質量分析の日本市場(2026年~2034年)、市場規模(医薬品、バイオテクノロジー、化学・石油化学、環境試験、食品・飲料試験)・分析レポートを発表

2026-03-22 17:30
株式会社マーケットリサーチセンター

株式会社マーケットリサーチセンター(本社:東京都港区、世界の市場調査資料販売)では、「質量分析の日本市場(2026年~2034年)、英文タイトル:Japan Mass Spectrometry Market 2026-2034」調査資料を発表しました。資料には、質量分析の日本市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。

■主な掲載内容

日本における質量分析市場は、2025年には4億3,040万米ドルに達しました。本調査会社は、2034年までに市場が6億8,070万米ドルに達し、2026年から2034年の間に5.23%の年間平均成長率(CAGR)を示すと予測しています。この市場を主に牽引しているのは、医薬品開発、品質管理、および規制遵守において質量分析に大きく依存する製薬およびバイオテクノロジー分野の拡大です。

質量分析とは、分子の質量電荷比に基づいて分子を特定し、定量化するために化学および生物学で用いられる強力な分析技術を指します。この技術は、まずサンプルをイオン化して分子を帯電粒子に変え、次にこれらのイオンを質量分析計内で質量に基づいて分離することで機能します。プロセスは、イオン化、質量分析、検出の3つの主要なステップを含みます。イオン化では、サンプルは高エネルギー電子で衝撃を与えられたり、他のイオン化方法にかけられたりすることで、電子を失ったり獲得したりしてイオンとなります。これらのイオンはその後、質量分析器に加速され、質量電荷比に基づいて分類され、イオン強度のスペクトルが作成されます。最後に、イオンが検出され、得られたデータはサンプルの分子の組成、構造、および量を決定するために使用されます。質量分析は、化学、生化学、環境科学、法医学など、さまざまな分野で応用されており、研究者は複雑な混合物を分析し、未知の化合物を特定し、高精度かつ高感度で分子構造を研究することを可能にします。

日本の質量分析市場は、いくつかの重要な要因により堅調な成長を遂げています。第一に、分析技術の進歩が質量分析装置の需要を喚起しています。さらに、がんのような複雑な疾患の有病率の増加と精密診断の必要性が、臨床研究やヘルスケアにおける質量分析の採用を拡大させ、市場拡大の触媒となっています。また、製薬およびバイオテクノロジー分野の拡大は、創薬および開発における質量分析計の需要を高め、市場の成長をさらに推進しています。これに加えて、複雑な生物学的プロセスを解明するためのプロテオミクスおよびメタボロミクス研究への関心の高まりが、質量分析の利用を増幅させています。生体分子の正確かつハイスループットな分析を提供する能力は、質量分析をライフサイエンス研究において不可欠なツールとしています。さらに、食品や環境モニタリングなどのさまざまな産業における厳格な規制と品質管理基準が、精密な分析技術の必要性を促進し、質量分析システムの採用を増加させています。結論として、技術の進歩、ヘルスケアの需要、科学研究の必要性、および規制要件の複合的な要因が、日本の質量分析市場を牽引すると予想されます。

日本の質量分析市場のセグメンテーションとして、本調査会社は、市場の各セグメントにおける主要なトレンドを分析し、2026年から2034年までの国レベルでの予測を提供しています。本レポートでは、市場を技術とアプリケーションに基づいて分類しています。技術に関する洞察としては、トリプル四重極(タンデム)、四重極飛行時間型(Q-TOF)、FTMS(フーリエ変換質量分析)、四重極、飛行時間型(TOF)、イオントラップ、その他が含まれます。アプリケーションに関する洞察としては、医薬品、バイオテクノロジー、化学および石油化学、環境試験、食品および飲料試験、その他が含まれます。また、本レポートでは、関東地方、関西・近畿地方、中部地方、九州・沖縄地方、東北地方、中国地方、北海道地方、四国地方を含む主要な地域市場の包括的な分析も提供しています。

競争環境に関して、市場調査レポートでは、市場の競争環境に関する包括的な分析も提供しています。市場構造、主要企業のポジショニング、トップの成功戦略、競争ダッシュボード、企業評価象限などの競争分析がレポートに含まれています。また、主要な全企業の詳細なプロファイルも提供されています。

本レポートで回答される主な質問には、日本の質量分析市場はこれまでにどのように推移し、今後どのように推移するか、日本の質量分析市場に対するCOVID-19の影響はどのようなものであったか、技術に基づく日本の質量分析市場の内訳はどうか、アプリケーションに基づく日本の質量分析市場の内訳はどうか、日本の質量分析市場のバリューチェーンにおけるさまざまな段階はどうか、日本の質量分析市場の主要な推進要因と課題は何か、日本の質量分析市場の構造と主要企業は誰か、日本の質量分析市場の競争の程度はどのくらいか、が含まれます。

第1章には序文が記載されており、第2章には調査の範囲と方法論として、研究の目的、ステークホルダー、データソース(一次・二次)、市場推定方法(ボトムアップ・トップダウン)、および予測方法が詳述されています。第3章にはエグゼクティブサマリーが含まれ、第4章では日本の質量分析市場の概要、市場ダイナミクス、業界トレンド、競合インテリジェンスが紹介されています。第5章では、日本の質量分析市場の歴史的および現在のトレンド(2020-2025年)と将来予測(2026-2034年)が提示されています。

第6章では、日本の質量分析市場が技術別に分類されており、トリプル四重極、四重極TOF、FTMS、四重極、飛行時間型(TOF)、イオントラップ、およびその他の技術ごとに、その概要、歴史的および現在の市場トレンド、ならびに市場予測が記載されています。第7章では、市場が用途別に分類され、医薬品、バイオテクノロジー、化学・石油化学、環境試験、食品・飲料試験、およびその他の用途ごとに、その概要、歴史的および現在の市場トレンド、ならびに市場予測が詳述されています。

第8章では、日本の質量分析市場が地域別に分類されており、関東、関西/近畿、中部、九州・沖縄、東北、中国、北海道、四国地方のそれぞれについて、その概要、歴史的および現在の市場トレンド、技術別・用途別の市場内訳、主要プレイヤー、ならびに市場予測が記載されています。第9章では、日本の質量分析市場の競争状況として、市場構造、プレイヤーのポジショニング、主要な成功戦略、競合ダッシュボード、および企業評価象限が分析されています。

第10章には主要プレイヤーのプロファイルが掲載されており、各企業(AからE)の事業概要、製品ポートフォリオ、事業戦略、SWOT分析、主要なニュースとイベントが詳細に記述されています。第11章では、日本の質量分析市場の業界分析として、促進要因、抑制要因、機会、ポーターの5フォース分析、およびバリューチェーン分析が提供されています。最後に、第12章には付録が記載されています。

【質量分析について】

質量分析(Mass Spectrometry, MS)は、物質を構成する分子やその断片をイオン化し、その質量電荷比(m/z)に基づいて分離・検出することで、試料中に含まれる成分の定性、定量、および構造解析を行う分析手法です。極めて高い感度と選択性を持ち、微量試料からの分析を可能にするため、現代の科学技術分野において不可欠なツールとなっています。

その基本的な原理は、大きく三つの段階に分かれます。まず第一に、イオン化です。分析対象の分子は、質量分析計の真空中で気体状態にされ、何らかの方法で電荷を持つイオンへと変換されます。このイオン化の方法には様々な種類があり、試料の性質や目的に応じて使い分けられます。例えば、電子衝撃イオン化(EI)や化学イオン化(CI)は揮発性・熱安定性物質に用いられ、分子が断片化しやすい特徴があります。一方、エレクトロスプレーイオン化(ESI)やマトリックス支援レーザー脱離イオン化(MALDI)は、生体高分子のような非揮発性・熱不安定性物質に適しており、比較的分子を壊さずにイオンを生成できる「ソフトイオン化法」として知られています。

次に、生成されたイオンは質量分離の段階へと進みます。ここでは、電場や磁場を適切に制御することで、イオンがその質量電荷比(m/z)の違いに基づいて分離されます。代表的な質量分離器には、イオンが検出器に到達するまでの飛行時間を測定する飛行時間型(TOF)、電場を変化させて特定のm/zを持つイオンのみを通過させる四重極型(Q)、イオンを特定の空間に閉じ込めて繰り返し検出するイオントラップ型、高分解能と精密質量測定を可能にするフーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴型(FT-ICR)などがあります。これらの装置は、それぞれ異なる原理と性能を持ち、分析の目的(例:高分解能、高速分析、特定成分の選択的検出)に応じて選択されます。

最後に、分離されたイオンは検出器に到達し、電気信号に変換されます。この信号の強度から、特定のm/zを持つイオンの相対的な存在量を知ることができます。検出されたm/zと信号強度をプロットしたものが質量スペクトルであり、分析結果の基本的な情報となります。

質量スペクトルからは、分子の正確な質量(精密質量)が判明し、分子式を推定できるほか、同位体元素の存在比率から特定の元素の有無や分子内の数を特定することも可能です。また、イオン化の過程で分子が断片化(フラグメンテーション)した場合、その断片イオンのm/zを解析することで、分子の構造に関する詳細な情報を得ることができます。これらの情報を用いることで、未知物質の同定、既知物質の定量、分子構造の決定、さらには分子間相互作用の解析まで、多岐にわたる研究が行われています。

応用分野は非常に広く、生命科学分野では、プロテオミクス(タンパク質解析)やメタボロミクス(代謝物解析)において、疾患バイオマーカーの探索や薬物動態研究に不可欠なツールとなっています。化学分野では反応生成物の確認や合成中間体の分析、環境科学では汚染物質の検出と定量、食品科学では異物混入の検査や成分分析、そして医薬品開発における新薬候補化合物のスクリーニングや品質管理にも広く利用されています。液体クロマトグラフィー(LC)やガスクロマトグラフィー(GC)と組み合わせたLC/MSやGC/MSといった複合分析技術は、複雑な混合試料から目的成分を分離し、高感度かつ特異的に検出・同定・定量することを可能にし、現代の科学研究において欠かせない分析プラットフォームとなっています。

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