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タンパク質工学におけるラボオートメーションの世界市場規模調査、装置別(自動液体ハンドラー、自動プレートハンドラー、ロボットアーム、自動保管・検索システム(AS/RS)、その他)、地域別予測 2022-2028


Global Lab Automation in Protein Engineering Market Size study, by Equipment (Automated Liquid Handlers, Automated Plate Handlers, Robotic Arms, Automated Storage and Retrieval Systems (AS/RS), Others) and Regional Forecasts 2022-2028

タンパク質工学におけるラボオートメーションの世界市場は、2021年に約XX億米ドルと評価され、予測期間2022-2028年には12.4%以上の健全な成長率で成長すると予測されています。ラボラトリーオートメーションシス... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Bizwit Research & Consulting LLP
ビズウィットリサーチ&コンサルティング
2022年4月30日 US$4,950
シングルユーザライセンス(印刷不可)
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200 英語

 

サマリー

タンパク質工学におけるラボオートメーションの世界市場は、2021年に約XX億米ドルと評価され、予測期間2022-2028年には12.4%以上の健全な成長率で成長すると予測されています。ラボラトリーオートメーションシステムは、ロボット、コンベアシステム、マシンビジョン、コンピュータのハードウェアとソフトウェアで構成されています。検査室情報システムと検査室自動化システム間のインターフェースは、検査室内で検体を移動させるのに必要な情報を提供します。ヘルスケアへの支出の増加や技術の進歩により、予測期間中、タンパク質工学におけるラボオートメーションの採用が進んでいます。インスタンス用2021年11月 - PKeye Workflow Monitorは、PerkinElmerのクラウドベースのツールで、ラボの従業員はPerkinElmerの機器とプロセスをリアルタイムで遠隔管理・監視することができる。世界銀行による統計によると、世界の現在の医療費(GDP比)は2001年の9.08%から2018年には9.84%に増加しています。さらに、一人当たりの現在の医療費(現行米ドル)は、2001年の492.99米ドルから2018年の1110.84米ドルに増加しています。また、新しいゲノムシーケンス技術の利用や老人人口の増加に伴い、タンパク質工学におけるラボオートメーションの採用&需要は、予測期間中に市場成長を増加させると考えられます。しかし、認知度の低さと価格の高さが、2022-2028年の予測期間における市場の成長を阻害しています。

タンパク質工学におけるラボラトリーオートメーションの世界市場調査において考慮した主要地域は、アジア太平洋、北米、欧州、中南米、その他の地域です。北米は、タンパク質工学の研究開発への協賛や啓蒙活動など、政府の取り組みが増加していることから、市場シェアの面で世界の主要地域となっています。一方、アジア太平洋地域は、2022-2028年の予測期間中に最も高い成長率を示すと予測されています。新興国におけるタンパク質エネルギー栄養失調(PEM)の増加などの要因が、アジア太平洋地域全体のタンパク質工学におけるラボオートメーション市場に有利な成長見通しをもたらすと思われます。

本レポートに含まれる主な市場プレイヤーは以下の通りです:
イーライリリー・アンド・カンパニー
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
ダナハーコーポレーション/ベックマン・コールター
ハドソン ロボティクス社
ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー
シンクロンラボオートメーション
アジレント・テクノロジー株式会社
シーメンス・ヘルスィーナーズAG
テカン・グループ・リミテッド
パーキンエルマー社(PerkinElmer Inc.

本調査の目的は、近年における様々なセグメント&国の市場規模を定義し、今後8年間の値を予測することです。本レポートは、本調査の対象である各地域・国において、産業の質的・量的な側面を取り込むよう設計されています。さらに、市場の将来的な成長を規定する推進要因や課題など、重要な側面に関する詳細な情報も提供しています。さらに、本レポートでは、主要企業の競争環境と製品提供の詳細な分析とともに、関係者が投資するためのミクロ市場での利用可能な機会も組み込んでいます。市場の詳細なセグメントとサブセグメントを以下に説明する:
装置別
自動リキッドハンドラー
オートメーテッドプレートハンドラー
ロボットアーム
自動化されたストレージとリトリーバルシステム(AS/RS)
その他
地域別
北アメリカ
U.S.
カナダ
ヨーロッパ
連邦王国
ドイツ
フランス
スペイン
イタリア
ROE

アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
南朝鮮
ロアパック
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他の地域

さらに、本調査で考慮した年は以下の通りです:

歴史的年号-2018年、2019年、2020年
基準年 - 2021年
予測期間 - 2022年~2028年

市場調査におけるタンパク質工学におけるラボラトリーオートメーションの世界市場のターゲットオーディエンス:

主なコンサルティング会社・アドバイザーのご紹介
大企業・中堅企業・中小企業
ベンチャーキャピタル
付加価値再販業者(VAR)
サードパーティナレッジプロバイダー
投資銀行家
投資家の皆様へ

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目次

Chapter 1. Executive Summary
1.1. Market Snapshot
1.2. Global & Segmental Market Estimates & Forecasts, 2020-2028 (USD Billion)
1.2.1. Lab Automation in Protein Engineering Market, by Region, 2020-2028 (USD Billion)
1.2.2. Lab Automation in Protein Engineering Market, by Equipment, 2020-2028 (USD Billion)
1.3. Key Trends
1.4. Estimation Methodology
1.5. Research Assumption
Chapter 2. Global Lab Automation in Protein Engineering Market Definition and Scope
2.1. Objective of the Study
2.2. Market Definition & Scope
2.2.1. Scope of the Study
2.2.2. Industry Evolution
2.3. Years Considered for the Study
2.4. Currency Conversion Rates
Chapter 3. Global Lab Automation in Protein Engineering Market Dynamics
3.1. Lab Automation in Protein Engineering Market Impact Analysis (2020-2028)
3.1.1. Market Drivers
3.1.1.1. Increasing expenditure on healthcare
3.1.1.2. Technological advancements
3.1.2. Market Challenges
3.1.2.1. Lack of awareness
3.1.2.2. High prices
3.1.3. Market Opportunities
3.1.3.1. Availability of new genome sequencing technologies
3.1.3.2. Increasing geriatric population
Chapter 4. Global Lab Automation in Protein Engineering Market Industry Analysis
4.1. Porter’s 5 Force Model
4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
4.1.2. Bargaining Power of Buyers
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.1.6. Futuristic Approach to Porter’s 5 Force Model (2019-2028)
4.2. PEST Analysis
4.2.1. Political
4.2.2. Economical
4.2.3. Social
4.2.4. Technological
4.3. Investment Adoption Model
4.4. Analyst Recommendation & Conclusion
4.5. Top investment opportunity
4.6. Top winning strategies
Chapter 5. Risk Assessment: COVID-19 Impact
5.1.1. Assessment of the overall impact of COVID-19 on the industry
5.1.2. Pre COVID-19 and post COVID-19 market scenario
Chapter 6. Global Lab Automation in Protein Engineering Market, by Equipment
6.1. Market Snapshot
6.2. Global Lab Automation in Protein Engineering Market by Equipment, Performance - Potential Analysis
6.3. Global Lab Automation in Protein Engineering Market Estimates & Forecasts by Equipment, 2019-2028 (USD Billion)
6.4. Lab Automation in Protein Engineering Market, Sub Segment Analysis
6.4.1. Automated Liquid Handlers
6.4.2. Automated Plate Handlers
6.4.3. Robotic Arms
6.4.4. Automated Storage and Retrieval Systems (AS/RS)
6.4.5. Others
Chapter 7. Global Lab Automation in Protein Engineering Market, Regional Analysis
7.1. Lab Automation in Protein Engineering Market, Regional Market Snapshot
7.2. North America Lab Automation in Protein Engineering Market
7.2.1. U.S. Lab Automation in Protein Engineering Market
7.2.1.1. Equipment breakdown estimates & forecasts, 2019-2028
7.2.2. Canada Lab Automation in Protein Engineering Market
7.3. Europe Lab Automation in Protein Engineering Market Snapshot
7.3.1. U.K. Lab Automation in Protein Engineering Market
7.3.2. Germany Lab Automation in Protein Engineering Market
7.3.3. France Lab Automation in Protein Engineering Market
7.3.4. Spain Lab Automation in Protein Engineering Market
7.3.5. Italy Lab Automation in Protein Engineering Market
7.3.6. Rest of Europe Lab Automation in Protein Engineering Market
7.4. Asia-Pacific Lab Automation in Protein Engineering Market Snapshot
7.4.1. China Lab Automation in Protein Engineering Market
7.4.2. India Lab Automation in Protein Engineering Market
7.4.3. Japan Lab Automation in Protein Engineering Market
7.4.4. Australia Lab Automation in Protein Engineering Market
7.4.5. South Korea Lab Automation in Protein Engineering Market
7.4.6. Rest of Asia Pacific Lab Automation in Protein Engineering Market
7.5. Latin America Lab Automation in Protein Engineering Market Snapshot
7.5.1. Brazil Lab Automation in Protein Engineering Market
7.5.2. Mexico Lab Automation in Protein Engineering Market
7.6. Rest of The World Lab Automation in Protein Engineering Market

Chapter 8. Competitive Intelligence
8.1. Top Market Strategies
8.2. Company Profiles
8.2.1. Eli Lilly and Company
8.2.1.1. Key Information
8.2.1.2. Overview
8.2.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
8.2.1.4. Product Summary
8.2.1.5. Recent Developments
8.2.2. Thermo Fisher Scientific Inc.
8.2.3. Danaher Corporation / Beckman Coulter
8.2.4. Hudson Robotics, Inc.
8.2.5. Becton, Dickinson and Company
8.2.6. Synchron Lab Automation
8.2.7. Agilent Technologies Inc.
8.2.8. Siemens Healthineers AG
8.2.9. Tecan Group Ltd
8.2.10. PerkinElmer Inc.
Chapter 9. Research Process
9.1. Research Process
9.1.1. Data Mining
9.1.2. Analysis
9.1.3. Market Estimation
9.1.4. Validation
9.1.5. Publishing
9.2. Research Attributes
9.3. Research Assumption

 

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Summary

Global Lab Automation in Protein Engineering Market is valued at approximately USD XX billion in 2021 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than 12.4 % over the forecast period 2022-2028. A laboratory automation system consists of robots, conveyor systems, machine vision, and computer hardware and software. An interface between the laboratory information system and the laboratory automation system provides the information required to move the specimen through the laboratory. The increasing expenditure on healthcare and technological advancements has led to the adoption of Lab Automation in Protein Engineering across the forecast period. For Instance: November 2021 - PKeye Workflow Monitor, a cloud-based tool from PerkinElmer, allows lab employees to manage and monitor PerkinElmer instruments and processes in real-time remotely. According to the statistics by the World Bank, the current health expenditure (% of GDP) around the world increased from 9.08% in 2001 to 9.84% in 2018. Additionally, the current health expenditure per capita (current US$) increased from USD 492.99 in 2001 to USD 1110.84 in 2018. Also, with the availability of new genome sequencing technologies and increasing geriatric population, the adoption & demand for Lab Automation in Protein Engineering is likely to increase the market growth during the forecast period. However, lack of awareness and high prices impede the growth of the market over the forecast period of 2022-2028.

The key regions considered for the Global Lab Automation in Protein Engineering Market study include Asia Pacific, North America, Europe, Latin America and Rest of the World. North America is the leading region across the world in terms of market share owing to the growing number of government efforts, such as sponsoring R&D for protein engineering and awareness programs. Whereas, Asia-Pacific is also anticipated to exhibit the highest growth rate over the forecast period 2022-2028. Factors such as rising Protein-energy malnutrition (PEM) in emerging economies would create lucrative growth prospects for Lab Automation in Protein Engineering Market across Asia-Pacific region.

Major market players included in this report are:
Eli Lilly and Company
Thermo Fisher Scientific Inc.
Danaher Corporation / Beckman Coulter
Hudson Robotics, Inc.
Becton, Dickinson and Company
Synchron Lab Automation
Agilent Technologies Inc.
Siemens Healthineers AG
Tecan Group Ltd
PerkinElmer Inc.

The objective of the study is to define market sizes of different segments & countries in recent years and to forecast the values to the coming eight years. The report is designed to incorporate both qualitative and quantitative aspects of the industry within each of the regions and countries involved in the study. Furthermore, the report also caters the detailed information about the crucial aspects such as driving factors & challenges which will define the future growth of the market. Additionally, the report shall also incorporate available opportunities in micro markets for stakeholders to invest along with the detailed analysis of competitive landscape and product offerings of key players. The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:
By Equipment:
Automated Liquid Handlers
Automated Plate Handlers
Robotic Arms
Automated Storage and Retrieval Systems (AS/RS)
Others
By Region:
North America
U.S.
Canada
Europe
UK
Germany
France
Spain
Italy
ROE

Asia Pacific
China
India
Japan
Australia
South Korea
RoAPAC
Latin America
Brazil
Mexico
Rest of the World

Furthermore, years considered for the study are as follows:

Historical year – 2018, 2019, 2020
Base year – 2021
Forecast period – 2022 to 2028

Target Audience of the Global Lab Automation in Protein Engineering Market in Market Study:

Key Consulting Companies & Advisors
Large, medium-sized, and small enterprises
Venture capitalists
Value-Added Resellers (VARs)
Third-party knowledge providers
Investment bankers
Investors



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Table of Contents

Chapter 1. Executive Summary
1.1. Market Snapshot
1.2. Global & Segmental Market Estimates & Forecasts, 2020-2028 (USD Billion)
1.2.1. Lab Automation in Protein Engineering Market, by Region, 2020-2028 (USD Billion)
1.2.2. Lab Automation in Protein Engineering Market, by Equipment, 2020-2028 (USD Billion)
1.3. Key Trends
1.4. Estimation Methodology
1.5. Research Assumption
Chapter 2. Global Lab Automation in Protein Engineering Market Definition and Scope
2.1. Objective of the Study
2.2. Market Definition & Scope
2.2.1. Scope of the Study
2.2.2. Industry Evolution
2.3. Years Considered for the Study
2.4. Currency Conversion Rates
Chapter 3. Global Lab Automation in Protein Engineering Market Dynamics
3.1. Lab Automation in Protein Engineering Market Impact Analysis (2020-2028)
3.1.1. Market Drivers
3.1.1.1. Increasing expenditure on healthcare
3.1.1.2. Technological advancements
3.1.2. Market Challenges
3.1.2.1. Lack of awareness
3.1.2.2. High prices
3.1.3. Market Opportunities
3.1.3.1. Availability of new genome sequencing technologies
3.1.3.2. Increasing geriatric population
Chapter 4. Global Lab Automation in Protein Engineering Market Industry Analysis
4.1. Porter’s 5 Force Model
4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
4.1.2. Bargaining Power of Buyers
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.1.6. Futuristic Approach to Porter’s 5 Force Model (2019-2028)
4.2. PEST Analysis
4.2.1. Political
4.2.2. Economical
4.2.3. Social
4.2.4. Technological
4.3. Investment Adoption Model
4.4. Analyst Recommendation & Conclusion
4.5. Top investment opportunity
4.6. Top winning strategies
Chapter 5. Risk Assessment: COVID-19 Impact
5.1.1. Assessment of the overall impact of COVID-19 on the industry
5.1.2. Pre COVID-19 and post COVID-19 market scenario
Chapter 6. Global Lab Automation in Protein Engineering Market, by Equipment
6.1. Market Snapshot
6.2. Global Lab Automation in Protein Engineering Market by Equipment, Performance - Potential Analysis
6.3. Global Lab Automation in Protein Engineering Market Estimates & Forecasts by Equipment, 2019-2028 (USD Billion)
6.4. Lab Automation in Protein Engineering Market, Sub Segment Analysis
6.4.1. Automated Liquid Handlers
6.4.2. Automated Plate Handlers
6.4.3. Robotic Arms
6.4.4. Automated Storage and Retrieval Systems (AS/RS)
6.4.5. Others
Chapter 7. Global Lab Automation in Protein Engineering Market, Regional Analysis
7.1. Lab Automation in Protein Engineering Market, Regional Market Snapshot
7.2. North America Lab Automation in Protein Engineering Market
7.2.1. U.S. Lab Automation in Protein Engineering Market
7.2.1.1. Equipment breakdown estimates & forecasts, 2019-2028
7.2.2. Canada Lab Automation in Protein Engineering Market
7.3. Europe Lab Automation in Protein Engineering Market Snapshot
7.3.1. U.K. Lab Automation in Protein Engineering Market
7.3.2. Germany Lab Automation in Protein Engineering Market
7.3.3. France Lab Automation in Protein Engineering Market
7.3.4. Spain Lab Automation in Protein Engineering Market
7.3.5. Italy Lab Automation in Protein Engineering Market
7.3.6. Rest of Europe Lab Automation in Protein Engineering Market
7.4. Asia-Pacific Lab Automation in Protein Engineering Market Snapshot
7.4.1. China Lab Automation in Protein Engineering Market
7.4.2. India Lab Automation in Protein Engineering Market
7.4.3. Japan Lab Automation in Protein Engineering Market
7.4.4. Australia Lab Automation in Protein Engineering Market
7.4.5. South Korea Lab Automation in Protein Engineering Market
7.4.6. Rest of Asia Pacific Lab Automation in Protein Engineering Market
7.5. Latin America Lab Automation in Protein Engineering Market Snapshot
7.5.1. Brazil Lab Automation in Protein Engineering Market
7.5.2. Mexico Lab Automation in Protein Engineering Market
7.6. Rest of The World Lab Automation in Protein Engineering Market

Chapter 8. Competitive Intelligence
8.1. Top Market Strategies
8.2. Company Profiles
8.2.1. Eli Lilly and Company
8.2.1.1. Key Information
8.2.1.2. Overview
8.2.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
8.2.1.4. Product Summary
8.2.1.5. Recent Developments
8.2.2. Thermo Fisher Scientific Inc.
8.2.3. Danaher Corporation / Beckman Coulter
8.2.4. Hudson Robotics, Inc.
8.2.5. Becton, Dickinson and Company
8.2.6. Synchron Lab Automation
8.2.7. Agilent Technologies Inc.
8.2.8. Siemens Healthineers AG
8.2.9. Tecan Group Ltd
8.2.10. PerkinElmer Inc.
Chapter 9. Research Process
9.1. Research Process
9.1.1. Data Mining
9.1.2. Analysis
9.1.3. Market Estimation
9.1.4. Validation
9.1.5. Publishing
9.2. Research Attributes
9.3. Research Assumption

 

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