1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Type
3.2. Snippet by Application
3.3. Snippet by End User
3.4. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Increasing incidence of Cancer cases
4.1.1.2. Awareness about companion diagnostics
4.1.1.3. YY
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Lack of trained personnel will hamper the market
4.1.2.2. YY
4.1.3. Opportunity
4.1.3.1. YY
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Forces Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
5.5. Unmet needs
5.6. Pipe line analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Before COVID-19 Scenario
6.1.2. Present COVID-19 Scenario
6.1.3. PostCOVID-19 or Future Scenario
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During the Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Product
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
7.2. Consumables*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Instruments
7.4. Software
8. By Technology
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
8.2. FISH*
8.2.1. DNA FISH
8.2.2. RNA FISH
8.2.3. PNA FISH
8.2.4. Introduction
8.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. CISH
9. By Application
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), ByApplication
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
9.2. Cancer Diagnostics*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Cytology
9.4. Infectious Disease Diagnostics
9.5. Neuroscience
9.6. Immunology
10. By End User
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
10.2. Hospitals & Diagnostic Laboratories*
10.2.1. Introduction
10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
10.3. Academic & Research Institutes
10.4. Pharmaceutical & Biotechnology Companies
10.5. Contract research organizations
11. By Region
11.1. Introduction
11.1.1. Market Size Analysis andY-o-Y Growth Analysis (%), By Region
11.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
11.2. North America
11.2.1. Introduction
11.2.2. Key Region-Specific Dynamics
11.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
11.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
11.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
11.2.7. Market Size Analysis andY-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.2.7.1. U.S.
11.2.7.2. Canada
11.2.7.3. Mexico
11.3. Europe
11.3.1. Introduction
11.3.2. Key Region-Specific Dynamics
11.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
11.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
11.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
11.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.3.7.1. Germany
11.3.7.2. UK
11.3.7.3. France
11.3.7.4. Italy
11.3.7.5. Russia
11.3.7.6. Rest of Europe
11.4. South America
11.4.1. Introduction
11.4.2. Key Region-Specific Dynamics
11.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
11.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
11.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
11.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.4.7.1. Brazil
11.4.7.2. Argentina
11.4.7.3. Rest of South America
11.5. Asia-Pacific
11.5.1. Introduction
11.5.2. Key Region-Specific Dynamics
11.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
11.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
11.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
11.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.5.7.1. China
11.5.7.2. India
11.5.7.3. Japan
11.5.7.4. Australia
11.5.7.5. Rest of Asia-Pacific
11.6. Middle East and Africa
11.6.1. Introduction
11.6.2. Key Region-Specific Dynamics
11.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
11.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
11.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
12. Competitive Landscape
12.1. Competitive Scenario
12.2. Market Positioning/Share Analysis
12.3. Mergers and Acquisitions Analysis
13. Company Profiles
13.1. Abbott Laboratories*
13.1.1. Company Overview
13.1.2. Product Portfolio and Description
13.1.3. Financial Overview
13.1.4. Key Developments
13.2. F. Hoffmann-La Roche Ag.
13.3. Becton, Dickinson And Company
13.4. Agilent Technologies, Inc.
13.5. Thermo Fisher Scientific
13.6. Bio-Rad Laboratories, Inc.
13.7. Bio-Techne Corporation
13.8. Creative Bioarray
13.9. Biocat Gmbh
13.10. Zytovision.
14. Appendix
14.1. About Us and Services
14.2. Contact Us
| ※参考情報 In Situハイブリダイゼーション(ISH)は、特定のRNAやDNA配列を細胞や組織内で検出する技術です。この技術により、分子の局在を調べたり、遺伝子発現のパターンを視覚化したりすることが可能になります。ISHは、特定のニューロンや細胞種、発生段階などでの遺伝子発現の解析に広く使用されています。 ISHの基本的な原理は、特定の配列に対して標識されたプローブを用いることです。このプローブが目的の配列に結合することで、その存在を示すことができます。プローブは、一般に蛍光色素や酵素によって標識されており、結合後に信号を発生させることで視覚化できるのが特徴です。 ISHには主に二つの種類があります。第一は「RNA ISH」で、これはmRNAを検出するために使用されます。RNA ISHは、遺伝子の発現を調べる上で非常に有用で、発生過程や細胞の状態に応じたmRNAの発現パターンを分析できます。第二は「DNA ISH」で、通常は染色体の局在を評価する際に使用されます。この技術は、特定の遺伝子座や染色体異常の検出に適しています。 ISHの用途は多岐にわたります。例えば、神経科学の分野ではニューロンの特定の遺伝子発現を調べるために使用され、神経回路の解明に寄与しています。また、発生生物学では、胚や器官発生中の遺伝子発現を可視化することで、発生メカニズムを理解するための手助けがされています。さらに、病理学においては、腫瘍細胞の特定の遺伝子の発現を調べることで、診断や治療法の選択を行う基礎データを提供します。 ISHに関連する技術としては、リアルタイムPCR(qPCR)やRNA-Seqなどが挙げられます。これらは、遺伝子の発現量を定量的に測定する方法ですが、ISHとは異なり、細胞や組織内の局在情報を提供することはできません。逆に、ISHは局在を明らかにする一方で、定量化に関しては限界があります。このため、状況に応じてこれらの技術を組み合わせて使用することが重要です。 また、ISHは蛍光標識を用いた場合、複数の遺伝子の同時検出も可能です。この技術を「マルチプレックスISH」と呼び、全体的な遺伝子発現のネットワークを把握する新たな手段を提供しています。これにより、複数の遺伝子が連携して機能する様子を明らかにすることが期待されています。 近年では、CRISPR技術との組み合わせによって、より高精度に特定のRNAを検出する手法も研究されており、その応用範囲はさらに広がる見込みです。このように、ISHは生物学的研究の最前線で極めて重要な技術の一つとして位置づけられています。 ISHを実施する際には、多くの注意点があります。例えば、プローブの設計が非常に重要で、特異性や親和性を確保する必要があります。また、組織切片の固定や浸透性の確保、染色手順の最適化も、結果を左右する要因です。これらの工程においては、適切な陽性対照や陰性対照を用いることが、結果の信頼性を高めるための必須条件です。 総じて、In Situハイブリダイゼーションは、分子レベルでの遺伝子やRNAの局在を調べるための強力な手段であり、様々な分野での研究に貢献しています。特に発生生物学や神経科学、腫瘍学といった分野において、今後もその重要性は増していくと考えられています。技術の進歩により、より高精度かつ多様な情報を得られる可能性があるため、引き続き注目されています。 |
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