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精密医療ソフトウェアの世界市場 - 2023-2030


Global Precision Medicine Software Market - 2023-2030

市場概要 精密医療ソフトウェア市場は、2022年には15億5,070万米ドルを記録したが、2030年には37億6,040万米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は11.8%である。主な市場参入企業は、Hitachi Vant... もっと見る

 

 

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2023年5月2日 US$4,350
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サマリー

市場概要
精密医療ソフトウェア市場は、2022年には15億5,070万米ドルを記録したが、2030年には37億6,040万米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は11.8%である。主な市場参入企業は、Hitachi Vantara LLC(日立製作所)、Koninklijke Philips N.V.、Syapse, Inc.、SOPHiA GENETICS、QIAGEN、Velsera、Foundation Medicine Inc.(エフ・ホフマン・ラ・ロシュ社)、2bPrecise(AccessDx Laboratory)、Pieriandx, Inc、MediCardia Health、Translational Software Inc.、Lifeomic Holdings LLCなどが、製品上市、買収、提携、共同研究、事業拡大など様々な市場戦略を通じて市場シェアの大半を占めている。
例えば、フィリップスは2023年3月1日、完全に相互運用可能なスマート・イメージング・システムとインフォマティクス・ソリューションを発表し、腫瘍学、病理学、放射線学、循環器学のクルーを接続して臨床的確信を向上させ、診断と治療の精度を促進している。例えば、2023年1月9日、がんの分子プロファイリングのリーダーであるFoundation Medical, Inc.と無細胞DNA検査の世界的リーダーであるNatera, Inc.によって、臨床使用のための早期アクセスプログラムの一環として、個別化循環腫瘍DNA(ctDNA)モニタリングアッセイFoundationOne Trackerが発明された。さらに、臨床試験では、この検査の治験薬専用バリアントが使用できるようになった。
世界の精密医療ソフトウェア市場は、ゲノミクスの進歩、電子カルテ(EHR)の普及拡大、個別化医療への需要の高まりなどを背景に、近年著しい成長を遂げている。精密医療が主流となり、日常的な臨床診療に組み込まれるようになるにつれて、市場は今後数年間もかなりの割合で成長し続けると予想される。
DNA塩基配列決定技術を含むゲノミクスの急速な進歩により、膨大な量のゲノムデータの生成が可能になった。精密医療ソフトウェアは、このゲノムデータを分析・解釈し、病気の原因となる遺伝子変異を特定し、治療の意思決定を導き、個人に合った治療計画を立てる上で重要な役割を果たしている。
市場ダイナミクス
電子カルテ(EHR)の採用増加
電子カルテ(EHR)の採用増加は、精密医療分野を含むヘルスケア産業における重要な推進力となっている。EHRは、病状、診断、治療、投薬、その他の関連する健康情報を含む患者の病歴をデジタル化したもので、電子形式で保存され、権限を与えられた医療従事者がアクセスできる。
EHRの導入は、政府のイニシアチブ、規制要件、技術の進歩、医療成果の改善の必要性など、さまざまな要因によって推進されてきた。EHRは医療提供者に、精密医療に不可欠なゲノムデータを含む患者の包括的な病歴への迅速かつ容易なアクセスを提供する。これにより医療提供者は、患者のケアについてより多くの情報に基づいた決定を下し、個人に合わせた治療計画を立て、個人の健康上の特徴に基づいた介入を行うことができる。
EHRは、異なる医療提供者や施設間で患者情報をシームレスに交換することを可能にし、より良いケアの連携を促進する。これは、遺伝学者、腫瘍医、薬剤師、その他の専門家を含む複数の関係者が患者のケアに関与する精密医療において特に重要である。EHRは、ゲノムデータ、臨床データ、その他の関連情報の交換を可能にし、異なる医療環境間での精密医療の意思決定をサポートする。
精密医療ソフトウェアの高コスト
精密医療ソフトウェアの高コストは、世界の精密医療ソフトウェア市場の成長に影響を与える可能性のある重大な市場阻害要因の1つである。精密医療ソフトウェアには、ゲノムデータ、臨床データ、ライフスタイルデータなどの大量のデータを分析・解釈し、患者に個別化された治療計画を提供するための複雑なアルゴリズムとデータ分析が含まれる。このような高度なソフトウェア・ソリューションのアプリケーションの種類、実装、保守にはコストがかかるため、導入と活用に課題が生じる可能性がある。
精密医療ソフトウェアには、ゲノムデータ解析、データ統合、意思決定アルゴリズムにおける最新の進歩に対応するための継続的な研究が必要である。精密医療ソフトウェアを開発・更新するための研究開発への投資は、特に経営資源が限られている中小企業や組織にとって、高額になる可能性がある。
COVID-19の影響分析
COVID-19の流行は、遠隔医療、遠隔モニタリング、デジタルヘルスソリューションの利用など、医療におけるデジタル技術の採用を加速させた。このようなデジタルヘルス技術への依存の高まりは、ゲノムデータへの遠隔アクセスを提供し、遠隔診察を促進し、患者の遠隔モニタリングや個別化された治療計画を可能にする精密医療ソフトウェアの採用を促進する可能性もある。精密医療ソフトウェアは、COVID-19に対する潜在的な治療法やワクチンの臨床試験の管理にも役立つ。
COVID-19パンデミックは、精密医療を含む多くの分野の研究を中断させた。臨床試験、データ収集、研究協力は、ロックダウン、渡航制限、パンデミックに対処するためのリソースの再配分によって影響を受けている。
ロシア・ウクライナ紛争分析
精密医療は、分析と意思決定のための大規模かつ多様なデータセットの利用可能性に大きく依存している。紛争はロシアとウクライナ間のデータ共有と交換を混乱させ、精密医療の研究と応用のための関連患者データへのアクセスを制限することにつながる可能性がある。紛争は、研究者や臨床医を含む医療専門家の被災地からの移住につながる可能性がある。その結果、精密医療分野の専門知識や人材が失われ、研究努力が後退する可能性がある。状況は複雑で進展しており、精密医療ソフトウェアへの実際の影響は紛争の具体的な状況によって異なる可能性があることに留意することが重要である。
セグメント分析
世界の精密医療ソフトウェア市場は、提供形態、アプリケーションタイプ、エンドユーザー、地域に基づいてセグメント化される。
クラウドベースセグメントが市場成長を牽引
クラウドベースセグメントの市場価値は、2022年に記録された10億1180万米ドルから、2030年には24億3660万米ドルに達し、予測期間中(2023年から2030年)の年平均成長率は11.9%で成長するとみられる。
クラウドベースの展開とは、第三者からインターネットスペースを借り、遠隔地のサーバーにデータを保存することを意味する。このソリューションは、初期費用がかからず、ハードウェアを維持するためにスタッフを追加する必要もないため便利である。クラウド導入は、予算や用途に応じて拡張性と柔軟性があり、ITスタッフの負担を軽減し、定期的なバックアップの実行も容易である。
例えば、シナプスのRaydarは、テクノロジー、臨床に対する深い理解、規制当局の経験、厳格な品質管理を組み合わせることで生まれた完全な実データプラットフォームである。Raydarは、臨床的に複雑で高度な文脈を持つ腫瘍データを実用的な洞察に変換します。
Raydarの特許取得済みの機能は、Raydar Interoperability、Raydar Knowledge Management Services、Raydar AI、Raydar Algoを通じて、患者の旅全体を照らします。同様に、クラウドベースの2bPreciseテクノロジーは、検査室からの分子データとEHRからの臨床情報を吸収し、それらを臨床ゲノムオントロジーに合成し、あらゆるEHRの使い慣れたワークフローの中で、精密医療に関する洞察を医師に提供する。さらに、このソリューションは、変化する情報源やケア勧告と相互作用するように設計されている。この実用的なデータセットが他の患者情報と組み合わされることで、診断の改善と早期治療に貢献する。
地理的分析
主要プレイヤーの存在感と環境に優しいデリバリー・モードの使用に対する意識の高まり
北米の精密医療ソフトウェア市場は、2022年に6億6,720万米ドルと評価され、2023年から2030年にかけて年平均成長率12.0%で成長し、2030年には16億1,130万米ドルに達する見込みである。
2022年の市場シェアは北米が43.0%で最も高く、2030年には43.37%に増加する。多数の製薬企業の存在、研究開発費の増加、精密医療に対する患者の嗜好の高まり、メーカー間の共同契約、がん患者の急増、新製品の発売、技術の進歩などが、同地域の市場成長を後押ししている。
例えば、米国国立がん研究所によると、2020年には約180万6590人が新たにがんと診断され、60万6520人が死亡している。さらに、米国がん協会は、2021年に190万人のがん患者が確認され、608,570人以上ががんに関連して死亡した。同様にCDCは、2040年までに年間2950万人の新規がん患者が発生すると評価している。
さらに、Syapse, Inc.、2bprecise, LLC、Fabric Genomics, Inc.、Foundation Medicine, Inc.、Velsera、Translational Software Inc.、LifeOmic Holdings LLC、Koninklijke Philips N.V.などの主要市場プレーヤーが精密医療ソフトウェア市場の大半を占めていることから、予測期間を通じて北米精密医療ソフトウェア市場が高いCAGRで成長することが期待されている。
競争環境
精密医療ソフトウェア市場は、多数の既存大手企業と小規模ベンダーの存在により、非常に競争が激しい。世界の精密医療ソフトウェア市場の主要企業には、Hitachi Vantara LLC(日立製作所)、Koninklijke Philips N.V.、Syapse, Inc.、SOPHiA GENETICS、QIAGEN、Velsera、Foundation Medicine Inc. F. Hoffmann-La Roche Ltd)、2bPrecise(AccessDx Laboratory)、Pieriandx, Inc.、MediCardia Health、Translational Software Inc.、Lifeomic Holdings LLCなどがある。
レポートを購入する理由
- デリバリーモード、アプリケーションタイプ、エンドユーザー、地域に基づく世界の精密医療ソフトウェア市場のセグメンテーションを可視化し、主要な商業資産とプレイヤーを理解する。
- トレンドと共同アプリケーションタイプの分析による商機の特定。
- 精密医療ソフトウェア市場レベルの多数のデータを全セグメントでまとめたエクセルデータシート。
- PDFレポートは、徹底的な定性的インタビューと綿密な調査後の包括的な分析で構成されています。
- 全主要プレイヤーの主要デリバリーモードからなるデリバリーモードマッピングをエクセルで提供。
世界の精密医療ソフトウェア市場レポートは、約54の表、46の図、195ページを提供します。
対象読者
- メーカー/バイヤー
- 業界投資家/投資銀行家
- 研究専門家
- 新興企業

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目次

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Delivery Mode
3.2. Snippet by Application Type
3.3. Snippet by End User
3.4. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Increasing Adoption of Electronic Health Records (EHRs)
4.1.1.2. Growing Demand for Personalized Medicine
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Research and Development (R&D) Costs
4.1.2.2. Data Storage and Computing Costs
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's Five Forces Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Before COVID-19 Scenario
6.1.2. Present COVID-19 Scenario
6.1.3. Post 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. Manufacturer’s Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Delivery Mode
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Delivery Mode
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Delivery Mode
7.2. Cloud-Based Delivery Mode*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. On-Premise Delivery Mode
8. By Application Type
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application Type
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Application Type
8.2. Oncology*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.2.3. Pharmacogenomics
8.2.4. Rare Diseases
8.2.5. Others
9. By End User
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
9.1.2. Market Attractiveness Index, By End User
9.2. Health Care Providers*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.2.3. Research Centers and Academic Institutes
9.2.4. Pharmaceutical & Biotechnology Companies
9.2.5. Others

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 Delivery Mode
10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application Type
10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.2.6.1. The U.S.
10.2.6.2. Canada
10.2.6.3. Mexico
10.3. Europe
10.3.1. Introduction
10.3.2. Key Region-Specific Dynamics
10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Delivery Mode
10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application Type
10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.3.6.1. Germany
10.3.6.2. The U.K.
10.3.6.3. France
10.3.6.4. Italy
10.3.6.5. Spain
10.3.6.6. Rest of Europe
10.4. South America
10.4.1. Introduction
10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Delivery Mode
10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application Type
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.4.6.1. Brazil
10.4.6.2. Argentina
10.4.6.3. Rest of South America
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 Delivery Mode
10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application Type
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
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 Delivery Mode
10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application Type
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
12.1. Foundation Medicine Inc. (F. Hoffmann-La Roche Ltd) *
12.1.1. Company Overview
12.1.2. Delivery Mode Portfolio and Description
12.1.3. Financial Overview
12.1.4. Key Application Types
12.2. Koninklijke Philips N.V.
12.3. QIAGEN
12.4. Hitachi Vantara LLC (Hitachi)
12.5. Sophia Genetics SA
12.6. Pieriandx, Inc. (Velsera)
12.7. Syapse, Inc
12.8. MediCardia Health
12.9. Lifeomic Holdings LLC
12.10. Fabric Genomics, Inc.
LIST NOT EXHAUSTIVE
13. Appendix
13.1. About Us and Services
13.2. Contact Us

 

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Summary

Market Overview
The precision medicine software market is expected to reach US$ 3,706.4 million in 2030, from its recorded value of US$ 1,550.7 million in 2022, growing with a CAGR of 11.8% during the forecast period. A few of the key market players such as Hitachi Vantara LLC (Hitachi, Ltd.), Koninklijke Philips N.V., Syapse, Inc., SOPHiA GENETICS, QIAGEN, Velsera, Foundation Medicine Inc. (F. Hoffmann-La Roche Ltd), 2bPrecise (AccessDx Laboratory), Pieriandx, Inc., MediCardia Health, Translational Software Inc., and Lifeomic Holdings LLC among others hold a majority of the market share through various market strategies such as product launches, acquisitions, partnerships, collaborations, and business expansions.
For instance, on March 01, 2023, Philips introduced its completely interoperable smart imaging systems and informatics solutions to connect crews in oncology, pathology, radiology, and cardiology to improve clinical conviction and promote precision in diagnosis and treatment. For instance, on January 09, 2023, the personalized circulating tumor DNA (ctDNA) monitoring assay FoundationOne Tracker was invented by Foundation Medical, Inc., a leader in molecular profiling for cancer, and Natera, Inc., a world leader in cell-free DNA testing, as part of an early access program for clinical usage. Moreover, clinical trials can now employ the test's investigational use-only variant.
The global precision medicine software market has been witnessing significant growth in recent years, driven by advancements in genomics, increasing adoption of electronic health records (EHRs), and growing demand for personalized medicine. The market is expected to continue to grow at a considerable rate in the coming years, as precision medicine becomes more mainstream and integrated into routine clinical practice.
Rapid advancements in genomics, including DNA sequencing technologies, have enabled the generation of vast amounts of genomic data. Precision medicine software plays a critical role in analyzing and interpreting this genomic data to identify disease-causing genetic mutations, guide treatment decisions, and develop personalized treatment plans.
Market Dynamics
Increasing adoption of electronic health records (EHRs)
The increasing adoption of electronic health records (EHRs) has been a significant driver in the healthcare industry, including the field of precision medicine. EHRs are digital versions of a patient's medical history, including their medical conditions, diagnoses, treatments, medications, and other relevant health information, which are stored in electronic format and can be accessed by authorized healthcare providers.
The adoption of EHRs has been driven by various factors, including government initiatives, regulatory requirements, technological advancements, and the need for improved healthcare outcomes. EHRs provide healthcare providers with quick and easy access to a patient's comprehensive medical history, including genomic data, which is crucial for precision medicine. This enables healthcare providers to make more informed decisions about patient care, develop personalized treatment plans, and tailor interventions based on an individual's unique health characteristics.
EHRs allow for a seamless exchange of patient information among different healthcare providers and facilities, facilitating better coordination of care. This is especially important in precision medicine, where multiple stakeholders, including geneticists, oncologists, pharmacists, and other specialists, may be involved in a patient's care. EHRs enable the exchange of genomic data, clinical data, and other relevant information, supporting precision medicine decision-making across different healthcare settings.
High cost of precision medicine software
The high cost of precision medicine software is one of the significant market restraints that may impact the global precision medicine software market growth. Precision medicine software involves complex algorithms and data analytics to analyze and interpret large amounts of data, including genomic data, clinical data, and lifestyle data, to provide personalized treatment plans for patients. The application type, implementation, and maintenance of such sophisticated software solutions can be costly, which may pose challenges for adoption and utilization.
Precision medicine software requires continuous research to keep up with the latest advancements in genomic data analysis, data integration, and decision-making algorithms. Investing in R&D to develop and update precision medicine software can be costly, especially for smaller companies or organizations with limited resources.
COVID-19 Impact Analysis
The COVID-19 pandemic has accelerated the adoption of digital technologies in healthcare, including the use of telemedicine, remote monitoring, and digital health solutions. This increased reliance on digital health technologies may also drive the adoption of precision medicine software, which can provide remote access to genomic data, facilitate teleconsultations, and enable remote monitoring and personalized treatment plans for patients. Precision medicine software can also aid in the management of clinical trials for potential treatments and vaccines for COVID-19.
The COVID-19 pandemic has disrupted research in many areas, including precision medicine. Clinical trials, data collection, and research collaborations have been impacted by lockdowns, travel restrictions, and resource reallocation to address the pandemic.
Russia-Ukraine Conflict Analysis
Precision medicine relies heavily on the availability of large and diverse datasets for analysis and decision-making. The conflict may disrupt data sharing and exchange between Russia and Ukraine, leading to limited access to relevant patient data for precision medicine research and applications. Conflict can lead to the displacement of healthcare professionals, including researchers and clinicians, from the affected region. This can result in a loss of expertise and talent in the field of precision medicine, leading to potential setbacks in research efforts. It's important to note that the situation is complex and evolving, and the actual impact on precision medicine software may vary depending on the specific circumstances of the conflict.
Segment Analysis
The global precision medicine software market is segmented based on delivery mode, application type, end user, and region.
Cloud-based segment drives the market growth
The market value for cloud-based segment is likely to reach US$ 2,436.6 million in 2030, from its recorded value of US$ 1,011.8 million in 2022, growing with a CAGR of 11.9% during the forecast period (2023 to 2030).
Cloud-based deployment means renting an internet space from a third party and storing the data on remote servers. This solution is convenient as it has no upfront costs and requires no additional staff to maintain hardware. Cloud deployment is scalable and flexible according to the budget and usage, eases the burden on IT staff, and easier to perform regular backups.
For instance, Synapse Raydar is a complete real-world data platform created by combining technology, deep clinical understanding, regulatory experience, and rigorous quality control. Raydar converts clinically complicated, highly contextual oncology data into actionable insights.
Raydar's patented capabilities illuminate the entire patient journey via Raydar Interoperability, Raydar Knowledge Management Services, Raydar AI, and Raydar Algo. Similarly, 2bPrecise technology, which is cloud-based, absorbs molecular data from laboratories and clinical information from EHRs, synthesizing them into a clinical-genomic ontology and giving precision medicine insights to doctors inside their familiar workflow across any EHR. Furthermore, the solution is designed to interact with changing information sources and care recommendations. When combined with the rest of the patient information, this actionable data set contributes to improved diagnosis and early treatment.
Geographical Analysis
The strong presence of major players and increased awareness about the use of eco-friendly delivery modes
The North American precision medicine software market was valued at US$ 667.2 million in 2022 and is likely to reach US$ 1,611.3 million by 2030, growing at a CAGR of 12.0% during 2023-2030.
North America accounted for the highest market share of 43.0% in 2022, which will increase to 43.37% in 2030. The presence of a large number of pharmaceutical companies, growing R&D expenditure, rising patient preference for precision medicine, collaborative agreements among manufacturers, and surging cancer patients, new product launches, and technological advancements are driving the growth of the market in the region.
For instance, according to National Cancer Institute, approximately 1,806,590 new cases were analyzed with cancer, which led to 606,520 deaths in 2020. Moreover, the American Cancer Society identified 1.9 million cancer cases in 2021, and over 608,570 deaths were cancer-related. Similarly, CDC assessed that annual new cancer cases will be 29.5 million by 2040.
Moreover, the presence of key market players such as Syapse, Inc, 2bprecise, LLC, Fabric Genomics, Inc., Foundation Medicine, Inc., Velsera, Translational Software Inc., LifeOmic Holdings LLC, and Koninklijke Philips N.V. among others holding most of the precision medicine software market is expected to ensure the growth of North American precision medicine software market at a high CAGR throughout the forecast period.
Competitive Landscape
The precision medicine software market is highly competitive with the presence of a large number of existing major players and small vendors. Some of the major players in the global precision medicine software market include Hitachi Vantara LLC (Hitachi, Ltd.), Koninklijke Philips N.V., Syapse, Inc., SOPHiA GENETICS, QIAGEN, Velsera, Foundation Medicine Inc. (F. Hoffmann-La Roche Ltd), 2bPrecise (AccessDx Laboratory), Pieriandx, Inc., MediCardia Health, Translational Software Inc., and Lifeomic Holdings LLC among others.
Why Purchase the Report?
• To visualize the global precision medicine software market segmentation based on delivery mode, application type, end user, and region and understand key commercial assets and players.
• Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-Application Type.
• Excel data sheet with numerous data points of precision medicine software market-level with all segments.
• PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study.
• Delivery Mode mapping available as Excel consisting of key Delivery Modes of all the major players.
The global precision medicine software market report would provide approximately 54 tables, 46 figures, and 195 Pages.
Target Audience 2023
• Manufacturers/ Buyers
• Industry Investors/Investment Bankers
• Research Professionals
• Emerging Companies



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Table of Contents

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Delivery Mode
3.2. Snippet by Application Type
3.3. Snippet by End User
3.4. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Increasing Adoption of Electronic Health Records (EHRs)
4.1.1.2. Growing Demand for Personalized Medicine
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Research and Development (R&D) Costs
4.1.2.2. Data Storage and Computing Costs
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's Five Forces Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Before COVID-19 Scenario
6.1.2. Present COVID-19 Scenario
6.1.3. Post 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. Manufacturer’s Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Delivery Mode
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Delivery Mode
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Delivery Mode
7.2. Cloud-Based Delivery Mode*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. On-Premise Delivery Mode
8. By Application Type
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application Type
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Application Type
8.2. Oncology*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.2.3. Pharmacogenomics
8.2.4. Rare Diseases
8.2.5. Others
9. By End User
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
9.1.2. Market Attractiveness Index, By End User
9.2. Health Care Providers*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.2.3. Research Centers and Academic Institutes
9.2.4. Pharmaceutical & Biotechnology Companies
9.2.5. Others

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 Delivery Mode
10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application Type
10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.2.6.1. The U.S.
10.2.6.2. Canada
10.2.6.3. Mexico
10.3. Europe
10.3.1. Introduction
10.3.2. Key Region-Specific Dynamics
10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Delivery Mode
10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application Type
10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.3.6.1. Germany
10.3.6.2. The U.K.
10.3.6.3. France
10.3.6.4. Italy
10.3.6.5. Spain
10.3.6.6. Rest of Europe
10.4. South America
10.4.1. Introduction
10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Delivery Mode
10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application Type
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.4.6.1. Brazil
10.4.6.2. Argentina
10.4.6.3. Rest of South America
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 Delivery Mode
10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application Type
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
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 Delivery Mode
10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application Type
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
12.1. Foundation Medicine Inc. (F. Hoffmann-La Roche Ltd) *
12.1.1. Company Overview
12.1.2. Delivery Mode Portfolio and Description
12.1.3. Financial Overview
12.1.4. Key Application Types
12.2. Koninklijke Philips N.V.
12.3. QIAGEN
12.4. Hitachi Vantara LLC (Hitachi)
12.5. Sophia Genetics SA
12.6. Pieriandx, Inc. (Velsera)
12.7. Syapse, Inc
12.8. MediCardia Health
12.9. Lifeomic Holdings LLC
12.10. Fabric Genomics, Inc.
LIST NOT EXHAUSTIVE
13. Appendix
13.1. About Us and Services
13.2. Contact Us

 

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