世界のバイオリアクター市場規模、シェア、動向、および予測:タイプ別、用途別、規模別、制御タイプ別、地域別、2025-2033年

【英語タイトル】Global Bioreactors Market Size, Share, Trends, and Forecast by Type, Usage, Scale, Control Type, and Region, 2025-2033

IMARCが出版した調査資料(IMA25SM1526)・商品コード:IMA25SM1526
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2025年5月
・ページ数:143
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:医療
◆販売価格オプション(消費税別)
Single UserUSD2,999 ⇒換算¥431,856見積依頼/購入/質問フォーム
Five UserUSD3,999 ⇒換算¥575,856見積依頼/購入/質問フォーム
EnterprisewideUSD4,999 ⇒換算¥719,856見積依頼/購入/質問フォーム
販売価格オプションの説明
※お支払金額:換算金額(日本円)+消費税
※納期:即日〜2営業日(3日以上かかる場合は別途表記又はご連絡)
※お支払方法:納品日+5日以内に請求書を発行・送付(請求書発行日より2ヶ月以内に銀行振込、振込先:三菱UFJ銀行/H&Iグローバルリサーチ株式会社、支払期限と方法は調整可能)
❖ レポートの概要 ❖

世界のバイオリアクター市場規模は2024年に80億米ドルと評価された。今後、IMARC Groupは2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)10.4%を示し、2033年までに196億米ドルに達すると予測している。 北米は現在市場を支配しており、2024年には39.1%を超える大きな市場シェアを占めている。効果的な治療薬の導入増加と予防ワクチンの需要高まりが、バイオリアクター市場シェアを主に牽引している。

モノクローナル抗体やワクチンを含む生物学的製剤の需要増加により、世界のバイオリアクター市場は成長を遂げている。これはバイオ医薬品生産技術の進歩に起因する。これに加え、汚染リスクと運用コストの低減で知られる使い捨て型バイオリアクターの導入拡大が、市場成長をさらに加速させている。細胞・遺伝子治療研究の急速な進展と個別化医療への関心の高まりも需要を牽引している。これに加え、バイオ医薬品製造に対する政府支援やバイオシミラー生産に有利な規制が市場の拡大に寄与している。さらに、自動化・制御システムの技術的進歩がバイオリアクターの性能を向上させ、バイオテクノロジー・製薬業界のニーズに対応することで市場を活性化させている。

米国はバイオシミラー生産への注目度が高まっていることから主要市場として際立っている。これは主要バイオ医薬品の特許切れと代替品の手頃な価格化によって支えられている。加えて、慢性疾患の有病率増加がバイオ医薬品投資を促進し、拡張性と効率性を兼ね備えたバイオリアクターシステムの需要を後押ししている。CDCの2024年調査報告書によると、米国では1億2900万人が米国保健福祉省が定義する主要慢性疾患(心臓病、がん、糖尿病、肥満、高血圧など)を少なくとも1つ有しており、42%が2つ以上、12%が5つ以上を併発している。慢性疾患は死因上位10位のうち5つを占める。その有病率は20年間で着実に増加しており、さらに上昇が見込まれています。これに加え、幹細胞研究や組織工学などのバイオプロセス応用分野の拡大が、特殊なバイオリアクターに対する大きな需要を生み出しています。同時に、学術機関とバイオテクノロジー企業との連携がバイオ製造技術の進歩を加速させています。さらに、食品・農業バイオテクノロジー分野におけるバイオリアクターの役割の拡大が、バイオリアクター市場の明るい見通しを創出しています。
バイオリアクター市場の動向:
シングルユースバイオリアクターの利用
使い捨て型バイオリアクター(SUB)は、柔軟性、コスト効率、汚染リスク低減などの利点から広く普及が進んでおり、これが市場を牽引している。IMARCによれば、2023年の世界の使い捨て型バイオリアクター市場規模は34億米ドルに達した。今後、IMARCグループは2032年までに市場規模が111億米ドルに達し、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)13.8%で成長すると予測している。さらに、従来のステンレス製バイオリアクターとは異なり、SUBは使い捨てバッグを採用しているため、バッチ間の大規模な洗浄・滅菌作業が不要となる。2023年12月、Cellexus社は細胞の急速な増殖に最適な通気性を提供するエアリフト式シングルユースバイオリアクターシステムを発表した。この穏やかな攪拌方法は微生物発酵や細胞培養に適している。さらに主要企業は小規模研究から大規模生産まで対応する革新的なサブ設計を開発しており、これがバイオリアクター市場の見通しを後押ししている。例えば2024年2月、受託開発製造機関(CDMO)のWuXi Biologicsは、アイルランドに約3億4000万米ドルを投資し、約54,000リットルの使い捨てバイオリアクター容量を有するシングルユース施設の建設を発表した。さらに2024年3月には、サーモフィッシャーサイエンティフィック™が、強化型フィードバッチ培養、パーフュージョン培養、接着性細胞培養の固有の要件にそれぞれ対応した、HyPerforma™シングルユースバイオリアクター(SUB)製品プラットフォーム向けのアプリケーション特化型機能強化シリーズを発表した。同様に、2024年3月にはディステック社が哺乳類細胞増殖および組換えタンパク質生産向けシングルユースバイオリアクター(SUB)システムを発表した。さらに、主要企業間の継続的な協業が今後数年間で市場拡大を促進すると予測される。例えば2024年6月には、アラジェン・バイオサイエンスとゲティンゲが後者のシングルユース生産リアクター(SUPR)の検証成功を発表した。この提携により、Getinge社の革新的なシングルユース技術とAragen社のバイオ医薬品製造における専門知識が融合されました。
自動化の進展
バイオリアクター市場の重要なトレンドの一つは、自動化の継続的な進歩である。新規制御システムと自動化技術のバイオリアクターへの広範な統合は、pH、温度、溶存酸素などの重要パラメータの精密制御とリアルタイム監視を可能にし、バイオプロセッシングに革命をもたらしている。これは成長を促進する重要な要因として機能している。例えば、2023年8月には、Repligen CorporationとSartoriusが、完全に互換性のある組み込み型XCell ATFソフトウェアおよびハードウェアモジュールで構成される統合バイオリアクターシステムを発表しました。このシステムは、統合されたプロセス分析技術(PAT)を備えた事前定義された高度な制御レシピを提供します。ガートナーによれば、2026年までに企業の30%がネットワーク活動の過半数を自動化する見込み(2023年は10%)。これはジェネレーティブAIを含むAI駆動型自動化が業務効率と俊敏性を向上させるためである。こうした進歩はバイオリアクター分野でも応用が進み、データ駆動型の意思決定とプロセス最適化を強化している。さらに本システムは、別途の細胞保持制御タワーを使用せずに、パーフュージョンプロセスにおける細胞増殖制御と細胞保持率向上を効率化する手法を提供することを目的としている。これに加え、2023年9月にはバイオテクノロジーソリューションの革新企業の一つであるAutomated Control Concepts(ACC)が、最先端のバイオリアクター制御・データプラットフォーム「Lab Owl」を発表。複数のプロセスパラメータ調整と精密モニタリングを可能にし、一貫性と再現性のある成果を実現する。これとは別に、2023年12月にはCultzyme社が、バイオ製造プロセスを制御し、最小限のコストでより効率的に一貫した成果を達成するためのAI、ハードウェア、クラウドコンピューティングを備えたバイオリアクターインテリジェントオペレーティブナノテクノロジー(BION)システムを発表した。さらに、実験室規模から生産規模へのシームレスなスケールアップを可能にし、多様なバイオリアクターサイズで一貫した性能を確保する高度な制御システムへの需要の高まりも、バイオリアクター市場の収益拡大に寄与している。例えば2024年4月、カルチャー・バイオサイエンシズ社はチャイニーズハムスター卵巣細胞(CHO細胞)に対応する高度な制御システムとリアルタイム監視機能を備えたバイオリアクターを開発した。
持続可能なバイオプロセシングの開発
持続可能性は市場において重要な考慮事項となりつつある。主要企業はエネルギー消費と廃棄物発生の最小化に注力しており、これがバイオリアクター市場の成長を促進している。2023年10月には、奈良先端科学技術大学院大学と藤田大学の研究チームが、コンピュータ制御によるフィードフォワード制御と遺伝子改変生細胞をシームレスに統合するハイブリッド・インシリコ/インセル・コントローラー(HISICC)を発表。これにより、費用対効果に優れ環境に配慮した化学品・燃料生産の可能性が開かれた。これに加え、2023年11月にはADMとSolugenが戦略的提携を結び、約50万平方フィートのバイオ製造施設を建設。既存の化石燃料由来材料を代替する分子開発と、低炭素有機酸製品ラインの拡大を目指す。例えば英国は、持続可能なバイオ製造を推進するため、21の分野横断的共同研究に約1400万米ドルを投資。パラセタモール生産向けスケーラブル連続流反応器など、バイオリアクター革新と生物触媒プロセスに焦点を当てている。これらの取り組みはバイオテクノロジープロセスの持続可能性向上と、2050年までのネットゼロ達成という英国の目標支援を目的とする。さらに、バイオリアクターメーカーは、より効率的な攪拌・通気システムなど、バイオリアクター設計における複数の革新に投資しており、これにより環境に優しいバイオプロセスソリューションの人気が高まっている。例えば、ベーリンガーインゲルハイムは、環境持続可能性への重点を強化した動物健康分野におけるバイオプロセス技術オペレーションを提供している。これに伴い、同社は抗原性生物学的製造のためのプロセスチェーンの最適化から、現行手法の継続的な議論・評価に至るまで、環境負荷の最小化に強く取り組んでいます。さらに2024年3月には、英国研究革新機構(UKRI)が国内の持続可能なバイオ製造技術の発展を推進するため、21の分野横断的共同研究を発表しました。
バイオリアクター産業のセグメンテーション:
IMARCグループは、2025年から2033年までの世界、地域、国レベルでの予測とともに、世界のバイオリアクター市場の各セグメントにおける主要トレンドの分析を提供しています。市場は、タイプ、用途、規模、制御タイプ、地域に基づいて分類されています。
タイプ別分析:
• シングルユース
• マルチユース
2024年時点でマルチユースが最大の構成要素を占め、市場シェアの約65.9%を占めています。マルチユースバイオリアクターは、多様なバイオ生産プロセスにおいて最も汎用性が高く、費用対効果に優れ、効率的なバイオリアクターです。様々な細胞培養や発酵プロセスに対応できるため、製薬、バイオテクノロジー、研究用途など幅広い分野で使用されています。その設計は堅牢で再利用可能、かつ拡張性が高く、大規模製造や実験用途に理想的です。マルチユースバイオリアクターは、運用コストを削減し安定した性能を保証するため、高品質生産と持続可能な実践を求める業界のニーズに沿っています。先進技術への適応性により、バイオリアクター市場において最大かつ最も影響力のあるセグメントとしての地位をさらに強化しています。
用途別分析:

• ラボスケール生産
• パイロットスケール生産
• フルスケール生産
パイロットスケール生産は2024年に約49.1%の市場シェアを占め、市場をリードしています。バイオ医薬品産業において、バイオリアクターを用いたパイロットスケール生産は、実験室研究とフルスケール製造の間の重要な中間段階として機能します。この段階では、商業生産を忠実に模倣した規模でバイオプロセスの最適化が可能となり、プロセス性能、スケーラビリティ、再現性に関する貴重な知見が得られます。パイロットスケールバイオリアクターの容量は通常50~500リットルである。例えば2024年1月、サンフランシスコ拠点のSciFi Foods社はカリフォルニア州サンレアンドロに初の商業用バイオリアクター施設を完成させた。これらは大規模操業条件を再現した環境下で、細胞増殖・栄養消費・製品収率などの生産パラメータを試験・改良するために使用される。さらにパイロットスケール生産は、プロセスバリデーションや品質保証に必要なデータを生成することで規制順守を促進します。GE HealthcareやSartoriusといった企業は、高度な監視・制御技術を備えた先進的なパイロットスケールバイオリアクターシステムを提供しており、重要なプロセスパラメータの精密制御を可能にし、大規模製造へのシームレスな移行を保証します。
規模別分析:
• 5L-20L
• 20L-200L
• 200L-1500L
• 1500L超
200L-1500Lは2024年に約47.8%の市場シェアで市場をリードしています。バイオリアクターは、研究開発から本格的な商業生産まで、バイオプロセスの各段階のニーズに応えるため、様々な規模で設計されています。200L~1500Lのバイオリアクターはパイロットスケール生産に使用され、商業規模の操業を現実的にシミュレートし、生産プロセスの検証を容易にします。これらのバイオリアクターは、その汎用性と拡張性からバイオ医薬品分野で非常に重要な位置を占めています。これらのシステムは、実験室規模の研究と大規模製造の間のギャップを埋め、効率的なプロセス最適化と技術移転を可能にします。その採用は、一貫性と再現性のある生産環境を必要とするモノクローナル抗体やワクチンなどの生物学的製剤に対する需要の高まりによって推進されています。
制御方式別分析:
• 手動
• 自動化
2024年時点で自動化型が約65.9%の市場シェアを占め主導的立場にある。自動化バイオリアクターは、精度・効率・拡張性を高める先進制御システムを統合することでバイオプロセシングに革命をもたらしている。温度、pH、溶存酸素量などの重要パラメータをリアルタイムで監視・制御可能だ。システムの自動化機能により人的介入が最小化され、汚染やエラーのリスクを低減しつつ細胞増殖と製品収量を最適化する。例えば2024年5月、フロリダ国際大学の研究チームは実験室で骨を培養するための自動化3Dプリントバイオリアクターを開発した。さらにバイオ医薬品メーカーは、生産性向上と高品質・コンプライアンス基準維持のための汎用性・堅牢性に優れたソリューションを提供している。例えば、2023年9月には、バイオテクノロジーソリューションの主要イノベーターであるAutomated Control Concepts(ACC)が、バイオプロセッシングの風景を再定義する最先端のバイオリアクター制御・データプラットフォーム「Lab Owl」の開発を発表しました。
地域別分析:

• 北米
o アメリカ合衆国
o カナダ
• アジア太平洋地域
o 中国
o 日本
o インド
o 韓国
o オーストラリア
o インドネシア
o その他
• ヨーロッパ
o ドイツ
o フランス
o イギリス
o イタリア
o スペイン
o ロシア
o その他
• ラテンアメリカ
o ブラジル
o メキシコ
o その他
• 中東・アフリカ
2024年、北米は39.1%を超える最大の市場シェアを占めた。北米のバイオリアクター市場は、同地域におけるバイオ医薬品の研究開発・製造への強い注力に後押しされ、堅調な成長を遂げている。さらに、シングルユースバイオリアクターや自動化といったバイオプロセス技術の進歩が、バイオ製造プロセスの効率性と拡張性を高めている。主要製薬・バイオテクノロジー企業の存在に加え、政府の支援策や資金提供が相まって、バイオリアクター市場の需要をさらに押し上げている。2024年2月には、サーモフィッシャーサイエンティフィックが米国ミズーリ州の製造拠点で生産能力を拡大し、がん、自己免疫疾患、希少疾患など多様な疾患向けの複雑な生物学的治療薬の生産を開始した。さらに、北米バイオリアクター市場は、技術進歩とバイオ医薬品生産需要の増加に牽引され、継続的な成長が見込まれています。例えば、2023年3月には、Micro Digital Co.が北米での事業拡大に向け、バイオリアクター供給に関する正式契約を締結しました。
主要地域別ポイント:

米国バイオリアクター市場分析
2024年、米国は北米バイオリアクター市場全体の約87.6%を占めた。米国はバイオリアクター技術導入の最先端に位置し、バイオテクノロジーおよび医薬品製造分野での地位を大幅に強化している。バイオリアクターはワクチン、モノクローナル抗体、再生医療ソリューションを含む生物学的製剤の生産を効率化し、国内外の医療ニーズに対応している。主な利点として、生産効率の向上、拡張性、プロセス制御の強化が挙げられ、医療需要への迅速な対応を可能にしている。シングルユースバイオリアクターなどの革新技術は、コスト削減と汚染リスク低減を実現しつつ、持続可能性目標の達成を支援している。例えば、米国はバイオリアクターの世界第3位の輸入国(191件)であり、主にメキシコ、インド、カナダから調達している。この戦略的な輸入はバイオテクノロジーと医薬品の進歩を支え、国家のイノベーションと経済成長を強化している。カリフォルニア州、マサチューセッツ州、ノースカロライナ州などの主要州は、強力なバイオテクノロジークラスターを有し、バイオリアクター導入の拠点として協業を促進し研究開発を推進している。こうした進展は、個別化医療や細胞ベース療法のブレークスルーに貢献する企業や研究センターと共に、ライフサイエンス分野における米国のリーダー的地位をさらに強化している。バイオリアクターは医療分野を超え、バイオ燃料や農業を含む産業を変革し、多様なセクターにおける資源管理と持続可能性の取り組みを向上させている。
アジア太平洋地域のバイオリアクター市場分析
アジア太平洋地域は、バイオテクノロジーの進歩と医薬品・バイオ医薬品開発への注力により、バイオリアクター導入の重要な拠点として台頭している。中国、インド、日本、韓国などの国々は、ワクチン生産、生物学的製剤製造、再生医療の強化にバイオリアクター技術を活用している。これらの革新は、拡大する医療市場の需要を満たす上で重要な、費用対効果が高く拡張可能な生産プロセスを実現している。例えば、インドは2023年3月から2024年2月にかけて、主に米国、スイス、ドイツから2,480台のバイオリアクターを輸入した。この大規模な輸入活動は、インドがバイオテクノロジー分野の進展、研究能力の強化、経済成長の促進に注力していることを示している。特に上海、ハイデラバード、東京などの都市における研究拠点への多額の投資と、同地域の有利な規制枠組みが相まって、アジア太平洋地域はバイオプロセッシングのリーダーとしての地位を確立しつつある。韓国バイオ医薬品産業におけるシングルユースバイオリアクターの導入や、中国におけるモノクローナル抗体生産への注力は、同地域のダイナミックな進展を象徴している。原材料や熟練労働力への近接性といった戦略的立地優位性を活かし、アジア太平洋地域は持続可能なバイオテクノロジー成長を促進し、世界の供給需要を満たし、重要な医療課題に取り組んでいる。
欧州バイオリアクター市場分析
欧州におけるバイオリアクターの導入は、生産効率と持続可能性の向上を通じて、製薬やバイオテクノロジーなどの産業を大きく変革している。バイオリアクターは精密な環境制御を可能にし、バイオ医薬品やバイオ燃料の収量を向上させると同時に、廃棄物と資源消費を削減する。欧州、特にドイツとスイスは、自動化とセンサー技術の進歩を活用してプロセスを最適化し、バイオリアクターの革新をリードしている。ドイツの製薬拠点では、バイオリアクターを活用してワクチン生産を効率化し、世界の健康需要に迅速に対応している。同様に、スイスのバイオテクノロジー分野ではモノクローナル抗体製造の高度化にバイオリアクターを統合し、治療技術革新のリーダーとしての地位を確立している。スイスのバイオリアクター及び排水処理装置の輸出は、廃水管理と環境持続可能性の向上を通じて欧州に多大な利益をもたらしている。2024年にはMBRバイオリアクター処理プラントセクション及び関連機器を2,474件輸出し、この分野における活発な貿易活動を示している。オランダやフランスを含む欧州諸国での広範な採用は、同地域がグリーン技術と炭素排出量削減に取り組んでいることを強調している。イノベーションハブや研究センターを育成することで、欧州はグローバルなバイオテクノロジー分野での地位を強化し、産業的・環境的課題に対処する拡張可能なソリューションを提供すると同時に、ライフサイエンス分野での競争優位性を維持している。
ラテンアメリカにおけるバイオリアクター市場分析
ラテンアメリカにおけるバイオリアクターの導入は、バイオテクノロジーと持続可能な生産に革命をもたらしている。拡張可能な細胞培養および発酵技術の進歩により、効率的なワクチン開発とバイオベース製造が可能となった。ブラジルなどの国々は、サトウキビからのエタノール生産にバイオリアクターを活用し、再生可能エネルギーの生産量を増大させている。同様に、メキシコは医薬品イノベーションにバイオリアクターを利用し、医薬品製造を改善している。報告書によると、メキシコの小規模バイオリアクター市場は、医療、食品、農業、エネルギー分野での採用増加を背景に、2018年の3,690万米ドルから2032年までに1億5,410万米ドルへ成長すると予測されています。こうした革新により、ラテンアメリカはバイオテクノロジー進歩の世界的拠点としての地位を確立しています。世界的な貿易ルートの近くという戦略的な立地を活かし、同地域は輸出を通じて経済成長を促進している。サンパウロ州やハリスコ州などの州は、環境持続可能性と経済発展を支える技術導入を推進するリーダーシップの好例である。
中東・アフリカにおけるバイオリアクター市場分析
中東・アフリカ地域ではバイオリアクターの急速な普及が進み、バイオテクノロジーと医療分野に革命をもたらしている。バイオリアクターは細胞増殖の促進、拡張性、精密な環境制御といった利点を提供し、医薬品製造や廃水処理におけるイノベーションを促進している。報告書によると、アラブ首長国連邦は12件のバイオリアクターを輸入し、世界第22位となった。インドが2,480ロットで首位、ベトナムが225ロット、米国が209ロットと続いた。使い捨てバイオリアクターと自動化の進展により運用が効率化され、新興市場でも利用可能となっている。例えばサウジアラビアはワクチン製造にバイオリアクターを活用し、現地サプライチェーンを確保している一方、南アフリカはエネルギー持続可能性への対応としてバイオ燃料生産に導入している。これらの地域における戦略的配置は経済の多様化と自立を促進し、バイオリアクターを地域成長の要となるツールとしている。
競争環境:
バイオリアクター市場予測は、主要企業がバイオプロセシングの効率性と拡張性向上に向けたイノベーションに注力しているため、市場における激しい競争を示唆している。柔軟で費用対効果の高いソリューションへの需要増に対応すべく、シングルユースシステムなどの先進技術への投資が進められている。企業はまた、細胞・遺伝子治療などの特定用途向けにカスタマイズされたモジュラー型・カスタム型バイオリアクターをポートフォリオに追加している。これと並行し、バイオテック企業や研究機関との提携が研究開発を強化し、次世代バイオリアクターの開発を促進している。さらに、メーカーは自動化とデジタル監視ツールを活用し、プロセス制御と製品品質の向上を図っている。
本レポートは、バイオリアクター市場の競争環境を包括的に分析し、主要企業の詳細なプロファイルを提供します。対象企業は以下の通りです:
• 2mag AG
• bbi-biotech GmbH
• Bioengineering AG
• Eppendorf SE
• Getinge AB
• インフォース AG
• メルク KGaA
• パル・コーポレーション(ダナハー・コーポレーション)
• ザルトリウス AG
• ソラリス・バイオテクノロジー株式会社
• サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

本レポートで回答する主な質問
1.バイオリアクター市場の規模はどのくらいか?
2. バイオリアクター市場の将来展望は?
3.バイオリアクター市場を牽引する主な要因は何か?
4. バイオリアクター市場で最大のシェアを占める地域はどこか?
5. 世界のバイオリアクター市場における主要企業は?

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

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 世界のバイオリアクター市場
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 使い捨て
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 複数回使用
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 ラボスケール生産
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 パイロットスケール生産
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 フルスケール生産
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 規模別市場分析
8.1 5L-20L
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 20L-200L
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 200L-1500L
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 1500L以上
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 制御タイプ別の市場区分
9.1 手動
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 自動化
9.2.1 市場動向
9.2.2 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 中東およびアフリカ
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 購買者の交渉力
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 2mag AG
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.2 bbi-biotech GmbH
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 バイオエンジニアリング株式会社
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 エッペンドルフ社
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
15.3.4.4 SWOT 分析
15.3.5 ゲティンゲ AB
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
15.3.5.4 SWOT分析
15.3.6 インフォス AG
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
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
15.3.7.4 SWOT 分析
15.3.8 Pall Corporation (Danaher Corporation)
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.8.3 財務
15.3.9 ザルトリウス社
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
15.3.9.4 SWOT分析
15.3.10 Solaris Biotechnology Srl
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.11 サーモフィッシャーサイエンティフィック社
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
15.3.11.4 SWOT 分析

表1:グローバル:バイオリアクター市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
表2:グローバル:バイオリアクター市場予測:タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:バイオリアクター市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:バイオリアクター市場予測:規模別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:バイオリアクター市場予測:制御タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033
表6:グローバル:バイオリアクター市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:バイオリアクター市場:競争構造
表8:グローバル:バイオリアクター市場:主要企業

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 Bioreactors 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 Single-Use
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Multi-Use
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Usage
7.1 Lab-Scale Production
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Pilot-Scale Production
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Full-Scale Production
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Scale
8.1 5L-20L
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 20L-200L
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 200L-1500L
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Above 1500L
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Control Type
9.1 Manual
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Automated
9.2.1 Market Trends
9.2.2 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 2mag AG
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.2 bbi-biotech GmbH
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 Bioengineering AG
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 Eppendorf SE
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 Getinge AB
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 Infors AG
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
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 Pall Corporation (Danaher Corporation)
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 Financials
15.3.9 Sartorius AG
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 Solaris Biotechnology Srl
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.11 Thermo Fisher Scientific Inc.
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.11.4 SWOT Analysis


※参考情報

バイオリアクターは、生物学的プロセスを利用して、特定の産物を生産するための装置です。これらは主に微生物、植物細胞、動物細胞などの生物を利用して、様々な化合物を生成します。バイオリアクターは、医薬品、食品、酵素、バイオ燃料、発酵製品などの製造に広く使用されています。
バイオリアクターの基本的な機能は、細胞や微生物が成長し、産物を合成するために必要な環境を提供することです。この環境には、適切な温度、pH、酸素供給、栄養素の供給、さらには廃棄物の除去などが含まれます。これらの条件が最適であると、生物は見込み通りの速さで成長し、所定の産物を効率的に生成することができます。

バイオリアクターには、さまざまなタイプがありますが、一般的には、容器の形状や operationの方法によって分類されます。最も一般的なタイプには、バッチ式、連続式、半連続式の三つがあります。バッチ式バイオリアクターでは、一度にすべての成分を加えて反応を行い、完了したら製品を取り出します。連続式バイオリアクターでは、一部の成分を継続的に供給し、製品を連続的に取り出す仕組みです。半連続式では、バッチと連続の中間的な運転が行われます。

バイオリアクターの設計は、その使用目的や生物の特性に応じて大きく異なります。例えば、細胞培養においては、動物細胞や植物細胞のために、特別な栄養素や成長因子が必要です。一方、微生物を使用する場合は、彼らの成長に必要な条件を満たすための適切な環境を整える必要があります。

温度管理はバイオリアクターにおいて非常に重要な要素です。温度が高すぎると生物が死ぬ可能性があり、逆に低すぎると成長が遅れることがあります。そのため、温度を正確に制御するための加熱や冷却システムが必要です。また、pHの管理も重要であり、適切なpH範囲は生物の種類により異なりますが、多くの場合は中性近くが望ましいです。これらのパラメータは、リアルタイムで監視し、調整することが求められます。

酸素供給も重要な要素です。特に好気性微生物の場合、十分な酸素がなければ彼らの成長は著しく制限されます。バイオリアクターでは、酸素を供給するためにエアレーションや混合が行われますが、これらも事前に適切に設計する必要があります。

さらに、バイオリアクター内での流体の動きも考慮する必要があり、飼料肥料を均一に分配するための設計が求められます。混合が不十分であれば、反応が偏ったり、成長が均一でなくなることがあります。このため、適切な攪拌機構や流体の流れの設計が必要です。

近年では、バイオリアクターの技術は進化し、高度に自動化されたシステムが登場しています。これにより、監視と制御が容易になり、効率的な生産が可能となっています。さらに、デジタル技術を活用したデータ解析により、運転条件を最適化し、コスト削減や生産効率の向上が図られています。

バイオリアクターは、環境に優しい製品の製造、持続可能なエネルギーの確保、そして医療分野での新薬の開発など、さまざまな分野で貢献しています。したがって、バイオリアクターは未来の産業における重要な役割を果たすことでしょう。今後もこの技術は進化し続け、より多くの可能性を秘めています。

バイオリアクターは、科学と技術が融合した重要な装置であり、持続可能な社会の構築に寄与するものとして、多くの研究や開発が進められています。この技術の進展によって、将来的には、より効率的で環境に配慮した生産体系が実現することが期待されています。


★調査レポート[世界のバイオリアクター市場規模、シェア、動向、および予測:タイプ別、用途別、規模別、制御タイプ別、地域別、2025-2033年] (コード:IMA25SM1526)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
★調査レポート[世界のバイオリアクター市場規模、シェア、動向、および予測:タイプ別、用途別、規模別、制御タイプ別、地域別、2025-2033年]についてメールでお問い合わせ


◆H&Iグローバルリサーチのお客様(例)◆