1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
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 予測手法
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 グローバルハイスループットスクリーニング市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 技術別市場分析
6.1 超高スループットスクリーニング
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 細胞ベースアッセイ
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ラボオンチップ
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 ラベルフリー技術
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 製品・サービス別市場分析
7.1 機器
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 試薬・キット
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 サービス
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 標的同定と検証
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 一次スクリーニングと二次スクリーニング
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 毒性評価
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 エンドユーザー別市場区分
9.1 製薬・バイオテクノロジー企業
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 学術機関および政府機関
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 受託研究機関
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 その他
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 アジレント・テクノロジーズ社
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務状況
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 オーロラ・バイオメッド社
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 アクサム社
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 ベックマン・コールター社(ダナハー・コーポレーション)
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 SWOT分析
15.3.5 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務状況
15.3.5.4 SWOT分析
15.3.6 チャールズリバー・ラボラトリーズ・インターナショナル社
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務状況
15.3.6.4 SWOT分析
15.3.7 コーニング・インコーポレイテッド
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.3 財務状況
15.3.7.4 SWOT分析
15.3.8 ルミネックス・コーポレーション(ディアソリン)
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.8.3 SWOT分析
15.3.9 パーキンエルマー社
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務状況
15.3.9.4 SWOT分析
15.3.10 Sygnature Discovery
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.11 Tecan Group Ltd.
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.3 財務状況
15.3.11.4 SWOT分析
15.3.12 サーモフィッシャーサイエンティフィック
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.12.3 財務状況
15.3.12.4 SWOT分析
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 High-throughput Screening Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Technology
6.1 Ultra-High-Throughput Screening
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Cell-Based Assays
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Lab-on-a-Chip
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Label-Free Technology
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Products and Services
7.1 Instruments
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Reagents and Kits
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Services
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Applications
8.1 Target Identification and Validation
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Primary and Secondary Screening
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Toxicology Assessment
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Others
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End User
9.1 Pharmaceutical and Biotechnology Firms
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Academic and Government Institutes
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Contract Research Organizations
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Others
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Agilent Technologies Inc.
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 Aurora Biomed Inc.
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 Axxam S.p.A
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 Beckman Coulter Inc. (Danaher Corporation)
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 SWOT Analysis
15.3.5 Bio-RAD Laboratories Inc.
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.5.4 SWOT Analysis
15.3.6 Charles River Laboratories International Inc.
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.6.4 SWOT Analysis
15.3.7 Corning Incorporated
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.7.4 SWOT Analysis
15.3.8 Luminex Corporation (DiaSorin)
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 SWOT Analysis
15.3.9 Perkinelmer Inc.
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.9.4 SWOT Analysis
15.3.10 Sygnature Discovery
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.11 Tecan Group Ltd.
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.11.4 SWOT Analysis
15.3.12 Thermo Fisher Scientific
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.12.3 Financials
15.3.12.4 SWOT Analysis
| ※参考情報 ハイスループットスクリーニング(HTS)は、膨大な数の化合物や生物サンプルを迅速かつ効率的に分析し、特定のターゲットに対する活性を評価する手法です。これにより、新薬の候補となる化合物や生物活性物質を発見するための時間を大幅に短縮することができます。 HTSの基本的な概念は、サンプルを自動化されたシステムを使用して一斉に処理し、データを効率的に収集・分析することです。これにより、研究者は数千から数百万の化合物を短期間で評価することが可能になります。HTSの核心は、マイクロプレート技術や自動化された操作システム、分光測定、画像解析法、データ解析アルゴリズムなどの組み合わせにあります。 HTSにはいくつかの種類があります。まず、化合物ライブラリーを用いた化合物スクリーニングでは、既知の化合物を用いてターゲットとなる生物学的なプロセスに対する活性を調べます。また、バイオロジカルスクリーニングの一環として、細胞や組織のライブラリーを用いて生物的活性をスクリーニングすることもあります。さらに、これらのスクリーニング方法は、バイオマーカーの発見や新しい治療法の開発にも適用されています。 HTSの用途は多岐にわたります。医薬品開発においては、新しい治療薬の候補化合物を見つけるために使われます。例えば、特定の病気に関連する酵素や受容体に対する阻害剤やアゴニストを探すことができます。また、農薬や化粧品の開発においても、効果的な成分を発見するために利用されます。加えて、新しい生物活性物質の発見にも重要な役割を果たしています。生理活性の研究、遺伝子機能の解析、病原体のスクリーニングなど、生命科学全般に応用されています。 HTSの関連技術としては、まずマイクロプレート技術が挙げられます。これは、96ウェル、384ウェル、1536ウェルなどのプレートを用いて、各ウェルで個別の実験を行うもので、サンプル量を大幅に削減しつつ、高速にスクリーニングを行うことができます。また、液体ハンドリングロボットや自動化システムにより、サンプルの分注や反応物の添加を正確かつ迅速に行うことが可能です。 さらに、データ解析技術もHTSにおいて欠かせない要素です。ビッグデータ解析や機械学習の技術を活用することで、得られた膨大なデータから有意な情報を抽出し、ターゲット化合物の特性や効果を予測することができます。これにより、実験段階での効率的な選別が可能となり、開発の早期段階での判断材料として活用されることが多いです。 継続的に進化するHTS技術は、バイオテクノロジーや医薬品産業の進展に大きく寄与しています。新しい薬の開発、特に難治性の疾患に対するアプローチの発見において、HTSはそのスピードと効率性から極めて重要な役割を担っています。今後も新たな技術革新や応用範囲の拡大が期待される分野です。 |
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