1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
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 グローバル質量分析計市場
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 三重四重極(タンデム)
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 四重極 TOF (Q-TOF)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 FTMS(フーリエ変換質量分析法)
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 四重極
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 飛行時間型質量分析計(TOF)
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 イオントラップ
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
6.7 その他
6.7.1 市場動向
6.7.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 医薬品
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 バイオテクノロジー
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 化学・石油化学
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 環境試験
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 食品・飲料試験
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 その他
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋地域
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東およびアフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場分析
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 購買者の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の激しさ
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレイヤー
13.3 主要企業の概要
13.3.1 Agilent Technologies Inc.
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 財務状況
13.3.1.4 SWOT分析
13.3.2 ブルカー
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 財務
13.3.2.4 SWOT分析
13.3.3 ダナハー・コーポレーション
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 財務状況
13.3.3.4 SWOT分析
13.3.4 日本電子株式会社
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.4.3 財務
13.3.4.4 SWOT分析
13.3.5 Kore Technology Ltd.
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.6 LECO Corporation
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.7 パーキンエルマー社
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.7.3 財務状況
13.3.7.4 SWOT 分析
13.3.8 理学株式会社
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.9 株式会社島津製作所
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.9.3 財務
13.3.9.4 SWOT分析
13.3.10 サーモフィッシャーサイエンティフィック社
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
13.3.10.3 財務
13.3.10.4 SWOT 分析
13.3.11 ウォーターズ社
13.3.11.1 会社概要
13.3.11.2 製品ポートフォリオ
13.3.11.3 財務
13.3.11.4 SWOT分析
表2:グローバル:質量分析計市場予測:技術別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:質量分析計市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:質量分析計市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:質量分析計市場:競争構造
表6:グローバル:質量分析計市場: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 Mass Spectrometry Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Technology
6.1 Triple Quadrupole (Tandem)
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Quadrupole TOF (Q-TOF)
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 FTMS (Fourier Transform Mass Spectrometry)
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Quadrupole
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Time-of-Flight (TOF)
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 ION Trap
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
6.7 Others
6.7.1 Market Trends
6.7.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Pharmaceuticals
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Biotechnology
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Chemical and Petrochemicals
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Environmental Testing
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Food & Beverage Testing
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Others
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia-Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9 SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 Agilent Technologies Inc.
13.3.1.1 Company Overview
13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.1.3 Financials
13.3.1.4 SWOT Analysis
13.3.2 Bruker
13.3.2.1 Company Overview
13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.2.3 Financials
13.3.2.4 SWOT Analysis
13.3.3 Danaher Corporation
13.3.3.1 Company Overview
13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.3.3 Financials
13.3.3.4 SWOT Analysis
13.3.4 JEOL Ltd.
13.3.4.1 Company Overview
13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.4.3 Financials
13.3.4.4 SWOT Analysis
13.3.5 Kore Technology Ltd.
13.3.5.1 Company Overview
13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.6 LECO Corporation
13.3.6.1 Company Overview
13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.7 PerkinElmer Inc.
13.3.7.1 Company Overview
13.3.7.2 Product Portfolio
13.3.7.3 Financials
13.3.7.4 SWOT Analysis
13.3.8 Rigaku Corporation
13.3.8.1 Company Overview
13.3.8.2 Product Portfolio
13.3.9 Shimadzu Corporation
13.3.9.1 Company Overview
13.3.9.2 Product Portfolio
13.3.9.3 Financials
13.3.9.4 SWOT Analysis
13.3.10 Thermo Fisher Scientific Inc.
13.3.10.1 Company Overview
13.3.10.2 Product Portfolio
13.3.10.3 Financials
13.3.10.4 SWOT Analysis
13.3.11 Waters Corporation
13.3.11.1 Company Overview
13.3.11.2 Product Portfolio
13.3.11.3 Financials
13.3.11.4 SWOT Analysis
※参考情報 質量分析計(Mass Spectrometry、MS)は、物質の質量を測定し、その構成要素を特定するための強力な分析技術です。この技術は、分子の質量を非常に高い精度で測定することができ、化学、生命科学、環境科学、材料科学など多岐にわたる分野で応用されています。 質量分析の基本的な原理は、イオン化、質量分析、そして検出という三つの主要なステップから構成されます。まず、分析対象の試料をイオン化することで、分子を帯電したイオンに変換します。イオン化方法には、電子衝撃(EI)、化学イオン化(CI)、エレクトロスプレーイオン化(ESI)、マトリックス支援レーザー脱離イオン化(MALDI)などがあります。これらの方法は試料の性質や分析目的に応じて使い分けられます。 次に、イオン化された分子は質量分析器に入れられ、質量対電荷比(m/z)に基づいて分離されます。質量分析器の種類には、四重極質量分析計、飛行時間質量分析計(TOF)、イオントラップ質量分析計などがあります。それぞれの装置は、異なる原理を用いてイオンを分離し、高精度の質量測定を実現しています。 最後に、分離されたイオンは検出器により検出され、イオン強度と質量対電荷比のデータが得られます。これにより、試料中の物質の組成や濃度を知ることができます。データは質量スペクトルとして視覚化され、各峰は特定の化合物に対応します。 質量分析は、その感度と選択性により、非常に小さな試料量でも分析が可能です。特に、質量分析計は複雑な試料中の成分を特定するのに適しており、例えば生体試料の代謝物や環境試料中の汚染物質の分析に利用されます。また、近年では質量分析と他の技術(クロマトグラフィーやNMRなど)を組み合わせたハイブリッド分析法も広く用いられています。 質量分析の応用例としては、薬の開発や毒物検出、食品中の添加物の確認、生物マーカーの同定、さらには宇宙探査による惑星の物質分析など多岐にわたります。特に、プロテオミクスやメタボロミクスといった分野では、生体内のタンパク質や代謝物の網羅的な分析が行われており、疾病のメカニズム解明や新しい治療法の開発に貢献しています。 質量分析技術は、進化を続けており、近年では高分解能質量分析計が開発されており、より高精度な分析が可能になっています。これにより、 isotopic ratio(同位体比)の測定や、微量成分の定量分析が可能となり、研究の幅が広がっています。 さらに、質量分析ではデータ解析技術も重要な役割を果たします。得られた質量スペクトルを解釈するためには、高度な解析手法が必要です。特に、複雑な試料中の化合物を特定するためには、質量データベースと照合するなどのバイオインフォマティクス的アプローチが求められます。 このように、質量分析計は単なる質量測定の手段に留まらず、多様な分野での新しい知見の発見や技術革新をサポートする非常に重要なツールです。今後も質量分析技術のさらなる発展が期待されており、分析化学や応用科学の分野で新しい挑戦と機会を提供することでしょう。質量分析計は、科学研究や産業の発展において欠かせない存在であり、その重要性はますます増しています。質量分析を活用することで、私たちは物質の本質をより深く理解し、社会に貢献することが可能になるのです。 |
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