1 研究・分析レポートの概要
1.1 微生物学実験室自動化市場の定義
1.2 市場セグメント
1.2.1 タイプ別セグメント
1.2.2 用途別セグメント
1.3 世界の微生物学実験室自動化市場概要
1.4 本レポートの特徴と利点
1.5 調査方法論と情報源
1.5.1 研究方法論
1.5.2 調査プロセス
1.5.3 基準年
1.5.4 レポートの前提条件と注意事項
2 世界の微生物学実験室自動化市場規模
2.1 世界の微生物学実験室自動化市場規模:2024年対2031年
2.2 世界の微生物学実験室自動化市場規模、見通し及び予測:2020-2031年
2.3 主要市場動向、機会、推進要因および抑制要因
2.3.1 市場機会と動向
2.3.2 市場推進要因
2.3.3 市場抑制要因
3 企業動向
3.1 世界の微生物学実験室自動化市場における主要企業
3.2 収益別グローバル微生物学実験室自動化企業トップランキング
3.3 企業別グローバル微生物学実験室自動化収益
3.4 2024年売上高ベースの世界市場における微生物学実験室自動化企業トップ3およびトップ5
3.5 グローバル企業の微生物学実験室自動化製品タイプ
3.6 グローバル市場における微生物学実験室自動化分野のティア1、ティア2、ティア3企業
3.6.1 グローバルティア1微生物学実験室自動化企業リスト
3.6.2 グローバルティア2およびティア3微生物学実験室自動化企業一覧
4 製品別展望
4.1 概要
4.1.1 タイプ別セグメンテーション – 世界の微生物学実験室自動化市場規模、2024年および2031年
4.1.2 従来型
4.1.3 迅速型
4.2 タイプ別セグメンテーション – 世界の微生物学実験室自動化収益と予測
4.2.1 タイプ別セグメンテーション – 世界の微生物学実験室自動化収益、2020-2025年
4.2.2 タイプ別セグメンテーション – 世界の微生物学実験室自動化収益、2026-2031年
4.2.3 タイプ別セグメンテーション – 世界の微生物学実験室自動化収益市場シェア、2020-2031年
5 用途別展望
5.1 概要
5.1.1 用途別セグメンテーション – 世界の微生物学実験室自動化市場規模、2024年及び2031年
5.1.2 科学研究
5.1.3 病院
5.1.4 その他
5.2 用途別セグメンテーション – 世界の微生物学実験室自動化収益と予測
5.2.1 用途別セグメンテーション – 世界の微生物学実験室自動化収益、2020-2025年
5.2.2 用途別セグメンテーション – 世界の微生物学実験室自動化収益、2026-2031年
5.2.3 用途別セグメンテーション – 世界の微生物学実験室自動化収益市場シェア、2020-2031年
6 地域別展望
6.1 地域別 – 世界の微生物学実験室自動化市場規模、2024年及び2031年
6.2 地域別 – 世界の微生物学実験室自動化収益と予測
6.2.1 地域別 – 世界の微生物学実験室自動化収益、2020-2025年
6.2.2 地域別 – 世界の微生物学実験室自動化収益、2026-2031年
6.2.3 地域別 – 世界の微生物学実験室自動化収益市場シェア、2020-2031年
6.3 北米
6.3.1 国別 – 北米微生物学実験室自動化収益、2020-2031年
6.3.2 米国微生物学実験室自動化市場規模、2020-2031年
6.3.3 カナダ微生物学実験室自動化市場規模、2020-2031年
6.3.4 メキシコ微生物学実験室自動化市場規模、2020-2031年
6.4 ヨーロッパ
6.4.1 国別 – 欧州微生物学実験室自動化収益、2020-2031年
6.4.2 ドイツの微生物学実験室自動化市場規模、2020-2031年
6.4.3 フランス微生物学実験室自動化市場規模、2020-2031年
6.4.4 イギリス微生物学実験室自動化市場規模、2020-2031年
6.4.5 イタリア 微生物学実験室自動化市場規模、2020-2031年
6.4.6 ロシアの微生物学実験室自動化市場規模、2020-2031年
6.4.7 北欧諸国微生物学実験室自動化市場規模、2020-2031年
6.4.8 ベネルクス微生物学実験室自動化市場規模、2020-2031
6.5 アジア
6.5.1 地域別 – アジア微生物学実験室自動化収益、2020-2031年
6.5.2 中国微生物学実験室自動化市場規模、2020-2031年
6.5.3 日本の微生物学実験室自動化市場規模、2020-2031年
6.5.4 韓国の微生物学実験室自動化市場規模、2020-2031年
6.5.5 東南アジアの微生物学実験室自動化市場規模、2020-2031年
6.5.6 インドの微生物学実験室自動化市場規模、2020-2031年
6.6 南米
6.6.1 国別 – 南米微生物学実験室自動化収益、2020-2031年
6.6.2 ブラジル微生物学実験室自動化市場規模、2020-2031年
6.6.3 アルゼンチン微生物学実験室自動化市場規模、2020-2031年
6.7 中東・アフリカ
6.7.1 国別 – 中東・アフリカ微生物学実験室自動化収益、2020-2031
6.7.2 トルコにおける微生物学実験室自動化市場規模、2020-2031年
6.7.3 イスラエルの微生物学実験室自動化市場規模、2020-2031年
6.7.4 サウジアラビアの微生物学実験室自動化市場規模、2020-2031年
6.7.5 アラブ首長国連邦(UAE)の微生物学実験室自動化市場規模、2020-2031年
7 企業プロファイル
7.1 バイオメリュー
7.1.1 バイオメリュー企業概要
7.1.2 バイオメリュー事業概要
7.1.3 バイオメリュー微生物学検査自動化主要製品ラインアップ
7.1.4 バイオメリュー微生物学実験室自動化の世界市場における収益(2020-2025年)
7.1.5 バイオメリューの主要ニュースと最新動向
7.2 サーモフィッシャーサイエンティフィック
7.2.1 サーモフィッシャーサイエンティフィック企業概要
7.2.2 サーモフィッシャーサイエンティフィック事業概要
7.2.3 サーモフィッシャーサイエンティフィックの微生物学実験室自動化主要製品ラインアップ
7.2.4 サーモフィッシャーサイエンティフィックの微生物学実験室自動化における世界市場での収益(2020-2025年)
7.2.5 サーモフィッシャーサイエンティフィックの主なニュースと最新動向
7.3 オートバイオ
7.3.1 オートバイオ企業概要
7.3.2 オートバイオ事業概要
7.3.3 オートバイオの微生物学実験室自動化における主要製品ラインアップ
7.3.4 オートバイオ微生物学実験室自動化の世界市場における収益(2020-2025年)
7.3.5 オートバイオの主要ニュースと最新動向
7.4 BD
7.4.1 BD企業概要
7.4.2 BD 事業概要
7.4.3 BD 微生物学検査自動化主要製品ラインアップ
7.4.4 BD 微生物学検査自動化装置の世界市場における収益(2020-2025年)
7.4.5 BDの主要ニュースと最新動向
7.5 ダナハー
7.5.1 ダナハー企業概要
7.5.2 ダナハー事業概要
7.5.3 ダナハーの微生物学実験室自動化における主要製品ラインアップ
7.5.4 ダナハー微生物学実験室自動化の世界市場における収益(2020-2025年)
7.5.5 ダナハーの主要ニュースと最新動向
7.6 ブルカー
7.6.1 ブルカー企業概要
7.6.2 ブルカー事業概要
7.6.3 ブルカーの微生物学実験室自動化における主要製品ラインアップ
7.6.4 ブルカー微生物学実験室自動化の世界市場における収益(2020-2025年)
7.6.5 ブルカーの主なニュースと最新動向
7.7 MIDI
7.7.1 MIDI企業概要
7.7.2 MIDI 事業概要
7.7.3 MIDI 微生物学実験室自動化の主要製品提供
7.7.4 MIDI 微生物学実験室自動化の世界市場における収益(2020-2025年)
7.7.5 MIDIの主なニュースと最新動向
7.8 チャールズリバー
7.8.1 チャールズリバー企業概要
7.8.2 チャールズリバー事業概要
7.8.3 チャールズリバー微生物学実験室自動化の主要製品提供
7.8.4 チャールズリバー微生物学実験室自動化の世界市場における収益(2020-2025年)
7.8.5 チャールズリバーの主要ニュースと最新動向
8 結論
9 付録
1 Introduction to Research & Analysis Reports1.1 Microbiology Laboratory Automation Market Definition
1.2 Market Segments
1.2.1 Segment by Type
1.2.2 Segment by Application
1.3 Global Microbiology Laboratory Automation Market Overview
1.4 Features & Benefits of This Report
1.5 Methodology & Sources of Information
1.5.1 Research Methodology
1.5.2 Research Process
1.5.3 Base Year
1.5.4 Report Assumptions & Caveats
2 Global Microbiology Laboratory Automation Overall Market Size
2.1 Global Microbiology Laboratory Automation Market Size: 2024 VS 2031
2.2 Global Microbiology Laboratory Automation Market Size, Prospects & Forecasts: 2020-2031
2.3 Key Market Trends, Opportunity, Drivers and Restraints
2.3.1 Market Opportunities & Trends
2.3.2 Market Drivers
2.3.3 Market Restraints
3 Company Landscape
3.1 Top Microbiology Laboratory Automation Players in Global Market
3.2 Top Global Microbiology Laboratory Automation Companies Ranked by Revenue
3.3 Global Microbiology Laboratory Automation Revenue by Companies
3.4 Top 3 and Top 5 Microbiology Laboratory Automation Companies in Global Market, by Revenue in 2024
3.5 Global Companies Microbiology Laboratory Automation Product Type
3.6 Tier 1, Tier 2, and Tier 3 Microbiology Laboratory Automation Players in Global Market
3.6.1 List of Global Tier 1 Microbiology Laboratory Automation Companies
3.6.2 List of Global Tier 2 and Tier 3 Microbiology Laboratory Automation Companies
4 Sights by Product
4.1 Overview
4.1.1 Segmentation by Type - Global Microbiology Laboratory Automation Market Size Markets, 2024 & 2031
4.1.2 Traditional Type
4.1.3 Rapid Type
4.2 Segmentation by Type - Global Microbiology Laboratory Automation Revenue & Forecasts
4.2.1 Segmentation by Type - Global Microbiology Laboratory Automation Revenue, 2020-2025
4.2.2 Segmentation by Type - Global Microbiology Laboratory Automation Revenue, 2026-2031
4.2.3 Segmentation by Type - Global Microbiology Laboratory Automation Revenue Market Share, 2020-2031
5 Sights by Application
5.1 Overview
5.1.1 Segmentation by Application - Global Microbiology Laboratory Automation Market Size, 2024 & 2031
5.1.2 Scientific Research
5.1.3 Hospital
5.1.4 Other
5.2 Segmentation by Application - Global Microbiology Laboratory Automation Revenue & Forecasts
5.2.1 Segmentation by Application - Global Microbiology Laboratory Automation Revenue, 2020-2025
5.2.2 Segmentation by Application - Global Microbiology Laboratory Automation Revenue, 2026-2031
5.2.3 Segmentation by Application - Global Microbiology Laboratory Automation Revenue Market Share, 2020-2031
6 Sights by Region
6.1 By Region - Global Microbiology Laboratory Automation Market Size, 2024 & 2031
6.2 By Region - Global Microbiology Laboratory Automation Revenue & Forecasts
6.2.1 By Region - Global Microbiology Laboratory Automation Revenue, 2020-2025
6.2.2 By Region - Global Microbiology Laboratory Automation Revenue, 2026-2031
6.2.3 By Region - Global Microbiology Laboratory Automation Revenue Market Share, 2020-2031
6.3 North America
6.3.1 By Country - North America Microbiology Laboratory Automation Revenue, 2020-2031
6.3.2 United States Microbiology Laboratory Automation Market Size, 2020-2031
6.3.3 Canada Microbiology Laboratory Automation Market Size, 2020-2031
6.3.4 Mexico Microbiology Laboratory Automation Market Size, 2020-2031
6.4 Europe
6.4.1 By Country - Europe Microbiology Laboratory Automation Revenue, 2020-2031
6.4.2 Germany Microbiology Laboratory Automation Market Size, 2020-2031
6.4.3 France Microbiology Laboratory Automation Market Size, 2020-2031
6.4.4 U.K. Microbiology Laboratory Automation Market Size, 2020-2031
6.4.5 Italy Microbiology Laboratory Automation Market Size, 2020-2031
6.4.6 Russia Microbiology Laboratory Automation Market Size, 2020-2031
6.4.7 Nordic Countries Microbiology Laboratory Automation Market Size, 2020-2031
6.4.8 Benelux Microbiology Laboratory Automation Market Size, 2020-2031
6.5 Asia
6.5.1 By Region - Asia Microbiology Laboratory Automation Revenue, 2020-2031
6.5.2 China Microbiology Laboratory Automation Market Size, 2020-2031
6.5.3 Japan Microbiology Laboratory Automation Market Size, 2020-2031
6.5.4 South Korea Microbiology Laboratory Automation Market Size, 2020-2031
6.5.5 Southeast Asia Microbiology Laboratory Automation Market Size, 2020-2031
6.5.6 India Microbiology Laboratory Automation Market Size, 2020-2031
6.6 South America
6.6.1 By Country - South America Microbiology Laboratory Automation Revenue, 2020-2031
6.6.2 Brazil Microbiology Laboratory Automation Market Size, 2020-2031
6.6.3 Argentina Microbiology Laboratory Automation Market Size, 2020-2031
6.7 Middle East & Africa
6.7.1 By Country - Middle East & Africa Microbiology Laboratory Automation Revenue, 2020-2031
6.7.2 Turkey Microbiology Laboratory Automation Market Size, 2020-2031
6.7.3 Israel Microbiology Laboratory Automation Market Size, 2020-2031
6.7.4 Saudi Arabia Microbiology Laboratory Automation Market Size, 2020-2031
6.7.5 UAE Microbiology Laboratory Automation Market Size, 2020-2031
7 Companies Profiles
7.1 BioMerieux
7.1.1 BioMerieux Corporate Summary
7.1.2 BioMerieux Business Overview
7.1.3 BioMerieux Microbiology Laboratory Automation Major Product Offerings
7.1.4 BioMerieux Microbiology Laboratory Automation Revenue in Global Market (2020-2025)
7.1.5 BioMerieux Key News & Latest Developments
7.2 ThermoFisher Scientific
7.2.1 ThermoFisher Scientific Corporate Summary
7.2.2 ThermoFisher Scientific Business Overview
7.2.3 ThermoFisher Scientific Microbiology Laboratory Automation Major Product Offerings
7.2.4 ThermoFisher Scientific Microbiology Laboratory Automation Revenue in Global Market (2020-2025)
7.2.5 ThermoFisher Scientific Key News & Latest Developments
7.3 Autobio
7.3.1 Autobio Corporate Summary
7.3.2 Autobio Business Overview
7.3.3 Autobio Microbiology Laboratory Automation Major Product Offerings
7.3.4 Autobio Microbiology Laboratory Automation Revenue in Global Market (2020-2025)
7.3.5 Autobio Key News & Latest Developments
7.4 BD
7.4.1 BD Corporate Summary
7.4.2 BD Business Overview
7.4.3 BD Microbiology Laboratory Automation Major Product Offerings
7.4.4 BD Microbiology Laboratory Automation Revenue in Global Market (2020-2025)
7.4.5 BD Key News & Latest Developments
7.5 Danaher
7.5.1 Danaher Corporate Summary
7.5.2 Danaher Business Overview
7.5.3 Danaher Microbiology Laboratory Automation Major Product Offerings
7.5.4 Danaher Microbiology Laboratory Automation Revenue in Global Market (2020-2025)
7.5.5 Danaher Key News & Latest Developments
7.6 Bruker
7.6.1 Bruker Corporate Summary
7.6.2 Bruker Business Overview
7.6.3 Bruker Microbiology Laboratory Automation Major Product Offerings
7.6.4 Bruker Microbiology Laboratory Automation Revenue in Global Market (2020-2025)
7.6.5 Bruker Key News & Latest Developments
7.7 MIDI
7.7.1 MIDI Corporate Summary
7.7.2 MIDI Business Overview
7.7.3 MIDI Microbiology Laboratory Automation Major Product Offerings
7.7.4 MIDI Microbiology Laboratory Automation Revenue in Global Market (2020-2025)
7.7.5 MIDI Key News & Latest Developments
7.8 Charles River
7.8.1 Charles River Corporate Summary
7.8.2 Charles River Business Overview
7.8.3 Charles River Microbiology Laboratory Automation Major Product Offerings
7.8.4 Charles River Microbiology Laboratory Automation Revenue in Global Market (2020-2025)
7.8.5 Charles River Key News & Latest Developments
8 Conclusion
9 Appendix
※参考情報 微生物学ラボラトリーオートメーションは、微生物の研究や診断を効率化するために、さまざまな自動化技術を導入するプロセスを指します。微生物学は、細菌、ウイルス、真菌、原生動物などの微生物を対象とする学問であり、これらの微生物の特性や行動を理解することが目的です。近年、医療や食品業界、環境科学における微生物の重要性が増すなか、ラボラトリーオートメーションの導入が進んでいます。 微生物学ラボラトリーオートメーションの定義は、主に微生物の培養、同定、感受性試験、解析のプロセスを自動化することです。これにより、時間の短縮、ヒューマンエラーの削減、生産性の向上が図られます。従来の手作業による方法に比べて、自動化されたシステムは、より一貫した結果を提供することができ、研究者や技術者は、高度な判断や解析に集中できるようになります。 オートメーションの特徴には、まず高い再現性が挙げられます。自動化されたプロセスは規則的で、一貫性を持った結果を生み出します。これにより、研究者は再現可能なデータを取得し、より信頼性の高い研究が可能となります。また、オートメーションは、多数のサンプルを同時に処理することにも適しており、スループットが向上します。これによって、迅速な判断が求められる臨床検査においても、効果的に対応できます。 次に、微生物学ラボラトリーオートメーションにはいくつかの種類があります。代表的なものとしては、全自動培養システムや、ロボットアームを使った液体ハンドリングシステム、画像解析を用いた同定システムなどがあります。全自動培養システムでは、サンプルの投与から培養、同定、結果の読み取りまでを自動で行うことができます。液体ハンドリングシステムは、試薬や培地の分注を正確に行うため、作業の効率化を図るものです。さらに、画像解析システムは、顕微鏡画像を利用して微生物の同定や特性の解析を行うことができ、人的なミスを大幅に減少させる役割を果たします。 微生物学ラボラトリーオートメーションの用途は多岐に渡ります。医療分野では、感染症の診断において抗菌薬感受性試験を迅速に行うことができ、適切な治療法の選択に寄与します。食品業界では、食材の微生物検査を自動化することで、安全性を確保することができ、製品の品質管理を強化できます。また、環境科学においても、土壌や水質調査における微生物のモニタリングを自動化することで、より効率的に環境保護を進めることが可能となります。 関連技術としては、ロボティクスや人工知能(AI)などが重要な役割を果たします。ロボティクスは、試料の取り扱いや準備において正確性をもたらし、AIはデータ解析や結果の解釈に活用されます。特にAIは、機械学習を用いて過去のデータを基にした予測を可能にし、微生物の動態を理解する助けとなります。また、バイオインフォマティクスも、微生物の遺伝情報を解析する際に重要です。これらの関連技術が相互に補完し合うことで、微生物学ラボラトリーオートメーションの効率は一層高まります。 さらに、オートメーションの導入にはコスト面や技術基盤の整備が求められます。初期投資が大きい一方で、長期的には労働コストの削減や、処理能力の向上により費用対効果が見込める場合もあります。加えて、オートメーション技術に対する操作・管理のための人材育成も重要です。新しい技術や機器に対応するためには、従業員に対する教育やトレーニングが必要とされます。 微生物学ラボラトリーオートメーションは、研究や診断の精度向上、効率化を図るための重要なステップであり、今後もさらなる進化が期待されます。新しい技術の開発に加え、より高度な自動化が進むことで、微生物学の研究がさらに深化し、医療や産業への貢献が強化されるでしょう。そのためには、現行のオートメーション技術の改良や、関連分野との連携を深めることが求められます。 今後、幅広い分野での微生物学ラボラトリーオートメーションの応用が進む中、持続可能な社会の実現や、新たな感染症の早期発見と対策に対する期待も高まっています。このように、微生物学ラボラトリーオートメーションは、今後の科学研究や産業活動において、極めて重要な役割を果たすことになるでしょう。 |