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。 |