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ライフサイエンス分野の製造実行システムの世界市場規模調査・予測、ソリューションタイプ別(ソフトウェア、サービス)、展開別(オンプレミス、クラウド/ウェブベース、ハイブリッド)、エンドユーザー別(製薬・バイオ企業、医療機器企業、その他(CDMO、CROなど))、地域別分析、2023-2030年


Global Manufacturing Execution System in Life Sciences Market Size Study & Forecast, By Solution Type (Software, Services) By Deployment (On-Premise, Cloud/Web-Based, Hybrid), By End-user (Pharmaceutical and Biotechnology Companies, Medical Device Companies, Others (CDMOs, CROs, etc.)) and Regional Analysis, 2023-2030

ライフサイエンス分野の製造実行システムの世界市場は、2022年に約24億7000万米ドルと評価され、予測期間2023-2030年には12.20%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。ライフサイエンス分野の製造実行シ... 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
2024年4月30日 US$4,950
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200 英語

 

サマリー

ライフサイエンス分野の製造実行システムの世界市場は、2022年に約24億7000万米ドルと評価され、予測期間2023-2030年には12.20%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。ライフサイエンス分野の製造実行システム(MES)とは、製薬、バイオテクノロジー、医療機器産業における製造プロセスを管理・制御するために設計されたソフトウェアベースのソリューションを指す。MESは、原材料の準備から最終製品のパッケージングに至るまで、製造業務のリアルタイムの監視、追跡、実行を容易にする。ライフサイエンス分野における製造実行システム(MES)の需要を後押ししている主な要因として、バイオ医薬品セクターの台頭、技術進歩の高まり、Pharma 4.0の採用増加などが挙げられる。製薬業界がデジタルトランスフォーメーションを受け入れ、Pharma 4.0を推進し、ライフサイエンス市場でMESの採用が増加しています。Pharma 4.0イニシアチブは、接続性、生産性、コンプライアンス、情報管理を強化し、業界の課題に対するより効果的なソリューションを可能にすることを目的としています。

製薬業界におけるデジタル化の進展がPharma 4.0への需要を促進しており、これがライフサイエンス分野における製造実行システム市場の拡大に大きく寄与している。Pharma 4.0は、生産情報管理の強化を通じてコンプライアンス活動を合理化し、新たな問題への迅速な対応を可能にする一方で、接続性と生産性の向上を促進します。このモデルは、より人間中心のワークフローを促進し、作業者をより効果的につなげることで、製造プロセスに革命をもたらします。国際製薬技術協会(ISPE)とその会員は、Pharma 4.0導入のためのロードマップを積極的に策定しており、組織がデジタル化の可能性を最大限に活用して、より迅速な治療イノベーションと生産プロセスの改善を実現し、最終的に患者に利益をもたらすことを目指しています。ファーマ4.0エコシステム内の主要関係者は、その導入を加速するために協力している。例えば、2021年3月、ロンザとNNITは、MESプロジェクトの促進を目的とした戦略的パートナーシップを発表した。この提携は、LonzaのMODAプラットフォームとNNITのAccelerated Implementation Methodologyを統合するもので、組織に包括的なPharma 4.0ソリューションを提供し、デジタル化目標の実現を加速させます。その結果、Pharma 4.0の採用が増加し、ライフサイエンス産業の製造実行システム市場の成長を牽引している。さらに、ライフサイエンス産業のグローバル化と生物学的開発に対する厳しい規制要件が、市場成長の新たな機会を生み出している。しかし、高い導入コストとデータのセキュリティとプライバシーに関する懸念が、2023~2030年の予測期間を通じて市場の成長を阻害している。

ライフサイエンスにおける製造実行システム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、中東・アフリカである。北米は2022年に市場を支配したが、これは技術の進歩によるもので、製薬業界における製造プロセスのデジタル化が進んでいることが、北米の市場成長を促進する主な要因となっている。さらに、Emerson Electric Co.やRockwell Automationのような有力な業界プレイヤーの存在が、ヘルスケア製造プロセスの合理化に大きく貢献している。さらに、統合ラボオートメーションソリューションの採用は、MESプロバイダーに有望な成長の道を示している。例えば、Automata社が2023年2月に米国でサービスを拡大する計画は、市場の機会拡大を例証している。アジア太平洋地域は、バイオテクノロジー産業の勃興、臨床試験件数の増加、ライフサイエンス産業に対する政府支援の高まりなどの要因により、予測期間中に大きく成長する見込みである。

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:
Körber AG
ABBラボラトリーズ
マスターコントロール・ソリューションズ社
AVEVA Group Limited
コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ株式会社
ロックウェル・オートメーション
ナガーロ社
シーメンスAG
エマソン・エレクトリック株式会社
iBase-t社


市場における最近の動向
 2024年1月、CGI Inc.とKörber AGは、製薬・ライフサイエンス企業の生産プロセスの最適化に特化した統合ソリューションを提供するために提携した。CGI のエンドツーエンドの Solution Types と Körber の Werum PAS-X MES Suite を統合することで、このパートナーシップは医薬品開発サイクル全体を通じて正確性、効率性、安全性を高めることを目指します。さらに、顧客はリアルタイムのデータにアクセスできるようになるため、十分な情報に基づいた意思決定が可能になり、全体的な業務パフォーマンスが向上します。
 2023年2月、産業用ソフトウェアのリーディングプロバイダーであるAVEVA Group Limitedは、最新の製品であるAVEVA Manufacturing Execution Systemを発表しました。この最新リリースは、マルチサイトMESソリューションの展開を合理化し、関連するコストと複雑さを軽減するように設計されています。AVEVA MESの強化版では、業界のベストプラクティスをより迅速かつ効率的に導入し、最終的に業務効率と持続可能性の向上を促進します。
ライフサイエンス分野における製造実行システムの世界市場レポートスコープ:
 過去データ - 2020 - 2021
 推計基準年 - 2022年
 予測期間 - 2023-2030
 レポート対象 - 売上予測、企業ランキング、競合環境、成長要因、動向
 対象セグメント - ソリューションタイプ、展開、エンドユーザー、地域
 対象地域 - 北米; 欧州; アジア太平洋; 中南米; 中東・アフリカ
 カスタマイズ範囲 - レポートのカスタマイズは無料(アナリストの作業時間8時間分まで)。国、地域、セグメントスコープの追加または変更*。

本調査の目的は、近年における様々なセグメントおよび国の市場規模を定義し、今後数年間の値を予測することです。本レポートは、調査対象国における産業の質的・量的側面の両方を盛り込むよう設計されています。

また、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情報も掲載しています。さらに、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における潜在的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:

ソリューションタイプ別
ソフトウェア
サービス
デプロイメント別: オンプレミス
オンプレミス
クラウド/ウェブベース
ハイブリッド
エンドユーザー別
製薬・バイオテクノロジー企業
医療機器企業
その他(CDMO、CROなど)

地域別

北米
米国
カナダ

ヨーロッパ
英国
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
韓国
RoAPAC

ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ

中東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
その他の中東・アフリカ

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目次

第1章.要旨
1.1.市場概要
1.2.世界市場およびセグメント別市場予測、2020~2030年 (億米ドル)
1.2.1.ライフサイエンス分野の製造実行システム市場、地域別、2020年~2030年(USD Billion)
1.2.2.ライフサイエンス分野の製造実行システム市場:ソリューションタイプ別、2020〜2030年(USD Billion)
1.2.3.ライフサイエンス分野の製造実行システム市場:展開別、2020〜2030年(USD Billion)
1.2.4.ライフサイエンス分野の製造実行システム市場:エンドユーザー別、2020〜2030年(USD Billion)
1.3.主要動向
1.4.推計方法
1.5.調査の前提
第2章.ライフサイエンス分野における製造実行システムの世界市場の定義と範囲
2.1.調査の目的
2.2.市場の定義と範囲
2.2.1.業界の進化
2.2.2.調査範囲
2.3.調査対象年
2.4.通貨換算レート
第3章.ライフサイエンス分野における製造実行システムの世界市場ダイナミクス
3.1.ライフサイエンス分野の製造実行システム市場のインパクト分析(2020-2030年)
3.1.1.市場促進要因
3.1.1.1.バイオ医薬品分野の注目度の高まり
3.1.1.2.技術進歩の高まり
3.1.1.3.ファーマ4.0の採用増加
3.1.2.市場の課題
3.1.2.1.高い導入コスト
3.1.2.2.データ・セキュリティとプライバシーに関する懸念
3.1.3.市場機会
3.1.3.1.ライフサイエンス産業のグローバル化
3.1.3.2.生物学的製剤開発に対する厳しい規制要件
第4章.ライフサイエンスにおける製造実行システムの世界市場産業分析
4.1.ポーターの5フォースモデル
4.1.1.サプライヤーの交渉力
4.1.2.買い手の交渉力
4.1.3.新規参入者の脅威
4.1.4.代替品の脅威
4.1.5.競争上のライバル
4.2.ポーターの5フォース影響分析
4.3.PEST分析
4.3.1.政治的
4.3.2.経済的
4.3.3.社会
4.3.4.技術
4.3.5.環境
4.3.6.法律
4.4.最高の投資機会
4.5.トップ勝ち組戦略
4.6.COVID-19インパクト分析
4.7.破壊的トレンド
4.8.業界専門家の視点
4.9.アナリストの推奨と結論
第5章 ライフサイエンスにおける製造実行システムの世界市場ライフサイエンス分野の製造実行システムの世界市場:ソリューションタイプ別
5.1.市場スナップショット
5.2.ライフサイエンス分野の製造実行システムの世界市場:ソリューションタイプ別、業績-潜在能力分析
5.3.ライフサイエンス分野の製造実行システムの世界市場 2020-2030年 ソリューションタイプ別推定・予測 (億米ドル)
5.4.ライフサイエンス分野の製造実行システム市場、サブセグメント分析
5.4.1.ソフトウェア
5.4.2.サービス
第6章.ライフサイエンス分野における製造実行システムの世界市場:展開別
6.1.市場スナップショット
6.2.ライフサイエンス分野の製造実行システムの世界市場:デプロイメント別、業績別-潜在能力分析
6.3.ライフサイエンス分野の製造実行システムの世界市場 2020-2030年展開別推計・予測 (億米ドル)
6.4.ライフサイエンス分野の製造実行システム市場、サブセグメント分析
6.4.1.オンプレミス
6.4.2.クラウド/ウェブベース
6.4.3.ハイブリッド
第7章.ライフサイエンス分野の製造実行システムの世界市場:エンドユーザー別
7.1.市場スナップショット
7.2.ライフサイエンス分野の製造実行システムの世界市場:エンドユーザー別、業績-潜在能力分析
7.3.ライフサイエンス分野の製造実行システムの世界市場 エンドユーザー別 2020-2030年予測・予測 (億米ドル)
7.4.ライフサイエンス分野の製造実行システム市場、サブセグメント分析
7.4.1.製薬・バイオテクノロジー企業
7.4.2.医療機器企業
7.4.3.その他(CDMO、CROなど)
第8章.ライフサイエンスにおける製造実行システムの世界市場、地域分析
8.1.上位主要国
8.2.新興国トップ
8.3.ライフサイエンス分野の製造実行システム市場、地域別市場スナップショット
8.4.ライフサイエンスにおける製造実行システムの北米市場
8.4.1.米国のライフサイエンス分野の製造実行システム市場
8.4.1.1.ソリューションタイプの内訳推計と予測、2020-2030年
8.4.1.2.展開の内訳の推定と予測、2020-2030年
8.4.1.3.エンドユーザー内訳の推定と予測、2020-2030年
8.4.2.カナダのライフサイエンス製造実行システム市場
8.5.ライフサイエンス分野の欧州製造実行システム市場スナップショット
8.5.1.イギリスのライフサイエンス製造実行システム市場
8.5.2.ドイツのライフサイエンス製造実行システム市場
8.5.3.フランスのライフサイエンス製造実行システム市場
8.5.4.スペインのライフサイエンス製造実行システム市場
8.5.5.イタリアのライフサイエンス製造実行システム市場
8.5.6.ライフサイエンスにおける製造実行システムのヨーロッパ以外の市場
8.6.ライフサイエンス分野におけるアジア太平洋地域の製造実行システム市場スナップショット
8.6.1.中国のライフサイエンス製造実行システム市場
8.6.2.インドのライフサイエンス製造実行システム市場
8.6.3.日本のライフサイエンス製造実行システム市場
8.6.4.オーストラリアのライフサイエンス製造実行システム市場
8.6.5.韓国のライフサイエンス製造実行システム市場
8.6.6.その他のアジア太平洋地域のライフサイエンス分野の製造実行システム市場
8.7.中南米のライフサイエンス製造実行システム市場スナップショット
8.7.1.ブラジルのライフサイエンス製造実行システム市場
8.7.2.メキシコのライフサイエンス製造実行システム市場
8.8.ライフサイエンスにおける製造実行システムの中東・アフリカ市場
8.8.1.サウジアラビアのライフサイエンス分野の製造実行システム市場
8.8.2.南アフリカのライフサイエンス分野の製造実行システム市場
8.8.3.ライフサイエンス分野における製造実行システムの中東・アフリカ市場

第9章.競合他社情報
9.1.主要企業のSWOT分析
9.1.1.企業1
9.1.2.企業2
9.1.3.会社3
9.2.トップ市場戦略
9.3.企業プロフィール
9.3.1.ケルバーAG
9.3.1.1.主要情報
9.3.1.2.概要
9.3.1.3.財務(データの入手可能性による)
9.3.1.4.製品概要
9.3.1.5.最近の動向
9.3.2.ABBラボラトリーズ
9.3.3.マスターコントロール・ソリューションズ
9.3.4.AVEVAグループ
9.3.5.コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ株式会社
9.3.6.ロックウェル・オートメーション
9.3.7.ナガロ・インク
9.3.8.シーメンス
9.3.9.エマソン・エレクトリック
9.3.10. iBase-t, Inc.
第10章.研究プロセス
10.1.研究プロセス
10.1.1.データマイニング
10.1.2.分析
10.1.3.市場推定
10.1.4.バリデーション
10.1.5.出版
10.2.研究属性
10.3.研究の前提

 

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Summary

Global Manufacturing Execution System in Life Sciences Market is valued at approximately USD 2.47 billion in 2022 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than 12.20% over the forecast period 2023-2030. A Manufacturing Execution System (MES) in life sciences refers to a software-based solution designed to manage and control the manufacturing processes within the pharmaceutical, biotechnology, and medical device industries. MES facilitates the real-time monitoring, tracking, and execution of manufacturing operations, from raw material preparation to finished product packaging. The increasing prominence of the biopharmaceutical sector, rising technological advancements, and the rise in adoption of Pharma 4.0 stand out as key drivers fueling the demand for Manufacturing Execution Systems (MES) within the life sciences sector. The pharmaceutical industry embracing digital transformation, the push for Pharma 4.0, and the adoption of MES in the life sciences market are on the rise. Pharma 4.0 initiatives aim to bolster connectivity, productivity, compliance, and information management, enabling more effective solutions to industry challenges.

The increasing digitization within the pharmaceutical industry is driving the demand for Pharma 4.0, a significant factor contributing to the expansion of the manufacturing execution system market in the life sciences sector. Pharma 4.0 facilitates heightened connectivity and productivity while streamlining compliance efforts and enabling swift response to emerging issues through enhanced production information management. This model revolutionizes manufacturing processes by fostering more human-centric workflows and connecting workers more effectively. The International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE) and its members are actively developing a roadmap to introduce Pharma 4.0, aiming to empower organizations to harness the full potential of digitalization for faster therapeutic innovations and improved production processes, ultimately benefiting patients. Key stakeholders within the Pharma 4.0 ecosystem are collaborating to accelerate its adoption. For example, in March 2021, Lonza and NNIT announced a strategic partnership aimed at expediting MES projects. This collaboration integrates Lonza's MODA Platform with NNIT's Accelerated Implementation Methodology, providing organizations with a comprehensive Pharma 4.0 solution and facilitating the realization of their digitalization goals at an accelerated pace. Consequently, the increasing adoption of Pharma 4.0 drives the growth of the Manufacturing Execution System Market in The Life Sciences Industry. In addition, the globalization of the life sciences industry and stringent regulatory requirements for biological development are creating new opportunities for market growth. However, the high implementation cost and data security and privacy concerns stifle market growth throughout the forecast period of 2023-2030.

The key regions considered for the Global Manufacturing Execution System in Life Sciences Market study include Asia Pacific, North America, Europe, Latin America, and Middle East & Africa. North America dominated the market in 2022 owing to technological advancements and the increasing digitization of manufacturing processes within the pharmaceutical industry are key factors propelling market growth in North America. Furthermore, the market benefits from the presence of influential industry players like Emerson Electric Co. and Rockwell Automation, which contribute significantly to streamlining healthcare manufacturing processes. Additionally, the adoption of integrated laboratory automation solutions presents promising growth avenues for MES providers. For instance, Automata's plans to expand its services in the U.S. in February 2023 exemplify the market's expanding opportunities. Asia Pacific is expected to grow significantly during the forecast period, owing to factors such as the rising biotechnology industry, rising number of clinical trials, and rising government support for the life science industry in the region.

Major market players included in this report are:
Körber AG
ABB Laboratories
MasterControl Solutions, Inc.
AVEVA Group Limited
Cognizant Technology Solutions Corporation
Rockwell Automation
Nagarro, Inc.
Siemens AG
Emerson Electric Co.
iBase-t, Inc.


Recent Developments in the Market:
 In January 2024, CGI Inc. and Körber AG joined hands to provide an integrated solution tailored to optimize production processes for pharmaceutical and life sciences firms. By merging CGI’s end-to-end Solution Types with Körber’s Werum PAS-X MES Suite, the partnership endeavours to enhance accuracy, efficiency, and safety throughout the pharmaceutical product development cycle. Additionally, clients gain access to real-time data, empowering them to make informed decisions and elevate overall operational performance.
 In February 2023, AVEVA Group Limited, a leading industrial software provider, unveiled its latest offering: the AVEVA Manufacturing Execution System. This updated release is designed to streamline the deployment of multi-site MES solutions while mitigating associated costs and complexities. With its enhanced version, AVEVA MES facilitates quicker and more efficient adoption of industry best practices, ultimately driving operational efficiency and sustainability improvements.
Global Manufacturing Execution System in Life Sciences Market Report Scope:
 Historical Data – 2020 - 2021
 Base Year for Estimation – 2022
 Forecast period - 2023-2030
 Report Coverage - Revenue forecast, Company Ranking, Competitive Landscape, Growth factors, and Trends
 Segments Covered – Solution Type, Deployment, End-user, Region
 Regional Scope - North America; Europe; Asia Pacific; Latin America; Middle East & Africa
 Customization Scope - Free report customization (equivalent to up to 8 analysts’ working hours) with purchase. Addition or alteration to country, regional & segment scope*

The objective of the study is to define the market sizes of different segments & countries in recent years and to forecast the values for the coming years. The report is designed to incorporate both qualitative and quantitative aspects of the industry within countries involved in the study.

The report also caters to detailed information about the crucial aspects such as driving factors & challenges that will define the future growth of the market. Additionally, it also incorporates potential opportunities in micro markets for stakeholders to invest along with a detailed analysis of the competitive landscape and product offerings of key players. The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:

By Solution Type:
Software
Services
By Deployment:
On-Premise
Cloud/Web-Based
Hybrid
By End-user:
Pharmaceutical and Biotechnology Companies
Medical Device Companies
Others (CDMOs, CROs, etc.)

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

Middle East & Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle East & Africa



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Table of Contents

Chapter 1. Executive Summary
1.1. Market Snapshot
1.2. Global & Segmental Market Estimates & Forecasts, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.1. Manufacturing Execution System in Life Sciences Market, by Region, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.2. Manufacturing Execution System in Life Sciences Market, by Solution Type, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.3. Manufacturing Execution System in Life Sciences Market, by Deployment, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.4. Manufacturing Execution System in Life Sciences Market, by End-user, 2020-2030 (USD Billion)
1.3. Key Trends
1.4. Estimation Methodology
1.5. Research Assumption
Chapter 2. Global Manufacturing Execution System in Life Sciences Market Definition and Scope
2.1. Objective of the Study
2.2. Market Definition & Scope
2.2.1. Industry Evolution
2.2.2. Scope of the Study
2.3. Years Considered for the Study
2.4. Currency Conversion Rates
Chapter 3. Global Manufacturing Execution System in Life Sciences Market Dynamics
3.1. Manufacturing Execution System in Life Sciences Market Impact Analysis (2020-2030)
3.1.1. Market Drivers
3.1.1.1. Increasing Prominence of Biopharmaceutical Sector
3.1.1.2. Rising Technological Advancements
3.1.1.3. Rise in Adoption of Pharma 4.0
3.1.2. Market Challenges
3.1.2.1. High Implementation Cost
3.1.2.2. Data Security and Privacy Concerns
3.1.3. Market Opportunities
3.1.3.1. Globalization of Life Sciences Industry
3.1.3.2. Stringent Regulatory Requirements for Biologicals Development
Chapter 4. Global Manufacturing Execution System in Life Sciences 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
4.2. Porter’s 5 Force Impact Analysis
4.3. PEST Analysis
4.3.1. Political
4.3.2. Economical
4.3.3. Social
4.3.4. Technological
4.3.5. Environmental
4.3.6. Legal
4.4. Top investment opportunity
4.5. Top winning strategies
4.6. COVID-19 Impact Analysis
4.7. Disruptive Trends
4.8. Industry Expert Perspective
4.9. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global Manufacturing Execution System in Life Sciences Market, by Solution Type
5.1. Market Snapshot
5.2. Global Manufacturing Execution System in Life Sciences Market by Solution Type, Performance - Potential Analysis
5.3. Global Manufacturing Execution System in Life Sciences Market Estimates & Forecasts by Solution Type 2020-2030 (USD Billion)
5.4. Manufacturing Execution System in Life Sciences Market, Sub Segment Analysis
5.4.1. Software
5.4.2. Services
Chapter 6. Global Manufacturing Execution System in Life Sciences Market, by Deployment
6.1. Market Snapshot
6.2. Global Manufacturing Execution System in Life Sciences Market by Deployment, Performance - Potential Analysis
6.3. Global Manufacturing Execution System in Life Sciences Market Estimates & Forecasts by Deployment 2020-2030 (USD Billion)
6.4. Manufacturing Execution System in Life Sciences Market, Sub Segment Analysis
6.4.1. On-Premise
6.4.2. Cloud/Web-Based
6.4.3. Hybrid
Chapter 7. Global Manufacturing Execution System in Life Sciences Market, by End-user
7.1. Market Snapshot
7.2. Global Manufacturing Execution System in Life Sciences Market by End-user, Performance - Potential Analysis
7.3. Global Manufacturing Execution System in Life Sciences Market Estimates & Forecasts by End-user 2020-2030 (USD Billion)
7.4. Manufacturing Execution System in Life Sciences Market, Sub Segment Analysis
7.4.1. Pharmaceutical and Biotechnology Companies
7.4.2. Medical Device Companies
7.4.3. Others (CDMOs, CROs, etc.)
Chapter 8. Global Manufacturing Execution System in Life Sciences Market, Regional Analysis
8.1. Top Leading Countries
8.2. Top Emerging Countries
8.3. Manufacturing Execution System in Life Sciences Market, Regional Market Snapshot
8.4. North America Manufacturing Execution System in Life Sciences Market
8.4.1. U.S. Manufacturing Execution System in Life Sciences Market
8.4.1.1. Solution Type breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
8.4.1.2. Deployment breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
8.4.1.3. End-user breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
8.4.2. Canada Manufacturing Execution System in Life Sciences Market
8.5. Europe Manufacturing Execution System in Life Sciences Market Snapshot
8.5.1. U.K. Manufacturing Execution System in Life Sciences Market
8.5.2. Germany Manufacturing Execution System in Life Sciences Market
8.5.3. France Manufacturing Execution System in Life Sciences Market
8.5.4. Spain Manufacturing Execution System in Life Sciences Market
8.5.5. Italy Manufacturing Execution System in Life Sciences Market
8.5.6. Rest of Europe Manufacturing Execution System in Life Sciences Market
8.6. Asia-Pacific Manufacturing Execution System in Life Sciences Market Snapshot
8.6.1. China Manufacturing Execution System in Life Sciences Market
8.6.2. India Manufacturing Execution System in Life Sciences Market
8.6.3. Japan Manufacturing Execution System in Life Sciences Market
8.6.4. Australia Manufacturing Execution System in Life Sciences Market
8.6.5. South Korea Manufacturing Execution System in Life Sciences Market
8.6.6. Rest of Asia Pacific Manufacturing Execution System in Life Sciences Market
8.7. Latin America Manufacturing Execution System in Life Sciences Market Snapshot
8.7.1. Brazil Manufacturing Execution System in Life Sciences Market
8.7.2. Mexico Manufacturing Execution System in Life Sciences Market
8.8. Middle East & Africa Manufacturing Execution System in Life Sciences Market
8.8.1. Saudi Arabia Manufacturing Execution System in Life Sciences Market
8.8.2. South Africa Manufacturing Execution System in Life Sciences Market
8.8.3. Rest of Middle East & Africa Manufacturing Execution System in Life Sciences Market

Chapter 9. Competitive Intelligence
9.1. Key Company SWOT Analysis
9.1.1. Company 1
9.1.2. Company 2
9.1.3. Company 3
9.2. Top Market Strategies
9.3. Company Profiles
9.3.1. Körber AG
9.3.1.1. Key Information
9.3.1.2. Overview
9.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
9.3.1.4. Product Summary
9.3.1.5. Recent Developments
9.3.2. ABB Laboratories
9.3.3. MasterControl Solutions, Inc.
9.3.4. AVEVA Group Limited
9.3.5. Cognizant Technology Solutions Corporation
9.3.6. Rockwell Automation
9.3.7. Nagarro, Inc
9.3.8. Siemens AG
9.3.9. Emerson Electric Co.
9.3.10. iBase-t, Inc.
Chapter 10. Research Process
10.1. Research Process
10.1.1. Data Mining
10.1.2. Analysis
10.1.3. Market Estimation
10.1.4. Validation
10.1.5. Publishing
10.2. Research Attributes
10.3. Research Assumption

 

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4)データリソース社からレポート発行元の調査会社へ納品手配します。
5) 調査会社からお客様へ納品されます。最近は、pdfにてのメール納品が大半です。


お支払方法の方法はどのようになっていますか?


納品と同時にデータリソース社よりお客様へ請求書(必要に応じて納品書も)を発送いたします。
お客様よりデータリソース社へ(通常は円払い)の御振り込みをお願いします。
請求書は、納品日の日付で発行しますので、翌月最終営業日までの当社指定口座への振込みをお願いします。振込み手数料は御社負担にてお願いします。
お客様の御支払い条件が60日以上の場合は御相談ください。
尚、初めてのお取引先や個人の場合、前払いをお願いすることもあります。ご了承のほど、お願いします。


データリソース社はどのような会社ですか?


当社は、世界各国の主要調査会社・レポート出版社と提携し、世界各国の市場調査レポートや技術動向レポートなどを日本国内の企業・公官庁及び教育研究機関に提供しております。
世界各国の「市場・技術・法規制などの」実情を調査・収集される時には、データリソース社にご相談ください。
お客様の御要望にあったデータや情報を抽出する為のレポート紹介や調査のアドバイスも致します。



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2024/12/19 10:26

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