![]() | • レポートコード:MRC2303I0138 • 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年1月23日 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社の本調査レポートでは、世界のエピジェネティクス市場規模が、予測期間中(2022年〜2027年)に年平均16.1%で成長すると予測しています。本レポートは、エピジェネティクスの世界市場について調べ、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、製品別(機器、試薬&キット、その他)分析、用途別(腫瘍、自己免疫疾患、代謝性疾患、中枢神経/疼痛性疾患、その他)分析、技術別(メチル化、アセチル化、リン酸化、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・将来の動向などを以下の構成でまとめています。また、Abcam PLC、Active Motiff、Hologic Inc (Diagenode Inc.)、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Illumina Inc.、Merck & Co. Inc.、Qiagen NV、Thermo Fisher Scientific、Zymo Research Corporation、Perkin Elmer、Bio-Rad Laboratories、New England Biolabs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 ・世界のエピジェネティクス市場規模:製品別 - 機器の市場規模 - 試薬&キットの市場規模 - その他製品の市場規模 ・世界のエピジェネティクス市場規模:用途別 - 腫瘍における市場規模 - 自己免疫疾患における市場規模 - 代謝性疾患における市場規模 - 中枢神経/疼痛性疾患における市場規模 - その他用途における市場規模 ・世界のエピジェネティクス市場規模:技術別 - メチル化技術の市場規模 - アセチル化技術の市場規模 - リン酸化技術の市場規模 - その他技術の市場規模 ・世界のエピジェネティクス市場規模:地域別 - 北米のエピジェネティクス市場規模 アメリカのエピジェネティクス市場規模 カナダのエピジェネティクス市場規模 メキシコのエピジェネティクス市場規模 … - ヨーロッパのエピジェネティクス市場規模 ドイツのエピジェネティクス市場規模 イギリスのエピジェネティクス市場規模 フランスのエピジェネティクス市場規模 … - アジア太平洋のエピジェネティクス市場規模 中国のエピジェネティクス市場規模 日本のエピジェネティクス市場規模 インドのエピジェネティクス市場規模 … - 中東/南米のエピジェネティクス市場規模 南アフリカのエピジェネティクス市場規模 ブラジルのエピジェネティクス市場規模 アルゼンチンのエピジェネティクス市場規模 … - その他地域のエピジェネティクス市場規模 ・競争状況 ・市場機会・将来の動向 |
エピジェネティクス市場は、2022年から2027年の予測期間において、年平均成長率(CAGR)16.1%で成長すると予測されています。
**COVID-19の影響**
COVID-19パンデミックは、エピジェネティクス市場の成長に大きな影響を与えました。エピジェネティクスがCOVID-19研究において重要性が認識されたためです。例えば、2020年10月にClinical Epigenetics誌に掲載された研究「コロナウイルス感染と治療におけるエピジェネティックな関与」によると、エピジェネティックな変化がコロナウイルス疾患の合併症発症に重要な役割を果たす可能性が指摘されています。これを受け、既存の治療法に加え、ウイルスパンデミックに対処し、曝露前後のCOVID-19予防策を確立するために、エピジェネティック療法を含む実行可能なワクチンやより安全な化学療法薬の発見に向けた研究が緊急に求められています。これにより、COVID-19感染症の治療法発見におけるエピジェネティクスの採用が増加し、予測期間中の市場成長を牽引すると期待されています。
**市場成長の主な推進要因**
市場成長の主な要因としては、以下が挙げられます。
* **癌の有病率の増加**: Globocan 2020によると、世界中で19,292,789件の新規癌症例が報告されており、リスク評価、早期診断、効果的な治療モニタリングに役立つ新しい癌治療法の開発が強く求められています。
* **医療研究開発への資金増加**: 世界的に医療研究開発支出が増加しています。例えば、世界保健機関(WHO)の2021年12月の発表によると、高所得国における健康関連の国民総研究開発支出(health GERD)はGDPの0.21%を占め、アッパーミドルおよび低所得国では0.02%となっています。このような巨額の投資がエピジェネティクス研究への採用を促し、市場成長を牽引します。
* **エピジェネティクスの非腫瘍学的な応用増加**:癌以外の疾患へのエピジェネティクスの応用も広がっています。
**市場成長の主な阻害要因**
一方で、エピジェネティクス研究の高コストや、熟練した専門家の不足が市場成長を阻害する要因となる可能性があります。
**エピジェネティクス市場のトレンド**
**1. DNAメチル化が予測期間中に主要なシェアを占める見込み**
DNAメチル化セグメントは、予測期間中に市場の主要なシェアを占めると予測されています。DNAメチル化はシトシン環へのメチル基の共有結合的付加であり、転写の阻害につながります。敏感なビスルファイト修飾とその後のPCR(メチル化感受性PCR:MSP)や、リアルタイムPCRを用いたメチル化検出、メチルライト、メチル化アレル定量的解析などがその技術として知られています。現在では、アレル特異的ビスルファイトシーケンシング、サザン法ベースのメソッド、ビスルファイトパイロシーケンシング、ビスルファイトPCRとその後のMALDI-TOF MSなどの定量的方法もDNAメチル化に有用です。技術の進歩により、ゲノムワイドでの局所特異的DNAメチル化の評価が可能になっており、これが市場成長を牽引しています。
DNAメチル化スタートアップ企業による資金調達も市場成長をさらに推進しています。例えば、2020年6月には、エピジェネティクス企業であるBase Genomicsが、1,100万ドル(900万ポンド)のシード投資ラウンドを成功させ、DNAメチル化技術開発を推進するために注目を集めました。
2021年2月には、Twist Bioscience CorporationがTwist NGSメチル化検出システムを発売しました。これはヒトゲノムのメチル化領域を特定するためのエンドツーエンドのサンプル準備およびターゲット濃縮ソリューションであり、研究におけるDNAメチル化の採用を増加させ、ひいては新規治療法の開発を促進し、このセグメントの成長を牽引すると期待されています。
**2. 北米が予測期間中にエピジェネティクス市場で主要なシェアを占める**
北米地域の成長要因としては、医療インフラの急速な発展、主要な地域プレイヤーの存在、研究開発への巨額投資、癌の有病率の上昇などが挙げられます。産業界による製品の研究開発投資の増加に伴い、多くの哺乳類タンパク質(成長ホルモン、インスリン、抗体、ワクチンなど)が工業的に生産されるため、タンパク質発現システムへの需要が高まっています。また、米国では癌治療法の開発需要が高く、癌ゲノミクスへの多額の投資が行われていることが、北米市場の成長を牽引すると予想されます。例えば、米国国立衛生研究所(NIH)によると、2021年12月時点で、癌ゲノミクスへの資金提供は2020年に10億9,800万ドルでしたが、2022年には11億5,200万ドルに達すると予測されています。このような米国内での癌ゲノミクスへの資金増加が、エピジェネティクス研究への採用を促進し、市場成長を牽引する見込みです。
さらに、癌の有病率の増加もこの地域の市場成長を後押ししています。例えば、米国癌協会(ACS)によると、2022年には米国で推定1,918,030件の新規癌症例が予測されています。このような高い癌の負担は、より良い診断法と治療法の必要性を生み出し、癌研究におけるエピジェネティクスの採用を通じて市場成長を促進すると期待されています。
加えて、米国の市場プレイヤーによるエピジェネティクス開発への投資増加も、この地域の市場成長をさらに促進すると予想されます。例えば、2021年11月には、新しいゲノム医療企業であるChroma Medicine, Inc.(Chroma)が、広範囲の疾患に対応し、遺伝子制御のための選択肢となる技術を開発するために、1億2,500万ドルの資金調達により事業を開始しました。
**エピジェネティクス市場の競合分析**
エピジェネティクス市場は中程度の競争環境にあります。主要な市場プレイヤーは、資金調達や他社との買収・提携を通じた研究開発への大規模な投資により、エピジェネティクスポートフォリオの拡大に注力しています。この市場は、新規参入企業および既存の主要プレイヤーにいくつかの機会を提供すると予想されます。この市場の主要なプレイヤーには、Abcam PLC、Active Motiff、Hologic Inc(Diagenode Inc.)、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Illumina Inc.、Qiagen NVなどが含まれます。
**追加の利点**
本市場調査レポートには、Excel形式の市場推定(ME)シートと、3ヶ月間のアナリストサポートが含まれています。
1 はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2 研究方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 がんの発生率と有病率の増加
4.2.2 医療における研究開発への資金提供の増加
4.2.3 非腫瘍性疾患におけるエピジェネティクスの応用の増加
4.3 市場制約要因
4.3.1 機器のコスト上昇
4.3.2 熟練した研究者の不足
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 バイヤー/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
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(市場規模の金額 – USD百万)
5.1 製品別
5.1.1 機器
5.1.2 試薬 & キット
5.1.3 その他
5.2 応用別
5.2.1 腫瘍学
5.2.2 自己免疫疾患
5.2.3 代謝疾患
5.2.4 CNS/痛み疾患
5.2.5 心血管疾患
5.2.6 その他
5.3 技術別
5.3.1 メチル化
5.3.2 アセチル化
5.3.3 リン酸化
5.3.4 その他の技術
5.4 地域別
5.4.1 北アメリカ
5.4.1.1 アメリカ合衆国
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
5.4.4.1 GCC
5.4.4.2 南アフリカ
5.4.4.3 その他の中東
5.4.5 南アメリカ
5.4.5.1 ブラジル
5.4.5.2 アルゼンチン
5.4.5.3 その他の南アメリカ
6 競争環境
6.1 企業プロフィール
6.1.1 Abcam PLC
6.1.2 Active Motiff
6.1.3 Hologic Inc (Diagenode Inc.)
6.1.4 F. Hoffmann-La Roche Ltd
6.1.5 Illumina Inc.
6.1.6 Merck & Co. Inc.
6.1.7 Qiagen NV
6.1.8 Thermo Fisher Scientific
6.1.9 Zymo Research Corporation
6.1.10 Perkin Elmer
6.1.11 Bio-Rad Laboratories
6.1.12 New England Biolabs
7 市場機会と将来のトレンド
1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions and Market Defiinition
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 Increasing Incidence and Prevalence of Cancer
4.2.2 Increasing Funding for R&D in Healthcare
4.2.3 Rising Epigenetic Applications in Non-oncology Diseases
4.3 Market Restraints
4.3.1 Rising Costs of Instruments
4.3.2 Dearth of Skilled Researchers
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 (Market Size by Value - USD million)
5.1 By Product
5.1.1 Instruments
5.1.2 Reagents & Kits
5.1.3 Others
5.2 By Application
5.2.1 Oncology
5.2.2 Autoimmune Diseases
5.2.3 Metabolic Diseases
5.2.4 CNS/Pain Diseases
5.2.5 Cardiovascular Diseases
5.2.6 Others
5.3 By Technology
5.3.1 Methylation
5.3.2 Acetylation
5.3.3 Phosphorylation
5.3.4 Other Technologies
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Mexico
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 United Kingdom
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Italy
5.4.2.5 Spain
5.4.2.6 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 Japan
5.4.3.3 India
5.4.3.4 Australia
5.4.3.5 South Korea
5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 Middle East
5.4.4.1 GCC
5.4.4.2 South Africa
5.4.4.3 Rest of Middle East
5.4.5 South America
5.4.5.1 Brazil
5.4.5.2 Argentina
5.4.5.3 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Abcam PLC
6.1.2 Active Motiff
6.1.3 Hologic Inc (Diagenode Inc.)
6.1.4 F. Hoffmann-La Roche Ltd
6.1.5 Illumina Inc.
6.1.6 Merck & Co. Inc.
6.1.7 Qiagen NV
6.1.8 Thermo Fisher Scientific
6.1.9 Zymo Research Corporation
6.1.10 Perkin Elmer
6.1.11 Bio-Rad Laboratories
6.1.12 New England Biolabs
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
| ※エピジェネティクスとは、遺伝子そのものの配列に変化をもたらさずに、遺伝子の発現や機能に影響を与えるメカニズムのことを指します。具体的には、環境要因やライフスタイル、ストレス、食事などが遺伝子のスイッチのオン・オフを調整し、それにより細胞の特性や機能が変化することを示しています。このような調整は、発生、生理、病気などのさまざまなプロセスに関与しており、エピジェネティクスは生物学的研究において重要なテーマとなっています。 エピジェネティクスのメカニズムには、主にメチル化、ヒストン修飾、非コーディングRNAによる調節が含まれます。メチル化は、DNAの特定の部位にメチル基が付加されることで遺伝子の発現を抑制する役割を果たします。ヒストン修飾は、DNAが巻きつくヒストンというタンパク質の化学的変化を通じて遺伝子のアクセスを調整します。非コーディングRNAは、遺伝子の発現を調節する小さなRNA分子であり、いくつかの疾患に関連したメカニズムが示されています。 エピジェネティクスには主に三つの種類があります。第一に、DNAメチル化です。このプロセスでは、DNAのシトシン残基にメチル基が付加され、遺伝子の発現が抑制されることがあります。第二に、ヒストン修飾です。ヒストンはDNAに巻きつくタンパク質であり、その化学的修飾によって遺伝子の発現が調節されます。第三に、非コーディングRNAによる調節です。これにより、遺伝子の発現を直接的または間接的に調整することができます。 エピジェネティクスの研究は、医療や農業、環境科学などの分野で多くの応用が期待されています。例えば、がん研究では、特定のメチル化パターンを持つ遺伝子ががん細胞と正常細胞で異なることが明らかとなり、エピジェネティクスに基づく診断や治療法の開発が進められています。また、神経疾患や代謝異常、自己免疫疾患などの研究でも、エピジェネティクスの視点が重要な役割を果たしています。 さらに、農業分野においてもエピジェネティクスは重要な役割を果たしています。環境条件や管理方法によって植物の成長や耐病性が変化することが分かり、エピジェネティクスを利用した育種が注目されています。このように、エピジェネティクスは、生物の表現型を理解し制御するための新たなアプローチを提供しています。 エピジェネティクスに関連する技術には、例えばメチル化解析やヒストン修飾の解析、非コーディングRNAの機能研究などがあります。メチル化解析では、メチル化パターンを高解像度で網羅的に解析する技術が開発され、これにより疾患バイオマーカーとしての可能性が示されています。また、CRISPR/Cas9技術を用いたエピジェネティクス編集が進展しており、目的の遺伝子の発現を調整する手段として注目されています。このように、多くの革新技術がエピジェネティクスの研究に寄与しています。 エピジェネティクスは、私たちの遺伝子がどのように表現されるかに対する理解を深め、さまざまな分野での応用を可能にします。これまでの遺伝学の視点に加え、エピジェネティクスの視点を取り入れることで、より包括的な生物学の理解が進むことが期待されます。今後の研究によって、エピジェネティクスが健康や病気に与える影響がさらに明らかになり、新たな治療法や技術が生まれることを願っています。 |

