目次
第1章 調査方法と範囲
1.1. 市場セグメンテーションと範囲
1.1.1. 製品
1.1.2. アプリケーション
1.1.3. 最終用途
1.1.4. 地域範囲
1.1.5. 推計と予測タイムライン
1.2. 調査方法
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入したデータベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次資料
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報またはデータ分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場の定式化と検証
1.6. モデルの詳細
1.7. 二次資料一覧
1.8. 一次資料一覧
1.9.目的
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場展望
2.2. セグメント展望
2.2.1. 製品展望
2.2.2. 用途
2.2.3. 最終用途展望
2.2.4. 地域展望
2.3. 競合分析
第3章 高分解能融解分析市場の変数、トレンド、および範囲
3.1. 市場系統展望
3.1.1. 親市場展望
3.1.2. 関連市場/補助市場展望
3.2. 浸透および成長見通しマッピング
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場牽引要因分析
3.3.2. 市場抑制要因分析
3.4. 高分解能融解分析市場分析ツール
3.4.1. 業界分析 – ポーターの5つの力
3.4.1.1. サプライヤーの力
3.4.1.2.買い手の力
3.4.1.3. 代替の脅威
3.4.1.4. 新規参入の脅威
3.4.1.5. 競争関係
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治情勢
3.4.2.2. 技術情勢
3.4.2.3. 経済情勢
第4章 高分解能融解分析市場:製品予測とトレンド分析
4.1. 高分解能融解分析市場:主なポイント
4.2. 高分解能融解分析市場:製品動向と市場シェア分析、2022年および2030年
4.3. 機器
4.3.1. 機器市場の予測と予測、2018年から2030年(百万米ドル)
4.4. 試薬
4.4.1.試薬市場の推定と予測、2018年から2030年(百万米ドル)
4.5. ソフトウェア
4.5.1. ソフトウェア市場の推定と予測、2018年から2030年(百万米ドル)
第5章 高分解能融解分析市場:用途推定とトレンド分析
5.1. 高分解能融解分析市場:主なポイント
5.2. 高分解能融解分析市場:用途動向と市場シェア分析、2022年および2030年
5.3. 後天性変異の検出/変異スキャン/SNPタイピング
5.3.1. 後天性変異の検出/変異スキャン/SNPタイピング市場の推定と予測、2018年から2030年(百万米ドル)
5.4. 微生物種の同定
5.4.1.微生物種同定市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
5.5. 接合性検査
5.5.1. 接合性検査市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
5.6. エピジェネティクス/メチル化プロファイリングと薬剤耐性
5.6.1. エピジェネティクス/メチル化プロファイリングと薬剤耐性市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
第6章 高分解能融解分析市場:最終用途の推定とトレンド分析
6.1. 高分解能融解分析市場:主なポイント
6.2. 高分解能融解分析市場:最終用途の動向と市場シェア分析、2022年および2030年
6.3. 学術研究
6.3.1.学術研究市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4. 臨床診断
6.4.1. 臨床診断市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
第7章 高分解能融解分析市場:地域別推定とトレンド分析
7.1. 地域別展望
7.2. 地域別高分解能融解分析市場:主なポイント
7.3. 北米
7.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.3.2. 米国
7.3.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.3.3. カナダ
7.3.3.1.市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.4. ヨーロッパ
7.4.1. 英国
7.4.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.4.2. ドイツ
7.4.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.4.3. フランス
7.4.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.4.4. イタリア
7.4.4.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.4.5. スペイン
7.4.5.1.市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.4.6. デンマーク
7.4.6.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.4.7. スウェーデン
7.4.7.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.4.8. ノルウェー
7.4.8.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.5. アジア太平洋地域
7.5.1. 日本
7.5.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.5.2. 中国
7.5.2.1.市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.5.3. インド
7.5.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.5.4. オーストラリア
7.5.4.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.5.5. タイ
7.5.5.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.5.6. 韓国
7.5.6.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.6. ラテンアメリカ
7.6.1. ブラジル
7.6.1.1.市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.6.2. メキシコ
7.6.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.6.3. アルゼンチン
7.6.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.7. 中東アフリカ(MEA)
7.7.1. 南アフリカ
7.7.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.7.2. サウジアラビア
7.7.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.7.3. UAE
7.7.3.1.市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.7.4. クウェート
7.7.4.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
第8章 競争環境
8.1. 主要市場参加者による最近の動向と影響分析
8.2. 企業/競合の分類
8.2.1. サーモフィッシャーサイエンティフィック社
8.2.1.1. 会社概要
8.2.1.2. 財務実績
8.2.1.3. 製品ベンチマーク
8.2.1.4. 戦略的取り組み
8.2.2. バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社
8.2.2.1. 会社概要
8.2.2.2. 財務実績
8.2.2.3.製品ベンチマーク
8.2.2.4. 戦略的取り組み
8.2.3. F. ホフマン・ラ・ロシュ株式会社
8.2.3.1. 会社概要
8.2.3.2. 財務実績
8.2.3.3. 製品ベンチマーク
8.2.3.4. 戦略的取り組み
8.2.4. バイオファーマ
8.2.4.1. 会社概要
8.2.4.2. 財務実績
8.2.4.3. 製品ベンチマーク
8.2.4.4. 戦略的取り組み
8.2.5. キアゲン
8.2.5.1. 会社概要
8.2.5.2. 財務実績
8.2.5.3. 製品ベンチマーク
8.2.5.4. 戦略的取り組み
8.2.6. Illumina, Inc.
8.2.6.1. 会社概要
8.2.6.2. 財務実績
8.2.6.3. 製品ベンチマーク
8.2.6.4. 戦略的取り組み
8.2.7. Agilent Technologies, Inc.
8.2.7.1. 会社概要
8.2.7.2. 財務実績
8.2.7.3. 製品ベンチマーク
8.2.7.4. 戦略的取り組み
8.2.8. BIOMÉRIEUX
8.2.8.1. 会社概要
8.2.8.2. 財務実績
8.2.8.3. 製品ベンチマーク
8.2.8.4. 戦略的取り組み
8.2.9. Meridian Bioscience, Inc.
8.2.9.1. 会社概要
8.2.9.2.財務実績
8.2.9.3. 製品ベンチマーク
8.2.9.4. 戦略的取り組み
8.2.10. Novacyt
8.2.10.1. 会社概要
8.2.10.2. 財務実績
8.2.10.3. 製品ベンチマーク
8.2.10.4. 戦略的取り組み
8.2.11. PREMIER Biosoft
8.2.11.1. 会社概要
8.2.11.2. 財務実績
8.2.11.3. 製品ベンチマーク
8.2.11.4. 戦略的取り組み
8.2.12. Azura Genomics Inc.
8.2.12.1. 会社概要
8.2.12.2. 財務実績
8.2.12.3. 製品ベンチマーク
8.2.12.4.戦略的取り組み
8.2.13. キヤノンメディカルシステムズ株式会社
8.2.13.1. 会社概要
8.2.13.2. 財務実績
8.2.13.3. 製品ベンチマーク
8.2.13.4. 戦略的取り組み
Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.1.1. Product
1.1.2. Application
1.1.3. End use
1.1.4. Regional scope
1.1.5. Estimates and forecast timeline
1.2. Research Methodology
1.3. Information Procurement
1.3.1. Purchased database
1.3.2. GVR’s internal database
1.3.3. Secondary sources
1.3.4. Primary research
1.3.5. Details of primary research
1.4. Information or Data Analysis
1.4.1. Data analysis models
1.5. Market Formulation & Validation
1.6. Model Details
1.7. List of Secondary Sources
1.8. List of Primary Sources
1.9. Objectives
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook
2.2. Segment Outlook
2.2.1. Product outlook
2.2.2. Application
2.2.3. End use outlook
2.2.4. Regional outlook
2.3. Competitive Insights
Chapter 3. High Resolution Melting Analysis Market Variables, Trends & Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.1.1. Parent market outlook
3.1.2. Related/ancillary market outlook
3.2. Penetration & Growth Prospect Mapping
3.3. Market Dynamics
3.3.1. Market driver analysis
3.3.2. Market restraint analysis
3.4. High Resolution Melting Analysis Market Analysis Tools
3.4.1. Industry Analysis - Porter’s Five Forces
3.4.1.1. Supplier power
3.4.1.2. Buyer power
3.4.1.3. Substitution threat
3.4.1.4. Threat of new entrant
3.4.1.5. Competitive rivalry
3.4.2. PESTEL Analysis
3.4.2.1. Political landscape
3.4.2.2. Technological landscape
3.4.2.3. Economic landscape
Chapter 4. High Resolution Melting Analysis Market: Product Estimates & Trend Analysis
4.1. High Resolution Melting Analysis Market: Key Takeaways
4.2. High Resolution Melting Analysis Market: Product Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
4.3. Instruments
4.3.1. Instruments market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
4.4. Reagents
4.4.1. Reagents market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
4.5. Software
4.5.1. Software market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
Chapter 5. High Resolution Melting Analysis Market: Application Estimates & Trend Analysis
5.1. High Resolution Melting Analysis Market: Key Takeaways
5.2. High Resolution Melting Analysis Market: Application Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
5.3. Detection of Acquired Mutations/Mutation Scanning/SNP Typing
5.3.1. Detection of acquired mutations/mutation scanning/SNP typing market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
5.4. Microbial Species Identification
5.4.1. Microbial species identification market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
5.5. Zygosity testing
5.5.1. Zygosity testing market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
5.6. Epigenetics/Methylation Profiling and Drug-Resistant
5.6.1. Epigenetics/methylation profiling and drug-resistant market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
Chapter 6. High Resolution Melting Analysis Market: End-use Estimates & Trend Analysis
6.1. High Resolution Melting Analysis Market: Key Takeaways
6.2. High Resolution Melting Analysis Market: End-use Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
6.3. Academic Research
6.3.1. Academic research market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
6.4. Clinical Diagnostics
6.4.1. Clinical diagnostics market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
Chapter 7. High Resolution Melting Analysis Market: Regional Estimates & Trend Analysis
7.1. Regional Outlook
7.2. High Resolution Melting Analysis Market by Region: Key Takeaways
7.3. North America
7.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.3.2. U.S.
7.3.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.3.3. Canada
7.3.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4. Europe
7.4.1. UK
7.4.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4.2. Germany
7.4.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4.3. France
7.4.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4.4. Italy
7.4.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4.5. Spain
7.4.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4.6. Denmark
7.4.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4.7. Sweden
7.4.7.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4.8. Norway
7.4.8.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.5. Asia Pacific
7.5.1. Japan
7.5.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.5.2. China
7.5.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.5.3. India
7.5.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.5.4. Australia
7.5.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.5.5. Thailand
7.5.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.5.6. South Korea
7.5.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.6. Latin America
7.6.1. Brazil
7.6.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.6.2. Mexico
7.6.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.6.3. Argentina
7.6.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.7. MEA
7.7.1. South Africa
7.7.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.7.2. Saudi Arabia
7.7.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.7.3. UAE
7.7.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.7.4. Kuwait
7.7.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
Chapter 8. Competitive Landscape
8.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
8.2. Company/Competition Categorization
8.2.1. Thermo Fisher Scientific Inc.
8.2.1.1. Company overview
8.2.1.2. Financial performance
8.2.1.3. Product benchmarking
8.2.1.4. Strategic initiatives
8.2.2. Bio-Rad Laboratories, Inc.
8.2.2.1. Company overview
8.2.2.2. Financial performance
8.2.2.3. Product benchmarking
8.2.2.4. Strategic initiatives
8.2.3. F. Hoffman-La Roche Ltd.
8.2.3.1. Company overview
8.2.3.2. Financial performance
8.2.3.3. Product benchmarking
8.2.3.4. Strategic initiatives
8.2.4. Bio Farma
8.2.4.1. Company overview
8.2.4.2. Financial performance
8.2.4.3. Product benchmarking
8.2.4.4. Strategic initiatives
8.2.5. QIAGEN
8.2.5.1. Company overview
8.2.5.2. Financial performance
8.2.5.3. Product benchmarking
8.2.5.4. Strategic initiatives
8.2.6. Illumina, Inc.
8.2.6.1. Company overview
8.2.6.2. Financial performance
8.2.6.3. Product benchmarking
8.2.6.4. Strategic initiatives
8.2.7. Agilent Technologies, Inc.
8.2.7.1. Company overview
8.2.7.2. Financial performance
8.2.7.3. Product benchmarking
8.2.7.4. Strategic initiatives
8.2.8. BIOMÉRIEUX
8.2.8.1. Company overview
8.2.8.2. Financial performance
8.2.8.3. Product benchmarking
8.2.8.4. Strategic initiatives
8.2.9. Meridian Bioscience, Inc.
8.2.9.1. Company overview
8.2.9.2. Financial performance
8.2.9.3. Product benchmarking
8.2.9.4. Strategic initiatives
8.2.10. Novacyt
8.2.10.1. Company overview
8.2.10.2. Financial performance
8.2.10.3. Product benchmarking
8.2.10.4. Strategic initiatives
8.2.11. PREMIER Biosoft
8.2.11.1. Company overview
8.2.11.2. Financial performance
8.2.11.3. Product benchmarking
8.2.11.4. Strategic initiatives
8.2.12. Azura Genomics Inc.
8.2.12.1. Company overview
8.2.12.2. Financial performance
8.2.12.3. Product benchmarking
8.2.12.4. Strategic initiatives
8.2.13. CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION
8.2.13.1. Company overview
8.2.13.2. Financial performance
8.2.13.3. Product benchmarking
8.2.13.4. Strategic initiatives
| ※参考情報 高分解能融解分析(High Resolution Melting Analysis、HRMA)は、DNA配列の変異を検出するための分子生物学的手法です。この技術は、PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)で増幅したDNA断片の融解特性を詳細に解析することにより、遺伝子変異や多型を迅速かつ効率的に検出することができます。HRMAは、通常の融解温度(Tm)分析よりも高い分解能を持ち、DNAの微細な構造的変化に対しても鋭い感度を示します。 HRMAの基本的な概念は、DNA二本鎖の融解に伴う温度変化を観察することです。DNA二本鎖が高温にさらされると、両鎖が分離し始めます。このとき、分離温度はDNAの配列やGC含量に依存しており、異なるDNAの融解特性を比較することができます。HRMAでは、DNAの融解に関連する温度範囲を連続的に測定し、シグナルの変化を記録します。このデータを基に、融解曲線を生成し、異なるサンプル間の比較を行うことができます。 HRMAにはいくつかの種類があります。基本的には、標的とする遺伝子の変異を特異的に検出するための方法ですが、特定のバリエーションや系統群を識別するためのカスタマイズが可能です。例えば、単一ヌクレオチド多型(SNP)の検出や、大きな挿入・欠失変異の分析などが含まれます。さらに、HRMAは高い感度を持つため、変異が少数存在するサンプルや、混合されたDNAサンプルでも適用は可能です。 HRMAの主な用途は、医療分野における遺伝子診断や個別化医療、研究分野における多型解析や遺伝子バリエーションのマッピングです。例えば、がん研究では、特定のバイオマーカーや遺伝子変異を迅速に特定するためにHRMAが用いられます。これにより、治療方針の選択や患者に最適な治療法の提案が可能となります。また、感染症の診断においても、有名な病原体に対する遺伝子変異の検出に利用されています。 HRMAは、従来のPCR産物の融解曲線解析に比べて、より高い精度での変異検出を可能にします。そのため、複数のサンプルを同時に解析することができ、高速かつ効率的な遺伝子解析が実現されます。また、HRMAは、特別な染色法や試薬を用いることなく、蛍光プローブを利用する独自の技術を持っています。このため、コスト効果が高く、ラボでの実施が容易です。 HRMAに関連する技術としては、リアルタイムPCR(qPCR)や次世代シーケンシング(NGS)が挙げられます。リアルタイムPCRは、HRMAと組み合わせて使用されることがよくあります。qPCRで得られたデータを基に、HRMAを行うことで、さらに詳細な遺伝子解析が可能となります。また、次世代シーケンシング技術との併用により、大規模なゲノム解析や多型解析が行われることが一般的です。 さらに、HRMAはその精度と高いスループットから、研究開発環境においても広く受け入れられています。科学者たちはこの技術を用いて、さまざまな生物学的問いに対してアプローチし、新たな知見を発見するための手段として活用しています。例えば、進化生物学や環境応答の研究において、特定の遺伝子の変異や多型がどのように生物の機能や適応に寄与しているのかを調査するためにHRMAが役立っています。 このように、高分解能融解分析は、遺伝子解析の分野において非常に重要で多面的な技術であり、今後の発展が期待されています。特に医療現場においては、迅速な変異検出が患者の治療に直接結びつくため、今後ますますその重要性が増していくことが予想されます。HRMAを用いた新たな研究成果や技術の進歩が、医学や生物学のさらなる発展に寄与することが期待されています。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer


