1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
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 市場規模推定
2.4.1 ボトムアップ手法
2.4.2 トップダウン手法
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 世界のタンジェンシャルフローろ過市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品別市場分析
6.1 シングルユース型タンジェンシャルフローろ過システム
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 再利用型タンジェンシャルフローろ過システム
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 膜フィルター
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 ろ過アクセサリー
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 技術別市場分析
7.1 精密ろ過
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 限外ろ過
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 逆浸透
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 ナノろ過
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 バイオプロセス用途
8.1.1 市場動向
8.1.2 主要セグメント
8.1.2.1 上流工程処理
8.1.2.2 下流工程処理
8.1.3 市場予測
8.2 ウイルスベクターおよびワクチン精製
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 その他
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 エンドユーザー別市場分析
9.1 製薬・バイオテクノロジー企業
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 学術・研究機関
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 CRO(受託研究機関)
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 アルファ・ラバルAB
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務状況
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 アンドリッツAG
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務状況
15.3.2.4 SWOT分析
15.3.3 コール・パーマー・インスツルメント・カンパニーLLC
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 ダナハー・コーポレーション
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務状況
15.3.4.4 SWOT分析
15.3.5 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務状況
15.3.5.4 SWOT分析
15.3.6 コック・セパレーション・ソリューションズ(コック・インダストリーズ社)
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 SWOT分析
15.3.7 メルクKGaA
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.3 財務状況
15.3.7.4 SWOT分析
15.3.8 ノバセップ
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 パーカー・ハニフィン・コーポレーション
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務状況
15.3.9.4 SWOT分析
15.3.10 レプリジェン・コーポレーション
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務状況
15.3.11 ザルトリウスAG
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.3 財務状況
15.3.11.4 SWOT分析
15.3.12 ソラリス・バイオテクノロジー株式会社
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.13 シンダー・フィルトレーション株式会社
15.3.13.1 会社概要
15.3.13.2 製品ポートフォリオ
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 Tangential Flow Filtration Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product
6.1 Single-Use Tangential Flow Filtration Systems
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Reusable Tangential Flow Filtration Systems
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Membrane Filters
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Filtration Accessories
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Technology
7.1 Microfiltration
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Ultrafiltration
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Reverse Osmosis
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Nano Filtration
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Bioprocess Applications
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Key Segments
8.1.2.1 Upstream Processing
8.1.2.2 Downstream Processing
8.1.3 Market Forecast
8.2 Viral Vector and Vaccine Purification
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Others
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End User
9.1 Pharmaceutical and Biotechnological Companies
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Academic and Research Institutes
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Contract Research Organizations
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Alfa Laval AB
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 Andritz AG
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.2.4 SWOT Analysis
15.3.3 Cole-Parmer Instrument Company LLC
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 Danaher Corporation
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 General Electric Company
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.5.4 SWOT Analysis
15.3.6 Koch Separation Solutions (Koch Industries Inc.)
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 SWOT Analysis
15.3.7 Merck KGaA
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.7.4 SWOT Analysis
15.3.8 Novasep
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.9 Parker-Hannifin Corporation
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.9.4 SWOT Analysis
15.3.10 Repligen Corporation
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.11 Sartorius AG
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.11.4 SWOT Analysis
15.3.12 Solaris Biotechnology Srl
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.13 Synder Filtration Inc.
15.3.13.1 Company Overview
15.3.13.2 Product Portfolio
| ※参考情報 タンジェンシャルフローろ過(TFF)は、液体の流れの向きを利用して、目標成分を分離または濃縮するためのフィルタリング手法です。この技術は特に生物学的および化学的な処理プロセスにおいて利用されており、モジュール式のフィルターを使用して、流体がフィルターの表面に沿って横方向に流れることによって行います。TFFは、従来の直流ろ過と比べて、多くの利点を持っています。例えば、膜積層による圧力損失が少ないため、より高い生産性を誇り、フィルターの目詰まりを防ぎやすくなります。 TFFには主に二つの種類があります。第一の種類はセラミック膜ろ過で、非常に高い圧力に耐えることができ、耐久性があります。第二の種類はポリマー膜ろ過で、より低コストで軽量なため、大規模な生産プロセスでも広く使用されています。どちらの種類にも、微細な孔サイズを持つ膜が使用され、微生物やタンパク質、ウイルスの除去が可能です。 TFFの用途は多岐にわたります。医薬品の製造において、特にバイオ医薬品の精製や濃縮が行われます。例えば、抗体やワクチンの製造において、重要な役割を果たしています。また、食品業界でも、乳製品やジュースの製造過程で使用され、濁りや異物を除去するために利用されています。環境分野においては、水処理プロセスや廃水処理にも応用され、汚染物質の除去が行われています。 関連技術には、逆浸透や超ろ過、微ろ過などの膜ろ過技術が含まれます。これらの技術は、TFFと同様に膜を利用して液体を分離しますが、それぞれのプロセスで適用される圧力や膜の特性は異なります。逆浸透は水分子を通過させる一方で、特定のイオンや分子を除去するのに適しており、超ろ過は特にタンパク質や大きな分子の分離に効果を発揮します。これらの技術とTFFは、組み合わせて使用されることもあり、より効果的な分離プロセスを実現します。 TFFは、その効率性と柔軟性から、多くの分野でのプロセス開発において重要な技術となっています。たとえば、医薬品製造では、製品の品質を向上させるための最適化が求められていますが、TFFはその要求に応える能力があります。また、規制が厳しい領域であるバイオプロセスにおいても、TFFは安全かつ高品質な製品を得るための手法として位置づけられています。その結果、TFFは持続可能な生産方法としても注目されており、資源の有効活用や環境配慮の観点からも有意義な技術であると言えます。 最後に、TFFの今後の展望としては、より高性能な膜材料の開発や、自動化技術の進化が考えられます。これにより、プロセスの効率がさらに向上し、コスト削減や生産性向上が見込まれます。さらに、持続可能性や環境保護に対する意識の高まりから、環境に優しいプロセスとしての利用も強化されるでしょう。タンジェンシャルフローろ過は、未来の生産プロセスに重要な役割を果たす技術として、その可能性が広がっています。 |
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