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市場調査レポート
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1703997

シトシンの世界市場:市場規模 - 最終用途別、地域別予測(2022年~2032年)

Global Cytosine Market Size Study, by End-Use (Pharmaceutical, Chemical Industry, Agriculture), and Regional Forecasts 2022-2032


出版日
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英文 285 Pages
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2~3営業日
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シトシンの世界市場:市場規模 - 最終用途別、地域別予測(2022年~2032年)
出版日: 2025年04月10日
発行: Bizwit Research & Consulting LLP
ページ情報: 英文 285 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

世界のシトシンの市場規模は、2023年に約3億4,298万米ドルとなりました。

同市場は、2024年から2032年までの予測期間に9.7%の複合年間成長率(CAGR)で拡大し、著しい成長を示すと予想されています。主要なピリミジン核酸塩基であるシトシンは、分子生物学、遺伝学、様々な産業用途で重要な役割を果たしています。医薬品合成、農薬製剤、特殊化学品製造に広く利用されています。バイオテクノロジー、遺伝子研究、核酸ベースの治療薬への重点が高まるにつれ、シトシンの需要が急増し、この高度に専門化された市場の拡大を牽引しています。

遺伝子工学、DNA/RNAベースの医薬品開発、個別化医療への注目の高まりは、シトシンなどのヌクレオチド前駆体の必要性を著しく高めています。医薬品製造、特にヌクレオチドアナログ、抗ウイルス薬、がん治療薬の製造におけるこの採用の増加は、主要な促進要因として浮上しています。さらに、シトシンは作物科学や農業にも応用されており、作物の収量や害虫抵抗性の向上を目的とした高性能農薬の開発において、重要な中間体としての役割を果たしています。しかし、厳しい規制の枠組み、複雑な生産プロセス、高純度要件が市場拡大の課題となっています。合成およびバイオベースの製造方法の開発は、持続可能で環境に優しい製造方法と調和させながら、拡張性とコスト効率を高める機会を提供します。

2023年のシトシン市場は欧州が独占的であり、同地域の高度な製薬産業、強力なバイオテクノロジーエコシステム、遺伝子研究への多額の投資がその原動力となっています。ドイツ、フランス、英国などの国々は、ライフサイエンスのインフラがしっかりしており、個別化医療への関心が高まっているため、主要な貢献国となっています。北米は、核酸ベースの医薬品開発と遺伝子工学で定評のある米国に牽引され、僅差で続いています。一方、アジア太平洋地域は、中国、インド、日本における研究開発活動の活発化と、製薬および農業用途におけるバイオテクノロジーソリューションおよび化学中間体の需要増に支えられ、急成長を遂げる見通しです。バイオ医薬品産業の拡大と遺伝子研究を促進する政府の取り組みが、この地域全体の市場浸透をさらに後押ししています。

シトシン市場の競争が激化する中、主要業界各社は戦略的提携、プロセスの最適化、技術的進歩に注力し、市場の足場を固めています。企業は、従来の化学合成法への依存を減らすため、酵素合成や微生物発酵などの持続可能な生産技術に積極的に投資しています。さらに、M&Aや研究開発投資が競合情勢を形成しており、各社は様々な業界におけるヌクレオチドベースの製品に対する需要の高まりに対応できるようになっています。精密医療とゲノム編集技術へのシフトの高まりは、シトシンをバイオテクノロジーと医薬品イノベーションの次の時代における極めて重要な成分として位置づけ、ゲームチェンジャーになると予想されます。

当レポートでは、世界のシトシン市場について調査し、市場の概要とともに、最終用途別、地域別の動向、および市場に参入する企業のプロファイルなどを提供しています。

目次

第1章 世界のシトシン市場のエグゼクティブサマリー

第2章 世界のシトシン市場の定義と調査の前提

第3章 世界のシトシン市場力学

  • 市場促進要因
    • 医薬品および農薬用途における需要の増加
    • 遺伝子研究とバイオテクノロジーへの投資拡大
    • ヌクレオチドベースの治療薬と作物科学の拡大
  • 市場の課題
    • 厳格な規制枠組みと複雑な生産プロセス
    • 高い純度要件と生産コストの上昇
  • 市場機会
    • 合成およびバイオベース生産方法の進歩
    • 精密医療とゲノム編集技術への注目が高まる
    • 新興市場への進出と研究開発投資の強化

第4章 世界のシトシン市場産業分析

  • ポーターの5つの力モデル
  • PESTEL分析
  • 主な投資機会
  • 主要成功戦略
  • 破壊的な動向
  • 業界専門家の視点
  • アナリストの推奨事項と結論

第5章 世界のシトシン市場規模と予測:最終用途別(2022年~2032年)

  • セグメントダッシュボード
  • 世界のシトシン市場:最終用途別収益動向分析、2022年および2032年
    • 医薬品
    • 化学産業
    • 農業

第6章 世界のシトシン市場規模と予測:地域別(2022年~2032年)

  • セグメントダッシュボード
  • 世界:地域別収益動向分析、2022年および2032年
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 世界のシトシン市場の地域分析(2022年~2032年)

  • 北米のシトシン市場
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州のシトシン市場
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • その他
  • アジア太平洋のシトシン市場
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他
  • ラテンアメリカのシトシン市場
    • ブラジル
    • メキシコ
    • その他
  • 中東・アフリカのシトシン市場
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他

第8章 競合情報

  • 主要企業のSWOT分析
    • BASF SE
    • Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.
    • Merck KGaA
  • 主要市場戦略
  • 企業プロファイル
    • BASF SE
    • Thermo Fisher Scientific, Inc.
    • Alfa Aesar(A Johnson Matthey Company)
    • Acros Organics(Thermo Fisher Scientific)
    • Carbosynth Ltd.
    • TCI Chemicals(India)Pvt. Ltd.
    • Santa Cruz Biotechnology, Inc.
    • Spectrum Chemical Manufacturing Corp.
    • Ark Pharm, Inc.
    • BOC Sciences
    • SimSon Pharma Limited
    • Chem-Impex International, Inc.
    • MolPort Inc.
    • [Additional Company]
    • [Additional Company]

第9章 調査プロセス

目次

The Global Cytosine Market, valued at approximately USD 342.98 million in 2023, is anticipated to witness remarkable growth, demonstrating a compound annual growth rate (CAGR) of 9.7% over the forecast period from 2024 to 2032. Cytosine, a key pyrimidine nucleobase, plays a crucial role in molecular biology, genetics, and various industrial applications. It is widely utilized in pharmaceutical synthesis, agrochemical formulations, and specialty chemical production. With the increasing emphasis on biotechnology, genetic research, and nucleic acid-based therapeutics, the demand for cytosine has surged, driving the expansion of this highly specialized market.

The heightened focus on genetic engineering, DNA/RNA-based drug development, and personalized medicine has significantly boosted the need for nucleotide precursors such as cytosine. This increasing adoption in pharmaceutical manufacturing, particularly in the production of nucleotide analogs, antiviral medications, and cancer therapeutics, has emerged as a key growth driver. Additionally, cytosine finds applications in crop science and agriculture, where it serves as a crucial intermediate in the development of high-performance agrochemicals aimed at improving crop yield and pest resistance. However, stringent regulatory frameworks, complex production processes, and high purity requirements pose challenges to market expansion. The development of synthetic and bio-based production methods presents an opportunity to enhance scalability and cost-efficiency while aligning with sustainable and environmentally friendly manufacturing practices.

Europe dominated the cytosine market in 2023, driven by the region's advanced pharmaceutical industry, strong biotechnology ecosystem, and significant investments in genetic research. Countries such as Germany, France, and the UK are leading contributors due to their robust life sciences infrastructure and increasing focus on personalized medicine. North America follows closely, led by the United States, which has a well-established presence in nucleic acid-based drug development and genetic engineering. Meanwhile, the Asia-Pacific region is poised to experience the fastest growth, supported by rising R&D activities in China, India, and Japan, coupled with the increasing demand for biotechnology solutions and chemical intermediates in pharmaceutical and agricultural applications. The expansion of biopharmaceutical industries and government initiatives promoting genetic research further drive market penetration across the region.

As the cytosine market becomes increasingly competitive, key industry players are focusing on strategic collaborations, process optimization, and technological advancements to strengthen their market foothold. Companies are actively investing in sustainable production techniques, such as enzymatic synthesis and microbial fermentation, to reduce reliance on traditional chemical synthesis methods. Additionally, mergers & acquisitions and R&D investments are shaping the competitive landscape, allowing companies to cater to the growing demand for nucleotide-based products across various industries. The increasing shift towards precision medicine and genome-editing technologies is expected to be a game-changer, positioning cytosine as a pivotal ingredient in the next era of biotechnology and pharmaceutical innovations.

Major Market Players Included in This Report:

  • BASF SE
  • Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.
  • Merck KGaA
  • Thermo Fisher Scientific, Inc.
  • Alfa Aesar (A Johnson Matthey Company)
  • Acros Organics (Thermo Fisher Scientific)
  • Carbosynth Ltd.
  • TCI Chemicals (India) Pvt. Ltd.
  • Santa Cruz Biotechnology, Inc.
  • Spectrum Chemical Manufacturing Corp.
  • Ark Pharm, Inc.
  • BOC Sciences
  • SimSon Pharma Limited
  • Chem-Impex International, Inc.
  • MolPort Inc.

The Detailed Segments and Sub-Segments of the Market Are Explained Below:

By End-Use:

  • Pharmaceutical
  • Chemical Industry
  • Agriculture

By Region:

North America:

  • U.S.
  • Canada

Europe:

  • UK
  • Germany
  • France
  • Spain
  • Italy
  • Rest of Europe

Asia-Pacific:

  • China
  • India
  • Japan
  • Australia
  • South Korea
  • Rest of Asia-Pacific

Latin America:

  • Brazil
  • Mexico

Middle East & Africa:

  • Saudi Arabia
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

Years Considered for the Study:

  • Historical Year: 2022
  • Base Year: 2023
  • Forecast Period: 2024 to 2032

Key Takeaways:

  • Market Estimates & Forecasts spanning 10 years from 2022 to 2032.
  • Annualized revenue projections with regional-level analysis for each market segment.
  • Comprehensive insights into the geographical landscape, including country-level analysis.
  • Competitive landscape with information on major players and strategic developments.
  • Analysis of industry trends, growth factors, and regulatory frameworks impacting the market.
  • Recommendations for future market approaches based on key business strategies.
  • Evaluation of demand-side and supply-side trends shaping industry dynamics.

Table of Contents

Chapter 1. Global Cytosine Market Executive Summary

  • 1.1. Global Cytosine Market Size & Forecast (2022-2032)
  • 1.2. Regional Summary
  • 1.3. Segmental Summary
    • 1.3.1. By End-Use
      • Pharmaceutical
      • Chemical Industry
      • Agriculture
  • 1.4. Key Trends
  • 1.5. Recession Impact
  • 1.6. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 2. Global Cytosine 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 (Consumer's 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. Consumer Awareness & Acceptance
  • 2.4. Estimation Methodology
  • 2.5. Years Considered for the Study
  • 2.6. Currency Conversion Rates

Chapter 3. Global Cytosine Market Dynamics

  • 3.1. Market Drivers
    • 3.1.1. Increasing Demand in Pharmaceutical and Agrochemical Applications
    • 3.1.2. Rising Investments in Genetic Research and Biotechnology
    • 3.1.3. Expansion in Nucleotide-Based Therapeutics and Crop Science
  • 3.2. Market Challenges
    • 3.2.1. Stringent Regulatory Frameworks and Complex Production Processes
    • 3.2.2. High Purity Requirements and Elevated Production Costs
  • 3.3. Market Opportunities
    • 3.3.1. Advancements in Synthetic and Bio-based Production Methods
    • 3.3.2. Growing Emphasis on Precision Medicine and Genome-Editing Technologies
    • 3.3.3. Expansion in Emerging Markets and Enhanced R&D Investments

Chapter 4. Global Cytosine Market Industry Analysis

  • 4.1. Porter's 5 Force 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 5 Force Model
    • 4.1.7. Porter's 5 Force Impact Analysis
  • 4.2. PESTEL Analysis
    • 4.2.1. Political
    • 4.2.2. Economical
    • 4.2.3. Social
    • 4.2.4. Technological
    • 4.2.5. Environmental
    • 4.2.6. Legal
  • 4.3. Top Investment Opportunity
  • 4.4. Top Winning Strategies
  • 4.5. Disruptive Trends
  • 4.6. Industry Expert Perspective
  • 4.7. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 5. Global Cytosine Market Size & Forecasts by End-Use 2022-2032

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Global Cytosine Market: End-Use Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million)
    • 5.2.1. Pharmaceutical
    • 5.2.2. Chemical Industry
    • 5.2.3. Agriculture

Chapter 6. Global Cytosine Market Size & Forecasts by Region 2022-2032

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Global Cytosine Market: Regional Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million)
    • 6.2.1. North America
    • 6.2.2. Europe
    • 6.2.3. Asia-Pacific
    • 6.2.4. Latin America
    • 6.2.5. Middle East & Africa

Chapter 7. Global Cytosine Market Regional Analysis 2022-2032

  • 7.1. North America Cytosine Market
    • 7.1.1. U.S. Cytosine Market
      • 7.1.1.1. End-Use Breakdown Size & Forecast, 2022-2032
      • 7.1.1.2. Additional Sub-Segment Breakdown, 2022-2032
    • 7.1.2. Canada Cytosine Market
  • 7.2. Europe Cytosine Market
    • 7.2.1. U.K. Cytosine Market
    • 7.2.2. Germany Cytosine Market
    • 7.2.3. France Cytosine Market
    • 7.2.4. Spain Cytosine Market
    • 7.2.5. Italy Cytosine Market
    • 7.2.6. Rest of Europe Cytosine Market
  • 7.3. Asia-Pacific Cytosine Market
    • 7.3.1. China Cytosine Market
    • 7.3.2. India Cytosine Market
    • 7.3.3. Japan Cytosine Market
    • 7.3.4. Australia Cytosine Market
    • 7.3.5. South Korea Cytosine Market
    • 7.3.6. Rest of Asia-Pacific Cytosine Market
  • 7.4. Latin America Cytosine Market
    • 7.4.1. Brazil Cytosine Market
    • 7.4.2. Mexico Cytosine Market
    • 7.4.3. Rest of Latin America Cytosine Market
  • 7.5. Middle East & Africa Cytosine Market
    • 7.5.1. Saudi Arabia Cytosine Market
    • 7.5.2. South Africa Cytosine Market
    • 7.5.3. Rest of Middle East & Africa Cytosine Market

Chapter 8. Competitive Intelligence

  • 8.1. Key Company SWOT Analysis
    • 8.1.1. BASF SE
    • 8.1.2. Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.
    • 8.1.3. Merck KGaA
  • 8.2. Top Market Strategies
  • 8.3. Company Profiles
    • 8.3.1. BASF SE
      • 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. Thermo Fisher Scientific, Inc.
    • 8.3.3. Alfa Aesar (A Johnson Matthey Company)
    • 8.3.4. Acros Organics (Thermo Fisher Scientific)
    • 8.3.5. Carbosynth Ltd.
    • 8.3.6. TCI Chemicals (India) Pvt. Ltd.
    • 8.3.7. Santa Cruz Biotechnology, Inc.
    • 8.3.8. Spectrum Chemical Manufacturing Corp.
    • 8.3.9. Ark Pharm, Inc.
    • 8.3.10. BOC Sciences
    • 8.3.11. SimSon Pharma Limited
    • 8.3.12. Chem-Impex International, Inc.
    • 8.3.13. MolPort Inc.
    • 8.3.14. [Additional Company]
    • 8.3.15. [Additional Company]

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