1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Type
3.2. Snippet by Application
3.3. Snippet by End User
3.4. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Increasing incidence of Cancer cases
4.1.1.2. Awareness about companion diagnostics
4.1.1.3. YY
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Lack of trained personnel will hamper the market
4.1.2.2. YY
4.1.3. Opportunity
4.1.3.1. YY
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Forces Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
5.5. Unmet needs
5.6. Pipe line analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Before COVID-19 Scenario
6.1.2. Present COVID-19 Scenario
6.1.3. PostCOVID-19 or Future Scenario
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During the Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Product
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
7.2. Consumables*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Instruments
7.4. Software
8. By Technology
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
8.2. FISH*
8.2.1. DNA FISH
8.2.2. RNA FISH
8.2.3. PNA FISH
8.2.4. Introduction
8.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. CISH
9. By Application
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), ByApplication
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
9.2. Cancer Diagnostics*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Cytology
9.4. Infectious Disease Diagnostics
9.5. Neuroscience
9.6. Immunology
10. By End User
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
10.2. Hospitals & Diagnostic Laboratories*
10.2.1. Introduction
10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
10.3. Academic & Research Institutes
10.4. Pharmaceutical & Biotechnology Companies
10.5. Contract research organizations
11. By Region
11.1. Introduction
11.1.1. Market Size Analysis andY-o-Y Growth Analysis (%), By Region
11.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
11.2. North America
11.2.1. Introduction
11.2.2. Key Region-Specific Dynamics
11.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
11.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
11.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
11.2.7. Market Size Analysis andY-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.2.7.1. U.S.
11.2.7.2. Canada
11.2.7.3. Mexico
11.3. Europe
11.3.1. Introduction
11.3.2. Key Region-Specific Dynamics
11.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
11.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
11.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
11.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.3.7.1. Germany
11.3.7.2. UK
11.3.7.3. France
11.3.7.4. Italy
11.3.7.5. Russia
11.3.7.6. Rest of Europe
11.4. South America
11.4.1. Introduction
11.4.2. Key Region-Specific Dynamics
11.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
11.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
11.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
11.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.4.7.1. Brazil
11.4.7.2. Argentina
11.4.7.3. Rest of South America
11.5. Asia-Pacific
11.5.1. Introduction
11.5.2. Key Region-Specific Dynamics
11.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
11.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
11.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
11.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.5.7.1. China
11.5.7.2. India
11.5.7.3. Japan
11.5.7.4. Australia
11.5.7.5. Rest of Asia-Pacific
11.6. Middle East and Africa
11.6.1. Introduction
11.6.2. Key Region-Specific Dynamics
11.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
11.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
11.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
12. Competitive Landscape
12.1. Competitive Scenario
12.2. Market Positioning/Share Analysis
12.3. Mergers and Acquisitions Analysis
13. Company Profiles
13.1. Abbott Laboratories*
13.1.1. Company Overview
13.1.2. Product Portfolio and Description
13.1.3. Financial Overview
13.1.4. Key Developments
13.2. F. Hoffmann-La Roche Ag.
13.3. Becton, Dickinson And Company
13.4. Agilent Technologies, Inc.
13.5. Thermo Fisher Scientific
13.6. Bio-Rad Laboratories, Inc.
13.7. Bio-Techne Corporation
13.8. Creative Bioarray
13.9. Biocat Gmbh
13.10. Zytovision.
14. Appendix
14.1. About Us and Services
14.2. Contact Us
| ※参考情報 In Situハイブリダイゼーション(ISH)は、細胞や組織内で特定のRNAやDNAの存在を検出するための技術です。この技術は主に、遺伝子発現の解析や、特定の遺伝子の局在を調べるために使用されます。ISHは、特定の塩基配列を持つプローブと呼ばれる短いDNAやRNAの断片を用いて、目的の遺伝物質に結合させることによって行われます。 ISHにはいくつかの種類があり、それぞれの目的や使用条件に応じて使い分けられます。一つは、デジタルISHで、画像解析ソフトウェアを使って定量的データを提供し、遺伝子表現の変化を定量化することが可能です。また、蛍光ISHも一般的で、蛍光色素でラベルされたプローブを用いて、特定のRNAやDNAを可視化します。この技術により、細胞内での遺伝子発現を視覚的に観察することができます。さらに、色素沈着を利用した古典的なISHもあり、組織切片上に色を付けて特定の遺伝子の局在を示す方法です。 ISHの主な用途は、発生生物学や病理学の分野で、遺伝子がどのように発現しているか、また異常がある場合にどのように変化するかを調査することです。たとえば、特定の癌細胞における遺伝子の発現パターンを明らかにすることで、診断や治療の指針となる情報を提供します。また、発生過程における遺伝子の発現のタイミングや局所的な分布を調べることで、発生メカニズムの理解が深まります。 ISHは他の技術と組み合わせて使用されることも多く、例えば、従来のPCR(ポリメラーゼ連鎖反応)法や、マイクロアレイ技術と組み合わせることで、より広範な遺伝子解析が可能となります。これにより、特定の遺伝子の発現だけでなく、遺伝子ネットワークの解析や、異なる細胞種間の比較も行えるようになります。 さらに、ISHは植物生物学や微生物学においても利用されています。植物の特定の遺伝子の発現を調べることで、ストレス応答や成長過程のメカニズムを解明する手助けとなります。また、微生物においては、特定の遺伝子の存在を確認することで、特定の耐性メカニズムや代謝経路を特定することができます。 ISHを実施する際には、適切なプローブの設計や、低いバックグラウンドシグナルの確保が重要です。プローブは特定の標的に特異的に結合し、その結合が強固である必要があります。また、サンプルの調製や固定の方法も結果に大きく影響します。固定化の手法としては、ホルムアルデヒドやエタノールを用いることが一般的です。これにより、RNAやDNAが劣化することなく、組織内の状態を保つことができます。さらに、スライド上でのハイブリダイゼーションを行う際には、温度や時間、塩濃度を適切に調整することが成功の鍵となります。 近年では、ISHは次世代シーケンシング(NGS)技術とも組み合わせた研究が進んでおり、単一細胞レベルでの遺伝子発現解析が可能になるなど、より高精度な解析が行われています。このような技術の進歩により、ISHはますます多様な分野で重宝される技術となるでしょう。 総じて、In Situハイブリダイゼーションは、遺伝子発現の解析において非常に強力なツールであり、医学や生物学の研究において重要な役割を果たしています。これからも新たな技術や手法が開発されることで、より多くの発見が期待されます。 |
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