目次
第1章 調査方法と範囲
1.1. 市場セグメンテーションと範囲
1.1.1. 製品とサービス
1.1.2. 適用範囲
1.1.3. 地域範囲
1.1.4. 推計と予測タイムライン
1.2. 調査方法
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入したデータベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次資料
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報またはデータ分析
1.5. 市場の定式化と検証
1.6. モデルの詳細
1.7. 二次資料一覧
1.8. 一次資料一覧
1.9. 目的
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場展望
2.2.セグメント展望
2.2.1. 製品およびサービスの展望
2.2.2. アプリケーションの展望
2.2.3. 地域の展望
2.3. 競合分析
第3章 高分子バイオ分析技術市場の変数、トレンド、および範囲
3.1. 市場系統の展望
3.1.1. 親市場の展望
3.1.2. 関連市場/補助市場の展望
3.2. 浸透および成長見通しマッピング
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場牽引要因分析
3.3.2. 市場抑制要因分析
3.4. 高分子バイオ分析技術市場分析ツール
3.4.1. 業界分析 – ポーターの5つの力
3.4.1.1. サプライヤーの力
3.4.1.2. バイヤーの力
3.4.1.3. 代替品の脅威
3.4.1.4.新規参入の脅威
3.4.1.5. 競合関係
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治情勢
3.4.2.2. 技術情勢
3.4.2.3. 経済情勢
第4章 高分子バイオ分析技術市場:製品・サービスの推計とトレンド分析
4.1. 高分子バイオ分析技術市場:主なポイント
4.2. 高分子バイオ分析技術市場:製品・サービスの動向と市場シェア分析、2022年および2030年
4.3. 製品
4.3.1. 製品市場の推計と予測、2018年から2030年(百万米ドル)
4.4. サービス
4.4.1.サービス市場の推定と予測、2018~2030年(百万米ドル)
第5章 高分子バイオ分析技術市場:用途推定とトレンド分析
5.1. 高分子バイオ分析技術市場:主なポイント
5.2. 高分子バイオ分析技術市場:用途動向と市場シェア分析、2022年および2030年
5.3. 生物製剤
5.3.1. 生物製剤市場の推定と予測、2018~2030年(百万米ドル)
5.4. オリゴヌクレオチド由来医薬品および分子
5.4.1. オリゴヌクレオチド由来医薬品および分子市場の推定と予測、2018~2030年(百万米ドル)
5.5. ウイルスベクター
5.5.1.ウイルスベクター市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
5.6. 細胞・遺伝子治療
5.6.1. 細胞・遺伝子治療市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
5.7. ナノ粒子・ポリマー
5.7.1. ナノ粒子・ポリマー市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
第6章 高分子バイオ分析技術市場:地域別推定とトレンド分析
6.1. 地域別展望
6.2. 高分子バイオ分析技術市場(地域別):主要市場のポイント
6.3. 北米
6.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.3.2. 米国
6.3.2.1.市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.3.3. カナダ
6.3.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.4. 欧州
6.4.1. 英国
6.4.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.4.2. ドイツ
6.4.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.4.3. フランス
6.4.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.4.4. イタリア
6.4.4.1.市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.4.5. スペイン
6.4.5.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.4.6. スウェーデン
6.4.6.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.4.7. ノルウェー
6.4.7.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.4.8. デンマーク
6.4.8.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.5. アジア太平洋地域
6.5.1. 日本
6.5.1.1.市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.5.2. 中国
6.5.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.5.3. インド
6.5.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.5.4. オーストラリア
6.5.4.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.5.5. タイ
6.5.5.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.5.6. 韓国
6.5.6.1.市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.6. ラテンアメリカ
6.6.1. ブラジル
6.6.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.6.2. メキシコ
6.6.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.6.3. アルゼンチン
6.6.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.7. 中東・アフリカ(MEA)
6.7.1. サウジアラビア
6.7.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.7.2.南アフリカ
6.7.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.7.3. アラブ首長国連邦
6.7.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.7.4. クウェート
6.7.4.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
第7章 競争環境
7.1. 主要市場参加者による最近の動向と影響分析
7.2. 市場参加者の分類
7.2.1. インターテック・グループ
7.2.1.1. 会社概要
7.2.1.2. 財務実績
7.2.1.3. 製品ベンチマーク
7.2.1.4.戦略的取り組み
7.2.2. SOLVIAS AG
7.2.2.1. 会社概要
7.2.2.2. 財務実績
7.2.2.3. 製品ベンチマーク
7.2.2.4. 戦略的取り組み
7.2.3. Bio-Techne Corporation
7.2.3.1. 会社概要
7.2.3.2. 財務実績
7.2.3.3. 製品ベンチマーク
7.2.3.4. 戦略的取り組み
7.2.4. Wyatt Technology Corporation
7.2.4.1. 会社概要
7.2.4.2. 財務実績
7.2.4.3. 製品ベンチマーク
7.2.4.4. 戦略的取り組み
7.2.5. Precision NanoSystems
7.2.5.1. 会社概要
7.2.5.2.財務実績
7.2.5.3. 製品ベンチマーク
7.2.5.4. 戦略的取り組み
7.2.6. Verder
7.2.6.1. 会社概要
7.2.6.2. 財務実績
7.2.6.3. 製品ベンチマーク
7.2.6.4. 戦略的取り組み
7.2.7. Halo Labs
7.2.7.1. 会社概要
7.2.7.2. 財務実績
7.2.7.3. 製品ベンチマーク
7.2.7.4. 戦略的取り組み
7.2.8. Charles River Laboratories International, Inc.
7.2.8.1. 会社概要
7.2.8.2. 財務実績
7.2.8.3. 製品ベンチマーク
7.2.8.4. 戦略的取り組み
7.2.9. Avomeen
7.2.9.1. 会社概要
7.2.9.2. 財務実績
7.2.9.3. 製品ベンチマーク
7.2.9.4. 戦略的取り組み
7.2.10. Merck KGaA
7.2.10.1. 会社概要
7.2.10.2. 財務実績
7.2.10.3. 製品ベンチマーク
7.2.10.4. 戦略的取り組み
7.2.11. Cergentis B.V.
7.2.11.1. 会社概要
7.2.11.2. 財務実績
7.2.11.3. 製品ベンチマーク
7.2.11.4. 戦略的取り組み
7.2.12. Laboratory Corporation of America Holdings
7.2.12.1. 会社概要
7.2.12.2.財務実績
7.2.12.3. 製品ベンチマーク
7.2.12.4. 戦略的取り組み
7.2.13. SCIEX
7.2.13.1. 会社概要
7.2.13.2. 財務実績
7.2.13.3. 製品ベンチマーク
7.2.13.4. 戦略的取り組み
7.2.14. F. Hoffmann-La Roche AG
7.2.14.1. 会社概要
7.2.14.2. 財務実績
7.2.14.3. 製品ベンチマーク
7.2.14.4. 戦略的取り組み
7.2.15. Bio-Rad Laboratories, Inc.
7.2.15.1. 会社概要
7.2.15.2. 財務実績
7.2.15.3.製品ベンチマーク
7.2.15.4. 戦略的取り組み
Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.1.1. Product & Service
1.1.2. Application
1.1.3. Regional scope
1.1.4. Estimates and forecast timeline
1.2. Research Methodology
1.3. Information Procurement
1.3.1. Purchased database
1.3.2. GVR’s internal database
1.3.3. Secondary sources
1.3.4. Primary research
1.3.5. Details of primary research
1.4. Information or Data Analysis
1.5. Market Formulation & Validation
1.6. Model Details
1.7. List of Secondary Sources
1.8. List of Primary Sources
1.9. Objectives
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook
2.2. Segment Outlook
2.2.1. Product & service outlook
2.2.2. Application outlook
2.2.3. Regional outlook
2.3. Competitive Insights
Chapter 3. Large Molecule Bioanalytical Technologies Market Variables, Trends & Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.1.1. Parent market outlook
3.1.2. Related/ancillary market outlook
3.2. Penetration & Growth Prospect Mapping
3.3. Market Dynamics
3.3.1. Market Driver Analysis
3.3.2. Market Restraint Analysis
3.4. Large Molecule Bioanalytical Technologies Market Analysis Tools
3.4.1. Industry Analysis - Porter’s Five Forces
3.4.1.1. Supplier power
3.4.1.2. Buyer power
3.4.1.3. Substitution threat
3.4.1.4. Threat of new entrant
3.4.1.5. Competitive rivalry
3.4.2. PESTEL Analysis
3.4.2.1. Political landscape
3.4.2.2. Technological landscape
3.4.2.3. Economic Landscape
Chapter 4. Large Molecule Bioanalytical Technologies Market: Product & Service Estimates & Trend Analysis
4.1. Large Molecule Bioanalytical Technologies Market: Key Takeaways
4.2. Large Molecule Bioanalytical Technologies Market: Product & Service Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
4.3. Product
4.3.1. Product market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
4.4. Service
4.4.1. Service market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
Chapter 5. Large Molecule Bioanalytical Technologies Market: Application Estimates & Trend Analysis
5.1. Large Molecule Bioanalytical Technologies Market: Key Takeaways
5.2. Large Molecule Bioanalytical Technologies Market: Application Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
5.3. Biologics
5.3.1. Biologics market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
5.4. Oligonucleotide Derived Drugs & Molecules
5.4.1. Oligonucleotide derived drugs & molecules market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
5.5. Viral Vector
5.5.1. Viral vector market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
5.6. Cell & Gene Therapy
5.6.1. Cell & gene therapy market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
5.7. Nanoparticles & Polymers
5.7.1. Nanoparticles & polymers market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
Chapter 6. Large Molecule Bioanalytical Technologies Market: Regional Estimates & Trend Analysis
6.1. Regional Outlook
6.2. Large Molecule Bioanalytical Technologies Market by Region: Key Marketplace Takeaways
6.3. North America
6.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.3.2. U.S.
6.3.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.3.3. Canada
6.3.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.4. Europe
6.4.1. UK
6.4.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.4.2. Germany
6.4.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.4.3. France
6.4.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.4.4. Italy
6.4.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.4.5. Spain
6.4.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.4.6. Sweden
6.4.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.4.7. Norway
6.4.7.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.4.8. Denmark
6.4.8.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.5. Asia Pacific
6.5.1. Japan
6.5.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.5.2. China
6.5.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.5.3. India
6.5.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.5.4. Australia
6.5.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.5.5. Thailand
6.5.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.5.6. South Korea
6.5.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.6. Latin America
6.6.1. Brazil
6.6.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.6.2. Mexico
6.6.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.6.3. Argentina
6.6.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.7. MEA
6.7.1. Saudi Arabia
6.7.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.7.2. South Africa
6.7.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.7.3. UAE
6.7.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.7.4. Kuwait
6.7.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
Chapter 7. Competitive Landscape
7.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
7.2. Market Participant Categorization
7.2.1. Intertek Group plc
7.2.1.1. Company overview
7.2.1.2. Financial performance
7.2.1.3. Product benchmarking
7.2.1.4. Strategic initiatives
7.2.2. SOLVIAS AG
7.2.2.1. Company overview
7.2.2.2. Financial performance
7.2.2.3. Product benchmarking
7.2.2.4. Strategic initiatives
7.2.3. Bio-Techne Corporation
7.2.3.1. Company overview
7.2.3.2. Financial performance
7.2.3.3. Product benchmarking
7.2.3.4. Strategic initiatives
7.2.4. Wyatt Technology Corporation
7.2.4.1. Company overview
7.2.4.2. Financial performance
7.2.4.3. Product benchmarking
7.2.4.4. Strategic initiatives
7.2.5. Precision NanoSystems
7.2.5.1. Company overview
7.2.5.2. Financial performance
7.2.5.3. Product benchmarking
7.2.5.4. Strategic initiatives
7.2.6. Verder
7.2.6.1. Company overview
7.2.6.2. Financial performance
7.2.6.3. Product benchmarking
7.2.6.4. Strategic initiatives
7.2.7. Halo Labs
7.2.7.1. Company overview
7.2.7.2. Financial performance
7.2.7.3. Product benchmarking
7.2.7.4. Strategic initiatives
7.2.8. Charles River Laboratories International, Inc.
7.2.8.1. Company overview
7.2.8.2. Financial performance
7.2.8.3. Product benchmarking
7.2.8.4. Strategic initiatives
7.2.9. Avomeen
7.2.9.1. Company overview
7.2.9.2. Financial performance
7.2.9.3. Product benchmarking
7.2.9.4. Strategic initiatives
7.2.10. Merck KGaA
7.2.10.1. Company overview
7.2.10.2. Financial performance
7.2.10.3. Product benchmarking
7.2.10.4. Strategic initiatives
7.2.11. Cergentis B.V.
7.2.11.1. Company overview
7.2.11.2. Financial performance
7.2.11.3. Product benchmarking
7.2.11.4. Strategic initiatives
7.2.12. Laboratory Corporation of America Holdings
7.2.12.1. Company overview
7.2.12.2. Financial performance
7.2.12.3. Product benchmarking
7.2.12.4. Strategic initiatives
7.2.13. SCIEX
7.2.13.1. Company overview
7.2.13.2. Financial performance
7.2.13.3. Product benchmarking
7.2.13.4. Strategic initiatives
7.2.14. F. Hoffmann-La Roche AG
7.2.14.1. Company overview
7.2.14.2. Financial performance
7.2.14.3. Product benchmarking
7.2.14.4. Strategic initiatives
7.2.15. Bio-Rad Laboratories, Inc.
7.2.15.1. Company overview
7.2.15.2. Financial performance
7.2.15.3. Product benchmarking
7.2.15.4. Strategic initiatives
| ※参考情報 高分子バイオ分析技術は、主に大きな分子(高分子)を対象とした生物学的分析手法の総称です。これには、バイオ医薬品、特に抗体やペプチドなどの生物製剤が含まれます。高分子に特有の特性を考慮した分析方法が必要であり、これにより効率的かつ正確な解析が可能になります。 高分子バイオ分析技術は多くの種類があり、様々な方法がその特性に応じて用いられます。例えば、質量分析(MS)は、高分子の質量や構造を分離し分析するための強力なツールです。この技術は、分子量の測定や構造解析に特に有効です。また、液体クロマトグラフィー(LC)も重要な手法であり、化合物の分離や純度評価に使用されます。高分子が溶液中でどのように挙動するかを観察するダイナミック光散乱(DLS)も、高分子のサイズ分布や分子量の推定に役立ちます。 これらの技術は、特定のバイオ医薬品の開発や製造プロセスにおいて欠かせない役割を果たします。特に、薬品の臨床試験段階において、薬物動態や安全性を評価するためには、高精度な分析が求められます。たとえば、血中濃度の測定や代謝物の分析は、治療効果や副作用を評価するために重要です。さらに、製品の品質管理にも、高分子バイオ分析技術は不可欠です。製造プロセス中における一貫した品質を保証するため、適切な分析手法が用いられます。 高分子バイオ分析技術の応用は、医薬品業界だけにとどまらず、食品や化粧品、化学物質の分析にも広がっています。近年、バイオマーカーの発見や個別化医療の進展により、これらの技術の需要が増加しています。特定の疾患の診断や治療において、患者ごとの反応を評価するために、こうした分析が求められています。 関連技術としては、HPLC(高性能液体クロマトグラフィー)、CE(キャピラリー電気泳動)、NMR(核磁気共鳴)、ELISA(酵素連結免疫吸着分析)などが挙げられます。これらの技術は、それぞれ異なる原理に基づいており、高分子の特性に応じた適切な手法を組み合わせることで、より詳細な解析が可能になります。 また、高分子バイオ分析技術の発展には、技術革新も大きな影響を与えています。たとえば、ハイスループットスクリーニング技術や自動化技術の導入により、より迅速かつ効率的な分析が実現しています。これにより、多くのサンプルを短期間で処理できるようになり、研究や製品開発のスピードが向上しています。 今後も、高分子バイオ分析技術の必要性はますます高まると予想されます。特に、オミクス技術の進歩や、AI(人工知能)や機械学習を活用したデータ解析の発展により、新たな研究領域が開かれる可能性があります。これにより、より精緻な解析が可能となり、個別化医療や新薬開発への寄与が期待されています。 高分子バイオ分析技術は、科学技術の進歩に伴い、ますます重要な役割を果たす領域となるでしょう。これにより、医療や産業の発展に貢献し、人々の健康と生活の質の向上に繋がることが期待されます。 |
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