世界のナノポアテクノロジー市場予測2023年-2028年

◆英語タイトル:Nanopore Technologies Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23DCB046)◆商品コード:IMARC23DCB046
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2023年11月
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
◆ページ数:142
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:医療
◆販売価格オプション(消費税別)
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
※為替レートは適宜修正・更新しております。リアルタイム更新ではありません。

❖ レポートの概要 ❖

世界のナノポアテクノロジー市場規模は、2022年に244.4百万ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、市場は2028年までに511.5百万ドルに達し、2022年から2028年の間に13.10%の成長率(CAGR)を示すと予測しています。
ナノポアテクノロジーとは、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)増幅やサンプルの化学標識を必要としない、1分子デオキシリボ核酸(DNA)の次世代分子シーケンスのことです。比較的高いスループットと低コストでのジェノタイピング、高い検査モビリティ、リアルタイムでの迅速なサンプル処理、ラベルフリーの超ロングリードを提供します。高速分析、煩雑な増幅・変換ステップの省略、超低濃度での標的分子の検出、バイオマーカーや遺伝子のパネルスクリーニングなどの診断ツールとして利用されています。現在、ナノポアテクノロジーの読み取り品質は、高度なナノポア・タンパク質と化学物質の導入により大幅に向上しています。

ナノポアテクノロジーの市場動向
コロナウイルス病(COVID-19)の発生は、潜在的な治療法を開発する緊急の必要性と相まって、ナノポアテクノロジーの世界的なニーズを促進する重要な要因の1つとなっています。研究者たちは、ウイルスゲノムの初期特性解析から、パンデミックの広がりと闘うために不可欠な変異体の迅速な同定に至るまで、データを生成するためにこれらの技術に広く依存しています。これとは別に、喫煙、飲酒、肥満、慢性炎症を持つ個人の増加により、人口のかなりの部分で癌の有病率が高まっていることが、市場成長に寄与しています。ナノポアテクノロジーは、マイクロRNAの検出と正確な定量化を通じて、がんの診断と治療を促進するために腫瘍学の現場で使用されています。さらに、市場をリードする企業は、ハイテク電子機器に組み込まれたナノ細孔を利用して精密な分子分析を行う新世代のセンシング技術を導入しています。この技術は、臨床診断、疫学、食品安全、農業、環境科学などの応用場面で広く採用されつつあります。このような技術革新は、市場にプラスの影響を与えると予測されます。

主な市場セグメンテーション
IMARC Groupは、世界のナノポアテクノロジー市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。製品、用途、エンドユーザー別に市場を分類しています。

製品別
装置
ポータブル
ベンチトップ
消耗品

アプリケーション別
DNAシーケンス
RNAシーケンス
その他

エンドユーザー別
病院・クリニック
研究機関
その他

地域別
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

競争環境:
本レポートでは、業界の競争環境について、(Agilent Technologies Inc.、Cyclomics BV、Electronic Biosciences Inc.、Inanobio Inc.、Nabsys Inc.、Ontera Inc.、Oxford Nanopore Technologies Limited、Pacific Biosciences of California Inc.、Quantapore Inc.、Roche Holding AG、Tracxn Technologies Limited)などの主要企業とともに調査しています。

本レポートで扱う主な質問
1. 世界のナノポアテクノロジー市場の規模は?
2. 2023-2028年の世界のナノポアテクノロジー市場の予想成長率は?
3. ナノポアテクノロジーの世界市場を牽引する主要因は何か?
4. COVID-19がナノポアテクノロジーの世界市場に与えた影響は?
5. ナノポアテクノロジーの世界市場における製品別の内訳は?
6. ナノポアテクノロジーの世界市場の用途別内訳は?
7. ナノポアテクノロジーの世界市場のエンドユーザー別の内訳は?
8. ナノポアテクノロジーの世界市場における主要地域は?
9. ナノポアテクノロジーの世界市場における主要プレーヤー/企業は?

1 序論
2 範囲・調査手法
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
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
3 エグゼクティブサマリー
4 イントロダクション
4.1 概要
4.2 主要業界動向
5 ナノポアテクノロジーの世界市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品別市場
6.1 インスツルメンツ
6.1.1 市場動向
6.1.2 主要セグメント
6.1.2.1 ポータブル
6.1.2.2 卓上型
6.1.3 市場予測
6.2 消耗品
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 用途別市場
7.1 DNAシーケンス
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 RNAシーケンス
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 その他
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場
8.1 病院・診療所
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 研究機関
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 その他
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 地域別市場
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 中南米
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 長所
10.3 弱点
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の程度
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争状況

❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 ステークホルダー
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 市場推定手法
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 グローバルナノポア技術市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品別市場分析
6.1 機器
6.1.1 市場動向
6.1.2 主要セグメント
6.1.2.1 ポータブル
6.1.2.2 ベンチトップ
6.1.3 市場予測
6.2 消耗品
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 DNAシーケンシング
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 RNAシーケンシング
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 その他
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場分析
8.1 病院・診療所
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 研究機関
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 その他
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 アジレント・テクノロジーズ社
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 サイクロミクス社
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 エレクトロニック・バイオサイエンシズ社
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 イナノバイオ株式会社
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 ナブシス株式会社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 オンテラ株式会社
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 オックスフォード・ナノポア・テクノロジーズ社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 SWOT分析
14.3.8 パシフィック・バイオサイエンシズ・オブ・カリフォルニア社
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.9 クアンタポア社
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 ロシュ・ホールディング社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務状況
14.3.11 トラクソン・テクノロジーズ・リミテッド
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ



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 Nanopore Technologies Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product
6.1 Instruments
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Key Segments
6.1.2.1 Portable
6.1.2.2 Benchtop
6.1.3 Market Forecast
6.2 Consumables
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 DNA Sequencing
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 RNA Sequencing
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Others
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End User
8.1 Hospitals and Clinics
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Research Institutes
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Others
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Agilent Technologies Inc.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Cyclomics BV
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 Electronic Biosciences Inc.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 Inanobio Inc.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Nabsys Inc.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 Ontera Inc.
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 Oxford Nanopore Technologies Limited
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 SWOT Analysis
14.3.8 Pacific Biosciences of California Inc.
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.9 Quantapore Inc.
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Roche Holding AG
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.11 Tracxn Technologies Limited
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
※参考情報

ナノポアテクノロジーは、分子を非常に小さな孔(ナノポア)を通過させることによって、その特性を解析する技術です。この技術は、主にDNAやRNA、タンパク質などの生体分子の分析に用いられています。ナノポアは、数ナノメートルのサイズを持ち、分子が通過する際に生じる電流の変化を測定することで、分子のサイズや形状、化学的性質を識別することが可能です。
ナノポアテクノロジーには、主に二種類のアプローチがあります。一つは、自然界に存在する生物由来のナノポアを利用する方法です。例えば、バイオロジカルナノポアとして知られるα-ヘモリジンなどのタンパク質由来の孔を使用します。これらは生体分子を検出するために特に有効です。もう一つのアプローチは、シリコンやグラフェンなどの合成材料から作られた人工ナノポアの使用です。これにより、より高精度な測定が可能となり、様々な分子に対応できる柔軟性を持っています。

ナノポアテクノロジーの有用な用途は多岐にわたります。医療分野では、遺伝子解析や病原体の検出、バイオマーカーの特定に利用されています。特に、次世代シーケンシング(NGS)技術では、ナノポアを用いてDNAの塩基配列をリアルタイムで読み取ることができ、従来の方法よりも迅速かつコスト効率よく解析が可能です。また、がんの早期発見や遺伝病の診断、感染症の監視などにも応用が進んでいます。

ナノポアテクノロジーは、従来のDNAシーケンシング技術に対して以下のような利点を提供します。まず、シーケンシングの際に、長いDNA鎖を一度に読み取ることができるため、ゲノム全体の情報を迅速に取得することが可能です。また、特別な前処理が不要で、サンプルの準備がシンプルであることも利点の一つです。このため、臨床現場での即時の分析が期待されています。

さらに、ナノポアテクノロジーは、環境監視や食品安全検査といった分野にも応用されています。例えば、環境中の微生物の迅速な検出や、食品中の病原菌の分析に利用され、これにより公共の健康を守ることに貢献しています。また、ナノポア技術を用いると、複数の化合物を同時に検出できるマルチプレックス解析も可能となります。

関連する技術としては、電気化学的解析、質量分析、フルオロセンシス技術などがあります。これらの技術と組み合わせることで、ナノポアテクノロジーによる解析の精度や効率を向上させることが期待されます。特に、情報科学や人工知能との統合により、大規模データの解析やパターン認識が可能となり、新たな知見を得る手段として注目されています。

ナノポアテクノロジーはその革新性から、今後のバイオテクノロジーや医療分野での活用が一層進むと考えられています。分子を扱う際の高い感度と処理速度を武器に、より正確な診断や治療法の開発に寄与することが期待されています。技術の進展に伴い、さまざまな分野での応用が拡大していくことでしょう。


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