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お問い合わせバイオ医薬品製造におけるシングルユースシステム市場:2024-2032年
バイオ医薬品製造におけるシングルユースシステム市場は、2023年に102億5000万米ドルと評価され、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)20.89%で成長し、2032年までに565億7000万米ドルに達すると予測されています。
IMR
説明
バイオ医薬品製造におけるシングルユースシステム市場概要:
バイオ医薬品製造におけるシングルユースシステム市場は、2023年に102億5000万米ドルと評価され、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)20.89%で成長し、2032年までに565億7000万米ドルに達すると予測されています。
バイオ医薬品製造におけるシングルユースシステム(SUS)とは、バイオ医薬品の製造過程で使用される事前定義されたコンポーネントと資材のセットであり、完全に廃棄可能なものである。これらのシステムは、細胞培養、精製、製剤化などの製造工程の一部で使用され、生産性の向上、汚染リスクの低減、従来の再利用システムに内在する厳格な洗浄・バリデーションの必要性の削減を図る。滅菌済み状態で使用可能なシングルユースバッグ、フィルター、チューブを活用できる特性から、生産コスト削減、製造の柔軟性、効率性といった利点により、ますます多くのバイオ医薬品メーカーがSUSを解決策として選択している。
バイオ医薬品製造におけるシングルユースシステム(SUS)は、製造プロセス全体の視点を変える最新の進歩である。従来の複数回使用技術からの移行は、機械的改良、交差汚染を最小化する新たな手法、そして最終的に運用コスト削減に起因する。シングルユースシステムは、複数サイクルで使用される機器の洗浄やバリデーションへの依存度を低減するため、製造業者にとっていくつかの利点があります。これにより生産スケジュールが短縮され、主要なバイオ医薬品製品をより迅速に市場投入することが可能になります。さらに、シングルユースシステムは需要変動に伴う厳格な再構成を必要としない利点があり、バイオ医薬品企業にとってより動的な製造モデルを提供できます。
過去数年間、モノクローナル抗体、ワクチン、遺伝子治療薬などのバイオ医薬品の生産増加に伴い、世界のシングルユースシステム事業は著しく成長しています。シングルユース技術は、安全性と品質に関する既存規制への適合性から重要視され、業界関係者によって採用されている。さらに、材料面と技術面での改良により、シングルユース部品は従来品よりも耐久性と効率性が向上し、メーカーが真剣に検討するに至っている。市場には、バイオ医薬品製造の各段階向けのシングルユースバイオプロセスバッグ、バイオリアクター、コネクター、フィルター、ろ過システムなど、幅広い製品が存在している。主要な市場プレイヤーは現在、この変化する市場での地位を固めるため、新規かつ多様な製品を設計する手段として研究開発に注力している。
地域別分析に基づくと、北米は高度に発達したバイオ医薬品産業と高い研究開発支出を背景に、シングルユースシステム市場を牽引すると予測される。しかしながら、予測期間中はアジア太平洋地域が最も高いCAGR(年平均成長率)を記録する見込みである。これはバイオ医薬品産業の拡大、アウトソーシングの潮流、バイオテクノロジー進歩に対する政府支援の強化によるものである。こうした継続的な進歩は、自動化やデジタル技術の導入といった最近の成長トレンドをさらに拡大すると予想される。著者によれば、新規課題がステークホルダーや消費者の需要を満たすための市場強化を必要としているバイオ医薬品製造分野において、シングルユースシステム市場は長期的な成長に向けて良好な位置にある。
バイオ医薬品製造におけるシングルユースシステムの市場動向分析:
バイオ医薬品製造におけるシングルユースシステムの導入
バイオ医薬品製造業界では、生産の柔軟性を高め汚染リスクを低減する手段として、使い捨て技術、特にシングルユースシステム(SUS)の導入が着実に進んでいる。SUSのフロー特性により、異なる製造工程間の生産フローを短時間で容易に切り替え可能であり、特定の医薬品を少量ロットで生産する需要が高まる現在のトレンドにおいて有益である。この適応性は製造効率を向上させるだけでなく、企業が市場ニーズに柔軟に対応できるよう調整を容易にします。法規制により製薬企業は複数の規制枠組み内で包括的にルール遵守が義務付けられていますが、市場投入までの短期間化を求める声はSUS導入を後押ししています。
さらに、シングルユース技術の利用は、医薬品開発における業界の進歩ニーズと同期させることが可能です。本論文では、SUSを活用して製造サイクル時間を最大化し、従来のステンレス鋼システムに共通する洗浄・滅菌時間を全体的に削減する方法も示しています。この効率性は、生産サイクルが長く資本と時間を要するバイオ医薬品分野において特に有用です。したがって、ますます多くのバイオ医薬品企業が、SUSの採用が効率向上や新たな治療法開発の加速化への足掛かりとなるだけでなく、この分野の持続的成長を促進し、新たな患者ニーズに応えるための適切なポジションを確立する役割も果たすことを理解し始めている。
バイオ医薬品製造向けシングルユースシステム市場の進展
バイオ医薬品製造におけるシングルユースシステム(SUS)市場における最大の機会の一つは、バイオ医薬品製品の製造市場の成長である。この需要は主に、高齢化社会の進展と慢性疾患の発生率増加によってもたらされており、これらは革新的で効率的な介入を必要とする。バイオ医薬品業界では、品質を維持しつつ生産能力を容易に拡大できる戦略に新たな焦点が当てられています。SUSは、交差汚染リスクを大幅に低減し、洗浄バリデーションを劇的に削減する現実的な解決策を提供します。この能力は生産収率を向上させるだけでなく、特に特定の医薬品注文の生産増加や小規模生産全般において、メーカーが市場の変化に迅速に対応することを可能にします。
バイオ医薬品製造におけるシングルユースシステム市場セグメント分析:
バイオ医薬品製造におけるシングルユースシステム市場は、製品タイプ、用途、エンドユーザー、地域に基づいてセグメント化されています。
製品タイプ別では、予測期間中にシングルユースバイオリアクターセグメントが市場を支配すると予想される
使い捨てバイオリアクターは、柔軟性と効率性が重視されるバイオ医薬品製造分野における比較的新しい開発である。シングルユースシステムは滅菌済みの固定システムであり、ステンレス製バイオリアクターのように交差汚染の懸念が常に存在するのとは異なり、1回の生産サイクルのみに使用後廃棄される。この特性は、洗浄やバリデーションの必要量を削減するため、極めてデリケートな生物学的製剤の合成に使用する場合に特に有利である。さらに、これらのバイオリアクターは迅速にセットアップ可能で、大規模生産から個別化医療向けの小規模生産まで、様々なスケールに対応できる。このような柔軟性により、競争が激しく高品質製品への需要が絶えないモノクローナル抗体やワクチン生産などの用途での利用が促進されている。
シングルユースバイオリアクター技術の発展は、その性能と機能性を向上させ、現在のバイオ医薬品製造に不可欠な要素となりつつある。現代の製造業者は、機器による監視・制御システムといった主要機能をこれらのバイオリアクターに組み込むことが可能となった。つまり、製品製造中にフローや取引をリアルタイムで監視・制御できるのである。この強化された監視機能は、J. Crew Groupの製品が標準を満たし、適切な規制要件を遵守することを保証する上で重要な役割を果たしている。さらに、シングルユースバイオリアクターシステムモデルへの自動化技術およびスマート技術の組み込みは、運用コストの最小化、ならびに新たな市場動向への対応可能性と所要時間の短縮にも寄与している。業界がより効率的で柔軟な治療法創出手法へと進化する中、シングルユースバイオリアクターはバイオ医薬品製造の近代化を牽引する原動力であり続けるだろう。
エンドユーザー別では、製薬会社セグメントが最大のシェアを占めると予想される
製薬業界はバイオプロセシング技術の主要なユーザーであり、これらの技術はワクチン、モノクローナル抗体、組換えタンパク質など多くの重要な治療製品の開発と合成に用いられている。しかし、大規模な合併・買収によって特徴づけられてきたこの業界の期間において、多くの人が精密医療と呼ぶ分野における潜在的可能性から、バイオ医薬品の開発が増加傾向にある。この変化する市場環境は、製薬企業に対し、製造生産性の向上、製品品質の強化、規制要件など絶えず進化する要求事項への対応を支援する革新的なバイオプロセシングソリューションの適用に、引き続き多大なリソースを投入するよう迫っている。バイオ医薬品への移行は効率性の必要性を生み出し、その結果、バイオプロセシング技術は企業のビジネスモデルに戦略的に統合されるようになった。
バイオ医薬品製造市場におけるシングルユースシステム地域別インサイト:
予測期間において北米が市場を支配すると予想される
北米、特に米国は、強力なバイオテクノロジー産業と最近のバイオ医薬品生産の急激な増加により、シングルユースシステム(SUS)成長のための新興市場となっている。技術が複雑な分子の合成へと移行するにつれ、これらの推進力はバイオ医薬品業界内で適応性が高く効率的な生産システム、すなわちシングルユース技術を選択するよう促している。これらのシステムはプロセスを容易にするだけでなく、従来型の製造設備に伴う汚染リスクを大幅に低減します。SUSの柔軟性と卓越した価値が認識されるにつれ、製造能力と効率性の向上を目指す主要バイオ医薬品企業から高い支持を集めています。
この成長を支えるため、地域の主要バイオ医薬品企業はSUS技術に巨額を投資している。この投資により、新規治療薬向けに効率向上と生産速度向上を実現したシングルユースシステムを統合した生産プラントが設立された。製造ラインにSUSを導入することで、これらの企業は設備投資を削減し、洗浄バリデーションを不要とし、市場要求に対する全体的な感度を高められることが示されている。この基盤により、北米はシングルユースシステム市場における主導権を維持しつつ、バイオ医薬品生産市場におけるさらなる進展を推進することが可能となる。
バイオ医薬品製造市場におけるシングルユースシステムの主要プレイヤー:
ザルトリウスAG
メルク KGaA
サーモフィッシャーサイエンティフィック
GEヘルスケア・ライフサイエンス
Pall Corporation
バクスター・インターナショナル社
アボット・ラボラトリーズ
エッペンドルフ社
リプリジェン・コーポレーション
アプターグループ株式会社
その他の主要プレイヤー
第1章:はじめに
1.1 範囲と対象範囲
第2章:エグゼクティブサマリー
第3章:市場概況
3.1 市場動向
3.1.1 推進要因
3.1.2 抑制要因
3.1.3 機会
3.1.4 課題
3.2 市場動向分析
3.3 PESTLE分析
3.4 ポーターの5つの力分析
3.5 産業バリューチェーン分析
3.6 エコシステム
3.7 規制環境
3.8 価格動向分析
3.9 特許分析
3.10 技術進化
3.11 投資の集中領域
3.12 輸出入分析
第4章:バイオ医薬品製造市場における製品タイプ別シングルユースシステム
4.1 バイオ医薬品製造におけるシングルユースシステムの市場概況と成長エンジン
4.2 バイオ医薬品製造におけるシングルユースシステム市場の概要
4.3 シングルユースバイオリアクター
4.3.1 概要と市場概況
4.3.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)(2017-2032F)
4.3.3 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.4 シングルユースバイオリアクター:地域別セグメンテーション分析
4.4 シングルユースバッグ
4.4.1 概要と市場概観
4.4.2 過去および予測市場規模(金額ベース:米ドル、数量ベース)(2017-2032F)
4.4.3 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.4 使い捨てバッグ:地域別セグメンテーション分析
4.5 フィルター
4.5.1 導入と市場概要
4.5.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)(2017-2032F)
4.5.3 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.4 フィルター:地域別セグメンテーション分析
4.6 コネクタ、チューブおよびその他の付属品
4.6.1 導入と市場概要
4.6.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)(2017-2032F)
4.6.3 主要市場動向、成長要因および機会
4.6.4 コネクタ、チューブ、その他付属品): 地域別セグメント分析
第5章:バイオ医薬品製造市場におけるシングルユースシステム(用途別)
5.1 バイオ医薬品製造におけるシングルユースシステム市場の概要と成長エンジン
5.2 バイオ医薬品製造におけるシングルユースシステムの市場概要
5.3 ワクチン生産
5.3.1 概要と市場概況
5.3.2 過去および予測市場規模(金額ベース:米ドル、数量ベース)(2017-2032F)
5.3.3 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.4 ワクチン生産:地域別セグメンテーション分析
5.4 モノクローナル抗体生産
5.4.1 概要と市場概観
5.4.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)(2017-2032F)
5.4.3 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.4 モノクローナル抗体生産:地域別セグメンテーション分析
5.5 遺伝子治療
5.5.1 概要と市場概観
5.5.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)(2017-2032F)
5.5.3 主要な市場動向、成長要因および機会
5.5.4 遺伝子治療:地域別セグメンテーション分析
5.6 タンパク質生産およびその他の応用分野
5.6.1 導入と市場概要
5.6.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)(2017-2032F)
5.6.3 主要な市場動向、成長要因および機会
5.6.4 タンパク質生産およびその他の用途): 地域別セグメンテーション分析
第6章:エンドユーザー別バイオ医薬品製造市場におけるシングルユースシステム
6.1 バイオ医薬品製造におけるシングルユースシステムの市場概況と成長エンジン
6.2 バイオ医薬品製造におけるシングルユースシステム市場の概要
6.3 製薬企業
6.3.1 概要と市場概観
6.3.2 過去および予測市場規模(金額ベース:米ドル、数量ベース)(2017-2032F)
6.3.3 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4 製薬企業:地域別セグメンテーション分析
6.4 バイオテクノロジー企業
6.4.1 概要と市場概観
6.4.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)(2017-2032F)
6.4.3 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4 バイオテクノロジー企業:地域別セグメンテーション分析
6.5 受託製造機関(CMO)および研究機関
6.5.1 概要と市場概観
6.5.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)(2017-2032F)
6.5.3 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4 受託製造機関(CMO)および研究機関:地域別セグメント分析
第7章:企業プロファイルと競争分析
7.1 競争環境
7.1.1 競合ベンチマーキング
7.1.2 バイオ医薬品製造におけるシングルユースシステムのメーカー別市場シェア(2023年)
7.1.3 業界BCGマトリックス
7.1.4 ヒートマップ分析
7.1.5 合併と買収
7.2 サルトリウスAG
7.2.1 会社概要
7.2.2 主要幹部
7.2.3 会社概要
7.2.4 市場における当社の役割
7.2.5 持続可能性と社会的責任
7.2.6 事業セグメント
7.2.7 製品ポートフォリオ
7.2.8 事業実績
7.2.9 主要な戦略的施策と最近の動向
7.2.10 SWOT分析
7.3 メルクKGAA
7.4 サーモフィッシャーサイエンティフィック
7.5 GEヘルスケア・ライフサイエンシズ
7.6 パル・コーポレーション
7.7 バクスター・インターナショナル・インク
7.8 アボット・ラボラトリーズ
7.9 エッペンドルフ社
7.10 レプリジェン・コーポレーション
7.11 アプターグループ株式会社
7.12 その他の主要プレイヤー
第8章:バイオ医薬品製造市場における地域別グローバル単回使用システム
8.1 概要
8.2 北米バイオ医薬品製造におけるシングルユースシステム市場
8.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.2 主要企業
8.2.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.2.4 製品タイプ別 過去及び予測市場規模
8.2.4.1 シングルユースバイオリアクター
8.2.4.2 シングルユースバッグ
8.2.4.3 フィルター
8.2.4.4 コネクター、チューブ、その他の付属品
8.2.5 用途別 過去及び予測市場規模
8.2.5.1 ワクチン生産
8.2.5.2 モノクローナル抗体生産
8.2.5.3 遺伝子治療
8.2.5.4 タンパク質生産およびその他の応用)
8.2.6 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模
8.2.6.1 製薬会社
8.2.6.2 バイオテクノロジー企業
8.2.6.3 受託製造機関(CMO)および研究機関
8.2.7 国別歴史的及び予測市場規模
8.2.7.1 米国
8.2.7.2 カナダ
8.2.7.3 メキシコ
8.3. 東欧におけるバイオ医薬品製造市場における単回使用システム
8.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.2 主要企業
8.3.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.3.4 製品タイプ別 過去及び予測市場規模
8.3.4.1 シングルユースバイオリアクター
8.3.4.2 シングルユースバッグ
8.3.4.3 フィルター
8.3.4.4 コネクター、チューブ、その他の付属品
8.3.5 用途別 過去及び予測市場規模
8.3.5.1 ワクチン生産
8.3.5.2 モノクローナル抗体生産
8.3.5.3 遺伝子治療
8.3.5.4 タンパク質生産およびその他の応用)
8.3.6 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模
8.3.6.1 製薬会社
8.3.6.2 バイオテクノロジー企業
8.3.6.3 受託製造機関(CMO)および研究機関
8.3.7 国別歴史的及び予測市場規模
8.3.7.1 ロシア
8.3.7.2 ブルガリア
8.3.7.3 チェコ共和国
8.3.7.4 ハンガリー
8.3.7.5 ポーランド
8.3.7.6 ルーマニア
8.3.7.7 東欧その他
8.4. バイオ医薬品製造における西ヨーロッパの単回使用システム市場
8.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.2 主要企業
8.4.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.4.4 製品タイプ別 過去及び予測市場規模
8.4.4.1 シングルユースバイオリアクター
8.4.4.2 シングルユースバッグ
8.4.4.3 フィルター
8.4.4.4 コネクター、チューブ、その他の付属品
8.4.5 用途別 過去及び予測市場規模
8.4.5.1 ワクチン生産
8.4.5.2 モノクローナル抗体生産
8.4.5.3 遺伝子治療
8.4.5.4 タンパク質生産およびその他の応用)
8.4.6 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模
8.4.6.1 製薬会社
8.4.6.2 バイオテクノロジー企業
8.4.6.3 受託製造機関(CMO)および研究機関
8.4.7 国別歴史的及び予測市場規模
8.4.7.1 ドイツ
8.4.7.2 イギリス
8.4.7.3 フランス
8.4.7.4 オランダ
8.4.7.5 イタリア
8.4.7.6 スペイン
8.4.7.7 西ヨーロッパその他
8.5. バイオ医薬品製造におけるアジア太平洋地域のシングルユースシステム市場
8.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.2 主要企業
8.5.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.5.4 製品タイプ別 過去及び予測市場規模
8.5.4.1 シングルユースバイオリアクター
8.5.4.2 シングルユースバッグ
8.5.4.3 フィルター
8.5.4.4 コネクター、チューブ、その他の付属品
8.5.5 用途別 過去及び予測市場規模
8.5.5.1 ワクチン生産
8.5.5.2 モノクローナル抗体生産
8.5.5.3 遺伝子治療
8.5.5.4 タンパク質生産およびその他の応用)
8.5.6 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模
8.5.6.1 製薬会社
8.5.6.2 バイオテクノロジー企業
8.5.6.3 受託製造機関(CMO)および研究機関
8.5.7 国別歴史的及び予測市場規模
8.5.7.1 中国
8.5.7.2 インド
8.5.7.3 日本
8.5.7.4 韓国
8.5.7.5 マレーシア
8.5.7.6 タイ
8.5.7.7 ベトナム
8.5.7.8 フィリピン
8.5.7.9 オーストラリア
8.5.7.10 ニュージーランド
8.5.7.11 アジア太平洋地域その他
8.6. 中東・アフリカにおけるバイオ医薬品製造市場における単回使用システム
8.6.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.6.2 主要企業
8.6.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.6.4 製品タイプ別 過去及び予測市場規模
8.6.4.1 シングルユースバイオリアクター
8.6.4.2 シングルユースバッグ
8.6.4.3 フィルター
8.6.4.4 コネクター、チューブ、その他の付属品
8.6.5 用途別 過去及び予測市場規模
8.6.5.1 ワクチン生産
8.6.5.2 モノクローナル抗体生産
8.6.5.3 遺伝子治療
8.6.5.4 タンパク質生産およびその他の応用)
8.6.6 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模
8.6.6.1 製薬会社
8.6.6.2 バイオテクノロジー企業
8.6.6.3 受託製造機関(CMO)および研究機関
8.6.7 国別歴史的及び予測市場規模
8.6.7.1 トルコ
8.6.7.2 バーレーン
8.6.7.3 クウェート
8.6.7.4 サウジアラビア
8.6.7.5 カタール
8.6.7.6 アラブ首長国連邦
8.6.7.7 イスラエル
8.6.7.8 南アフリカ
8.7. バイオ医薬品製造市場における南米のシングルユースシステム
8.7.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.7.2 主要企業
8.7.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.7.4 製品タイプ別 過去及び予測市場規模
8.7.4.1 シングルユースバイオリアクター
8.7.4.2 シングルユースバッグ
8.7.4.3 フィルター
8.7.4.4 コネクター、チューブ、その他の付属品
8.7.5 用途別 過去及び予測市場規模
8.7.5.1 ワクチン生産
8.7.5.2 モノクローナル抗体生産
8.7.5.3 遺伝子治療
8.7.5.4 タンパク質生産およびその他の応用)
8.7.6 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模
8.7.6.1 製薬会社
8.7.6.2 バイオテクノロジー企業
8.7.6.3 受託製造機関(CMO)および研究機関
8.7.7 国別歴史的及び予測市場規模
8.7.7.1 ブラジル
8.7.7.2 アルゼンチン
8.7.7.3 南米その他
第9章 アナリストの見解と結論
9.1 提言と総括的分析
9.2 潜在的な市場戦略
第10章 研究方法論
10.1 研究プロセス
10.2 主要調査
10.3 二次調査
Q1: バイオ医薬品製造におけるシングルユースシステム市場調査レポートの予測期間はどの程度ですか?
A1: バイオ医薬品製造におけるシングルユースシステム市場調査レポートの予測期間は2024年から2032年です。
Q2: バイオ医薬品製造市場におけるシングルユースシステムの主要企業は?
A2: Sartorius AG、Merck KGaA、Thermo Fisher Scientific、GE Healthcare Life Sciences、Pall Corporation、Baxter International Inc、Abbott Laboratories、Eppendorf AG、Repligen Corporation、AptarGroup, Inc、およびその他の主要企業です。
Q3: バイオ医薬品製造市場におけるシングルユースシステムのセグメントは?
A3: バイオ医薬品製造市場におけるシングルユースシステムは、製品タイプ、用途、エンドユーザー、地域ごとに区分されます。製品タイプ別では、シングルユースバイオリアクター、シングルユースバッグ、フィルター、コネクター、チューブ、その他の付属品に分類されます。用途別では、ワクチン製造、モノクローナル抗体製造、遺伝子治療、タンパク質製造、その他の用途に分類されます。エンドユーザー別では、製薬会社、バイオテクノロジー企業、受託製造機関(CMO)、研究機関に分類されます。地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、東欧(ロシア、ブルガリア、チェコ共和国、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、その他東欧)、西欧(ドイツ、英国、フランス、オランダ、イタリア、ロシア、スペイン、西欧その他)、アジア太平洋(中国、インド、日本、韓国、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリピン、オーストラリア、ニュージーランド、アジア太平洋その他)、中東・アフリカ(トルコ、バーレーン、クウェート、サウジアラビア、カタール、UAE、イスラエル、南アフリカ)、南米(ブラジル、アルゼンチン、南米その他)で分析される。
Q4: バイオ医薬品製造市場におけるシングルユースシステムとは何ですか?
A4: バイオ医薬品製造におけるシングルユースシステム(SUS)とは、バイオ医薬品の生産用に設計された使い捨てのコンポーネントおよび機器一式を指します。これらのシステムは、細胞培養、精製、製剤化など製造プロセスの様々な段階で使用され、効率性の向上、汚染リスクの低減、従来の再利用システムに通常伴う大規模な洗浄やバリデーションの必要性を最小限に抑えることを目的としています。バッグ、フィルター、チューブなどの滅菌済み使い捨てコンポーネントを利用することで、製造業者は業務を効率化し、生産コストを削減し、製造プロセスの柔軟性を高めることができるため、SUSはバイオ医薬品業界でますます人気のある選択肢となっています。
Q5: シングルユースシステム市場の規模は?
A5: バイオ医薬品製造におけるシングルユースシステム市場は、2023年に102億5000万米ドルと評価され、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)20.89%で成長し、2032年までに565億7000万米ドルに達すると予測されています。
Chapter 1: Introduction
1.1 Scope and Coverage
Chapter 2:Executive Summary
Chapter 3: Market Landscape
3.1 Market Dynamics
3.1.1 Drivers
3.1.2 Restraints
3.1.3 Opportunities
3.1.4 Challenges
3.2 Market Trend Analysis
3.3 PESTLE Analysis
3.4 Porter’s Five Forces Analysis
3.5 Industry Value Chain Analysis
3.6 Ecosystem
3.7 Regulatory Landscape
3.8 Price Trend Analysis
3.9 Patent Analysis
3.10 Technology Evolution
3.11 Investment Pockets
3.12 Import-Export Analysis
Chapter 4: Single Use System in Biopharma Manufacturing Market by Product Type
4.1 Single Use System in Biopharma Manufacturing Market Snapshot and Growth Engine
4.2 Single Use System in Biopharma Manufacturing Market Overview
4.3 Single-Use Bioreactors
4.3.1 Introduction and Market Overview
4.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units (2017-2032F)
4.3.3 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
4.3.4 Single-Use Bioreactors: Geographic Segmentation Analysis
4.4 Single-Use Bags
4.4.1 Introduction and Market Overview
4.4.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units (2017-2032F)
4.4.3 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
4.4.4 Single-Use Bags: Geographic Segmentation Analysis
4.5 Filters
4.5.1 Introduction and Market Overview
4.5.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units (2017-2032F)
4.5.3 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
4.5.4 Filters: Geographic Segmentation Analysis
4.6 Connectors and Tubing and Other Accessories)
4.6.1 Introduction and Market Overview
4.6.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units (2017-2032F)
4.6.3 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
4.6.4 Connectors and Tubing and Other Accessories) : Geographic Segmentation Analysis
Chapter 5: Single Use System in Biopharma Manufacturing Market by Application
5.1 Single Use System in Biopharma Manufacturing Market Snapshot and Growth Engine
5.2 Single Use System in Biopharma Manufacturing Market Overview
5.3 Vaccine Production
5.3.1 Introduction and Market Overview
5.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units (2017-2032F)
5.3.3 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
5.3.4 Vaccine Production: Geographic Segmentation Analysis
5.4 Monoclonal Antibody Production
5.4.1 Introduction and Market Overview
5.4.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units (2017-2032F)
5.4.3 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
5.4.4 Monoclonal Antibody Production: Geographic Segmentation Analysis
5.5 Gene Therapy
5.5.1 Introduction and Market Overview
5.5.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units (2017-2032F)
5.5.3 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
5.5.4 Gene Therapy: Geographic Segmentation Analysis
5.6 Protein Production and Other Applications)
5.6.1 Introduction and Market Overview
5.6.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units (2017-2032F)
5.6.3 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
5.6.4 Protein Production and Other Applications) : Geographic Segmentation Analysis
Chapter 6: Single Use System in Biopharma Manufacturing Market by End-User
6.1 Single Use System in Biopharma Manufacturing Market Snapshot and Growth Engine
6.2 Single Use System in Biopharma Manufacturing Market Overview
6.3 Pharmaceutical Companies
6.3.1 Introduction and Market Overview
6.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units (2017-2032F)
6.3.3 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
6.3.4 Pharmaceutical Companies: Geographic Segmentation Analysis
6.4 Biotechnology Companies
6.4.1 Introduction and Market Overview
6.4.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units (2017-2032F)
6.4.3 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
6.4.4 Biotechnology Companies: Geographic Segmentation Analysis
6.5 Contract Manufacturing Organizations (CMOs) and Research Institutes )
6.5.1 Introduction and Market Overview
6.5.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units (2017-2032F)
6.5.3 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
6.5.4 Contract Manufacturing Organizations (CMOs) and Research Institutes ) : Geographic Segmentation Analysis
Chapter 7: Company Profiles and Competitive Analysis
7.1 Competitive Landscape
7.1.1 Competitive Benchmarking
7.1.2 Single Use System in Biopharma Manufacturing Market Share by Manufacturer (2023)
7.1.3 Industry BCG Matrix
7.1.4 Heat Map Analysis
7.1.5 Mergers and Acquisitions
7.2 SARTORIUS AG
7.2.1 Company Overview
7.2.2 Key Executives
7.2.3 Company Snapshot
7.2.4 Role of the Company in the Market
7.2.5 Sustainability and Social Responsibility
7.2.6 Operating Business Segments
7.2.7 Product Portfolio
7.2.8 Business Performance
7.2.9 Key Strategic Moves and Recent Developments
7.2.10 SWOT Analysis
7.3 MERCK KGAA
7.4 THERMO FISHER SCIENTIFIC
7.5 GE HEALTHCARE LIFE SCIENCES
7.6 PALL CORPORATION
7.7 BAXTER INTERNATIONAL INC
7.8 ABBOT LABORATORIES
7.9 EPPENDORF AG
7.10 REPLIGEN CORPORATION
7.11 APTARGROUP INC
7.12 OTHER ACTIVE PLAYERS
Chapter 8: Global Single Use System in Biopharma Manufacturing Market By Region
8.1 Overview
8.2. North America Single Use System in Biopharma Manufacturing Market
8.2.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.2.2 Top Key Companies
8.2.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.2.4 Historic and Forecasted Market Size By Product Type
8.2.4.1 Single-Use Bioreactors
8.2.4.2 Single-Use Bags
8.2.4.3 Filters
8.2.4.4 Connectors and Tubing and Other Accessories)
8.2.5 Historic and Forecasted Market Size By Application
8.2.5.1 Vaccine Production
8.2.5.2 Monoclonal Antibody Production
8.2.5.3 Gene Therapy
8.2.5.4 Protein Production and Other Applications)
8.2.6 Historic and Forecasted Market Size By End-User
8.2.6.1 Pharmaceutical Companies
8.2.6.2 Biotechnology Companies
8.2.6.3 Contract Manufacturing Organizations (CMOs) and Research Institutes )
8.2.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.2.7.1 US
8.2.7.2 Canada
8.2.7.3 Mexico
8.3. Eastern Europe Single Use System in Biopharma Manufacturing Market
8.3.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.3.2 Top Key Companies
8.3.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.3.4 Historic and Forecasted Market Size By Product Type
8.3.4.1 Single-Use Bioreactors
8.3.4.2 Single-Use Bags
8.3.4.3 Filters
8.3.4.4 Connectors and Tubing and Other Accessories)
8.3.5 Historic and Forecasted Market Size By Application
8.3.5.1 Vaccine Production
8.3.5.2 Monoclonal Antibody Production
8.3.5.3 Gene Therapy
8.3.5.4 Protein Production and Other Applications)
8.3.6 Historic and Forecasted Market Size By End-User
8.3.6.1 Pharmaceutical Companies
8.3.6.2 Biotechnology Companies
8.3.6.3 Contract Manufacturing Organizations (CMOs) and Research Institutes )
8.3.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.3.7.1 Russia
8.3.7.2 Bulgaria
8.3.7.3 The Czech Republic
8.3.7.4 Hungary
8.3.7.5 Poland
8.3.7.6 Romania
8.3.7.7 Rest of Eastern Europe
8.4. Western Europe Single Use System in Biopharma Manufacturing Market
8.4.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.4.2 Top Key Companies
8.4.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.4.4 Historic and Forecasted Market Size By Product Type
8.4.4.1 Single-Use Bioreactors
8.4.4.2 Single-Use Bags
8.4.4.3 Filters
8.4.4.4 Connectors and Tubing and Other Accessories)
8.4.5 Historic and Forecasted Market Size By Application
8.4.5.1 Vaccine Production
8.4.5.2 Monoclonal Antibody Production
8.4.5.3 Gene Therapy
8.4.5.4 Protein Production and Other Applications)
8.4.6 Historic and Forecasted Market Size By End-User
8.4.6.1 Pharmaceutical Companies
8.4.6.2 Biotechnology Companies
8.4.6.3 Contract Manufacturing Organizations (CMOs) and Research Institutes )
8.4.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.4.7.1 Germany
8.4.7.2 UK
8.4.7.3 France
8.4.7.4 The Netherlands
8.4.7.5 Italy
8.4.7.6 Spain
8.4.7.7 Rest of Western Europe
8.5. Asia Pacific Single Use System in Biopharma Manufacturing Market
8.5.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.5.2 Top Key Companies
8.5.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.5.4 Historic and Forecasted Market Size By Product Type
8.5.4.1 Single-Use Bioreactors
8.5.4.2 Single-Use Bags
8.5.4.3 Filters
8.5.4.4 Connectors and Tubing and Other Accessories)
8.5.5 Historic and Forecasted Market Size By Application
8.5.5.1 Vaccine Production
8.5.5.2 Monoclonal Antibody Production
8.5.5.3 Gene Therapy
8.5.5.4 Protein Production and Other Applications)
8.5.6 Historic and Forecasted Market Size By End-User
8.5.6.1 Pharmaceutical Companies
8.5.6.2 Biotechnology Companies
8.5.6.3 Contract Manufacturing Organizations (CMOs) and Research Institutes )
8.5.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.5.7.1 China
8.5.7.2 India
8.5.7.3 Japan
8.5.7.4 South Korea
8.5.7.5 Malaysia
8.5.7.6 Thailand
8.5.7.7 Vietnam
8.5.7.8 The Philippines
8.5.7.9 Australia
8.5.7.10 New Zealand
8.5.7.11 Rest of APAC
8.6. Middle East & Africa Single Use System in Biopharma Manufacturing Market
8.6.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.6.2 Top Key Companies
8.6.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.6.4 Historic and Forecasted Market Size By Product Type
8.6.4.1 Single-Use Bioreactors
8.6.4.2 Single-Use Bags
8.6.4.3 Filters
8.6.4.4 Connectors and Tubing and Other Accessories)
8.6.5 Historic and Forecasted Market Size By Application
8.6.5.1 Vaccine Production
8.6.5.2 Monoclonal Antibody Production
8.6.5.3 Gene Therapy
8.6.5.4 Protein Production and Other Applications)
8.6.6 Historic and Forecasted Market Size By End-User
8.6.6.1 Pharmaceutical Companies
8.6.6.2 Biotechnology Companies
8.6.6.3 Contract Manufacturing Organizations (CMOs) and Research Institutes )
8.6.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.6.7.1 Turkiye
8.6.7.2 Bahrain
8.6.7.3 Kuwait
8.6.7.4 Saudi Arabia
8.6.7.5 Qatar
8.6.7.6 UAE
8.6.7.7 Israel
8.6.7.8 South Africa
8.7. South America Single Use System in Biopharma Manufacturing Market
8.7.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.7.2 Top Key Companies
8.7.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.7.4 Historic and Forecasted Market Size By Product Type
8.7.4.1 Single-Use Bioreactors
8.7.4.2 Single-Use Bags
8.7.4.3 Filters
8.7.4.4 Connectors and Tubing and Other Accessories)
8.7.5 Historic and Forecasted Market Size By Application
8.7.5.1 Vaccine Production
8.7.5.2 Monoclonal Antibody Production
8.7.5.3 Gene Therapy
8.7.5.4 Protein Production and Other Applications)
8.7.6 Historic and Forecasted Market Size By End-User
8.7.6.1 Pharmaceutical Companies
8.7.6.2 Biotechnology Companies
8.7.6.3 Contract Manufacturing Organizations (CMOs) and Research Institutes )
8.7.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.7.7.1 Brazil
8.7.7.2 Argentina
8.7.7.3 Rest of SA
Chapter 9 Analyst Viewpoint and Conclusion
9.1 Recommendations and Concluding Analysis
9.2 Potential Market Strategies
Chapter 10 Research Methodology
10.1 Research Process
10.2 Primary Research
10.3 Secondary Research
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