生態毒性学研究のグローバル市場2023-2030:水生、底質、陸生、鳥類、花粉媒介

■ 英語タイトル:Ecotoxicological Studies Market Size, Share & Trends Analysis Report By Service (Aquatic, Sediment, Terrestrial, Avian, Pollinator), By Region (North America, Europe, Asia Pacific), And Segment Forecasts, 2023 - 2030

調査会社Grand View Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:GRV23NOV098)■ 発行会社/調査会社:Grand View Research
■ 商品コード:GRV23NOV098
■ 発行日:2023年9月
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■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:環境
■ ページ数:275
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
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*** レポート概要(サマリー)***

生態毒性学研究市場の成長と動向
Grand View Research, Inc.の最新レポートによると、世界の生態毒性学的研究市場規模は2030年までに14億米ドルに達する見込みです。2023年から2030年までの年平均成長率は3.1%で拡大する見込みです。生態毒性学的研究は、生態系への有害物質の影響を推定するために実施され、実験室とフィールドの両方の方法による科学的研究に基づいています。製薬・バイオ医薬品産業の成長が市場を牽引すると思われます。厳しい規制要件と有利な政府支援がさらに市場の成長に寄与しています。ほとんどの規制当局は、様々な生物を用いた生態毒性試験を要求しています。米国環境保護庁(EPA)は、農薬などの植物保護製品(PPP)のリスクを算出するために、特定の試験、生物、毒性エンドポイントを推奨しており、植物や野生生物の毒性の可能性や環境運命を評価するための生態リスク評価のガイドラインを策定しています。

合成ホルモンや医薬品など、世界中で日常的に使用される化学物質は増加の一途をたどっています。ヨーロッパでは現在、医薬品の製造過程で約10万種類の化学物質が使用されています。意図的に環境中に放出される農薬を除けば、多くの化学物質は、その使用によってさまざまな経路で環境中に流入します。したがって、化学物質による生態系へのリスクを評価するには、化学物質の毒性データが必要です。

生態毒性学的試験は、世界的に妥当性が確認された標準試験指導原則および適正試験実施基準(GLP)に従って実施され、報告されます。例えば、米国環境保護庁(EPA)や経済協力開発機構(OECD)が提供するGLPは、化学物質の環境または生態学的ハザードとリスク評価のために多くの規制枠組みで要求されています。生物殺生物性製品指令(BPR)、OSPAR、欧州REACH規則など、環境安全性の要件を含むさまざまな文書があります。

生態毒性学研究市場レポートハイライト

- サービス別では、水生生態毒性学分野が2022年に43.1%のシェアで市場を支配します。

- 底質生態毒性学研究は製薬会社によって大規模に実施されているため、底質生態毒性学サービス分野は予測期間中に3.9%という最高のCAGRで拡大する見込みです。堆積物は難分解性汚染物質を吸着する可能性があり、それによって地表水の長期的な汚染源として機能します。

- 欧州は、政府の支援が充実しており、欧州化学物質庁(ECHA)、化学物質の登録・評価・認可・制限(REACH)、欧州化学物質生態毒性センター(ECETOC)ポリマー・タスクフォースなど、さまざまな規制機関が存在するため、2022年の市場シェアは33.7%で、欧州の優位を占めています。

- アジア太平洋地域は、規制の枠組みの改善、コスト削減の可能性の高さ、製薬会社の設立につながる工業化の進展により、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されています。

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 世界の生態毒性学研究市場変数・傾向・範囲
第4章 世界の生態毒性学研究市場:サービス別予測・傾向分析
第5章 世界の生態毒性学研究市場:地域別予測・傾向分析
第6章 競争状況

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*** レポート目次(コンテンツ)***

目次

第1章 調査方法と範囲
1.1. 市場セグメンテーションと範囲
1.1.1. サービス
1.1.2. 地域範囲
1.1.3. 推計と予測タイムライン
1.2. 調査方法
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次資料
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報またはデータ分析
1.5. 市場の定式化と検証
1.6. モデルの詳細
1.7. 二次資料一覧
1.8. 一次資料一覧
1.9. 目的
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場見通し
2.2. セグメント見通し
2.2.1.サービスの展望
2.2.2. 地域別展望
2.3. 競合状況
第3章 生態毒性試験市場の変数、傾向、および範囲
3.1. 市場系統の展望
3.1.1. 親市場の展望
3.1.2. 関連/補助市場の展望
3.2. 市場ダイナミクス
3.2.1. 市場牽引要因分析
3.2.2. 市場制約要因分析
3.3. 生態毒性試験市場分析ツール
3.3.1. 業界分析 – ポーターズ分析
3.3.1.1. サプライヤーの力
3.3.1.2. バイヤーの力
3.3.1.3. 代替の脅威
3.3.1.4. 新規参入の脅威
3.3.1.5. 競争環境
3.3.2. PESTEL分析
3.3.2.1. 政治情勢
3.3.2.2.技術的展望
3.3.2.3. 経済的展望
第4章 生態毒性学研究:サービス予測とトレンド分析
4.1. 生態毒性学研究市場:主なポイント
4.2. 生態毒性学研究市場:2022年および2030年の動向と市場シェア分析
4.3. 水生生態毒性学
4.3.1. 水生生態毒性学市場の推定と予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
4.4. 底質生態毒性学
4.4.1. 底質生態毒性学市場の推定と予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
4.5. 陸生生態毒性学
4.5.1. 陸生生態毒性学市場の推定と予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
4.6.鳥類生態毒性学
4.6.1. 鳥類生態毒性学市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
4.7. 花粉媒介者検査
4.7.1. 花粉媒介者検査市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
第5章 生態毒性学研究市場:地域別推定とトレンド分析
5.1. 地域別展望
5.2. 地域別生態毒性学研究市場:主なポイント
5.3. 北米
5.3.1. 米国
5.3.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
5.3.2. カナダ
5.3.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
5.4.ヨーロッパ
5.4.1. 英国
5.4.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
5.4.2. ドイツ
5.4.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
5.4.3. フランス
5.4.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
5.4.4. イタリア
5.4.4.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
5.4.5. スペイン
5.4.5.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
5.4.6.スウェーデン
5.4.6.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
5.4.7. ノルウェー
5.4.7.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
5.4.8. デンマーク
5.4.8.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
5.5. アジア太平洋地域
5.5.1. 日本
5.5.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
5.5.2. 中国
5.5.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
5.5.3.インド
5.5.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
5.5.4. オーストラリア
5.5.4.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
5.5.5. タイ
5.5.5.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
5.5.6. 韓国
5.5.6.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
5.6. ラテンアメリカ
5.6.1. ブラジル
5.6.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
5.6.2.メキシコ
5.6.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
5.6.3. アルゼンチン
5.6.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
5.7. 中東アフリカ(MEA)
5.7.1. サウジアラビア
5.7.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
5.7.2. 南アフリカ
5.7.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
5.7.3. UAE
5.7.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
5.7.4.クウェート
5.7.4.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
第6章 競争環境
6.1. 主要市場参加者による最近の動向と影響分析
6.2. 市場参加者の分類
6.2.1. Charles River Laboratories, Inc.
6.2.1.1. 会社概要
6.2.1.2. 財務実績
6.2.1.3. 製品ベンチマーク
6.2.1.4. 戦略的取り組み
6.2.2. SGS SA
6.2.2.1. 会社概要
6.2.2.2. 財務実績
6.2.2.3. 製品ベンチマーク
6.2.2.4. 戦略的取り組み
6.2.3. Covance, Inc. (Laboratory Corporation of America Holdings)
6.2.3.1. 会社概要
6.2.3.2. 財務実績
6.2.3.3. 製品ベンチマーク
6.2.3.4. 戦略的取り組み
6.2.4. Smithers
6.2.4.1. 会社概要
6.2.4.2. 財務実績
6.2.4.3. 製品ベンチマーク
6.2.4.4. 戦略的取り組み
6.2.5. INTOX PVT. LTD. (Aragen Life Sciences Pvt. Ltd.)
6.2.5.1. 会社概要
6.2.5.2. 財務実績
6.2.5.3. 製品ベンチマーク
6.2.5.4. 戦略的取り組み
6.2.6. Fera Science Limited
6.2.6.1.会社概要
6.2.6.2. 財務実績
6.2.6.3. 製品ベンチマーク
6.2.6.4. 戦略的取り組み
6.2.7. Noack Laboratorien GmbH
6.2.7.1. 会社概要
6.2.7.2. 財務実績
6.2.7.3. 製品ベンチマーク
6.2.7.4. 戦略的取り組み
6.2.8. Eurofins Agroscience Services Group
6.2.8.1. 会社概要
6.2.8.2. 財務実績
6.2.8.3. 製品ベンチマーク
6.2.8.4. 戦略的取り組み

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.1.1. Service
1.1.2. Regional scope
1.1.3. Estimates and forecast timeline
1.2. Research Methodology
1.3. Information Procurement
1.3.1. Purchased database
1.3.2. GVR’s internal database
1.3.3. Secondary sources
1.3.4. Primary research
1.3.5. Details of primary research
1.4. Information or Data Analysis
1.5. Market Formulation & Validation
1.6. Model Details
1.7. List of Secondary Sources
1.8. List of Primary Sources
1.9. Objectives
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook
2.2. Segment Outlook
2.2.1. Service outlook
2.2.2. Regional outlook
2.3. Competitive Insights
Chapter 3. Ecotoxicological Studies 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
3.2.2. Market restraint analysis
3.3. Ecotoxicological Studies Market Analysis Tools
3.3.1. Industry Analysis - Porter’s
3.3.1.1. Supplier power
3.3.1.2. Buyer power
3.3.1.3. Substitution threat
3.3.1.4. Threat of new entrant
3.3.1.5. Competitive rivalry
3.3.2. PESTEL Analysis
3.3.2.1. Political landscape
3.3.2.2. Technological landscape
3.3.2.3. Economic landscape
Chapter 4. Ecotoxicological Studies: Service Estimates & Trend Analysis
4.1. Ecotoxicological Studies Market: Key Takeaways
4.2. Ecotoxicological Studies Market: Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
4.3. Aquatic Ecotoxicology
4.3.1. Aquatic ecotoxicology market estimates and forecasts, 2018 to 2030, (USD Million)
4.4. Sediment Ecotoxicology
4.4.1. Sediment ecotoxicology market estimates and forecasts, 2018 to 2030, (USD Million)
4.5. Terrestrial Ecotoxicology
4.5.1. Terrestrial ecotoxicology market estimates and forecasts, 2018 to 2030, (USD Million)
4.6. Avian Ecotoxicology
4.6.1. Avian ecotoxicology market estimates and forecasts, 2018 to 2030, (USD Million)
4.7. Pollinator Testing
4.7.1. Pollinator testing market estimates and forecasts, 2018 to 2030, (USD Million)
Chapter 5. Ecotoxicological Studies Market: Regional Estimates & Trend Analysis
5.1. Regional Outlook
5.2. Ecotoxicological Studies Market by Region: Key Takeaways
5.3. North America
5.3.1. U.S.
5.3.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.3.2. Canada
5.3.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.4. Europe
5.4.1. UK
5.4.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.4.2. Germany
5.4.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.4.3. France
5.4.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.4.4. Italy
5.4.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.4.5. Spain
5.4.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.4.6. Sweden
5.4.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.4.7. Norway
5.4.7.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.4.8. Denmark
5.4.8.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.5. Asia Pacific
5.5.1. Japan
5.5.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.5.2. China
5.5.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.5.3. India
5.5.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.5.4. Australia
5.5.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.5.5. Thailand
5.5.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.5.6. South Korea
5.5.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.6. Latin America
5.6.1. Brazil
5.6.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.6.2. Mexico
5.6.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.6.3. Argentina
5.6.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.7. MEA
5.7.1. Saudi Arabia
5.7.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.7.2. South Africa
5.7.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.7.3. UAE
5.7.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.7.4. Kuwait
5.7.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
Chapter 6. Competitive Landscape
6.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
6.2. Market Participant Categorization
6.2.1. Charles River Laboratories, Inc.
6.2.1.1. Company overview
6.2.1.2. Financial performance
6.2.1.3. Product benchmarking
6.2.1.4. Strategic initiatives
6.2.2. SGS SA
6.2.2.1. Company overview
6.2.2.2. Financial performance
6.2.2.3. Product benchmarking
6.2.2.4. Strategic initiatives
6.2.3. Covance, Inc. (Laboratory Corporation of America Holdings)
6.2.3.1. Company overview
6.2.3.2. Financial performance
6.2.3.3. Product benchmarking
6.2.3.4. Strategic initiatives
6.2.4. Smithers
6.2.4.1. Company overview
6.2.4.2. Financial performance
6.2.4.3. Product benchmarking
6.2.4.4. Strategic initiatives
6.2.5. INTOX PVT. LTD. (Aragen Life Sciences Pvt. Ltd.)
6.2.5.1. Company overview
6.2.5.2. Financial performance
6.2.5.3. Product benchmarking
6.2.5.4. Strategic initiatives
6.2.6. Fera Science Limited
6.2.6.1. Company overview
6.2.6.2. Financial performance
6.2.6.3. Product benchmarking
6.2.6.4. Strategic initiatives
6.2.7. Noack Laboratorien GmbH
6.2.7.1. Company overview
6.2.7.2. Financial performance
6.2.7.3. Product benchmarking
6.2.7.4. Strategic initiatives
6.2.8. Eurofins Agroscience Services Group
6.2.8.1. Company overview
6.2.8.2. Financial performance
6.2.8.3. Product benchmarking
6.2.8.4. Strategic initiatives
※参考情報

生態毒性学研究は、環境中に存在する化学物質が生態系に与える影響を科学的に評価する分野です。生態毒性学は、化学物質が動植物の生理や行動、ひいては生態系全体に及ぼす影響を理解するための重要な学問領域です。これにより、人間や生物の健康、環境の持続可能性を保つための基盤が築かれます。
生態毒性学の概念は、主に二つの側面から成り立っています。一つは、 Chemical Stressors(化学的ストレッサー)であり、これは環境中に存在するさまざまな有害物質を指します。もう一つは、これらのストレッサーが生物に与える影響の評価です。これには、急性、慢性の毒性評価、生体反応のモニタリング、生態系全体の変化の観察などが含まれます。

生態毒性学の研究には、さまざまな種類があります。まず、急性毒性試験は、短期間での高濃度曝露による影響を評価します。これに対して慢性毒性試験は、長期間にわたる低濃度曝露の結果を調査しています。さらに、環境における生物間の相互作用を考慮した生態系全体の視点を持つ研究も重要です。これには多様な生物群集の応答、食物連鎖内の影響などが含まれます。

用途としては、主に環境保護や規制の策定に利用されます。たとえば、新たな化学物質や農薬が上市される際には、その安全性を確認するために生態毒性学的研究が行われます。これにより、国や地域ごとの規制が策定され、人間や動植物に対するリスクを最小限に抑えることができます。また、環境モニタリングとしても利用され、汚染された環境の改善策や生態系の回復プランに役立てられています。

関連技術には、さまざまな分析手法や測定ツールが含まれます。例えば、化学物質の定量分析には、 Gas Chromatography(ガスクロマトグラフィー)や Liquid Chromatography(液体クロマトグラフィー)などの高度な技術が用いられます。これらの技術により、環境サンプル中の有害物質の濃度を正確に測定することが可能です。また、 biological assays(生物試験)として、微生物や水生生物を用いたテストも行われ、これにより化学物質の毒性を評価することができます。

さらに、近年では Computational Toxicology(計算毒性学)や環境DNA(eDNA)分析のような新しい手法が導入され、生態毒性学の研究はより広範囲に広がっています。これにより、化学物質の影響を受ける生物種の特定や、毒性評価の迅速なスクリーニングが可能となりました。こうした技術の進展により、生態毒性学研究はますます重要な役割を果たしています。

環境問題が深刻化する現代において、生態毒性学の研究は必要不可欠です。化学物質の使用は避けられない中で、それらがどのように生態系に影響を及ぼすかを理解し、適切な対応策を講じることが求められています。生態毒性学の進展は、未来の環境保護や持続可能な社会の構築に寄与する重要な鍵となるでしょう。これは、研究者だけでなく政策立案者や一般市民にも関わる課題であり、すべての関係者が共に取り組むべき分野です。生態毒性学のさらなる発展が期待される理由は、環境や生態系の健全性を保つために必要な知識を提供し、将来世代へとつながる持続可能な社会を実現するためです。


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