1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
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 グローバルナノロボティクス市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 3Dモーションナノマシン
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 細菌駆動ナノボット
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 バイオチップ
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 Nubots
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 ナノロケット
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 その他
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 医療用画像
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 情報ストレージ
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 薬物送達
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 健康センサーおよびレプリケーター
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場分析
8.1 病院
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 診断センター
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 研究機関
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 ブルカー・コーポレーション
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務情報
14.3.2 EVグループ
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務情報
14.3.3 Ginkgo Bioworks Inc.
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 Imina Technologies SA
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 日本電子株式会社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務状況
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 クラインディーク・ナノテクニク社
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務
14.3.7 ナノニクス・イメージング社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 オックスフォード・インスツルメンツ社
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 シンセース・リミテッド
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 サーモフィッシャーサイエンティフィック
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務
14.3.10.4 SWOT 分析
14.3.11 トロント・ナノ・インスツルメンテーション社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 Zymergen Inc.
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 その他の企業
表2:グローバル:ナノロボティクス市場予測:タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:ナノロボティクス市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:ナノロボティクス市場予測:エンドユーザー別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:ナノロボティクス市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033
表6:グローバル:ナノロボティクス市場:競争構造
表7:グローバル:ナノロボティクス市場:主要プレイヤー
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 Nanorobotics Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 3D-Motion Nanomachines
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Bacteria Powered Nanobots
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Biochips
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Nubots
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Nanorockets
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Others
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Medical Imaging
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Information Storage
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Drug Delivery
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Health Sensors and Replicators
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End User
8.1 Hospitals
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Diagnostic Centers
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Research Laboratories
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Others
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Bruker Corporation
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.2 EV Group
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.3 Ginkgo Bioworks Inc.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 Imina Technologies SA
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 JEOL Ltd.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Kleindiek Nanotechnik GmbH
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.7 Nanonics Imaging Limited
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Oxford Instruments Plc
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Synthace Limited
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Thermo Fisher Scientific
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 Toronto Nano Instrumentation Inc.
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 Zymergen Inc.
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
※参考情報 ナノロボティクスは、ナノスケールのロボット技術に関連する分野であり、主にナノメートル(1ナノメートルは10億分の1メートル)サイズのロボットを設計、製造、制御する技術を指します。この分野は、工学、材料科学、生物学、情報技術など、多くの異なる領域にまたがっています。ナノロボットは、単純な構造から高度な機能を持つものまで、多様な形態で存在し、医療、環境保護、製造業など、さまざまな用途が期待されています。 ナノロボティクスの基本的なアイデアは、小型のロボットや機械が特定のタスクを遂行できるようにすることです。ナノロボットは、細胞内部や組織中など、微小な空間で作業を行うことができます。これにより、現在の技術では困難な作業を実現することが可能になります。例えば、がん細胞を特定し、選択的に治療を行うことができるナノロボットを開発することが医療分野での大きな研究課題の一つとなっています。 ナノロボティクスでは、材料の選定や加工技術が特に重要です。ナノメートルサイズの構造物を製造するためには、高度な製造技術や精密な加工が必要です。ナノスケールの材料は、その物理的、化学的特性が通常のサイズの材料とは異なるため、新しい材料を用いた設計が求められます。たとえば、カーボンナノチューブや金属ナノ粒子などは、高い強度や耐久性を持ちながら軽量で、ナノロボットの構成要素として使用されています。 ナノロボティクスは、制御技術の発展にも依存しています。ナノロボットは非常に小さなスケールで動作するため、外部からの制御が難しいことが多いです。そのため、自己組織化や自己駆動技術が重要な役割を果たします。たとえば、生物に存在する分子機械を模倣した設計が進められており、これによりナノロボットは特定の刺激に応じて自動的に動作することが可能になります。 ナノロボットの主な用途には、医療、環境、エネルギー、製造業など、さまざまな分野があります。医療の分野では、がん細胞の攻撃、薬物の反応の監視、さらには治療の効率を向上させるためのデリバリーシステムなどが研究されています。ナノロボットは、特定の細胞や組織を標的にすることで、副作用を減少させる可能性があります。また、体内の異物の除去や感染症の治療に応用されることも期待されています。 環境分野では、ナノロボットを用いたトレース技術や汚染物質の除去が研究されています。ナノロボットは、汚染された水の浄化や大気中の有害物質の捕集に利用されることで、環境問題の解決に貢献することが期待されています。さらに、エネルギー分野では、ナノロボットが効率的なエネルギー変換を実現するための新しい技術として注目されています。 ナノロボティクスは、未だ技術的な課題が多く残されています。例えば、安全性や倫理的な問題についての議論も重要です。ナノロボットが環境にどのように影響を与えるか、また、人体に対してどのようなリスクがあるのかを検討することは、今後の研究において必要不可欠です。また、商業化に向けたコスト管理やスケーラビリティの課題もあります。 ナノロボティクスは、未来の科学技術の最前線であり、その可能性は無限に広がっています。近い将来、より多くの応用例が登場することで、我々の生活や産業に大きな変革をもたらすことが期待されています。このような革新が進む中で、ナノロボティクスに関する研究開発がより一層進展し、社会に役立つ技術として発展することを期待しています。 |