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蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場 - 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測、技術別(Q FISH、FLOW FISH、その他)、タイプ別(DNA、RNA(mRNA、miRNA、その他))、用途別(癌研究、遺伝性疾患、その他)、最終用途別(研究、臨床、コンパニオン診断)、地域別、競争:2020-2030F

蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場 - 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測、技術別(Q FISH、FLOW FISH、その他)、タイプ別(DNA、RNA(mRNA、miRNA、その他))、用途別(癌研究、遺伝性疾患、その他)、最終用途別(研究、臨床、コンパニオン診断)、地域別、競争:2020-2030F


Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity & Forecast, Segmented By Technology (Q FISH, FLOW FISH, Others), By Type (DNA, RNA (mRNA, miRNA, Others)), By Application (Cancer Research, Genetic Diseases, Others), By End-Use (Research, Clinical, Companion Diagnostics), By Region, & Competition, 2020-2030F

蛍光その場ハイブリダイゼーションプローブの世界市場は、2024年に9億8,150万米ドルと評価され、2030年までのCAGRは6.45%で、予測期間中に目覚ましい成長を予測している。蛍光その場ハイブリダイゼーション(FISH... もっと見る

 

 

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TechSci Research
テックサイリサーチ
2025年4月11日 US$4,500
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PDF:2営業日程度 186 英語

 

サマリー

蛍光その場ハイブリダイゼーションプローブの世界市場は、2024年に9億8,150万米ドルと評価され、2030年までのCAGRは6.45%で、予測期間中に目覚ましい成長を予測している。蛍光その場ハイブリダイゼーション(FISH)プローブの世界市場は、腫瘍学、希少疾患研究、細胞遺伝学にわたる高精度のゲノム診断に対する需要の高まりに後押しされ、急速に拡大しつつあります。この市場には、無傷の細胞や組織サンプル内の特定のDNAまたはRNA配列を検出し、局在化するように設計されたFISHプローブの開発、製造、商品化が含まれる。
これらのプローブは、染色体異常、遺伝子の増幅、欠失、転座の同定に不可欠であり、臨床診断とトランスレーショナル・リサーチの両分野で不可欠なものとなっている。腫瘍学では、FISHプローブは、乳がんにおけるHER2遺伝子の増幅や肺がんにおけるALK遺伝子の再配列の同定など、標的治療の決定をサポートするために日常的に使用されている。その役割は、出生前診断、血液悪性腫瘍の評価、次世代シーケンシング・プラットフォームの結果の検証においても同様に重要である。
また、特に精密医療やバイオマーカーに基づく医薬品開発が普及するにつれて、学術研究機関や製薬企業の研究開発における採用が増加していることも、市場成長の原動力となっている。さらに、自動画像処理システムとAI主導の解釈の統合により、スループットが加速し、解析時間が短縮され、FISHベースのアッセイの臨床的有用性と商業的実行可能性が高まっている。
主な市場牽引要因
ゲノム研究の進歩
ゲノム研究の進歩は、遺伝学の理解に革命をもたらし、病気の診断、治療、予防における画期的な進歩を可能にしました。この分野の進歩を牽引する主要技術のひとつが蛍光インサイチュ・ハイブリダイゼーション(FISH)であり、これにより研究者は細胞内の特定のDNA配列を可視化し、位置を特定することができる。ゲノム研究が進化し続けるにつれ、FISHプローブの需要も増加し、FISHプローブは世界FISHプローブ市場の重要な構成要素となっている。ヒトゲノムの塩基配列決定は、ゲノミクス分野における記念碑的な業績となった。2万を超えるタンパク質をコードする遺伝子からなる、私たちの遺伝的構造の包括的な地図を研究者に提供したのである。しかし、これらの遺伝子の機能と相互作用を理解するには、細胞内での活性を可視化するFISHプローブのようなツールが必要である。ゲノミクスが遺伝子の機能を深く掘り下げるにつれて、FISHプローブの需要は高まっている。ゲノム研究は、病気の原因となる遺伝子変異の特定に役立ってきた。希少な遺伝性疾患であれ、癌のような一般的な病気であれ、研究者はゲノム内の特定の変異を突き止めるためにFISHプローブを使用することが多くなっている。このことは、診断、予後、標的治療にとって重要な意味を持ち、より高度なFISHプローブの必要性を促している。ゲノミクスの進歩により、個別化医療の時代が到来した。個人の遺伝子プロファイルを分析することで、臨床医は患者固有の遺伝子構成に合わせた治療を行うことができる。FISHプローブは、特定の遺伝子マーカーや異常の同定を助けることにより、このプロセスにおいて重要な役割を果たしている。
個別化医療が普及するにつれ、精密な遺伝子解析を可能にするFISHプローブの需要も高まっている。ゲノム研究によって、アルツハイマー病、糖尿病、心臓病などの複雑な疾患の遺伝的基盤が明らかになってきた。これらの病態を調べるには、遺伝子の変異や遺伝子発現パターンを深く理解する必要がある。FISHプローブは、これらの複雑な疾患を細胞レベルで研究するためのツールを研究者に提供し、疾患メカニズムや潜在的な治療標的に関する知識を深める。製薬業界は、新たな創薬標的を発見し、精密な医薬品を開発するために、ゲノム研究に大きく依存している。FISHプローブは、細胞モデルにおける特定の遺伝子マーカーの有無を確認することにより、潜在的な創薬標的を検証する上で不可欠である。これは医薬品開発を加速させ、研究開発におけるFISHプローブの需要を煽る。学術研究機関も臨床検査室も、ゲノミクスの進歩の恩恵を受けている。これらの研究者は、基礎的な生物学的プロセスの研究から遺伝子疾患の診断まで、幅広い用途にFISHプローブを使用しています。研究が拡大し多様化するにつれ、FISHプローブの市場も拡大している。
主な市場課題
競合市場のダイナミクス
FISHプローブ市場の競争は熾烈で、複数の大手企業と多数の中小企業が市場シェアを争っている。この競争は価格競争につながり、利益率を圧迫する。このような環境では、製品の差別化が極めて重要になる。
主な市場動向
非侵襲的出生前検査(NIPT)におけるアプリケーションの拡大
非侵襲的出生前検査(NIPT)は、簡単な血液検査で胎児の染色体異常を検出できるため、出生前ケアに革命をもたらしている。FISHプローブはNIPTにおいて重要性を増しており、特定の染色体異常の同定を可能にしている。NIPTアプリケーションの拡大は、FISHプローブの需要を押し下げると予想される。
主要市場プレイヤー
- サーモフィッシャーサイエンティフィック
- パーキンエルマー・ヘルスサイエンス社
- バイオドット社
- ニューホライズンズ・ダイアグノスティック社
- メルクKGaA
- アジレント・テクノロジー
- アブノバ社
- ジェネメッド・バイオテクノロジーズ
- F.ホフマン・ラ・ロシュ社
- オックスフォード・ジーン・テクノロジー社
レポートの範囲
本レポートでは、蛍光その場ハイブリダイゼーションプローブの世界市場を、以下に詳述した業界動向に加えて、以下のカテゴリーに分類しています:
- 蛍光その場ハイブリダイゼーションプローブ市場、技術別
o Q FISH
o FLOW FISH
o その他
- 蛍光その場ハイブリダイゼーションプローブ市場:タイプ別
o DNA
o RNA
§ mRNA
§ miRNA
§ その他
- 蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場、用途別
o がん研究
o 遺伝子疾患
o その他
- 蛍光その場ハイブリダイゼーションプローブ市場:用途別
o 研究
o 臨床
コンパニオン診断
- 蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場:地域別
o 北米
§ アメリカ合衆国
§ カナダ
§ メキシコ
o ヨーロッパ
§ ドイツ
§ イギリス
§ フランス
§ イタリア
§ スペイン
o アジア太平洋
§ 中国
§ 日本
§ インド
§ オーストラリア
§ 韓国
o 南米
§ ブラジル
§ アルゼンチン
§ コロンビア
o 中東・アフリカ
§ 南アフリカ
§ サウジアラビア
§ アラブ首長国連邦
§ クウェート
競合他社の状況
企業プロフィール:蛍光その場ハイブリダイゼーションプローブの世界市場における主要企業の詳細分析
利用可能なカスタマイズ
TechSci Research社は、与えられた市場データをもとに、蛍光その場ハイブリダイゼーションプローブの世界市場調査レポートを作成し、企業固有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
- 追加市場参入企業(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.蛍光in situハイブリダイゼーションプローブの世界市場展望
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.技術別(Q FISH、FLOW FISH、その他)
5.2.2.タイプ別(DNA、RNA(mRNA、miRNA、その他)
5.2.3.アプリケーション別(がん研究、遺伝子疾患、その他)
5.2.4.用途別(研究、臨床、コンパニオン診断薬)
5.2.5.地域別
5.2.6.企業別(2024年)
5.3.製品市場マップ
6.北米蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場展望
6.1.市場規模と予測
6.1.1.金額ベース
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.技術別
6.2.2.タイプ別
6.2.3.用途別
6.2.4.用途別
6.2.5.国別
6.3.北米国別分析
6.3.1.米国の蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場の展望
6.3.1.1.市場規模と予測
6.3.1.1.1.金額ベース
6.3.1.2.市場シェアと予測
6.3.1.2.1.技術別
6.3.1.2.2.タイプ別
6.3.1.2.3.用途別
6.3.1.2.4.用途別
6.3.2.カナダ蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場展望
6.3.2.1.市場規模と予測
6.3.2.1.1.金額ベース
6.3.2.2.市場シェアと予測
6.3.2.2.1.技術別
6.3.2.2.2.タイプ別
6.3.2.2.3.用途別
6.3.2.2.4.用途別
6.3.3.メキシコ蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場展望
6.3.3.1.市場規模&予測
6.3.3.1.1.金額ベース
6.3.3.2.市場シェアと予測
6.3.3.2.1.技術別
6.3.3.2.2.タイプ別
6.3.3.2.3.用途別
6.3.3.2.4.用途別
7.欧州蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場展望
7.1.市場規模と予測
7.1.1.金額ベース
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.技術別
7.2.2.タイプ別
7.2.3.用途別
7.2.4.用途別
7.2.5.国別
7.3.ヨーロッパ国別分析
7.3.1.ドイツの蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場の展望
7.3.1.1.市場規模と予測
7.3.1.1.1.金額ベース
7.3.1.2.市場シェアと予測
7.3.1.2.1.技術別
7.3.1.2.2.タイプ別
7.3.1.2.3.用途別
7.3.1.2.4.用途別
7.3.2.イギリス蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場展望
7.3.2.1.市場規模と予測
7.3.2.1.1.金額ベース
7.3.2.2.市場シェアと予測
7.3.2.2.1.技術別
7.3.2.2.2.タイプ別
7.3.2.2.3.用途別
7.3.2.2.4.用途別
7.3.3.フランス蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場展望
7.3.3.1.市場規模と予測
7.3.3.1.1.金額ベース
7.3.3.2.市場シェアと予測
7.3.3.2.1.技術別
7.3.3.2.2.タイプ別
7.3.3.2.3.用途別
7.3.3.2.4.用途別
7.3.4.イタリアの蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場展望
7.3.4.1.市場規模と予測
7.3.4.1.1.金額ベース
7.3.4.2.市場シェアと予測
7.3.4.2.1.技術別
7.3.4.2.2.タイプ別
7.3.4.2.3.用途別
7.3.4.2.4.用途別
7.3.5.スペインの蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場展望
7.3.5.1.市場規模と予測
7.3.5.1.1.金額ベース
7.3.5.2.市場シェアと予測
7.3.5.2.1.技術別
7.3.5.2.2.タイプ別
7.3.5.2.3.用途別
7.3.5.2.4.用途別
8.アジア太平洋地域の蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場展望
8.1.市場規模と予測
8.1.1.金額ベース
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.技術別
8.2.2.タイプ別
8.2.3.用途別
8.2.4.用途別
8.2.5.国別
8.3.アジア太平洋地域国別分析
8.3.1.中国蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場展望
8.3.1.1.市場規模と予測
8.3.1.1.1.金額ベース
8.3.1.2.市場シェアと予測
8.3.1.2.1.技術別
8.3.1.2.2.タイプ別
8.3.1.2.3.用途別
8.3.1.2.4.用途別
8.3.2.蛍光in situハイブリダイゼーションプローブの日本市場展望
8.3.2.1.市場規模と予測
8.3.2.1.1.金額ベース
8.3.2.2.市場シェアと予測
8.3.2.2.1.技術別
8.3.2.2.2.タイプ別
8.3.2.2.3.用途別
8.3.2.2.4.用途別
8.3.3.インド蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場展望
8.3.3.1.市場規模と予測
8.3.3.1.1.金額ベース
8.3.3.2.市場シェアと予測
8.3.3.2.1.技術別
8.3.3.2.2.タイプ別
8.3.3.2.3.用途別
8.3.3.2.4.用途別
8.3.4.オーストラリア蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場展望
8.3.4.1.市場規模と予測
8.3.4.1.1.金額ベース
8.3.4.2.市場シェアと予測
8.3.4.2.1.技術別
8.3.4.2.2.タイプ別
8.3.4.2.3.用途別
8.3.4.2.4.用途別
8.3.5.韓国の蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場展望
8.3.5.1.市場規模と予測
8.3.5.1.1.金額ベース
8.3.5.2.市場シェアと予測
8.3.5.2.1.技術別
8.3.5.2.2.タイプ別
8.3.5.2.3.用途別
8.3.5.2.4.用途別
9.南米の蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場展望
9.1.市場規模と予測
9.1.1.金額ベース
9.2.市場シェアと予測
9.2.1.技術別
9.2.2.タイプ別
9.2.3.用途別
9.2.4.用途別
9.2.5.国別
9.3.南アメリカ国別分析
9.3.1.ブラジル蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場の展望
9.3.1.1.市場規模と予測
9.3.1.1.1.金額ベース
9.3.1.2.市場シェアと予測
9.3.1.2.1.技術別
9.3.1.2.2.タイプ別
9.3.1.2.3.用途別
9.3.1.2.4.用途別
9.3.2.アルゼンチンの蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場展望
9.3.2.1.市場規模&予測
9.3.2.1.1.金額ベース
9.3.2.2.市場シェアと予測
9.3.2.2.1.技術別
9.3.2.2.2.タイプ別
9.3.2.2.3.用途別
9.3.2.2.4.用途別
9.3.3.コロンビアの蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場展望
9.3.3.1.市場規模&予測
9.3.3.1.1.金額ベース
9.3.3.2.市場シェアと予測
9.3.3.2.1.技術別
9.3.3.2.2.タイプ別
9.3.3.2.3.用途別
9.3.3.2.4.用途別
10.中東・アフリカ蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場展望
10.1.市場規模と予測
10.1.1.金額ベース
10.2.市場シェアと予測
10.2.1.技術別
10.2.2.タイプ別
10.2.3.用途別
10.2.4.用途別
10.2.5.国別
10.3.MEA:国別分析
10.3.1.南アフリカの蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場の展望
10.3.1.1.市場規模と予測
10.3.1.1.1.金額ベース
10.3.1.2.市場シェアと予測
10.3.1.2.1.技術別
10.3.1.2.2.タイプ別
10.3.1.2.3.用途別
10.3.1.2.4.用途別
10.3.2.サウジアラビアの蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場展望
10.3.2.1.市場規模・予測
10.3.2.1.1.金額ベース
10.3.2.2.市場シェアと予測
10.3.2.2.1.技術別
10.3.2.2.2.タイプ別
10.3.2.2.3.用途別
10.3.2.2.4.用途別
10.3.3.UAE蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場の展望
10.3.3.1.市場規模・予測
10.3.3.1.1.金額ベース
10.3.3.2.市場シェアと予測
10.3.3.2.1.技術別
10.3.3.2.2.タイプ別
10.3.3.2.3.用途別
10.3.3.2.4.用途別
10.3.4.クウェート蛍光in situハイブリダイゼーションプローブ市場展望
10.3.4.1.市場規模&予測
10.3.4.1.1.金額ベース
10.3.4.2.市場シェアと予測
10.3.4.2.1.技術別
10.3.4.2.2.タイプ別
10.3.4.2.3.用途別
10.3.4.2.4.用途別
11.市場ダイナミクス
11.1.促進要因
11.2.課題
12.市場動向
12.1.最近の動向
12.2.合併と買収
12.3.製品発表
13.ポーターのファイブフォース分析
13.1.業界内の競争
13.2.新規参入の可能性
13.3.サプライヤーの力
13.4.顧客の力
13.5.代替製品の脅威
14.競争環境
14.1.サーモフィッシャーサイエンティフィック
14.1.1.事業概要
14.1.2.製品とサービスの提供
14.1.3.最近の動向
14.1.4.財務状況(上場している場合)
14.1.5.キーパーソン
14.1.6.SWOT分析
14.2.パーキンエルマー・ヘルスサイエンス社
14.3.バイオドット社
14.4.ニューホライズンズ・ダイアグノスティック社
14.5.メルクKGaA
14.6.アジレント・テクノロジー
14.7.アブノバ社
14.8.ジェネメッド・バイオテクノロジーズ
14.9.ホフマン・ラ・ロシュ社
14.10.オックスフォード・ジーン・テクノロジー社
15.戦略的提言
16.会社概要・免責事項

 

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Summary

Global Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market was valued at USD 981.50 Million in 2024 and is anticipated to project impressive growth in the forecast period with a CAGR of 6.45% through 2030. The Global Fluorescent In Situ Hybridization (FISH) Probe Market is undergoing rapid expansion, fueled by the rising demand for high-precision genomic diagnostics across oncology, rare disease research, and cytogenetics. This market encompasses the development, manufacturing, and commercialization of FISH probes specialized molecular tools designed to detect and localize specific DNA or RNA sequences within intact cells or tissue samples.
These probes are essential for identifying chromosomal abnormalities, gene amplifications, deletions, or translocations, making them indispensable in both clinical diagnostics and translational research. In oncology, FISH probes are routinely deployed to support targeted therapy decisions, such as identifying HER2 gene amplification in breast cancer or ALK gene rearrangements in lung cancer. Their role is equally critical in prenatal diagnostics, hematologic malignancy evaluation, and in validating results from next-generation sequencing platforms.
Market growth is also being driven by increased adoption in academic and pharmaceutical R&D, particularly as precision medicine and biomarker-based drug development gain traction. Further, the integration of automated imaging systems with AI-driven interpretation is accelerating throughput and reducing analysis time, enhancing the clinical utility and commercial viability of FISH-based assays.
Key Market Drivers
Advancements in Genomic Research
Advancements in genomic research have revolutionized our understanding of genetics, enabling breakthroughs in disease diagnosis, treatment, and prevention. One of the key technologies driving progress in this field is Fluorescent In Situ Hybridization (FISH), which allows researchers to visualize and locate specific DNA sequences within cells. As genomic research continues to evolve, so does the demand for FISH probes, making them a pivotal component of the Global FISH Probe Market. The sequencing of the human genome marked a monumental achievement in the field of genomics. It provided researchers with a comprehensive map of our genetic makeup, comprising over 20,000 protein-coding genes. However, understanding the functions and interactions of these genes requires tools like FISH probes to visualize their activity within cells. As genomics delves deeper into gene function, the demand for FISH probes increases. Genomic research has been instrumental in identifying genetic mutations that cause diseases. Whether it's rare genetic disorders or common ailments like cancer, researchers are increasingly using FISH probes to pinpoint specific mutations within the genome. This has significant implications for diagnosis, prognosis, and targeted therapies, driving the need for more advanced FISH probes. Advancements in genomics have ushered in the era of personalized medicine. By analyzing an individual's genetic profile, clinicians can tailor treatments to a patient's unique genetic makeup. FISH probes play a critical role in this process by helping identify specific genetic markers and abnormalities.
As personalized medicine gains traction, so does the demand for FISH probes that enable precise genetic analysis. Genomic research has revealed the genetic underpinnings of complex diseases like Alzheimer's, diabetes, and heart disease. Investigating these conditions often requires an in-depth understanding of genetic variations and gene expression patterns. FISH probes provide researchers with the tools to study these complexities at the cellular level, advancing our knowledge of disease mechanisms and potential therapeutic targets. The pharmaceutical industry heavily relies on genomic research to discover new drug targets and develop precision medicines. FISH probes are essential in validating potential drug targets by confirming the presence or absence of specific genetic markers in cellular models. This accelerates drug development and fuels the demand for FISH probes in research and development. Both academic research institutions and clinical laboratories benefit from advancements in genomics. Researchers in these settings use FISH probes for a wide range of applications, from studying basic biological processes to diagnosing genetic disorders. As research expands and diversifies, so does the market for FISH probes.
Key Market Challenges
Competitive Market Dynamics
Competition in the FISH Probe Market is fierce, with several major players and numerous smaller companies vying for market share. This competition can lead to price wars and pressure on profit margins. Differentiating products becomes crucial in this environment.
Key Market Trends
Expanding Applications in Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT)
Non-invasive prenatal testing (NIPT) is revolutionizing prenatal care by allowing the detection of fetal chromosomal abnormalities through a simple blood test. FISH probes are becoming increasingly important in NIPT, enabling the identification of specific chromosomal disorders. The expansion of NIPT applications is expected to drive down the demand for FISH probes.
Key Market Players
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• PerkinElmer Health Sciences Inc
• Biodot Inc
• New Horizons Diagnostic Corp
• Merck KGaA
• Agilent Technologies, Inc.
• Abnova Corp.
• Genemed Biotechnologies Inc
• F. Hoffmann-La Roche Ltd
• Oxford Gene Technology Ltd
Report Scope:
In this report, the Global Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market, By Technology:
o Q FISH
o FLOW FISH
o Others
• Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market, By Type:
o DNA
o RNA
§ mRNA
§ miRNA
§ Others
• Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market, By Application:
o Cancer Research
o Genetic Diseases
o Others
• Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market, By End-Use:
o Research
o Clinical
o Companion Diagnostics
• Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market, By Region:
o North America
§ United States
§ Canada
§ Mexico
o Europe
§ Germany
§ United Kingdom
§ France
§ Italy
§ Spain
o Asia-Pacific
§ China
§ Japan
§ India
§ Australia
§ South Korea
o South America
§ Brazil
§ Argentina
§ Colombia
o Middle East & Africa
§ South Africa
§ Saudi Arabia
§ UAE
§ Kuwait
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market.
Available Customizations:
Global Fluorescent In Situ Hybridization Probe 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 & Validation
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. Global Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Technology (Q FISH, FLOW FISH, Others)
5.2.2. By Type (DNA, RNA (mRNA, miRNA, Others))
5.2.3. By Application (Cancer Research, Genetic Diseases, Others)
5.2.4. By End-Use (Research, Clinical, Companion Diagnostics)
5.2.5. By Region
5.2.6. By Company (2024)
5.3. Product Market Map
6. North America Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Technology
6.2.2. By Type
6.2.3. By Application
6.2.4. By End-Use
6.2.5. By Country
6.3. North America: Country Analysis
6.3.1. United States Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market Outlook
6.3.1.1. Market Size & Forecast
6.3.1.1.1. By Value
6.3.1.2. Market Share & Forecast
6.3.1.2.1. By Technology
6.3.1.2.2. By Type
6.3.1.2.3. By Application
6.3.1.2.4. By End-Use
6.3.2. Canada Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market Outlook
6.3.2.1. Market Size & Forecast
6.3.2.1.1. By Value
6.3.2.2. Market Share & Forecast
6.3.2.2.1. By Technology
6.3.2.2.2. By Type
6.3.2.2.3. By Application
6.3.2.2.4. By End-Use
6.3.3. Mexico Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market Outlook
6.3.3.1. Market Size & Forecast
6.3.3.1.1. By Value
6.3.3.2. Market Share & Forecast
6.3.3.2.1. By Technology
6.3.3.2.2. By Type
6.3.3.2.3. By Application
6.3.3.2.4. By End-Use
7. Europe Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Technology
7.2.2. By Type
7.2.3. By Application
7.2.4. By End-Use
7.2.5. By Country
7.3. Europe: Country Analysis
7.3.1. Germany Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market Outlook
7.3.1.1. Market Size & Forecast
7.3.1.1.1. By Value
7.3.1.2. Market Share & Forecast
7.3.1.2.1. By Technology
7.3.1.2.2. By Type
7.3.1.2.3. By Application
7.3.1.2.4. By End-Use
7.3.2. United Kingdom Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market Outlook
7.3.2.1. Market Size & Forecast
7.3.2.1.1. By Value
7.3.2.2. Market Share & Forecast
7.3.2.2.1. By Technology
7.3.2.2.2. By Type
7.3.2.2.3. By Application
7.3.2.2.4. By End-Use
7.3.3. France Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market Outlook
7.3.3.1. Market Size & Forecast
7.3.3.1.1. By Value
7.3.3.2. Market Share & Forecast
7.3.3.2.1. By Technology
7.3.3.2.2. By Type
7.3.3.2.3. By Application
7.3.3.2.4. By End-Use
7.3.4. Italy Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market Outlook
7.3.4.1. Market Size & Forecast
7.3.4.1.1. By Value
7.3.4.2. Market Share & Forecast
7.3.4.2.1. By Technology
7.3.4.2.2. By Type
7.3.4.2.3. By Application
7.3.4.2.4. By End-Use
7.3.5. Spain Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market Outlook
7.3.5.1. Market Size & Forecast
7.3.5.1.1. By Value
7.3.5.2. Market Share & Forecast
7.3.5.2.1. By Technology
7.3.5.2.2. By Type
7.3.5.2.3. By Application
7.3.5.2.4. By End-Use
8. Asia-Pacific Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Technology
8.2.2. By Type
8.2.3. By Application
8.2.4. By End-Use
8.2.5. By Country
8.3. Asia-Pacific: Country Analysis
8.3.1. China Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market Outlook
8.3.1.1. Market Size & Forecast
8.3.1.1.1. By Value
8.3.1.2. Market Share & Forecast
8.3.1.2.1. By Technology
8.3.1.2.2. By Type
8.3.1.2.3. By Application
8.3.1.2.4. By End-Use
8.3.2. Japan Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market Outlook
8.3.2.1. Market Size & Forecast
8.3.2.1.1. By Value
8.3.2.2. Market Share & Forecast
8.3.2.2.1. By Technology
8.3.2.2.2. By Type
8.3.2.2.3. By Application
8.3.2.2.4. By End-Use
8.3.3. India Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market Outlook
8.3.3.1. Market Size & Forecast
8.3.3.1.1. By Value
8.3.3.2. Market Share & Forecast
8.3.3.2.1. By Technology
8.3.3.2.2. By Type
8.3.3.2.3. By Application
8.3.3.2.4. By End-Use
8.3.4. Australia Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market Outlook
8.3.4.1. Market Size & Forecast
8.3.4.1.1. By Value
8.3.4.2. Market Share & Forecast
8.3.4.2.1. By Technology
8.3.4.2.2. By Type
8.3.4.2.3. By Application
8.3.4.2.4. By End-Use
8.3.5. South Korea Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market Outlook
8.3.5.1. Market Size & Forecast
8.3.5.1.1. By Value
8.3.5.2. Market Share & Forecast
8.3.5.2.1. By Technology
8.3.5.2.2. By Type
8.3.5.2.3. By Application
8.3.5.2.4. By End-Use
9. South America Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Technology
9.2.2. By Type
9.2.3. By Application
9.2.4. By End-Use
9.2.5. By Country
9.3. South America: Country Analysis
9.3.1. Brazil Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market Outlook
9.3.1.1. Market Size & Forecast
9.3.1.1.1. By Value
9.3.1.2. Market Share & Forecast
9.3.1.2.1. By Technology
9.3.1.2.2. By Type
9.3.1.2.3. By Application
9.3.1.2.4. By End-Use
9.3.2. Argentina Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market Outlook
9.3.2.1. Market Size & Forecast
9.3.2.1.1. By Value
9.3.2.2. Market Share & Forecast
9.3.2.2.1. By Technology
9.3.2.2.2. By Type
9.3.2.2.3. By Application
9.3.2.2.4. By End-Use
9.3.3. Colombia Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market Outlook
9.3.3.1. Market Size & Forecast
9.3.3.1.1. By Value
9.3.3.2. Market Share & Forecast
9.3.3.2.1. By Technology
9.3.3.2.2. By Type
9.3.3.2.3. By Application
9.3.3.2.4. By End-Use
10. Middle East and Africa Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By Technology
10.2.2. By Type
10.2.3. By Application
10.2.4. By End-Use
10.2.5. By Country
10.3. MEA: Country Analysis
10.3.1. South Africa Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market Outlook
10.3.1.1. Market Size & Forecast
10.3.1.1.1. By Value
10.3.1.2. Market Share & Forecast
10.3.1.2.1. By Technology
10.3.1.2.2. By Type
10.3.1.2.3. By Application
10.3.1.2.4. By End-Use
10.3.2. Saudi Arabia Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market Outlook
10.3.2.1. Market Size & Forecast
10.3.2.1.1. By Value
10.3.2.2. Market Share & Forecast
10.3.2.2.1. By Technology
10.3.2.2.2. By Type
10.3.2.2.3. By Application
10.3.2.2.4. By End-Use
10.3.3. UAE Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market Outlook
10.3.3.1. Market Size & Forecast
10.3.3.1.1. By Value
10.3.3.2. Market Share & Forecast
10.3.3.2.1. By Technology
10.3.3.2.2. By Type
10.3.3.2.3. By Application
10.3.3.2.4. By End-Use
10.3.4. Kuwait Fluorescent In Situ Hybridization Probe Market Outlook
10.3.4.1. Market Size & Forecast
10.3.4.1.1. By Value
10.3.4.2. Market Share & Forecast
10.3.4.2.1. By Technology
10.3.4.2.2. By Type
10.3.4.2.3. By Application
10.3.4.2.4. By End-Use
11. Market Dynamics
11.1. Drivers
11.2. Challenges
12. Market Trends & Developments
12.1. Recent Development
12.2. Mergers & Acquisitions
12.3. Product Launches
13. Porter’s Five Forces Analysis
13.1. Competition in the Industry
13.2. Potential of New Entrants
13.3. Power of Suppliers
13.4. Power of Customers
13.5. Threat of Substitute Products
14. Competitive Landscape
14.1. Thermo Fisher Scientific Inc.
14.1.1. Business Overview
14.1.2. Product & Service Offerings
14.1.3. Recent Developments
14.1.4. Financials (If Listed)
14.1.5. Key Personnel
14.1.6. SWOT Analysis
14.2. PerkinElmer Health Sciences Inc
14.3. Biodot Inc
14.4. New Horizons Diagnostic Corp
14.5. Merck KGaA
14.6. Agilent Technologies, Inc.
14.7. Abnova Corp.
14.8. Genemed Biotechnologies Inc
14.9. F. Hoffmann-La Roche Ltd
14.10. Oxford Gene Technology Ltd
15. Strategic Recommendations
16. About Us & Disclaimer

 

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