貢献します。加えて、「環境バイオテクノロジー」では、海洋微生物を用いた油汚染の浄化(バイオレメディエーション)や、二酸化炭素の固定化、バイオセンサーの開発などが進められています。
海洋バイオテクノロジーの応用範囲は非常に広範です。医薬品分野では、海洋生物由来の抗がん剤や抗ウイルス剤、抗生物質などが既に開発され、あるいは臨床試験段階にあります。例えば、特定の海綿動物から発見された化合物は、がん治療薬として注目されています。化粧品分野では、海洋性コラーゲン、ヒアルロン酸、多糖類、抗酸化物質などが、保湿剤やアンチエイジング成分として利用されています。機能性食品や栄養補助食品としては、DHAやEPAなどのオメガ-3脂肪酸、アスタキサンチンなどのカロテノイド、フコイダンなどの多糖類が、健康維持や疾病予防に役立つ成分として広く利用されています。産業分野では、低温でも活性を示す酵素が省エネルギー型の洗剤や食品加工プロセスに、また高塩濃度下でも機能する酵素が特殊な化学合成プロセスに応用されています。環境分野では、海洋微生物の分解能力を利用したプラスチック分解や、重金属汚染の浄化技術の開発が進められており、地球環境問題の解決に貢献する可能性を秘めています。さらに、微細藻類を用いたバイオ燃料生産は、化石燃料に代わる持続可能なエネルギー源として期待されています。
この分野の発展を支える関連技術も多岐にわたります。まず、ゲノミクス、プロテオミクス、メタボロミクスといったオミクス解析技術は、海洋生物の遺伝子、タンパク質、代謝産物を網羅的に解析し、有用な機能を持つ分子を効率的に探索するために不可欠です。これらの膨大なデータを解析するためには、バイオインフォマティクスが重要な役割を果たします。また、CRISPR-Cas9などのゲノム編集技術は、海洋生物の遺伝子を改変し、特定の有用物質の生産能力を高めたり、病害抵抗性を付与したりする研究に応用されています。発見された有用物質を大量生産するためには、発酵技術やバイオリアクター技術が不可欠であり、特に海洋微生物の培養には、その生息環境を再現する特殊な技術が求められます。深海や極域といったアクセスが困難な環境からのサンプル採取には、水中ロボットや遠隔操作無人探査機(ROV)などの海洋探査技術が不可欠であり、これらの技術の進歩が新たな資源の発見を可能にしています。
市場背景としては、海洋バイオテクノロジー市場は、地球規模での人口増加、高齢化、環境問題への意識の高まりを背景に、持続的な成長が予測されています。特に、医薬品、化粧品、機能性食品といった高付加価値製品への需要は堅調です。陸上資源の枯渇や環境負荷への懸念から、海洋資源への関心が高まっており、各国政府も「ブルーエコノミー」戦略の一環として、海洋バイオテクノロジーの研究開発を積極的に支援しています。しかしながら、研究開発には多大なコストと時間がかかり、特に新規医薬品の開発には複雑な規制プロセスが伴うため、リスクも高いという側面もございます。また、深海などの未開拓領域からのサンプル採取や、有用物質の安定的な供給源の確保には、技術的・経済的な課題も存在します。それでも、その潜在的な価値の大きさから、製薬企業、食品メーカー、化学メーカー、ベンチャー企業、そして学術機関が連携し、活発な研究開発投資が行われています。
将来展望としましては、海洋バイオテクノロジーは、人類が直面する食料問題、エネルギー問題、健康問題、環境問題といったグローバルな課題解決に不可欠な役割を果たすと期待されています。未だ発見されていない海洋生物の多様性は計り知れず、特に深海や熱水噴出孔、極域といった極限環境に生息する生物からは、想像を超える新たな機能性分子や遺伝子が発見される可能性があります。今後は、AIや機械学習を活用した効率的なスクリーニング技術や、合成生物学による有用物質の生産効率向上、さらにはバイオミメティクス(生物模倣技術)による革新的な素材開発などが進展するでしょう。持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けて、海洋資源の持続可能な利用と保全がますます重要となる中で、海洋バイオテクノロジーは、環境負荷の低い生産プロセスや、海洋生態系に配慮した技術開発を通じて、その貢献を拡大していくことでしょう。一方で、海洋生物資源の利用に関する倫理的・法的課題、例えば遺伝子資源へのアクセスと利益配分(ABS)や、知的財産権の保護、生態系への影響評価などについても、国際的な枠組みの中で議論と合意形成を進めていく必要がございます。国際的な協力体制の強化と、異分野間の連携が、この分野のさらなる発展を加速させる鍵となるでしょう。