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市場調査資料

非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場(ベクタータイプ別:アデノウイルスベクター、アデノ随伴ウイルスベクター、レトロウイルスベクター、レンチウイルスベクター、およびその他のベクター)-グローバル産業分析、規模、シェア、成長、トレンド、および予測、2024年~2034年

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非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場に関する本レポートは、2023年に1億4,580万米ドルと評価された世界の産業が、2024年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)10.5%で成長し、2034年末には4億2,990万米ドルを超える規模に達すると予測しています。

市場概要とアナリストの見解

ウイルスベクターは、遺伝物質を細胞に組み込むための重要なツールであり、遺伝子機能、疾患メカニズム、および潜在的な治療法の研究において不可欠な存在です。非ヒト霊長類(NHP)は、ヒトとの遺伝的・生理学的類似性から、臨床研究において極めて重要なモデルとして活用されています。遺伝子治療や遺伝子改変細胞治療、ワクチン開発、再生医療における研究が拡大するにつれて、NHP研究に特化した効果的なウイルスベクターへの需要は大幅に増加すると予想されており、革新的な治療ソリューションの開発を支援し、非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場の規模を拡大させるでしょう。
この市場は、確立されたバイオテクノロジー企業、学術機関、および新興スタートアップ企業が混在する広範なグループによって特徴付けられています。主要企業はインフラと専門知識の点で優位性を持つ一方、スタートアップ企業はより迅速なイノベーションを可能にするものの、生産規模の拡大や市場での受容獲得において課題に直面する可能性があります。

市場の推進要因

1. 遺伝子治療および遺伝子改変細胞治療の進歩:
遺伝子治療は、多くの遺伝性疾患や後天性疾患に対する有望な治療法として注目を集め、資金提供が増加しています。ウイルスベクターは、治療用遺伝子を標的細胞に導入するために不可欠な要素です。米国食品医薬品局(FDA)による遺伝子・細胞治療(CGT)の承認プロセスは拡大を続けており、2023年にはFDAの新規承認の10%をCGTが占めました(2021年の6%、2022年の7%から増加)。2024年以降も勢いは続き、米国で初めて承認されたCRISPRベースの治療法など、画期的な承認が相次いでいます。
現在、遺伝子、細胞、RNA治療薬(CAR-T細胞治療などの遺伝子改変細胞治療を含む)は2,093件が研究開発段階にあります。2024年第1四半期現在、35件の遺伝子・遺伝子改変細胞治療薬が第III相臨床試験中であり、282件が第II相、301件が第I相臨床試験で評価されています。さらに、1,471件の治療薬が前臨床開発段階にあります。CAR-T細胞治療は、遺伝子改変細胞治療のパイプライン(前臨床から事前登録まで)で最も一般的な技術であり、パイプライン全体の52%を占めています。このように、遺伝子治療および遺伝子改変細胞治療のパイプラインの進展が、前臨床研究の必要性の高まりとともに、非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場の需要を牽引しています。

2. ウイルスベクターの治療応用拡大:
遺伝性疾患の理解と標的治療薬の開発が進んだことにより、遺伝子治療の潜在的な用途が拡大しています。ウイルスベクターは、治療用遺伝子を正確に送達し発現させることが可能になり、これまで治療不可能であったり、管理が困難であったりした疾患の治療効果を向上させています。米国FDAは、アデノ随伴ウイルス(AAV)、レンチウイルス、ヘルペスシンプレックスウイルスの3種類のウイルスベクターを、8つの異なる治療用途での使用を承認しています。これらの治療法は当初、希少疾患の治療を目的としていましたが、現在ではより一般的な疾患にも応用されています。
2022年2月現在、第II相試験中のウイルスベクター医薬品は120件、後期開発段階にあるものは25件に上り、このパイプラインは今後も拡大すると予想されています。ウイルスベクターは、遺伝子発現をプログラム的に変更する能力を持つため、さまざまな疾患の治療に非常に汎用性が高いです。遺伝子を置換することで希少な単一遺伝子疾患を治療できるほか、遺伝子発現を制御することでより広範な集団に影響を与える疾患も治療できます。このように、多様な治療応用が非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場の成長を後押ししています。

地域別展望

非ヒト霊長類向けウイルスベクター産業分析によると、北米が市場をリードしています。2023年には、北米が非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場シェアの約48.3%を占めました。米国はバイオテクノロジーと製薬イノベーションの中心地であり、ウイルスベクター技術に焦点を当てたバイオテクノロジー・製薬企業、研究機関、学術センターの強固なネットワークを有しています。これらの組織がこの分野のイノベーションと開発を推進しています。
例えば、2022年3月には、ハーバード大学医学部眼科の主要な研究・教育病院であるMass Eye and Earが、特殊な外科的手法を用いて、ウイルスベクターAnc80L65が非ヒト霊長類の耳の奥に遺伝物質を効果的に送達することに成功したと発表しました。この画期的な成果は、聴覚障害や前庭障害の治療法開発を目指す臨床試験への道を開くものです。

競争環境

非ヒト霊長類向けウイルスベクター産業レポートによると、世界の市場は多数のプレーヤーが存在し、細分化されています。企業は、市場での強固な足場を築くために、パートナーシップやコラボレーションに積極的に取り組んでいます。主要なウイルスベクターメーカーとしては、Lonza、Thermo Fisher Scientific Inc.、Revvity、VectorBuilder Inc.、Creative Biolabs、Takara Bio Inc.、Merck KGaA、Andelyn Biosciences、Biovian Oy、Genezenなどが挙げられます。

主要な動向:
* 2024年5月: Merck KGaAは、米国のライフサイエンス企業Mirus Bioを約6億米ドルで買収する最終契約を締結しました。Mirus Bioは、遺伝物質を細胞に導入するトランスフェクション試薬(TransIT-VirusGENなど)の開発と商業化に特化しており、これらの試薬は細胞・遺伝子治療に使用されるウイルスベクターの製造に不可欠です。
* 2023年6月: タカラバイオ株式会社は、順天堂大学発のスタートアップ企業であるGap Junction Therapeutics, Inc.(GapJunction)と、GJB2遺伝子変異関連難聴向けアデノ随伴ウイルス(AAV)ベクター遺伝子治療の共同開発に関する基本合意を締結しました。
* 2022年10月: Lonzaは、ヒューストン(米国)とヘレーン(オランダ)の細胞・遺伝子治療(CGT)プロセス・分析開発ラボの拡張計画を発表しました。この拡張により、業界最大級の既存ラボに能力とキャパシティが追加され、Lonzaのグローバルなプロセス開発サービス提供がさらに強化されます。

市場分析の範囲とセグメンテーション

本レポートは、セグメント分析および地域レベル分析を含んでいます。さらに、定性分析として、推進要因、阻害要因、機会、主要トレンド、ポーターのファイブフォース分析、バリューチェーン分析、および主要トレンド分析が含まれています。
価値の定量単位は米ドル(Mn)で示され、レポート形式は電子版(PDF)とExcelデータシートで提供されます。カスタマイズの範囲や価格については、要問い合わせとなっています。予測期間は2024年から2034年で、2020年から2022年までの過去データも利用可能です。

セグメンテーションの詳細:
* ベクタータイプ: アデノウイルスベクター、アデノ随伴ウイルスベクター、レトロウイルスベクター、レンチウイルスベクター、その他のベクター(バキュロウイルスベクターなど)。
* 非ヒト霊長類の種類: マーモセット、アカゲザル、カニクイザル、その他(オマキザル、チンパンジーなど)。
* 用途: 遺伝子治療、ワクチン研究、治療領域。
* 治療領域: 遺伝性疾患、感染症、腫瘍性疾患、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・研究機関。
* 対象地域: 北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ。
* 対象国: 米国、カナダ、ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、中国、インド、日本、オーストラリア・ニュージーランド、ブラジル、メキシコ、GCC諸国、南アフリカ。

本レポートでは、Lonza、Thermo Fisher Scientific Inc.、Revvity、VectorBuilder Inc.、Creative Biolabs、Takara Bio Inc.、Merck KGaA、Andelyn Biosciences、Biovian Oy、Genezenなどの主要企業が、企業概要、製品ポートフォリオ、販売拠点、主要子会社または販売代理店、戦略と最近の動向、主要財務状況などの様々なパラメータに基づいてプロファイルされています。

## よくある質問

Q: 2023年における世界の非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場の規模はどのくらいでしたか?
A: 2023年には1億4580万米ドルと評価されました。

Q: 2034年には、非ヒト霊長類向けウイルスベクター事業の規模はどのくらいになる見込みですか?
A: 2034年末までに4億2990万米ドル以上に達すると予測されています。

Q: 予測期間中、非ヒト霊長類向けウイルスベクター産業のCAGR(年平均成長率)はどのくらいになりますか?
A: 2024年から2034年にかけて、CAGRは10.5%になると予測されています。

Q: 予測期間中、非ヒト霊長類向けウイルスベクター分野でどの地域が主要なシェアを占めますか?
A: 2024年から2034年にかけて、北米が最大のシェアを占めると予想されています。

Q: 非ヒト霊長類向けウイルスベクターの主要なプロバイダーはどこですか?
A: Lonza、Thermo Fisher Scientific Inc.、Revvity、VectorBuilder Inc.、Creative Biolabs、Takara Bio Inc.、MERCK KGaA、Andelyn Biosciences、Biovian Oy、Genezenなどです。


この市場レポートは、「非ヒト霊長類向けウイルスベクターの世界市場」に焦点を当て、その詳細な分析と2020年から2034年までの予測を提供いたします。本報告書は、市場の定義、範囲、セグメンテーション、主要な調査目的、および調査のハイライトを明確にすることで、市場の全体像を把握することを目的としております。また、調査の前提条件と具体的な研究方法論についても詳述し、分析の信頼性を確保しております。

エグゼクティブサマリーでは、非ヒト霊長類向けウイルスベクターの世界市場に関する主要な調査結果と洞察を簡潔にまとめております。市場概要の章では、市場の導入、セグメントの定義、業界の進化と発展について解説し、市場の背景を深く理解できるよう構成されております。さらに、市場のダイナミクスとして、成長を促進する要因(ドライバー)、成長を阻害する要因(レストレイント)、および将来的な機会を詳細に分析し、市場の動きを多角的に捉えております。2020年から2034年までの世界市場の分析と予測では、市場収益の予測(US$ Mn)を含め、具体的な数値に基づいた将来の見通しを提供いたします。

主要な洞察の章では、ウイルスベクター技術における最近の進歩に焦点を当て、技術革新が市場に与える影響を考察しております。また、ポーターのファイブフォース分析とPESTLE分析を通じて、市場の競争環境と外部環境要因を包括的に評価いたします。非ヒト霊長類を用いた前臨床試験サービスを提供する主要なCRO(医薬品開発業務受託機関)のリストも提供し、業界の主要プレイヤーを特定しております。さらに、製品承認、パートナーシップ、コラボレーションといった主要な業界イベントを網羅し、市場の動向を把握するための重要な情報を提供いたします。

本レポートでは、非ヒト霊長類向けウイルスベクターの世界市場を複数の主要なセグメントに分けて詳細に分析しております。まず、「ベクタータイプ別」の分析では、アデノウイルスベクター、アデノ随伴ウイルスベクター、レトロウイルスベクター、レンチウイルスベクター、およびその他のベクタータイプに分類し、それぞれの市場価値予測(2020-2034年)と市場の魅力度を評価いたします。次に、「非ヒト霊長類の種類別」の分析では、マーモセット、アカゲザル、カニクイザル、およびその他の霊長類に焦点を当て、各種類の市場価値予測と市場の魅力度を提示しております。これらのセグメント別分析は、各分野における具体的な市場動向と成長機会を深く掘り下げております。

さらに、「アプリケーション別」の分析では、遺伝子治療とワクチン研究という主要な用途に分け、それぞれの市場価値予測と市場の魅力度を評価いたします。これにより、ウイルスベクターがどのような医療分野で活用されているかを明確に把握できます。「治療領域別」の分析では、遺伝性疾患、感染症、腫瘍性疾患、およびその他の治療領域に焦点を当て、各疾患分野における市場の成長性と魅力度を詳細に分析しております。最後に、「エンドユーザー別」の分析では、製薬・バイオテクノロジー企業と学術・研究機関という主要なエンドユーザーを対象に、それぞれの市場価値予測と市場の魅力度を評価し、需要側の動向を明らかにいたします。これらの多角的なセグメント分析を通じて、市場の構造と成長ドライバーを包括的に理解することが可能となります。

「地域別」の分析では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの主要地域に焦点を当て、それぞれの市場価値予測と市場の魅力度を評価いたします。各地域における主要な調査結果を提示し、地域ごとの市場特性を浮き彫りにしております。続く章では、これらの主要地域それぞれについて、さらに詳細な市場分析と予測を提供いたします。

例えば、北米市場の分析では、ベクタータイプ別、非ヒト霊長類の種類別、アプリケーション別、治療領域別、エンドユーザー別、そして米国とカナダといった国別の市場価値予測を2020年から2034年まで提供いたします。同様に、ヨーロッパ市場についても、ベクタータイプ別、非ヒト霊長類の種類別、アプリケーション別、治療領域別、エンドユーザー別に加え、ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、その他のヨーロッパ諸国といった国別の詳細な市場価値予測と市場の魅力度分析を実施しております。

アジア太平洋市場では、中国、日本、インド、オーストラリア・ニュージーランド、その他のアジア太平洋諸国に焦点を当てた分析が行われます。ラテンアメリカ市場では、ブラジル、メキシコ、その他のラテンアメリカ諸国、そして中東・アフリカ市場では、GCC諸国、南アフリカ、その他の中東・アフリカ諸国といった主要国・地域ごとの市場価値予測と市場の魅力度分析が提供されます。これらの地域別分析は、各市場の独自の特性、成長ドライバー、および潜在的な機会を深く理解するための貴重な情報源となります。

最終章である「競争環境」では、市場の競争状況を詳細に分析しております。市場プレイヤーの競争マトリックス(企業のティアと規模別)、2023年の企業別市場シェア分析、および地域別・ベクタータイプ別の市場フットプリント分析を通じて、主要な競合他社の位置付けを明確にいたします。また、競争スナップショットを提供し、市場における主要な動向を把握します。さらに、Lonza、Thermo Fisher Scientific Inc.、Revvity、VectorBuilder Inc.、Creative Biolabs、Takara Bio Inc.、MERCK KGaA、Andelyn Biosciences、Biovian Oy、Genezenといった主要企業の詳細な企業プロファイルが掲載されております。各プロファイルには、企業概要(本社、事業セグメント、従業員数)、製品ポートフォリオ、財務概要、SWOT分析、および戦略的概要が含まれており、競合他社の強み、弱み、機会、脅威、そして将来の戦略を深く理解するための包括的な情報を提供いたします。


表のリスト

表1:非ヒト霊長類向けウイルスベクターの世界市場規模(US$ Mn)予測、ベクタータイプ別、2020-2034年

表2:非ヒト霊長類向けウイルスベクターの世界市場規模(US$ Mn)予測、非ヒト霊長類のタイプ別、2020-2034年

表3:非ヒト霊長類向けウイルスベクターの世界市場規模(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年

表4:非ヒト霊長類向けウイルスベクターの世界市場規模(US$ Mn)予測、治療領域別、2020-2034年

表5:非ヒト霊長類向けウイルスベクターの世界市場規模(US$ Mn)予測、エンドユーザー別、2020-2034年

表6:非ヒト霊長類向けウイルスベクターの世界市場規模(US$ Mn)予測、地域別、2020-2034年

表7:北米の非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、国別、2020-2034年

表8:北米の非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、ベクタータイプ別、2020-2034年

表9:北米の非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、非ヒト霊長類のタイプ別、2020-2034年

表10:北米の非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年

表11:北米の非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、治療領域別、2020-2034年

表12:北米の非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、エンドユーザー別、2020-2034年

表13:欧州の非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、国/サブ地域別、2020-2034年

表14:欧州の非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、ベクタータイプ別、2020-2034年

表15:欧州の非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、非ヒト霊長類のタイプ別、2020-2034年

表16:欧州の非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年

表17:欧州の非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、治療領域別、2020-2034年

表18:欧州の非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年

表19:欧州の非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、エンドユーザー別、2020-2034年

表20:アジア太平洋地域の非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、国/サブ地域別、2020-2034年

表21:アジア太平洋地域の非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、ベクタータイプ別、2020-2034年

表22:アジア太平洋地域の非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、非ヒト霊長類のタイプ別、2020-2034年

表23:アジア太平洋地域の非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年

表24:アジア太平洋地域の非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、治療領域別、2020-2034年

表25:アジア太平洋地域の非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、エンドユーザー別、2020-2034年

表26:ラテンアメリカの非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、国/サブ地域別、2020-2034年

表27:ラテンアメリカの非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、ベクタータイプ別、2020-2034年

表28:ラテンアメリカの非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、非ヒト霊長類のタイプ別、2020-2034年

表29:ラテンアメリカの非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年

表30:ラテンアメリカの非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、治療領域別、2020-2034年

表31:ラテンアメリカの非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、エンドユーザー別、2020-2034年

表32:中東およびアフリカの非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、国/サブ地域別、2020-2034年

表33:中東およびアフリカの非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、ベクタータイプ別、2020-2034年

表34:中東およびアフリカの非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、非ヒト霊長類のタイプ別、2020-2034年

表35:中東およびアフリカの非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年

表36:中東およびアフリカの非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、治療領域別、2020-2034年

表37:中東およびアフリカの非ヒト霊長類向けウイルスベクター市場規模(US$ Mn)予測、エンドユーザー別、2020-2034年


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[参考情報]
非ヒト霊長類向けウイルスベクターとは、遺伝子を非ヒト霊長類(サルなど)の細胞に効率的かつ特異的に導入するために、ウイルスが持つ感染能力を利用して作製された生物学的ツールです。非ヒト霊長類はヒトと生理学的、遺伝学的に高い類似性を持つため、ヒトの疾患モデル作成、病態解明、そして新規治療法の開発において極めて重要な役割を担っています。これらのベクターは、遺伝子治療、神経科学研究、ワクチン開発など、多岐にわたる生命科学研究の基盤技術として不可欠です。

主な種類としては、アデノ随伴ウイルス(AAV)ベクター、レンチウイルスベクター、アデノウイルスベクターなどが広く利用されています。AAVベクターは、免疫原性が比較的低く、長期的な遺伝子発現が可能であるため、特に遺伝子治療研究で注目されています。様々な血清型が存在し、それぞれ異なる組織親和性を持つため、標的細胞や臓器に応じた選択が可能です。レンチウイルスベクターは、分裂細胞だけでなく非分裂細胞にも遺伝子を導入でき、ゲノムに安定して組み込まれる特性から、長期的な遺伝子発現が必要な研究に適しています。アデノウイルスベクターは、比較的大きな遺伝子を搭載でき、高い導入効率を示しますが、強い免疫応答を誘導しやすいという特徴があります。これらのベクターは、それぞれ異なる特性を持つため、研究目的や標的組織に応じて慎重に使い分けられています。

用途としては、まず遺伝子治療研究が挙げられます。遺伝性疾患やがん、神経変性疾患などに対する新規治療法の開発において、治療遺伝子を体内の特定の細胞に送達するために用いられます。次に、神経科学研究では、脳内の特定のニューロンに遺伝子を導入し、その機能解析や疾患モデルの作成に貢献しています。例えば、光遺伝学や化学遺伝学のツールとして、神経回路の操作や行動解析に利用されます。また、ウイルスベクターを抗原提示に利用することで、強力な免疫応答を誘導する新型ワクチンの開発も進められています。さらに、ヒトの疾患を模倣した非ヒト霊長類モデルを作成し、病態メカニズムの解明や治療薬の評価にも不可欠なツールとなっています。

関連技術としては、ベクター工学の進歩が挙げられます。導入効率の向上、免疫原性の低減、特定の細胞へのターゲティング能力の付与など、ベクターの機能を最適化するための改変技術が常に進化しています。また、目的の組織や細胞にベクターを効率的かつ安全に送達するためのデリバリー技術、例えば全身投与、局所投与、脳内投与などの投与経路やデバイスの開発も重要です。導入された遺伝子の発現部位や程度を非侵襲的に追跡するためのPET、MRI、蛍光イメージングなどのイメージング技術も併用されます。非ヒト霊長類を用いた研究では、ベクターの生体内分布、免疫応答、毒性、長期的な影響など、厳格な安全性評価が不可欠であり、そのための評価技術も発展しています。近年では、CRISPR/Cas9などのゲノム編集ツールをウイルスベクターで送達することで、より精密な遺伝子操作が可能になり、疾患治療への応用が期待されています。