1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 ステークホルダー
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 世界のラボオートメーション市場
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 タイプ別市場分析
5.5 機器・ソフトウェアタイプ別市場分析
5.6 エンドユーザー別市場区分
5.7 地域別市場区分
5.8 市場予測
5.9 SWOT分析
5.9.1 概要
5.9.2 強み
5.9.3 弱み
5.9.4 機会
5.9.5 脅威
5.10 バリューチェーン分析
5.11 ポーターの5つの力分析
5.11.1 概要
5.11.2 購買者の交渉力
5.11.3 供給者の交渉力
5.11.4 競争の激しさ
5.11.5 新規参入の脅威
5.11.6 代替品の脅威
6 タイプ別市場区分
6.1 モジュラーオートメーション
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ラボ全体自動化
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 機器・ソフトウェアタイプ別市場区分
7.1 自動化臨床検査システム
7.1.1 ワークステーション
7.1.1.1 市場動向
7.1.1.2 市場予測
7.1.2 LIMS(実験室情報管理システム)
7.1.2.1 市場動向
7.1.2.2 市場予測
7.1.3 検体輸送システム
7.1.3.1 市場動向
7.1.3.2 市場予測
7.1.4 検体処理システム
7.1.4.1 市場動向
7.1.4.2 市場予測
7.1.5 保管検索システム
7.1.5.1 市場動向
7.1.5.2 市場予測
7.2 自動化創薬実験室システム
7.2.1 プレートリーダー
7.2.1.1 市場動向
7.2.1.2 市場予測
7.2.2 自動化液体処理システム
7.2.2.1 市場動向
7.2.2.2 市場予測
7.2.3 LIMS(実験室情報管理システム)
7.2.3.1 市場動向
7.2.3.2 市場予測
7.2.4 ロボットシステム
7.2.4.1 市場動向
7.2.4.2 市場予測
7.2.5 保管・検索システム
7.2.5.1 市場動向
7.2.5.2 市場予測
7.2.6 溶出試験システム
7.2.6.1 市場動向
7.2.6.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場区分
8.1 バイオテクノロジー・製薬企業
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 病院・診断検査室
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 研究機関・学術機関
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 欧州
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 アジア太平洋
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 中東・アフリカ
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 ラテンアメリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 競争環境
10.1 市場構造
10.2 主要企業
10.3 主要企業のプロフィール
10.3.1 ダナハー
10.3.2 パーキンエルマー
10.3.3 テカン・グループ
10.3.4 サーモフィッシャー
10.3.5 アボット・ダイアグノスティックス
10.3.6 アジレント・テクノロジー
10.3.7 オーロラ・バイオメッド
10.3.8 ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー
10.3.9 バイオマトリックス
10.3.10 バイオテック・インスツルメンツ
10.3.11 ブルックス・オートメーション
10.3.12 サーナー
10.3.13 エッペンドルフ
10.3.14 ハミルトン・ストレージ・テクノロジーズ
10.3.15 ラボバンテージ・ソリューションズ
10.3.16 ラボウェア
10.3.17 オリンパス
10.3.18 キアゲン
10.3.19 ロシュ・ホールディング
10.3.20 シーメンス・ヘルスケア
図2:世界:実験室自動化市場:売上高(10億米ドル)、2018-2023年
図3:グローバル:実験室自動化市場:タイプ別内訳(%)、2023年
図4:グローバル:実験室自動化市場:機器・ソフトウェアタイプ別内訳(%)、2023年
図5:グローバル:実験室自動化市場:エンドユーザー別内訳(%)、2023年
図6:世界:実験室自動化市場:地域別内訳(%)、2023年
図7:世界:実験室自動化市場予測:売上高(10億米ドル)、2024-2032年
図8:世界:実験室自動化産業:SWOT分析
図9:世界:実験室自動化産業:バリューチェーン分析
図10:グローバル:実験室自動化産業:ポーターの5つの力分析
図11:グローバル:実験室自動化市場(モジュラー自動化):売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図12:グローバル:実験室自動化市場予測(モジュラー自動化):売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図13:グローバル:ラボオートメーション市場(全室自動化):売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図14:グローバル:ラボオートメーション市場予測(全室自動化):売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図15:グローバル:実験室自動化市場(自動化臨床検査システム):売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図16:グローバル:自動化臨床検査システム市場(ワークステーション):売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図17:グローバル:自動化臨床検査システム市場予測(ワークステーション):売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図18:グローバル:自動化臨床検査システム市場(LIMS):売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図19:世界:自動化臨床検査システム市場予測(LIMS):売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図20:世界:自動化臨床検査システム市場(検体輸送):売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図21:グローバル:自動化臨床検査システム市場予測(検体輸送):売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図22:グローバル:自動化臨床検査システム市場(検体処理):売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図23:グローバル:自動化臨床検査システム市場予測(検体処理):売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図24:グローバル:自動化臨床検査システム市場(保管・検索):売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図25:世界:自動化臨床検査システム市場予測(保管・検索):売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図26:世界:検査室自動化市場予測(自動化臨床検査システム):売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図27:世界:検査室自動化市場(自動化創薬検査室システム):売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図28:世界:自動化創薬検査室システム市場(プレートリーダー):売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図29:世界:自動化創薬実験室システム市場予測(プレートリーダー):売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図30:世界:自動化創薬実験室システム市場(液体処理):売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図31:グローバル:自動化創薬実験室システム市場予測(液体処理):売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図32:グローバル:自動化創薬実験室システム市場(LIMS):売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図33:グローバル:自動化創薬実験室システム市場予測(LIMS):売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図34:グローバル:自動化創薬実験室システム市場(ロボットシステム):売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図35:グローバル:自動化創薬実験室システム市場予測(ロボットシステム):売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図36:グローバル:自動化創薬実験室システム市場(保管・検索):売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図37:世界:自動化創薬実験室システム市場予測(保管・検索):売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図38:世界:自動化創薬実験室システム市場(溶出試験):売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図39:世界:自動化創薬実験室システム市場予測(溶出試験):売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図40:世界:実験室自動化市場予測(自動化創薬実験室システム):売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図41:グローバル:ラボオートメーション市場(バイオテクノロジー・製薬企業向け):売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図42:グローバル:ラボオートメーション市場予測(バイオテクノロジー・製薬企業向け):売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図43:世界:病院・診断検査室向け実験室自動化市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図44:世界:病院・診断検査室向け実験室自動化市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図45:世界:研究機関・学術機関における実験室自動化市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図46:世界:研究機関・学術機関における実験室自動化市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図47:北米:ラボオートメーション市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図48:北米:ラボオートメーション市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図49:欧州:実験室自動化市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図50:欧州:実験室自動化市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図51:アジア太平洋地域:実験室自動化市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図52:アジア太平洋地域:実験室自動化市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図53:中東・アフリカ:実験室自動化市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図54:中東・アフリカ:実験室自動化市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図55:ラテンアメリカ:実験室自動化市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図56:ラテンアメリカ:実験室自動化市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
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 Laboratory Automation Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Type
5.5 Market Breakup by Equipment and Software Type
5.6 Market Breakup by End-User
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
5.9 SWOT Analysis
5.9.1 Overview
5.9.2 Strengths
5.9.3 Weaknesses
5.9.4 Opportunities
5.9.5 Threats
5.10 Value Chain Analysis
5.11 Porters Five Forces Analysis
5.11.1 Overview
5.11.2 Bargaining Power of Buyers
5.11.3 Bargaining Power of Suppliers
5.11.4 Degree of Competition
5.11.5 Threat of New Entrants
5.11.6 Threat of Substitutes
6 Market Breakup by Type
6.1 Modular Automation
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Whole Lab Automation
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Equipment and Software Type
7.1 Automated Clinical Laboratory Systems
7.1.1 Workstations
7.1.1.1 Market Trends
7.1.1.2 Market Forecast
7.1.2 LIMS (Laboratory Information Management Systems)
7.1.2.1 Market Trends
7.1.2.2 Market Forecast
7.1.3 Sample Transport Systems
7.1.3.1 Market Trends
7.1.3.2 Market Forecast
7.1.4 Specimen Handling Systems
7.1.4.1 Market Trends
7.1.4.2 Market Forecast
7.1.5 Storage Retrieval Systems
7.1.5.1 Market Trends
7.1.5.2 Market Forecast
7.2 Automated Drug Discovery Laboratory Systems
7.2.1 Plate Readers
7.2.1.1 Market Trends
7.2.1.2 Market Forecast
7.2.2 Automated Liquid Handling Systems
7.2.2.1 Market Trends
7.2.2.2 Market Forecast
7.2.3 LIMS (Laboratory Information Management Systems)
7.2.3.1 Market Trends
7.2.3.2 Market Forecast
7.2.4 Robotic Systems
7.2.4.1 Market Trends
7.2.4.2 Market Forecast
7.2.5 Storage Retrieval Systems
7.2.5.1 Market Trends
7.2.5.2 Market Forecast
7.2.6 Dissolution Testing Systems
7.2.6.1 Market Trends
7.2.6.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End-User
8.1 Biotechnology and Pharmaceutical Companies
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Hospitals and Diagnostic Laboratories
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Research and Academic Institutes
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Europe
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Asia Pacific
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Middle East and Africa
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Latin America
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 Competitive Landscape
10.1 Market Structure
10.2 Key Players
10.3 Profiles of Key Players
10.3.1 Danaher
10.3.2 PerkinElmer
10.3.3 Tecan Group
10.3.4 Thermo Fisher
10.3.5 Abbott Diagnostics
10.3.6 Agilent Technologies
10.3.7 Aurora Biomed
10.3.8 Becton, Dickinson and Company
10.3.9 Biomatrix
10.3.10 Biotech Instruments
10.3.11 Brooks Automation
10.3.12 Cerner
10.3.13 Eppendorf
10.3.14 Hamilton Storage Technologies
10.3.15 LabVantage Solutions
10.3.16 Labware
10.3.17 Olympus
10.3.18 Qiagen
10.3.19 Roche Holding
10.3.20 Siemens Healthcare
| ※参考情報 ラボラトリーオートメーションは、科学研究や分析において使用される一連の技術やプロセスを指します。この技術は、実験やデータ処理を自動化し、効率を高め、ヒューマンエラーを減少させることを目的としています。ラボラトリーオートメーションは、特に高スループットスクリーニングやサンプルの処理、データ管理において重要な役割を果たします。 ラボラトリーオートメーションの基本概念は、ラボ内の作業フローを最適化することにあります。これは、手作業で行う場合に比べて、より迅速かつ正確に実験を実施できるよう支援します。自動化技術を導入することで、研究者は時間を節約し、より重要な分析や解釈に集中できるようになります。つまり、自動化は作業の効率化だけでなく、研究の質向上にも寄与するのです。 ラボラトリーオートメーションには、さまざまな種類があります。一つは、自動サンプラーです。これは、試料を自動的に収集し、分析機器に供給する装置であり、多くのサンプルを効率よく処理できます。次に、自動分析装置があります。これには、化学分析、分子生物学、臨床検査など、特定の分析を自動で行う装置が含まれます。また、ロボティクス技術を活用したシステムもあり、実験室内での材料搬送や器具の操作を自動化する役割を果たします。 用途としては、製薬業界やバイオテクノロジー、環境分析、食品安全など、多岐にわたります。製薬業界では、新薬の開発に伴う大量の実験やスクリーニング作業を自動化することで、研究のスピードが格段に向上しています。また、環境分析では、水質検査や土壌分析など、正確で迅速な結果が求められる場面で、自動化技術が活用されています。さらに、食品業界においても、食品の安全性を確保するための各種分析が自動化されてきています。 ラボラトリーオートメーションに関連する技術には、ロボティクス、AI(人工知能)、データ解析、IoT(モノのインターネット)などがあります。ロボティクス技術は、物理的な作業を自動化するためのロボットシステムを提供します。AIは、大量のデータを解析し、傾向を見出すことで、実験の結果を高め、迅速な意思決定をサポートします。データ解析は、実験データの取り扱いを効率化し、膨大なデータを有効活用するために重要です。IoTは、各機器やデバイスの接続を通じて、リアルタイムでデータを取得・管理し、実験室全体のオートメーションを実現します。 ラボラトリーオートメーションの導入は、研究を加速させるだけでなく、研究者の労働環境にもポジティブな影響を与えます。自動化により、手作業の繰り返しを減らし、創造的な作業や分析的な思考に時間を充てることが可能となります。また、特に高精度が求められる実験においては、人間のミスを減少させることができるため、結果の信頼性が向上します。 さらに、ラボラトリーオートメーションは、コスト削減や時間短縮といった経済的な利点ももたらします。企業や研究機関にとっては、投資対効果が高くなるため、自動化は今後ますます重要な選択肢となるでしょう。技術の進化に伴い、オートメーションの範囲は拡大し続けており、新たな技術革新が研究の未来を切り開くことが期待されています。全体として、ラボラトリーオートメーションは、科学研究における不可欠な要素であり、今後の進化に大いに注目すべき分野です。 |
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