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、液体ミディアムをフィルターに対して平行に流す方式のろ過技術です。この技術は、液体の流れがフィルターの表面に対してタテ方向であるため、フィルターの詰まりを防ぎ、効率的に濃縮・分離を行うことができます。TFFは主に生物学的および化学的なプロセスで使用されます。 TFFの基本的な概念は、流体をフィルターの表面に沿って流すことによって、ろ過された物質がフィルターに蓄積されることを防ぎながら、清液(透過液)を得ることです。この方法は、特に高分子量の物質や細胞を含む溶液を扱う場合に有用です。製品の回収率を高め、フィルターの目詰まりを最小限に抑えることができるため、さまざまな産業で広く利用されています。 TFFの種類には、主に2つのスタイルが存在します。一つは、単一通過方式(Single Pass TFF)で、溶液が一度フィルターを通過するだけで処理されるものです。もう一つは、循環方式(Recirculation TFF)で、フィルター通過後の液体を再度フィルターの前に送り返し、何度もろ過を行う仕組みです。この循環方式では、より濃縮されるため、プロセスの効率を向上させることができます。 TFFには多くの用途があります。生物製剤やバイオ医薬品の製造において、タンパク質や核酸、細胞成分を分離・濃縮するために使用されることが一般的です。特にバイオ医薬品産業では、細胞培養から取り出された上澄み液から製品を効率的に分離するためにTFFが用いられます。また、飲料や食品業界でも、果汁やワインの濾過、濃縮プロセスに採用されています。 関連技術としては、逆浸透(RO)やナノろ過、微ろ過などがあります。逆浸透は、TFFよりも圧力を用いて水分子をろ過する技術で、塩分を除去する用途に特に有効です。ナノろ過は中程度の粒子サイズの除去が目的で、TFFと組み合わせて使用されることもあります。微ろ過は、細菌やコロイドを除去する際に利用され、TFFと併用してプロセスの効率を向上させることができます。 TFFの利点には、高い分離効率、低い製品損失、簡単なスケールアップ、そしてシステムのメンテナンス性の良さがあります。また、操作が比較的容易で、自動化も可能なため、効率的な生産プロセスが実現できます。しかし、TFFは初期投資が高い場合があるため、コストパフォーマンスを考慮する必要があります。 総じて、タンジェンシャルフローろ過は、さまざまな産業においてその効率性と効果的な分離能力を持つため、多くの応用が期待されています。今後も技術の進展とともに、より多くの分野での活用が見込まれます。 |

