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日本エピジェネティクス市場:製品別(試薬、キット、機器、酵素、サービス)、技術別(DNAメチル化、ヒストンメチル化、ヒストンアセチル化、Large non-coding RNA、MicroRNA修飾、クロマチン構造)、用途別(腫瘍学、非腫瘍学)、最終用途別(学術研究、臨床研究、病院・クリニック、製薬・バイオテクノロジー企業、その他)、地域別、競合、予測、機会、2020-2030F


Japan Epigenetics Market By Product (Reagents, Kits, Instruments, Enzymes and Services), By Technology (DNA Methylation, Histone Methylation, Histone Acetylation, Large non-coding RNA, MicroRNA modification, Chromatin structures), By Application (Oncology, Non-oncology), By End Use (Academic Research, Clinical Research, Hospitals & Clinics, Pharmaceutical & Biotechnology Companies, and Others), By Region, Competition, Forecast & Opportunities, 2020-2030F

日本のエピジェネティクス市場は、2024年に8,602万米ドルと評価され、予測期間中のCAGRは6.06%で、2030年には1億2,223万米ドルに達すると予測されています。日本のエピジェネティクス市場は、いくつかの重要な要... もっと見る

 

 

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TechSci Research
テックサイリサーチ
2024年8月12日 US$3,500
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サマリー

日本のエピジェネティクス市場は、2024年に8,602万米ドルと評価され、予測期間中のCAGRは6.06%で、2030年には1億2,223万米ドルに達すると予測されています。日本のエピジェネティクス市場は、いくつかの重要な要因によって牽引されています。エピジェネティックなメカニズムに関する研究と進歩の拡大により、がん、神経疾患、心血管疾患などの疾患における役割が明らかになり、標的治療に対する需要の増加につながりました。バイオテクノロジーや医薬品の研究開発への多額の投資と、革新的なヘルスケアソリューションに対する政府の支援が相まって、市場の成長が加速している。オーダーメイドの治療戦略のためにエピジェネティックな洞察に依存する個別化医療と精密療法の台頭が市場を拡大しています。疾患病因におけるエピジェネティック要因に対する認識の高まりや、新薬開発の可能性も、関心を高めています。日本の強固な医療インフラと学術機関と業界関係者の連携が、市場拡大をさらに後押ししています。これらの要素は総体的に、日本におけるエピジェネティクス市場のダイナミックな成長に寄与しています。
主な市場促進要因
エピジェネティクスの研究開発の成長
急成長しているエピジェネティクス分野は、研究開発において著しい成長を遂げており、日本のエピジェネティクス市場に大きな影響を与えています。エピジェネティクスは、基礎となるDNA配列を変えることなく遺伝子発現が制御されるメカニズムを探求するもので、遺伝子の制御と疾病の発症に画期的な視点を提供している。この先端的な研究領域は、遺伝子のスイッチがどのようにオン・オフされるのか、また、これらのプロセスが様々な健康状態にどのような影響を及ぼすのかについての理解を再構築してきた。日本では、エピジェネティクス分野の拡大は、官民双方からの多額の投資によって大きく支えられている。有名な理化学研究所をはじめとする主要研究機関は、他の一流大学とともに、エピジェネティックな修飾と疾患メカニズムにおけるその役割に関する先駆的な研究を先導している。これらの研究機関は、エピジェネティックな変化がどのように健康や疾病に寄与しているのかについての理解を深め、治療戦略の革新を推進する上で極めて重要である。日本人のスーパーセンテナリアンのエピジェネティック・プロファイル:横断的研究」という研究によると、センテナリアンやスーパーセンテナリアンは、並外れた長寿の例であり、健康寿命の延伸を目指す研究の貴重なモデルとなっている。エピジェネティックな年齢管理に関する研究は、健康寿命を延ばすための洞察を提供してきた。本研究では、卓越した長寿を示すエピジェネティックなマーカーに焦点を当て、特に加齢に関連する疾患や認知機能低下の回避について検討した。東北メディカル・メガバンク地域住民コホート研究の非センテナリアン(20-80歳)、東京センテナリアン研究および日本準センテナリアン研究のセンテナリアンおよびスーパーセンテナリアン(101-115歳)を含む日本人参加者を対象とした横断的解析を行った。2013年5月20日から2016年3月31日までの非センテナリアン421人(女性231人[55%]、男性190人[45%];20~78歳)と、2001年1月20日から2018年4月17日までのセンテナリアンおよびスーパーセンテナリアン94人(女性66人[70%]、男性28人[30%];101~115歳)を対象とした。非性別エピジェネティック時計を用いた解析が最も高い精度(r=0.96)を示し、センテナリアンとスーパーセンテナリアンが負のエピジェネティック年齢加速を示すことが明らかになった。エピゲノムワイド関連研究により、これらの人々は、がんや精神神経疾患に関連する557のCpG部位において、若い非センテナリアンに類似したエピジェネティック・プロファイルを有することが同定された一方、抗炎症反応や健康な老化に関連する経路であるTGF-βシグナル伝達に関連する163のCpG部位において、高度なエピジェネティック状態を示した。
日本政府もまた、この研究の推進に重要な役割を果たしている。日本医療研究開発機構(AMED)のような機関は、エピジェネティック研究への資金援助と支援を強化している。この支援は、研究施設の充実、最先端プロジェクトへの助成、学界と産業界との協力関係の促進に向けられている。このような政府の支援は、質の高い研究を行うための強固なインフラを保証し、科学的発見を実用化することを促進する。政府の努力と並行して、民間部門の投資も不可欠である。日本の製薬会社やバイオテクノロジー企業は、新規エピジェネティック医薬品や治療法の開発に積極的に取り組んでいる。これらの企業は最新の研究成果を活用し、がんから神経変性疾患まで、エピジェネティックな要因に影響されるさまざまな疾患に対処する標的治療法を開発している。先端技術と革新的なアプローチの統合が新たな治療ソリューションの創出を促進し、エピジェネティクスの治療可能性を拡大している。
日本各地の研究施設の拡大は、エピジェネティクス科学の発展に対する日本のコミットメントをさらに強調している。エピジェネティクスのメカニズムに関する詳細な研究を支援するため、最先端の研究所や専用の研究センターが設立されつつある。これらの施設は、ゲノム解析、エピジェネティック・プロファイリング、薬剤開発のための最新技術を備えており、研究者は包括的かつ高解像度の研究を行うことができる。エピジェネティック研究における画期的な発見が相次ぐ中、臨床試験に入る新薬や治療法のパイプラインも増えつつある。これらの発見が実行可能な臨床応用に成功することで、日本におけるエピジェネティクス市場の範囲と可能性が拡大する。特定のエピジェネティック修飾を標的とする新たな治療法は、これまで満たされていなかった医療ニーズに対応し、より効果的で個別化された治療オプションを提供すると期待されている。
遺伝性疾患および慢性疾患の有病率の上昇
日本における遺伝性疾患および慢性疾患の有病率の上昇は、エピジェネティクス市場の成長にとって極めて重要な促進要因である。日本の人口が高齢化し続けるにつれて、がん、心血管疾患、神経変性疾患などの複雑な健康状態の発生率が顕著に増加しています。このような疾病負担の増大は、これらの疾患の根本原因に効果的に対処できる革新的な治療ソリューションの緊急の必要性を強調している。エピジェネティクスは、DNAの塩基配列そのものには変化を伴わない遺伝子発現の変化を研究する学問であり、このような広範な健康問題を理解し治療するための画期的なアプローチを提供するものである。エピジェネティックな修飾は、遺伝子発現パターンや細胞プロセスに大きな影響を与え、ひいては様々な疾患の発症や進行に影響を与える。これらの修飾の根底にある分子メカニズムを解明することで、研究者は新たな治療標的を特定し、より正確で効果的な治療法を開発することができる。ある研究によると、他地域で流行している特定の遺伝性疾患は、日本では存在しないか、発生頻度が低い。逆に、いくつかの遺伝性疾患は日本で多く、その発症率は新生児100人に1人程度である。
例えばがんでは、エピジェネティックな修飾の異常が、制御不能な細胞増殖や腫瘍形成につながる可能性がある。これらの異常なエピジェネティック変化を標的とすることで、がん細胞を再プログラムし、正常な遺伝子機能を回復させる新規薬剤を開発することができる。同様に、心血管系疾患においても、エピジェネティックな要因が動脈硬化やその他の心臓疾患の発症に影響を及ぼす可能性がある。このようなエピジェネティックな変化を修正するようにデザインされた治療薬は、予防と治療の新しい道を提供する可能性がある。アルツハイマー病やパーキンソン病などの神経変性疾患も、神経細胞の機能や生存に影響を与えるエピジェネティックな因子の影響を受けている。これらのメカニズムを理解することで、疾患の進行を遅らせたり、逆転させたりすることを目的とした治療法のブレークスルーにつながる可能性がある。これらの慢性疾患の有病率の増加は、エピジェネティック治療に対する大きな需要を牽引している。製薬会社は、エピジェネティックなメカニズムを標的とする薬剤の開発に、ますます研究努力を傾注している。この傾向は、エピジェネティクスに基づく治療が分子レベルで疾患の根本原因に対処し、治療介入における新たなパラダイムを提供する可能性に動機づけられている。慢性疾患の罹患率が上昇を続ける中、エピジェネティックな変化を修正して患者の転帰を改善できる革新的な治療法の市場が拡大している。
個別化医療の普及
急成長する個別化医療の分野は、日本のエピジェネティクス市場に大きな影響を及ぼし、治療法開発における重要な進歩と機会を促進しています。個人の遺伝子およびエピジェネティックなプロファイルに合わせて医療治療を調整する個別化医療は、日本の医療事情にますます組み込まれつつある。このアプローチは、画一的なモデルを採用するのではなく、固有の生物学的特性に対応するよう特別に設計された治療を提供することで、患者ケアに革命をもたらしています。
エピジェネティクスは、遺伝子発現が個人間でどのように変化するかをより深く理解することで、個別化医療において重要な役割を果たしている。DNA配列そのものを変化させる遺伝子変異とは異なり、エピジェネティックな修飾は、基礎となるDNAを変化させることなく遺伝子発現に影響を与える。このような修飾は、個人の病気に対する感受性、病気の進行、様々な治療法に対する反応性に影響を与える可能性がある。このようなエピジェネティックな変化を研究することにより、研究者は病気や治療反応を引き起こす分子メカニズムに関する洞察を得ることができ、これは個別化治療戦略の開発に不可欠である。
日本では、個別化医療の台頭により、がん、心血管疾患、神経変性疾患などの治療において、より微妙なアプローチが行われるようになってきている。例えば、がん治療では、個別化医療はエピジェネティックなデータを活用し、異なるがん種や病期に関連する特定のバイオマーカーや分子標的を特定する。この情報により、患者の腫瘍の特徴により正確に対応できる標的療法が開発され、従来の治療法に比べて有効性の向上や副作用の軽減につながる。同様に、心血管疾患や神経変性疾患の管理においても、エピジェネティックなデータを組み込んだ個別化アプローチにより、個々の危険因子や疾患メカニズムに基づいた治療計画を最適化することができる。臨床診療へのエピジェネティックデータの統合は、診断精度と治療効果も高めている。高度なエピジェネティック・プロファイリング技術により、医療従事者は患者のエピジェネティック・ランドスケープに関する詳細な情報を得ることができる。このデータは、疾病リスクの予測、治療レジメンの調整、治療反応のモニタリングに利用できる。例えば、特定のエピジェネティックなシグネチャーを持つ患者は、特定の治療法が有効である可能性が高いと同定され、より効果的かつ効率的な医療資源の利用につながるかもしれない。
学術機関と産業界のコラボレーション
学術機関と企業間のコラボレーションは、日本のエピジェネティクス市場を大きく牽引しており、イノベーションを促進し、研究成果の実用的な臨床応用への移行を加速させている。この相乗的アプローチには、日本を代表する大学や研究機関と、著名な製薬企業やバイオテクノロジー企業とのダイナミックなパートナーシップが関与している。日本では、東京大学や京都大学などの著名な研究機関がエピジェネティクス研究の最前線に立ち、この分野における画期的な発見や進歩に貢献しています。これらの大学は、最先端の研究能力、広範な科学的知識、最先端の施設を提供しています。産業界と密接に協力することで、エピジェネティック研究と医薬品開発を進める上で極めて重要な役割を果たしている。一方、製薬企業やバイオテクノロジー企業は、新たなエピジェネティック療法の開発・上市に必要な商業的専門知識、資金、インフラを提供する。学術機関との共同研究により、これらの企業は効果的で新規の治療法を開発するために不可欠な豊富な科学的知識と革新的技術にアクセスすることができる。
共同研究プロジェクトは、日本では一般的かつ効果的な共同研究モデルである。このようなプロジェクトでは多くの場合、学術研究者と企業の科学者が共通の目標とリソースを持ち、新たなエピジェネティック・ターゲットの探索、潜在的治療化合物の検証、前臨床試験や臨床試験の実施に共同で取り組む。例えば、大学はエピジェネティックなメカニズムに関する高度な理解を提供し、製薬会社は医薬品開発の専門知識を活用して新規化合物の創製と試験を行う。臨床試験もまた、こうした共同研究が大きな影響を与える重要な分野である。学術研究と産業界のリソースを組み合わせることで、共同努力は新しいエピジェネティック療法を実験室から臨床に持ち込むプロセスを合理化することができる。共同試験は多くの場合、学術機関の深い科学的洞察力と、リソースを動員し、規制プロセスを管理し、大規模試験を実施する産業界の能力から恩恵を受ける。このパートナーシップは、有望なエピジェネティック治療が厳密に試験され、検証されることを保証し、より迅速で効率的な医薬品開発につながります。
主な市場課題
エピジェネティックメカニズムの限定的な理解
日本のエピジェネティクス市場における重要な課題は、エピジェネティクスのメカニズムや、それがヒトの健康に及ぼす影響についての理解が限られていることである。エピジェネティックな修飾が遺伝子発現や疾病にどのように影響するのかの解明において、研究は大きな進歩を遂げたものの、これらのプロセスの複雑さについてはまだ学ぶべきことが多く残されている。遺伝的要因とエピジェネティックな要因の相互作用や、環境要因がエピジェネティックな変化に与える影響も、複雑さに拍車をかけている。このような限られた理解は、標的治療の開発を妨げ、エピジェネティック治療に対する患者の反応を予測する努力を複雑にしている。エピジェネティック治療が最も有効な患者を同定するための、より包括的で強固なバイオマーカーの必要性は、依然として課題である。完全に解明されたメカニズムや信頼性の高いバイオマーカーの欠如は、研究開発の進展を妨げ、エピジェネティクス市場全体の成長に影響を与える可能性があります。
研究の臨床応用における課題
エピジェネティクスの研究を臨床実践に移すことは、日本のエピジェネティクス市場にとって重要な課題である。エピジェネティックなメカニズムの解明や潜在的な治療標的の特定は大幅に進展しているものの、ベンチ研究から効果的な臨床治療への移行にはいくつかのハードルが伴う。エピジェネティック経路の複雑さと他の生物学的システムとの相互作用は、安全かつ有効な治療法の設計と開発を困難にしている。前臨床試験で得られた知見をヒトの臨床試験に反映させるには、治療プロトコールの慎重な検証と最適化が必要である。エピジェネティック治療が多様な患者集団において一貫した再現性のある結果をもたらすことを保証することは困難である。実験的研究と臨床応用との間のギャップは、新しい治療法の上市の遅れにつながり、臨床試験や患者研究への追加投資を必要とする可能性がある。このギャップを埋めることは、エピジェネティック治療の可能性を最大限に実現し、市場を前進させるために極めて重要です。これらの課題は総体的に日本のエピジェネティクス市場に影響を与え、その発展と成長軌道を形成しています。これらの課題に対処することは、この分野を発展させ、ヒトの健康を改善するというエピジェネティクス研究の約束を達成するために不可欠です。
主な市場動向
バイオテクノロジーおよび医薬品研究開発への投資の増加
バイオテクノロジーと医薬品の研究開発への投資の増加は、日本のエピジェネティクス市場の極めて重要な原動力であり、その拡大と革新に拍車をかけています。日本はバイオテクノロジーにおけるグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしており、エピジェネティクス研究の推進と新規治療ソリューションの開発に多額の資金が向けられています。この投資状況は、政府のイニシアティブと民間セクターの貢献の両方によって形成されており、それぞれがエピジェネティクス市場の成長において重要な役割を果たしています。日本政府は、様々な戦略的プログラムや資金提供イニシアティブを通じて、バイオテクノロジーの進歩を促進するための実質的な努力を行ってきた。その顕著な例の一つが、エピジェネティクス研究に基づくものを含む最先端の医薬品や技術の開発を加速させることを目的とした「革新的医薬品開発戦略推進プログラム」である。このプログラムは、革新的な医療ソリューションの開発を支援し、世界のバイオテクノロジー分野における競争力を維持するという、日本の広範な戦略の一環である。政府は財政的支援を提供し、協力を促進し、規制プロセスを合理化することで、エピジェネティクス分野の研究開発に有利な環境作りを支援している。
政府の支援に加え、民間部門の投資は日本におけるエピジェネティクス市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしている。民間企業やベンチャーキャピタルは、エピジェネティクスに焦点を当てたバイオテクノロジー新興企業や研究プログラムに積極的に投資している。これらの投資は、研究、開発、商業化に必要な資金を提供するため、新たな治療ソリューションの進歩にとって極めて重要である。特にベンチャーキャピタルは、初期段階の研究に資金を提供し、新規エピジェネティクス標的や治療法を探求する革新的なバイオテクノロジー企業を支援する上で大きな役割を果たしている。公的・私的両方からの資本の流入は、研究開発のペースを加速させ、新たなエピジェネティック療法の発見と開発につながる。例えば、ハイスループットスクリーニング技術、高度なゲノム・エピゲノム解析ツール、最先端の薬剤開発プラットフォームへの投資は、新規エピジェネティックターゲットを同定・検証する研究者の能力を高める。その結果、がん、心血管疾患、神経変性疾患などの様々な疾患に対して、より効果的で個別化された治療法の開発が可能になる。
エピジェネティック医薬品開発の進歩
エピジェネティック医薬品開発における最近の進歩は、日本のエピジェネティクス市場を大きく押し上げている。特定のエピジェネティック酵素の阻害剤やクロマチン構造のモジュレーターを含むエピジェネティック医薬品の開発は、治療の選択肢に新たなフロンティアを開いている。日本では、製薬企業がこれらの薬剤の開発に積極的に取り組んでおり、疾患の原動力となる特定のエピジェネティック修飾をターゲットとしている。HDAC阻害剤やDNMT阻害剤といった第一世代のエピジェネティック医薬品の成功は、より洗練された標的治療への道を開いた。ハイスループット・スクリーニングや高度なバイオインフォマティクス・ツールを含む医薬品開発技術の絶え間ない進化は、エピジェネティック創薬の効率性と有効性を高めている。こうした進歩は、利用可能な治療法の幅を広げ、患者の転帰を改善することで市場を牽引している。
セグメント別インサイト
製品別インサイト
製品別では、試薬が支配的なセグメントとして浮上している。エピジェネティクス分野における試薬の隆盛は、様々な実験および診断アプリケーションにおける試薬の重要な役割によってもたらされている。これらの試薬は、エピジェネティクスアッセイの実施から詳細な分子解析の実現まで、さまざまなタスクを実行するために不可欠である。試薬はエピジェネティクス研究で使用される基礎的なツールであり、DNAメチル化、ヒストン修飾、クロマチンリモデリングなどの修飾の研究を促進します。試薬には、エピジェネティックな変化の正確な測定と解析に不可欠な、幅広い化学物質、抗体、プローブが含まれる。これらの試薬は、定量的PCR、メチル化特異的PCR、クロマチン免疫沈降を含む様々なアッセイや実験に用いられている。これらのアッセイの有効性と正確性は、使用される試薬の品質と特異性に大きく依存するため、この分野では欠かせないものとなっている。
試薬セグメントの成長を支えているのは、エピジェネティックな研究活動の増加と、遺伝子発現制御を研究するための精密で信頼性の高いツールに対する需要の高まりである。研究者がエピジェネティック修飾のメカニズムや疾患における役割を深く掘り下げるにつれて、高品質な試薬に対する需要は増加の一途をたどっている。この傾向は、基礎研究、創薬、個別化医療アプローチの開発に試薬が使用される学術研究環境と産業研究所の両方で顕著である。
技術的洞察
技術的には、DNAメチル化が現在最も注目されている分野である。この注目は、DNAメチル化が遺伝子発現調節において中心的な役割を果たし、様々な生物学的プロセスや疾患において深い意味を持つことに起因している。DNAメチル化は、DNA分子にメチル基を付加するもので、一般的にはCpGジヌクレオチド中のシトシン残基に付加される。このエピジェネティックな修飾は遺伝子発現を抑制し、遺伝子サイレンシングの重要なメカニズムである。DNAメチル化の研究は、基礎となるDNA配列を変化させることなく、遺伝子がどのようにオン・オフされるかを理解する上で基礎となってきた。この修飾は、細胞の分化、発生、ゲノムの安定性の維持など、多くの生物学的プロセスにおいて極めて重要である。
日本のエピジェネティクス市場においてDNAメチル化が優位を占める主な理由の一つは、幅広い疾患との関連性である。DNAメチル化パターンの異常は、がん、心血管疾患、神経疾患など数多くの疾患と関連している。例えば、がん抑制遺伝子の過剰メチル化やがん遺伝子の過剰メチル化は、様々ながんにおいて十分に立証されており、DNAメチル化はがん研究や治療法開発にとって極めて重要な標的となっている。DNAメチル化研究ツールおよび治療法の市場は、このエピジェネティック修飾の広範な応用のため、相当な規模となっている。日本の企業や研究機関は、DNAメチル化の研究を促進する試薬、キット、アッセイの開発に多大な投資を行っている。これらのツールは、バイオマーカー探索、医薬品開発、個別化医療を含む様々な用途で使用されている。
地域別の洞察
関東地域は日本のエピジェネティクス市場において支配的な力を持っている。東京、横浜、その他の主要都市を含むこの地域は、エピジェネティクス分野における日本の研究、開発、商業化活動の中心的な拠点です。関東地方の優位性は、いくつかの重要な要因に起因している。東京は首都として、また世界有数の大都市圏として、科学研究と技術革新の主要な震源地としての役割を果たしている。東京には、エピジェネティクス研究の最前線に立つ東京大学や慶應義塾大学など、数多くの一流大学や研究機関がある。これらの研究機関は、エピジェネティクス・メカニズムの理解を進め、新たな治療アプローチを開発することに焦点を当てた専用の研究施設や共同研究を行っている。
関東地方には、武田薬品工業やロシュといった大手企業をはじめ、日本を代表するバイオテクノロジー企業や製薬企業が数多く存在する。これらの企業はエピジェネティクスの研究や関連製品の開発に多額の投資を行っている。関東地方におけるこれらの企業の存在は、学術研究、産業界の専門知識、商業的利益が融合する、イノベーションのための強固なエコシステムを育んでいます。この地域の確立されたインフラは、研究の発見を実用的なアプリケーションに迅速に変換することをサポートし、市場の成長をさらに促進する。関東地方にベンチャーキャピタルや投資会社が集中していることも、その優位性に大きな役割を果たしている。東京には数多くの投資会社やベンチャーキャピタルが存在し、エピジェネティクスに焦点を当てたバイオテクノロジー新興企業や研究イニシアチブに重要な資金を提供している。この財政支援は、研究プロジェクトを推進し、臨床試験を促進し、新製品を市場に投入する上で極めて重要である。
主要市場プレイヤー
- ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
- エーザイ株式会社エーザイ株式会社
- ノバルティスファーマ株式会社
- タカラトミーデジタルバイオロジー株式会社
- イルミナ株式会社
- プロメガ株式会社
- 武田薬品工業株式会社
- 株式会社アク・プランタ
- 株式会社船越製薬株式会社船越製薬(株式会社船越製薬)
- レリクサ社
レポートの範囲
本レポートでは、日本エピジェネティクス市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています:
- 日本のエピジェネティクス市場:製品別
o 試薬
キット
機器
酵素
サービス
- 日本のエピジェネティクス市場、技術別
o DNAメチル化
o ヒストンメチル化
o ヒストンアセチル化
o 大型ノンコーディングRNA
o マイクロRNA修飾
o クロマチン構造
- 日本のエピジェネティクス市場、用途別
癌領域
癌以外
- 日本のエピジェネティクス市場:最終用途別
o 学術研究
o 臨床研究
o 病院・クリニック
o 製薬・バイオテクノロジー企業
o その他
- 日本のエピジェネティクス市場、地域別
o 北海道
o 東北
関東
o 中部
o 関西
o 中国
o 四国
九州
競合状況
企業プロフィール:日本のエピジェネティクス市場に存在する主要企業の詳細分析。
利用可能なカスタマイズ
TechSci Research社の日本エピジェネティクス市場レポートでは、与えられた市場データをもとに、企業の特定のニーズに合わせたカスタマイズを提供しています。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場プレイヤー(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1.製品概要
1.1.市場の定義
1.2.市場の範囲
1.2.1.対象市場
1.2.2.調査対象年
1.2.3.主な市場セグメント
2.調査方法
2.1.調査の目的
2.2.ベースラインの方法
2.3.主要産業パートナー
2.4.主な協会と二次情報源
2.5.予測方法
2.6.データの三角測量と検証
2.7.仮定と限界
3.要旨
3.1.市場の概要
3.2.主要市場セグメントの概要
3.3.主要市場プレーヤーの概要
3.4.主要地域/国の概要
3.5.市場促進要因、課題、トレンドの概要
4.お客様の声
5.日本エピジェネティクス市場展望
5.1.市場規模と予測
5.1.1.金額ベース
5.2.市場シェアと予測
5.2.1.製品別(試薬、キット、機器、酵素、サービス)
5.2.2.技術別(DNAメチル化、ヒストンメチル化、ヒストンアセチル化、Large non-coding RNA、MicroRNA修飾、クロマチン構造)
5.2.3.アプリケーション別(腫瘍学、非腫瘍学)
5.2.4.エンドユース別(学術研究、臨床研究、病院・クリニック、製薬・バイオテクノロジー企業、その他)
5.2.5.地域別
5.2.6.企業別(2024年)
5.3.市場マップ
6.北海道エピジェネティクス市場展望
6.1.市場規模・予測
6.1.1.金額ベース
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.製品別
6.2.2.技術別
6.2.3.用途別
6.2.4.最終用途別
7.東北エピジェネティクス市場展望
7.1.市場規模・予測
7.1.1.金額ベース
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.製品別
7.2.2.技術別
7.2.3.用途別
7.2.4.最終用途別
8.関東エピジェネティクス市場展望
8.1.市場規模・予測
8.1.1.金額ベース
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.製品別
8.2.2.技術別
8.2.3.用途別
8.2.4.最終用途別
9.中部エピジェネティクス市場展望
9.1.市場規模・予測
9.1.1.金額ベース
9.2.市場シェアと予測
9.2.1.製品別
9.2.2.技術別
9.2.3.用途別
9.2.4.最終用途別
10.関西エピジェネティクス市場展望
10.1.市場規模・予測
10.1.1.金額ベース
10.2.市場シェアと予測
10.2.1.製品別
10.2.2.技術別
10.2.3.用途別
10.2.4.最終用途別
11.中国エピジェネティクス市場展望
11.1.市場規模・予測
11.1.1.金額ベース
11.2.市場シェアと予測
11.2.1.製品別
11.2.2.技術別
11.2.3.用途別
11.2.4.最終用途別
12.四国エピジェネティクス市場展望
12.1.市場規模・予測
12.1.1.金額ベース
12.2.市場シェアと予測
12.2.1.製品別
12.2.2.テクノロジー別
12.2.3.アプリケーション別
12.2.4.最終用途別
13.九州エピジェネティクス市場展望
13.1.市場規模・予測
13.1.1.金額ベース
13.2.市場シェアと予測
13.2.1.製品別
13.2.2.技術別
13.2.3.用途別
13.2.4.最終用途別
14.市場ダイナミクス
14.1.促進要因
14.2.課題
15.市場動向
15.1.合併と買収(もしあれば)
15.2.製品上市(もしあれば)
15.3.最近の動向
16.日本のエピジェネティクス市場SWOT分析
17.ポーターのファイブフォース分析
17.1.業界内の競争
17.2.新規参入の可能性
17.3.サプライヤーの力
17.4.顧客の力
17.5.代替製品の脅威
18.競争環境
18.1.ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
18.1.1.事業概要
18.1.2.会社概要
18.1.3.製品とサービス
18.1.4.財務(報告通り)
18.1.5.最近の動向
18.1.6.キーパーソンの詳細
18.1.7.SWOT分析
18.2.エーザイ株式会社エーザイ株式会社
18.3.ノバルティス ファーマ株式会社
18.4.タカラトミーデジタルバイオロジー株式会社
18.5.イルミナ株式会社
18.6.プロメガ株式会社
18.7.武田薬品工業株式会社
18.8.アク・プランタ社
18.9.株式会社船越株式会社船越製薬(株式会社船越)
18.10.株式会社レリクサ(Rhelixa, Inc.
19.戦略的提言
20.会社概要・免責事項

 

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Summary

Japan Epigenetics Market was valued at USD 86.02 Million in 2024 and is expected to reach USD 122.23 Million by 2030 with a CAGR of 6.06% during the forecast period. The Japan epigenetics market is driven by several key factors. Growing research and advancements in epigenetic mechanisms have illuminated their roles in diseases such as cancer, neurological disorders, and cardiovascular diseases, leading to increased demand for targeted therapies. Significant investment in biotechnology and pharmaceutical R&D, combined with government support for innovative healthcare solutions, is accelerating market growth. The rise in personalized medicine and precision therapies, which rely on epigenetic insights for tailored treatment strategies, is expanding the market. Increasing awareness of epigenetic factors in disease etiology and the potential for novel drug development are also fueling interest. Japan's robust healthcare infrastructure and collaboration between academic institutions and industry stakeholders further drive market expansion. These elements collectively contribute to the dynamic growth of the epigenetics market in Japan.
Key Market Drivers
Growing Research and Development in Epigenetics
The burgeoning field of epigenetics has experienced remarkable growth in research and development, profoundly influencing the Japan epigenetics market. Epigenetics explores the mechanisms through which gene expression is regulated without altering the underlying DNA sequence, offering a revolutionary perspective on genetic control and disease pathogenesis. This advanced area of study has reshaped our comprehension of how genes are switched on or off and how these processes impact various health conditions. In Japan, the expansion of the epigenetics field is significantly supported by substantial investments from both public and private sectors. Major research institutions, including the renowned RIKEN Institute, alongside other leading universities, are spearheading pioneering research in epigenetic modifications and their roles in disease mechanisms. These institutions are pivotal in advancing our understanding of how epigenetic changes contribute to health and disease, driving innovation in therapeutic strategies. According to a study conducted, “Epigenetic profile of Japanese supercentenarians: a cross-sectional study”, Centenarians and supercentenarians, exemplifying exceptional longevity, serve as valuable models for research aimed at enhancing healthy life expectancy. Investigations into epigenetic age management have provided insights into extending healthy longevity. Our study focused on epigenetic markers indicative of exceptional longevity, specifically examining the avoidance of age-related diseases and cognitive decline. We conducted a cross-sectional analysis involving Japanese participants, including non-centenarians (aged 20-80) from the Tohoku Medical Megabank Community-Based Cohort Study, and centenarians and supercentenarians (aged 101-115) from the Tokyo Centenarian Study and the Japanese Semi-supercentenarian Study. We included 421 non-centenarians (231 women [55%] and 190 men [45%]; aged 20-78) from May 20, 2013, to March 31, 2016, and 94 centenarians and supercentenarians (66 women [70%] and 28 men [30%]; aged 101-115) from January 20, 2001, to April 17, 2018. Analysis using a non-sex-specific epigenetic clock demonstrated the highest accuracy (r=0.96), revealing that centenarians and supercentenarians exhibited negative epigenetic age acceleration. Epigenome-wide association studies identified that these individuals had epigenetic profiles resembling younger non-centenarians for 557 CpG sites related to cancer and neuropsychiatric disorders, while showing advanced epigenetic states for 163 CpG sites associated with TGF-β signaling, a pathway linked to anti-inflammatory responses and healthy aging.
The Japanese government has also played a crucial role in propelling this research forward. Agencies such as the Japan Agency for Medical Research and Development (AMED) have increased their funding and support for epigenetic studies. This support is directed towards enhancing research facilities, providing grants for cutting-edge projects, and fostering collaborations between academia and industry. Such governmental backing ensures a robust infrastructure for conducting high-quality research and facilitates the translation of scientific discoveries into practical applications. In parallel with governmental efforts, private sector investments are also vital. Pharmaceutical companies and biotech firms in Japan are actively engaged in developing novel epigenetic drugs and therapies. These companies are leveraging the latest research findings to create targeted treatments that address a range of conditions, from cancer to neurodegenerative diseases, which are influenced by epigenetic factors. The integration of advanced technologies and innovative approaches is driving the creation of new therapeutic solutions and expanding the therapeutic potential of epigenetics.
The expansion of research facilities across Japan further underscores the country’s commitment to advancing epigenetic science. State-of-the-art laboratories and dedicated research centers are being established to support in-depth studies into epigenetic mechanisms. These facilities are equipped with the latest technologies for genome analysis, epigenetic profiling, and drug development, enabling researchers to conduct comprehensive and high-resolution studies. As breakthroughs in epigenetic research continue to emerge, there is a growing pipeline of novel drugs and therapies entering clinical trials. The successful translation of these discoveries into viable clinical applications is poised to enhance the scope and potential of the epigenetics market in Japan. New treatments that target specific epigenetic modifications are expected to offer more effective and personalized therapeutic options, addressing previously unmet medical needs.
Rising Prevalence of Genetic Disorders and Chronic Diseases
The escalating prevalence of genetic disorders and chronic diseases in Japan is a pivotal driver for the growth of the epigenetics market. As Japan’s population continues to age, there has been a noticeable increase in the incidence of complex health conditions such as cancer, cardiovascular diseases, and neurodegenerative disorders. This rising disease burden underscores the urgent need for innovative therapeutic solutions that can address the root causes of these conditions more effectively. Epigenetics, the study of changes in gene expression that do not involve alterations to the DNA sequence itself, offers a transformative approach to understanding and treating these pervasive health issues. Epigenetic modifications can significantly influence gene expression patterns and cellular processes, which in turn impact the development and progression of various diseases. By elucidating the molecular mechanisms underlying these modifications, researchers can identify new therapeutic targets and develop more precise and effective treatments. According to a study, certain genetic disorders prevalent in other regions are either absent or occur less frequently in Japan. Conversely, several genetic diseases are more common in Japan, resulting in an incidence rate of approximately 1 in 100 newborns.
For instance, in cancer, abnormal epigenetic modifications can lead to uncontrolled cell growth and tumor formation. By targeting these aberrant epigenetic changes, novel drugs can be developed to reprogram cancer cells and restore normal gene function. Similarly, in cardiovascular diseases, epigenetic factors can influence the development of atherosclerosis and other heart conditions. Therapeutics designed to modify these epigenetic changes can potentially offer new avenues for prevention and treatment. Neurodegenerative disorders such as Alzheimer's disease and Parkinson's disease are also influenced by epigenetic factors that affect neuronal function and survival. Understanding these mechanisms can lead to breakthroughs in therapies aimed at slowing or reversing disease progression. The increasing prevalence of these chronic conditions drives substantial demand for epigenetic therapies. Pharmaceutical companies are increasingly focusing their research efforts on developing drugs that target epigenetic mechanisms. This trend is motivated by the potential for epigenetic-based treatments to address the underlying causes of disease at a molecular level, offering a new paradigm in therapeutic intervention. As the incidence of chronic diseases continues to rise, there is a growing market for innovative treatments that can modify epigenetic changes to improve patient outcomes.
Increasing Adoption of Personalized Medicine
The burgeoning field of personalized medicine is having a profound impact on the Japan epigenetics market, driving significant advancements and opportunities in therapeutic development. Personalized medicine, which tailors healthcare treatments to individual genetic and epigenetic profiles, is becoming increasingly integrated into Japan’s healthcare landscape. This approach is revolutionizing patient care by offering treatments that are specifically designed to address unique biological characteristics, rather than employing a one-size-fits-all model.
Epigenetics plays a crucial role in personalized medicine by providing a deeper understanding of how gene expression varies among individuals. Unlike genetic mutations that alter the DNA sequence itself, epigenetic modifications affect gene expression without changing the underlying DNA. These modifications can influence an individual's susceptibility to diseases, the progression of these diseases, and the way they respond to various treatments. By studying these epigenetic changes, researchers can gain insights into the molecular mechanisms driving disease and treatment response, which is vital for developing personalized therapeutic strategies.
In Japan, the rise of personalized medicine is leading to a more nuanced approach to treating conditions such as cancer, cardiovascular diseases, and neurodegenerative disorders. For example, in cancer treatment, personalized medicine leverages epigenetic data to identify specific biomarkers and molecular targets associated with different cancer types and stages. This information allows for the development of targeted therapies that can more precisely address the unique characteristics of a patient’s tumor, leading to improved efficacy and reduced side effects compared to traditional treatments. Similarly, in the management of cardiovascular diseases and neurodegenerative disorders, personalized approaches that incorporate epigenetic data can optimize treatment plans based on individual risk factors and disease mechanisms. The integration of epigenetic data into clinical practice is also enhancing diagnostic accuracy and treatment efficacy. Advanced epigenetic profiling technologies enable healthcare providers to obtain detailed information about a patient’s epigenetic landscape. This data can then be used to predict disease risk, tailor treatment regimens, and monitor therapeutic responses. For instance, patients with specific epigenetic signatures might be identified as more likely to benefit from certain therapies, leading to more effective and efficient use of medical resources.
Collaborations Between Academic Institutions and Industry
Collaborations between academic institutions and industry players are significantly driving the Japan epigenetics market, fostering innovation and accelerating the translation of research findings into practical clinical applications. This synergistic approach involves a dynamic partnership between leading Japanese universities and research institutions and prominent pharmaceutical and biotechnology companies. In Japan, esteemed institutions like the University of Tokyo and Kyoto University are at the forefront of epigenetic research, contributing to groundbreaking discoveries and advancements in the field. These universities bring cutting-edge research capabilities, extensive scientific knowledge, and state-of-the-art facilities to the table. By working closely with industry players, they play a pivotal role in advancing epigenetic research and drug development. Pharmaceutical companies and biotech firms, in turn, provide the commercial expertise, financial resources, and infrastructure necessary for developing and bringing new epigenetic therapies to market. Collaborations with academic institutions allow these companies to access a wealth of scientific knowledge and innovative technologies that are crucial for developing effective and novel treatments.
Joint research projects are a common and effective collaboration model in Japan. These projects often involve shared goals and resources, with academic researchers and industry scientists working together to explore new epigenetic targets, validate potential therapeutic compounds, and conduct preclinical and clinical trials. For instance, a university may contribute its advanced understanding of epigenetic mechanisms, while a pharmaceutical company might leverage its drug development expertise to create and test new compounds. Clinical trials are another critical area where these collaborations make a significant impact. By combining academic research with industry resources, joint efforts can streamline the process of bringing new epigenetic therapies from the laboratory to clinical practice. Collaborative trials often benefit from the academic institutions' deep scientific insights and the industry's ability to mobilize resources, manage regulatory processes, and execute large-scale studies. This partnership helps ensure that promising epigenetic treatments are rigorously tested and validated, leading to faster and more efficient drug development.
Key Market Challenges
Limited Understanding of Epigenetic Mechanisms
A significant challenge in the Japan epigenetics market is the limited understanding of epigenetic mechanisms and their full implications for human health. While research has made significant strides in elucidating how epigenetic modifications influence gene expression and disease, there remains much to learn about the complexity of these processes. The interplay between genetic and epigenetic factors, as well as the impact of environmental factors on epigenetic changes, adds to the complexity. This limited understanding can hinder the development of targeted therapies and complicate efforts to predict patient responses to epigenetic treatments. The need for more comprehensive and robust biomarkers to identify patients who are most likely to benefit from epigenetic therapies remains a challenge. The lack of fully understood mechanisms and reliable biomarkers can impede the progress of research and development, affecting the overall growth of the epigenetics market.
Challenges in Translating Research into Clinical Practice
Translating epigenetic research into clinical practice presents a significant challenge for the Japan epigenetics market. Despite substantial progress in understanding epigenetic mechanisms and identifying potential therapeutic targets, moving from bench research to effective clinical treatments involves several hurdles. The complexity of epigenetic pathways and their interactions with other biological systems makes it difficult to design and develop therapies that are both safe and effective. The translation of preclinical findings into human clinical trials requires careful validation and optimization of treatment protocols. Ensuring that epigenetic therapies deliver consistent and reproducible results in diverse patient populations can be challenging. The gap between experimental research and clinical application can lead to delays in bringing new treatments to market and may require additional investment in clinical trials and patient studies. Bridging this gap is crucial for realizing the full potential of epigenetic therapies and advancing the market. These challenges collectively impact the Japan epigenetics market, shaping its development and growth trajectory. Addressing these issues is essential for advancing the field and achieving the promise of epigenetic research in improving human health.
Key Market Trends
Increased Investment in Biotechnology and Pharmaceutical R&D
Increased investment in biotechnology and pharmaceutical research and development is a pivotal driver of the Japan epigenetics market, fueling its expansion and innovation. Japan has firmly established itself as a global leader in biotechnology, with substantial funding being directed toward advancing epigenetic research and developing novel therapeutic solutions. This investment landscape is shaped by both government initiatives and private sector contributions, each playing a crucial role in the growth of the epigenetics market. The Japanese government has made substantial efforts to foster advancements in biotechnology through various strategic programs and funding initiatives. One notable example is the Strategic Promotion Program for Innovative Drug Development, which aims to accelerate the development of cutting-edge drugs and technologies, including those based on epigenetic research. This program is part of Japan’s broader strategy to support the development of innovative medical solutions and maintain its competitive edge in the global biotechnology arena. By providing financial support, facilitating collaboration, and streamlining regulatory processes, the government helps create a favorable environment for research and development in the field of epigenetics.
In addition to government support, private sector investment plays a significant role in driving the growth of the epigenetics market in Japan. Private companies and venture capital firms are actively investing in biotech startups and research programs that focus on epigenetics. These investments are crucial for the advancement of new therapeutic solutions, as they provide the necessary capital for research, development, and commercialization. Venture capital firms, in particular, are instrumental in funding early-stage research and supporting innovative biotech companies that are exploring novel epigenetic targets and therapies. The influx of capital from both public and private sources accelerates the pace of research and development, leading to the discovery and development of new epigenetic therapies. For instance, investments in high-throughput screening technologies, advanced genomic and epigenomic analysis tools, and cutting-edge drug development platforms enhance researchers’ ability to identify and validate novel epigenetic targets. This, in turn, enables the development of more effective and personalized treatments for various diseases, including cancer, cardiovascular diseases, and neurodegenerative disorders.
Advancements in Epigenetic Drug Development
Recent advancements in epigenetic drug development have significantly boosted the Japan epigenetics market. The development of epigenetic drugs, including inhibitors of specific epigenetic enzymes and modulators of chromatin structure, has opened new frontiers in treatment options. In Japan, pharmaceutical companies are actively engaged in the development of these drugs, aiming to target specific epigenetic modifications that drive disease. The success of first-generation epigenetic drugs, such as HDAC inhibitors and DNMT inhibitors, has paved the way for more sophisticated and targeted therapies. The continuous evolution of drug development technologies, including high-throughput screening and advanced bioinformatics tools, enhances the efficiency and effectiveness of epigenetic drug discovery. These advancements are driving the market by expanding the range of available therapies and improving patient outcomes.
Segmental Insights
Product Insights
Based on the Product, reagents have emerged as the dominant segment. The prominence of reagents in the epigenetics field is driven by their critical role in various experimental and diagnostic applications. These reagents are essential for performing a range of tasks, from conducting epigenetic assays to enabling detailed molecular analyses. Reagents are the foundational tools used in epigenetic research, facilitating the study of modifications such as DNA methylation, histone modifications, and chromatin remodelling. They include a wide array of chemicals, antibodies, and probes that are integral to the accurate measurement and analysis of epigenetic changes. These reagents are employed in a variety of assays and experiments, including quantitative PCR, methylation-specific PCR, and chromatin immunoprecipitation. The efficacy and accuracy of these assays heavily depend on the quality and specificity of the reagents used, making them indispensable in the field.
The growth of the reagents segment is supported by the increasing volume of epigenetic research activities and the rising demand for precise and reliable tools to study gene expression regulation. As researchers delve deeper into the mechanisms of epigenetic modifications and their roles in diseases, the demand for high-quality reagents continues to escalate. This trend is evident in both academic research settings and industrial laboratories where reagents are used for basic research, drug discovery, and the development of personalized medicine approaches.
Technology Insights
Based on Technology, DNA methylation is currently the dominant area of focus. This prominence stems from the central role DNA methylation plays in gene expression regulation and its profound implications in various biological processes and diseases. DNA methylation involves the addition of a methyl group to the DNA molecule, typically at the cytosine residues in a CpG dinucleotide context. This epigenetic modification can suppress gene expression and is a critical mechanism of gene silencing. The study of DNA methylation has been fundamental in understanding how genes are turned on or off without altering the underlying DNA sequence. This modification is pivotal in many biological processes, including cellular differentiation, development, and the maintenance of genome stability.
One of the primary reasons for the dominance of DNA methylation in the Japan epigenetics market is its relevance to a broad spectrum of diseases. Abnormal DNA methylation patterns are associated with numerous conditions, including cancer, cardiovascular diseases, and neurological disorders. For example, hypermethylation of tumor suppressor genes and hypomethylation of oncogenes are well-documented in various cancers, making DNA methylation a crucial target for cancer research and therapeutic development. The market for DNA methylation research tools and therapies is substantial because of the extensive applications of this epigenetic modification. Companies and research institutions in Japan are heavily invested in developing reagents, kits, and assays that facilitate the study of DNA methylation. These tools are used in a variety of applications, including biomarker discovery, drug development, and personalized medicine.
Regional Insights
The Kanto region is the dominant force in the Japan epigenetics market. This area, which includes Tokyo, Yokohama, and other major cities, is a central hub for the country’s research, development, and commercialization activities in the field of epigenetics. The Kanto region’s dominance can be attributed to several key factors. Tokyo, as the capital city and one of the world’s leading metropolitan areas, serves as a major epicenter for scientific research and technological innovation. It is home to numerous prestigious universities and research institutions, such as the University of Tokyo and Keio University, which are at the forefront of epigenetics research. These institutions have dedicated research facilities and collaborations focused on advancing the understanding of epigenetic mechanisms and developing new therapeutic approaches.
The Kanto region hosts many of Japan’s leading biotechnology and pharmaceutical companies, including major players such as Takeda Pharmaceutical Company Limited and Roche. These companies invest heavily in epigenetics research and the development of related products. Their presence in the Kanto region fosters a robust ecosystem for innovation, where academic research, industry expertise, and commercial interests converge. The region’s well-established infrastructure supports the rapid translation of research discoveries into practical applications, further driving market growth. The concentration of venture capital firms and investment in the Kanto region also plays a significant role in its dominance. The presence of numerous investment firms and venture capitalists in Tokyo provides critical funding for biotech startups and research initiatives focused on epigenetics. This financial support is crucial for advancing research projects, facilitating clinical trials, and bringing new products to market.
Key Market Players
• Roche Diagnostics KK
• Eisai Co. Ltd.
• Novartis Pharma K.K.
• Tomy Digital Biology Co., Ltd.
• Illumina K.K.
• Promega KK
• Takeda Pharmaceutical Company Limited
• Ac-Planta Inc.
• Funakoshi Co. Ltd. (Funakoshi Co. Ltd.)
• Rhelixa, Inc.
Report Scope:
In this report, the Japan Epigenetics Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• Japan Epigenetics Market, By Product:
o Reagents
o Kits
o Instruments
o Enzymes
o Services
• Japan Epigenetics Market, By Technology:
o DNA Methylation
o Histone Methylation
o Histone Acetylation
o Large non-coding RNA
o MicroRNA modification
o Chromatin structures
• Japan Epigenetics Market, By Application:
o Oncology
o Non-oncology
• Japan Epigenetics Market, By End Use:
o Academic Research
o Clinical Research
o Hospitals & Clinics
o Pharmaceutical & Biotechnology Companies
o Others
• Japan Epigenetics Market, By Region:
o Hokkaido
o Tohoku
o Kanto
o Chubu
o Kansai
o Chugoku
o Shikoku
o Kyushu
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Japan Epigenetics Market.
Available Customizations:
Japan Epigenetics Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validations
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
3.1. Overview of the Market
3.2. Overview of Key Market Segmentations
3.3. Overview of Key Market Players
3.4. Overview of Key Regions/Countries
3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends
4. Voice of Customer
5. Japan Epigenetics Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Product (Reagents, Kits, Instruments, Enzymes and Services)
5.2.2. By Technology (DNA Methylation, Histone Methylation, Histone Acetylation, Large non-coding RNA, MicroRNA modification, Chromatin structures)
5.2.3. By Application (Oncology, Non-oncology)
5.2.4. By End Use (Academic Research, Clinical Research, Hospitals & Clinics, Pharmaceutical & Biotechnology Companies, and Others)
5.2.5. By Region
5.2.6. By Company (2024)
5.3. Market Map
6. Hokkaido Epigenetics Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Product
6.2.2. By Technology
6.2.3. By Application
6.2.4. By End Use
7. Tohoku Epigenetics Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Product
7.2.2. By Technology
7.2.3. By Application
7.2.4. By End Use
8. Kanto Epigenetics Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Product
8.2.2. By Technology
8.2.3. By Application
8.2.4. By End Use
9. Chubu Epigenetics Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Product
9.2.2. By Technology
9.2.3. By Application
9.2.4. By End Use
10. Kansai Epigenetics Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By Product
10.2.2. By Technology
10.2.3. By Application
10.2.4. By End Use
11. Chugoku Epigenetics Market Outlook
11.1. Market Size & Forecast
11.1.1. By Value
11.2. Market Share & Forecast
11.2.1. By Product
11.2.2. By Technology
11.2.3. By Application
11.2.4. By End Use
12. Shikoku Epigenetics Market Outlook
12.1. Market Size & Forecast
12.1.1. By Value
12.2. Market Share & Forecast
12.2.1. By Product
12.2.2. By Technology
12.2.3. By Application
12.2.4. By End Use
13. Kyushu Epigenetics Market Outlook
13.1. Market Size & Forecast
13.1.1. By Value
13.2. Market Share & Forecast
13.2.1. By Product
13.2.2. By Technology
13.2.3. By Application
13.2.4. By End Use
14. Market Dynamics
14.1. Drivers
14.2. Challenges
15. Market Trends & Developments
15.1. Merger & Acquisition (If Any)
15.2. Product Launches (If Any)
15.3. Recent Developments
16. Japan Epigenetics Market: SWOT Analysis
17. Porter’s Five Forces Analysis
17.1. Competition in the Industry
17.2. Potential of New Entrants
17.3. Power of Suppliers
17.4. Power of Customers
17.5. Threat of Substitute Products
18. Competitive Landscape
18.1. Roche Diagnostics KK
18.1.1. Business Overview
18.1.2. Company Snapshot
18.1.3. Products & Services
18.1.4. Financials (As Reported)
18.1.5. Recent Developments
18.1.6. Key Personnel Details
18.1.7. SWOT Analysis
18.2. Eisai Co. Ltd.
18.3. Novartis Pharma K.K.
18.4. Tomy Digital Biology Co., Ltd.
18.5. Illumina K.K..
18.6. Promega KK
18.7. Takeda Pharmaceutical Company Limited
18.8. Ac-Planta Inc.
18.9. Funakoshi Co. Ltd. (Funakoshi Co. Ltd.)
18.10. Rhelixa, Inc.
19. Strategic Recommendations
20. About Us & Disclaimer

 

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