1 序文
2 調査範囲と方法論
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 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の植物ゲノム市場
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 タイプ別市場
6.1 分子工学
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 遺伝子工学
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ゲノム編集
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 技術別市場内訳
7.1 DNA/RNAシーケンス
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ジェノタイピング
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 マーカーアシストセレクション(MAS)
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 バイオインフォマティクス
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 形質別市場
8.1 収量改善
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 耐病性
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 除草剤耐性
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 用途別市場
9.1 穀物・穀類
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 油糧種子と豆類
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 果物と野菜
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 その他
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
10 地域別市場内訳
10.1 北米
10.1.1 米国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 中南米
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場内訳
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱点
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターズファイブフォース分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の程度
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレーヤー
15.3 主要プレーヤーのプロフィール
15.3.1 Agilent Technologies Inc.
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 BGIジェノミクス
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務
15.3.3 ユーロフィンズサイエンティフィックSE
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 財務
15.3.3.4 SWOT分析
15.3.4 フローラジェネックス社
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.5 ジェネウィズ・インク(アゼンタ・インク)
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.6 イルミナ社(Illumina Inc.
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務
15.3.6.4 SWOT分析
15.3.7 キージーンN.V.
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 LCサイエンシズ
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 ネオジェン・コーポレーション
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務
15.3.9.4 SWOT分析
15.3.10 Novogene Co. Ltd.
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.11 NRGene Technologies Ltd.
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.3 財務
15.3.12 オックスフォード・ナノポア・テクノロジーズ plc
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.12.3 財務
15.3.12.4 SWOT分析
15.3.13 Qiagen N.V.
15.3.13.1 会社概要
15.3.13.2 製品ポートフォリオ
15.3.13.3 財務
15.3.13.4 SWOT分析
本レポートに掲載されている企業リストは一部であり、完全なリストは本レポートに掲載されています。
| ※参考情報 植物ゲノミクスは、植物の遺伝情報を解析し、理解するための学問領域です。遺伝子の構造、機能、相互作用を探求し、植物の実態を明らかにすることを目的としています。植物ゲノミクスは、特に作物改良や病害抵抗性の研究において重要な役割を果たしています。近年、次世代シーケンシング技術の進歩により、大規模なゲノム解析が可能になり、植物の遺伝子情報がより詳細に解明されるようになりました。 植物ゲノミクスの概念には、いくつかの重要な要素があります。まず、植物ゲノムとは、特定の植物種に特有な全遺伝情報の集合を指し、DNAの配列から成り立っています。ゲノムは、植物の形質や生理的特性に大きな影響を与えており、これを理解することが植物育種の基盤となります。また、比較ゲノミクスも重要な概念であり、異なる植物種間のゲノムを比較することで、進化の過程や遺伝子機能の変遷を明らかにする手法です。 植物ゲノミクスには、主に二つのアプローチがあります。一つは、ゲノム解析そのものを行う基本的な研究です。これには、全ゲノムシーケンシング、遺伝子アノテーション、ポリモルフィズム解析などが含まれます。これらの手法を用いて、植物内の特定の遺伝子やその機能を特定することが可能です。もう一つは、ディスカバリー・ゲノミクスというアプローチで、これは特定の条件下(ストレス耐性や病害抵抗性など)でどの遺伝子が発現しているかを解析し、実用的な情報を得ることを目指します。 植物ゲノミクスの用途は多岐にわたります。まず、農業においては、作物改良の手法として非常に有効です。遺伝子編集技術やマーカー支援選抜を用いて、高収量や耐病性などの特性を持つ新しい品種の開発が促進されています。また、環境に適応した植物の開発や、気候変動に対応するための研究にも力を入れる必要があります。特に、厳しい環境条件下でも生育できる植物の品種改良が期待されています。 さらに、植物ゲノミクスは、甘草やウコン等の医薬品として価値のある植物の品質向上にも寄与しています。これにより、植物由来の医薬品開発が進むことが期待されています。また、食物の栄養価を向上させるための研究も行われています。遺伝子に関する知見が深まることで、より栄養価の高い作物を育てることが可能になるでしょう。 関連技術としては、次世代シーケンシング(NGS)や、遺伝子編集技術(CRISPR-Cas9など)が挙げられます。NGSは、高速で大量のDNA配列データを取得できるため、ゲノム解析に革命をもたらしました。一方、CRISPR-Cas9技術は、特定の遺伝子を精密に編集することができるため、品種改良における非常に強力なツールとなっています。 また、植物のゲノムとその周辺のオミクス技術(トランスクリプトミクス、プロテオミクス、メタボロミクスなど)も重要な要素です。これにより、遺伝子の発現量や、タンパク質、代謝物の変化を包括的に評価し、植物の生理過程を理解する手助けになります。このように、植物ゲノミクスは、科学技術の進歩とともに成長しており、今後の農業や環境保護、健康促進に対する貢献が期待されています。 植物ゲノミクスは、持続可能な食料生産を実現するための鍵となる技術であり、今後も多くの研究が進められることでしょう。これにより、私たちの生活と環境にとって重要な植物の理解が深まり、さまざまな課題に対する解決策が見出されることが期待されます。 |
❖ 世界の植物ゲノミクス市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・植物ゲノミクスの世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の植物ゲノミクスの世界市場規模を100億米ドルと推定しています。
・植物ゲノミクスの世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の植物ゲノミクスの世界市場規模を177億米ドルと予測しています。
・植物ゲノミクス市場の成長率は?
→IMARC社は植物ゲノミクスの世界市場が2024年~2032年に年平均6.3%成長すると予測しています。
・世界の植物ゲノミクス市場における主要企業は?
→IMARC社は「Agilent Technologies Inc., BGI Genomics, Eurofins Scientific SE, Floragenex Inc., GENEWIZ Inc. (Azenta Inc.), Illumina Inc., Keygene N.V., LC Sciences, Neogen Corporation, Novogene Co. Ltd., NRGene Technologies Ltd., Oxford Nanopore Technologies plc and Qiagen N.V. ...」をグローバル植物ゲノミクス市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

