![]() | • レポートコード:MRC2312A134 • 出版社/出版日:Transparency Market Research / 2023年8月24日 最新版はお問い合わせください。 • レポート形態:英文、PDF、185ページ • 納品方法:Eメール • 産業分類:実験機器 |
| Single User | ¥898,225 (USD5,795) | ▷ お問い合わせ |
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レポート概要
| ラボラトリーオートメーションシステム市場 - レポートの範囲TMRの調査レポート「世界のラボラトリーオートメーションシステム市場」は、2023年から2031年までの予測期間における市場の指標に関する貴重な洞察を得るために、過去だけでなく現在の成長動向と機会を調査しています。2023年を基準年、2031年を予測年として、2017年から2031年までの世界のラボラトリーオートメーションシステム市場の収益を提供しています。また、2023年から2031年までの世界のラボラトリーオートメーションシステム市場の複合年間成長率(CAGR %)も掲載しています。 本レポートは広範な調査を経て作成されました。主要オピニオンリーダー、業界リーダー、オピニオンメーカーへのインタビューを実施しました。二次調査では、主要企業の製品資料、年次報告書、プレスリリース、関連文書などを参照し、ラボラトリーオートメーションシステム市場を理解しました。 二次調査には、インターネットソース、政府機関の統計データ、ウェブサイト、業界団体なども含まれます。アナリストはトップダウンアプローチとボトムアップアプローチを組み合わせて、世界のラボラトリーオートメーションシステム市場の様々な属性を調査しました。 本レポートには、調査範囲に含まれる様々なセグメントの成長動向のスナップショットとともに、詳細なエグゼクティブサマリーが含まれています。さらに、本レポートは世界のラボラトリーオートメーションシステム市場における競争ダイナミクスの変化に光を投げかけています。これらは、既存の市場プレイヤーだけでなく、世界のラボラトリーオートメーションシステム市場への参入に関心のある企業にとっても貴重なツールとなります。 本レポートでは、世界のラボラトリーオートメーションシステム市場の競争状況について掘り下げています。世界のラボラトリーオートメーションシステム市場で事業を展開する主要プレイヤーを特定し、各プレイヤーを様々な属性でプロファイルしています。会社概要、財務状況、最近の動向、SWOTは、本レポートで紹介されている世界のラボラトリーオートメーションシステム市場におけるプレイヤーの属性です。 世界のラボラトリーオートメーションシステム市場レポートで回答された主な質問 - 予測期間中の全地域におけるラボラトリーオートメーションシステムの売上高/収益は? - 世界のラボラトリーオートメーションシステム市場におけるビジネスチャンスは? - 市場の主な促進要因、阻害要因、機会、脅威は? - 予測期間中に最も速いCAGRで拡大する地域市場は? - 2031年に世界で最も高い収益を上げると予測されるセグメントは? - 予測期間中に最も高いCAGRで拡大すると予測されるセグメントは? - 世界市場で事業を展開する各企業の市場ポジションは? ラボラトリーオートメーションシステム市場 - 調査目的と調査アプローチ 世界のラボラトリーオートメーションシステム市場に関する包括的なレポートは、概要から始まり、調査範囲と目的が続きます。本レポートでは、本調査の目的、市場で事業を展開する主要ベンダーと流通業者、製品の承認に関する規制シナリオについて詳しく解説しています。 本レポートは、読みやすさを考慮し、各セクションを章ごとに分割したレイアウトになっています。本レポートは、グラフと表を適切に配置した網羅的なコレクションで構成されています。主要セグメントの実績値と予測値を図式化することで、読者に視覚的に訴えかけます。また、主要セグメントの過去と予測期間末の市場シェアの比較も可能です。 本レポートでは、世界のラボラトリーオートメーションシステム市場を製品、エンドユーザー、地域の観点から分析。各基準の主要セグメントを詳細に調査し、2031年末時点の各セグメントにおける市場シェアを掲載しています。このような貴重な洞察により、市場関係者は世界ラボラトリーオートメーションシステム市場への投資について十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うことができます。 |
1. 序論
2. 仮定・調査方法
3. エグゼクティブサマリー:世界のラボラトリーオートメーションシステム市場
4. 市場概要
5. 主要インサイト
6. 世界のラボラトリーオートメーションシステム市場分析・予測:種類別
7. 世界のラボラトリーオートメーションシステム市場分析・予測:用途別
8. 世界のラボラトリーオートメーションシステム市場分析・予測:エンドユーザー別
9. 世界のラボラトリーオートメーションシステム市場分析・予測:地域別
10. 北米のラボラトリーオートメーションシステム市場分析・予測
11. ヨーロッパのラボラトリーオートメーションシステム市場分析・予測
12. アジア太平洋のラボラトリーオートメーションシステム市場分析・予測
13. 中南米のラボラトリーオートメーションシステム市場分析・予測
14. 中東・アフリカのラボラトリーオートメーションシステム市場分析・予測
15. 競争状況
1. 序文
1.1. 市場定義と範囲
1.2. 市場セグメンテーション
1.3. 主な調査目的
1.4. 調査のハイライト
2. 前提条件と調査方法論
3. エグゼクティブサマリー:世界のラボオートメーションシステム市場
4. 市場概要
4.1. はじめに
4.1.1. セグメント定義
4.2. 概要
4.3. 市場動向
4.3.1. 推進要因
4.3.2. 抑制要因
4.3.3. 機会
4.4. グローバル実験室自動化システム市場分析と予測(2017年~2031年)
4.4.1. 市場収益予測(10億米ドル)
5. 主要インサイト
5.1. 技術的進歩
5.2. 主要製品/ブランド分析
5.3. 規制状況
5.4. COVID-19影響分析
6. タイプ別グローバル実験室自動化システム市場分析と予測
6.1. 概要と定義
6.2. 主要な調査結果/動向
6.3. タイプ別市場規模予測(2017年~2031年)
6.3.1. 装置
6.3.1.1. 自動化ワークステーション
6.3.1.2. 自動化保管・検索システム
6.3.1.3. 自動液体ハンドラー
6.3.1.4. 自動プレートハンドラー
6.3.1.5. ロボットアーム
6.3.2. ソフトウェア
6.3.3. サービス
6.4. タイプ別市場魅力度
7. 用途別グローバル実験室自動化システム市場分析と予測
7.1. 概要と定義
7.2. 主な調査結果/動向
7.3. 用途別市場規模予測(2017年~2031年)
7.3.1. 臨床診断
7.3.2. 創薬・医薬品開発
7.3.3. ゲノミクス・プロテオミクス
7.3.4. その他(微生物学、バイオバンキング等)
7.4. 用途別市場魅力度
8. エンドユーザー別グローバル実験室自動化システム市場分析と予測
8.1. 概要と定義
8.2. 主要な調査結果/動向
8.3. エンドユーザー別市場規模予測(2017年~2031年)
8.3.1. バイオテクノロジー・製薬企業
8.3.2. 病院・診断検査室
8.3.3. 研究機関・学術機関
8.3.4. その他(法医学研究所、食品・飲料業界)
8.4. エンドユーザー別市場魅力度
9. 地域別グローバル実験室自動化システム市場分析と予測
9.1. 主要調査結果
9.2. 地域別市場規模予測
9.2.1. 北米
9.2.2. 欧州
9.2.3. アジア太平洋
9.2.4. ラテンアメリカ
9.2.5. 中東・アフリカ
9.3. 国・地域別市場魅力度
10. 北米実験室自動化システム市場分析と予測
10.1. はじめに
10.1.1. 主要な調査結果
10.2. 市場規模予測(タイプ別、2017年~2031年)
10.2.1. 装置
10.2.1.1. 自動化ワークステーション
10.2.1.2. 自動化保管・検索システム
10.2.1.3. 自動液体ハンドラー
10.2.1.4. 自動プレートハンドラー
10.2.1.5. ロボットアーム
10.2.2. ソフトウェア
10.2.3. サービス
10.3. 用途別市場規模予測(2017年~2031年)
10.3.1. 臨床診断
10.3.2. 創薬・医薬品開発
10.3.3. ゲノミクス・プロテオミクス
10.3.4. その他(微生物学、バイオバンキングなど)
10.4. エンドユーザー別市場規模予測(2017年~2031年)
10.4.1. バイオテクノロジー・製薬企業
10.4.2. 病院・診断検査室
10.4.3. 研究機関・学術機関
10.4.4. その他(法医学研究所、食品・飲料業界)
10.5. 国別市場規模予測(2017年~2031年)
10.5.1. 米国
10.5.2. カナダ
10.6. 市場魅力度分析
10.6.1. タイプ別
10.6.2. 用途別
10.6.3. エンドユーザー別
10.6.4. 国別
11. 欧州実験室自動化システム市場分析と予測
11.1. はじめに
11.1.1. 主要な調査結果
11.2. 市場規模予測(タイプ別、2017年~2031年)
11.2.1. 装置
11.2.1.1. 自動化ワークステーション
11.2.1.2. 自動化保管・検索システム
11.2.1.3. 自動液体ハンドラー
11.2.1.4. 自動プレートハンドラー
11.2.1.5. ロボットアーム
11.2.2. ソフトウェア
11.2.3. サービス
11.3. 用途別市場規模予測(2017年~2031年)
11.3.1. 臨床診断
11.3.2. 創薬・医薬品開発
11.3.3. ゲノミクス・プロテオミクス
11.3.4. その他(微生物学、バイオバンキングなど)
11.4. エンドユーザー別市場規模予測(2017年~2031年)
11.4.1. バイオテクノロジー・製薬企業
11.4.2. 病院・診断検査機関
11.4.3. 研究機関・学術機関
11.4.4. その他(法医学研究所、食品・飲料業界)
11.5. 国・地域別市場規模予測(2017年~2031年)
11.5.1. ドイツ
11.5.2. フランス
11.5.3. イギリス
11.5.4. イタリア
11.5.5. スペイン
11.5.6. その他の欧州諸国
11.6. 市場魅力度分析
11.6.1. タイプ別
11.6.2. 用途別
11.6.3. エンドユーザー別
11.6.4. 国・サブ地域別
12. アジア太平洋地域ラボオートメーションシステム市場分析と予測
12.1. はじめに
12.1.1. 主要な調査結果
12.2. 市場規模予測(タイプ別、2017年~2031年)
12.2.1. 装置
12.2.1.1. 自動化ワークステーション
12.2.1.2. 自動化保管・検索システム
12.2.1.3. 自動液体ハンドラー
12.2.1.4. 自動プレートハンドラー
12.2.1.5. ロボットアーム
12.2.2. ソフトウェア
12.2.3. サービス
12.3. 用途別市場規模予測(2017年~2031年)
12.3.1. 臨床診断
12.3.2. 創薬・医薬品開発
12.3.3. ゲノミクス・プロテオミクス
12.3.4. その他(微生物学、バイオバンキングなど)
12.4. エンドユーザー別市場規模予測、2017年~2031年
12.4.1. バイオテクノロジー・製薬企業
12.4.2. 病院・診断検査室
12.4.3. 研究機関・学術機関
12.4.4. その他(法医学研究所、食品・飲料業界)
12.5. 国・サブ地域別市場規模予測(2017年~2031年)
12.5.1. 中国
12.5.2. 日本
12.5.3. インド
12.5.4. オーストラリア・ニュージーランド
12.5.5. アジア太平洋その他
12.6. 市場魅力度分析
12.6.1. タイプ別
12.6.2. 用途別
12.6.3. エンドユーザー別
12.6.4. 国・サブ地域別
13. ラテンアメリカ実験室自動化システム市場分析と予測
13.1. はじめに
13.1.1. 主な調査結果
13.2. 市場規模予測(タイプ別、2017年~2031年)
13.2.1. 装置
13.2.1.1. 自動化ワークステーション
13.2.1.2. 自動化保管・検索システム
13.2.1.3. 自動化液体ハンドラー
13.2.1.4. 自動プレートハンドラー
13.2.1.5. ロボットアーム
13.2.2. ソフトウェア
13.2.3. サービス
13.3. 用途別市場規模予測、2017年~2031年
13.3.1. 臨床診断
13.3.2. 創薬・医薬品開発
13.3.3. ゲノミクス・プロテオミクス
13.3.4. その他(微生物学、バイオバンキングなど)
13.4. エンドユーザー別市場規模予測(2017年~2031年)
13.4.1. バイオテクノロジー・製薬企業
13.4.2. 病院・診断検査室
13.4.3. 研究機関・学術機関
13.4.4. その他(法医学研究所、食品・飲料業界)
13.5. 国・サブ地域別市場規模予測(2017年~2031年)
13.5.1. ブラジル
13.5.2. メキシコ
13.5.3. ラテンアメリカその他
13.6. 市場魅力度分析
13.6.1. タイプ別
13.6.2. 用途別
13.6.3. エンドユーザー別
13.6.4. 国・サブ地域別
14. 中東・アフリカ地域における実験室自動化システム市場分析と予測
14.1. はじめに
14.1.1. 主な調査結果
14.2. 市場規模予測(タイプ別、2017年~2031年)
14.2.1. 装置
14.2.1.1. 自動化ワークステーション
14.2.1.2. 自動化保管・検索システム
14.2.1.3. 自動液体ハンドラー
14.2.1.4. 自動プレートハンドラー
14.2.1.5. ロボットアーム
14.2.2. ソフトウェア
14.2.3. サービス
14.3. 用途別市場規模予測(2017年~2031年)
14.3.1. 臨床診断
14.3.2. 創薬・医薬品開発
14.3.3. ゲノミクス・プロテオミクス
14.3.4. その他(微生物学、バイオバンキング等)
14.4. エンドユーザー別市場規模予測(2017年~2031年)
14.4.1. バイオテクノロジー・製薬企業
14.4.2. 病院・診断検査室
14.4.3. 研究機関・学術機関
14.4.4. その他(法医学研究所、食品・飲料業界)
14.5. 国・サブ地域別市場規模予測(2017年~2031年)
14.5.1. GCC諸国
14.5.2. 南アフリカ
14.5.3. 中東・アフリカその他地域
14.6. 市場魅力度分析
14.6.1. タイプ別
14.6.2. 用途別
14.6.3. エンドユーザー別
14.6.4. 国・サブ地域別
15. 競争環境
15.1. 市場プレイヤー – 競争マトリックス(企業規模・階層別)
15.2. 企業別市場シェア分析(2022年)
15.3. 企業プロファイル
15.3.1. BD
15.3.1.1. 会社概要
15.3.1.2. 財務概要
15.3.1.3. 製品ポートフォリオ
15.3.1.4. 事業戦略
15.3.1.5. 最近の動向
15.3.2. F. ホフマン・ラ・ロシュ社
15.3.2.1. 会社概要
15.3.2.2. 財務概要
15.3.2.3. 製品ポートフォリオ
15.3.2.4. 事業戦略
15.3.2.5. 最近の動向
15.3.3. サーモフィッシャーサイエンティフィック社
15.3.3.1. 会社概要
15.3.3.2. 財務概要
15.3.3.3. 製品ポートフォリオ
15.3.3.4. 事業戦略
15.3.3.5. 最近の動向
15.3.4. アジレント・テクノロジーズ社
15.3.4.1. 会社概要
15.3.4.2. 財務概要
15.3.4.3. 製品ポートフォリオ
15.3.4.4. 事業戦略
15.3.4.5. 最近の動向
15.3.5. シーメンス・ヘルスケア社
15.3.5.1. 会社概要
15.3.5.2. 財務概要
15.3.5.3. 製品ポートフォリオ
15.3.5.4. 事業戦略
15.3.5.5. 最近の動向
15.3.6. バイオラッド・ラボラトリーズ社
15.3.6.1. 会社概要
15.3.6.2. 財務概要
15.3.6.3. 製品ポートフォリオ
15.3.6.4. 事業戦略
15.3.6.5. 最近の動向
15.3.7. 日立ハイテク株式会社
15.3.7.1. 会社概要
15.3.7.2. 財務概要
15.3.7.3. 製品ポートフォリオ
15.3.7.4. 事業戦略
15.3.7.5. 最近の動向
15.3.8. ダナハー(ベックマン・コールター社)
15.3.8.1. 会社概要
15.3.8.2. 財務概要
15.3.8.3. 製品ポートフォリオ
15.3.8.4. 事業戦略
15.3.8.5. 最近の動向
15.3.9. アボット
15.3.9.1. 会社概要
15.3.9.2. 財務概要
15.3.9.3. 製品ポートフォリオ
15.3.9.4. 事業戦略
15.3.9.5. 最近の動向
15.3.10. 株式会社島津製作所
15.3.10.1. 会社概要
15.3.10.2. 財務概要
15.3.10.3. 製品ポートフォリオ
15.3.10.4. 事業戦略
15.3.10.5. 最近の動向
15.3.11. ハドソンロボティクス社
15.3.11.1. 会社概要
15.3.11.2. 財務概要
15.3.11.3. 製品ポートフォリオ
15.3.11.4. 事業戦略
15.3.11.5. 最近の動向
1.1. Market Definition and Scope
1.2. Market Segmentation
1.3. Key Research Objectives
1.4. Research Highlights
2. Assumptions and Research Methodology
3. Executive Summary: Global Laboratory Automation Systems Market
4. Market Overview
4.1. Introduction
4.1.1. Segment Definition
4.2. Overview
4.3. Market Dynamics
4.3.1. Drivers
4.3.2. Restraints
4.3.3. Opportunities
4.4. Global Laboratory Automation Systems Market Analysis and Forecast, 2017 - 2031
4.4.1. Market Revenue Projection (US$ Bn)
5. Key Insights
5.1. Technological Advancements
5.2. Key Product/Brand Analysis
5.3. Regulatory Scenario
5.4. COVID-19 Impact Analysis
6. Global Laboratory Automation Systems Market Analysis and Forecast, By Type
6.1. Introduction & Definition
6.2. Key Findings / Developments
6.3. Market Value Forecast, By Type, 2017 - 2031
6.3.1. Equipment
6.3.1.1. Automated Workstations
6.3.1.2. Automated Storage & Retrieval Systems
6.3.1.3. Automated Liquid Handlers
6.3.1.4. Automated Plate Handlers
6.3.1.5. Robotic Arms
6.3.2. Software
6.3.3. Services
6.4. Market Attractiveness By Type
7. Global Laboratory Automation Systems Market Analysis and Forecast, By Application
7.1. Introduction & Definition
7.2. Key Findings / Developments
7.3. Market Value Forecast, By Application, 2017 - 2031
7.3.1. Clinical Diagnostics
7.3.2. Drug Discovery & Development
7.3.3. Genomics & Proteomics
7.3.4. Others (Microbiology, Biobanking, etc.)
7.4. Market Attractiveness By Application
8. Global Laboratory Automation Systems Market Analysis and Forecast, By End-user
8.1. Introduction & Definition
8.2. Key Findings / Developments
8.3. Market Value Forecast, By End-user, 2017 - 2031
8.3.1. Biotechnology & Pharmaceutical Companies
8.3.2. Hospitals & Diagnostic Laboratories
8.3.3. Research & Academic Institutes
8.3.4. Others (Forensic Laboratories, Food & Beverage Industry)
8.4. Market Attractiveness By End-user
9. Global Laboratory Automation Systems Market Analysis and Forecast, By Region
9.1. Key Findings
9.2. Market Value Forecast, By Region
9.2.1. North America
9.2.2. Europe
9.2.3. Asia Pacific
9.2.4. Latin America
9.2.5. Middle East & Africa
9.3. Market Attractiveness By Country/Region
10. North America Laboratory Automation Systems Market Analysis and Forecast
10.1. Introduction
10.1.1. Key Findings
10.2. Market Value Forecast, By Type, 2017 - 2031
10.2.1. Equipment
10.2.1.1. Automated Workstations
10.2.1.2. Automated Storage & Retrieval Systems
10.2.1.3. Automated Liquid Handlers
10.2.1.4. Automated Plate Handlers
10.2.1.5. Robotic Arms
10.2.2. Software
10.2.3. Services
10.3. Market Value Forecast, By Application, 2017 - 2031
10.3.1. Clinical Diagnostics
10.3.2. Drug Discovery & Development
10.3.3. Genomics & Proteomics
10.3.4. Others (Microbiology, Biobanking, etc.)
10.4. Market Value Forecast, By End-user, 2017 - 2031
10.4.1. Biotechnology & Pharmaceutical Companies
10.4.2. Hospitals & Diagnostic Laboratories
10.4.3. Research & Academic Institutes
10.4.4. Others (Forensic Laboratories, Food & Beverage Industry)
10.5. Market Value Forecast, By Country, 2017 - 2031
10.5.1. U.S.
10.5.2. Canada
10.6. Market Attractiveness Analysis
10.6.1. By Type
10.6.2. By Application
10.6.3. By End-user
10.6.4. By Country
11. Europe Laboratory Automation Systems Market Analysis and Forecast
11.1. Introduction
11.1.1. Key Findings
11.2. Market Value Forecast, By Type, 2017 - 2031
11.2.1. Equipment
11.2.1.1. Automated Workstations
11.2.1.2. Automated Storage & Retrieval Systems
11.2.1.3. Automated Liquid Handlers
11.2.1.4. Automated Plate Handlers
11.2.1.5. Robotic Arms
11.2.2. Software
11.2.3. Services
11.3. Market Value Forecast, By Application, 2017 - 2031
11.3.1. Clinical Diagnostics
11.3.2. Drug Discovery & Development
11.3.3. Genomics & Proteomics
11.3.4. Others (Microbiology, Biobanking, etc.)
11.4. Market Value Forecast, By End-user, 2017 - 2031
11.4.1. Biotechnology & Pharmaceutical Companies
11.4.2. Hospitals & Diagnostic Laboratories
11.4.3. Research & Academic Institutes
11.4.4. Others (Forensic Laboratories, Food & Beverage Industry)
11.5. Market Value Forecast, By Country/Sub-region, 2017 - 2031
11.5.1. Germany
11.5.2. France
11.5.3. U.K.
11.5.4. Italy
11.5.5. Spain
11.5.6. Rest of Europe
11.6. Market Attractiveness Analysis
11.6.1. By Type
11.6.2. By Application
11.6.3. By End-user
11.6.4. By Country/Sub-region
12. Asia Pacific Laboratory Automation Systems Market Analysis and Forecast
12.1. Introduction
12.1.1. Key Findings
12.2. Market Value Forecast, By Type, 2017 - 2031
12.2.1. Equipment
12.2.1.1. Automated Workstations
12.2.1.2. Automated Storage & Retrieval Systems
12.2.1.3. Automated Liquid Handlers
12.2.1.4. Automated Plate Handlers
12.2.1.5. Robotic Arms
12.2.2. Software
12.2.3. Services
12.3. Market Value Forecast, By Application, 2017 - 2031
12.3.1. Clinical Diagnostics
12.3.2. Drug Discovery & Development
12.3.3. Genomics & Proteomics
12.3.4. Others (Microbiology, Biobanking, etc.)
12.4. Market Value Forecast, By End-user, 2017 - 2031
12.4.1. Biotechnology & Pharmaceutical Companies
12.4.2. Hospitals & Diagnostic Laboratories
12.4.3. Research & Academic Institutes
12.4.4. Others (Forensic Laboratories, Food & Beverage Industry)
12.5. Market Value Forecast, By Country/Sub-region, 2017 - 2031
12.5.1. China
12.5.2. Japan
12.5.3. India
12.5.4. Australia & New Zealand
12.5.5. Rest of Asia Pacific
12.6. Market Attractiveness Analysis
12.6.1. By Type
12.6.2. By Application
12.6.3. By End-user
12.6.4. By Country/Sub-region
13. Latin America Laboratory Automation Systems Market Analysis and Forecast
13.1. Introduction
13.1.1. Key Findings
13.2. Market Value Forecast, By Type, 2017 - 2031
13.2.1. Equipment
13.2.1.1. Automated Workstations
13.2.1.2. Automated Storage & Retrieval Systems
13.2.1.3. Automated Liquid Handlers
13.2.1.4. Automated Plate Handlers
13.2.1.5. Robotic Arms
13.2.2. Software
13.2.3. Services
13.3. Market Value Forecast, By Application, 2017 - 2031
13.3.1. Clinical Diagnostics
13.3.2. Drug Discovery & Development
13.3.3. Genomics & Proteomics
13.3.4. Others (Microbiology, Biobanking, etc.)
13.4. Market Value Forecast, By End-user, 2017 - 2031
13.4.1. Biotechnology & Pharmaceutical Companies
13.4.2. Hospitals & Diagnostic Laboratories
13.4.3. Research & Academic Institutes
13.4.4. Others (Forensic Laboratories, Food & Beverage Industry)
13.5. Market Value Forecast, By Country/Sub-region, 2017 - 2031
13.5.1. Brazil
13.5.2. Mexico
13.5.3. Rest of Latin America
13.6. Market Attractiveness Analysis
13.6.1. By Type
13.6.2. By Application
13.6.3. By End-user
13.6.4. By Country/Sub-region
14. Middle East & Africa Laboratory Automation Systems Market Analysis and Forecast
14.1. Introduction
14.1.1. Key Findings
14.2. Market Value Forecast, By Type, 2017 - 2031
14.2.1. Equipment
14.2.1.1. Automated Workstations
14.2.1.2. Automated Storage & Retrieval Systems
14.2.1.3. Automated Liquid Handlers
14.2.1.4. Automated Plate Handlers
14.2.1.5. Robotic Arms
14.2.2. Software
14.2.3. Services
14.3. Market Value Forecast, By Application, 2017 - 2031
14.3.1. Clinical Diagnostics
14.3.2. Drug Discovery & Development
14.3.3. Genomics & Proteomics
14.3.4. Others (Microbiology, Biobanking, etc.)
14.4. Market Value Forecast, By End-user, 2017 - 2031
14.4.1. Biotechnology & Pharmaceutical Companies
14.4.2. Hospitals & Diagnostic Laboratories
14.4.3. Research & Academic Institutes
14.4.4. Others (Forensic Laboratories, Food & Beverage Industry)
14.5. Market Value Forecast, By Country/Sub-region, 2017 - 2031
14.5.1. GCC Countries
14.5.2. South Africa
14.5.3. Rest of Middle East & Africa
14.6. Market Attractiveness Analysis
14.6.1. By Type
14.6.2. By Application
14.6.3. By End-user
14.6.4. By Country/Sub-region
15. Competition Landscape
15.1. Market Player - Competition Matrix (By Tier and Size of Companies)
15.2. Market Share Analysis By Company (2022)
15.3. Company Profiles
15.3.1. BD
15.3.1.1. Company Overview
15.3.1.2. Financial Overview
15.3.1.3. Product Portfolio
15.3.1.4. Business Strategies
15.3.1.5. Recent Developments
15.3.2. F. Hoffmann-La Roche Ltd.
15.3.2.1. Company Overview
15.3.2.2. Financial Overview
15.3.2.3. Product Portfolio
15.3.2.4. Business Strategies
15.3.2.5. Recent Developments
15.3.3. Thermo Fisher Scientific Inc.
15.3.3.1. Company Overview
15.3.3.2. Financial Overview
15.3.3.3. Product Portfolio
15.3.3.4. Business Strategies
15.3.3.5. Recent Developments
15.3.4. Agilent Technologies, Inc.
15.3.4.1. Company Overview
15.3.4.2. Financial Overview
15.3.4.3. Product Portfolio
15.3.4.4. Business Strategies
15.3.4.5. Recent Developments
15.3.5. Siemens Healthcare GmbH
15.3.5.1. Company Overview
15.3.5.2. Financial Overview
15.3.5.3. Product Portfolio
15.3.5.4. Business Strategies
15.3.5.5. Recent Developments
15.3.6. Bio-Rad Laboratories, Inc.
15.3.6.1. Company Overview
15.3.6.2. Financial Overview
15.3.6.3. Product Portfolio
15.3.6.4. Business Strategies
15.3.6.5. Recent Developments
15.3.7. Hitachi High-Tech Corporation
15.3.7.1. Company Overview
15.3.7.2. Financial Overview
15.3.7.3. Product Portfolio
15.3.7.4. Business Strategies
15.3.7.5. Recent Developments
15.3.8. Danaher (Beckman Coulter, Inc.)
15.3.8.1. Company Overview
15.3.8.2. Financial Overview
15.3.8.3. Product Portfolio
15.3.8.4. Business Strategies
15.3.8.5. Recent Developments
15.3.9. Abbott
15.3.9.1. Company Overview
15.3.9.2. Financial Overview
15.3.9.3. Product Portfolio
15.3.9.4. Business Strategies
15.3.9.5. Recent Developments
15.3.10. Shimadzu Corporation
15.3.10.1. Company Overview
15.3.10.2. Financial Overview
15.3.10.3. Product Portfolio
15.3.10.4. Business Strategies
15.3.10.5. Recent Developments
15.3.11. Hudson Robotics, Inc.
15.3.11.1. Company Overview
15.3.11.2. Financial Overview
15.3.11.3. Product Portfolio
15.3.11.4. Business Strategies
15.3.11.5. Recent Developments
| ※ラボラトリーオートメーションシステムは、研究所や実験室における作業効率を向上させるための技術とシステムの総称です。これらのシステムは、実験や分析のプロセスを自動化することで、人的エラーを減少させ、精度や再現性を向上させます。また、ルーチン作業の負担を軽減し、研究者が創造的なタスクに集中できる環境を提供します。最近では、AI技術の導入により、さらに高度な自動化が進んでいるのが特徴です。 ラボラトリーオートメーションシステムには、さまざまな種類があります。基本的には、サンプルの取り扱いや分析を行うためのロボットアーム、移動式プラットフォーム、フラックスコントロールシステムなどがあります。これらは特定のタスクを実行するために設計されており、各種の機器と連携して動作します。例えば、自動ピペッティングシステムは、液体の正確な分注を迅速に行うことができます。また、サンプルのラック自動搬送や、冷却や加熱が必要な試薬の管理を行う冷蔵庫もオートメーションに含まれます。 用途としては、臨床検査や薬剤開発、材料科学、環境分析などが挙げられます。例えば、臨床検査では、血液や尿のサンプルを自動的に分析し、迅速かつ正確に結果を得るために利用されます。薬剤開発においては、多数の化合物のスクリーニングや、反応条件の最適化を行うための高スループットスクリーニング機器が重要な役割を果たします。また、材料科学においては、新素材の特性評価を自動化することが進んでおり、研究のスピードアップに寄与しています。 ラボラトリーオートメーションシステムに関連する技術には、ロボット工学、制御工学、データ処理技術、AI(人工知能)、機械学習、IoT(インターネット・オブ・シングス)などがあります。ロボット工学は、物理的な作業を自動で行うために適用され、制御工学は各種機器の運用を最適化するための理論と技術を提供します。また、データ処理技術は各実験から得られるデータを効率的に分析し、意思決定を支援します。AIや機械学習は、実験データのパターンを理解し、未来の実験結果を予測するために活用され、さらなる自動化の可能性を広げています。IoT技術は、様々な装置をネットワーク化し、リアルタイムでのデータ収集や管理を実現します。 これらの技術が結集することで、ラボラトリーオートメーションシステムは、より複雑で多様な実験を自動化する能力が高まります。さらに、データの一元管理や遠隔監視が可能になることで、どこからでも実験状況を把握できる利点が生まれます。このように、ラボラトリーオートメーションシステムは、研究環境の効率化だけでなく、データの質や量の向上にもつながっています。 最後に、ラボラトリーオートメーションシステムは、今後の科学研究において欠かせない要素となるでしょう。科学技術の進展に伴い、それに対応するための高度な自動化が求められています。したがって、企業や研究機関は、時代に合ったオートメーション技術を導入し、競争力を高める必要があるといえます。これからも、ラボラトリーオートメーションは進化を続けることでしょう。 |

