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世界の無細胞タンパク質発現技術市場レポート:2031年までの動向、予測、競争分析

• 英文タイトル:Cell-Free Protein Expression Technology Market Report: Trends, Forecast and Competitive Analysis to 2031

Cell-Free Protein Expression Technology Market Report: Trends, Forecast and Competitive Analysis to 2031「世界の無細胞タンパク質発現技術市場レポート:2031年までの動向、予測、競争分析」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRCLC5DC06582
• 出版社/出版日:Lucintel / 2025年8月
• レポート形態:英文、PDF、約150ページ
• 納品方法:Eメール(ご注文後2-3営業日)
• 産業分類:医療
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要
主要データポイント:今後7年間の年間成長予測値=8.6%。本市場レポートは、2031年までの無細胞タンパク質発現技術市場における動向、機会、予測を、最終用途別(製薬・バイオテクノロジー企業、学術・研究機関、その他)、用途別(酵素工学、ハイスループット生産、タンパク質標識、タンパク質間相互作用、タンパク質精製)、 タイプ別(システム、試薬)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)に分析する。

無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測
世界の無細胞タンパク質発現技術市場の将来は、酵素工学、ハイスループット生産、タンパク質標識、タンパク質間相互作用、タンパク質精製市場における機会により有望である。世界の無細胞タンパク質発現技術市場は、2025年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)8.6%で成長すると予測される。 この市場の主な推進要因は、バイオ医薬品および治療薬の需要増加、バイオテクノロジーと合成生物学の進歩、生産コストの削減と時間効率の向上である。

• Lucintelの予測によると、タイプ別カテゴリーでは、試薬が予測期間中に高い成長率を示すと見込まれる。これは、試薬が高純度で各タンパク質発現サイクルで消費される特殊な成分であるのに対し、システムは一度限りの資本投資であるためである。
• 用途別では、大規模かつ迅速なタンパク質生産に必要な専用設備、自動化、リソースの需要から、ハイスループット生産が最も高い成長率を示すと予測される。
• 地域別では、強力なバイオテクノロジー投資、先進的な研究インフラ、バイオ医薬品企業・機関の高密度集積により、北米が予測期間中最も高い成長率を示すと予想される。
150ページ以上の包括的レポートで、ビジネス判断に役立つ貴重な知見を得てください。一部の見解を伴うサンプル図を以下に示します。

無細胞タンパク質発現技術市場における新興トレンド
世界の無細胞タンパク質発現技術市場における新興トレンドは、バイオテクノロジーおよび製薬産業の未来を形作っています。これらのトレンドは、効率的で拡張性があり、コスト効率の高いタンパク質生産手法への需要の高まりを反映しています。 無細胞タンパク質発現システムの進化に伴い、自動化、コスト削減、合成生物学との統合といった主要トレンドが顕在化しています。これらの動向は、特に米国、中国、ドイツ、インド、日本などバイオテクノロジー基盤が整った地域において、新たな応用分野の開拓と市場拡大を牽引しています。
• 自動化とハイスループットシステム:タンパク質発現技術は自動化とハイスループットシステムへと進化し、効率性を大幅に向上させています。 自動化システムはタンパク質生産に要する時間を大幅に削減し、特に製薬企業や研究者にとって不可欠な再現性を確保します。実際、これらのハイスループットプラットフォームにより、短期間で多数のタンパク質を評価可能となり、生産性の向上と製造コストの低減が実現します。この自動化への移行は、創薬や合成生物学などの分野における無細胞タンパク質発現技術の普及を促進しています。
• 規模の経済と生産コスト:無細胞タンパク質発現システムへの需要拡大に伴い、生産コスト削減とスケーラビリティ向上が引き続き焦点である。技術進歩はタンパク質合成コスト全般の負担軽減に寄与し、普及拡大の障壁解消につながる。並行してスケーラビリティの向上により、企業は小規模研究から大規模商業生産への移行を効率化できている。 この傾向は、医薬品および産業用途における無細胞システムの利用を加速させ、バイオ医薬品生産のためのより手頃なソリューションを提供する可能性が高い。
• 合成生物学との統合:無細胞タンパク質発現技術は、より洗練され効率的な生産システムを構築するため、合成生物学との統合が進んでいる。合成生物学は、無細胞発現プラットフォームの能力を増幅する目的で、新規な生物学的パーツ、デバイス、システムを創出することを可能にする。 この統合は、特に酵素生産、バイオ燃料合成、治療用タンパク質生産において、バイオテクノロジーの実践と技術を進展させます。バイオテクノロジー分野で無細胞システムと合成生物学を組み合わせることで実現すると期待される応用と革新は以下の通りです:
• 個別化医療とタンパク質治療薬:個別化医療への需要増加は、よりカスタマイズされたタンパク質生産手法の必要性によって推進されます。 無細胞発現システムは、カスタム設計されたモノクローナル抗体や遺伝子治療を含む個別化治療薬向けタンパク質の迅速かつ柔軟な合成に理想的です。医療業界が精密医療へ移行する中、個別化タンパク質を迅速かつ効率的に生産する能力は極めて重要性を増しています。この傾向は、創薬、診断、個別化治療戦略における無細胞タンパク質発現技術の応用拡大が期待されます。
• 持続可能性と環境に優しい生産方法:タンパク質生産において持続可能性が重要な考慮事項となる中、無細胞システムは従来の発現方法に代わる環境に優しい選択肢を提供します。生細胞を必要としない無細胞発現システムは、タンパク質生産に伴う環境負荷を低減します。これらのシステムはエネルギーや原材料などの資源効率を最適化することも可能で、持続可能性をさらに高めます。 環境問題への関心が高まる中、より持続可能な生産方法への移行は、無細胞タンパク質発現技術の採用を推進する主要な要因となるでしょう。
世界の無細胞タンパク質発現技術市場における新興トレンドは、自動化の進展、コスト削減、合成生物学との統合、個別化医療、持続可能性の確保を通じて、バイオテクノロジーそのものの様相を変革しつつあります。 これらの成長トレンドは、タンパク質の生産効率とスケーラビリティの向上に影響を与えるだけでなく、バイオ医薬品、合成生物学、環境持続可能性の分野で新たな地平を開いています。これらのトレンドが進化を続けるにつれ、市場拡大と無細胞タンパク質発現技術の新たな応用分野・産業開拓において極めて重要な役割を果たすでしょう。

無細胞タンパク質発現技術市場の最近の動向
世界の無細胞タンパク質発現技術市場では、様々な進展が見られ、産業全体での技術導入が加速している。これらの進展は、研究開発への投資増加、システム能力の向上、無細胞システムと他のバイオテクノロジー進歩との統合を反映している。技術革新、パートナーシップ、効率的なタンパク質生産手法への需要増加などの要因によって推進される市場の変化について、以下でさらに議論する主な進展をいくつか紹介する。
• タンパク質収量の向上:無細胞タンパク質発現システムにおける最近の開発により、商業規模生産の主要な決定要因であるタンパク質収量が大幅に増加した。反応条件の最適化と先進的なコンポーネントの使用により、研究者は無細胞システムで生産されるタンパク質の効率と収量を向上させることができた。この改善により、特に治療用タンパク質や酵素の大規模生産において、無細胞発現は従来法に代わるより魅力的な選択肢となっている。
• 多重タンパク質合成の進展:無細胞システムにおける複数タンパク質の同時生産は、この技術の可能性を拡大する画期的な進歩である。複雑なタンパク質混合物や多サブユニットタンパク質にとって重要なプロセスである、複数タンパク質を効率的に同時に合成するシステムの確立において、研究者らは著しい進展を遂げている。このような進歩は、ワクチン開発、タンパク質間相互作用の研究、合成生物学への応用において大きな関心を集めている。
• システムのカスタマイズ性向上:この市場におけるさらに大きな革新は、無細胞タンパク質発現における特定の用途や研究者の作業・プロセス要件に合わせたカスタマイズの強化である。企業や研究所は、特定タンパク質の発現メカニズムから環境反応の変化に至るまで、様々な調整を伴う異なる専門分野を創出している。医療、生物学、農業などの産業向けタンパク質製造の効率化が図られている。
• 無細胞システム向け代替エネルギー源:持続可能性と環境影響への懸念から、この業界では従来のタンパク質発現システムから無細胞システムにおける代替エネルギー源への移行が加速している。再生可能エネルギーをはじめとする環境に優しい原材料の使用は、タンパク質生産のカーボンフットプリントを削減し、バイオテクノロジー産業にとってより環境に配慮した選択肢を生み出す。この移行は、生態系に優しい生産手法の必要性を緩和すると同時に、無細胞システムを従来の手段に対する究極の持続可能な代替手段として提示するものである。
•戦略的提携とパートナーシップ:無細胞タンパク質発現技術のさらなる商業化と開発を推進する上で、戦略的提携とパートナーシップが重要な役割を果たしている。複数の企業が学術機関や政府機関と連携し、研究開発の加速を図っている。こうした協力関係はイノベーションを促進し、無細胞システムの応用範囲を拡大するとともに、タンパク質発現技術全体の効率向上に貢献している。また、製薬や診断薬などの産業分野における需要増に対応するため、これらの技術のスケールアップを可能にしている。
世界的な無細胞タンパク質発現技術市場における新たな革新は、より効率的でカスタマイズ可能かつ持続可能なシステムへの採用を促進している。タンパク質収量、多タンパク質合成、システムカスタマイズの分野における革新は、これらの技術の応用範囲を拡大している一方、協業や代替エネルギー源の採用はタンパク質生産の持続可能性を高めている。こうした進展は、コスト効率に優れ拡張性のあるタンパク質合成ソリューションにより、バイオテクノロジーおよび製薬産業に革命をもたらしている。
無細胞タンパク質発現技術市場における戦略的成長機会
様々な産業におけるタンパク質生産の需要が絶えず増加しているため、世界の無細胞タンパク質発現技術市場は多くの成長機会を提供している。これには製薬、バイオテクノロジー、合成生物学が含まれる。成長機会は、個別化医療、治療用タンパク質生産、環境に優しい製造プロセスなど、新たな応用分野への無細胞システムの拡大に見出される。 異なる応用分野における5つの主要成長機会が市場の将来を形作る:
• タンパク質治療薬とバイオ医薬品生産:無細胞タンパク質発現技術市場における主要な成長機会の一つは、タンパク質治療薬の生産にある。 無細胞システムは、モノクローナル抗体、ホルモン、酵素などの治療用タンパク質製造において、従来の細胞ベース発現法に代わる効率的で拡張性のある選択肢を提供する。特にがん、自己免疫疾患、遺伝性疾患の治療におけるバイオロジクス需要の増加に伴い、無細胞システムは高品質なタンパク質治療薬生産の中核プラットフォームとなる可能性が高い。
• ワクチン生産:COVID-19パンデミックは、より迅速かつ柔軟なワクチン生産を可能にするプラットフォームの必要性を浮き彫りにした。無細胞タンパク質発現システムは、こうしたニーズを満たす技術として認知度を高めている。このシステムはワクチン候補の生産を大幅に加速する可能性を秘めており、開発期間の短縮と将来のパンデミックへの対応力向上を実現する。新興市場や世界全体でワクチン需要が急増していることを踏まえると、無細胞ワクチン生産は大きな成長機会を提供する。
• 合成生物学と酵素合成:無細胞タンパク質発現技術は合成生物学分野で注目を集めており、カスタム酵素やその他の生体分子の生産に活用されている。これらの酵素はバイオ燃料生産、食品加工、環境修復など多様な産業用途に用いられる。したがって無細胞システムは、従来の化学プロセスに代わる経済的かつ持続可能な生体触媒生産法を提供し、合成生物学応用分野の成長を促進する。
• 個別化医療:個別化医療は急速に発展する分野であり、細胞フリータンパク質発現システムはオーダーメイド治療薬生産を可能にする主要な推進力の一つである。細胞フリーシステムは、患者固有のタンパク質を大規模かつ迅速に生産することで、遺伝子治療や精密生物製剤などの個別化治療開発を加速している。より多くの医療提供者が疾患治療に個別化アプローチを採用するにつれ、この傾向は大幅な市場成長をもたらすと予想される。
• 持続可能なタンパク質生産:持続可能性は現在、バイオテクノロジーおよび製薬産業における重要な焦点である。環境に優しいタンパク質生産手法の需要が高まっている。無細胞タンパク質発現システムは、環境への影響と資源消費を低減し、従来の細胞ベース手法に代わるより持続可能な選択肢を提供する。この傾向は、再生可能エネルギー、持続可能な農業、グリーンケミストリーに焦点を当てた産業を含む、環境意識の高い産業における無細胞システムの採用を促進している。
無細胞タンパク質発現技術市場の成長戦略的機会には、注目度の高いバイオ医薬品製造、新規ワクチン開発、持続可能なタンパク質製造代替技術が含まれる。これらの応用分野は生産性、プロセス柔軟性、製品カスタマイズ性、環境負荷低減に対する高い要求を満たし、生物学分野、医薬品、遺伝子合成における新規タンパク質生合成手法の改善を促進している。
無細胞タンパク質発現技術市場の推進要因と課題
世界の無細胞タンパク質発現技術市場は、技術的、経済的、規制的要因の複合によって推進されている。市場が成長を続ける中、複数の推進要因がシステムの採用を加速させる一方、様々な課題がその成長を阻害する可能性がある。バイオテクノロジーおよび製薬業界のステークホルダーが新たな行動方針を決定するには、これらの推進要因と課題を理解することが極めて重要である。
無細胞タンパク質発現技術市場を牽引する要因は以下の通り:
1. タンパク質発現における技術的進歩:無細胞システムの効率性・拡張性向上といった技術開発が市場成長を推進。良好な反応条件、装置最適化、タンパク質合成に関わる生物学的プロセスの理解深化により、より効率的で低コストなタンパク質生産が実現。 こうした進展により、無細胞システムは従来の細胞ベース手法と競合可能な水準に徐々に近づいており、バイオ医薬品、診断薬、産業用途での利用に対する関心が高まっている。
2. バイオ医薬品需要の増加:無細胞タンパク質発現技術市場の主な推進要因は、モノクローナル抗体、治療用タンパク質、ワクチンなどのバイオ医薬品に対する需要拡大である。 これらの製品には効率的で拡張性のあるタンパク質生産手法が求められており、無細胞システムは従来の細胞ベースシステムよりも迅速かつ費用対効果の高いアプローチを提供する。世界の医療セクターが拡大を続け、生物学的製剤の需要が高まるにつれ、効率的なタンパク質生産手法への必要性がこの市場の成長を継続的に促進するだろう。
3. 合成生物学における新たな応用: 無細胞タンパク質発現システムの合成生物学への統合が進み、酵素、バイオ燃料、その他の合成材料の生産における利用が増加している。この統合は、再生可能エネルギー、環境修復、農業などの分野の成長を牽引している。今後、業界が成長と拡大を続けるにつれ、カスタムタンパク質や生体分子の生産のための無細胞システムへの需要が高まり、市場の成長に大きく貢献すると予想される。
4. 医薬品開発サイクルの短縮:無細胞システムは迅速かつ柔軟なタンパク質生産を可能にし、医薬品開発サイクルの短縮に不可欠である。特に治療用タンパク質、ワクチン、その他の生物学的製剤の迅速な生産を支援し、新薬・治療法の市場投入までの時間を短縮する。製薬業界が医薬品開発の加速と未充足医療ニーズへの対応を模索する中、無細胞タンパク質発現技術は魅力的な解決策を提供する。
5. 政府の支援策:主要地域の政府は、公衆衛生課題への対応におけるバイオテクノロジーの重要性を認識し、無細胞タンパク質発現技術への投資を促進している。イノベーションの促進、研究開発支援、先進的製造プロセスの採用奨励といった政策が、本市場成長に必要な環境を提供している。政府資金と優遇措置は、産業横断的な無細胞システムの導入加速に寄与している。
無細胞タンパク質発現技術市場における課題は以下の通り:
1. 高額な初期投資コスト:無細胞タンパク質発現技術の普及における主要課題の一つは、必要なインフラと設備の構築に要する高額な初期投資である。これは、こうした先進システムへの投資資金が不足しがちな中小企業(SME)にとって障壁となり得る。 技術開発や生産拡大のコストも、大規模応用に向けた無細胞システムの導入を検討する企業にとって課題となり得る。
2. 規制上の障壁:無細胞システムで製造されたバイオ医薬品の承認・販売を巡る規制問題は、もう一つの重大な課題である。厳格な規制と長い承認期間は、無細胞技術の導入を遅延させる。規制当局がこれらの新技術に適応するにつれ、規制環境はより複雑化し、市場成長の不確実性を増す。
3. 特殊材料の供給制限:無細胞システムを用いたタンパク質生産には、高品質な試薬、酵素、遺伝子コンポーネントなどの特殊材料が必要です。これらの材料の入手可能性が制限される場合があり、サプライチェーンの問題を引き起こし、無細胞システムの拡張性を阻害します。これらの材料への需要が高まる中、市場の成長を支えるためには、信頼性が高く費用対効果の高いサプライチェーンの確保が不可欠となります。
世界の無細胞タンパク質発現技術市場における主要な推進要因と課題:これらの技術が進化する複雑な状況。 技術の進歩、バイオ医薬品の需要拡大、合成生物学分野での応用増加が市場の成長を牽引している。しかし、さらなる市場拡大には、高い初期投資コスト、規制上の障壁、専門材料の入手困難さといった重大な課題が存在する。これらの課題を克服することで、市場は様々な産業分野で大幅な成長と普及が見込まれる。
無細胞タンパク質発現技術企業一覧
市場参入企業は提供する製品品質を競争基盤としている。主要プレイヤーは製造施設の拡張、研究開発投資、インフラ整備、バリューチェーン全体での統合機会の活用に注力。これらの戦略により、無細胞タンパク質発現技術企業は需要増に対応し、競争優位性を確保、革新的製品・技術の開発、生産コスト削減、顧客基盤拡大を実現している。 本レポートで取り上げる無細胞タンパク質発現技術企業の一部:
• サーモフィッシャーサイエンティフィック
• タカラバイオ株式会社
• メルクKGaA
• ニューイングランドバイオラボ
• プロメガコーポレーション

無細胞タンパク質発現技術市場:セグメント別
本調査では、最終用途、用途、タイプ、地域別のグローバル無細胞タンパク質発現技術市場の予測を含みます。
最終用途別無細胞タンパク質発現技術市場 [2019年~2031年の価値]:
• 製薬・バイオテクノロジー企業
• 学術・研究機関
• その他

用途別無細胞タンパク質発現技術市場 [2019年~2031年の価値]:
• 酵素工学
• ハイスループット生産
• タンパク質標識
• タンパク質間相互作用
• タンパク質精製

地域別無細胞タンパク質発現技術市場 [2019年~2031年の価値]:
• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• その他の地域

国別無細胞タンパク質発現技術市場の見通し
世界の無細胞タンパク質発現技術は、近年高い成長率を記録している。 世界的な需要に基づく先進技術への革新が進む中、効率的な合成手法が重要な要素となるため、需要が増加している。米国、中国、ドイツ、インド、日本は、バイオテクノロジーの進歩と合成生物学分野への関心の高まりにより、医薬品分野での応用機会がより大きい。これらの地域が無細胞システムの能力を向上させるにつれ、業界では研究開発活動が急増し、より効率的で拡張性の高いタンパク質生産技術が生まれている。
• 米国:高度に発達したバイオテクノロジー基盤により、米国は世界的な無細胞タンパク質発現技術市場で引き続き最先端を走っている。国内の開発は、タンパク質生産システムの効率向上とコスト削減に焦点を当てている。医薬品・バイオテクノロジー企業による、より迅速な創薬・ワクチン生産・診断ツール開発への需要が拡大する中、無細胞発現システムは米国主要企業の間で注目を集めている。 地域間および地域内の大学・研究機関・民間企業によるパートナーシップネットワークも、無細胞発現ビジネスにおける革新的な成果を促進している。
• 中国:中国では、バイオテクノロジーおよびライフサイエンス分野への国家投資の増加を背景に、無細胞タンパク質発現技術が劇的に拡大を続けている。 タンパク質発現に関する学術研究と産業界の連携が中国で着実に進展している。政府政策によるバイオテクノロジー分野の改善がバイオ医薬品の国内生産水準を高め、新たな無細胞発現システムの開発につながっている。この無細胞発現システムの改善は近年、酵素生産や治療用タンパク質など大規模応用に向けたタンパク質収量の最適化とスケーラビリティ向上に重点が置かれている。
• ドイツ:ドイツは精密医療とバイオテクノロジーに重点を置く強みを有し、無細胞タンパク質発現技術の進歩が遂げられている。同国の規制環境は商業化を促進し、企業が研究開発から産業規模の応用へ移行する障壁を低減している。タンパク質合成の革新、特に合成生物学関連応用分野における革新はドイツで顕著であり、研究者らはタンパク質発現にかかるコストと時間の削減に取り組んでいる。 同国のバイオテクノロジー分野は、効率的なタンパク質生産が不可欠となる個別化医療や新規治療法を中心に、さらなる成長が見込まれている。
• インド:インドのバイオテクノロジー市場は拡大しており、無細胞タンパク質発現技術はバイオ医薬品開発の必須ツールとして注目を集めている。現在、コスト削減戦略の推進と多様な応用分野に向けたタンパク質合成の規模拡大に取り組んでいる。 特にインドに拠点を置くバイオテクノロジー企業とグローバル企業の間で、無細胞システムの相互発展が進んでいる。バイオテクノロジー分野への投資増加とインド政府の積極的な支援により、無細胞タンパク質発現技術は新ワクチン・医薬品開発で発展が期待される。
• 日本:日本は学術界と産業界の双方から大きな貢献を得て、世界の無細胞タンパク質発現技術市場における主要プレイヤーの一つである。 同国は速度と費用対効果を向上させる先進的なタンパク質発現システムの開発に注力している。日本のバイオテクノロジー企業は、創薬や治療用タンパク質製造における無細胞システムの利用で進展を見せている。さらに、日本自体が合成生物学や再生医療に焦点を当てているため、効率的なタンパク質合成技術への需要が加速している。このため、同国はこの市場で成長を続けると予想される。
グローバル無細胞タンパク質発現技術市場の特徴
市場規模推定:無細胞タンパク質発現技術市場の規模推定(金額ベース、10億ドル単位)
動向と予測分析:市場動向(2019年~2024年)および予測(2025年~2031年)をセグメント別・地域別に分析
セグメント分析:用途別、アプリケーション別、タイプ別、地域別の無細胞タンパク質発現技術市場規模(金額ベース:10億ドル)。
地域分析:北米、欧州、アジア太平洋、その他地域別の無細胞タンパク質発現技術市場の内訳。
成長機会:無細胞タンパク質発現市場における用途別、アプリケーション別、タイプ別、地域別の成長機会分析。
戦略分析:無細胞タンパク質発現市場のM&A、新製品開発、競争環境を含む。
ポーターの5つの力モデルに基づく業界の競争激化度分析。
本レポートは以下の11の主要な質問に回答します:
Q.1. エンドユーザー別(製薬・バイオテクノロジー企業、学術・研究機関、その他)、用途別(酵素工学、ハイスループット生産、タンパク質標識、タンパク質間相互作用、タンパク質精製)、タイプ別(システムと試薬)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域)における、細胞フリータンパク質発現技術市場で最も有望な高成長機会は何か?
Q.2. どのセグメントがより速いペースで成長し、その理由は何か?
Q.3. どの地域がより速いペースで成長し、その理由は何か?
Q.4. 市場動向に影響を与える主な要因は何か?この市場における主要な課題とビジネスリスクは何か?
Q.5. この市場におけるビジネスリスクと競争上の脅威は何か?
Q.6. この市場における新たなトレンドとその背景にある理由は何か?
Q.7. 市場における顧客の需要変化にはどのようなものがあるか?
Q.8. 市場における新たな動向は何か?これらの動向を主導している企業は?
Q.9. この市場の主要プレイヤーは誰か?主要プレイヤーが事業成長のために追求している戦略的取り組みは?
Q.10. この市場における競合製品にはどのようなものがあり、それらが材料や製品の代替による市場シェア喪失にどの程度の脅威をもたらしているか?
Q.11. 過去5年間にどのようなM&A活動が発生し、業界にどのような影響を与えたか?

レポート目次

目次

1. エグゼクティブサマリー

2. 市場概要
2.1 背景と分類
2.2 サプライチェーン

3. 市場動向と予測分析
3.1 マクロ経済動向と予測
3.2 業界の推進要因と課題
3.3 PESTLE分析
3.4 特許分析
3.5 規制環境
3.6 グローバル無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測

4. グローバル無細胞タンパク質発現技術市場:用途別
4.1 概要
4.2 用途別魅力度分析
4.3 製薬・バイオテクノロジー企業:動向と予測(2019-2031年)
4.4 学術・研究機関:動向と予測(2019-2031年)
4.5 その他:動向と予測(2019-2031年)

5. 用途別グローバル無細胞タンパク質発現技術市場
5.1 概要
5.2 用途別魅力度分析
5.3 酵素工学:動向と予測(2019-2031年)
5.4 ハイスループット生産:動向と予測(2019-2031年)
5.5 タンパク質標識:動向と予測(2019-2031年)
5.6 タンパク質間相互作用:動向と予測(2019-2031年)
5.7 タンパク質精製:動向と予測(2019-2031年)

6. タイプ別グローバル無細胞タンパク質発現技術市場
6.1 概要
6.2 タイプ別魅力度分析
6.3 システム:動向と予測(2019-2031年)
6.4 試薬:動向と予測(2019-2031年)

7. 地域別分析
7.1 概要
7.2 地域別グローバル無細胞タンパク質発現技術市場

8. 北米無細胞タンパク質発現技術市場
8.1 概要
8.2 タイプ別北米無細胞タンパク質発現技術市場
8.3 用途別北米無細胞タンパク質発現技術市場
8.4 米国無細胞タンパク質発現技術市場
8.5 メキシコ無細胞タンパク質発現技術市場
8.6 カナダ無細胞タンパク質発現技術市場

9. 欧州無細胞タンパク質発現技術市場
9.1 概要
9.2 欧州無細胞タンパク質発現技術市場(タイプ別)
9.3 欧州無細胞タンパク質発現技術市場(用途別)
9.4 ドイツ無細胞タンパク質発現技術市場
9.5 フランス無細胞タンパク質発現技術市場
9.6 スペインの無細胞タンパク質発現技術市場
9.7 イタリアの無細胞タンパク質発現技術市場
9.8 イギリスの無細胞タンパク質発現技術市場

10. アジア太平洋地域の無細胞タンパク質発現技術市場
10.1 概要
10.2 アジア太平洋地域の無細胞タンパク質発現技術市場(タイプ別)
10.3 アジア太平洋地域の無細胞タンパク質発現技術市場(用途別)
10.4 日本の無細胞タンパク質発現技術市場
10.5 インドの無細胞タンパク質発現技術市場
10.6 中国の無細胞タンパク質発現技術市場
10.7 韓国の無細胞タンパク質発現技術市場
10.8 インドネシアの無細胞タンパク質発現技術市場

11. その他の地域(ROW)における無細胞タンパク質発現技術市場
11.1 概要
11.2 その他の地域(ROW)における無細胞タンパク質発現技術市場(タイプ別)
11.3 その他の地域(ROW)における無細胞タンパク質発現技術市場(用途別)
11.4 中東における無細胞タンパク質発現技術市場
11.5 南米における無細胞タンパク質発現技術市場
11.6 アフリカにおける無細胞タンパク質発現技術市場

12. 競合分析
12.1 製品ポートフォリオ分析
12.2 事業統合
12.3 ポーターの5つの力分析
• 競合の激しさ
• バイヤーの交渉力
• サプライヤーの交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入の脅威
12.4 市場シェア分析

13. 機会と戦略分析
13.1 バリューチェーン分析
13.2 成長機会分析
13.2.1 最終用途別成長機会
13.2.2 用途別成長機会
13.2.3 タイプ別成長機会
13.3 グローバル無細胞タンパク質発現技術市場における新興トレンド
13.4 戦略分析
13.4.1 新製品開発
13.4.2 認証とライセンス
13.4.3 合併、買収、契約、提携、合弁事業

14. バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル
14.1 競争分析
14.2 サーモフィッシャーサイエンティフィック
• 会社概要
• 無細胞タンパク質発現技術事業の概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス供与
14.3 タカラバイオ株式会社
• 会社概要
• 無細胞タンパク質発現技術事業の概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス供与
14.4 メルクKGaA
• 会社概要
• 無細胞タンパク質発現技術事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証およびライセンス供与
14.5 ニューイングランドバイオラボ
• 会社概要
• 無細胞タンパク質発現技術事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
14.6 プロメガ・コーポレーション
• 会社概要
• 無細胞タンパク質発現技術事業の概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス

15. 付録
15.1 図表一覧
15.2 表一覧
15.3 調査方法論
15.4 免責事項
15.5 著作権
15.6 略語と技術単位
15.7 弊社について
15.8 お問い合わせ

図表一覧

第1章
図1.1:世界の無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測
第2章
図2.1:無細胞タンパク質発現技術市場の用途
図2.2:世界の無細胞タンパク質発現技術市場の分類
図2.3:世界の無細胞タンパク質発現技術市場のサプライチェーン
図2.4:無細胞タンパク質発現技術市場の推進要因と課題
第3章
図3.1:世界のGDP成長率の動向
図3.2:世界人口成長率の動向
図3.3:世界インフレ率の動向
図3.4:世界失業率の動向
図3.5:地域別GDP成長率の動向
図3.6:地域別人口成長率の動向
図3.7:地域別インフレ率の動向
図3.8:地域別失業率の推移
図3.9:地域別一人当たり所得の推移
図3.10:世界GDP成長率の予測
図3.11:世界人口成長率の予測
図3.12:世界インフレ率の予測
図3.13:世界失業率予測
図3.14:地域別GDP成長率予測
図3.15:地域別人口成長率予測
図3.16:地域別インフレ率予測
図3.17:地域別失業率予測
図3.18:地域別一人当たり所得予測
第4章
図4.1:2019年、2024年、2031年の用途別世界無細胞タンパク質発現技術市場
図4.2:用途別世界無細胞タンパク質発現技術市場の動向(10億ドル)
図4.3:用途別世界無細胞タンパク質発現技術市場の予測(10億ドル)
図4.4:世界細胞フリータンパク質発現技術市場における製薬・バイオテクノロジー企業の動向と予測(2019-2031年)
図4.5:世界細胞フリータンパク質発現技術市場における学術・研究機関の動向と予測(2019-2031年)
図4.6:世界の無細胞タンパク質発現技術市場におけるその他分野の動向と予測(2019-2031年)
第5章
図5.1:世界の無細胞タンパク質発現技術市場:用途別(2019年、2024年、2031年)
図5.2:世界の無細胞タンパク質発現技術市場($B)の用途別動向
図5.3:用途別グローバル無細胞タンパク質発現技術市場予測(10億ドル)
図5.4:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場における酵素工学の動向と予測(2019-2031年)
図5.5:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場におけるハイスループット生産の動向と予測 (2019-2031)
図5.6:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場におけるタンパク質標識の動向と予測(2019-2031)
図5.7:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場におけるタンパク質間相互作用の動向と予測(2019-2031)
図5.8:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場におけるタンパク質精製の動向と予測(2019-2031年)
第6章
図6.1:2019年、2024年、2031年のタイプ別グローバル無細胞タンパク質発現技術市場
図6.2:タイプ別グローバル無細胞タンパク質発現技術市場の動向(10億ドル)
図6.3:タイプ別グローバル無細胞タンパク質発現技術市場の予測(10億ドル)
図6.4:世界無細胞タンパク質発現技術市場におけるシステム別動向と予測(2019-2031年)
図6.5:世界無細胞タンパク質発現技術市場における試薬別動向と予測(2019-2031年)
第7章
図7.1:地域別グローバル無細胞タンパク質発現技術市場動向(2019-2024年)
図7.2:地域別グローバル無細胞タンパク質発現技術市場予測(2025-2031年)
第8章
図8.1:北米無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測(2019-2031年)
図8.2:北米無細胞タンパク質発現技術市場の用途別市場規模(2019年、2024年、2031年)
図8.3:北米無細胞タンパク質発現技術市場の用途別動向(2019-2024年、$B)
図8.4:北米無細胞タンパク質発現技術市場の用途別予測(2025-2031年、$B)
図8.5:北米無細胞タンパク質発現技術市場:用途別(2019年、2024年、2031年)
図8.6:北米無細胞タンパク質発現技術市場の動向(用途別、2019-2024年、10億ドル)
図8.7:用途別 北米無細胞タンパク質発現技術市場予測(2025-2031年、10億ドル)
図8.8:北米無細胞タンパク質発現技術市場:タイプ別(2019年、2024年、2031年)
図8.9:北米無細胞タンパク質発現技術市場の動向($B):タイプ別(2019-2024年)
図8.10: 北米無細胞タンパク質発現技術市場($B)のタイプ別予測(2025-2031年)
図8.11:米国無細胞タンパク質発現技術市場($B)の動向と予測(2019-2031年)
図8.12:メキシコ無細胞タンパク質発現技術市場($B)の動向と予測 (2019-2031年)
図8.13:カナダ無細胞タンパク質発現技術市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第9章
図9.1:欧州無細胞タンパク質発現技術市場動向と予測(2019-2031年)
図9.2:欧州無細胞タンパク質発現技術市場:用途別(2019年、2024年、2031年)
図9.3:欧州無細胞タンパク質発現技術市場の動向(用途別、2019-2024年、$B)
図9.4:用途別欧州無細胞タンパク質発現技術市場予測(2025-2031年、10億ドル)
図9.5:欧州無細胞タンパク質発現技術市場:用途別(2019年、2024年、2031年)
図9.6:欧州無細胞タンパク質発現技術市場の動向(用途別、2019-2024年、10億ドル)
図9.7:欧州無細胞タンパク質発現技術市場の予測(用途別、2025-2031年、10億ドル) (2025-2031)
図9.8:欧州無細胞タンパク質発現技術市場:タイプ別(2019年、2024年、2031年)
図9.9:欧州無細胞タンパク質発現技術市場の動向($B):タイプ別(2019-2024年)
図9.10:欧州無細胞タンパク質発現技術市場規模予測($B)-タイプ別(2025-2031年)
図9.11:ドイツ無細胞タンパク質発現技術市場動向と予測($B)(2019-2031年)
図9.12:フランスにおける無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.13:スペインにおける無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.14:イタリアの無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.15:英国の無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第10章
図10.1:APAC無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測(2019-2031年)
図10.2:APAC無細胞タンパク質発現技術市場の用途別市場規模(2019年、2024年、2031年)
図10.3:APAC無細胞タンパク質発現技術市場($B)の用途別動向(2019-2024年)
図10.4:APAC無細胞タンパク質発現技術市場($B)の用途別予測(2025-2031年)
図10.5:APAC無細胞タンパク質発現技術市場:用途別(2019年、2024年、2031年)
図10.6:APAC無細胞タンパク質発現技術市場の動向:用途別(2019-2024年)(10億米ドル)
図10.7:APAC無細胞タンパク質発現技術市場の予測 (2025-2031年)
図10.8:APAC無細胞タンパク質発現技術市場:タイプ別(2019年、2024年、2031年)
図10.9:APAC無細胞タンパク質発現技術市場の動向(タイプ別、2019-2024年、10億米ドル)
図10.10:APAC無細胞タンパク質発現技術市場予測($B)タイプ別(2025-2031年)
図10.11:日本無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測($B)(2019-2031年)
図10.12:インド無細胞タンパク質発現技術市場($B)の動向と予測(2019-2031年)
図10.13:中国無細胞タンパク質発現技術市場($B)の動向と予測(2019-2031年)
図10.14:韓国における無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図10.15:インドネシアにおける無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第11章
図11.1:ROW(その他の地域)無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測(2019-2031年)
図11.2:2019年、2024年、2031年のROW無細胞タンパク質発現技術市場(用途別)
図11.3:ROW無細胞タンパク質発現技術市場($B)の用途別動向(2019-2024年) (2019-2024)
図11.4:用途別ROW無細胞タンパク質発現技術市場予測(2025-2031年、10億ドル)
図11.5:用途別ROW無細胞タンパク質発現技術市場規模(2019年、2024年、2031年)
図11.6:ROW無細胞タンパク質発現技術市場($B)の用途別動向(2019-2024年)
図11.7:ROW無細胞タンパク質発現技術市場($B)の用途別予測 (2025-2031)
図11.8:ROW無細胞タンパク質発現技術市場:タイプ別(2019年、2024年、2031年)
図11.9:ROW無細胞タンパク質発現技術市場の動向($B):タイプ別(2019-2024)
図11.10: ROW無細胞タンパク質発現技術市場規模($B)のタイプ別予測(2025-2031年)
図11.11:中東無細胞タンパク質発現技術市場規模($B)の動向と予測(2019-2031年)
図11.12:南米における無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図11.13:アフリカにおける無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第12章
図12.1:世界の無細胞タンパク質発現技術市場におけるポーターの5つの力分析
図12.2:世界の無細胞タンパク質発現技術市場における主要企業の市場シェア(%)(2024年)
第13章
図13.1:用途別に見た世界の無細胞タンパク質発現技術市場の成長機会
図13.2:用途別グローバル無細胞タンパク質発現技術市場の成長機会
図13.3:タイプ別グローバル無細胞タンパク質発現技術市場の成長機会
図13.4:地域別グローバル無細胞タンパク質発現技術市場の成長機会
図13.5:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場における新興トレンド

表一覧

第1章
表1.1:最終用途、用途、タイプ別無細胞タンパク質発現技術市場の成長率(2023-2024年、%)およびCAGR(2025-2031年、%)
表1.2:地域別無細胞タンパク質発現技術市場の魅力度分析
表1.3:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場のパラメータと属性
第3章
表3.1:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場の動向(2019-2024年)
表3.2:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場の予測 (2025-2031)
第4章
表4.1:用途別グローバル無細胞タンパク質発現技術市場の魅力度分析
表4.2:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場における各種用途の市場規模とCAGR(2019-2024)
表4.3:世界細胞フリータンパク質発現技術市場における各種最終用途の市場規模とCAGR(2025-2031年)
表4.4:世界細胞フリータンパク質発現技術市場における製薬・バイオテクノロジー企業の動向(2019-2024年)
表4.5:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場における製薬・バイオテクノロジー企業の予測(2025-2031年)
表4.6:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場における学術・研究機関の動向(2019-2024年)
表4.7: グローバル無細胞タンパク質発現技術市場における学術・研究機関の予測(2025-2031年)
表4.8:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場におけるその他セグメントの動向(2019-2024年)
表4.9:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場におけるその他セグメントの予測(2025-2031年)
第5章
表5.1:用途別グローバル無細胞タンパク質発現技術市場の魅力度分析
表5.2:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場における各種用途の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表5.3:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場における各種用途の市場規模とCAGR (2025-2031)
表5.4:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場における酵素工学の動向(2019-2024)
表5.5:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場における酵素工学の予測(2025-2031)
表5.6:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場におけるハイスループット生産の動向(2019-2024年)
表5.7:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場におけるハイスループット生産の予測(2025-2031年)
表5.8:世界細胞フリータンパク質発現技術市場におけるタンパク質標識の動向(2019-2024年)
表5.9:世界細胞フリータンパク質発現技術市場におけるタンパク質標識の予測(2025-2031年)
表5.10:世界細胞フリータンパク質発現技術市場におけるタンパク質間相互作用の動向 (2019-2024)
表5.11:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場におけるタンパク質間相互作用の予測(2025-2031)
表5.12:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場におけるタンパク質精製動向(2019-2024年)
表5.13:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場におけるタンパク質精製の予測 (2025-2031)
第6章
表6.1:タイプ別グローバル無細胞タンパク質発現技術市場の魅力度分析
表6.2:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024)
表6.3:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表6.4:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場におけるシステムの動向(2019-2024年)
表6.5:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場におけるシステムの予測(2025-2031年)
表6.6:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場における試薬の動向 (2019-2024)
表6.7:世界細胞フリータンパク質発現技術市場における試薬の予測(2025-2031)
第7章
表7.1:世界細胞フリータンパク質発現技術市場における各地域の市場規模とCAGR(2019-2024)
表7.2:世界細胞フリータンパク質発現技術市場における地域別市場規模とCAGR(2025-2031年)
第8章
表8.1:北米細胞フリータンパク質発現技術市場の動向(2019-2024年)
表8.2:北米無細胞タンパク質発現技術市場の予測(2025-2031年)
表8.3:北米無細胞タンパク質発現技術市場における各種最終用途別の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表8.4:北米無細胞タンパク質発現技術市場における各種最終用途の市場規模とCAGR(2025-2031年)
表8.5:北米無細胞タンパク質発現技術市場における各種用途の市場規模とCAGR (2019-2024)
表8.6:北米無細胞タンパク質発現技術市場における各種用途別の市場規模とCAGR(2025-2031)
表8.7: 北米無細胞タンパク質発現技術市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表8.8:北米無細胞タンパク質発現技術市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表8.9:米国無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.10:メキシコ無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.11:カナダ無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測 (2019-2031)
第9章
表9.1:欧州無細胞タンパク質発現技術市場の動向(2019-2024)
表9.2:欧州無細胞タンパク質発現技術市場の予測(2025-2031)
表9.3:欧州無細胞タンパク質発現技術市場における各種最終用途の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表9.4:欧州無細胞タンパク質発現技術市場における各種最終用途の市場規模とCAGR(2025-2031年)
表9.5:欧州無細胞タンパク質発現技術市場における各種用途別の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表9.6:欧州無細胞タンパク質発現技術市場における各種用途別の市場規模とCAGR(2025-2031年)
表9.7:欧州無細胞タンパク質発現技術市場における各種タイプ別の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表9.8: 欧州無細胞タンパク質発現技術市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表9.9:ドイツ無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.10:フランス無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測 (2019-2031)
表9.11:スペイン無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測(2019-2031)
表9.12:イタリア無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測 (2019-2031)
表9.13:英国無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測(2019-2031)
第10章
表10.1:APAC無細胞タンパク質発現技術市場の動向(2019-2024)
表10.2:APAC無細胞タンパク質発現技術市場の予測(2025-2031)
表10.3: APAC無細胞タンパク質発現技術市場における各種最終用途の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表10.4:APAC無細胞タンパク質発現技術市場における各種最終用途の市場規模とCAGR(2025-2031年)
表10.5: APAC無細胞タンパク質発現技術市場における各種用途別の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表10.6:APAC無細胞タンパク質発現技術市場における各種用途別の市場規模とCAGR(2025-2031年)
表10.7: APAC無細胞タンパク質発現技術市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表10.8:APAC無細胞タンパク質発現技術市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表10.9:日本の無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測(2019-2031年)
表10.10:インド無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測(2019-2031年)
表10.11:中国無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測(2019-2031年)
表10.12:韓国における無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測(2019-2031年)
表10.13:インドネシアにおける無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測 (2019-2031)
第11章
表11.1:ROW(その他の地域)無細胞タンパク質発現技術市場の動向(2019-2024)
表11.2:ROW無細胞タンパク質発現技術市場の予測(2025-2031)
表11.3:ROW無細胞タンパク質発現技術市場における各種最終用途の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表11.4:ROW無細胞タンパク質発現技術市場における各種最終用途の市場規模とCAGR(2025-2031年)
表11.5:ROW無細胞タンパク質発現技術市場における各種用途別の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表11.6:ROW無細胞タンパク質発現技術市場における各種用途別の市場規模とCAGR(2025-2031年)
表11.7:ROW無細胞タンパク質発現技術市場における各種タイプの市場規模とCAGR (2019-2024)
表11.8:ROW地域における無細胞タンパク質発現技術市場の各種タイプ別市場規模とCAGR(2025-2031)
表11.9:中東地域における無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測(2019-2031)
表11.10:南米における無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測(2019-2031年)
表11.11:アフリカにおける無細胞タンパク質発現技術市場の動向と予測(2019-2031年)
第12章
表12.1:セグメント別無細胞タンパク質発現技術サプライヤーの製品マッピング
表12.2:無細胞タンパク質発現技術メーカーの業務統合
表12.3:無細胞タンパク質発現技術収益に基づくサプライヤーのランキング
第13章
表13.1:主要無細胞タンパク質発現技術メーカーによる新製品発売(2019-2024年)
表13.2:グローバル無細胞タンパク質発現技術市場における主要競合他社が取得した認証

Table of Contents

1. Executive Summary

2. Market Overview
2.1 Background and Classifications
2.2 Supply Chain

3. Market Trends & Forecast Analysis
3.1 Macroeconomic Trends and Forecasts
3.2 Industry Drivers and Challenges
3.3 PESTLE Analysis
3.4 Patent Analysis
3.5 Regulatory Environment
3.6 Global Cell-Free Protein Expression Technology Market Trends and Forecast

4. Global Cell-Free Protein Expression Technology Market by End Use
4.1 Overview
4.2 Attractiveness Analysis by End Use
4.3 Pharmaceutical and Biotechnology Companies: Trends and Forecast (2019-2031)
4.4 Academic and Research Institutes: Trends and Forecast (2019-2031)
4.5 Others: Trends and Forecast (2019-2031)

5. Global Cell-Free Protein Expression Technology Market by Application
5.1 Overview
5.2 Attractiveness Analysis by Application
5.3 Enzyme Engineering: Trends and Forecast (2019-2031)
5.4 High Throughput Production: Trends and Forecast (2019-2031)
5.5 Protein Labeling: Trends and Forecast (2019-2031)
5.6 Protein-Protein Interaction: Trends and Forecast (2019-2031)
5.7 Protein Purification: Trends and Forecast (2019-2031)

6. Global Cell-Free Protein Expression Technology Market by Type
6.1 Overview
6.2 Attractiveness Analysis by Type
6.3 System: Trends and Forecast (2019-2031)
6.4 Reagents: Trends and Forecast (2019-2031)

7. Regional Analysis
7.1 Overview
7.2 Global Cell-Free Protein Expression Technology Market by Region

8. North American Cell-Free Protein Expression Technology Market
8.1 Overview
8.2 North American Cell-Free Protein Expression Technology Market by Type
8.3 North American Cell-Free Protein Expression Technology Market by Application
8.4 United States Cell-Free Protein Expression Technology Market
8.5 Mexican Cell-Free Protein Expression Technology Market
8.6 Canadian Cell-Free Protein Expression Technology Market

9. European Cell-Free Protein Expression Technology Market
9.1 Overview
9.2 European Cell-Free Protein Expression Technology Market by Type
9.3 European Cell-Free Protein Expression Technology Market by Application
9.4 German Cell-Free Protein Expression Technology Market
9.5 French Cell-Free Protein Expression Technology Market
9.6 Spanish Cell-Free Protein Expression Technology Market
9.7 Italian Cell-Free Protein Expression Technology Market
9.8 United Kingdom Cell-Free Protein Expression Technology Market

10. APAC Cell-Free Protein Expression Technology Market
10.1 Overview
10.2 APAC Cell-Free Protein Expression Technology Market by Type
10.3 APAC Cell-Free Protein Expression Technology Market by Application
10.4 Japanese Cell-Free Protein Expression Technology Market
10.5 Indian Cell-Free Protein Expression Technology Market
10.6 Chinese Cell-Free Protein Expression Technology Market
10.7 South Korean Cell-Free Protein Expression Technology Market
10.8 Indonesian Cell-Free Protein Expression Technology Market

11. ROW Cell-Free Protein Expression Technology Market
11.1 Overview
11.2 ROW Cell-Free Protein Expression Technology Market by Type
11.3 ROW Cell-Free Protein Expression Technology Market by Application
11.4 Middle Eastern Cell-Free Protein Expression Technology Market
11.5 South American Cell-Free Protein Expression Technology Market
11.6 African Cell-Free Protein Expression Technology Market

12. Competitor Analysis
12.1 Product Portfolio Analysis
12.2 Operational Integration
12.3 Porter’s Five Forces Analysis
• Competitive Rivalry
• Bargaining Power of Buyers
• Bargaining Power of Suppliers
• Threat of Substitutes
• Threat of New Entrants
12.4 Market Share Analysis

13. Opportunities & Strategic Analysis
13.1 Value Chain Analysis
13.2 Growth Opportunity Analysis
13.2.1 Growth Opportunities by End Use
13.2.2 Growth Opportunities by Application
13.2.3 Growth Opportunities by Type
13.3 Emerging Trends in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market
13.4 Strategic Analysis
13.4.1 New Product Development
13.4.2 Certification and Licensing
13.4.3 Mergers, Acquisitions, Agreements, Collaborations, and Joint Ventures

14. Company Profiles of the Leading Players Across the Value Chain
14.1 Competitive Analysis
14.2 Thermo Fisher Scientific
• Company Overview
• Cell-Free Protein Expression Technology Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
14.3 Takara Bio Inc
• Company Overview
• Cell-Free Protein Expression Technology Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
14.4 Merck KGaA
• Company Overview
• Cell-Free Protein Expression Technology Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
14.5 New England Biolabs
• Company Overview
• Cell-Free Protein Expression Technology Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
14.6 Promega Corporation
• Company Overview
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• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing

15. Appendix
15.1 List of Figures
15.2 List of Tables
15.3 Research Methodology
15.4 Disclaimer
15.5 Copyright
15.6 Abbreviations and Technical Units
15.7 About Us
15.8 Contact Us

List of Figures

Chapter 1
Figure 1.1: Trends and Forecast for the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market
Chapter 2
Figure 2.1: Usage of Cell-Free Protein Expression Technology Market
Figure 2.2: Classification of the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market
Figure 2.3: Supply Chain of the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market
Figure 2.4: Driver and Challenges of the Cell-Free Protein Expression Technology Market
Chapter 3
Figure 3.1: Trends of the Global GDP Growth Rate
Figure 3.2: Trends of the Global Population Growth Rate
Figure 3.3: Trends of the Global Inflation Rate
Figure 3.4: Trends of the Global Unemployment Rate
Figure 3.5: Trends of the Regional GDP Growth Rate
Figure 3.6: Trends of the Regional Population Growth Rate
Figure 3.7: Trends of the Regional Inflation Rate
Figure 3.8: Trends of the Regional Unemployment Rate
Figure 3.9: Trends of Regional Per Capita Income
Figure 3.10: Forecast for the Global GDP Growth Rate
Figure 3.11: Forecast for the Global Population Growth Rate
Figure 3.12: Forecast for the Global Inflation Rate
Figure 3.13: Forecast for the Global Unemployment Rate
Figure 3.14: Forecast for the Regional GDP Growth Rate
Figure 3.15: Forecast for the Regional Population Growth Rate
Figure 3.16: Forecast for the Regional Inflation Rate
Figure 3.17: Forecast for the Regional Unemployment Rate
Figure 3.18: Forecast for Regional Per Capita Income
Chapter 4
Figure 4.1: Global Cell-Free Protein Expression Technology Market by End Use in 2019, 2024, and 2031
Figure 4.2: Trends of the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by End Use
Figure 4.3: Forecast for the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by End Use
Figure 4.4: Trends and Forecast for Pharmaceutical and Biotechnology Companies in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Figure 4.5: Trends and Forecast for Academic and Research Institutes in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Figure 4.6: Trends and Forecast for Others in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Chapter 5
Figure 5.1: Global Cell-Free Protein Expression Technology Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 5.2: Trends of the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by Application
Figure 5.3: Forecast for the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by Application
Figure 5.4: Trends and Forecast for Enzyme Engineering in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Figure 5.5: Trends and Forecast for High Throughput Production in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Figure 5.6: Trends and Forecast for Protein Labeling in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Figure 5.7: Trends and Forecast for Protein-Protein Interaction in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Figure 5.8: Trends and Forecast for Protein Purification in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Chapter 6
Figure 6.1: Global Cell-Free Protein Expression Technology Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 6.2: Trends of the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by Type
Figure 6.3: Forecast for the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by Type
Figure 6.4: Trends and Forecast for System in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Figure 6.5: Trends and Forecast for Reagents in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Chapter 7
Figure 7.1: Trends of the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by Region (2019-2024)
Figure 7.2: Forecast for the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by Region (2025-2031)
Chapter 8
Figure 8.1: Trends and Forecast for the North American Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Figure 8.2: North American Cell-Free Protein Expression Technology Market by End Use in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.3: Trends of the North American Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by End Use (2019-2024)
Figure 8.4: Forecast for the North American Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by End Use (2025-2031)
Figure 8.5: North American Cell-Free Protein Expression Technology Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.6: Trends of the North American Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 8.7: Forecast for the North American Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 8.8: North American Cell-Free Protein Expression Technology Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.9: Trends of the North American Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 8.10: Forecast for the North American Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 8.11: Trends and Forecast for the United States Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.12: Trends and Forecast for the Mexican Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.13: Trends and Forecast for the Canadian Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) (2019-2031)
Chapter 9
Figure 9.1: Trends and Forecast for the European Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Figure 9.2: European Cell-Free Protein Expression Technology Market by End Use in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.3: Trends of the European Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by End Use (2019-2024)
Figure 9.4: Forecast for the European Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by End Use (2025-2031)
Figure 9.5: European Cell-Free Protein Expression Technology Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.6: Trends of the European Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 9.7: Forecast for the European Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 9.8: European Cell-Free Protein Expression Technology Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.9: Trends of the European Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 9.10: Forecast for the European Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 9.11: Trends and Forecast for the German Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.12: Trends and Forecast for the French Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.13: Trends and Forecast for the Spanish Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.14: Trends and Forecast for the Italian Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.15: Trends and Forecast for the United Kingdom Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) (2019-2031)
Chapter 10
Figure 10.1: Trends and Forecast for the APAC Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Figure 10.2: APAC Cell-Free Protein Expression Technology Market by End Use in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.3: Trends of the APAC Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by End Use (2019-2024)
Figure 10.4: Forecast for the APAC Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by End Use (2025-2031)
Figure 10.5: APAC Cell-Free Protein Expression Technology Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.6: Trends of the APAC Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 10.7: Forecast for the APAC Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 10.8: APAC Cell-Free Protein Expression Technology Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.9: Trends of the APAC Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 10.10: Forecast for the APAC Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 10.11: Trends and Forecast for the Japanese Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.12: Trends and Forecast for the Indian Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.13: Trends and Forecast for the Chinese Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.14: Trends and Forecast for the South Korean Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.15: Trends and Forecast for the Indonesian Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) (2019-2031)
Chapter 11
Figure 11.1: Trends and Forecast for the ROW Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Figure 11.2: ROW Cell-Free Protein Expression Technology Market by End Use in 2019, 2024, and 2031
Figure 11.3: Trends of the ROW Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by End Use (2019-2024)
Figure 11.4: Forecast for the ROW Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by End Use (2025-2031)
Figure 11.5: ROW Cell-Free Protein Expression Technology Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 11.6: Trends of the ROW Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 11.7: Forecast for the ROW Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 11.8: ROW Cell-Free Protein Expression Technology Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 11.9: Trends of the ROW Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 11.10: Forecast for the ROW Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 11.11: Trends and Forecast for the Middle Eastern Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) (2019-2031)
Figure 11.12: Trends and Forecast for the South American Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) (2019-2031)
Figure 11.13: Trends and Forecast for the African Cell-Free Protein Expression Technology Market ($B) (2019-2031)
Chapter 12
Figure 12.1: Porter’s Five Forces Analysis of the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market
Figure 12.2: Market Share (%) of Top Players in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2024)
Chapter 13
Figure 13.1: Growth Opportunities for the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market by End Use
Figure 13.2: Growth Opportunities for the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market by Application
Figure 13.3: Growth Opportunities for the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market by Type
Figure 13.4: Growth Opportunities for the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market by Region
Figure 13.5: Emerging Trends in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market

List of Tables

Chapter 1
Table 1.1: Growth Rate (%, 2023-2024) and CAGR (%, 2025-2031) of the Cell-Free Protein Expression Technology Market by End Use, Application, and Type
Table 1.2: Attractiveness Analysis for the Cell-Free Protein Expression Technology Market by Region
Table 1.3: Global Cell-Free Protein Expression Technology Market Parameters and Attributes
Chapter 3
Table 3.1: Trends of the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 3.2: Forecast for the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Chapter 4
Table 4.1: Attractiveness Analysis for the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market by End Use
Table 4.2: Market Size and CAGR of Various End Use in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 4.3: Market Size and CAGR of Various End Use in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Table 4.4: Trends of Pharmaceutical and Biotechnology Companies in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 4.5: Forecast for Pharmaceutical and Biotechnology Companies in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Table 4.6: Trends of Academic and Research Institutes in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 4.7: Forecast for Academic and Research Institutes in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Table 4.8: Trends of Others in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 4.9: Forecast for Others in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Chapter 5
Table 5.1: Attractiveness Analysis for the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market by Application
Table 5.2: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 5.3: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Table 5.4: Trends of Enzyme Engineering in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 5.5: Forecast for Enzyme Engineering in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Table 5.6: Trends of High Throughput Production in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 5.7: Forecast for High Throughput Production in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Table 5.8: Trends of Protein Labeling in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 5.9: Forecast for Protein Labeling in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Table 5.10: Trends of Protein-Protein Interaction in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 5.11: Forecast for Protein-Protein Interaction in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Table 5.12: Trends of Protein Purification in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 5.13: Forecast for Protein Purification in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Chapter 6
Table 6.1: Attractiveness Analysis for the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market by Type
Table 6.2: Market Size and CAGR of Various Type in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 6.3: Market Size and CAGR of Various Type in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Table 6.4: Trends of System in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 6.5: Forecast for System in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Table 6.6: Trends of Reagents in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 6.7: Forecast for Reagents in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Chapter 7
Table 7.1: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 7.2: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Chapter 8
Table 8.1: Trends of the North American Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 8.2: Forecast for the North American Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Table 8.3: Market Size and CAGR of Various End Use in the North American Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 8.4: Market Size and CAGR of Various End Use in the North American Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Table 8.5: Market Size and CAGR of Various Application in the North American Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 8.6: Market Size and CAGR of Various Application in the North American Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Table 8.7: Market Size and CAGR of Various Type in the North American Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 8.8: Market Size and CAGR of Various Type in the North American Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Table 8.9: Trends and Forecast for the United States Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Table 8.10: Trends and Forecast for the Mexican Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Table 8.11: Trends and Forecast for the Canadian Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Chapter 9
Table 9.1: Trends of the European Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 9.2: Forecast for the European Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Table 9.3: Market Size and CAGR of Various End Use in the European Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 9.4: Market Size and CAGR of Various End Use in the European Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Table 9.5: Market Size and CAGR of Various Application in the European Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 9.6: Market Size and CAGR of Various Application in the European Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Table 9.7: Market Size and CAGR of Various Type in the European Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 9.8: Market Size and CAGR of Various Type in the European Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Table 9.9: Trends and Forecast for the German Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Table 9.10: Trends and Forecast for the French Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Table 9.11: Trends and Forecast for the Spanish Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Table 9.12: Trends and Forecast for the Italian Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Table 9.13: Trends and Forecast for the United Kingdom Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Chapter 10
Table 10.1: Trends of the APAC Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 10.2: Forecast for the APAC Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Table 10.3: Market Size and CAGR of Various End Use in the APAC Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 10.4: Market Size and CAGR of Various End Use in the APAC Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Table 10.5: Market Size and CAGR of Various Application in the APAC Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 10.6: Market Size and CAGR of Various Application in the APAC Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Table 10.7: Market Size and CAGR of Various Type in the APAC Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 10.8: Market Size and CAGR of Various Type in the APAC Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Table 10.9: Trends and Forecast for the Japanese Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Table 10.10: Trends and Forecast for the Indian Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Table 10.11: Trends and Forecast for the Chinese Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Table 10.12: Trends and Forecast for the South Korean Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Table 10.13: Trends and Forecast for the Indonesian Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Chapter 11
Table 11.1: Trends of the ROW Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 11.2: Forecast for the ROW Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Table 11.3: Market Size and CAGR of Various End Use in the ROW Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 11.4: Market Size and CAGR of Various End Use in the ROW Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Table 11.5: Market Size and CAGR of Various Application in the ROW Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 11.6: Market Size and CAGR of Various Application in the ROW Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Table 11.7: Market Size and CAGR of Various Type in the ROW Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2024)
Table 11.8: Market Size and CAGR of Various Type in the ROW Cell-Free Protein Expression Technology Market (2025-2031)
Table 11.9: Trends and Forecast for the Middle Eastern Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Table 11.10: Trends and Forecast for the South American Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Table 11.11: Trends and Forecast for the African Cell-Free Protein Expression Technology Market (2019-2031)
Chapter 12
Table 12.1: Product Mapping of Cell-Free Protein Expression Technology Suppliers Based on Segments
Table 12.2: Operational Integration of Cell-Free Protein Expression Technology Manufacturers
Table 12.3: Rankings of Suppliers Based on Cell-Free Protein Expression Technology Revenue
Chapter 13
Table 13.1: New Product Launches by Major Cell-Free Protein Expression Technology Producers (2019-2024)
Table 13.2: Certification Acquired by Major Competitor in the Global Cell-Free Protein Expression Technology Market
※無細胞タンパク質発現技術は、細胞を使用せずにタンパク質を合成する技術です。この技術は、主にリボソームを用いてmRNAを翻訳することにより行われます。無細胞系の利点は、迅速なタンパク質合成が可能であり、細胞内の複雑な環境による影響を受けずに純度の高いタンパク質を得られる点です。
無細胞タンパク質発現技術には、いくつかの種類があります。最も一般的なタイプは、バクテリア由来の無細胞系です。これは、例えば大腸菌から得られる細胞抽出物を利用します。さらに、植物細胞や哺乳動物細胞の代謝系を基にした無細胞系も存在します。これらの系では、発現するタンパク質の種類によって最適なシステムが選ばれます。

無細胞タンパク質発現技術の用途は広範囲にわたります。例えば、基礎研究においては、タンパク質の構造解析や機能解析が行われます。特に、結晶構造解析に向けた試料の供給として重要です。また、創薬研究では、ターゲットタンパク質の発現・精製を通じて新規化合物のスクリーニングを実施する際に非常に有用です。無細胞系では、快速なプロトタイプ作成が可能なため、薬物の開発においてもその役割は重要です。さらに、蛋白質工学の分野では、変異体のデザインやさらなる最適化のための迅速な実験が行われます。

関連技術としては、合成生物学やRNA設計技術があります。これらの分野では、合成されたmRNAを用いて特定のタンパク質を効率的に発現させることに注力されています。例えば、自動合成装置を用いた高スループットなmRNA生成が進んでおり、これにより無細胞系の生産性が向上しています。さらに、タンパク質の修飾技術や、分子タグを使用した方法も発展しています。これにより、ターゲットタンパク質の機能向上や安定性の向上が図られています。

無細胞タンパク質発現の技術は、持続可能な製造方法としても注目されています。従来の発現系では、大量の培養時間と資源が必要ですが、無細胞系は短時間で構築できるため、環境への負担が軽減されます。最近では、産業用途に向けた大規模生産の研究が進められています。これにより、製薬やバイオテクノロジー分野における実用性が向上しています。

このように、無細胞タンパク質発現技術は科学研究や産業応用において不可欠な技術となっており、今後も新たな進展が期待されています。研究者たちは、効率的かつ経済的にタンパク質を生産できる手法の開発を進めており、医療や生物学の分野に革新をもたらすことが見込まれています。無細胞系は、タンパク質生産の未来を一変させる可能性を秘めており、その研究はますます進化し続けることでしょう。