![]() | • レポートコード:MRC2412A232 • 出版社/出版日:Persistence Market Research / 2024年10月 最新版はお問い合わせください。 • レポート形態:英文、PDF、180ページ • 納品方法:Eメール • 産業分類:医療 |
| Single User | ▷ お問い合わせ |
| Multi User | ▷ お問い合わせ |
| Corporate User | ▷ お問い合わせ |
• お支払方法:銀行振込(納品後、ご請求書送付)
レポート概要
Persistence Market Research社はこのほど、世界の組織処理システム市場に関する広範なレポートを発行し、成長促進要因、動向、機会、潜在的課題など、中核的な市場力学の包括的分析を提供しました。この詳細なレポートでは、組織処理システム産業の現在と将来の展望に関する洞察を提供しています。
主な洞察
– 組織処理システムの市場規模(2024E): 5億2,060万米ドル
– 予測市場価値(2031F): 852.5百万米ドル
– 世界市場成長率(CAGR 2024〜2031年): 7.3%: 7.3%
組織処理システム市場 – レポートスコープ
組織処理システム市場には、病理学および研究ラボでの検査用に組織サンプルを準備するために設計された自動化システムおよび機器が含まれます。これらのシステムは組織病理学に不可欠であり、固定、脱水、クリアリング、包埋プロセスを通じて組織サンプルの効率的で標準化された調製を可能にします。この市場は、慢性疾患や癌の罹患率の増加、高齢者人口の増加、ラボの自動化の進展が原動力となっています。医療施設や研究センターが診断精度の向上とラボの効率化を追求する中、信頼性の高い高スループット組織処理システムの需要は増加傾向にあります。
市場成長の促進要因:
組織処理システムの市場成長は、がん診断の世界的な増加、医療インフラの拡大、高度な診断ツールに対する需要の高まりなど、いくつかの要因によって推進されています。組織処理自動化の技術的進歩、デジタル病理ソリューションの統合、診断精度向上のための人工知能(AI)の採用は、市場拡大をさらに後押しします。医療機関やバイオテクノロジー企業による研究開発投資の増加も、検査室のワークフロー改善や処理時間の短縮に焦点を当て、成長を加速させています。
市場の阻害要因:
有望な軌道にもかかわらず、組織処理システム市場は、高度な組織処理装置に関連する高コストや、複雑な装置を操作するための訓練された人材の必要性などの課題に直面しています。さらに、小規模な医療施設における予算の制約や、新興市場における低コストの手作業による代替手段の利用が、市場の妨げとなっています。また、検査機器に関する規制への準拠や基準が厳しいため、製品承認に遅れが生じたり、新規参入が制限されたりすることで、市場の成長が鈍化する可能性もあります。
市場機会:
組織処理システム市場は、特にデジタル病理学とAIベースの診断システムの進歩に伴い、大きな成長機会をもたらします。新興市場における自動化された大容量の組織処理装置の採用は、診断の進歩に対する政府支援の増加と相まって、市場プレーヤーに新たな道を開いています。さらに、組織処理メーカー、バイオテクノロジー企業、医療プロバイダー間の戦略的パートナーシップは、製品イノベーションを強化し、高度な組織処理ソリューションの市場範囲を拡大すると予想されます。獣医病理学や製薬研究を含む応用分野の拡大も、新たな成長の可能性をもたらしています。
本レポートで扱う主な質問
– 組織処理システム市場の世界的成長を促進する主な要因は何ですか?
– 組織処理システムの需要と導入が最も多い地域は?
– 自動化とAIの進歩は競争環境にどのような影響を与えていますか?
– 組織処理システム市場の主要プレイヤーは誰で、競争力を維持するためにどのような戦略を採用しているのか?
– 世界の組織処理システム市場の新たな動向と将来展望は?
競合情報とビジネス戦略:
Leica Biosystems、Thermo Fisher Scientific、Agilent Technologiesなど、世界のTissue Processing System市場における主要企業は、市場での地位を強化するために、技術革新、研究開発投資、戦略的パートナーシップに注力しています。これらの企業は、自動化やAIなどの先進技術を活用して、組織処理システムのスピード、信頼性、精度を高めています。学術機関や病理研究所との連携は、製品採用の拡大と認知度向上のカギとなります。ユーザーフレンドリーなシステム、規制基準の遵守、広範なサポートとトレーニングの提供に注力することは、この競争の激しい市場でリーダーシップを維持するために不可欠な戦略です。
主な企業
• Leica Biosystems
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Agilent Technologies
• Sakura Finetek
• Milestone Medical
• Siemens Healthineers
• Philips Healthcare
• BioGenex Laboratories
• Merck KGaA
• Danaher Corporation
• CellPath Ltd
• Medimeas Instruments
組織処理システム産業カテゴリー別調査
製品タイプ別
– 小容量組織プロセッサー
– 中容量組織プロセッサー
– 高速大量組織プロセッサー
モダリティ別
– スタンドアローン組織処理ユニット
– ベンチトップ型組織処理ユニット
エンドユーザー別
– 病院
– 診断研究所
– その他
技術別
– マイクロ波組織プロセッサー
– 真空組織プロセッサー
地域別
– 北米
– ラテンアメリカ
– ヨーロッパ
– 東アジア
– 南アジア・太平洋
– 中東・アフリカ
1. 要旨
1.1. 市場概要
1.2. 市場分析
1.3. 運命の輪
2. 市場紹介
2.1. 市場の定義
2.2. 市場の分類
3. 組織処理システム市場の視点
3.1. マクロ経済要因
3.2. 市場ダイナミクス
3.2.1. 促進要因
3.2.1.1. 需要サイド
3.2.1.2. 供給サイドのドライバー
3.2.2. 阻害要因
3.2.3. 推進要因と抑制要因 影響分析
3.3. 価格分析
4. 北米の組織処理システム市場分析2019-2023年および予測2024-2031年
4.1. はじめに
4.2. 地域動向
4.3. 過去の国別市場規模(US$ Mn)、2019年〜2023年
4.3.1. 米国
4.3.2. カナダ
4.4. 国別市場規模(US$ Mn)予測、2024年〜2031年
4.4.1. 米国
4.4.2. カナダ
4.5. 過去の市場規模(US$ Mn):製品タイプ別、2019年〜2023年
4.5.1. 小容量ティッシュプロセッサー
4.5.2. 中容量ティッシュプロセッサー
4.5.3. 高速大量組織プロセッサー
4.6. 製品タイプ別市場規模(US$ Mn)予測、2024〜2031年
4.6.1. 小容量ティッシュプロセッサー
4.6.2. 中容量ティッシュプロセッサー
4.6.3. 急速大量組織プロセッサー
4.7. 過去の市場規模(米ドルMn):モダリティ別、2019年〜2023年
4.7.1. スタンドアロン型組織プロセッサー
4.7.2. ベンチトップ型組織プロセッサー
4.8. モダリティ別市場規模(US$ Mn)予測、2024〜2031年
4.8.1. スタンドアロン型ティッシュプロセッサー
4.8.2. ベンチトップ型組織プロセッサー
4.9. 技術別の過去の市場規模(US$ Mn)、2019年〜2023年
4.9.1. マイクロ波組織プロセッサー
4.9.2. 真空式ティッシュプロセッサー
4.10. 技術別市場規模(US$ Mn)予測、2024年~2031年
4.10.1. マイクロ波ティッシュプロセッサー
4.10.2. 真空式ティッシュプロセッサー
4.11. 技術別の過去市場規模(US$ Mn)、2019年〜2023年
4.11.1. マイクロ波ティッシュプロセッサー
4.11.2. 真空式ティッシュプロセッサー
4.12. 技術別市場規模(US$ Mn)予測、2024年~2031年
4.12.1. マイクロ波ティッシュプロセッサー
4.12.2. 真空式ティッシュプロセッサー
4.13. 過去の市場規模(US$ Mn):エンドユーザー別、2019年〜2023年
4.13.1. 病院
4.13.2. 診断研究所
4.13.3. その他
4.14. エンドユーザー別市場規模(US$ Mn)予測、2024年〜2031年
4.14.1. 病院
4.14.2. 診断研究所
4.14.3. その他
4.15. 市場魅力度分析
4.15.1. 国別
4.15.2. 製品タイプ別
4.15.3. モダリティ別
4.15.4. 技術別
4.15.5. エンドユーザー別
4.16. 主要参入企業の市場プレゼンス(インテンシティマップ)
5. ラテンアメリカの組織処理システム市場分析2019-2023年および予測2024-2031年
5.1. はじめに
5.2. 地域動向
5.3. 過去の国別市場規模(US$ Mn)、2019年〜2023年
5.3.1. ブラジル
5.3.2. メキシコ
5.3.3. その他のラテンアメリカ
5.4. 国別市場規模(US$ Mn)予測、2024年〜2031年
5.4.1. ブラジル
5.4.2. メキシコ
5.4.3. その他のラテンアメリカ
5.5. 過去の市場規模(US$ Mn):製品タイプ別、2019年〜2023年
5.5.1. 小容量ティッシュプロセッサー
5.5.2. 中容量ティッシュプロセッサー
5.5.3. 高速大量組織プロセッサー
5.6. 製品タイプ別市場規模(US$ Mn)予測、2024〜2031年
5.6.1. 小容量ティッシュプロセッサー
5.6.2. 中容量ティッシュプロセッサー
5.6.3. 急速大量組織プロセッサー
5.7. 過去の市場規模(US$ Mn):モダリティ別、2019年〜2023年
5.7.1. スタンドアロン型組織プロセッサー
5.7.2. ベンチトップ型組織プロセッサー
5.8. モダリティ別市場規模(US$ Mn)予測、2024〜2031年
5.8.1. スタンドアロン型組織プロセッサー
5.8.2. ベンチトップ型組織プロセッサー
5.9. 技術別の過去の市場規模(US$ Mn)、2019年〜2023年
5.9.1. マイクロ波組織プロセッサー
5.9.2. 真空式ティッシュプロセッサー
5.10. 技術別市場規模(US$ Mn)予測、2024年~2031年
5.10.1. マイクロ波ティッシュプロセッサー
5.10.2. 真空式ティッシュプロセッサー
5.11. 過去の市場規模(US$ Mn):エンドユーザー別、2019年〜2023年
5.11.1. 病院
5.11.2. 診断研究所
5.11.3. その他
5.12. エンドユーザー別市場規模(US$ Mn)予測、2024年〜2031年
5.12.1. 病院
5.12.2. 診断研究所
5.12.3. その他
5.13. 市場魅力度分析
5.13.1. 国別
5.13.2. 製品タイプ別
5.13.3. モダリティ別
5.13.4. 技術別
5.13.5. エンドユーザー別
5.14. 主要参入企業の市場プレゼンス(インテンシティマップ)
6. 欧州の組織処理システム市場分析2019-2023年および予測2024-2031年
6.1. はじめに
6.2. 地域動向
6.3. 過去の国別市場規模(US$ Mn)、2019年〜2023年
6.3.1. ドイツ
6.3.2. イギリス
6.3.3. フランス
6.3.4. イタリア
6.3.5. スペイン
6.3.6. ロシア
6.3.7. その他のヨーロッパ
6.4. 国別市場規模(US$ Mn)予測、2024年〜2031年
6.4.1. ドイツ
6.4.2. イギリス
6.4.3. フランス
6.4.4. イタリア
6.4.5. スペイン
6.4.6. ロシア
6.4.7. その他のヨーロッパ
6.5. 過去の市場規模(US$ Mn):製品タイプ別、2019年〜2023年
6.5.1. 小容量ティッシュプロセッサー
6.5.2. 中容量ティッシュプロセッサー
6.5.3. 高速大量組織プロセッサー
6.6. 製品タイプ別市場規模(US$ Mn)予測、2024〜2031年
6.6.1. 小容量ティッシュプロセッサー
6.6.2. 中容量ティッシュプロセッサー
6.6.3. 高速大量組織プロセッサー
6.7. 過去の市場規模(米ドルMn):モダリティ別、2019年〜2023年
6.7.1. スタンドアロン型組織プロセッサー
6.7.2. ベンチトップ型組織プロセッサー
6.8. モダリティ別市場規模(US$ Mn)予測、2024〜2031年
6.8.1. スタンドアロン型組織プロセッサー
6.8.2. ベンチトップ型組織プロセッサー
6.9. 過去の市場規模(US$ Mn):技術別、2019年〜2023年
6.9.1. マイクロ波組織プロセッサー
6.9.2. 真空式ティッシュプロセッサー
6.10. 技術別市場規模(US$ Mn)予測、2024年~2031年
6.10.1. マイクロ波ティッシュプロセッサー
6.10.2. 真空式ティッシュプロセッサー
6.11. 過去の市場規模(US$ Mn):エンドユーザー別、2019年〜2023年
6.11.1. 病院
6.11.2. 診断研究所
6.11.3. その他
6.12. エンドユーザー別市場規模(US$ Mn)予測、2024年〜2031年
6.12.1. 病院
6.12.2. 診断研究所
6.12.3. その他
6.13. 市場魅力度分析
6.13.1. 国別
6.13.2. 製品タイプ別
6.13.3. モダリティ別
6.13.4. 技術別
6.13.5. エンドユーザー別
6.14. 主要参入企業の市場プレゼンス(インテンシティマップ)
7. アジア太平洋地域(APAC)の組織処理システム市場分析2019-2023年および予測2024-2031年
7.1. はじめに
7.2. 地域動向
7.3. 過去の国別市場規模(US$ Mn)、2019年〜2023年
7.3.1. 中国
7.3.2. インド
7.3.3. 日本
7.3.4. オーストラリアとニュージーランド
7.3.5. その他のAPAC地域
7.4. 国別市場規模(US$ Mn)予測、2024年〜2031年
7.4.1. 中国
7.4.2. インド
7.4.3. 日本
7.4.4. オーストラリアとニュージーランド
7.4.5. その他のAPAC地域
7.5. 過去の市場規模(US$ Mn):製品タイプ別、2019年〜2023年
7.5.1. 小容量ティッシュプロセッサー
7.5.2. 中容量ティッシュプロセッサー
7.5.3. 高速大量組織プロセッサー
7.6. 製品タイプ別市場規模(US$ Mn)予測、2024〜2031年
7.6.1. 小容量ティッシュプロセッサー
7.6.2. 中容量ティッシュプロセッサー
7.6.3. 急速大量組織プロセッサー
7.7. 過去の市場規模(US$ Mn):モダリティ別、2019年〜2023年
7.7.1. スタンドアロン型組織プロセッサー
7.7.2. ベンチトップ型組織プロセッサー
7.8. モダリティ別市場規模(US$ Mn)予測、2024年〜2031年
7.8.1. スタンドアロン型ティッシュプロセッサー
7.8.2. ベンチトップ型組織プロセッサー
7.9. 過去の市場規模(US$ Mn):技術別、2019年~2023年
7.9.1. マイクロ波組織プロセッサー
7.9.2. 真空式ティッシュプロセッサー
7.10. 技術別市場規模(US$ Mn)予測、2024年~2031年
7.10.1. マイクロ波ティッシュプロセッサー
7.10.2. 真空式ティッシュプロセッサー
7.11. 過去の市場規模(US$ Mn):エンドユーザー別、2019年~2023年
7.11.1. 病院
7.11.2. 診断研究所
7.11.3. その他
7.12. エンドユーザー別市場規模(US$ Mn)予測、2024年〜2031年
7.12.1. 病院
7.12.2. 診断研究所
7.12.3. その他
7.13. 市場魅力度分析
7.13.1. 国別
7.13.2. 製品タイプ別
7.13.3. モダリティ別
7.13.4. 技術別
7.13.5. エンドユーザー別
7.14. 主要参入企業の市場プレゼンス(インテンシティマップ)
8. 中東・アフリカ(MEA)の組織処理システム市場分析2019-2023年および予測2024-2031年
8.1. はじめに
8.2. 地域動向
8.3. 過去の国別市場規模(US$ Mn)、2019年〜2023年
8.3.1. GCC諸国
8.3.2. 南アフリカ
8.3.3. 北アフリカ
8.3.4. その他のMEA
8.4. 国別市場規模(US$ Mn)予測、2024年〜2031年
8.4.1. GCC諸国
8.4.2. 南アフリカ
8.4.3. 北アフリカ
8.4.4. その他のMEA
8.5. 過去の市場規模(US$ Mn):製品タイプ別、2019年〜2023年
8.5.1. 小容量ティッシュプロセッサー
8.5.2. 中容量ティッシュプロセッサー
8.5.3. 高速大量組織プロセッサー
8.6. 製品タイプ別市場規模(US$ Mn)予測、2024年~2031年
8.6.1. 小容量ティッシュプロセッサー
8.6.2. 中容量ティッシュプロセッサー
8.6.3. 高速大量組織プロセッサー
8.7. 過去の市場規模(米ドルMn):モダリティ別、2019年〜2023年
8.7.1. スタンドアロン型組織プロセッサー
8.7.2. ベンチトップ型組織プロセッサー
8.8. モダリティ別市場規模(US$ Mn)予測、2024〜2031年
8.8.1. スタンドアロン型組織プロセッサー
8.8.2. ベンチトップ型組織プロセッサー
8.9. 技術別の過去の市場規模(US$ Mn)、2019年〜2023年
8.9.1. マイクロ波組織プロセッサー
8.9.2. 真空式ティッシュプロセッサー
8.10. 技術別市場規模(US$ Mn)予測、2024~2031年
8.10.1. マイクロ波ティッシュプロセッサー
8.10.2. 真空式ティッシュプロセッサー
8.11. 過去の市場規模(US$ Mn):エンドユーザー別、2019年~2023年
8.11.1. 病院
8.11.2. 診断研究所
8.11.3. その他
8.12. エンドユーザー別市場規模(US$ Mn)予測、2024年〜2031年
8.12.1. 病院
8.12.2. 診断研究所
8.12.3. その他
8.13. 市場魅力度分析
8.13.1. 国別
8.13.2. 製品タイプ別
8.13.3. モダリティ別
8.13.4. 技術別
8.13.5. エンドユーザー別
8.14. 主要参入企業の市場プレゼンス(インテンシティマップ)
9. 予測要因 関連性と影響
10. 予測の前提
11. 競争環境
11.1. 市場構造
11.2. 市場シェア分析
11.3. 競合ダッシュボード
11.4. 企業プロフィール(詳細-概要、財務、戦略、最近の動向)
11.5. 主要プレーヤー
Leica Biosystems Nussloch GmbH
Thermo Fisher Scientific Inc.
Sakura Finetek Europe B.V.
Slee medical GmbH
Milestone Srl
General Data Company Inc.
Agar Scientific Ltd.
MEDITE GmbH
Bio-Optica Milano SpA
Jokoh Co. Ltd.
Others.
12. 組織処理システムの世界市場分析2019-2023年および予測2024-2031年(地域別
12.1. はじめに
12.2. 過去の市場規模分析2019-2023年、地域別
12.2.1. 北米
12.2.2. 中南米
12.2.3. 欧州
12.2.4. アジア太平洋(APAC)
12.2.5. 中東・アフリカ(MEA)
12.3. 地域別市場規模分析 2024-2031
12.3.1. 北米
12.3.2. 中南米
12.3.3. ヨーロッパ
12.3.4. アジア太平洋(APAC)
12.3.5. 中東・アフリカ(MEA)
12.4. 地域別市場魅力度分析
13. 組織処理システムの世界市場分析2019-2023年および予測2024-2031年:製品タイプ別
13.1. はじめに
13.1.1. 製品タイプ別ベーシスポイントシェア(BPS)分析
13.1.2. 製品タイプ別前年比成長予測
13.2. 製品タイプ別過去市場規模(US$ Mn)、2019年〜2023年
13.2.1. 小容量ティッシュプロセッサー
13.2.2. 中容量ティッシュプロセッサー
13.2.3. 急速大量組織プロセッサー
13.3. 製品タイプ別市場規模(US$ Mn)予測、2024年~2031年
13.3.1. 小容量ティッシュプロセッサー
13.3.2. 中容量ティッシュプロセッサー
13.3.3. 急速大量組織プロセッサー
13.4. 製品タイプ別市場魅力度分析
14. 組織処理システムの世界市場分析2019-2023年および予測2024-2031年:技術別
14.1. はじめに
14.2. 過去の市場規模(US$ Mn):技術別、2019年~2023年
14.2.1. マイクロ波組織プロセッサー
14.2.2. 真空式ティッシュプロセッサー
14.3. 技術別市場規模(US$ Mn)予測、2024年~2031年
14.3.1. マイクロ波ティッシュプロセッサー
14.3.2. 真空式ティッシュプロセッサー
14.4. 技術別市場魅力度分析
15. 組織処理システムの世界市場分析2019-2023年および予測2024-2031年:モダリティ別
15.1. はじめに
15.2. 過去の市場規模分析2019-2023年、モダリティ別
15.2.1. スタンドアロン型組織プロセッサー
15.2.2. ベンチトップ型組織プロセッサー
15.3. モダリティ別市場規模分析 2024-2031
15.3.1. スタンドアロン型組織プロセッサー
15.3.2. ベンチトップ型組織プロセッサー
15.4. モダリティ別市場魅力度分析
16. 組織処理システムの世界市場分析2019-2023年および予測2024-2031年:エンドユーザー別
16.1. はじめに
16.2. 過去の市場規模分析2019-2023年:エンドユーザー別
16.2.1. 病院
16.2.2. 診断研究所
16.2.3. その他
16.3. エンドユーザー別市場規模分析 2024-2031
16.3.1. 病院
16.3.2. 診断研究所
16.3.3. その他
16.4. エンドユーザー別市場魅力度分析
17. 前提条件と略語
18. 調査方法
| ※組織処理システムは、生物学的試料に含まれる組織を処理し、観察可能な形に整えるための重要な装置です。主に病理学や診断医学の分野で使用されます。組織処理は、組織サンプルを固定化、脱水、浸透、包埋する一連の手順を含み、最終的にはスライドにし、顕微鏡で詳細な観察を行うことができます。 組織処理システムの主な種類には、手動式と自動式があります。手動式は、操作や手順を研究者が手作業で行うタイプで、細かな管理や特別な手法が必要な場合に向いています。一方、自動式は、コンピュータ制御により各工程を自動的に行うものであり、大量のサンプルを迅速に処理するのに適しています。自動装置には、処理時間の短縮や標準化、誤操作のリスク低減などのメリットがあります。 組織処理の工程は、いくつかのステップに分かれています。まず、組織の固定化が行われ、主にホルマリンなどの試薬を用いて生体反応を防ぎ、細胞の構造を保存します。次に、脱水が行われ、水分を除去して組織を硬化させる過程です。このためにエタノールやアセトンなどが使用されることが多いです。また、浸透の工程では、組織の内部にパラフィンなどの包埋剤を浸透させ、最終的に固定した形状を維持させます。最後に、包埋作業を通じて、処理した組織をシート状に整形し、薄く切ってスライド作成の準備を整えます。 用途としては、主に医療や研究の現場で、多種多様な組織サンプルを扱います。例えば、正常組織や病理組織の観察が挙げられます。これにより、がんや感染症、その他の疾患の診断や研究が進められます。また、法医学や動物検査、植物病理学においても同様の目的で使用され、各種研究や教育機関においても不可欠な技術となっています。 組織処理システムには、関連技術も多く存在します。例えば、マイクロトームは、包埋された組織を薄く切るための装置であり、これにより健康な細胞と病変細胞の識別が容易になります。また、免疫染色技術やサイトメトリーなど、より詳細な分析を行う技術が併用され、診断精度の向上に貢献しています。 近年では、組織処理における自動化が進展し、より効率的かつ高精度な処理が可能になっています。特に、デジタル化やAI技術の導入により、データ管理や解析が進化し、結果の解釈が迅速になることで、臨床現場における意思決定が改善されつつあります。このように、組織処理システムは、技術革新の影響を受けながら、今後も進化を遂げていくことでしょう。 最後に、組織処理システムは、医療現場において高度な診断技術を支える重要な要素であり、病理学の進展に貢献しています。これからも様々な技術との融合が期待され、より一層の発展が求められる分野です。科学の進歩とともに、より多くの病気の早期発見や新たな治療法の確立に寄与する役割を果たすでしょう。 |

• 日本語訳:組織処理システムの世界市場(2024年~2031年):産業分析、規模、シェア、成長、動向、予測
• レポートコード:MRC2412A232 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
