世界の生態毒性学研究市場2023-2030:サービス別(水生、底質、陸生、鳥類、花粉媒介)、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋)

【英語タイトル】Ecotoxicological Studies Market Size, Share & Trends Analysis Report By Service (Aquatic, Sediment, Terrestrial, Avian, Pollinator), By Region (North America, Europe, Asia Pacific), And Segment Forecasts, 2023 - 2030

Grand View Researchが出版した調査資料(GRV23NOV098)・商品コード:GRV23NOV098
・発行会社(調査会社):Grand View Research
・発行日:2023年9月
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・ページ数:275
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後3営業日)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:環境
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❖ レポートの概要 ❖

生態毒性学研究市場の成長と動向
Grand View Research, Inc.の最新レポートによると、世界の生態毒性学的研究市場規模は2030年までに14億米ドルに達する見込みです。2023年から2030年までの年平均成長率は3.1%で拡大する見込みです。生態毒性学的研究は、生態系への有害物質の影響を推定するために実施され、実験室とフィールドの両方の方法による科学的研究に基づいています。製薬・バイオ医薬品産業の成長が市場を牽引すると思われます。厳しい規制要件と有利な政府支援がさらに市場の成長に寄与しています。ほとんどの規制当局は、様々な生物を用いた生態毒性試験を要求しています。米国環境保護庁(EPA)は、農薬などの植物保護製品(PPP)のリスクを算出するために、特定の試験、生物、毒性エンドポイントを推奨しており、植物や野生生物の毒性の可能性や環境運命を評価するための生態リスク評価のガイドラインを策定しています。

合成ホルモンや医薬品など、世界中で日常的に使用される化学物質は増加の一途をたどっています。ヨーロッパでは現在、医薬品の製造過程で約10万種類の化学物質が使用されています。意図的に環境中に放出される農薬を除けば、多くの化学物質は、その使用によってさまざまな経路で環境中に流入します。したがって、化学物質による生態系へのリスクを評価するには、化学物質の毒性データが必要です。

生態毒性学的試験は、世界的に妥当性が確認された標準試験指導原則および適正試験実施基準(GLP)に従って実施され、報告されます。例えば、米国環境保護庁(EPA)や経済協力開発機構(OECD)が提供するGLPは、化学物質の環境または生態学的ハザードとリスク評価のために多くの規制枠組みで要求されています。生物殺生物性製品指令(BPR)、OSPAR、欧州REACH規則など、環境安全性の要件を含むさまざまな文書があります。

生態毒性学研究市場レポートハイライト

- サービス別では、水生生態毒性学分野が2022年に43.1%のシェアで市場を支配します。

- 底質生態毒性学研究は製薬会社によって大規模に実施されているため、底質生態毒性学サービス分野は予測期間中に3.9%という最高のCAGRで拡大する見込みです。堆積物は難分解性汚染物質を吸着する可能性があり、それによって地表水の長期的な汚染源として機能します。

- 欧州は、政府の支援が充実しており、欧州化学物質庁(ECHA)、化学物質の登録・評価・認可・制限(REACH)、欧州化学物質生態毒性センター(ECETOC)ポリマー・タスクフォースなど、さまざまな規制機関が存在するため、2022年の市場シェアは33.7%で、欧州の優位を占めています。

- アジア太平洋地域は、規制の枠組みの改善、コスト削減の可能性の高さ、製薬会社の設立につながる工業化の進展により、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されています。

第1章 調査方法・範囲
第2章 エグゼクティブサマリー
第3章 世界の生態毒性学研究市場変数・傾向・範囲
第4章 世界の生態毒性学研究市場:サービス別予測・傾向分析
第5章 世界の生態毒性学研究市場:地域別予測・傾向分析
第6章 競争状況

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❖ レポートの目次 ❖

目次

第1章 方法論と範囲
1.1 市場セグメンテーションと範囲
1.1.1 サービス
1.1.2 地域範囲
1.1.3 推定値と予測期間
1.2 調査方法論
1.3 情報調達
1.3.1 購入データベース
1.3.2 GVR社内データベース
1.3.3. 二次情報源
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報・データ分析
1.5. 市場構築と検証
1.6. モデル詳細
1.7. 二次情報源リスト
1.8. 一次情報源リスト
1.9. 目的
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場見通し
2.2. セグメント見通し
2.2.1. サービス見通し
2.2.2. 地域別見通し
2.3. 競争環境分析
第3章 生態毒性学研究市場の変数、動向及び範囲
3.1. 市場系譜見通し
3.1.1. 親市場の展望
3.1.2. 関連/補助市場の展望
3.2. 市場ダイナミクス
3.2.1. 市場推進要因分析
3.2.2. 市場抑制要因分析
3.3. 生態毒性学研究市場分析ツール
3.3.1. 業界分析 – ポーターの
3.3.1.1. 供給者の交渉力
3.3.1.2. 購入者の交渉力
3.3.1.3. 代替品の脅威
3.3.1.4. 新規参入の脅威
3.3.1.5. 競争的対立
3.3.2. PESTEL分析
3.3.2.1. 政治的環境
3.3.2.2. 技術的環境
3.3.2.3. 経済的環境
第4章 生態毒性学研究:サービス推定値とトレンド分析
4.1. 生態毒性学研究市場:主要なポイント
4.2. 生態毒性学研究市場:動向と市場シェア分析(2022年および2030年)
4.3. 水生生態毒性学
4.3.1. 水生生態毒性学市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
4.4. 堆積物生態毒性学
4.4.1. 堆積物生態毒性学市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
4.5. 陸生生態毒性学
4.5.1. 陸上生態毒性学市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
4.6. 鳥類生態毒性学
4.6.1. 鳥類生態毒性学市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
4.7. 受粉者試験
4.7.1. 花粉媒介者試験市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
第5章 生態毒性学研究市場:地域別予測と動向分析
5.1. 地域別展望
5.2. 地域別生態毒性学研究市場:主要ポイント
5.3. 北米
5.3.1. 米国
5.3.1.1. 市場規模予測(2018年~2030年、収益、百万米ドル)
5.3.2. カナダ
5.3.2.1. 市場規模予測(2018年~2030年、収益、百万米ドル)
5.4. 欧州
5.4.1. 英国
5.4.1.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.4.2. ドイツ
5.4.2.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.4.3. フランス
5.4.3.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.4.4. イタリア
5.4.4.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.4.5. スペイン
5.4.5.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.4.6. スウェーデン
5.4.6.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.4.7. ノルウェー
5.4.7.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.4.8. デンマーク
5.4.8.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.5. アジア太平洋地域
5.5.1. 日本
5.5.1.1. 市場規模予測(2018年~2030年、収益、百万米ドル)
5.5.2. 中国
5.5.2.1. 市場規模予測(2018年~2030年、収益、百万米ドル)
5.5.3. インド
5.5.3.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.5.4. オーストラリア
5.5.4.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.5.5. タイ
5.5.5.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.5.6. 韓国
5.5.6.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.6. ラテンアメリカ
5.6.1. ブラジル
5.6.1.1. 市場規模予測(2018年~2030年、収益、百万米ドル)
5.6.2. メキシコ
5.6.2.1. 市場規模予測(2018年~2030年、収益、百万米ドル)
5.6.3. アルゼンチン
5.6.3.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.7. 中東・アフリカ(MEA)
5.7.1. サウジアラビア
5.7.1.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.7.2. 南アフリカ
5.7.2.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.7.3. UAE
5.7.3.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.7.4. クウェート
5.7.4.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
第6章 競争環境
6.1. 主要市場参加者別の最近の動向と影響分析
6.2. 市場参加者の分類
6.2.1. チャールズリバーラボラトリーズ社
6.2.1.1. 会社概要
6.2.1.2. 財務実績
6.2.1.3. 製品ベンチマーキング
6.2.1.4. 戦略的取り組み
6.2.2. SGS SA
6.2.2.1. 会社概要
6.2.2.2. 財務実績
6.2.2.3. 製品ベンチマーキング
6.2.2.4. 戦略的取り組み
6.2.3. コバンス社(ラボラトリー・コーポレーション・オブ・アメリカ・ホールディングス)
6.2.3.1. 会社概要
6.2.3.2. 財務実績
6.2.3.3. 製品ベンチマーキング
6.2.3.4. 戦略的取り組み
6.2.4. スミザーズ
6.2.4.1. 会社概要
6.2.4.2. 財務実績
6.2.4.3. 製品ベンチマーキング
6.2.4.4. 戦略的取り組み
6.2.5. イントックス・プライベート・リミテッド(アラゲン・ライフサイエンス・プライベート・リミテッド)
6.2.5.1. 会社概要
6.2.5.2. 財務実績
6.2.5.3. 製品ベンチマーキング
6.2.5.4. 戦略的取り組み
6.2.6. フェラ・サイエンス・リミテッド
6.2.6.1. 会社概要
6.2.6.2. 財務実績
6.2.6.3. 製品ベンチマーキング
6.2.6.4. 戦略的取り組み
6.2.7. ノアック・ラボラトリーエン GmbH
6.2.7.1. 会社概要
6.2.7.2. 財務実績
6.2.7.3. 製品ベンチマーキング
6.2.7.4. 戦略的取り組み
6.2.8. ユーロフィンズ・アグロサイエンス・サービス・グループ
6.2.8.1. 会社概要
6.2.8.2. 財務実績
6.2.8.3. 製品ベンチマーキング
6.2.8.4. 戦略的取り組み

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.1.1. Service
1.1.2. Regional scope
1.1.3. Estimates and forecast timeline
1.2. Research Methodology
1.3. Information Procurement
1.3.1. Purchased database
1.3.2. GVR’s internal database
1.3.3. Secondary sources
1.3.4. Primary research
1.3.5. Details of primary research
1.4. Information or Data Analysis
1.5. Market Formulation & Validation
1.6. Model Details
1.7. List of Secondary Sources
1.8. List of Primary Sources
1.9. Objectives
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook
2.2. Segment Outlook
2.2.1. Service outlook
2.2.2. Regional outlook
2.3. Competitive Insights
Chapter 3. Ecotoxicological Studies Market Variables, Trends & Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.1.1. Parent market outlook
3.1.2. Related/ancillary market outlook
3.2. Market Dynamics
3.2.1. Market driver analysis
3.2.2. Market restraint analysis
3.3. Ecotoxicological Studies Market Analysis Tools
3.3.1. Industry Analysis - Porter’s
3.3.1.1. Supplier power
3.3.1.2. Buyer power
3.3.1.3. Substitution threat
3.3.1.4. Threat of new entrant
3.3.1.5. Competitive rivalry
3.3.2. PESTEL Analysis
3.3.2.1. Political landscape
3.3.2.2. Technological landscape
3.3.2.3. Economic landscape
Chapter 4. Ecotoxicological Studies: Service Estimates & Trend Analysis
4.1. Ecotoxicological Studies Market: Key Takeaways
4.2. Ecotoxicological Studies Market: Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
4.3. Aquatic Ecotoxicology
4.3.1. Aquatic ecotoxicology market estimates and forecasts, 2018 to 2030, (USD Million)
4.4. Sediment Ecotoxicology
4.4.1. Sediment ecotoxicology market estimates and forecasts, 2018 to 2030, (USD Million)
4.5. Terrestrial Ecotoxicology
4.5.1. Terrestrial ecotoxicology market estimates and forecasts, 2018 to 2030, (USD Million)
4.6. Avian Ecotoxicology
4.6.1. Avian ecotoxicology market estimates and forecasts, 2018 to 2030, (USD Million)
4.7. Pollinator Testing
4.7.1. Pollinator testing market estimates and forecasts, 2018 to 2030, (USD Million)
Chapter 5. Ecotoxicological Studies Market: Regional Estimates & Trend Analysis
5.1. Regional Outlook
5.2. Ecotoxicological Studies Market by Region: Key Takeaways
5.3. North America
5.3.1. U.S.
5.3.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.3.2. Canada
5.3.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.4. Europe
5.4.1. UK
5.4.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.4.2. Germany
5.4.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.4.3. France
5.4.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.4.4. Italy
5.4.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.4.5. Spain
5.4.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.4.6. Sweden
5.4.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.4.7. Norway
5.4.7.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.4.8. Denmark
5.4.8.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.5. Asia Pacific
5.5.1. Japan
5.5.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.5.2. China
5.5.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.5.3. India
5.5.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.5.4. Australia
5.5.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.5.5. Thailand
5.5.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.5.6. South Korea
5.5.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.6. Latin America
5.6.1. Brazil
5.6.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.6.2. Mexico
5.6.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.6.3. Argentina
5.6.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.7. MEA
5.7.1. Saudi Arabia
5.7.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.7.2. South Africa
5.7.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.7.3. UAE
5.7.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.7.4. Kuwait
5.7.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
Chapter 6. Competitive Landscape
6.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
6.2. Market Participant Categorization
6.2.1. Charles River Laboratories, Inc.
6.2.1.1. Company overview
6.2.1.2. Financial performance
6.2.1.3. Product benchmarking
6.2.1.4. Strategic initiatives
6.2.2. SGS SA
6.2.2.1. Company overview
6.2.2.2. Financial performance
6.2.2.3. Product benchmarking
6.2.2.4. Strategic initiatives
6.2.3. Covance, Inc. (Laboratory Corporation of America Holdings)
6.2.3.1. Company overview
6.2.3.2. Financial performance
6.2.3.3. Product benchmarking
6.2.3.4. Strategic initiatives
6.2.4. Smithers
6.2.4.1. Company overview
6.2.4.2. Financial performance
6.2.4.3. Product benchmarking
6.2.4.4. Strategic initiatives
6.2.5. INTOX PVT. LTD. (Aragen Life Sciences Pvt. Ltd.)
6.2.5.1. Company overview
6.2.5.2. Financial performance
6.2.5.3. Product benchmarking
6.2.5.4. Strategic initiatives
6.2.6. Fera Science Limited
6.2.6.1. Company overview
6.2.6.2. Financial performance
6.2.6.3. Product benchmarking
6.2.6.4. Strategic initiatives
6.2.7. Noack Laboratorien GmbH
6.2.7.1. Company overview
6.2.7.2. Financial performance
6.2.7.3. Product benchmarking
6.2.7.4. Strategic initiatives
6.2.8. Eurofins Agroscience Services Group
6.2.8.1. Company overview
6.2.8.2. Financial performance
6.2.8.3. Product benchmarking
6.2.8.4. Strategic initiatives
※参考情報

生態毒性学研究は、生物に対する化学物質の影響を調査し、環境におけるリスクを評価する学問分野です。この分野では、特に水域、土壌、空気中の汚染物質が生態系や生物多様性に及ぼす影響を研究します。生態毒性学は、環境科学、毒物学、生物学、化学、地球環境学など多様な学問が交差する領域であり、持続可能な環境管理に重要な役割を果たします。
生態毒性学の主要な目的は、特定の化学物質や環境ストレッサーが、個体レベル、種レベル、生態系レベルでどのような影響を与えるかを理解することです。これには、化学物質の生物学的効果、環境中での化学物質の挙動、長期的な影響などが含まれます。具体的な研究は、実験室での試験から、フィールドスタディ、モデル化手法まで多岐にわたります。

生態毒性学研究は大きく分けて、環境中の化学物質の評価と生物への影響評価に分けることができます。前者では、様々な分析技術を用いて水質、土壌、空気中の汚染物質の濃度を測定し、そのリスクを評価します。後者では、特定の化学物質がどのように生物に影響を与えるかを調べ、例えば致死濃度や影響のメカニズムを特定します。

用途としては、環境規制の策定、環境モニタリング、生態系の保全、リスク評価、環境影響評価などがあります。また、生態毒性学の知見は、新しい化合物の開発や、既存の化学物質の安全性を保証するために欠かせないものとなっています。例えば、農薬、医薬品、工業化学品などの使用が広がる中で、その安全性を評価するために生態毒性学の技術が活用されます。

生態毒性学では、様々な技術や手法が用いられています。例えば、バイオアッセイは、生きた生物を用いて毒性を測定する方法です。この方法では、藻類、無脊椎動物、魚類など、様々な生物が用いられ、それぞれの反応を調べます。さらに、化学分析技術も重要で、ガスクロマトグラフィーや液体クロマトグラフィーなどを使用して、試料中の化学物質を定量的に分析します。

最近では、分子生物学的手法も導入されており、遺伝子発現や生理学的変化を追跡することで、生物が化学物質にどのように反応するかを詳細に理解できるようになりました。生態系全体を考慮したリスク評価のため、エコロジカルモデルを使用することも増えてきています。これにより、異なる因子が生態系に及ぼす影響を予測し、より包括的な評価が可能となります。

環境問題がますます深刻化する中で、生態毒性学研究の重要性は高まっています。気候変動、環境汚染、生物多様性の喪失といった課題に立ち向かうためには、科学的データに基づいた意思決定が求められます。生態毒性学は、そのデータを提供する重要な学問であり、持続可能な社会の実現に向けた対策を立案するための基盤となります。また、一般市民にも環境問題に対する理解を深め、行動を促す役割が期待されています。

生態毒性学研究は、今後も環境保護やリスク評価に貢献し続けることが求められます。これにより、私たちの未来における持続可能な環境の構築に寄与することができるのです。


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