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 Industrial Microbiology Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product
6.1 Equipment and Systems
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Key Segments
6.1.2.1 Filtration Pumps and Systems
6.1.2.2 Microbial Detection Systems
6.1.2.3 Air Monitoring Systems
6.1.2.4 Automated Equipment
6.1.2.5 Incubators and Culture Apparatus
6.1.2.6 Others
6.1.3 Market Forecast
6.2 Reaction Consumables
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Key Segments
6.2.2.1 Media
6.2.2.2 Simple Media
6.2.2.3 Complex Media
6.2.2.4 Defined Media
6.2.2.5 Specialty Media
6.2.2.6 Reagents and Strains
6.2.3 Market Forecast
6.3 Others
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Key Segments
6.3.2.1 Laboratory Supplies
6.3.2.2 Bags and Bottles
6.3.2.3 Loop and Needles
6.3.2.4 Petri Dishes, Racks, Seals, Plates and Holders
6.3.2.5 Filtration Disc and Membranes
6.3.2.6 Others
6.3.3 Market Forecast
7 Market Breakup by Test Type
7.1 Sterility Testing
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Microbial Limits Testing
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Bio-burden Testing
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Water and Environmental Testing
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use Industry
8.1 Food and Beverages
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Pharmaceutical Biotechnology
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Agricultural
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Environmental
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Cosmetic and Personal Care
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 3M Company
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Becton Dickinson and Company
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 bioMérieux SA
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 Bio-Rad Laboratories Inc
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 Danaher Corporation
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Eppendorf AG
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 SWOT Analysis
14.3.7 QIAGEN
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 Sartorius AG
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Merck KGaA
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Thermo Fisher Scientific Inc.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
| ※参考情報 産業微生物学とは、微生物を利用して産業的な製品やプロセスを開発・最適化する学問分野です。微生物は、バクテリア、真菌、酵母などの小さな生物で、様々な産業において重要な役割を果たしています。この分野は、食品、医薬品、化学製品、エネルギーなど多岐にわたる産業に関連しています。 産業微生物学の基本的な概念には、微生物の特性や代謝、生育条件を理解し、それらを応用することで高効率の生産プロセスを設計することが含まれます。微生物は、特定の条件下において成長し、特有の代謝産物を生成するため、これらの条件を最適化することが重要です。例えば、温度、pH、栄養素の供給量などが微生物の代謝に影響を与えるため、これを調節することで、目的の物質を効率良く生産できるようになります。 産業微生物学では、様々な微生物の種類が使用されます。バクテリアでは、大腸菌や乳酸菌が幅広く利用されており、食品加工や医薬品の生産に欠かせません。真菌は、特に酵母がアルコールやパンの発酵に使用されます。また、糸状菌は抗生物質の生産において重要な役割を果たします。これらの微生物は、それぞれ特有の代謝経路と能力を持っているため、目的とする産業プロセスに応じて適切な微生物を選定することが大切です。 産業微生物学の用途には、食品産業、医薬品産業、バイオ燃料の生産、環境浄化などがあります。食品産業では、発酵食品の製造が重要な役割を果たしています。たとえば、ヨーグルトやチーズ、キムチなどの発酵食品は、乳酸菌や酵母の働きによって製造されます。また、医薬品の分野では、抗生物質やワクチンの生産に微生物が使用されます。 特に、ペニシリンのような抗生物質は、特定のカビから分離され、その特性を活かして大量生産されています。さらには、バイオ燃料の生産では、微生物を用いて廃棄物やバイオマスをエタノールやバイオガスに変える技術が開発されています。これにより、再生可能なエネルギー源としての利用が進められています。 さらに、産業微生物学は環境技術とも密接に関連しています。廃水処理や土壌の修復において、微生物を利用することで、有害物質の分解や浄化が行われています。バイオレメディエーションという手法では、特定の微生物が有害物質を食べて分解し、環境を浄化することができます。 関連技術としては、バイオプロセス技術、発酵技術、遺伝子工学、そしてプロテオミクスなどがあります。バイオプロセス技術では、微生物を用いて化学物質を生産するための最適条件を見つけ、効率的な生産を実現します。発酵技術は、微生物の発酵作用を利用して、食品や飲料、医薬品などを製造するプロセスです。遺伝子工学では、微生物の遺伝子を改変することで、新しい特性を持つ微生物を作り出し、産業利用を促進しています。 このように、産業微生物学は多様な分野で応用されており、今後ますます重要性が増していくと考えられています。新しい技術や方法論が開発されることで、より持続可能で効率的な生産システムが実現可能となり、環境への配慮と経済性の両立が追求されています。産業微生物学の進展は、私たちの生活において重要な影響を与え続けることでしょう。 |

