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プロセス分析技術の世界市場規模調査:技術、用途、最終用途、製品タイプ別、地域別予測:2022-2032年

プロセス分析技術の世界市場規模調査:技術、用途、最終用途、製品タイプ別、地域別予測:2022-2032年


Global Process Analytical Technology Market Size study, by Technology, Application, End Use, Product Type, and Regional Forecasts 2022-2032

プロセス分析技術の世界市場は、2023年に約49億6,000万米ドルと評価され、予測期間2024-2032年には6.19%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。プロセス分析技術(PAT)は、重要な品質・性能属性をタイ... もっと見る

 

 

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Bizwit Research & Consulting LLP
ビズウィットリサーチ&コンサルティング
2025年5月10日 US$4,950
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サマリー

プロセス分析技術の世界市場は、2023年に約49億6,000万米ドルと評価され、予測期間2024-2032年には6.19%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。プロセス分析技術(PAT)は、重要な品質・性能属性をタイムリーに測定することで、製造の設計・分析・制御を行うシステムであり、産業プロセス制御に革命をもたらしている。もともとは製薬分野で普及したPATは、従来の枠を超え、食品・飲料、バイオテクノロジー、化学製造の分野で重要な採用を見出している。この急増は、リアルタイムの品質保証、規制遵守、生産収率の最適化の必要性に起因するところが大きい。分光法、クロマトグラフィー、その他の高分解能技術を生産ラインに直接統合することで、PATはメーカーに、反応的ではなく積極的な運用を促し、無駄を最小限に抑え、効率を高め、一貫した製品品質を保証する。
この市場の飛躍的な成長は、医薬品製造のライフサイクル全体にわたってQuality-by-Design(QbD)の原則を重視するFDAやEMAなどの規制当局からの指令の高まりに支えられている。さらに、インダストリー4.0パラダイムに基づく製造のデジタル化の世界的な推進により、スマートで拡張性があり、クラウドに接続されたPATシステムの採用が加速している。分光センサー、小型化された分析ツール、リアルタイムのケモメトリック・モデリングにおける革新は、分子レベルの精度でダイナミックなプロセス調整を可能にしている。しかし、こうした進歩にもかかわらず、PAT導入の初期費用が高いこと、レガシーシステムとの統合が複雑であること、熟練した分析化学者が必要であることなどが、特に中小規模のメーカーを中心に、シームレスな普及を阻む障壁となっている。
市場のセグメンテーションによると、非破壊性、スピード、リアルタイム・アプリケーションにおける汎用性により、現在最も優勢な技術は分光法である。クロマトグラフィーと質量分析は、より複雑ではあるが、バイオ医薬品の研究開発や先端材料合成のような高精度の環境で支持を集めている。アプリケーションの面では、製薬会社とバイオテクノロジー会社が主な収益貢献企業であり、連続製造のトレンドとバッチ間の一貫性への関心の高まりがその原動力となっている。しかし、食品・飲料や化学加工などの分野も、消費者の安全性、透明性の義務付け、オペレーショナル・エクセレンスの要求などを原動力に、急速に追い上げている。
組織がますます予測分析とプロセス最適化に軸足を移すにつれて、ソフトウェア一体型のPATプラットフォームへの需要が高まっている。ハードウェア、ソフトウェア、コンサルティングサービスを含むエンドツーエンドのPATエコシステムの出現は、ベンダー戦略を再定義し、競争を激化させている。インライン検査やアットライン検査を導入する品質管理部門から、製剤設計にPATを活用する研究開発部門まで、エンドユーザーはバリューチェーン全体でアプリケーションを発見している。さらに、コンプライアンスや品質ベンチマークを損なうことなくダウンタイムを最小化し、スループットを最大化しようとする製造業者の動きから、生産モニタリングが注目の的となっている。
地域別では、北米が最大の市場シェアを占めている。これは、医薬品や化学品などの業界における高度なインフラ、早期の技術導入、厳格な品質規制が背景にある。特に米国は、世界的な製薬企業の本社と洗練された産業オートメーションのフレームワークが集中しているため、引き続きリードしている。欧州は、ドイツ、英国、フランスといったイノベーション主導の経済圏に支えられ、持続可能な製造業を重視している。一方、アジア太平洋地域は、中国、インド、韓国におけるバイオ製造ハブの拡大と、生産慣行の近代化を目指す政府のイニシアティブの高まりに後押しされ、最も速い成長率を示すと予想される。中南米と中東・アフリカも、産業の近代化とグローバル・パートナーシップの勢いが増すにつれて、潜在的な成長の可能性を示している。
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:
- サーモフィッシャーサイエンティフィック
- アジレント・テクノロジー
- ブルカー・コーポレーション
- ABB Ltd.
- メトラー・トレド・インターナショナル社
- ダナハー株式会社
- 島津製作所
- ウォーターズ株式会社
- シーメンス株式会社
- エマソン・エレクトリック株式会社
- ハネウェルインターナショナル株式会社
- パーキンエルマー株式会社
- ザルトリウスAG
- 横河電機株式会社
- バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社
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:
技術別
- 分光法
- クロマトグラフィー
- 質量分析
- フローサイトメトリー
アプリケーション別
- 医薬品
- バイオテクノロジー
- 食品・飲料
- 化学処理
最終用途別
- 品質管理
- 研究開発
- 生産監視
製品タイプ別
- ソフトウェア
- ハードウェア
- サービス
地域別
北米
- 米国
- カナダ
欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- イタリア
- その他のヨーロッパ
アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ
- ブラジル
- メキシコ
- その他のラテンアメリカ
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
調査対象年は以下の通りである:
- 過去年 - 2022年
- 基準年 - 2023年
- 予測期間 - 2024年から2032年
主な内容
- 2022年から2032年までの10年間の市場推定と予測。
- 各市場セグメントの年換算収益と地域レベル分析。
- 主要地域の国レベル分析による地理的展望の詳細分析。
- 市場の主要プレーヤーに関する情報を含む競争状況。
- 主要事業戦略の分析と今後の市場アプローチに関する提言。
- 市場の競争構造の分析
- 市場の需要サイドと供給サイドの分析

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目次

目次
第1章.プロセス分析技術の世界市場 エグゼクティブサマリー
1.1.プロセス分析技術の世界市場規模・予測(2022年~2032年)
1.2.地域別概要
1.3.セグメント別概要
1.3.1.技術別
1.3.2.用途別
1.3.3.最終用途別
1.3.4.製品タイプ別
1.4.主要動向
1.5.不況の影響
1.6.アナリストの推奨と結論
第2章 プロセス分析技術の世界市場世界のプロセス分析技術市場の定義と調査前提
2.1.調査目的
2.2.市場の定義
2.3.調査の前提
2.3.1.包含と除外
2.3.2.限界
2.3.3.供給サイドの分析
2.3.3.1.入手可能性
2.3.3.2.インフラ
2.3.3.3.規制環境
2.3.3.4.市場競争
2.3.3.5.経済性(消費者の視点)
2.3.4.需要サイド分析
2.3.4.1.規制の枠組み
2.3.4.2.技術の進歩
2.3.4.3.環境への配慮
2.3.4.4.消費者の意識と受容
2.4.推定方法
2.5.調査対象年
2.6.通貨換算レート
第3章.プロセス分析技術の世界市場ダイナミクス
3.1.市場促進要因
3.1.1.クオリティ・バイ・デザインを重視する規制の強化
3.1.2.インダストリー4.0のデジタル化とリアルタイム品質保証ニーズ
3.1.3.積極的な歩留まり最適化と廃棄物削減の要求
3.2.市場の課題
3.2.1.高い初期導入コストと統合コスト
3.2.2.PATとレガシー・システムとの統合の複雑さ
3.2.3.熟練した分析化学者とデータ科学者の不足
3.3.市場機会
3.3.1.食品・飲料、化学加工分野への進出
3.3.2.AIを活用したプロセス最適化のための予測分析
3.3.3.新興アジア太平洋地域と中南米での急速な普及
第4章.プロセス分析技術の世界市場産業分析
4.1.ポーターのファイブ・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.競合他社との競争
4.1.6.ポーターモデルの未来的アプローチ
4.1.7.ポーターのファイブ・フォース影響度分析
4.2.PESTEL分析
4.2.1.政治的要因
4.2.2.経済
4.2.3.社会
4.2.4.技術
4.2.5.環境
4.2.6.法律
4.3.最高の投資機会
4.4.トップ勝利戦略
4.5.破壊的トレンド
4.6.業界専門家の視点
4.7.アナリストの推奨と結論
第5章 プロセス分析技術の世界市場プロセス分析技術の世界市場規模・技術別予測 2022年~2032年
5.1.セグメントダッシュボード
5.2.収益動向分析、2022年および2032年(百万米ドル)
5.2.1.分光
5.2.2.クロマトグラフィー
5.2.3.質量分析
5.2.4.フローサイトメトリー
第6章 プロセス分析技術の世界市場プロセス分析技術の世界市場規模・用途別予測 2022年~2032年
6.1.セグメントダッシュボード
6.2.収益動向分析、2022年および2032年(百万米ドル)
6.2.1.医薬品
6.2.2.バイオテクノロジー
6.2.3.食品・飲料
6.2.4.化学加工
第7章.プロセス分析技術の世界市場規模・予測:最終用途別 2022年~2032年
7.1.セグメントダッシュボード
7.2.収益動向分析、2022年および2032年(百万米ドル)
7.2.1.品質管理
7.2.2.研究開発
7.2.3.生産モニタリング
第8章 プロセス分析技術の世界市場プロセス分析技術の世界市場規模・予測:製品タイプ別 2022年~2032年
8.1.セグメントダッシュボード
8.2.収益動向分析、2022年および2032年(百万米ドル)
8.2.1.ソフトウェア
8.2.2.ハードウェア
8.2.3.サービス
第9章 プロセス分析技術の世界市場プロセス分析技術の世界市場規模・地域別予測 2022年~2032年
9.1.北米市場
9.1.1.米国市場
9.1.1.1.技術の内訳、2022年~2032年
9.1.1.2.アプリケーションの内訳、2022年~2032年
9.1.2.カナダ市場
9.2.ヨーロッパ市場
9.2.1.イギリス市場
9.2.2.ドイツ市場
9.2.3.フランス市場
9.2.4.スペイン市場
9.2.5.イタリア市場
9.2.6.その他のヨーロッパ市場
9.3.アジア太平洋市場
9.3.1.中国市場
9.3.2.インド市場
9.3.3.日本市場
9.3.4.オーストラリア市場
9.3.5.韓国市場
9.3.6.その他のアジア太平洋地域市場
9.4.ラテンアメリカ市場
9.4.1.ブラジル市場
9.4.2.メキシコ市場
9.4.3.その他のラテンアメリカ市場
9.5.中東・アフリカ市場
9.5.1.サウジアラビア市場
9.5.2.南アフリカ市場
9.5.3.その他の中東・アフリカ市場
第10章.コンペティティブ・インテリジェンス
10.1.主要企業のSWOT分析
10.1.1.サーモフィッシャーサイエンティフィック
10.1.2.アジレント・テクノロジー
10.1.3.ブルカー・コーポレーション
10.2.トップ市場戦略
10.3.企業プロフィール
10.3.1.サーモフィッシャーサイエンティフィック
10.3.1.1.主要情報
10.3.1.2.概要
10.3.1.3.財務(データの入手可能性による)
10.3.1.4.製品概要
10.3.1.5.市場戦略
10.3.2.アジレント・テクノロジー
10.3.3.ブルカーコーポレーション
10.3.4.ABB社
10.3.5.メトラー・トレド・インターナショナル社
10.3.6.ダナハーコーポレーション
10.3.7.島津製作所
10.3.8.ウォーターズコーポレーション
10.3.9.シーメンス
10.3.10.エマソン・エレクトリック
10.3.11.ハネウェル・インターナショナル
10.3.12.パーキンエルマー
10.3.13.ザルトリウスAG
10.3.14.横河電機株式会社
10.3.15.バイオ・ラッド・ラボラトリーズ

 

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Summary

Global Process Analytical Technology Market is valued approximately at USD 4.96 billion in 2023 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than 6.19% over the forecast period 2024–2032. Process Analytical Technology (PAT), a system for designing, analyzing, and controlling manufacturing through timely measurements of critical quality and performance attributes, is revolutionizing industrial process control. Originally popularized in the pharmaceutical sector, PAT has transcended its traditional boundaries, finding critical adoption across food and beverage, biotechnology, and chemical manufacturing. This surge is largely attributed to the need for real-time quality assurance, regulatory compliance, and optimization of production yields. By integrating spectroscopy, chromatography, and other high-resolution technologies directly into the production line, PAT empowers manufacturers to operate proactively rather than reactively—minimizing waste, enhancing efficiency, and assuring consistent product quality.
This market's exponential progression is underpinned by escalating regulatory mandates from agencies such as the FDA and EMA, which emphasize quality-by-design (QbD) principles across drug manufacturing lifecycles. Furthermore, the global push for digitized manufacturing under Industry 4.0 paradigms has fueled adoption of PAT systems that are smart, scalable, and cloud-connected. Innovations in spectroscopic sensors, miniaturized analytical tools, and real-time chemometric modeling are enabling dynamic process adjustments at molecular precision. Despite these advancements, however, the high upfront costs of PAT implementation, integration complexities with legacy systems, and the need for skilled analytical chemists remain barriers to seamless penetration, particularly among small- and mid-sized manufacturers.
The market segmentation reveals that spectroscopy is currently the most dominant technology owing to its non-destructive nature, speed, and versatility in real-time applications. Chromatography and mass spectrometry, though more complex, are gaining traction for high-precision environments such as biopharmaceutical R&D and advanced material synthesis. On the application front, pharmaceutical and biotechnology firms are the major revenue contributors, driven by continuous manufacturing trends and a heightened focus on batch-to-batch consistency. However, sectors such as food and beverage and chemical processing are fast catching up, motivated by consumer safety, transparency mandates, and a demand for operational excellence.
As organizations increasingly pivot toward predictive analytics and process optimization, the demand for software-integrated PAT platforms is intensifying. The emergence of end-to-end PAT ecosystems—including hardware, software, and consulting services—is redefining vendor strategies and intensifying competition. From quality control units deploying inline and atline testing to R&D departments leveraging PAT for formulation design, end users are discovering applications across the value chain. Moreover, production monitoring is emerging as a focal point, as manufacturers seek to minimize downtime and maximize throughput without compromising compliance or quality benchmarks.
Regionally, North America commands the largest market share, driven by advanced infrastructure, early technological adoption, and stringent quality regulations in industries such as pharmaceuticals and chemicals. The United States, in particular, continues to lead due to a concentration of global pharma headquarters and sophisticated industrial automation frameworks. Europe follows closely, supported by innovation-driven economies like Germany, the UK, and France, each emphasizing sustainable manufacturing. Meanwhile, the Asia Pacific region is expected to exhibit the fastest growth rate, buoyed by expanding biomanufacturing hubs in China, India, and South Korea, along with surging government initiatives to modernize production practices. Latin America and the Middle East & Africa also present latent growth potential as industrial modernization and global partnerships gain momentum.
Major market player included in this report are:
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Agilent Technologies, Inc.
• Bruker Corporation
• ABB Ltd.
• Mettler-Toledo International Inc.
• Danaher Corporation
• Shimadzu Corporation
• Waters Corporation
• Siemens AG
• Emerson Electric Co.
• Honeywell International Inc.
• PerkinElmer, Inc.
• Sartorius AG
• Yokogawa Electric Corporation
• Bio-Rad Laboratories, Inc.
The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:
By Technology
• Spectroscopy
• Chromatography
• Mass Spectrometry
• Flow Cytometry
By Application
• Pharmaceuticals
• Biotechnology
• Food and Beverage
• Chemical Processing
By End Use
• Quality Control
• Research and Development
• Production Monitoring
By Product Type
• Software
• Hardware
• Services
By Region:
North America
• U.S.
• Canada
Europe
• UK
• Germany
• France
• Spain
• Italy
• Rest of Europe
Asia Pacific
• China
• India
• Japan
• Australia
• South Korea
• Rest of Asia Pacific
Latin America
• Brazil
• Mexico
• Rest of Latin America
Middle East & Africa
• Saudi Arabia
• South Africa
• Rest of Middle East & Africa
Years considered for the study are as follows:
• Historical year – 2022
• Base year – 2023
• Forecast period – 2024 to 2032
Key Takeaways:
• Market Estimates & Forecast for 10 years from 2022 to 2032.
• Annualized revenues and regional level analysis for each market segment.
• Detailed analysis of geographical landscape with Country level analysis of major regions.
• Competitive landscape with information on major players in the market.
• Analysis of key business strategies and recommendations on future market approach.
• Analysis of competitive structure of the market.
• Demand side and supply side analysis of the market.



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Table of Contents

Table of Contents
Chapter 1. Global Process Analytical Technology Market Executive Summary
1.1. Global Process Analytical Technology Market Size & Forecast (2022 – 2032)
1.2. Regional Summary
1.3. Segmental Summary
1.3.1. By Technology
1.3.2. By Application
1.3.3. By End Use
1.3.4. By Product Type
1.4. Key Trends
1.5. Recession Impact
1.6. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 2. Global Process Analytical Technology Market Definition and Research Assumptions
2.1. Research Objective
2.2. Market Definition
2.3. Research Assumptions
2.3.1. Inclusion & Exclusion
2.3.2. Limitations
2.3.3. Supply Side Analysis
2.3.3.1. Availability
2.3.3.2. Infrastructure
2.3.3.3. Regulatory Environment
2.3.3.4. Market Competition
2.3.3.5. Economic Viability (Consumer’s Perspective)
2.3.4. Demand Side Analysis
2.3.4.1. Regulatory Frameworks
2.3.4.2. Technological Advancements
2.3.4.3. Environmental Considerations
2.3.4.4. Consumer Awareness & Acceptance
2.4. Estimation Methodology
2.5. Years Considered for the Study
2.6. Currency Conversion Rates
Chapter 3. Global Process Analytical Technology Market Dynamics
3.1. Market Drivers
3.1.1. Escalating Regulatory Mandates Emphasizing Quality-by-Design
3.1.2. Industry 4.0 Digitization and Real-Time Quality Assurance Needs
3.1.3. Demand for Proactive Yield Optimization and Waste Reduction
3.2. Market Challenges
3.2.1. High Upfront Implementation and Integration Costs
3.2.2. Complexity in Integrating PAT with Legacy Systems
3.2.3. Shortage of Skilled Analytical Chemists and Data Scientists
3.3. Market Opportunities
3.3.1. Expansion into Food & Beverage and Chemical Processing Sectors
3.3.2. AI-Enabled Predictive Analytics for Process Optimization
3.3.3. Rapid Adoption Across Emerging Asia Pacific and Latin America
Chapter 4. Global Process Analytical Technology Market Industry Analysis
4.1. Porter’s Five Forces 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 Model
4.1.7. Porter’s Five Forces Impact Analysis
4.2. PESTEL Analysis
4.2.1. Political
4.2.2. Economic
4.2.3. Social
4.2.4. Technological
4.2.5. Environmental
4.2.6. Legal
4.3. Top Investment Opportunity
4.4. Top Winning Strategies
4.5. Disruptive Trends
4.6. Industry Expert Perspective
4.7. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global Process Analytical Technology Market Size & Forecasts by Technology 2022 – 2032
5.1. Segment Dashboard
5.2. Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million)
5.2.1. Spectroscopy
5.2.2. Chromatography
5.2.3. Mass Spectrometry
5.2.4. Flow Cytometry
Chapter 6. Global Process Analytical Technology Market Size & Forecasts by Application 2022 – 2032
6.1. Segment Dashboard
6.2. Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million)
6.2.1. Pharmaceuticals
6.2.2. Biotechnology
6.2.3. Food and Beverage
6.2.4. Chemical Processing
Chapter 7. Global Process Analytical Technology Market Size & Forecasts by End Use 2022 – 2032
7.1. Segment Dashboard
7.2. Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million)
7.2.1. Quality Control
7.2.2. Research and Development
7.2.3. Production Monitoring
Chapter 8. Global Process Analytical Technology Market Size & Forecasts by Product Type 2022 – 2032
8.1. Segment Dashboard
8.2. Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million)
8.2.1. Software
8.2.2. Hardware
8.2.3. Services
Chapter 9. Global Process Analytical Technology Market Size & Forecasts by Region 2022 – 2032
9.1. North America Market
9.1.1. U.S. Market
9.1.1.1. Technology breakdown, 2022 – 2032
9.1.1.2. Application breakdown, 2022 – 2032
9.1.2. Canada Market
9.2. Europe Market
9.2.1. UK Market
9.2.2. Germany Market
9.2.3. France Market
9.2.4. Spain Market
9.2.5. Italy Market
9.2.6. Rest of Europe Market
9.3. Asia Pacific Market
9.3.1. China Market
9.3.2. India Market
9.3.3. Japan Market
9.3.4. Australia Market
9.3.5. South Korea Market
9.3.6. Rest of Asia Pacific Market
9.4. Latin America Market
9.4.1. Brazil Market
9.4.2. Mexico Market
9.4.3. Rest of Latin America Market
9.5. Middle East & Africa Market
9.5.1. Saudi Arabia Market
9.5.2. South Africa Market
9.5.3. Rest of Middle East & Africa Market
Chapter 10. Competitive Intelligence
10.1. Key Company SWOT Analysis
10.1.1. Thermo Fisher Scientific Inc.
10.1.2. Agilent Technologies, Inc.
10.1.3. Bruker Corporation
10.2. Top Market Strategies
10.3. Company Profiles
10.3.1. Thermo Fisher Scientific Inc.
10.3.1.1. Key Information
10.3.1.2. Overview
10.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
10.3.1.4. Product Summary
10.3.1.5. Market Strategies
10.3.2. Agilent Technologies, Inc.
10.3.3. Bruker Corporation
10.3.4. ABB Ltd.
10.3.5. Mettler-Toledo International Inc.
10.3.6. Danaher Corporation
10.3.7. Shimadzu Corporation
10.3.8. Waters Corporation
10.3.9. Siemens AG
10.3.10. Emerson Electric Co.
10.3.11. Honeywell International Inc.
10.3.12. PerkinElmer, Inc.
10.3.13. Sartorius AG
10.3.14. Yokogawa Electric Corporation
10.3.15. Bio-Rad Laboratories, Inc.

 

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