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 Metagenomics 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 and Software
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Consumables
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Technology
7.1 Sequencing
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Bioinformatics
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Infectious Disease Diagnosis
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Environmental Remediation
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Gut Microbe Characterization
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Biotechnology
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Biofuel
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Agriculture
8.6.1 Market Trends
8.6.2 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 Enterome
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 Eurofins Scientific
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 F. Hoffmann-La Roche AG (Roche Holding AG)
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 SWOT Analysis
14.3.5 Illumina Inc
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Novogene Co. Ltd.
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 PerkinElmer Inc.
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 QIAGEN N.V.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 Swift Biosciences Inc. (Danaher Corporation)
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 Thermo Fisher Scientific Inc.
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis
| ※参考情報 メタゲノミクスとは、環境中の微生物群集を対象とした遺伝子の解析方法を指します。この技術は、特定の環境、例えば土壌や海水、腸内フローラなどに存在するすべての微生物の遺伝子を一度に解析することができるため、従来の培養法では困難だった多様な微生物の理解を深めることが可能です。 メタゲノミクスの概念は、環境の生態系が持つ多様性を明らかにすることから生じます。微生物は地球上の生物の大部分を占めており、その役割は極めて重要です。彼らは栄養素の循環や有機物の分解、病原体の抑制に寄与していますが、従来の手法ではその多くを観察することができませんでした。この技術の登場により、従来の培養法では発見できなかった微生物の種類や機能を探ることができるようになりました。 メタゲノミクスの主な種類には、構成メタゲノミクスと機能メタゲノミクスがあります。構成メタゲノミクスは、サンプル中の微生物の遺伝子構成を調べるもので、特定の環境でどのような微生物が存在しているかを示します。一方、機能メタゲノミクスは、微生物の遺伝子がどのような機能を持っているかに焦点を当て、特定の環境条件下での微生物の活動や相互作用を探ることが目的です。 メタゲノミクスの用途は多岐にわたります。例えば、環境科学では、土壌や水の質を評価するために使用され、汚染物質に対する微生物の反応や生態系の健康状態を調査するのに役立ちます。また、医療分野では、腸内フローラのバランスを解析し、健康や病気に関連する微生物の役割を明らかにすることで、パーソナルメディスンの基盤を築く手助けをしています。産業分野では、バイオリメディエーションや新しい酵素の探索に応用されることもあります。 関連技術の一つに次世代シーケンシング(NGS)があります。次世代シーケンシングは、従来のシーケンシング技術に比べて格段に高速で大量のデータを生成することができ、メタゲノミクス研究を支える重要な要素となっています。また、バイオインフォマティクスも欠かせない技術で、取得した遺伝子情報を解析し、微生物の系統関係や機能を理解するために用いられます。 さらに、デジタル生物学や合成生物学もメタゲノミクスと関連しています。これらの分野は、微生物の遺伝子情報を基に新たな生物機能を設計したり、特定の環境下で求められる生物的能力を持った微生物を創出することを試みています。 メタゲノミクスは、微生物研究に革命をもたらしただけでなく、さまざまな分野における新たな知見を提供する手段としての可能性を秘めています。今後もこの技術が進化し、より多くの情報をもたらすことが期待されます。人類の健康や環境問題への理解を深めるために、メタゲノミクスは今後ますます重要な役割を果たすことでしょう。 |

