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 世界のバイオチップ市場
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 製品タイプ別市場分析
6.1 DNAチップ
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 タンパク質チップ
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 酵素チップ
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 製造技術別の市場区分
7.1 マイクロアレイ
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 マイクロ流体
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 分析方法別の市場区分
8.1 電気泳動
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 発光
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 質量分析
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 電気信号
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 磁気
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 用途別市場分析
9.1 分子分析
9.1.1 ハイブリダイゼーション
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 タンパク質
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.1.3 免疫学的
9.1.3.1 市場動向
9.1.3.2 市場予測
9.1.4 バイオ分子
9.1.4.1 市場動向
9.1.4.2 市場予測
9.1.5 バイオマーカー
9.1.5.1 市場動向
9.1.5.2 市場予測
9.1.6 その他
9.1.6.1 市場動向
9.1.6.2 市場予測
9.2 診断
9.2.1 遺伝子診断
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 腫瘍学
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 炎症性疾患
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 その他
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.3 非生物学的用途
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 製薬・バイオテクノロジー企業
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 病院および診断センター
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 学術・研究機関
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 その他
10.4.1 市場動向
10.4.2 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 ヨーロッパ
11.2.1 ドイツ
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 フランス
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 イギリス
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 スペイン
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 ロシア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 イタリア
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 アジア太平洋地域
11.3.1 中国
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 インド
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 日本
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 韓国
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 オーストラリア
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 その他
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.4 ラテンアメリカ
11.4.1 メキシコ
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 ブラジル
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 アルゼンチン
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.4.4 その他
11.4.4.1 市場動向
11.4.4.2 市場予測
11.5 中東およびアフリカ
11.5.1 トルコ
11.5.1.1 市場動向
11.5.1.2 市場予測
11.5.2 サウジアラビア
11.5.2.1 市場動向
11.5.2.2 市場予測
11.5.3 アラブ首長国連邦
11.5.3.1 市場動向
11.5.3.2 市場予測
11.5.4 その他
11.5.4.1 市場動向
11.5.4.2 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 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要企業のプロファイル
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 バイオメリュー社
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務
15.3.2.4 SWOT分析
15.3.3 バイオラッド・ラボラトリーズ社
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 財務状況
15.3.3.4 SWOT分析
15.3.4 キャピタルバイオ株式会社
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.5 ダイナミック・バイオセンサーズ社
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.6 EMDミリポア社
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
15.3.6.4 SWOT 分析
15.3.7 Fluidigm Corporation
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
15.3.8 イルミナ社
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 財務
15.3.8.4 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 サーモフィッシャーサイエンティフィック社
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務
15.3.10.4 SWOT 分析
表2:グローバル:バイオチップ市場予測:製品タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:バイオチップ市場予測:製造技術別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:バイオチップ市場予測:分析方法別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:バイオチップ市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:バイオチップ市場予測: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:バイオチップ市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表8:グローバル:バイオチップ市場:競争構造
表9:グローバル:バイオチップ市場:主要企業
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 Biochips Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product Type
6.1 DNA Chip
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Protein Chip
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 Enzyme Chip
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Fabrication Technique
7.1 Microarray
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Microfluidic
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Analysis Method
8.1 Electrophoresis
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Luminescence
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Mass Spectrometry
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Electrical Signals
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Magnetism
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 Molecular Analysis
9.1.1 Hybridization
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Protein
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.1.3 Immunological
9.1.3.1 Market Trends
9.1.3.2 Market Forecast
9.1.4 Biomolecules
9.1.4.1 Market Trends
9.1.4.2 Market Forecast
9.1.5 Biomarker
9.1.5.1 Market Trends
9.1.5.2 Market Forecast
9.1.6 Others
9.1.6.1 Market Trends
9.1.6.2 Market Forecast
9.2 Diagnosis
9.2.1 Gene Diagnosis
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Oncology
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 Inflammatory
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 Others
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.3 Non-Biological Usage
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
10 Market Breakup by End User
10.1 Pharmaceutical and Biotechnology Companies
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Hospitals and Diagnostics Centers
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Academic & Research Institutes
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Others
10.4.1 Market Trends
10.4.2 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 Europe
11.2.1 Germany
11.2.1.1 Market Trends
11.2.1.2 Market Forecast
11.2.2 France
11.2.2.1 Market Trends
11.2.2.2 Market Forecast
11.2.3 United Kingdom
11.2.3.1 Market Trends
11.2.3.2 Market Forecast
11.2.4 Spain
11.2.4.1 Market Trends
11.2.4.2 Market Forecast
11.2.5 Russia
11.2.5.1 Market Trends
11.2.5.2 Market Forecast
11.2.6 Italy
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 Asia Pacific
11.3.1 China
11.3.1.1 Market Trends
11.3.1.2 Market Forecast
11.3.2 India
11.3.2.1 Market Trends
11.3.2.2 Market Forecast
11.3.3 Japan
11.3.3.1 Market Trends
11.3.3.2 Market Forecast
11.3.4 South Korea
11.3.4.1 Market Trends
11.3.4.2 Market Forecast
11.3.5 Australia
11.3.5.1 Market Trends
11.3.5.2 Market Forecast
11.3.6 Others
11.3.6.1 Market Trends
11.3.6.2 Market Forecast
11.4 Latin America
11.4.1 Mexico
11.4.1.1 Market Trends
11.4.1.2 Market Forecast
11.4.2 Brazil
11.4.2.1 Market Trends
11.4.2.2 Market Forecast
11.4.3 Argentina
11.4.3.1 Market Trends
11.4.3.2 Market Forecast
11.4.4 Others
11.4.4.1 Market Trends
11.4.4.2 Market Forecast
11.5 Middle East and Africa
11.5.1 Turkey
11.5.1.1 Market Trends
11.5.1.2 Market Forecast
11.5.2 Saudi Arabia
11.5.2.1 Market Trends
11.5.2.2 Market Forecast
11.5.3 United Arab Emirates
11.5.3.1 Market Trends
11.5.3.2 Market Forecast
11.5.4 Others
11.5.4.1 Market Trends
11.5.4.2 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 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 bioMérieux SA
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.2.4 SWOT Analysis
15.3.3 Bio-RAD Laboratories, Inc.
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 Financials
15.3.3.4 SWOT Analysis
15.3.4 CapitalBio Corporation
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.5 Dynamic Biosensors GmbH
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.6 EMD Millipore Corporation
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 Fluidigm Corporation
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.8 Illumina, Inc.
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 Financials
15.3.8.4 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 Thermo Fisher Scientific, Inc.
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT Analysis
※参考情報 バイオチップとは、生物学的な分子や細胞の分析を行うために開発された微小なデバイスのことを指します。これらのデバイスは、主にDNA、RNA、タンパク質などの生体分子の検出や定量、機能解析を目的として使用されており、医療や診断、製薬、環境モニタリングなど、多岐にわたる分野で利用されています。バイオチップは、小型化されているため、高い感度と迅速なデータ取得が可能であり、現代の生物学研究や臨床診断において重要な役割を果たしています。 バイオチップの基本的な機構は、表面に特定の生体分子を固定化し、これに対してターゲットとなる分子が結合することで信号を生成するというものです。この表面固定化は、通常、シリコン基板やガラススライドなどの基材上に行われます。バイオチップの多くは、微細加工技術を用いて作成され、数百から数千の結合部位が配置されています。この構造により、一度に多くの実験を行うことができるため、作業効率が向上します。 バイオチップの中でも特に有名なものは、DNAマイクロアレイです。これは、数千から数百万のDNAプローブを配列したチップで、遺伝子の発現解析や気質多型の検出、遺伝子変異のスクリーニングなどに使用されます。DNAマイクロアレイを用いることで、特定の遺伝子の発現レベルを一度に測定でき、大規模な遺伝子解析が可能となります。また、バイオチップは、がん診断や遺伝性疾患の解析にも応用されており、個別化医療の進展に寄与しています。 バイオチップのもう一つの重要なタイプは、プロテオミクスに特化したプロテインアレイです。これは、特定のタンパク質に対する抗体やリガンドを固定化し、これを通じてタンパク質の相互作用や機能を分析するために用いられます。プロテインアレイは、疾患バイオマーカーの探索や新薬の開発において重要なツールとなっています。これにより、特定の疾患に関与するタンパク質を迅速に同定し、治療法の確立に貢献できます。 バイオチップの技術は、これまで様々な進化を遂げてきました。従来は、検出に時間がかかることや、結果が信頼できない場合があったのですが、近年においては、ナノテクノロジーの進展や、デジタルイメージング技術の向上により、さらなる高感度化と迅速化が実現されています。例えば、新たな蛍光標識や、表面プラズモン共鳴技術を用いることで、微量の分析物質を高精度で測定できるようになっています。 在来の方法に比べて、バイオチップの利点としては、試薬の消費量が少なく、再現性が高い点があります。また、複数の分析を同時に行えるため、実験のスループットが向上し、コスト削減にもつながります。ただし、バイオチップにおけるデータ解析は複雑であり、特に大量のデータを迅速かつ正確に解析するためには、高度なコンピュータ技術やアルゴリズムが必要です。このため、ビッグデータやAI技術がバイオチップの分野においても重要視されています。 バイオチップの将来的な展望としては、個別化医療の進展とともに、早期診断や予防医学においてさらなる応用が期待されています。また、環境モニタリングにおいても、バイオチップを用いることで、微細な汚染物質の検出や生態系の健康状態の評価が可能になると考えられています。さらに、合成生物学や遺伝子編集技術との融合にも期待が寄せられています。これにより、より効率的なバイオプロセスの実現や、持続可能な生産システムの構築につながるでしょう。 バイオチップは、現代の生命科学や医療において欠かせないツールとなっており、その利用範囲は今後ますます広がると予想されます。これは、新しい技術の進展や、社会のニーズに応える形で、より洗練されたバイオチップの開発が進むためです。このように、バイオチップは未来の医療や環境保護において重要な役割を果たすことが期待されています。 |
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