原子間力顕微鏡の世界市場2024:メーカー別、地域別、タイプ・用途別

• 英文タイトル:Global Atomic Force Microscope For Biology Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030

Global Atomic Force Microscope For Biology Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030「原子間力顕微鏡の世界市場2024:メーカー別、地域別、タイプ・用途別」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC24BR-AG26332
• 出版社/出版日:GlobalInfoResearch / 2024年7月
• レポート形態:英語、PDF、約100ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3日)
• 産業分類:機械&装置
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要

GlobalInfoResearch社の最新調査によると、世界の原子間力顕微鏡市場規模は2023年にxxxx米ドルと評価され、2030年までに年平均xxxx%でxxxx米ドルに成長すると予測されています。

本レポートは、世界の原子間力顕微鏡市場に関する詳細かつ包括的な分析です。メーカー別、地域別・国別、タイプ別、用途別の定量分析および定性分析を行っています。市場は絶え間なく変化しているため、本レポートでは競争、需給動向、多くの市場における需要の変化に影響を与える主な要因を調査しています。選定した競合企業の会社概要と製品例、および選定したいくつかのリーダー企業の2024年までの市場シェア予測を掲載しています。

*** 主な特徴 ***

原子間力顕微鏡の世界市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

原子間力顕微鏡の地域別・国別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

原子間力顕微鏡のタイプ別・用途別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

原子間力顕微鏡の世界主要メーカーの市場シェア、売上高(百万ドル)、販売数量、平均販売単価、2019-2024年

本レポートの主な目的は以下の通りです:

– 世界および主要国の市場規模を把握する
– 原子間力顕微鏡の成長の可能性を分析する
– 各製品と最終用途市場の将来成長を予測する
– 市場に影響を与える競争要因を分析する

本レポートでは、世界の原子間力顕微鏡市場における主要企業を、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、主要動向などのパラメータに基づいて紹介しています。本調査の対象となる主要企業には、Bruker、Park Systems、Oxford Instruments、Nanonics Imaging、Nanosurf、Hitachi High-Tech、NT-MDT、BioMeca、A.P.E. Researchなどが含まれます。

また、本レポートは市場の促進要因、阻害要因、機会、新製品の発売や承認に関する重要なインサイトを提供します。

*** 市場セグメンテーション

原子間力顕微鏡市場はタイプ別と用途別に区分されます。セグメント間の成長については2019-2030年の期間においてタイプ別と用途別の消費額の正確な計算と予測を数量と金額で提供します。この分析は、適格なニッチ市場をターゲットとすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。

[タイプ別市場セグメント]
生物用シングルプローブ原子間力顕微鏡、生物用マルチプローブ原子間力顕微鏡

[用途別市場セグメント]
医療、研究所、その他

[主要プレーヤー]
Bruker、Park Systems、Oxford Instruments、Nanonics Imaging、Nanosurf、Hitachi High-Tech、NT-MDT、BioMeca、A.P.E. Research

[地域別市場セグメント]
– 北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)
– ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他)
– アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
– 南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他)
– 中東・アフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他)

※本レポートの内容は、全15章で構成されています。

第1章では、原子間力顕微鏡の製品範囲、市場概要、市場推計の注意点、基準年について説明する。

第2章では、2019年から2024年までの原子間力顕微鏡の価格、販売数量、売上、世界市場シェアとともに、原子間力顕微鏡のトップメーカーのプロフィールを紹介する。

第3章では、原子間力顕微鏡の競争状況、販売数量、売上、トップメーカーの世界市場シェアを景観対比によって強調的に分析する。

第4章では、原子間力顕微鏡の内訳データを地域レベルで示し、2019年から2030年までの地域別の販売数量、消費量、成長を示す。

第5章と第6章では、2019年から2030年まで、タイプ別、用途別に売上高を区分し、タイプ別、用途別の売上高シェアと成長率を示す。

第7章、第8章、第9章、第10章、第11章では、2019年から2024年までの世界の主要国の販売数量、消費量、市場シェアとともに、国レベルでの販売データを分析する。2025年から2030年までの原子間力顕微鏡の市場予測は販売量と売上をベースに地域別、タイプ別、用途別で掲載する。

第12章、市場ダイナミクス、促進要因、阻害要因、トレンド、ポーターズファイブフォース分析。

第13章、原子間力顕微鏡の主要原材料、主要サプライヤー、産業チェーン。

第14章と第15章では、原子間力顕微鏡の販売チャネル、販売代理店、顧客、調査結果と結論について説明する。

レポート目次

1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の原子間力顕微鏡のタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
生物用シングルプローブ原子間力顕微鏡、生物用マルチプローブ原子間力顕微鏡
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の原子間力顕微鏡の用途別消費額:2019年対2023年対2030年
医療、研究所、その他
1.5 世界の原子間力顕微鏡市場規模と予測
1.5.1 世界の原子間力顕微鏡消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界の原子間力顕微鏡販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界の原子間力顕微鏡の平均価格(2019年-2030年)

2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:Bruker、Park Systems、Oxford Instruments、Nanonics Imaging、Nanosurf、Hitachi High-Tech、NT-MDT、BioMeca、A.P.E. Research
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの原子間力顕微鏡製品およびサービス
Company Aの原子間力顕微鏡の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの原子間力顕微鏡製品およびサービス
Company Bの原子間力顕微鏡の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報

3 競争環境:メーカー別原子間力顕微鏡市場分析
3.1 世界の原子間力顕微鏡のメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界の原子間力顕微鏡のメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界の原子間力顕微鏡のメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 原子間力顕微鏡のメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における原子間力顕微鏡メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における原子間力顕微鏡メーカー上位6社の市場シェア
3.5 原子間力顕微鏡市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 原子間力顕微鏡市場:地域別フットプリント
3.5.2 原子間力顕微鏡市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 原子間力顕微鏡市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携

4 地域別消費分析
4.1 世界の原子間力顕微鏡の地域別市場規模
4.1.1 地域別原子間力顕微鏡販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 原子間力顕微鏡の地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 原子間力顕微鏡の地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米の原子間力顕微鏡の消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州の原子間力顕微鏡の消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋の原子間力顕微鏡の消費額(2019年-2030年)
4.5 南米の原子間力顕微鏡の消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカの原子間力顕微鏡の消費額(2019年-2030年)

5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の原子間力顕微鏡のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界の原子間力顕微鏡のタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界の原子間力顕微鏡のタイプ別平均価格(2019年-2030年)

6 用途別市場セグメント
6.1 世界の原子間力顕微鏡の用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界の原子間力顕微鏡の用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界の原子間力顕微鏡の用途別平均価格(2019年-2030年)

7 北米市場
7.1 北米の原子間力顕微鏡のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米の原子間力顕微鏡の用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米の原子間力顕微鏡の国別市場規模
7.3.1 北米の原子間力顕微鏡の国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米の原子間力顕微鏡の国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)

8 欧州市場
8.1 欧州の原子間力顕微鏡のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州の原子間力顕微鏡の用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州の原子間力顕微鏡の国別市場規模
8.3.1 欧州の原子間力顕微鏡の国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州の原子間力顕微鏡の国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)

9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の原子間力顕微鏡のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋の原子間力顕微鏡の用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋の原子間力顕微鏡の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の原子間力顕微鏡の地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋の原子間力顕微鏡の地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)

10 南米市場
10.1 南米の原子間力顕微鏡のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米の原子間力顕微鏡の用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米の原子間力顕微鏡の国別市場規模
10.3.1 南米の原子間力顕微鏡の国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米の原子間力顕微鏡の国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)

11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの原子間力顕微鏡のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカの原子間力顕微鏡の用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカの原子間力顕微鏡の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの原子間力顕微鏡の国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカの原子間力顕微鏡の国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)

12 市場ダイナミクス
12.1 原子間力顕微鏡の市場促進要因
12.2 原子間力顕微鏡の市場抑制要因
12.3 原子間力顕微鏡の動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係

13 原材料と産業チェーン
13.1 原子間力顕微鏡の原材料と主要メーカー
13.2 原子間力顕微鏡の製造コスト比率
13.3 原子間力顕微鏡の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析

14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 原子間力顕微鏡の主な流通業者
14.3 原子間力顕微鏡の主な顧客

15 調査結果と結論

16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項

*** 表一覧 ***

・世界の原子間力顕微鏡のタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の原子間力顕微鏡の用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の原子間力顕微鏡のメーカー別販売数量
・世界の原子間力顕微鏡のメーカー別売上高
・世界の原子間力顕微鏡のメーカー別平均価格
・原子間力顕微鏡におけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社と原子間力顕微鏡の生産拠点
・原子間力顕微鏡市場:各社の製品タイプフットプリント
・原子間力顕微鏡市場:各社の製品用途フットプリント
・原子間力顕微鏡市場の新規参入企業と参入障壁
・原子間力顕微鏡の合併、買収、契約、提携
・原子間力顕微鏡の地域別販売量(2019-2030)
・原子間力顕微鏡の地域別消費額(2019-2030)
・原子間力顕微鏡の地域別平均価格(2019-2030)
・世界の原子間力顕微鏡のタイプ別販売量(2019-2030)
・世界の原子間力顕微鏡のタイプ別消費額(2019-2030)
・世界の原子間力顕微鏡のタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界の原子間力顕微鏡の用途別販売量(2019-2030)
・世界の原子間力顕微鏡の用途別消費額(2019-2030)
・世界の原子間力顕微鏡の用途別平均価格(2019-2030)
・北米の原子間力顕微鏡のタイプ別販売量(2019-2030)
・北米の原子間力顕微鏡の用途別販売量(2019-2030)
・北米の原子間力顕微鏡の国別販売量(2019-2030)
・北米の原子間力顕微鏡の国別消費額(2019-2030)
・欧州の原子間力顕微鏡のタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州の原子間力顕微鏡の用途別販売量(2019-2030)
・欧州の原子間力顕微鏡の国別販売量(2019-2030)
・欧州の原子間力顕微鏡の国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋の原子間力顕微鏡のタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の原子間力顕微鏡の用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の原子間力顕微鏡の国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の原子間力顕微鏡の国別消費額(2019-2030)
・南米の原子間力顕微鏡のタイプ別販売量(2019-2030)
・南米の原子間力顕微鏡の用途別販売量(2019-2030)
・南米の原子間力顕微鏡の国別販売量(2019-2030)
・南米の原子間力顕微鏡の国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカの原子間力顕微鏡のタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの原子間力顕微鏡の用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの原子間力顕微鏡の国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの原子間力顕微鏡の国別消費額(2019-2030)
・原子間力顕微鏡の原材料
・原子間力顕微鏡原材料の主要メーカー
・原子間力顕微鏡の主な販売業者
・原子間力顕微鏡の主な顧客

*** 図一覧 ***

・原子間力顕微鏡の写真
・グローバル原子間力顕微鏡のタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバル原子間力顕微鏡のタイプ別売上シェア、2023年
・グローバル原子間力顕微鏡の用途別消費額(百万米ドル)
・グローバル原子間力顕微鏡の用途別売上シェア、2023年
・グローバルの原子間力顕微鏡の消費額(百万米ドル)
・グローバル原子間力顕微鏡の消費額と予測
・グローバル原子間力顕微鏡の販売量
・グローバル原子間力顕微鏡の価格推移
・グローバル原子間力顕微鏡のメーカー別シェア、2023年
・原子間力顕微鏡メーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・原子間力顕微鏡メーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバル原子間力顕微鏡の地域別市場シェア
・北米の原子間力顕微鏡の消費額
・欧州の原子間力顕微鏡の消費額
・アジア太平洋の原子間力顕微鏡の消費額
・南米の原子間力顕微鏡の消費額
・中東・アフリカの原子間力顕微鏡の消費額
・グローバル原子間力顕微鏡のタイプ別市場シェア
・グローバル原子間力顕微鏡のタイプ別平均価格
・グローバル原子間力顕微鏡の用途別市場シェア
・グローバル原子間力顕微鏡の用途別平均価格
・米国の原子間力顕微鏡の消費額
・カナダの原子間力顕微鏡の消費額
・メキシコの原子間力顕微鏡の消費額
・ドイツの原子間力顕微鏡の消費額
・フランスの原子間力顕微鏡の消費額
・イギリスの原子間力顕微鏡の消費額
・ロシアの原子間力顕微鏡の消費額
・イタリアの原子間力顕微鏡の消費額
・中国の原子間力顕微鏡の消費額
・日本の原子間力顕微鏡の消費額
・韓国の原子間力顕微鏡の消費額
・インドの原子間力顕微鏡の消費額
・東南アジアの原子間力顕微鏡の消費額
・オーストラリアの原子間力顕微鏡の消費額
・ブラジルの原子間力顕微鏡の消費額
・アルゼンチンの原子間力顕微鏡の消費額
・トルコの原子間力顕微鏡の消費額
・エジプトの原子間力顕微鏡の消費額
・サウジアラビアの原子間力顕微鏡の消費額
・南アフリカの原子間力顕微鏡の消費額
・原子間力顕微鏡市場の促進要因
・原子間力顕微鏡市場の阻害要因
・原子間力顕微鏡市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・原子間力顕微鏡の製造コスト構造分析
・原子間力顕微鏡の製造工程分析
・原子間力顕微鏡の産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
【原子間力顕微鏡について】

原子間力顕微鏡(Atomic Force Microscope, AFM)は、非常に高い解像度を持つ一種の顕微鏡です。この技術は、物質の表面形状や物理的性質を原子レベルで視覚化するために用いられます。生物学分野においても、AFMは細胞やバイオ分子の研究に重要なツールとして広く利用されています。本稿では、原子間力顕微鏡の概念を定義し、その特徴や種類、用途、関連技術について詳しく説明いたします。

AFMの基本的な定義は、表面の特性をナノメートルスケールで測定するための顕微鏡技術です。AFMは、プローブと呼ばれる非常に鋭い針のような部品を使用して、試料の表面を走査します。このプローブは、試料表面との間に働く力を感知し、それに基づいて画像を生成します。AFMの最大の特徴は、実際の生物試料を観察する際に、真空環境を必要とせず、液体中の試料の観察も可能なことであり、これは複雑な生体状況を模倣するために非常に有利です。

AFMの解像度は、数ナノメートルから数十ピコメートルに及び、これは今日の最先端技術の中でも特に高いものです。AFMは、試料に直接接触して測定を行うため、非破壊性である点も大きな利点です。これにより、生物試料の構造や性質を観察しても、試料を傷めるリスクが少なく、細胞や蛋白質の観察に適しています。さらに、AFMは、サンプル表面の形状だけでなく、物理的特性(硬さや粘性など)も測定することができ、これにより多様な情報を得ることができます。

AFMには主に二つの種類があります。一つはコンタクトモード、もう一つはタッピングモードです。コンタクトモードでは、プローブが試料表面に常に接触しており、その間に生じる原子間力を測定します。この方式は、比較的迅速に高解像度の画像を得ることができますが、柔らかい試料に対してはプローブによる損傷のリスクがあるため注意が必要です。タッピングモードでは、プローブが試料表面にわずかに接触する状態で振動するため、接触力を減少させることができ、柔らかい試料の観察にも向いています。この二つの方法を適切に使い分けることで、さまざまな材料や試料の特性を測定することが可能になります。

AFMの用途は多岐にわたります。生物学分野では、細胞の形態や構造の観察に利用されるほか、膜タンパク質やDNAの研究、細胞の相互作用の観察などに応用されます。例えば、AFMを用いることで、単一細胞の表面の凹凸や細胞間の相互作用をリアルタイムで観察し、細胞のテーマや応答を理解する手助けとなります。また、バイオコンジュゲート(生物分子と材料との結合)や、生体適合性材料の評価にも利用されています。

さらに、AFMは生体分子の力学特性を調べるためにも用いられます。たとえば、蛋白質の折りたたみ過程や相互作用の力学特性についての研究が行われており、これにより生物学的機能を理解する上での重要な知見が得られています。また、がん細胞と正常細胞の表面特性の違いを分析するための手段としても注目されています。

AFMにはいくつかの関連技術があります。たとえば、蛍光顕微鏡や電子顕微鏡との組み合わせが挙げられます。蛍光顕微鏡は、特定の分子を標識することでその挙動を観察するため、AFMによる形状情報と合わせて分子の動態を総合的に理解することが可能です。電子顕微鏡との相補的な使用も有効で、AFMが提供するナノスケールの表面情報と、電子顕微鏡が提供する高解像度の内部構造情報を統合することで、より深い理解が得られます。

加えて、分子間力顕微鏡(Molecular Force Microscopy, MFM)や走査トンネル顕微鏡(Scanning Tunneling Microscopy, STM)もAFMと並ぶ技術であり、それぞれ特有の長所を有しています。MFMは分子間の相互作用の力学特性を測定するために特化しており、STMは電子トンネル効果を利用して原子レベルの情報を取得します。これらの技術を駆使することで、ナノスケールの物質の性質を解明するための新しい手段が提供されます。

AFMは、今後も生物学を含むさまざまな分野での研究に対して革新的な影響を与え続けるでしょう。生物試料の観察において、AFMは他の技術では捉えきれない詳細な情報を提供し、生命現象の理解を深化させる重要な手段となっています。高解像度かつ非破壊的な表面観察が可能なAFMは、今後の生物医学、材料科学、さらにはナノテクノロジーにおけるアプローチとして、その重要性がますます増していくことが期待されます。
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• 英文レポート名:Global Atomic Force Microscope For Biology Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030
• 日本語訳:原子間力顕微鏡の世界市場2024:メーカー別、地域別、タイプ・用途別
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