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市場調査レポート
商品コード
1490926

分子細胞遺伝市場- 製品タイプ、技術、用途、最終用途別- 2024年~2032年の世界予測

Molecular Cytogenetics Market - By Product Type, Technology, Application, End-use - Global Forecast 2024 - 2032


出版日
ページ情報
英文 278 Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
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分子細胞遺伝市場- 製品タイプ、技術、用途、最終用途別- 2024年~2032年の世界予測
出版日: 2024年03月22日
発行: Global Market Insights Inc.
ページ情報: 英文 278 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

分子細胞遺伝学市場規模は、遺伝子異常や染色体変化を正確に検出するための高度な診断技術に対する需要の高まりによって、2024年から2032年の間にCAGR 10.1%を記録すると予測されています。

蛍光in situハイブリダイゼーション(FISH)や比較ゲノムハイブリダイゼーション(CGH)などの技術は、がんや遺伝性疾患を含む様々な疾患に関連する遺伝的変異を特定する上で高い感度と特異性を提供します。遺伝性疾患とがんの世界の有病率の増加は、正確な診断、予後、治療計画のための分子細胞遺伝学技術に対する需要をさらに煽っています。WHOによると、2022年には約2,000万人のがん患者が新たに発生し、970万人が死亡しています。

次世代シーケンシング(NGS)やマイクロアレイベースの技術など、分子細胞遺伝学プラットフォームにおける絶え間ない技術革新は、染色体異常や構造変異をより高い分解能とスループットで解析する能力を高めています。さらに、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)や遺伝子発現解析のような他の分子生物学的手法と分子細胞遺伝学を統合することで、包括的なゲノム・プロファイリングや疾患の分子特性解析が可能になり、市場の成長に拍車がかかると思われます。

分子細胞遺伝学産業は、製品タイプ、技術、用途、最終用途、地域に分類されます。

製品タイプ別では、機器セグメントの市場価値が大きな収益を生み出すとみられ、2032年までのCAGRは9.9%です。この成長は、染色体異常や遺伝的変異の効率的で信頼性の高い検出を可能にする機器によって提供される精度、感度、スループットによって支持されています。自動化、小型化、マルチプレックス機能など、装置技術の調査進歩も、ワークフローの合理化、所要時間の短縮、データ品質の向上に役立っており、検査室や研究施設における装置の魅力を高めています。

遺伝子異常アプリケーション分野の分子細胞遺伝学産業は、遺伝子異常を正確に検出し、特徴付けるための高度な診断ソリューションの需要に支えられ、2024~2032年の間に9.9%の成長率を記録すると予測されています。分子細胞遺伝学における継続的な調査と技術的進歩は、新規遺伝マーカーの同定と遺伝性疾患の根本的メカニズムの解明における能力をさらに高め、このセグメントの成長に寄与しています。

アジア太平洋地域の分子細胞遺伝学産業は、2024年から2032年にかけてCAGR 10.4%で成長すると予想されています。APACにおける人口の拡大と遺伝性疾患の有病率の増加が、ヘルスケアのニーズに対応するための高度な診断技術に対する需要の高まりに寄与しています。ヘルスケアの利用しやすさと購入しやすさを向上させることを目的とした政府の積極的な取り組みと研究開発への投資の増加も、同地域における分子細胞遺伝学技術の採用を促進すると思われます。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

  • エコシステム分析
  • 業界への影響要因
    • 促進要因
      • 遺伝性疾患とがんの有病率の増加
      • 分子細胞遺伝学の技術的進歩
      • 個別化医療の普及
      • 研究および臨床診断におけるアプリケーションの拡大
    • 業界の潜在的リスク&課題
      • 厳しい規制シナリオ
      • 分子細胞遺伝学検査の高コスト
  • 成長可能性分析
  • 技術的展望
  • 規制状況
  • ポーター分析
  • PESTEL分析

第4章 競合情勢

  • イントロダクション
  • 企業シェア分析
  • 競合のポジショニング・マトリックス
  • 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測:製品タイプ別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • 機器
  • 試薬・キット
    • 検査キット
    • プローブ
    • 蛍光アフィニティー試薬
    • その他試薬・キット
  • 消耗品
  • ソフトウェアとサービス

第6章 市場推計・予測:技術別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • 比較ゲノムハイブリダイゼーション(CGH)
    • アレイベース比較ゲノムハイブリダイゼーション(aCGH)
    • 標準比較ゲノムハイブリダイゼーション(sCGH)
  • 蛍光in-situハイブリダイゼーション(FISH)
  • 免疫組織化学
  • 核型分析
    • スペクトル
    • バーチャル
  • その他の技術

第7章 市場推計・予測:用途別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • 遺伝子疾患
  • 腫瘍学
  • 個別化医療
  • その他の用途

第8章 市場推計・予測:最終用途別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • 臨床・研究機関
  • 学術研究機関
  • 製薬・バイオテクノロジー企業
  • その他のエンドユーザー

第9章 市場推計・予測:地域別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン
    • その他ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • その他中東とアフリカ

第10章 企業プロファイル

  • Abbott Laboratories
  • Agilent Technologies, Inc.
  • Bio-Rad Laboratories, Inc.
  • BioView Ltd.
  • Danaher Corporation
  • F. Hoffmann-La Roche Ltd.
  • Illumina, Inc.
  • MetaSystems
  • PerkinElmer, Inc.
  • Sysmex Corporation
目次
Product Code: 8693

Molecular cytogenetics market size is projected to record 10.1% CAGR between 2024 and 2032, driven by the increasing demand for advanced diagnostic techniques to accurately detect genetic abnormalities and chromosomal alterations. Techniques, such as fluorescence in situ hybridization (FISH) and comparative genomic hybridization (CGH) offer high sensitivity and specificity in identifying genetic variations associated with various diseases, including cancer and genetic disorders. The growing prevalence of genetic disorders and cancer worldwide is further fueling the demand for molecular cytogenetics technologies for precise diagnosis, prognosis, and treatment planning. As per WHO, in 2022, there were approximately 20 million new cancer cases, resulting in 9.7 million deaths.

Continuous innovation in molecular cytogenetics platforms, such as next-generation sequencing (NGS) and microarray-based techniques is enhancing their capabilities in analyzing chromosomal abnormalities and structural variations at a higher resolution and throughput. Moreover, the integration of molecular cytogenetics with other molecular biology techniques like polymerase chain reaction (PCR) and gene expression analysis to enables comprehensive genomic profiling and molecular characterization of diseases will add to the market growth.

The molecular cytogenetics industry is classified into product type, technology, application, end-use and region.

Based on product type, the market value from the instruments segment is poised to generate substantial revenue, depicting a 9.9% CAGR through2032. The growth is favored by the accuracy, sensitivity, and throughput provided by instruments in enabling efficient and reliable detection of chromosomal abnormalities and genetic variations. Growing advancements in instrument technology, such as automation, miniaturization, and multiplexing capabilities also help streamline workflows, reduce turnaround times, and improve data quality, adding to their appeal in laboratories and research facilities.

Molecular cytogenetics industry from the genetic disorders application segment is slated to witness 9.9% growth rate during 2024-2032, backed by the demand for advanced diagnostic solutions to accurately detect and characterize genetic abnormalities. The ongoing research and technological advancements in molecular cytogenetics are further enhancing its capabilities in identifying novel genetic markers and elucidating the underlying mechanisms of genetic diseases, contributing to the segment growth.

Asia Pacific molecular cytogenetics industry is expected to grow at a 10.4% CAGR over 2024-2032. The expanding population and increasing prevalence of genetic disorders in APAC is contributing to the rising demand for advanced diagnostic technologies to address healthcare needs. The proactive government initiatives aimed at enhancing healthcare accessibility and affordability, coupled with the growing investments in R&D will also foster the adoption of molecular cytogenetics technologies in the region.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

  • 1.1 Market scope & definitions
  • 1.2 Research design
    • 1.2.1 Research approach
    • 1.2.2 Data collection methods
  • 1.3 Base estimates & calculations
    • 1.3.1 Base year calculation
    • 1.3.2 Key trends for market estimation
  • 1.4 Forecast model
  • 1.5 Primary research and validation
    • 1.5.1 Primary sources
    • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360 degree synopsis

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.2 Industry impact forces
    • 3.2.1 Growth drivers
      • 3.2.1.1 Growing prevalence of genetic disorders and cancer
      • 3.2.1.2 Technological advancements in molecular cytogenetics
      • 3.2.1.3 Rising adoption of personalized medicine
      • 3.2.1.4 Expanding applications in research and clinical diagnostics
    • 3.2.2 Industry pitfalls & challenges
      • 3.2.2.1 Stringent regulatory scenario
      • 3.2.2.2 High cost of molecular cytogenetic tests
  • 3.3 Growth potential analysis
  • 3.4 Technological landscape
  • 3.5 Regulatory landscape
  • 3.6 Porter's analysis
  • 3.7 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company market share analysis
  • 4.3 Competitive positioning matrix
  • 4.4 Strategy outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Product Type, 2021 - 2032 ($ Mn)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Instruments
  • 5.3 Reagents and kits
    • 5.3.1 Testing kits
    • 5.3.2 Probes
    • 5.3.3 Fluorescent affinity reagents
    • 5.3.4 Other reagents and kits
  • 5.4 Consumables
  • 5.5 Software & services

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Technology, 2021 - 2032 ($ Mn)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Comparative genomic hybridization (CGH)
    • 6.2.1 Array-based comparative genomic hybridization (aCGH)
    • 6.2.2 Standard comparative genomic hybridization (sCGH)
  • 6.3 Fluorescence in-situ hybridization (FISH)
  • 6.4 Immunohistochemistry
  • 6.5 Karyotyping
    • 6.5.1 Spectral
    • 6.5.2 Virtual
  • 6.6 Other technologies

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021 - 2032 ($ Mn)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Genetic disorders
  • 7.3 Oncology
  • 7.4 Personalized medicine
  • 7.5 Other applications

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By End-Use, 2021 - 2032 ($ Mn)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 Clinical & research laboratories
  • 8.3 Academic research institutes
  • 8.4 Pharmaceutical & biotech companies
  • 8.5 Other end-users

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($ Mn)

  • 9.1 Key trends
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 U.S.
    • 9.2.2 Canada
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 France
    • 9.3.4 Spain
    • 9.3.5 Italy
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 South Korea
    • 9.4.6 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 Latin America
    • 9.5.1 Brazil
    • 9.5.2 Mexico
    • 9.5.3 Argentina
    • 9.5.4 Rest of Latin America
  • 9.6 Middle East and Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 South Africa
    • 9.6.3 UAE
    • 9.6.4 Rest of Middle East and Africa

Chapter 10 Company Profiles

  • 10.1 Abbott Laboratories
  • 10.2 Agilent Technologies, Inc.
  • 10.3 Bio-Rad Laboratories, Inc.
  • 10.4 BioView Ltd.
  • 10.5 Danaher Corporation
  • 10.6 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
  • 10.7 Illumina, Inc.
  • 10.8 MetaSystems
  • 10.9 PerkinElmer, Inc.
  • 10.10 Sysmex Corporation