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ハイコンテントスクリーニング市場 - 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測、製品別(装置、消耗品、ソフトウェア、サービス)、用途別(プライマリーおよびセカンダリースクリーニング、標的同定およびバリデーション、毒性研究、化合物プロファイリング、その他)、エンドユーザー別(製薬およびバイオテクノロジー企業、学術および政府機関、契約研究機関)、地域別および競合別セグメント、2019-2029F


High Content Screening Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Product (Instruments, Consumables, Software, and Services), By Application (Primary and Secondary Screening, Target Identification & Validation, Toxicity Studies, Compound Profiling, and Others), By End User (Pharmaceutical and Biotechnology Companies, Academic and Government Institutions, Contract Research Organization), By Region and Competition, 2019-2029F

ハイコンテントスクリーニングの世界市場は、2023年に9億2561万米ドルと評価され、2029年までのCAGRは7.27%で、予測期間中に目覚ましい成長を予測しています。ハイコンテントスクリーニング(HCS)の世界市場は、... もっと見る

 

 

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TechSci Research
テックサイリサーチ
2024年7月21日 US$4,900
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サマリー

ハイコンテントスクリーニングの世界市場は、2023年に9億2561万米ドルと評価され、2029年までのCAGRは7.27%で、予測期間中に目覚ましい成長を予測しています。ハイコンテントスクリーニング(HCS)の世界市場は、細胞生物学、製薬研究、創薬プロセスの進歩によって牽引されている。HCSは、自動化されたイメージング、定量分析、データ管理を組み合わせて、大規模な化合物ライブラリーと生物学的サンプルのスクリーニングを加速する。この技術により、研究者は細胞機能、タンパク質発現、疾患メカニズムをハイスループットで研究できるようになり、薬効や毒性に関する貴重な知見が得られる。創薬におけるより効率的で正確なスクリーニング手法の需要は、慢性疾患の有病率の増加と相まって、HCS市場の成長を後押ししている。バイオテクノロジーや製薬分野への投資と、イメージングやオートメーションにおける技術革新が、市場拡大をさらに後押ししている。研究者が有望な薬剤候補をより迅速かつ確実に同定する方法を模索する中、HCSは生物医学研究と治療開発を世界的に推進する上で極めて重要な役割を果たし続けている。
主な市場牽引要因
バイオテクノロジーと医薬品研究の進歩
バイオテクノロジー、特に細胞生物学と分子イメージングの分野における絶え間ない進歩は、ハイコンテントスクリーニング(HCS)技術の広範な採用に拍車をかけている。これらの技術革新は、研究者が複雑かつ徹底的な細胞分析を行う能力を飛躍的に向上させ、ひいては創薬や医薬品開発に関わるプロセスを迅速化するものである。
細胞生物学の分野では、現在進行中の技術革新により、細胞機能と相互作用の理解が一変した。蛍光顕微鏡、共焦点イメージング、超解像顕微鏡などの技術により、研究者は細胞の構造、動態、分子プロセスについて、高解像度かつリアルタイムで、これまでにない洞察を得ることができる。これらの技術は、様々な刺激や治療に対する細胞の反応を可視化することを可能にし、有望な薬剤候補の同定を容易にする。2023年10月、CDMO(医薬品開発・製造受託機関)として著名なピラマル・ファーマ・リミテッドのファーマ・ソリューションズ(PPS)事業は、インドのアーメダバードにある創薬サービス拠点に最先端のハイスループットスクリーニング施設を正式に導入した。この拡張により、既存のin-vitro生物学的機能が強化され、オンサイトで調製された化合物の一次および二次スクリーニングの能力が大幅に向上した。
分子イメージングの進歩は、HCSの研究者が利用できるツールキットを拡大した。ライブセルイメージングやマルチプレキシングなどの技術により、同一サンプル内の複数の細胞成分やバイオマーカーの同時可視化と定量化が可能になった。この機能はスクリーニングプロセスの効率を高めるだけでなく、細胞アッセイから得られるデータの正確性と信頼性を向上させる。
創薬・薬剤開発への需要の高まり
がんから慢性疾患まで、幅広い疾患に対処するための新規治療薬に対する世界的なニーズの高まりが、ハイコンテントスクリーニング(HCS)市場の成長を後押しする主な要因である。この需要の高まりは、世界中で患者の転帰と生活の質を改善できる効果的な治療法の開発が急務であることを裏付けている。HCSは、化合物ライブラリーのハイスループットスクリーニングを可能にすることで、この需要に応える上で極めて重要な役割を果たしている。この機能により、研究者や製薬会社は、疾患特異的な標的や経路に対して、何千もの化合物を同時に評価することができます。このようなスクリーニングを迅速かつ効率的に行うことで、HCSは有望な治療効果を示す潜在的な医薬品候補の同定を迅速化します。
HCSは、副作用を低減し、安全性プロファイルを改善した薬剤の発見を促進する。洗練されたイメージングと解析技術を採用することで、HCSプラットフォームは、薬剤候補の有効性だけでなく、細胞機能への影響、毒性レベル、オフターゲット効果も評価することができます。創薬プロセスの初期段階におけるこの包括的な評価は、その後の前臨床試験や臨床試験で成功する可能性の高い化合物の優先順位付けに役立つ。2024年5月、高品質の合成DNAで成功を収めることを可能にする革新的なシリコン・プラットフォームで知られるツイスト・バイオサイエンス社は、ツイスト・マルチプレックス・ジーン・フラグメント(MGFs)を発表した。これは、最大500塩基対の長さの二本鎖DNA(dsDNA)を直接合成したプールで、配列数の制限はない。今回の発売は、ハイスループットスクリーニングアプリケーションを効率的にサポートすることを目的としている。
HCSの多用途性は、従来の創薬にとどまらず、個別化医療のアプローチにも広がっている。研究者はHCSを利用して、患者由来の細胞や疾患モデルに対して化合物をスクリーニングし、個々の遺伝子プロファイルや疾患の特徴に合わせて治療法を調整することができる。このような個別化アプローチは、特定の患者集団により有効で忍容性の高い治療法を開発する可能性を高める。
イメージングとオートメーションにおける技術革新
蛍光顕微鏡や共焦点イメージングを含むイメージング技術の絶え間ない進歩と自動化ソリューションの組み合わせは、ハイコンテントスクリーニング(HCS)ワークフローの効率と精度の向上に極めて重要な役割を果たしている。これらの継続的な技術革新は、研究者が包括的で詳細な細胞データを迅速かつ一貫して収集できるようにし、それによって創薬プロセス全体を通して情報に基づいた意思決定を促進する上で、大きな前進を意味する。
蛍光顕微鏡はHCSの基礎技術として際立っており、研究者は生物学的サンプル内の特定の分子や細胞構造を可視化し、分析することができる。蛍光タグやプローブは、標的分子の正確な標識化を可能にし、研究者に細胞プロセスや様々な刺激や治療に対する反応に関するリアルタイムの洞察を提供する。この能力は、特定の経路や生体分子相互作用を調節する潜在的な薬剤候補を同定するために、化合物の大規模なライブラリーをスクリーニングする際に役立つ。同様に、共焦点顕微鏡は、従来の光学顕微鏡技術に比べ、解像度と深度が向上したイメージングを提供する。ピンホール開口を採用して焦点外光を除去することにより、共焦点顕微鏡は、細胞の構造と動態のシャープで高コントラストの画像を生成する。このイメージング手法により、研究者は生物学的サンプルの詳細な3D再構成を撮影することができ、複雑な細胞挙動や相互作用の分析をかつてないほど明瞭に行うことができる。
個別化医療への注目の高まり
個別化医療へのシフトは、ヘルスケアにおける変革的なアプローチであり、個々の患者の特性や反応を考慮したオーダーメイドの治療を重視するものである。このパラダイムシフトにより、ハイコンテントスクリーニング(HCS)技術に対する需要がますます高まっている。HCS技術は、様々な治療に対する細胞応答の正確なプロファイリングを可能にすることで、個別化医療を推進する上で重要な役割を果たしている。
個別化医療では、患者は遺伝的体質だけでなく、病気や治療に対する体の反応も異なることが認識されている。HCSは、このようなユニークな細胞応答を調査・理解するための強力なツールを研究者や臨床医に提供することで、この個別化アプローチを促進する。高度なイメージング技術と自動化されたデータ解析を利用することで、HCSプラットフォームは、個々の細胞や患者由来のサンプルが、さまざまな薬剤や化合物、治療介入に対してどのように反応するかを系統的に評価することができる。
個別化医療におけるHCSの重要な利点のひとつは、複数の細胞パラメーターを同時に調べる多次元解析ができることである。この機能により、研究者は細胞経路内の複雑な生物学的反応や相互作用を評価することができ、疾病メカニズムや治療効果を細胞レベルで包括的に理解することができる。HCSは、治療効果や耐性と相関するバイオマーカーや分子シグネチャーを同定することで、個別化治療レジメンの開発をサポートする。多様な患者集団や病態における細胞応答をプロファイリングすることで、研究者は特定の治療に反応する可能性に基づいて患者をサブグループに層別化することができる。この精度の高さにより、臨床医は副作用や治療失敗のリスクを最小限に抑えながら、より効果が期待できる標的療法を処方することができる。
主な市場促進要因
複雑性と標準化の問題
ハイコンテント・スクリーニング(HCS)は、バイオメディカル研究における高度なアプローチであり、細胞機能と反応をハイスループット・レベルで解析するための高度な技術と方法論を統合したものである。HCSの中核には、最先端のイメージング技術、自動データ解析、多次元アッセイを含む複雑なプロセスがあり、それぞれが生体サンプルから詳細な情報を抽出するように設計されている。しかし、これらの技術に内在する複雑さは、多様な研究室や研究環境間でプロトコルを標準化する上で大きな課題となる。
HCSにおける主な課題の一つは、異なる環境で使用される機器、試薬、分析手法のばらつきである。研究室によって、解像度、光学的構成、画像解析ソフトウェアが異なるイメージングシステムを採用している場合があり、実験結果の質や一貫性に影響を及ぼす可能性がある。同様に、細胞調製技術、染色手順、データの正規化方法などのアッセイプロトコルの違いは、HCSデータの取得と解釈にばらつきをもたらす可能性がある。
HCSデータの信頼性、再現性、比較可能性を確保するためには、強固な標準化を達成することが最も重要です。標準化には、一貫した実験手順、品質管理手段、性能評価指標を確立することが含まれ、これにより複数の研究施設にわたってばらつきを最小限に抑え、結果の信頼性を最大化することができる。このプロセスには、イメージングシステムの綿密なキャリブレーション、試薬バッチのバリデーション、サンプルの取り扱いとデータ解析のための標準化されたプロトコルの実施が必要である。
コストとリソース集約性
HCSプラットフォームの導入と維持には、特殊な機器、ソフトウェア、熟練した人材への多額の財政投資が必要である。洗練されたイメージングシステム、ロボット工学、自動化されたワークフローの取得と運用に伴う高額なコストは、予算が限られている小規模の研究機関や研究所にとっては法外なものとなる可能性がある。大規模なHCS実験の実施には、消耗品、試薬、計算インフラなど、多大なリソースが必要となることが多い。HCS技術へのアクセスを拡大し、生物医学研究への潜在的な影響を最大化するためには、費用対効果と資源配分の課題に対処することが不可欠である。
主な市場動向
バイオ医薬品産業の拡大
バイオ医薬品セクターは、生物製剤やバイオシミラーへの多額の投資によって著しい拡大が続いており、ハイコンテントスクリーニング(HCS)技術の需要を牽引している。バイオ医薬品企業は、タンパク質の発現プロファイルの詳細な評価や治療効果の評価など、製品の包括的な特性評価を行うためにHCSへの依存度を高めている。
モノクローナル抗体、組換えタンパク質、細胞ベースの治療薬などの生物製剤は、その標的作用機序と複雑な疾患を治療する可能性から、製薬業界において成長分野となっています。これらの生物学的療法は、特定の生物学的標的や経路と相互作用するように設計されているため、安全性、有効性、品質を確保するために厳格な特性評価と検証プロセスが必要となります。
HCSは、これらの治療薬に対する細胞の反応を詳細に研究することにより、生物学的製剤の開発と最適化において重要な役割を果たしている。高度なイメージング技術と自動データ解析により、HCSプラットフォームは、生物製剤が細胞成分とどのように相互作用し、シグナル伝達経路を調節し、望ましい生物学的効果を誘導するかを解析することができる。この機能により、研究者は様々な細胞タイプや疾患モデルにおける生物製剤の特異性、効力、薬物動態を評価することができ、医薬品開発における十分な情報に基づいた意思決定を支援することができる。
慢性疾患の増加
心血管障害、糖尿病、神経変性疾患などを含む慢性疾患の世界的な蔓延は、ハイコンテントスクリーニング(HCS)のような高度なスクリーニングツールの必要性を浮き彫りにしています。これらの疾患は、その慢性的な性質、長期的な管理の必要性、患者のQOLへの重大な影響により、大きな医療負担を課している。
HCS技術は、研究者が前例のないほど詳細かつ正確に細胞レベルで疾患メカニズムを掘り下げることを可能にすることで、これらの課題に取り組む上で極めて重要な役割を果たしている。洗練されたイメージング技術、自動化されたワークフロー、ハイスループット機能を活用することで、HCSは細胞反応、生体分子間相互作用、疾患進行経路の包括的な解析を容易にします。
例えば、心血管系疾患では、HCSによって、心筋細胞に対する潜在的な治療薬の効果を調べることができ、収縮力、カルシウム処理、電気生理学的特性などのパラメーターを評価することができる。このアプローチは、新規の薬物標的を同定し、前臨床モデルで候補化合物の有効性を評価するのに役立ち、心臓機能を改善し、心血管系の危険因子を減少させる新しい治療法の開発への道を開く。同様に、糖尿病研究においても、HCSは膵β細胞機能、インスリン分泌動態、グルコース代謝の研究を可能にする。研究者は、β細胞の生存、インスリン分泌、グルコースレベルへの反応性を高める化合物をスクリーニングし、血糖コントロールを回復させ、糖尿病合併症を予防する治療法の開発を目指すことができる。
セグメント別インサイト
製品タイプ別インサイト
製品別に見ると、HCS市場におけるソフトウェアの優位性は、ワークフローの自動化、画像解析、データの可視化を強化する重要な機能によって裏付けられている。先進的なソフトウェアプラットフォームは、機械学習アルゴリズム、画像セグメンテーションツール、統計解析機能などの堅牢な機能を提供し、研究者に細胞反応の定量化、表現型の変化の同定、画像データと生物学的結果の関連付けを可能にする。
HCSソフトウェアソリューションは、多様なイメージングモダリティと実験プロトコルの統合をサポートし、実験デザインに柔軟性を与え、特定の研究目的に応じてカスタマイズすることを可能にする。この汎用性は、大規模な化合物ライブラリーのスクリーニングから詳細なメカニズム研究の実施まで、さまざまな研究ニーズにHCSワークフローを適応させるために不可欠です。データ管理とクラウドベースのソリューションにおけるソフトウェア主導の進歩は、研究室や学術機関のグローバルネットワーク間での共同研究を促進する。これらのプラットフォームは、安全なデータ共有、リアルタイムのコラボレーション、実験結果へのリモートアクセスを可能にし、生産性を高め、科学的発見を加速します。
エンドユーザーの洞察
エンドユーザー別では、製薬・バイオテクノロジー企業が世界のハイコンテントスクリーニング(HCS)市場を形成する支配的勢力として際立っており、技術革新を推進し、アプリケーションを拡大し、市場ダイナミクスに大きな影響を与えている。これらの企業は、創薬と薬剤開発のさまざまな段階でHCS技術を幅広く活用しています。ハイコンテント・スクリーニングは、製薬企業やバイオテクノロジー企業が医薬品候補化合物の有効性、毒性プロファイル、細胞レベルでの作用機序を包括的に分析することを可能にする。この能力は、リード化合物を同定し、治療戦略を最適化し、前臨床試験や臨床試験をより効率的に進めるために極めて重要です。
製薬企業やバイオテクノロジー企業は、高度なイメージング技術、自動化されたワークフロー、洗練されたデータ解析ソフトウェアを統合したHCSプラットフォームから利益を得ている。これらの機能により、研究者は大規模な化合物ライブラリーのスクリーニング、薬物-標的相互作用の評価、細胞反応の評価をハイスループットで行うことができる。表現型の変化や生体分子の活性を正確に定量化することで、HCSは新規創薬ターゲットの同定や、特定の疾患経路や患者集団に合わせた治療薬の開発を促進する。製薬会社やバイオテクノロジー企業は、独自のHCS技術開発に多額の投資を行い、技術プロバイダーとの提携を確立することで、プラットフォーム機能を強化し、イノベーションを加速させている。このようなパートナーシップは、業界内で最先端の画像モダリティ、計算ツール、人工知能アルゴリズムの採用を推進し、より迅速な意思決定と新治療の市場投入までの時間短縮を可能にしている。
地域別の洞察
北米は世界のハイコンテントスクリーニング(HCS)市場において支配的な地域となっており、その原動力となっているのは、堅調な技術進歩、生物医学研究への多額の投資、製薬・バイオテクノロジー業界の強い存在感である。HCS市場における北米のリーダーシップは、いくつかの重要な要因に支えられている。同地域は、高度に発達した医療インフラと高度な研究能力を誇り、生物医学イノベーションの最前線に位置している。米国とカナダの大手製薬会社、バイオテクノロジー企業、学術研究機関は、創薬を加速し、治療効果を高め、患者ケアを強化するため、HCS技術に重点的に投資している。北米は、新技術の革新と商業化を促進する規制環境の恩恵を受けている。米国のFDA(食品医薬品局)などの規制機関は、HCSベースの診断薬や治療薬の承認に明確なガイドラインと道筋を示し、市場の成長と普及を促進している。
北米には主要なHCS技術プロバイダー、研究機関、学術センターが存在し、この地域の優位性を高めている。これらの事業体は製薬企業やバイオテクノロジー企業と幅広く協力し、早期段階の薬剤スクリーニングから個別化医療構想まで、さまざまな用途のHCSプラットフォームを開発・検証している。北米のHCS市場における確固たる地位は、生物医学の発展を目指した研究開発(R&D)イニシアティブへの多額の投資によって強化されている。政府機関、民間財団、ベンチャーキャピタルからの資金援助は、HCS技術を活用した革新的な研究プロジェクトを支援し、科学的発見と商業化の機会を促進している。
主要市場プレイヤー
- ダナハーコーポレーション
- パーキネルマー社
- サーモフィッシャーサイエンティフィック
- ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー
- アジレント・テクノロジー
- バイオ・ラッド・ラボラトリーズ・インク
- 横河電機株式会社
- メルクKGaA
- テカングループ
- BioTek Instruments, Inc.
レポートの範囲
本レポートでは、ハイコンテントスクリーニングの世界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:
- ハイコンテントスクリーニング市場、製品別
機器
o 消耗品
o ソフトウェア
o サービス
- ハイコンテントスクリーニング市場:用途別
o 一次および二次スクリーニング
o ターゲット同定とバリデーション
毒性試験
化合物プロファイリング
o その他
- ハイコンテントスクリーニング市場、エンドユーザー別
o 製薬会社およびバイオテクノロジー会社
o 学術機関および政府機関
受託研究機関
- ハイコンテントスクリーニング市場:地域別
o 北米
§ 北米
§ カナダ
§ メキシコ
o 欧州
§ フランス
§ イギリス
§ イタリア
§ ドイツ
§ スペイン
o アジア太平洋
§ 中国
§ インド
§ 日本
§ 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
競合他社の状況
企業プロフィール:ハイコンテントスクリーニング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、ハイコンテントスクリーニングの世界市場レポートにおいて、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.ハイコンテントスクリーニングの世界市場展望
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.製品別(機器、消耗品、ソフトウェア、サービス)
5.2.2.アプリケーション別(プライマリーおよびセカンダリースクリーニング、ターゲット同定およびバリデーション、毒性試験、化合物プロファイリング、その他)
5.2.3.エンドユーザー別(製薬・バイオテクノロジー企業、学術・政府機関、受託研究機関)
5.2.4.地域別
5.2.5.企業別(2023年)
5.3.市場マップ
6.北米ハイコンテントスクリーニング市場展望
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.製品別
6.2.2.用途別
6.2.3.エンドユーザー別
6.2.4.国別
6.3.北米国別分析
6.3.1.米国のハイコンテントスクリーニング市場の展望
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.製品別
6.3.1.2.2.用途別
6.3.1.2.3.エンドユーザー別
6.3.2.カナダのハイコンテントスクリーニング市場の展望
6.3.2.1.市場規模・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.製品別
6.3.2.2.2.用途別
6.3.2.2.3.エンドユーザー別
6.3.3.メキシコのハイコンテントスクリーニング市場の展望
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.製品別
6.3.3.2.2.用途別
6.3.3.2.3.エンドユーザー別
7.欧州ハイコンテントスクリーニング市場展望
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.製品別
7.2.2.用途別
7.2.3.エンドユーザー別
7.2.4.国別
7.3.ヨーロッパ国別分析
7.3.1.ドイツのハイコンテントスクリーニング市場の展望
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.製品別
7.3.1.2.2.用途別
7.3.1.2.3.エンドユーザー別
7.3.2.英国ハイコンテントスクリーニング市場展望
7.3.2.1.市場規模・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.製品別
7.3.2.2.2.用途別
7.3.2.2.3.エンドユーザー別
7.3.3.イタリアのハイコンテントスクリーニング市場展望
7.3.3.1.市場規模・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.製品別
7.3.3.2.2.用途別
7.3.3.2.3.エンドユーザー別
7.3.4.フランスのハイコンテントスクリーニング市場展望
7.3.4.1.市場規模・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.製品別
7.3.4.2.2.用途別
7.3.4.2.3.エンドユーザー別
7.3.5.スペインのハイコンテントスクリーニング市場展望
7.3.5.1.市場規模・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.製品別
7.3.5.2.2.用途別
7.3.5.2.3.エンドユーザー別
8.アジア太平洋地域のハイコンテントスクリーニング市場の展望
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.製品別
8.2.2.用途別
8.2.3.エンドユーザー別
8.2.4.国別
8.3.アジア太平洋地域国別分析
8.3.1.中国ハイコンテントスクリーニング市場の展望
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.製品別
8.3.1.2.2.用途別
8.3.1.2.3.エンドユーザー別
8.3.2.インドのハイコンテントスクリーニング市場の展望
8.3.2.1.市場規模・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.製品別
8.3.2.2.2.用途別
8.3.2.2.3.エンドユーザー別
8.3.3.日本ハイコンテントスクリーニング市場展望
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.製品別
8.3.3.2.2.用途別
8.3.3.2.3.エンドユーザー別
8.3.4.韓国ハイコンテントスクリーニング市場の展望
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.製品別
8.3.4.2.2.用途別
8.3.4.2.3.エンドユーザー別
8.3.5.オーストラリアのハイコンテントスクリーニング市場展望
8.3.5.1.市場規模・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.製品別
8.3.5.2.2.用途別
8.3.5.2.3.エンドユーザー別
9.南米ハイコンテントスクリーニング市場の展望
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.製品別
9.2.2.用途別
9.2.3.エンドユーザー別
9.2.4.国別
9.3.南アメリカ国別分析
9.3.1.ブラジルのハイコンテントスクリーニング市場の展望
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.製品別
9.3.1.2.2.用途別
9.3.1.2.3.エンドユーザー別
9.3.2.アルゼンチンのハイコンテントスクリーニング市場展望
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.製品別
9.3.2.2.2.用途別
9.3.2.2.3.エンドユーザー別
9.3.3.コロンビアのハイコンテントスクリーニング市場展望
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.製品別
9.3.3.2.2.用途別
9.3.3.2.3.エンドユーザー別
10.中東・アフリカのハイコンテントスクリーニング市場展望
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.製品別
10.2.2.用途別
10.2.3.エンドユーザー別
10.2.4.国別
10.3.MEA:国別分析
10.3.1.南アフリカのハイコンテントスクリーニング市場の展望
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.製品別
10.3.1.2.2.用途別
10.3.1.2.3.エンドユーザー別
10.3.2.サウジアラビアのハイコンテントスクリーニング市場展望
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.製品別
10.3.2.2.2.用途別
10.3.2.2.3.エンドユーザー別
10.3.3.UAEハイコンテントスクリーニング市場の展望
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.製品別
10.3.3.2.2.用途別
10.3.3.2.3.エンドユーザー別
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.合併と買収(もしあれば)
12.2.製品上市(もしあれば)
12.3.最近の動向
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.ダナハーコーポレーション
14.1.1.事業概要
14.1.2.会社概要
14.1.3.製品とサービス
14.1.4.財務(報告通り)
14.1.5.最近の動向
14.1.6.キーパーソンの詳細
14.1.7.SWOT分析
14.2.パーキネルマー社
14.3.サーモフィッシャーサイエンティフィック社
14.4.ベクトン・ディッキンソン社
14.5.アジレント・テクノロジー
14.6.バイオ・ラッド・ラボラトリーズ・インク
14.7.横河電機株式会社
14.8.メルクKGaA
14.9.テカングループ
14.10.BioTek Instruments, Inc.
15.戦略的提言
16.会社概要と免責事項

 

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Summary

Global High Content Screening Market was valued at USD 925.61 Million in 2023 and is anticipated to project impressive growth in the forecast period with a CAGR of 7.27% through 2029. The Global High Content Screening (HCS) Market is driven by advancements in cell biology, pharmaceutical research, and drug discovery processes. HCS combines automated imaging, quantitative analysis, and data management to accelerate the screening of large compound libraries and biological samples. This technology enables researchers to study cellular functions, protein expression, and disease mechanisms in a high-throughput manner, providing valuable insights into drug efficacy and toxicity. The demand for more efficient and accurate screening methods in drug discovery, coupled with the increasing prevalence of chronic diseases, fuels the growth of the HCS market. Investments in biotechnology and pharmaceutical sectors, coupled with technological innovations in imaging and automation, further propel market expansion. As researchers seek faster and more reliable ways to identify promising drug candidates, HCS continues to play a pivotal role in advancing biomedical research and therapeutic development globally.
Key Market Drivers
Advancements in Biotechnology and Pharmaceutical Research
Continuous advancements in biotechnology, especially in the realms of cell biology and molecular imaging, are pivotal in fueling the widespread adoption of high content screening (HCS) technologies. These innovations represent a significant leap forward in the capabilities of researchers to conduct intricate and thorough cellular analyses, which in turn expedite the processes involved in drug discovery and development.
In the field of cell biology, ongoing innovations have revolutionized our understanding of cellular functions and interactions. Technologies such as fluorescence microscopy, confocal imaging, and super-resolution microscopy provide researchers with unprecedented insights into cellular structures, dynamics, and molecular processes at high resolution and in real time. These techniques allow for the visualization of cellular responses to various stimuli and treatments, facilitating the identification of promising drug candidates. In October 2023, Piramal Pharma Limited's Pharma Solutions (PPS) business, a prominent Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), officially introduced a state-of-the-art high-throughput screening facility at its drug discovery services site in Ahmedabad, India. This expansion enhances the existing in-vitro biology capabilities and significantly boosts the site's capacity for primary and secondary screening of compounds prepared on-site.
Advancements in molecular imaging have expanded the toolkit available to researchers in HCS. Techniques like live-cell imaging and multiplexing enable simultaneous visualization and quantification of multiple cellular components and biomarkers within the same sample. This capability not only enhances the efficiency of screening processes but also improves the accuracy and reliability of data obtained from cellular assays.
Increasing Demand for Drug Discovery and Development
The increasing global need for novel therapeutic drugs to address a wide spectrum of diseases, ranging from cancer to chronic conditions, is a primary driver propelling the growth of the High Content Screening (HCS) market. This escalating demand underscores the urgency to develop effective treatments that can improve patient outcomes and quality of life worldwide. HCS plays a pivotal role in meeting this demand by enabling high-throughput screening of compound libraries. This capability allows researchers and pharmaceutical companies to evaluate thousands of compounds simultaneously against disease-specific targets or pathways. By conducting these screenings in a rapid and efficient manner, HCS expedites the identification of potential drug candidates that exhibit promising therapeutic efficacy.
HCS facilitates the discovery of drugs with reduced side effects and improved safety profiles. By employing sophisticated imaging and analysis techniques, HCS platforms can assess not only the efficacy of potential drugs but also their impact on cellular functions, toxicity levels, and off-target effects. This comprehensive evaluation early in the drug discovery process helps prioritize compounds that are more likely to succeed in subsequent preclinical and clinical trials. In May 2024, Twist Bioscience Corporation, known for its innovative silicon platform that enables customers to achieve success with high-quality synthetic DNA, unveiled Twist Multiplexed Gene Fragments (MGFs). These are pools of directly synthesized double-stranded DNA (dsDNA) up to 500 base pairs in length, with no restriction on the number of sequences. This launch aims to support high throughput screening applications effectively.
The versatility of HCS extends beyond traditional drug discovery to encompass personalized medicine approaches. Researchers can utilize HCS to screen compounds against patient-derived cells or disease models, tailoring treatments to individual genetic profiles or disease characteristics. This personalized approach enhances the likelihood of developing therapies that are more effective and better tolerated by specific patient populations.
Technological Innovations in Imaging and Automation
Continuous advancements in imaging technologies, including fluorescence microscopy and confocal imaging, combined with automated solutions, play a pivotal role in enhancing the efficiency and precision of High Content Screening (HCS) workflows. These ongoing innovations represent significant strides in empowering researchers to gather comprehensive and detailed cellular data swiftly and consistently, thereby facilitating informed decision-making throughout the drug discovery process.
Fluorescence microscopy stands out as a cornerstone technology in HCS, allowing researchers to visualize and analyze specific molecules and cellular structures within biological samples. Fluorescent tags and probes enable precise labeling of target molecules, providing researchers with real-time insights into cellular processes and responses to various stimuli or treatments. This capability is instrumental in screening large libraries of compounds to identify potential drug candidates that modulate specific pathways or biomolecular interactions. Similarly, confocal microscopy offers enhanced imaging resolution and depth compared to traditional light microscopy techniques. By employing pinhole apertures to eliminate out-of-focus light, confocal microscopy generates sharp, high-contrast images of cellular structures and dynamics. This imaging modality enables researchers to capture detailed 3D reconstructions of biological samples, facilitating the analysis of complex cellular behaviors and interactions with unprecedented clarity.
Growing Focus on Personalized Medicine
The shift towards personalized medicine represents a transformative approach in healthcare, emphasizing tailored treatments that consider individual patient characteristics and responses. This paradigm shift is increasingly driving the demand for High Content Screening (HCS) technologies, which play a crucial role in advancing personalized medicine by enabling precise profiling of cellular responses to various therapies.
Personalized medicine recognizes that patients differ not only in their genetic makeup but also in how their bodies respond to diseases and treatments. HCS facilitates this personalized approach by providing researchers and clinicians with powerful tools to investigate and understand these unique cellular responses. By utilizing advanced imaging techniques and automated data analysis, HCS platforms can systematically evaluate how individual cells or patient-derived samples react to different drugs, compounds, or therapeutic interventions.
One key advantage of HCS in personalized medicine is its ability to conduct multidimensional analyses, examining multiple cellular parameters simultaneously. This capability allows researchers to assess complex biological responses and interactions within cellular pathways, providing a comprehensive understanding of disease mechanisms and treatment effects at the cellular level. HCS supports the development of personalized treatment regimens by identifying biomarkers and molecular signatures that correlate with therapeutic efficacy or resistance. By profiling cellular responses across diverse patient populations or disease states, researchers can stratify patients into subgroups based on their likelihood of responding to specific treatments. This precision enables clinicians to prescribe targeted therapies that are more likely to be effective, while minimizing the risk of adverse reactions or treatment failures.
Key Market Drivers
Complexity and Standardization Issues
High Content Screening (HCS) represents a sophisticated approach in biomedical research, integrating advanced technologies and methodologies to analyze cellular functions and responses at a high-throughput level. At the core of HCS are intricate processes that involve cutting-edge imaging techniques, automated data analysis, and multidimensional assays, each designed to extract detailed information from biological samples. However, the complexity inherent in these technologies poses significant challenges in standardizing protocols across diverse laboratories and research environments.
One of the primary challenges in HCS is the variability in equipment, reagents, and analytical methods utilized across different settings. Laboratories may employ varying imaging systems with different resolutions, optical configurations, and image analysis software, which can influence the quality and consistency of experimental results. Likewise, differences in assay protocols, such as cell preparation techniques, staining procedures, and data normalization methods, can introduce variability in HCS data acquisition and interpretation.
Achieving robust standardization is paramount to ensuring the reliability, reproducibility, and comparability of HCS data. Standardization involves establishing consistent experimental procedures, quality control measures, and performance metrics that minimize variability and maximize the reliability of results across multiple research sites. This process requires meticulous calibration of imaging systems, validation of reagent batches, and implementation of standardized protocols for sample handling and data analysis.
Costs and Resource Intensiveness
Implementing and maintaining HCS platforms require significant financial investments in specialized equipment, software, and skilled personnel. The high costs associated with acquiring and operating sophisticated imaging systems, robotics, and automated workflows can be prohibitive for smaller research institutions or laboratories with limited budgets. Conducting large-scale HCS experiments often necessitates substantial resources in terms of consumables, reagents, and computational infrastructure. Addressing cost-effectiveness and resource allocation challenges is essential to broaden access to HCS technologies and maximize their potential impact in biomedical research.
Key Market Trends
Expansion of Biopharmaceutical Industry
The biopharmaceutical sector is undergoing significant expansion, marked by substantial investments in biologics and biosimilars, which in turn are driving the demand for High Content Screening (HCS) technologies. Biopharmaceutical companies are increasingly relying on HCS to conduct comprehensive characterization of their products, including detailed assessments of protein expression profiles and evaluations of therapeutic efficacy.
Biologics, such as monoclonal antibodies, recombinant proteins, and cell-based therapies, represent a growing segment within the pharmaceutical industry due to their targeted mechanisms of action and potential for treating complex diseases. These biologic therapies are engineered to interact with specific biological targets or pathways, necessitating rigorous characterization and validation processes to ensure safety, efficacy, and quality.
HCS plays a crucial role in the development and optimization of biologics by enabling detailed studies of cellular responses to these therapeutic agents. Using advanced imaging technologies and automated data analysis, HCS platforms can analyze how biologics interact with cellular components, modulate signaling pathways, and induce desired biological effects. This capability allows researchers to assess the specificity, potency, and pharmacokinetics of biologics across various cell types and disease models, supporting informed decision-making in drug development.
Rising Incidence of Chronic Diseases
The escalating global prevalence of chronic diseases, encompassing conditions like cardiovascular disorders, diabetes, and neurodegenerative ailments, highlights a critical need for advanced screening tools such as High Content Screening (HCS). These diseases impose substantial healthcare burdens due to their chronic nature, long-term management requirements, and significant impact on patient quality of life.
HCS technologies play a pivotal role in addressing these challenges by enabling researchers to delve into disease mechanisms at the cellular level with unprecedented detail and precision. By utilizing sophisticated imaging techniques, automated workflows, and high-throughput capabilities, HCS facilitates comprehensive analyses of cellular responses, biomolecular interactions, and disease progression pathways.
In cardiovascular disorders, for instance, HCS allows researchers to investigate the effects of potential therapeutic agents on cardiac cells, assessing parameters such as contractility, calcium handling, and electrophysiological properties. This approach aids in identifying novel drug targets and evaluating the efficacy of candidate compounds in preclinical models, paving the way for the development of new treatments that improve heart function and reduce cardiovascular risk factors. Similarly, in diabetes research, HCS enables the study of pancreatic beta cell function, insulin secretion dynamics, and glucose metabolism. Researchers can screen compounds for their ability to enhance beta cell survival, insulin production, and responsiveness to glucose levels, aiming to develop therapies that restore glycemic control and prevent diabetic complications.
Segmental Insights
Product Type Insights
Based on the product, the dominance of Software in the HCS market is underscored by its critical functions in enhancing workflow automation, image analysis, and data visualization. Advanced software platforms offer robust features such as machine learning algorithms, image segmentation tools, and statistical analysis capabilities, which empower researchers to quantify cellular responses, identify phenotypic changes, and correlate imaging data with biological outcomes.
HCS software solutions support the integration of diverse imaging modalities and experimental protocols, providing flexibility in experimental design and enabling customization according to specific research objectives. This versatility is essential for adapting HCS workflows to varying research needs, from screening large compound libraries to conducting detailed mechanistic studies. Software-driven advancements in data management and cloud-based solutions facilitate collaborative research efforts across global networks of laboratories and academic institutions. These platforms enable secure data sharing, real-time collaboration, and remote access to experimental results, enhancing productivity and accelerating scientific discoveries.
End User Insights
Based on the end user segment, pharmaceutical and biotechnology companies stand out as the dominant force shaping the Global High Content Screening (HCS) Market, driving innovation, expanding applications, and influencing market dynamics significantly. These companies leverage HCS technologies extensively across various stages of drug discovery and development. High Content Screening enables pharmaceutical and biotech firms to conduct comprehensive analyses of drug candidates' efficacy, toxicity profiles, and mechanism of action at the cellular level. This capability is crucial for identifying lead compounds, optimizing therapeutic strategies, and advancing candidates through preclinical and clinical trials more efficiently.
Pharmaceutical and biotechnology companies benefit from HCS platforms that integrate advanced imaging technologies, automated workflows, and sophisticated data analysis software. These capabilities allow researchers to screen large compound libraries, assess drug-target interactions, and evaluate cellular responses in a high-throughput manner. By quantifying phenotypic changes and biomolecular activities with precision, HCS facilitates the identification of novel drug targets and the development of therapeutics tailored to specific disease pathways and patient populations. Pharmaceutical and biotechnology firms invest significantly in developing proprietary HCS technologies and establishing collaborations with technology providers to enhance platform capabilities and accelerate innovation. These partnerships drive the adoption of cutting-edge imaging modalities, computational tools, and artificial intelligence algorithms within the industry, enabling faster decision-making and reducing time-to-market for new therapies.
Regional Insights
North America emerges as the dominant region in the Global High Content Screening (HCS) Market, driven by robust technological advancements, substantial investments in biomedical research, and a strong presence of pharmaceutical and biotechnology industries. North America's leadership in the HCS market is underpinned by several key factors. The region boasts a highly developed healthcare infrastructure coupled with advanced research capabilities, positioning it at the forefront of biomedical innovation. Leading pharmaceutical companies, biotechnology firms, and academic research institutions in the United States and Canada heavily invest in HCS technologies to accelerate drug discovery, improve therapeutic efficacy, and enhance patient care. North America benefits from a supportive regulatory environment that fosters innovation and commercialization of new technologies. Regulatory bodies such as the FDA (Food and Drug Administration) in the United States provide clear guidelines and pathways for the approval of HCS-based diagnostics and therapeutics, facilitating market growth and adoption.
The presence of leading HCS technology providers, research institutes, and academic centers of excellence in North America contributes to the region's dominance. These entities collaborate extensively with pharmaceutical companies and biotech firms to develop and validate HCS platforms for various applications, from early-stage drug screening to personalized medicine initiatives. North America's strong market position in HCS is reinforced by significant investments in research and development (R&D) initiatives aimed at advancing biomedical sciences. Funding from government agencies, private foundations, and venture capital firms supports innovative research projects utilizing HCS technologies, driving scientific discoveries and commercialization opportunities.
Key Market Players
• Danaher Corporation
• Perkinelmer Inc.
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Becton, Dickinson and Company
• Agilent Technologies, Inc.
• Bio-Rad Laboratories Inc.
• Yokogawa Electric Corporation
• Merck KGaA
• Tecan Group Ltd.
• BioTek Instruments, Inc.
Report Scope:
In this report, the Global High Content Screening Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• High Content Screening Market, By Product:
o Instruments
o Consumables
o Software
o Services
• High Content Screening Market, By Application:
o Primary and Secondary Screening
o Target Identification & Validation
o Toxicity Studies
o Compound Profiling
o Others
• High Content Screening Market, By End User:
o Pharmaceutical and Biotechnology Companies
o Academic and Government Institutions
o Contract Research Organization
• High Content Screening Market, By Region:
o North America
§ United States
§ Canada
§ Mexico
o Europe
§ France
§ United Kingdom
§ Italy
§ Germany
§ Spain
o Asia-Pacific
§ China
§ India
§ Japan
§ Australia
§ South Korea
o South America
§ Brazil
§ Argentina
§ Colombia
o Middle East & Africa
§ South Africa
§ Saudi Arabia
§ UAE
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global High Content Screening Market.
Available Customizations:
Global High Content Screening 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. Global High Content Screening Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Product (Instruments, Consumables, Software, and Services)
5.2.2. By Application (Primary and Secondary Screening, Target Identification & Validation, Toxicity Studies, Compound Profiling, and Others)
5.2.3. By End User (Pharmaceutical and Biotechnology Companies, Academic and Government Institutions, Contract Research Organization)
5.2.4. By Region
5.2.5. By Company (2023)
5.3. Market Map
6. North America High Content Screening 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 Application
6.2.3. By End User
6.2.4. By Country
6.3. North America: Country Analysis
6.3.1. United States High Content Screening 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 Product
6.3.1.2.2. By Application
6.3.1.2.3. By End User
6.3.2. Canada High Content Screening 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 Product
6.3.2.2.2. By Application
6.3.2.2.3. By End User
6.3.3. Mexico High Content Screening 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 Product
6.3.3.2.2. By Application
6.3.3.2.3. By End User
7. Europe High Content Screening 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 Application
7.2.3. By End User
7.2.4. By Country
7.3. Europe: Country Analysis
7.3.1. Germany High Content Screening 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 Product
7.3.1.2.2. By Application
7.3.1.2.3. By End User
7.3.2. United Kingdom High Content Screening 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 Product
7.3.2.2.2. By Application
7.3.2.2.3. By End User
7.3.3. Italy High Content Screening 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 Product
7.3.3.2.2. By Application
7.3.3.2.3. By End User
7.3.4. France High Content Screening 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 Product
7.3.4.2.2. By Application
7.3.4.2.3. By End User
7.3.5. Spain High Content Screening 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 Product
7.3.5.2.2. By Application
7.3.5.2.3. By End User
8. Asia-Pacific High Content Screening 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 Application
8.2.3. By End User
8.2.4. By Country
8.3. Asia-Pacific: Country Analysis
8.3.1. China High Content Screening 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 Product
8.3.1.2.2. By Application
8.3.1.2.3. By End User
8.3.2. India High Content Screening 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 Product
8.3.2.2.2. By Application
8.3.2.2.3. By End User
8.3.3. Japan High Content Screening 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 Product
8.3.3.2.2. By Application
8.3.3.2.3. By End User
8.3.4. South Korea High Content Screening 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 Product
8.3.4.2.2. By Application
8.3.4.2.3. By End User
8.3.5. Australia High Content Screening 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 Product
8.3.5.2.2. By Application
8.3.5.2.3. By End User
9. South America High Content Screening 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 Application
9.2.3. By End User
9.2.4. By Country
9.3. South America: Country Analysis
9.3.1. Brazil High Content Screening 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 Product
9.3.1.2.2. By Application
9.3.1.2.3. By End User
9.3.2. Argentina High Content Screening 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 Product
9.3.2.2.2. By Application
9.3.2.2.3. By End User
9.3.3. Colombia High Content Screening 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 Product
9.3.3.2.2. By Application
9.3.3.2.3. By End User
10. Middle East and Africa High Content Screening 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 Application
10.2.3. By End User
10.2.4. By Country
10.3. MEA: Country Analysis
10.3.1. South Africa High Content Screening 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 Product
10.3.1.2.2. By Application
10.3.1.2.3. By End User
10.3.2. Saudi Arabia High Content Screening 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 Product
10.3.2.2.2. By Application
10.3.2.2.3. By End User
10.3.3. UAE High Content Screening 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 Product
10.3.3.2.2. By Application
10.3.3.2.3. By End User
11. Market Dynamics
11.1. Drivers
11.2. Challenges
12. Market Trends & Developments
12.1. Merger & Acquisition (If Any)
12.2. Product Launches (If Any)
12.3. Recent Developments
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. Danaher Corporation
14.1.1. Business Overview
14.1.2. Company Snapshot
14.1.3. Products & Services
14.1.4. Financials (As Reported)
14.1.5. Recent Developments
14.1.6. Key Personnel Details
14.1.7. SWOT Analysis
14.2. Perkinelmer Inc.
14.3. Thermo Fisher Scientific Inc.
14.4. Becton, Dickinson and Company
14.5. Agilent Technologies, Inc.
14.6. Bio-Rad Laboratories Inc.
14.7. Yokogawa Electric Corporation
14.8. Merck KGaA
14.9. Tecan Group Ltd.
14.10. BioTek Instruments, Inc.
15. Strategic Recommendations
16. About Us & Disclaimer

 

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