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試験室用ろ過の世界市場規模:2023年の35.2億ドルから、2028年には49.6億ドルに成長すると予測

試験室用ろ過市場規模は、予測期間(2023~2028年)中にCAGR 7.12%で、2023年の35.2億米ドルから2028年には49.6億米ドルに成長すると予測される。

COVID-19の発生が実験室用ろ過市場に影響を与えている。パンデミック時のワクチン開発・製造需要の増加が、実験室用ろ過の採用を増加させた。ワクチンの製造には様々なろ過技術が使われている。例えば、2021年4月に発表されたNCBIの調査研究によると、COVID-19パンデミック時に生産を拡大するために、ワクチン製造のための新しい精製・ろ過方法が合理化された。ミシガン工科大学の研究者たちは、ワクチンの製造コストの50.0%から70.0%を占める精製・ろ過工程を改善するために新しいプロセスを開発した、と同ソースは述べている。実験室の濾過装置は、ワクチンの濾過手順を実施するために不可欠な要件である。したがって、ワクチン接種を支持するイニシアチブのこのような増加は、ワクチン生産を増加させる可能性があり、ひいては実験室用ろ過の需要を促進する可能性がある。したがって、パンデミックは市場にプラスの影響を与え、予測期間中も上昇傾向が続くと予想される。

実験室用ろ過における新しく、変革的で、革新的な技術の発売、ワクチン接種を支持するイニシアチブの増加、良好な患者人口統計、新生児や小児のワクチン接種の増加は、市場の主な促進要因である。例えば、2021年10月には、VisakhaAgencyでワクチン接種を迅速化する「Tika Express」プログラムが開始された。移動販売車が保健スタッフを遠く離れた地域まで運び、キャンプを開催してその場で人々にワクチンを投与する。さらに、2022年8月には、慢性疾患や致命的な病気を予防するためにワクチン接種がいかに重要であるかについての意識を高めるため、全国予防接種啓発月間が実施された。さらに2022年11月、タッチリーは独自の犬骨DNAワクチン・プラットフォームの前臨床開発をさらに進めている。その最新の研究は、ビル&メリンダ・ゲイツ財団からの新たな助成金によって賄われている。ビル&メリンダ・ゲイツ財団は、犬骨DNAワクチン・プラットフォームの前臨床開発を進めるため、タッチライト社に240万米ドルの資金を提供した。ワクチン接種を支持するこのようなイニシアチブの増加は、ワクチン生産を増加させ、実験室用ろ過の需要を促進する可能性がある。このため、予測期間中にかなりの市場成長が見込まれる。

良好な患者人口統計や新生児・小児のワクチン接種の増加も市場成長の原動力となっている。例えば、米国小児科学会が発表したデータによると、2022年3月、米国では100万人以上が長期的にB型肝炎に感染しており、赤ちゃんの時にB型肝炎に感染した人は、一生のうちに90%の確率で肝臓がんなどの重篤な慢性疾患を発症するという。同じ情報源によれば、米国では毎年400万人が水疱瘡に感染している。万人以上が入院し、100人以上が死亡している。軽症の場合、1週間以上学校を休むこともある。さらに、米国外ではポリオウイルスがまだ蔓延しており、ワクチン未接種の子供たちが危険にさらされている。罹患率、死亡率、経済的打撃を克服し、軽減するために、新生児や小児へのワクチン接種が増加しており、ワクチンの製造速度が加速すると予想されている。実験室用ろ過はワクチン製造に不可欠なステップであるため、ワクチン製造率の増加は実験室用ろ過の需要を促進し、市場成長を急増させると予想される。

しかし、滅菌グレードフィルターの再利用や特殊フィルターの高コストが、予測期間中の市場成長を阻害する可能性が高い。

 

市場動向

 

限外ろ過セグメントは予測期間中に大幅な成長が見込まれる 限外ろ過は、液体から極めて小さな粒子や溶解分子を分離するプロセスである。分離の主な基礎は分子の大きさであるが、フィルターの透過性はサンプルの化学的、分子的、静電的特性に影響されることがある。限外ろ過で分離するには、分子の大きさが少なくとも1桁異なり、分子量が1kDa~1000kDaでなければならない。限外濾過膜は、濾液の洗浄や再濾液の回収に使用することができる。一般的には、緩衝液交換、濃縮、脱塩のために、タンパク質と緩衝液成分を分離するために使用される。

タンパク質の精製や分離、ワクチン製造、研究開発への投資増加など、限外ろ過の利点と幅広い適用性が、セグメント成長の主な促進要因となっている。例えば、2021年1月に発表されたNCBIの調査研究によると、タンパク質は、その濃縮製品または単離物において有益であり得、そのうちの限外濾過などの膜濾過法は、広範囲のタンパク質源における適用を含む。さらに、高い製品スループットや迅速な結果生成能力などの限外ろ過技術の利点も、限外ろ過の使用を後押ししている。さらに、クロマトグラフィーのような伝統的な技術は、効率的に実行するために複雑な装置サポートを必要とし、非常に高いコストで製品の低スループットをもたらす。

ワクチン需要の増加も、このセグメントの成長を促進すると予想されている。例えば、2022年2月、インド保健家族福祉省では、Mansukh Mandavia連邦大臣が5歳以下の子供にポリオの点滴を行うことで、2022年の全国ポリオ予防接種活動を開始した。このように、ワクチン需要の増加はワクチン生産を急増させると予想され、ワクチン限外ろ過はワクチンの生産と製造に不可欠なステップの1つであるため、セグメントの成長を促進する。したがって、限外ろ過の利点、幅広い適用性、ワクチン生産の増加は、予測期間にわたってセグメントの成長を促進すると予想される。

北米は予測期間中にかなりの成長を目撃する見込み 北米は予測期間中にかなりの成長が見込まれる。この成長は、官民による研究活動の増加と研究開発への投資の増加によるものである。例えば、Research Americaが2022年1月に発表したレポートによると、米国における医療・健康分野の研究開発投資額は2021年には2,451億3,000万ドル以上と推定され、2020年には約2,214億3,000万ドルであった。また、産業界のプレーヤーによる研究開発投資も以前より増加していることも報告されている。2021年の産業界による投資額は1,617億6,000万米ドル以上であるのに対し、2020年は約1,482億2,000万米ドルであった。したがって、投資の増加は、官民両部門が新しく先進的な製品の開発に注力していることを示しており、実験室用ろ過市場に新たな機会を創出する可能性がある。したがって、これらの要因は北米の市場成長を促進すると予想される。

主要製品の上市、同地域における市場プレーヤーやメーカーのプレゼンスの集中、主要プレーヤー間の買収と提携が市場の主要な促進要因である。また、米国におけるバイオ医薬品企業の研究開発投資の増加も、同国の実験室用ろ過市場の成長を後押ししている。例えば、2021年10月、米国バイオ医薬品製造イノベーション研究所(NIIMBL)は、6つの新しいバイオ医薬品製造装置に対して300万米ドルの助成金を承認した。ノースカロライナ州立大学、マサチューセッツ大学ジョージア大学、ミシガン大学デラウェア大学、カーネギーメロン大学などが助成を受ける。各地域の研究開発投資の増加は、市場の成長を後押しすると予想される。さらに、メンブレンフィルターと関連フィルターシステムの新製品発売は、同地域の予測期間中の市場成長を促進するとみられる。例えば、2021年11月、デュポンウォーターソリューションズ(DWS)は、高流量と信頼性を兼ね備えた逆浸透膜フィルター「TapTec LC HF-4040」を発表した。このため、同国では研究開発への投資や製品投入が増加しており、予測期間中、米国ではかなりの市場成長が見込まれる。

 

産業概要

 

複数の主要企業が買収や企業との提携を通じてラボラトリー用ろ過ポートフォリオの拡充に注力していることから、ラボラトリー用ろ過市場の競争は激化する傾向にある。この市場調査は、現在確立された市場リーダーだけでなく、新規プレイヤーにもいくつかの機会を開くと予想される。競争環境には、3M Company、Merck KGaA、Danaher Corporation(Pall Corporation)、Sartorius Group、GVS S.p.Aなど、市場シェアを持ち知名度の高い国際企業や地元企業の分析が含まれる。

 

 

【目次】

 

1 はじめに 1.1 調査の前提条件と市場の定義 1.2 調査範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブサマリー 4 市場ダイナミクス 4.1 市場概要 4.2 市場促進要因 4.2.1 ラボ用ろ過における新たな変革・革新技術の登場 4.2.2 予防接種を支持するイニシアチブの増加 4.2.3 好ましい患者層と新生児・小児の予防接種の増加 4.3 市場の阻害要因 4.3.1 滅菌グレードフィルターの再利用と特殊フィルターの高コスト 4.4 ポーターのファイブフォース分析 4.4.1 新規参入の脅威 4.4.2 バイヤー/消費者の交渉力 4.4.3 サプライヤーの交渉力 4.4.4 代替製品の脅威 4.4.5 競争ライバルの激しさ 5 市場セグメント(金額別市場規模-百万米ドル) 5.1 技術別 5.1.1 精密ろ過 5.1.2 限外ろ過 5.1.3 逆浸透膜 5.1.4 真空ろ過 5.1.5 ナノろ過 5.2 製品別 5.2.1 ろ過媒体 5.2.1.1 膜フィルター 5.2.1.2 ろ紙 5.2.1.3 ろ過マイクロプレート 5.2.1.4 シリングレスフィルター 5.2.1.5 シリンジフィルター 5.2.1.6 カプセルフィルター 5.2.2 ろ過アセンブリー 5.2.2.1 精密ろ過アセンブリー 5.2.2.2 限外ろ過アセンブリー 5.2.2.3 真空ろ過アセンブリー 5.2.2.4 逆浸透膜アセンブリー 5.2.2.5 ナノろ過アセンブリー 5.2.3 ろ過アクセサリー 5.3 地理 5.3.1 北米 5.3.1.1 米国 5.3.1.2 カナダ 5.3.1.3 メキシコ 5.3.2 欧州 5.3.2.1 ドイツ 5.3.2.2 イギリス 5.3.2.3 フランス 5.3.2.4 イタリア 5.3.2.5 スペイン 5.3.2.6 その他の地域 5.3.3 アジア太平洋 5.3.3.1 中国 5.3.3.2 日本 5.3.3.3 インド 5.3.3.4 オーストラリア 5.3.3.5 韓国 5.3.3.6 その他のアジア太平洋地域 5.3.4 中東・アフリカ 5.3.4.1 GCC 5.3.4.2 南アフリカ 5.3.4.3 その他の中東・アフリカ地域 5.3.5 南米 5.3.5.1 ブラジル 5.3.5.2 アルゼンチン 5.3.5.3 南米のその他 6 競争環境 6.1 企業プロフィール 6.1.1 3M 6.1.2 メルクKGaA 6.1.3 Danaher Corporation(Pall Corporation)? 6.1.4 サルトリウス・グループ 6.1.5 GVS S.p.A 6.1.6 コール・パーマー・インストゥルメント・カンパニーLLC 6.1.7 Agilent Technologies Inc. 6.1.8 Ahlstrom-Munksjo 6.1.9 アブカムPLC 6.1.10 ピューロライト 7 市場機会と今後の動向

 

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