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、農業や生物学において重要な役割を果たす技術です。植物や動物の遺伝情報を解析し、品種改良や病害抵抗性の研究、農業生産性の向上などに寄与しています。この技術により、ゲノム情報を迅速に取得することが可能になり、科学者や農業従事者がより効率的に研究を進めることができます。 アグリゲノミクスシーケンサーには、主に数種類のシーケンシング技術があります。最も一般的な技術には、次世代シーケンシング(NGS)があります。NGSは、大量のDNA断片を並行してシーケンシングすることができ、高いスループットと低コストを実現しています。また、長鎖DNAシーケンシング技術であるパックバイオやオックスフォードナノポアは、より長いリードを生成し、複雑なゲノム構造を解析する際に役立ちます。 アグリゲノミクスシーケンサーの用途は多岐にわたります。例えば、品種改良においては、特定の遺伝子の変異を特定し、それに基づいた育種戦略を立てることができます。これにより、耐病性や耐寒性、収量を向上させるための新しい品種を迅速に開発することが可能になります。特に、遺伝子編集技術であるCRISPR-Cas9などとの組み合わせにより、特定の遺伝子を精密にターゲティングすることができ、さらなる進展が期待されています。 また、アグリゲノミクスシーケンサーは、作物の遺伝的多様性を評価する際にも利用されます。異なる環境条件や栄養条件での成長や発育の違いを理解するために、遺伝子の発現パターンを比較することができます。これにより、最適な栽培条件を設定し、より効率的な農業運営を実現する手助けとなります。 さらに、アグリゲノミクスシーケンサーは、微生物の多様性や機能を理解するためにも活用されています。土壌中の微生物群集や根圏微生物の解析を通じて、植物の発育や健康に与える影響を調査することができます。これにより、持続可能な農業の実現や土壌の健康管理において重要な情報が得られます。 関連技術としては、バイオインフォマティクスが挙げられます。アグリゲノミクスシーケンサーで得られた大量のデータを解析するためには、専門的な知識や分析ツールが必要です。バイオインフォマティクスは、データの管理、解析、可視化を支援する技術であり、遺伝子の機能を理解するための重要な役割を果たします。 さらには、フィールドや環境におけるデータ収集のためのセンサー技術や、リモートセンシング技術も関連しています。これらの技術を組み合わせることで、遺伝情報と環境データを統合的に分析し、作物の成長予測や病害発生の予測を行うことが可能となります。 近年、アグリゲノミクスシーケンサーは、農業の持続可能性向上にも寄与しています。気候変動に対応するための耐性品種の開発や、農薬の使用削減に繋がる研究が進められており、将来的にはより環境に優しい農業 practicesの確立に寄与することが期待されています。 このように、アグリゲノミクスシーケンサーは、農業の分野において非常に重要な役割を果たしており、今後もその技術の発展が期待される分野です。これにより、農業生産の向上や持続可能性の実現に向けた新しいアプローチが生まれることでしょう。 |
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