第1章 概要1.1. 市場の概要
1.2. 2020年~2030年の世界およびセグメント別市場規模の推計と予測(10億米ドル)
1.2.1. 2020年~2030年の地域別免疫測定法市場(10億米ドル)
1.2.2. 免疫測定市場:製品別、2020-2030年(10億米ドル)
1.2.3. 免疫測定市場:技術別、2020-2030年(10億米ドル)
1.2.4. 免疫測定市場:最終用途別、2020-2030年(10億米ドル)
1.2.5. 免疫測定法市場:用途別、2020-2030年(10億米ドル)
1.2.6. 免疫測定法市場:形態別、2020-2030年(10億米ドル)
1.3. 主な動向
1.4. 推計方法
1.5. 調査の前提
第2章 世界の免疫測定法市場の定義と範囲
2.1. 本調査の目的
2.2. 市場の定義と範囲
2.2.1. 業界の変遷
2.2.2. 本調査の範囲
2.3. 調査対象期間
2.4. 為替レート
第3章. 世界の免疫測定法市場の動向
3.1. 免疫測定法市場への影響分析(2020年~2030年)
3.1.1. 市場の推進要因
3.1.1.1. 慢性疾患および感染症の罹患率の上昇
3.1.1.2. 腫瘍学分野における免疫測定法の利用拡大
3.1.1.3. 高齢人口の増加
3.1.1.4. 診断用途における免疫測定法の利用拡大
3.1.2. 市場の課題
3.1.2.1. 免疫測定法の承認に関する厳格な規制環境
3.1.3. 市場の機会
3.1.3.1. 免疫測定機器における技術進歩の拡大
第4章 世界の免疫測定市場における業界分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 供給者の交渉力
4.1.2. 購入者の交渉力
4.1.3. 新規参入の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合他社間の競争
4.2. ポーターの5つの力による影響分析
4.3. PEST分析
4.3.1. 政治的
4.3.2. 経済的
4.3.3. 社会的
4.3.4. 技術的
4.3.5. 環境的
4.3.6. 法的
4.4. 主要な投資機会
4.5. 主要な成功戦略
4.6. COVID-19の影響分析
4.7. 破壊的トレンド
4.8. 業界専門家の見解
4.9. アナリストの推奨事項および結論
第5章 製品別グローバル免疫測定法市場
5.1. 市場の概要
5.2. 製品別グローバル免疫測定法市場:実績・潜在分析
5.3. 製品別グローバル免疫測定法市場の推定値および予測(2020年~2030年、10億米ドル)
5.4. 免疫測定市場、サブセグメント分析
5.4.1. 試薬およびキット
5.4.2. 分析装置/機器
5.4.3. ソフトウェアおよびサービス
第6章. 世界の免疫測定市場(技術別)
6.1. 市場の概要
6.2. 世界の免疫測定市場(技術別)、パフォーマンス・ポテンシャル分析
6.3. 技術別世界免疫測定市場:2020-2030年の推定値および予測(10億米ドル)
6.4. 免疫測定市場、サブセグメント分析
6.4.1. ラジオイムノアッセイ(RIA)
6.4.2. 酵素免疫測定法(EIA)迅速検査
6.4.3. その他
第7章. 世界の免疫測定市場、最終用途別
7.1. 市場の概要
7.2. 世界の免疫測定市場、最終用途別、実績・潜在分析
7.3. 世界の免疫測定市場の推計および予測(最終用途別、2020-2030年)(10億米ドル)
7.4. 免疫測定市場、サブセグメント分析
7.4.1. 治療薬モニタリング
7.4.2. 腫瘍学
7.4.3. 循環器学
7.4.4. 内分泌学
7.4.5. 感染症検査
7.4.6. 自己免疫疾患
第8章 用途別世界免疫測定市場
8.1. 市場の概要
8.2. 用途別世界免疫測定市場、実績・潜在分析
8.3. 用途別世界免疫測定市場:2020-2030年の推定値および予測(10億米ドル)
8.4. 免疫測定市場:サブセグメント分析
8.4.1. 病院
8.4.2. 血液銀行
8.4.3. 臨床検査室
8.4.4. 製薬およびバイオテクノロジー企業
8.4.5. 学術研究センター
8.4.6. その他
第9章 世界の免疫測定市場(形態別)
9.1. 市場の概要
9.2. 世界の免疫測定市場(形態別)、パフォーマンス・潜在力分析
9.3. 世界の免疫測定市場の推定値および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
9.4. 免疫測定法市場、サブセグメント分析
9.4.1. 天然免疫測定法
9.4.2. 合成免疫測定法
第10章. 世界の免疫測定法市場、地域別分析
10.1. 主要先進国
10.2. 主要新興国
10.3. 免疫測定法市場、地域別市場概要
10.4. 北米免疫測定法市場
10.4.1. 米国免疫測定法市場
10.4.1.1. 製品別推計および予測、2020-2030年
10.4.1.2. 技術別推計および予測、2020-2030年
10.4.1.3. 最終用途別推定値および予測、2020-2030年
10.4.1.4. 用途別推定値および予測、2020-2030年
10.4.1.5. 形態別推定値および予測、2020-2030年
10.4.2. カナダの免疫測定市場
10.5. 欧州の免疫測定市場の概要
10.5.1. 英国の免疫測定市場
10.5.2. ドイツの免疫測定市場
10.5.3. フランスの免疫測定市場
10.5.4. スペインの免疫測定市場
10.5.5. イタリアの免疫測定市場
10.5.6. その他の欧州諸国の免疫測定市場
10.6. アジア太平洋地域の免疫測定市場概要
10.6.1. 中国の免疫測定市場
10.6.2. インドの免疫測定市場
10.6.3. 日本の免疫測定市場
10.6.4. オーストラリアの免疫測定市場
10.6.5. 韓国の免疫測定市場
10.6.6. その他のアジア太平洋地域の免疫測定市場
10.7. ラテンアメリカの免疫測定市場の概要
10.7.1. ブラジルの免疫測定市場
10.7.2. メキシコの免疫測定市場
10.8. 中東・アフリカの免疫測定市場
10.8.1. サウジアラビアの免疫測定市場
10.8.2. 南アフリカの免疫測定市場
10.8.3. 中東・アフリカその他の地域における免疫測定市場
第11章 競合分析
11.1. 主要企業のSWOT分析
11.1.1. 企業1
11.1.2. 企業2
11.1.3. 企業3
11.2. 主要市場戦略
11.3. 企業概要
11.3.1. シーメンス・ヘルスインアーズ
11.3.1.1. 主要情報
11.3.1.2. 概要
11.3.1.3. 財務情報(データの入手状況による)
11.3.1.4. 製品概要
11.3.1.5. 最近の動向
11.3.2. バイオメリュー社
11.3.3. アボット・ラボラトリーズ
11.3.4. ダナハー・コーポレーション(ベックマン・コールター)
11.3.5. クイデル・コーポレーション
11.3.6. オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス
11.3.7. シスメックス株式会社
11.3.8. バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社
11.3.9. ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー
11.3.10. ロシュ・ホールディング AG
第 12 章 調査プロセス
12.1. 調査プロセス
12.1.1. データマイニング
12.1.2. 分析
12.1.3. 市場規模の推定
12.1.4. 検証
12.1.5. 公表
12.2. 調査の属性
12.3. 調査の前提
| ※参考情報 免疫測定とは、特定の抗原や抗体を検出するための生化学的手法のことです。免疫系の特異性を利用し、病気の診断や物質の定量測定に広く応用されています。この技術は、高感度かつ特異的な測定が可能であるため、さまざまな分野で重要な役割を果たしています。 免疫測定にはいくつかの種類があります。最も一般的なものは、酵素結合免疫測定法(ELISA)です。ELISAは、抗体に酵素を結合させ、その酵素が基質と反応することで生成される物質の量を測定します。この方法は、血液や尿中のホルモン、感染症のマーカーなどの定量に使用されます。 もう一つの重要な方法は、放射免疫測定(RIA)です。RIAは、放射性同位体を用いて抗原または抗体を測定します。この手法は高感度ですが、放射性物質を取り扱う必要があるため、安全管理や廃棄物処理の面で注意が必要です。現在では、放射性同位体を使用しない方法が普及してきています。 また、競争的免疫測定もあります。この方法では、標識された抗原と非標識の抗原が競い合って抗体に結合することで、検体中の抗原の濃度を測定します。競争的免疫測定は、特に薬物検査やホルモン測定において有効です。 用途としては、医療分野が主でしたが、最近では環境モニタリングや食品安全検査、農業分野でも広く利用されています。例えば、農薬や重金属の残留検査、また乳酸菌の定量などがあります。これにより、日常生活におけるさまざまなリスクを管理することができます。 免疫測定は、技術の進歩によりより簡便で迅速な方法が開発されています。たとえば、ラテラルフローテスト(縦型流動テスト)は、簡易的な診断キットとして広く知られています。これにより、現場で迅速に結果を得ることができるため、特に感染症のスクリーニングに役立ちます。 関連技術としては、クロマトグラフィーや質量分析法が挙げられます。これらの技術を組み合わせることで、さらなる高精度な測定が可能になります。また、分子生物学的手法も、抗体の開発や改良において重要な役割を果たしています。例えば、モノクローナル抗体の技術革新は、特異性と親和性の高い抗体の生成を可能にし、免疫測定の精度を向上させました。 さらに、バイオセンサーの発展も免疫測定の進化に寄与しています。バイオセンサーは、抗原や抗体と反応する生体分子を利用し、物質の検出を行います。これにより、定量分析がリアルタイムで行えるため、診断の迅速化が期待されています。 免疫測定は、病気の早期発見や治療効果のモニタリング、さらには新しいバイオマーカーの発見に寄与しています。今後、さらなる技術の進化により、より多様な使用用途が開発され、日常生活や医療現場での利便性が向上することが期待されています。免疫測定は、科学と技術の融合によって、未来の医療を支える重要な技術の一つです。 |
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