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 世界のサンプル調製市場
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 製品別市場分析
6.1 サンプル前処理装置
6.1.1 市場動向
6.1.2 主要セグメント
6.1.2.1 抽出システム
6.1.2.2 ワークステーション
6.1.2.3 自動蒸発システム
6.1.2.4 液体処理装置
6.1.2.5 その他
6.1.3 市場予測
6.2 消耗品
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 サンプル前処理キット
6.3.1 市場動向
6.3.2 主要セグメント
6.3.2.1 精製キット
6.3.2.2 分離キット
6.3.2.3 抽出キット
6.3.3 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 プロテオミクス
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ゲノミクス
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 エピゲノミクス
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場分析
8.1 製薬会社またはバイオテクノロジー企業
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 食品・飲料業界
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 研究機関および学術機関
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 Agilent Technologies Inc.
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
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 バイオラッド・ラボラトリーズ社
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
14.3.2.4 SWOT 分析
14.3.3 バイオタージ
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
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 F. ホフマン・ラ・ロシュ AG
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務
14.3.5 Norgen Biotek Corp.
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 パーキンエルマー社
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 財務状況
14.3.6.4 SWOT 分析
14.3.7 フェノメネックス社(ダナハー・コーポレーション)
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 キアジェン
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
14.3.8.4 SWOT 分析
14.3.9 Restek Corporation
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 Tecan Group Ltd.
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
14.3.10.4 SWOT 分析
14.3.11 サーモフィッシャーサイエンティフィック社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務
14.3.11.4 SWOT 分析
14.3.12 Waters Corporation
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務状況
14.3.12.4 SWOT分析
表2:グローバル:サンプル前処理市場予測:製品別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:試料調製市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:試料調製市場予測:エンドユーザー別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:サンプル前処理市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:サンプル前処理市場:競争構造
表7:グローバル:サンプル前処理市場:主要企業
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 Sample Preparation Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product
6.1 Sample Preparation Instruments
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Key Segments
6.1.2.1 Extraction System
6.1.2.2 Workstation
6.1.2.3 Automated Evaporation System
6.1.2.4 Liquid Handling Instrument
6.1.2.5 Others
6.1.3 Market Forecast
6.2 Consumables
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Sample Preparation Kit
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Key Segments
6.3.2.1 Purification Kit
6.3.2.2 Isolation Kit
6.3.2.3 Extraction Kit
6.3.3 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Proteomics
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Genomics
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Epigenomics
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End User
8.1 Pharmaceutical or Biotechnology Companies
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Food and Beverages Industry
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Research and Academic Institutes
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 Agilent Technologies Inc.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Bio-RAD Laboratories Inc.
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 Biotage
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 F. Hoffmann-La Roche AG
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.5 Norgen Biotek Corp.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 PerkinElmer Inc.
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 Phenomenex Inc. (Danaher Corporation)
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Qiagen
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 Restek Corporation
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Tecan Group Ltd.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 Thermo Fisher Scientific Inc.
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 Waters Corporation
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis
※参考情報 サンプル前処理は、分析や測定を行うための試料を適切に準備するプロセスであり、様々な科学分野で重要な役割を果たしています。このプロセスは、化学、生物学、環境科学、医学、材料科学など、多岐にわたる分野で用いられ、サンプルの特性や要件に応じた手法が採用されます。前処理は、得られるデータの正確性や再現性に大きな影響を及ぼすため、決して軽視することはできません。 サンプル前処理の目的は、分析対象となるサンプルをその特性に適した状態に整えることです。このプロセスには、サンプルの収集、保存、前処理、および最終的な分析への移行が含まれます。サンプルの性質によっては、成分の抽出、分離、濃縮、または化学的な変化を伴う場合があります。これにより、目的とする成分が分析可能な状態になり、無関係な成分や干渉物質が除去されます。 一般的なサンプル前処理には、いくつかの主な手法があります。まず、物理的処理として、サンプルを細かくするための粉砕や筋切り、濾過、遠心分離、蒸発などが挙げられます。これらの手法は、サンプルの均一性を高め、化学的な処理の効率を向上させる目的があります。 また、化学的前処理も重要な役割を果たします。サンプルに前処理剤を加えることで、特定の成分を抽出したり、分離したりすることができます。たとえば、溶媒抽出法は脂溶性成分を抽出するために広く用いられています。さらに、酸や塩基などの化学薬品を用いて、サンプルのpHを調整したり、不要な成分を沈殿させたりする方法もあります。 サンプルの保存方法も前処理の一部として重要です。サンプルを適切に保存しないと、経時的に成分が劣化したり変化したりする恐れがあります。温度、光、酸素などの外部要因によって成分が分解されることもあるため、冷蔵保存や遮光容器の使用が推奨されることがあります。特に、揮発性の成分や生物由来の試料の場合、迅速な処理と適切な保存が不可欠です。 また、前処理の過程では、応用に応じた適切な容器や器具の選択も重要です。材質によっては、試料と反応してしまったり、成分が吸着されてしまったりすることがあります。このため、分析目的やサンプルの特性に適した器具を選ぶことが求められます。 サンプル前処理の重要性は、得られる結果の信頼性と直結しています。適切な前処理を行うことで、背景ノイズを減らし、分析の感度や精度を向上させることができます。そのため、ラボのプロトコルでは、前処理に関する具体的な手順や条件が詳細に記載されていることが一般的です。 さらに、サンプル前処理は、自動化技術の導入によって効率化が進んでいます。自動化機器やロボットを用いたサンプル前処理は、時間の短縮を図ると共に、人為的なエラーを減少させる効果が期待されます。これにより、より多くのサンプルを短時間で処理できるようになり、研究や品質管理の迅速化が実現されています。 ただし、自動化には注意が必要です。自動化された手法においても、サンプルの特性や分析方法に応じた最適化が不可欠であり、通常のプロセスと同様に詳細な検討が求められます。また、前処理の手法は新たな技術開発によって進化し続けており、特にナノテクノロジーやバイオテクノロジーの進展により、新しい方法が日々提案されています。 このように、サンプル前処理は、分析化学や多くの研究分野において不可欠なプロセスであり、その重要性を認識することは、成功する研究や実験には欠かせない要素です。前処理を適切に行うことが、正確なデータを得るための第一歩であり、サンプルの特性や分析方法を十分に理解することが必要です。これにより、研究の質を高め、持続可能な科学的進展に寄与することが可能になります。 |
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