1 報告の範囲
1.1 市場概要
1.2 対象期間
1.3 研究目的
1.4 市場調査手法
1.5 研究プロセスとデータソース
1.6 経済指標
1.7 対象通貨
1.8 市場推計の留意点
2 執行要約
2.1 世界市場の概要
2.1.1 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの世界年間販売額(2020年~2031年)
2.1.2 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの地域別世界市場分析(2020年、2024年、2031年)
2.1.3 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの世界市場動向(国・地域別)2020年、2024年、2031年
2.2 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーのセグメント別分析(タイプ別)
2.2.1 シングルロッド型
2.2.2 ダブルロッド型
2.2.3 液压シリンダーギャップ型
2.3 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの売上高(タイプ別)
2.3.1 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーのグローバル販売市場シェア(種類別)(2020-2025)
2.3.2 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーのグローバル売上高および市場シェア(種類別)(2020-2025)
2.3.3 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーのタイプ別販売価格(2020-2025)
2.4 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーのセグメント別用途
2.4.1 建築物
2.4.2 橋梁
2.5 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの用途別販売額
2.5.1 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの用途別販売市場シェア(2020-2025)
2.5.2 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの売上高と市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.3 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの用途別販売価格(2020-2025)
3 グローバル企業別
3.1 グローバルな建物および橋梁用流体粘性ダンパーの企業別詳細データ
3.1.1 グローバルな建物および橋梁用流体粘性ダンパーの年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.1.2 グローバルな建物および橋梁用流体粘性ダンパーの企業別販売市場シェア(2020-2025)
3.2 グローバルな建物および橋梁用流体粘性ダンパーの年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.1 グローバルな建物および橋梁用流体粘性ダンパーの売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.2 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの売上高市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.3 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの企業別販売価格
3.4 主要メーカーの建物および橋梁用流体粘性ダンパーの生産地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカーの建物および橋梁用流体粘性ダンパーの製品所在地分布
3.4.2 主要メーカーの建物および橋梁用流体粘性ダンパー製品ラインナップ
3.5 市場集中率分析
3.5.1 競争環境分析
3.5.2 集中率(CR3、CR5、CR10)および(2023-2025)
3.6 新製品と潜在的な新規参入企業
3.7 市場M&A活動と戦略
4 地域別建物および橋梁用流体粘性ダンパーの世界歴史的動向
4.1 世界における建物と橋梁用流体粘性ダンパーの市場規模(地域別)(2020-2025)
4.1.1 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの地域別年間売上高(2020-2025)
4.1.2 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの地域別年間売上高(2020-2025)
4.2 世界歴史的流体粘性ダンパー(建物および橋梁用)市場規模(地域別)(2020-2025)
4.2.1 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの地域別年間販売額(2020-2025年)
4.2.2 グローバル 流体粘性ダンパー(建物および橋梁用)の年間売上高(地域別/国別)(2020-2025)
4.3 アメリカズ 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの売上高成長率
4.4 アジア太平洋地域 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの売上高成長率
4.5 ヨーロッパの建物および橋梁用流体粘性ダンパーの売上高成長率
4.6 中東・アフリカ地域 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの売上高成長率
5 アメリカ
5.1 アメリカズ 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの売上高(国別)
5.1.1 アメリカズ 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの売上高(国別)(2020-2025)
5.1.2 アメリカ大陸の建物および橋梁用流体粘性ダンパーの売上高(国別)(2020-2025)
5.2 アメリカズ 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの売上高(タイプ別)(2020-2025)
5.3 アメリカズ 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの売上高(用途別)(2020-2025)
5.4 アメリカ合衆国
5.5 カナダ
5.6 メキシコ
5.7 ブラジル
6 アジア太平洋
6.1 APAC 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの地域別販売額
6.1.1 アジア太平洋地域(APAC)の建物および橋梁用流体粘性ダンパーの地域別販売額(2020-2025)
6.1.2 アジア太平洋地域(APAC)の建物および橋梁用流体粘性ダンパーの地域別売上高(2020-2025)
6.2 アジア太平洋地域(APAC)の建物および橋梁用流体粘性ダンパーの売上高(2020-2025年)
6.3 アジア太平洋地域(APAC)の建物および橋梁用流体粘性ダンパーの地域別売上高(2020-2025)
6.4 中国
6.5 日本
6.6 韓国
6.7 東南アジア
6.8 インド
6.9 オーストラリア
6.10 中国・台湾
7 ヨーロッパ
7.1 ヨーロッパの建物と橋梁用流体粘性ダンパーの市場規模(国別)
7.1.1 ヨーロッパの建物および橋梁用流体粘性ダンパーの売上高(国別)(2020-2025)
7.1.2 ヨーロッパの建物と橋梁用流体粘性ダンパーの売上高(国別)(2020-2025)
7.2 ヨーロッパの建物および橋梁用流体粘性ダンパーのタイプ別販売量(2020-2025)
7.3 ヨーロッパの建物および橋梁用流体粘性ダンパーの売上高(用途別)(2020-2025)
7.4 ドイツ
7.5 フランス
7.6 イギリス
7.7 イタリア
7.8 ロシア
8 中東・アフリカ
8.1 中東・アフリカ 建築物および橋梁用流体粘性ダンパー(国別)
8.1.1 中東・アフリカ地域における建物および橋梁用流体粘性ダンパーの売上高(2020-2025年)
8.1.2 中東・アフリカ地域における建物および橋梁用流体粘性ダンパーの売上高(国別)(2020-2025)
8.2 中東・アフリカ地域 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの売上高(2020-2025年)
8.3 中東・アフリカ地域 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの売上高(2020-2025年)
8.4 エジプト
8.5 南アフリカ
8.6 イスラエル
8.7 トルコ
8.8 GCC諸国
9 市場動向、課題、およびトレンド
9.1 市場ドライバーと成長機会
9.2 市場課題とリスク
9.3 業界の動向
10 製造コスト構造分析
10.1 原材料とサプライヤー
10.2 建物と橋梁用流体粘性ダンパーの製造コスト構造分析
10.3 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの製造プロセス分析
10.4 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの産業チェーン構造
11 マーケティング、販売代理店および顧客
11.1 販売チャネル
11.1.1 直接チャネル
11.1.2 間接チャネル
11.2 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの卸売業者
11.3 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの顧客
12 地域別建物および橋梁用流体粘性ダンパーの世界市場予測レビュー
12.1 地域別建物および橋梁用流体粘性ダンパー市場規模予測
12.1.1 地域別建物および橋梁用流体粘性ダンパーの予測(2026-2031)
12.1.2 地域別建物および橋梁用流体粘性ダンパーの年間売上高予測(2026-2031)
12.2 アメリカ地域別予測(2026-2031)
12.3 アジア太平洋地域別予測(2026-2031)
12.4 欧州地域別予測(2026-2031年)
12.5 中東・アフリカ地域別予測(2026-2031年)
12.6 グローバルな建物と橋梁用流体粘性ダンパーのタイプ別予測(2026-2031)
12.7 グローバルな建物および橋梁用流体粘性ダンパーの市場予測(用途別)(2026-2031)
13 主要企業分析
13.1 Taylor Devices
13.1.1 Taylor Devices 会社概要
13.1.2 Taylor Devicesの建物および橋梁用流体粘性ダンパー製品ポートフォリオと仕様
13.1.3 Taylor Devicesの建物および橋梁用流体粘性ダンパーの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025年)
13.1.4 Taylor Devices 主な事業概要
13.1.5 Taylor Devicesの最新動向
13.2 ITT
13.2.1 ITT 会社情報
13.2.2 ITT 流体粘性ダンパー(建物および橋梁用)製品ポートフォリオと仕様
13.2.3 ITTの建物および橋梁用流体粘性ダンパーの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025年)
13.2.4 ITT 主な事業概要
13.2.5 ITTの最新動向
13.3 江蘇ロードダンピングテクノロジー
13.3.1 江蘇ROADダンピングテクノロジー会社情報
13.3.2 江蘇ROADダンピングテクノロジーの建物および橋梁用流体粘性ダンパー製品ポートフォリオと仕様
13.3.3 江蘇ROADダンピングテクノロジーの建物および橋梁用流体粘性ダンパーの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.3.4 江蘇ロードダンピングテクノロジー 主な事業概要
13.3.5 江蘇ロードダンピングテクノロジーの最新動向
13.4 CECO
13.4.1 CECO 会社情報
13.4.2 CECO 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの製品ポートフォリオと仕様
13.4.3 CECOの建物および橋梁用流体粘性ダンパーの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.4.4 CECO 主な事業概要
13.4.5 CECOの最新動向
13.5 パイプサポート株式会社
13.5.1 Pipe Supports Ltd 会社情報
13.5.2 Pipe Supports Ltd 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの製品ポートフォリオと仕様
13.5.3 Pipe Supports Ltd 建築物および橋梁用流体粘性ダンパーの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.5.4 パイプサポートズ・リミテッド 主な事業概要
13.5.5 パイプサポート株式会社の最新動向
14 研究結果と結論
13.5.4 パイプサポート株式会社 主要事業概要
1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Segment by Type
2.2.1 Single Rod Type
2.2.2 Double Rod Type
2.2.3 Hydraulic Cylinder Gap-type
2.3 Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sales by Type
2.3.1 Global Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Segment by Application
2.4.1 Building
2.4.2 Bridge
2.5 Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sales by Application
2.5.1 Global Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global by Company
3.1 Global Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Product Location Distribution
3.4.2 Players Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2023-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Market M&A Activity & Strategy
4 World Historic Review for Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges by Geographic Region
4.1 World Historic Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sales Growth
4.4 APAC Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sales Growth
4.5 Europe Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sales by Country
5.1.1 Americas Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sales by Type (2020-2025)
5.3 Americas Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sales by Application (2020-2025)
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sales by Region
6.1.1 APAC Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sales by Type (2020-2025)
6.3 APAC Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sales by Application (2020-2025)
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges by Country
7.1.1 Europe Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sales by Type (2020-2025)
7.3 Europe Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sales by Application (2020-2025)
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges by Country
8.1.1 Middle East & Africa Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sales by Type (2020-2025)
8.3 Middle East & Africa Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sales by Application (2020-2025)
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges
10.3 Manufacturing Process Analysis of Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges
10.4 Industry Chain Structure of Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Distributors
11.3 Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Customer
12 World Forecast Review for Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges by Geographic Region
12.1 Global Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country (2026-2031)
12.3 APAC Forecast by Region (2026-2031)
12.4 Europe Forecast by Country (2026-2031)
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country (2026-2031)
12.6 Global Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Forecast by Type (2026-2031)
12.7 Global Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Forecast by Application (2026-2031)
13 Key Players Analysis
13.1 Taylor Devices
13.1.1 Taylor Devices Company Information
13.1.2 Taylor Devices Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Taylor Devices Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 Taylor Devices Main Business Overview
13.1.5 Taylor Devices Latest Developments
13.2 ITT
13.2.1 ITT Company Information
13.2.2 ITT Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Product Portfolios and Specifications
13.2.3 ITT Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 ITT Main Business Overview
13.2.5 ITT Latest Developments
13.3 Jiangsu ROAD Damping Technology
13.3.1 Jiangsu ROAD Damping Technology Company Information
13.3.2 Jiangsu ROAD Damping Technology Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Jiangsu ROAD Damping Technology Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Jiangsu ROAD Damping Technology Main Business Overview
13.3.5 Jiangsu ROAD Damping Technology Latest Developments
13.4 CECO
13.4.1 CECO Company Information
13.4.2 CECO Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Product Portfolios and Specifications
13.4.3 CECO Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 CECO Main Business Overview
13.4.5 CECO Latest Developments
13.5 Pipe Supports Ltd
13.5.1 Pipe Supports Ltd Company Information
13.5.2 Pipe Supports Ltd Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Pipe Supports Ltd Fluid Viscous Dampers for Buildings and Bridges Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Pipe Supports Ltd Main Business Overview
13.5.5 Pipe Supports Ltd Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 建物や橋梁における流体粘性ダンパーは、構造物の振動を抑制し、地震や風による應力を軽減するための重要な技術です。このダンパーは、振動エネルギーを吸収し、構造物の安全性と快適性を向上させる役割を果たします。流体粘性ダンパーは、構造物の耐震性や耐風性を強化するために広く利用されており、その効果は多くの研究と実験に裏付けられています。 流体粘性ダンパーの定義は、流体の粘性特性を利用して振動を吸収する装置です。具体的には、ダンパー内部に粘性流体を充填し、外部からの力によって流体が移動するときに生じる粘性抵抗を利用します。この抵抗によって、構造物が受ける振動エネルギーが吸収され、構造物の動きが抑制されます。 流体粘性ダンパーの特徴としては、第一にその効果的な振動制御能力が挙げられます。特に、地震や風による大きな振動に対しても適切に機能し、構造物の損傷を防ぐことができます。さらに、流体粘性ダンパーは、その設計によって異なる特性を持たせることができ、必要に応じて調整可能です。そのため、様々な環境や条件に適応する柔軟性があります。 流体粘性ダンパーの種類には、さまざまな設計があり、大きく分けると以下の2つに分類できます。第一は、チューブ型ダンパーです。これは円筒形の容器に流体が充填されており、構造物に取り付けられることで振動を吸収します。第二は、ボックス型ダンパーで、これは四角形の容器を持ち、スペースが限られた場所でも設置できるように設計されています。また、ダンパーの性能は流体の粘度や流体の種類によっても変化するため、特定の用途に応じた流体を選定することが重要です。 流体粘性ダンパーの用途は多岐にわたり、主に高層ビルや橋梁、スタジアムなどの大規模な構造物で使用されます。特に高層ビルでは、風による揺れを抑えるために効果的であり、居住空間の快適性を向上させる役割を持っています。橋梁においては、地震による揺れに対する抵抗力を強化し、徐々に新しい材料や技術の発展により、耐久性やメンテナンス性が向上しています。 また、流体粘性ダンパーは、様々な関連技術と組み合わせて使用されることもあります。例えば、スマートダンパーやアクティブ制御技術と連携することで、より高精度な振動制御が可能になります。このように、静的なダンパーだけでなく、動的な制御を行う技術との融合が、将来的な構造物の安全性向上に寄与するでしょう。 さらに、流体粘性ダンパーは、設置が比較的簡単で、既存の構造物にも後付け可能なため、急な改修工事や補強工事にも対応しやすいのも魅力です。この特性は、老朽化したインフラの更新や、大規模な地震後の復旧作業にも重要な意味を持っています。 最後に、流体粘性ダンパーは環境への負荷が少ない技術としても評価されています。再利用可能な材料や、低エネルギーで動作する特性を持つため、持続可能な社会の実現に向けた選択肢の一つとなり得ます。これからの建設技術において、流体粘性ダンパーの活用は、さらなる進化とともに、より安全で快適な生活空間を提供する基盤となることでしょう。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer