鑑識遺伝学バイオインフォマティクス市場:規模・シェア分析、成長トレンドと予測 (2025年~2030年)
鑑識遺伝学バイオインフォマティクス市場レポートは、業界を用途別(犯罪捜査、親子鑑定、災害犠牲者身元確認、その他)、技術別(DNAシーケンシング、データ分析ソフトウェア、バイオインフォマティクスツール)、エンドユーザー別(鑑識研究所、法執行機関、研究機関)、および地域別(北米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米)に分類しています。

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「法医学遺伝学バイオインフォマティクス市場予測2030」レポートによると、世界の法医学遺伝学バイオインフォマティクス市場は、2025年に4億2,503万米ドルと推定され、2030年までに7億7,225万米ドルに達すると予測されています。予測期間(2025年~2030年)における年平均成長率(CAGR)は12.69%です。本市場は、アプリケーション(犯罪捜査、親子鑑定、災害犠牲者識別、その他)、テクノロジー(DNAシーケンシング、データ分析ソフトウェア、バイオインフォマティクスツール)、エンドユーザー(法医学研究所、法執行機関、研究機関)、および地域(北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米)によってセグメント化されています。
この市場の成長を牽引する主な要因は、ゲノミクス技術の進歩、個別化医療への需要増加、政府の取り組みの拡大、ビッグデータの統合の進展、および主要企業による戦略的活動の増加です。ゲノム技術の進歩は、様々な犯罪関連問題の解決における法医学遺伝学の採用を促進しています。例えば、2024年10月の記事によると、Oxford Nanopore Technologies (ONT)とPacBioの第三世代シーケンシングは、リアルタイム機能、単一分子分解能、ロングリードシーケンシング(LRS)を提供し、法医学遺伝学に革命をもたらしています。ONTのナノポアシーケンシングは、法医学研究や日常業務において興味深い代替手段となる可能性があります。このような進歩は、法医学遺伝学バイオインフォマティクス技術の採用を増加させ、市場を牽引すると期待されています。
また、法医学遺伝学への投資増加も、新製品の発売を促進し、市場を牽引する見込みです。例えば、米国司法省の研究開発部門である国立司法研究所(NIJ)の2024年2月の更新データによると、2023年には法科学に1,790万米ドルを投資しました。同様に、ノーステキサス大学健康科学センターのヒト識別センターは、法医学遺伝子系譜(FGG)機能の実装のために400万米ドルの投資を受けました。これらの投資は、法医学遺伝学バイオインフォマティクス市場の成長を促進すると考えられます。一方で、データプライバシーに関する懸念が、市場の成長を抑制する可能性があります。
予測期間中、DNAシーケンシングセグメントが市場で大きなシェアを占めると予想されています。DNAシーケンシングは、DNA中の核酸配列を決定するプロセスであり、アデニン、グアニン、シトシン、チミンといった4つの塩基の順序を特定するあらゆる方法や技術を含みます。ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)は、法科学や分子遺伝学で広く使用される技術です。このセグメントの成長を牽引する主な要因は、DNAシーケンシングにおける技術的進歩と、市場の主要企業による戦略的活動の増加です。DNAシーケンシング技術の進歩は、犯罪現場から収集されたDNAサンプルを効率的に理解するための法医学遺伝学検査の採用を増加させ、市場を牽引すると期待されています。例えば、2024年3月には、法医学ソフトウェア企業であるSTRmixがSTRmix NGS(次世代シーケンシング)の発売を発表しました。NGSは、超高スループット、スケーラビリティ、速度を提供する新たなDNAプロファイリング技術であり、ヒト識別、血縁関係、祖先起源に関する事件において、法医学研究所をより迅速かつ低コストで支援する可能性を秘めています。さらに、主要企業による新製品発売などの戦略的活動も、法医学遺伝学技術の利用可能性を高め、市場を牽引すると予想されます。例えば、2024年4月には、Qiagenが、法医学研究所がケースワークサンプルを処理する際に最高の感度を提供するInvestigator Quantiplex Pro FLX Kitの発売を発表しました。
地域別では、北米地域が予測期間中に市場で大きなシェアを占めると予想されています。この地域の法医学遺伝学バイオインフォマティクス市場は、犯罪率の上昇、DNA証拠の重要性の高まり、政府の取り組みの増加、ビッグ遺伝子データの統合の進展、および主要企業による戦略的活動の増加といった要因によって牽引されています。犯罪現場でのDNAサンプルを効果的に識別するための政府の取り組みの増加は、法医学遺伝学バイオインフォマティクスソフトウェアの需要を高め、市場を牽引しています。例えば、2023年6月には、QiagenのForenSeq MainstAYワークフローが米国連邦捜査局(FBI)によって承認されました。これにより、認定された法医学DNA研究所は、DNAケースワークサンプルを処理し、その結果得られたプロファイルを、全米の犯罪捜査に役立てられている2,000万件の犯罪者プロファイルを含む米国国家DNAインデックスシステム(NDIS)CODISデータベースと照合できるようになりました。さらに、主要企業による買収などの戦略的活動の増加も、法医学遺伝学分野における新製品やソフトウェアの発売を促進し、利用可能性を高め、市場を牽引すると期待されています。例えば、2023年1月には、Qiagenが米国を拠点とする次世代シーケンシング(NGS)技術プロバイダーであるVerogenを1億5,000万米ドルで買収し、ヒト識別(HID)および法医学捜査の未来を推進すると発表しました。同様に、2023年12月には、医療機器技術のイノベーターであるActuated Medicalが、高度なミトコンドリアDNA分析を専門とするDNA法医学企業であるMitotyping Technologies LLCを買収しました。
法医学遺伝学バイオインフォマティクス市場は、グローバルおよび地域のプレーヤーが存在するため、半統合型(semiconsolidated)の競争環境にあります。市場の主要企業は、合併や提携、新ソリューション開発のための資金調達など、様々な戦略的活動を展開しています。主なプレーヤーには、Illumina, Inc.、Thermo Fisher Scientific Inc.、QIAGEN、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Macrogen, Inc.などが挙げられます。
最近の業界動向としては、2024年7月に私営の認定法医学DNA研究所であるDNA Labs Internationalが、非営利の法医学サービスを提供するDNA研究所であるIntermountain Forensics (IMF)の研究所運営を買収したこと、また2024年5月にライフサイエンス企業であるPromega Corporationが、8色ショートタンデムリピート(STR)分析化学を使用し、困難なサンプルからより多くの有用な情報を抽出するPowerPlex 18E Systemを発売したことが挙げられます。このキットには、欧州法科学研究所ネットワーク(ENFSI)が推奨するすべてのDNAマーカーが含まれています。
本レポートは、法医学、遺伝学、バイオインフォマティクスの原則を組み合わせ、犯罪捜査における生物学的証拠の分析に特化した「法医学遺伝学バイオインフォマティクス市場」について詳細に分析しています。この分野では、DNAプロファイルなどの遺伝子データを処理、分析、解釈し、個人の特定を支援するための計算ツールや技術が活用されます。
市場規模は、2024年には3億7,109万米ドルと推定され、2025年には4億2,503万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2030年にかけて年平均成長率(CAGR)12.69%で成長し、2030年には7億7,225万米ドルに達すると見込まれています。
市場の主な推進要因としては、ゲノム技術の進歩と個別化医療への需要増加が挙げられます。一方、データプライバシーに関する懸念が市場の成長を阻害する要因となっています。また、ポーターのファイブフォース分析により、新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替製品の脅威、競争の激しさといった側面から市場の競争環境が評価されています。
本市場は、用途、技術、エンドユーザー、地域によって詳細にセグメント化されています。
用途別では、犯罪捜査、親子鑑定、災害犠牲者識別、その他に分類されます。
技術別では、DNAシーケンシング、データ分析ソフトウェア、バイオインフォマティクスツールが主要なセグメントです。
エンドユーザー別では、法医学研究所、法執行機関、研究機関が含まれます。
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米に分けられ、特に北米は2025年に最大の市場シェアを占めると予測されています。また、アジア太平洋地域は2025年から2030年の予測期間において最も高いCAGRで成長すると見込まれています。レポートでは、これらの主要地域内の17カ国における市場規模とトレンドもカバーしています。
主要な市場プレイヤーには、Illumina, Inc.、Thermo Fisher Scientific Inc.、QIAGEN、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Agilent Technologies, Inc.、Gene by Gene, Ltd.、Macrogen, Inc.、Biosystems International、Molecular Genomis, Inc.、Eurofins Scientificなどが挙げられます。これらの企業は、ビジネス概要、財務状況、製品と戦略、最近の動向に基づいて評価されています。
本レポートでは、市場の機会と将来のトレンドについても分析されており、今後の成長戦略策定に役立つ情報が提供されています。


1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の動向
- 4.1 市場概要
-
4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 ゲノミクス技術の進歩
- 4.2.2 個別化医療への需要の増加
-
4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 データプライバシーに関する懸念
-
4.4 ポーターの5つの力分析
- 4.4.1 新規参入者の脅威
- 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(金額別市場規模 – 米ドル)
-
5.1 用途別
- 5.1.1 犯罪捜査
- 5.1.2 親子鑑定
- 5.1.3 災害犠牲者身元確認
- 5.1.4 その他
-
5.2 技術別
- 5.2.1 DNAシーケンシング
- 5.2.2 データ分析ソフトウェア
- 5.2.3 バイオインフォマティクスツール
-
5.3 エンドユーザー別
- 5.3.1 法医学研究所
- 5.3.2 法執行機関
- 5.3.3 研究機関
-
5.4 地域別
- 5.4.1 北米
- 5.4.1.1 米国
- 5.4.1.2 カナダ
- 5.4.1.3 メキシコ
- 5.4.2 ヨーロッパ
- 5.4.2.1 ドイツ
- 5.4.2.2 イギリス
- 5.4.2.3 フランス
- 5.4.2.4 イタリア
- 5.4.2.5 スペイン
- 5.4.2.6 その他のヨーロッパ
- 5.4.3 アジア太平洋
- 5.4.3.1 中国
- 5.4.3.2 日本
- 5.4.3.3 インド
- 5.4.3.4 オーストラリア
- 5.4.3.5 韓国
- 5.4.3.6 その他のアジア太平洋
- 5.4.4 中東およびアフリカ
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 南アフリカ
- 5.4.4.3 その他の中東およびアフリカ
- 5.4.5 南米
- 5.4.5.1 ブラジル
- 5.4.5.2 アルゼンチン
- 5.4.5.3 その他の南米
6. 競争環境
-
6.1 企業プロフィール
- 6.1.1 Illumina, Inc.
- 6.1.2 Thermo Fisher Scientific Inc.
- 6.1.3 QIAGEN
- 6.1.4 F. Hoffmann-La Roche Ltd
- 6.1.5 Agilent Technologies, Inc
- 6.1.6 Gene by Gene, Ltd
- 6.1.7 Macrogen, Inc.
- 6.1.8 Biosystems International
- 6.1.9 Molecular Genomis, Inc
- 6.1.10 Eurofins Sceintific
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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鑑識遺伝学バイオインフォマティクスは、法科学分野において遺伝子情報を解析し、犯罪捜査や身元確認などに活用するための学際的な分野でございます。これは、鑑識遺伝学とバイオインフォマティクスという二つの主要な学問領域が融合することで成り立っております。鑑識遺伝学は、DNA鑑定を通じて個人識別、血縁関係の特定、人種や身体的特徴の推定などを行う法科学の一分野であり、一方バイオインフォマティクスは、生物学的データを計算機科学的手法を用いて収集、管理、解析、解釈する情報科学の一分野でございます。この二つの分野が結びつくことで、膨大な遺伝子データから迅速かつ正確に法科学的な知見を導き出すことが可能となり、証拠の信頼性向上、解析の効率化、そして複雑なデータの解釈に大きく貢献しております。
この分野にはいくつかの主要な種類がございます。まず、最も広く用いられているのは、STR(Short Tandem Repeat)解析データのバイオインフォマティクス解析でございます。これは、個人識別に用いられる特定のDNA領域の繰り返し配列の数を分析し、そのデータをデータベースと照合することで、容疑者の特定や身元確認を行います。次に、次世代シーケンシング(NGS)技術の進展に伴い、より詳細な遺伝子情報解析が可能となりました。NGSデータ解析では、SNP(Single Nucleotide Polymorphism)解析を通じて、個人識別だけでなく、髪の色、目の色、肌の色といった表現型予測や、地理的祖先推定を行うことができます。また、ミトコンドリアDNA(mtDNA)解析は、母系を追跡する際に有効であり、分解が進んだ試料からも情報を得やすいという特徴がございます。Y染色体STR解析は父系を追跡するのに用いられます。さらに、現場に残された微生物叢(マイクロバイオーム)のDNAを解析することで、犯行現場の環境情報や、場合によっては死亡時刻の推定に役立つ可能性も研究されております。これらの解析結果は、統計遺伝学的手法を用いて尤度比計算や集団遺伝学データベースとの比較が行われ、その法科学的意義が評価されます。
鑑識遺伝学バイオインフォマティクスの用途は多岐にわたります。最も代表的なのは犯罪捜査で、現場に残された微量の血液、体液、毛髪、皮膚片などのDNA証拠から犯人を特定したり、容疑者を絞り込んだりする際に不可欠でございます。また、大規模災害や紛争における身元不明遺体、あるいは戦没者の身元確認にも重要な役割を果たします。親子鑑定や血縁鑑定においても、法的な親子関係の確認や移民申請の際の血縁関係証明に利用されます。近年では、DNAフェノタイピングと呼ばれる技術により、犯人のDNAからその人種、髪の色、目の色、顔の特徴などを推定し、似顔絵作成や捜査の方向性を決定する手助けとなることもございます。さらに、犯人の地理的祖先を推定することで、出身地域や祖先のルーツを特定し、捜査範囲を絞り込むことも可能になっております。これらの解析結果は、犯罪者DNAデータベースや行方不明者DNAデータベースの構築と管理にも活用され、未解決事件の解決にも貢献しております。
この分野を支える関連技術も多岐にわたります。分子生物学技術としては、DNAを増幅するPCR、DNA断片を分離する電気泳動、そしてDNA配列を読み取るサンガーシーケンシングや次世代シーケンシング(NGS)が基盤となります。これらの技術で得られた膨大なデータを処理するためには、計算機科学の知識が不可欠であり、アルゴリズム開発、機械学習、データベース管理システム、そしてクラウドコンピューティングなどが活用されます。統計学は、解析結果の信頼性を評価し、集団遺伝学的な背景を考慮した上で法科学的な結論を導き出すために重要でございます。情報科学の分野からは、データマイニング、データ可視化、そして個人情報保護のためのサイバーセキュリティ技術が関連いたします。また、サンプル処理やデータ入力の自動化にはロボティクス技術が導入され、解析の効率化とヒューマンエラーの削減に貢献しております。近年では、人工知能(AI)がパターン認識、複雑なデータからの特徴抽出、予測モデル構築に応用され始めております。
市場背景としましては、鑑識遺伝学バイオインフォマティクスは急速な成長を遂げている分野でございます。次世代シーケンシング技術の進歩とコスト低下は、より多くの遺伝子情報をより手軽に解析することを可能にし、この分野の発展を大きく後押ししております。DNA証拠が犯罪捜査において決定的な役割を果たすことが広く認識されるようになったことも、需要増加の要因でございます。国際的な犯罪捜査協力の増加や、身元不明遺体問題の深刻化も、この技術の必要性を高めております。法科学分野におけるデジタル化の推進も、バイオインフォマティクス技術の導入を加速させております。一方で、課題も存在いたします。遺伝子情報は究極の個人情報であるため、データのプライバシー保護と倫理的問題は常に議論の対象となります。解析結果の法廷での信頼性と、その複雑な情報を非専門家である裁判官や陪審員にどのように解釈させるかという問題も重要でございます。また、解析手法やデータベースの標準化、そして高度な専門知識を持つ人材の不足も課題として挙げられます。微量で劣化が進んだ試料からのデータ取得と解析の難しさも、常に技術的な挑戦でございます。主要なプレイヤーとしては、各国の法科学研究所、警察機関、大学の研究室、そしてバイオインフォマティクスソフトウェア開発企業やNGSサービスプロバイダーなどが挙げられます。
将来展望としましては、鑑識遺伝学バイオインフォマティクスはさらなる進化を遂げることが期待されております。解析技術の進歩により、より微量なDNAや、より劣化の進んだ試料からも高精度な情報を抽出できるようになるでしょう。表現型予測は、髪の色や目の色だけでなく、顔の形状、年齢、さらには病歴など、より詳細な個人特徴を推定できるようになる可能性がございます。マイクロバイオーム解析の応用も拡大し、犯行現場の環境情報だけでなく、死亡時刻の推定や、特定の場所への滞在履歴の特定など、新たな手がかりを提供するかもしれません。人工知能(AI)や機械学習の本格的な導入は、解析の自動化、パターン認識能力の向上、そして予測精度の飛躍的な向上をもたらすでしょう。将来的には、現場で迅速にDNA解析を行えるポータブルデバイスが登場し、捜査の初動段階での情報収集が格段に効率化される可能性もございます。しかし、これらの技術の進展に伴い、倫理的・法的枠組みの整備がより一層重要となります。プライバシー保護と捜査のバランス、国際的なデータ共有のルール作りなど、社会的な議論が不可欠でございます。最終的には、データ取得から解析、報告までを一貫して行う統合プラットフォームの構築が進み、法科学分野における遺伝子情報の活用がよりシームレスになることが期待されます。また、この技術は法科学分野に留まらず、遺伝子情報に基づく個別化医療など、他の分野への応用も広がっていくことでしょう。