目次
第1章. 方法論と範囲
1.1. 市場セグメンテーションと範囲
1.1.1. セグメントの定義
1.1.1.1. 製品セグメント
1.1.1.2. 技術セグメント
1.1.1.3. 応用分野
1.1.1.4. 最終用途セグメント
1.2. 地域範囲
1.3. 推定と予測スケジュール
1.4. 調査方法
1.5. 情報調達
1.5.1. 購入データベース
1.5.2. GVRの内部データベース
1.5.3. 二次情報源
1.5.4. 一次調査
1.6. 情報またはデータ分析
1.7. 市場形成と検証
1.8. 市場モデル
1.8.1. 商品フロー分析
1.9. 二次情報源リスト
1.10. 略語リスト
1.11. 目的
第2章. 要旨
2.1. 市場の展望
2.2. セグメント・スナップショット
2.3. 競合環境スナップショット
第3章. 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.1.1. 親市場の展望
3.1.2. 関連/補助市場の展望
3.2. 市場ダイナミクス
3.2.1. 市場促進要因分析
3.2.1.1. サンプルの収集と調製における技術の進歩
3.2.1.2. NGS導入の増加
3.2.1.3. ライフサイエンス分野の研究開発投資の増加
3.2.2. 市場阻害要因分析
3.2.2.1. 機器のメンテナンスの高さ
3.3. 業界分析ツール
3.3.1. ポーターのファイブフォース分析
3.3.2. PESTEL分析
3.3.3. COVID-19インパクト分析
第4章. 製品事業分析
4.1. セグメントダッシュボード
4.2. サンプル前処理市場 製品動向分析
4.3. サンプル前処理市場規模・動向分析、製品別、2018年〜2030年(百万米ドル)
4.4. 機器
4.4.1. 装置市場、2018年~2030年(USD Million)
4.4.2. 抽出システム
4.4.2.1. 抽出システム市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
4.4.3. ワークステーション
4.4.3.1. ワークステーション市場、2018年〜2030年 (USD Million)
4.4.4. 自動蒸発システム
4.4.4.1. 自動蒸発システム市場、2018年〜2030年 (百万米ドル)
4.4.5. 液体処理機器
4.4.5.1. リキッドハンドリング機器市場、2018年~2030年 (USD Million)
4.4.5.2. リキッドハンドリングワークステーション
4.4.5.2.1. リキッドハンドリングワークステーション市場、2018年~2030年 (USD Million)
4.4.5.3. ピペッティングシステム
4.4.5.3.1. ピペッティングシステム市場、2018年~2030年 (USD Million)
4.4.5.4. 試薬ディスペンサー
4.4.5.4.1. 試薬ディスペンサー市場、2018年~2030年 (USD Million)
4.4.5.5. マイクロプレートウォッシャー
4.4.5.5.1. マイクロプレートウォッシャー市場、2018年~2030年 (USD Million)
4.4.5.6. その他のリキッドハンドリングシステム
4.4.5.6.1. その他のリキッドハンドリングシステム市場、2018年~2030年 (USD Million)
4.5. 消耗品
4.5.1. 消耗品市場、2018年~2030年 (USD Million)
4.6. キット
4.6.1. キット市場、2018年〜2030年(USD Million)
4.6.2. 精製キット
4.6.2.1. 精製キット市場、2018年~2030年(USD Million)
4.6.3. 分離キット
4.6.3.1. 分離キット市場、2018年~2030年(USD Million)
4.6.4. 抽出キット
4.6.4.1. 抽出キット市場、2018年~2030年(USD Million)
第5章. 技術ビジネス分析
5.1. セグメントダッシュボード
5.2. サンプル前処理市場 技術動向分析
5.3. サンプル前処理市場規模・動向分析、技術別、2018年~2030年 (百万米ドル)
5.4. タンパク質前処理
5.4.1. タンパク質前処理市場、2018年~2030年(USD Million)
5.5. 固相抽出
5.5.1. 固相抽出市場、2018年~2030年(USD Million)
5.6. 液液抽出
5.6.1. 液液抽出市場、2018年~2030年(USD Million)
第6章. アプリケーションビジネス分析
6.1. セグメントダッシュボード
6.2. サンプル前処理市場 アプリケーション動向分析
6.3. サンプル前処理市場規模・動向分析、用途別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4. ゲノミクス
6.4.1. ゲノミクス市場、2018年〜2030年(USD Million)
6.5. プロテオミクス
6.5.1. プロテオミクス市場、2018年~2030年(USD Million)
6.6. エピゲノミクス
6.6.1. エピゲノミクス市場、2018年〜2030年(USD Million)
6.7. トランスクリプトミクス
6.7.1. トランスクリプトミクス市場、2018年〜2030年(USD Million)
6.8. メタボロミクス
6.8.1. メタボロミクス市場、2018年~2030年(USD Million)
6.9. その他
6.9.1. その他市場、2018年~2030年(USD Million)
第7章. 最終用途ビジネス分析
7.1. セグメントダッシュボード
7.2. サンプル前処理市場 最終用途の動向分析
7.3. サンプル前処理市場規模・動向分析、最終用途別、2018年~2030年 (百万米ドル)
7.4. 病院
7.4.1. 病院市場、2018年〜2030年 (百万米ドル)
7.5. 診断センター
7.5.1. 診断センター市場、2018年〜2030年(USD Million)
7.6. 製薬・バイオテクノロジー産業
7.6.1. 製薬・バイオテクノロジー産業市場、2018年〜2030年(USD Million)
7.7. その他
7.7.1. その他市場、2018年~2030年(USD Million)
第8章. 地域ビジネス分析
8.1. 地域別市場シェア分析、2024年・2030年
8.2. 地域市場ダッシュボード
8.3. 北米
8.3.1. 北米のサンプル前処理市場、2018年〜2030年 (百万米ドル)
8.3.2. 米国
8.3.2.1. 主要国のダイナミクス
8.3.2.2. 競争シナリオ
8.3.2.3. 規制の枠組み
8.3.2.4. 米国のサンプル前処理市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
8.3.3. カナダ
8.3.3.1. 主要国のダイナミクス
8.3.3.2. 競争シナリオ
8.3.3.3. 規制の枠組み
8.3.3.4. カナダのサンプル前処理市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
8.3.4. メキシコ
8.3.4.1. 主要国のダイナミクス
8.3.4.2. 競争シナリオ
8.3.4.3. 規制の枠組み
8.3.4.4. メキシコのサンプル前処理市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
8.4. 欧州
8.4.1. 欧州のサンプル前処理市場、2018年〜2030年 (百万米ドル)
8.4.2. 英国
8.4.2.1. 主要国のダイナミクス
8.4.2.2. 競争シナリオ
8.4.2.3. 規制の枠組み
8.4.2.4. イギリスのサンプル前処理市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
8.4.3. ドイツ
8.4.3.1. 主要国のダイナミクス
8.4.3.2. 競争シナリオ
8.4.3.3. 規制の枠組み
8.4.3.4. ドイツのサンプル前処理市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
8.4.4. フランス
8.4.4.1. 主要国のダイナミクス
8.4.4.2. 競争シナリオ
8.4.4.3. 規制の枠組み
8.4.4.4. フランスのサンプル前処理市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
8.4.5. イタリア
8.4.5.1. 主要国の動向
8.4.5.2. 競争シナリオ
8.4.5.3. 規制の枠組み
8.4.5.4. イタリアのサンプル前処理市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
8.4.6. スペイン
8.4.6.1. 主要国の動向
8.4.6.2. 競争シナリオ
8.4.6.3. 規制の枠組み
8.4.6.4. スペインのサンプル前処理市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
8.4.7. デンマーク
8.4.7.1. 主要国の動向
8.4.7.2. 競争シナリオ
8.4.7.3. 規制の枠組み
8.4.7.4. デンマークの試料前処理市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
8.4.8. スウェーデン
8.4.8.1. 主要国の動向
8.4.8.2. 競争シナリオ
8.4.8.3. 規制の枠組み
8.4.8.4. スウェーデンのサンプル前処理市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
8.4.9. ノルウェー
8.4.9.1. 主要国の動向
8.4.9.2. 競争シナリオ
8.4.9.3. 規制の枠組み
8.4.9.4. ノルウェーのサンプル前処理市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
8.5. アジア太平洋
8.5.1. アジア太平洋地域のサンプル前処理市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
8.5.2. 日本
8.5.2.1. 主要国のダイナミクス
8.5.2.2. 競争シナリオ
8.5.2.3. 規制の枠組み
8.5.2.4. 日本のサンプル前処理市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
8.5.3. 中国
8.5.3.1. 主要国のダイナミクス
8.5.3.2. 競争シナリオ
8.5.3.3. 規制の枠組み
8.5.3.4. 中国のサンプル前処理市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
8.5.4. インド
8.5.4.1. 主要国のダイナミクス
8.5.4.2. 競争シナリオ
8.5.4.3. 規制の枠組み
8.5.4.4. インドのサンプル前処理市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
8.5.5. オーストラリア
8.5.5.1. 主要国のダイナミクス
8.5.5.2. 競争シナリオ
8.5.5.3. 規制の枠組み
8.5.5.4. オーストラリアのサンプル前処理市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
8.5.6. タイ
8.5.6.1. 主要国のダイナミクス
8.5.6.2. 競争シナリオ
8.5.6.3. 規制の枠組み
8.5.6.4. タイのサンプル前処理市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
8.5.7. 韓国
8.5.7.1. 主要国の動向
8.5.7.2. 競争シナリオ
8.5.7.3. 規制の枠組み
8.5.7.4. 韓国のサンプル前処理市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
8.6. 中南米
8.6.1. 中南米のサンプル前処理市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
8.6.2. ブラジル
8.6.2.1. 主要国のダイナミクス
8.6.2.2. 競争シナリオ
8.6.2.3. 規制の枠組み
8.6.2.4. ブラジルのサンプル前処理市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
8.6.3. アルゼンチン
8.6.3.1. 主要国のダイナミクス
8.6.3.2. 競争シナリオ
8.6.3.3. 規制の枠組み
8.6.3.4. アルゼンチンのサンプル前処理市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
8.7. 中東・アフリカ
8.7.1. MEAのサンプル前処理市場、2018年〜2030年 (百万米ドル)
8.7.2. 南アフリカ
8.7.2.1. 主要国の動向
8.7.2.2. 競争シナリオ
8.7.2.3. 規制の枠組み
8.7.2.4. 南アフリカのサンプル前処理市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
8.7.3. サウジアラビア
8.7.3.1. 主要国の動向
8.7.3.2. 競争シナリオ
8.7.3.3. 規制の枠組み
8.7.3.4. サウジアラビアのサンプル前処理市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
8.7.4. アラブ首長国連邦
8.7.4.1. 主要国の動向
8.7.4.2. 競争シナリオ
8.7.4.3. 規制の枠組み
8.7.4.4. UAEのサンプル前処理市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
8.7.5. クウェート
8.7.5.1. 主要国の動向
8.7.5.2. 競争シナリオ
8.7.5.3. 規制の枠組み
8.7.5.4. クウェートのサンプル前処理市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
第9章. 競争環境
9.1. 企業分類
9.2. 戦略マッピング
9.3. 企業の市場ポジション分析、2024年
9.4. 企業プロフィール/リスト
Merck KGaA
Thermo Fisher Scientific Inc.
Bio-RAD Laboratories Inc.
Tecan Group Ltd.
Agilent Technologies Inc.
Hamilton Company
Promega Corporation
Illumina Inc.
Danaher
Qiagen N.V.
| ※参考情報 サンプル前処理は、分析対象の試料を適切に処理して測定可能な状態にするプロセスを指します。これは、化学分析、生物学的解析、環境モニタリング、食品検査など、様々な分野で非常に重要な役割を果たします。前処理を行うことで、試料の特性を明らかにし、正確で再現性の高い結果を得ることができます。 サンプル前処理の種類は多岐にわたりますが、主な方法には抽出、濃縮、分離、清浄、乾燥、粉砕などがあります。 抽出は、特定の目的成分を試料から分離するための過程です。この方法には、溶媒抽出、固相抽出、超臨界流体抽出などが含まれます。溶媒抽出は、液体試料から特定の化合物を抽出する一般的な方法であり、固相抽出は、固体試料から目的成分を効率的に回収するのに使われます。超臨界流体抽出は、主に農産物やポリマーの成分分析に用いられ、高い選択性と高い効率性を持つことが特徴です。 濃縮は、試料中の目的成分の濃度を高める過程であり、これにより分析感度が向上します。例えば、ガスクロマトグラフィーや液体クロマトグラフィーを用いた分析において、濃縮は不可欠なステップとなります。 分離は、複雑な試料から目的成分を他の成分と区別するために行われます。これは、通常クロマトグラフィーや遠心分離、フィルトレーションなどの技術を用いて実施されます。特にクロマトグラフィーは、化学成分を分離するための重要な方法で、さまざまな種類のサンプルに対して広く利用されています。 清浄は、試料中の不要な成分や汚染物質を取り除く過程です。これは、分析結果の信頼性を確保するために必要不可欠です。例えば、バイオアッセイや質量分析においては、清浄な試料が求められるため、さまざまな清浄化技術が使用されます。 乾燥や粉砕も、前処理の重要な要素です。乾燥は水分を除去することによって、成分の変化を防ぎ、分析の正確性を保ちます。一方、粉砕は、固体試料の均一性を確保するために行われ、特に粉末状にすることで成分の抽出効率が向上します。 サンプル前処理の用途は多面的です。環境分析においては、土壌や水質試料の前処理が行われ、特定の環境汚染物質の分析を支援します。食品分析では、成分の品質や安全性を評価するために、抽出や清浄が重要な役割を果たします。また、医薬品研究においても、サンプル前処理は新しい薬物候補の分析に欠かせない工程です。 このように、サンプル前処理は結果の精度と信頼性を向上させるために非常に重要なプロセスです。技術の進展により、より効率的で高性能な前処理技術も開発されています。たとえば、マイクロ波加熱による抽出法や、ナノテクノロジーを活用した新たな分離技術などが進化を遂げています。これにより、従来よりも短時間で高精度な分析が可能になっています。 サンプル前処理は、近年ますます重要性が増しているプロセスとなっています。その結果、各種分析技術との連携が求められており、研究者や技術者は新しい方法や技術を導入しながら、より効果的なサンプル前処理法を探求しています。おそらく今後も、サンプル前処理の技術は進化し続け、ますます多くの分野で利用されることでしょう。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer


