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分子育種の世界市場 - 2022-2029


Global Molecular Breeding Market - 2022-2029

市場概要 分子育種とは、動植物を遺伝学的に改良するプロセスである。分子育種は、特定の表現型の特徴に関連するDNAマーカーを用いた家畜や作物の育種に主に用いられている。分子育種は病気に対する抵抗性を向上... もっと見る

 

 

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2023年1月5日 US$4,350
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サマリー

市場概要
分子育種とは、動植物を遺伝学的に改良するプロセスである。分子育種は、特定の表現型の特徴に関連するDNAマーカーを用いた家畜や作物の育種に主に用いられている。分子育種は病気に対する抵抗性を向上させるのに役立つ。さらに、農業ゲノミクスのための資金調達、発展途上国における農業活動に関する研究開発活動の増加、アジュバント・ソリューションに関連する利点などの要因が、市場の成長を促進すると予想される。
世界の分子育種市場は2021年にYY百万米ドルと評価された。2029年にはYY百万米ドルに達し、予測期間中(2022-2029年)のCAGRは16.12%で成長すると予測される。
市場ダイナミクス:植物ベースの製品への注目の高まりに伴う分子育種への需要の高まり
植物由来の食品の消費と生産に対する商業的需要は急速なペースで増加している。さらに、食品・飲料業界における有機食品穀物への需要の高まりは、分子育種市場を後押しする重要な傾向である。業界の関心の高まりは、新しい炭水化物の研究と技術導入につながっている。これらの分子は収量を高め、生産を改善する。分子育種の利用拡大も市場の収益可能性を拡大している。農業部門が作物生産の強化に注力していることが、分子育種市場の見通しを強めている主な傾向である。
植物育種は予測期間中に有利な成長を遂げると推定される。食糧安全保障に対する世界的な関心の高まりと、様々な産業における作物需要の増加に伴い、需給ギャップを埋める必要性が高まっており、その結果、植物育種家の間で所望の形質を持つ作物に対する需要が高まっている。分子育種市場の成長は、主にアグリゲノミクス研究への投資が増加し、世界中で先進的な作物収量ツールの採用につながったことによる。分子生物学の技術的進歩により、分子生物学製品の価格はさらに下がり、その結果、農業分野での分子育種プロセスの採用率が高まっている。
しかし、従来の育種技術に比べて分子育種にかかるコストが高いことが、市場の成長にとって大きな課題であり、より必要なインフラ設備の必要性、技術スキルの不足が大きな要因となっている。特に低開発経済圏では、市場の成長をさらに鈍化させるだろう。
市場細分化:2021年の市場収益シェアは、マーカー支援選別分野が最も高い。
2021年の世界の分子育種市場では、マーカー支援選抜分野がほぼYY%のシェアを占め、市場を支配すると予想される。この成長は、米国、ドイツ、英国などの北米およびヨーロッパ地域の先進国および新興国において、ゲノム選抜に対する認識と採用が高まっていることに起因している。同分野の成長を促進する要因はいくつかあるが、例えば、収量増加における高い効率性と低コストが挙げられ、ひいては分子育種プロセスの転換を意味する。
地理的浸透:予測期間中は北米が支配的な地域である。
北米は、トウモロコシや大豆のような作物への分子育種技術の広範な応用と、農業へのバイオテクノロジーの応用に対する米国政府の有利な規制と相まって、巨大な需要を持つ可能性が高い。例えば2022年7月25日、キャッサバはナイジェリアで人気のある換金作物で、育種家が改良に取り組んでいる。サツマイモに似た塊根を持つ。外見はサツマイモに似ている。根の乾物は伝統的に、オーブンで乾燥させる前と後の根の断片の重量を測定することによって測定される。この方法は正確ではあるが、圃場試験全体の根を処理するには時間と労力がかかる。研究者らは、このプロセスをより迅速に行うため、低価格の携帯型近赤外分光計の使用を検討した。この研究では、根の乾物含量を予測するこの新しい方法の開発とテストに成功した。この新手法は、オーブンで乾燥させるサンプルの数も減らすことができる。
地域市場もまた、収量増加における分子育種の活用によって躍進している。例えば、2022年10月3日、綿花農家を支援する方法を見つけるため、米国農務省(USDA)、ウズベキスタンの科学者、米国のいくつかの大学、綿花業界の関係者が手を組んだ。これは、フザリウム萎凋病の問題に積極的に取り組み、両国の綿花産業を保護する機会となった。科学者たちは協力して、綿花作物の菌に対する脆弱性を軽減する解決策を探した。これらのグループは、共通の目標である、ピマ・コットンの改良品種を開発するために交配できるよう、この病害に対する抵抗性を持つ原産地を迅速に特定することで、共同研究を強化した。研究チームは、ウズベキスタンの品種と米国農務省の綿花生殖質コレクションを交配して、この病気に抵抗性のある新しいピマ・コットンの生殖質系統を開発した。生殖形質とは、作物の多様性を促進するために育種家を支援する生きた遺伝資源と呼ばれることが多い。作物は通常、種子または植物組織の形で提供される。
予測期間中、CAGRが最も高いのはアジア太平洋地域である。分子育種の利点に関する農民の意識の高まり、個人の可処分所得の増加、研究開発能力のための支出の急増は、この地域の成長を促進する他の重要な要因である。さらに、アジア太平洋地域は、予測期間中に大幅な拡大率を経験することになっている。育種家の間で分子育種の利点に対する認識が高まっており、育種家が分子技術を採用することで、予測期間中の市場拡大が見込まれる。インド、中国、タイなどの国々における投資の急増が、アジア太平洋地域の分子育種市場を後押しする。
競争環境:
世界の分子育種市場は競争が激しく、多くの国内および多国籍企業が市場シェアを争っている。消費者の間でブランドの存在感を高めるために大手企業が採用する戦略的アプローチとして、新製品の開発とともに企業の合併、拡大、買収、提携が重視されている。市場の企業は、提供する製品の品質に基づいて競争している。大手企業は、製造施設の拡大、研究開発投資、インフラ整備、バリューチェーン全体にわたる統合機会の活用に注力している。これらの戦略により、分子育種企業は需要の増加に対応し、競争力を確保し、革新的な製品と技術を開発し、生産コストを削減し、顧客基盤を拡大している。分子育種企業には、Illumina、Eurofins Scientific、LGC Limited、SGS S.A.、Thermo Fisher Scientific、Intertek Group plc、DanBred P/S、LemnaTec GmbH、Slipstream Automation、Charles River Laboratoriesなどがある。
例えば、2022年6月13日、エンドウ豆とレンズ豆は異なる根系開発に投資した。根系が異なれば作物の収量が増えるという発見は、従来の常識に反するものだった。一般的なパターンでは、半乾燥地域では「深いが無駄のない」根系がほとんどの作物に利益をもたらすとされていた。根系が深い小麦は、土壌の奥深くまで水を供給できるためであろう。しかし、根系が痩せていることは、植物が根に多くの資源を投入していないことを意味し、より高い穀物収量を可能にした。サスカチュワン大学の研究者によれば、育種家たちは現在、レンコンやエンドウ豆の根の形質に関する遺伝子や遺伝的領域を特定しようとしている。これは、育種プログラムに根形質を導入するための画期的な変化となるかもしれない。
COVID-19の影響:世界の分子育種市場にプラスの影響
COVID-19の流行は市場の拡大に短期的な影響を与える可能性がある。それでも、食糧安全保障と持続可能な農業生産への広範なシフトの一環として有機製品への投資を促進し、サプライ・チェーンを確保する可能性は高い。また、生物農薬や生物刺激剤の新しい製法への関心も高まるだろう。FAOによると、ネパールでは、閉鎖によりコイ、シルバーコイ、ビッグヘッドコイ、グラスコイの繁殖に影響が出た。また、魚の飼料にも支障が出たという。フィリピンではルソン島で閉鎖措置がとられた。農業と漁業の生産労働者は食糧安全保障に不可欠であり、現在も稼働している。農水産物の市場への輸送は、政府の支援でまだ続いている。ウェットスーパーやスーパーマーケットも制限付きで営業している。一部の都市では、輸送手段を持たない消費者に食品を近づけている。これまでに報告されている唯一の問題は、輸入種子に関するものである。
この世界の分子育種市場に関する調査レポートは、約61の市場データ表、53の図表、170ページを提供しています。

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目次

1. Scope and Methodology
1.1. Research Methodology
1.2. Scope of the Market
2. Key Trends and Developments
3. Executive Summary
3.1. Market Snippet by Process
3.2. Market Snippet by Marker
3.3. Market Snippet by Application
3.4. Market Snippet by Region
4. Market Dynamics
4.1. Market impacting factors
4.1.1. Drivers
4.1.2. Restraints
4.1.3. Opportunities
4.2. Impact analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's five forces analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Patent Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of Covid-19 on the Market
6.1.1. Before COVID-19 Market Scenario
6.1.2. Present COVID-19 Market Scenario
6.1.3. After COVID-19 or Future Scenario
6.2. Pricing Dynamics Amid Covid-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During the Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
7. By Process
7.1. Introduction
7.1.1. Market size analysis, and y-o-y growth analysis (%), By Process Segment
7.1.2. Market attractiveness index, By Process Segment
7.2. QLT Mapping*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis, US$ Million, 2020-2029 And Y-O-Y Growth Analysis (%), 2021-2029
7.3. Market-Assisted Selection
7.4. Market-Assisted Backcrossing
8. By Marker
8.1. Introduction
8.1.1. Market size analysis, and y-o-y growth analysis (%), By Marker Segment
8.1.2. Market attractiveness index, By Marker Segment
8.2. Single Nucleotide Polymorphism*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis, US$ Million, 2020-2029 And Y-O-Y Growth Analysis (%), 2021-2029
8.3. Simple Sequence Repeats
8.4. Express Sequence Tags
8.5. Others
9. By Application
9.1. Introduction
9.1.1. Market size analysis, and y-o-y growth analysis (%), By Application Segment
9.1.2. Market attractiveness index, By Application Segment
9.2. Plant*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis, US$ Million, 2020-2029 And Y-O-Y Growth Analysis (%), 2021-2029
9.3. Livestock
10. By Region
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Region
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
10.2. North America
10.2.1. Introduction
10.2.2. Key region-specific dynamics
10.2.3. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Process
10.2.4. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Marker
10.2.5. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Application
10.2.6. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Country
10.2.6.1. U.S.
10.2.6.2. Canada
10.2.6.3. Mexico
10.3. South America
10.3.1. Introduction
10.3.2. Key Region-Specific Dynamics
10.3.3. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Process
10.3.4. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Marker
10.3.5. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Application
10.3.6. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Country
10.3.6.1. Brazil
10.3.6.2. Argentina
10.3.6.3. Rest of South America
10.4. Europe
10.4.1. Introduction
10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
10.4.3. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Process
10.4.4. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Marker
10.4.5. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Application
10.4.6. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Country
10.4.6.1. Germany
10.4.6.2. U.K.
10.4.6.3. France
10.4.6.4. Spain
10.4.6.5. Italy
10.4.6.6. Rest of Europe
10.5. Asia Pacific
10.5.1. Introduction
10.5.2. Key Region-Specific Dynamics
10.5.3. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Process
10.5.4. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Marker
10.5.5. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Application
10.5.6. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Country
10.5.6.1. China
10.5.6.2. India
10.5.6.3. Japan
10.5.6.4. Australia
10.5.6.5. Rest of Asia Pacific
10.6. Middle East and Africa
10.6.1. Introduction
10.6.2. Key Region-Specific Dynamics
10.6.3. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Process
10.6.4. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Marker
10.6.5. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Application
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive scenario
11.2. Competitor strategy analysis
11.3. Market positioning/share analysis
11.4. Mergers and acquisitions analysis
12. Company Profiles
12.1. Illumina*
12.1.1. Company Overview
12.1.2. Product Portfolio and Description
12.1.3. Key Highlights
12.1.4. Financial Overview
12.2. Eurofins Scientific
12.3. LGC Limited
12.4. SGS S.A.
12.5. Thermo Fisher Scientific
12.6. Intertek Group plc
12.7. DanBred P/S
12.8. LemnaTec GmbH
12.9. Slipstream Automation
12.10. Charles River Laboratories
13. DataM
13.1. Appendix
13.2. About us and services
13.3. Contact us

 

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Summary

Market Overview
Molecular breeding is the process of genetically improving plants and animals. Molecular breeding is largely used in livestock and crop breeding using the DNA markers associated with specific phenotypic features. Molecular breeding helps in improving the resistance to diseases. Moreover, factors such as raising funds for agri genomics, increasing research & development activities in developing nations on agricultural activities, and advantages associated with the adjuvant solutions are expected to fuel the market's growth.
The global molecular breeding market was valued at USD YY million in 2021. It is forecasted to reach USD YY million by 2029, growing at a CAGR of 16.12% during the forecast period (2022-2029).
Market Dynamics: Growing demand for the molecular breeding with an increasing focus on plant-based products
Commercial demand for plant-based food consumption and production is rising at a rapid pace. Furthermore, the growing demand for organic food grains in the foods and beverages industry is a key trend boosting the molecular breeding market. The rise in industry interest has led to new carbohydrate research and technology adoption. These molecules enhance the yield and improve production. The growing use of molecular breeding has also been expanding the revenue potential in the market. The agricultural sector's focus on enhancing crop production is a key trend bolstering the prospects in the molecular breeding market.
Plant breeding is estimated to have lucrative growth during the forecast period. With the increasing global concern on food security and rising demand for crops in various industries, there has been an increasing need to bridge the supply-demand gap, owing to which the demand for crops with the desired traits has been rising among the plant breeders. The growth of the molecular breeding market is primarily driven by the increasing investment in Agri genomics research, leading to the adoption of advanced crop-yielding tools across the globe. The technological advancement in molecular biology has further decreased the prices of molecular biology products, which in turn, is increasing the adoption rate of the molecular breeding process in the agricultural sector.
However, the high cost associated with molecular breeding compared to conventional breeding techniques is a major factor that will pose a major challenge to the market's growth, the need for more necessary infrastructural facilities and a lack of technical skills. Especially in underdeveloped economies, it will further slow the market growth.
Market Segmentation: Marker-assisted selection segment held a highest market revenue share in the year 2021
The marker-assisted selection segment is expected to dominate the market with a nearly YY% share in the global molecular breeding market in 2021. The growth is accredited to the growing awareness and adoption of genomic selection in the developed and emerging economies of the North American and European regions, such as the US, Germany, and the UK. There are several factors involved in driving the segmental growth, such as its high efficiency and low cost in increasing yield, which in turn, is marking a transition in the molecular breeding process.
Geographical Penetration: North America the dominating region during the forecast period.
North America is likely to have a huge demand owing to the wide-scale application of molecular breeding techniques on crops such as corn and soybean, coupled with the favorable regulations by the US government toward the application of biotechnology in agriculture. For instance, on 25 July 2022, cassava is a popular cash crop in Nigeria that breeders are working to improve. Similar to a sweet potato, it has tuberous roots. On the outside, it may look like a sweet potato. Root dry matter is traditionally measured by weighing root pieces before and after they are dried in an oven. Although this method is accurate, it is time-consuming and labor-intensive when processing roots from an entire field trial. The researchers explored using a low-cost handheld near-infrared spectrometer to make this process faster. In their study, they successfully developed and tested this new method for predicting root dry matter content. The new method will also reduce the number of samples dried in an oven.
The regional market is also making high strides due to the utilization of molecular breeding in increasing yield. For instance, on 3 October 2022, to find a way to help cotton farmers, the United States Department of Agriculture (USDA), Uzbek scientists, some U.S. universities, and others in the cotton industry teamed up. It provided an opportunity to aggressively address the Fusarium wilt problem and protect the cotton industry in both countries. The scientists worked together to find a solution to reduce the vulnerability of the cotton crop to the fungus. These groups strengthened collaborations with a common goal: quickly identifying resistant sources to the disease so they could be intercrossed to develop improved varieties of Pima cotton. The research teams developed new Pima cotton germplasm lines resistant to the disease by crossing varieties from Uzbekistan and the USDA’s cotton germplasm collections. Germplasm is often referred to as a living genetic resource that assists breeders in advancing the diversity of a crop. Crops commonly come in the form of seeds or plant tissue.
Asia-Pacific region will score the highest CAGR during the forecast period. Growing awareness among the farmers about benefits of molecular breeding, increasing personal disposable income and surge in the expenditure for research and development proficiencies are some other important factors fostering the growth of this region. Moreover, the Asia-Pacific region is supposed to experience a signific expansion rate during the conjecture period. Increased awareness of the benefits of molecular breeding among breeders is predicted to drive call during the foreseen period due to breeder adoption of molecular technology. The surge in investments in countries such as India, China and Thailand will boost the molecular breeding market in the Asia-Pacific region.
Competitive Landscape:
The global molecular breeding market is competitive in nature, with many domestic and multinational players competing for market share. Emphasis is given to the merger, expansion, acquisition, and partnership of the companies, along with new product development, as strategic approaches adopted by the leading companies to boost their brand presence among consumers. Companies in the market compete based on product quality offered. Major players focus on expanding their manufacturing facilities, R&D investments, infrastructural development, and leveraging integration opportunities across the value chain. With these strategies, molecular breeding companies cater to increasing demand, ensure competitive effectiveness, develop innovative products & technologies, reduce production costs, and expand their customer base. Some molecular breeding companies are Illumina, Eurofins Scientific, LGC Limited, SGS S.A., Thermo Fisher Scientific, Intertek Group plc, DanBred P/S, LemnaTec GmbH, Slipstream Automation and Charles River Laboratories.
For instance, on 13 June 2022, Peas and Lentils invested in root system development differently. The finding that different root systems would lead to higher crop yields went against the grain. The prevailing pattern was that a “deep but lean” root system would benefit most crops in semi-arid areas. That may have been because wheat plants with deep root systems had access to water deeper in the soil. Yet, the leanness of the root system meant the plants hadn’t invested too many resources in the roots, allowing for higher grain yields. As per a Researcher at the University of Saskatchewan, Breeders are now looking to identify genes or genetic regions in lentils and peas associated with robust root trait data. That could be a game changer for introducing root traits in breeding programs.
COVID-19 Impact: Positive impact on the global molecular breeding market
The COVID-19 pandemic could have a short-term impact on market expansion. Still, it is likely to drive investment in organic products as part of a broader shift towards food security and sustainable agricultural production and ensure supply chains. It should spark interest in new product formulations for biopesticides and biostimulants. According to FAO, in Nepal, the lockdown impacted the breeding of Common carp, Silver carp, Bighead carp and grass carp. Some disruptions in fish feed have also been mentioned. In the Philippines, the lockdown was in effect on the island of Luzon. Agriculture and fisheries production workers are essential for food security and are still operating. The transport of agriculture and fisheries products to markets is still ongoing with Government support. Wet and supermarkets are still open with restrictions. In some cities, food products are brought closer to consumers who do not have means of transport. The only issue reported so far relates to imported seeds.
The global molecular breeding market report would provide access to approximately 61 market data tables, 53 figures and 170 pages



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Table of Contents

1. Scope and Methodology
1.1. Research Methodology
1.2. Scope of the Market
2. Key Trends and Developments
3. Executive Summary
3.1. Market Snippet by Process
3.2. Market Snippet by Marker
3.3. Market Snippet by Application
3.4. Market Snippet by Region
4. Market Dynamics
4.1. Market impacting factors
4.1.1. Drivers
4.1.2. Restraints
4.1.3. Opportunities
4.2. Impact analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's five forces analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Patent Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of Covid-19 on the Market
6.1.1. Before COVID-19 Market Scenario
6.1.2. Present COVID-19 Market Scenario
6.1.3. After COVID-19 or Future Scenario
6.2. Pricing Dynamics Amid Covid-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During the Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
7. By Process
7.1. Introduction
7.1.1. Market size analysis, and y-o-y growth analysis (%), By Process Segment
7.1.2. Market attractiveness index, By Process Segment
7.2. QLT Mapping*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis, US$ Million, 2020-2029 And Y-O-Y Growth Analysis (%), 2021-2029
7.3. Market-Assisted Selection
7.4. Market-Assisted Backcrossing
8. By Marker
8.1. Introduction
8.1.1. Market size analysis, and y-o-y growth analysis (%), By Marker Segment
8.1.2. Market attractiveness index, By Marker Segment
8.2. Single Nucleotide Polymorphism*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis, US$ Million, 2020-2029 And Y-O-Y Growth Analysis (%), 2021-2029
8.3. Simple Sequence Repeats
8.4. Express Sequence Tags
8.5. Others
9. By Application
9.1. Introduction
9.1.1. Market size analysis, and y-o-y growth analysis (%), By Application Segment
9.1.2. Market attractiveness index, By Application Segment
9.2. Plant*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis, US$ Million, 2020-2029 And Y-O-Y Growth Analysis (%), 2021-2029
9.3. Livestock
10. By Region
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Region
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
10.2. North America
10.2.1. Introduction
10.2.2. Key region-specific dynamics
10.2.3. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Process
10.2.4. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Marker
10.2.5. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Application
10.2.6. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Country
10.2.6.1. U.S.
10.2.6.2. Canada
10.2.6.3. Mexico
10.3. South America
10.3.1. Introduction
10.3.2. Key Region-Specific Dynamics
10.3.3. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Process
10.3.4. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Marker
10.3.5. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Application
10.3.6. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Country
10.3.6.1. Brazil
10.3.6.2. Argentina
10.3.6.3. Rest of South America
10.4. Europe
10.4.1. Introduction
10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
10.4.3. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Process
10.4.4. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Marker
10.4.5. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Application
10.4.6. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Country
10.4.6.1. Germany
10.4.6.2. U.K.
10.4.6.3. France
10.4.6.4. Spain
10.4.6.5. Italy
10.4.6.6. Rest of Europe
10.5. Asia Pacific
10.5.1. Introduction
10.5.2. Key Region-Specific Dynamics
10.5.3. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Process
10.5.4. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Marker
10.5.5. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Application
10.5.6. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Country
10.5.6.1. China
10.5.6.2. India
10.5.6.3. Japan
10.5.6.4. Australia
10.5.6.5. Rest of Asia Pacific
10.6. Middle East and Africa
10.6.1. Introduction
10.6.2. Key Region-Specific Dynamics
10.6.3. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Process
10.6.4. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Marker
10.6.5. Market Size Analysis, And Y-O-Y Growth Analysis (%), By Application
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive scenario
11.2. Competitor strategy analysis
11.3. Market positioning/share analysis
11.4. Mergers and acquisitions analysis
12. Company Profiles
12.1. Illumina*
12.1.1. Company Overview
12.1.2. Product Portfolio and Description
12.1.3. Key Highlights
12.1.4. Financial Overview
12.2. Eurofins Scientific
12.3. LGC Limited
12.4. SGS S.A.
12.5. Thermo Fisher Scientific
12.6. Intertek Group plc
12.7. DanBred P/S
12.8. LemnaTec GmbH
12.9. Slipstream Automation
12.10. Charles River Laboratories
13. DataM
13.1. Appendix
13.2. About us and services
13.3. Contact us

 

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調査レポートの納品までの日数はどの程度ですか?


在庫のあるものは速納となりますが、平均的には 3-4日と見て下さい。
但し、一部の調査レポートでは、発注を受けた段階で内容更新をして納品をする場合もあります。
発注をする前のお問合せをお願いします。


注文の手続きはどのようになっていますか?


1)お客様からの御問い合わせをいただきます。
2)見積書やサンプルの提示をいたします。
3)お客様指定、もしくは弊社の発注書をメール添付にて発送してください。
4)データリソース社からレポート発行元の調査会社へ納品手配します。
5) 調査会社からお客様へ納品されます。最近は、pdfにてのメール納品が大半です。


お支払方法の方法はどのようになっていますか?


納品と同時にデータリソース社よりお客様へ請求書(必要に応じて納品書も)を発送いたします。
お客様よりデータリソース社へ(通常は円払い)の御振り込みをお願いします。
請求書は、納品日の日付で発行しますので、翌月最終営業日までの当社指定口座への振込みをお願いします。振込み手数料は御社負担にてお願いします。
お客様の御支払い条件が60日以上の場合は御相談ください。
尚、初めてのお取引先や個人の場合、前払いをお願いすることもあります。ご了承のほど、お願いします。


データリソース社はどのような会社ですか?


当社は、世界各国の主要調査会社・レポート出版社と提携し、世界各国の市場調査レポートや技術動向レポートなどを日本国内の企業・公官庁及び教育研究機関に提供しております。
世界各国の「市場・技術・法規制などの」実情を調査・収集される時には、データリソース社にご相談ください。
お客様の御要望にあったデータや情報を抽出する為のレポート紹介や調査のアドバイスも致します。



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2024/10/04 10:27

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