質量分析市場:規模・シェア分析、成長動向と予測 (2026年~2031年)
質量分析市場レポートは、テクノロジー別(ハイブリッド質量分析、シングル質量分析、MALDI-TOF質量分析など)、コンポーネント別(機器、イオン源など)、用途別(医薬品・バイオテクノロジーなど)、および地域別(北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米)に分類されます。市場予測は金額(米ドル)で示されます。

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質量分析市場の概要
質量分析市場は、2025年の71.6億米ドルから2026年には76.4億米ドルに成長し、2026年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)6.68%で拡大し、2031年には105.6億米ドルに達すると予測されています。この調査期間は2020年から2031年です。地域別に見ると、北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場と見られています。市場の集中度は中程度です。
市場の主な推進要因
質量分析市場の成長は、主に以下の要因によって推進されています。
* 進化するバイオ医薬品および高分子の特性評価ニーズ: モノクローナル抗体や細胞ベース治療薬の開発が進むにつれて、超高分解能の質量分析装置への需要が高まっています。特に、翻訳後修飾マッピングや高次構造検証には、脆弱な結合を保護するための電子捕獲解離(ECD)を組み込んだハイブリッドプラットフォームが求められています。これにより、複雑なタンパク質ワークフローを効率化できるメーカーが将来の収益獲得において有利な立場にあります。
* 厳格化する食品安全規制による導入加速: 米国環境保護庁(EPA)によるPFOAおよびPFOSの有害物質指定や、欧州化学品庁(ECHA)による検出限界の厳格化が、環境・食品検査機関における液体クロマトグラフィー・タンデム質量分析(LC-MS/MS)装置のアップグレードを促進しています。また、サンプル前処理なしで果物の皮の農薬をリアルタイムで特定できるE-LEI-MS(Extractive-liquid sampling electron ionization-mass spectrometry)のような革新的なアプローチも導入され、分析時間を大幅に短縮しています。
* 臨床診断における小型化とハイスループットスクリーニングの需要: BrukerのMALDI Biotyper siriusが1時間あたり最大600株の分離株を処理できるようになったように、臨床微生物学におけるスループットが劇的に向上しています。救急部門や手術室向けのポータブル設計により、質量分析による意思決定支援が直接ポイントオブケアで利用可能になりつつあります。AIとの統合も進み、IDSL_MINTのような深層学習フレームワークがMS/MSスペクトルのアノテーション率を向上させています。
* マルチオミクス研究資金の増加: Thermo Fisher ScientificのOrbitrap Astralシステムが30分で画期的なペプチドカバレッジを実現したことは、統合オミクスプログラムへの資金配分が増加していることを示しています。学術界と産業界のコンソーシアムは、プロテオーム、メタボローム、リピドームの境界を越えるエンドツーエンドのプラットフォームを求めています。Astral質量分析計は、微生物叢研究において、30分の分析時間で122,000以上のユニークなペプチドと38,000のタンパク質群を達成し、複雑な微生物群集の機能分析を劇的に加速させています。
* 公的機関および民間組織による研究開発費の増加
* アンビエントおよびポータブル質量分析技術の出現
市場の主な抑制要因
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 発展途上国の学術機関における設備投資の制約: ハイエンドの質量分析システムは50万ドルから150万ドルと高額であり、助成金の不足により、共有リソースセンターはアップグレードを延期せざるを得ない状況です。さらに、年間初期投資の15~20%に相当する維持管理費や消耗品費といった運用コストも大きな負担となっています。
* 経験豊富な質量分析専門家の不足: 特に新興市場において、スペクトル解釈やデータ品質評価に関する専門知識を持つ人材が不足しています。ベンダー主導のトレーニングや直感的なソフトウェアが役立つものの、需要の伸びに人材育成が追いついていません。臨床現場では、分析化学と医療実務の交差点における専門知識が求められ、AIや機械学習を組み込んだ最新システムの複雑さも、最適な運用に必要な専門知識のレベルをさらに高めています。
* 大規模オミクスにおけるデータ管理と標準化の課題
* 機器の検証と規制承認プロセスの長期化
セグメント分析
* 技術別:
* 2025年にはハイブリッド質量分析が市場シェアの46.15%を占め、引き続き優位に立っています。
* 一方、MALDI-TOFプラットフォームは2031年までに年平均成長率10.88%と最も急成長すると予測されています。MALDI-TOFは、迅速な微生物同定により診断時間を数分に短縮し、入院費用を削減しています。また、MALDI HiPLEX-IHCは、5 µmの空間分解能で多重化された無傷タンパク質イメージングを提供し、腫瘍組織切片における空間プロテオミクスを可能にしています。
* コンポーネント別:
* 2025年には機器が質量分析市場のコンポーネントの70.55%を占めました。
* しかし、ソフトウェアとインフォマティクスは2026年から2031年にかけて年平均成長率11.43%で成長すると予測されています。WatersのEmpowerは2023年の新規医薬品申請の80%で採用されており、データ処理プラットフォームにおける規制当局の信頼性を示しています。AI駆動型のアノテーションエンジンは、アクセス可能な化学空間を拡大し、データレビュー時間を短縮し、より高価値な解釈のための能力を解放すると期待されています。
* アプリケーション別:
* 2025年には製薬・バイオテクノロジー分野が収益シェアの34.20%を占めました。
* しかし、臨床診断とプロテオミクスは2031年までに年平均成長率12.05%で急速に成長すると予測されています。爪真菌症の検出において、MALDI-TOFは95.4%の感度と97.5%の特異度を達成し、培養ベースの検査法を凌駕する画期的な精度を示しています。多発性骨髄腫における微小残存病変の追跡では、EXENT自動MALDI-TOFシステムが、標準的な血清電気泳動では見逃される低レベルのMタンパク質を特定できることが示されています。
地域別分析
* 北米: 2025年には質量分析市場の34.65%を占めました。これは、米国国立衛生研究所(NIH)からの強力な資金提供、活発なバイオテクノロジーパイプライン、そして厳格な環境規制(米国環境保護庁のPFAS規制やカナダの飲料水質ガイドラインなど)に起因しています。
* アジア太平洋: 2026年から2031年にかけて年平均成長率9.92%で拡大すると予測されており、将来の市場成長の中心となるでしょう。中国のメーカーは、小型化された直接イオン化装置の商業化に向けてベンチャー資金を確保し、国内需要と輸出機会に対応することを目指しています。インドや韓国におけるCDMO(医薬品開発製造受託機関)の拡大も、コンプライアンス対応プラットフォームへの継続的な需要を生み出しています。
* 欧州: EFSA(欧州食品安全機関)およびEMA(欧州医薬品庁)の厳格な規制に支えられ、安定した高価値市場であり続けています。ECHA(欧州化学品庁)の継続的に進化する化学物質安全フレームワークは、頻繁なメソッド検証の更新を必要とし、サービス収益源を維持しています。
* 中東・アフリカおよび南米: 全体的な収益規模は小さいものの、GCC(湾岸協力会議)の公衆衛生投資やブラジルの農薬残留物モニタリングプログラムを通じて、それぞれ勢いを示しています。
競争環境と最近の業界動向
質量分析市場の競争は、主にThermo Fisher Scientific、Agilent Technologies、Waters Corporation、Bruker Corporation、Danaher(SCIEX)の5つのグローバルリーダーに集中しています。これらの企業が最大の市場シェアを占めており、それぞれが独自の戦略で差別化を図っています。
* Thermo Fisher Scientificは、2024年に発売されたStellarプラットフォームを通じて、高速スループットとトランスレーショナルオミクス研究における多用途性を兼ね備え、優位性を確立しています。
* Agilent Technologiesは、ExD Cellのレトロフィット戦略により、既存のLC/Q-TOFシステムを複雑なバイオ治療薬の特性評価に対応できるよう強化し、モジュール性の価値を示しています。
* Waters Corporationは、ワークフロー中心のソフトウェアに注力しており、Empowerの規制実績が顧客の定着率を高めています。
* Bruker Corporationは、2025年4月に質量分析ベースの診断アッセイキットの大手プロバイダーであるRECIPEの株式を過半数取得し、治療薬モニタリング(TDM)分野での地位を強化しました。両社は、堅牢で費用対効果の高いTDMアッセイを提供するハイスループットな「chrom-free」ClinDARTトリプル四重極質量分析(MS)プラットフォームの先駆的な開発で協力しています。また、2024年6月には、組織イメージング用のMALDI-TOF/TOF質量分析システムであるNeoflex Imaging Profilerを発表し、発見イメージングから臨床組織研究への移行を支援しています。
* Danaher(SCIEX)は、稼働時間を保証する差別化された分析サービス契約を重視しています。
新興の競合企業は、解像度で既存企業を凌駕しようとするのではなく、ニッチな分野、ポータブル形式、AIを活用したデータマイニング、モジュール式検出器アドオンなどに焦点を当てています。Thermo Fisher Bremenの飛行時間型ピークデコンボリューションアルゴリズムのような特許出願は、独自の計算技術がイオン源設計と並んで主要な競争領域になりつつあることを示しています。
マススペクトロメトリー(MS)市場に関する本レポートは、その全体像、成長要因、阻害要因、主要セグメントの予測、競合状況、および将来の展望を詳細に分析しています。
まず、マススペクトロメトリーは、サンプル中の化学種の量と種類を特定するために使用される分析化学技術であり、気相イオンの質量電荷比と存在量を測定することで機能します。本レポートでは、この市場を技術、コンポーネント、アプリケーション、および地域別に詳細にセグメント化し、それぞれの市場規模と成長予測を提示しています。
市場規模に関して、マススペクトロメトリー市場は2026年に76.4億米ドルに達し、2031年までには105.6億米ドルに成長すると予測されています。
市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 進化する生物製剤および高分子の特性評価ニーズの増大。
* 食品安全規制の厳格化が、マススペクトロメトリー技術の採用を加速させていること。
* 臨床診断分野における小型化およびハイスループットスクリーニングへの需要の高まり。
* マルチオミクス研究への資金提供の増加。
* 民間および政府の研究機関による研究開発費の増加。
* アンビエントおよびポータブルマススペクトロメトリー技術の出現。
一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
* 発展途上国における学術研究施設での設備投資制約。
* 新興市場における経験豊富なマススペクトロメトリー専門家の不足。
* 大規模なオミクスプロジェクトにおけるデータ管理と標準化の課題。
* 機器の検証および規制承認サイクルの長期化。
技術別に見ると、MALDI-TOF(マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型)マススペクトロメトリーが、迅速な微生物同定や組織イメージングアプリケーションへの需要により、2031年までに年間平均成長率(CAGR)10.88%で最も速い成長を遂げると予想されています。
地域別では、アジア太平洋地域が最も魅力的な成長市場として注目されています。この地域では、製薬製造拠点の拡大、環境政策の厳格化、および臨床診断におけるマススペクトロメトリーの導入増加が相まって、2031年までに9.92%のCAGRで成長すると予測されています。
また、ソフトウェアツールが購入決定に与える影響も大きくなっています。EmpowerやMZmine 3のような検証済みのインフォマティクススイートは、規制対応のデータ処理やマルチモーダル分析を可能にし、マススペクトロメトリーシステムの購入における重要な決定要因となっています。
臨床アプリケーション分野では、ポイントオブケアでの病原体特定や、腫瘍学における微小残存病変(MRD)モニタリングが、マススペクトロメトリーにとって最も急速に拡大している診断機会として大きな可能性を秘めています。
競合状況については、Agilent Technologies Inc.、Thermo Fisher Scientific Inc.、Waters Corporation、Bruker Corporation、Shimadzu Corporation、Danaher Corporation (SCIEX)など、主要な市場プレイヤーの詳細な企業プロファイルと市場シェア分析が含まれており、各社の戦略的情報や最近の動向が提供されています。
本レポートは、マススペクトロメトリー市場の現在の価値、将来の成長予測、主要な推進力と課題、そして新たな機会を包括的に理解するための貴重な情報源となるでしょう。


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. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 進化するバイオ医薬品と高分子の特性評価ニーズ
- 4.2.2 厳格な食品安全規制が導入を加速
- 4.2.3 臨床診断における小型化とハイスループットスクリーニングの需要
- 4.2.4 増加するマルチオミクス研究資金
- 4.2.5 民間および政府の研究機関による研究開発費の増加
- 4.2.6 環境質量分析およびポータブル質量分析技術の出現
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 発展途上国の学術コア施設における設備投資の制約
- 4.3.2 新興市場における経験豊富な質量分析専門家の不足
- 4.3.3 大規模オミクスプロジェクトにおけるデータ管理と標準化の課題
- 4.3.4 長期にわたる機器の検証と規制当局の承認サイクル
- 4.4 技術的展望
- 4.5 ポーターの5つの力分析
- 4.5.1 新規参入の脅威
- 4.5.2 買い手の交渉力
- 4.5.3 供給者の交渉力
- 4.5.4 代替品の脅威
- 4.5.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測(米ドル建て)
- 5.1 技術別
- 5.1.1 ハイブリッド質量分析
- 5.1.1.1 トリプル四重極 (LC-MS/MS)
- 5.1.1.2 四重極飛行時間型 (Q-TOF)
- 5.1.1.3 フーリエ変換型 (FT-MS)
- 5.1.2 シングル質量分析
- 5.1.2.1 四重極
- 5.1.2.2 飛行時間型 (TOF)
- 5.1.2.3 イオントラップ
- 5.1.3 MALDI-TOF質量分析
- 5.1.4 誘導結合プラズマ質量分析 (ICP-MS)
- 5.1.5 その他
- 5.2 コンポーネント別
- 5.2.1 装置
- 5.2.2 イオン化源
- 5.2.3 検出器&分析器
- 5.2.4 ソフトウェア&インフォマティクス
- 5.2.5 サービス
- 5.3 用途別
- 5.3.1 医薬品&バイオテクノロジー
- 5.3.2 臨床診断&プロテオミクス
- 5.3.3 食品・飲料検査
- 5.3.4 環境検査
- 5.3.5 化学&石油化学
- 5.3.6 法医学&毒物学
- 5.3.7 学術機関&研究機関
- 5.3.8 その他
- 5.4 地域別
- 5.4.1 北米
- 5.4.1.1 米国
- 5.4.1.2 カナダ
- 5.4.1.3 メキシコ
- 5.4.2 欧州
- 5.4.2.1 ドイツ
- 5.4.2.2 英国
- 5.4.2.3 フランス
- 5.4.2.4 イタリア
- 5.4.2.5 スペイン
- 5.4.2.6 その他の欧州
- 5.4.3 アジア太平洋
- 5.4.3.1 中国
- 5.4.3.2 日本
- 5.4.3.3 インド
- 5.4.3.4 オーストラリア
- 5.4.3.5 韓国
- 5.4.3.6 その他のアジア太平洋
- 5.4.4 中東&アフリカ
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 南アフリカ
- 5.4.4.3 その他の中東&アフリカ
- 5.4.5 南米
- 5.4.5.1 ブラジル
- 5.4.5.2 アルゼンチン
- 5.4.5.3 その他の南米
6. 競合情勢
- 6.1 市場集中度
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 企業プロファイル(グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む)
- 6.3.1 Agilent Technologies Inc.
- 6.3.2 Thermo Fisher Scientific Inc.
- 6.3.3 Waters Corporation
- 6.3.4 Bruker Corporation
- 6.3.5 Shimadzu Corporation
- 6.3.6 Danaher Corporation (SCIEX)
- 6.3.7 PerkinElmer Inc.
- 6.3.8 LECO Corporation
- 6.3.9 JEOL Ltd.
- 6.3.10 Hitachi High-Tech Corporation
- 6.3.11 MKS Instruments (Extrel)
- 6.3.12 Bio-Rad Laboratories Inc.
- 6.3.13 Advion Inc.
- 6.3.14 Kore Technology Ltd.
- 6.3.15 Analytik Jena GmbH
- 6.3.16 Rigaku Corporation
- 6.3.17 Teledyne FLIR (FLIR Systems)
- 6.3.18 TOFWERK AG
- 6.3.19 Hiden Analytical Ltd.
- 6.3.20 OI Analytical
7. 市場機会と将来展望
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質量分析は、物質を構成する分子や原子をイオン化し、その質量電荷比(m/z)に基づいて分離・検出することで、物質の定性・定量分析を行う分析手法です。この技術により、試料中の成分の分子量、元素組成、さらには構造に関する情報を得ることができます。装置は主に、試料をイオン化するイオン源、イオンを質量電荷比に応じて分離する質量分析部、そして分離されたイオンを電気信号として捉える検出器、これらを収める真空システムから構成されます。得られた質量スペクトルを解析することで、未知物質の同定、既知物質の定量、分子構造の推定などが可能となり、科学研究から産業応用まで幅広く利用されています。
質量分析装置は、目的や試料の性質に応じて多様な種類が存在します。イオン化法には、揮発性化合物向けの電子イオン化法(EI)や化学イオン化法(CI)に加え、生体高分子や不揮発性化合物に適したソフトイオン化法として、液体クロマトグラフィー(LC)との結合に多用されるエレクトロスプレーイオン化法(ESI)や、質量分析イメージングに用いられるマトリックス支援レーザー脱離イオン化法(MALDI)などがあります。元素分析には誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS)が重要です。質量分析部(質量分離部)も多種多様で、汎用性の高い四重極型(Q)、多段階質量分析(MSn)が可能なイオントラップ型(IT)、高分解能と高質量精度を誇る飛行時間型(TOF)、そして超高分解能と高質量精度を実現するフーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴型(FT-ICR)やオービトラップ型などがあります。これらの多様な組み合わせにより、質量分析装置は、有機化学、生化学、環境科学、材料科学、医学、薬学など、幅広い分野で不可欠な分析ツールとして活用されています。例えば、医薬品開発においては、新薬候補物質の同定や代謝物の解析、品質管理に利用され、臨床検査では、疾患マーカーの検出や薬物濃度測定に貢献しています。また、食品分析では、異物混入の検出や残留農薬の分析、原産地判別などに用いられ、環境分析では、微量汚染物質の検出や環境中の化学物質の挙動解析に役立っています。近年では、オミクス解析(プロテオミクス、メタボロミクスなど)における網羅的な生体分子解析や、単一細胞レベルでの分析、さらにはリアルタイムでのプロセスモニタリングなど、その応用範囲はますます拡大しています。