![]() | • レポートコード:MRC2303B066 • 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年3月 2025年版があります。お問い合わせください。 • レポート形態:英文、PDF、115ページ • 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日) • 産業分類:医療 |
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レポート概要
| Mordor Intelligence社の市場調査書では、世界のRNA分析市場規模が予測期間中(2022~2027年)に年平均13.6%上昇すると推測されています。本調査書では、RNA分析の世界市場を広く調査・分析をし、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、製品種類別(試薬品/消耗品、器具、ソフトウェア、サービス)分析、技術別(マイクロアレイ、シーケンス、PCR、その他)分析、用途別(臨床診断薬、創薬、トキシコゲノミクス、比較トランスクリプトミクス)分析、エンドユーザー別(製薬・バイオテクノロジー企業、病院・診断センター、その他)分析、地域別(アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、中東、南アフリカ、ブラジル、アルゼンチン)分析、競争状況、市場機会・将来動向などを整理しています。また、本書には、Thermo Fisher Scientific、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Illumina,Inc、QIAGEN、Eurofins Scientific、Merck KGaA、Bio-Rad Laboratories, Inc.、Agilent Technologies, Inc、Bio-Rad Laboratories, Inc.、Promega Corporation、GenXPro GmbH、BIOMERIEUX SA、LC Sciencesなどの企業情報が含まれています。 ・イントロダクション ・調査手法 ・エグゼクティブサマリー ・市場動向 ・世界のRNA分析市場規模:製品種類別 - 試薬品/消耗品の市場規模 - 器具の市場規模 - ソフトウェアの市場規模 - サービスの市場規模 ・世界のRNA分析市場規模:技術別 - マイクロアレイ法RNA分析の市場規模 - シーケンス法RNA分析の市場規模 - PCR法RNA分析の市場規模 - その他RNA分析の市場規模 ・世界のRNA分析市場規模:用途別 - 臨床診断薬における市場規模 - 創薬における市場規模 - トキシコゲノミクスにおける市場規模 - 比較トランスクリプトミクスにおける市場規模 ・世界のRNA分析市場規模:エンドユーザー別 - 製薬・バイオテクノロジー企業における市場規模 - 病院・診断センターにおける市場規模 - その他エンドユーザーにおける市場規模 ・世界のRNA分析市場規模:地域別 - 北米のRNA分析市場規模 アメリカのRNA分析市場規模 カナダのRNA分析市場規模 メキシコのRNA分析市場規模 … - ヨーロッパのRNA分析市場規模 ドイツのRNA分析市場規模 イギリスのRNA分析市場規模 フランスのRNA分析市場規模 … - アジア太平洋のRNA分析市場規模 中国のRNA分析市場規模 日本のRNA分析市場規模 インドのRNA分析市場規模 … - 南米/中東のRNA分析市場規模 南アフリカのRNA分析市場規模 ブラジルのRNA分析市場規模 アルゼンチンのRNA分析市場規模 … ・競争状況 ・市場機会・将来動向 |
RNS分析市場は、2022年から2027年の予測期間において、年平均成長率(CAGR)13.6%で成長すると予測されています。
**COVID-19パンデミックの影響**
COVID-19パンデミック期間中、次世代シーケンス(NGS)およびポリメラーゼ連鎖反応(PCR)による検査と診断への需要が急増し、これが市場成長を牽引しました。これらの技術は、抗炎症薬に関する臨床的助言を提供し、宿主の分子構造と治療反応をより深く理解するために活用されました。WHOは2020年3月に、診断ニーズを満たすためにより多くの検査と検査キットを生産するよう求め、120カ国に約150万個の検査キットを供給したと報告しており、パンデミック期間中に市場の成長を大きく後押ししました。
**市場成長の推進要因**
市場成長を促進する主な要因には、世界的な癌の有病率の高さ、感染症の増加、技術進歩、およびヘルスケア分野での診断と検査に対する需要の増加が挙げられます。また、オンコロジー治療における個別化医療への需要増加、RNA分析における研究開発支出の増加、製薬・バイオテクノロジー企業による検査プラットフォームの購入も市場成長を牽引しています。
個別化医療は主流の臨床診療となり、多くの疾患の検出、分類、治療を変革しています。特にオンコロジー分野では、数々の個別化された薬剤、治療法、診断検査が開発されており、この傾向は今後も続くと予想されています。GLOBOCAN 2020の統計によると、世界の新規癌患者数は約1,930万人であり、2040年までに2,888万7,840人に達すると予測されており、この疾病負担の増加がRNA分析製品の需要を押し上げ、市場成長に貢献しています。
さらに、新製品の発売も市場成長を後押ししています。例えば、2022年4月には、トランスクリプトミクスおよび次世代シーケンス企業であるLexogenが、新しいCORALL RNA-Seq V2全トランスクリプトームライブラリ調製キットを発表しました。また、市場参加企業による戦略的取り組みも市場成長を促進しています。例えば、2021年1月には、MerckがAmpTecを買収し、COVID-19やその他の疾患に対するワクチン、治療薬、診断薬用のmRNAの開発・製造能力を強化しました。
**市場成長の阻害要因**
しかし、プラットフォームに関連する高コストや、研究開発への多額の設備投資が市場成長を阻害する可能性があります。
**RNA分析市場のトレンド**
**試薬・消耗品セグメントが主要な市場シェアを占めると予測**
COVID-19パンデミック中に検出および診断の需要が上昇し、このセグメントの成長を促進すると予測されています。予測期間中、感染症と癌発生率の増加もこのセグメントの成長を後押しすると予想されます。高品質の試薬への需要が増加しており、トランスクリプトーム研究における培地や試薬の使用も拡大しています。バイオテクノロジー産業の研究開発努力の増加、ライフサイエンス研究への政府支出、統合オミクス研究の増加などが、試薬・消耗品セグメントの成長に貢献しています。
世界保健機関(WHO)の2022年2月の更新によると、癌は世界的な主要な死因の一つであり、2020年には約1,000万人の死亡原因となりました。また、ヒトパピローマウイルス(HPV)や肝炎などの癌誘発性感染症が、低所得国および低・中所得国の癌症例の約30%を占めています。このような癌および感染症の有病率の上昇は、医療専門分野や診断ケアセンターにおける診断需要を高め、予測期間中のセグメント成長を促進すると予想されます。
さらに、市場参加企業による製品発売も市場セグメントの成長を推進しています。例えば、2021年3月には、英国を拠点とするDNAおよびRNA分析の専門企業であるPCR Biosystemsが、迅速、堅牢、高感度なRNA増幅用Iso Fast BST Polymerase試薬シリーズを発売しました。
**北米が市場で大きなシェアを占めると予測**
北米は、この地域における癌および感染症の有病率と発生率の増加により、世界のRNA分析市場で主要な市場シェアを占めると予想されています。この地域の市場は、様々なアッセイ技術への需要の高まり、マルチプレックスRNAの定量化、遺伝子検査および個別化治療の必要性の増加、遺伝的変異および遺伝子突然変異の発生率の増加によっても促進されています。
米国癌協会によると、2022年には米国で推定191万8,030件の新規癌患者が発生し、60万9,360件の死亡が報告されました。男性では前立腺癌、女性では乳癌が主要な癌部位となっています。このような疾病負担の増加は、市場の成長を促進すると予想されます。
商業部門によるトランスクリプトミクス関連の研究開発への継続的な投資は、地域の市場参加企業が個別化医療を開発することを可能にしています。シーケンス技術の進歩、NGS技術の採用増加、提携・協力の増加により、この地域の市場は成長しています。例えば、2022年3月にはQuantabioが、リボソームRNA(rRNA)とグロビンmRNAの枯渇機能が統合された超高速RNA次世代シーケンス(NGS)ライブラリ調製ツールであるsparQ RNA seq HMRキットを発売しました。また、2022年6月には、Fluent BioSciencesが、3’シングルセルRNA分析向けの画期的な製品であるPIPseq T2およびT20 v3.0キットを発表しました。これらは、1回の反応でそれぞれ最大2,000個および20,000個のシングルセルまたは核を捕捉できます。
**競合分析**
RNA分析市場は細分化されており、いくつかの主要なプレーヤーで構成されています。市場シェアの観点では、少数の主要なプレーヤーが現在市場を支配しています。主要な企業には、Thermo Fisher Scientific、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Illumina, Inc.、QIAGEN、Eurofins Scientific、Merck KGaA、Bio-Rad Laboratories, Inc.、Agilent Technologies, Inc.、Promega Corporation、GenXPro GmbH、BIOMÉRIEUX SA、LC Sciencesなどが挙げられます。
1 はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2 研究方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 がん個別化医療・精密医療におけるRNA解析の増加
4.2.2 トランスクリプトミクスにおけるRNAシーケンシングの応用拡大
4.3 市場抑制要因
4.3.1 プラットフォーム関連の高コスト
4.3.2 研究開発のための高額な資本投資
4.4 ポーターの5つの力分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 供給者の交渉力
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5 市場セグメンテーション
5.1 製品タイプ別
5.1.1 試薬/消耗品
5.1.2 機器
5.1.3 ソフトウェア
5.1.4 サービス
5.2 技術別
5.2.1 マイクロアレイ
5.2.2 シーケンシング
5.2.3 ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)
5.2.4 その他
5.3 用途別
5.3.1 臨床診断
5.3.2 創薬
5.3.3 毒性ゲノミクス
5.3.4 比較トランスクリプトミクス
5.4 エンドユーザー別
5.4.1 製薬・バイオテクノロジー企業
5.4.2 病院および診断センター
5.4.3 その他
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.2 欧州
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 イギリス
5.5.2.3 フランス
5.5.2.4 イタリア
5.5.2.5 スペイン
5.5.2.6 その他の欧州
5.5.3 アジア太平洋地域
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 日本
5.5.3.3 インド
5.5.3.4 オーストラリア
5.5.3.5 韓国
5.5.3.6 アジア太平洋その他
5.5.4 中東
5.5.4.1 GCC
5.5.4.2 南アフリカ
5.5.4.3 中東その他
5.5.5 南米
5.5.5.1 ブラジル
5.5.5.2 アルゼンチン
5.5.5.3 南米その他
6 競争環境
6.1 企業概要
6.1.1 サーモフィッシャーサイエンティフィック
6.1.2 F. ホフマン・ラ・ロシュ社
6.1.3 イリミナ社
6.1.4 QIAGEN
6.1.5 ユーロフィン・サイエンティフィック
6.1.6 メルクKGaA
6.1.7 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社
6.1.8 アジレント・テクノロジーズ社
6.1.9 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社
6.1.10 プロメガ社
6.1.11 GenXPro GmbH
6.1.12 BIOMERIEUX SA
6.1.13 LCサイエンシズ
7 市場機会と将来動向
1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Rising RNA Analysis in Cancer Personalized or Precision Medicine
4.2.2 Growing Applications of RNA Sequencing in Transcriptomics
4.3 Market Restraints
4.3.1 High Cost Associated With Platforms
4.3.2 High Capital Investments for Research and Development
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Product Type
5.1.1 Reagents/Consumables
5.1.2 Instruments
5.1.3 Software
5.1.4 Services
5.2 By Technology
5.2.1 Microarrays
5.2.2 Sequencing
5.2.3 Polymerase Chain Reaction-PCR
5.2.4 Others
5.3 By Application
5.3.1 Clinical Diagnostics
5.3.2 Drug Discovery
5.3.3 Toxicogenomic
5.3.4 Comparative Transcriptomics
5.4 By End User
5.4.1 Pharmaceutical & Biotechnology Companies
5.4.2 Hospitals and Diagnostic Centers
5.4.3 Others
5.5 Geography
5.5.1 North America
5.5.1.1 United States
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Mexico
5.5.2 Europe
5.5.2.1 Germany
5.5.2.2 United Kingdom
5.5.2.3 France
5.5.2.4 Italy
5.5.2.5 Spain
5.5.2.6 Rest of Europe
5.5.3 Asia-Pacific
5.5.3.1 China
5.5.3.2 Japan
5.5.3.3 India
5.5.3.4 Australia
5.5.3.5 South Korea
5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.5.4 Middle East
5.5.4.1 GCC
5.5.4.2 South Africa
5.5.4.3 Rest of Middle East
5.5.5 South America
5.5.5.1 Brazil
5.5.5.2 Argentina
5.5.5.3 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Thermo Fisher Scientific
6.1.2 F. Hoffmann-La Roche Ltd
6.1.3 Illumina,Inc
6.1.4 QIAGEN
6.1.5 Eurofins Scientific
6.1.6 Merck KGaA
6.1.7 Bio-Rad Laboratories, Inc.
6.1.8 Agilent Technologies, Inc
6.1.9 Bio-Rad Laboratories, Inc.
6.1.10 Promega Corporation
6.1.11 GenXPro GmbH
6.1.12 BIOMERIEUX SA
6.1.13 LC Sciences
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
| ※RNA分析は、リボ核酸(RNA)の特性を明らかにし、その機能や役割を理解するための手法です。RNAは、細胞内で重要な情報を伝達する役割を果たしており、遺伝子発現や調節に深く関与しています。RNA分析は、これらの過程を解明するための重要な手段とされています。 RNA分析の主な目的は、RNAの種類や量、配列、発現レベル、構造を調べることです。これにより、特定の遺伝子がどのように発現しているか、またその発現レベルが細胞の種類や状態によってどのように変化するかを理解することができます。RNAは、メッセンジャーRNA(mRNA)、リボソームRNA(rRNA)、トランスファーRNA(tRNA)、小型RNA、マイクロRNA(miRNA)、干渉RNA(siRNA)など、様々な種類があります。これらのRNAはそれぞれ異なる機能を持ち、遺伝子の発現や調節に重要な役割を果たします。 RNA分析には、様々な技術が用いられます。最も一般的な手法の一つは、逆転写ポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)です。この技術では、RNAを逆転写してcDNAを合成し、特定の遺伝子の発現を定量的に測定することができます。次に、RNAシーケンシング(RNA-seq)という手法があり、これは全てのRNAを同時にシーケンスして、遺伝子発現プロファイルを得ることができます。RNA-seqは、高い感度と精度でありますが、コストがかかるため、実験の規模に応じて慎重に選択する必要があります。 また、マイクロアレイ技術もRNA分析の手法の一つとして広く用いられています。マイクロアレイでは、数千から数万の遺伝子の発現を同時に測定することが可能で、大規模な遺伝子発現解析に利用されています。この技術は、特定の条件下における遺伝子発現の変化を明らかにするために役立ちます。 RNA分析の用途は多岐にわたります。医学研究においては、がんや感染症、神経疾患など、さまざまな疾患のメカニズムを理解するためにRNA分析が行われています。特に、腫瘍組織におけるRNA発現の変化を調査することにより、がんの診断や予後、治療法の開発に貢献しています。また、RNA分析は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)においても重要な役割を果たしています。ウイルスのRNAの特定や変異の解析は、感染症の理解やワクチンの開発に不可欠です。 さらに、RNA分析は、基礎研究においても重要な役割を担っています。遺伝子の機能や発現の調節メカニズムを探るために、モデル生物や細胞株を用いたRNA分析が行われています。これにより、細胞の分化や発生過程、環境ストレス応答など、生物学的なプロセスを理解する手助けとなります。 最近では、単細胞RNA解析という新しいアプローチも注目されています。この技術は、個々の細胞からRNAを抽出し、その発現パターンを解析するもので、細胞間の異 heterogeneityを明らかにするために非常に重要です。特に、組織の中で異なる細胞タイプがどのように機能しているのかを理解する手段として大変有用です。 RNA分析は、生物学や医学の多くの分野でますます重要性を増しており、今後も新しい技術やアプローチが開発されることが期待されます。これにより、RNAの解明が進み、さまざまな疾患の治療法や新しいバイオテクノロジーの開発に役立つでしょう。RNA分析は、現代の生命科学研究に欠かせない要素となっています。 |

