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マイクロプラスチック検出市場規模と展望、2025年~2033年

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## マイクロプラスチック検出市場の詳細な分析レポート

### 1. 市場概要

世界のマイクロプラスチック検出市場は、環境問題の深刻化、厳格化する規制枠組み、そして検出技術の進歩を背景に、著しい成長を遂げています。2024年には47.6億米ドルと評価された市場規模は、2025年には51.0億米ドルに達し、2033年までには95.2億米ドルにまで拡大すると予測されており、予測期間(2025年~2033年)における年平均成長率(CAGR)は8.1%に上ります。この成長は、主に各国の環境規制の強化と、マイクロプラスチック汚染に対する一般市民の意識向上によって牽引されています。

マイクロプラスチックとは、直径5mm未満の微細なプラスチック粒子のことであり、水、土壌、大気などあらゆる環境中に広く拡散し、生態系や人間の健康に深刻なリスクをもたらしています。これらの影響に対する認識の高まりと、EU水枠組み指令(EU Water Framework Directive)のような政府による義務化が、精密なマイクロプラスチック検出ソリューションへの需要を強力に押し上げています。水処理、食品・飲料、化粧品といった多様な産業分野では、規制遵守と製品安全確保のため、分光法や顕微鏡法などの先進技術の導入が加速しています。特に、携帯型検出デバイスやAIを活用した分析ツールといった技術革新は、効率性とアクセシビリティを飛躍的に向上させており、開発途上地域においてもマイクロプラスチック検出の普及を促進しています。

地域別に見ると、北米とアジア太平洋地域は、強力な規制支援と産業界での導入の進展により、市場を牽引しています。一方、ヨーロッパは持続可能な実践と循環型経済への注力を通じて、市場成長に貢献しています。市場の進展は、革新的でスケーラブルなソリューションを通じてマイクロプラスチック汚染を緩和しようとする世界的な取り組みを明確に反映しています。

市場における顕著なトレンドとしては、フーリエ変換赤外(FTIR)分光法やラマン分光法といった分光技術の急速な進歩、および携帯型検出システムの開発が挙げられます。FTIR分光法は、環境サンプル中のポリマータイプを非破壊的かつ高い特異性で分析できる点で高く評価されています。一方、ラマン分光法は、わずか1 µmという微細な粒子を検出できる能力が注目されており、健康および環境リスクの評価において極めて重要です。小型化された分光計とAI駆動型分析を統合した携帯型デバイスは、フィールド調査におけるリアルタイム監視を可能にし、リソースが限られた地域でのアクセシビリティを拡大しています。このトレンドは、米国環境保護庁(EPA)の水質監視イニシアチブのような規制圧力と合致しており、正確なオンサイト検出を通じてマイクロプラスチック汚染と戦う世界的な努力を支援しています。

### 2. 促進要因

マイクロプラスチック検出市場の成長を促す主要な要因は、厳格な環境規制と一般市民の意識向上に集約されます。

まず、世界中で政府がプラスチック汚染抑制のための政策を導入しており、産業界に対しマイクロプラスチックの排出監視と報告を義務付けています。例えば、EU水枠組み指令は、加盟国に水質の継続的な監視と改善を義務付け、その一環としてマイクロプラスチックを含む汚染物質の検出が不可欠となっています。また、米国環境保護庁(EPA)による水質イニシアチブも、水処理施設における高度なマイクロプラスチック検出技術の導入を強力に推進しています。これらの規制は、企業が環境基準を遵守するための具体的な行動を促し、結果としてマイクロプラスプラスチック検出ソリューションの需要を拡大させています。規制遵守は、企業にとって事業継続のための必須条件となりつつあり、違反に対する罰則のリスクも、検出技術導入の動機付けとなっています。

次に、食品、飲料、大気中のマイクロプラスチックに関する一般市民の意識が劇的に高まっています。国連環境計画(UN Environment Programme)の報告書が年間4億トンものプラスチック廃棄物の発生を指摘するなど、マイクロプラスチック汚染の現状に関する情報が広く共有されるようになりました。これにより、消費者は自身が摂取する食品や飲料、使用する化粧品などの製品に含まれるマイクロプラスチックに対して懸念を抱き、より安全でクリーンな製品を求める声が強まっています。この消費者の需要の高まりは、企業が製品の安全性を確保し、ブランドイメージを維持するために、マイクロプラスチック検出ソリューションを導入する強力なインセンティブとなっています。食品・飲料業界や化粧品業界では、分光法やクロマトグラフィーといった検出ソリューションの導入が加速しており、これにより製品の安全性と環境への配慮をアピールすることが可能になっています。

これらの規制強化と消費者意識の高まりが相まって、マイクロプラスチック検出市場は持続的な成長を遂げています。企業は、規制当局からの「プッシュ」と消費者からの「プル」の両方の圧力に対応するため、検出技術への投資を強化せざるを得ない状況にあると言えます。

### 3. 抑制要因

先進的なマイクロプラスチック検出技術の高コストは、特に開発途上地域や中小規模の産業にとって、市場拡大を妨げる重要な抑制要因となっています。

フーリエ変換赤外(FTIR)分光法、ラマン分光法、電子顕微鏡などの高度なシステムは、導入に多額の初期投資を必要とします。これらの機器のコストは、しばしば10万米ドルを超えることもあり、さらに定期的なメンテナンス、校正、そして熟練した専門オペレーターの雇用といった運用コストも発生します。これらの費用は、財源が限られている地域や企業にとって大きな負担となり、マイクロプラスチック検出技術の導入を躊躇させる要因となっています。

特に開発途上国では、検出インフラが十分に整備されていないことが多く、経済的および技術的な課題が広範なマイクロプラスチック監視の妨げとなっています。高価な機器を購入する予算がないだけでなく、それらを運用・維持するための技術的な専門知識や人材も不足しているため、包括的な監視体制を構築することが困難です。結果として、これらの地域ではマイクロプラスチック汚染の現状を正確に把握することができず、効果的な対策を講じる上での大きな障壁となっています。このコストの高さは、市場の潜在的な成長を抑制し、世界的なマイクロプラスチック問題への対応を一様に進める上での課題となっています。

### 4. 機会

マイクロプラスチック検出市場における大きな機会は、費用対効果が高く、携帯性に優れた検出ソリューションの開発にあります。これにより、市場のリーチを拡大し、世界的な汚染問題に対処することが可能になります。

小型化された分光法やセンサー技術を活用した携帯型デバイスは、リアルタイムでの環境監視を可能にし、遠隔地や資源が限られた地域でのアクセシビリティを大幅に向上させます。これにより、これまで検出が困難であった場所でも、迅速かつ効率的にマイクロプラスチック汚染の状況を把握できるようになります。例えば、途上国の河川や沿岸地域、あるいはインフラが未整備な地域でのフィールド調査において、これらの携帯型デバイスは極めて有効なツールとなり得ます。

コストを削減し、使いやすさを向上させることで、携帯型システムは産業界や研究機関がマイクロプラスチックを効果的に監視する能力を強化します。これにより、より多くのステークホルダーが検出活動に参加できるようになり、環境監視の網羅性が向上します。さらに、これらのソリューションは、市民科学プロジェクトや地域社会による環境保護活動への貢献も可能にし、マイクロプラスチック問題に対する意識と行動をさらに促進します。

結果として、費用対効果の高い携帯型検出ソリューションの開発と普及は、市場の拡大を強力に推進し、持続可能な環境管理とグローバルなマイクロプラスチック汚染対策に大きく貢献する重要な機会となるでしょう。技術革新を通じてこれらの障壁を打ち破ることは、市場の成長だけでなく、地球全体の環境保護にとっても極めて重要です。

### 5. セグメント分析

#### 5.1. 地域分析

##### ヨーロッパ
ヨーロッパは、2025年に世界のマイクロプラスチック検出市場において39%のシェアを占め、そのリーダーシップは厳格な環境規制と先進的な研究エコシステムによって支えられています。EU水枠組み指令や、2030年までにプラスチック汚染を大幅に削減することを目指すEUのグリーンディールなどの強力な政策は、水処理および環境監視のためのマイクロプラスチック検出技術への需要を強力に推進しています。特にドイツ、フランス、英国がこの分野を牽引しており、ドイツは2024年にマイクロプラスチック研究に1,500万ユーロを割り当てるなど、イノベーションを積極的に支援しています。

また、ヨーロッパの化粧品業界は、EUによる製品中のマイクロプラスチック使用禁止措置に準拠するため、マイクロプラスチック検出技術の主要な採用者となっています。2024年までに、同地域の化粧品会社の70%が検出システムを導入していると報告されています。さらに、EUが2024年に1億ユーロを投じる循環型バイオベースヨーロッパプログラムのような持続可能性と循環型経済への重点的な取り組みは、市場の成長をさらに加速させています。これにより、ヨーロッパは先進的なマイクロプラスチック検出ソリューションを通じて、汚染対策における主導的な地位を確立しています。

##### アジア太平洋
アジア太平洋地域は、急速な工業化、都市化、そして中国、インド、日本における環境意識の高まりを背景に、2033年まで年平均成長率(CAGR)9.2%と、最も速い成長を遂げると予測されています。中国では2021年に化粧品中のマイクロプラスチックが禁止され、インドでは2024年に食品中のマイクロプラスチック検出を義務付ける食品安全イニシアチブが開始されるなど、各国政府による積極的な政策が市場拡大を後押ししています。

同地域の水処理セクターは、世界の廃水の60%を処理しており、高度なマイクロプラスチック検出技術に対する膨大な需要が存在します。中国は水インフラに800億米ドルを投資しており、これは検出技術市場に大きな影響を与えています。日本企業である島津製作所は、環境監視をターゲットとした分光分析ポートフォリオを拡大しており、地域の技術革新を牽引しています。学術研究も活発で、世界のマイクロプラスチックに関する研究の40%がアジア太平洋地域から発表されており、同地域が検出技術導入の主要なハブとしての地位を確立していることを示しています。

##### 北米
北米は、2033年まで年平均成長率(CAGR)8.0%で成長し、世界のマイクロプラスチック検出市場において重要なシェアを占めています。この成長は、堅調な研究開発活動、強力な規制支援、そして水処理および食品安全分野での検出技術の積極的な導入によって推進されています。

米国環境保護庁(EPA)は、2024年の水質監視イニシアチブを通じて、マイクロプラスチック研究に年間1,000万米ドルの資金を拠出し、イノベーションを促進しています。食品・飲料セクターでは、2024年には米国企業の65%がマイクロプラスチック検出システムを使用しており、この分野での需要が高まっています。例えば、Danaher社は2024年3月に水質および食品安全アプリケーションを強化するCytoFLEX nano Flow Cytometerを発表しました。Agilent社やThermo Fisher Scientific社のような企業が分光分析技術を進化させるなど、北米は技術革新においてリーダーシップを発揮しており、環境および公衆衛生分野におけるマイクロプラスチック問題への対応を確実に推進しています。

#### 5.2. ソリューションセグメント

ソリューションセグメントは、マイクロプラスチックの精密な特定と定量化を可能にする上で不可欠な役割を担っているため、マイクロプラスチック検出市場を牽引しています。このセグメントには、分光分析システム、顕微鏡装置、携帯型検出器などのハードウェアが含まれます。

先進的なハードウェアに対する需要は、厳格な環境規制と、水処理および食品安全分野におけるリアルタイム監視の必要性によって強く促進されています。特に、携帯型デバイスの革新は市場の成長を加速させています。米国が検出研究に年間1,000万米ドルを割り当てるなど、研究資金の増加もこのセグメントを強力に支援しています。ソリューションセグメントは、産業界全体での検出能力をスケールアップし、グローバルな基準への準拠を確保し、公衆衛生上の懸念に対処する上で極めて重要な役割を果たしており、その市場支配力を強化しています。

#### 5.3. テクノロジーセグメント

FTIR分光法は、マイクロプラスチック検出市場のテクノロジーセグメントをリードしています。その理由は、マイクロプラスチックポリマーを非破壊的かつ高い特異性で分析できる能力にあります。環境監視および食品安全分野での広範な採用が成長を牽引しており、EU水枠組み指令のような規制要件の恩恵も受けています。

例えば、Thermo Fisher Scientific社が2023年にアップグレードしたNicolet iS20 FTIR Spectrometerは、マイクロプラスチック識別の精度をさらに向上させました。この技術は、水や土壌を含む多様なサンプルタイプを分析できる能力を持っており、その優位性を裏付けています。また、学術および産業研究の増加によっても成長が加速されており、マイクロプラスチック検出に関する1,500以上の研究が世界中で発表される中で、FTIRが環境汚染対策において極めて重要な役割を担っていることが強調されています。FTIRは、微細なプラスチックの化学的組成を特定することで、その起源や潜在的な影響を評価するための基盤を提供します。

#### 5.4. アプリケーションセグメント

水処理セグメントは、最大の市場シェアを占めています。これは、飲料水、廃水、海洋環境におけるマイクロプラスチックを監視する必要性が喫緊の課題となっているためです。米国環境保護庁(EPA)の水質イニシアチブのような規制圧力の高まりは、水処理施設におけるマイクロプラスチック検出技術への需要を促進しています。

マイクロプラスチックは、水道水から海洋生物に至るまで、水生生態系全体に存在し、人間の健康に直接的な影響を与える可能性があります。そのため、水処理施設は、これらの微粒子が供給される水系に入り込むのを防ぐための第一線として機能します。公衆衛生を確保する上での水処理の重要性から、マイクロプラスチック検出市場においてこのセグメントが引き続き主導的な役割を果たすと予測されています。水処理における検出は、単に汚染を特定するだけでなく、ろ過技術や処理プロセスの最適化にも不可欠であり、より安全な水供給の実現に貢献します。

### 6. 最近の動向と主要企業

マイクロプラスチック検出市場は、主要企業の活発な製品開発、技術革新、および戦略的パートナーシップによってダイナミックに変化しています。

* **2025年8月:島津製作所**は、「マイクロプラスチック用粒子分析システム」を発表しました。これは、IR顕微鏡と赤外/ラマン顕微鏡を組み合わせることで、粒子の質量と体積を迅速かつ正確に測定する「世界初の」システムとして宣伝されています。これはマイクロプラスチック研究室に直接向けられた製品開発であり、検出プロセスの効率化と精度向上に貢献します。
* **2025年6月:Bruker社**のApplied MS事業は、PFAS(パーフルオロアルキル化合物)および環境汚染物質検出に特化した新しいtimsMetaboプラットフォームなど、複数の革新を発表しました。Bruker社はこれを環境監視ワークフロー(PFAS / 低質量汚染物質)のサポートとして明確に位置付けており、マイクロ汚染物質検出市場と隣接し、非常に密接に関連する領域です。
* **2025年7月:Agilent社**は、シンガポールの南洋理工大学NEWRI(Nanyang Environment & Water Research Institute)と、シンガポールにおける水質汚染物質研究を強化するための契約を締結しました。この契約では、新興汚染物質(マイクロプラスチックを含む)をサポートする分析ワークフローと、環境監視に関する共同作業が明確に言及されており、学術機関との連携を通じて検出技術の進展を図る動きを示しています。
* **2025年5月:Agilent社**は、「マイクロプラスチック分析」(LDIR / GC-MS / 熱分解ワークフロー)に関するウェビナーを共催しました。このウェビナーでは、環境および食品マトリックスにおけるマイクロプラスチックの識別と定量化のためのユースケースとワークフロー(LDIRイメージング、熱分解GC/MSなど)が詳細に説明され、実践的なソリューションの普及に貢献しています。
* **2025年5月:島津製作所**の「MAP-100 マイクロプラスチック自動前処理装置」は、水サンプルからのマイクロプラスチックの前処理・抽出を自動化するもので、日本の環境省による「マイクロプラスチック流出削減に向けた日本の企業セクターの優良事例」に選定されました。これは、このデバイスが日常的な環境監視ワークフローに組み込まれる可能性を強く示唆しています。
* **2025年4月:Agilent社**の製品資料(LDIR 8700 化学イメージングシステム)では、8700 LDIRがマイクロプラスチックワークフロー(イメージング+スペクトルマッチング)のための高速かつ自動化されたソリューションとして明確に位置付けられています。これは、研究室でのマイクロプラスチック分析の規模拡大に関連する商業的な製品/ソリューション開発です。
* **2025年2月:ResearchAndMarkets / BusinessWire**が発行したマイクロプラスチック検出市場レポートでは、Thermo Fisher Scientific、Agilent、Bruker、Shimadzu、Danaherが主要プレーヤーとして挙げられ、市場の推進要因(規制、環境監視の必要性)が議論されています。これは、これらの企業が2025年の市場動向において積極的に言及されている有用な証拠となります。

これらの動向は、マイクロプラスチック検出市場が技術革新、製品開発、そして戦略的提携を通じて急速に進化していることを示しています。主要企業は、高まる需要と厳格化する規制に対応するため、より効率的で正確な検出ソリューションを提供することに注力しており、これが市場全体の成長をさらに加速させています。

### 結論

マイクロプラスチック検出市場は、環境保護への世界的な意識の高まりと、それを後押しする各国政府の強力な規制によって、今後も力強い成長が期待されます。技術革新、特に携帯型デバイスやAI駆動型分析の進展は、検出ソリューションのアクセシビリティと効率性を大幅に向上させ、市場の拡大をさらに促進するでしょう。高コストという課題は残るものの、費用対効果の高いソリューションの開発が、新たな市場機会を創出し、世界的なマイクロプラスチック汚染問題への包括的な対応を可能にすると考えられます。水処理、食品・飲料、化粧品といった主要なアプリケーション分野における需要は持続的に高まり、主要企業による継続的な研究開発と戦略的投資が、この重要な市場の未来を形作っていくことでしょう。


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マイクロプラスチック検出とは、環境中や生体中、あるいは製品中に存在する微小なプラスチック粒子を特定し、その量や種類、特性を評価する一連の技術とプロセスの総称でございます。近年、地球規模でのプラスチック汚染が深刻化する中で、これらの微細なプラスチック粒子が生態系や人体に与える影響の解明が急務となっており、その第一歩として正確な検出技術の確立が極めて重要視されています。

マイクロプラスチックとは、一般的に大きさが5ミリメートル以下のプラスチック粒子のことであり、その起源によって大きく二つのタイプに分類されます。一つは、製品として意図的に微細な形状で製造された一次マイクロプラスチックで、化粧品のスクラブ剤や歯磨き粉、工業用の研磨剤、合成繊維などがこれに該当します。もう一つは、より大きなプラスチック製品が物理的、化学的、生物学的な要因によって分解・劣化し、破砕されて生じる二次マイクロプラスチックであり、海洋に漂うプラスチックごみや陸上の廃棄物から発生することが知られています。これらの多様な形状、サイズ、組成を持つ粒子を環境中から効率的かつ正確に検出することが、マイクロプラスチック研究の根幹をなしています。

マイクロプラスチック検出の用途は多岐にわたります。最も一般的なのは、海洋、河川、湖沼、土壌、大気、飲料水といった様々な環境媒体における汚染の実態調査でございます。これにより、汚染源の特定や移動経路の解明、生態系への影響評価が可能となります。また、魚介類や塩、蜂蜜などの食品中におけるマイクロプラスチックの混入状況を把握することは、食品安全の観点から非常に重要です。さらに、人間の糞便や組織、血液中からの検出は、マイクロプラスチックが人体にどのような影響を及ぼすのかを解明するための基礎データを提供します。産業界においては、製品の品質管理や、特定の材料からのマイクロプラスチックの発生を抑制するための研究開発にも活用されています。

関連する検出技術は、サンプリングから前処理、そして分析・同定に至るまで、様々な科学的手法が組み合わされております。まず、環境サンプルからのサンプリングでは、水サンプルはフィルターろ過、土壌サンプルは密度分離法(高密度塩溶液を用いた浮遊分離)などが一般的に用いられます。これらにより、プラスチック以外の有機物や無機物を除去し、プラスチック粒子を濃縮します。

次に、濃縮された粒子の中からマイクロプラスチックを同定し、その特性を評価するための分析技術が重要となります。視覚的な観察には光学顕微鏡や実体顕微鏡が用いられ、粒子の形状や色、おおよそのサイズを把握します。より詳細な表面構造や元素組成を解析する際には、走査型電子顕微鏡(SEM)とエネルギー分散型X線分光法(EDX)が併用されることがあります。

プラスチックの種類を特定するための主要な技術としては、分光分析法が広く利用されています。フーリエ変換赤外分光法(FT-IR)は、プラスチックポリマーの化学結合に特有の赤外吸収スペクトルを測定することで、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレンなどのプラスチックの種類を同定します。特に、顕微FT-IRは微小な粒子に対しても適用可能です。ラマン分光法も同様に、物質の分子振動に関する情報を提供し、識別に貢献します。これらの分光法は非破壊的であり、迅速な分析が可能という利点があります。

さらに、より微細なナノプラスチックや、複雑なマトリックス中のマイクロプラスチックを分析する際には、熱分解ガスクロマトグラフィー質量分析法(Py-GC/MS)が有効です。この方法では、サンプルを高温で熱分解し、生成した揮発性化合物をガスクロマトグラフィーで分離した後、質量分析計で検出・同定することで、プラスチックの種類を特定します。この技術は、微量なプラスチックでも高感度に検出できる点が強みでございます。

これらの技術は、それぞれに長所と短所があり、研究目的やサンプルの特性に応じて適切な手法が選択されます。例えば、FT-IRは炭素繊維などの黒い粒子には適用が難しい場合がありますし、Py-GC/MSはサンプルを破壊してしまうため、形態観察との両立が困難です。そのため、複数の分析手法を組み合わせることで、より信頼性の高いマイクロプラスチック検出と特性評価が可能となります。今後、検出技術のさらなる高精度化、自動化、標準化が進むことで、地球規模でのマイクロプラスチック問題の解明と対策に大きく貢献することが期待されています。