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mRNA合成原料の世界市場規模調査、タイプ別(キャッピング剤、ヌクレオチド)、用途別(ワクチン生産、治療薬生産)、最終用途別、地域別予測:2022-2032年

mRNA合成原料の世界市場規模調査、タイプ別(キャッピング剤、ヌクレオチド)、用途別(ワクチン生産、治療薬生産)、最終用途別、地域別予測:2022-2032年


Global mRNA Synthesis Raw Materials Market Size study, by Type (Capping Agents, Nucleotides), by Application (Vaccine Production, Therapeutics Production), by End-use, and Regional Forecasts 2022-2032

mRNA合成原料の世界市場は、2023年には約17億2000万米ドルと評価され、予測期間2024-2032年には年平均成長率(CAGR)2.85%以上で拡大すると予測されている。mRNAベースの治療薬は、世界的な健康上の緊急事態に対... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 納期 ページ数 言語
Bizwit Research & Consulting LLP
ビズウィットリサーチ&コンサルティング
2025年5月10日 US$4,950
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3-5営業日以内 285 英語

 

サマリー

mRNA合成原料の世界市場は、2023年には約17億2000万米ドルと評価され、予測期間2024-2032年には年平均成長率(CAGR)2.85%以上で拡大すると予測されている。mRNAベースの治療薬は、世界的な健康上の緊急事態に対処するためのmRNAワクチンの目覚ましい成功により、近年脚光を浴びている。この科学的勝利により、安全でスケーラブルかつ効率的なmRNA分子の合成に不可欠な高純度原料の需要が高まっている。これらの基礎成分、とりわけキャッピング剤やヌクレオチドは、分子の安定性を確保し、翻訳効果を高めるために細心の注意を払って設計されている。製薬会社が次世代ワクチンや精密標的療法の開発にしのぎを削る中、信頼性と再現性の高い合成プロセスを実現するためのこれらの原材料の重要性は飛躍的に高まっており、mRNA合成原材料市場はバイオテクノロジー革新の最前線に位置付けられている。
この市場は、戦略的共同研究、研究開発への巨額の投資、合成生物学ツールの採用増加を背景に進展している。政府も民間の関係者も、将来のパンデミックを想定し、また癌免疫療法や希少遺伝性疾患治療など、より広範な使用ケースを想定して、mRNA生産能力の拡大に資金を注いでいる。例えば、即応性の高いワクチン・プラットフォームに対する需要の高まりは、企業に原料供給チェーンの最適化を促しており、その結果、堅牢なmRNA翻訳と細胞内送達を可能にする上で、カスタマイズされたキャッピング剤と高忠実度ヌクレオチドが果たす重要な役割が強化されている。しかし、コスト集約的な精製プロセス、限られた原料の標準化、市場投入までの時間を遅らせる厳しい規制環境などの課題によって、市場の拡大はやや抑制されている。
特筆すべき市場ダイナミクスは、収率、バイオアベイラビリティ、治療性能において競争上の優位性を付与できる独自の原料を好む傾向が強まっていることである。大手企業は、医薬品レベルの品質を確保するために生産技術を磨いているだけでなく、動物由来の投入物への依存を減らし、環境フットプリントを最小限に抑えるために、持続可能なバイオ製造モデルに投資している。さらに、モジュール式mRNA製造装置と分散型製造モデルの出現は、従来のサプライチェーンを破壊し、都市部と遠隔地の両方の臨床現場での迅速な展開を可能にする態勢を整えている。こうした技術革新により、コスト障壁が軽減され、バッチ間の一貫性が強化され、タンパク質代替療法や再生医療など、ワクチン以外の幅広い治療への応用が容易になると期待されている。
地理的には、北米がmRNA合成原料市場を引き続き支配しており、その強固なバイオテクノロジー・エコシステム、莫大な研究開発資金、mRNAベースのイノベーションを先導する主要製薬企業の存在に支えられている。欧州は、生物医学のイノベーションを支援するイニシアチブと、次世代治療薬を促進する政府の支援プログラムに牽引され、僅差で続いている。一方、アジア太平洋地域は、医療投資の増加、技術の近代化、世界的なバイオテクノロジー大手との戦略的パートナーシップに後押しされ、有利なフロンティアとして台頭してきている。中国、インド、韓国のような国々は、地元のバイオ医薬品新興企業の急増を目の当たりにしており、いずれも核酸合成の能力を積極的に構築し、地域の市場成長をさらに加速させている。
本レポートに含まれる主な市場プレイヤーは以下の通りである:
- サーモフィッシャーサイエンティフィック社
- メルクKGaA
- ダナハーコーポレーション
- トライリンク・バイオテクノロジーズ
- ニューイングランドバイオラボ
- Cytiva(GEヘルスケア・ライフサイエンス)
- バイオテクネ・コーポレーション
- プロメガ・コーポレーション
- ジェンスクリプト・バイオテック・コーポレーション
- LGCバイオサーチテクノロジーズ
- アジレント・テクノロジー
- QIAGEN N.V.
- バイオシンセシス株式会社
- STファーム株式会社
- BOCサイエンス
市場の詳細なセグメントとサブセグメントを以下に説明する:
タイプ別
- キャッピング剤
- ヌクレオチド
用途別
- ワクチン生産
- 治療薬生産
最終用途別
- 製薬会社
- 学術・研究機関
- 製造受託機関
- その他
地域別
北米
- 米国
- カナダ
欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- イタリア
- ROE
アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- ロサンゼルス
ラテンアメリカ
- ブラジル
- メキシコ
中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- RoMEA
調査対象年は以下の通り:
過去2022年
基準年 - 2023年
予測期間 - 2024年から2032年
主な内容
- 2022年から2032年までの10年間の市場推定と予測。
- 各市場セグメントの年換算収益と地域レベル分析。
- 主要地域の国レベル分析による地理的展望の詳細分析。
- 市場の主要プレーヤーに関する情報を含む競争状況。
- 主要事業戦略の分析と今後の市場アプローチに関する提言。
- 市場の競争構造の分析
- 市場の需要サイドと供給サイドの分析

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目次

目次
第1章.mRNA合成原料の世界市場 エグゼクティブサマリー
1.1 mRNA合成原料の世界市場規模・予測(2022-2032年)
1.2 地域別概要
1.3 セグメント別概要
1.3.1 タイプ別
1.3.2 用途別
1.3.3 最終用途別
1.4 主要動向
1.5 景気後退の影響
1.6 アナリストの推奨と結論
第2章.世界のmRNA合成原料市場の定義と研究前提条件
2.1 調査目的
2.2 市場の定義
2.3 調査の前提
2.3.1 包含と除外
2.3.2 制限事項
2.3.3 供給サイド分析
2.3.3.1 供給可能性
2.3.3.2 インフラ
2.3.3.3 規制環境
2.3.3.4 市場競争
2.3.3.5 経済性(顧客の視点)
2.3.4 需要サイド分析
2.3.4.1 規制の枠組み
2.3.4.2 技術の進歩
2.3.4.3 環境への配慮
2.3.4.4 顧客の意識と受容
2.4 推計方法
2.5 調査対象年
2.6 通貨換算レート
第3章 世界のmRNA合成原料市場mRNA合成原料の世界市場ダイナミクス
3.1 市場の促進要因
3.1.1 急速反応mRNAワクチンの需要急増
3.1.2 核酸治療薬への研究開発投資の拡大
3.1.3 合成キャッピング化学の技術進歩
3.2 市場の課題
3.2.1 精製プロセスの高コストと複雑さ
3.2.2 原料規格の標準化の限界
3.2.3 GMPグレードの原料に対する厳しい規制要件
3.3 市場機会
3.3.1 持続可能な次世代キャッピング剤の開発
3.3.2 モジュール化、分散化されたmRNA製造の台頭
3.3.3 希少疾患と精密医療への応用拡大
第4章.世界のmRNA合成原料市場産業分析
4.1 ポーターのファイブフォースモデル
4.1.1 サプライヤーの交渉力
4.1.2 買い手の交渉力
4.1.3 新規参入者の脅威
4.1.4 代替品の脅威
4.1.5 競争上のライバル
4.1.6 ポーターモデルの未来的アプローチ
4.1.7 インパクト分析
4.2 PESTEL分析
4.2.1 政治
4.2.2 経済
4.2.3 社会
4.2.4 技術的
4.2.5 環境
4.2.6 法律
4.3 トップ投資機会
4.4 最優秀戦略
4.5 破壊的トレンド
4.6 業界専門家の視点
4.7 アナリストの推奨と結論
第5章 mRNA合成原料の世界市場mRNA合成原料の世界市場規模・タイプ別予測、2022-2032年
5.1 セグメントダッシュボード
5.2 タイプ別収益動向分析(2022年・2032年)
5.2.1 キャッピング剤
5.2.2 ヌクレオチド
第6章.mRNA合成原料の世界市場規模・用途別予測(2022年・2032年
6.1 セグメントダッシュボード
6.2 用途別収益動向分析(2022年・2032年)
6.2.1 ワクチン生産
6.2.2 治療薬の生産
第7章.mRNA合成原料の世界市場規模・地域別予測(2022年・2032年
7.1 北米mRNA合成原料市場
7.1.1 米国
7.1.1.1 タイプ別、2022-2032年
7.1.1.2 用途別、2022-2032年
7.1.2 カナダ
7.2 欧州mRNA合成原料市場
7.2.1 イギリス
7.2.2 ドイツ
7.2.3 フランス
7.2.4 スペイン
7.2.5 イタリア
7.2.6 その他のヨーロッパ
7.3 アジア太平洋地域のmRNA合成原料市場
7.3.1 中国
7.3.2 インド
7.3.3 日本
7.3.4 オーストラリア
7.3.5 韓国
7.3.6 その他のAPAC地域
7.4 ラテンアメリカmRNA合成原料市場
7.4.1 ブラジル
7.4.2 メキシコ
7.4.3 その他の中南米諸国
7.5 中東・アフリカmRNA合成原料市場
7.5.1 サウジアラビア
7.5.2 南アフリカ
7.5.3 その他のMEA
第8章 競争力競合情報
8.1 主要企業のSWOT分析
8.1.1 Thermo Fisher Scientific Inc.
8.1.2 Merck KGaA
8.1.3 ダナハーコーポレーション
8.2 トップ市場戦略
8.3 企業プロフィール
8.3.1 サーモフィッシャーサイエンティフィック社
8.3.1.1 主要情報
8.3.1.2 概要
8.3.1.3 財務(データが入手可能な場合のみ)
8.3.1.4 製品概要
8.3.1.5 市場戦略
8.3.2 メルクKGaA
8.3.3 ダナハーコーポレーション
8.3.4 トライリンク・バイオテクノロジーズ
8.3.5 ニューイングランドバイオラボ
8.3.6 Cytiva(GEヘルスケア・ライフサイエンス)
8.3.7 バイオテクネ・コーポレーション
8.3.8 プロメガ・コーポレーション
8.3.9 GenScript Biotech Corporation
8.3.10 LGCバイオサーチテクノロジーズ
8.3.11 アジレント・テクノロジー
8.3.12 QIAGEN N.V.
8.3.13 バイオシンセシス社
8.3.14 STファーム株式会社
8.3.15 BOCサイエンシズ
第9章 研究プロセス研究プロセス
9.1 研究プロセス
9.1.1 データマイニング
9.1.2 分析
9.1.3 市場推定
9.1.4 検証
9.1.5 出版
9.2 リサーチ属性

 

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Summary

The Global mRNA Synthesis Raw Materials Market is valued approximately at USD 1.72 billion in 2023 and is projected to expand at a compound annual growth rate (CAGR) of over 2.85% during the forecast period 2024-2032. mRNA-based therapeutics have surged into the limelight in recent years, driven by the remarkable success of mRNA vaccines in combating global health emergencies. This scientific triumph has subsequently intensified the demand for high-purity raw materials, which are crucial for synthesizing safe, scalable, and efficient mRNA molecules. These foundational components—most notably capping agents and nucleotides—are meticulously engineered to ensure molecular stability and enhance translational efficacy. As pharmaceutical companies race to develop next-generation vaccines and precision-targeted therapies, the importance of these raw materials in achieving reliable, reproducible synthesis processes has grown exponentially, positioning the mRNA synthesis raw materials market at the forefront of biotech innovation.
This market is advancing on the back of strategic collaborations, massive investments in R&D, and the increased adoption of synthetic biology tools. Governments and private stakeholders alike are channeling funds into expanding mRNA production capacities in anticipation of future pandemics and for broader use cases, such as cancer immunotherapy and rare genetic disorder treatments. For instance, the rising demand for rapid-response vaccine platforms has prompted companies to optimize their raw material supply chains, thus reinforcing the critical role that customized capping agents and high-fidelity nucleotides play in enabling robust mRNA translation and intracellular delivery. However, market progression is somewhat restrained by challenges including cost-intensive purification processes, limited raw material standardization, and stringent regulatory landscapes that delay time-to-market.
A notable market dynamic is the growing preference for proprietary raw materials that can impart competitive advantages in yield, bioavailability, and therapeutic performance. Leading players are not only refining their production technologies to ensure pharmaceutical-grade quality but are also investing in sustainable biomanufacturing models to reduce dependence on animal-derived inputs and minimize environmental footprint. Furthermore, the emergence of modular mRNA manufacturing units and decentralized production models is poised to disrupt traditional supply chains, enabling quicker deployment in both urban and remote clinical settings. These innovations are expected to reduce cost barriers, enhance batch-to-batch consistency, and facilitate broader therapeutic applicability beyond vaccines, such as protein replacement therapies and regenerative medicine.
Geographically, North America continues to dominate the mRNA synthesis raw materials market, underpinned by its robust biotech ecosystem, expansive R&D funding, and presence of key pharmaceutical companies spearheading mRNA-based innovation. Europe follows closely, driven by initiatives supporting biomedical innovation and government-backed programs promoting next-gen therapeutics. Asia Pacific, meanwhile, is emerging as a lucrative frontier, fueled by rising healthcare investments, technological modernization, and strategic partnerships with global biotech giants. Countries like China, India, and South Korea are witnessing a surge in local biopharmaceutical startups, all of which are aggressively building capabilities in nucleic acid synthesis, further accelerating regional market growth.
Major market player included in this report are:
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Merck KGaA
• Danaher Corporation
• TriLink BioTechnologies
• New England Biolabs
• Cytiva (GE Healthcare Life Sciences)
• Bio-Techne Corporation
• Promega Corporation
• GenScript Biotech Corporation
• LGC Biosearch Technologies
• Agilent Technologies
• QIAGEN N.V.
• BioSynthesis Inc.
• ST Pharm Co., Ltd.
• BOC Sciences
The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:
By Type:
• Capping Agents
• Nucleotides
By Application:
• Vaccine Production
• Therapeutics Production
By End-use:
• Pharmaceutical Companies
• Academic & Research Institutes
• Contract Manufacturing Organizations
• Others
By Region:
North America
• U.S.
• Canada
Europe
• UK
• Germany
• France
• Spain
• Italy
• ROE
Asia Pacific
• China
• India
• Japan
• Australia
• South Korea
• RoAPAC
Latin America
• Brazil
• Mexico
Middle East & Africa
• Saudi Arabia
• South Africa
• RoMEA
Years considered for the study are as follows:
Historical year – 2022
Base year – 2023
Forecast period – 2024 to 2032
Key Takeaways:
• Market Estimates & Forecast for 10 years from 2022 to 2032.
• Annualized revenues and regional level analysis for each market segment.
• Detailed analysis of geographical landscape with Country level analysis of major regions.
• Competitive landscape with information on major players in the market.
• Analysis of key business strategies and recommendations on future market approach.
• Analysis of competitive structure of the market.
• Demand side and supply side analysis of the market.



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Table of Contents

Table of Contents
Chapter 1. Global mRNA Synthesis Raw Materials Market Executive Summary
1.1 Global mRNA Synthesis Raw Materials Market Size & Forecast (2022-2032)
1.2 Regional Summary
1.3 Segmental Summary
1.3.1 By Type
1.3.2 By Application
1.3.3 By End-use
1.4 Key Trends
1.5 Recession Impact
1.6 Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 2. Global mRNA Synthesis Raw Materials Market Definition and Research Assumptions
2.1 Research Objective
2.2 Market Definition
2.3 Research Assumptions
2.3.1 Inclusion & Exclusion
2.3.2 Limitations
2.3.3 Supply Side Analysis
2.3.3.1 Availability
2.3.3.2 Infrastructure
2.3.3.3 Regulatory Environment
2.3.3.4 Market Competition
2.3.3.5 Economic Viability (Customer Perspective)
2.3.4 Demand Side Analysis
2.3.4.1 Regulatory Frameworks
2.3.4.2 Technological Advancements
2.3.4.3 Environmental Considerations
2.3.4.4 Customer Awareness & Acceptance
2.4 Estimation Methodology
2.5 Years Considered for the Study
2.6 Currency Conversion Rates
Chapter 3. Global mRNA Synthesis Raw Materials Market Dynamics
3.1 Market Drivers
3.1.1 Surging Demand for Rapid-Response mRNA Vaccines
3.1.2 Expanding R&D Investments in Nucleic Acid Therapeutics
3.1.3 Technological Advancements in Synthetic Capping Chemistry
3.2 Market Challenges
3.2.1 High Cost and Complexity of Purification Processes
3.2.2 Limited Standardization of Raw Material Specifications
3.2.3 Stringent Regulatory Requirements for GMP-Grade Inputs
3.3 Market Opportunities
3.3.1 Development of Next-Gen, Sustainable Capping Agents
3.3.2 Rise of Modular, Decentralized mRNA Manufacturing
3.3.3 Expansion into Rare Disease & Precision Medicine Applications
Chapter 4. Global mRNA Synthesis Raw Materials Market Industry Analysis
4.1 Porter’s Five Forces Model
4.1.1 Bargaining Power of Suppliers
4.1.2 Bargaining Power of Buyers
4.1.3 Threat of New Entrants
4.1.4 Threat of Substitutes
4.1.5 Competitive Rivalry
4.1.6 Futuristic Approach to Porter’s Model
4.1.7 Impact Analysis
4.2 PESTEL Analysis
4.2.1 Political
4.2.2 Economic
4.2.3 Social
4.2.4 Technological
4.2.5 Environmental
4.2.6 Legal
4.3 Top Investment Opportunities
4.4 Top Winning Strategies
4.5 Disruptive Trends
4.6 Industry Expert Perspective
4.7 Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global mRNA Synthesis Raw Materials Market Size & Forecasts by Type, 2022-2032
5.1 Segment Dashboard
5.2 Revenue Trend Analysis by Type (2022 & 2032)
5.2.1 Capping Agents
5.2.2 Nucleotides
Chapter 6. Global mRNA Synthesis Raw Materials Market Size & Forecasts by Application, 2022-2032
6.1 Segment Dashboard
6.2 Revenue Trend Analysis by Application (2022 & 2032)
6.2.1 Vaccine Production
6.2.2 Therapeutics Production
Chapter 7. Global mRNA Synthesis Raw Materials Market Size & Forecasts by Region, 2022-2032
7.1 North America mRNA Synthesis Raw Materials Market
7.1.1 U.S.
7.1.1.1 By Type, 2022-2032
7.1.1.2 By Application, 2022-2032
7.1.2 Canada
7.2 Europe mRNA Synthesis Raw Materials Market
7.2.1 UK
7.2.2 Germany
7.2.3 France
7.2.4 Spain
7.2.5 Italy
7.2.6 Rest of Europe
7.3 Asia Pacific mRNA Synthesis Raw Materials Market
7.3.1 China
7.3.2 India
7.3.3 Japan
7.3.4 Australia
7.3.5 South Korea
7.3.6 Rest of APAC
7.4 Latin America mRNA Synthesis Raw Materials Market
7.4.1 Brazil
7.4.2 Mexico
7.4.3 Rest of LATAM
7.5 Middle East & Africa mRNA Synthesis Raw Materials Market
7.5.1 Saudi Arabia
7.5.2 South Africa
7.5.3 Rest of MEA
Chapter 8. Competitive Intelligence
8.1 Key Company SWOT Analysis
8.1.1 Thermo Fisher Scientific Inc.
8.1.2 Merck KGaA
8.1.3 Danaher Corporation
8.2 Top Market Strategies
8.3 Company Profiles
8.3.1 Thermo Fisher Scientific Inc.
8.3.1.1 Key Information
8.3.1.2 Overview
8.3.1.3 Financial (Subject to Data Availability)
8.3.1.4 Product Summary
8.3.1.5 Market Strategies
8.3.2 Merck KGaA
8.3.3 Danaher Corporation
8.3.4 TriLink BioTechnologies
8.3.5 New England Biolabs
8.3.6 Cytiva (GE Healthcare Life Sciences)
8.3.7 Bio-Techne Corporation
8.3.8 Promega Corporation
8.3.9 GenScript Biotech Corporation
8.3.10 LGC Biosearch Technologies
8.3.11 Agilent Technologies
8.3.12 QIAGEN N.V.
8.3.13 BioSynthesis Inc.
8.3.14 ST Pharm Co., Ltd.
8.3.15 BOC Sciences
Chapter 9. Research Process
9.1 Research Process
9.1.1 Data Mining
9.1.2 Analysis
9.1.3 Market Estimation
9.1.4 Validation
9.1.5 Publishing
9.2 Research Attributes

 

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