1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の蛍光 in situ ハイブリダイゼーションプローブ市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 DNA
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 RNA
6.2.1 市場動向
6.2.2 主要タイプ
6.2.2.1 mRNA
6.2.2.2 miRNA
6.2.2.3 その他
6.2.3 市場予測
7 プローブタイプ別市場分析
7.1 遺伝子特異的プローブ
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 アルファイド/セントロメア反復配列プローブ
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 全染色体プローブ
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 技術別市場分析
8.1 フローFISH
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 Q FISH
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 その他
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 用途別市場分析
9.1 がん
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 遺伝性疾患
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 その他
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 エンドユーザー別市場分析
10.1 研究機関
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 診断センター
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 その他
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
11 地域別市場分析
11.1 北米
11.1.1 アメリカ合衆国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋地域
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 ヨーロッパ
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 ラテンアメリカ
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東およびアフリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 国別市場分析
11.5.3 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱み
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターの5つの力分析
14.1 概要
14.2 バイヤーの交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の激しさ
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格指標
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレイヤー
16.3 主要プレイヤーのプロファイル
16.3.1 アブノバ・コーポレーション
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.1.3 財務状況
16.3.2 アジレント・テクノロジーズ社
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.2.3 財務状況
16.3.2.4 SWOT分析
16.3.3 バイオケア・メディカル社
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.4 バイオサーチ・テクノロジーズ(LGC Ltd.)
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.5 クリエイティブバイオラボ
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.6 F. ホフマン・ラ・ロシュ株式会社(ロシュ・ホールディングAG)
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.6.3 SWOT分析
16.3.7 ジェネメッド・バイオテクノロジー社(サクラ・ファインテックUSA社)
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.8 メルク KGaA
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.8.3 財務状況
16.3.8.4 SWOT分析
16.3.9 オックスフォード・ジーン・テクノロジー(シスメックス株式会社)
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.9.3 財務状況
16.3.10 パーキンエルマー社
16.3.10.1 会社概要
16.3.10.2 製品ポートフォリオ
16.3.10.3 財務状況
16.3.10.4 SWOT分析
16.3.11 サーモフィッシャーサイエンティフィック社
16.3.11.1 会社概要
16.3.11.2 製品ポートフォリオ
16.3.11.3 財務状況
16.3.11.4 SWOT分析
表2:グローバル:蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場予測:タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場予測:プローブタイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:蛍光イン・シチュ・ハイブリダイゼーションプローブ市場予測:技術別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場予測:エンドユーザー別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表8:グローバル:蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場:競争構造
表9:グローバル:蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場:主要プレイヤー
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Fluorescent in Situ Hybridization Probe Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 DNA
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 RNA
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Major Types
6.2.2.1 mRNA
6.2.2.2 miRNA
6.2.2.3 Others
6.2.3 Market Forecast
7 Market Breakup by Probe Type
7.1 Locus Specific Probes
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Alphoid/Centromeric Repeat Probes
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Whole Chromosome Probes
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Technology
8.1 Flow FISH
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Q FISH
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Others
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 Cancer
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Genetic Diseases
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Others
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
10 Market Breakup by End-User
10.1 Research Organizations
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Diagnostic Centers
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Others
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
11 Market Breakup by Region
11.1 North America
11.1.1 United States
11.1.1.1 Market Trends
11.1.1.2 Market Forecast
11.1.2 Canada
11.1.2.1 Market Trends
11.1.2.2 Market Forecast
11.2 Asia Pacific
11.2.1 China
11.2.1.1 Market Trends
11.2.1.2 Market Forecast
11.2.2 Japan
11.2.2.1 Market Trends
11.2.2.2 Market Forecast
11.2.3 India
11.2.3.1 Market Trends
11.2.3.2 Market Forecast
11.2.4 South Korea
11.2.4.1 Market Trends
11.2.4.2 Market Forecast
11.2.5 Australia
11.2.5.1 Market Trends
11.2.5.2 Market Forecast
11.2.6 Indonesia
11.2.6.1 Market Trends
11.2.6.2 Market Forecast
11.2.7 Others
11.2.7.1 Market Trends
11.2.7.2 Market Forecast
11.3 Europe
11.3.1 Germany
11.3.1.1 Market Trends
11.3.1.2 Market Forecast
11.3.2 France
11.3.2.1 Market Trends
11.3.2.2 Market Forecast
11.3.3 United Kingdom
11.3.3.1 Market Trends
11.3.3.2 Market Forecast
11.3.4 Italy
11.3.4.1 Market Trends
11.3.4.2 Market Forecast
11.3.5 Spain
11.3.5.1 Market Trends
11.3.5.2 Market Forecast
11.3.6 Russia
11.3.6.1 Market Trends
11.3.6.2 Market Forecast
11.3.7 Others
11.3.7.1 Market Trends
11.3.7.2 Market Forecast
11.4 Latin America
11.4.1 Brazil
11.4.1.1 Market Trends
11.4.1.2 Market Forecast
11.4.2 Mexico
11.4.2.1 Market Trends
11.4.2.2 Market Forecast
11.4.3 Others
11.4.3.1 Market Trends
11.4.3.2 Market Forecast
11.5 Middle East and Africa
11.5.1 Market Trends
11.5.2 Market Breakup by Country
11.5.3 Market Forecast
12 SWOT Analysis
12.1 Overview
12.2 Strengths
12.3 Weaknesses
12.4 Opportunities
12.5 Threats
13 Value Chain Analysis
14 Porters Five Forces Analysis
14.1 Overview
14.2 Bargaining Power of Buyers
14.3 Bargaining Power of Suppliers
14.4 Degree of Competition
14.5 Threat of New Entrants
14.6 Threat of Substitutes
15 Price Indicators
16 Competitive Landscape
16.1 Market Structure
16.2 Key Players
16.3 Profiles of Key Players
16.3.1 Abnova Corporation
16.3.1.1 Company Overview
16.3.1.2 Product Portfolio
16.3.1.3 Financials
16.3.2 Agilent Technologies Inc.
16.3.2.1 Company Overview
16.3.2.2 Product Portfolio
16.3.2.3 Financials
16.3.2.4 SWOT Analysis
16.3.3 Biocare Medical LLC
16.3.3.1 Company Overview
16.3.3.2 Product Portfolio
16.3.4 Biosearch Technologies (LGC Ltd.)
16.3.4.1 Company Overview
16.3.4.2 Product Portfolio
16.3.5 Creative Biolabs
16.3.5.1 Company Overview
16.3.5.2 Product Portfolio
16.3.6 F. Hoffmann-La Roche Ltd (Roche Holding AG)
16.3.6.1 Company Overview
16.3.6.2 Product Portfolio
16.3.6.3 SWOT Analysis
16.3.7 Genemed Biotechnologies Inc. (Sakura Finetek USA Inc.)
16.3.7.1 Company Overview
16.3.7.2 Product Portfolio
16.3.8 Merck KGaA
16.3.8.1 Company Overview
16.3.8.2 Product Portfolio
16.3.8.3 Financials
16.3.8.4 SWOT Analysis
16.3.9 Oxford Gene Technology (Sysmex Corporation)
16.3.9.1 Company Overview
16.3.9.2 Product Portfolio
16.3.9.3 Financials
16.3.10 PerkinElmer Inc.
16.3.10.1 Company Overview
16.3.10.2 Product Portfolio
16.3.10.3 Financials
16.3.10.4 SWOT Analysis
16.3.11 ThermoFisher Scientific Inc.
16.3.11.1 Company Overview
16.3.11.2 Product Portfolio
16.3.11.3 Financials
16.3.11.4 SWOT Analysis
※参考情報 蛍光in situハイブリダイゼーション(FISH)は、特定の核酸配列を細胞内で高精度に検出するための技術です。この手法は、細胞や組織サンプル内でのDNAやRNAの局在を視覚化するために、蛍光色素で標識されたプローブを使用します。FISHは、遺伝子の位置情報を明らかにするだけでなく、遺伝子発現の解析や、染色体異常の検出など多岐にわたって利用されています。 FISHプローブは、特定の核酸配列に結合するために設計された短いDNAまたはRNAの断片です。これらのプローブは、対象とする配列に相補的な配列を持っており、染色体上の特定の遺伝子やエクソンに結合します。FISHプローブには、一般的に蛍光色素が結合されており、標的核酸にプローブが結合すると、蛍光顕微鏡でその位置を視覚的に確認することができます。 FISHの技術は、最初に1980年代に開発されました。この手法は、従来のDNAプロービング技術に比べて感度が高く、同時に複数のターゲットを検出することが可能なため、急速に広まりました。FISHは、特に癌研究や遺伝子マッピング、遺伝病の診断において重要なツールとなっています。 FISHプローブの設計は、目的とする配列に対して特異的であることが求められます。プローブの長さは通常20から50塩基程度であり、GC含量や配列の複雑さに応じて慎重に設計されます。また、プローブは相補的なターゲットが存在する部分に強固に結合するため、非特異的な結合を最小限に抑える工夫がされています。プローブの合成には、化学合成法やPCR法が用いられます。 FISHの実施手順は、以下のような基本的な流れに従います。まず、対象となる細胞や組織を標本として準備します。標本は通常、この後の過程で行う固定や permeabilizationによって細胞膜を破壊し、核酸を露出させます。次に、蛍光プローブを添加し、一定の条件下でハイブリダイゼーションを行います。この過程では、プローブがターゲットとなるDNAやRNAに特異的に結合します。ハイブリダイゼーションが終了した後、未結合のプローブを洗い流して取り除きます。最後に、蛍光顕微鏡を用いて、プローブが結合した部位を観察し、蛍光信号を解析します。 FISHの特徴的な利点としては、高速かつ高効率な解析が可能であること、特異的なプローブ設計によって複数の遺伝子を同時に観察できること、そしてその結果が明確に視覚化されるため、研究や臨床診断において非常に有用である点が挙げられます。特に、腫瘍細胞内の遺伝子増幅や欠失を検出するために広く使用されており、これにより癌の進行や予後に関する情報を得ることができます。 最近では、新しい蛍光色素やマルチプルFISH技術の開発が進んでおり、より複雑な遺伝子ネットワークや細胞の機能を解析するための手法が整ってきています。これにより、細胞生物学や発生生物学、病理学の分野においてさらなる研究が期待されています。 FISH技術の適用範囲は、基礎研究だけでなく、臨床応用にも広がっています。例えば、がん診断では、特定の腫瘍マーカーや遺伝子異常を検出するためにFISHが利用され、患者の治療方針を決める重要な情報を提供しています。また、遺伝子疾患における遺伝子の変異や欠失の解析にも用いられ、医療における遺伝子診断手法としての活躍が期待されています。 これらのことから、FISHプローブとその技術は、現在の分子生物学や医学において不可欠なツールであり、今後もますます多様な応用が進むことでしょう。FISHの進展は、細胞や遺伝子の理解を深め、人類の健康に寄与することを目指しています。 |
*** 免責事項 ***
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