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。 |

