■ 영문 제목 : Global Automatic Plasma Thawing System Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2409H18164 ■ 조사/발행회사 : Globalinforesearch ■ 발행일 : 2024년 9월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 의료기기&소모품 |
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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 자동 플라즈마 해동 시스템 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 자동 플라즈마 해동 시스템 산업 체인 동향 개요, 혈액 은행 센터, 병원, 임상 및 연구소, 기타 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 자동 플라즈마 해동 시스템의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 자동 플라즈마 해동 시스템 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 자동 플라즈마 해동 시스템 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 자동 플라즈마 해동 시스템 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 자동 플라즈마 해동 시스템 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 : 1000mL 이하, 1000~2000mL, 2000~3000mL, 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 자동 플라즈마 해동 시스템 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 자동 플라즈마 해동 시스템 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 자동 플라즈마 해동 시스템 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 자동 플라즈마 해동 시스템에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 자동 플라즈마 해동 시스템 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 자동 플라즈마 해동 시스템에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (혈액 은행 센터, 병원, 임상 및 연구소, 기타)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 자동 플라즈마 해동 시스템과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 자동 플라즈마 해동 시스템 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 자동 플라즈마 해동 시스템 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]
자동 플라즈마 해동 시스템 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
– 1000mL 이하, 1000~2000mL, 2000~3000mL, 기타
용도별 시장 세그먼트
– 혈액 은행 센터, 병원, 임상 및 연구소, 기타
주요 대상 기업
– Terumo、Cardinal Health、Helmer Scientific、Kizlon medical、Cesca Therapeutics、CytoTherm、Barkey GmbH&Co. KG、Boekel Scientific、Remi Lab World、Stericox
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.
– 자동 플라즈마 해동 시스템 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 자동 플라즈마 해동 시스템의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 자동 플라즈마 해동 시스템의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 자동 플라즈마 해동 시스템 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 자동 플라즈마 해동 시스템 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 자동 플라즈마 해동 시스템 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 자동 플라즈마 해동 시스템의 산업 체인.
– 자동 플라즈마 해동 시스템 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Terumo Cardinal Health Helmer Scientific ■ 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]- 자동 플라즈마 해동 시스템 이미지 - 종류별 세계의 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 자동 플라즈마 해동 시스템 판매량 (2019-2030) - 세계의 자동 플라즈마 해동 시스템 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 자동 플라즈마 해동 시스템 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 자동 플라즈마 해동 시스템 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 자동 플라즈마 해동 시스템 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 자동 플라즈마 해동 시스템 판매량 시장 점유율 - 지역별 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 시장 점유율 - 북미 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 - 유럽 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 - 아시아 태평양 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 - 남미 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 - 중동 및 아프리카 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 - 세계의 종류별 자동 플라즈마 해동 시스템 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 자동 플라즈마 해동 시스템 평균 가격 - 세계의 용도별 자동 플라즈마 해동 시스템 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 자동 플라즈마 해동 시스템 평균 가격 - 북미 자동 플라즈마 해동 시스템 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 자동 플라즈마 해동 시스템 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 자동 플라즈마 해동 시스템 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 자동 플라즈마 해동 시스템 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 및 성장률 - 유럽 자동 플라즈마 해동 시스템 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 자동 플라즈마 해동 시스템 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 자동 플라즈마 해동 시스템 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 자동 플라즈마 해동 시스템 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 및 성장률 - 영국 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 및 성장률 - 러시아 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 자동 플라즈마 해동 시스템 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 자동 플라즈마 해동 시스템 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 자동 플라즈마 해동 시스템 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 자동 플라즈마 해동 시스템 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 및 성장률 - 일본 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 및 성장률 - 한국 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 및 성장률 - 인도 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 및 성장률 - 호주 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 및 성장률 - 남미 자동 플라즈마 해동 시스템 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 자동 플라즈마 해동 시스템 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 자동 플라즈마 해동 시스템 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 자동 플라즈마 해동 시스템 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 자동 플라즈마 해동 시스템 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 자동 플라즈마 해동 시스템 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 자동 플라즈마 해동 시스템 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 자동 플라즈마 해동 시스템 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 및 성장률 - 이집트 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 자동 플라즈마 해동 시스템 소비 금액 및 성장률 - 자동 플라즈마 해동 시스템 시장 성장 요인 - 자동 플라즈마 해동 시스템 시장 제약 요인 - 자동 플라즈마 해동 시스템 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 자동 플라즈마 해동 시스템의 제조 비용 구조 분석 - 자동 플라즈마 해동 시스템의 제조 공정 분석 - 자동 플라즈마 해동 시스템 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 자동 플라즈마 해동 시스템은 냉동 보관된 생체 조직이나 시료를 신속하고 균일하게 해동하기 위해 플라즈마 기술을 활용하는 자동화된 장치입니다. 전통적인 해동 방식은 시간이 오래 걸리고 온도 편차가 발생하여 생체 조직의 품질에 영향을 미칠 수 있다는 단점이 있습니다. 플라즈마 해동 시스템은 이러한 문제를 해결하기 위해 저온의 플라즈마 에너지를 이용하여 시료 내부까지 효율적으로 열을 전달함으로써 빠르고 부드러운 해동을 가능하게 합니다. 이 시스템은 특히 장기 이식, 줄기세포 치료, 혈액 제제 보관 등 정밀한 온도 제어와 시료의 생존율 유지가 중요한 분야에서 그 중요성이 점차 증대되고 있습니다. 플라즈마는 고체, 액체, 기체를 넘어선 물질의 제4 상태로, 원자나 분자가 이온화되어 자유 전자와 이온이 존재하는 상태를 말합니다. 플라즈마는 일반적으로 매우 높은 온도를 가지지만, 냉 플라즈마(Cold Plasma)는 상온 또는 저온에서도 생성을 유지할 수 있으며, 생체 물질과의 상호작용에서 열 손상을 최소화하면서 다양한 치료 효과를 나타내는 것으로 알려져 있습니다. 자동 플라즈마 해동 시스템에서 사용되는 플라즈마는 주로 비열적(non-thermal) 플라즈마로, 여기에는 전자, 이온, 라디칼, 활성 산소종(ROS), 활성 질소종(RNS) 등 다양한 활성 입자들이 포함됩니다. 이러한 활성 입자들은 시료 표면과의 화학적 반응을 통해 에너지를 전달하며, 이는 기존의 전도나 대류에 의한 열 전달 방식과는 차별화되는 특징입니다. 특히, 이들 활성 입자가 시료 표면에 흡착되거나 반응하면서 발생하는 분자의 진동이나 회전 에너지가 열 에너지로 전환되어 시료 내부로 전달되는 메커니즘을 통해 효과적인 해동이 이루어집니다. 이 시스템의 주요 특징으로는 첫째, **신속성**을 들 수 있습니다. 플라즈마는 기체 상태의 활성 입자들이 시료 표면 및 내부의 물 분자와 빠르게 상호작용하며 에너지를 전달하므로, 기존의 수조 해동이나 공기 해동 방식에 비해 훨씬 짧은 시간 안에 해동을 완료할 수 있습니다. 둘째, **균일성**입니다. 플라즈마 에너지는 시료의 모든 표면과 내부로 비교적 균일하게 전달될 수 있어, 온도 편차가 최소화되고 시료 전체가 고르게 해동됩니다. 이는 해동 과정에서 발생할 수 있는 국부적인 과열이나 냉각을 방지하여 시료의 품질을 보존하는 데 중요한 역할을 합니다. 셋째, **온도 제어의 정밀성**입니다. 시스템은 플라즈마의 세기, 조사 시간, 가스 조성 등을 정밀하게 제어하여 해동 과정 중 시료가 과도한 열에 노출되는 것을 방지합니다. 이를 통해 생체 세포의 구조적 완전성과 기능성을 최대한 유지할 수 있습니다. 넷째, **자동화 기능**입니다. 시료 삽입, 해동 프로그램 설정, 해동 완료 감지 및 배출 등에 이르는 전 과정이 자동화되어 있어 사용자의 편의성을 높이고 휴먼 에러를 줄일 수 있습니다. 또한, 데이터 로깅 및 추적 기능을 통해 해동 과정을 기록하고 관리하는 것도 가능합니다. 다섯째, **감염 위험 감소**입니다. 플라즈마에 포함된 활성 입자들은 미생물에 대한 살균 효과를 가질 수 있어, 해동 과정 중 시료의 오염 위험을 줄이는 데 기여할 수 있습니다. 자동 플라즈마 해동 시스템은 다양한 종류로 개발될 수 있으며, 작동 방식이나 플라즈마 생성 방식에 따라 분류할 수 있습니다. 예를 들어, **마이크로웨이브 플라즈마(Microwave Plasma) 방식**은 마이크로웨이브 에너지를 이용하여 플라즈마를 생성하는 방식으로, 높은 에너지를 집중적으로 전달할 수 있습니다. **유도 결합 플라즈마(Inductively Coupled Plasma, ICP) 방식**은 고주파 전자기장을 이용하여 유도 전류를 발생시켜 가스를 이온화하는 방식입니다. **정전 방전(Dielectric Barrier Discharge, DBD) 방식**은 두 전극 사이에 절연체를 놓고 고전압을 가하여 플라즈마를 생성하는 방식으로, 비교적 간단하고 저렴하게 구현할 수 있으며 생체 시료 해동에 많이 적용되는 방식 중 하나입니다. 또한, 해동 대상 시료의 크기나 형태에 따라 시스템의 설계가 달라질 수 있습니다. 소량의 세포 샘플을 위한 소형 장치부터 다량의 장기 조직을 위한 대형 장치까지 다양하게 존재합니다. 자동 플라즈마 해동 시스템의 주요 용도는 다음과 같습니다. 첫째, **장기 이식**입니다. 장기 기증 후 이식까지의 시간은 매우 제한적이며, 신속하고 균일한 해동은 이식될 장기의 생존율과 기능성을 결정하는 중요한 요소입니다. 플라즈마 해동은 장기의 손상을 최소화하면서 신속하게 해동하여 이식 성공률을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 둘째, **줄기세포 및 생물학적 시료 보관 및 활용**입니다. 줄기세포는 다양한 질병 치료에 활용될 잠재력이 크지만, 냉동 보관 과정에서 세포 생존율이 저하될 수 있습니다. 플라즈마 해동은 세포 손상을 최소화하여 줄기세포의 생존율과 분화 능력을 유지하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한, 연구 목적의 다양한 세포, 조직, 혈액 제제 등의 해동에도 활용될 수 있습니다. 셋째, **바이오뱅킹 및 의약품 산업**입니다. 생체 시료를 장기간 보관하고 필요에 따라 신속하게 활용해야 하는 바이오뱅킹 분야에서 플라즈마 해동 시스템은 효율성과 안전성을 높이는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 또한, 냉동 보관되는 다양한 바이오 의약품의 해동에도 적용될 수 있습니다. 이 시스템과 관련된 주요 기술로는 **플라즈마 발생 및 제어 기술**이 있습니다. 플라즈마의 종류, 가스 조성(예: 헬륨, 질소, 산소, 아르곤 등), 압력, 전력, 주파수 등을 최적화하여 생체 시료에 가장 적합한 해동 조건을 구현하는 것이 중요합니다. 또한, **정밀 온도 모니터링 및 제어 기술**은 해동 과정 중 시료의 온도를 실시간으로 감지하고, 플라즈마 출력을 조절하여 설정된 온도 범위를 벗어나지 않도록 유지하는 데 필수적입니다. **시료 홀더 및 운송 시스템 기술** 또한 중요합니다. 시료를 안정적으로 고정하고 플라즈마가 균일하게 조사될 수 있도록 하는 설계와, 해동 과정을 자동으로 진행하기 위한 시료 이동 및 관리 메커니즘이 요구됩니다. **머신 러닝 및 인공지능(AI) 기반 최적화 기술**은 다양한 시료의 특성에 맞는 최적의 해동 프로토콜을 개발하고, 실시간으로 해동 과정을 모니터링하며 조정하는 데 활용될 수 있습니다. 예를 들어, 시료의 크기, 두께, 종류 등을 입력받아 최적의 해동 시간을 예측하고 에너지 출력을 조절하는 데 AI를 적용할 수 있습니다. **생체 적합성 및 안전성 평가 기술** 또한 간과할 수 없는 부분입니다. 플라즈마 처리 과정에서 발생할 수 있는 잠재적인 부작용이나 독성을 평가하고, 해동된 시료의 생존율, 기능성, 무균성 등을 검증하는 기술이 중요합니다. 향후 자동 플라즈마 해동 시스템은 더욱 발전하여 다양한 생체 시료에 대한 맞춤형 해동 솔루션을 제공하고, 의료 및 생명 과학 분야에서 혁신적인 발전을 이끌어 나갈 것으로 기대됩니다. |
※본 조사보고서 [세계의 자동 플라즈마 해동 시스템 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] (코드 : GIR2409H18164) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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