
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、「バイオセンサーチップの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、バイオセンサーチップのグローバル市場規模、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
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市場概要
バイオセンサーチップは、半導体集積回路、微細・ナノ加工構造、機能化されたセンサー表面、微小電極配列、光学部品、電界効果トランジスタ、ナノポア構造などを利用し、生体分子、生化学反応、生理信号を検出して、電気、光、周波数、イオン電流、デジタル信号などへ変換するチップ型センシングデバイスです。
対象製品には、生体センサー用集積回路やアナログ前段回路、相補型金属酸化膜半導体を利用したバイオセンサー、電界効果型生体センサー、イオン感応型デバイス、電気化学型、光学・フォトニック型、表面プラズモン共鳴型、ナノポア型、シーケンシング用、微小電極配列型、マイクロアレイ型、使い捨て型センサーチップなどが含まれます。
世界市場規模は2025年に35億8100万米ドルとなり、2032年には73億8400万米ドルへ拡大すると予測されています。2025年から2032年までの年平均成長率は10.9%です。生理信号・ウェアラブル向け集積回路が最大の製品分野であり、北米が高付加価値需要を牽引する一方、中国では供給能力の拡大が特に進んでいます。
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市場動向と成長要因
市場では、単一項目を測定するセンサーから、複数の生理・生化学情報を同時に取得する高集積型への移行が進んでいます。ウェアラブル機器では、光学式心拍、心電、人体インピーダンス、皮膚電気活動、体温などを1つのチップまたは統合センサーシステムで測定する構成が増えています。
市場成長を支える大きな要因は、腕時計型端末、指輪型端末、貼付型端末などへの生理モニタリング機能の搭載拡大です。低消費電力化と高集積化によって、機器の小型化、開発期間短縮、システムコスト削減が進み、遠隔健康管理や在宅モニタリングへの利用が広がっています。
もう1つの重要な需要源は、分子診断、遺伝子解析、創薬、生命科学研究です。これらの用途では、高チャネル密度、少量試料、リアルタイム信号取得が求められ、専用のセンサーチップや使い捨てフローセルの継続需要につながっています。
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技術動向と市場機会
製品開発では、センサー素子だけでなく、アナログ前段回路、デジタル変換、組み込み処理、微小流路、用途専用パッケージまでを統合する方向が強まっています。分子解析分野では、センサー配列、ナノポア、専用集積回路を組み込んだ使い捨て部品が装置性能を左右し、継続的な消耗品収益を生み出す重要な事業モデルとなっています。
今後の有望分野には、現場即時型分子診断、分散型検査、慢性疾患モニタリング、家庭向け健康管理、携帯型遺伝子解析などがあります。ナノポア型はデオキシリボ核酸やリボ核酸の携帯型解析に適しており、半導体型タンパク質解析や電界効果型生体センサーは、プロテオミクス、バイオマーカー検出、リアルタイム分子解析への展開が期待されます。
さらに、グラフェンを用いた電界効果型センサーは、医療だけでなく、農業、食品検査、環境分析にも利用可能性があり、使い捨て型と直接電子読出しの組み合わせによる低コスト化が注目されています。
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市場の制約と技術課題
最大の課題は、研究段階で良好な性能を示すセンサーを、量産可能で再現性の高い製品へ移行することです。生体汚染、非特異的吸着、基線変動、温度変化、動作ノイズ、複雑な試料成分などが測定精度に影響します。
また、機能化表面、生体認識材料、微小流路などは通常の半導体部品よりロット差が生じやすく、安定した大量生産が難しい場合があります。医療・診断用途では、性能確認、規制対応、品質管理にも長期間を要します。
新規参入企業には、半導体設計だけでなく、受容体化学、表面処理、パッケージ、流体制御、解析技術、用途検証まで幅広い能力が必要です。独自規格の装置や消耗品に依存する市場では、互換性の低さや高い切り替えコストも競争構造に影響します。
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製品別・用途別動向
製品別では、生体センサー用集積回路や統合型センシングモジュールが数量面で最大分野となっています。ウェアラブル機器、携帯型医療機器、健康管理端末などで大量に使用されるためです。
一方、使い捨て型センサーチップ、シーケンシング用フローセル、分子相互作用解析用チップは数量では限定的でも、1個当たりの付加価値が高く、継続的な消耗品需要を生み出します。
検出方式では、電気化学型と光学型が最も成熟しています。電気化学型は小型、低消費電力、生化学測定との親和性に優れ、光学型は生理モニタリングや標識分子解析で広く使用されています。ナノポア型、電界効果型、グラフェン型、単一分子半導体型は市場規模こそ小さいものの、技術差別化の大きい成長分野です。
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地域動向と競争環境
北米は、高付加価値需要と独自プラットフォームを持つ企業が最も集中する地域です。半導体シーケンシング、ナノポア、単一分子解析、生命科学分析機器などで強みを持ちます。欧州では、表面プラズモン共鳴、石英結晶微量天秤、電気化学、微小流路関連の専門企業が多く、医薬品・生命科学産業との連携が進んでいます。
中国では、ウェアラブル向け集積回路、シーケンシング用チップ、マイクロアレイ、ナノポア、分子解析プラットフォームなどの国産化が急速に進んでいます。日本は精密センサー、光学部品、分析機器に強みを持ち、韓国と台湾は半導体製造や先端パッケージ技術を活かした競争力を持っています。
主要企業には、Samsung Electronics Co., Ltd.、Thermo Fisher Scientific Inc.、Danaher Corporation、Texas Instruments Incorporated、STMicroelectronics N.V.、Analog Devices, Inc.、Renesas Electronics Corporation、AMETEK, Inc.、Agilent Technologies, Inc.、Illumina, Inc.、Sartorius AG、ams-OSRAM AG、Bruker Corporation、HORIBA, Ltd.、Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd.、MGI Tech Co., Ltd.、Oxford Nanopore Technologies plc、Pacific Biosciences of California, Inc.、Quantum-Si Incorporatedなどがあります。
今後は、低消費電力、高集積、多項目測定、使い捨て型、高密度分子解析を実現する製品が市場を牽引し、半導体技術、生体認識技術、解析ソフトウェア、独自プラットフォームを統合できる企業が競争力を高めると考えられます。
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目次
1. 市場概要
・1.1 製品概要および調査範囲
・1.2 市場推計上の留意事項および基準年
・1.3 種類別市場分析
・1.3.1 世界の種類別バイオセンサーチップ消費額:2021年、2025年、2032年比較
・1.3.2 使い捨て式センサーチップ
・1.3.3 再利用式センサーチップ
・1.3.4 その他
・1.4 信号変換機構別市場分析
・1.4.1 世界の信号変換機構別消費額:2021年、2025年、2032年比較
・1.4.2 電気化学式
・1.4.3 電界効果トランジスタ式
・1.4.4 光学・フォトニック式
・1.4.5 プラズモニック式
・1.4.6 ナノポア式
・1.4.7 その他
・1.5 生体認識素子別市場分析
・1.5.1 世界の生体認識素子別消費額:2021年、2025年、2032年比較
・1.5.2 酵素型
・1.5.3 抗体・抗原型
・1.5.4 核酸プローブ型
・1.5.5 細胞・受容体型
・1.5.6 その他
・1.6 用途別市場分析
・1.6.1 世界の用途別消費額:2021年、2025年、2032年比較
・1.6.2 ゲノミクスおよび分子シーケンシング
・1.6.3 プロテオミクスおよび生体分子分析
・1.6.4 創薬
・1.6.5 食品・農業検査
・1.6.6 環境モニタリング
・1.6.7 その他
・1.7 世界市場規模および予測
・1.7.1 世界消費額:2021年、2025年、2032年
・1.7.2 世界販売数量:2021~2032年
・1.7.3 世界平均価格:2021~2032年
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2. メーカー概要
・2.1 Samsung Electronics Co., Ltd.
・2.2 Thermo Fisher Scientific Inc.
・2.3 Danaher Corporation
・2.4 Texas Instruments Incorporated
・2.5 STMicroelectronics N.V.
・2.6 Analog Devices, Inc.
・2.7 Renesas Electronics Corporation
・2.8 AMETEK, Inc.
・2.9 Agilent Technologies, Inc.
・2.10 Illumina, Inc.
・2.11 Sartorius AG
・2.12 ams-OSRAM AG
・2.13 Bruker Corporation
・2.14 HORIBA, Ltd.
・2.15 Spectris plc
・2.16 Randox Laboratories Ltd.
・2.17 Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd.
・2.18 MGI Tech Co., Ltd.
・2.19 Oxford Nanopore Technologies plc
・2.20 Pacific Biosciences of California, Inc.
・2.21 Universal Biosensors, Inc.
・2.22 CapitalBio Corporation
・2.23 Zomedica Corp.
・2.24 GeneMind Biosciences Co., Ltd.
・2.25 Qitan Technology (Chengdu) Co., Ltd.
・2.26 Quantum-Si Incorporated
・2.27 Paragraf Limited
・2.28 Nicoya Lifesciences Inc.
・2.29 DNAe Group Holdings Limited
・2.30 Attana AB
・2.31 XanTec bioanalytics GmbH
・2.32 Metrohm AG
・2.33 Abionic SA
・2.34 BioNavis Ltd.
・2.35 Biosensing Instrument Inc.
・2.36 MicruX Technologies S.L.
・2.37 BVT Technologies, a.s.
・2.38 Zimmer and Peacock Ltd.
・各社について、企業概要、主要事業、バイオセンサーチップの製品・サービス、2021~2026年の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア、最近の動向を収録
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3. メーカー別競争環境
・3.1 メーカー別世界販売数量:2021~2026年
・3.2 メーカー別世界売上高:2021~2026年
・3.3 メーカー別世界平均価格:2021~2026年
・3.4 2025年市場シェア分析
・3.4.1 メーカー別売上高および市場シェアによる出荷状況
・3.4.2 上位3社の市場シェア
・3.4.3 上位6社の市場シェア
・3.5 企業展開状況の総合分析
・3.5.1 地域別展開状況
・3.5.2 製品種類別展開状況
・3.5.3 用途別展開状況
・3.6 新規市場参入企業および参入障壁
・3.7 合併、買収、契約、協業
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4. 地域別消費分析
・4.1 地域別世界市場規模
・4.1.1 地域別世界販売数量:2021~2032年
・4.1.2 地域別世界消費額:2021~2032年
・4.1.3 地域別世界平均価格:2021~2032年
・4.2 北米の消費額:2021~2032年
・4.3 欧州の消費額:2021~2032年
・4.4 アジア太平洋の消費額:2021~2032年
・4.5 南米の消費額:2021~2032年
・4.6 中東・アフリカの消費額:2021~2032年
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5. 種類別市場区分
・5.1 種類別世界販売数量:2021~2032年
・5.2 種類別世界消費額:2021~2032年
・5.3 種類別世界平均価格:2021~2032年
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6. 用途別市場区分
・6.1 用途別世界販売数量:2021~2032年
・6.2 用途別世界消費額:2021~2032年
・6.3 用途別世界平均価格:2021~2032年
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7. 北米市場
・7.1 種類別販売数量:2021~2032年
・7.2 用途別販売数量:2021~2032年
・7.3 国別市場規模
・7.3.1 国別販売数量:2021~2032年
・7.3.2 国別消費額:2021~2032年
・7.3.3 米国の市場規模および予測
・7.3.4 カナダの市場規模および予測
・7.3.5 メキシコの市場規模および予測
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8. 欧州市場
・8.1 種類別販売数量:2021~2032年
・8.2 用途別販売数量:2021~2032年
・8.3 国別市場規模
・8.3.1 国別販売数量:2021~2032年
・8.3.2 国別消費額:2021~2032年
・8.3.3 ドイツの市場規模および予測
・8.3.4 フランスの市場規模および予測
・8.3.5 英国の市場規模および予測
・8.3.6 ロシアの市場規模および予測
・8.3.7 イタリアの市場規模および予測
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9. アジア太平洋市場
・9.1 種類別販売数量:2021~2032年
・9.2 用途別販売数量:2021~2032年
・9.3 地域別市場規模
・9.3.1 地域別販売数量:2021~2032年
・9.3.2 地域別消費額:2021~2032年
・9.3.3 中国の市場規模および予測
・9.3.4 日本の市場規模および予測
・9.3.5 韓国の市場規模および予測
・9.3.6 インドの市場規模および予測
・9.3.7 東南アジアの市場規模および予測
・9.3.8 オーストラリアの市場規模および予測
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10. 南米市場
・10.1 種類別販売数量:2021~2032年
・10.2 用途別販売数量:2021~2032年
・10.3 国別市場規模
・10.3.1 国別販売数量:2021~2032年
・10.3.2 国別消費額:2021~2032年
・10.3.3 ブラジルの市場規模および予測
・10.3.4 アルゼンチンの市場規模および予測
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11. 中東・アフリカ市場
・11.1 種類別販売数量:2021~2032年
・11.2 用途別販売数量:2021~2032年
・11.3 国別市場規模
・11.3.1 国別販売数量:2021~2032年
・11.3.2 国別消費額:2021~2032年
・11.3.3 トルコの市場規模および予測
・11.3.4 エジプトの市場規模および予測
・11.3.5 サウジアラビアの市場規模および予測
・11.3.6 南アフリカの市場規模および予測
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12. 市場動向
・12.1 バイオセンサーチップ市場の成長要因
・12.2 市場抑制要因
・12.3 市場傾向分析
・12.4 5つの競争要因分析
・12.4.1 新規参入の脅威
・12.4.2 供給者の交渉力
・12.4.3 買い手の交渉力
・12.4.4 代替品の脅威
・12.4.5 既存企業間の競争
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13. 原材料および産業チェーン
・13.1 バイオセンサーチップの原材料および主要メーカー
・13.2 製造コスト構成比
・13.3 製造工程
・13.4 産業価値連鎖分析
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14. 流通チャネル別出荷
・14.1 販売チャネル
・14.1.1 最終需要家への直接販売
・14.1.2 販売代理店
・14.2 代表的な販売代理店
・14.3 代表的な顧客
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15. 調査結果および結論
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16. 付録
・16.1 調査手法
・16.2 調査工程およびデータソース
・16.3 免責事項
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【バイオセンサーチップについて】
バイオセンサーチップとは、酵素、抗体、DNA、RNA、細胞などの生体認識素子を利用し、特定の化学物質や生体分子を検出・測定する小型のセンサーデバイスです。標的物質との反応によって生じる変化を電気信号や光信号などに変換することで、微量の試料から目的成分を迅速かつ高感度に測定できます。
主な特徴は、小型化、高感度、迅速測定、少量試料への対応、多項目同時測定が可能な点です。半導体技術、MEMS、マイクロ流体技術などを利用することで、複数の検出部や流路を1枚のチップ上に集積できます。そのため、検査時間の短縮や装置の小型化が可能です。また、携帯型分析装置やスマートフォンと連携し、医療機関以外の場所で測定するポイント・オブ・ケア検査にも活用されています。
種類としては、電気化学式、光学式、圧電式、電界効果トランジスタ式などがあります。電気化学式は電流や電位の変化を測定し、光学式は蛍光や吸光度などの変化を利用します。圧電式は物質の結合による質量変化を検出し、電界効果トランジスタ式は半導体表面の電気的変化を高感度に測定します。
用途としては、医療分野での血糖値、感染症、がん関連マーカー、心疾患マーカーなどの検査があります。食品分野では食中毒菌、アレルゲン、残留農薬の検出、環境分野では水質汚染物質や有害化学物質の監視に利用されます。さらに、創薬研究、遺伝子解析、ウェアラブル機器、健康管理システムなどにも応用されており、高感度化や低コスト化の進展により活用範囲が広がっています。
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https://www.marketresearch.co.jp/mrc/global-biosensor-chip-market-2026/
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■株式会社マーケットリサーチセンターについて
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主な事業内容:市場調査レポ-トの作成・販売、市場調査サ-ビス提供
本社住所:〒105-0004 東京都港区新橋1-18-21
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