| ■ 영문 제목 : Single Cell Genome Sequencing Market Size, Share & Trends Analysis By Product Type (Instruments, Reagents), By Disease Area (Cancer, Immunology), By Technology, By Workflow, By Application, By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030 | |
| ■ 상품코드 : GRV23NOV165 ■ 조사/발행회사 : Grand View Research ■ 발행일 : 2023년 9월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 185 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (납기:3일) ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 바이오 테크놀로지 | |
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| 글로벌 단일세포 게놈 시퀀싱 시장의 성장과 동향 Grand View Research사의 최신 보고서에 따르면, 세계의 단일세포 게놈 시퀀싱 시장 규모는 2030년까지 75억 5000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2023년부터 2030년까지 연평균 16. 1%의 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다. 암, 당뇨병, 관절염과 같은 만성 질환의 유병률 증가, 최신 공동 연구를 통한 첨단 기술, 연구 개발 투자 증가, 노인 인구 증가 등의 요인이 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 제품 업그레이드를 위한 시장 플레이어의 적극적인 참여와 기여는 시장 성장에 중요한 역할을 할 것으로 보입니다. 기업 간 제휴 및 전략적 제휴의 증가는 시스템에서 공동 포트폴리오 개발을 촉진하고 있습니다. 또한, 차세대 시퀀싱(NGS)의 등장은 지난 몇 년 동안 시장을 주도하는 큰 원동력이 되었습니다. 이전에는 단일세포 게놈 시퀀싱 시장은 PCR과 마이크로 어레이 기술이 지배적이었습니다. 그러나 qPCR과 NGS가 점점 더 선호되는 기술로 부상하고 있습니다. 또한, 전 세계적으로 단일세포 게놈 시퀀싱 센터 및 관련 시설의 수가 증가하고 있는 것도 성장 전망을 촉진하고 있습니다. 이러한 시설의 주요 목적은 단일 세포 유전체 염기서열을 기반으로 한 새로운 애플리케이션과 방법을 개발하는 것으로 보입니다. 이러한 센터는 또한 다양한 지역의 과학계에 첨단 도구와 장비를 도입하는 데 큰 역할을 하고 있습니다. 또한, 우주 관련 정부, 기업 및 연구기관의 민관 협력은 연구 이니셔티브를 더욱 촉진할 것으로 예상되며, NIH 및 Mission Bio와 같은 민간 기업의 다양한 보조금 지원은 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 단일세포 게놈 시퀀싱 시장 보고서 하이라이트 - 제품 유형별로는 2022년 기기 부문이 57. 43%의 매출 점유율로 시장을 지배했습니다. 이러한 우위는 기술적으로 진보된 장비의 개발 및 도입 증가에 기인합니다. - 기술별로는 PCR이 27. 77%의 매출 점유율로 2022년 시장을 장악했습니다. 연구개발에 대한 막대한 투자로 PCR은 게놈 시퀀싱 분야에서 널리 인정받는 기술이며 시장 리더와 연구 기관에서 높은 평가를 받고 있습니다. - 워크플로우를 기준으로 게놈 분석 부문은 2022년 시장을 지배하며 69. 08%의 매출 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 CAGR은 가장 빠를 것으로 예상됩니다. 이러한 우위는 최근 R&D 역량에 대한 자금 조달이 급증하고 게놈 분석 제품이 널리 채택되고 있기 때문인 것으로 분석됩니다. - 질환별로는 암 분야가 2022년 시장 점유율 34. 95%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 보입니다. 전립선암, 대장암, 유방암의 유병률 증가는 시장 성장에 유리한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. - 용도별로는 순환종양세포(CTC) 분야가 2022년 시장을 지배하며 28. 45%의 매출 점유율을 차지할 것으로 보입니다. 이는 암 검출을 위한 바이오마커로서 CTC의 임상 적용이 확대되고 있기 때문입니다. - 지역별로는 북미가 2022년 46. 38%의 매출 점유율로 시장을 지배했습니다. 아시아 태평양 지역은 노인 인구 증가로 인한 만성질환 환자 증가로 연평균 17. 4%로 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. |
Chapter 1. 조사 방법 및 범위
Chapter 2. 개요
Chapter 3. 시장 변동, 동향, 범위
Chapter 4. 세계의 단일세포 게놈 시퀀싱 시장 : 제품 유형별 예측 및 동향 분석
Chapter 5. 세계의 단일세포 게놈 시퀀싱 시장 : 기술별 예측 및 동향 분석
Chapter 6. 세계의 단일세포 게놈 시퀀싱 시장 : 워크플로우별 예측 및 동향 분석
Chapter 7. 세계의 단일세포 게놈 시퀀싱 시장 : 질병 영역별 예측 및 동향 분석
Chapter 8. 세계의 단일세포 게놈 시퀀싱 시장 : 용도별 예측 및 동향 분석
Chapter 9. 세계의 단일세포 게놈 시퀀싱 시장 : 최종 용도별 예측 및 동향 분석
Chapter 10. 세계의 단일세포 게놈 시퀀싱 시장 : 지역별 예측 및 동향 분석
Chapter 11. 경쟁 현황
Table of Contents Chapter 1. Methodology and Scope 제1장. 방법론 및 범위 1.1. 시장 세분화 및 범위 1.1.1. 세그먼트 정의 1.1.1.1. 제품 세그먼트 1.1.1.2. 워크플로우 세그먼트 1.1.1.3. 애플리케이션 세그먼트 1.1.1.4. 기술 세그먼트 1.1.1.5. 질병 영역 세그먼트 1.1.1.6. 최종 사용자 세그먼트 1.1.2. 지역 범위 1.1.3. 추정 및 예측 기간 1.2. 연구 방법론 1.3. 정보 수집 1.3.1. 구매 데이터베이스 1.3.2. GVR 내부 데이터베이스 1.3.3. 2차 자료 1.3.4. 1차 연구 1.4. 정보 또는 데이터 분석 1.4.1. 데이터 분석 모델 1.5. 시장 구성 및 검증 1.6. 목표 1.6.1. 목표 1 1.6.2. 목표 2 1.6.3. 목표 3 2장. 요약 2.1. 시장 개요 2.2. 세그먼트 개요 2.3. 경쟁 환경 개요 3장. 시장 변수, 동향 및 범위 3.1. 시장 계보 전망 3.1.1. 모 시장 전망 3.1.2. 관련/하위 시장 전망 3.2. 시장 동향 3.2.1. 시장 동인 분석 3.2.1.1. 시장 참여자들의 제품 출시 증가 3.2.1.2. 암 발병률 증가 3.2.1.3. 단일 세포 유전체학 분야의 높은 연구 개발 투자 3.2.2. 시장 제약 요인 분석 3.2.2.1. 게놈 시퀀싱 장비의 높은 비용 3.3. 산업 분석 도구 3.3.1. 포터의 5가지 경쟁력 분석 3.3.2. PESTEL 분석 3.3.3. COVID-19 영향 분석 4장. 제품 유형별 사업 분석 4.1. 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장: 제품 유형 동향 분석 4.2. 장비 4.2.1. 장비 시장, 2018-2030년 (백만 달러) 4.3. 시약 4.3.1. 시약 시장, 2018-2030년 (백만 달러) 5장. 기술별 사업 분석 5.1. 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장: 기술 동향 분석 5.2. NGS 5.2.1. NGS 시장, 2018-2030년 (백만 달러) 5.3. PCR 5.3.1. PCR 시장, 2018-2030 (백만 달러) 5.4. qPCR 5.4.1. qPCR 시장, 2018-2030 (백만 달러) 5.5. 마이크로어레이 5.5.1. 마이크로어레이 시장, 2018-2030 (백만 달러) 5.6. MDA 5.6.1. MDA 시장, 2018-2030 (백만 달러) 6장. 워크플로우 비즈니스 분석 6.1. 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장: 워크플로우 동향 분석 6.2. 게놈 분석 6.2.1. 게놈 분석 시장, 2018-2030 (백만 달러) 6.3. 단일 세포 분리 6.3.1. 단일 세포 분리 시장, 2018-2030 (백만 달러) 6.4. 샘플 준비 6.4.1. 샘플 준비 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7장. 질병 영역 비즈니스 분석 7.1. 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장: 질병 영역 동향 분석 7.2. 암 7.2.1. 암 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.3. 면역학 7.3.1. 면역학 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.4. 산전 진단 7.4.1. 산전 진단 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.5. 신경생물학 7.5.1. 신경생물학 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.6. 미생물학 7.6.1. 미생물학 시장, 2018-2030 (백만 달러) 7.7. 기타 7.7.1. 기타 질병 영역 시장, 2018-2030 (백만 달러) 8장. 응용 분야 비즈니스 분석 8.1. 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장: 응용 동향 분석 8.2. 순환 세포 8.2.1. 순환 세포 시장, 2018-2030 (백만 달러) 8.3. 세포 분화/재프로그래밍 8.3.1. 세포 분화/재프로그래밍 시장, 2018-2030 (백만 달러) 8.4. 유전체 변이 8.4.1. 유전체 변이 시장, 2018-2030 (백만 달러) 8.5. 하위 집단 특성화 8.5.1. 하위 집단 특성화 시장, 2018-2030 (백만 달러) 8.6. 기타 8.6.1. 기타 응용 분야 시장, 2018-2030 (백만 달러) 9장. 최종 사용자 비즈니스 분석 9.1. 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장: 최종 사용자 동향 분석 9.2. 학술 및 연구 실험실 9.2.1. 학술 및 연구 실험실 시장, 2018-2030 (백만 달러) 9.3. 생명공학 및 바이오제약 회사 9.3.1. 생명공학 및 바이오제약 회사 시장, 2018-2030 (백만 달러) 9.4. 병원 9.4.1. 병원 시장, 2018-2030 (백만 달러) 9.5. 기타 9.5.1. 기타 최종 용도 시장, 2018-2030 (백만 달러) 제10장. 지역별 사업 분석 10.1. 지역별 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장 점유율, 2022년 및 2030년 10.2. 북미 10.2.1. SWOT 분석 10.2.2. 북미 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러) 10.2.3. 미국 10.2.3.1. 주요 국가 동향 10.2.3.2. 대상 질병 유병률 10.2.3.3. 경쟁 환경 10.2.3.4. 규제 프레임워크 10.2.3.5. 미국 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러) 10.2.4. 캐나다 10.2.4.1. 주요 국가별 동향 10.2.4.2. 목표 질병 유병률 10.2.4.3. 경쟁 환경 10.2.4.4. 규제 체계 10.2.4.5. 캐나다 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러) 10.3. 유럽 10.3.1. SWOT 분석 10.3.2. 유럽 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러) 10.3.3. 영국 10.3.3.1. 주요 국가별 동향 10.3.3.2. 목표 질병 유병률 10.3.3.3. 경쟁 환경 10.3.3.4. 규제 체계 10.3.3.5. 영국 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러) 10.3.4. 독일 10.3.4.1. 주요 국가 동향 10.3.4.2. 대상 질병 유병률 10.3.4.3. 경쟁 환경 10.3.4.4. 규제 체계 10.3.4.5. 독일 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러) 10.3.5. 프랑스 10.3.5.1. 주요 국가 동향 10.3.5.2. 대상 질병 유병률 10.3.5.3. 경쟁 환경 10.3.5.4. 규제 체계 10.3.5.5. 프랑스 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러) 10.3.6. 이탈리아 10.3.6.1. 주요 국가별 동향 10.3.6.2. 대상 질환 유병률 10.3.6.3. 경쟁 구도 10.3.6.4. 규제 체계 10.3.6.5. 이탈리아 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러) 10.3.7. 스페인 10.3.7.1. 주요 국가별 동향 10.3.7.2. 대상 질환 유병률 10.3.7.3. 경쟁 구도 10.3.7.4. 규제 체계 10.3.7.5. 스페인 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러) 10.3.8. 덴마크 10.3.8.1. 주요 국가 동향 10.3.8.2. 대상 질병 유병률 10.3.8.3. 경쟁 시나리오 10.3.8.4. 규제 체계 10.3.8.5. 덴마크 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러) 10.3.9. 스웨덴 10.3.9.1. 주요 국가 동향 10.3.9.2. 대상 질병 유병률 10.3.9.3. 경쟁 시나리오 10.3.9.4. 규제 체계 10.3.9.5. 스웨덴 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러) 10.3.10. 노르웨이 10.3.10.1. 주요 국가 동향 10.3.10.2. 목표 질병 유병률 10.3.10.3. 경쟁 환경 10.3.10.4. 규제 체계 10.3.10.5. 노르웨이 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러) 10.4. 아시아 태평양 10.4.1. SWOT 분석 10.4.2. 아시아 태평양 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러) 10.4.3. 일본 10.4.3.1. 주요 국가 동향 10.4.3.2. 대상 질환 유병률 10.4.3.3. 경쟁 시나리오 10.4.3.4. 규제 체계 10.4.3.5. 일본 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러) 10.4.4. 중국 10.4.4.1. 주요 국가 동향 10.4.4.2. 대상 질환 유병률 10.4.4.3. 경쟁 시나리오 10.4.4.4. 규제 체계 10.4.4.5. 중국 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러) 10.4.5. 인도 10.4.5.1. 주요 국가 동향 10.4.5.2. 대상 질환 유병률 10.4.5.3. 경쟁 시나리오 10.4.5.4. 규제 프레임워크 10.4.5.5. 인도 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러) 10.4.6. 호주 10.4.6.1. 주요 국가 동향 10.4.6.2. 대상 질병 유병률 10.4.6.3. 경쟁 시나리오 10.4.6.4. 규제 프레임워크 10.4.6.5. 호주 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러) 10.4.7. 태국 10.4.7.1. 주요 국가 동향 10.4.7.2. 대상 질병 유병률 10.4.7.3. 경쟁 시나리오 10.4.7.4. 규제 프레임워크 10.4.7.5. 태국 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러) 10.4.8. 한국 10.4.8.1. 주요 국가 동향 10.4.8.2. 목표 질병 유병률 10.4.8.3. 경쟁 시나리오 10.4.8.4. 규제 프레임워크 10.4.8.5. 한국 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러) 10.5. 라틴 아메리카 10.5.1. SWOT 분석 10.5.2. 라틴 아메리카 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러) 10.5.3. 브라질 10.5.3.1. 주요 국가 동향 10.5.3.2. 대상 질병 유병률 10.5.3.3. 경쟁 시나리오 10.5.3.4. 규제 체계 10.5.3.5. 브라질 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러) 10.5.4. 멕시코 10.5.4.1. 주요 국가 동향 10.5.4.2. 대상 질병 유병률 10.5.4.3. 경쟁 시나리오 10.5.4.4. 규제 체계 10.5.4.5. 멕시코 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러) 10.5.5. 아르헨티나 10.5.5.1. 주요 국가 동향 10.5.5.2. 대상 질병 유병률 10.5.5.3. 경쟁 시나리오 10.5.5.4. 규제 프레임워크 10.5.5.5. 아르헨티나 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러) 10.6. 중동 및 아프리카 10.6.1. SWOT 분석 10.6.2. 중동 및 아프리카 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러) 10.6.3. 남아프리카공화국 10.6.3.1. 주요 국가 동향 10.6.3.2. 대상 질병 유병률 10.6.3.3. 경쟁 시나리오 10.6.3.4. 규제 프레임워크 10.6.3.5. 남아프리카공화국 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러) 10.6.4. 사우디아라비아 10.6.4.1. 주요 국가 동향 10.6.4.2. 대상 질병 유병률 10.6.4.3. 경쟁 환경 10.6.4.4. 규제 체계 10.6.4.5. 사우디아라비아 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러) 10.6.5. UAE 10.6.5.1. 주요 국가 동향 10.6.5.2. 대상 질병 유병률 10.6.5.3. 경쟁 환경 10.6.5.4. 규제 체계 10.6.5.5. UAE 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러) 10.6.6. 쿠웨이트 10.6.6.1. 주요 국가별 동향 10.6.6.2. 대상 질병 유병률 10.6.6.3. 경쟁 구도 10.6.6.4. 규제 체계 10.6.6.5. 쿠웨이트 단일 세포 게놈 시퀀싱 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 제11장. 경쟁 환경 11.1. 기업 분류 11.2. 전략 매핑 11.3. 기업 시장 점유율 분석, 2022년 11.4. 기업 프로필/목록 11.4.1. 바이오래드 연구소 11.4.1.1. 개요 11.4.1.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익) 11.4.1.3. 제품 벤치마킹 11.4.1.4. 전략적 계획 11.4.2. 10x Genomics 11.4.2.1. 개요 11.4.2.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익) 11.4.2.3. 제품 벤치마킹 11.4.2.4. 전략적 계획 11.4.3. Novogene Co, Ltd 11.4.3.1. 개요 11.4.3.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익) 11.4.3.3. 제품 벤치마킹 11.4.3.4. 전략적 계획 11.4.4. Fluidigm 11.4.4.1. 개요 11.4.4.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익) 11.4.4.3. 제품 벤치마킹 11.4.4.4. 전략적 계획 11.4.5. BGI 11.4.5.1. 개요 11.4.5.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익) 11.4.5.3. 제품 벤치마킹 11.4.5.4. 전략적 계획 11.4.6. Illumina, Inc. 11.4.6.1. 개요 11.4.6.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익) 11.4.6.3. 제품 벤치마킹 11.4.6.4. 전략적 계획 11.4.7. 옥스포드 나노포어 테크놀로지스(Oxford Nanopore Technologies plc.) 11.4.7.1. 개요 11.4.7.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익) 11.4.7.3. 제품 벤치마킹 11.4.7.4. 전략적 계획 11.4.8. 퍼시픽 바이오사이언스(Pacific Biosciences) 11.4.8.1. 개요 11.4.8.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익) 11.4.8.3. 제품 벤치마킹 11.4.8.4. 전략적 계획 11.4.9. 써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific, Inc.) 11.4.9.1. 개요 11.4.9.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익) 11.4.9.3. 제품 벤치마킹 11.4.9.4. 전략적 계획 11.4.10. QIAGEN 11.4.10.1. 개요 11.4.10.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익) 11.4.10.3. 제품 벤치마킹 11.4.10.4. 전략적 계획 11.4.11. F. Hoffmann La-Roche Ltd. 11.4.11.1. 개요 11.4.11.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익) 11.4.11.3. 제품 벤치마킹 11.4.11.4. 전략적 계획 |
| ※참고 정보 단일세포 게놈 시퀀싱(Single Cell Genome Sequencing, SCGS)은 개별 세포의 유전체를 분석하는 혁신적인 기술로, 세포 간의 유전적 변이를 주의 깊게 탐색할 수 있는 방법입니다. 이 기술은 세포가 갖는 유전적 정보와 그 변화를 이해하는 데 필수적이며, 특히 다양한 세포 유형이 혼합되어 있는 조직에서 개별 세포의 특성을 파악하는 데 중요한 역할을 합니다. 단일세포 게놈 시퀀싱의 가장 큰 장점은 세포의 이질성을 탐구할 수 있다는 점입니다. 전통적인 유전체 분석 방법은 다수의 세포에서 평균적인 데이터만을 얻기 때문에, 세포 간의 유전적 차이를 반영하지 못합니다. 그러나 SCGS를 통해 각각의 세포를 독립적으로 분석함으로써, 질병의 발병 메커니즘과 세포의 기능적 다형성을 보다 정밀하게 이해할 수 있습니다. 예를 들어, 종양 세포의 heterogeneity를 조사하여 특정 암의 치료 방법을 개인 맞춤형으로 개발하는 데 기여할 수 있습니다. 이 기술의 종류는 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 첫째, 단일세포 DNA 시퀀싱 (Single-cell DNA Sequencing)으로, 개별 세포의 전체 유전체를 분석하여 돌연변이나 복제 수 변이(Copy Number Variation, CNV)를 연구합니다. 둘째, 단일세포 RNA 시퀀싱 (Single-cell RNA Sequencing, scRNA-seq)으로, 이는 세포 내에서 유전자 발현을 감지하고 서로 다른 세포의 기능을 분석하는 데 주로 사용됩니다. 이 두 가지 방법은 단일세포 분석의 기초를 제공하며, 병리학, 발달 생물학, 면역학 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 단일세포 게놈 시퀀싱의 용도는 광범위합니다. 주로 세포의 유전자 변이 연구, 특이 면역세포 분석, 줄기세포의 특성 규명, 그리고 질병의 진단 및 예후 예측에 사용됩니다. 예를 들어, 백혈병과 같은 혈액암 환자의 경우, 단일세포 분석을 통해 특정 세포 클론의 유전자 변이를 추적하고, 병의 진행과 치료에 대한 반응성을 평가할 수 있습니다. SCGS의 발전을 위해 여러 관련 기술이 존재합니다. 첫째, 마이크로유체 기술을 통해 개별 세포를 정밀하게 분리하고 처리하는 방법이 있으며, 둘째, 차세대 시퀀싱(Next Generation Sequencing, NGS) 기술이 활용되어 고속으로 대량의 데이터를 생성할 수 있습니다. 이러한 기술들은 SCGS의 정확성과 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다. 최근에는 휴먼 마이크로바이옴, 신경과학 등 다양한 분야로의 확장이 이루어지고 있으며, 이는 인체의 복잡한 생명 현상을 이해하는 데 큰 기여를 할 것으로 기대됩니다. 결론적으로, 단일세포 게놈 시퀀싱은 생명과학과 의학의 여러 분야에서 필수적인 도구로 자리 잡아가고 있으며, 앞으로의 연구와 기술 개발을 통해 더욱 발전할 것으로 보입니다. |

| ※본 조사보고서 [세계의 단일세포 게놈 시퀀싱 시장 (2023-2030) : 제품 유형별 (기기, 시약), 질병 분야별 (암, 면역학), 기술별, 작업 흐름별, 최종 용도별, 용도별, 지역별] (코드 : GRV23NOV165) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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