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ガラス固化市場 - 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測、検体別(卵母細胞(デバイス、キット、消耗品)、胚(デバイス、キット、消耗品)、精子)、最終用途別(体外受精クリニック、バイオバンク)、地域別、競争:2020-2030F

ガラス固化市場 - 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測、検体別(卵母細胞(デバイス、キット、消耗品)、胚(デバイス、キット、消耗品)、精子)、最終用途別(体外受精クリニック、バイオバンク)、地域別、競争:2020-2030F


Vitrification Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Specimen (Oocytes (Devices, Kits & Consumables), Embryo (Devices, Kits & Consumables), Sperm), By End-use (IVF Clinics, Biobanks), By Region and Competition, 2020-2030F

ガラス固化の世界市場は、2024年には95.3億米ドルと評価され、予測期間中に15.04%の複合年間成長率(CAGR)を記録し、2030年には221.2億米ドルに達すると予測されている。 高度な凍結保存技術であるガラス固化... もっと見る

 

 

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TechSci Research
テックサイリサーチ
2025年4月11日 US$4,500
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PDF:2営業日程度 182 英語

 

サマリー

ガラス固化の世界市場は、2024年には95.3億米ドルと評価され、予測期間中に15.04%の複合年間成長率(CAGR)を記録し、2030年には221.2億米ドルに達すると予測されている。
高度な凍結保存技術であるガラス固化は、医療やバイオテクノロジーから環境保全に至るまで、さまざまな業界で大きな支持を得ている。このプロセスでは、液体を結晶化させることなくガラスのような固体に変化させる。凍結保存においてガラス化は、細胞、組織、胚などの生物学的サンプルを超低温(通常-196℃または-321°F)で保存するのに特に効果的である。従来の凍結方法とは異なり、ガラス化では氷の結晶が形成されないため、細胞へのダメージが最小限に抑えられ、融解後の生存率が向上します。
生殖補助医療(ART)分野が市場成長の主な原動力です。ガラス固化は卵子と胚の保存に革命をもたらし、体外受精(IVF)の成功率を大幅に向上させた。また、この技術は幹細胞バンキングや再生医療においても重要な役割を果たしており、先端治療や創薬に使用する多能性幹細胞の長期保存を容易にしている。さらにガラス固化法は、臨床研究に不可欠な生物学的標本の安全な長期保存を可能にするバイオバンキングでも採用が進んでいる。
新たな用途としては臓器保存があり、ガラス固化はドナー臓器の生存期間を延長し、移植の成果を高める可能性を秘めている。さらに環境保全の分野では、絶滅危惧種の遺伝物質を保存し、種子の凍結保存を通じて植物の生物多様性を保護するために、この技術が活用されている。
主な市場牽引要因
バイオバンキングと組織工学の成長
バイオバンキングと組織工学の急速な拡大は、世界のガラス固化市場の主要な触媒となっています。生物学的標本を超低温でガラスのような状態に保存するガラス固化の能力は、研究および臨床の両方の場面で使用されるサンプルの長期的な完全性を確保するために不可欠である。
DNA、組織、細胞など広範な生物試料を保存するバイオバンクは、医学研究や治療法の開発において重要な役割を果たしている。世界保健機関(WHO)によると、2023年時点で世界120以上のバイオバンクが2000万以上の生物サンプルを保管している。信頼性の高い保存方法に対する需要の高まりにより、ガラス固化は、長期間にわたって細胞の構造と生存性を維持する優れた能力により、好ましい技術として位置づけられている。
主な市場課題
ガラス固化技術の高コスト
その利点にもかかわらず、ガラス固化技術に関連する高コストが市場拡大の大きな障壁となっている。このプロセスには高度な機器、特殊な凍結保護剤、高度に熟練した人材が必要であり、これらすべてが設備投資と運用経費の上昇の一因となっている。
ガラス固化施設の設立には、プログラム可能な冷凍庫、極低温貯蔵システム、その他の高品位材料への投資が必要である。さらに、液体窒素の供給、規制順守、機器の較正を含む継続的なメンテナンスが、運用コストをさらに膨らませる。
胚培養士や検査技師は、デリケートな生物学的材料を正確に扱うために幅広い訓練を受けなければならないため、人件費も相当なものになる。プロトコールからの逸脱は保存サンプルの生存性を損なう可能性があり、高度な資格を有する専門家の必要性が強調される。
発展途上国や医療予算が限られている地域では、ガラス固化技術を導入するための費用が高額になることがある。このため、地理的な拡大が制限され、低所得者層、特にがん治療中やジェンダーを肯定する治療を受けている患者の妊孕性温存サービスへのアクセスが制限される。
さらに、妊孕性温存のための保険適用は限られているか、利用できないことが多く、経済的負担が患者にのしかかる。特に複数回の治療サイクルが必要な場合、自己負担額が高額になるため、多くの患者がガラス固定の実施を断念している。このような経済的制約は、ガラス固化技術の普及を妨げ、高度生殖医療への公平なアクセスに関するより広範な懸念を引き起こしている。
主な市場動向
技術の進歩
技術革新は、特に凍結保存において、ガラス固化の状況を再構築し続けている。従来の凍結方法ではしばしば氷結晶が形成され、細胞の損傷につながった。新しいガラス固化技術はこのリスクを排除し、細胞、組織、さらには臓器全体をより安全かつ効果的に保存することを可能にする。この進歩は、臓器移植、体外受精、幹細胞治療にとって重要な意味を持つ。
材料科学の分野では、熱衝撃に対する耐性が向上し、透明度が高まったガラス形成物質の開発により、レンズやプリズムなどの精密部品に高品質の材料が必要とされる光学分野でのガラス固化の応用が広がっている。
製薬やバイオテクノロジーの分野でも、バイオ医薬品やワクチン用の安定した長持ちする製剤を開発するためにガラス固化が採用されています。このような方法は、保管や輸送中に薬効を確実に維持することができ、資源が限られた環境では特に貴重です。
エレクトロニクス産業では、ガラス固化が高性能デバイスの製造に応用されている。アモルファス・シリコンやその他のガラス固化体のような技術は、薄膜トランジスタや液晶ディスプレイ(LCD)の製造の中心的存在であり、より効率的で軽量かつ視覚的に優れた電子製品に貢献しています。
このような多様な進歩により、ガラス固化の範囲は従来の生物学的保存をはるかに超えて拡大し、複数の高成長産業において変革をもたらす技術として位置付けられている。
主要市場プレイヤー
- ヴィトロライフ社
- ジェネア・バイオメデックス
- ニダコン・インターナショナルAB
- ミニチューブ・インターナショナル
- IMV Technologies Group (クライオバイオシステム)
- クーパー・カンパニーズ(クーパー外科不妊治療会社)
- 富士フイルム株式会社(FUJIFILM Irvine Scientific)
- バイオテック社
- 北里株式会社
- Shenzhen VitaVitro BiotechAGEN N.V.
レポートの範囲
本レポートでは、ガラス固化の世界市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています:
- ガラス固化市場、検体別
卵子
o 卵子
o 精子
- ガラス固化市場:用途別
o IVFクリニック
o バイオバンク
- ガラス固化市場、地域別
o 北米
§ アメリカ合衆国
§ カナダ
§ メキシコ
o ヨーロッパ
§ フランス
§ イギリス
§ イタリア
§ ドイツ
§ スペイン
o アジア太平洋
§ 中国
§ インド
§ 日本
§ オーストラリア
§ 韓国
o 南米
§ ブラジル
§ アルゼンチン
§ コロンビア
o 中東・アフリカ
§ 南アフリカ
§ サウジアラビア
§ アラブ首長国連邦
競合他社の状況
企業プロフィール:ガラス固化の世界市場に存在する主要企業の詳細分析。
利用可能なカスタマイズ
TechSciResearch社は、与えられた市場データを用いたガラス固化の世界市場レポートにおいて、企業固有のニーズに応じたカスタマイズを提供しています。本レポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1.製品概要
1.1.市場の定義
1.2.市場の範囲
1.2.1.対象市場
1.2.2.調査対象年
1.2.3.主な市場セグメント
2.調査方法
2.1.調査の目的
2.2.ベースラインの方法
2.3.主要産業パートナー
2.4.主な協会と二次情報源
2.5.予測方法
2.6.データの三角測量と検証
2.7.仮定と限界
3.エグゼクティブサマリー
4.お客様の声
5.ガラス固化の世界市場展望
5.1.市場規模と予測
5.1.1.金額ベース
5.2.市場シェアと予測
5.2.1.検体別(卵子(デバイス、キット、消耗品)、胚(デバイス、キット、消耗品)、精子)
5.2.2.最終用途別(IVFクリニック、バイオバンク)
5.2.3.地域別
5.2.4.企業別(2024年)
5.3.市場マップ
6.北米ガラス固化市場の展望
6.1.市場規模・予測
6.1.1.金額ベース
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.検体別
6.2.2.最終用途別
6.2.3.国別
6.3.北米国別分析
6.3.1.米国のガラス固化市場の展望
6.3.1.1.市場規模・予測
6.3.1.1.1.金額ベース
6.3.1.2.市場シェアと予測
6.3.1.2.1.検体別
6.3.1.2.2.最終用途別
6.3.2.カナダのガラス固化市場の展望
6.3.2.1.市場規模と予測
6.3.2.1.1.金額ベース
6.3.2.2.市場シェアと予測
6.3.2.2.1.検体別
6.3.2.2.2.最終用途別
6.3.3.メキシコのガラス固化市場の展望
6.3.3.1.市場規模・予測
6.3.3.1.1.金額ベース
6.3.3.2.市場シェアと予測
6.3.3.2.1.検体別
6.3.3.2.2.最終用途別
7.欧州ガラス固化市場の展望
7.1.市場規模と予測
7.1.1.金額ベース
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.検体別
7.2.2.最終用途別
7.3.ヨーロッパ国別分析
7.3.1.ドイツのガラス固化市場の展望
7.3.1.1.市場規模と予測
7.3.1.1.1.金額ベース
7.3.1.2.市場シェアと予測
7.3.1.2.1.検体別
7.3.1.2.2.最終用途別
7.3.2.イギリスのガラス固化市場の展望
7.3.2.1.市場規模・予測
7.3.2.1.1.金額ベース
7.3.2.2.市場シェアと予測
7.3.2.2.1.検体別
7.3.3.イタリアのガラス固化市場の展望
7.3.3.1.市場規模・予測
7.3.3.1.1.金額ベース
7.3.3.2.市場シェアと予測
7.3.3.2.1.検体別
7.3.3.2.2.最終用途別
7.3.4.フランスガラス固化市場の展望
7.3.4.1.市場規模と予測
7.3.4.1.1.金額ベース
7.3.4.2.市場シェアと予測
7.3.4.2.1.検体別
7.3.4.2.2.最終用途別
7.3.5.スペインのガラス固化市場の展望
7.3.5.1.市場規模と予測
7.3.5.1.1.金額ベース
7.3.5.2.市場シェアと予測
7.3.5.2.1.検体別
7.3.5.2.2.最終用途別
8.アジア太平洋ガラス固化市場の展望
8.1.市場規模と予測
8.1.1.金額ベース
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.検体別
8.2.2.最終用途別
8.3.アジア太平洋地域国別分析
8.3.1.中国ガラス固化市場の展望
8.3.1.1.市場規模と予測
8.3.1.1.1.金額ベース
8.3.1.2.市場シェアと予測
8.3.1.2.1.検体別
8.3.1.2.2.最終用途別
8.3.2.インドのガラス固化市場の展望
8.3.2.1.市場規模と予測
8.3.2.1.1.金額ベース
8.3.2.2.市場シェアと予測
8.3.2.2.1.検体別
8.3.2.2.2.最終用途別
8.3.3.日本のガラス固化市場の展望
8.3.3.1.市場規模と予測
8.3.3.1.1.金額ベース
8.3.3.2.市場シェアと予測
8.3.3.2.1.検体別
8.3.3.2.2.最終用途別
8.3.4.韓国のガラス固化市場の展望
8.3.4.1.市場規模と予測
8.3.4.1.1.金額ベース
8.3.4.2.市場シェアと予測
8.3.4.2.1.検体別
8.3.4.2.2.最終用途別
8.3.5.オーストラリアのガラス固化市場の展望
8.3.5.1.市場規模と予測
8.3.5.1.1.金額ベース
8.3.5.2.市場シェアと予測
8.3.5.2.1.検体別
8.3.5.2.2.最終用途別
9.南米のガラス固化市場の展望
9.1.市場規模と予測
9.1.1.金額ベース
9.2.市場シェアと予測
9.2.1.検体別
9.2.2.最終用途別
9.3.南アメリカ国別分析
9.3.1.ブラジルのガラス固化市場の展望
9.3.1.1.市場規模と予測
9.3.1.1.1.金額ベース
9.3.1.2.市場シェアと予測
9.3.1.2.1.検体別
9.3.1.2.2.最終用途別
9.3.2.アルゼンチンガラス固化市場の展望
9.3.2.1.市場規模・予測
9.3.2.1.1.金額ベース
9.3.2.2.市場シェアと予測
9.3.2.2.1.検体別
9.3.2.2.2.最終用途別
9.3.3.コロンビアのガラス固化市場の展望
9.3.3.1.市場規模&予測
9.3.3.1.1.金額ベース
9.3.3.2.市場シェアと予測
9.3.3.2.1.検体別
9.3.3.2.2.最終用途別
10.中東・アフリカガラス固化市場の展望
10.1.市場規模と予測
10.1.1.金額ベース
10.2.市場シェアと予測
10.2.1.検体別
10.2.2.最終用途別
10.3.MEA:国別分析
10.3.1.南アフリカのガラス固化市場の展望
10.3.1.1.市場規模・予測
10.3.1.1.1.金額ベース
10.3.1.2.市場シェアと予測
10.3.1.2.1.検体別
10.3.1.2.2.最終用途別
10.3.2.サウジアラビアのガラス固化市場の展望
10.3.2.1.市場規模・予測
10.3.2.1.1.金額ベース
10.3.2.2.市場シェアと予測
10.3.2.2.1.検体別
10.3.2.2.2.最終用途別
10.3.3.UAEのガラス固化市場の展望
10.3.3.1.市場規模・予測
10.3.3.1.1.金額ベース
10.3.3.2.市場シェアと予測
10.3.3.2.1.検体別
10.3.3.2.2.最終用途別
11.市場ダイナミクス
11.1.促進要因
11.2.課題
12.市場動向
12.1.合併と買収
12.2.製品開発
12.3.最近の動向
13.ガラス固化の世界市場SWOT分析
14.競争環境
14.1.ビトロライフ社
14.1.1.事業概要
14.1.2.会社概要
14.1.3.製品とサービス
14.1.4.財務(報告通り)
14.1.5.最近の動向
14.1.6.キーパーソンの詳細
14.1.7.SWOT分析
14.2.ジェネア・バイオメデックス
14.3.ニダコンインターナショナルAB
14.4.ミニチューブ・インターナショナル
14.5.IMVテクノロジーズグループ(クライオバイオシステム)
14.6.クーパー・カンパニーズ(クーパー外科不妊治療会社)
14.7.富士フイルム株式会社(FUJIFILM Irvine Scientific)
14.8.バイオテック社
14.9.株式会社北里
14.10.深圳ビタビトロバイオテックAGEN N.V.
15.戦略的提言
16.会社概要と免責事項

 

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Summary

The Global Vitrification Market was valued at USD 9.53 billion in 2024 and is projected to reach USD 22.12 billion by 2030, registering a compound annual growth rate (CAGR) of 15.04% during the forecast period.
Vitrification, an advanced cryopreservation technique, has gained significant traction across multiple industries, ranging from medicine and biotechnology to environmental conservation. This process involves the transformation of a liquid into a solid glass-like state without crystallization. In cryopreservation, vitrification is particularly effective for preserving biological samples—such as cells, tissues, and embryos—at ultra-low temperatures (typically −196°C or −321°F). Unlike conventional freezing methods, vitrification eliminates the formation of ice crystals, thereby minimizing cellular damage and enhancing post-thaw viability.
The Assisted Reproductive Technology (ART) sector is a primary driver of market growth. Vitrification has revolutionized oocyte and embryo preservation, substantially improving success rates in in vitro fertilization (IVF) procedures. The technique also plays a vital role in stem cell banking and regenerative medicine, facilitating the long-term storage of pluripotent stem cells for use in advanced therapies and drug discovery. Additionally, vitrification is increasingly adopted in biobanking, where it enables the secure, long-term storage of biological specimens critical for clinical research.
Emerging applications include organ preservation, where vitrification holds the potential to extend the viability of donor organs and enhance transplant outcomes. Moreover, in environmental conservation, the technology is being utilized to preserve genetic material from endangered species and to safeguard plant biodiversity through seed cryopreservation.
Key Market Drivers
Growth in Biobanking and Tissue Engineering
The rapid expansion of biobanking and tissue engineering has become a major catalyst for the global vitrification market. Vitrification's ability to preserve biological specimens in a glass-like state at ultra-low temperatures is essential for ensuring the long-term integrity of samples used in both research and clinical settings.
Biobanks, which store a wide range of biological materials—such as DNA, tissues, and cells—play a crucial role in medical research and therapeutic development. According to the World Health Organization (WHO), over 120 biobanks globally held more than 20 million biological samples as of 2023. The increasing demand for reliable preservation methods has positioned vitrification as a preferred technique due to its superior ability to maintain cellular structure and viability over extended periods.
Key Market Challenges
High Cost of Vitrification Technology
Despite its advantages, the high cost associated with vitrification technology presents a significant barrier to market expansion. The process requires advanced equipment, specialized cryoprotectants, and highly skilled personnel, all of which contribute to elevated capital and operational expenditures.
Establishing a vitrification facility necessitates investment in programmable freezers, cryogenic storage systems, and other high-grade materials. Additionally, continuous maintenance—including liquid nitrogen supply, regulatory compliance, and equipment calibration—further inflates operational costs.
Labor costs are also considerable, as embryologists and laboratory technicians must undergo extensive training to handle sensitive biological materials with precision. Any deviation from protocol can compromise the viability of preserved samples, emphasizing the need for highly qualified professionals.
In developing countries or regions with constrained healthcare budgets, the cost of implementing vitrification technologies can be prohibitive. This limits geographic expansion and restricts access to fertility preservation services for lower-income populations—particularly patients undergoing cancer treatment or gender-affirming care.
Moreover, insurance coverage for fertility preservation is often limited or unavailable, placing the financial burden on patients. The high out-of-pocket expenses discourage many from pursuing vitrification, especially when multiple treatment cycles are required. These economic limitations hinder the widespread adoption of vitrification technologies and raise broader concerns about equitable access to advanced reproductive healthcare.
Key Market Trends
Advancements in Technology
Technological innovation continues to reshape the vitrification landscape, particularly in cryopreservation. Traditional freezing methods often resulted in ice crystal formation, leading to cellular damage. New vitrification techniques eliminate this risk, enabling safer and more effective preservation of cells, tissues, and even entire organs. This progress has significant implications for organ transplantation, IVF, and stem cell therapies.
In materials science, the development of enhanced glass-forming substances with improved resistance to thermal shock and greater transparency is facilitating broader application of vitrification in optics, where precision components such as lenses and prisms require high-quality materials.
The pharmaceutical and biotechnology sectors are also embracing vitrification to develop stable and long-lasting formulations for biopharmaceuticals and vaccines. These methods ensure the preservation of drug efficacy during storage and transport—particularly valuable in resource-limited settings.
In the electronics industry, vitrification is being applied to the production of high-performance devices. Technologies like amorphous silicon and other vitrified materials are central to the manufacture of thin-film transistors and liquid crystal displays (LCDs), contributing to more efficient, lightweight, and visually superior electronic products.
These diverse advancements are expanding the scope of vitrification well beyond traditional biological preservation, positioning it as a transformative technology across multiple high-growth industries.
Key Market Players
• Vitrolife Inc.
• Genea Biomedx inc.
• NidaCon International AB
• Minitube International
• IMV Technologies Group (Cryo Bio System)
• The Cooper Companies, Inc. (A CooperSurgical Fertility Company)
• FUJIFILM Corporation (FUJIFILM Irvine Scientific)
• Biotech, Inc.
• Kitazato Corporation
• Shenzhen VitaVitro BiotechAGEN N.V.
Report Scope:
In this report, the Global Vitrification Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• Vitrification Market, By Specimen:
o Oocytes
o Embryo
o Sperm
• Vitrification Market, By End-use:
o IVF Clinics
o Biobanks
• Vitrification Market, By Region:
o North America
§ United States
§ Canada
§ Mexico
o Europe
§ France
§ United Kingdom
§ Italy
§ Germany
§ Spain
o Asia-Pacific
§ China
§ India
§ Japan
§ Australia
§ South Korea
o South America
§ Brazil
§ Argentina
§ Colombia
o Middle East & Africa
§ South Africa
§ Saudi Arabia
§ UAE
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Vitrification Market.
Available Customizations:
Global Vitrification market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
4. Voice of Customer
5. Global Vitrification Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Specimen (Oocytes (Devices, Kits & Consumables) ,Embryo (Devices, Kits & Consumables), Sperm)
5.2.2. By End-use (IVF Clinics, Biobanks)
5.2.3. By Region
5.2.4. By Company (2024)
5.3. Market Map
6. North America Vitrification Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Specimen
6.2.2. By End-use
6.2.3. By Country
6.3. North America: Country Analysis
6.3.1. United States Vitrification Market Outlook
6.3.1.1. Market Size & Forecast
6.3.1.1.1. By Value
6.3.1.2. Market Share & Forecast
6.3.1.2.1. By Specimen
6.3.1.2.2. By End-use
6.3.2. Canada Vitrification Market Outlook
6.3.2.1. Market Size & Forecast
6.3.2.1.1. By Value
6.3.2.2. Market Share & Forecast
6.3.2.2.1. By Specimen
6.3.2.2.2. By End-use
6.3.3. Mexico Vitrification Market Outlook
6.3.3.1. Market Size & Forecast
6.3.3.1.1. By Value
6.3.3.2. Market Share & Forecast
6.3.3.2.1. By Specimen
6.3.3.2.2. By End-use
7. Europe Vitrification Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Specimen
7.2.2. By End-use
7.3. Europe: Country Analysis
7.3.1. Germany Vitrification Market Outlook
7.3.1.1. Market Size & Forecast
7.3.1.1.1. By Value
7.3.1.2. Market Share & Forecast
7.3.1.2.1. By Specimen
7.3.1.2.2. By End-use
7.3.2. United Kingdom Vitrification Market Outlook
7.3.2.1. Market Size & Forecast
7.3.2.1.1. By Value
7.3.2.2. Market Share & Forecast
7.3.2.2.1. By Specimen
7.3.3. Italy Vitrification Market Outlook
7.3.3.1. Market Size & Forecast
7.3.3.1.1. By Value
7.3.3.2. Market Share & Forecasty
7.3.3.2.1. By Specimen
7.3.3.2.2. By End-use
7.3.4. France Vitrification Market Outlook
7.3.4.1. Market Size & Forecast
7.3.4.1.1. By Value
7.3.4.2. Market Share & Forecast
7.3.4.2.1. By Specimen
7.3.4.2.2. By End-use
7.3.5. Spain Vitrification Market Outlook
7.3.5.1. Market Size & Forecast
7.3.5.1.1. By Value
7.3.5.2. Market Share & Forecast
7.3.5.2.1. By Specimen
7.3.5.2.2. By End-use
8. Asia-Pacific Vitrification Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Specimen
8.2.2. By End-use
8.3. Asia-Pacific: Country Analysis
8.3.1. China Vitrification Market Outlook
8.3.1.1. Market Size & Forecast
8.3.1.1.1. By Value
8.3.1.2. Market Share & Forecast
8.3.1.2.1. By Specimen
8.3.1.2.2. By End-use
8.3.2. India Vitrification Market Outlook
8.3.2.1. Market Size & Forecast
8.3.2.1.1. By Value
8.3.2.2. Market Share & Forecast
8.3.2.2.1. By Specimen
8.3.2.2.2. By End-use
8.3.3. Japan Vitrification Market Outlook
8.3.3.1. Market Size & Forecast
8.3.3.1.1. By Value
8.3.3.2. Market Share & Forecast
8.3.3.2.1. By Specimen
8.3.3.2.2. By End-use
8.3.4. South Korea Vitrification Market Outlook
8.3.4.1. Market Size & Forecast
8.3.4.1.1. By Value
8.3.4.2. Market Share & Forecast
8.3.4.2.1. By Specimen
8.3.4.2.2. By End-use
8.3.5. Australia Vitrification Market Outlook
8.3.5.1. Market Size & Forecast
8.3.5.1.1. By Value
8.3.5.2. Market Share & Forecast
8.3.5.2.1. By Specimen
8.3.5.2.2. By End-use
9. South America Vitrification Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Specimen
9.2.2. By End-use
9.3. South America: Country Analysis
9.3.1. Brazil Vitrification Market Outlook
9.3.1.1. Market Size & Forecast
9.3.1.1.1. By Value
9.3.1.2. Market Share & Forecast
9.3.1.2.1. By Specimen
9.3.1.2.2. By End-use
9.3.2. Argentina Vitrification Market Outlook
9.3.2.1. Market Size & Forecast
9.3.2.1.1. By Value
9.3.2.2. Market Share & Forecast
9.3.2.2.1. By Specimen
9.3.2.2.2. By End-use
9.3.3. Colombia Vitrification Market Outlook
9.3.3.1. Market Size & Forecast
9.3.3.1.1. By Value
9.3.3.2. Market Share & Forecast
9.3.3.2.1. By Specimen
9.3.3.2.2. By End-use
10. Middle East and Africa Vitrification Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By Specimen
10.2.2. By End-use
10.3. MEA: Country Analysis
10.3.1. South Africa Vitrification Market Outlook
10.3.1.1. Market Size & Forecast
10.3.1.1.1. By Value
10.3.1.2. Market Share & Forecast
10.3.1.2.1. By Specimen
10.3.1.2.2. By End-use
10.3.2. Saudi Arabia Vitrification Market Outlook
10.3.2.1. Market Size & Forecast
10.3.2.1.1. By Value
10.3.2.2. Market Share & Forecast
10.3.2.2.1. By Specimen
10.3.2.2.2. By End-use
10.3.3. UAE Vitrification Market Outlook
10.3.3.1. Market Size & Forecast
10.3.3.1.1. By Value
10.3.3.2. Market Share & Forecast
10.3.3.2.1. By Specimen
10.3.3.2.2. By End-use
11. Market Dynamics
11.1. Drivers
11.2. Challenges
12. Market Trends & Developments
12.1. Merger & Acquisition
12.2. Product Development
12.3. Recent Developments
13. Global Vitrification Market: SWOT Analysis
14. Competitive Landscape
14.1. Vitrolife Inc.
14.1.1. Business Overview
14.1.2. Company Snapshot
14.1.3. Products & Services
14.1.4. Financials (As Reported)
14.1.5. Recent Developments
14.1.6. Key Personnel Details
14.1.7. SWOT Analysis
14.2. Genea Biomedx inc.
14.3. NidaCon International AB
14.4. Minitube International
14.5. IMV Technologies Group (Cryo Bio System)
14.6. The Cooper Companies, Inc. (A CooperSurgical Fertility Company)
14.7. FUJIFILM Corporation (FUJIFILM Irvine Scientific)
14.8. Biotech, Inc.
14.9. Kitazato Corporation
14.10. Shenzhen VitaVitro BiotechAGEN N.V.
15. Strategic Recommendations
16. About Us & Disclaimer

 

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