目次
1 エグゼクティブ・サマリー
1.1 概要
2 市場紹介
2.1 定義
2.2 調査範囲
2.3 調査目的
2.4 市場構造
2.5 前提条件と限界
3 調査方法
3.1 データマイニング
3.2 二次調査
3.3 一次調査
3.4 主要回答者の内訳
3.5 予測手法
3.6 市場規模推定のための調査手法
3.6.1 ボトムアップアプローチ
3.6.2 トップダウンアプローチ
3.7 データの三角測量
3.8 バリデーション
4 市場ダイナミクス
4.1 概要
4.2 推進要因
4.2.1 分子育種による高収量品種とストレス耐性品種の開発の増加
4.2.2 分子育種に対する意識の高まり
4.3 抑制要因
4.3.1 分子育種技術の導入に伴うコストの高さ
4.4 機会
4.4.1 研究開発への投資の増加
5 市場要因分析
5.1 ポーターの5力モデル
5.1.1 新規参入者の脅威
5.1.2 供給者の交渉力
5.1.3 代替品の脅威
5.1.4 買い手の交渉力
5.1.5 ライバルの激しさ
5.2 コビッド19が世界の分子育種市場に与える影響
6 分子育種の世界市場、プロセス別
6.1 概要
6.2 マーカー支援選抜
6.3 マーカーアシスト戻し交配
6.4 QTLマッピング
7 世界の分子育種市場:メーカー別
7.1 概要
7.2 SNPS
7.3 SSR
8 分子育種の世界市場、用途別
8.1 概要
8.2 植物
8.3 家畜
9 分子育種の世界市場、地域別
9.1 概要
9.2 北米
9.2.1 米国
9.2.2 カナダ
9.2.3 メキシコ
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.2 フランス
9.3.3 イギリス
9.3.4 イタリア
9.3.5 スペイン
9.3.6 ロシア
9.3.7 ベネルクス
9.3.8 ノルディックス
9.3.9 その他のヨーロッパ
9.4 アジア太平洋
9.4.1 中国
9.4.2 インド
9.4.3 日本
9.4.4 韓国
9.4.5 オーストラリア・ニュージーランド
9.4.6 その他のアジア太平洋地域
9.5 南米
9.5.1 ブラジル
9.5.2 アルゼンチン
9.5.3 その他の南米諸国
9.6 MEA
9.6.1 GCC諸国
9.6.2 トルコ
9.6.3 北アフリカ
9.6.4 南アフリカ
10 競争環境
10.4 世界の分子育種市場における開発件数上位企業
10.5 主要な開発と成長戦略
10.5.1 拡大
10.6 主要企業の財務マトリックス
10.6.1 売上高(2022年、10億米ドル
10.6.2 研究開発(2022年、10億米ドル
11 会社プロフィール
Charles River Laboratories (US)
Eurofins Scientific (Europe)
DanBred P/S (Denmark)
Intertek Group Plc (UK)
Slipstream Automation (New Zealand)
Illumina Inc (US)
Thermo Fisher Scientific Inc (US)
LGC Limited (England)
SGS Société Générale de Surveillance SA (Switzerland)
LemnaTec GmbH (Germany)
| ※参考情報 分子育種とは、植物や動物の品種改良を行う手法の一つで、分子生物学の技術を用いて優れた特性を持つ個体の選抜や育成を行うものです。この方法では、遺伝子やDNAレベルでの情報を活用し、伝統的な育種技術よりも迅速かつ正確に望ましい特性を持つ品種の開発が可能となります。 分子育種にはさまざまな種類があります。最も一般的な手法には、マーカー支援育種(MAS)が含まれます。これは、遺伝子マーカーを利用して、特定の形質に関連する遺伝子を持つ個体を選抜する方法です。この技術によって、繁殖における選抜作業が効率化され、育成期間を短縮することができます。 また、遺伝子編集技術も分子育種の重要な一部です。クリスパー・キャス9(CRISPR-Cas9)などの新しい遺伝子編集技術により、特定の遺伝子を精密に改変することが可能です。この手法は、従来の交配育種では実現が難しいような特性の追加や修正ができるため、農業や医療の分野で急速に普及しています。 さらに、逆遺伝学やトランスクリプトミクスといった技術も分子育種において重視されています。逆遺伝学では、特定の遺伝子が持つ機能を解明するために、その遺伝子を抑制したり、過剰発現させたりする手法が用いられます。これにより、特性の発現に寄与する遺伝子の機能が明らかになり、育種の戦略がより明確になります。 分子育種の用途は多岐にわたります。主に農業においては、病害虫に強い作物や、環境に適応した作物の開発が進められています。これにより、持続可能な農業の実現が期待されます。また、栄養価の高い作物の開発も重要なテーマであり、特に発展途上国においては、食糧問題の解決に寄与することが求められています。 動物育種においても、分子育種は重要な役割を果たしています。特に肉用牛や豚などの生産性を向上させるために、成長速度や肉質を改善するための遺伝子選抜が行われています。これにより、ペットブリーディングにおいても健康で特性の良い犬種や猫種の育成が促進されています。 このように、分子育種は従来の育種方法よりも優れた性質を持つ品種を迅速に開発できる利点がありますが、遺伝子改変技術に対する社会的な懸念や規制も存在します。特に、遺伝子編集による作物の商業化に対する意見は分かれており、安全性や倫理的な問題についての議論が続いています。そのため、分子育種を進める際には、科学的根拠に基づいた透明な情報提供や、地域社会との対話が重要となります。 今後も分子育種は、気候変動や食糧不足の解決策としての役割が期待されており、研究開発が進められるべき分野です。新たな技術の導入やその倫理的側面に対する配慮も含め、この分野はますます注目されていくことでしょう。分子育種は、より良い未来への道筋を提供する可能性を秘めています。 |
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