ナノポアテクノロジーの世界市場2023~2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

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

IMARCが出版した調査資料(IMARC23DCB046)・商品コード:IMARC23DCB046
・発行会社(調査会社):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
・レポート言語:英語
・レポート形式: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
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❖ 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

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❖ レポートの目次 ❖

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、生物学的分子、特にDNAやRNAの配列を高精度で読み取るための先進的な技術です。この技術は、ナノメートルスケールの孔(ポア)を利用して、単一の分子を通過させることによって成り立っています。ナノポアを通過する分子の特性を測定することで、その構造や配列を特定することが可能です。特に、ナノポアシーケンシングは次世代シーケンシング技術の一つとして注目されており、従来のシーケンシング手法に比べて迅速かつ低コストであり、長いフラグメントのDNAを直接解析できる点が特徴です。
ナノポアは主に、大きく分けて生体由来のナノポアと合成ナノポアの2種類に分類されます。生体由来のナノポアは、細胞膜中のナノポアや、特定のバイオポリマーから得られるもので、非常に高い特異性を持っています。一方、合成ナノポアは、人工的に設計される孔であり、特定の用途に応じて変更可能な特徴を持っているため、非常に柔軟な対応が可能です。

ナノポアテクノロジーの具体的な用途としては、主に遺伝子解析、病気の早期診断、食品の安全性検査、環境モニタリングなどが挙げられます。特に、ヒトのゲノム解析においては、ナノポアシーケンシングは、迅速かつ正確に遺伝情報を解析する手段として利用されています。また、この技術は、リアルタイムでのデータ取得が可能であるため、即時性が求められる医療現場でも有望です。

ナノポアテクノロジーは、クラシックなDNAシーケンシング法に比べ、より長いDNAフラグメントを一度に読み取ることができ、エキソンやイントロンのような複雑な領域も解析する能力を持っています。そのため、遺伝子の構造変異、新たな遺伝子の発見、さらに複雑な病態の理解に寄与することが期待されています。

関連技術としては、電気化学的手法や光学的手法などが挙げられます。ナノポア通過中の分子は、通過時に電気的特性や光特性を変化させるため、これらの変化を測定することで分子の情報を取得可能です。電気化学的手法は、分子の大きさや形状に基づいた情報を得るために使用され、光学的手法は、分子の特定の部分を励起し、その応答から情報を得るために活用されます。

ただし、ナノポアテクノロジーにはいくつかの課題もあります。例えば、ノイズや信号の干渉、読み取り精度の向上、データ解析の複雑さなどが挙げられます。これらの課題を克服するために、研究者たちは新たな材料や手法を開発し続けています。また、解析ソフトウェアの改良も進められており、データ解析における人工知能(AI)の活用が進む中で、精度の向上が期待されています。

ナノポアテクノロジーの将来的な展望は非常に明るいです。医療分野では、個別化医療やゲノム編集技術と組み合わせることによって、より迅速かつ効果的な治療法の開発が期待されます。また、環境科学や食品科学においても、迅速な成果を出せることから、持続可能な社会の実現に向けて重要な役割を果たすでしょう。

このように、ナノポアテクノロジーは、多岐にわたる応用可能性を秘めている革新的な技術であり、今後の研究と開発が鍵となります。新たなブレークスルーが実現すれば、この技術は私たちの生命科学や医療の未来を大きく変える可能性を持っています。


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