質量分析の世界市場2023-2032:機会分析・産業予測

◆英語タイトル:Mass Spectrometry Market By Technology (Hybrid Mass Spectrometry, Single Mass Spectrometry, Others), By Application (Pharmaceutical, Biotechnology, Industrial Chemistry, Environmental Testing, Food and Beverage Testing, Forensic, Clinical, Other Applications): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032

Allied Market Researchが発行した調査報告書(ALD24FEB161)◆商品コード:ALD24FEB161
◆発行会社(リサーチ会社):Allied Market Research
◆発行日:2023年11月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
◆ページ数:248
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:生命科学
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

質量分析市場は2022年に69億ドルと評価され、2023年から2032年までの年平均成長率は7.7%で、2032年には146億ドルに達すると予測されています。質量分析(MS)は、荷電粒子の質量電荷比を測定することで、サンプル内の化合物の量や成分の痕跡を測定・同定するために使用される分析手法。科学者や研究者は、1回の分析で高度なサンプルを包括的に分類することができます。このプロセスでは、まず電子の損失によって試料がイオン化されます。その後、イオンは電荷と質量に基づいて分類・分割され、コンピュータを使用して測定されます。質量分析は、ライフサイエンス、科学捜査、石油産業など様々な分野で使用されています。
質量分析市場の成長の原動力は、最新の医療技術に対するニーズの増加、研究開発活動の活発化、食品安全基準や不純物の検出に対する意識の高まりです。質量分析における技術の進歩は、装置の性能と効率の向上につながります。このため、技術的に高度な質量分析計の需要が増加しています。例えば、世界的なバイオテクノロジー研究企業であるBruker Corporationは、2023年6月に新しいtimsTOF Ultra質量分析計を発表しました。この装置には、大型のキャピラリーと最適化された渦流ガスフローを備えたCaptive Spray Ionization (CSI) Ultraイオンソースが組み込まれています。この装置は、超微量のサンプルを分析し、免疫ペプチドミクス、リン酸化プロテオミクス、PTM 分析などの研究に使用されます。このように、質量分析における技術進歩は市場成長を促進する重要な要因です。

さらに、食品・飲料業界における質量分析計の導入急増も市場成長の原動力となっています。食品不純物の検出と同定へのこだわりの高まりは、あらゆる低濃度でこれらの不純物を同定するための質量分析の需要を増加させています。たとえば、質量分析計は穀物や穀類に含まれるカビによって生成されるマイコトキシンを検出できます。さらに、この装置は、研究所、研究機関だけでなく、産業環境でも操作することができます。しかし、質量分析計の高価格は市場の成長にマイナスの影響を与えます。質量分析計のコストが高いだけでなく、継続的なメンテナンスやその他の費用もかかるため、全体的なコストが高くなり、特に予算が限られている小規模のクリニックや研究所では市場での採用が制限されます。

一方、持ち運びが可能で簡単にアクセスできる小型質量分析計の開発は、予測期間中の市場成長に大きなチャンスをもたらすと期待されています。小型化された質量分析計は、様々な分野でのポイントオブケア診断やオンサイト分析に採用することができます。

質量分析市場は、技術、アプリケーション、地域によって区分されます。技術ベースでは、市場はハイブリッド質量分析、単一質量分析、その他に分類されます。ハイブリッド質量分析セグメントはさらに、トリプル四重極、四重極TOF、FT-MSに分類されます。単一質量分析セグメントはさらに、イオントラップ、四重極、飛行時間型に分類されます。アプリケーション別では、市場は製薬、バイオテクノロジー、工業化学、環境試験、食品・飲料試験、法医学、臨床、その他に区分されます。

地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、欧州(ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、その他欧州)、アジア太平洋(中国、日本、オーストラリア、インド、韓国、その他アジア太平洋)、LAMEA(ブラジル、南アフリカ、サウジアラビア、その他LAMEA)で分析しています。
世界の質量分析市場で事業を展開する主な主要企業は、Thermo Fisher Scientific Inc., Agilent Technologies, Danaher Corporation, Waters Corporation, Bruker Corporation, Perkinelmer, Inc., Shimadzu Corporation, Kore Technologies, Ltd., Hiden Analytical, and Leco Corporation.です。

ステークホルダーにとっての主なメリット
この調査レポートは、2022年から2032年までの質量分析市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、一般的な質量分析市場の機会を特定します。
主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
質量分析市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
地域別および世界別の質量分析市場の動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略などの分析を含みます。

本レポートのカスタマイズの可能性(追加費用とスケジュールが必要です。)
規制ガイドライン
クライアントの関心に特化した追加企業プロファイル
国または地域の追加分析-市場規模と予測
企業プロファイルの拡張リスト
過去の市場データ
SWOT分析
主要市場セグメント
技術別
ハイブリッド質量分析
タイプ
トリプル四重極(タンデム)
四重極タンデム(Q-TOF)
FT-MS
タイプ
シングル質量分析
タイプ
イオントラップ
四重極
飛行時間
その他
用途別
医薬品
バイオテクノロジー
工業化学
環境試験
食品・飲料検査
法医学
臨床
その他の用途
地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
日本
中国
インド
オーストラリア
韓国
その他のアジア太平洋地域
中南米
ブラジル
サウジアラビア
南アフリカ
その他の地域

主要市場プレイヤー
○ Thermo Fisher Scientific Inc. 
○ Bruker Corporation
○ Hiden Analytical Ltd.
○ PerkinElmer, Inc.
○ Waters Corporation
○ Leco Corporation
○ Agilent Technologies, Inc.
○ Danaher Corporation
○ Kore Technologies, Ltd.
○ Shimadzu Corporation

第1章:イントロダクション
1.1. 報告書の記述
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストのツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主な影響要因
3.2.2. 投資ポケットの上位
3.3. ファイブフォース分析
3.3.1. サプライヤーの適度な交渉力
3.3.2. 新規参入の脅威は低い
3.3.3. 代替品の脅威が低い
3.3.4. ライバルの激しさが中程度
3.3.5. 買い手の交渉力が中程度
3.4. 市場動向
3.4.1. 促進要因
3.4.1.1. 質量分析の技術的進歩
3.4.1.2. 研究開発活動の増加
3.4.1.3. 食品安全に対する意識の高まり
3.4.2. 阻害要因
3.4.2.1. 質量分析装置の高コスト
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 質量分析における継続的な小型化
第4章:質量分析市場:技術別
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. ハイブリッド質量分析
4.2.1. 主な市場動向・成長要因・機会
4.2.2. 市場規模・予測:地域別
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.2.4. ハイブリッド質量分析質量分析計のタイプ別市場
4.2.4.1. FT-MS質量分析装置のタイプ別市場
4.3. シングル質量分析
4.3.1. 主な市場動向・成長要因・機会
4.3.2. 市場規模・予測:地域別
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.3.4. 単一質量分析質量分析装置のタイプ別市場
4.4. その他
4.4.1. 主な市場動向・成長要因・機会
4.4.2. 市場規模・予測:地域別
4.4.3. 国別の市場シェア分析
第5章:質量分析市場:用途別
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 医薬品
5.2.1. 主な市場動向・成長要因・機会
5.2.2. 市場規模・予測:地域別
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. バイオテクノロジー
5.3.1. 主な市場動向・成長要因・機会
5.3.2. 市場規模・予測:地域別
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. 工業用化学
5.4.1. 主な市場動向・成長要因・機会
5.4.2. 市場規模・予測:地域別
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. 環境試験
5.5.1. 主な市場動向・成長要因・機会
5.5.2. 市場規模・予測:地域別
5.5.3. 国別市場シェア分析
5.6. 食品・飲料検査
5.6.1. 主な市場動向・成長要因・機会
5.6.2. 市場規模・予測:地域別
5.6.3. 国別市場シェア分析
5.7. フォレンジック
5.7.1. 主な市場動向・成長要因・機会
5.7.2. 市場規模・予測:地域別
5.7.3. 国別市場シェア分析
5.8. 臨床
5.8.1. 主な市場動向・成長要因・機会
5.8.2. 市場規模・予測:地域別
5.8.3. 国別市場シェア分析
5.9. その他の用途
5.9.1. 主な市場動向・成長要因・機会
5.9.2. 市場規模・予測:地域別
5.9.3. 国別の市場シェア分析
第6章:質量分析市場:地域別
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模・予測 地域別
6.2. 北米
6.2.1. 主な市場動向・成長要因・機会
6.2.2. 市場規模・予測:技術別
6.2.3. 市場規模・予測:アプリケーション別
6.2.4. 市場規模・予測:国別
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 市場規模・予測:技術別
6.2.4.1.2. 市場規模・予測:アプリケーション別
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 市場規模・予測:技術別
6.2.4.2.2. 市場規模・予測:アプリケーション別
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 市場規模・予測:技術別
6.2.4.3.2. 市場規模・予測:アプリケーション別
6.3. 欧州
6.3.1. 主な市場動向・成長要因・機会
6.3.2. 市場規模・予測:技術別
6.3.3. 市場規模・予測:アプリケーション別
6.3.4. 市場規模・予測:国別
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 市場規模・予測:技術別
6.3.4.1.2. 市場規模・予測:アプリケーション別
6.3.4.2. フランス
6.3.4.2.1. 市場規模・予測:技術別
6.3.4.2.2. 市場規模・予測:アプリケーション別
6.3.4.3. イギリス
6.3.4.3.1. 市場規模・予測:技術別
6.3.4.3.2. 市場規模・予測:アプリケーション別
6.3.4.4. イタリア
6.3.4.4.1. 市場規模・予測:技術別
6.3.4.4.2. 市場規模・予測:アプリケーション別
6.3.4.5. スペイン
6.3.4.5.1. 市場規模・予測:技術別
6.3.4.5.2. 市場規模・予測:アプリケーション別
6.3.4.6. その他のヨーロッパ
6.3.4.6.1. 市場規模・予測:技術別
6.3.4.6.2. 市場規模・予測:アプリケーション別
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主な市場動向・成長要因・機会
6.4.2. 市場規模・予測:技術別
6.4.3. 市場規模・予測:アプリケーション別
6.4.4. 市場規模・予測:国別
6.4.4.1. 日本
6.4.4.1.1. 市場規模・予測:技術別
6.4.4.1.2. 市場規模・予測:アプリケーション別
6.4.4.2. 中国
6.4.4.2.1. 市場規模・予測:技術別
6.4.4.2.2. 市場規模・予測:アプリケーション別
6.4.4.3. インド
6.4.4.3.1. 市場規模・予測:技術別
6.4.4.3.2. 市場規模・予測:用途別
6.4.4.4. オーストラリア
6.4.4.4.1. 市場規模・予測:技術別
6.4.4.4.2. 市場規模・予測:アプリケーション別
6.4.4.5. 韓国
6.4.4.5.1. 市場規模・予測:技術別
6.4.4.5.2. 市場規模・予測:用途別
6.4.4.6. その他のアジア太平洋地域
6.4.4.6.1. 市場規模・予測:技術別
6.4.4.6.2. 市場規模・予測:アプリケーション別
6.5. 中南米
6.5.1. 主な市場動向・成長要因・機会
6.5.2. 市場規模・予測:技術別
6.5.3. 市場規模・予測:アプリケーション別
6.5.4. 市場規模・予測:国別
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. 市場規模・予測:技術別
6.5.4.1.2. 市場規模・予測:アプリケーション別
6.5.4.2. サウジアラビア
6.5.4.2.1. 市場規模・予測:技術別
6.5.4.2.2. 市場規模・予測:用途別
6.5.4.3. 南アフリカ
6.5.4.3.1. 市場規模・予測:技術別
6.5.4.3.2. 市場規模・予測:アプリケーション別
6.5.4.4. その他の地域
6.5.4.4.1. 市場規模・予測:技術別
6.5.4.4.2. 市場規模・予測:アプリケーション別
第7章:競争状況
7.1. はじめに
7.2. 上位の勝利戦略
7.3. トップ10プレーヤーの製品マッピング
7.4. 競合ダッシュボード
7.5. 競合ヒートマップ
7.6. トッププレーヤーのポジショニング、2022年
第8章:企業情報

❖ レポートの目次 ❖

第1章:序論
1.1. レポートの概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資対象地域
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. サプライヤーの交渉力は中程度
3.3.2. 新規参入の脅威は低い
3.3.3. 代替品の脅威は低い
3.3.4. 競争の激しさは中程度
3.3.5.買い手の交渉力は中程度
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 質量分析における技術進歩
3.4.1.2. 研究開発活動の増加
3.4.1.3. 食品安全意識の高まり
3.4.2. 制約要因
3.4.2.1. 質量分析装置の高価格
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 質量分析の継続的な小型化
第4章:質量分析市場(技術別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. ハイブリッド質量分析
4.2.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3.国別市場シェア分析
4.2.4. ハイブリッド質量分析法 質量分析市場(タイプ別)
4.2.4.1. FT-MS質量分析法市場(タイプ別)
4.3. シングル質量分析法
4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.3.4. シングル質量分析法 質量分析市場(タイプ別)
4.4. その他
4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
第5章:質量分析市場(用途別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 医薬品
5.2.1.主要市場動向、成長要因、機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. バイオテクノロジー
5.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. 工業化学
5.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. 環境試験
5.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
5.6. 食品・飲料試験
5.6.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.6.2.地域別市場規模および予測
5.6.3. 国別市場シェア分析
5.7. 法医学
5.7.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.7.2. 地域別市場規模および予測
5.7.3. 国別市場シェア分析
5.8. 臨床
5.8.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.8.2. 地域別市場規模および予測
5.8.3. 国別市場シェア分析
5.9. その他の用途
5.9.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.9.2. 地域別市場規模および予測
5.9.3. 国別市場シェア分析
第6章:質量分析市場(地域別)
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模および予測
6.2. 北米
6.2.1.主要な市場動向、成長要因、機会
6.2.2. 市場規模と予測(技術別)
6.2.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.2.4. 市場規模と予測(国別)
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 市場規模と予測(技術別)
6.2.4.1.2. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 市場規模と予測(技術別)
6.2.4.2.2. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 市場規模と予測(技術別)
6.2.4.3.2. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.3. 欧州
6.3.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.3.2.市場規模と予測(技術別)
6.3.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.3.4. 市場規模と予測(国別)
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 市場規模と予測(技術別)
6.3.4.1.2. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.3.4.2. フランス
6.3.4.2.1. 市場規模と予測(技術別)
6.3.4.2.2. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.3.4.3. 英国
6.3.4.3.1. 市場規模と予測(技術別)
6.3.4.3.2. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.3.4.4. イタリア
6.3.4.4.1. 市場規模と予測(技術別)
6.3.4.4.2. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.3.4.5.スペイン
6.3.4.5.1. 市場規模と予測(技術別)
6.3.4.5.2. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.3.4.6. その他ヨーロッパ
6.3.4.6.1. 市場規模と予測(技術別)
6.3.4.6.2. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.4.2. 市場規模と予測(技術別)
6.4.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.4.4. 市場規模と予測(国別)
6.4.4.1. 日本
6.4.4.1.1. 市場規模と予測(技術別)
6.4.4.1.2. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.4.4.2. 中国
6.4.4.2.1.市場規模と予測(技術別)
6.4.4.2.2. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.4.4.3. インド
6.4.4.3.1. 市場規模と予測(技術別)
6.4.4.3.2. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.4.4.4. オーストラリア
6.4.4.4.1. 市場規模と予測(技術別)
6.4.4.4.2. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.4.4.5. 韓国
6.4.4.5.1. 市場規模と予測(技術別)
6.4.4.5.2. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.4.4.6. その他のアジア太平洋地域
6.4.4.6.1. 市場規模と予測(技術別)
6.4.4.6.2. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.5. LAMEA
6.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.5.2. 市場規模と予測(技術別)
6.5.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.5.4. 市場規模と予測(国別)
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. 市場規模と予測(技術別)
6.5.4.1.2. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.5.4.2. サウジアラビア
6.5.4.2.1. 市場規模と予測(技術別)
6.5.4.2.2. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.5.4.3. 南アフリカ
6.5.4.3.1. 市場規模と予測(技術別)
6.5.4.3.2. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.5.4.4. LAMEAのその他の地域
6.5.4.4.1.市場規模と予測(テクノロジー別)
6.5.4.4.2. 市場規模と予測(アプリケーション別)
第7章:競合状況
7.1. はじめに
7.2. 成功戦略
7.3. 上位10社の製品マッピング
7.4. 競合ダッシュボード
7.5. 競合ヒートマップ
7.6. 2022年における上位企業のポジショニング
第8章:企業概要
8.1. Agilent Technologies, Inc.
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要役員
8.1.3. 会社概要
8.1.4. 事業セグメント
8.1.5. 製品ポートフォリオ
8.1.6. 業績
8.2. Thermo Fisher Scientific Inc.
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要役員
8.2.3.会社概要
8.2.4. 事業セグメント
8.2.5. 製品ポートフォリオ
8.2.6. 業績
8.2.7. 主要な戦略的動きと展開
8.3. パーキンエルマー社
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要役員
8.3.3. 会社概要
8.3.4. 事業セグメント
8.3.5. 製品ポートフォリオ
8.3.6. 業績
8.4. 島津製作所
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要役員
8.4.3. 会社概要
8.4.4. 事業セグメント
8.4.5. 製品ポートフォリオ
8.4.6. 業績
8.4.7. 主要な戦略的動きと展開
8.5. コーア・テクノロジーズ社
8.5.1. 会社概要
8.5.2.主要役員
8.5.3. 会社概要
8.5.4. 事業セグメント
8.5.5. 製品ポートフォリオ
8.6. Hiden Analytical Ltd.
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要役員
8.6.3. 会社概要
8.6.4. 事業セグメント
8.6.5. 製品ポートフォリオ
8.7. Leco Corporation
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要役員
8.7.3. 会社概要
8.7.4. 事業セグメント
8.7.5. 製品ポートフォリオ
8.8. Bruker Corporation
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要役員
8.8.3. 会社概要
8.8.4. 事業セグメント
8.8.5. 製品ポートフォリオ
8.8.6. 業績
8.8.7.主要な戦略的動きと展開
8.9. ウォーターズ・コーポレーション
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要役員
8.9.3. 会社概要
8.9.4. 事業セグメント
8.9.5. 製品ポートフォリオ
8.9.6. 業績
8.9.7. 主要な戦略的動きと展開
8.10. ダナハー・コーポレーション
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要役員
8.10.3. 会社概要
8.10.4. 事業セグメント
8.10.5. 製品ポートフォリオ
8.10.6. 業績

CHAPTER 1: INTRODUCTION
1.1. Report description
1.2. Key market segments
1.3. Key benefits to the stakeholders
1.4. Research methodology
1.4.1. Primary research
1.4.2. Secondary research
1.4.3. Analyst tools and models
CHAPTER 2: EXECUTIVE SUMMARY
2.1. CXO Perspective
CHAPTER 3: MARKET OVERVIEW
3.1. Market definition and scope
3.2. Key findings
3.2.1. Top impacting factors
3.2.2. Top investment pockets
3.3. Porter’s five forces analysis
3.3.1. Moderate bargaining power of suppliers
3.3.2. Low threat of new entrants
3.3.3. Low threat of substitutes
3.3.4. Moderate intensity of rivalry
3.3.5. Moderate bargaining power of buyers
3.4. Market dynamics
3.4.1. Drivers
3.4.1.1. Technological advancements in mass spectrometry
3.4.1.2. Increase in research and development activities
3.4.1.3. Surge in awareness about food safety
3.4.2. Restraints
3.4.2.1. High cost of mass spectrometry equipment
3.4.3. Opportunities
3.4.3.1. Continuous miniaturization in mass spectrometry
CHAPTER 4: MASS SPECTROMETRY MARKET, BY TECHNOLOGY
4.1. Overview
4.1.1. Market size and forecast
4.2. Hybrid Mass Spectrometry
4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.2.2. Market size and forecast, by region
4.2.3. Market share analysis by country
4.2.4. Hybrid Mass Spectrometry Mass Spectrometry Market by Type
4.2.4.1. FT-MS Mass Spectrometry Market by Type
4.3. Single Mass Spectrometry
4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.3.2. Market size and forecast, by region
4.3.3. Market share analysis by country
4.3.4. Single Mass Spectrometry Mass Spectrometry Market by Type
4.4. Others
4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.4.2. Market size and forecast, by region
4.4.3. Market share analysis by country
CHAPTER 5: MASS SPECTROMETRY MARKET, BY APPLICATION
5.1. Overview
5.1.1. Market size and forecast
5.2. Pharmaceutical
5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.2.2. Market size and forecast, by region
5.2.3. Market share analysis by country
5.3. Biotechnology
5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.3.2. Market size and forecast, by region
5.3.3. Market share analysis by country
5.4. Industrial Chemistry
5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.4.2. Market size and forecast, by region
5.4.3. Market share analysis by country
5.5. Environmental Testing
5.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.5.2. Market size and forecast, by region
5.5.3. Market share analysis by country
5.6. Food and Beverage Testing
5.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.6.2. Market size and forecast, by region
5.6.3. Market share analysis by country
5.7. Forensic
5.7.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.7.2. Market size and forecast, by region
5.7.3. Market share analysis by country
5.8. Clinical
5.8.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.8.2. Market size and forecast, by region
5.8.3. Market share analysis by country
5.9. Other Applications
5.9.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.9.2. Market size and forecast, by region
5.9.3. Market share analysis by country
CHAPTER 6: MASS SPECTROMETRY MARKET, BY REGION
6.1. Overview
6.1.1. Market size and forecast By Region
6.2. North America
6.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.2. Market size and forecast, by Technology
6.2.3. Market size and forecast, by Application
6.2.4. Market size and forecast, by country
6.2.4.1. U.S.
6.2.4.1.1. Market size and forecast, by Technology
6.2.4.1.2. Market size and forecast, by Application
6.2.4.2. Canada
6.2.4.2.1. Market size and forecast, by Technology
6.2.4.2.2. Market size and forecast, by Application
6.2.4.3. Mexico
6.2.4.3.1. Market size and forecast, by Technology
6.2.4.3.2. Market size and forecast, by Application
6.3. Europe
6.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.2. Market size and forecast, by Technology
6.3.3. Market size and forecast, by Application
6.3.4. Market size and forecast, by country
6.3.4.1. Germany
6.3.4.1.1. Market size and forecast, by Technology
6.3.4.1.2. Market size and forecast, by Application
6.3.4.2. France
6.3.4.2.1. Market size and forecast, by Technology
6.3.4.2.2. Market size and forecast, by Application
6.3.4.3. UK
6.3.4.3.1. Market size and forecast, by Technology
6.3.4.3.2. Market size and forecast, by Application
6.3.4.4. Italy
6.3.4.4.1. Market size and forecast, by Technology
6.3.4.4.2. Market size and forecast, by Application
6.3.4.5. Spain
6.3.4.5.1. Market size and forecast, by Technology
6.3.4.5.2. Market size and forecast, by Application
6.3.4.6. Rest of Europe
6.3.4.6.1. Market size and forecast, by Technology
6.3.4.6.2. Market size and forecast, by Application
6.4. Asia-Pacific
6.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.2. Market size and forecast, by Technology
6.4.3. Market size and forecast, by Application
6.4.4. Market size and forecast, by country
6.4.4.1. Japan
6.4.4.1.1. Market size and forecast, by Technology
6.4.4.1.2. Market size and forecast, by Application
6.4.4.2. China
6.4.4.2.1. Market size and forecast, by Technology
6.4.4.2.2. Market size and forecast, by Application
6.4.4.3. India
6.4.4.3.1. Market size and forecast, by Technology
6.4.4.3.2. Market size and forecast, by Application
6.4.4.4. Australia
6.4.4.4.1. Market size and forecast, by Technology
6.4.4.4.2. Market size and forecast, by Application
6.4.4.5. South Korea
6.4.4.5.1. Market size and forecast, by Technology
6.4.4.5.2. Market size and forecast, by Application
6.4.4.6. Rest of Asia-Pacific
6.4.4.6.1. Market size and forecast, by Technology
6.4.4.6.2. Market size and forecast, by Application
6.5. LAMEA
6.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.2. Market size and forecast, by Technology
6.5.3. Market size and forecast, by Application
6.5.4. Market size and forecast, by country
6.5.4.1. Brazil
6.5.4.1.1. Market size and forecast, by Technology
6.5.4.1.2. Market size and forecast, by Application
6.5.4.2. Saudi Arabia
6.5.4.2.1. Market size and forecast, by Technology
6.5.4.2.2. Market size and forecast, by Application
6.5.4.3. South Africa
6.5.4.3.1. Market size and forecast, by Technology
6.5.4.3.2. Market size and forecast, by Application
6.5.4.4. Rest of LAMEA
6.5.4.4.1. Market size and forecast, by Technology
6.5.4.4.2. Market size and forecast, by Application
CHAPTER 7: COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1. Introduction
7.2. Top winning strategies
7.3. Product mapping of top 10 player
7.4. Competitive dashboard
7.5. Competitive heatmap
7.6. Top player positioning, 2022
CHAPTER 8: COMPANY PROFILES
8.1. Agilent Technologies, Inc.
8.1.1. Company overview
8.1.2. Key executives
8.1.3. Company snapshot
8.1.4. Operating business segments
8.1.5. Product portfolio
8.1.6. Business performance
8.2. Thermo Fisher Scientific Inc. 
8.2.1. Company overview
8.2.2. Key executives
8.2.3. Company snapshot
8.2.4. Operating business segments
8.2.5. Product portfolio
8.2.6. Business performance
8.2.7. Key strategic moves and developments
8.3. PerkinElmer, Inc.
8.3.1. Company overview
8.3.2. Key executives
8.3.3. Company snapshot
8.3.4. Operating business segments
8.3.5. Product portfolio
8.3.6. Business performance
8.4. Shimadzu Corporation
8.4.1. Company overview
8.4.2. Key executives
8.4.3. Company snapshot
8.4.4. Operating business segments
8.4.5. Product portfolio
8.4.6. Business performance
8.4.7. Key strategic moves and developments
8.5. Kore Technologies, Ltd.
8.5.1. Company overview
8.5.2. Key executives
8.5.3. Company snapshot
8.5.4. Operating business segments
8.5.5. Product portfolio
8.6. Hiden Analytical Ltd.
8.6.1. Company overview
8.6.2. Key executives
8.6.3. Company snapshot
8.6.4. Operating business segments
8.6.5. Product portfolio
8.7. Leco Corporation
8.7.1. Company overview
8.7.2. Key executives
8.7.3. Company snapshot
8.7.4. Operating business segments
8.7.5. Product portfolio
8.8. Bruker Corporation
8.8.1. Company overview
8.8.2. Key executives
8.8.3. Company snapshot
8.8.4. Operating business segments
8.8.5. Product portfolio
8.8.6. Business performance
8.8.7. Key strategic moves and developments
8.9. Waters Corporation
8.9.1. Company overview
8.9.2. Key executives
8.9.3. Company snapshot
8.9.4. Operating business segments
8.9.5. Product portfolio
8.9.6. Business performance
8.9.7. Key strategic moves and developments
8.10. Danaher Corporation
8.10.1. Company overview
8.10.2. Key executives
8.10.3. Company snapshot
8.10.4. Operating business segments
8.10.5. Product portfolio
8.10.6. Business performance
※参考情報

質量分析は、分子の質量と構造を解析するための強力な分析技術です。この技術は、試料をイオン化し、生成されたイオンを質量対電荷比(m/z)に基づいて分離し、その後検出することで、化合物の特性を明らかにします。質量分析は、化学、生物学、環境科学、医学など、さまざまな分野で広く利用されており、その多様な応用により、研究や産業の発展に寄与しています。
質量分析の基本的なプロセスは、主に三つのステップから成り立っています。まず、試料のイオン化が行われます。代表的なイオン化法には、電子イオン化(EI)、化学イオン化(CI)、エレクトロスプレーイオン化(ESI)、マトリックス支援レーザー脱離イオン化(MALDI)などがあります。各イオン化法は、試料の特性や分析目的に応じて選択されます。次に、イオンが質量分析器によって分離されます。質量分析器は、飛行時間型(TOF)、四重極型(Q)、イオントラップ型など、さまざまな種類があります。最後に、分離されたイオンが検出器によって計測され、質量スペクトルが生成されます。このスペクトルには、質量対電荷比とその強度の情報が含まれ、試料の成分や構造についての重要な情報を引き出すことができます。

質量分析の種類には、様々なアプローチと技術があります。例えば、ターゲット化された分子を分析するための定量的質量分析や、未知の化合物を特定するための質量スペクトルライブラリを使用した定性的質量分析があります。さらに、多重質量分析(MS/MS)技術は、特定のイオンを選択的にさらにフラグメンテーションし、詳細な構造情報を得るために利用されます。

質量分析は非常に多岐にわたる用途があります。化学分野では、新しい化合物の同定と定量、反応メカニズムの解明、合成および製品の品質管理などに利用されます。生物学や医学分野では、タンパク質の同定、代謝物のプロファイリング、病気のバイオマーカーの発見などに役立っています。また、環境科学においては、有害物質のモニタリングや分析に活用され、食品安全性の確保や薬物検査などの重要な役割も果たしています。

関連技術としては、ガスクロマトグラフィー(GC)、液体クロマトグラフィー(LC)などのクロマトグラフィー手法があります。これらは質量分析と組み合わせて使用され、複雑な試料中の成分を分離した後に質量分析を行うことで、より高い精度での分析が可能となります。また、近年では、質量分析と質量データ解析のための新しいアルゴリズムの開発が進んでおり、データの解釈や可視化の精度が向上しています。

質量分析の技術は、今後ますます進化し、さまざまな新しい応用が期待されています。特に、個別化医療や新薬の開発において、その重要性はさらに増すことでしょう。質量分析は、科学技術の進歩に寄与するだけでなく、私たちの生活に密接に関わる多くの分野で革新を促進する可能性を秘めています。質量分析の技術革新や新しいイオン化法の開発、そしてそれを支える関連技術の進展が今後の研究をさらに加速させることが期待されます。


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★リサーチレポート[ 質量分析の世界市場2023-2032:機会分析・産業予測(Mass Spectrometry Market By Technology (Hybrid Mass Spectrometry, Single Mass Spectrometry, Others), By Application (Pharmaceutical, Biotechnology, Industrial Chemistry, Environmental Testing, Food and Beverage Testing, Forensic, Clinical, Other Applications): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032)]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。
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