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共焦点顕微鏡のグローバル市場(2019-2029)

• 英文タイトル:Confocal Microscope - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029

Mordor Intelligenceが調査・発行した産業分析レポートです。共焦点顕微鏡のグローバル市場(2019-2029) / Confocal Microscope - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029 / MRC2403C077資料のイメージです。• レポートコード:MRC2403C077
• 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2024年2月
   2025年版があります。お問い合わせください。
• レポート形態:英文、PDF、120ページ
• 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
• 産業分類:産業装置
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要
共焦点顕微鏡市場規模は2024年に11.1億米ドルと推定、2029年には13.1億米ドルに達すると予測され、予測期間(2024-2029年)のCAGRは3.19%となる見込みです。
COVID-19は、研究者がCOVID-19感染患者の様々な合併症を特定するために共焦点顕微鏡を利用したことから、共焦点顕微鏡市場に大きな影響を与えました。例えば、2021年8月にPubMedに掲載された論文によると、COVID-19感染患者は、共焦点顕微鏡の助けを借りて特定された免疫介在性メカニズムによるCOVID-19の引き金として角膜浸潤を目撃しました。このため、COVID-19はパンデミックの間、共焦点顕微鏡に大きな影響を与えました。また、パンデミック後の状況においても、COVID-19後の患者の眼科的問題の増加や共焦点顕微鏡の進歩により、市場は安定した成長が見込まれています。
眼科疾患の診断における共焦点顕微鏡の需要の増加、生命科学、材料科学、神経生理学、生物学における共焦点顕微鏡の使用の増加、微生物性角膜炎の発生率の上昇などの要因が、共焦点顕微鏡の需要を押し上げると予想されています。例えば、2021年5月にMDPIジャーナルに掲載された研究によると、IVCM(in vivo共焦点顕微鏡)は、高解像度の眼組織画像をin vivoでリアルタイムに生成できる診断ツールです。IVCMは、組織学的手法に匹敵する解像度で、眼表面および付属器の細胞レベルの微細構造情報を迅速かつ非侵襲的に提供します。このように、共焦点顕微鏡は眼疾患の診断に広く使用されており、共焦点顕微鏡の需要が高まっています。
さらに、ライフサイエンス分野で共焦点顕微鏡が提供する利点の増加は、予測期間中に共焦点顕微鏡の市場を牽引すると予想されています。例えば、2021年12月にBiomechanics and Modelling Mechanobiology誌に掲載された研究によると、共焦点画像は、様々なサブ核構造の寄与を特定し、単純な核分離プロトコルに基づく複数の核のグローバルな核の剛性を予測するための重要なツールであることが判明しています。ライフサイエンスやバイオテクノロジーにおける細胞構造研究における共焦点顕微鏡の有効性は、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。
さらに、主要プレイヤーの存在とその戦略的な製品投入が、予測期間中の市場成長を促進する見込みです。例えば、2021年11月、Nikon Instruments Inc.は、生体深部の高解像度・大視野画像を迅速に取得できる多光子共焦点顕微鏡AX R MPシリーズを発売しました。このような先進的な共焦点顕微鏡の導入は、予測期間中の市場成長を押し上げると期待されています。
このように、様々な研究において共焦点顕微鏡が提供する利点と、主要企業による戦略的活動の増加により、予測期間中に市場は大きな成長を遂げることが予想されます。しかし、顕微鏡に関連するコストと訓練された専門家の不足が、予測期間中に調査した市場を抑制する可能性があります。

共焦点顕微鏡の市場動向

レーザー走査型顕微鏡は予測期間中に大きな成長を遂げる見込み
レーザー走査型共焦点顕微鏡(LSCM)では、走査型ガルバノミラーを使用してレーザービームをサンプル上に掃引します。通常、レーザーは1対の走査ミラーに照射され、1つの視野のx方向とy方向にビームを掃引し、その後、サンプル全体を段階的に移動して、光学断面またはスライスの画像を生成します。レーザー走査型顕微鏡は、細胞や組織の高解像度、高コントラストの画像を得るために生物学的研究で使用されます。
様々な疾患の特定におけるレーザー走査型顕微鏡の採用の増加や、LSCMにおける技術革新の高まりといった要因が、予測期間中の同分野の成長を促進すると予想されています。例えば、2022年4月、フラウンホーファー研究所の研究者は、医師が癌手術中に腫瘍が体内から完全に除去されているかどうかを判断できる新しい迅速技術を開発したと発表しました。この技術は、レーザー走査型顕微鏡と蛍光腫瘍マーカーを組み合わせたもので、医師は手術直後に残存するがん細胞を検出することができます。このように、慢性疾患治療におけるレーザー走査型顕微鏡の利点は、予測期間中の同分野の成長を促進すると予想されています。
レーザー顕微鏡では、精度を向上させるためにいくつかの進歩が行われています。例えば、2022年2月、ダラム大学化学部の科学者は、円偏光(CPL)を利用して、キラル分子としても知られる左利きと右利きの分子を区別できる世界初のレーザー走査型共焦点顕微鏡を開発しました。CPLレーザー走査型共焦点顕微鏡(CPL-LSCM)は、細胞内で発光するキラル分子を検出・追跡できる世界初の顕微鏡のひとつです。CPL-LSCMは、イメージングや生物医学研究の分野で世界的に利用される可能性を秘めています。
したがって、革新的なLSCMの開発と、細胞小器官の詳細な3D画像を作成するためのLSCMの採用増加により、このセグメントは予測期間中に安定した成長を目撃することが期待されています。

北米は予測期間中に大きな成長を遂げる見込み
北米地域は、主に眼科疾患の流行と北米における研究開発活動への高い投資により、共焦点顕微鏡市場で大きな成長が見込まれています。北米では、緑内障、白内障、黄斑変性症、糖尿病性網膜症などの眼疾患の有病率が上昇しており、予測期間中に市場を促進すると予測されています。例えば、カナダ統計局の2022年4月の報告書によると、45歳から85歳までのカナダ人の86%が眼鏡またはコンタクトを使用しており、6%が両眼視力20/40未満で示される視力障害を有しています。したがって、この地域では眼科疾患の有病率が高いため、共焦点顕微鏡市場は予測期間中に成長する見込みです。
また、同国では眼科疾患を患いやすい高齢者人口が増加しており、市場の成長を大きく後押しする見込みです。例えば、2021年5月にAdministration for Community Living(ACL)が発表した報告書によると、米国の高齢者人口は年々大幅に増加しており、65歳以上の人口は2040年までに8,080万人、2060年までに9,470万人に増加すると予測されています。このように、視力障害を起こしやすい高齢者人口の増加が、予測期間中の調査対象市場の成長を後押しすると予想されます。さらに、同地域では共焦点顕微鏡を利用した研究が増加しており、予測期間中の市場成長を促進する見込みです。例えば、2022年3月、メモリアル・スローン・ケタリングがんセンターは、基底細胞がん(BCC)に対する新しい反射型共焦点顕微鏡(RCM)/光干渉断層計(OCT)装置によって誘導される放射線療法(RT)の有効性を評価する臨床試験を後援しました。
したがって、北米は眼科合併症の増加、高齢者人口の増加、研究研究における共焦点顕微鏡の採用により、予測期間中に大きな市場成長が見込まれます。

共焦点顕微鏡産業概要

共焦点顕微鏡市場は断片化されており、競争は中程度。大手企業は市場の特定分野で地位を確立しています。さらに、各社は新興地域でグローバル企業や既存のローカル企業と競争しています。各社は市場での地位を固めるために重要な戦略を採用しています。Confocal.nl、Bruker Corporation、Nikon Corporation、ZEISS Group、Leica Microsystem、Olympus Corporationなどが世界の著名な共焦点顕微鏡メーカーです。

その他のメリット
市場予測シート(Excel形式)
3ヶ月間のアナリストサポート

1 はじめに
1.1 前提条件・市場定義
1.2 調査範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場動向
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 眼科疾患の診断における共焦点顕微鏡の需要増加
4.2.2 ライフサイエンス・材料科学・神経生理学・生物学における共焦点顕微鏡の役割の増大
4.2.3 微生物性角膜炎の発生率の上昇
4.3 市場阻害要因
4.3.1 顕微鏡の高価格と熟練した専門家の不足
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手・消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 ライバルとの激しい競争

5 市場セグメント(市場規模-米ドル)
5.1 タイプ別
5.1.1 レーザー顕微鏡
5.1.2 回転円盤型共焦点顕微鏡
5.1.3 プログラマブルアレイ顕微鏡(PAM)
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 病院
5.2.2 診断研究所
5.2.3 大学・研究機関
5.2.4 その他のエンドユーザー
5.3 地域別
5.3.1 北米
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.2 欧州
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 スペイン
5.3.2.6 その他のヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 韓国
5.3.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 中東・アフリカ
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 南アフリカ
5.3.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.3.5 南米
5.3.5.1 ブラジル
5.3.5.2 アルゼンチン
5.3.5.3 その他の南米

6 競争環境
6.1 企業プロフィール
6.1.1 Olympus Corporation
6.1.2 Danaher Corporation (Leica Microsystem)
6.1.3 ZEISS Group (Carl Zeiss Meditec AG)
6.1.4 Nikon Corporation
6.1.5 Bruker Corporation
6.1.6 Agilient Technologies
6.1.7 Oxford Instruments PLC
6.1.8 Thorlabs Inc.
6.1.9 Confocal.nl
6.1.10 ISS Inc.
6.1.11 Horiba
6.1.12 Caliber Imaging & Diagnostics

7 市場機会と今後の動向

レポート目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Rising Demand for Confocal Microscopy in the Diagnosis of Ophthalmic Conditions
4.2.2 Growing Role of Confocal Microscopes in Life Sciences, Material Sciences, Neurophysiology, and Biology
4.2.3 Rising Incidence of Microbial Keratitis
4.3 Market Restraints
4.3.1 High Price of Microscopes and Lack of Skilled Professionals
4.4 Porter’s Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value – USD)
5.1 By Type
5.1.1 Laser Scanning Microscopes
5.1.2 Spinning Disk Confocal Microscopes
5.1.3 Programmable Array Microscopes (PAM)
5.2 By End User
5.2.1 Hospitals
5.2.2 Diagnostic Laboratories
5.2.3 Academics and Research Institutes
5.2.4 Other End Users
5.3 By Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Mexico
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Italy
5.3.2.5 Spain
5.3.2.6 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 India
5.3.3.4 Australia
5.3.3.5 South Korea
5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Middle East and Africa
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 South Africa
5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
5.3.5 South America
5.3.5.1 Brazil
5.3.5.2 Argentina
5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Olympus Corporation
6.1.2 Danaher Corporation (Leica Microsystem)
6.1.3 ZEISS Group (Carl Zeiss Meditec AG)
6.1.4 Nikon Corporation
6.1.5 Bruker Corporation
6.1.6 Agilient Technologies
6.1.7 Oxford Instruments PLC
6.1.8 Thorlabs Inc.
6.1.9 Confocal.nl
6.1.10 ISS Inc.
6.1.11 Horiba
6.1.12 Caliber Imaging & Diagnostics

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS


※共焦点顕微鏡は、高解像度の画像を取得するための顕微鏡技術の一つです。この技術は、光学顕微鏡の一種であり、特に生物学や材料科学、医学の分野で広く利用されています。共焦点顕微鏡は、試料の特定の焦点平面からの光のみを検出することによって、三次元的な画像を取得できる特徴があります。この方法により、試料の他の平面からの干渉光を避け、ノイズを減少させることが可能です。

共焦点顕微鏡にはいくつかの種類があります。一つはレーザー共焦点顕微鏡で、特定の波長のレーザー光を用いて試料を照射し、反射または蛍光として emitted light を検出します。これにより、非常に高い空間分解能を達成することが可能です。また、スキャン共焦点顕微鏡もあり、こちらは二次元的にスキャンして画像を取得する方法です。さらに、スライド共焦点顕微鏡は、試料をスライドの上に適用して観察するためのもので、主に細胞生物学などの研究に使われます。

共焦点顕微鏡の主な用途には、細胞や組織の内部構造の詳細観察が含まれます。特に、生物学的試料においては、細胞内のオルガネラや特定のタンパク質の位置を確認するために利用されます。また、共焦点顕微鏡は、蛍光ラベルされた試料の観察に非常に効果的で、そのため細胞の動的な変化や相互作用をリアルタイムで追跡することも可能です。さらに、共焦点顕微鏡は、三次元的な再構成が可能であり、その結果得られる画像は、生物学的な研究や診断において重要な情報を提供します。

共焦点顕微鏡を用いた画像取得は、スキャン速度や解像度において高い自由度を持っていますが、同時にいくつかの挑戦も伴います。例えば、試料の蛍光強度によって信号対雑音比が変動する場合や、試料の厚さが画像品質に影響を与えるといった問題があります。そのため、試料の前処理や設定が重要であり、試験する対象に応じた適切なパラメータ設定が求められます。

共焦点顕微鏡に関連する技術には、光学的に強化された技術やデジタル画像処理技術が含まれています。これらの技術は画像の解像度やコントラストを向上させ、さらに画像解析を行うための高度な手法を提供します。例えば、デコンボリューションと呼ばれる技術を用いることで、得られた画像の解像度を後処理によって改善することが可能です。また、計算機解析技術の進化により、定量的な解析や自動化が進んでいるため、大規模なデータセットに対する迅速な解析も実現されています。

共焦点顕微鏡は、他の顕微鏡技術と組み合わせることも可能です。例えば、電子顕微鏡と組み合わせることで、ナノスケールの詳細情報を収集することができ、その結果、より包括的な理解が得られます。さらに、共焦点顕微鏡は、時には生体内イメージングのためのオプティカルコヒーレンストモグラフィーといった画像技術と統合されることもあります。

現在、共焦点顕微鏡は、さまざまな分野での研究や診断において不可欠なツールとなっており、今後も技術の進化が望まれます。特に、バイオテクノロジーの進展や個別化医療の実現に向けて、その重要性はますます高まっています。共焦点顕微鏡の利用は、生命科学や材料科学のフロンティアを開く大きな役割を果たすと期待されています。
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