1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 グローバルバイオフォトニクス市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 技術別市場分析
6.1 表面イメージング
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 分子分光法
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 顕微鏡
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 光線療法
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 バイオセンサー
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 内部イメージング
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
6.7 透過イメージング
6.7.1 市場動向
6.7.2 市場予測
6.8 その他
6.8.1 市場動向
6.8.2 市場予測
7 技術別市場分析
7.1 インビトロ
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 生体内
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 医療診断
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 医療治療
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 材料試験
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 アンドール・テクノロジー株式会社(オックスフォード・インスツルメンツ社)
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.2 BD(ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー)
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 カール・ツァイス AG (Carl-Zeiss-Stiftung)
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 グレンブルック・テクノロジーズ株式会社
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 浜松ホトニクス株式会社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務状況
14.3.6 ルメニス社
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 SWOT分析
14.3.7 オリンパス株式会社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 パーキンエルマー社
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 サーモフィッシャーサイエンティフィック社
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務
14.3.9.4 SWOT 分析
14.3.10 Zecotek Photonics Inc.
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務状況
14.3.10.4 SWOT分析
表2:グローバル:バイオフォトニクス市場予測:技術別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:バイオフォトニクス市場予測:技術別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:バイオフォトニクス市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:バイオフォトニクス市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:バイオフォトニクス市場構造
表7:グローバル:バイオフォトニクス市場:主要プレイヤー
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 Biophotonics Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Technique
6.1 Surface Imaging
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Molecular Spectroscopy
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Microscopy
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Light Therapy
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Biosensors
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Inside Imaging
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
6.7 See-through Imaging
6.7.1 Market Trends
6.7.2 Market Forecast
6.8 Others
6.8.1 Market Trends
6.8.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Technology
7.1 In-Vitro
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 In-Vivo
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Medical Diagnostics
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Medical Therapeutics
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Material Testing
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Others
8.4.1 Market Trends
8.4.2 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 Andor Technology Ltd (Oxford Instruments Plc)
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.2 BD (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 Carl Zeiss AG (Carl-Zeiss-Stiftung)
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 Glenbrook Technologies Inc.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Hamamatsu Photonics K.K
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.6 Lumenis Ltd.
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 SWOT Analysis
14.3.7 Olympus Corporation
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 Perkinelmer Inc.
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 Thermo Fisher Scientific Inc.
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 Zecotek Photonics 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 バイオフォトニクスは、生物学的システムと光の相互作用を研究する学問分野です。光を利用して、生物の構造や機能を解析したり、疾患の診断や治療に役立てたりする技術を含んでいます。この分野は、物理学、化学、生物学、エンジニアリングなどの様々な学問を統合しており、特に医療や環境科学において重要な役割を果たしています。 バイオフォトニクスの基本的な概念には、「光と生物の相互作用」があります。植物、動物、微生物など、様々な生物は光を吸収、反射、散乱する特性を持っています。これにより、バイオフォトニクスは、光を使ってこれらの生物の内部構造や生理的な過程を観察する手法を開発しています。たとえば、蛍光マイクロスコピーやレーザー顕微鏡は、特定の細胞や組織成分の可視化に利用されます。これにより、細胞の機能や相互作用、さらには病気の進行状況を詳細に調べることが可能になります。 この分野では、特に非侵襲的な手法が注目されています。これにより、臨床において患者に対する負担を軽減しながら、正確な情報を得ることができます。たとえば、光干渉断層撮影(OCT)は、眼科や皮膚科で広く用いられる技術であり、非侵襲的に組織の断面を観察することができます。この技術は、早期の疾病診断に貢献しており、多くの患者にとって大変有用です。 さらに、バイオフォトニクスは治療の分野にも利用されています。最近の研究では、光を用いた治療法が開発されつつあり、例えば、フォトダイナミック療法(PDT)は、特定の光感受性薬剤を用いて、がん細胞を標的に破壊する方法です。この治療法は、周囲の健康な細胞への影響を抑えながら、がん細胞を効果的に攻撃することができます。このような技術は、従来の治療法と比較して副作用が少なく、患者の生活の質(QOL)を向上させる可能性があります。 また、バイオフォトニクスは、ナノテクノロジーやバイオセンサーと密接に関連しています。ナノ材料を用いたセンサーは、生物の内部での分子レベルの反応をリアルタイムで観察できるため、病気の早期発見や治療効果のモニタリングに役立ちます。たとえば、特定の生体物質を検出するために設計されたナノバイオセンサーは、がんマーカーや感染症の指標物質を高感度で検出する能力を持っています。これにより、早期診断や適切な治療法の選択をサポートすることが可能になります。 バイオフォトニクスは、農業や環境科学にも応用されています。たとえば、光を利用して植物の成長をモニタリングしたり、土壌の健康状態を評価したりすることができます。これにより、持続可能な農業や環境保全のための新しい手法が開発されています。植物の光合成やストレス応答を観察するための光学技術は、農作物の生産性向上や病害虫管理に寄与しています。 バイオフォトニクスの発展には、先端技術の導入が重要です。たとえば、人工知能(AI)や機械学習の技術を活用することで、大量のデータを効率的に解析し、新しい知見を得ることができます。このように、バイオフォトニクスは多くの分野と連携しながら進化を続けており、今後の医療や環境問題への貢献が期待されています。 最後に、バイオフォトニクスは、他の科学分野との協力によってより大きな成果を上げることができる学問であることを理解することが重要です。不確実性の高い生物学的プロセスに対して、光をビジュアライズする力を利用することで、より深い理解と効果的な解決策を提供できるのです。バイオフォトニクスの研究は、私たちの健康や環境に対する新しいアプローチを模索する上で、ますます重要になるでしょう。 |
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/