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市場調査レポート
商品コード
1857413

水産養殖用ワクチン市場:ワクチンタイプ、投与経路、対象種、病原体タイプ、用途、技術プラットフォーム別-2025~2032年の世界予測

Aquaculture Vaccines Market by Vaccine Type, Route Of Administration, Target Species, Pathogen Type, Application, Technology Platform - Global Forecast 2025-2032


出版日
発行
360iResearch
ページ情報
英文 196 Pages
納期
即日から翌営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
水産養殖用ワクチン市場:ワクチンタイプ、投与経路、対象種、病原体タイプ、用途、技術プラットフォーム別-2025~2032年の世界予測
出版日: 2025年09月30日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 196 Pages
納期: 即日から翌営業日
GIIご利用のメリット
  • 概要

水産養殖用ワクチン市場は、2032年までにCAGR 4.93%で5億4,765万米ドルの成長が予測されています。

主要市場の統計
基準年 2024年 3億7,264万米ドル
推定年 2025年 3億9,070万米ドル
予測年 2032年 5億4,765万米ドル
CAGR(%) 4.93%

産業の選択を形成する科学的進歩、事業運営上の圧力、利害関係者間の優先事項を説明する、現在の水産養殖ワクチン環境の包括的な枠組み

水産養殖ワクチン開発は、動物衛生科学、集約的養殖の拡大、進化する規制枠組みの交点に位置します。ヒレ科魚類と貝類の生産における疾病圧力の高まりは、予防医療を専門家の関心事から、商業生産者の中核的な経営要件へと高めています。同時に、分子生物学、アジュバント化学、送達システムの進歩により、以前は実現不可能であったワクチンプロファイルが可能になり、死亡率の減少、成長性能の向上、抗菌剤への依存を最小限に抑える新たな機会が生まれています。

水産養殖におけるワクチン開発、供給、商業的採用の形を変えつつある、技術的、規制的、経営的な力の収束に関する詳細な調査

養殖ワクチンの情勢は、漸進的な改善から、収束しつつある技術と市場の力による変革的な再構成へと変化しています。DNAコンストラクト、組換え抗原システム、洗練されたサブユニット製剤などの新世代のプラットフォームは、概念実証の段階から規制当局の申請書類や商業的ポートフォリオへと移行し、多様な生物種に対して、より的を絞った免疫応答とより安全な安全性プロファイルを可能にしています。同時に、アジュバント科学とナノ送達システムの改良により、抗原の安定性が向上し、防御に必要な抗原投与量が減少しています。

2025年に導入された貿易施策と関税措置の変化が、サプライチェーン、調達戦略、水産養殖ワクチンの運用回復力にどのような影響を与えたかを分析します

2025年の関税施策の転換は、養殖ワクチンのバリューチェーンに新たな複雑さを加え、原料調達、成分価格、戦略的調達の決定に影響を与えています。多くのワクチン製剤は、抗原、アジュバント、バイアル、コールドチェーン材料について、サプライヤーのグローバルネットワークに依存しています。これらの投入資材のコストを上昇させたり、納入を遅らせたりする貿易障壁は、生産計画や在庫戦略に実際的な制約を課します。これに対応するため、メーカーや契約開発会社は、サプライヤーの地理的分散や、出荷の予測不能性をヘッジするための重要成分の在庫増加など、代替調達戦略を評価してきました。

ワクチンの製品タイプ、投与経路、対象種、病原体クラス、適用目的、プラットフォームの選択がどのように相互に関連し、製品戦略と市場戦略を推進するかを説明する、洞察に満ちたセグメンテーション主導の統合

セグメントレベルの分析により、ワクチンタイプ、投与経路、標的種、病原体クラス、適用目的、技術プラットフォーム間の微妙な力学が明らかになります。DNAワクチン、不活化ワクチン、弱毒生ワクチン、遺伝子組換えワクチン、サブユニットワクチンなど、ワクチンタイプはそれぞれ異なる開発チャネルと規制当局の期待を示しており、中でもDNAと遺伝子組換えは抗原特異性と設計の柔軟性で注目を集めています。投与経路の選択(浸漬、注射、経口)は、製剤の要件だけでなく、ロジスティクスや労働モデルも左右します。浸漬では、小型魚体での効率的な大量ワクチン接種には、依然として浴槽や浸漬法が不可欠です。コイ、ナマズ、サケ、ティラピア、マスなどの魚類カテゴリーでは、それぞれに合わせた免疫学的と送達ソリューションが求められる一方、カニ、ムール貝、カキ、エビなどの貝類グループは、それぞれ異なる製品化と検査的アプローチに従っています。

地域戦略分析により、主要地域における規制、生産、商業化のパターンが、開発の優先順位と開発の戦術をどのように形成するかを明らかにします

水産養殖ワクチンのエコシステムにおける技術導入、規制チャネル、商業的パートナーシップには、地域の力学が大きな影響を及ぼしています。南北アメリカでは、集約的な生産システムに沿った統合的な衛生管理が重視されつつあり、規制の枠組みや養殖場統合の動向は、スケーラブルなワクチン接種ソリューションを支持しています。欧州、中東・アフリカは、厳しい動物衛生規制、抗生物質スチュワードシップに関する消費者の期待、国ごとに異なる水産養殖の優先順位が、高い水準とサブセグメンテーションされた市場参入の検討の両方を生み出している多様な状況を示しています。アジア太平洋は、種の構成や生産量において最も多様でダイナミック地域であり、大規模なエビやヒレ産業が大量投与アプローチや費用対効果の高い予防的介入への需要を牽引しています。

能力、供給、差別化戦略の形成における、従来型動物用医薬品企業、バイオテクノロジーイノベーター、CDMO、垂直統合型製造業者の役割を概説する包括的な競争概要

競合情勢は、従来型動物用医薬品企業、新興のバイオテクノロジーの専門家、開発・製造受託機関、垂直統合型の養殖事業者で構成されています。既存の動物用医薬品企業は、規制に関する専門知識、流通網、大規模な製造能力をもたらし、これらは広範な市場向けのワクチンや、地域特有の承認プロセスを乗り切るために有用です。バイオテクノロジーのイノベーターは、DNAコンストラクトや組換え抗原システムなど、標的を絞ったプラットフォーム技術に貢献し、多くの場合、初期段階の有効性実証やニッチな動物タイプへの適用をより迅速に進める。受託開発・製造プロバイダは、実験室規模のコンセプトを商用バッチに変換する上で極めて重要な役割を果たし、プロセス開発における柔軟性を提供し、自社生産能力を持たない小規模な開発企業を支援します。

技術革新、サプライチェーンの強靭性、規制への関与、パートナーシップモデルを整合させ、普及と商業的持続可能性を加速させるため、市場リーダー用行動に焦点を絞った戦略的優先事項

産業のリーダーは、科学的イノベーションを運用の現実と商業的道筋に合致させる協調戦略を採用すべきです。第一に、従来技術と次世代技術の並行開発の流れを維持することにより、プラットフォームの多様化を優先し、短期的な製品の入手可能性と長期的な差別化の可能性のバランスをとる。第二に、サプライヤーの多様化、重要なインプットの戦略的在庫施策、貿易施策の変動へのエクスポージャーを低減する地域製造パートナーシップを通じて、サプライチェーンの強靭性を強化します。第三に、投与経路の最適化に投資することです。浸漬製剤と経口製剤を改善することで、人件費を削減し、取り扱いストレスを軽減することにより、対応可能な市場を拡大することができる一方、注射プロトコルを強化することは、高価値種にとって引き続き重要です。

利害関係者インタビュー、技術文献レビュー、規制ガイダンス分析、シナリオベースサプライチェーン評価を組み合わせた混合法調査手法の透明性のある説明

調査手法は、一次質的インタビュー、利害関係者協議、二次調査の統合を統合し、提示された洞察用強固な証拠基盤を構築します。一次調査では、ワクチン開発者、委託製造業者、獣医療専門家、生産者代表と構造的な対話を行い、投与経路、コールドチェーン物流、検査デザインに関する現実の制約を把握しました。これらの定性的な情報は、一般に公開されている規制ガイダンス、水産養殖免疫学に関する専門家の査読を経た文献、製品パイプラインに関する企業の開示資料と照合し、技術の軌跡とプラットフォームの準備状況を検証しました。

養殖ワクチンの戦略的価値と採用の軌跡を、科学的進歩、事業統合、規制の整合性がどのように決定するのかを明らかにする結論となる総合分析

水産養殖ワクチンは、特殊なリスク軽減手段から、サステイナブル生産システムの戦略的中心的要素へと変化しつつあります。分子基盤の進歩、送達様式の改善、予防衛生に対する規制当局の関心の高まりは、バイオセキュリティの中核的手段としてのワクチン接種の実行可能性を総合的に高めています。生物学的イノベーションを、取り扱い労働力、コールドチェーンのロジスティクス、種特異的免疫生物学など、現実的な農場レベルの制約に適合させる生産者や開発者は、生存率の向上、治療介入の削減、市場アクセスの強化という点で、不釣り合いな価値を解き放つと考えられます。

よくあるご質問

  • 水産養殖用ワクチン市場の市場規模はどのように予測されていますか?
  • 水産養殖ワクチンの開発に影響を与える要因は何ですか?
  • 水産養殖ワクチンの技術的、規制的、経営的な力の収束についての調査はどのようなものですか?
  • 2025年の貿易施策の変化は水産養殖ワクチンにどのような影響を与えましたか?
  • 水産養殖ワクチンの製品タイプ、投与経路、対象種などのセグメンテーションはどのように関連していますか?
  • 地域戦略分析は水産養殖ワクチンにどのような影響を与えていますか?
  • 水産養殖ワクチン市場における競争状況はどのようになっていますか?
  • 市場リーダーが採用すべき戦略的優先事項は何ですか?
  • 調査手法はどのように構成されていますか?
  • 水産養殖ワクチンの戦略的価値はどのように決定されますか?
  • 水産養殖用ワクチン市場の主要企業はどこですか?

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

第5章 市場洞察

  • サケ養殖におけるウイルス性疾病を標的としたmRNAベースワクチンプラットフォームの開発
  • ハンドリングストレスとコストを削減するための経口と浸漬ワクチン投与システムの統合
  • 魚類の免疫反応の持続性を高めるための組換えタンパク質とナノ粒子アジュバントの活用
  • 高性能大量魚類ワクチン接種用自動注射・マイクロ注射ロボットの採用
  • ティラピア市場における新興細菌性病原体に対応する地域特異的多価ワクチンの拡大
  • 養殖用ワクチンのパイプラインを加速させるためのバイオテクノロジー新興企業と既存製薬企業とのコラボレーション
  • EU、北米、アジア太平洋のワクチン承認合理化用規制調整イニシアティブ
  • ワクチンの有効性と魚の健康をリアルタイムでモニタリングするためのデジタル診断とテレメトリーの統合
  • サステイナブル養殖システムにおける徐放性免疫用生分解性ポリマー担体の開発
  • オフ対象免疫反応を最小化するため、養殖場特有の病原体プロファイルに合わせた自家ワクチンの開発に注力

第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年

第7章 AIの累積的影響、2025年

第8章 水産養殖用ワクチン市場:ワクチンタイプ別

  • DNA
  • 不活化
  • 弱毒化ワクチン
  • 組み換え
  • サブユニット

第9章 水産養殖用ワクチン市場:投与経路別

  • 浸漬
    • 液浴
    • ディップ
  • 注射
  • 経口

第10章 水産養殖用ワクチン市場:対象種別

  • 魚類
    • コイ
    • ナマズ
    • サーモン
    • ティラピア
    • マス
  • 貝類
    • カニ
    • ムール貝
    • カキ
    • エビ

第11章 水産養殖用ワクチン市場:病原体タイプ別

  • 細菌
  • 真菌
  • 寄生虫
  • ウイルス

第12章 水産養殖用ワクチン市場:用途別

  • 予防
  • 治療

第13章 水産養殖用ワクチン市場:技術プラットフォーム別

  • 従来型
  • 次世代
    • DNA
    • 組み換え
    • サブユニット

第14章 水産養殖用ワクチン市場:地域別

  • 南北アメリカ
    • 北米
    • ラテンアメリカ
  • 欧州・中東・アフリカ
    • 欧州
    • 中東
    • アフリカ
  • アジア太平洋

第15章 水産養殖用ワクチン市場:グループ別

  • ASEAN
  • GCC
  • EU
  • BRICS
  • G7
  • NATO

第16章 水産養殖用ワクチン市場:国別

  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • ブラジル
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • ロシア
  • イタリア
  • スペイン
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国

第17章 競合情勢

  • 市場シェア分析、2024年
  • FPNVポジショニングマトリックス、2024年
  • 競合分析
    • Zoetis Inc.
    • Merck Sharp & Dohme Corp
    • Ceva Sante Animale
    • Elanco Animal Health Inc.
    • Boehringer Ingelheim International GmbH
    • HIPRA, SL
    • Pharmaq AS
    • Microtek International Private Limited