免疫沈降市場規模、シェア、トレンド、製品、タイプ、エンドユース、地域別予測、2025-2033

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世界の免疫沈降市場は、2024年に7億8,825万米ドルと評価され、2033年には14億1,301万米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)6.20%で成長する見込みです。現在、北米が市場をリードしており、2024年には37.5%以上の市場シェアを占めています。この地域の成長は、研究活動への強力な投資、高度な医療インフラ、バイオテクノロジー研究に対する政府の多大な支援によって推進されています。特に米国では、プロテオミクスおよび分子生物学分野への注力が高まっており、タンパク質の分離と分析に精密かつ効率的な手法が求められるため、免疫沈降が不可欠です。米国のプロテオミクス市場は、2024年から2032年にかけて15.49%のCAGRで成長すると予測されています。

市場の成長を牽引する主要なトレンドは以下の通りです。

第一に、**慢性疾患の増加**が挙げられます。がん、心血管疾患、神経変性疾患といった慢性疾患の増加は、免疫沈降市場に大きな影響を与えています。国連経済社会局の予測によると、2050年までに60歳以上の人口は21億人に達し、世界の総人口の26%を占めることになります。これは2024年の12億人(12%)の2倍にあたります。高齢者人口の増加に伴い、加齢に伴う疾患が増加し、その発症メカニズムを理解し、標的治療法を開発するための詳細な分子解析の必要性が高まっています。免疫沈降は、これらの疾患に関連する特定のタンパク質やバイオマーカーを正確に分離・分析するために不可欠であり、患者個々の分子プロファイルに合わせた治療戦略の策定に貢献しています。

第二に、**ゲノム研究への注力**が高まっています。次世代シーケンシングなどのゲノム技術の進歩に伴い、ゲノムレベルでのタンパク質相互作用や機能を分析できる補完的な技術の必要性が増しています。免疫沈降は、DNAとヒストンの修飾を遺伝子制御に結びつけるクロマチン免疫沈降シーケンシング(ChIP-seq)実験において不可欠な役割を果たします。がん研究、遺伝性疾患、エピジェネティクスなど、タンパク質とDNAの相互作用の理解が遺伝子コードとメカニズムの解明の鍵となる多くの研究分野で、タンパク質関連の洞察を提供する免疫沈降の需要は高まり続けています。2024年には、Caltechの研究者が数百のDNA関連タンパク質を同時にマッピングするハイスループット手法「ChIP–DIP」を発表し、ゲノミクス研究における重要な進歩を示しました。

第三に、**学術連携と官民パートナーシップ(PPP)の増加**が市場を後押ししています。これらの連携は、資源、専門知識、技術の共有を促進し、タンパク質研究における科学的発見と応用のペースを加速させます。特にPPPは、学術的知見を臨床および商業的応用へと橋渡しし、免疫沈降技術の適用範囲を拡大します。このようなパートナーシップは、免疫沈降試薬(抗体やアッセイ)などの研究ツールの学術・臨床研究分野での応用を拡大するだけでなく、手法開発と最適化におけるイノベーションを促進します。例えば、2024年にはDKSHがAbcamと提携し、ベトナムにおけるライフサイエンス研究製品の流通と入手可能性を向上させました。

製品別に見ると、試薬が市場で最大のシェアを占めており、2024年には54.7%を占めました。試薬(抗体、ビーズなど)は、免疫沈降プロセスの特異性と有効性において不可欠な役割を果たすため、市場をリードしています。特定のタンパク質を標的とする抗体は、タンパク質抽出と分析における高い選択性を確保し、タンパク質相互作用研究における正確な結果に不可欠です。抗体-タンパク質複合体を結合・分離するために使用されるビーズは、精製プロセスを効率化し、収量と純度を高める上で極めて重要です。結合効率の向上とバックグラウンドノイズの低減を提供する特殊試薬の継続的な開発も、このセグメントの成長に貢献しています。

免疫沈降(IP)市場は、生物学的研究の複雑化、創薬・遺伝子研究における精密な分子解析の必要性、個別化医療への移行を背景に成長している。試薬セグメントの継続的な革新と拡大が市場を牽引。

2024年、個別タンパク質免疫沈降が市場の29.6%を占め、最大のセグメントである。この技術は、タンパク質の相互作用と機能の精密な研究に不可欠で、基礎生物学研究と標的治療法の開発で中心的役割を果たす。特定のタンパク質を分離・分析し、細胞経路での役割や治療標的としての可能性を解明。疾患の分子基盤理解と生物学的システムの複雑化が進む中、その特異性と精度が求められる。抗体工学とビーズ技術の進歩により、アッセイの効率と選択性が向上し、信頼性が高まった。この個別タンパク質ダイナミクスへの注力は、個別化医療アプローチへの移行に不可欠である。

エンドユース別では、2024年に学術・研究機関が市場の42.5%を占め、最大のシェアを保持。これらの機関は、分子生物学と遺伝学における基礎・応用研究の先駆者として極めて重要である。複雑な生物学的プロセスを探求し、分子相互作用を特定する最前線にあり、免疫沈降のような精密技術が不可欠。新たな発見と研究成果の発表への意欲が、高度な免疫沈降製品への継続的な需要を刺激する。学術機関は新しい方法論の開発と試験の場でもあり、バイオテクノロジー・製薬業界との連携も技術の革新と応用を促進している。

地域別では、2024年に北米が37.5%と最大の市場シェアを占める。北米は、強力な研究インフラ、ライフサイエンスへの多大な投資、政府からの広範な資金提供と支援政策によって市場を牽引(例:Samsung Life Science FundによるLatus Bio Inc.への投資)。米国は北米市場の91.60%を占め、強固なヘルスケア基盤、研究資金、ライフサイエンス推進への注力により市場をリード。プロテオミクス、個別化医療、創薬における革新を促進する多くのバイオテクノロジー・製薬企業が存在し、研究機関、大学、民間部門との強固なネットワークが科学的進歩を支える。複雑な疾患解明への重点と、NIHなどの助成金を通じた政府の生物医学研究支援が、高品質な試薬、キット、機器の需要を後押ししている。

欧州も市場で重要な役割を果たし、科学研究、バイオテクノロジー、ヘルスケア革新における強力な存在感に支えられている。同地域には、疾患メカニズムや創薬研究に不可欠な、高度なプロテオミクスおよび分子生物学ツールの需要を牽引する多数の学術機関、製薬会社、研究機関が存在。政府支援のイニシアチブとバイオテクノロジー研究への資金提供に後押しされた堅固なライフサイエンス部門は、タンパク質分析、バイオマーカー発見、治療開発のための免疫沈降の広範な採用を促進。精密医療の推進へのコミットメントが、高品質な免疫沈降試薬、キット、自動システムの需要をさらに刺激する(例:パリのTheremiaがAI活用精密医療プラットフォーム推進のため300万ユーロのシード資金を確保)。

アジア太平洋地域は、免疫沈降市場において急速な成長を遂げている。

免疫沈降(IP)市場は、バイオテクノロジー、ゲノミクス、創薬研究の活発化、ライフサイエンス分野への投資増加により、世界的に拡大しています。個別化医療とバイオ医薬品革新への注力が高まる中、製薬および研究産業におけるIP技術の利用が促進されています。

アジア太平洋地域では、ライフサイエンス分野への多額の投資が市場成長を牽引。例えば、2024年にはインドのテランガーナ州が360億ルピー超の投資を誘致し、世界的企業が進出、ライフサイエンスハブとしての地位を強化しています。学術・研究機関の増加もIPのような高度な実験手法の需要を高めています。

ラテンアメリカ市場も、研究および医療インフラへの投資増加により拡大。政府と民間部門がライフサイエンスを重視し、研究センターや研究所の成長を促進しています。2024年にはメルクがブラジルに新たな流通ハブを開設し、ライフサイエンス製品への需要増に対応。特に腫瘍学、免疫学、感染症分野でIP技術の需要が高まっています。

中東およびアフリカ地域は、バイオテクノロジーへの関心、研究革新、医療の進歩に支えられ、IPの重要な市場となりつつあります。多くの国が創薬や診断学における科学研究能力を向上させ、研究提携が増加。個別化医療への注力強化に伴いIP技術の需要は継続的に増加しており、中東の精密医療市場は2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)6.96%で成長すると予測されています。

競争環境では、主要企業はより高度で効果的な製品(試薬、キット、プロトコル)を投入するため、活発な研究活動を展開。ワークフロー簡素化とエラー最小化のための自動化への動きが強く、技術のアクセシビリティと再現性を向上させています。また、戦略的提携、パートナーシップ、買収を通じて世界的なプレゼンスを拡大。2024年にはメルクがMirus Bioを6億ドルで買収し、ウイルスベクター生産能力を強化しました。主要企業にはAbcam、BioLegend、Merck、Thermo Fisher Scientificなどが挙げられます。

最新の動向として、2024年10月にはソウル臨床検査センター(SCL)が、韓国初のアルツハイマー病早期発見のための血液ベース質量分析検査を発表。これは免疫沈降と超精密質量分析(IP-LC-MS/MS)を組み合わせ、血液中のアミロイドベータ比率を91%の感度で測定する非侵襲的な方法です。また、2024年9月には清華大学の研究者らが、びまん性正中神経膠腫(DMG)のエピゲノム修飾研究のためのハイスループットin situタグ付き免疫沈降シーケンシング技術「HiTIP-seq」を発表し、腫瘍進行抑制の可能性を示しました。

本レポートは、免疫沈降市場の様々なセグメント、過去および現在の市場トレンド、市場予測、ダイナミクスに関する包括的な定量的分析を提供します。市場の推進要因、課題、機会に関する最新情報を提供し、主要な地域市場および国レベルの市場を特定するのに役立ちます。ポーターのファイブフォース分析や競争環境の分析を通じて、市場の魅力と主要企業の現在の位置付けを理解するための洞察を提供します。


1    序文
2    範囲と方法論
2.1    調査目的
2.2    関係者
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
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    世界の免疫沈降市場 – 序論
4.1    免疫沈降とは
4.2    業界トレンド
4.3    競合インテリジェンス
5    世界の免疫沈降市場の展望
5.1    過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
5.2    市場予測 (2025-2033)
6    世界の免疫沈降市場 – 製品別内訳
6.1    キット
6.1.1    概要
6.1.2    過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
6.1.3    市場予測 (2025-2033)
6.1.4    タイプ別市場内訳
6.1.5    用途別市場内訳
6.2    試薬
6.2.1    概要
6.2.2    過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
6.2.3    市場予測 (2025-2033)
6.2.4    市場セグメンテーション
6.2.4.1    抗体
6.2.4.2    ビーズ
6.2.4.3    その他
6.2.5    タイプ別市場内訳
6.2.6    用途別市場内訳
6.3    製品別魅力的な投資提案
7    世界の免疫沈降市場 – タイプ別内訳
7.1    個別タンパク質免疫沈降
7.1.1    概要
7.1.2    過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
7.1.3    市場予測 (2025-2033)
7.1.4    製品別市場内訳
7.1.5    用途別市場内訳
7.2    タンパク質複合体免疫沈降
7.2.1    概要
7.2.2    過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
7.2.3    市場予測 (2025-2033)
7.2.4    製品別市場内訳
7.2.5    用途別市場内訳
7.3    クロマチン免疫沈降
7.3.1    概要
7.3.2    過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
7.3.3    市場予測 (2025-2033)
7.3.4    製品別市場内訳
7.3.5    用途別市場内訳
7.4    リボヌクレオタンパク質免疫沈降
7.4.1    概要
7.4.2    過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
7.4.3    市場予測 (2025-2033)
7.4.4    製品別市場内訳
7.4.5    用途別市場内訳
7.5    タグ付きタンパク質免疫沈降
7.5.1    概要
7.5.2    過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
7.5.3    市場予測 (2025-2033)
7.5.4    製品別市場内訳
7.5.5    用途別市場内訳
7.6    タイプ別魅力的な投資提案
8    世界の免疫沈降市場 – 用途別内訳
8.1    学術・研究機関
8.1.1    概要
8.1.2    過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
8.1.3    市場予測 (2025-2033)
8.1.4    製品別市場内訳
8.1.5    タイプ別市場内訳
8.2    製薬・バイオテクノロジー企業
8.2.1    概要
8.2.2    過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
8.2.3    市場予測 (2025-2033)
8.2.4    製品別市場内訳
8.2.5    タイプ別市場内訳
8.3    受託研究機関
8.3.1    概要
8.3.2    過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
8.3.3    市場予測 (2025-2033)
8.3.4    製品別市場内訳
8.3.5    タイプ別市場内訳
8.4    用途別魅力的な投資提案
9    世界の免疫沈降市場 – 地域別内訳
9.1    北米
9.1.1    米国
9.1.1.1    市場促進要因
9.1.1.2    過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
9.1.1.3    製品別市場内訳
9.1.1.4    タイプ別市場内訳
9.1.1.5    用途別市場内訳
9.1.1.6    主要企業
9.1.1.7    市場予測 (2025-2033)
9.1.2    カナダ
9.1.2.1    市場促進要因
9.1.2.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.1.2.3 製品別市場内訳
9.1.2.4 タイプ別市場内訳
9.1.2.5 最終用途別市場内訳
9.1.2.6 主要企業
9.1.2.7 市場予測 (2025-2033)
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場促進要因
9.2.1.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.2.1.3 製品別市場内訳
9.2.1.4 タイプ別市場内訳
9.2.1.5 最終用途別市場内訳
9.2.1.6 主要企業
9.2.1.7 市場予測 (2025-2033)
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場促進要因
9.2.2.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.2.2.3 製品別市場内訳
9.2.2.4 タイプ別市場内訳
9.2.2.5 最終用途別市場内訳
9.2.2.6 主要企業
9.2.2.7 市場予測 (2025-2033)
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場促進要因
9.2.3.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.2.3.3 製品別市場内訳
9.2.3.4 タイプ別市場内訳
9.2.3.5 最終用途別市場内訳
9.2.3.6 主要企業
9.2.3.7 市場予測 (2025-2033)
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場促進要因
9.2.4.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.2.4.3 製品別市場内訳
9.2.4.4 タイプ別市場内訳
9.2.4.5 最終用途別市場内訳
9.2.4.6 主要企業
9.2.4.7 市場予測 (2025-2033)
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場促進要因
9.2.5.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.2.5.3 製品別市場内訳
9.2.5.4 タイプ別市場内訳
9.2.5.5 最終用途別市場内訳
9.2.5.6 主要企業
9.2.5.7 市場予測 (2025-2033)
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場促進要因
9.2.6.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.2.6.3 製品別市場内訳
9.2.6.4 タイプ別市場内訳
9.2.6.5 最終用途別市場内訳
9.2.6.6 主要企業
9.2.6.7 市場予測 (2025-2033)
9.2.7 その他
9.2.7.1 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.2.7.2 市場予測 (2025-2033)
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場促進要因
9.3.1.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.3.1.3 製品別市場内訳
9.3.1.4 タイプ別市場内訳
9.3.1.5 最終用途別市場内訳
9.3.1.6 主要企業
9.3.1.7 市場予測 (2025-2033)
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場促進要因
9.3.2.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.3.2.3 製品別市場内訳
9.3.2.4 タイプ別市場内訳
9.3.2.5 最終用途別市場内訳
9.3.2.6 主要企業
9.3.2.7 市場予測 (2025-2033)
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場促進要因
9.3.3.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.3.3.3 製品別市場内訳
9.3.3.4 タイプ別市場内訳
9.3.3.5 最終用途別市場内訳
9.3.3.6 主要企業
9.3.3.7 市場予測 (2025-2033)
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場促進要因
9.3.4.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.3.4.3 製品別市場内訳
9.3.4.4 タイプ別市場内訳
9.3.4.5 最終用途別市場内訳
9.3.4.6 主要企業
9.3.4.7 市場予測 (2025-2033)
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場促進要因
9.3.5.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.3.5.3 製品別市場内訳
9.3.5.4 タイプ別市場内訳
9.3.5.5 最終用途別市場内訳
9.3.5.6 主要企業
9.3.5.7 市場予測 (2025-2033)
9.3.6 その他
9.3.6.1 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.3.6.2 市場予測 (2025-2033)
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場促進要因
9.4.1.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.4.1.3 製品別市場内訳
9.4.1.4 タイプ別市場内訳
9.4.1.5 用途別市場内訳
9.4.1.6 主要企業
9.4.1.7 市場予測 (2025-2033)
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場推進要因
9.4.2.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.4.2.3 製品別市場内訳
9.4.2.4 タイプ別市場内訳
9.4.2.5 用途別市場内訳
9.4.2.6 主要企業
9.4.2.7 市場予測 (2025-2033)
9.4.3 その他
9.4.3.1 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.4.3.2 市場予測 (2025-2033)
9.5 中東
9.5.1 市場推進要因
9.5.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.5.3 製品別市場内訳
9.5.4 タイプ別市場内訳
9.5.5 用途別市場内訳
9.5.6 国別市場内訳
9.5.7 主要企業
9.5.8 市場予測 (2025-2033)
9.6 アフリカ
9.6.1 市場推進要因
9.6.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.6.3 製品別市場内訳
9.6.4 タイプ別市場内訳
9.6.5 用途別市場内訳
9.6.6 国別市場内訳
9.6.7 主要企業
9.6.8 市場予測 (2025-2033)
9.7 地域別魅力的な投資提案
10 市場動向
10.1 市場推進要因
10.2 市場抑制要因
10.3 市場機会
11 主要な技術動向と開発
12 政府規制と戦略
13 最近の業界ニュース
14 ポーターのファイブフォース分析
14.1 概要
14.2 買い手の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の程度
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 バリューチェーン分析
16 世界の免疫沈降市場 – 競争環境
16.1 概要
16.2 市場構造
16.3 主要企業別市場シェア
16.4 市場プレイヤーのポジショニング
16.5 主要な成功戦略
16.6 競争ダッシュボード
16.7 企業評価象限
17 競争環境
17.1 アブカム・リミテッド
17.1.1 事業概要
17.1.2 提供製品
17.1.3 事業戦略
17.1.4 SWOT分析
17.1.5 主要なニュースとイベント
17.2 バイオレジェンド・インク
17.2.1 事業概要
17.2.2 提供製品
17.2.3 事業戦略
17.2.4 SWOT分析
17.2.5 主要なニュースとイベント
17.3 バイオロジクス・インターナショナル・コープ
17.3.1 事業概要
17.3.2 提供製品
17.3.3 事業戦略
17.3.4 SWOT分析
17.3.5 主要なニュースとイベント
17.4 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ・インク
17.4.1 事業概要
17.4.2 提供製品
17.4.3 事業戦略
17.4.4 SWOT分析
17.4.5 主要なニュースとイベント
17.5 ジェンスクリプト
17.5.1 事業概要
17.5.2 提供製品
17.5.3 事業戦略
17.5.4 SWOT分析
17.5.5 主要なニュースとイベント
17.6 メルクKGaA
17.6.1 事業概要
17.6.2 提供製品
17.6.3 事業戦略
17.6.4 SWOT分析
17.6.5 主要なニュースとイベント
17.7 ノバス・バイオロジカルズ
17.7.1 事業概要
17.7.2 提供製品
17.7.3 事業戦略
17.7.4 SWOT分析
17.7.5 主要なニュースとイベント
17.8 タカラバイオ株式会社
17.8.1 事業概要
17.8.2 提供製品
17.8.3 事業戦略
17.8.4 SWOT分析
17.8.5 主要なニュースとイベント
17.9 サーモフィッシャーサイエンティフィック・インク
17.9.1 事業概要
17.9.2 提供製品
17.9.3 事業戦略
17.9.4 SWOT分析
17.9.5 主要なニュースとイベント
これは企業の一部リストであり、完全なリストは本レポートに記載されています。
18  戦略的提言
19  付録

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***** 参考情報 *****
免疫沈降(Immunoprecipitation, IP)は、抗体を用いて特定の抗原(主にタンパク質)を溶液中の複雑な混合物から特異的に分離・精製する分子生物学的手法です。細胞ライセートや体液などから目的の分子を単離し、その後の解析に供するために広く利用されます。この技術は、抗原と抗体の特異的な結合反応を基盤としており、まず目的の抗原に特異的な抗体を添加して抗原-抗体複合体を形成させます。次に、プロテインAやプロテインGなどの抗体結合性タンパク質を固定化したビーズを用いて、この複合体を溶液から沈降させることで、目的の抗原を効率的に回収します。

免疫沈降にはいくつかの主要な種類があります。標準免疫沈降(Standard IP)は、特定のタンパク質を単離・濃縮する基本的な手法です。共免疫沈降(Co-Immunoprecipitation, Co-IP)は、目的タンパク質と結合している他のタンパク質(相互作用パートナー)を同定するために用いられ、タンパク質間相互作用の解析に不可欠です。クロマチン免疫沈降(Chromatin Immunoprecipitation, ChIP)は、DNAと結合しているタンパク質(転写因子やヒストンなど)を同定し、その結合部位のDNA配列を特定する手法で、遺伝子発現制御の研究に非常に重要です。また、RNA免疫沈降(RNA Immunoprecipitation, RIP)は、RNAと結合しているタンパク質を同定し、RNA-タンパク質相互作用を解析するために用いられます。

この技術の用途は多岐にわたります。特定のタンパク質の精製や濃縮、タンパク質の発現量や翻訳後修飾(リン酸化、ユビキチン化など)の検出、タンパク質間相互作用の解析、DNA-タンパク質相互作用の解析、RNA-タンパク質相互作用の解析などが挙げられます。新規タンパク質の同定や機能解析、さらには疾患バイオマーカーの探索にも応用されています。

関連する技術としては、免疫沈降で得られたタンパク質を分離・検出するために頻繁に併用されるウェスタンブロッティングがあります。また、免疫沈降で精製されたタンパク質の同定や翻訳後修飾の解析には質量分析(Mass Spectrometry, MS)が強力なツールとして用いられます。特にChIPやRIPで得られた核酸の配列を決定するためには、次世代シーケンシング(Next-Generation Sequencing, NGS)が不可欠です。その他、抗体を用いた検出技術であるELISA(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)や、特異的な結合を利用した精製技術であるアフィニティークロマトグラフィーなども関連技術として挙げられます。