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 DNA Methylation 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 Consumables
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Kits and Reagents
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Enzymes
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Instrument and Software
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Technology
7.1 Polymerase Chain Reaction (PCR)
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Microarray
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Sequencing
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Gene Therapy
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Clinical Research
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Diagnostics
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Others
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End User
9.1 Hospital and Diagnostic Laboratories
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Pharmaceutical and Biotechnology Companies
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Research and Academia
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 Drivers, Restraints, and Opportunities
11.1 Overview
11.2 Drivers
11.3 Restraints
11.4 Opportunities
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Abcam plc.
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 Active Motif Inc.
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 Diagenode S.A. (Hologic Inc.)
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 EpiGentek Group Inc.
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.5 Illumina Inc.
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.5.4 SWOT Analysis
15.3.6 Merck KGaA
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.6.4 SWOT Analysis
15.3.7 New England Biolabs Inc.
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.8 PerkinElmer Inc.
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 Financials
15.3.8.4 SWOT Analysis
15.3.9 Qiagen N.V.
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.9.4 SWOT Analysis
15.3.10 Thermo-Fisher Scientific Inc.
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT Analysis
15.3.11 Zymo Research Corporation
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
Kindly note that this only represents a partial list of companies, and the complete list has been provided in the report.
| ※参考情報 DNAメチル化は、DNAの特定の部位にメチル基が付加される生化学的なプロセスです。このメチル基は、通常、シトシンという塩基の5'位置に付加されることで、5-メチルシトシンと呼ばれます。DNAメチル化は、エピジェネティクスの主要なメカニズムの一つであり、遺伝子の発現や細胞分化、さらには発生において重要な役割を果たします。 DNAメチル化は、遺伝子の発現調節に寄与します。一般に、プロモーター領域における高いメチル化は、遺伝子の発現を抑制することが知られています。逆に、低いメチル化状態は遺伝子の活性化を促進することが多いです。このメチル化の状態は、細胞の種類や環境に応じて変化し、遺伝子の発現パターンを調整します。また、メチル化パターンは細胞分裂や細胞のライフサイクルにおいて引き継がれますので、エピジェネティックな記憶を形成します。 DNAメチル化には主に二種類があります。一つは、遺伝子プロモーター領域でのメチル化で、ここでは遺伝子の発現に直接的に影響を与えます。もう一つは、遺伝子のコーディング領域や非コーディング領域でのメチル化で、これらのメチル化は遺伝子発現に間接的な影響をもたらす可能性があります。特に、転写因子の結合や、RNAのスプライシングに影響を与えることがあります。 DNAメチル化は様々な生物学的プロセスに関連しています。例えば、がん研究においては、特定の遺伝子のメチル化異常が腫瘍の形成や発展に寄与することが分かっています。さらに、遺伝子がメチル化されることにより、環境ストレスや生活習慣の影響が遺伝子発現に反映されることもあります。このため、DNAメチル化は疾病の診断や予後の指標として利用されることがあります。 DNAメチル化の解析にはいくつかの技術が存在します。主な方法としては、ビスルファイトシーケンシングがあります。この技術では、DNAをビスルファイトという化学物質で処理することで、未メチル化のシトシンがウラシルに変換されます。この後、PCRおよびシーケンシングを行うことで、メチル化状態を解析することができます。また、メチル化特異的PCR(MSP)や、メチル化アフィニティ精製(Methylated DNA Immunoprecipitation, MeDIP)などの技術もよく用いられています。 さらに、最近では次世代シーケンシング(NGS)の技術を用いたDNAメチル化の解析が急速に進んでいます。これにより、大規模なDNAメチル化プロファイリングが可能になり、全ゲノムメチル化のマッピングが迅速かつ高精度で行えるようになりました。 また、DNAメチル化の研究は、バイオマーカーの開発や治療法の確立にも貢献しています。特に、メチル化状態が加齢や疾患の進行に伴って変化することから、早期診断や予防の新しいアプローチが期待されています。 以上のように、DNAメチル化は遺伝子発現や細胞機能に深く関与しており、その解析技術も日進月歩で進化しています。今後の研究においても、DNAメチル化は新しい生物学的知見や医療の進展に貢献する重要なテーマであると言えるでしょう。 |

