세계의 전게놈 시퀀스 (WGS) 시장 (2023-2030) : 제품별 (기기, 소모품, 서비스), 종류별, 워크 플로우별, 용도별, 최종 용도별, 지역별

■ 영문 제목 : Whole Genome Sequencing Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Instruments, Consumables, Services), By Type, By Workflow, By Application, By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030

Grand View Research 회사가 출판한 조사자료로, 코드는 GRV23MR045 입니다.■ 상품코드 : GRV23MR045
■ 조사/발행회사 : Grand View Research
■ 발행일 : 2023년 2월
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■ 페이지수 : 180
■ 작성언어 : 영어
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : E메일 (납기:3일)
■ 조사대상 지역 : 세계
■ 산업 분야 : 의료
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Grand View Research사의 본 조사 보고서는 글로벌 전게놈 시퀀스 (WGS) 시장 규모가 2023년부터 2030년 사이에 CAGR 20.06% 증가하여, 2030년에는 66.7억 달러에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 본 자료는 글로벌 전게놈 시퀀스 (WGS) 시장을 조사대상으로 하여, 조사 방법 및 범위, 개요, 시장 변동/동향/범위, 제품별 (기기, 소모품, 서비스) 분석, 종류별 (대규모, 소규모) 분석, 워크 플로우별 (프리 시퀀스, 시퀀스, 데이터 분석) 분석, 용도별 (인간, 식물, 동물, 미생물) 분석, 지역별 (북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동 및 아프리카) 분석, 경쟁 현황 등의 내용을 수록하고 있습니다. 또한 본 리포트는 Illumina, Inc., Thermo Fisher Scientific, Inc., Oxford Nanopore Technologies, Pacific Biosciences of California, Inc., BGI, QIAGEN, Agilent Technologies, ProPhase Labs, Inc. Nebula Genomics), Psomagen, Azenta US, Inc. (GENEWIZ) 등의 기업 정보가 포함되어 있습니다.
・조사 방법 및 범위
・개요
・시장 변동/동향/범위
・글로벌 전게놈 시퀀스 (WGS) 시장 규모 : 제품별
- 기기의 시장 규모
- 소모품의 시장 규모
- 서비스의 시장 규모
・글로벌 전게놈 시퀀스 (WGS) 시장 규모 : 종류별
- 대규모 전게놈 시퀀스 (WGS)의 시장 규모
- 소규모 전게놈 시퀀스 (WGS)의 시장 규모
・글로벌 전게놈 시퀀스 (WGS) 시장 규모 : 워크 플로우별
- 프리 시퀀스의 시장 규모
- 시퀀스의 시장 규모
- 데이터 분석의 시장 규모
・글로벌 전게놈 시퀀스 (WGS) 시장 규모 : 용도별
- 인간 전게놈 시퀀스 (WGS)의 시장 규모
- 식물 전게놈 시퀀스 (WGS)의 시장 규모
- 동물 전게놈 시퀀스 (WGS)의 시장 규모
- 미생물 전게놈 시퀀스 (WGS)의 시장 규모
・글로벌 전게놈 시퀀스 (WGS) 시장 규모 : 지역별
- 북미의 전게놈 시퀀스 (WGS) 시장 규모
- 유럽의 전게놈 시퀀스 (WGS) 시장 규모
- 아시아 태평양의 전게놈 시퀀스 (WGS) 시장 규모
- 중남미의 전게놈 시퀀스 (WGS) 시장 규모
- 중동과 아프리카의 전게놈 시퀀스 (WGS) 시장 규모
・경쟁 현황
■ 보고서 개요

Whole Genome Sequencing Market Growth & Trends

The global whole genome sequencing market size is projected to reach USD 6.67 billion by 2030, expanding at a CAGR of 20.06% from 2023 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The market growth can be attributed to the rising adoption of whole genome sequencing for genome mapping programs and the increasing prevalence of inherited disorders, including rare genetic disorders. According to the study published in the New England Journal of Medicine in November 2021, whole genome sequencing could lead to the early diagnosis of a wide range of rare diseases and a reported transition to precision medicine.

Furthermore, the growing investment in R&D for the early detection and treatment of disorders with the aid of WGS is expected to propel the growth of the market. For instance, in February 2023, the government of Indonesia and the Genome Science Initiative, with the aid of a USD 30 million investment from the Global Fund, established a network of facilities to perform the method for the early detection and treatment of disorders, including COVID-19, tuberculosis, cancer, genetic disorders, brain diseases, and metabolic disorders.

Whole genome sequencing has a wide range of applications, and government bodies are adopting these technologies for sequencing the genomes of humans, plant, animal, and microbes, which is expected to drive market growth. For instance, U.S. Food & Drug Administration (FDA) adopted the method to identify foodborne pathogens during foodborne disease outbreaks across the countries. The FDA has adopted this technology since 2008 under the Whole Genome Sequencing (WGS) program as it enables it to distinguish all strains of foodborne pathogens more efficiently than pulse-field gel electrophoresis (PFGE).

The rising technological advancements have led to the launch of innovative whole genome sequencing products that offer an affordable, accurate, and timely diagnosis of various diseases and infections. This is contributing to the growth of the market. For instance, in December 2022, LifeCell International Pvt. Ltd. collaborated with HaystackAnalytics to launch TB, a whole genome sequencing test to identify the diagnostic information on tuberculosis infections and tackle the drug resistance challenge.

The COVID-19 pandemic led to an increased demand for the method globally, which enabled the rapid identification of SARS-CoV-2 and the development of possible diagnostic tests to manage the outbreak. Hence, governments across the globe collaborated with research organizations and the corporate sector to use the method to identify and diagnose SARS-CoV-2. Several companies have launched genomic services and rapid solutions for the surveillance of the SARS-CoV-2 virus. For instance, QIAGEN offers the whole genome sequencing services SARS-CoV-2 surveillance for the identification of potent mutants, tracing of possible outbreaks, and advancement of vaccine research and drug development.

Whole Genome Sequencing Market Report Highlights

• Consumables segment held the largest share of 61.56% in 2022, owing to the availability of a wide range of consumables and increased adoption of these products due to the shorter duration of use of these products

• By type, the large whole genome sequencing segment accounted for the largest share of 77.32% in the whole genome sequencing market in 2022. This can be attributed to the growing applications for analyzing cancerous tumors and identifying genetic variations in rare diseases

• By workflow, the sequencing segment held the largest market share of 52.12% in 2022, owing to the growing involvement of major companies and the launch of novel products to boost the adoption of the process

• By application, the human whole genome sequencing segment dominated the market in 2022 with a share of 62.91%. This can be attributed to the growing prevalence of rare inherited disorders and growing investment in R&D for the method to identify possible causative agents of these disorders

• By end-use, the academic & research institutes segment dominated the global market with the largest share of 48.72%. The large share of the segment can be attributed to the growing demand for high-throughput technologies at these facilities to conduct comprehensive research in this field

• North America held the largest market share of 51.34% in 2022. The large share can be attributed to the presence of a well-established healthcare system and pharmaceutical industry in the region, which has created a significant demand for whole genome sequencing for clinical and research purposes

■ 보고서 목차

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Information Procurement
1.2. Information or Data Analysis
1.3. Market Scope & Segment Definition
1.4. Market Model
1.4.1. Market Study, By Company Market Share
1.4.2. Regional Analysis
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Snapshot
2.2. Segment Snapshot
2.3. Competitive Landscape Snapshot
Chapter 3. Market Variables, Trends, & Scope
3.1. Market Segmentation and Scope
3.2. Market Lineage Outlook
3.2.1. Parent Market Outlook
3.2.2. Related/Ancillary Market Outlook
3.3. Market Dynamics
3.3.1. Rising prevalence of inherited disorders
3.3.2. Decreasing costs for genetic sequencing
3.3.3. Rising demand for whole genome sequencing for genome mapping programs
3.4. Market Restraint Analysis
3.4.1. Ethical and legal challenges associated with genomic sequencing
3.5. Industry Analysis Tools
3.5.1. Porter’s Five Forces Analysis
3.5.2. Macroeconomic Analysis
3.6. COVID-19 Impact Analysis
Chapter 4. Whole Genome Sequencing Market: Product Business Analysis
4.1. Whole Genome Sequencing Market: Product Market Share Analysis
4.2. Whole Genome Sequencing Market Estimates & Forecast, By Product (USD Million)
4.3. Instruments
4.3.1. Instruments Market, 2018 – 2030 (USD Million)
4.4. Consumables
4.4.1. Consumables Market, 2018 – 2030 (USD Million)
4.5. Services
4.5.1. Services Market, 2018 – 2030 (USD Million)
Chapter 5. Whole Genome Sequencing Market: Type Business Analysis
5.1. Whole Genome Sequencing Market: Type Market Share Analysis
5.2. Whole Genome Sequencing Market Estimates & Forecast, By Type (USD Million)
5.3. Large Whole Genome Sequencing
5.3.1. Large Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
5.4. Small Whole Genome Sequencing
5.4.1. Small Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
Chapter 6. Whole Genome Sequencing Market: Workflow Business Analysis
6.1. Whole Genome Sequencing Market: Workflow Market Share Analysis
6.2. Whole Genome Sequencing Market Estimates & Forecast, By Workflow (USD Million)
6.3. Pre-Sequencing
6.3.1. Pre-Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
6.4. Sequencing
6.4.1. Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
6.5. Data Analysis
6.5.1. Data Analysis Market, 2018 – 2030 (USD Million)
Chapter 7. Whole Genome Sequencing Market: Application Business Analysis
7.1. Whole Genome Sequencing Market: Application Market Share Analysis
7.2. Whole Genome Sequencing Market Estimates & Forecast, By Application (USD Million)
7.3. Human Whole Genome Sequencing
7.3.1. Human Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
7.4. Plant Whole Exome Sequencing
7.4.1. Plant Whole Exome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
7.5. Animal Whole Exome Sequencing
7.5.1. Animal Whole Exome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6. Microbial Whole Exome Sequencing
7.6.1. Microbial Market, 2018 – 2030 (USD Million)
Chapter 8. Whole Genome Sequencing Market: End-Use Business Analysis
8.1. Whole Genome Sequencing Market: End-Use Market Share Analysis
8.2. Whole Genome Sequencing Market Estimates & Forecast, By End-Use (USD Million)
8.3. Academic & Research Institutes
8.3.1. Academic & Research Institutes Market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4. Hospitals & Clinics
8.4.1. Hospitals & Clinics Market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.5. Pharmaceutical & Biotechnology Companies
8.5.1. Pharmaceutical & Biotechnology Companies Market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.6. Others
8.6.1. Others Market, 2018 – 2030 (USD Million)
Chapter 9. Whole Genome Sequencing Market: Regional Business Analysis
9.1. Whole Genome Sequencing Market Share By Region, 2022 & 2030
9.2. North America
9.2.1. North America Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
9.2.2. U.S.
9.2.2.1. Key Country Dynamics
9.2.2.2. Target Disease Prevalence
9.2.2.3. Competitive Scenario
9.2.2.4. Regulatory Framework
9.2.2.5. Reimbursement Scenario
9.2.2.6. U.S. Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
9.2.3. Canada
9.2.3.1. Key Country Dynamics
9.2.3.2. Target Disease Prevalence
9.2.3.3. Competitive Scenario
9.2.3.4. Regulatory Framework
9.2.3.5. Reimbursement Scenario
9.2.3.6. Canada Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
9.3. Europe
9.3.1. Europe Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
9.3.2. Germany
9.3.2.1. Key Country Dynamics
9.3.2.2. Target Disease Prevalence
9.3.2.3. Competitive Scenario
9.3.2.4. Regulatory Framework
9.3.2.5. Reimbursement Scenario
9.3.2.6. Germany Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
9.3.3. U.K.
9.3.3.1. Key Country Dynamics
9.3.3.2. Target Disease Prevalence
9.3.3.3. Competitive Scenario
9.3.3.4. Regulatory Framework
9.3.3.5. Reimbursement Scenario
9.3.3.6. U.K. Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
9.3.4. France
9.3.4.1. Key Country Dynamics
9.3.4.2. Target Disease Prevalence
9.3.4.3. Competitive Scenario
9.3.4.4. Regulatory Framework
9.3.4.5. Reimbursement Scenario
9.3.4.6. France Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
9.3.5. Italy
9.3.5.1. Key Country Dynamics
9.3.5.2. Target Disease Prevalence
9.3.5.3. Competitive Scenario
9.3.5.4. Regulatory Framework
9.3.5.5. Reimbursement Scenario
9.3.5.6. Italy Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
9.3.6. Spain
9.3.6.1. Key Country Dynamics
9.3.6.2. Target Disease Prevalence
9.3.6.3. Competitive Scenario
9.3.6.4. Regulatory Framework
9.3.6.5. Reimbursement Scenario
9.3.6.6. Spain Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
9.3.7. Denmark
9.3.7.1. Key Country Dynamics
9.3.7.2. Target Disease Prevalence
9.3.7.3. Competitive Scenario
9.3.7.4. Regulatory Framework
9.3.7.5. Reimbursement Scenario
9.3.7.6. Denmark Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
9.3.8. Sweden
9.3.8.1. Key Country Dynamics
9.3.8.2. Target Disease Prevalence
9.3.8.3. Competitive Scenario
9.3.8.4. Regulatory Framework
9.3.8.5. Reimbursement Scenario
9.3.8.6. Sweden Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
9.3.9. Norway
9.3.9.1. Key Country Dynamics
9.3.9.2. Target Disease Prevalence
9.3.9.3. Competitive Scenario
9.3.9.4. Regulatory Framework
9.3.9.5. Reimbursement Scenario
9.3.9.6. Norway Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
9.4. Asia Pacific
9.4.1. Asia Pacific Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
9.4.2. Japan
9.4.2.1. Key Country Dynamics
9.4.2.2. Target Disease Prevalence
9.4.2.3. Competitive Scenario
9.4.2.4. Regulatory Framework
9.4.2.5. Reimbursement Scenario
9.4.2.6. Japan Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
9.4.3. China
9.4.3.1. Key Country Dynamics
9.4.3.2. Target Disease Prevalence
9.4.3.3. Competitive Scenario
9.4.3.4. Regulatory Framework
9.4.3.5. Reimbursement Scenario
9.4.3.6. China Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
9.4.4. India
9.4.4.1. Key Country Dynamics
9.4.4.2. Target Disease Prevalence
9.4.4.3. Competitive Scenario
9.4.4.4. Regulatory Framework
9.4.4.5. Reimbursement Scenario
9.4.4.6. India Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
9.4.5. South Korea
9.4.5.1. Key Country Dynamics
9.4.5.2. Target Disease Prevalence
9.4.5.3. Competitive Scenario
9.4.5.4. Regulatory Framework
9.4.5.5. Reimbursement Scenario
9.4.5.6. South Korea Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
9.4.6. Australia
9.4.6.1. Key Country Dynamics
9.4.6.2. Target Disease Prevalence
9.4.6.3. Competitive Scenario
9.4.6.4. Regulatory Framework
9.4.6.5. Reimbursement Scenario
9.4.6.6. Australia Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
9.4.7. Thailand
9.4.7.1. Key Country Dynamics
9.4.7.2. Target Disease Prevalence
9.4.7.3. Competitive Scenario
9.4.7.4. Regulatory Framework
9.4.7.5. Reimbursement Scenario
9.4.7.6. Thailand Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
9.5. Latin America
9.5.1. Latin America Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
9.5.2. Brazil
9.5.2.1. Key Country Dynamics
9.5.2.2. Target Disease Prevalence
9.5.2.3. Competitive Scenario
9.5.2.4. Regulatory Framework
9.5.2.5. Reimbursement Scenario
9.5.2.6. Brazil Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
9.5.3. Mexico
9.5.3.1. Key Country Dynamics
9.5.3.2. Target Disease Prevalence
9.5.3.3. Competitive Scenario
9.5.3.4. Regulatory Framework
9.5.3.5. Reimbursement Scenario
9.5.3.6. Mexico Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
9.5.4. Argentina
9.5.4.1. Key Country Dynamics
9.5.4.2. Target Disease Prevalence
9.5.4.3. Competitive Scenario
9.5.4.4. Regulatory Framework
9.5.4.5. Reimbursement Scenario
9.5.4.6. Argentina Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
9.6. MEA
9.6.1. MEA Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
9.6.2. South Africa
9.6.2.1. Key Country Dynamics
9.6.2.2. Target Disease Prevalence
9.6.2.3. Competitive Scenario
9.6.2.4. Regulatory Framework
9.6.2.5. Reimbursement Scenario
9.6.2.6. South Africa Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
9.6.3. Saudi Arabia
9.6.3.1. Key Country Dynamics
9.6.3.2. Target Disease Prevalence
9.6.3.3. Competitive Scenario
9.6.3.4. Regulatory Framework
9.6.3.5. Reimbursement Scenario
9.6.3.6. Saudi Arabia Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
9.6.4. UAE
9.6.4.1. Key Country Dynamics
9.6.4.2. Target Disease Prevalence
9.6.4.3. Competitive Scenario
9.6.4.4. Regulatory Framework
9.6.4.5. Reimbursement Scenario
9.6.4.6. UAE Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
9.6.5. Kuwait
9.6.5.1. Key Country Dynamics
9.6.5.2. Target Disease Prevalence
9.6.5.3. Competitive Scenario
9.6.5.4. Regulatory Framework
9.6.5.5. Reimbursement Scenario
9.6.5.6. Kuwait Whole Genome Sequencing Market, 2018 – 2030 (USD Million)
Chapter 10. Competitive Landscape
10.1. Company Categorization
10.2. Company Market Share Analysis, 2022
10.3. Strategy Mapping
10.4. Company Profiles/Listing
10.4.1. Illumina, Inc.
10.4.1.1. Overview
10.4.1.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
10.4.1.3. Product Benchmarking
10.4.1.4. Strategic Initiatives
10.4.2. Thermo Fisher Scientific, Inc.
10.4.2.1. Overview
10.4.2.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
10.4.2.3. Product Benchmarking
10.4.2.4. Strategic Initiatives
10.4.3. Oxford Nanopore Technologies
10.4.3.1. Overview
10.4.3.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
10.4.3.3. Product Benchmarking
10.4.3.4. Strategic Initiatives
10.4.4. Pacific Biosciences of California, Inc.
10.4.4.1. Overview
10.4.4.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
10.4.4.3. Product Benchmarking
10.4.4.4. Strategic Initiatives
10.4.5. BGI
10.4.5.1. Overview
10.4.5.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
10.4.5.3. Product Benchmarking
10.4.5.4. Strategic Initiatives
10.4.6. QIAGEN
10.4.6.1. Overview
10.4.6.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
10.4.6.3. Product Benchmarking
10.4.6.4. Strategic Initiatives
10.4.7. Agilent Technologies
10.4.7.1. Overview
10.4.7.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
10.4.7.3. Product Benchmarking
10.4.7.4. Strategic Initiatives
10.4.8. ProPhase Labs, Inc. (Nebula Genomics)
10.4.8.1. Overview
10.4.8.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
10.4.8.3. Product Benchmarking
10.4.8.4. Strategic Initiatives
10.4.9. Psomagen
10.4.9.1. Overview
10.4.9.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
10.4.9.3. Product Benchmarking
10.4.9.4. Strategic Initiatives
10.4.10. Azenta US, Inc. (GENEWIZ)
10.4.10.1. Overview
10.4.10.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
10.4.10.3. Product Benchmarking
10.4.10.4. Strategic Initiatives

목차

제1장. 방법론 및 범위

1.1. 정보 수집

1.2. 정보 또는 데이터 분석
1.3. 시장 범위 및 세그먼트 정의
1.4. 시장 모델

1.4.1. 기업별 시장 점유율을 통한 시장 조사
1.4.2. 지역 분석
제2장. 요약

2.1. 시장 개요
2.2. 세그먼트 개요

2.3. 경쟁 환경 개요

제3장. 시장 변수, 동향 및 범위

3.1. 시장 세분화 및 범위

3.2. 시장 계보 전망

3.2.1. 상위 시장 전망

3.2.2. 관련/하위 시장 전망

3.3. 시장 동향

3.3.1. 유전 질환 유병률 증가

3.3.2. 유전자 시퀀싱 비용 감소

3.3.3. 유전체 지도 작성 프로그램을 위한 전체 유전체 시퀀싱 수요 증가
3.4. 시장 제약 분석

3.4.1. 유전체 시퀀싱 관련 윤리적 및 법적 문제
3.5. 산업 분석 도구

3.5.1. 포터의 5가지 경쟁력 분석

3.5.2. 거시경제 분석
3.6. COVID-19 영향 분석
제4장 전체 유전체 시퀀싱 시장: 제품 사업 분석

4.1. 전체 유전체 시퀀싱 시장: 제품 시장 점유율 분석

4.2. 제품별 전체 유전체 시퀀싱 시장 추정 및 예측 (백만 달러)

4.3. 장비

4.3.1. 장비 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

4.4. 소모품

4.4.1. 소모품 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

4.5. 서비스
4.5.1. 서비스 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)
5장. 전체 게놈 시퀀싱 시장: 유형별 사업 분석

5.1. 전체 게놈 시퀀싱 시장: 유형별 시장 점유율 분석

5.2. 전체 게놈 시퀀싱 시장 추정 및 예측, 유형별 (백만 달러)

5.3. 대규모 전체 게놈 시퀀싱

5.3.1. 대규모 전체 게놈 시퀀싱 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

5.4. 소규모 전체 게놈 시퀀싱

5.4.1. 소규모 전체 게놈 시퀀싱 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

6장. 전체 게놈 시퀀싱 시장: 워크플로우 사업 분석

6.1. 전체 게놈 시퀀싱 시장: 워크플로우 시장 점유율 분석

6.2. 전체 게놈 시퀀싱 시장 추정 및 예측, 워크플로우별 (백만 달러)
6.3. 사전 시퀀싱

6.3.1. 사전 시퀀싱 시장, 2018 - 2030 (백만 달러)

6.4. 시퀀싱

6.4.1. 시퀀싱 시장, 2018 - 2030 (백만 달러)

6.5. 데이터 분석

6.5.1. 데이터 분석 시장, 2018 - 2030 (백만 달러)
7장. 전체 게놈 시퀀싱 시장: 응용 분야별 비즈니스 분석

7.1. 전체 게놈 시퀀싱 시장: 응용 분야별 시장 점유율 분석

7.2. 전체 게놈 시퀀싱 시장 추정 및 예측, 응용 분야별 (백만 달러)

7.3. 인간 전체 게놈 시퀀싱

7.3.1. 인간 전체 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.4. 식물 전체 엑솜 시퀀싱

7.4.1. 식물 전체 엑솜 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)

7.5. 동물 전체 엑솜 시퀀싱

7.5.1. 동물 전체 엑솜 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)

7.6. 미생물 전체 엑솜 시퀀싱

7.6.1. 미생물 시장, 2018-2030 (백만 달러)
제8장. 전체 게놈 시퀀싱 시장: 최종 사용자 비즈니스 분석

8.1. 전체 게놈 시퀀싱 시장: 최종 사용자 시장 점유율 분석

8.2. 전체 게놈 시퀀싱 시장 추정 및 예측, 최종 사용자별 (백만 달러)

8.3. 학술 및 연구 기관
8.3.1. 학술 및 연구 기관 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)
8.4. 병원 및 클리닉
8.4.1. 병원 및 클리닉 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)
8.5. 제약 및 생명공학 기업

8.5.1. 제약 및 생명공학 기업 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.6. 기타

8.6.1. 기타 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)
제9장. 전체 게놈 시퀀싱 시장: 지역별 비즈니스 분석

9.1. 지역별 전체 게놈 시퀀싱 시장 점유율, 2022년 및 2030년

9.2. 북미

9.2.1. 북미 전체 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)
9.2.2. 미국

9.2.2.1. 주요 국가별 동향

9.2.2.2. 대상 질환 유병률

9.2.2.3. 경쟁 구도

9.2.2.4. 규제 체계

9.2.2.5. 상환 시나리오

9.2.2.6. 미국 전체 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)
9.2.3. 캐나다

9.2.3.1. 주요 국가별 동향

9.2.3.2. 대상 질환 유병률

9.2.3.3. 경쟁 구도

9.2.3.4. 규제 체계

9.2.3.5. 상환 시나리오
9.2.3.6. 캐나다 전장 유전체 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)
9.3. 유럽

9.3.1. 유럽 전장 유전체 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)
9.3.2. 독일

9.3.2.1. 주요 국가 동향

9.3.2.2. 대상 질환 유병률

9.3.2.3. 경쟁 시나리오

9.3.2.4. 규제 체계

9.3.2.5. 상환 시나리오

9.3.2.6. 독일 전장 유전체 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)

9.3.3. 영국

9.3.3.1. 주요 국가 동향

9.3.3.2. 대상 질환 유병률
9.3.3.3. 경쟁 시나리오
9.3.3.4. 규제 체계

9.3.3.5. 상환 시나리오

9.3.3.6. 영국 전장 유전체 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)
9.3.4. 프랑스

9.3.4.1. 주요 국가 동향

9.3.4.2. 대상 질환 유병률

9.3.4.3. 경쟁 시나리오

9.3.4.4. 규제 체계

9.3.4.5. 상환 시나리오

9.3.4.6. 프랑스 전장 유전체 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)

9.3.5. 이탈리아

9.3.5.1. 주요 국가별 동향
9.3.5.2. 대상 질병 유병률

9.3.5.3. 경쟁 시나리오

9.3.5.4. 규제 체계

9.3.5.5. 상환 시나리오

9.3.5.6. 이탈리아 전체 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)

9.3.6. 스페인

9.3.6.1. 주요 국가별 동향

9.3.6.2. 대상 질병 유병률

9.3.6.3. 경쟁 시나리오

9.3.6.4. 규제 체계

9.3.6.5. 상환 시나리오

9.3.6.6. 스페인 전체 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)

9.3.7. 덴마크

9.3.7.1. 주요 국가별 동향
9.3.7.2. 대상 질병 유병률

9.3.7.3. 경쟁 시나리오

9.3.7.4. 규제 체계

9.3.7.5. 상환 시나리오

9.3.7.6. 덴마크 전체 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)

9.3.8. 스웨덴

9.3.8.1. 주요 국가별 동향

9.3.8.2. 대상 질병 유병률

9.3.8.3. 경쟁 시나리오

9.3.8.4. 규제 체계

9.3.8.5. 상환 시나리오

9.3.8.6. 스웨덴 전체 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)

9.3.9. 노르웨이

9.3.9.1. 주요 국가별 동향
9.3.9.2. 대상 질환 유병률

9.3.9.3. 경쟁 시나리오

9.3.9.4. 규제 체계

9.3.9.5. 상환 시나리오

9.3.9.6. 노르웨이 전체 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)

9.4. 아시아 태평양

9.4.1. 아시아 태평양 전체 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)

9.4.2. 일본

9.4.2.1. 주요 국가별 동향

9.4.2.2. 대상 질환 유병률

9.4.2.3. 경쟁 시나리오

9.4.2.4. 규제 체계

9.4.2.5. 상환 시나리오

9.4.2.6. 일본 전체 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)
9.4.3. 중국

9.4.3.1. 주요 국가별 동향

9.4.3.2. 대상 질환 유병률

9.4.3.3. 경쟁 환경

9.4.3.4. 규제 체계

9.4.3.5. 보험금 지급 시나리오

9.4.3.6. 중국 전체 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)
9.4.4. 인도

9.4.4.1. 주요 국가별 동향

9.4.4.2. 대상 질환 유병률

9.4.4.3. 경쟁 환경

9.4.4.4. 규제 체계

9.4.4.5. 보험금 지급 시나리오

9.4.4.6. 인도 전체 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)
9.4.5. 한국

9.4.5.1. 주요 국가별 동향

9.4.5.2. 대상 질환 유병률

9.4.5.3. 경쟁 환경

9.4.5.4. 규제 체계

9.4.5.5. 보험금 지급 시나리오

9.4.5.6. 한국 전체 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)
9.4.6. 호주

9.4.6.1. 주요 국가별 동향

9.4.6.2. 대상 질환 유병률

9.4.6.3. 경쟁 환경

9.4.6.4. 규제 체계

9.4.6.5. 보험금 지급 시나리오

9.4.6.6. 호주 전체 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)
9.4.7. 태국

9.4.7.1. 주요 국가별 동향

9.4.7.2. 대상 질병 유병률

9.4.7.3. 경쟁 환경

9.4.7.4. 규제 체계

9.4.7.5. 상환 시나리오

9.4.7.6. 태국 전체 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)

9.5. 라틴 아메리카

9.5.1. 라틴 아메리카 전체 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)

9.5.2. 브라질

9.5.2.1. 주요 국가별 동향

9.5.2.2. 대상 질병 유병률

9.5.2.3. 경쟁 시나리오
9.5.2.4. 규제 체계

9.5.2.5. 상환 시나리오

9.5.2.6. 브라질 전체 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)

9.5.3. 멕시코

9.5.3.1. 주요 국가 동향

9.5.3.2. 대상 질병 유병률

9.5.3.3. 경쟁 시나리오

9.5.3.4. 규제 체계

9.5.3.5. 상환 시나리오

9.5.3.6. 멕시코 전체 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)

9.5.4. 아르헨티나

9.5.4.1. 주요 국가 동향

9.5.4.2. 대상 질병 유병률

9.5.4.3. 경쟁 시나리오
9.5.4.4. 규제 프레임워크
9.5.4.5. 상환 시나리오

9.5.4.6. 아르헨티나 전장 유전체 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)
9.6. 중동 및 아프리카

9.6.1. 중동 및 아프리카 전장 유전체 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)

9.6.2. 남아프리카공화국

9.6.2.1. 주요 국가 동향

9.6.2.2. 대상 질환 유병률

9.6.2.3. 경쟁 시나리오

9.6.2.4. 규제 프레임워크

9.6.2.5. 상환 시나리오

9.6.2.6. 남아프리카공화국 전체 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)
9.6.3. 사우디아라비아

9.6.3.1. 주요 국가 동향

9.6.3.2. 대상 질병 유병률

9.6.3.3. 경쟁 환경

9.6.3.4. 규제 체계

9.6.3.5. 상환 시나리오

9.6.3.6. 사우디아라비아 전체 게놈 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)

9.6.4. UAE

9.6.4.1. 주요 국가 동향

9.6.4.2. 대상 질병 유병률

9.6.4.3. 경쟁 환경

9.6.4.4. 규제 체계

9.6.4.5. 상환 시나리오
9.6.4.6. UAE 전장 유전체 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)
9.6.5. 쿠웨이트

9.6.5.1. 주요 국가 동향

9.6.5.2. 대상 질병 유병률

9.6.5.3. 경쟁 시나리오

9.6.5.4. 규제 체계

9.6.5.5. 상환 시나리오

9.6.5.6. 쿠웨이트 전장 유전체 시퀀싱 시장, 2018-2030 (백만 달러)
제10장. 경쟁 환경

10.1. 기업 분류

10.2. 기업 시장 점유율 분석, 2022

10.3. 전략 매핑

10.4. 기업 프로필/목록

10.4.1. 일루미나(Illumina, Inc.)

10.4.1.1. 개요

10.4.1.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)

10.4.1.3. 제품 벤치마킹

10.4.1.4. 전략적 계획
10.4.2. 써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific, Inc.)

10.4.2.1. 개요

10.4.2.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)

10.4.2.3. 제품 벤치마킹

10.4.2.4. 전략적 계획

10.4.3. 옥스포드 나노포어 테크놀로지스(Oxford Nanopore Technologies)

10.4.3.1. 개요

10.4.3.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)
10.4.3.3. 제품 벤치마킹
10.4.3.4. 전략적 계획
10.4.4. 퍼시픽 바이오사이언스 오브 캘리포니아(Pacific Biosciences of California, Inc.)

10.4.4.1. 개요
10.4.4.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)
10.4.4.3. 제품 벤치마킹
10.4.4.4. 전략적 계획
10.4.5. BGI

10.4.5.1. 개요
10.4.5.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)
10.4.5.3. 제품 벤치마킹
10.4.5.4. 전략적 계획
10.4.6. QIAGEN

10.4.6.1. 개요
10.4.6.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)
10.4.6.3. 제품 벤치마킹
10.4.6.4. 전략적 계획
10.4.7. 애질런트 테크놀로지스

10.4.7.1. 개요
10.4.7.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)
10.4.7.3. 제품 벤치마킹
10.4.7.4. 전략적 계획
10.4.8. 프로페이즈 랩스(네뷸라 지노믹스)

10.4.8.1. 개요

10.4.8.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)

10.4.8.3. 제품 벤치마킹
10.4.8.4. 전략적 계획
10.4.9. 프소마젠
10.4.9.1. 개요
10.4.9.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)
10.4.9.3. 제품 벤치마킹
10.4.9.4. 전략적 계획
10.4.10. 아젠타 미국 법인 (GENEWIZ)
10.4.10.1. 개요
10.4.10.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)
10.4.10.3. 제품 벤치마킹

10.4.10.4. 전략적 계획
※참고 정보

전게놈 시퀀스(Whole Genome Sequencing, WGS)는 생물체의 전체 DNA를 분석하여 유전 정보를 완전하게 해독하는 기술입니다. WGS는 각 염기서열을 읽어내어 생물체의 유전자 구조와 기능을 이해하는 데 중요한 기초 정보를 제공합니다. 이 기술은 다양한 생명 과학 분야에서 핵심적인 역할을 하고 있으며, 질병 연구, 진단, 개인 맞춤형 의학 등 다양한 용도로 활용되고 있습니다.
WGS는 크게 두 가지 방법으로 나뉘어집니다. 첫 번째는 '샷건 시퀀싱(Shotgun Sequencing)'으로, 이 방법은 전체 유전체를 조각내서 각각의 조각을 독립적으로 시퀀싱한 후, 이를 서로 맞춰서 전체 서열을 구성하는 방식입니다. 두 번째 방법은 '타겟 시퀀싱(Targeted Sequencing)'으로, 이 경우 특정 유전자나 유전자군을 선택적으로 분석하여 시퀀싱하는 것입니다. 타겟 시퀀싱은 특정 질병과 관련된 유전자의 변이를 연구하는 데 유용합니다.

WGS의 용도는 다양합니다. 첫째, 질병 진단 및 연구에서 WGS는 유전적인 질환의 원인을 밝히는 데 중요한 도구가 됩니다. 특정 유전자 변이가 질병과 관련이 있는지를 파악하여, 개인의 유전적 소인을 이해하고 예방 및 치료 방법을 개발할 수 있습니다. 둘째, 개인 맞춤형 의학에서 WGS는 환자 개개인의 유전 정보를 기반으로 최적의 치료 방법을 제공하는 데 기여합니다. 예를 들어, 특정 약물에 대한 반응을 예측할 수 있어, 보다 효과적이고 안전한 치료를 설계할 수 있습니다.

WGS는 또한 진화 생물학 연구, 생물 다양성 보존 및 유전적 자원 관리에도 활용됩니다. 다양한 생물종의 유전체를 비교 분석함으로써 유전자 흐름, 적응 진화, 종 분화 과정을 이해할 수 있습니다. 이러한 정보는 생물종 보호 및 보존 생물학에도 중요한 기초 자료가 됩니다.

WGS와 관련된 기술로는 차세대 시퀀싱(Next-Generation Sequencing, NGS)이 있습니다. NGS는 상대적으로 저렴한 비용과 짧은 시간에 대량의 DNA를 시퀀싱할 수 있는 기술로, WGS를 가능하게 한 핵심 혁신 중 하나입니다. NGS는 샘플 준비, 시퀀싱, 데이터 분석 등의 복합적인 과정을 포함하며, 이 과정에서 발생하는 방대한 양의 데이터는 고성능 컴퓨팅과 생물정보학적 접근을 통해 분석됩니다.

결론적으로, 전게놈 시퀀스는 생명 과학의 다양한 분야에서 혁신적인 변화를 이끌어내고 있으며, 인간의 건강과 질병 이해에 중요한 기여를 하고 있습니다. 앞으로의 연구와 발전을 통해 WGS는 더욱 넓은 범위의 응용을 가능하게 할 것이며, 개인의 유전적 특성을 반영한 맞춤형 의료 서비스의 궁극적인 목표에 한 발짝 더 다가갈 것입니다.
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※본 조사보고서 [세계의 전게놈 시퀀스 (WGS) 시장 (2023-2030) : 제품별 (기기, 소모품, 서비스), 종류별, 워크 플로우별, 용도별, 최종 용도별, 지역별] (코드 : GRV23MR045) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.
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