1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
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
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の自動リキッドハンドリング市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場
6.1 スタンドアロン
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 個別ベンチトップ型ワークステーション
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 マルチ機器システム
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 モダリティ別市場内訳
7.1 使い捨てチップ
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 固定チップ
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 手技別市場構成
8.1 PCRセットアップ
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 シリアルダイリューション
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 ハイスループット・スクリーニング
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 細胞培養
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 全ゲノム増幅
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 プレート再フォーマット
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
8.7 アレイ印刷
8.7.1 市場動向
8.7.2 市場予測
8.8 その他
8.8.1 市場動向
8.8.2 市場予測
9 エンドユーザー別市場
9.1 バイオ・製薬企業
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 受託研究機関
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 学術・政府研究機関
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 地域別市場内訳
10.1 北米
10.1.1 米国
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
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 欧州
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 中南米
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 国別市場内訳
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 長所
11.3 弱点
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターズファイブフォース分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の程度
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 主要プレーヤー
15.3 主要プレーヤーのプロフィール
15.3.1 Agilent Technologies Inc.
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
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 アナリティクイエナ社(エンドレス+ハウザー)
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 SWOT分析
15.3.3 Aurora Biomed Inc.
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 コーニング・インコーポレイテッド
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 ダナハーコーポレーション
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 エッペンドルフSE
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.7 ギルソン・インコーポレイテッド
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 ハミルトン社
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 メトラー・トレド
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 パーキンエルマー社
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
15.3.10.4 SWOT分析
15.3.11 SPT Labtech Ltd.
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.12 Tecan Group Ltd.
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.13 Thermo Fisher Scientific Inc.
15.3.13.1 会社概要
15.3.13.2 製品ポートフォリオ
15.3.13.3 財務
15.3.13.4 SWOT分析
| ※参考情報 自動リキッドハンドリングとは、液体の取り扱いを自動化する技術のことで、主にバイオテクノロジーや製薬業界、化学分析などで広く利用されています。この技術は、反応液の分注、混合、定量など、従来人手で行われていた作業を機械により効率化することが目的です。自動リキッドハンドリングシステムは、通常、精密なピペットやポンプを使用し、プログラムされた通りに液体を操作します。 自動リキッドハンドリングの主な概念は、精度と再現性です。人間の手による作業と比較して、自動化されたシステムは、測定誤差を最小限に抑え、一貫した結果を提供することができます。このため、特に高精度が求められる実験や試験においては、信頼性の高い結果を得るために重要な役割を果たしています。また、作業者の労力を軽減し、一度の実験で多数のサンプルを同時に処理できる点も、大きなメリットです。 自動リキッドハンドリングにはいくつかの種類があります。まず、個別にピペットを操作するタイプの「ピペッティングロボット」があります。このタイプは、用途に応じて異なる容量のピペットを交換できることが多く、さまざまな液体の取り扱いが可能です。次に、「プレートリーダー」や「マイクロプレートリーダー」といった装置があり、これは実験プレートを自動的に読み取り、データを取得するために用いられます。また、混合を行うための「ミキサー」や、液体を吸引・排出する「ポンプ」も重要なコンポーネントです。 自動リキッドハンドリングの用途は多岐にわたります。バイオロジーの分野では、新薬の開発におけるスクリーニングプロセスや、細胞培養、遺伝子解析などで利用されています。また、化学分野においては、化学物質の配合や反応条件の調整などに活用されるほか、分析機器と連携することで効率的なデータ収集が可能になります。さらに、環境試験や食品検査など、要求される精度が高い分野でも用いられることが増えています。 関連技術としては、ロボティクスや各種センサー、ソフトウェアなどがあります。ロボティクス技術により、自動化の精度や速度が向上し、さまざまな動作を迅速に行えるようになっています。センサー技術も重要で、液体の粘度や温度、濃度をリアルタイムで測定することで、より正確な操作が可能になります。さらに、ソフトウェアは自動化システムの中核をなすものであり、ユーザーが簡単にプログラミングやデータ分析を行える環境を提供します。 自動リキッドハンドリングの導入にはいくつかの課題も存在します。一つは初期投資のコストです。高精度のシステムは高価であり、導入には慎重なコスト評価が必要です。また、システムの操作には専門的な知識が求められることが多く、適切なトレーニングが不可欠です。加えて、機器のメンテナンスやトラブルシューティングも考慮しなくてはなりません。 それでもなお、自動リキッドハンドリングの利点は多くの業界で評価されており、今後も技術の進歩に伴い、その使用範囲はさらに広がると予想されます。特に、人工知能やマシンラーニングの技術が組み合わさることで、より高度な自動化が実現されると考えられています。これにより、さらなる作業効率の向上だけでなく、研究者たちが新しいアイデアや発見に集中できる環境が整うことでしょう。自動リキッドハンドリングは、未来の科学と技術を支える重要な要素となるのです。 |
❖ 世界の自動リキッドハンドリング市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・自動リキッドハンドリングの世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の自動リキッドハンドリングの世界市場規模を1,078.3百万米ドルと推定しています。
・自動リキッドハンドリングの世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の自動リキッドハンドリングの世界市場規模を127億米ドルと予測しています。
・自動リキッドハンドリング市場の成長率は?
→IMARC社は自動リキッドハンドリングの世界市場が2024年〜2032年に年平均7.1%成長すると予測しています。
・世界の自動リキッドハンドリング市場における主要企業は?
→IMARC社は「Agilent Technologies Inc.、Analytik Jena GmbH (Endress+Hauser)、Aurora Biomed Inc.、Corning Incorporated、Danaher Corporation、Eppendorf SE、Gilson Incorporated、Hamilton Company、Mettler Toledo、PerkinElmer Inc.、SPT Labtech Ltd.、Tecan Group Ltd. and Thermo Fisher Scientific Inc.など ...」をグローバル自動リキッドハンドリング市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

