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タンパク質工学市場:インサイトと成長見通し

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タンパク質工学市場は、産業、医療、研究の様々な分野での利用を目的としたタンパク質の設計・開発を扱うバイオテクノロジー産業のサブセグメントとも定義できる。

出版物ID: REP04195
発行日: 01/11/2025
ページ: 400
地域/対象範囲: グローバル
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説明

タンパク質工学市場概要

タンパク質工学市場規模は2023年に27億米ドルと評価され、2032年までに105億米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)16.3%で成長する見込みです。

タンパク質工学市場は、産業、医療、研究の様々な分野での利用を目的としたタンパク質の設計・改変を扱うバイオテクノロジー産業のサブセグメントとも定義できる。タンパク質の分子構造にわずかな改変を加えることで、研究者は例えば、より頑強なタンパク質、より効果的なタンパク質、あるいは特定の方法で優れた性能を発揮するタンパク質を生産することが可能となる。この市場は、医薬品、食品、農業、産業用酵素における新規タンパク質への需要の高まり、持続可能な環境の構築、および数多くの新たな産業用途によって牽引されている。

タンパク質工学市場は近年急速に成長しており、治療分野や産業分野における改良タンパク質への需要増加が世界的な売上を牽引している。がん、糖尿病、自己免疫疾患などの難病は効率的なバイオ医薬品の開発を促進しており、こうした治療製品の大半はタンパク質分子である。特定の疾患を標的とするタンパク質は医薬品開発の新たな基盤となり、タンパク質医薬品の数が増加している。さらに、タンパク質工学は産業分野でも重要性を増している。様々な製造プロセス向けに設計された酵素は、既存の酵素よりも優れた性能を発揮し、副産物製造、バイオ燃料、食品製造において経済的かつ環境に優しい影響をもたらす。

この市場はさらに、計算生物学、遺伝子工学、人工知能の成長によって推進されている。これらはタンパク質工学の発見と設計の速度を向上させた。したがって、指向進化やCRISPRシステムに基づく手法などの新技術を用いることで、研究者はより高速かつ高精度で新たなタンパク質変異体を生成できる。このため、医療や農業などの産業は新たな需要に対応すべくタンパク質工学技術の導入を加速させており、様々な地域で雇用創出につながっている。開発研究が進み、政策変更により新たなイノベーションが促進されることで、市場はさらに成長すると見込まれている。

タンパク質工学市場の動向分析

タンパク質設計における人工知能の進歩

タンパク質工学市場のもう一つの傾向は、AIと機械学習(ML)技術が新規タンパク質創出にますます活用されている点である。指向進化や合理的設計を含む従来のタンパク質工学技術は、常に煩雑で手間のかかるものだった。しかし、人工知能プラットフォームなどの先進技術を活用することで、プロセスはより良い方法で、かつはるかに速く進展している。AIプラットフォームがタンパク質の構造と機能を予測するようになったためである。

人工知能、特に機械学習は、望ましい特性を示すタンパク質を設計するために、タンパク質相互作用に関する大規模なデータセットのモデリングに活用されている。タンパク質工学へのAIの応用は、プロセスの堅牢性を高めるだけでなく、全く新しい機能性を持つタンパク質創出の可能性も拡大する。この傾向は特に創薬分野において極めて重要である。AIツールが疾患の複雑性に対処するタンパク質治療薬の開発に活用され、個別化医療の発展につながっているからだ。

バイオ医薬品と治療薬の成長

興味深い市場として、主にバイオ医薬品および治療用タンパク質の生産において着実な成長が見込まれるタンパク質工学市場が挙げられる。モノクローナル抗体、ワクチン、治療用酵素などの生物学的製剤の使用市場は、多くの慢性疾患や生命を脅かす疾患に対して効果的に作用するため拡大している。タンパク質工学の活用により、これらの生物学的製剤は有効性、特異性、安全性の面で最適化され、多様な治療用途に適格となる。

個人の遺伝子情報に基づき体内の生化学的経路を活性化または阻害する「標的療法」の普及拡大も、本市場を牽引する要因である。CAR-T細胞療法のような免疫細胞療法やタンパク質を用いた遺伝子編集を含むCKD(慢性腎臓病)に焦点を当てたタンパク質ベースの治療法は、これまで治療不可能とされてきた疾患に対処するため、増加傾向にある。タンパク質ベースの医薬品が今日増加していることから、多くの製薬会社が研究開発活動を行う中、市場は将来大きく拡大すると予想される。

タンパク質工学市場セグメント分析:

タンパク質工学市場は、製品、技術、タンパク質タイプ、および最終用途に基づいてセグメント化されています。

製品別では、予測期間中に機器セグメントが市場を支配すると予想される

2023年の製品タイプ別システムにおいて、機器セグメントはタンパク質工学市場全体の製品収益の52.43%を占め、最大の市場シェアを獲得した。このセグメントの優位性は、主にタンパク質の設計、改変、特性評価における高性能機器・システムへの需要増加に対応したものである。質量分析計、クロマトグラフィーシステム、自動化タンパク質合成装置などの主要システムは、特に創薬やバイオ医薬品製造において、タンパク質の正確な特性評価と開発に不可欠である。

タンパク質工学の採用は既に顕著かつ拡大傾向にあるが、このトレンドは特に治療応用分野において、タンパク質工学の精度をさらに高度なレベルへと導くと予想される。これは機器セグメントによって牽引され、予測期間において最も高いCAGRを記録する見込みである。プロセスの自動化とAIにおける技術的進歩は、タンパク質工学で使用される機器の改善を継続的に促進し、この発展途上の市場における機器セグメントの優位性を先導するだろう。

技術別では、合理的なタンパク質設計セグメントが最大のシェアを占めると予想される

事業形態別では、2023年に合理的なタンパク質設計がタンパク質工学市場で最大の割合を占め、総純収益の31.2%を獲得することで総市場シェアの約3分の1を構成すると推定された。この技術は、タンパク質の構造を意図的に設計し、その機能特性や他のタンパク質との相互作用パターンを変更することを目的としています。タンパク質の構造や物理化学的特性を操作し、計算技術を活用することで、特定の変更が要求される機能に及ぼす影響を事前に設計することが可能となり、非常に効果的なタンパク質の合成を実現します。

治療用タンパク質、特にバイオ医薬品における精密な開発需要の着実な増加が、合理的なタンパク質設計の採用を促進している。この手法は、指向性進化など他の技術と比較してより一貫した結果を生成できると主張されるため、好まれる。産業が数多くの機能用途向けに、より精密で信頼性の高いタンパク質を要求し続ける中、合理的なタンパク質設計は市場成長に合理的な貢献を続けながら、依然として市場をリードすると予想される。

タンパク質工学市場の地域別インサイト:

予測期間において北米が市場を支配すると予想される

2023年の予測期間におけるタンパク質工学市場の拡大を評価すると、北米地域が最大のPK市場であることが判明した。同地域は、バイオ医薬品事業における産業の発展と医療インフラの整備、研究開発への投資により、すでに主導的な地位を獲得している。特に米国は、タンパク質工学市場を開拓する製薬企業や研究機関が多数集積する中核地域である。主要企業、政府によるバイオテクノロジー研究の奨励、生物学的製剤の需要増加により、北米は2023年に世界市場の約45%を占める。さらに、タンパク質設計におけるAIや機械学習といった先進技術の活用も、北米の優位性を支えている。北米市場は欧州やアジア太平洋地域など他地域でのタンパク質工学市場の成長により伸びが鈍化しているものの、確立された強力な研究開発インフラと有利な規制環境により、タンパク質工学の主要市場としての地位を維持している。

タンパク質工学市場における主要プレイヤー

Agilent Technologies(米国)

アムジェン社(米国)

バイオ・ラッド・ラボラトリーズ(米国)

ブルカー・コーポレーション(米国)

Codexis, Inc.(米国)

ダナハー・コーポレーション(米国)

ジェンスクリプト・バイオテック・コーポレーション(中国)

ロンザ・グループ(スイス)

メルクKGaA(ドイツ)

ノボザイムズ(デンマーク)

パーキンエルマー社(アメリカ合衆国)

ファイザー株式会社(米国)

ザルトリウスAG(ドイツ)

サーモフィッシャーサイエンティフィック(米国)

ウォーターズ・コーポレーション(米国)その他の主要企業

第1章:はじめに

 1.1 範囲と対象範囲

第2章:エグゼクティブサマリー

第3章:市場概況

 3.1 市場動向

  3.1.1 推進要因

  3.1.2 抑制要因

  3.1.3 機会

  3.1.4 課題

 3.2 市場動向分析

 3.3 PESTLE分析

 3.4 ポーターの5つの力分析

 3.5 産業バリューチェーン分析

 3.6 エコシステム

 3.7 規制環境

 3.8 価格動向分析

 3.9 特許分析

 3.10 技術進化

 3.11 投資の集中領域

 3.12 輸出入分析

第4章:製品別タンパク質工学市場(2018-2032年)

 4.1 タンパク質工学市場の概況と成長エンジン

 4.2 市場概要

 4.3 機器

  4.3.1 概要と市場概況

  4.3.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)

  4.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会

  4.3.4 地域別セグメンテーション分析

 4.4 試薬

 4.5 ソフトウェア及びサービス

第5章:技術別タンパク質工学市場(2018-2032年)

 5.1 タンパク質工学市場の概況と成長エンジン

 5.2 市場概要

 5.3 合理的なタンパク質設計

  5.3.1 導入と市場概要

  5.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)

  5.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会

  5.3.4 地域別セグメンテーション分析

 5.4 指向性進化

 5.5 ハイブリッドアプローチ

 5.6 デ・ノボタンパク質設計

 5.7 その他

第6章:タンパク質タイプ別タンパク質工学市場(2018-2032年)

 6.1 タンパク質工学市場の概況と成長エンジン

 6.2 市場概要

 6.3 インスリン

  6.3.1 概要と市場概況

  6.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)

  6.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会

  6.3.4 地域別セグメンテーション分析

 6.4 モノクローナル抗体

 6.5 ワクチン

 6.6 成長因子

 6.7 コロニー刺激因子

 6.8 凝固因子

 6.9 インターフェロン

 6.10 その他

第7章:用途別タンパク質工学市場(2018-2032年)

 7.1 タンパク質工学市場の概況と成長エンジン

 7.2 市場概要

 7.3 学術研究機関

  7.3.1 概要と市場概況

  7.3.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)

  7.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会

  7.3.4 地域別セグメンテーション分析

 7.4 受託研究機関(CRO)

 7.5 製薬・バイオテクノロジー企業

第8章:企業プロファイルと競合分析

 8.1 競争環境

  8.1.1 競合ベンチマーキング

  8.1.2 メーカー別タンパク質工学市場シェア(2024年)

  8.1.3 業界BCGマトリックス

  8.1.4 ヒートマップ分析

  8.1.5 合併と買収  

 8.2 アジレント・テクノロジーズ(米国)

  8.2.1 会社概要

  8.2.2 主要幹部

  8.2.3 会社概要

  8.2.4 市場における当社の役割

  8.2.5 持続可能性と社会的責任

  8.2.6 事業セグメント

  8.2.7 製品ポートフォリオ

  8.2.8 事業実績

  8.2.9 主要な戦略的施策と最近の動向

  8.2.10 SWOT分析

 8.3 アムジェン社(米国)

 8.4 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ(アメリカ合衆国)

 8.5 ブルカー・コーポレーション(アメリカ合衆国)

 8.6 コーデキス社(アメリカ合衆国)

 8.7 ダナハー・コーポレーション(アメリカ合衆国)

 8.8 ジェンスクリプト・バイオテック・コーポレーション(中国)

 8.9 ロンザ・グループ(スイス)

 8.10 メルクKGAA(ドイツ)

 8.11 ノボザイムス(デンマーク)

 8.12 パーキンエルマー社(アメリカ合衆国)

 8.13 ファイザー社(アメリカ合衆国)

 8.14 ザルトリウスAG(ドイツ)

 8.15 サーモフィッシャーサイエンティフィック(アメリカ合衆国)

 8.16 ウォーターズ・コーポレーション(アメリカ合衆国)

 8.17 その他の主要企業

第9章:地域別グローバルタンパク質工学市場

 9.1 概要

 9.2 北米タンパク質工学市場

  9.2.1 主要市場動向、成長要因および機会

  9.2.2 主要企業

  9.2.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  9.2.4 製品別市場規模(過去実績と予測)

  9.2.4.1 計測機器

  9.2.4.2 試薬

  9.2.4.3 ソフトウェア及びサービス

  9.2.5 技術別 過去及び予測市場規模

  9.2.5.1 合理的なタンパク質設計

  9.2.5.2 指向進化

  9.2.5.3 ハイブリッドアプローチ

  9.2.5.4 デ・ノボタンパク質設計

  9.2.5.5 その他

  9.2.6 タンパク質タイプ別 過去及び予測市場規模

  9.2.6.1 インスリン

  9.2.6.2 モノクローナル抗体

  9.2.6.3 ワクチン

  9.2.6.4 成長因子

  9.2.6.5 コロニー刺激因子

  9.2.6.6 凝固因子

  9.2.6.7 インターフェロン

  9.2.6.8 その他

  9.2.7 最終用途別 過去及び予測市場規模

  9.2.7.1 学術研究機関

  9.2.7.2 受託研究機関(CRO)

  9.2.7.3 製薬・バイオテクノロジー企業

  9.2.8 国別 過去及び予測市場規模

  9.2.8.1 米国

  9.2.8.2 カナダ

  9.2.8.3 メキシコ

 9.3. 東欧タンパク質工学市場

  9.3.1 主要市場動向、成長要因および機会

  9.3.2 主要企業

  9.3.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  9.3.4 製品別市場規模(過去実績と予測)

  9.3.4.1 計測機器

  9.3.4.2 試薬

  9.3.4.3 ソフトウェア及びサービス

  9.3.5 技術別 過去及び予測市場規模

  9.3.5.1 合理的なタンパク質設計

  9.3.5.2 指向進化

  9.3.5.3 ハイブリッドアプローチ

  9.3.5.4 デ・ノボタンパク質設計

  9.3.5.5 その他

  9.3.6 タンパク質タイプ別 過去及び予測市場規模

  9.3.6.1 インスリン

  9.3.6.2 モノクローナル抗体

  9.3.6.3 ワクチン

  9.3.6.4 成長因子

  9.3.6.5 コロニー刺激因子

  9.3.6.6 凝固因子

  9.3.6.7 インターフェロン

  9.3.6.8 その他

  9.3.7 最終用途別 過去及び予測市場規模

  9.3.7.1 学術研究機関

  9.3.7.2 受託研究機関(CRO)

  9.3.7.3 製薬・バイオテクノロジー企業

  9.3.8 国別 過去及び予測市場規模

  9.3.8.1 ロシア

  9.3.8.2 ブルガリア

  9.3.8.3 チェコ共和国

  9.3.8.4 ハンガリー

  9.3.8.5 ポーランド

  9.3.8.6 ルーマニア

  9.3.8.7 東欧その他

 9.4. 西ヨーロッパにおけるタンパク質工学市場

  9.4.1 主要市場動向、成長要因および機会

  9.4.2 主要企業

  9.4.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  9.4.4 製品別市場規模(過去実績と予測)

  9.4.4.1 計測機器

  9.4.4.2 試薬

  9.4.4.3 ソフトウェア及びサービス

  9.4.5 技術別 過去及び予測市場規模

  9.4.5.1 合理的なタンパク質設計

  9.4.5.2 指向進化

  9.4.5.3 ハイブリッドアプローチ

  9.4.5.4 デ・ノボタンパク質設計

  9.4.5.5 その他

  9.4.6 タンパク質タイプ別 過去及び予測市場規模

  9.4.6.1 インスリン

  9.4.6.2 モノクローナル抗体

  9.4.6.3 ワクチン

  9.4.6.4 成長因子

  9.4.6.5 コロニー刺激因子

  9.4.6.6 凝固因子

  9.4.6.7 インターフェロン

  9.4.6.8 その他

  9.4.7 最終用途別 過去及び予測市場規模

  9.4.7.1 学術研究機関

  9.4.7.2 受託研究機関(CRO)

  9.4.7.3 製薬・バイオテクノロジー企業

  9.4.8 国別 過去及び予測市場規模

  9.4.8.1 ドイツ

  9.4.8.2 イギリス

  9.4.8.3 フランス

  9.4.8.4 オランダ

  9.4.8.5 イタリア

  9.4.8.6 スペイン

  9.4.8.7 西ヨーロッパその他

 9.5. アジア太平洋地域タンパク質工学市場

  9.5.1 主要市場動向、成長要因および機会

  9.5.2 主要企業

  9.5.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  9.5.4 製品別市場規模(過去実績と予測)

  9.5.4.1 計測機器

  9.5.4.2 試薬

  9.5.4.3 ソフトウェア及びサービス

  9.5.5 技術別 過去及び予測市場規模

  9.5.5.1 合理的なタンパク質設計

  9.5.5.2 指向進化

  9.5.5.3 ハイブリッドアプローチ

  9.5.5.4 デ・ノボタンパク質設計

  9.5.5.5 その他

  9.5.6 タンパク質タイプ別 過去及び予測市場規模

  9.5.6.1 インスリン

  9.5.6.2 モノクローナル抗体

  9.5.6.3 ワクチン

  9.5.6.4 成長因子

  9.5.6.5 コロニー刺激因子

  9.5.6.6 凝固因子

  9.5.6.7 インターフェロン

  9.5.6.8 その他

  9.5.7 最終用途別 過去及び予測市場規模

  9.5.7.1 学術研究機関

  9.5.7.2 受託研究機関(CRO)

  9.5.7.3 製薬・バイオテクノロジー企業

  9.5.8 国別 過去及び予測市場規模

  9.5.8.1 中国

  9.5.8.2 インド

  9.5.8.3 日本

  9.5.8.4 韓国

  9.5.8.5 マレーシア

  9.5.8.6 タイ

  9.5.8.7 ベトナム

  9.5.8.8 フィリピン

  9.5.8.9 オーストラリア

  9.5.8.10 ニュージーランド

  9.5.8.11 アジア太平洋地域その他

 9.6. 中東・アフリカ地域におけるタンパク質工学市場

  9.6.1 主要市場動向、成長要因および機会

  9.6.2 主要企業

  9.6.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  9.6.4 製品別市場規模(過去実績と予測)

  9.6.4.1 計測機器

  9.6.4.2 試薬

  9.6.4.3 ソフトウェア及びサービス

  9.6.5 技術別 過去及び予測市場規模

  9.6.5.1 合理的なタンパク質設計

  9.6.5.2 指向進化

  9.6.5.3 ハイブリッドアプローチ

  9.6.5.4 デ・ノボタンパク質設計

  9.6.5.5 その他

  9.6.6 タンパク質タイプ別 過去及び予測市場規模

  9.6.6.1 インスリン

  9.6.6.2 モノクローナル抗体

  9.6.6.3 ワクチン

  9.6.6.4 成長因子

  9.6.6.5 コロニー刺激因子

  9.6.6.6 凝固因子

  9.6.6.7 インターフェロン

  9.6.6.8 その他

  9.6.7 最終用途別 過去及び予測市場規模

  9.6.7.1 学術研究機関

  9.6.7.2 受託研究機関(CRO)

  9.6.7.3 製薬・バイオテクノロジー企業

  9.6.8 国別 過去及び予測市場規模

  9.6.8.1 トルコ

  9.6.8.2 バーレーン

  9.6.8.3 クウェート

  9.6.8.4 サウジアラビア

  9.6.8.5 カタール

  9.6.8.6 アラブ首長国連邦

  9.6.8.7 イスラエル

  9.6.8.8 南アフリカ

 9.7. 南米タンパク質工学市場

  9.7.1 主要市場動向、成長要因および機会

  9.7.2 主要企業

  9.7.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  9.7.4 製品別市場規模(過去実績と予測)

  9.7.4.1 計測機器

  9.7.4.2 試薬

  9.7.4.3 ソフトウェア及びサービス

  9.7.5 技術別 過去及び予測市場規模

  9.7.5.1 合理的なタンパク質設計

  9.7.5.2 指向進化

  9.7.5.3 ハイブリッドアプローチ

  9.7.5.4 デ・ノボタンパク質設計

  9.7.5.5 その他

  9.7.6 タンパク質タイプ別 過去及び予測市場規模

  9.7.6.1 インスリン

  9.7.6.2 モノクローナル抗体

  9.7.6.3 ワクチン

  9.7.6.4 成長因子

  9.7.6.5 コロニー刺激因子

  9.7.6.6 凝固因子

  9.7.6.7 インターフェロン

  9.7.6.8 その他

  9.7.7 最終用途別 過去及び予測市場規模

  9.7.7.1 学術研究機関

  9.7.7.2 受託研究機関(CRO)

  9.7.7.3 製薬・バイオテクノロジー企業

  9.7.8 国別 過去及び予測市場規模

  9.7.8.1 ブラジル

  9.7.8.2 アルゼンチン

  9.7.8.3 南米その他

第10章 アナリストの見解と結論

10.1 提言と総括的分析

10.2 潜在的な市場戦略

第11章 研究方法論

11.1 研究プロセス

11.2 主要調査

11.3 二次調査

Q1: タンパク質工学市場調査レポートにおける予測期間はどの程度ですか?

A1: タンパク質工学市場調査レポートにおける予測期間は2024年から2032年です。

Q2: タンパク質工学市場の主要プレイヤーは誰ですか?

A2: アジレント・テクノロジーズ(米国)、アムジェン社(米国)、バイオ・ラッド・ラボラトリーズ(米国)、ブルカー・コーポレーション(米国)、コードエックス社(米国)、その他主要企業です。

Q3: タンパク質工学市場のセグメントは?

A3: タンパク質工学市場は、製品、技術、タンパク質タイプ、最終用途、地域によって区分されます。製品別では、機器、試薬、ソフトウェア&サービスに分類されます。技術別では、合理的なタンパク質設計、指向進化、ハイブリッドアプローチ、デノボタンパク質設計、その他に分類されます。タンパク質タイプ別では、インスリン、モノクローナル抗体、ワクチン、成長因子、コロニー刺激因子、凝固因子、インターフェロン、その他に分類されます。最終用途別では、学術研究機関、受託研究機関(CRO)、製薬・バイオテクノロジー企業に分類される。地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、東欧(ブルガリア、チェコ共和国、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、その他東欧)、西欧(ドイツ、英国、フランス、オランダ、イタリア、ロシア、スペイン、その他西ヨーロッパ)、アジア太平洋(中国、インド、日本、東南アジアなど)、南アメリカ(ブラジル、アルゼンチンなど)、中東・アフリカ(サウジアラビア、南アフリカなど)に分析される。

Q4: タンパク質工学市場とは何ですか?

A4: タンパク質工学市場とは、産業、医療、研究など様々な分野での利用を目的としたタンパク質の設計・改変を扱う、バイオテクノロジー産業の一分野と定義できます。タンパク質の分子構造に微小な改変を加えることで、研究者は例えば、より頑健なタンパク質、より効果的なタンパク質、あるいは特定の方法で優れた性能を発揮するタンパク質を生産することが可能になります。この市場は、医薬品、食品、農業、産業用酵素、医療、食品、持続可能な環境づくり、そしていくつかの新しい産業用途のための新しいタンパク質に対する需要の高まりによって牽引されています。

Q5: タンパク質工学市場の規模は?

A5: タンパク質工学市場規模は2023年に27億米ドルと評価され、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)16.3%で成長し、2032年までに105億米ドルに達すると予測されています。

Chapter 1: Introduction

 1.1 Scope and Coverage

Chapter 2:Executive Summary

Chapter 3: Market Landscape

 3.1 Market Dynamics

  3.1.1 Drivers

  3.1.2 Restraints

  3.1.3 Opportunities

  3.1.4 Challenges

 3.2 Market Trend Analysis

 3.3 PESTLE Analysis

 3.4 Porter’s Five Forces Analysis

 3.5 Industry Value Chain Analysis

 3.6 Ecosystem

 3.7 Regulatory Landscape

 3.8 Price Trend Analysis

 3.9 Patent Analysis

 3.10 Technology Evolution

 3.11 Investment Pockets

 3.12 Import-Export Analysis

Chapter 4: Protein Engineering Market by Product (2018-2032)

 4.1 Protein Engineering Market Snapshot and Growth Engine

 4.2 Market Overview

 4.3 Instruments

  4.3.1 Introduction and Market Overview

  4.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units

  4.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities

  4.3.4 Geographic Segmentation Analysis

 4.4 Reagents

 4.5 Software & Services

Chapter 5: Protein Engineering Market by Technology (2018-2032)

 5.1 Protein Engineering Market Snapshot and Growth Engine

 5.2 Market Overview

 5.3 Rational Protein Design

  5.3.1 Introduction and Market Overview

  5.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units

  5.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities

  5.3.4 Geographic Segmentation Analysis

 5.4 Directed Evolution

 5.5 Hybrid Approach

 5.6 De Novo Protein Design

 5.7 Others

Chapter 6: Protein Engineering Market by Protein Type (2018-2032)

 6.1 Protein Engineering Market Snapshot and Growth Engine

 6.2 Market Overview

 6.3 Insulin

  6.3.1 Introduction and Market Overview

  6.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units

  6.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities

  6.3.4 Geographic Segmentation Analysis

 6.4 Monoclonal Antibodies

 6.5 Vaccines

 6.6 Growth Factors

 6.7 Colony Stimulating Factors

 6.8 Coagulation Factors

 6.9 Interferon

 6.10 Others

Chapter 7: Protein Engineering Market by End Use (2018-2032)

 7.1 Protein Engineering Market Snapshot and Growth Engine

 7.2 Market Overview

 7.3 Academic Research Institutes

  7.3.1 Introduction and Market Overview

  7.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units

  7.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities

  7.3.4 Geographic Segmentation Analysis

 7.4 Contract Research Organizations (CROs)

 7.5 Pharmaceutical & Biotechnology Companies

Chapter 8: Company Profiles and Competitive Analysis

 8.1 Competitive Landscape

  8.1.1 Competitive Benchmarking

  8.1.2 Protein Engineering Market Share by Manufacturer (2024)

  8.1.3 Industry BCG Matrix

  8.1.4 Heat Map Analysis

  8.1.5 Mergers and Acquisitions  

 8.2 AGILENT TECHNOLOGIES (UNITED STATES)

  8.2.1 Company Overview

  8.2.2 Key Executives

  8.2.3 Company Snapshot

  8.2.4 Role of the Company in the Market

  8.2.5 Sustainability and Social Responsibility

  8.2.6 Operating Business Segments

  8.2.7 Product Portfolio

  8.2.8 Business Performance

  8.2.9 Key Strategic Moves and Recent Developments

  8.2.10 SWOT Analysis

 8.3 AMGEN INC. (UNITED STATES)

 8.4 BIO-RAD LABORATORIES (UNITED STATES)

 8.5 BRUKER CORPORATION (UNITED STATES)

 8.6 CODEXIS INC. (UNITED STATES)

 8.7 DANAHER CORPORATION (UNITED STATES)

 8.8 GENSCRIPT BIOTECH CORPORATION (CHINA)

 8.9 LONZA GROUP (SWITZERLAND)

 8.10 MERCK KGAA (GERMANY)

 8.11 NOVOZYMES (DENMARK)

 8.12 PERKINELMER INC. (UNITED STATES)

 8.13 PFIZER INC. (UNITED STATES)

 8.14 SARTORIUS AG (GERMANY)

 8.15 THERMO FISHER SCIENTIFIC (UNITED STATES)

 8.16 WATERS CORPORATION (UNITED STATES)

 8.17 OTHER KEY PLAYERS

Chapter 9: Global Protein Engineering Market By Region

 9.1 Overview

 9.2. North America Protein Engineering Market

  9.2.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  9.2.2 Top Key Companies

  9.2.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  9.2.4 Historic and Forecasted Market Size by Product

  9.2.4.1 Instruments

  9.2.4.2 Reagents

  9.2.4.3 Software & Services

  9.2.5 Historic and Forecasted Market Size by Technology

  9.2.5.1 Rational Protein Design

  9.2.5.2 Directed Evolution

  9.2.5.3 Hybrid Approach

  9.2.5.4 De Novo Protein Design

  9.2.5.5 Others

  9.2.6 Historic and Forecasted Market Size by Protein Type

  9.2.6.1 Insulin

  9.2.6.2 Monoclonal Antibodies

  9.2.6.3 Vaccines

  9.2.6.4 Growth Factors

  9.2.6.5 Colony Stimulating Factors

  9.2.6.6 Coagulation Factors

  9.2.6.7 Interferon

  9.2.6.8 Others

  9.2.7 Historic and Forecasted Market Size by End Use

  9.2.7.1 Academic Research Institutes

  9.2.7.2 Contract Research Organizations (CROs)

  9.2.7.3 Pharmaceutical & Biotechnology Companies

  9.2.8 Historic and Forecast Market Size by Country

  9.2.8.1 US

  9.2.8.2 Canada

  9.2.8.3 Mexico

 9.3. Eastern Europe Protein Engineering Market

  9.3.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  9.3.2 Top Key Companies

  9.3.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  9.3.4 Historic and Forecasted Market Size by Product

  9.3.4.1 Instruments

  9.3.4.2 Reagents

  9.3.4.3 Software & Services

  9.3.5 Historic and Forecasted Market Size by Technology

  9.3.5.1 Rational Protein Design

  9.3.5.2 Directed Evolution

  9.3.5.3 Hybrid Approach

  9.3.5.4 De Novo Protein Design

  9.3.5.5 Others

  9.3.6 Historic and Forecasted Market Size by Protein Type

  9.3.6.1 Insulin

  9.3.6.2 Monoclonal Antibodies

  9.3.6.3 Vaccines

  9.3.6.4 Growth Factors

  9.3.6.5 Colony Stimulating Factors

  9.3.6.6 Coagulation Factors

  9.3.6.7 Interferon

  9.3.6.8 Others

  9.3.7 Historic and Forecasted Market Size by End Use

  9.3.7.1 Academic Research Institutes

  9.3.7.2 Contract Research Organizations (CROs)

  9.3.7.3 Pharmaceutical & Biotechnology Companies

  9.3.8 Historic and Forecast Market Size by Country

  9.3.8.1 Russia

  9.3.8.2 Bulgaria

  9.3.8.3 The Czech Republic

  9.3.8.4 Hungary

  9.3.8.5 Poland

  9.3.8.6 Romania

  9.3.8.7 Rest of Eastern Europe

 9.4. Western Europe Protein Engineering Market

  9.4.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  9.4.2 Top Key Companies

  9.4.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  9.4.4 Historic and Forecasted Market Size by Product

  9.4.4.1 Instruments

  9.4.4.2 Reagents

  9.4.4.3 Software & Services

  9.4.5 Historic and Forecasted Market Size by Technology

  9.4.5.1 Rational Protein Design

  9.4.5.2 Directed Evolution

  9.4.5.3 Hybrid Approach

  9.4.5.4 De Novo Protein Design

  9.4.5.5 Others

  9.4.6 Historic and Forecasted Market Size by Protein Type

  9.4.6.1 Insulin

  9.4.6.2 Monoclonal Antibodies

  9.4.6.3 Vaccines

  9.4.6.4 Growth Factors

  9.4.6.5 Colony Stimulating Factors

  9.4.6.6 Coagulation Factors

  9.4.6.7 Interferon

  9.4.6.8 Others

  9.4.7 Historic and Forecasted Market Size by End Use

  9.4.7.1 Academic Research Institutes

  9.4.7.2 Contract Research Organizations (CROs)

  9.4.7.3 Pharmaceutical & Biotechnology Companies

  9.4.8 Historic and Forecast Market Size by Country

  9.4.8.1 Germany

  9.4.8.2 UK

  9.4.8.3 France

  9.4.8.4 The Netherlands

  9.4.8.5 Italy

  9.4.8.6 Spain

  9.4.8.7 Rest of Western Europe

 9.5. Asia Pacific Protein Engineering Market

  9.5.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  9.5.2 Top Key Companies

  9.5.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  9.5.4 Historic and Forecasted Market Size by Product

  9.5.4.1 Instruments

  9.5.4.2 Reagents

  9.5.4.3 Software & Services

  9.5.5 Historic and Forecasted Market Size by Technology

  9.5.5.1 Rational Protein Design

  9.5.5.2 Directed Evolution

  9.5.5.3 Hybrid Approach

  9.5.5.4 De Novo Protein Design

  9.5.5.5 Others

  9.5.6 Historic and Forecasted Market Size by Protein Type

  9.5.6.1 Insulin

  9.5.6.2 Monoclonal Antibodies

  9.5.6.3 Vaccines

  9.5.6.4 Growth Factors

  9.5.6.5 Colony Stimulating Factors

  9.5.6.6 Coagulation Factors

  9.5.6.7 Interferon

  9.5.6.8 Others

  9.5.7 Historic and Forecasted Market Size by End Use

  9.5.7.1 Academic Research Institutes

  9.5.7.2 Contract Research Organizations (CROs)

  9.5.7.3 Pharmaceutical & Biotechnology Companies

  9.5.8 Historic and Forecast Market Size by Country

  9.5.8.1 China

  9.5.8.2 India

  9.5.8.3 Japan

  9.5.8.4 South Korea

  9.5.8.5 Malaysia

  9.5.8.6 Thailand

  9.5.8.7 Vietnam

  9.5.8.8 The Philippines

  9.5.8.9 Australia

  9.5.8.10 New Zealand

  9.5.8.11 Rest of APAC

 9.6. Middle East & Africa Protein Engineering Market

  9.6.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  9.6.2 Top Key Companies

  9.6.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  9.6.4 Historic and Forecasted Market Size by Product

  9.6.4.1 Instruments

  9.6.4.2 Reagents

  9.6.4.3 Software & Services

  9.6.5 Historic and Forecasted Market Size by Technology

  9.6.5.1 Rational Protein Design

  9.6.5.2 Directed Evolution

  9.6.5.3 Hybrid Approach

  9.6.5.4 De Novo Protein Design

  9.6.5.5 Others

  9.6.6 Historic and Forecasted Market Size by Protein Type

  9.6.6.1 Insulin

  9.6.6.2 Monoclonal Antibodies

  9.6.6.3 Vaccines

  9.6.6.4 Growth Factors

  9.6.6.5 Colony Stimulating Factors

  9.6.6.6 Coagulation Factors

  9.6.6.7 Interferon

  9.6.6.8 Others

  9.6.7 Historic and Forecasted Market Size by End Use

  9.6.7.1 Academic Research Institutes

  9.6.7.2 Contract Research Organizations (CROs)

  9.6.7.3 Pharmaceutical & Biotechnology Companies

  9.6.8 Historic and Forecast Market Size by Country

  9.6.8.1 Turkiye

  9.6.8.2 Bahrain

  9.6.8.3 Kuwait

  9.6.8.4 Saudi Arabia

  9.6.8.5 Qatar

  9.6.8.6 UAE

  9.6.8.7 Israel

  9.6.8.8 South Africa

 9.7. South America Protein Engineering Market

  9.7.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  9.7.2 Top Key Companies

  9.7.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  9.7.4 Historic and Forecasted Market Size by Product

  9.7.4.1 Instruments

  9.7.4.2 Reagents

  9.7.4.3 Software & Services

  9.7.5 Historic and Forecasted Market Size by Technology

  9.7.5.1 Rational Protein Design

  9.7.5.2 Directed Evolution

  9.7.5.3 Hybrid Approach

  9.7.5.4 De Novo Protein Design

  9.7.5.5 Others

  9.7.6 Historic and Forecasted Market Size by Protein Type

  9.7.6.1 Insulin

  9.7.6.2 Monoclonal Antibodies

  9.7.6.3 Vaccines

  9.7.6.4 Growth Factors

  9.7.6.5 Colony Stimulating Factors

  9.7.6.6 Coagulation Factors

  9.7.6.7 Interferon

  9.7.6.8 Others

  9.7.7 Historic and Forecasted Market Size by End Use

  9.7.7.1 Academic Research Institutes

  9.7.7.2 Contract Research Organizations (CROs)

  9.7.7.3 Pharmaceutical & Biotechnology Companies

  9.7.8 Historic and Forecast Market Size by Country

  9.7.8.1 Brazil

  9.7.8.2 Argentina

  9.7.8.3 Rest of SA

Chapter 10 Analyst Viewpoint and Conclusion

10.1 Recommendations and Concluding Analysis

10.2 Potential Market Strategies

Chapter 11 Research Methodology

11.1 Research Process

11.2 Primary Research

11.3 Secondary Research

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