表紙:抗菌薬感受性試験の世界市場-2022-2029年
市場調査レポート
商品コード
1146441

抗菌薬感受性試験の世界市場-2022-2029年

Global Antimicrobial Susceptibility Testing Market - 2022-2029

出版日: | 発行: DataM Intelligence | ページ情報: 英文 200 Pages | 納期: 約2営業日

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抗菌薬感受性試験の世界市場-2022-2029年
出版日: 2022年10月31日
発行: DataM Intelligence
ページ情報: 英文 200 Pages
納期: 約2営業日
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本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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  • 概要
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概要

市場の概要

抗菌薬感受性試験の世界市場規模は、予測期間(2022-2029年)にCAGR5.4%で成長すると予測されています。

抗菌薬感受性試験(AST)は、医療技師や臨床検査技師が、個々の患者に対してどの抗菌薬レジメンが特に有効であるかを判断するために行う検査技術です。また、病院や診療所、感染症管理・予防のための国家プログラムによる治療サービスの評価にも利用されるなど、その規模は非常に大きいです。

市場力学

抗菌薬感受性試験の世界市場の成長は、技術の進歩、感染症の流行、政府および民間組織による研究開発への資金提供の増加、ヘルスケアインフラの進歩によってもたらされます。

世界の抗菌薬感受性試験のニーズの高まりが市場成長の原動力

抗菌剤耐性(AMR)は、世界的に公衆衛生に対する大きな脅威として登場しています。世界保健機関(WHO)によると、抗生物質耐性は世界のあらゆる地域で危険なほど高いレベルにまで上昇しており、罹患率と死亡率の上昇を招いています。また、世界銀行は、薬剤耐性感染症が世界経済の危機を誘発し、2050年までに毎年2800万人が極度の貧困状態に陥り、世界経済全体では年間1兆米ドルのコストがかかると試算しています。

AMRの発生と拡大を抑制するためには、抗菌薬に対する耐性を正確かつ迅速に検出し、抗菌薬スチュワードシップに基づいた適切な抗菌薬治療を行うことが極めて重要です。細菌感染症に対する最善の治療法は、すべての臨床微生物学研究所の日常業務の一部であるASTの結果に依存しています。この報告書により、地域の抗菌薬感受性パターンが把握でき、医療従事者が最も効果的な抗菌薬療法を選択するのに役立ちます。例えば、ある病原体のAMR率が20%を超えている場合、その薬剤を感染症治療のための経験的治療として単独で投与すべきではありません。

また、市場プレイヤーは、買収や製品上市などの市場戦略を採用しています。例えば、2022年4月、BIOMERIEUXはSpecific Diagnosticsの買収に合意しました。この米国に拠点を置く非公開会社は、陽性血液培養から直接表現型ASTを提供する迅速抗菌薬感受性試験(AST)「SPECIFIC REVEAL Rapid AST system」を開発した企業です。さらに、2020年2月、バイオ・ラッド・ラボラトリーズ・インクは、検査結果の妥当性と一貫性を確保するための診断製品の開発・製造会社であるエグザクト・ダイアグノスティックス社を買収しました。Exact Diagnosticsの買収により、バイオ・ラッド・ラボラトリーズ・インクは、移植、呼吸器、ウイルス学、微生物学、性感染症、媒介性疾患における分子品質管理製品の総合カタログにアクセスできるようになりました。

抗菌薬感受性試験製品/機器の欠点が市場成長の妨げになる

しかし、分子生物学的手法の主な欠点は、高コストの他に、利用可能なプローブによってのみ標的とする耐性遺伝子を検出すること、および耐性遺伝子が必ずしも耐性表現型の発現と関連していないため、耐性を過大評価することです。また、自動化・半自動化システムには固有の利点と限界があり、抗菌薬、ソフトウェアのバージョン、カードによって結果が大きく異なります。それゆえ、システムによっては、特定の薬剤の感受性プロファイルを正しく分類することができず、誤った感受性区分の分類につながることがあります。また、接種菌量の少なさがこれらのシステムの結果に大きく影響し、誤った感受性が報告されることもあるようです。

COVID-19の影響分析

COVID-19のパンデミックでは、AMRとの連携に限界があり、資金が減少し、看護、医療、公衆衛生スタッフの稼働率が低下したため、AMRの監視、予防、制御に影響が出ました。臨床検査標準協会(CLSI)の2020年版レポートによると、患者が感染症にかかっているかどうかを判断し、ウイルスや細菌の感染源を特定し、病因とその感受性プロファイルを特定するための迅速診断が非常に必要とされています。検査室は、疑わしい病原体を迅速に特定し、その治療に対する感受性を決定することで、速いペースで進む環境において、適切な初回の臨床決定を導くことができます。これにより、個人の予後が大幅に改善されるだけでなく、不必要な抗生物質の使用を回避することができます。また、手指消毒薬や表面洗浄剤などの消毒剤の使用が増えることで、今後数年間、病原微生物における抗菌剤耐性の割合が高まると予想されます。

セグメント別分析

予測期間中(2022-2029)、自動化ラボラトリー機器セグメントが最も速いCAGRで成長すると予想される

自動化された実験室用機器セグメントが最大の市場シェアを占めています。2022年にAntibiotics Journalに掲載された記事によると、迅速なASTのための現在の技術は、微量希釈感受性試験をベースにした自動および半自動装置などが市場に出回っているとのことです。例えば、Phoenix Systemは、臨床微生物学研究所で同定および抗菌薬感受性試験に広く受け入れられ、使用されています。酸化還元指示薬(アラマーブルーやレサズリン色素)を使用し、様々な濃度の抗菌剤の存在下で細菌の増殖を検出することで感受性を判定する原理を採用しています。また、マイクロスキャン・ウォークアウェイ・プラスシステムは、幅広い種類のグラム陽性およびグラム陰性好気性細菌の同定と感受性の結果を正確かつ迅速に提供します。

さらに、マイクロスキャン・ウォークアウェイ・システムの第一世代として、AutoSCAN-3が発売されています。新バージョンの機器Auto-ACAN-4とAutoSCAN-WalkAwayは改良され、冷蔵を必要としないドライパネルを使用しています。AutoSCAN-WalkAwayは細菌の酵素活性を検出するシステムで、96枚のパネルを同時に処理することができます。AST用の高度な自動化システムが利用できるようになったことで、世界的に市場が活性化しています。

地域分析

抗菌薬感受性試験の世界市場において、北米地域が最大の市場シェアを占めています。

北米は抗菌薬感受性試験市場を独占しており、予測期間中も同様の傾向を示すと予想されます。北米の抗菌薬感受性試験市場の成長は、技術の進歩、感染症の増加、製品発売の増加、主要プレイヤーの存在に起因しています。

bioMerieux社の組織によると、米国では年間280万件以上の抗生物質耐性感染症が発生しています。耐性菌の出現は、抗生物質の不適切な使用によって悪化し、加速される予断を許さない現象です。この地域における抗菌薬感受性試験の高まりは、市場を牽引しています。

さらに、市場プレイヤーは買収や製品発売などの市場戦略を採用しています。例えば、2022年5月、アクセラレート・ダイアグノスティックス社は、新製品「アクセラレート・アークモジュール」と「BCキット」の商品化を発表しました。Accelerate Arc Module and BC kitは、インライン遠心分離と自動サンプル前処理技術の新しいアプリケーションであり、血液培養キットと合わせて、MALDIスポッティングプレートに直接移せる洗浄済み微生物細胞の懸濁液を提供します。さらに、Accelerate PhenoTest BC kit ASTの構成により、検査室は陽性血液培養から直接同定および抗菌薬感受性検査の結果を、現在の標準的な方法よりも数日早く報告することができます。

目次

第1章 市場調査手法とスコープ

  • 調査手法
  • 調査目的および調査範囲

第2章 市場の定義と概要

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 市場影響要因
    • 促進要因
      • 感染症の増加
      • 技術的進歩
    • 抑制要因
    • 厳しい規制
    • ビジネスチャンス
    • 影響分析

第5章 産業分析

  • ポーターのファイブフォース分析
  • サプライチェーン分析
  • 規制分析

第6章 COVID-19の分析

  • COVID-19の市場分析
    • COVID-19以前の市場シナリオ
    • COVID-19の現在の市場シナリオ
    • COVID-19の後、または将来のシナリオ
  • COVID-19の中での価格ダイナミクス
  • 需要-供給スペクトラム
  • パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
  • メーカーの戦略的取り組み
  • まとめ

第7章 製品タイプ別

  • 手動式抗菌薬感受性試験製品
    • 感受性試験用ディスク
    • MICストリップ
    • 感受性試験用プレート
  • 自動検査装置
  • 消耗品

第8章 方法別

  • ブロス希釈法
  • 迅速自動化法
  • ディスク拡散法
  • 勾配拡散法
  • 分子検査法

第9章 検査タイプ別

  • 抗菌
  • 抗真菌剤
  • 抗寄生虫剤
  • その他

第10章 アプリケーション別

  • 臨床診断
  • 創薬開発
  • その他

第11章 エンドユーザー別

  • 診断センター・病院
  • 製薬会社・バイオテクノロジー企業
  • 研究開発受託機関(CRO)
  • 研究機関・学術機関

第12章 地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米地域
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • その他アジア太平洋地域
  • 中東・アフリカ地域

第13章 競合情勢

  • 主な展開と戦略
  • 企業シェア分析
  • 製品ベンチマーク

第14章 企業プロファイル

  • bioMerieux S.A.
    • 企業概要
    • 製品ポートフォリオと説明
    • 主なハイライト
    • 財務概要
  • Danaher Corporation
  • Becton, Dickinson and Company
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • Bio-Rad Laboratories Inc.
  • Merck Group
  • HiMedia Laboratories
  • Alifax Holding S.p.A.
  • Creative Diagnostics
  • Synbiosis

第15章 抗菌薬感受性試験の世界市場-DataM

目次
Product Code: DMCD1107

Market Overview

The global antimicrobial susceptibility testing market size was growing at a CAGR of 5.4% during the forecast period (2022-2029).

Antimicrobial susceptibility testing (AST) is a laboratory technique conducted by medical technologists or clinical laboratory scientists to determine which antimicrobial regimen is particularly efficacious for individual patients. On an enormous scale, it helps evaluate treatment services delivered by hospitals, clinics, and national programs for managing and preventing infectious diseases.

Market Dynamics

The global antimicrobial susceptibility testing market growth is driven by technological advancement, a rising prevalence of infectious disease, rising funding for research and development from government and private organizations, and advancements in healthcare infrastructure.

The rising need for antimicrobial susceptibility testing across the globe drives the market growth

Antimicrobial resistance (AMR) has appeared as a major threat to public health worldwide. According to the World Health Organization (WHO), antibiotic resistance is rising to dangerously high levels in all regions of the world, leading to raised morbidity and mortality. In addition, the World Bank estimates that drug-resistant infections could induce a global economic crisis, leading to 28 million people who could be moved into extreme poverty every year by 2050, with an overall cost to the global economy of USD 1 trillion per year.

Exact and quick detection of resistance to antimicrobial drugs and following appropriate antimicrobial treatment, incorporated with antimicrobial stewardship, are crucial for controlling the emergence and spread of AMR. The best therapeutic option for treating bacterial infections relies on the results of AST, a part of the routine work of all clinical microbiological laboratories. Reports provide an understanding of local antimicrobial susceptibility patterns, helping healthcare professionals select the most effective antibiotic therapy. For instance, if the AMR rate of a pathogen is above 20%, that drug should not be administered as a single empiric therapy for infection treatment.

In addition, the market players are adopting the market strategies such as acquisition and product launches. For instance, in April 2022, BIOMERIEUX agreed to acquire Specific Diagnostics. This privately held U.S.-based company has developed a rapid antimicrobial susceptibility test (AST), SPECIFIC REVEAL Rapid AST system that delivers phenotypic AST directly from positive blood cultures. Moreover, in February 2020, Bio-Rad Laboratories, Inc. acquired Exact Diagnostics, a developer and manufacturer of diagnostic products that help ensure the validity and consistency of test results. With the acquisition of Exact Diagnostics, Bio-Rad Laboratories, Inc. has access to a comprehensive catalog of molecular quality control products in transplant, respiratory, virology, microbiology, sexually transmitted infections, and vector-borne diseases.

The drawbacks of antimicrobial susceptibility testing products/instruments will hamper the growth of the market

However, besides high costs, major drawbacks of molecular methods are the detection of the resistance genes targeted only by the available probes and overestimating resistance because the resistance gene is not necessarily associated with the expression of a resistance phenotype. In addition, automated and semi-automated systems have inherent advantages and limitations, and the results vary widely by antimicrobial drugs, software versions, and cards. Hence, some systems are unreliable for correctly categorizing susceptibility profiles for certain drugs, leading to wrong classifications of susceptibility categories. It appears that small inoculum size significantly influences the outcome of these systems, with false susceptibilities being reported.

COVID-19 Impact Analysis

During the COVID-19 pandemic, the limited ability to work with AMR partnerships decreased funding, and reduced availability of nursing, medical, and public health staff affected AMR surveillance, prevention, and control. According to the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) 2020 report, there is a critical need for rapid diagnostics to determine if a patient has an infection, determine viral and bacterial sources, and identify the etiologic agent and its susceptibility profile. Labs can guide the right-first-time clinical decisions in fast-paced environments by fast identifying the suspected pathogen and determining its susceptibility to treatment. Not only can this significantly improve individual outcomes, but the approach also avoids unnecessary antibiotic use. In addition, increased use of disinfectants, including hand sanitizers and surface cleaners, is anticipated to cause inflated rates of antimicrobial resistance in pathogenic microbes in the coming years.

Segment Analysis

The automated laboratory instruments segment is expected to grow at the fastest CAGR during the forecast period (2022-2029)

The automated laboratory instruments segment accounts for the largest market share. As per the article published in Antibiotics Journal in 2022, current technologies for rapid AST are available in the market, including automated and semi-automated devices based on microdilution susceptibility testing. For instance, the Phoenix System is widely accepted and used in clinical microbiology laboratories for identification and antimicrobial susceptibility testing. The principle of determining the susceptibility is based on using an oxidation-reduction indicator (Alamar blue or resazurin dye) and detecting bacterial growth in the presence of various concentrations of the antimicrobial agent. Also, The MicroScan WalkAway plus System provides accurate and rapid identification and susceptibility results for a wide range of Grampositive and Gram-negative aerobic bacteria.

In addition, The first generation of the MicroScan WalkAway System available on the market is the AutoSCAN-3. The new versions of instruments Auto-ACAN-4 and AutoSCAN-WalkAway are improved and use dry panels that do not need refrigeration. The AutoSCAN-WalkAway system detects bacterial enzymatic activity and can process 96 panels simultaneously. The availability of advanced and automated systems for AST boosts the market worldwide.

Geographical Analysis

North America region holds the largest market share of the global Antimicrobial Susceptibility Testing market

North America dominates the market for antimicrobial susceptibility testing and is expected to show a similar trend over the forecast period. The growth of the North American antimicrobial susceptibility testing market can be attributed to technological advancements, rising infectious disease, increasing launching of products and the presence of key players.

According to the bioMerieux organization, more than 2.8 million antibiotic-resistant infections occur annually in the United States. The emergence of resistant bacteria is an unpretending phenomenon worsened and accelerated by the improper use of antibiotics. Rising antimicrobial susceptibility testing in the region drives the market.

In addition, the market players are adopting the market strategies such as acquisition and product launches. For instance, in May 2022, Accelerate Diagnostics, Inc. announced the commercialization of its new Accelerate Arc Module and BC kit. The Accelerate Arc Module and BC kit is a new application of inline centrifugation and automated sample prep techniques, which, together with the blood culture kit, provides a suspension of cleaned microbial cells for direct transfer to a MALDI spotting plate. In addition, Accelerate PhenoTest BC kit AST configuration enables laboratories to report identification and antimicrobial susceptibility test results directly from positive blood cultures days earlier than current standard-of-care methods.

Competitive Landscape

The antimicrobial susceptibility testing market is a moderately competitive presence of local and global companies. Some of the key players contributing to the market's growth are bioMerieux S.A., Danaher Corporation, Becton, Dickinson and Company, Thermo Fisher Scientific Inc., Bio-Rad Laboratories Inc., Merck Group, HiMedia Laboratories, Alifax Holding S.p.A., Creative Diagnostics, and Synbiosis, among others. The major players are adopting several growth strategies, such as product launches, acquisitions, and collaborations, contributing to the growth of the global antimicrobial susceptibility testing market.

For instance,

  • In October 2021, Thermo Fisher Scientific and Q-linea launched ASTar Technology, a quick antimicrobial susceptibility testing (AST) system that provides true minimum inhibitory concentration (MIC) data in less than 6 hours. Conventional AST techniques might take up to 72 hours to obtain findings.

bioMerieux SA

Overview:

bioMerieux SA is an organization that provides solutions for microbiology, which is used in clinical labs to provide effective results because time-to-diagnosis and therapeutic efficacy are paramount to infection control, preventing and managing multi-drug resistance and improving patient outcomes.

Product Portfolio:

VITEK 2: It is an automated susceptibility testing system capable of determining the extensive majority of routine organisms (around 300 microorganisms). This system gives results within hours due to the combination of analysis software and an original, miniaturized consumable. This testing system is available for a various range of microorganisms.

The global antimicrobial susceptibility testing market report would provide access to approximately 40+ market data tables, 45+ figures, and in the range of 200 (approximate) pages.

Table of Contents

1. Market Methodology and Scope

  • 1.1. Research Methodology
  • 1.2. Research Objective and Scope of the Report

2. Market Definition and Overview

3. Executive Summary

4. Market Dynamics

  • 4.1. Market Impacting Factors
    • 4.1.1. Drivers
      • 4.1.1.1. Rising Prevalence of Infectious Diseases
      • 4.1.1.2. Technological Advancements
    • 4.1.2. Restraints:
    • 4.1.3. Strict Regulatory Procedures
    • 4.1.4. Opportunity
    • 4.1.5. Impact Analysis

5. Industry Analysis

  • 5.1. Porter's Five Forces Analysis
  • 5.2. Supply Chain Analysis
  • 5.3. Regulatory Analysis

6. COVID-19 Analysis

  • 6.1. Analysis of Covid-19 on the Market
    • 6.1.1. Before COVID-19 Market Scenario
    • 6.1.2. Present COVID-19 Market Scenario
    • 6.1.3. After COVID-19 or Future Scenario
  • 6.2. Pricing Dynamics Amid Covid-19
  • 6.3. Demand-Supply Spectrum
  • 6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
  • 6.5. Manufacturer's Strategic Initiatives
  • 6.6. Conclusion

7. By Product Type

  • 7.1. Introduction
    • 7.1.1. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product Type
    • 7.1.2. Market Attractiveness Index, By Product Type
  • 7.2. Manual Antimicrobial Susceptibility Testing Products*
    • 7.2.1. Introduction
    • 7.2.2. Market Size Analysis, US$ Million, 2020-2029 and Y-o-Y Growth Analysis (%), 2021-2029
    • 7.2.3. Susceptibility Testing Disks
    • 7.2.4. MIC Strips
    • 7.2.5. Susceptibility Plates
  • 7.3. Automated Laboratory Instruments
  • 7.4. Consumables

8. By Method

  • 8.1. Introduction
    • 8.1.1. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Method
    • 8.1.2. Market Attractiveness Index, By Method
  • 8.2. Broth Dilution Method*
    • 8.2.1. Introduction
    • 8.2.2. Market Size Analysis, US$ Million, 2020-2029 and Y-o-Y Growth Analysis (%), 2021-2029
  • 8.3. Rapid Automated Method
  • 8.4. Disk Diffusion Method
  • 8.5. Gradient Diffusion Method
  • 8.6. Molecular Testing Method

9. By Test Type

  • 9.1. Introduction
    • 9.1.1. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Test Type
    • 9.1.2. Market Attractiveness Index, By Test Type
  • 9.2. Antibacterial*
    • 9.2.1. Introduction
    • 9.2.2. Market Size Analysis, US$ Million, 2020-2029 and Y-o-Y Growth Analysis (%), 2021-2029
  • 9.3. Antifungal
  • 9.4. Antiparasitics
  • 9.5. Others

10. By Application

  • 10.1. Introduction
    • 10.1.1. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
    • 10.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
  • 10.2. Clinical Diagnosis*
    • 10.2.1. Introduction
    • 10.2.2. Market Size Analysis, US$ Million, 2020-2029 and Y-o-Y Growth Analysis (%), 2021-2029
  • 10.3. Drug Discovery and Development
  • 10.4. Others

11. By End User

  • 11.1. Introduction
    • 11.1.1. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
    • 11.1.2. Market Attractiveness Index, By End User
  • 11.2. Diagnostic Centers and Hospitals*
    • 11.2.1. Introduction
    • 11.2.2. Market Size Analysis, US$ Million, 2020-2029 and Y-o-Y Growth Analysis (%), 2021-2029
  • 11.3. Pharmaceutical and Biotechnology Companies
  • 11.4. Contract Research Organizations (CROs)
  • 11.5. Research and Academic Institutes

12. By Region

  • 12.1. Introduction
    • 12.1.1. Market Size Analysis, US$ Million, 2020-2029 and Y-o-Y Growth Analysis (%), 2021-2029, By Region
    • 12.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
  • 12.2. North America
    • 12.2.1. Introduction
    • 12.2.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 12.2.3. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product Type
    • 12.2.4. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Method
    • 12.2.5. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Test Type
    • 12.2.6. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
    • 12.2.7. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
    • 12.2.8. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
      • 12.2.8.1. The U.S.
      • 12.2.8.2. Canada
      • 12.2.8.3. Mexico
  • 12.3. Europe
    • 12.3.1. Introduction
    • 12.3.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 12.3.3. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product Type
    • 12.3.4. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Method
    • 12.3.5. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Test Type
    • 12.3.6. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
    • 12.3.7. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
    • 12.3.8. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
      • 12.3.8.1. Germany
      • 12.3.8.2. U.K.
      • 12.3.8.3. France
      • 12.3.8.4. Italy
      • 12.3.8.5. Spain
      • 12.3.8.6. Rest of Europe
  • 12.4. South America
    • 12.4.1. Introduction
    • 12.4.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 12.4.3. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product Type
    • 12.4.4. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Method
    • 12.4.5. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Test Type
    • 12.4.6. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
    • 12.4.7. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
    • 12.4.8. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
      • 12.4.8.1. Brazil
      • 12.4.8.2. Argentina
      • 12.4.8.3. Rest of South America
  • 12.5. Asia Pacific
    • 12.5.1. Introduction
    • 12.5.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 12.5.3. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product Type
    • 12.5.4. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Method
    • 12.5.5. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Test Type
    • 12.5.6. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
    • 12.5.7. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
    • 12.5.8. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
      • 12.5.8.1. China
      • 12.5.8.2. India
      • 12.5.8.3. Japan
      • 12.5.8.4. Australia
      • 12.5.8.5. Rest of Asia Pacific
  • 12.6. Middle East and Africa
    • 12.6.1. Introduction
    • 12.6.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 12.6.3. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product Type
    • 12.6.4. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Method
    • 12.6.5. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Test Type
    • 12.6.6. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
    • 12.6.7. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User

13. Competitive Landscape

  • 13.1. Key Developments and Strategies
  • 13.2. Company Share Analysis
  • 13.3. Product Benchmarking

14. Company Profiles

  • 14.1. bioMerieux S.A.*
    • 14.1.1. Company Overview
    • 14.1.2. Product Portfolio and Description
    • 14.1.3. Key Highlights
    • 14.1.4. Financial Overview
  • 14.2. Danaher Corporation
  • 14.3. Becton, Dickinson and Company
  • 14.4. Thermo Fisher Scientific Inc.
  • 14.5. Bio-Rad Laboratories Inc.
  • 14.6. Merck Group
  • 14.7. HiMedia Laboratories
  • 14.8. Alifax Holding S.p.A.
  • 14.9. Creative Diagnostics
  • 14.10. Synbiosis

LIST NOT EXHAUSTIVE

15. Global Antimicrobial Susceptibility Testing Market - DataM

  • 15.1. Appendix
  • 15.2. About Us and Services
  • 15.3. Contact Us