![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ30534 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、155ページ • 納品方法:Eメール(納期:3営業日) • 産業分類:医療機器&消耗品 |
| Single User(1名利用) | ▷ お問い合わせ |
| Multi User(10名利用) | ▷ お問い合わせ |
| Corporate User(利用人数無制限) | ▷ お問い合わせ |
• お支払方法:銀行振込(納品後、ご請求書送付)
• 日本語翻訳版も取り扱っております。詳細は別途お問い合わせください。
レポート概要
世界の気相液化窒素貯蔵システム市場は、主要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引され、2025年の1億6,200万米ドルから2032年までに2億6,000万米ドルへ、年平均成長率7.0%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。
気相液化窒素貯蔵システムは、液体窒素レベルの上の窒素蒸気ゾーンにサンプルを貯蔵します。
これは、細胞、組織、血液、精子、卵母細胞、ワクチン、その他の生体サンプルの長期的な極低温保存をサポートするため、真空断熱容器、在庫ラック、液面および温度制御、警報、データロギングを組み合わせています。
液相浸漬と比較して、気相貯蔵は、液体窒素温度に近い安定した環境を維持しながら、クライオチューブへの液体の侵入、チューブの破裂、および交差汚染のリスクを低減します。
これは、バイオバンク、細胞療法、生殖補助医療、臨床検査室、および研究機関で使用されています。
製品価値は主に、断熱性能、温度均一性、LN2消費量、自動充填制御、監視トレーサビリティ、貯蔵密度、およびバリデーションサービス能力によって決定され、全体の粗利益率は約45%です。
需要は、バイオバンクの拡大、細胞・遺伝子治療の産業化、生殖補助医療センターにおける長期サンプル保存、病院の研究プラットフォーム、およびワクチンまたはバイオ医薬品のサンプル管理によって牽引されています。
購入者は、基本的な低温貯蔵からサンプルの安全性、トレーサビリティ、および連続稼働へと移行しており、気相貯蔵は直接的な液体窒素接触と汚染リスクを低減するため、高価値サンプルに対してますます好まれています。
製品のアップグレードは、自動充填制御、二重の温度および液面監視、遠隔警報、監査証跡、低蒸発容器、および高密度在庫ラックに焦点を当てています。
従来の手動LN2容器は依然として研究所や小規模機関で利用されていますが、自動気相システムおよびロボットピッキングプラットフォームは、大規模なバイオリポジトリ、細胞治療メーカー、およびハイスループット臨床サンプル管理を対象としています。
主要サプライヤーは、真空断熱、コントローラー、サンプル管理ソフトウェア、およびサービスネットワークにおいてより強力な地位を確立している一方で、国内メーカーはコスト、納期、および現地化されたシステム統合において急速に改善しています。
北米と欧州は、コンプライアンス、バリデーション文書、および長期サービスを重視していますが、アジアの需要は、病院のバイオバンク、研究インフラ、および細胞治療への投資によって支えられています。
主なリスクには、LN2供給の安全性、酸素監視および換気要件、機器の故障によるサンプル損失の責任、および機械式極低温フリーザーまたは自動低温貯蔵プラットフォームによる部分的な代替が含まれます。
統合された機器、消耗品、ソフトウェア、およびメンテナンス能力を持つサプライヤーは、大規模な機関向け顧客への参入においてより有利な立場にあります。
**レポートの構成:**
この決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および関係者に対し、バリューチェーン全体での生産と販売実績をシームレスに統合し、世界の気相液化窒素貯蔵システム市場の360°の視点を提供します。
本レポートは、過去の販売量と収益販売データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要動向と成長要因を明らかにしています。
タイプ別およびアプリケーション別に市場をセグメント化することにより、本調査は、数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、および代替リスクを定量化し、下流顧客の分布パターンを分析します。
詳細な地域インサイトは、5つの主要市場(北米、欧州、APAC、南米、MEA)をカバーし、20カ国以上の詳細な分析を含んでいます。各地域の主要製品、競争環境、および下流需要動向が明確に詳述されています。
重要な競合インテリジェンスは、メーカー(販売量、収益、利益率、価格戦略、および主要顧客)をプロファイリングし、製品ライン、アプリケーション、および地域におけるトッププレイヤーのポジショニングを分析して、戦略的強みを明らかにします。
簡潔なサプライチェーンの概要は、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的なギャップと満たされていない需要を特定します。
**[市場セグメンテーション]**
企業別
サーモフィッシャーサイエンティフィック
MVEバイオロジカルソリューションズ
アゼンタライフサイエンス
ハイアーバイオメディカル
ICバイオメディカル
カスタムバイオジェニックシステムズ
PHCbi
クライオサーム
ステートボーンクライオジェニックス
プラナー
ジェネポイントテクノロジーズ
メザーバイオメディカル
タイプ別セグメント
手動気相LN2貯蔵システム
自動充填気相LN2貯蔵システム
等温式ドライベーパーLN2貯蔵システム
自動ロボット式気相極低温貯蔵システム
気相ドライシッパー
サンプル容量別セグメント
小容量システム
中容量システム
大容量システム
超大容量バイオバンクシステム
温度制御・監視別セグメント
基本的な手動監視システム
自動充填および液面制御システム
温度・警報データロギングシステム
ネットワーク接続型遠隔監視システム
GMPトレーサブル管理システム
LN2供給・展開別セグメント
スタンドアローン手動充填システム
スタンドアローン自動充填システム
集中LN2パイプラインシステム
モジュラーフリーザーファームシステム
モバイルおよび輸送システム
アプリケーション別セグメント
バイオバンクおよびバイオリポジトリ
細胞療法およびバイオマニュファクチャリング
生殖補助医療
臨床サンプル貯蔵
研究・学術機関
動物生殖質および農業
地域別売上
北米
米国
カナダ
メキシコ
アジア太平洋
中国
日本
韓国
インド
中国台湾
東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
英国
イタリア
ロシア
中南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の中南米地域
中東、アフリカ
トルコ
エジプト
GCC諸国
南アフリカ
**[章立て]**
第1章:気相液化窒素貯蔵システムの調査範囲を定義し、タイプ別およびアプリケーション別などに市場をセグメント化し、セグメント規模と成長の可能性を強調しています。
第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益と売上を予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定しています。
第3章:メーカーの状況を分析し、数量別および収益別にランキング付けし、収益性と価格設定を分析し、生産拠点をマッピングし、製品タイプ別のメーカーのパフォーマンスを詳述し、M&Aの動きと共に集中度を評価しています。
第4章:高利益率製品セグメントを解き明かし、売上、収益、ASP、および技術差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調しています。
第5章:下流市場機会を対象とし、アプリケーション別の売上、収益、および価格設定を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別およびアプリケーション別の主要顧客をプロファイリングしています。
第6章:北米について、アプリケーション別および国別の売上と収益を分析し、主要メーカーをプロファイリングし、成長要因と障壁を評価しています。
第7章:欧州について、地域別の売上、収益、およびアプリケーション別・メーカー別の市場を分析し、要因と障壁を指摘しています。
第8章:アジア太平洋について、アプリケーション別および地域/国別の売上と収益を定量化し、上位メーカーをプロファイリングし、高潜在的な拡大領域を明らかにしています。
第9章:中南米について、アプリケーション別および国別の売上と収益を測定し、上位メーカーをプロファイリングし、投資機会と課題を特定しています。
第10章:中東およびアフリカについて、アプリケーション別および国別の売上と収益を評価し、主要メーカーをプロファイリングし、投資見通しと市場の障害を概説しています。
第11章:メーカーを詳細にプロファイリングし、製品仕様、売上、収益、利益率を詳述しています。また、2025年の上位メーカーの製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別の売上内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向を記載しています。
第12章:サプライチェーンについて、上流の原材料とサプライヤー、製造拠点、地域別の生産とコスト、規制と技術、さらに下流のチャネルと流通業者の役割を分析しています。
第13章:市場ダイナミクスについて、推進要因、制約、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探求しています。
第14章:実行可能な結論と戦略的提言を提供しています。
**[本レポートの利点]**
標準的な市場データを超えて、本分析は明確な収益性ロードマップを提供し、お客様が以下のことを可能にします。
高成長地域(第6章~第10章)および高利益率セグメント(第5章)に戦略的に資本を配分できます。
コストおよび需要インテリジェンスを活用して、サプライヤー(第12章)および顧客(第5章)と有利な立場で交渉できます。
競合他社の事業、利益率、および戦略に関する詳細な洞察(第3章および第11章)により、競合他社を出し抜くことができます。
上流および下流の可視性(第12章および第13章)を通じて、サプライチェーンを混乱から保護できます。
この360°のインテリジェンスを活用し、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと変えることができます。
1 本調査の対象範囲
1.1 気相液体窒素貯蔵システムの概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 タイプ別の市場区分
1.2.1 タイプ別世界気相液体窒素貯蔵システム市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 手動式気相液体窒素貯蔵システム
1.2.3 自動充填式気相液体窒素貯蔵システム
1.2.4 等温式ドライ蒸気液体窒素貯蔵システム
1.2.5 自動ロボット式気相液体窒素低温保存システム
1.2.6 気相ドライシッパー
1.3 サンプル容量別の市場区分
1.3.1 サンプル容量別の世界の気相液体窒素貯蔵システム市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 小容量システム
1.3.3 中容量システム
1.3.4 大容量システム
1.3.5 超大型バイオバンクシステム
1.4 温度制御・監視機能別市場セグメンテーション
1.4.1 温度制御・監視機能別世界気相液体窒素貯蔵システム市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.4.2 基本的な手動監視システム
1.4.3 自動充填・水位制御システム
1.4.4 温度およびアラームデータロギングシステム
1.4.5 ネットワーク接続型遠隔監視システム
1.4.6 GMP準拠のトレーサビリティ管理システム
1.5 液体窒素(LN2)の供給および導入方法別市場セグメンテーション
1.5.1 液体窒素(LN2)の供給および導入方法別世界気相液体窒素貯蔵システム市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 スタンドアロン型手動充填システム
1.5.3 スタンドアロン型自動充填システム
1.5.4 中央LN2パイプラインシステム
1.5.5 モジュラー型フリーザーファームシステム
1.5.6 移動型および輸送システム
1.6 用途別の市場セグメンテーション
1.6.1 用途別世界気相液体窒素貯蔵システム市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.6.2 バイオバンクおよびバイオレポジトリ
1.6.3 細胞治療およびバイオ製造
1.6.4 生殖補助医療
1.6.5 臨床検体の保存
1.6.6 研究・学術研究所
1.6.7 動物遺伝資源および農業
1.7 仮定および制限事項
1.8 調査目的
1.9 対象期間
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界の気相液体窒素貯蔵システムの売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の気相液体窒素貯蔵システムの売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年 vs 2025年 vs 2032年
2.2.2 地域別過去および予測売上高(2021年~2032年)
2.2.3 地域別売上高ベースの世界市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界の気相液体窒素貯蔵システムの販売台数推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界気相液体窒素貯蔵システム販売状況
2.4.1 販売比較:2021年対2025年対2032年
2.4.2 地域別過去および予測販売状況(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.4.4 地域別世界販売シェア(2021年~2032年)
3 競争環境
3.1 メーカー別世界気相式液体窒素貯蔵システム販売状況
3.1.1 メーカー別世界販売数量 (2021年~2026年)
3.1.2 販売数量別 世界のトップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界の気相液体窒素貯蔵システムメーカーの売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別 世界の売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 世界の主要メーカー売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率 (2021年対2025年)
3.3.2 メーカー別の価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 手動式気相式液体窒素貯蔵システム:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 自動充填式気相液体窒素貯蔵システム:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 等温式ドライベーパー液体窒素貯蔵システム:主要メーカー別市場シェア
3.5.4 自動ロボット式気相極低温貯蔵システム:主要メーカー別市場シェア
3.5.5 気相ドライシッパー:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の気相液体窒素貯蔵システム市場における集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 新規参入・撤退の影響分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 タイプ別 世界の気相液体窒素貯蔵システムの販売実績
4.1.1 タイプ別 世界の気相式液体窒素貯蔵システムの販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別 世界の気相式液体窒素貯蔵システムの売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 サンプル容量別 世界の気相液体窒素貯蔵システムの販売実績
4.2.1 サンプル容量別 世界の気相液体窒素貯蔵システムの販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 サンプル容量別 世界の気相液体窒素貯蔵システムの売上高(2021年~2032年)
4.2.3 サンプル容量別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 温度制御・監視別 世界の気相液体窒素貯蔵システムの販売実績
4.3.1 温度制御・監視別 世界の気相液体窒素貯蔵システムの販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 温度制御・監視別 世界の気相液体窒素貯蔵システムの売上高(2021年~2032年)
4.3.3 温度制御・監視別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.4 LN2の供給・導入別 世界の気相液体窒素貯蔵システムの販売実績
4.4.1 LN2の供給および導入別 世界の気相液体窒素貯蔵システムの販売数量(2021-2032年)
4.4.2 LN2の供給および導入別 世界の気相液体窒素貯蔵システムの売上高(2021-2032年)
4.4.3 LN2の供給および導入別 世界の平均販売価格(ASP)の動向 (2021年~2032年)
4.5 製品技術の差別化
4.6 サブタイプ動向:成長リーダー、収益性およびリスク
4.6.1 高成長ニッチ市場と導入推進要因
4.6.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.6.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界気相液体窒素貯蔵システムの売上高
5.1.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界売上高市場シェア(2021-2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途のケーススタディ
5.2 用途別 世界の気相液体窒素貯蔵システムの売上高
5.2.1 用途別 世界の売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.2.2 用途別 売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
5.3 用途別 世界の価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 北米
6.1 北米の販売数量および売上高(2021-2032年)
6.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
6.3 北米の気相液体窒素貯蔵システムの用途別販売数量および売上高 (2021年~2032年)
6.4 北米の成長促進要因および市場障壁
6.5 北米の気相液体窒素貯蔵システム市場規模(国別)
6.5.1 北米の売上高(国別)
6.5.2 北米の販売動向(国別)
6.5.3 米国
6.5.4 カナダ
6.5.5 メキシコ
7 欧州
7.1 欧州の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
7.3 用途別欧州気相液体窒素貯蔵システムの販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
7.5 国別欧州気相液体窒素貯蔵システム市場規模
7.5.1 欧州の国別売上高
7.5.2 欧州の国別販売動向
7.5.3 ドイツ
7.5.4 フランス
7.5.5 英国
7.5.6 イタリア
7.5.7 ロシア
8 アジア太平洋地域
8.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年のアジア太平洋地域の主要メーカーの売上高
8.3 アジア太平洋地域の気相液体窒素貯蔵システムの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.4 アジア太平洋地域の気相液体窒素貯蔵システムの地域別市場規模
8.4.1 アジア太平洋地域の地域別売上高
8.4.2 アジア太平洋地域の地域別販売動向
8.5 アジア太平洋地域の成長促進要因および市場障壁
8.6 東南アジア
8.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年対2025年対2032年)
8.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ、マレーシア、フィリピン
8.7 中国
8.8 日本
8.9 韓国
8.10 中国台湾
8.11 インド
9 中南米
9.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
9.3 中南米の気相液体窒素貯蔵システムの用途別販売数量および売上高 (2021年~2032年)
9.4 中南米の投資機会と主な課題
9.5 中南米の気相液体窒素貯蔵システム市場規模(国別)
9.5.1 中南米の売上高動向(国別)(2021年対2025年対2032年)
9.5.2 ブラジル
9.5.3 アルゼンチン
10 中東・アフリカ
10.1 中東・アフリカの販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中東・アフリカの主要メーカーの売上高
10.3 中東・アフリカの気相液体窒素貯蔵システムの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
10.5 中東・アフリカの気相液体窒素貯蔵システム市場規模(国別)
10.5.1 中東・アフリカの売上高の推移(国別)(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 GCC諸国
10.5.3 トルコ
10.5.4 エジプト
10.5.5 南アフリカ
11 企業概要
11.1 サーモフィッシャーサイエンティフィック
11.1.1 サーモフィッシャーサイエンティフィック社の企業情報
11.1.2 サーモフィッシャーサイエンティフィックの事業概要
11.1.3 サーモフィッシャーサイエンティフィックの気相液体窒素貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
11.1.4 サーモフィッシャーサイエンティフィックの気相液体窒素貯蔵システムの販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
11.1.5 2025年のサーモフィッシャーサイエンティフィックの気相液体窒素貯蔵システムの製品別販売数量
11.1.6 2025年のサーモフィッシャーサイエンティフィックの気相液体窒素貯蔵システムの用途別販売数量
11.1.7 2025年のサーモフィッシャーサイエンティフィック製気相液体窒素貯蔵システムの地域別販売状況
11.1.8 サーモフィッシャーサイエンティフィック製気相液体窒素貯蔵システムのSWOT分析
11.1.9 サーモフィッシャーサイエンティフィックの最近の動向
11.2 MVE Biological Solutions
11.2.1 MVE Biological Solutions 企業情報
11.2.2 MVE Biological Solutions 事業概要
11.2.3 MVE Biological Solutions 気相式液体窒素貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
11.2.4 MVE Biological Solutions 気相式液体窒素貯蔵システムの売上、価格、収益および粗利益率(2021年~2026年)
11.2.5 MVE Biological Solutionsの気相液体窒素貯蔵システムの2025年における製品別販売状況
11.2.6 MVE Biological Solutionsの気相液体窒素貯蔵システムの2025年における用途別販売状況
11.2.7 MVE Biological Solutionsの気相液体窒素貯蔵システムの2025年における地域別販売状況
11.2.8 MVE Biological Solutions 気相液体窒素貯蔵システムのSWOT分析
11.2.9 MVE Biological Solutionsの最近の動向
11.3 Azenta Life Sciences
11.3.1 Azenta Life Sciences Corporationの企業情報
11.3.2 Azenta Life Sciencesの事業概要
11.3.3 Azenta Life Sciencesの気相液体窒素貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
11.3.4 Azenta Life Sciencesの気相液体窒素貯蔵システムの売上、価格、収益および粗利益率(2021年~2026年)
11.3.5 2025年のAzenta Life Sciencesの気相液体窒素貯蔵システムの製品別売上
11.3.6 2025年のアゼンタ・ライフサイエンス 気相液体窒素貯蔵システムの用途別売上高
11.3.7 2025年のアゼンタ・ライフサイエンス 気相液体窒素貯蔵システムの地域別売上高
11.3.8 アゼンタ・ライフサイエンス 気相液体窒素貯蔵システムのSWOT分析
11.3.9 アゼンタ・ライフ・サイエンシズの最近の動向
11.4 ハイアール・バイオメディカル
11.4.1 ハイアール・バイオメディカル社の企業情報
11.4.2 ハイアール・バイオメディカルの事業概要
11.4.3 ハイアール・バイオメディカルの気相式液体窒素貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
11.4.4 ハイアール・バイオメディカルの気相式液体窒素貯蔵システムの販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
11.4.5 2025年のハイアール・バイオメディカルの気相式液体窒素貯蔵システムの製品別販売数量
11.4.6 2025年のハイアール・バイオメディカル 気相式液体窒素貯蔵システムの用途別販売状況
11.4.7 2025年のハイアール・バイオメディカル 気相式液体窒素貯蔵システムの地域別販売状況
11.4.8 ハイアール・バイオメディカル 気相式液体窒素貯蔵システムのSWOT分析
11.4.9 ハイアール・バイオメディカルの最近の動向
11.5 ICバイオメディカル
11.5.1 ICバイオメディカル社の企業情報
11.5.2 ICバイオメディカルの事業概要
11.5.3 ICバイオメディカルの気相式液体窒素貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
11.5.4 ICバイオメディカルの気相式液体窒素貯蔵システムの販売数量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
11.5.5 2025年のICバイオメディカル社製気相式液体窒素貯蔵システムの製品別販売状況
11.5.6 2025年のICバイオメディカル社製気相式液体窒素貯蔵システムの用途別販売状況
11.5.7 2025年のICバイオメディカル社製気相式液体窒素貯蔵システムの地域別販売状況
11.5.8 IC Biomedical 気相液体窒素貯蔵システムのSWOT分析
11.5.9 IC Biomedical の最近の動向
11.6 Custom Biogenic Systems
11.6.1 Custom Biogenic Systems 企業情報
11.6.2 Custom Biogenic Systems 事業概要
11.6.3 カスタム・バイオジェニック・システムズの気相液体窒素貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
11.6.4 カスタム・バイオジェニック・システムズの気相液体窒素貯蔵システムの販売実績、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.6.5 カスタム・バイオジェニック・システムズの最近の動向
11.7 PHCbi
11.7.1 PHCbiの企業情報
11.7.2 PHCbiの事業概要
11.7.3 PHCbiの気相液体窒素貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
11.7.4 PHCbiの気相式液体窒素貯蔵システムの販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.7.5 PHCbiの最近の動向
11.8 Cryotherm
11.8.1 Cryotherm社の企業情報
11.8.2 Cryotherm社の事業概要
11.8.3 Cryotherm 気相液体窒素貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
11.8.4 Cryotherm 気相液体窒素貯蔵システムの販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.8.5 クライオサームの最近の動向
11.9 ステートボーン・クライオジェニックス
11.9.1 ステートボーン・クライオジェニックス社の企業情報
11.9.2 ステートボーン・クライオジェニックスの事業概要
11.9.3 ステートボーン・クライオジェニクス社の気相式液体窒素貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
11.9.4 ステートボーン・クライオジェニクス社の気相式液体窒素貯蔵システムの販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.9.5 ステートボーン・クライオジェニクス社の最近の動向
11.10 プラナー社
11.10.1 プラナー社の企業情報
11.10.2 プラナー社の事業概要
11.10.3 プラナー社の気相式液体窒素貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
11.10.4 プラナー社の気相式液体窒素貯蔵システムの販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.10.5 プランナー社の最近の動向
11.11 ジーンポイント・テクノロジーズ
11.11.1 ジーンポイント・テクノロジーズ社の企業情報
11.11.2 ジーンポイント・テクノロジーズ社の事業概要
11.11.3 ジーンポイント・テクノロジーズ社の気相式液体窒素貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
11.11.4 ジェネポイント・テクノロジーズの気相液体窒素貯蔵システムの販売、価格、収益および粗利益率(2021年~2026年)
11.11.5 ジェネポイント・テクノロジーズの最近の動向
11.12 メザー・バイオメディカル
11.12.1 メザー・バイオメディカル社の企業情報
11.12.2 メザー・バイオメディカルの事業概要
11.12.3 メザー・バイオメディカルの気相液体窒素貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
11.12.4 メザー・バイオメディカルの気相液体窒素貯蔵システムの販売状況、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.12.5 メザー・バイオメディカルの最近の動向
12 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
12.1 気相液体窒素貯蔵システム産業チェーン
12.2 気相液体窒素貯蔵システムの上流材料分析
12.2.1 原材料
12.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
12.3 気相液体窒素貯蔵システムの統合生産分析
12.3.1 製造拠点の分析
12.3.2 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
12.3.3 規制および貿易政策が生産に与える影響
12.3.4 生産技術の概要
12.3.5 地域別コスト要因
12.4 気相式液体窒素貯蔵システムの販売チャネルおよび流通ネットワーク
12.4.1 販売チャネル
12.4.2 販売代理店
13 気相式液体窒素貯蔵システムの市場動向
13.1 業界のトレンドと進化
13.2 市場の成長要因と新たな機会
13.3 市場の課題、リスク、および制約要因
13.4 米国関税の影響
14 世界の気相式液体窒素貯蔵システム調査における主な調査結果
15 付録
15.1 調査方法論
15.1.1 方法論/調査アプローチ
15.1.1.1 調査プログラム/設計
15.1.1.2 市場規模の推計
15.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
15.1.2 データソース
15.1.2.1 二次情報源
15.1.2.2 一次情報源
15.2 著者情報
表1. 世界の気相液体窒素貯蔵システム市場規模の成長率(タイプ別、2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表2. サンプル容量別 世界の気相液体窒素貯蔵システム市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 温度制御・監視機能別 世界の気相液体窒素貯蔵システム市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表4. 液体窒素(LN2)の供給および導入別、世界の気相液体窒素貯蔵システム市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 用途別、世界の気相液体窒素貯蔵システム市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別 世界の気相液体窒素貯蔵システムの売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表7. 地域別 世界の気相液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表8. 地域別世界気相式液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表9. 地域別世界気相式液体窒素貯蔵システムの販売台数成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(台)
表10. 地域別世界気相液体窒素貯蔵システム販売台数(台)、2021年~2026年
表11. 地域別世界気相液体窒素貯蔵システム販売台数(台)、2027年~2032年
表12. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表13. メーカー別世界気相式液体窒素貯蔵システム販売台数(台)、2021年~2026年
表14. 世界蒸気相液体窒素貯蔵システムのメーカー別販売シェア(2021年~2026年)
表15. 世界蒸気相液体窒素貯蔵システムのメーカー別売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表16. 世界蒸気相液体窒素貯蔵システムのメーカー別売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表17. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表18. 蒸気相液体窒素貯蔵システムの売上高に基づく、ティア別(ティア1、ティア2、ティア3)の世界のメーカー別内訳(2025年)
表19. 世界の気相液体窒素貯蔵システムのメーカー別平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表20. 世界の気相液体窒素貯蔵システムのメーカー別平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2026年
表21. 主要メーカーの気相式液体窒素貯蔵システムの製造拠点および本社
表22. 世界の気相式液体窒素貯蔵システム市場の集中率(CR5)
表23. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表24. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表25. タイプ別世界気相式液体窒素貯蔵システム販売数量(台)、2021年~2026年
表26. タイプ別世界気相式液体窒素貯蔵システム販売数量(台)、2027年~2032年
表27. 世界気相式液体窒素貯蔵システムの売上高(種類別、百万米ドル)、2021-2026年
表28. 世界気相式液体窒素貯蔵システムの売上高(種類別、百万米ドル)、2027-2032年
表29. 世界気相式液体窒素貯蔵システムの販売数量(サンプル容量別、台数)、2021-2026年
表30. サンプル容量別世界気相液体窒素貯蔵システムの販売数量(台)、2027年~2032年
表31. サンプル容量別世界気相液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. サンプル容量別 世界の気相液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 温度制御・監視機能別 世界の気相液体窒素貯蔵システムの販売数量(台)、2021年~2026年
表34. 温度制御・監視別 世界の気相液体窒素貯蔵システムの販売数量(台)、2027年~2032年
表35. 温度制御・監視別 世界の気相液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表36. 温度制御・監視別 世界の気相液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表37. LN2供給・導入別 世界の気相液体窒素貯蔵システムの販売数量(台)、2021年~2026年
表38. 世界気相式液体窒素貯蔵システムの販売数量(LN2供給および導入別)(台)、2027年~2032年
表39. 世界気相式液体窒素貯蔵システムの売上高(LN2供給および導入別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表40. 液体窒素(LN2)の供給および導入別 世界の気相式液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表41. 主要製品タイプ別の技術仕様
表42. 用途別 世界の気相式液体窒素貯蔵システムの販売台数(台)、2021年~2026年
表43. 用途別世界気相式液体窒素貯蔵システム販売台数(台)、2027年~2032年
表44. 気相式液体窒素貯蔵システムの成長著しいセクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026年~2032年)
表45. 用途別世界気相液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表46. 用途別世界気相液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表47. 地域別主要顧客
表48. 用途別主要顧客
表49. 北米における気相液体窒素貯蔵システムの成長促進要因および市場障壁
表50. 北米における気相液体窒素貯蔵システムの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表51. 北米における気相液体窒素貯蔵システムの国別販売台数(2021年対2025年対2032年)
表52. 欧州における気相液体窒素貯蔵システムの成長促進要因および市場障壁
表53. 欧州の気相式液体窒素貯蔵システムの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表54. 欧州の気相式液体窒素貯蔵システムの販売台数(単位):国別(2021年対2025年対2032年)
表55. アジア太平洋地域の気相液体窒素貯蔵システムの売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表56. アジア太平洋地域の気相液体窒素貯蔵システムの販売台数(単位)国別(2021年対2025年対2032年)
表57. アジア太平洋地域の気相液体窒素貯蔵システムの成長促進要因と市場障壁
表58. 東南アジアの気相液体窒素貯蔵システムの地域別売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表59. 中南米における気相式液体窒素貯蔵システムの投資機会と主な課題
表60. 中南米における気相式液体窒素貯蔵システムの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表61. 中東・アフリカにおける気相式液体窒素貯蔵システムの投資機会と主な課題
表62. 中東・アフリカにおける気相液体窒素貯蔵システムの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表63. サーモフィッシャーサイエンティフィック社の情報
表64. サーモフィッシャーサイエンティフィック社の概要および主要事業
表65. サーモフィッシャーサイエンティフィック社の製品モデル、説明および仕様
表66. サーモフィッシャーサイエンティフィックの販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表67. 2025年のサーモフィッシャーサイエンティフィックの製品別売上高構成比
表68. 2025年のサーモフィッシャーサイエンティフィックの用途別売上高構成比
表69. 2025年のサーモフィッシャーサイエンティフィックの地域別売上高構成比
表70. サーモフィッシャーサイエンティフィックの気相液体窒素貯蔵システムのSWOT分析
表71. サーモフィッシャーサイエンティフィックの最近の動向
表72. MVE Biological Solutions Corporationに関する情報
表73. MVE Biological Solutionsの概要および主要事業
表74. MVE Biological Solutionsの製品モデル、説明および仕様
表75. MVE Biological Solutionsの販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表76. 2025年のMVE Biological Solutionsの製品別売上高構成比
表77. 2025年のMVE Biological Solutionsの用途別売上高構成比
表78. 2025年のMVE Biological Solutionsの地域別売上高構成比
表79. MVE Biological Solutionsの気相液体窒素貯蔵システムのSWOT分析
表80. MVE Biological Solutionsの最近の動向
表81. Azenta Life Sciences Corporationに関する情報
表82. Azenta Life Sciencesの概要および主要事業
表83. Azenta Life Sciencesの製品モデル、説明および仕様
表84. アゼンタ・ライフ・サイエンシズの販売数量、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/単位)、粗利益率(2021年~2026年)
表85. 2025年のアゼンタ・ライフ・サイエンシズの製品別売上高構成比
表86. 2025年のアゼンタ・ライフ・サイエンシズの用途別売上高構成比
表87. 2025年のアゼンタ・ライフサイエンスの地域別売上高構成比
表88. アゼンタ・ライフサイエンスの気相液体窒素貯蔵システムのSWOT分析
表89. アゼンタ・ライフサイエンスの最近の動向
表90. ハイアール・バイオメディカル・コーポレーションに関する情報
表91. ハイアール・バイオメディカルの概要および主要事業
表92. ハイアール・バイオメディカルの製品モデル、概要および仕様
表93. ハイアール・バイオメディカルの販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表94. 2025年のハイアール・バイオメディカルの製品別売上高構成比
表95. 2025年のハイアール・バイオメディカルの用途別売上高構成比
表96. 2025年のハイアール・バイオメディカルの地域別売上高構成比
表97. ハイアール・バイオメディカルの気相液体窒素貯蔵システムのSWOT分析
表98. ハイアール・バイオメディカルの最近の動向
表99. ICバイオメディカル・コーポレーションの情報
表100. ICバイオメディカルの概要および主要事業
表101. ICバイオメディカルの製品モデル、説明および仕様
表102. ICバイオメディカルの販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表103. 2025年のICバイオメディカルの製品別売上高構成比
表104. 2025年のICバイオメディカル 用途別売上高構成比
表105. 2025年のICバイオメディカル 地域別売上高構成比
表106. ICバイオメディカル 気相液体窒素貯蔵システムのSWOT分析
表107. ICバイオメディカルの最近の動向
表108. カスタム・バイオジェニック・システムズ社の企業情報
表109. カスタム・バイオジェニック・システムズの概要および主要事業
表110. カスタム・バイオジェニック・システムズの製品モデル、説明および仕様
表111. カスタム・バイオジェニック・システムズの販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表112. カスタム・バイオジェニック・システムズの最近の動向
表113. PHCbi社の企業情報
表114. PHCbi社の概要および主要事業
表115. PHCbi社の製品モデル、説明および仕様
表116. PHCbi社の販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率 (2021-2026年)
表117. PHCbiの最近の動向
表118. Cryotherm社の企業情報
表119. Cryotherm社の概要および主要事業
表120. Cryotherm社の製品モデル、説明および仕様
表121. クライオサームの販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表122. クライオサームの最近の動向
表123. ステートボーン・クライオジェニクス社の情報
表124. ステートボーン・クライオジェニクスの概要および主要事業
表125. ステートボーン・クライオジェニクス社の製品モデル、説明および仕様
表126. ステートボーン・クライオジェニクス社の販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表127. ステートボーン・クライオジェニクス社の最近の動向
表128. プレーナー・コーポレーションに関する情報
表129. プレーナーの概要および主要事業
表130. プレーナーの製品モデル、概要および仕様
表131. プレーナーの販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表132. プレーナーの最近の動向
表133. ジーンポイント・テクノロジーズ社の企業情報
表134. ジーンポイント・テクノロジーズ社の概要および主要事業
表135. ジーンポイント・テクノロジーズ社の製品モデル、説明および仕様
表136. ジーンポイント・テクノロジーズ社の販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表137. ジーンポイント・テクノロジーズの最近の動向
表138. メザー・バイオメディカル・コーポレーションに関する情報
表139. メザー・バイオメディカルの概要および主要事業
表140. メザー・バイオメディカルの製品モデル、説明および仕様
表141. メザー・バイオメディカル社の販売数量(単位)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/単位)、粗利益率(2021年~2026年)
表142. メザー・バイオメディカル社の最近の動向
表143. 主要原材料の分布
表144. 原材料の主要サプライヤー
表145. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表146. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表147. 販売代理店一覧
表148. 市場動向および市場の変遷
表149. 市場の推進要因および機会
表150. 市場の課題、リスク、および制約要因
表151. 本レポートの調査プログラム/設計
表152. 二次情報源からの主要データ情報
表153. 一次情報源からの主要データ情報
図表一覧
図1. 気相液体窒素貯蔵システムの製品写真
図2. タイプ別世界気相液体窒素貯蔵システム市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. 手動式気相液体窒素貯蔵システムの製品写真
図4. 自動充填式気相液体窒素貯蔵システムの製品写真
図5. 等温ドライ蒸気式液体窒素貯蔵システムの製品写真
図6. 自動ロボット式気相低温貯蔵システムの製品写真
図7. 気相式ドライシッパーの製品写真
図8. サンプル容量別世界気相式液体窒素貯蔵システム市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図9. 小容量システムの製品画像
図10. 中容量システムの製品画像
図11. 大容量システムの製品画像
図12. 超大型バイオバンクシステムの製品画像
図13. 温度制御・監視別、世界の気相液体窒素貯蔵システム市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図14. 基本手動監視システムの製品画像
図15. 自動充填・水位制御システムの製品画像
図16. 温度・アラームデータロギングシステムの製品画像
図17. ネットワーク接続型遠隔監視システムの製品画像
図18. GMPトレーサビリティ管理システムの製品画像
図19. LN2の供給および導入別、世界の気相液体窒素貯蔵システム市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図20. スタンドアロン型手動充填システムの製品画像
図21. スタンドアロン型自動充填システムの製品画像
図22. 中央集中型LN2パイプラインシステムの製品画像
図23. モジュラー型冷凍庫ファームシステムの製品画像
図24. 移動式および輸送システムの製品画像
図25. 用途別世界気相液体窒素貯蔵システム市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図26. バイオバンクおよびバイオレポジトリ
図27. 細胞治療およびバイオ製造
図28. 生殖補助医療
図29. 臨床検体の保存
図30. 研究・学術研究所
図31. 動物遺伝資源および農業
図32. 気相液体窒素貯蔵システムの調査対象期間
図33. 世界の気相液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図34. 世界の気相液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図35. 地域別世界気相液体窒素貯蔵システムの売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
図36. 地域別 世界気相式液体窒素貯蔵システムの売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図37. 世界気相式液体窒素貯蔵システムの販売台数(単位)、2021年~2032年
図38. 地域別 世界の気相液体窒素貯蔵システムの販売台数(CAGR):2021年対2025年対2032年(台)
図39. 地域別 世界の気相液体窒素貯蔵システムの販売台数市場シェア(2021年~2032年)
図40. 2025年の気相式液体窒素貯蔵システム販売数量における上位5社および上位10社のメーカー別市場シェア
図41. 世界の気相式液体窒素貯蔵システムの売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図42. 売上高構成比によるティア別分布(2021年対2025年)
図43. 2025年の手動式気相液体窒素貯蔵システムのメーカー別売上高ベースの市場シェア
図44. 2025年の自動充填式気相液体窒素貯蔵システムのメーカー別売上高ベースの市場シェア
図45. 2025年の等温式ドライベーパー液体窒素貯蔵システムのメーカー別売上高ベースの市場シェア
図46. 2025年の自動ロボット式気相液体窒素貯蔵システムのメーカー別売上高ベースの市場シェア
図47. 2025年の気相ドライシッパーのメーカー別売上高ベースの市場シェア
図48. 世界の気相液体窒素貯蔵システムのタイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図49. 世界の気相液体窒素貯蔵システムのタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図50. 世界の気相液体窒素貯蔵システムのタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図51. サンプル容量別、世界の気相液体窒素貯蔵システムの販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図52. サンプル容量別、世界の気相液体窒素貯蔵システムの売上高ベースの市場シェア (2021年~2032年)
図53. サンプル容量別世界気相液体窒素貯蔵システムの平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図54. 温度制御・監視機能別世界気相液体窒素貯蔵システムの販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図55. 温度制御・監視別、世界の気相液体窒素貯蔵システムの売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図56. 温度制御・監視別、世界の気相液体窒素貯蔵システムの平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021-2032年
図57. 世界気相液体窒素貯蔵システムの販売数量ベースの市場シェア(LN2の供給および導入別)(2021-2032年)
図58. 世界気相液体窒素貯蔵システムの売上高ベースの市場シェア(LN2の供給および導入別)(2021-2032年)
図59. LN2の供給および導入別、世界の気相液体窒素貯蔵システムの平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図60. 用途別、世界の気相液体窒素貯蔵システムの販売市場シェア(2021年~2032年)
図61. 用途別、世界の気相液体窒素貯蔵システムの売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図62. 用途別世界気相式液体窒素貯蔵システムの平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図63. 北米気相式液体窒素貯蔵システムの販売台数(前年比)(台)、2021年~2032年
図64. 北米気相式液体窒素貯蔵システムの売上高(前年比) (百万米ドル)、2021-2032年
図65. 2025年の北米蒸気相液体窒素貯蔵システム上位5社の売上高(百万米ドル)
図66. 北米の蒸気相液体窒素貯蔵システムの用途別販売数量(台数)(2021-2032年)
図67. 北米における気相液体窒素貯蔵システムの用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図68. 米国における気相液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. カナダの気相液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. メキシコの気相液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. 欧州の気相液体窒素貯蔵システムの販売台数(前年比、台)、2021年~2032年
図72. 欧州の気相液体窒素貯蔵システムの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図73. 2025年の欧州トップ5メーカーの気相液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)
図74. 用途別欧州の気相液体窒素貯蔵システム販売数量(台) (2021年~2032年)
図75. 欧州の気相液体窒素貯蔵システムの用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図76. ドイツの気相液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. フランスにおける気相液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図78. 英国における気相液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. イタリアの気相液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. ロシアの気相液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. アジア太平洋地域の気相式液体窒素貯蔵システムの販売台数(前年比)(台)、2021年~2032年
図82. アジア太平洋地域の気相式液体窒素貯蔵システムの売上高(前年比)(百万米ドル)、2021年~2032年
図83. アジア太平洋地域の主要8メーカーの気相式液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)(2025年)
図84. アジア太平洋地域の気相液体窒素貯蔵システムの販売数量(台数):用途別(2021年~2032年)
図85. アジア太平洋地域の気相液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図86. インドネシアの気相式液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図87. 日本の気相式液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図88. 韓国の気相式液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図89. 中国・台湾の気相式液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図90. インドの気相式液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図91. 中南米における気相式液体窒素貯蔵システムの販売台数(前年比)(台)、2021年~2032年
図92. 中南米における気相式液体窒素貯蔵システムの売上高(前年比)(百万米ドル)、2021年~2032年
図93. 中南米における主要5メーカーの気相液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル、2025年)
図94. 中南米における気相液体窒素貯蔵システムの販売数量(台数)の用途別内訳(2021年~2032年)
図95. 中南米における用途別気相液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図96. ブラジルにおける気相液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図97. アルゼンチンにおける気相液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図98. 中東・アフリカにおける気相液体窒素貯蔵システムの販売台数(前年比)(台)、2021年~2032年
図99. 中東・アフリカにおける気相液体窒素貯蔵システムの売上高(前年比)(百万米ドル)、2021年~2032年
図100. 中東・アフリカのトップ5メーカーによる気相液体窒素貯蔵システムの売上高 (百万米ドル)2025年
図101. 中東・アフリカにおける気相液体窒素貯蔵システムの販売数量(台数)の用途別推移(2021年~2032年)
図102. 中東・アフリカにおける気相液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図103. GCC諸国の気相液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図104. トルコの気相液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図105. エジプトの気相液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図106. 南アフリカの気相液体窒素貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図107. 気相液体窒素貯蔵システムの産業チェーン図
図108. 地域別気相液体窒素貯蔵システム製造拠点の分布(%)
図109. 地域別世界気相液体窒素貯蔵システム生産市場シェア(2021年~2032年)
図110. 気相式液体窒素貯蔵システムの製造工程
図111. 地域別気相式液体窒素貯蔵システムの生産コスト構造
図112. 流通チャネル(直販対代理店販売)
図113. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図114. データの三角測量
図115. インタビュー対象となった主要幹部
| ※気相液体窒素貯蔵システムとは、液体窒素の極低温環境を直接利用するのではなく、液体窒素が気化した冷たい窒素ガスによって貯蔵庫内を冷却し、その中に試料を保存する装置のことです。一般的な液中貯蔵システムとは異なり、試料が直接液体窒素に浸漬されることがないため、「気相」という名称が用いられています。このシステムの最大の利点は、液体窒素を介した試料間のコンタミネーションリスクを極めて低く抑えられる点にあります。また、庫内温度は通常マイナス150℃からマイナス190℃程度に維持され、細胞や組織、DNA、RNA、タンパク質などの生物学的試料を半永久的に凍結保存することが可能になります。 気相液体窒素貯蔵システムの主な種類は、利用目的や規模によって分けられます。まず、手動補充型は比較的小型から中型のものが多く、液体窒素の残量を定期的に確認し、必要に応じて手動で補充します。初期導入コストを抑えたい場合や、貯蔵量がそれほど多くない研究室などで利用されることが多いです。次に、自動補充型は大型のシステムで、液体窒素の液面センサーと自動供給システムを組み合わせることで、常に設定された液面を維持し、安定した貯蔵環境を提供します。このタイプは、大規模なバイオバンクや製薬会社、病院などで用いられ、24時間365日の安定稼働が求められる環境に適しています。さらに、輸送を目的としたドライシッパーと呼ばれるタイプもあります。これは内部に液体窒素を吸収材に含ませることで、液体窒素がこぼれることなく、かつ気相の極低温を維持しながら試料を安全に輸送できるように設計されています。 このシステムは、生命科学分野における様々な用途で不可欠な役割を担っています。最も代表的な用途は、バイオバンクでの細胞、組織、血液、DNA、RNAなどの生体試料の長期保存です。ゲノム研究や再生医療の進展に伴い、高品質な生体試料の安定した保存がますます重要になっています。また、体外受精クリニックでは、精子、卵子、受精卵(胚)の凍結保存に広く利用されており、不妊治療の選択肢を広げる上で貢献しています。製薬会社や大学の研究機関では、微生物株、細胞株、試薬、抗体などの研究用試料の保存に用いられ、研究の継続性や再現性を支えています。その他にも、献血センターでの特殊な血液製剤の保存や、農業分野での植物種子や遺伝資源の保存など、極低温での長期保存が求められる多岐にわたる分野で活用されています。 気相液体窒素貯蔵システムの信頼性と効率性を高めるためには、いくつかの関連技術が組み合わされています。まず、精密な温度モニタリングシステムが挙げられます。これは、庫内温度を常時監視し、設定値から外れた場合には警報を発する機能や、遠隔地からでも温度状態を確認できるシステムが含まれます。これにより、万が一の故障や液体窒素不足による温度上昇リスクを早期に検知し、試料の損傷を防ぐことができます。次に、自動液面制御システムは、液体窒素の液面センサーと自動供給弁を連動させ、常に適切な量の液体窒素が庫底に維持されるように制御します。これにより、手動補充の手間を省き、人為的なミスを低減します。 また、貯蔵されている膨大な試料を効率的に管理するための試料管理システムも重要です。これは、各試料に割り当てられたバーコードやQRコードを読み取り、試料の場所、内容、履歴などをデータベースで一元管理するシステムです。専用のラックやボックスと組み合わせることで、目的の試料を迅速かつ正確に取り出すことを可能にします。安全性確保のための技術としては、真空断熱技術によって外部からの熱侵入を最小限に抑え、液体窒素の消費量を効率化しています。さらに、貯蔵庫の故障や液体窒素の大量気化による庫内圧力上昇を防ぐための圧力逃がし弁、窒素ガスによる酸素欠乏の危険を知らせる酸素濃度監視警報システムなども搭載されており、作業者の安全を確保しています。これらの技術が一体となることで、気相液体窒素貯蔵システムは、貴重な試料を安全かつ確実に、そして長期にわたって保存するための重要なインフラとして機能しているのです。 |

• 日本語訳:世界の気相液体窒素貯蔵システム市場展望・分析・予測(~2032年):手動式気相液体窒素貯蔵システム、自動充填式気相液体窒素貯蔵システム、等温式ドライ蒸気液体窒素貯蔵システム、自動ロボット式気相極低温貯蔵システム、気相ドライシッパー
• レポートコード:MRC6TCOQ30534 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
