1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 グローバルウイルス不活化市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品別市場分析
6.1 試薬およびキット
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 システム
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 サービス
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 ワクチンおよび治療薬
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 幹細胞製品
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 血液および血液製剤
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 組織および組織製品
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 細胞・遺伝子治療
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 最終用途別市場分析
8.1 製薬・バイオテクノロジー企業
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 CRO
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 学術・研究機関
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 チャールズリバーラボラトリーズ
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 メルクKGaA
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 パーカー・ハニフィン社
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 ラッド・ソース・テクノロジーズ
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 SWOT分析
14.3.5 ザルトリウスAG
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務状況
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 SGS SA
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.7 テルモ株式会社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 Texcell
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 Vironova AB
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 ウーシー・アプテック
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務状況
図2:グローバル:ウイルス不活化市場:売上高(百万米ドル)、2017-2022年
図3:グローバル:ウイルス不活化市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図4:グローバル:ウイルス不活化市場:製品別内訳(%)、2022年
図5:グローバル:ウイルス不活化市場:用途別内訳(%)、2022年
図6:グローバル:ウイルス不活化市場:最終用途別内訳(%)、2022年
図7:グローバル:ウイルス不活化市場:地域別内訳(%)、2022年
図8:グローバル:ウイルス不活化(試薬およびキット)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図9:グローバル:ウイルス不活化(試薬およびキット)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図10:グローバル:ウイルス不活化(システム)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図11:グローバル:ウイルス不活化(システム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図12:グローバル:ウイルス不活化(サービス)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図13:グローバル:ウイルス不活化(サービス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図14:グローバル:ウイルス不活化(ワクチンおよび治療薬)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図15:グローバル:ウイルス不活化(ワクチンおよび治療薬)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図16:グローバル:ウイルス不活化(幹細胞製品)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図17:グローバル:ウイルス不活化(幹細胞製品)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図18:グローバル:ウイルス不活化(血液及び血液製剤)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図19:グローバル:ウイルス不活化(血液および血液製剤)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図20:グローバル:ウイルス不活化(組織および組織製剤)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図21:世界:ウイルス不活化(組織および組織製品)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図22:世界:ウイルス不活化(細胞および遺伝子治療)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図23:グローバル:ウイルス不活化(細胞・遺伝子治療)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図24:グローバル:ウイルス不活化(製薬・バイオテクノロジー企業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図25:グローバル:ウイルス不活化(製薬・バイオテクノロジー企業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図26:グローバル:ウイルス不活化(CRO)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図27:グローバル:ウイルス不活化(CRO)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図28:グローバル:ウイルス不活化(学術・研究機関)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図29:グローバル:ウイルス不活化(学術・研究機関)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図30:グローバル:ウイルス不活化(その他の最終用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図31:グローバル:ウイルス不活化(その他の最終用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図32:北米:ウイルス不活化市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図33:北米:ウイルス不活化市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図34:米国:ウイルス不活化市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図35:米国:ウイルス不活化市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図36:カナダ:ウイルス不活化市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図37:カナダ:ウイルス不活化市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図38:アジア太平洋地域:ウイルス不活化市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図39:アジア太平洋地域:ウイルス不活化市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図40:中国:ウイルス不活化市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図41:中国:ウイルス不活化市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図42:日本:ウイルス不活化市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図43:日本:ウイルス不活化市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図44:インド:ウイルス不活化市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図45:インド:ウイルス不活化市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図46:韓国:ウイルス不活化市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図47:韓国:ウイルス不活化市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図48:オーストラリア:ウイルス不活化市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図49:オーストラリア:ウイルス不活化市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図50:インドネシア:ウイルス不活化市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図51:インドネシア:ウイルス不活化市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図52:その他地域:ウイルス不活化市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図53:その他地域:ウイルス不活化市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図54:欧州:ウイルス不活化市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図55:欧州:ウイルス不活化市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図56:ドイツ:ウイルス不活化市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図57:ドイツ:ウイルス不活化市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図58:フランス:ウイルス不活化市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図59:フランス:ウイルス不活化市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図60:イギリス:ウイルス不活化市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図61:英国:ウイルス不活化市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図62:イタリア:ウイルス不活化市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図63:イタリア:ウイルス不活化市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図64:スペイン:ウイルス不活化市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図65:スペイン:ウイルス不活化市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図66:ロシア:ウイルス不活化市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図67:ロシア:ウイルス不活化市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図68:その他地域:ウイルス不活化市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図69:その他地域:ウイルス不活化市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図70:ラテンアメリカ:ウイルス不活化市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図71:ラテンアメリカ:ウイルス不活化市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図72:ブラジル:ウイルス不活化市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図73:ブラジル:ウイルス不活化市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図74:メキシコ:ウイルス不活化市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図75:メキシコ:ウイルス不活化市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図76:その他地域:ウイルス不活化市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図77:その他地域:ウイルス不活化市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図78:中東・アフリカ:ウイルス不活化市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図79:中東・アフリカ地域:ウイルス不活化市場:国別内訳(%)、2022年
図80:中東・アフリカ地域:ウイルス不活化市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図81:グローバル:ウイルス不活化産業:SWOT分析
図82:グローバル:ウイルス不活化産業:バリューチェーン分析
図83:グローバル:ウイルス不活化産業:ポーターの5つの力分析
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Viral Inactivation Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product
6.1 Reagents and Kits
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Systems
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Services
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Vaccines and Therapeutics
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Stem Cell Products
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Blood and Blood Products
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Tissue and Tissue Products
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Cellular and Gene Therapy
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use
8.1 Pharmaceutical and Biotechnology Companies
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 CROs
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Academic and Research Institutes
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Others
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Charles River Laboratories
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Merck KGaA
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Parker Hannifin Corp
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 Rad Source Technologies
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 SWOT Analysis
14.3.5 Sartorius AG
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 SGS SA
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.7 Terumo Corporation
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 Texcell
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Vironova AB
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 WuXi AppTec
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
| ※参考情報 ウイルス不活化とは、ウイルスの感染力を失わせる過程を指します。この技術は、ウイルスが引き起こす感染症の予防や治療、さらにバイオテクノロジー製品の安全性向上において非常に重要です。ウイルス不活化は、医療分野だけでなく、製薬業界や食品産業、研究機関など、さまざまな領域で活用されています。 ウイルス不活化の主な概念は、ウイルスの構造や機能を変更し、その感染力を失わせることです。このプロセスにおいては、ウイルスの遺伝物質や外殻を変化させる方法が用いられます。ウイルスの不活化は、ウイルス自体を完全に破壊するのではなく、感染能力を失わせることが重要です。 ウイルス不活化の種類としては、主に物理的手法と化学的手法の二つがあります。物理的手法には、熱処理や紫外線照射が含まれます。熱処理では、高温によってウイルスの膜やタンパク質構造を破壊し、感染力を失わせます。紫外線照射は、ウイルスの核酸にダメージを与えることで、増殖を阻害します。 一方、化学的手法には、薬品や溶液を利用した方法が含まれます。例えば、アルコールや酸、塩基などの薬剤を用いてウイルスの外殻を破壊する方法があります。また、特定の化学物質を使ってウイルス内の核酸を変化させることもあります。これらの化学的手法は、特に製薬業界で広く利用されています。 ウイルス不活化の用途は広範であり、主にバイオ医薬品の製造や血漿製剤、ワクチン開発において重要です。例えば、ワクチンの製造においては、ウイルスを不活化することで、使用されるワクチンが安全であり、かつ免疫応答を誘発することができます。血液製剤におけるウイルス不活化は、輸血に際しての感染リスクを低減させるために不可欠です。 最近では、ウイルス不活化の技術は様々な関連技術とも組み合わされて進化しています。ナノテクノロジーや遺伝子工学、さらにはAIを活用したウイルスの検知や評価技術が開発され、より効率的で安全な不活化プロセスが実現されています。これにより、ウイルスの特性に応じた最適な不活化手法の選択が可能となり、実用化への道が開かれています。 また、近年の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響を受け、ウイルス不活化に対する研究と技術開発が加速しています。特に、新型コロナウイルスに対する不活化手法は、ワクチンや治療薬の迅速な開発と同時に、さまざまな製品や環境において安全性を確保するために重要な役割を果たしています。 ウイルス不活化に関する知識は、感染症予防やバイオテクノロジーの発展においてますます必要とされる分野です。今後も新たな技術や手法が開発され、ウイルスに対する安全性向上が図られることでしょう。研究者や技術者たちの努力によって、この分野は進化し続け、私たちの健康と安全を守る役割を果たすことが期待されています。 |
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