世界のシングルユースバイオプロセシング用プローブ&センサー市場(2023-2030):ワークフロー別(下流、上流)、センサー種類別、最終用途別、地域別

【英語タイトル】Single-use Bioprocessing Probes And Sensors Market Size, Share & Trends Analysis Report By Workflow (Downstream, Upstream), By Sensor Type, By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030

Grand View Researchが出版した調査資料(GRV23NOV166)・商品コード:GRV23NOV166
・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:200
・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:バイオテクノロジー
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❖ レポートの概要 ❖

シングルユースバイオプロセシング用プローブ&センサー市場の成長と動向
Grand View Research社の最新レポートによると、シングルユースバイオプロセシング用プローブ&センサーの世界市場規模は2030年までに66億7000万米ドルに達する見込みです。同市場の予測期間中の年平均成長率は11.87%と推定されています。市場成長の主な要因としては、プレーヤーによる生産拡大、シングルユースバイオプロセシング用プローブ&センサーの使用による環境負荷の低減などが挙げられます。さらに、複数の主要企業の存在が市場の成長を支えています。COVID-19の大流行が市場成長をさらに後押し。パンデミックの間、業界はいくつかの商品の供給不足を目の当たりにしました。サプライヤーは、シングルユース・バイオプロセシング部門の生産能力を増強して需要の増加に対応し、こうした商品の供給不足とのバランスを図りました。

例えば、2021年9月、業界の大手サプライヤーであるサーモフィッシャーサイエンティフィック社は、シングルユース技術(SUT)で製品を製造する製造施設をナッシュビルに設立する計画を明らかにしました。この施設は世界最大級のシングルユース技術製造施設となる見込みです。パンデミック(世界的大流行)の間、業界におけるこのような生産・開発能力の向上が市場の成長を支えます。さらに、シングルユース技術は、洗浄や滅菌処理に伴う水やエネルギーの消費を削減します。従来の再利用可能なシステムよりも廃棄物が少なく、バイオ医薬品業界における持続可能性への関心の高まりに合致しています。さらに、プラスチック製のシングルユースバイオテクノロジーシステムは、そのほとんどがリサイクル可能であり、環境への影響を大幅に低減します。

一方、従来のバイオ工場では大量のエネルギーと水を使用しています。したがって、シングルユースシステムに関連する持続可能性は、バイオ医薬品メーカーに好まれ、市場成長を後押しすると予想されます。複数の企業が高度で効果的な製品を提供 そのため、先進的なサービスや製品が広く採用されることも、製品需要を押し上げると予想されます。多くの企業は、製品ポートフォリオを強化し、顧客にとってプラスとなるポジショニングを構築するために、製品の発売、地理的拡大、戦略的提携、M&Aなどの戦略を実施しています。例えば、2022年5月、ドーバーはマレマ・エンジニアリング社の買収を発表しました。この買収は、ドーバーが提供するシングルユース製品の拡大を目的としたものです。競争優位性を獲得するためのプレーヤーによるこのような戦略の実施は、予測期間中の市場成長をサポートすると予想されます。

シングルユースバイオプロセシング用プローブ&センサー市場レポートハイライト

- 高い使用率、製品普及率の増加、技術進歩により、pHセンサータイプが2022年の売上シェア19.93%で市場を独占しました。

- 上流ワークフロー分野は、バイオ医薬品メーカーによる上流製造手順でのシングルユース製品の採用拡大により、2022年に73.49%の最大シェアを獲得しました。

- バイオ医薬品・製薬企業の最終用途分野は、同産業における製品開発とバイオ医薬品の高い需要により、2022年に42.05%の収益シェアで市場を独占しました。

- 北米は、米国に複数のバイオ医薬品メーカーが存在するため、2022年のシェアは40.37%で世界市場を支配しました。

- アジア太平洋地域は、インドや中国などの新興国への進出に世界的企業が注力するようになったため、2023年から2030年にかけて最も速いCAGR 12.70%を記録すると予測されます。

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. 市場変動・動向・範囲
第4章. 世界のシングルユースバイオプロセシング用プローブ&センサー市場:センサータイプ別予測・動向分析
第5章. 世界のシングルユースバイオプロセシング用プローブ&センサー市場:ワークフロー別予測・動向分析
第6章. 世界のシングルユースバイオプロセシング用プローブ&センサー市場:エンドユーズ別予測・動向分析
第7章. 世界のシングルユースバイオプロセシング用プローブ&センサー市場:地域別予測・動向分析
第8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
1.2 市場定義
1.2.1 情報分析
1.2.2 市場エンドユースとデータ可視化
1.2.3 データ検証と公開
1.3 調査前提
1.4. 情報調達
1.4.1. プライマリ調査
1.5. 情報またはデータ分析
1.6. 市場エンドユースと検証
1.7. 市場モデル
1.8. グローバル市場:CAGR算出
1.9. 目的
1.9.1. 目的1:
1.9.2. 目的2:
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場概要
2.2. セグメント概要
2.3. 競争環境概要
第3章 市場変数、動向、範囲
3.1. 市場系統展望
3.1.1. 親市場展望
3.1.2. 関連/補助市場展望
3.2. 市場ダイナミクス
3.2.1. 市場推進要因分析
3.2.1.1. バイオ生産におけるシングルユース技術(SUT)の導入増加
3.2.1.2. 従来製品に対する商業的優位性
3.2.1.3. バイオプロセス監視の高度化に対する需要増加
3.2.1.4. COVID-19ワクチン製造のボトルネック回避におけるSUBの応用
3.2.2. 市場抑制要因分析
3.2.2.1. 環境問題
3.2.2.2. シングルユースセンサー使用に関連する技術的課題
3.3. 業界分析ツール
3.3.1. ポーターの5つの力分析
3.3.2. PESTEL分析
3.3.3. COVID-19影響分析
第4章 センサータイプ別事業分析
4.1. 使い捨てバイオプロセシングプローブおよびセンサー市場:センサータイプ別動向分析
4.2. pHセンサー
4.2.1. pHセンサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
4.3. 酸素センサー
4.3.1. 酸素センサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
4.4. 圧力センサー
4.4.1. 圧力センサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
4.5. 温度センサー
4.5.1. 温度センサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
4.6. 導電率センサー
4.6.1. 導電率センサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
4.7. 流量計・流量センサー
4.7.1. 流量計・流量センサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
4.8. その他
4.8.1. その他のセンサータイプ市場、2018年~2030年 (百万米ドル)
第5章 ワークフロー事業分析
5.1. シングルユースバイオプロセシングプローブ・センサー市場:ワークフロー動向分析
5.2. 上流工程
5.2.1. 上流工程市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.3. 下流工程
5.3.1. 下流工程市場、2018年~2030年(百万米ドル)
第6章 エンドユース別ビジネス分析
6.1. シングルユースバイオプロセシングプローブ・センサー市場:エンドユース別動向分析
6.2. バイオ医薬品・製薬企業
6.2.1. バイオ医薬品・製薬企業市場、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3. CRO(受託研究機関)・CMO(受託製造機関)
6.3.1. CRO・CMO市場、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4. 学術・研究機関
6.4.1. 学術・研究機関市場、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5. その他のエンドユーザー
6.5.1. その他のエンドユーザー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
第7章 地域別事業分析
7.1. 地域別使い捨てバイオプロセシングプローブ・センサー市場シェア、2022年及び2030年
7.2. 北米
7.2.1. 北米使い捨てバイオプロセシングプローブ・センサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.2.2. 米国
7.2.2.1. 主要国の動向
7.2.2.2. 競争状況
7.2.2.3. 規制枠組み
7.2.2.4. 米国使い捨てバイオプロセシングプローブ・センサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.2.3. カナダ
7.2.3.1. 主要国の動向
7.2.3.2. 競争環境
7.2.3.3. 規制枠組み
7.2.3.4. カナダ使い捨てバイオプロセシング用プローブ・センサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3. 欧州
7.3.1. 欧州使い捨てバイオプロセシング用プローブ・センサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.2. 英国
7.3.2.1. 主要国の動向
7.3.2.2. 競争環境
7.3.2.3. 規制の枠組み
7.3.2.4. 英国使い捨てバイオプロセシング用プローブおよびセンサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.3. ドイツ
7.3.3.1. 主要国の動向
7.3.3.2. 競争状況
7.3.3.3. 規制の枠組み
7.3.3.4. ドイツ使い捨てバイオプロセシングプローブ・センサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.4. フランス
7.3.4.1. 主要国動向
7.3.4.2. 競争状況
7.3.4.3. 規制枠組み
7.3.4.4. フランス シングルユースバイオプロセシングプローブ・センサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.5. イタリア
7.3.5.1. 主要国動向
7.3.5.2. 競争状況
7.3.5.3. 規制枠組み
7.3.5.4. イタリア使い捨てバイオプロセシングプローブ・センサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.6. スペイン
7.3.6.1. 主要国動向
7.3.6.2. 競争状況
7.3.6.3. 規制の枠組み
7.3.6.4. スペインのシングルユースバイオプロセシング用プローブおよびセンサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.7. デンマーク
7.3.7.1. 主要な国別動向
7.3.7.2. 競争状況
7.3.7.3. 規制の枠組み
7.3.7.4. デンマークのシングルユースバイオプロセシング用プローブおよびセンサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.8. スウェーデン
7.3.8.1. 主要な国別動向
7.3.8.2. 競争状況
7.3.8.3. 規制の枠組み
7.3.8.4. スウェーデン シングルユースバイオプロセシングプローブおよびセンサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.9. ノルウェー
7.3.9.1. 主要な国別動向
7.3.9.2. 競争状況
7.3.9.3. 規制の枠組み
7.3.9.4. ノルウェーのシングルユースバイオプロセシングプローブおよびセンサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. アジア太平洋地域のシングルユースバイオプロセシングプローブおよびセンサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.2. 日本
7.4.2.1. 主要国の動向
7.4.2.2. 競争状況
7.4.2.3. 規制枠組み
7.4.2.4. 日本のシングルユースバイオプロセシング用プローブおよびセンサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.3. 中国
7.4.3.1. 主要国動向
7.4.3.2. 競争環境
7.4.3.3. 規制枠組み
7.4.3.4. 中国使い捨てバイオプロセシング用プローブ・センサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.4. インド
7.4.4.1. 主要国動向
7.4.4.2. 競争環境
7.4.4.3. 規制枠組み
7.4.4.4. インド使い捨てバイオプロセシング用プローブ・センサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.5. オーストラリア
7.4.5.1. 主要国動向
7.4.5.2. 競争環境
7.4.5.3. 規制枠組み
7.4.5.4. オーストラリア使い捨てバイオプロセシング用プローブ・センサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.6. タイ
7.4.6.1. 主要な国別動向
7.4.6.2. 競争環境
7.4.6.3. 規制枠組み
7.4.6.4. タイ使い捨てバイオプロセシングプローブおよびセンサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.7.韓国
7.4.7.1. 主要な国別動向
7.4.7.2. 競争状況
7.4.7.3. 規制枠組み
7.4.7.4. 韓国使い捨てバイオプロセシングプローブ・センサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.5. ラテンアメリカ
7.5.1. ラテンアメリカ使い捨てバイオプロセシングプローブ・センサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.5.2. ブラジル
7.5.2.1. 主要国の動向
7.5.2.2. 競争環境
7.5.2.3. 規制枠組み
7.5.2.4. ブラジル使い捨てバイオプロセシング用プローブ・センサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.5.3. メキシコ
7.5.3.1. 主要国の動向
7.5.3.2. 競争環境
7.5.3.3. 規制枠組み
7.5.3.4. メキシコ使い捨てバイオプロセシング用プローブ・センサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.5.4. アルゼンチン
7.5.4.1. 主要国の動向
7.5.4.2. 競争環境
7.5.4.3. 規制枠組み
7.5.4.4. アルゼンチン使い捨てバイオプロセシング用プローブ・センサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.6. 中東・アフリカ(MEA)
7.6.1. MEA シングルユースバイオプロセシングプローブおよびセンサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.6.2. 南アフリカ
7.6.2.1. 主要国の動向
7.6.2.2. 競争環境
7.6.2.3. 規制枠組み
7.6.2.4. 南アフリカ シングルユースバイオプロセシングプローブおよびセンサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.6.3. サウジアラビア
7.6.3.1. 主要国動向
7.6.3.2. 競争状況
7.6.3.3. 規制枠組み
7.6.3.4. サウジアラビア シングルユースバイオプロセシングプローブおよびセンサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.6.4. アラブ首長国連邦(UAE)
7.6.4.1. 主要国動向
7.6.4.2. 競争状況
7.6.4.3. 規制枠組み
7.6.4.4. UAE シングルユースバイオプロセシングプローブおよびセンサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.6.5. クウェート
7.6.5.1. 主要な国別動向
7.6.5.2. 競争状況
7.6.5.3. 規制枠組み
7.6.5.4. クウェート使い捨てバイオプロセシング用プローブおよびセンサー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
第8章 競争環境
8.1. 企業分類
8.2. 戦略マッピング
8.3. 企業市場シェア分析、2022年
8.4. 企業プロファイル/リスト
8.4.1. サーモフィッシャーサイエンティフィック社
8.4.1.1. 概要
8.4.1.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.1.3. 製品ベンチマーキング
8.4.1.4. 戦略的取り組み
8.4.2. Sartorius AG
8.4.2.1. 概要
8.4.2.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.2.3. 製品ベンチマーキング
8.4.2.4. 戦略的取り組み
8.4.3. Danaher
8.4.3.1. 概要
8.4.3.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.3.3. 製品ベンチマーキング
8.4.3.4. 戦略的取り組み
8.4.4. プレセンス・プレシジョン・センシング社
8.4.4.1. 概要
8.4.4.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.4.3. 製品ベンチマーク
8.4.4.4. 戦略的取り組み
8.4.5. ABEC
8.4.5.1. 概要
8.4.5.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.5.3. 製品ベンチマーク
8.4.5.4. 戦略的取り組み
8.4.6. ハミルトン社
8.4.6.1. 概要
8.4.6.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.6.3. 製品ベンチマーク
8.4.6.4. 戦略的取り組み
8.4.7. PendoTECH
8.4.7.1. 概要
8.4.7.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.7.3. 製品ベンチマーキング
8.4.7.4. 戦略的イニシアチブ
8.4.8. Equflow
8.4.8.1. 概要
8.4.8.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.8.3. 製品ベンチマーキング
8.4.8.4. 戦略的イニシアチブ
8.4.9. PARKER HANNIFIN CORP
8.4.9.1. 概要
8.4.9.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.9.3. 製品ベンチマーキング
8.4.9.4. 戦略的イニシアチブ
8.4.10. ドーバー・コーポレーション
8.4.10.1. 概要
8.4.10.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.10.3. 製品ベンチマーキング
8.4.10.4. 戦略的取り組み

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.2. Market Definitions
1.2.1. Information Analysis
1.2.2. Market End-use & Data Visualization
1.2.3. Data Validation & Publishing
1.3. Research Assumptions
1.4. Information Procurement
1.4.1. Primary Research
1.5. Information or Data Analysis
1.6. Market End-use & Validation
1.7. Market Model
1.8. Global Market: CAGR Calculation
1.9. Objectives
1.9.1. Objective 1:
1.9.2. Objective 2:
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Snapshot
2.2. Segment Snapshot
2.3. Competitive Landscape Snapshot
Chapter 3. 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
3.2.1.1. Increasing implementation of Single-Use Technology (SUT) for bio production
3.2.1.2. Commercial advantages over conventional products
3.2.1.3. Rising demand for improved bioprocess monitoring
3.2.1.4. Application of SUB in circumventing bottlenecks of COVID-19 vaccine manufacturing
3.2.2. Market Restraint Analysis
3.2.2.1. Environmental concerns
3.2.2.2. Technical challenges related to use of single-use sensors
3.3. Industry Analysis Tools
3.3.1. Porter’s Five Forces Analysis
3.3.2. PESTEL Analysis
3.3.3. COVID-19 Impact Analysis
Chapter 4. Sensor Type Business Analysis
4.1. Single-use Bioprocessing Probes And Sensors Market: Sensor Type Movement Analysis
4.2. pH Sensors
4.2.1. pH Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.3. Oxygen Sensor
4.3.1. Oxygen Sensor Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.4. Pressure Sensors
4.4.1. Pressure Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.5. Temperature Sensors
4.5.1. Temperature Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.6. Conductivity Sensors
4.6.1. Conductivity Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.7. Flow Meters & Sensors
4.7.1. Flow Meters & Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.8. Others
4.8.1. Other Sensor Types Market, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 5. Workflow Business Analysis
5.1. Single-use Bioprocessing Probes And Sensors Market: Workflow Movement Analysis
5.2. Upstream
5.2.1. Upstream Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.3. Downstream
5.3.1. Downstream Market, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 6. End-use Business Analysis
6.1. Single-use Bioprocessing Probes And Sensors Market: End-use Movement Analysis
6.2. Biopharmaceutical & Pharmaceutical Companies
6.2.1. Biopharmaceutical & Pharmaceutical Companies Market, 2018 - 2030 (USD Million)
6.3. CROs & CMOs
6.3.1. CROs & CMOs Market, 2018 - 2030 (USD Million)
6.4. Academic & Research Institutes
6.4.1. Academic & Research Institutes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
6.5. Other End-users
6.5.1. Other End-users Market, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 7. Regional Business Analysis
7.1. Single-use Bioprocessing Probes And Sensors Market Share By Region, 2022 & 2030
7.2. North America
7.2.1. North America Single-use Bioprocessing Probes And Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.2.2. U.S.
7.2.2.1. Key Country Dynamics
7.2.2.2. Competitive Scenario
7.2.2.3. Regulatory Framework
7.2.2.4. U.S. Single-use Bioprocessing Probes and Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.2.3. Canada
7.2.3.1. Key Country Dynamics
7.2.3.2. Competitive Scenario
7.2.3.3. Regulatory Framework
7.2.3.4. Canada Single-use Bioprocessing Probes and Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3. Europe
7.3.1. Europe Single-use Bioprocessing Probes and Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.2. UK
7.3.2.1. Key Country Dynamics
7.3.2.2. Competitive Scenario
7.3.2.3. Regulatory Framework
7.3.2.4. UK Single-use Bioprocessing Probes and Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.3. Germany
7.3.3.1. Key Country Dynamics
7.3.3.2. Competitive Scenario
7.3.3.3. Regulatory Framework
7.3.3.4. Germany Single-use Bioprocessing Probes and Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.4. France
7.3.4.1. Key Country Dynamics
7.3.4.2. Competitive Scenario
7.3.4.3. Regulatory Framework
7.3.4.4. France Single-use Bioprocessing Probes and Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.5. Italy
7.3.5.1. Key Country Dynamics
7.3.5.2. Competitive Scenario
7.3.5.3. Regulatory Framework
7.3.5.4. Italy Single-use Bioprocessing Probes and Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.6. Spain
7.3.6.1. Key Country Dynamics
7.3.6.2. Competitive Scenario
7.3.6.3. Regulatory Framework
7.3.6.4. Spain Single-use Bioprocessing Probes and Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.7. Denmark
7.3.7.1. Key Country Dynamics
7.3.7.2. Competitive Scenario
7.3.7.3. Regulatory Framework
7.3.7.4. Denmark Single-use Bioprocessing Probes and Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.8. Sweden
7.3.8.1. Key Country Dynamics
7.3.8.2. Competitive Scenario
7.3.8.3. Regulatory Framework
7.3.8.4. Sweden Single-use Bioprocessing Probes and Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.9. Norway
7.3.9.1. Key Country Dynamics
7.3.9.2. Competitive Scenario
7.3.9.3. Regulatory Framework
7.3.9.4. Norway Single-use Bioprocessing Probes and Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4. Asia Pacific
7.4.1. Asia Pacific Single-use Bioprocessing Probes and Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.2. Japan
7.4.2.1. Key Country Dynamics
7.4.2.2. Competitive Scenario
7.4.2.3. Regulatory Framework
7.4.2.4. Japan Single-use Bioprocessing Probes and Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.3. China
7.4.3.1. Key Country Dynamics
7.4.3.2. Competitive Scenario
7.4.3.3. Regulatory Framework
7.4.3.4. China Single-use Bioprocessing Probes and Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.4. India
7.4.4.1. Key Country Dynamics
7.4.4.2. Competitive Scenario
7.4.4.3. Regulatory Framework
7.4.4.4. India Single-use Bioprocessing Probes and Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.5. Australia
7.4.5.1. Key Country Dynamics
7.4.5.2. Competitive Scenario
7.4.5.3. Regulatory Framework
7.4.5.4. Australia Single-use Bioprocessing Probes and Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.6. Thailand
7.4.6.1. Key Country Dynamics
7.4.6.2. Competitive Scenario
7.4.6.3. Regulatory Framework
7.4.6.4. Thailand Single-use Bioprocessing Probes and Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.7. South Korea
7.4.7.1. Key Country Dynamics
7.4.7.2. Competitive Scenario
7.4.7.3. Regulatory Framework
7.4.7.4. South Korea Single-use Bioprocessing Probes and Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5. Latin America
7.5.1. Latin America Single-use Bioprocessing Probes and Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5.2. Brazil
7.5.2.1. Key Country Dynamics
7.5.2.2. Competitive Scenario
7.5.2.3. Regulatory Framework
7.5.2.4. Brazil Single-use Bioprocessing Probes and Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5.3. Mexico
7.5.3.1. Key Country Dynamics
7.5.3.2. Competitive Scenario
7.5.3.3. Regulatory Framework
7.5.3.4. Mexico Single-use Bioprocessing Probes and Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5.4. Argentina
7.5.4.1. Key Country Dynamics
7.5.4.2. Competitive Scenario
7.5.4.3. Regulatory Framework
7.5.4.4. Argentina Single-use Bioprocessing Probes and Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.6. MEA
7.6.1. MEA Single-use Bioprocessing Probes and Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.6.2. South Africa
7.6.2.1. Key Country Dynamics
7.6.2.2. Competitive Scenario
7.6.2.3. Regulatory Framework
7.6.2.4. South Africa Single-use Bioprocessing Probes and Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.6.3. Saudi Arabia
7.6.3.1. Key Country Dynamics
7.6.3.2. Competitive Scenario
7.6.3.3. Regulatory Framework
7.6.3.4. Saudi Arabia Single-use Bioprocessing Probes and Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.6.4. UAE
7.6.4.1. Key Country Dynamics
7.6.4.2. Competitive Scenario
7.6.4.3. Regulatory Framework
7.6.4.4. UAE Single-use Bioprocessing Probes and Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.6.5. Kuwait
7.6.5.1. Key Country Dynamics
7.6.5.2. Competitive Scenario
7.6.5.3. Regulatory Framework
7.6.5.4. Kuwait Single-use Bioprocessing Probes and Sensors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 8. Competitive Landscape
8.1. Company Categorization
8.2. Strategy Mapping
8.3. Company Market Share Analysis, 2022
8.4. Company Profiles/Listing
8.4.1. Thermo Fisher Scientific Inc.
8.4.1.1. Overview
8.4.1.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.1.3. Product Benchmarking
8.4.1.4. Strategic Initiatives
8.4.2. Sartorius AG
8.4.2.1. Overview
8.4.2.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.2.3. Product Benchmarking
8.4.2.4. Strategic Initiatives
8.4.3. Danaher
8.4.3.1. Overview
8.4.3.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.3.3. Product Benchmarking
8.4.3.4. Strategic Initiatives
8.4.4. PreSens Precision Sensing GmbH
8.4.4.1. Overview
8.4.4.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.4.3. Product Benchmarking
8.4.4.4. Strategic Initiatives
8.4.5. ABEC
8.4.5.1. Overview
8.4.5.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.5.3. Product Benchmarking
8.4.5.4. Strategic Initiatives
8.4.6. Hamilton Company
8.4.6.1. Overview
8.4.6.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.6.3. Product Benchmarking
8.4.6.4. Strategic Initiatives
8.4.7. PendoTECH
8.4.7.1. Overview
8.4.7.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.7.3. Product Benchmarking
8.4.7.4. Strategic Initiatives
8.4.8. Equflow
8.4.8.1. Overview
8.4.8.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.8.3. Product Benchmarking
8.4.8.4. Strategic Initiatives
8.4.9. PARKER HANNIFIN CORP
8.4.9.1. Overview
8.4.9.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.9.3. Product Benchmarking
8.4.9.4. Strategic Initiatives
8.4.10. Dover Corporation
8.4.10.1. Overview
8.4.10.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.10.3. Product Benchmarking
8.4.10.4. Strategic Initiatives
※参考情報

シングルユースバイオプロセシング用プローブ&センサーは、バイオ医薬品の製造や生産プロセスにおいて、具体的な測定を行うための重要なデバイスです。これらのデバイスは、使用後に廃棄される設計となっており、交差汚染のリスクを排除します。この特徴は、特に厳しい衛生基準が求められるバイオプロセシングにおいて非常に重要です。
シングルユースバイオプロセシング用プローブ&センサーの種類は多岐にわたります。一般的な種類としては、pHセンサー、溶存酸素センサー、温度センサー、光密度センサー、さらには指示薬を使用したセンサーなどがあります。これらのセンサーは、バイオリアクター内の環境を常にモニタリングし、プロセスの安定性や効率を高めるために必要なデータを提供します。

これらのデバイスは、さまざまな用途で活用されます。まず、バイオ医薬品の生産プロセスにおいて、細胞の成長やメタボリズムの監視が不可欠です。シングルユースセンサーは、リアルタイムでこれらのパラメータを測定し、最適な環境条件を保つためのデータを提供します。また、プロセス開発やスケールアップの段階でも、シングルユースのプローブが用いられることが多く、特に小規模な実験やトライアルにおいて、簡便さと効率の両方を実現します。

さらに、シングルユースプローブは、製品の品質管理にも深く関与します。例えば、製造過程で発生する可能性のある異物や不純物の監視が行われます。このようにして、最終製品の安全性や効果を確保することが可能となります。また、コンプライアンスの観点からも、シングルユースデバイスの使用は、製造プロセスの透明性を高め、規制当局に対する報告書の正確性を向上させます。

関連技術も重要な役割を果たします。一つは、デジタル化技術によるものです。シングルユースのプローブは、デジタルデータでリアルタイムに測定値を提供し、データ分析とビッグデータ解析に基づく意思決定をサポートします。また、IoT技術との統合も進んでおり、クラウド上でデータを管理し、遠隔地からプロセスを監視することが可能となります。このような技術革新は、プロセスの効率性を大幅に向上させます。

加えて、材料科学の進歩もシングルユースバイオプロセシング用プローブとセンサーの発展に寄与しています。新しいポリマーやセラミック材料の開発により、プローブの耐久性や感度が向上し、より厳格な条件下でも信頼性の高い測定が可能となっています。これにより、バイオプロセッシング業界全体が恩恵を受けています。

シングルユースバイオプロセッシング用プローブ&センサーは、今後もバイオ産業において重要な役割を果たすでしょう。世界中での規制が厳しくなる中、これらのデバイスが提供する利便性や安全性、効率性は、製薬会社やバイオテクノロジー企業にとって欠かせない要素です。将来的には、この分野でのさらなるイノベーションが期待され、より高性能なセンサーが開発されることで、製造プロセスの最適化が図られるでしょう。このように、シングルユースバイオプロセシング用プローブ&センサーは、技術革新の最前線に位置する重要なコンポーネントであるといえます。


★調査レポート[世界のシングルユースバイオプロセシング用プローブ&センサー市場(2023-2030):ワークフロー別(下流、上流)、センサー種類別、最終用途別、地域別] (コード:GRV23NOV166)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
★調査レポート[世界のシングルユースバイオプロセシング用プローブ&センサー市場(2023-2030):ワークフロー別(下流、上流)、センサー種類別、最終用途別、地域別]についてメールでお問い合わせ


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