目次
第1章 グローバル抗生物質耐性市場 概要
1.1. グローバル抗生物質耐性市場規模と予測(2022–2032)
1.2. 地域別概要
1.3. セグメント別概要
1.3.1. 疾患別(cUTI、CDI)
1.3.2. 病原体別
1.3.3. 薬剤分類別
1.3.4. 作用機序別
1.3.5. 流通経路別
1.4. 主要な動向
1.5. 不況の影響
1.6. 分析家の推奨事項と結論
第2章 グローバル抗生物質耐性市場定義と研究仮定
2.1. 研究目的
2.2. 市場定義
2.3. 研究仮定
2.3.1. 対象範囲と除外項目
2.3.2. 制限事項
2.3.3. 供給側分析
2.3.3.1. 供給可能性
2.3.3.2. インフラストラクチャ
2.3.3.3. 規制環境
2.3.3.4. 市場競争
2.3.3.5. 経済的実現可能性(消費者の視点)
2.3.4. 需要側分析
2.3.4.1. 規制枠組み
2.3.4.2. 技術的進歩
2.3.4.3. 環境要因
2.3.4.4. 消費者の認識と受容
2.4. 推定手法
2.5. 調査対象期間
2.6. 通貨換算レート
第3章. グローバル抗生物質耐性市場動向
3.1. 市場ドライバー
3.1.1. 多剤耐性感染症の増加
3.1.2. 抗菌薬適正使用に関する公的機関と規制当局の注目度の高まり
3.1.3. 新規抗生物質クラスと診断技術の研究開発資金の急増
3.2. 市場課題
3.2.1. 長く高コストな医薬品開発パイプライン
3.2.2. 商業的収益の低さと償還の障害
3.2.3. 規制の複雑さと承認遅延
3.3. 市場機会
3.3.1. 迅速で病原体特異的な診断プラットフォームの成長
3.3.2. 抗微生物薬耐性(AMR)の負担が高い新興市場での拡大
3.3.3. 抗生物質研究開発のリスク軽減に向けた戦略的官民連携
第4章 グローバル抗生物質耐性市場産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 供給者の交渉力
4.1.2. 購入者の交渉力
4.1.3. 新規参入の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合企業の競争
4.1.6. ポーターのモデルへの未来志向的なアプローチ
4.1.7. 影響分析
4.2. PESTEL分析
4.2.1. 政治
4.2.2. 経済的
4.2.3. 社会
4.2.4. 技術的
4.2.5. 環境
4.2.6. 法的
4.3. 主要な投資機会
4.4. 主要な成功戦略
4.5. 破壊的トレンド
4.6. 業界専門家見解
4.7. アナリストの推奨事項と結論
第5章. グローバル抗生物質耐性市場規模と予測(疾患別)(2022–2032)
5.1. セグメントダッシュボード
5.2. 複雑性尿路感染症(cUTI)の売上動向分析、2022年と2032年
5.3. クロストリディオイデス・ディフィシル感染症(CDI)の売上高動向分析(2022年と2032年)
第6章. グローバル抗生物質耐性市場規模と予測(病原体、薬剤クラス、作用機序別)(2022–2032)
6.1. 病原体
6.1.1. エンテロコッカス
6.1.2. スタフィロコッカス・アウレウス
6.1.3. クレブシエラ・ニューモニエ
6.1.4. アシネトバクター
6.1.5. 緑膿菌
6.1.6. エンテロバクター属
6.1.7. その他
6.2. 薬剤分類
6.2.1. オキサゾリジノン
6.2.2. リポグリコペプチド
6.2.3. テトラサイクリン
6.2.4. セファロスポリン
6.2.5. 併用療法
6.2.6. その他
6.3. 作用機序
6.3.1. 細胞壁合成阻害剤
6.3.2. タンパク質合成阻害剤
6.3.3. DNA合成阻害剤
6.3.4. RNA合成阻害剤
6.3.5. その他
第7章. グローバル抗生物質耐性市場規模および予測(流通チャネル別・地域別)(2022–2032)
7.1. 流通チャネル
7.1.1. 病院薬局の売上高動向分析(2022年と2032年)
7.1.2. 小売薬局の売上高動向分析(2022年と2032年)
7.1.3. オンライン薬局の売上高動向分析(2022年と2032年)
7.2. 地域別分析
7.2.1. 北米市場
7.2.1.1. アメリカ合衆国(2022年~2032年)
7.2.1.2. カナダ(2022~2032年)
7.2.2. 欧州市場
7.2.2.1. イギリス
7.2.2.2. ドイツ
7.2.2.3. フランス
7.2.2.4. スペイン
7.2.2.5. イタリア
7.2.2.6. その他のヨーロッパ
7.2.3. アジア太平洋市場
7.2.3.1. 中国
7.2.3.2. インド
7.2.3.3. 日本
7.2.3.4. オーストラリア
7.2.3.5. 韓国
7.2.3.6. アジア太平洋地域その他
7.2.4. ラテンアメリカ市場
7.2.4.1. ブラジル
7.2.4.2. メキシコ
7.2.4.3. ラテンアメリカその他
7.2.5. 中東・アフリカ市場
7.2.5.1. サウジアラビア
7.2.5.2. 南アフリカ
7.2.5.3. 中東・アフリカその他の地域
第8章 競合分析
8.1. 主要企業SWOT分析
8.1.1. ファイザー株式会社
8.1.2. メリント・セラピューティクス株式会社
8.1.3. エントアシス・セラピューティクス・インク
8.2. 主要な市場戦略
8.3. 企業プロファイル
8.3.1. ファイザー株式会社
8.3.1.1. 主要情報
8.3.1.2. 概要
8.3.1.3. 財務(データ入手可能性に依存)
8.3.1.4. 製品概要
8.3.1.5. 市場戦略
8.3.2. メルインタ・セラピューティクス株式会社
8.3.3. エンタシス・セラピューティクス株式会社
8.3.4. シオノギ株式会社
8.3.5. メルク・アンド・カンパニー株式会社
8.3.6. ベナトックス・ファーマシューティカルズ株式会社
8.3.7. ナブリバ・セラピューティクス・ピーエルシー
8.3.8. パラテック・ファーマシューティカルズ株式会社
8.3.9. ウォックハート株式会社
8.3.10. グラクソスミスクライン・プラシデット
8.3.11. シプラ・リミテッド
8.3.12. アウロビンド・ファーマ・リミテッド
8.3.13. ドクター・レディーズ・ラボラトリーズ・リミテッド
8.3.14. テトラフェイズ・ファーマシューティカルズ・インク
8.3.15. ベースリア・ファーマシューティカ・リミテッド
第9章 研究プロセス
9.1. 研究プロセス
9.1.1. データマイニング
9.1.2. 分析
9.1.3. 市場推定
9.1.4. 検証
9.1.5. 公開
9.2. 研究属性
表の一覧
表1. グローバル抗生物質耐性市場、報告の範囲
表2. グローバル抗生物質耐性市場の見積もりおよび予測(地域別、2022年~2032年)(USD億ドル)
表3. グローバル抗生物質耐性市場規模予測(疾患別)2022–2032年(USD億ドル)
表4. グローバル抗生物質耐性市場規模推計と予測(病原体別、2022年~2032年)(USD億ドル)
表5. グローバル抗生物質耐性市場規模予測(2022~2032年、薬物分類別)(億米ドル)
表6. グローバル抗生物質耐性市場規模推計および予測(作用機序別)2022–2032年(USD億ドル)
表7. グローバル抗生物質耐性市場規模予測(2022~2032年、流通チャネル別)(億ドル)
表8. 北米の抗生物質耐性市場規模予測(2022~2032年、億ドル)
表9. 米国抗生物質耐性市場規模推計と予測、2022–2032年(億米ドル)
表10. カナダ抗生物質耐性市場規模推計と予測、2022–2032年(USD億ドル)
表11. 欧州の抗生物質耐性市場規模推計と予測(2022~2032年)(USD億ドル)
表12. イギリスにおける抗生物質耐性市場の見積もりおよび予測(2022~2032年)(USD億ドル)
表13. ドイツの抗生物質耐性市場規模推計と予測(2022~2032年)(USD億ドル)
表14. フランスにおける抗生物質耐性市場の見積もりおよび予測(2022~2032年、USD億ドル)
表15. スペインの抗生物質耐性市場推定値と予測、2022–2032年(USD億ドル)
表16. イタリアの抗生物質耐性市場推定値と予測、2022–2032年(USD億ドル)
表17. 欧州その他の地域における抗生物質耐性市場の見積もりおよび予測(2022~2032年)(USD億ドル)
表18. アジア太平洋地域 抗生物質耐性市場規模推計と予測(2022~2032年)(USD億ドル)
表19. 中国の抗生物質耐性市場規模推計と予測(2022~2032年、USD億ドル)
表20. インドの抗生物質耐性市場規模推計と予測(2022~2032年、USD億ドル)
図表一覧
図1. グローバル抗生物質耐性市場調査手法
図2. グローバル抗生物質耐性市場推定手法
図3. グローバル市場規模推計および予測方法
図4. 2023年のグローバル抗生物質耐性市場における主要な動向
図5. グローバル抗生物質耐性市場成長見通し 2022–2032
図6. グローバル抗生物質耐性市場 ポーターの5つの力モデル
図7. グローバル抗生物質耐性市場 PESTEL分析
図8. グローバル抗生物質耐性市場 バリューチェーン分析
図9. グローバル抗生物質耐性市場(疾患別)、2022年と2032年
図10. グローバル抗生物質耐性市場 病原体別 2022年と2032年
図11. グローバル抗生物質耐性市場 薬剤分類別、2022年と2032年
図12. グローバル抗生物質耐性市場:作用機序別、2022年と2032年
図13. グローバル抗生物質耐性市場(流通チャネル別)、2022年および2032年
図14. グローバル抗生物質耐性地域別概況 2022年と2032年
図15. 北米の抗生物質耐性市場 2022年と2032年
図16. 欧州の抗生物質耐性市場 2022年と2032年
図17. アジア太平洋地域における抗生物質耐性市場 2022年と2032年
図18. ラテンアメリカにおける抗生物質耐性市場 2022年と2032年
図19. 中東・アフリカ地域における抗生物質耐性市場 2022年と2032年
図20. グローバル抗生物質耐性市場企業別市場シェア分析(2023年)
Chapter 1. Global Antibiotic Resistance Market Executive Summary
1.1. Global Antibiotic Resistance Market Size & Forecast (2022–2032)
1.2. Regional Summary
1.3. Segmental Summary
1.3.1. By Disease (cUTI, CDI)
1.3.2. By Pathogen
1.3.3. By Drug Class
1.3.4. By Mechanism of Action
1.3.5. By Distribution Channel
1.4. Key Trends
1.5. Recession Impact
1.6. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 2. Global Antibiotic Resistance Market Definition and Research Assumptions
2.1. Research Objective
2.2. Market Definition
2.3. Research Assumptions
2.3.1. Inclusion & Exclusion
2.3.2. Limitations
2.3.3. Supply Side Analysis
2.3.3.1. Availability
2.3.3.2. Infrastructure
2.3.3.3. Regulatory Environment
2.3.3.4. Market Competition
2.3.3.5. Economic Viability (Consumer’s Perspective)
2.3.4. Demand Side Analysis
2.3.4.1. Regulatory Frameworks
2.3.4.2. Technological Advancements
2.3.4.3. Environmental Considerations
2.3.4.4. Consumer Awareness & Acceptance
2.4. Estimation Methodology
2.5. Years Considered for the Study
2.6. Currency Conversion Rates
Chapter 3. Global Antibiotic Resistance Market Dynamics
3.1. Market Drivers
3.1.1. Escalating prevalence of multidrug-resistant infections
3.1.2. Increased public and regulatory focus on antimicrobial stewardship
3.1.3. Surge in R&D funding for novel antibiotic classes and diagnostics
3.2. Market Challenges
3.2.1. Lengthy and costly drug development pipelines
3.2.2. Low commercial returns and reimbursement hurdles
3.2.3. Regulatory complexities and approval delays
3.3. Market Opportunities
3.3.1. Growth of rapid, pathogen-specific diagnostic platforms
3.3.2. Expansion in emerging markets with high AMR burden
3.3.3. Strategic public–private partnerships to de-risk antibiotic R&D
Chapter 4. Global Antibiotic Resistance Market Industry Analysis
4.1. Porter’s Five Forces Model
4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
4.1.2. Bargaining Power of Buyers
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.1.6. Futuristic Approach to Porter’s Model
4.1.7. Impact Analysis
4.2. PESTEL Analysis
4.2.1. Political
4.2.2. Economic
4.2.3. Social
4.2.4. Technological
4.2.5. Environmental
4.2.6. Legal
4.3. Top Investment Opportunities
4.4. Top Winning Strategies
4.5. Disruptive Trends
4.6. Industry Expert Perspective
4.7. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global Antibiotic Resistance Market Size & Forecasts by Disease (2022–2032)
5.1. Segment Dashboard
5.2. Complicated Urinary Tract Infections (cUTI) Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032
5.3. Clostridioides difficile Infection (CDI) Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032
Chapter 6. Global Antibiotic Resistance Market Size & Forecasts by Pathogen, Drug Class & Mechanism (2022–2032)
6.1. Pathogen
6.1.1. Enterococcus
6.1.2. Staphylococcus aureus
6.1.3. Klebsiella pneumoniae
6.1.4. Acinetobacter
6.1.5. Pseudomonas aeruginosa
6.1.6. Enterobacter spp.
6.1.7. Others
6.2. Drug Class
6.2.1. Oxazolidinones
6.2.2. Lipoglycopeptides
6.2.3. Tetracyclines
6.2.4. Cephalosporins
6.2.5. Combination Therapies
6.2.6. Others
6.3. Mechanism of Action
6.3.1. Cell Wall Synthesis Inhibitors
6.3.2. Protein Synthesis Inhibitors
6.3.3. DNA Synthesis Inhibitors
6.3.4. RNA Synthesis Inhibitors
6.3.5. Others
Chapter 7. Global Antibiotic Resistance Market Size & Forecasts by Distribution Channel & Region (2022–2032)
7.1. Distribution Channel
7.1.1. Hospital Pharmacy Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032
7.1.2. Retail Pharmacy Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032
7.1.3. Online Pharmacy Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032
7.2. Regional Analysis
7.2.1. North America Market
7.2.1.1. U.S. (2022–2032)
7.2.1.2. Canada (2022–2032)
7.2.2. Europe Market
7.2.2.1. UK
7.2.2.2. Germany
7.2.2.3. France
7.2.2.4. Spain
7.2.2.5. Italy
7.2.2.6. Rest of Europe
7.2.3. Asia Pacific Market
7.2.3.1. China
7.2.3.2. India
7.2.3.3. Japan
7.2.3.4. Australia
7.2.3.5. South Korea
7.2.3.6. Rest of Asia Pacific
7.2.4. Latin America Market
7.2.4.1. Brazil
7.2.4.2. Mexico
7.2.4.3. Rest of Latin America
7.2.5. Middle East & Africa Market
7.2.5.1. Saudi Arabia
7.2.5.2. South Africa
7.2.5.3. Rest of Middle East & Africa
Chapter 8. Competitive Intelligence
8.1. Key Company SWOT Analysis
8.1.1. Pfizer Inc.
8.1.2. Melinta Therapeutics, Inc.
8.1.3. Entasis Therapeutics Inc.
8.2. Top Market Strategies
8.3. Company Profiles
8.3.1. Pfizer Inc.
8.3.1.1. Key Information
8.3.1.2. Overview
8.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
8.3.1.4. Product Summary
8.3.1.5. Market Strategies
8.3.2. Melinta Therapeutics, Inc.
8.3.3. Entasis Therapeutics Inc.
8.3.4. Shionogi & Co., Ltd.
8.3.5. Merck & Co., Inc.
8.3.6. Venatorx Pharmaceuticals, Inc.
8.3.7. Nabriva Therapeutics plc
8.3.8. Paratek Pharmaceuticals, Inc.
8.3.9. Wockhardt Ltd.
8.3.10. GlaxoSmithKline plc
8.3.11. Cipla Ltd.
8.3.12. Aurobindo Pharma Ltd.
8.3.13. Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.
8.3.14. Tetraphase Pharmaceuticals, Inc.
8.3.15. Basilea Pharmaceutica Ltd.
Chapter 9. Research Process
9.1. Research Process
9.1.1. Data Mining
9.1.2. Analysis
9.1.3. Market Estimation
9.1.4. Validation
9.1.5. Publishing
9.2. Research Attributes
| ※参考情報 抗生物質耐性とは、細菌が抗生物質に対して抵抗力を持つ現象を指します。抗生物質は細菌感染を治療するために使用される重要な医薬品ですが、耐性を持つ細菌が増えることで、これらの薬剤の効果が減少し、治療が困難になる場合があります。抗生物質耐性は、医療の現場だけでなく、社会全体に深刻な影響を与える重要な問題です。 抗生物質耐性にはさまざまな種類があり、最も一般的なものには、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)、多剤耐性結核菌(MDR-TB)、および腸内細菌に見られる耐性菌などがあります。これらの耐性菌は、特に院内感染や免疫力が低下した患者にとって脅威となります。耐性のメカニズムも多様で、細菌が抗生物質の標的部位を変更したり、薬剤を排出したりすることによって生じます。 抗生物質耐性の主な原因の一つは、抗生物質の不適切な使用です。これには、医者が必要ない場面で抗生物質を処方したり、患者が自己判断で薬を中断したりすることが含まれます。また、農業においても、抗生物質の過剰使用が問題視されています。農業で使用される抗生物質は、食肉や乳製品を通じて人間に感染する可能性があるため、食品安全においても懸念されます。 抗生物質耐性の問題には、さまざまな対策が講じられています。医学的には、耐性菌の監視プログラムが導入され、耐性の広がりを追跡し、そのデータを基に治療戦略を見直すことが行われています。また、抗生物質使用のガイドラインが整備され、特に不要な処方を控えることが推奨されています。医療の現場では、感染予防策の強化や、感染症専門医との連携が重要です。 さらに、研究機関や製薬会社では、新しい抗生物質の開発が進められています。しかし、抗生物質の発見や開発には時間と費用がかかるため、持続的な支援が必要とされています。また、バイオフィルムに形成された細菌や、遺伝子の水平伝播による耐性の獲得についての研究も重要です。 他にも、抗生物質耐性を克服するための新しいアプローチが模索されています。一例としては、ファージ療法があります。これは、特定の細菌を攻撃するウイルス(ファージ)を利用して、耐性菌を制御しようとする方法です。この方法は一部の国で臨床試験が行われており、成功例も報告されています。 また、ワクチンによる予防も重要な戦略の一つです。例えば、肺炎球菌やヒブ(インフルエンザ菌)に対するワクチンは、感染症を予防することで抗生物質の必要性を減少させ、結果的に耐性菌の発生を抑えることが期待されます。より多くの細菌に対するワクチンの開発が進むことで、抗生物質耐性の抑制に寄与する可能性があります。 このように、抗生物質耐性は広範囲にわたる課題であり、医療だけでなく農業、環境問題とも深く関連しています。各国の公衆衛生機関や国際的な団体が連携し、この問題に取り組むことが求められています。個人としても、感染予防や衛生管理の徹底、抗生物質の適切な使用を心がけることが、耐性菌の蔓延を防ぐ一助となります。 抗生物質耐性の問題は軽視できないものであり、持続的な努力と協力が必要です。今後も、新しい技術やアプローチが求められ、研究や政策が進むことが期待されます。この課題に取り組むことで、より安全な医療環境を築き、次世代に健康な社会を引き継いでいく必要があります。 |
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