▶ 調査レポート

世界の毒性学薬物スクリーニング市場レポート:2031年までの動向、予測、競争分析

• 英文タイトル:Toxicology Drug Screening Market Report: Trends, Forecast and Competitive Analysis to 2031

Lucintelが調査・発行した産業分析レポートです。世界の毒性学薬物スクリーニング市場レポート:2031年までの動向、予測、競争分析 / Toxicology Drug Screening Market Report: Trends, Forecast and Competitive Analysis to 2031 / MRCLC5DC05809資料のイメージです。• レポートコード:MRCLC5DC05809
• 出版社/出版日:Lucintel / 2025年3月
• レポート形態:英文、PDF、約150ページ
• 納品方法:Eメール(ご注文後2-3営業日)
• 産業分類:医療
• 販売価格(消費税別)
  Single User¥746,900 (USD4,850)▷ お問い合わせ
  Five User¥1,031,800 (USD6,700)▷ お問い合わせ
  Corporate User¥1,362,900 (USD8,850)▷ お問い合わせ
• ご注文方法:お問い合わせフォーム記入又はEメールでご連絡ください。
• お支払方法:銀行振込(納品後、ご請求書送付)
レポート概要
主要データポイント:2031年の市場規模=247億ドル、今後7年間の年間成長予測=8.5%。 詳細情報は以下をご覧ください。本市場レポートは、2031年までの世界の毒性学薬物スクリーニング市場における動向、機会、予測を、技術別(ハイスループットスクリーニング、ゲノミクス、トランスクリプトミクス、トキシコゲノミクス、分子スクリーニング)、種類別(心血管疾患薬物スクリーニング、肥満薬物スクリーニング、糖尿病薬物スクリーニング、その他)、試験タイプ別(急性全身毒性、皮膚毒性、発がん性、 眼毒性、遺伝毒性、神経毒性、臓器特異的毒性)、最終用途(病院・外傷センター、法医学研究所、診断研究所、リハビリテーションセンター、製薬・バイオテクノロジー企業)、地域(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)別に分析しています。

目次 1. エグゼクティブサマリー 2. 世界の毒性学薬物スクリーニング市場:市場動向 2.1: 概要、背景、分類 2.2: サプライチェーン 2.3: 業界の推進要因と課題 3. 2019年から2031年までの市場動向 …

レポート目次

目次

1. エグゼクティブサマリー

2. 世界の毒性学薬物スクリーニング市場:市場動向
2.1: 概要、背景、分類
2.2: サプライチェーン
2.3: 業界の推進要因と課題

3. 2019年から2031年までの市場動向と予測分析
3.1. マクロ経済動向(2019-2024年)と予測(2025-2031年)
3.2. グローバル毒性学薬物スクリーニング市場の動向(2019-2024年)と予測(2025-2031年)
3.3: 技術別グローバル毒性学薬物スクリーニング市場
3.3.1: ハイスループットスクリーニング
3.3.2: ゲノミクス
3.3.3: トランスクリプトミクス
3.3.4: 毒性ゲノミクス
3.3.5: 分子スクリーニング
3.4: タイプ別グローバル毒性学薬物スクリーニング市場
3.4.1: 心血管疾患薬物スクリーニング
3.4.2: 肥満薬物スクリーニング
3.4.3: 糖尿病薬物スクリーニング
3.4.4: その他
3.5: 試験タイプ別グローバル毒性学薬物スクリーニング市場
3.5.1: 急性全身毒性
3.5.2: 皮膚毒性
3.5.3: 発がん性試験
3.5.4: 眼毒性試験
3.5.5: 遺伝毒性試験
3.5.6: 神経毒性試験
3.5.7: 臓器特異的毒性試験
3.6: 最終用途別グローバル毒性学薬物スクリーニング市場
3.6.1: 病院および外傷センター
3.6.2: 法医学研究所
3.6.3: 診断検査室
3.6.4: リハビリテーションセンター
3.6.5: 製薬・バイオテクノロジー企業

4. 2019年から2031年までの地域別市場動向と予測分析
4.1: 地域別グローバル毒性学薬物スクリーニング市場
4.2: 北米毒性学薬物スクリーニング市場
4.2.1: 北米市場(技術別):ハイスループットスクリーニング、ゲノミクス、トランスクリプトミクス、トキシコゲノミクス、分子スクリーニング
4.2.2: 北米市場(最終用途別):病院・外傷センター、法医学研究所、診断研究所、リハビリテーションセンター、製薬・バイオテクノロジー企業
4.3: 欧州毒性学薬物スクリーニング市場
4.3.1: 欧州市場(技術別):ハイスループットスクリーニング、ゲノミクス、トランスクリプトミクス、トキシコゲノミクス、分子スクリーニング
4.3.2: 欧州市場(最終用途別):病院・外傷センター、法医学研究所、診断研究所、リハビリテーションセンター、製薬・バイオテクノロジー企業
4.4: アジア太平洋地域(APAC)毒性学薬物スクリーニング市場
4.4.1: APAC市場(技術別):ハイスループットスクリーニング、ゲノミクス、トランスクリプトミクス、トキシコゲノミクス、分子スクリーニング
4.4.2: APAC市場(最終用途別):病院・外傷センター、法医学研究所、診断検査室、リハビリテーションセンター、製薬・バイオテクノロジー企業
4.5: その他の地域(ROW)毒性学薬物スクリーニング市場
4.5.1: その他の地域(ROW)市場:技術別(ハイスループットスクリーニング、ゲノミクス、トランスクリプトミクス、トキシコゲノミクス、分子スクリーニング)
4.5.2: その他の地域(ROW)市場:用途別(病院・外傷センター、法医学研究所、診断検査室、リハビリテーションセンター、製薬・バイオテクノロジー企業)

5. 競合分析
5.1: 製品ポートフォリオ分析
5.2: 事業統合
5.3: ポーターの5つの力分析

6. 成長機会と戦略分析
6.1: 成長機会分析
6.1.1: 技術別グローバル毒性学薬物スクリーニング市場の成長機会
6.1.2: タイプ別グローバル毒性学薬物スクリーニング市場の成長機会
6.1.3: 試験タイプ別グローバル毒性学薬物スクリーニング市場の成長機会
6.1.4: 最終用途別グローバル毒性学薬物スクリーニング市場の成長機会
6.1.5: 地域別グローバル毒性学薬物スクリーニング市場の成長機会
6.2: グローバル毒性学薬物スクリーニング市場における新興トレンド
6.3: 戦略的分析
6.3.1: 新製品開発
6.3.2: グローバル毒性学薬物スクリーニング市場の生産能力拡大
6.3.3: グローバル毒性学薬物スクリーニング市場における合併・買収・合弁事業
6.3.4: 認証とライセンス

7. 主要企業の企業プロファイル
7.1: アジレント・テクノロジーズ
7.2: コバンス
7.3: バイオラッド・ラボラトリーズ
7.4: ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
7.5: バイオリライアンス
7.6: サーモフィッシャーサイエンティフィック
7.7: ユーロフィン・サイエンティフィック
7.8: GEヘルスケア
7.9: クエスト・ダイアグノスティックス
7.10: エンゾ・ライフサイエンシズ

Table of Contents

1. Executive Summary

2. Global Toxicology Drug Screening Market : Market Dynamics
2.1: Introduction, Background, and Classifications
2.2: Supply Chain
2.3: Industry Drivers and Challenges 

3. Market Trends and Forecast Analysis from 2019 to 2031
3.1. Macroeconomic Trends (2019-2024) and Forecast (2025-2031)
3.2. Global Toxicology Drug Screening Market Trends (2019-2024) and Forecast (2025-2031)
3.3: Global Toxicology Drug Screening Market by Technology
3.3.1: High-Throughput Screening
3.3.2: Genomics
3.3.3: Transcriptomics
3.3.4: Toxicogenomics
3.3.5: Molecular Screening
3.4: Global Toxicology Drug Screening Market by Type
3.4.1: Cardiovascular Disease Drug Screening
3.4.2: Obesity Drug Screening
3.4.3: Diabetes Drug Screening
3.4.4: Others
3.5: Global Toxicology Drug Screening Market by Test Type
3.5.1: Acute Systemic Toxicity
3.5.2: Dermal Toxicity
3.5.3: Carcinogenicity
3.5.4: Ocular Toxicity
3.5.5: Genotoxicity
3.5.6: Neurotoxicity
3.5.7: Organ-Specific Toxicity
3.6: Global Toxicology Drug Screening Market by End Use
3.6.1: Hospitals and Trauma Centers
3.6.2: Forensic Laboratories
3.6.3: Diagnostic Laboratories
3.6.4: Rehabilitation Centers
3.6.5: Pharmaceutical & Biotechnology Companies

4. Market Trends and Forecast Analysis by Region from 2019 to 2031
4.1: Global Toxicology Drug Screening Market by Region
4.2: North American Toxicology Drug Screening Market
4.2.1: North American Market by Technology: High-Throughput Screening, Genomics, Transcriptomics, Toxicogenomics, and Molecular Screening
4.2.2: North American Market by End Use: Hospitals and Trauma Centers, Forensic Laboratories, Diagnostic Laboratories, Rehabilitation Centers, and Pharmaceutical & Biotechnology Companies
4.3: European Toxicology Drug Screening Market
4.3.1: European Market by Technology: High-Throughput Screening, Genomics, Transcriptomics, Toxicogenomics, and Molecular Screening
4.3.2: European Market by End Use: Hospitals and Trauma Centers, Forensic Laboratories, Diagnostic Laboratories, Rehabilitation Centers, and Pharmaceutical & Biotechnology Companies
4.4: APAC Toxicology Drug Screening Market
4.4.1: APAC Market by Technology: High-Throughput Screening, Genomics, Transcriptomics, Toxicogenomics, and Molecular Screening
4.4.2: APAC Market by End Use: Hospitals and Trauma Centers, Forensic Laboratories, Diagnostic Laboratories, Rehabilitation Centers, and Pharmaceutical & Biotechnology Companies
4.5: ROW Toxicology Drug Screening Market
4.5.1: ROW Market by Technology: High-Throughput Screening, Genomics, Transcriptomics, Toxicogenomics, and Molecular Screening
4.5.2: ROW Market by End Use: Hospitals and Trauma Centers, Forensic Laboratories, Diagnostic Laboratories, Rehabilitation Centers, and Pharmaceutical & Biotechnology Companies

5. Competitor Analysis
5.1: Product Portfolio Analysis
5.2: Operational Integration
5.3: Porter’s Five Forces Analysis

6. Growth Opportunities and Strategic Analysis
6.1: Growth Opportunity Analysis
6.1.1: Growth Opportunities for the Global Toxicology Drug Screening Market by Technology
6.1.2: Growth Opportunities for the Global Toxicology Drug Screening Market by Type
6.1.3: Growth Opportunities for the Global Toxicology Drug Screening Market by Test Type
6.1.4: Growth Opportunities for the Global Toxicology Drug Screening Market by End Use
6.1.5: Growth Opportunities for the Global Toxicology Drug Screening Market by Region
6.2: Emerging Trends in the Global Toxicology Drug Screening Market
6.3: Strategic Analysis
6.3.1: New Product Development
6.3.2: Capacity Expansion of the Global Toxicology Drug Screening Market
6.3.3: Mergers, Acquisitions, and Joint Ventures in the Global Toxicology Drug Screening Market
6.3.4: Certification and Licensing

7. Company Profiles of Leading Players
7.1: Agilent Technologies
7.2: Covance
7.3: Bio-Rad Laboratories
7.4: General Electric Company
7.5: BioReliance
7.6: Thermo Fisher Scientific
7.7: Eurofins Scientific
7.8: GE Healthcare
7.9: Quest Diagnostics
7.10: Enzo Life Sciences
※毒性学薬物スクリーニングは、薬物や化学物質が生体に与える影響を評価するための手法であり、特に新しい薬剤や化合物の安全性を確認するために重要なプロセスです。このスクリーニングは、薬物開発の初期段階で行われ、試験物質の毒性の有無やその程度を判定します。目的は、潜在的な危険性を早期に発見し、より安全な治療法を提供することです。
毒性学薬物スクリーニングの主な概念には、急性毒性、慢性毒性、発がん性、変異原性、生殖毒性などが含まれます。急性毒性は短期間の暴露による影響を評価し、通常は高用量での投与によって評価されます。慢性毒性は長期間にわたる影響を調べ、少量の反復投与を通じて評価されます。発がん性テストは、物質ががんを引き起こす可能性を評価し、変異原性テストは遺伝子に損傷を与える能力を調べます。生殖毒性は、妊娠や生殖機能に与える影響を評価します。

毒性学薬物スクリーニングにはさまざまな種類があります。一般的には、in vitro(試験管内)およびin vivo(生体内)評価があります。in vitroスクリーニングでは、細胞を用いて物質の影響を調査します。これにより、迅速に多くの化合物を評価でき、コストを抑えられる利点があります。逆に、in vivo評価は動物モデルを用いて、より複雑な生物学的反応を観察することが可能です。動物モデルを使用することで、毒性の発現しうる複雑な相互作用が確認できる場合がありますが、倫理的な問題やコストが上昇する欠点もあります。

毒性学薬物スクリーニングにはさまざまな技術が応用されます。例えば、ハイスループットスクリーニング(HTS)は、多数の化合物を迅速に評価するための技術であり、効率的なスクリーニングを実現します。また、代謝物の評価や、オミクス技術(ゲノミクス、プロテオミクスなど)を活用して、より広範な生物学的反応を解析する方法も取り入れられています。これにより、毒性のメカニズムを解明し、より的確なリスク評価が可能になります。

毒性学薬物スクリーニングの用途は広範で、主に製薬産業、化学産業、環境科学などで重要な役割を果たしています。製薬産業では、新薬の開発において、候補化合物の安全性を最初に評価するために欠かせません。化学産業においても、製品の安全性を確保するために、化学物質の毒性試験が必要です。環境科学では、環境中の汚染物質の影響評価や、生態系への影響を調査するために利用されます。

さらに、最近では人工知能(AI)や機械学習の技術が毒性学薬物スクリーニングに取り入れられています。AIを用いたデータ解析は、大量のデータからパターンを見出し、毒性の予測精度を向上させる可能性を秘めています。これにより、より早期に効率的なスクリーニングが可能となり、薬剤の開発サイクルを短縮することが期待されています。

毒性学薬物スクリーニングは、医薬品や化学物質の安全性を評価するための重要な手法です。このプロセスは、各種の毒性を特定し、科学的な根拠に基づいてリスクを評価することで、最終的には患者や環境を守る役割を果たします。今後の研究や技術革新によって、より効果的で倫理的なスクリーニング方法が確立されることが期待されます。
グローバル市場調査レポート販売サイトを運営しているマーケットリサーチセンター株式会社です。