1 はじめに 33
1.1 調査目的 33
1.2 市場定義 33
1.3 対象範囲と除外範囲 34
1.4 市場範囲 35
1.4.1 対象市場 35
1.4.2 対象年 36
1.4.3 対象通貨 36
1.5 市場関係者 37
1.6 変更の概要 37
1.7 ジェネレーティブAIの影響の追加 38
2 調査方法 39
2.1 調査データ 39
2.2 調査データ 39
2.3 調査設計 40
2.3.1 二次調査 40
2.3.1.1 二次情報源からの主要データ 42
2.3.2 一次調査 42
2.3.2.1 一次情報源 43
2.3.2.2 業界の主要な洞察 44
2.4 市場規模の推定 45
2.4.1 ボトムアップ・アプローチ 46
2.4.1.1 アプローチ 1:企業収益の推定アプローチ 47
2.4.1.2 アプローチ 2:顧客ベースの市場推定 47
2.4.2 トップダウン・アプローチ 48
2.4.2.1 アプローチ 3:トップダウン・アプローチ 48
2.4.2.2 アプローチ 4:一次インタビュー 48
2.5 成長予測 49
2.6 データ・トライアングル 51
2.7 市場シェア評価 52
2.8 調査の前提条件 52
2.9 調査の限界 52
2.9.1 リスク評価 53
3 エグゼクティブサマリー 54
4 プレミアムインサイト 57
4.1 ラボ自動化市場の概要 57
4.2 地域別ラボ自動化市場 58
4.3 アジア太平洋地域:ラボ自動化市場、国別およびエンドユーザー別 59
4.4 ラボ自動化市場の地理的概観 60
5 市場概観 61
5.1 はじめに 61
5.2 市場力学 61
5.2.1 推進要因 62
5.2.1.1 創薬における自動化の必要性 62
5.2.1.2 人工知能とロボット工学の進歩 63
5.2.1.3 食品安全のためのプロセス自動化の需要の増加 63
5.2.1.4 法医学における自動化の需要の増加 64
5.2.2 抑制要因 65
5.2.2.1 初期投資コストが高い 65
5.2.2.2 発展途上地域での導入が遅い 65
5.2.3 機会 65
5.2.3.1 医療支出の増加 65
5.2.3.2 製薬およびバイオテクノロジー産業の成長 66
5.2.4 課題 66
5.2.4.1 システム統合の問題 66
5.2.4.2 再生ラボオートメーション機器の入手可能性 67
5.3 技術分析 67
5.3.1 主要技術 67
5.3.1.1 コボット 67
5.3.1.2 バイオバンキング 67
5.3.1.3 高処理量スクリーニング(HTS)技術 68
5.3.2 補完的技術 68
5.3.2.1 クラウド接続 68
5.3.2.2 モノのインターネット(IoT) 68
5.3.2.3 デジタルツイン 69
5.3.3 隣接技術 69
5.3.3.1 マイクロフルイディクス技術 69
5.4 サプライチェーン分析 69
5.4.1 著名企業 69
5.4.2 中小企業 70
5.4.3 エンドユーザー 70
5.5 バリューチェーン分析 71
5.5.1 研究開発 72
5.5.2 原材料調達&製造 73
5.5.3 流通、マーケティング&販売、アフターサービス 73
5.6 ポーターのファイブフォース分析 73
5.6.1 新規参入者の脅威 74
5.6.2 代替品の脅威 74
5.6.3 供給業者の交渉力 74
5.6.4 購入者の交渉力 74
5.6.5 競争の激しさ 75
5.7 主要な利害関係者と購買基準 75
5.7.1 購買プロセスにおける主要な利害関係者 75
5.7.2 主要な購買基準 77
5.8 特許分析 77
5.8.1 主要特許の一覧 79
5.9 主要な会議およびイベント 81
5.10 貿易データ分析 82
5.10.1 輸入データ(HSコード8479) 82
5.10.2 輸出データ(HSコード8479) 83
5.11 満たされていないニーズと主な問題点 84
5.12 生態系分析 84
5.13 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 86
5.14 投資と資金調達シナリオ 87
5.15 ラボオートメーション市場における汎用人工知能の影響 88
5.16 規制環境 89
5.16.1 規制基準と承認 90
5.16.1.1 北米 90
5.16.1.1.1 米国 90
5.16.1.1.2 カナダ 90
5.16.1.2 ヨーロッパ 91
5.16.1.3 アジア太平洋地域 91
5.16.1.3.1 日本 91
5.16.1.3.2 中国 92
5.16.1.3.3 インド 93
5.16.2 規制当局、政府機関、その他の組織 93
5.17 価格分析 96
5.17.1 地域別平均販売価格の傾向 96
5.17.2 主要企業別ロボットアームの平均販売価格 99
6 製品別ラボ自動化市場 100
6.1 はじめに 101
6.2 自動化ワークステーション 102
6.2.1 自動化液体処理システム 107
6.2.1.1 自動化統合ワークステーション 109
6.2.1.1.1 スタンドアロンシステムよりもモジュール式統合ワークステーションが好まれる 109
6.2.1.2 ピペッティングシステム 110
6.2.1.2.1 精度の高いロボットピペッティングシステムの開発における大幅な進歩 110
6.2.1.3 試薬分注機 111
6.2.1.3.1 著名な企業による微量分注のための先進技術の採用 111
6.2.1.4 マイクロプレート洗浄機 112
6.2.1.4.1 マイクロプレート洗浄機が提供する複数のカスタマイズ可能な利点 112
6.2.2 マイクロプレートリーダー 113
6.2.2.1 マルチモードマイクロプレートリーダー 116
6.2.2.1.1 フィルターベースのリーダー 117
6.2.2.1.1.1 製品需要を高める高感度&高特異性 117
6.2.2.1.2 モノクロメーターベースのリーダー 118
6.2.2.1.2.1 メリットとして、より高い柔軟性&高感度 118
6.2.2.1.3 ハイブリッドリーダー 119
6.2.2.1.3.1 フィルターベースおよびモノクロメーターベースリーダーの利点を組み合わせたもの、例えば高い柔軟性、感度、およびラボへの利便性など 119
6.2.2.2 シングルモードマイクロプレートリーダー 120
6.2.2.2.1 蛍光リーダー 121
6.2.2.2.1.1 データ分析と解釈を強化するAIと機械学習の統合 121
6.2.2.2.2 吸光度リーダー 122
6.2.2.2.2.1 新たなトレンドは、ロボットシステムとの自動化と統合による処理能力の向上を強調しています。 122
6.2.2.2.3 発光リーダー 123
6.2.2.2.3.1 吸光度および蛍光リーダーよりも高い感度 123
6.2.3 自動化ELISAシステム 124
6.2.3.1 慢性疾患および感染症の発生率増加に伴う検査における免疫測定法の役割の拡大 124
6.2.4 自動化核酸精製システム 126
6.2.4.1 自動核酸抽出システムの幅広い用途 126
6.3 既製自動作業セル 128
6.3.1 分析前自動化 133
6.3.1.1 効率的な一貫した正確な試料調製により、その後の分析の質が向上 133
6.3.2 分析後の自動化 135
6.3.2.1 分析後のデータ処理、結果の検証、サンプル処理の自動化により、時間を節約し、ヒューマンエラーを最小限に抑える 135
6.3.3 ラボの完全自動化 137
6.3.3.1 その利点にもかかわらず、ラボの完全自動化は、ほとんどのラボでは依然として導入が難しい 137
6.4 ソフトウェア 139
6.4.1 検査室情報管理システム 143
6.4.1.1 人為的エラーの最小化と、品質管理データのアクセスと保存の統合 143
6.4.2 電子検査ノート 145
6.4.2.1 電子記録の保存と利用におけるデータセキュリティとユーザーフレンドリーなインターフェース 145
6.4.3 ラボラトリー実行システム 147
6.4.3.1 ペーパーレスで生産性の高い環境によるワークフローの最適化 147
6.4.4 科学データ管理システム 149
6.4.4.1 各種のラボ用機器から生成された統合科学データの安全な管理 149
6.5 ロボットシステム 151
6.5.1 ロボットアーム 156
6.5.1.1 柔軟性、精度、および用途拡大のための機能強化 156
6.5.2 追跡ロボット 158
6.5.2.1 ワークフローの合理化を目的とした、主要企業による革新的なカスタマイズ可能な製品 158
6.5.3 協働ロボット 160
6.5.3.1 市場に大きな可能性をもたらすロボット技術の急速な拡大 160
6.5.4 移動ロボット 162
6.5.4.1 重要な技術動向とソフトウェアとの統合による手作業の最小化 162
6.6 自動保管・回収システム 164
6.6.1 創薬に不可欠な化学物質および生物製剤の効率的な収集と処理 164
6.7 その他のラボ自動化機器 169
7 用途別ラボ自動化市場 173
7.1 はじめに 174
7.2 創薬 174
7.2.1 完全自動化、超高処理量システムによる新薬開発スケジュール短縮 174
7.2.2 高処理量スクリーニング 176
7.2.2.1 自動化技術と高処理量スクリーニングの統合による化合物の迅速な特定 176
7.2.3 化合物管理 177
7.2.3.1 成長を支える自動化合物管理システムを提供する有力企業 177
7.2.4 ADMEスクリーニング 178
7.2.4.1 創薬におけるADMEスクリーニングの必要性が高まっている 178
7.2.5 化合物の計量と溶解 179
7.2.5.1 ユーザーの介入なしに精度と作業効率を向上させる自動化の可能性 179
7.2.6 その他の創薬用途 180
7.3 診断 181
7.3.1 診断の精度と効率における自動化の重要性が高まる 181
7.3.2 分析前処理/試料調製 182
7.3.2.1 精度と生産性を向上させながら、エラーと人件費を最小限に抑える 182
7.3.3 酵素免疫測定法 183
7.3.3.1 対象疾患の世界的負担の増大に伴い、重要なEIAプロセスの自動化に対する需要が高まっています。
7.3.4 サンプルの分配、分割、アーカイブ 184
7.3.4.1 相互作用のモニタリングの容易性とチューブ操作の削減の必要性 184
7.4 ゲノミクス 185
7.4.1 次世代シーケンシングの進歩による大量の重要データの解析 185
7.5 プロテオミクス 186
7.5.1 プロテオームデータセットの複雑性を軽減するためのロボット工学の必要性 186
7.6 微生物学 187
7.6.1 精度と効率性の向上が微生物学のワークフローにおける自動化の需要を後押し 187
7.7 その他の用途 188
8 エンドユーザー別ラボ自動化市場 190
8.1 はじめに 191
8.2 バイオテクノロジーおよび製薬会社 192
8.2.1 バイオテクノロジーおよび製薬会社:自動化の主なエンドユーザー 192
8.3 病院および診断ラボ 193
8.3.1 病院および診断における迅速かつ正確な結果に対する需要を満たす自動化 193
8.4 研究機関および学術機関 194
8.4.1 バイオテクノロジーおよびライフサイエンス研究の増加 194
8.5 環境試験研究所 195
8.5.1 ラボへの自動化の統合による試料処理、調製、試験の効率化 195
8.6 科学捜査研究所 196
8.6.1 著名企業が、サポート付きの証拠分析と革新的な科学捜査処置の実現により、より良い成果を得るために自動化を採用 196
8.7 食品&飲料業界 197
8.7.1 食品・飲料業界におけるロボットアームの利用率の増加 197
9 地域別ラボ自動化市場 198
9.1 はじめに 199
9.2 北米 199
9.2.1 北米:マクロ経済の見通し 200
9.2.2 米国 208
9.2.2.1 研究資金の利用可能性とメタボロミクス研究のペースアップ 208
9.2.3 カナダ 211
9.2.3.1 自動化に関連する革新的な製品と、主要企業の注目度および存在感の増加 211
9.3 ヨーロッパ 213
9.3.1 ヨーロッパ:マクロ経済の見通し 214
9.3.2 ドイツ 221
9.3.2.1 研究開発に重点を置く官民組織の存在 221
9.3.3 フランス 223
9.3.3.1 製薬およびバイオテクノロジー企業による、個別化治療を目的とした研究開発インフラおよびゲノム研究への投資の増加 223
9.3.4 英国 226
9.3.4.1 新薬とワクチンに関する初期段階の研究、医療への政府資金投入の増加 226
9.3.5 イタリア 228
9.3.5.1 バイオテクノロジーの進歩と研究開発投資が市場成長を牽引 228
9.3.6 スイス 231
9.3.6.1 精密製造およびインダストリー4.0の強力な担い手 231
9.3.7 オランダ 234
9.3.7.1 さまざまな資金源によるラボ自動化ソリューションの研究開発のリーダー 234
9.3.8 ヨーロッパその他 237
9.4 アジア太平洋 240
9.4.1 アジア太平洋地域:マクロ経済の見通し 242
9.4.2 中国 249
9.4.2.1 主要企業がもたらす高度な自動化ソリューション 249
9.4.3 日本 252
9.4.3.1 高齢者医療に重点を置いた戦略的提携と拡大 252
9.4.4 インド 255
9.4.4.1 インドの診療所や病院で普及が進む自動化技術 255
9.4.5 オーストラリア 258
9.4.5.1 医療およびゲノム研究への支出の増加 258
9.4.6 韓国 261
9.4.6.1 微生物学および食品&飲料部門における自動化の用途 261
9.4.7 アジア太平洋地域その他 264
9.5 ラテンアメリカ 267
9.5.1 ラテンアメリカ:マクロ経済の見通し 267
9.5.2 ブラジル 275
9.5.2.1 公共および民間主導の取り組みと科学研究への支援の増加 275
9.5.3 メキシコ 277
9.5.3.1 市場関係者にとって有利な事業環境 277
9.5.4 ラテンアメリカその他 280
9.6 中東・アフリカ 283
9.6.1 中東・アフリカ:マクロ経済の見通し 283
9.6.2 GCC諸国 291
9.6.2.1 医療インフラの進歩とイノベーション 291
9.6.3 中東・アフリカのその他地域 293
10 競合状況 297
10.1 概要 297
10.2 主要企業の戦略/勝利への権利 297
10.3 収益分析、2020年~2023年 298
10.4 市場シェア分析、2023年 299
10.4.1 主要市場参加者のランキング 302
10.5 企業評価マトリクス:主要企業、2023年 302
10.5.1 星 302
10.5.2 新興のリーダー 302
10.5.3 普及している企業 303
10.5.4 参加者 303
10.5.5 企業フットプリント:主要企業、2023年 304
10.5.5.1 企業フットプリント 304
10.5.5.2 製品フットプリント 305
10.5.5.3 用途別フットプリント 306
10.5.5.4 エンドユーザー別フットプリント 307
10.5.5.5 地域別フットプリント 308
10.6 企業評価マトリクス:新興企業/中小企業、2023年 309
10.6.1 先進的な企業 309
10.6.2 対応力のある企業 309
10.6.3 ダイナミックな企業 309
10.6.4 スタート地点 309
10.6.5 企業ベンチマーキング:新興企業/中小企業、2023年 311
10.6.5.1 2023年の主要な新興企業/中小企業のプレイヤーの詳細リスト 311
10.6.5.2 主要な新興企業/新興企業の競争力ベンチマーク 312
10.7 企業評価および財務指標 314
10.8 製品/ブランド比較 315
10.9 競合シナリオ 316
10.9.1 製品発売と承認 316
10.9.2 取引 317
10.9.3 拡大 318
11 企業プロフィール 320
Thermo Fisher Scientific (US)
Tecan Group (Switzerland)
Danaher Corporation (US)
Agilent Technologies (US)
F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Switzerland)
Revvity (US)
Eppendorf AG (Germany)
Becton, Dickinson and Company (US)
Waters Corporation (US)
Siemens Healthineers (Germany)
Abbott Laboratories (US)
Biomérieux (France)
Hamilton Company (US)
Hudson Robotics (US)
12 付録 401
12.1 ディスカッションガイド 401
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETSの購読ポータル 407
12.3 カスタマイズオプション 409
12.4 関連レポート 409
12.5 著者詳細 411
Some of the primary drivers for the lab automation solutions include the need for high-throughput testing, an increase in omics research, and the need for more precise and faster results in laboratory procedures. Moreover, an increase in the prevalence of chronic diseases necessitates expenditure in research and development and need for faster diagnosis, which increases the adoption of automation.
“Automated Workstation to register largest market share in 2023”
The automated workstation segment will lead the lab automation market during the forecast period. This product line helps optimize the laboratory workflow through streamlined workstations, and increased precision, and reproducibility across many applications. In the case of the automated workstation product, liquid-handling workstation products are currently most commonly used for high-accuracy transfer of samples and reagents that are vital in a variety of applications involving PCR, qPCR, next-generation sequencing, etc. Another major sub-segment is microplate readers. It enables high-throughput screening and quantification in assays, thus significantly speeding up drug discovery and biological research. Automated ELISA systems are in high demand because they automate the protocols that take time to run through immunoassays. Automated ELISA systems save diagnostics and clinical laboratories lots of time because it does all the immunoassay protocols, hence the output is rapid and reliable, minimizing the involvement of manual inputs. Apart from that, automated nucleic acid purification systems are considered necessary for molecular biology and genomics research to speed up DNA and RNA extraction and purification processes for further applications. Growth in these sub-segments is indicative of the interest of the lab automation market toward increasing efficiency and data quality, which are now crucial factors in all pharmaceutical, diagnostic, and research settings.
“Hospitals & diagnostic laboratories segment held the largest share of Lab Automation market in 2023, by End-user.”
The market by end-users of the lab automation market is further divided into hospitals and diagnostic laboratories, pharmaceutical and biotechnology companies, research and academic institutes, environmental testing laboratories, forensic laboratories, and the food and beverage industry. The largest share in 2023 would be hospitals and diagnostic laboratories mainly due to increasing demand for throughput, accuracy, and high-speed diagnostics solutions to treat more patients requiring a variety of complex tests. This will ensure automation solutions simplify workflows, minimize turnaround times, and improve accuracy.
"Asia Pacific to register highest growth rate in the market during the forecast period."
The Asia Pacific region will be the leader in growth in the lab automation market, with the highest rate during the forecast period. It will be driven by increased investment in healthcare infrastructure, research and development emphasis by the pharmaceutical and biotechnology industries, and increased demand for efficient diagnostic solutions for this region's increasing population. In addition, developments in artificial intelligence and robotics are assisting the laboratories within other sectors to become more automated.
A breakdown of the primary participants referred to for this report is provided below:
• By Company Type: Tier 1–30%, Tier 2–42%, and Tier 3– 28%
• By Designation: C-level-- 10%, Director-level–14%, and Others–76%
• By Region: North America–40%, Europe-30%, Asia Pacific–22%, Rest of the world-8%
Prominent players in the Lab Automation market include: Thermo Fisher Scientific (US), Tecan Group (Switzerland), Danaher Corporation (US), Agilent Technologies (US), F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Switzerland), Revvity (US), Eppendorf AG (Germany), Becton, Dickinson and Company (US), Waters Corporation (US), Siemens Healthineers (Germany), Abbott Laboratories (US), Biomérieux (France), Hamilton Company (US), Hudson Robotics (US) .
Research Coverage
The market is categorized by the product, application, end-user, and region. Factors affecting the lab automation market-including drivers, restraints, opportunities, and challenges are also discussed in the report. The report provides a perspective of opportunities and challenges ahead for stakeholders, besides profiling the details of leading players' competitive landscape. The micro-markets are further segregated by focusing on growth trends, prospects, and contributions of these trends to the lab automation market. To this, revenue generation through different market segments shall be forecasted and their respective growth focus put together based on five major geographies.
Key Benefits of Buying this Report
This report is to be benefitted by new and existing players. It will give deep information about the lab automation market for them to understand any investment opportunities. The present report provides complete information on the key players and minor players. Hence, this supports effective risk analysis along with informed decisions about investment. Owing to the accurate segmentation based on end-users and geographies, this report gives niche-level views of the selected market areas. Further, this report supplies critical trends, challenges, growth drivers, and opportunities that complete the strategic decision-making process with a well-balanced analysis.
Through this report, readers get insightful views into the following parameters:
Analysis of the key growth drivers, restraints, challenges, and opportunities influencing market growth for lab automation market. The major driving forces behind lab automation market are an increase in chronic diseases. Requirement for rapid and precise diagnostic tools enhances demand for automation solutions. Technologically, the development of rapid and automated testing systems supports market growth by increasing efficiency and accuracy in tests.
Product Development/Innovation: Emerging technologies, ongoing R&D activities, and recent launches of products and services in the antimicrobial susceptibility testing market.
Market Development: Further, the report has elaborated the markets by segmenting the lab automation market into different regions
Market Diversification: New product launches, unexploited markets, recent developments, investments in the lab automation market.
Competitive Analysis: Exhaustive study of market share, service offering leading strategies of major players such as Thermo Fisher Scientific (US), Tecan Group (Switzerland), Danaher Corporation (US), Agilent Technologies (US), F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Switzerland), Revvity (US), Eppendorf AG (Germany), Becton, Dickinson and Company (US), Waters Corporation (US), Siemens Healthineers (Germany), Abbott Laboratories (US), Biomérieux (France), Hamilton Company (US), Hudson Robotics (US) .
❖ 世界のラボ自動化市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・ラボ自動化の世界市場規模は?
→MarketsandMarkets社は2024年のラボ自動化の世界市場規模を58.5億米ドルと推定しています。
・ラボ自動化の世界市場予測は?
→MarketsandMarkets社は2029年のラボ自動化の世界市場規模を77.1億米ドルと予測しています。
・ラボ自動化市場の成長率は?
→MarketsandMarkets社はラボ自動化の世界市場が2024年~2029年に年平均6.9%成長すると予測しています。
・世界のラボ自動化市場における主要企業は?
→MarketsandMarkets社は「Thermo Fisher Scientific (US)、Tecan Group (Switzerland)、Danaher Corporation (US)、Agilent Technologies (US)、F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Switzerland)、Revvity (US)、Eppendorf AG (Germany)、Becton, Dickinson and Company (US)、Waters Corporation (US)、Siemens Healthineers (Germany)、Abbott Laboratories (US)、Biomérieux (France)、Hamilton Company (US)、Hudson Robotics (US)など ...」をグローバルラボ自動化市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。