Globale Marktgröße für Q-TOF-Massenspektrometrie nach Anwendung (MALDI-TOF, LC QTOF), nach geografischem Umfang und Prognose
Published on: 2024-09-07 | No of Pages : 240 | Industry : latest trending Report
Publisher : MIR | Format : PDF&Excel
Globale Marktgröße für Q-TOF-Massenspektrometrie nach Anwendung (MALDI-TOF, LC QTOF), nach geografischem Umfang und Prognose
Marktgröße und Prognose für Q-TOF-Massenspektrometrie
Der Markt für Q-TOF-Massenspektrometrie wurde im Jahr 2024 auf 333,86 Millionen USD geschätzt und soll bis 2031 538,59 Millionen USD erreichen und von 2024 bis 2031 mit einer CAGR von 6,16 % wachsen.
Die hohen Ausgaben für F&E-Aktivitäten von Massenspektrometrie-Ergänzungsmitteln in pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen sowie die zunehmende Forschung und Entwicklung in den USA sind die Hauptfaktoren, die das Wachstum des Marktes unterstützen. Der globale Bericht zum Q-TOF-Massenspektrometrie-Markt bietet eine ganzheitliche Bewertung des Marktes. Der Bericht bietet eine umfassende Analyse der wichtigsten Segmente, Trends, Treiber, Beschränkungen, des Wettbewerbsumfelds und der Faktoren, die auf dem Markt eine wesentliche Rolle spielen.
Globale Definition des Q-TOF-Massenspektrometrie-Marktes
Das Q-TOF-MS ist ein „Hybrid“-Gerät, das Flugzeit-Massenspektrometrie und Quadrupoltechnologie kombiniert. Obwohl anstelle des dritten Quadrupols eine Flugzeitröhre verwendet wurde, ist das Q-TOF-MS-Gerät einem Triple-Quadrupol-Massenspektrometer sehr ähnlich. Der erste Quadrupol (Q1) kann als Massenfilter verwendet werden, um bestimmte Ionen basierend auf ihrem Masse-Ladungs-Verhältnis (m/z) auszuwählen, oder er kann im reinen Radiofrequenzmodus (RF) verwendet werden, um alle Ionen zu übertragen. Wenn neutrale Gasmoleküle wie Stickstoff oder Argon im zweiten Quadrupol (Q2) auf Ionen treffen, entsteht ein Prozess namens kollisionsinduzierte Dissoziation (CID), der die Ionen fragmentiert. Der Q2 kann auch im reinen RF-Modus ohne Ionenfragmentierung betrieben werden.
Ionen werden nach dem Verlassen des Quadrupols erneut beschleunigt und gelangen in den Ionenmodulatorabschnitt des Flugzeitanalysators, wo sie durch ein elektrisches Feld gepulst und orthogonal zu ihrer ursprünglichen Richtung beschleunigt werden. Alle Ionen erreichen nun die Flugröhre, einen Bereich feldfreier Drift, in dem die Massentrennung stattfindet, nachdem sie die gleiche kinetische Energie erreicht haben. Während schwerere Ionen länger brauchen, um die Flugbahn zum Detektor zurückzulegen, legen leichtere Ionen in kürzerer Zeit weitere Strecken zurück. Moderne Flugzeitanalysatoren verwenden außerdem ein Reflektron, um die räumliche Ausbreitung und kinetische Energiedispersion von Ionen mit gleichem m/z, aber unterschiedlichen Geschwindigkeiten anzupassen. Dank dieser Reflektronanpassung können Ionen mit gleichem m/z gleichzeitig in den Detektor eintreten. Das Reflektron verlängert zusätzlich die Flugbahn und verbessert die Massenauflösung.
Was enthält ein
Branchenbericht?
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Weltweiter Überblick über den Markt für Q-TOF-Massenspektrometrie
Das Massenspektrometer wird am häufigsten zum Nachweis von Lebensmittelverunreinigungen und für Drogentests verwendet. Regierungen erlassen strenge Gesetze, um Drogenkonsum und kontaminierte Lebensmittel zu verhindern. Die Körperflüssigkeiten werden mit dem Massenspektrometer auf das Vorhandensein von Steroiden oder anderen Chemikalien analysiert. Daher wird prognostiziert, dass der Markt im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach Lebensmittel- und Drogentests wachsen wird. Der Markt wächst aufgrund der schnellen Innovation bei Q-TOF-Massenspektrometrietechniken. Der Haupttreiber der Branche ist die Entwicklung der tragbaren und tragbaren Instrumente, die für Q-TOF-Massenspektrometrievorgänge erforderlich sind. Diese Geräte bieten verbesserte Bildgebungsfunktionen, die zur Analyse von Proben verwendet werden können, da sie dazu beitragen, den Aufwand für den Transport großer, schwerer Proben zur chemischen Analyse in Labore zu verringern. Darüber hinaus erzeugt das Q-TOF-Massenspektrometer im Vergleich zu anderen Spektrometern genauere Werte. Es verwendet zwei oder mehr Massenanalysatoren sowie eine zusätzliche Reaktionsstufe, um die Genauigkeit der Daten und der Ausgabe zu gewährleisten. All diese Faktoren führen dazu, dass für den gesamten Prognosezeitraum ein starker Anstieg des globalen Marktes für Q-TOF-Massenspektrometer prognostiziert wird.
Das Wachstum des Marktes könnte jedoch durch die hohen Kosten der Q-TOF-Massenspektrometriegeräte und einen Mangel an erfahrenen Mitarbeitern, die die Technologie effektiv nutzen können, eingeschränkt werden. Neben diesen Elementen wird erwartet, dass der Markt aufgrund der geringen Durchdringung der Technologie und der günstigen Erstattungsszenarien in Entwicklungsländern, der hohen Kapitalkosten für den Bau von Produktionsanlagen und der schwachen Infrastruktur in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen auf Schwierigkeiten stößt. Die wichtigsten Faktoren, die der Branche im erwarteten Zeitraum zahlreiche potenzielle Perspektiven bieten, sind jedoch die steigende Nachfrage nach hochmoderner Ausrüstung, die zunehmende Betonung von F&E im Gesundheitssektor und die zunehmende Nutzung von Q-TOF-Massenspektrometrietechniken, insbesondere in der Biotechnologie.
Marktattraktivität
Das bereitgestellte Bild der Marktattraktivität würde außerdem dabei helfen, Informationen über die Region zu erhalten, die auf dem globalen Q-TOF-Massenspektrometriemarkt führend ist. Wir decken die wichtigsten Einflussfaktoren ab, die für das Branchenwachstum in der jeweiligen Region verantwortlich sind.
Porters Fünf Kräfte
Das bereitgestellte Bild würde außerdem dabei helfen, Informationen über Porters Fünf-Kräfte-Modell zu erhalten, das eine Blaupause zum Verständnis des Verhaltens von Wettbewerbern und der strategischen Positionierung eines Akteurs in der jeweiligen Branche bietet. Mit dem Fünf-Kräfte-Modell von Porter lässt sich die Wettbewerbslandschaft auf dem globalen Markt für Q-TOF-Massenspektrometrie beurteilen, die Attraktivität eines bestimmten Sektors einschätzen und Investitionsmöglichkeiten bewerten.
Globale Segmentierungsanalyse des Marktes für Q-TOF-Massenspektrometrie
Der globale Markt für Q-TOF-Massenspektrometrie ist nach Anwendung und Geografie segmentiert.
Markt für Q-TOF-Massenspektrometrie nach Anwendung
- MALDI-TOF
- LC QTOF
So erhalten Sie einen zusammengefassten Marktbericht nach Anwendung-
Basierend auf der Anwendung ist der Markt in MALDI-TOF und LC QTOF segmentiert. Aufgrund der kurzen Reaktionszeit (weniger als 10 Minuten) und der Gesamtgenauigkeit von 95 % auf Speziesebene verfügt das MALDI-TOF-Marktsegment über den größten Marktanteil und ermöglicht Patienten eine schnellere und korrektere Therapie. Die niedrigen Materialkosten und die schnelle Bearbeitungszeit des MALDI-TOF in der mikrobiologischen Diagnostik sind weitere Vorteile. Da die erzeugten Ionen zudem eine geringe innere Energie aufweisen, ermöglicht die Verwendung der „weichen“ Ionisierung bei MALDI-TOF die Beobachtung ionisierter Moleküle mit geringer bis keiner Fragmentierung. Darüber hinaus wurde MALDI-TOF erfolgreich für die mikrobiologische Typisierung und Identifizierung auf Unterartenebene eingesetzt.
Im Anschluss an die Untersuchung und Analyse des globalen Q-TOF wird der Massenspektrometriemarkt in MALDI-TOF und LC QTOF segmentiert, wobei Entdeckung und Entwicklung jeweils verfolgt werden.
Das Segment M-Discovery im Q-TOF-Massenspektrometriemarkt wird weiter in Hit-to-Lead und Lead-Optimierung unterteilt.
Das Segment L-Discovery im Q-TOF-Massenspektrometriemarkt wird weiter in Hit-to-Lead und Lead-Optimierung unterteilt.
So erhalten Sie einen zusammengefassten Marktbericht von L-Discovery-
Q-TOF-Massenspektrometriemarkt nach Geografie
- Norden Amerika
- Europa
- Asien-Pazifik
- Rest der Welt
Auf der Grundlage regionaler Analysen wird der globale Markt für Q-TOF-Massenspektrometrie in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und den Rest der Welt unterteilt. Nordamerika dominiert den Markt für Q-TOF-Massenspektrometrie. Die Haupttreiber des Marktwachstums sind der weit verbreitete Einsatz der Massenspektrometrie in verschiedenen Endverbrauchsbranchen, technologische Fortschritte bei Spektrometrietechniken und die Integration fortschrittlicher Hardware- und Softwareprozesse in Spektrometriegeräte. Die aktuelle