ゲル撮影装置市場:規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年~2030年)
ゲルドキュメンテーションシステム市場レポートは、業界を製品別(機器、ソフトウェア、アクセサリー)、光源別(発光ダイオード、紫外線、レーザー)、検出技術別(紫外線、化学発光)、用途別(核酸定量、タンパク質定量)、エンドユーザー別(診断ラボ、製薬会社)、および地域別(北米、欧州、アジア太平洋など)に分類しています。

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ゲルドキュメンテーションシステム市場は、2025年から2030年の予測期間において、年平均成長率(CAGR)4.1%で成長すると予測されています。感染症や遺伝性疾患の蔓延、ゲノミクスおよびプロテオミクス技術への研究投資の増加が市場成長を牽引する主要因となっています。一方で、代替技術の採用が進むことが市場成長を阻害する可能性も指摘されています。
市場セグメンテーション
本市場は、以下の要素に基づいて詳細にセグメント化されています。
* 製品別: 機器、ソフトウェア、アクセサリー
* 光源別: 発光ダイオード(LED)、紫外線(UV)、レーザー
* 検出技術別: 紫外線、化学発光
* 用途別: 核酸定量、タンパク質定量
* エンドユーザー別: 診断ラボ、製薬会社
* 地域別: 北米、欧州、アジア太平洋など
主要な市場トレンドと洞察
1. 核酸定量セグメントの顕著な成長
核酸定量は、ゲル電気泳動を用いて溶液中の核酸量を決定する技術であり、ゲルドキュメンテーションシステムで核酸バンドを可視化し、核酸ラダーと比較することで定量を行います。この技術は、増幅、遺伝子工学など、DNAやRNAなどの核酸の分子量を決定する様々な研究分野で不可欠です。
近年、HIV-1やSARS-CoV2などのウイルス感染症の疾患管理において、核酸定量の重要性が強調されています。例えば、2022年5月にJournal Methodsに掲載されたレポートでは、疾患管理におけるウイルス核酸の高感度検出と定量の重要性が強調され、HIV-1 DNAおよびRNAの高感度定量アッセイが、複合抗レトロウイルス療法(cART)を含むHIV-1感染の治療と管理に効果的に役立つことが示されました。
ゲル電気泳動を用いた核酸定量の高い利用率と、HIV関連研究への投資増加が、核酸定量セグメントの成長を大きく牽引すると予想されます。例えば、米国保健福祉省のデータによると、2022年10月に国立衛生研究所(NIH)は「米国におけるHIV流行の終結(EHE)」イニシアチブの一環として、NIMH AIDS研究センター(ARC)プログラムおよびNIH資金提供のAIDS研究センター(CFAR)に参加する機関に66件の助成金を発表しました。
2. 北米市場の顕著な成長
北米地域は、慢性疾患の高い罹患率、高度な医療インフラ、および研究投資の増加により、予測期間中に顕著な成長を遂げると予想されています。この地域における慢性疾患の増加は、標的タンパク質、バイオマーカー、核酸の診断と研究に対する需要を高め、これらにはタンパク質/核酸バンドの可視化のためにゲルドキュメンテーションシステムが利用されます。
例えば、米国癌協会が2023年1月に発表したレポートによると、同年の米国における190万件の新規癌診断のうち、前立腺癌が14.7%、子宮頸癌が0.7%、膀胱癌が4.2%を占めました。また、カナダ癌協会の2023年のデータでは、2022年に233,900件の新規癌症例が報告されています。さらに、カナダ糖尿病協会が2022年6月に報告したように、2022年には570万人以上のカナダ人が1型または2型糖尿病と診断されており、糖尿病の罹患率も高く、研究におけるゲルドキュメンテーションシステムの需要を増加させています。
この地域では、癌やその他の疾患に対する研究投資も活発です。例えば、2023年1月にはカナダ政府のカナダ健康研究機関(CIHR)がカナダの小児癌に2,300万カナダドル(約1,683万米ドル)以上を投資しました。また、2022年12月にはBreast Cancer Canadaが2023年の精密腫瘍学研究助成金の公募を発表し、乳癌研究プロジェクトに50万カナダドル(約36,600米ドル)以上の新規資金を授与する予定です。
さらに、2023年5月には肺癌研究財団(LCRF)が第一三共とアストラゼネカと提携し、抗体薬物複合体(ADC)に焦点を当てた3つの研究助成金に資金を提供し、肺癌患者の転帰改善を目指しています。2023年1月には、米国バーンズ・ジューイッシュ病院のサイテマン癌センターとワシントン大学医学部が、乳癌、前立腺癌、頭頸部癌、肺癌、骨肉腫、神経芽腫に焦点を当てた6つの新規プロジェクトに投資する計画を発表しました。ノバルティスも2022年1月にメキシコでの臨床研究に5,000万米ドル以上を投資する計画を発表しており、これにより、満たされていない医療ニーズを持つ疾患の新薬発見が強化され、ゲルドキュメンテーションシステムおよびアクセサリーの需要が創出され、市場成長を促進すると考えられます。
これらの要因、すなわち疾患の罹患率の増加と疾患研究への投資増加により、北米市場は成長すると予測されています。
競争環境
ゲルドキュメンテーションシステム市場は、主要なプレーヤーが存在するものの、断片化された性質を持っています。企業間の提携、合併、買収が市場成長を促進すると予想されます。現在、市場を牽引している主要企業には、Bio-Rad Laboratories, Inc.、Syngene、Thermo Fisher Scientific、Cleaver Scientific Ltd、Merck KGaAなどが挙げられます。
最近の業界動向
* 2024年6月: Syngeneは、高解像度画像解析システム「PXi」を製品ポートフォリオに追加しました。このシステムは、化学発光および蛍光ブロット、ならびに任意の蛍光色素で染色された最大10cm x 12cmの1Dゲルを正確に画像化するためのコンパクトで使いやすいソリューションを科学者に提供します。
* 2024年5月: Bio-Rad Laboratoriesは、化学発光感度に対応するイメージングシステム「ChemiDoc Go」を発売しました。このシステムは、高度な科学CMOSデジタルイメージング技術を搭載し、妥協することなく優れた感度と有用な線形範囲を提供します。
結論
ゲルドキュメンテーションシステム市場は、疾患の罹患率の増加と研究開発の進展により、分析期間を通じて成長が期待されています。しかし、代替技術の採用が進むことが市場の成長を抑制する可能性もあります。
本レポートは、「グローバルゲルドキュメンテーションシステム市場」に関する詳細な分析を提供しています。ゲルドキュメンテーションシステムは、デジタルプラットフォーム上で染色されたアガロースゲルやポリアクリルアミドゲルを監視・定量化するためのゲル分析ツールであり、分子生物学研究室や臨床研究センターにおいて、アガロースゲル中のタンパク質や核酸の文書化および画像化に幅広く応用されています。
市場は予測期間(2025年~2030年)において、年平均成長率(CAGR)4.10%で成長すると予測されています。市場の成長を牽引する主な要因としては、慢性疾患、感染症、遺伝性疾患の発生率の増加、およびゲノミクス・プロテオミクス技術への研究投資の拡大が挙げられます。一方で、代替技術の採用が進んでいることが市場の成長を抑制する要因となっています。本レポートでは、ポーターのファイブフォース分析を通じて、新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、供給者の交渉力、代替製品の脅威、競争の激しさといった市場の競争環境も詳細に分析しています。
市場は、製品、光源、検出技術、用途、エンドユーザー、および地域に基づいて詳細にセグメント化されています。
製品別では、機器、ソフトウェア、アクセサリーに分類されます。光源別では、発光ダイオード(LED)、UV、レーザーが含まれます。検出技術別では、紫外線、化学発光、蛍光が対象となります。用途別では、核酸定量、タンパク質定量、その他の用途に分けられます。エンドユーザー別では、診断ラボ、製薬会社、その他のエンドユーザーが分析対象です。
地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、ヨーロッパ(ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他ヨーロッパ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、その他アジア太平洋)、中東・アフリカ(GCC、南アフリカ、その他中東・アフリカ)、南米(ブラジル、アルゼンチン、その他南米)の主要地域と、世界17カ国の市場規模とトレンドが網羅されています。これらのセグメントはすべて米ドル(USD)での市場価値が提供されています。
2025年には北米がゲルドキュメンテーションシステム市場で最大の市場シェアを占めると予測されていますが、予測期間(2025年~2030年)においてはアジア太平洋地域が最も高いCAGRで成長すると見込まれています。
主要な市場プレイヤーとしては、Bio-Rad Laboratories, Inc.、Thermo Fisher Scientific、Syngene、Cleaver Scientific Ltd、Merck KGaAなどが挙げられます。本レポートの競争環境セクションでは、これらの主要企業の事業概要、財務状況、製品、戦略、および最近の動向が詳細に分析されています。
本レポートは、序論、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場ダイナミクス、市場セグメンテーション、競争環境、市場機会と将来のトレンドといった構成で提供されます。過去の市場規模データは2019年から2024年までをカバーし、2025年から2030年までの市場規模が予測されています。


1. はじめに
- 1.1 調査の前提と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 慢性疾患、感染症、遺伝性疾患の発生率の増加
- 4.2.2 ゲノミクス、プロテオミクス技術への研究投資の増加
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 代替技術の採用の増加
- 4.4 ポーターのファイブフォース分析
- 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 製品別
- 5.1.1 機器
- 5.1.2 ソフトウェア
- 5.1.3 アクセサリー
- 5.2 光源別
- 5.2.1 発光ダイオード
- 5.2.2 紫外線
- 5.2.3 レーザー
- 5.3 検出技術別
- 5.3.1 紫外線
- 5.3.2 化学発光
- 5.3.3 蛍光
- 5.4 用途別
- 5.4.1 核酸定量
- 5.4.2 タンパク質定量
- 5.4.3 その他の用途
- 5.5 エンドユーザー別
- 5.5.1 診断ラボ
- 5.5.2 製薬会社
- 5.5.3 その他のエンドユーザー
- 5.6 地域別
- 5.6.1 北米
- 5.6.1.1 米国
- 5.6.1.2 カナダ
- 5.6.1.3 メキシコ
- 5.6.2 ヨーロッパ
- 5.6.2.1 ドイツ
- 5.6.2.2 イギリス
- 5.6.2.3 フランス
- 5.6.2.4 イタリア
- 5.6.2.5 スペイン
- 5.6.2.6 その他のヨーロッパ
- 5.6.3 アジア太平洋
- 5.6.3.1 中国
- 5.6.3.2 日本
- 5.6.3.3 インド
- 5.6.3.4 オーストラリア
- 5.6.3.5 韓国
- 5.6.3.6 その他のアジア太平洋
- 5.6.4 中東およびアフリカ
- 5.6.4.1 GCC
- 5.6.4.2 南アフリカ
- 5.6.4.3 その他の中東およびアフリカ
- 5.6.5 南米
- 5.6.5.1 ブラジル
- 5.6.5.2 アルゼンチン
- 5.6.5.3 その他の南米
6. 競争環境
- 6.1 企業プロフィール
- 6.1.1 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ・インク
- 6.1.2 サーモフィッシャーサイエンティフィック
- 6.1.3 シンジーン
- 6.1.4 クリーバーサイエンティフィック株式会社
- 6.1.5 メルクKGaA
- 6.1.6 コーニング・インコーポレイテッド
- 6.1.7 ラブネット・インターナショナル・インク
- 6.1.8 アジュール・バイオシステムズ・インク
- 6.1.9 アイソジェン・ライフサイエンス
- 6.1.10 アナリティク・イエナAG
- 6.1.11 OPRLバイオサイエンス・プライベート・リミテッド
- 6.1.12 テクノソース
- *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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ゲル撮影装置は、分子生物学や生化学研究において、電気泳動後のアガロースゲルやポリアクリルアミドゲル上に分離された核酸(DNA、RNA)やタンパク質を検出、撮影し、デジタル画像として記録するための不可欠な装置でございます。これらの分子は、通常、特定の蛍光色素や発色試薬によって標識されており、ゲル撮影装置は、適切な波長の光を照射し、その発光や発色をCCDカメラなどの高感度検出器で捉えることで、肉眼では見えにくいバンドやスポットを鮮明に可視化いたします。これにより、サンプルの定性的な存在確認や、バンドの強度に基づく定量的な解析が可能となり、遺伝子発現、タンパク質の発現量、分子量などの重要な情報を得るための基礎データを提供いたします。
ゲル撮影装置には、検出方式や光源、機能によって様々な種類がございます。
まず、検出方式による分類では、最も一般的なのはUVトランスイルミネーター型で、エチジウムブロマイド(EtBr)などのUV励起蛍光色素で染色されたDNAやRNAゲルを検出する際に用いられます。次に、ウェスタンブロッティング後のタンパク質検出に特化したケミルミネッセンス型がございます。これは、酵素反応によって生じる微弱な発光を検出するため、非常に高い感度を誇ります。さらに、複数の異なる蛍光色素を同時に検出できる多色蛍光型は、複数の分子を同時に解析する場合に有用です。また、コマシーブリリアントブルー染色されたタンパク質ゲルや銀染色ゲル、あるいはコロニーカウントなど、発色や吸収を検出する可視光型もございます。
光源による分類では、UVランプが広く使われておりますが、近年では、UVフリーで安全性が高く、特定の蛍光色素に最適化された青色、緑色、赤色などのLED光源を採用した装置が増加しております。白色光は、発色試薬を用いたゲルやコロニーの撮影に用いられます。
機能による分類では、ゲル撮影に特化した基本型から、ウェスタンブロッティング、コロニーカウント、2Dゲル解析など、幅広いアプリケーションに対応する多機能型、さらには省スペースでパーソナルユースに適したコンパクト型、微量サンプルや微細なバンドを高精度で検出する高解像度・高感度型まで、多様なニーズに応じた製品が提供されております。
ゲル撮影装置の用途は非常に広範にわたります。
分子生物学研究においては、PCR産物や制限酵素消化産物、シーケンシング前処理後のDNA/RNA電気泳動後のバンド検出、遺伝子発現解析、突然変異解析などに不可欠です。生化学研究では、SDS-PAGE後のタンパク質バンドの検出、ウェスタンブロッティングによる特定のタンパク質の検出・定量、タンパク質精製度の確認などに利用されます。医学・薬学研究では、疾患関連遺伝子のスクリーニング、薬剤スクリーニングにおけるタンパク質発現変化のモニタリング、診断薬開発などに貢献しております。食品科学分野では、食品中の遺伝子組み換え生物(GMO)検出や病原菌の検出にも応用され、教育現場では、大学や高校での実験実習において、学生が分子生物学の基礎を学ぶための重要なツールとして活用されております。
ゲル撮影装置に関連する技術や機器も多岐にわたります。
まず、ゲル撮影の前段階で核酸やタンパク質を分離する電気泳動装置、均一なゲルを効率的に作製するゲル作製装置がございます。電気泳動後の分子をメンブレンに転写するブロッティング装置も密接に関連しております。撮影された画像を定量化(バンド強度、分子量計算など)、比較、レポート作成するための画像解析ソフトウェアは、ゲル撮影装置とセットで用いられることがほとんどです。また、エチジウムブロマイド、SYBR Green、Coomassie Brilliant Blue、銀染色キット、化学発光基質など、様々な蛍光色素や発色試薬が検出の鍵となります。UV照射時の安全を確保するためのUVプロテクション機能や、高感度、高解像度、低ノイズを実現するCCDカメラ技術も、装置の性能を左右する重要な要素でございます。
市場背景としましては、ライフサイエンス研究の活発化がゲル撮影装置市場の成長を牽引しております。ゲノム編集技術の進展、プロテオミクス研究の深化、個別化医療の発展、バイオ医薬品開発の加速などが、装置への需要を高めております。また、食品安全や環境モニタリング分野での需要も増加傾向にございます。主要なプレイヤーとしては、Bio-Rad、GE Healthcare(Cytiva)、Thermo Fisher Scientific、LI-COR、Vilber Lourmat、富士フイルム和光純薬、ATTOなどが挙げられ、各社が技術革新を競っております。
現在の市場トレンドとしては、UVフリー化が顕著で、青色LEDなどを用いた安全性の高い装置への移行が進んでおります。また、UV、可視光、ケミルミネッセンス、多色蛍光など、複数の検出モードを一台でカバーする多機能化・統合化が進み、研究室のスペース効率向上に貢献しております。微量サンプルや微細な変化を捉えるための高感度・高解像度化、タッチスクリーンや直感的なインターフェース、自動露出機能などによる操作性の向上も重要なトレンドです。さらに、研究室のスペース制約に対応する小型化・パーソナル化、データ管理や共有を容易にするデジタル化・ネットワーク連携も進んでおります。
将来展望としましては、ゲル撮影装置はさらなる進化を遂げると予想されます。
AI(人工知能)や機械学習との融合により、画像解析の自動化、異常検出、そして膨大なデータからの新たな知見の抽出が加速するでしょう。検出限界のさらなる低下とリアルタイム解析の可能性を追求することで、より微量なサンプルや動的な生体現象の解析が可能になるかもしれません。ゲル撮影だけでなく、細胞イメージングやin vivoイメージングといったマルチモーダルイメージング技術との連携も進み、より包括的な生命現象の理解に貢献するでしょう。
また、ポータブル化が進み、研究室外での迅速な診断や検査、例えば感染症のオンサイト検査などへの応用も期待されます。環境配慮型の技術開発も進み、消費電力の削減や、有害試薬の使用を低減する検出方法がさらに普及するでしょう。個別化医療の進展に伴い、疾患マーカーの迅速かつ高精度な検出ツールとしての役割も一層重要になります。教育分野においても、より手軽で安全な装置の登場により、分子生物学実験の普及がさらに進むことが期待されます。ゲル撮影装置は、生命科学研究の基盤技術として、今後もその重要性を増し、様々な分野でのイノベーションを支え続けることでしょう。