世界の分析機器市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)

【英語タイトル】Global Analytical Instrumentation Market Size and Share Outlook - Forecast Trends and Growth Analysis Report (2025-2034)

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC2279)・商品コード:EMR25DC2279
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:175
・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:産業用オートメーション&機器
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❖ レポートの概要 ❖

分析機器市場規模は2024年に約548億5000万米ドルに達した。様々な分野での需要増加に牽引され、分析機器業界は2025年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)7.70%で成長し、2034年までに推定1151億7000万米ドルに達すると予測されている。 分析機器は化学物質の同定、分離、定量において重要な役割を果たす。これらの実験室用ツールは臨床診断、ライフサイエンス研究、治療製品開発などの分野で不可欠である。医薬品開発や科学研究における応用拡大が市場成長をさらに加速させており、複数の産業で分析結果の精度と信頼性がより重要視されるようになっている。

COVID-19パンデミックは、世界の分析機器市場における需要を大幅に加速させました。分光分析装置、クロマトグラフィー関連機器、熱分析装置などの分析機器は、増加した臨床試験活動を支える上で不可欠となりました。 ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)、マイクロアレイ、シーケンシング技術などの手法は、ウイルス検出と研究において極めて重要であった。検査量の増加は、cobas 5800システムなどのPCR製品およびプラットフォームの需要を牽引し、診断検査室の業務効率を向上させた。この使用量の急増は、公衆衛生対応の管理と医学研究の推進における分析ツールの不可欠な役割を浮き彫りにした。 2024年10月、サーモフィッシャーサイエンティフィックは微量元素分析を簡素化するiCAP MXシリーズICP-MS装置を発表。環境・食品・産業・研究ラボ向けに設計されたシングル/トリプル四重極システム群は、高感度・低干渉・運用効率向上を実現した。

製薬・バイオテクノロジー業界の研究開発活動拡大を背景に、分析機器市場は拡大を続けている。 分析機器は医薬品開発や新製品開発に不可欠であり、プロセス全体の精度と効率を支える。ファイザー社やロシュ・ホールディングAGなどの主要企業は、多額の研究開発費を通じて市場成長に大きく貢献している。こうした投資はイノベーションを促進し、先進的な実験室ツールの需要を牽引する。医薬品研究における精度への要求が高まる中、開発の様々な段階で信頼性の高い結果を提供するという分析機器の役割は、さらに重要性を増している。 2024年10月、ファイザーのPSSMチームはACD/Labs Spectrusソフトウェアを導入し、LC/UV/MSデータ処理を効率化。これにより多様な機器からのデータを標準フォーマットに統合し、データ管理を改善、意思決定を迅速化、共同作業を支援するとともに処理時間を50%以上短縮し、全体的な効率性を向上させた。

高度な技術と効率的な分析への需要増加に牽引され、分析機器市場は急速に拡大している。 新興市場やライフサイエンス分野における未開拓の機会が、TSKgel UPSW30000LSのような先進ツールの導入を促進している。この装置は分析時間の短縮とバイオ治療薬中の不純物識別能力の向上により、サイズ排除クロマトグラフィーを強化する。Agilent 7850 ICPMSシステムのような装置も、スマートなソフトウェア統合を通じて精密な微量元素分析を支援する。 技術革新が業界を変革し続ける中、分析機器は製薬・環境・産業分野における正確な結果提供に不可欠であり、世界的なイノベーション推進と製品品質保証を支えている。

精密医療の台頭に伴い分析機器市場は拡大し、創薬・診断分野での需要が増加している。低温電子顕微鏡などの分析機器は、タンパク質や生物学的実体の3D構造を詳細に可視化する。 分子イメージング、分子診断、分子動力学、次世代シーケンシングおよびゲノムシーケンシングといった技術が医療を変革している。これらの革新により分子レベルでの疾患理解が深まり、標的療法の開発が促進され、個別化治療ソリューションの提供が加速している。2024年2月、サーモフィッシャーサイエンティフィックはDionex Inuvionイオンクロマトグラフィーシステムを発表。信頼性・効率性・適応性を強化しイオン分析を効率化した。 あらゆる規模の研究所向けに設計された本システムは、水・食品・医薬品中の汚染物質検出を可能にし、より直感的で持続可能なワークフローを支援することで、高まる安全性の懸念に対応しました。

主要な動向と進展

AIとビッグデータの導入拡大、品質管理対策への注目の高まり、迅速なツール開発に向けた研究活動の増加が、市場成長を牽引する主要なトレンドです。

2024年9月

日本の島津製作所は、メキシコ地域での事業強化を目的に、現地法人「Shimadzu México, S. A. de C.V. (SMX)」を設立。この戦略的展開により、分析・計測機器および医療システムの流通を直接管理可能となった。

2024年9月

Gulf Scientific Corporation (GSC) は、分析機器、特にガスクロマトグラフィー (GC) および質量分析 (MS) 分野におけるリーダーとして知られる SCION Instruments との新たな提携を発表しました。この提携は、SCION の革新的かつ高性能なソリューションを活用することで、Gulf Cooperation Council (GCC) 地域における GSC の製品提供を強化することを目的としています。

2024年7月

Catalyze Partners は、2024年7月15日に Axcend, LLC の買収を完了したことを発表しました。この買収は、Catalyze Partners が分析機器および測定分野において強固なプラットフォームを確立する上で、重要な一歩となります。

2024年2月

Thermo Fisher Scientific Inc. は、あらゆる規模の研究所におけるイオン分析を簡素化および強化するために設計された、Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ イオンクロマトグラフィー (IC) システムを発売しました。この新しい分析機器は、再構成が容易で、ユーザーはイオン性および小さな極性化合物を効率的に測定することができます。

AIとビッグデータの導入拡大

クロマトグラフィー分野における人工知能(AI)やビッグデータなどの最新技術統合が市場成長を牽引している。クロマトグラフィー過程で生成される膨大なデータに対し、こうした技術はデータの自動選別と定量結果の品質向上に寄与すると期待される。これにより、様々な研究開発活動における分析機器市場の需要増加が見込まれる。 例えば、AgilentはVirtual Controlが開発したAI技術を買収し、ガスクロマトグラフィー・質量分析(GC/MS)プラットフォームの強化を図った。この買収にはACIESソフトウェアをAgilentのMassHunterソフトウェアパッケージに統合する内容が含まれ、これにより手間のかかるデータ分析プロセスが自動化される。さらにスタートアップのPhytocontrolは富士通と提携し、AIを活用したクロマトグラフィー分析プロセスの自動化を進めている。 フィトコントロールは、新たなERPプラットフォームに基づく直感的なインターフェースを導入することで、食品・水質汚染物質の分析を迅速化することを目指している。

製薬・バイオテクノロジー分野の成長

製薬・バイオテクノロジー産業は、医薬品開発や品質管理において精密な分析手法に依存しているため、分析機器市場の需要を牽引する中核的役割を担っている。 慢性疾患の増加と効果的な診断法の必要性が高まっていることも、この成長をさらに加速させている。例えば次世代シーケンシング(NGS)市場は急成長を遂げており、イルミナ社などは遺伝子検査医療の需要増により前年比25%の収益増加を報告している。NGS技術は標的療法開発に不可欠な包括的なゲノム解析を可能にする。 さらに、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)は、特に純度試験や医薬品有効成分(API)の特性評価において、医薬品分析の基盤技術であり続けています。大手製薬会社では、製品品質を確保するために年間1,000件以上のHPLC試験を実施する場合があります。また、ラマン分光法は、化学化合物の同定や薬剤製剤の評価において、医薬品用途でますます重要性を増しています。 製造過程における医薬品の結晶化プロセスを監視し、最終製品が品質仕様を満たすことを保証すると同時に、分析時間を最大50%短縮できる。こうした分析技術の進歩は、医薬品開発の厳しい要求を満たし、患者の安全を確保するために極めて重要である。

規制順守への重点

分析機器市場は、特に医薬品や食品安全分野における様々な産業の厳しい規制要件に大きく影響を受けている。 これらの規制への準拠には、信頼性の高い結果を提供できる高品質な分析ツールの使用が不可欠です。製薬メーカーは、製品が市場に出る前に徹底的な試験を義務付ける適正製造規範(GMP)を遵守しなければなりません。典型的な施設では、ガスクロマトグラフィー質量分析法(GC-MS)などの高度な分析機器を使用して、バッチごとに100種類以上の品質管理試験を実施する場合があります。 同様に、環境保護庁(EPA)などの規制機関は、大気や水中の汚染物質の定期的なモニタリングを要求しており、ガス分析装置や水質検査キットなどの機器がコンプライアンスに不可欠である。水処理施設では、汚染物質レベルが規制値以下であることを確認するため、分光光度計を用いて複数のパラメータについて毎日の検査を行う場合がある。さらに、FDAは安定性試験や不純物プロファイリングを含む、医薬品開発段階における広範な試験を義務付けている。 これらの要因は、規制順守が分析機器市場の動向形成において果たす重要な役割を浮き彫りにしている。

品質管理への注目の高まり

産業界が製品の品質と安全性に関するより厳しい規制要件に直面する中、分析機器の市場価値に影響を与え得る品質管理対策への注目が高まっている。例えば、FDAが定めた現行適正製造基準(CGMP)規制は、医薬品製品の製造、加工、包装に関する最低限の要件を規定している。 これらの規制は、科学的根拠に基づく設計・試験手順の遵守を含め、製品が安全に使用可能で品質基準を満たすことを保証する。企業はこれらの基準に適合するため技術・システムを継続的に更新する必要があり、これがCGMPの現代的側面を反映している。この傾向は、製薬、バイオテクノロジー、環境試験などの分野で規制遵守を確保できる先進的分析機器への投資を促進している。企業はこれらの基準を効果的に満たすため、高度な機器を導入している。

製品インサイト

世界の分析機器市場において、分析装置は科学的発見と産業応用の中核を成す。分光計、クロマトグラフ、質量分析計などの先進ツールは、化学物質の精密な同定、分離、定量化を可能にする。これらの機器は、製薬、環境試験、食品安全、バイオテクノロジーを含む幅広い産業で不可欠である。 PittCon 2025において、BrightSpecは50年ぶりに初の商用分子回転共鳴(MRR)装置を発表し、分析化学における画期的な進展を遂げました。新製品群(spectraMRR™、isoMRR™、nanoMRR™)は、分子構造解析の高度化、アクセシビリティの向上、ワークフローの簡素化を実現し、研究・教育・産業用途において科学者に精密かつ使いやすいツールを提供します。

グローバル分析機器市場におけるサービスは、機器性能の最大化と稼働寿命延長に不可欠な支援を提供する。これには校正、保守、トレーニング、バリデーション、顧客ニーズに合わせたアプリケーションサポートが含まれる。機器が最適パラメータ内で動作することを保証することで、サービスパッケージはデータ完全性の維持、ダウンタイムの最小化、業界基準への準拠を支援する。カスタマイズされたサービスは設置やアップグレードもサポートし、研究や規制要件の変化に対応する柔軟性を提供する。 遠隔診断、予知保全、デジタルプラットフォームはユーザー体験と効率性を向上させます。これらのサービスメリットは装置への投資を保護するだけでなく、研究所がシームレスに稼働することを可能にし、継続的な革新と卓越した運用を実現します。

技術インサイト

ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)はDNAの迅速な増幅を可能にし、分子生物学に革命をもたらしました。グローバル分析機器市場において、PCRは高い感度、特異性、速度を提供することで、診断、法医学、バイオテクノロジーなどの分野に貢献しています。 bioMérieuxは2025年、PCRと機械学習を融合したGENE-UP® TYPERを発売。食品生産における病原体汚染の根本原因を迅速に特定し、より速い菌株特性評価、強化されたトレーサビリティ、汚染管理の改善を実現。メーカーがデータに基づく安全判断を迅速に行うことを支援した。

分光法は非破壊分析と卓越した精度を多様な応用分野で提供し、分析機器の基盤技術であり続ける。医薬品から環境モニタリングまで、分子構造の正確な同定・定量を実現する。迅速な結果、最小限のサンプル前処理、多元素分析といった利点を有する。NIR、FTIR、UV-Vis分光法などの先進技術は材料組成や化学的相互作用への深い洞察を提供し、世界市場における品質管理、プロセス最適化、規制順守を強化する。

顕微鏡技術は細胞・分子レベルの詳細な可視化を可能にし、世界の分析機器市場で重要な役割を担う。その利点は生命科学、材料科学、ナノテクノロジーに及ぶ。電子顕微鏡や共焦点顕微鏡などの高度な形態は高解像度イメージングを提供し、正確な構造解析と研究革新を促進する。 ブルカーは2025年、マイクロCTを用いた高解像度イメージングを実現する卓上型3D X線顕微鏡「X4 POSEIDON™」を発表。産業・科学用途向けに設計され、広視野角性能、柔軟なアップグレード性、低メンテナンス性を提供。ライフサイエンス、材料研究、品質管理における生産性向上に貢献した。

応用分野の洞察

分析機器はライフサイエンス研究開発の推進において重要な役割を担う。 ゲノミクスやプロテオミクスから薬理学に至るまで、クロマトグラフィー、質量分析、分子分光法などの精密測定ツールにより、研究者は複雑な生物学的プロセスをより深く理解できる。クラリベイトは2025年1月、実世界データを活用したモジュラー型ライフサイエンス分析プラットフォーム「DRG Fusion」を発表。バイオ医薬品・医療機器チームが戦略の最適化、患者アウトカムの改善、ユーザーフレンドリーなダッシュボードによるデータ分析の効率化を実現し、意思決定と商業的効果を向上させた。

化学・石油化学分野では、分析機器が全生産段階における組成監視、不純物検出、品質管理に不可欠である。ガスクロマトグラフィー、赤外分光法、元素分析などの技術は製品基準の維持と規制順守を支援する。持続可能な実践と化学物質安全への世界的関心が高まる中、リアルタイム監視システムや自動化ソリューションの導入が増加し、これらの産業における業務効率と環境管理が強化されている。

材料科学は、各種材料の構造・化学・物理特性を解明するため高精度分析機器に依存する。分光法、顕微鏡法、熱分析ツールは、ポリマー、複合材料、ナノ材料の開発・試験に広く活用されている。マイクロソフトは2025年1月、材料発見のための生成AIツール「MatterGen」を発表。従来スクリーニング手法を超えた新化合物の創出を可能にし、TaCr₂O₆を合成、候補物質の特定を大幅に改善した。 MITライセンスで公開されたMatterGenは、科学的進歩のためにAIシミュレーションツールとの連携・統合を促進した。

石油・ガス産業は、探査、精製、環境モニタリングにおいて分析機器に大きく依存している。X線蛍光分析装置(XRF)、ガスクロマトグラフ、分光計などの機器は、原油品質の評価、汚染物質の検出、燃料生産の最適化に役立つ。 上流、中流、下流の各事業において、これらのツールは安全性、効率性、コンプライアンスの向上に寄与している。エネルギー企業がクリーン技術とデジタルトランスフォーメーションに投資する中、堅牢でリアルタイムかつ遠隔操作可能な分析ソリューションへの需要が世界市場で急速に拡大している。

地域別インサイト

北米は、特に米国において、成熟した市場と強固な研究インフラの恩恵を受けている。主要メーカーや技術革新企業の存在が、先進的な分析機器の急速な普及を支えている。 医薬品、環境試験、食品安全分野における強力な規制枠組みが需要をさらに刺激しています。ソルビアスは2025年1月、ノースカロライナ州リサーチ・トライアングル・パークに生物製剤および細胞・遺伝子治療のための新たな卓越センターを開設しました。50,000平方フィートに及ぶこの施設は、革新的な生物製剤の開発を加速し、3年間で200の新規雇用を創出することを目指しています。

欧州は厳格な規制基準の恩恵を受け、医薬品・環境・食品分野で分析機器への安定した需要を生み出している。ドイツ、英国、スイスなどの国々は精密製造と科学研究で主導的立場にある。EUの資金支援イニシアチブと持続可能性目標が分析技術の継続的進歩を促進。同地域の自動化・品質保証・コンプライアンスへの注力が産業横断的な普及を支える。学術界と産業界の連携がイノベーションを強化し、新たな分析アプリケーションや手法の開発を促進している。

アジア太平洋地域は、急速な工業化、医療投資の増加、拡大する製薬・バイオテクノロジー分野の恩恵を受けている。中国、日本、インドなどの国々は、経済成長と規制監視の強化により膨大な機会を提供している。 環境・食品安全基準への意識向上により、高度な分析機器の需要が拡大している。2024年9月、メタルパワーアナリティカル社は光学発光分光分析装置「Metavision-8i」を発売。インドの金属産業向けに手頃な価格で高性能な元素分析を実現した。この革新技術は高精度・低運用コスト・先進機能を兼ね備え、中小零細企業(MSME)にも利用可能となり、国内外市場における輸出可能性と製品品質の向上に寄与している。

ラテンアメリカでは、特に食品加工、農業、医薬品分野における産業開発への注目の高まりが市場を牽引している。ブラジルやメキシコなどの国々は、規制順守と品質管理への取り組み強化により地域需要をリードしている。現地製造の拡大と医療インフラの改善が分析機器の導入を促進している。地域政府は環境モニタリングや研究イニシアチブへの投資を徐々に拡大している。市場は発展途上ではあるが、様々な産業・科学分野で正確かつ手頃な価格の分析ツールへの需要が高まっていることから、長期的な潜在力を有している。

中東・アフリカ地域は、医療、石油・ガス、学術研究への投資増加の恩恵を受けている。UAEや南アフリカなどの国々は、世界的な品質基準を満たすため実験室インフラの近代化を進めている。環境問題や疾病診断への意識の高まりが分析機器の導入を促進している。2022年1月、INTECHは中東の主要油田における坑井現場データ収集の近代化プロジェクトを落札した。 同社は無線フィールド計測機器、テレメトリーシステム、太陽光発電ソリューションを設置し、リアルタイムデータ監視を実現。生産意思決定の効率化と安全性の向上に貢献した。

主要企業と市場シェア動向

世界の分析機器市場における主要企業には、サーモフィッシャーサイエンティフィック、アジレント・テクノロジーズ、パーキンエルマー、堀場製作所などが名を連ねる。これらの企業は強力な製品ポートフォリオ、技術革新、広範な研究開発能力により市場を牽引している。 例えばサーモフィッシャーサイエンティフィックは、包括的な分析機器ラインアップとグローバル展開により大きな市場シェアを占めています。アギレント・テクノロジーズやパーキンエルマーなどの他社は、イノベーションと品質に注力することで競争力をさらに強化しています。この市場は競争が激しく、各社は様々な産業における需要拡大に対応するため、継続的に製品・サービスの改善を進めています。

Agilent Technologies, Inc

1999年にヒューレット・パッカードからスピンオフして設立されたAgilent Technologiesは、実験室ワークフロー向けの機器、試薬、ソフトウェア、サービスの提供を専門としています。その幅広い製品ポートフォリオには、液体クロマトグラフィーシステム、ガスクロマトグラフィーシステム、マイクロアレイソリューション、臨床診断ツールが含まれます。

Bruker Corporation

Bruker Corporationは、ライフサイエンスおよび材料研究向けの科学機器と分析ソリューションを設計・製造しています。 ブルカーの製品ラインには、質量分析技術、磁気共鳴システム、顕微鏡ツールが含まれます。

パーキンエルマー社

1937年に設立されたパーキンエルマー社は、当初精密光学機器に注力していましたが、その後診断とライフサイエンス分野のグローバルリーダーへと発展しました。同社は遺伝子スクリーニングや創薬向けの分析機器を含む幅広い製品を提供しています。

主要分析機器メーカー

• アジレント・テクノロジーズ社
• ブルカー・コーポレーション
• パーキンエルマー社
• サーモフィッシャーサイエンティフィック社
• 島津製作所
• ウォーターズ社
• ダナハー
• メトラー・トレド
• ツァイス・グループ
• バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社
• イルミナ社
• エッペンドルフ社
• エフ・ホフマン・ラ・ロシュ社
• ザルトリウス社
• アバントール社
• その他

世界の分析機器市場のセグメンテーション

世界の分析機器市場は、製品タイプ、技術、用途、エンドユーザーに基づいてセグメント化されています。このセグメンテーションは、市場動向の理解、成長機会の特定、特定の業界ニーズへの対応に役立ちます。主な製品タイプには、クロマトグラフィー、分光法、分子分析機器が含まれます。用途は医薬品やバイオテクノロジーから環境試験まで多岐にわたり、エンドユーザーは研究機関、臨床検査室、産業分野に及びます。

製品別展望(収益、10億ドル、2025-2034年)

• 機器
• サービス
• ソフトウェア

技術別展望(収益、10億ドル、2025-2034年)

• クロマトグラフィー
• 分子分析分光法
• 元素分析分光法
• 質量分析法
• 分析顕微鏡
• ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)
• 分光法
• 顕微鏡検査
• フローサイトメトリー
• シーケンシング
• マイクロアレイ
• その他

用途別見通し(収益、10億、2025-2034年)

• ライフサイエンス
• 化学・石油化学
• 研究・学術
• 材料科学
• 食品検査
• 石油・ガス
• 水・廃水
• 臨床・診断分析
• 法科学分析
• 環境試験
• その他

地域別見通し(収益、10億、2025-2034年)

• 北米
  • アメリカ合衆国
  • カナダ

• 欧州
  • イギリス
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • その他

• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • ASEAN
  • オーストラリア
  • その他

• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • メキシコ
  • その他

• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • ナイジェリア
  • 南アフリカ
  • その他

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❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025
1.2 市場成長 2025(F)-2034(F)
1.3 主要需要要因
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界ベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 サプライヤーの力
2.5 バイヤーの力
2.6 主要な市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的債務総額比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル分析機器市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル分析機器市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 グローバル分析機器市場予測(2025-2034)
5.4 製品別グローバル分析機器市場
5.4.1 機器
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 サービス
5.4.2.1 過去動向 (2018-2024)
5.4.2.2 予測動向 (2025-2034)
5.4.3 ソフトウェア
5.4.3.1 過去動向 (2018-2024)
5.4.3.2 予測動向 (2025-2034)
5.5 技術別グローバル分析機器市場
5.5.1 クロマトグラフィー
5.5.1.1 過去動向 (2018-2024)
5.5.1.2 予測動向 (2025-2034)
5.5.2 分子分析分光法
5.5.2.1 過去動向 (2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 元素分析分光法
5.5.3.1 過去動向(2018-2024)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034)
5.5.4 質量分析法
5.5.4.1 過去動向(2018-2024)
5.5.4.2 予測動向(2025-2034)
5.5.5 分析顕微鏡
5.5.5.1 過去動向(2018-2024)
5.5.5.2 予測動向(2025-2034)
5.5.6 ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)
5.5.6.1 過去動向(2018-2024)
5.5.6.2 予測動向(2025-2034)
5.5.7 分光法
5.5.7.1 過去動向(2018-2024)
5.5.7.2 予測動向(2025-2034)
5.5.8 顕微鏡検査
5.5.8.1 過去動向(2018-2024)
5.5.8.2 予測動向(2025-2034)
5.5.9 フローサイトメトリー
5.5.9.1 過去動向(2018-2024)
5.5.9.2 予測動向(2025-2034)
5.5.10 シーケンシング
5.5.10.1 過去動向(2018-2024)
5.5.10.2 予測動向(2025-2034)
5.5.11 マイクロアレイ
5.5.11.1 過去動向(2018-2024)
5.5.11.2 予測トレンド(2025-2034)
5.5.12 その他
5.6 用途別グローバル分析機器市場
5.6.1 ライフサイエンス
5.6.1.1 過去トレンド(2018-2024)
5.6.1.2 予測トレンド(2025-2034)
5.6.2 化学・石油化学
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.3 研究・学術
5.6.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.2 予測動向 (2025-2034)
5.6.4 材料科学
5.6.4.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.4.2 予測動向 (2025-2034)
5.6.5 食品検査
5.6.5.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.5.2 予測動向 (2025-2034)
5.6.6 石油・ガス
5.6.6.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.6.2 予測動向 (2025-2034)
5.6.7 水・廃水
5.6.7.1 過去動向(2018-2024)
5.6.7.2 予測動向(2025-2034)
5.6.8 臨床・診断分析
5.6.8.1 過去動向(2018-2024)
5.6.8.2 予測動向 (2025-2034)
5.6.9 法科学分析
5.6.9.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.9.2 予測動向 (2025-2034)
5.6.10 環境試験
5.6.10.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.10.2 予測トレンド (2025-2034)
5.6.11 その他
5.7 地域別グローバル分析機器市場
5.7.1 北米
5.7.1.1 過去トレンド (2018-2024)
5.7.1.2 予測トレンド (2025-2034)
5.7.2 欧州
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.3 アジア太平洋地域
5.7.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034)
5.7.4 ラテンアメリカ
5.7.4.1 過去動向(2018-2024)
5.7.4.2 予測動向(2025-2034)
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米分析機器市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向 (2025-2034)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向 (2018-2024)
6.2.2 予測動向 (2025-2034)
7 欧州分析機器市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向 (2018-2024)
7.1.2 予測動向 (2025-2034)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向 (2018-2024)
7.2.2 予測動向 (2025-2034)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向 (2018-2024)
7.3.2 予測動向(2025-2034)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024)
7.4.2 予測動向(2025-2034)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域分析機器市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向 (2018-2024)
8.1.2 予測トレンド (2025-2034)
8.2 日本
8.2.1 過去トレンド (2018-2024)
8.2.2 予測トレンド (2025-2034)
8.3 インド
8.3.1 過去動向 (2018-2024)
8.3.2 予測動向 (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向 (2018-2024)
8.4.2 予測動向 (2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ分析機器市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向 (2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向 (2018-2024)
9.2.2 予測動向 (2025-2034)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向 (2018-2024)
9.3.2 予測動向(2025-2034)
9.4 その他
10 中東・アフリカ分析機器市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024)
10.1.2 予測動向(2025-2034)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034年)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
10.3.2 予測動向(2025-2034年)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024年)
10.4.2 予測動向(2025-2034年)
10.5 その他
11 市場動向
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 競争環境
13.1 供給業者の選定
13.2 主要グローバル企業
13.3 主要地域企業
13.4 主要企業の戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 アジレント・テクノロジーズ社
13.5.1.1 会社概要
13.5.1.2 製品ポートフォリオ
13.5.1.3 対象顧客層と実績
13.5.1.4 認証取得状況
13.5.2 ブルカー・コーポレーション
13.5.2.1 会社概要
13.5.2.2 製品ポートフォリオ
13.5.2.3 対象顧客層と実績
13.5.2.4 認証取得状況
13.5.3 パーキンエルマー社
13.5.3.1 会社概要
13.5.3.2 製品ポートフォリオ
13.5.3.3 顧客層の広がりと実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 サーモフィッシャーサイエンティフィック社
13.5.4.1 会社概要
13.5.4.2 製品ポートフォリオ
13.5.4.3 顧客層の広がりと実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 株式会社島津製作所
13.5.5.1 会社概要
13.5.5.2 製品ポートフォリオ
13.5.5.3 顧客層と実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 ウォーターズ社
13.5.6.1 会社概要
13.5.6.2 製品ポートフォリオ
13.5.6.3 顧客層の広がりと実績
13.5.6.4 認証
13.5.7 ダナハー
13.5.7.1 会社概要
13.5.7.2 製品ポートフォリオ
13.5.7.3 顧客層の広がりと実績
13.5.7.4 認証
13.5.8 メトラー・トレド
13.5.8.1 会社概要
13.5.8.2 製品ポートフォリオ
13.5.8.3 対象人口層と実績
13.5.8.4 認証
13.5.9 ツァイス・グループ
13.5.9.1 会社概要
13.5.9.2 製品ポートフォリオ
13.5.9.3 対象人口層と実績
13.5.9.4 認証
13.5.10 バイオラッド・ラボラトリーズ社
13.5.10.1 会社概要
13.5.10.2 製品ポートフォリオ
13.5.10.3 対象人口層と実績
13.5.10.4 認証
13.5.11 Illumina, Inc.
13.5.11.1 会社概要
13.5.11.2 製品ポートフォリオ
13.5.11.3 顧客層のリーチと実績
13.5.11.4 認証
13.5.12 Eppendorf SE
13.5.12.1 会社概要
13.5.12.2 製品ポートフォリオ
13.5.12.3 顧客層と実績
13.5.12.4 認証
13.5.13 F. ホフマン・ラ・ロシュ AG
13.5.13.1 会社概要
13.5.13.2 製品ポートフォリオ
13.5.13.3 顧客層と実績
13.5.13.4 認証
13.5.14 ザルトリアスAG
13.5.14.1 会社概要
13.5.14.2 製品ポートフォリオ
13.5.14.3 対象人口層と実績
13.5.14.4 認証
13.5.15 アバンター社
13.5.15.1 会社概要
13.5.15.2 製品ポートフォリオ
13.5.15.3 対象地域と実績
13.5.15.4 認証
13.5.16 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Analytical Instrumentation Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Analytical Instrumentation Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Analytical Instrumentation Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Analytical Instrumentation Market by Product
5.4.1 Instruments
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Services
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Software
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Analytical Instrumentation Market by Technology
5.5.1 Chromatography
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Molecular Analysis Spectroscopy
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Elemental Analysis Spectroscopy
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Mass Spectroscopy
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Analytical Microscopes
5.5.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.6 Polymerase Chain Reaction
5.5.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.7 Spectroscopy
5.5.7.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.7.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.8 Microscopy
5.5.8.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.8.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.9 Flow Cytometry
5.5.9.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.9.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.10 Sequencing
5.5.10.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.10.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.11 Microarray
5.5.11.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.11.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.12 Others
5.6 Global Analytical Instrumentation Market by Application
5.6.1 Life Sciences
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Chemical and Petrochemical
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Research and Academics
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Material Sciences
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Food Testing
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.6 Oil and Gas
5.6.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.7 Water and Wastewater
5.6.7.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.7.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.8 Clinical & Diagnostic Analysis
5.6.8.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.8.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.9 Forensic Analysis
5.6.9.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.9.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.10 Environmental Testing
5.6.10.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.10.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.11 Others
5.7 Global Analytical Instrumentation Market by Region
5.7.1 North America
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Europe
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Asia Pacific
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Latin America
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Middle East and Africa
5.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Analytical Instrumentation Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Analytical Instrumentation Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Analytical Instrumentation Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Analytical Instrumentation Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Analytical Instrumentation Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Key Global Players
13.3 Key Regional Players
13.4 Key Player Strategies
13.5 Company Profiles
13.5.1 Agilent Technologies, Inc
13.5.1.1 Company Overview
13.5.1.2 Product Portfolio
13.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.1.4 Certifications
13.5.2 Bruker Corporation
13.5.2.1 Company Overview
13.5.2.2 Product Portfolio
13.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.2.4 Certifications
13.5.3 PerkinElmer Inc.
13.5.3.1 Company Overview
13.5.3.2 Product Portfolio
13.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.3.4 Certifications
13.5.4 Thermo Fisher Scientific Inc.
13.5.4.1 Company Overview
13.5.4.2 Product Portfolio
13.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.4.4 Certifications
13.5.5 Shimadzu Corporation
13.5.5.1 Company Overview
13.5.5.2 Product Portfolio
13.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.5.4 Certifications
13.5.6 Waters Corp.
13.5.6.1 Company Overview
13.5.6.2 Product Portfolio
13.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.6.4 Certifications
13.5.7 Danaher
13.5.7.1 Company Overview
13.5.7.2 Product Portfolio
13.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.7.4 Certifications
13.5.8 Mettler Toledo
13.5.8.1 Company Overview
13.5.8.2 Product Portfolio
13.5.8.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.8.4 Certifications
13.5.9 Zeiss Group
13.5.9.1 Company Overview
13.5.9.2 Product Portfolio
13.5.9.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.9.4 Certifications
13.5.10 Bio-Rad Laboratories, Inc.
13.5.10.1 Company Overview
13.5.10.2 Product Portfolio
13.5.10.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.10.4 Certifications
13.5.11 Illumina, Inc.
13.5.11.1 Company Overview
13.5.11.2 Product Portfolio
13.5.11.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.11.4 Certifications
13.5.12 Eppendorf SE
13.5.12.1 Company Overview
13.5.12.2 Product Portfolio
13.5.12.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.12.4 Certifications
13.5.13 F. Hoffmann-La Roche AG
13.5.13.1 Company Overview
13.5.13.2 Product Portfolio
13.5.13.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.13.4 Certifications
13.5.14 Sartorius AG
13.5.14.1 Company Overview
13.5.14.2 Product Portfolio
13.5.14.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.14.4 Certifications
13.5.15 Avantor, Inc.
13.5.15.1 Company Overview
13.5.15.2 Product Portfolio
13.5.15.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.15.4 Certifications
13.5.16 Others
※参考情報

分析機器とは、物質の成分や特性を測定し、定量化するための装置やシステムのことを指します。このような機器は、化学、生物学、環境科学、材料科学など、さまざまな分野で重要な役割を果たしています。分析機器を利用することで、研究者や技術者は物質の理解を深め、品質管理や新製品の開発に寄与することができます。
分析機器の主な目的は、サンプルの特性や成分を正確に測定し、その結果をもとに操作や判断を行うことです。この過程で、定量分析と定性分析の2つのアプローチが使用されます。定量分析は、物質の濃度や量を測定するのに対し、定性分析は、サンプル中にどのような成分が存在するかを特定することに重点を置きます。

分析機器の種類には、様々なものがあり、主に分光法、クロマトグラフィー、質量分析、電気化学的分析の4つのカテゴリーに分けることができます。分光法には、紫外可視分光法、赤外分光法、NMR(核磁気共鳴)などがあり、光の吸収や散乱を利用して物質の特性を測定します。これにより、分子構造や機能性を理解することができます。

クロマトグラフィーは、混合物を異なる成分に分離する技術であり、ガスクロマトグラフィー(GC)や液体クロマトグラフィー(HPLC)が一般的です。これらの技術を用いると、非常に微量の成分を検出することが可能で、食品や環境試料の分析に広く用いられています。また、質量分析は、物質をその質量によって分析する技術であり、生命科学におけるタンパク質の同定や代謝物の解析に欠かせない手法です。

電気化学的分析手法には、ポテンショメトリーやボルタンメトリーなどがあり、電気的特性を利用して化学 speciesの濃度を測定します。これらの技法は、非常に高感度で選択的な分析を提供し、医療診断や環境監視において重要な役割を果たしています。

分析機器の用途は多岐にわたります。製薬業界では、新薬の開発や品質管理において分析機器が不可欠です。食品業界では、安全性や品質を確保するための成分分析が行われています。また、環境科学の分野では、汚染物質の検出や水質分析が行われ、環境保護のための重要なデータを提供しています。さらに、材料科学の分野では、新素材の特性評価や品質確認が行われています。

関連技術としては、データ処理技術や自動化技術、センサ技術などが挙げられます。近年では、ウェブベースのデータ解析ツールやAI(人工知能)を活用したデータ分析が進展しており、重要なトレンドとなっています。これにより、分析機器から得られるデータの解釈が迅速かつ正確に行えるようになっています。

さらに、ナノテクノロジーの進展も分析機器に大きな影響を与えています。ナノ材料を利用したセンサや分析手法が開発され、より高感度かつ迅速な分析が可能となり、研究の新たな可能性を広げています。このように、分析機器は科学技術の進歩に伴い、常に進化し続けているのです。

まとめると、分析機器は多様な技術と応用を持つ重要なツールであり、さまざまな分野で不可欠な役割を担っています。これらの機器を使用することで、物質の理解が深まり、より良い製品やサービスの提供が可能となるのです。今後も新しい技術の導入や応用の広がりが期待され、分析機器の重要性はますます高まるでしょう。


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