量子医薬品および材料設計:使用事例と市場予測(2026年~2035年)
Quantum Drug and Materials Design: Use Cases and Market Forecasts: 2026-2035- 発行日
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量子コンピューティングは、将来の医薬品研究や先端材料設計のあり方を一新しつつあります。この分野はまだ初期段階にありますが、量子ハードウェアを用いた実証実験が進められており、主要製薬、化学、自動車、航空宇宙各社が、量子システムが発見、シミュレーション、最適化をどのように加速できるかを模索しています。
CIRでは、この変革を牽引する企業、技術、提携関係、アルゴリズムを注視しています。当社の調査では、分子シミュレーション、触媒開発、電池化学、計算流体力学、次世代材料工学、およびその他の戦略的に重要な分野において、ハイブリッドな量子・クラシックワークフローが現在どのように活用されているかを検証しています。
ここに現れつつある機会は、単に「純粋な量子」だけではありません。むしろ、市場は、AI、HPC、GPU、量子プロセッサを組み合わせた統合ワークフローを中心に進化しており、従来の計算手法では解決が困難な、極めて複雑な化学・材料の問題を解決しようとしています。当レポートにおけるCIRの調査範囲は以下の通りです。
- 量子技術を活用した創薬および分子モデリング
- 先進的な電池および燃料電池材料の調査
- 触媒シミュレーションおよび化学プロセスの最適化
- 半導体および電子材料の開発
- 計算流体力学およびマルチフィジックスシミュレーション
- 二酸化炭素回収および持続可能性への応用
- ハイブリッド量子・クラシックソフトウェアプラットフォームおよびアルゴリズム
- 製薬、化学、航空宇宙、エネルギー各分野におけるエンドユーザー導入戦略
また、当レポートでは、IBM、Quantinuum、Google、Microsoft、IonQ、AstraZeneca、BASF、Pfizer、Airbus、Mercedes-Benzなどの量子ハードウェアプロバイダー、専門ソフトウェア企業、および企業導入事例の競合情勢についても分析しています。
さらに、当レポートには、材料設計および創薬分野における量子コンピューティングの予測が盛り込まれており、試行件数を規模別および支出水準別に分類して示しています。
先端材料および製薬分野は、量子コンピューティングの最初の大規模な応用分野となる運命にあると考えられています。当レポートでは、進化を続ける量子製薬および材料科学のエコシステムについて、詳細な市場分析、技術評価、パートナーシップのマッピング、ならびに10年間の予測を提供しています。
目次
第1章 イントロダクション
- 当レポートの背景
- 量子医薬品/材料科学:進歩
- 量子医薬品s.量子材料科学
- 分子:医薬品と生物学
- 触媒:電池、燃料電池、そして自動車産業
- 量子化学、半導体および電子材料
- 量子と化学産業
- 計算流体力学(CFD)
- 凝縮系物質調査
- 二酸化炭素回収
- 量子コンピューティングに対するエンドユーザーの期待
- 本報告書の構成
第2章 専門ソフトウェアプロバイダー
- イントロダクション
- 量子創薬
- 量子材料設計
- 医薬品および材料科学における量子アルゴリズム:最近の動向
- 1QBit(カナダ)
- Algorithmiq(フィンランド)
- Amazon Web Services(米国)
- AQEMIA SAS(フランス)
- Classiq Technologies(イスラエル)
- Dassault Systemes(フランス)
- Blueqat Inc.(日本)
- HQS Quantum Simulations(ドイツ)
- Kvantify (Denmark)
- Phasecraft(英国)
- Polaris Quantum Biotech(米国)
- Q-Chem (Qatar)
- Q-CTRL(オーストラリア)
- QCWare(米国)
- Qpurpose ApS(デンマーク)
- QunaSys(日本)
- Quanscient(フィンランド)
- Qubit Pharmaceuticals(フランス)
- Quantistry(ドイツ)
- Quantum Simulation Technologies(米国)
- Quemix Inc.(日本)
- Qunova Computing, Inc.(韓国)
- QuSoft(オランダ)
- Schrodinger(米国)
- 量子化学における活動
- SCM(イタリア)
- Synopsys(ドイツ)
- Terra Quantum AG (Switzerland)
- XTalPi(中国)
第3章 ハードウェアプロバイダー
- Fujitsu(日本)
- Google(米国)
- IBM(米国)
- Infleqtion(米国)
- IonQ(米国)
- IQM Quantum Computers
- Microsoft Quantum(米国)
- NVIDIA Corporation(米国)
- ORCA Computing
- Pasqal SAS(フランス)
- PsiQuantum(米国)
- Quantinuum(米国および英国)
- QuEra Computing Inc.(米国)
- Riverlane(英国)
- SEEQC(米国)
- Xanadu Quantum Technologies(カナダ)
第4章 エンドユーザー
- イントロダクション
- Airbus(オランダ)
- Amgen(米国)
- Asahi Kasei(日本)
- Astex Pharma(英国)
- AstraZeneca (英国)
- BASF(ドイツ)
- Bayer(ドイツ) Biogen(米国)
- BMW(ドイツ)
- Boehringer Ingelhei(ドイツ)
- 量子化学プロジェクト
- The Boeing Company(米国)
- BP(英国)
- Covestro(ドイツ)
- CSL(オーストラリア)
- Dow and Subsidiaries(米国)
- Evonik(ドイツ)
- Exxon Mobil(米国)
- Ford(米国)
- Fujifilm(日本)
- GSK(英国)
- 使用されているプロセッサ
- Honeywell(米国)
- Honeywell Performance Materials and Technologies
- Hyundai Motor Group(韓国)
- Johnson & Johnson(米国)
- Johnson Matthey(英国)
- JSR Corporation(日本)
- アプリケーション
- LG Corporationおよび子会社(韓国)
- 研究対象分野
- Mercedes-Benz(ドイツ)
- Merck KGaA(ドイツ)
- M Venturesの役割
- 量子産業へのサプライヤーとしてのMerck KGaA
- Mitsubishi Chemical(日本)
- Moderna(米国)
- Novo Holdings(デンマーク)
- Pfizer(米国)
- POSCO(韓国)
- Roche(スイス)
- Chugai Pharmaceutical
- Rolls-Royce(英国)
- カタリストプロジェクト
- Sanofi S.A.(フランス)
- Samsung Group(韓国)
- Saudi Aramco
- アプリケーション
- Shell(英国)
- Siemens(ドイツ)
- Sumitomo Group(日本)
- Toyota Motor Corporation(日本)
- Volkswagen and Subsidiaries(ドイツ)
- 車両用バッテリーの作業
- TotalEnergies SE(フランス)
第5章 10年間の予測
- 調査手法
- プロジェクトのタイムライン
- プロジェクト費用
- 量子創薬設計の予測
- 量子材料科学の予測
- 発行日
- 発行
- Communications Industry Researchers (CIR)
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