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. 注射器の種類
1.1.2. 最終用途
1.1.3. 地域範囲
1.1.4. 推定と予測タイムライン
1.2. 調査方法
1.3. 情報入手
1.3.1. 購入したデータベース
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.セグメント展望
2.2.1. シリンジタイプ別展望
2.2.2. 最終用途別展望
2.2.3. 地域別展望
2.3. 競合分析
第3章 マイクロシリンジ市場の変数、トレンド、および展望
3.1. 市場系統の展望
3.1.1. 親市場の展望
3.1.2. 関連市場/補助市場の展望
3.2. 浸透および成長見通しマッピング
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場牽引要因分析
3.3.2. 市場抑制要因分析
3.3.3. 市場機会分析
3.3.4. 市場課題分析
3.4. マイクロシリンジ市場分析ツール
3.4.1. 業界分析 – ポーターズ
3.4.1.1. サプライヤーの力
3.4.1.2. バイヤーの力
3.4.1.3.代替の脅威
3.4.1.4. 新規参入の脅威
3.4.1.5. 競合関係
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治情勢
3.4.2.2. 技術情勢
3.4.2.3. 経済情勢
第4章 マイクロシリンジ:シリンジの種類別の予測とトレンド分析
4.1. マイクロシリンジ市場:主なポイント
4.2. マイクロシリンジ市場:2022年および2030年の動向と市場シェア分析
4.3. オートサンプラーシリンジ
4.3.1. オートサンプラーシリンジ市場の予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
4.4. 手動シリンジ
4.4.1.手動注射器市場の推定と予測、2018~2030年(百万米ドル)
第5章 マイクロシリンジ:最終用途推定とトレンド分析
5.1. マイクロシリンジ市場:主なポイント
5.2. マイクロシリンジ市場:動向と市場シェア分析、2022年および2030年
5.3. 病院
5.3.1. 病院市場の推定と予測、2018~2030年(百万米ドル)
5.4. 外来施設
5.4.1. 外来施設市場の推定と予測、2018~2030年(百万米ドル)
5.5. 研究と製造
5.5.1. 研究と製造市場の推定と予測、2018~2030年(百万米ドル)
第6章 マイクロシリンジ市場:地域別推定とトレンド分析
6.1.地域別展望
6.2. 地域別マイクロシリンジ市場:主なポイント
6.3. 北米
6.3.1. 米国
6.3.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.3.2. カナダ
6.3.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.4. 欧州
6.4.1. 英国
6.4.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.4.2. ドイツ
6.4.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.4.3. フランス
6.4.3.1.市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.4.4. イタリア
6.4.4.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.4.5. スペイン
6.4.5.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.4.6. スウェーデン
6.4.6.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.4.7. ノルウェー
6.4.7.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.4.8. デンマーク
6.4.8.1.市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.5. アジア太平洋地域
6.5.1. 日本
6.5.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.5.2. 中国
6.5.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.5.3. インド
6.5.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.5.4. オーストラリア
6.5.4.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.5.5. タイ
6.5.5.1.市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.5.6. 韓国
6.5.6.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.6. 中南米
6.6.1. ブラジル
6.6.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.6.2. メキシコ
6.6.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.6.3. アルゼンチン
6.6.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.7. 中近東・アフリカ(MEA)
6.7.1.サウジアラビア
6.7.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.7.2. 南アフリカ
6.7.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.7.3. アラブ首長国連邦
6.7.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
6.7.4. クウェート
6.7.4.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
第7章 競争環境
7.1. 主要市場参加者による最近の動向と影響分析
7.2. 市場参加者の分類
7.2.1.革新的労働システム (ILS)
7.2.1.1. 会社概要
7.2.1.2. 財務実績
7.2.1.3. 製品ベンチマーク
7.2.1.4. 戦略的取り組み
7.2.2. GLサイエンス社
7.2.2.1. 会社概要
7.2.2.2. 財務実績
7.2.2.3. 製品ベンチマーク
7.2.2.4. 戦略的取り組み
7.2.3. ハミルトン社
7.2.3.1. 会社概要
7.2.3.2. 財務実績
7.2.3.3. 製品ベンチマーク
7.2.3.4. 戦略的取り組み
7.2.4. パーキンエルマー社
7.2.4.1. 会社概要
7.2.4.2.財務実績
7.2.4.3. 製品ベンチマーク
7.2.4.4. 戦略的取り組み
7.2.5. 島津製作所
7.2.5.1. 会社概要
7.2.5.2. 財務実績
7.2.5.3. 製品ベンチマーク
7.2.5.4. 戦略的取り組み
7.2.6. Trajan Scientific and Medical
7.2.6.1. 会社概要
7.2.6.2. 財務実績
7.2.6.3. 製品ベンチマーク
7.2.6.4. 戦略的取り組み
7.2.7. Avantor
7.2.7.1. 会社概要
7.2.7.2. 財務実績
7.2.7.3. 製品ベンチマーク
7.2.7.4. 戦略的取り組み
7.2.8. Zoetis Services
7.2.8.1. 会社概要
7.2.8.2. 財務実績
7.2.8.3. 製品ベンチマーク
7.2.8.4. 戦略的取り組み
7.2.9. Valco Instruments Company Inc.
7.2.9.1. 会社概要
7.2.9.2. 財務実績
7.2.9.3. 製品ベンチマーク
7.2.9.4. 戦略的取り組み
7.2.10. Agilent Technologies Inc.
7.2.10.1. 会社概要
7.2.10.2. 財務実績
7.2.10.3. 製品ベンチマーク
7.2.10.4. 戦略的取り組み
Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.1.1. Syringe type
1.1.2. End-use
1.1.3. Regional scope
1.1.4. 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. Syringe type outlook
2.2.2. End-use outlook
2.2.3. Regional outlook
2.3. Competitive Insights
Chapter 3. Micro Syringes Market Variables, Trends & Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.1.1. Parent market outlook
3.1.2. Related/ancillary market outlook
3.2. Penetration & Growth Prospect Mapping
3.3. Market Dynamics
3.3.1. Market driver analysis
3.3.2. Market restraint analysis
3.3.3. Market opportunities analysis
3.3.4. Market challenges analysis
3.4. Micro Syringes Market Analysis Tools
3.4.1. Industry Analysis - Porter’s
3.4.1.1. Supplier power
3.4.1.2. Buyer power
3.4.1.3. Substitution threat
3.4.1.4. Threat of new entrant
3.4.1.5. Competitive rivalry
3.4.2. PESTEL Analysis
3.4.2.1. Political landscape
3.4.2.2. Technological landscape
3.4.2.3. Economic landscape
Chapter 4. Micro Syringes: Syringes Type Estimates & Trend Analysis
4.1. Micro Syringes Market: Key Takeaways
4.2. Micro Syringes Market: Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
4.3. Autosampler Syringes
4.3.1. Autosampler syringes market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
4.4. Manual Syringes
4.4.1. Manual syringes market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
Chapter 5. Micro Syringes: End-use Estimates & Trend Analysis
5.1. Micro Syringes Market: Key Takeaways
5.2. Micro Syringes Market: Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
5.3. Hospitals
5.3.1. Hospitals market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
5.4. Outpatient Facilities
5.4.1. Outpatient Facilities market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
5.5. Research and Manufacturing
5.5.1. Research and Manufacturing market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
Chapter 6. Micro Syringes Market: Regional Estimates & Trend Analysis
6.1. Regional Outlook
6.2. Micro Syringes Market by Region: Key Takeaway
6.3. North America
6.3.1. U.S.
6.3.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.3.2. Canada
6.3.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.4. Europe
6.4.1. UK
6.4.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.4.2. Germany
6.4.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.4.3. France
6.4.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.4.4. Italy
6.4.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.4.5. Spain
6.4.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.4.6. Sweden
6.4.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.4.7. Norway
6.4.7.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.4.8. Denmark
6.4.8.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.5. Asia Pacific
6.5.1. Japan
6.5.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.5.2. China
6.5.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.5.3. India
6.5.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.5.4. Australia
6.5.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.5.5. Thailand
6.5.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.5.6. South Korea
6.5.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.6. Latin America
6.6.1. Brazil
6.6.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.6.2. Mexico
6.6.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.6.3. Argentina
6.6.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.7. MEA
6.7.1. Saudi Arabia
6.7.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.7.2. South Africa
6.7.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.7.3. UAE
6.7.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
6.7.4. Kuwait
6.7.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
Chapter 7. Competitive Landscape
7.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
7.2. Market Participant Categorization
7.2.1. Innovative Labor Systeme (ILS)
7.2.1.1. Company overview
7.2.1.2. Financial performance
7.2.1.3. Product benchmarking
7.2.1.4. Strategic initiatives
7.2.2. GL Science, Inc.
7.2.2.1. Company overview
7.2.2.2. Financial performance
7.2.2.3. Product benchmarking
7.2.2.4. Strategic initiatives
7.2.3. Hamilton Company
7.2.3.1. Company overview
7.2.3.2. Financial performance
7.2.3.3. Product benchmarking
7.2.3.4. Strategic initiatives
7.2.4. PerkinElmer, Inc.
7.2.4.1. Company overview
7.2.4.2. Financial performance
7.2.4.3. Product benchmarking
7.2.4.4. Strategic initiatives
7.2.5. Shimadzu Corporation
7.2.5.1. Company overview
7.2.5.2. Financial performance
7.2.5.3. Product benchmarking
7.2.5.4. Strategic initiatives
7.2.6. Trajan Scientific and Medical
7.2.6.1. Company overview
7.2.6.2. Financial performance
7.2.6.3. Product benchmarking
7.2.6.4. Strategic initiatives
7.2.7. Avantor
7.2.7.1. Company overview
7.2.7.2. Financial performance
7.2.7.3. Product benchmarking
7.2.7.4. Strategic initiatives
7.2.8. Zoetis Services
7.2.8.1. Company overview
7.2.8.2. Financial performance
7.2.8.3. Product benchmarking
7.2.8.4. Strategic initiatives
7.2.9. Valco Instruments Company Inc.
7.2.9.1. Company overview
7.2.9.2. Financial performance
7.2.9.3. Product benchmarking
7.2.9.4. Strategic initiatives
7.2.10. Agilent Technologies Inc
7.2.10.1. Company overview
7.2.10.2. Financial performance
7.2.10.3. Product benchmarking
7.2.10.4. Strategic initiatives
| ※参考情報 マイクロシリンジとは、非常に小さい容量の液体を精密に吸引したり、注入したりするための器具です。通常、容量は数マイクロリットルから数ミリリットルまであり、精密な測定が可能です。主に生化学や医学の分野で使用され、特に薬物の投与や試薬の調合に欠かせない道具として知られています。 マイクロシリンジの概念は、微細な液体の取り扱いや細かい操作が求められるシステムにおいて特に重要です。従来のシリンジと比較して、その小ささと精度により、必要な分だけの液体を取り扱うことができ、無駄が少なく、より効果的な実験や治療が可能になります。また、マイクロシリンジは多様な材質で作られており、プラスチックやガラス、ステンレスなどが用いられています。 マイクロシリンジの種類には、いくつかのタイプがあります。まず、手動で操作する「手動マイクロシリンジ」があり、使い方が比較的簡単で、瞬時に液体を注入したり吸引したりすることができます。次に、「自動マイクロシリンジ」があり、これらは特に高い精度が求められる場合に利用されます。プログラムされた量を自動的に注入できる能力を持ち、再現性の高い実験に適しています。また、マイクロシリンジポンプという装置も存在し、非常に微細な流量を連続して管理したい場合に使われます。 マイクロシリンジの用途は非常に多岐にわたります。主に薬物療法や試薬の調合に用いられることが多いですが、具体的には細胞培養、マイクロインジェクション、環境分析、さらには癌治療などでも広く利用されています。特に、細胞や組織への薬物投与を行う際には、マイクロシリンジを使用することで、少量でも正確な投与が可能になります。 関連技術としては、例えば、マイクロ流体技術があります。これは液体をナノスケールで制御する技術であり、マイクロシリンジとともに使用することで、より細かな液体の管理や分配が実施できます。また、ピペットなどの液体を扱う技術とも連携し、精密な液体操作を実現することが可能です。さらに、マイクロシリンジは、自動化されたシステムに組み込まれることも多く、これにより高スループットの実験が行えるようになっています。 マイクロシリンジの主なメリットとしては、その高精度と小容量の取り扱いが挙げられます。少量で正確な薬物投与ができるため、治療効果の最適化が図れ、患者への負担を軽減することができます。また、不必要な副作用を回避するためにも、マイクロシリンジの利用は重要です。しかし、取り扱いには注意が必要であり、特に微弱な液体や反応性の高い物質を扱う際には、適切な技術と設備が求められます。 今後の展望としては、マイクロシリンジのさらなる進化が期待されます。特に、ナノテクノロジーの進展とともに、より小型化かつ高機能なシリンジが開発される可能性があり、医療や研究の現場での応用がますます広がるでしょう。また、環境に配慮した素材の使用や、使い捨てではなく再利用可能なデザインについての研究も進んでおり、持続可能な開発に寄与する可能性があります。 以上のように、マイクロシリンジはその特有の技術と用途により、様々な分野で重要な役割を果たしています。精密な液体操作が求められる現代の科学技術において、マイクロシリンジは欠かせないツールとして今後もその価値が高まることでしょう。 |
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