■ 영문 제목 : Global Cryo-Electron Microscope Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2407E13226 ■ 조사/발행회사 : Globalinforesearch ■ 발행일 : 2024년 4월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 산업기계/건설 |
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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 저온 전자 현미경 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 저온 전자 현미경 산업 체인 동향 개요, 생물 과학, 재료 과학, 기타 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 저온 전자 현미경의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 저온 전자 현미경 시장을 분석합니다. 북미와 유럽은 정부 이니셔티브와 수요자 인식 제고에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 아시아 태평양, 특히 중국은 탄탄한 내수 수요와 지원 정책, 강력한 제조 기반을 바탕으로 글로벌 저온 전자 현미경 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 저온 전자 현미경 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 저온 전자 현미경 산업 내의 시장 역학, 동향, 과제 및 기회를 분석합니다. 또한, 거시적 관점에서 시장을 분석하는 것이 포함됩니다.
시장 규모 및 세분화: 본 보고서는 판매량, 매출 및 종류별 (예 : 300kV, 200kV, 기타)의 시장 점유율을 포함한 전체 시장 규모에 대한 데이터를 수집합니다.
산업 분석: 보고서는 정부 정책 및 규제, 기술 발전, 수요자 선호도, 시장 역학 등 광범위한 산업 동향을 분석합니다. 이 분석은 저온 전자 현미경 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 저온 전자 현미경 시장을 조사하는 것이 포함됩니다. 보고서는 정부 인센티브, 인프라 개발, 경제 상황 및 수요자 행동과 같은 지역 요인을 분석하여 다양한 시장 내의 변화와 기회를 식별합니다.
시장 전망: 보고서는 수집된 데이터와 분석을 통해 저온 전자 현미경 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 저온 전자 현미경에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 저온 전자 현미경 제조업체, 공급업체 및 기타 관련 업계 플레이어를 다룹니다. 이 분석에는 재무 성과, 시장 포지셔닝, 제품 포트폴리오, 파트너십 및 전략에 대한 조사가 포함됩니다.
수요자 분석: 보고서는 저온 전자 현미경에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (생물 과학, 재료 과학, 기타)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 저온 전자 현미경과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 저온 전자 현미경 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 저온 전자 현미경 시장의 경쟁 환경에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 분석은 시장 점유율, 경쟁 우위 및 업계 플레이어 간의 차별화 가능성을 이해하는 데 도움이 됩니다.
시장 검증: 본 보고서에는 설문 조사, 인터뷰 및 포커스 그룹과 같은 주요 조사를 통해 결과 및 예측을 검증하는 작업이 포함됩니다.
[시장 세분화]
저온 전자 현미경 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
종류별 시장 세그먼트
– 300kV, 200kV, 기타
용도별 시장 세그먼트
– 생물 과학, 재료 과학, 기타
주요 대상 기업
– Thermo Fisher Scientific, JEOL, Hitachi High-Tech, TESCAN
지역 분석은 다음을 포함합니다.
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 러시아, 이탈리아)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 인도, 동남아시아, 호주)
– 남미 (브라질, 아르헨티나, 콜롬비아)
– 중동 및 아프리카 (사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트, 남아프리카공화국)
본 조사 보고서는 아래 항목으로 구성되어 있습니다.
– 저온 전자 현미경 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 저온 전자 현미경의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 저온 전자 현미경의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 저온 전자 현미경 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 저온 전자 현미경 상세 데이터는 2019년부터 2030년까지 지역별 판매량, 소비금액 및 성장성을 보여주기 위해 지역 레벨로 표시됩니다.
– 2019년부터 2030년까지 판매량 시장 점유율 및 성장률을 종류별, 용도별로 분류합니다.
– 2017년부터 2023년까지 세계 주요 국가의 판매량, 소비금액 및 시장 점유율과 함께 국가 레벨로 판매 데이터를 분류하고, 2025년부터 2030년까지 판매량 및 매출과 함께 지역, 종류 및 용도별로 저온 전자 현미경 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 저온 전자 현미경의 산업 체인.
– 저온 전자 현미경 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Thermo Fisher Scientific JEOL Hitachi High-Tech ■ 제조업체간 경쟁 환경 ■ 지역별 소비 분석 ■ 종류별 시장 세분화 ■ 용도별 시장 세분화 ■ 북미 ■ 유럽 ■ 아시아 태평양 ■ 남미 ■ 중동 및 아프리카 ■ 시장 역학 ■ 원자재 및 산업 체인 ■ 유통 채널별 출하량 ■ 조사 결과 [그림 목록]- 저온 전자 현미경 이미지 - 종류별 세계의 저온 전자 현미경 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 저온 전자 현미경 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 저온 전자 현미경 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 저온 전자 현미경 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 저온 전자 현미경 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 저온 전자 현미경 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 저온 전자 현미경 판매량 (2019-2030) - 세계의 저온 전자 현미경 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 저온 전자 현미경 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 저온 전자 현미경 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 저온 전자 현미경 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 저온 전자 현미경 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 저온 전자 현미경 판매량 시장 점유율 - 지역별 저온 전자 현미경 소비 금액 시장 점유율 - 북미 저온 전자 현미경 소비 금액 - 유럽 저온 전자 현미경 소비 금액 - 아시아 태평양 저온 전자 현미경 소비 금액 - 남미 저온 전자 현미경 소비 금액 - 중동 및 아프리카 저온 전자 현미경 소비 금액 - 세계의 종류별 저온 전자 현미경 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 저온 전자 현미경 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 저온 전자 현미경 평균 가격 - 세계의 용도별 저온 전자 현미경 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 저온 전자 현미경 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 저온 전자 현미경 평균 가격 - 북미 저온 전자 현미경 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 저온 전자 현미경 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 저온 전자 현미경 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 저온 전자 현미경 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 저온 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 저온 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 저온 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 유럽 저온 전자 현미경 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 저온 전자 현미경 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 저온 전자 현미경 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 저온 전자 현미경 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 저온 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 저온 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 영국 저온 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 러시아 저온 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 저온 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 저온 전자 현미경 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 저온 전자 현미경 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 저온 전자 현미경 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 저온 전자 현미경 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 저온 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 일본 저온 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 한국 저온 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 인도 저온 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 저온 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 호주 저온 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 남미 저온 전자 현미경 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 저온 전자 현미경 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 저온 전자 현미경 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 저온 전자 현미경 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 저온 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 저온 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 저온 전자 현미경 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 저온 전자 현미경 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 저온 전자 현미경 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 저온 전자 현미경 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 저온 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 이집트 저온 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 저온 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 저온 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 저온 전자 현미경 시장 성장 요인 - 저온 전자 현미경 시장 제약 요인 - 저온 전자 현미경 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 저온 전자 현미경의 제조 비용 구조 분석 - 저온 전자 현미경의 제조 공정 분석 - 저온 전자 현미경 산업 체인 - 직접 채널 장단점 - 간접 채널 장단점 - 방법론 - 조사 프로세스 및 데이터 소스 ※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다. |
※참고 정보 저온 전자 현미경(Cryo-Electron Microscope, Cryo-EM)은 생체 분자 및 세포 구조를 고해비로 관찰하기 위한 강력한 분석 기법입니다. 일반적인 전자 현미경이 시료를 진공 상태에서 관찰하는 것과 달리, 저온 전자 현미경은 시료를 극저온 상태로 급속 동결하여 액체 질소나 에탄과 같은 냉각 매체에 담가 유리질 상태(vitrified state)로 만듭니다. 이 유리질 상태는 시료 내부에 얼음 결정이 형성되는 것을 방지하여 본래의 생체 분자 구조를 보존하는 데 매우 중요합니다. 이러한 시료 준비 과정 덕분에 저온 전자 현미경은 수분을 포함한 생체 시료의 3차원 구조를 원자 수준의 해상도로 파악할 수 있게 해줍니다. 저온 전자 현미경의 가장 큰 특징은 시료의 자연 상태를 거의 그대로 관찰할 수 있다는 점입니다. 기존의 구조 분석 방법들, 예를 들어 X선 결정학이나 핵자기 공명(NMR) 분광법 등은 시료를 결정화하거나 특정 조건에 맞추어야 하는 경우가 많았습니다. 하지만 이러한 과정에서 시료의 본래 구조나 기능이 변형될 가능성이 있었습니다. 반면 저온 전자 현미경은 생체 분자를 용액 상태에서 그대로 급속 동결하기 때문에, 단백질의 복잡한 복합체, 바이러스 입자, 세포 소기관 등 다양한 형태와 크기의 시료를 그 본연의 상태로 관찰할 수 있습니다. 또한, 살아있는 세포를 직접 관찰하는 수준은 아니지만, 세포 내에서 특정 단백질 복합체가 어떻게 작동하는지 그 구조적 정보를 제공함으로써 세포 기능 연구에 핵심적인 역할을 합니다. 저온 전자 현미경의 원리는 전자빔을 시료에 조사하여 투과하거나 산란된 전자를 검출하고, 이를 이미지로 재구성하는 일반적인 전자 현미경의 기본 원리와 같습니다. 그러나 저온 전자 현미경에서는 극저온에서 시료를 유지하기 위한 특수한 시료대와 냉각 시스템을 사용합니다. 시료는 보통 얇은 탄소막으로 코팅된 그리드 위에 놓여지며, 이 그리드를 특수 샘플 홀더에 장착하여 현미경 내의 초저온 환경으로 이동시킵니다. 전자빔이 시료를 통과하면 각 분자들의 전자 밀도 분포에 따라 전자가 산란되거나 투과되는데, 이 과정에서 발생하는 신호를 고감도 검출기가 포착합니다. 수많은 각도에서 얻어진 2차원 이미지를 컴퓨터 알고리즘을 사용하여 3차원 데이터로 재구성하는 과정은 저온 전자 현미경 분석의 핵심입니다. 최근에는 단일 입자 분석(Single Particle Analysis, SPA) 기법의 발전으로, 수십만에서 수백만 개의 개별 분자 이미지를 평균화하고 정렬하여 매우 높은 해상도의 3차원 구조를 얻을 수 있게 되었습니다. 저온 전자 현미경은 크게 두 가지 주요 방식으로 분류될 수 있습니다. 첫 번째는 시료를 동결된 얇은 얼음층에 분산시켜 개별 분자의 이미지를 얻고 이를 3차원적으로 재구성하는 **저온 전자 단일 입자 분석(Cryo-Electron Single Particle Analysis, Cryo-SPA)**입니다. 이 방법은 주로 단백질 복합체, 바이러스 등 단일 분자 또는 소규모 복합체의 구조를 분석하는 데 사용됩니다. 두 번째는 동결된 시료 단면을 직접 촬영하여 세포 내 구조나 조직의 미세 구조를 관찰하는 **저온 전자 단층 촬영법(Cryo-Electron Tomography, Cryo-ET)**입니다. 이 방식은 세포 내 다양한 구성 요소들의 상호작용이나 복잡한 세포 구조를 높은 해상도로 연구하는 데 유용합니다. 최근에는 이 두 가지 방법론이 결합되거나 발전된 형태의 분석 기법들도 활발히 연구되고 있습니다. 예를 들어, 저온 전자 초해상도 영상화(Cryo-Electron Super-resolution Imaging) 기술은 기존의 해상도를 뛰어넘는 더욱 상세한 구조 정보를 제공할 수 있습니다. 저온 전자 현미경의 응용 분야는 매우 넓습니다. 생명과학 분야에서는 단백질의 3차원 구조 결정이 가장 대표적인 용도입니다. 효소, 수용체, 이온 채널, 바이러스 단백질 등 다양한 단백질의 작용 메커니즘을 분자 수준에서 이해하는 데 기여합니다. 특히, 신약 개발 과정에서 약물 표적 단백질의 구조를 파악하여 약물 설계를 최적화하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 또한, 바이러스의 감염 과정이나 백신 개발에도 필수적인 기술로 활용됩니다. 세포 생물학에서는 세포 소기관의 구조와 기능, 단백질 복합체의 조립 과정, 세포 내 신호 전달 경로 등을 연구하는 데 사용됩니다. 이 외에도 재료 과학 분야에서 나노 물질의 구조 분석, 고분자 과학 분야에서도 응용 가능성이 탐색되고 있습니다. 저온 전자 현미경 기술의 발전은 단순히 장비 자체의 성능 향상뿐만 아니라, 이를 뒷받침하는 관련 기술들의 동반 성장이 이루어졌기에 가능했습니다. 가장 중요한 발전 중 하나는 **고감도 검출기의 개발**입니다. 기존의 이미지 플레이트나 CCD 카메라 대신 직접 전자 검출기(Direct Electron Detector, DED)가 사용되면서 훨씬 적은 전자량으로도 고품질의 이미지를 얻을 수 있게 되었습니다. 이는 시료에 가해지는 방사선 손상을 최소화하여 더욱 정확한 구조 정보를 얻는 데 기여합니다. 또한, **이미지 처리 및 3차원 재구성 소프트웨어의 발전**은 저온 전자 현미경 데이터를 유의미한 3차원 구조로 변환하는 데 결정적인 역할을 했습니다. 수많은 2차원 이미지를 자동으로 분류하고 정렬하며, 노이즈를 제거하고 해상도를 높이는 알고리즘들이 개발되었습니다. 최근에는 인공지능(AI) 기반의 이미지 분석 기술이 도입되어 데이터 처리 속도와 정확도를 획기적으로 향상시키고 있습니다. 더불어, **시료 준비 기술의 향상** 역시 저온 전자 현미경 분석 성공의 핵심입니다. 더욱 빠르고 균일하게 시료를 동결시키는 유리화(vitrification) 기술, 그리고 시료의 농도 및 부피를 최적화하는 기술 등이 지속적으로 발전하고 있습니다. 또한, **전자빔의 안정성과 현미경 제어 시스템의 정밀도 향상**은 고해상도 이미지를 안정적으로 얻는 데 필수적입니다. 결론적으로, 저온 전자 현미경은 생체 분자 및 세포 구조를 자연 상태에 가깝게 고해비로 분석할 수 있는 혁신적인 기술입니다. 극저온 동결 시료 준비와 첨단 전자 광학, 그리고 정교한 이미지 처리 소프트웨어의 결합을 통해 단백질 복합체의 기능 이해, 질병 메커니즘 규명, 신약 개발 등 다양한 분야에서 지대한 영향을 미치고 있습니다. 앞으로도 관련 기술의 지속적인 발전과 함께 저온 전자 현미경은 생명 현상의 근본적인 원리를 탐구하는 데 더욱 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. |

※본 조사보고서 [세계의 저온 전자 현미경 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] (코드 : GIR2407E13226) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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