1 Executive Summary
2 Preface
2.1 Abstract
2.2 Stake Holders
2.3 Research Scope
2.4 Research Methodology
2.4.1 Data Mining
2.4.2 Data Analysis
2.4.3 Data Validation
2.4.4 Research Approach
2.5 Research Sources
2.5.1 Primary Research Sources
2.5.2 Secondary Research Sources
2.5.3 Assumptions
3 Market Trend Analysis
3.1 Introduction
3.2 Drivers
3.3 Restraints
3.4 Opportunities
3.5 Threats
3.6 Application Analysis
3.7 Emerging Markets
3.8 Impact of Covid-19
4 Porters Five Force Analysis
4.1 Bargaining power of suppliers
4.2 Bargaining power of buyers
4.3 Threat of substitutes
4.4 Threat of new entrants
4.5 Competitive rivalry
5 Global Agrigenomics Sequencer Market, By Type
5.1 Introduction
5.2 SOLiD Sequencer
5.3 PacBio Sequencer
5.4 Sanger Sequencer
5.5 Other Types
6 Global Agrigenomics Sequencer Market, By Application
6.1 Introduction
6.2 Livestock
6.3 Crops
6.4 Other Applications
7 Global Agrigenomics Sequencer Market, By Geography
7.1 Introduction
7.2 North America
7.2.1 US
7.2.2 Canada
7.2.3 Mexico
7.3 Europe
7.3.1 Germany
7.3.2 UK
7.3.3 Italy
7.3.4 France
7.3.5 Spain
7.3.6 Rest of Europe
7.4 Asia Pacific
7.4.1 Japan
7.4.2 China
7.4.3 India
7.4.4 Australia
7.4.5 New Zealand
7.4.6 South Korea
7.4.7 Rest of Asia Pacific
7.5 South America
7.5.1 Argentina
7.5.2 Brazil
7.5.3 Chile
7.5.4 Rest of South America
7.6 Middle East & Africa
7.6.1 Saudi Arabia
7.6.2 UAE
7.6.3 Qatar
7.6.4 South Africa
7.6.5 Rest of Middle East & Africa
8 Key Developments
8.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
8.2 Acquisitions & Mergers
8.3 New Product Launch
8.4 Expansions
8.5 Other Key Strategies
9 Company Profiling
9.1 Agilent Technologies
9.2 CEN4GEN Institute
9.3 Edico Genome
9.4 Eurofins
9.5 Illumina
9.6 LGC Limited
9.7 Neogen Corporation
9.8 NuGEN Technologies
9.9 Pacific Biosciences
9.10 SciGenom
9.11 Thermo Fisher Scientific
9.12 UD-GenoMed Limited
9.13 Zoetis
List of Tables
Table 1 Global Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
Table 2 Global Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
Table 3 Global Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By SOLiD Sequencer (2021-2030) ($MN)
Table 4 Global Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By PacBio Sequencer (2021-2030) ($MN)
Table 5 Global Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Sanger Sequencer (2021-2030) ($MN)
Table 6 Global Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
Table 7 Global Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
Table 8 Global Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Livestock (2021-2030) ($MN)
Table 9 Global Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Crops (2021-2030) ($MN)
Table 10 Global Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
Table 11 North America Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Country (2021-2030) ($MN)
Table 12 North America Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
Table 13 North America Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By SOLiD Sequencer (2021-2030) ($MN)
Table 14 North America Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By PacBio Sequencer (2021-2030) ($MN)
Table 15 North America Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Sanger Sequencer (2021-2030) ($MN)
Table 16 North America Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
Table 17 North America Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
Table 18 North America Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Livestock (2021-2030) ($MN)
Table 19 North America Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Crops (2021-2030) ($MN)
Table 20 North America Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
Table 21 Europe Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Country (2021-2030) ($MN)
Table 22 Europe Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
Table 23 Europe Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By SOLiD Sequencer (2021-2030) ($MN)
Table 24 Europe Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By PacBio Sequencer (2021-2030) ($MN)
Table 25 Europe Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Sanger Sequencer (2021-2030) ($MN)
Table 26 Europe Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
Table 27 Europe Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
Table 28 Europe Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Livestock (2021-2030) ($MN)
Table 29 Europe Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Crops (2021-2030) ($MN)
Table 30 Europe Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
Table 31 Asia Pacific Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Country (2021-2030) ($MN)
Table 32 Asia Pacific Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
Table 33 Asia Pacific Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By SOLiD Sequencer (2021-2030) ($MN)
Table 34 Asia Pacific Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By PacBio Sequencer (2021-2030) ($MN)
Table 35 Asia Pacific Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Sanger Sequencer (2021-2030) ($MN)
Table 36 Asia Pacific Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
Table 37 Asia Pacific Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
Table 38 Asia Pacific Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Livestock (2021-2030) ($MN)
Table 39 Asia Pacific Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Crops (2021-2030) ($MN)
Table 40 Asia Pacific Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
Table 41 South America Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Country (2021-2030) ($MN)
Table 42 South America Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
Table 43 South America Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By SOLiD Sequencer (2021-2030) ($MN)
Table 44 South America Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By PacBio Sequencer (2021-2030) ($MN)
Table 45 South America Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Sanger Sequencer (2021-2030) ($MN)
Table 46 South America Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
Table 47 South America Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
Table 48 South America Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Livestock (2021-2030) ($MN)
Table 49 South America Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Crops (2021-2030) ($MN)
Table 50 South America Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
Table 51 Middle East & Africa Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Country (2021-2030) ($MN)
Table 52 Middle East & Africa Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
Table 53 Middle East & Africa Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By SOLiD Sequencer (2021-2030) ($MN)
Table 54 Middle East & Africa Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By PacBio Sequencer (2021-2030) ($MN)
Table 55 Middle East & Africa Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Sanger Sequencer (2021-2030) ($MN)
Table 56 Middle East & Africa Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
Table 57 Middle East & Africa Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
Table 58 Middle East & Africa Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Livestock (2021-2030) ($MN)
Table 59 Middle East & Africa Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Crops (2021-2030) ($MN)
Table 60 Middle East & Africa Agrigenomics Sequencer Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
| ※参考情報 アグリゲノミクスシーケンサーは、農業や生物資源の研究において重要な役割を果たす次世代シーケンシング技術です。この技術は、植物や微生物の遺伝子情報を解析し、農業の発展や持続可能性に寄与することを目的としています。アグリゲノミクスは、遺伝子マッピングや遺伝的多様性の解析、育種戦略の策定など、多岐にわたる分野で応用されています。 アグリゲノミクスシーケンサーの種類には、主にIllumina、Ion Torrent、PacBio、Oxford Nanoporeなどのプラットフォームがあります。Illuminaシーケンサーは、短鎖リードで高スループットを実現し、費用対効果が高いことから広く使用されています。Ion Torrentは、セミコンダクタ技術を基にしたシーケンシング方法で、持ち運び可能なデバイスがあり、現場での利用が可能です。PacBioは、長鎖リードを用いることで複雑な遺伝子領域を解読でき、高精度が求められるプロジェクトに適しています。Oxford Nanoporeは、リアルタイムのシーケンシングが可能な技術で、フィールドワークにおいても即時にデータを取得できるのが特徴です。 アグリゲノミクスシーケンサーの用途は非常に広範です。まず、主要作物のゲノム解析により、遺伝子の機能解明や遺伝的多様性の評価が行われます。これにより、病害抵抗性や環境耐性を持つ新しい品種の育成が進められています。また、特定の作物や家畜の育種プログラムにおいて、遺伝子マーカーを利用して選抜を行うことが一般的です。 さらに、アグリゲノミクスは、微生物群集の解析にも利用されます。土壌や植物の根圏に存在する微生物の遺伝情報を解析することで、植物の成長に寄与する有用微生物の特定や、病原微生物の監視が行われています。これにより、農業生産の効率向上や持続可能な管理手法の開発が可能となります。 アグリゲノミクスシーケンサーは、他の関連技術とも組み合わせて使用されることが一般的です。例えば、エコロジカルな農業や精密農業の実現のために、リモートセンシング技術や地理情報システム(GIS)と連携し、環境条件や作物の生育状況をリアルタイムでモニタリングします。これにより、シーケンシングデータに基づいた精緻な農業施策が行えるようになります。 さらに、CRISPR技術との組み合わせも注目されています。アグリゲノミクスの知見を活用することで、遺伝子編集技術を用いて特定の遺伝子を改良することができ、より効率的な育種が期待されています。これにより、環境変動や病害に強い作物の開発が促進され、持続可能な農業の実現に寄与します。 このように、アグリゲノミクスシーケンサーは、農業の発展や環境保全において不可欠な役割を担っています。研究者や農業従事者にとって、遺伝子解析の結果は重要な意思決定に繋がり、より効率的で持続可能な農業生産方法の確立に資することが期待されています。今後も技術の進歩が続く中で、アグリゲノミクスシーケンサーの役割はさらに重要性を増していくことでしょう。農業の未来を切り拓くための重要なツールとして、ますます注目を集めています。 |
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