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マイクロプレート分注ワークステーション市場レポート:2031年までの動向、予測、競合分析

マイクロプレート分注ワークステーション市場レポート:2031年までの動向、予測、競合分析


Microplate Pipetting Workstation Market Report: Trends, Forecast and Competitive Analysis to 2031

マイクロプレート分注ワークステーションの市場動向と予測 マイクロプレートピペッティングワークステーションの世界市場の将来性は、大学・研究機関や臨床市場でのビジネスチャンスで有望視されている。マイク... もっと見る

 

 

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Lucintel
ルシンテル
2025年11月26日 US$3,850
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サマリー

マイクロプレート分注ワークステーションの市場動向と予測
マイクロプレートピペッティングワークステーションの世界市場の将来性は、大学・研究機関や臨床市場でのビジネスチャンスで有望視されている。マイクロプレートピペッティングワークステーションの世界市場は、2025年から2031年にかけて年平均成長率6.9%で成長すると予測される。この市場の主な促進要因は、ハイスループット検査に対する需要の増加、自動化されたラボソリューションに対するニーズの高まり、精密研究への注目の高まりである。

- Lucintelの予測では、タイプ別では全自動が予測期間中に最も高い成長を遂げる見込みである。
- 用途別では、研究機関と臨床が高い成長を遂げる見込みである。
- 地域別では、APACが予測期間で最も高い成長が見込まれる。
150ページを超える包括的なレポートで、ビジネス上の意思決定に役立つ貴重な洞察を得てください。以下に、いくつかのインサイトを含むサンプル図を示します。

マイクロプレート分注ワークステーション市場の新たな動向
マイクロプレートピペッティングワークステーション市場は、ラボの手順に革命をもたらす多くの支配的なトレンドによって、非常に急速に変化しています。これらのトレンドは、単純な自動化を超えて、現代の研究と診断の高度な要件に対応するインテリジェントで統合された適応性の高いソリューションを設計しています。より高い効率性、精度、データの完全性への要求がこの変化を後押しし、ラボの機能とプロジェクトの進め方に革命をもたらしている。
- 人工知能と機械学習の統合:重要なトレンドの一つは、AIとMLのワークステーション・ソフトウェアへの統合である。AIアルゴリズムは、分注プロトコルの最適化、起こりうるエラーの予測、リアルタイムの品質管理に活用されている。これは、ワークステーションがさまざまな液体やアプリケーションに対応し、精度と再現性を向上させるのに役立つ。MLは、システムが過去の実行から学習し、時間とともに改善され、手動キャリブレーションの必要性を最小限に抑えるため、全体的な効率が向上します。
- コンパクト化と小型化:より小型でコンパクトな分注ワークステーションがますます求められています。これは、ベンチの面積が限られているラボや、人員や専門ラボの数が増加していること、持ち運びが可能であることが要求されているためです。ベンチトップタイプやモジュラーシステムにより、ラボはインフラを大きく変更することなく自動化を導入できます。この傾向は、より多くのユーザーとアプリケーションのための高精度リキッドハンドリングへのアクセスを向上させている。
- ソフトウェアとデータ管理の向上:機器の制御以上のものを提供する高度なソフトウェアに重点が移りつつある。新しいソフトウェアには、実験デザイン、データ分析、ラボ情報管理システム(LIMS)との統合のための要素が含まれています。データの完全性とトレーサビリティを確保するための完全デジタルなエンドツーエンドのワークフローを提供します。これは、規制環境、コンプライアンス、複数施設での共同研究の改善に不可欠である。
- モジュール化とカスタマイズ:研究室は、静的な単機能ワークステーションから、モジュラー構成へとシフトしている。このようなシステムは、ヒーター、加振器、磁気ビーズセパレーターを含む様々なモジュールで再構成可能であり、幅広いアッセイを実施することができる。この適応性により、研究室は1つのプラットフォームをゲノムから細胞ベースのアッセイまで様々なアプリケーションに適用することで、投資を最大限に活用することができる。この動きは、変化する研究要件に対して、より柔軟性と拡張性を提供する。
- 音響分注技術:音響分注は新しい技術ではないが、その注目度はますます高まっている。音波に基づく非接触技術で、ピペットチップを必要とせず、クロスコンタミネーションのリスクも少ないナノリットル容量の液体を分注することができる。小型化されたアッセイやハイスループットスクリーニングに比類ない精度を提供する。高価な試薬や化合物の保存が最大の関心事である創薬において、最も影響力を発揮します。
このようなトレンドは、新世代のピペッティングワークステーションをこれまで以上にスマートで、柔軟性が高く、統合されたものにすることで、市場を再定義しています。ワークフローの効率を高め、エラーを最小限に抑え、より幅広い先進的なアプリケーションへの扉を開く全体的なソリューションを提供することが重要視されています。現代の研究や診断の高度なニーズに対応したいという欲求に後押しされ、技術革新が進み、市場は進化しています。

マイクロプレート分注ワークステーション市場の最新動向
マイクロプレート・ピペッティング・ワークステーション市場では、機器の機能強化やアプリケーションの拡大を目指した重要な開発が相次いでいる。これらの開発は、研究や診断におけるハイスループット、高精度、低価格のリキッドハンドリング技術に対するニーズの高まりに対応するものである。この開発は単独ではなく、ラボの自動化を現場に持ち込むという包括的なトレンドの一部である。
- コンパクトなベンチトップ型ワークステーションの導入:主要な開発の一つは、よりコンパクトな卓上分注ワークステーションの導入である。これらのポータブルシステムは、十分なスペースがない研究室や個人の研究室で使用される。小型でありながら、精度が高く、多様なプロトコールに対応できるため、本格的なロボットシステムを導入する余裕のない大学や臨床研究室など、より多くのユーザーが高度な自動化にアクセスできるようになった。
- ワークフロー最適化のための改良されたソフトウェア:ワークステーションを管理するソフトウェアは、新しい開発の中心である。新しいソフトウェア・プラットフォームは、プロトコールの設計と実行を容易にするグラフィカルで直感的なインターフェースを提供する。これらの多くは現在、自動液体クラス定義、様々な液体に対するピペッティングパラメーターの最適化、ランの進行状況をモニターするリアルタイムモニターを備えている。これは、ユーザーエラーを最小化し、再現性を最大化するための重要な進歩である。
- ビジョンと画像システムの統合:新しいワークステーションの中には、ビジョンシステムとカメラが統合されたものもある。これらは、分注前と分注後のマイクロプレートを視覚的にチェックし、チップが適切に配置されていること、ウェルが予想通りに充填されていること、気泡や分注の問題が存在しないことを確認することができる。この視覚的フィードバックにより、実験の完全性が保証され、手作業による検査の必要性が最小限に抑えられるため、品質管理のレイヤーが追加されます。
- モジュール式で拡張可能なハードウェア:モジュラー設計のトレンドは、交換可能なコンポーネントを備えたワークステーションを生み出しました。ユーザーは、様々なピペッティングヘッド、リザーバー、その他のアクセサリーを簡単に交換し、ワークステーションを新しいアプリケーションに適合させることができます。これは、様々なプロジェクトに取り組む研究機関にとって特に有用です。なぜなら、多数の専用機を購入する必要がなく、1台の機械への投資から最大限の効果を得ることができるからです。
- 非接触分注技術:音響技術やその他の非接触ディスペンシング技術の利用が増加していることは、重要な傾向である。音波や空気圧を利用し、ピペットチップなしでナノリットル単位の分注を行う。これによりクロスコンタミネーションを防ぎ、貴重な試薬を節約することができる。これは、サンプルや試薬の量が微量であるハイスループット・スクリーニングやゲノミクスにおいて画期的なことである。
これらの進歩は、マイクロプレートピペッティングワークステーションをよりインテリジェントで、ユーザーフレンドリーで、多用途なものにすることで、市場に影響を与えています。自動化、エラーの最小化、柔軟性の向上が市場の拡大に拍車をかけ、研究室での液体ハンドリングの方法を変えている。市場は、多様な科学分野におけるスループットの向上、精度の向上、より効率的なワークフローのニーズに対応するために変化している。

マイクロプレート分注ワークステーション市場における戦略的成長機会
マイクロプレートピペッティングワークステーション市場は、主要なアプリケーションセグメントにおいて一連の戦略的成長機会を提供する。この成長機会は、スループット、精度、費用対効果の向上に対する要求に後押しされ、ライフサイエンス研究と診断の自動化を目指す世界的な傾向によって促進されている。各分野に特化することで、企業はその技術力を生かし、カスタマイズされたソリューションを提供し、差別化を図ることができる。
- 創薬とハイスループット・スクリーニング:これは主要な成長分野である。製薬会社やバイオテクノロジー企業は、潜在的な医薬品候補を見つけるために膨大な化合物ライブラリーをスクリーニングしなければならない。超高スループット・ワークステーションの開発、洗練された用量反応アッセイ用ソフトウェアの改良、他のHTS装置との統合にチャンスがある。小型化によって高価な試薬を節約し、正確で再現性のある結果を提供できることが、このカテゴリーにおける主要な価値提案である。
- ゲノミクスと次世代シーケンシング(NGS):ゲノミクス研究の爆発的な成長とNGSの広範な導入により、専門的なピペッティングワークステーションに対する強いニーズが高まっています。その可能性は、ライブラリー調製、ノーマライゼーション、サンプルプールなどの複雑で繊細な操作を処理できるシステムの開発にあります。これらのアプリケーションでは、非常に微量で高い精度が要求されます。検証済みのプロトコルを提供し、トップクラスのシーケンスプラットフォームと連携することで、差別化を図ることができる。
- 臨床診断:診断検査室が大量の患者サンプルを管理するために自動化に向かう中、分注ワークステーションの市場は拡大しています。厳格な規制コンプライアンスに適合し、ELISA、PCRセットアップ、免疫測定などの用途に適用可能なシステムの構築が期待されている。ヒューマンエラーのリスクを最小限に抑えながら、ターンアラウンドタイムを改善する、信頼性が高く使いやすいシステムを提供することが、この市場で成功するために不可欠です。
- 研究・学術機関:研究機関や大学は、多様な要件を持つ重要なエンドユーザーである。エントリーレベルの半自動化システムから完全自動化ワークステーションまで、さまざまな予算に合わせて多様な製品を提供することが戦略的可能性である。細胞培養からタンパク質精製まで、幅広い研究用途に利用できる柔軟なモジュール式プラットフォームを提供することで、この市場を獲得することができる。
- 単一細胞分析:この新しい研究分野では、高精度で少量のリキッドハンドリングが必要とされている。戦略的課題は、音響分注などの洗練された分注技術を備えたワークステーションを作り、クロスコンタミネーションなしにシングルセルやナノリットルの分注を可能にすることである。このような装置は、シングルセルゲノミクスやプロテオミクスサンプルの調製に不可欠であり、臨床的に計り知れない意味を持つ、急成長中の研究分野である。
こうした戦略的成長機会は、付加価値の高いソリューションへの専門化と集中をもたらし、市場に影響を与えている。こうした高成長の用途に合わせた製品やサービスを提供できる企業は、大きな成功を収めるだろう。市場は細分化されており、さまざまな科学・臨床分野の特徴的で多面的なニーズによって技術革新が推進されている。

マイクロプレート分注ワークステーション市場の推進要因と課題
マイクロプレートピペッティングワークステーション市場は、影響力のあるドライバーと多大な課題の多面的な相互作用の影響を受けている。主な促進要因は、科学研究と診断における効率性、正確性、自動化に対する固有の要件に基づいている。これらの原動力は技術革新と市場成長の原動力となる。しかし、コスト、技術的な複雑さ、熟練オペレーターの必要性など、メーカーやエンドユーザーが慎重に対処しなければならない課題も市場の足かせとなっている。
マイクロプレートピペッティングワークステーション市場を牽引している要因は以下の通りである:
1.研究室の自動化需要の増加:ラボの自動化に対する需要の高まり:ラボのスループットを向上させ、手作業を最小限に抑えることが求められている。マイクロプレート分注ワークステーションは、時間のかかる反復的なリキッドハンドリング作業を自動化し、研究者がより高度な分析に集中できるようにする。これは、積極的な研究開発スケジュールを達成するために、何千ものサンプルを迅速かつ正確に分析する必要があるハイスループットスクリーニングにおいて特に重要です。
2.ライフサイエンスにおける研究開発の成長:ライフサイエンス、製薬、バイオテクノロジー、アカデミアの各業界における研究開発の世界的な成長が、市場成長の原動力となっている。新薬開発、治療、診断検査には、正確で再現性の高いリキッドハンドリングが必要です。ワークステーションは、これらの用途に必要な精度と再現性を確保し、より質の高いデータと信頼性の高い結果の向上をもたらします。
3.ハイスループットスクリーニングの要件ハイスループットスクリーニング(HTS)は、現代の創薬の重要な構成要素の一つであり、自動化されたワークステーションへの要求を後押ししている。このようなシステムは、大量のマイクロプレートを処理し、複雑な液体移送をほとんど手作業で行うことができる。このようなシステムは、膨大な化合物コレクションのスクリーニングをスピードアップし、さらなる開発のための潜在的な候補を選択する上で重要な役割を果たしている。
4.小型化の重視の高まり:アッセイを小型化し、試薬量を最小化することが大きな推進力となっている。音響分注を含む、少量分注に対応したワークステーションが強く求められている。これにより、高価な試薬やサンプルを節約できるだけでなく、シングルセル解析や高密度スクリーニングのような新しいアプリケーションが容易になり、新たな調査分野が可能になる。
5.データの正確性と再現性の重視:科学研究や臨床診断において、データの完全性は何よりも重要である。自動ワークステーションは、手動分注に特有のばらつきやエラーの原因を取り除きます。システムは高精度で再現性が高いため、実験結果は論文発表、規制当局の承認、臨床上の意思決定に十分な信頼性をもたらします。

マイクロプレートピペッティングワークステーション市場における課題は以下の通りである:
1.初期コストと所有コストの高さ:マイクロプレート分注ワークステーション、特に全自動システムは初期費用が非常に高い。小規模ラボ、学術機関、低予算の新興企業にとって、その金額は非常に高額になる可能性があります。さらに、消耗品、メンテナンス、ソフトウェアライセンスなどの継続的なコストが所有コストに寄与するため、敬遠される可能性がある。
2.技術的な高度さと高度な訓練を受けたスタッフの必要性:このような高度なワークステーションの稼動とプログラミングは、技術的に難しい。プロトコルのインストール、故障の診断、定期的なメンテナンスには、熟練した訓練を受けたスタッフが必要である。熟練したスタッフを確保できないことは、検査室にとって問題の一つであり、その結果、装置を過剰に利用したり、正しい方法で稼働させなければミスを犯したりする可能性がある。
3.互換性と統合の問題:新しいワークステーションを既存の検査室のワークフローに統合することは困難である。新システムと既存の機器、ソフトウェア、LIMSとの互換性には時間と費用がかかる。これは、すでに確立されたワークフローを持つ検査室にとって問題となり、より新しく、より洗練された技術を採用するプロセスを遅らせる可能性がある。
これらの推進要因と課題が相まって、市場は活発な変革期を迎えている。ドライバーは、市場をより自動化、複雑化する方向へ向かわせ、これらのワークステーションは高度な研究のための必要条件である。しかし、技術的な問題や経費が乖離をもたらし、十分な資金を持つ研究室だけが最新の進歩を効果的に利用できるようになっている。市場の将来は、混合された研究室環境で簡単に導入できる、より経済的で、ユーザーフレンドリーで、フレキシブルなソリューションを提供することによって、メーカーがこれらの問題を克服できるかどうかにかかっている。

マイクロプレート分注ワークステーション企業リスト
この市場に参入している企業は、提供する製品の品質で競争している。この市場の主要企業は、製造施設の拡大、研究開発投資、インフラ整備、バリューチェーン全体にわたる統合機会の活用に注力している。これらの戦略により、マイクロプレートピペッティングワークステーション企業は需要の増加に対応し、競争力を確保し、革新的な製品と技術を開発し、生産コストを削減し、顧客基盤を拡大している。本レポートで紹介するマイクロプレート分注ワークステーション企業は以下の通りです。
- シーメンス・ヘルティニアス
- ロシュ
- ベックマン・コールター
- サーモフィッシャーサイエンティフィック
- メトラー・トレド
- テカン
- ハミルトン社
- ミンドレー
- キアゲン
- BD

マイクロプレート分注ワークステーションのセグメント別市場
この調査レポートは、マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場をタイプ別、用途別、地域別に予測しています。
マイクロプレート分注ワークステーションのタイプ別市場【2019年~2031年の金額
- 全自動
- 半自動
- 手動

マイクロプレート分注ワークステーションの用途別市場【2019年から2031年までの金額
- 大学・研究機関
- 臨床
- その他

マイクロプレート分注ワークステーション市場の国別展望
マイクロプレートピペッティングワークステーション市場は着実に成長しており、ライフサイエンス研究と診断におけるラボの自動化、ハイスループットスクリーニング、より高い精度の要求の高まりとともに劇的な変化を遂げつつある。ワークステーションは、創薬からゲノミクスまでの用途で使用されるマイクロプレート内の液体を確実かつ効果的に操作する上で重要な役割を果たしている。現在の進歩は、システムの効率性、柔軟性、追加的な実験装置との互換性を強化し、現代の研究および臨床環境に対応することに向けられている。この進歩は、特に米国、中国、ドイツ、インド、日本などの主要な世界市場で顕著である。
- 米国:マイクロプレート分注ワークステーションの米国市場は、自動化と洗練されたソフトウェアの導入に高い関心を寄せています。好調なバイオテクノロジーと製薬業界に後押しされ、複雑なアッセイ管理が可能な高度に自動化されたハイスループットデバイスの需要が高い。最近の技術革新では、エラー検出やワークフロー管理という形で、機械学習(ML)や人工知能(AI)が統合されている。また、高性能と小規模ラボでの購入しやすさをバランスさせたコンパクトなベンチトップ型構成も市場を牽引している。
- 中国:中国市場は、ライフサイエンス研究開発への政府投資の増加や、現地の製薬・バイオテクノロジー企業の台頭により、急速なペースで拡大している。国内メーカーは競争力のあるプレーヤーとして台頭しており、価格への敏感さが引き続き考慮される中、革新的で経済的なソリューションを提供している。トップレベルの研究センターやCRO(医薬品開発業務受託機関)では、ハイエンド・ワークステーションの需要が増え続けている。市場はまた、中国市場の要件に特化した製品を設計するために、国内外の企業間のコラボレーションが増加していることも目の当たりにしている。
- ドイツドイツはマイクロプレートピペッティングワークステーション市場の発展と確立を誇っている。ラボラトリーオートメーションと精密工学の世界的リーダーである。ドイツでは、厳しい品質基準を満たす非常に信頼性の高い頑丈なシステムが求められています。最近のテクノロジーは、臨床診断から創薬に至るまで、複数のアプリケーションのために簡単に再配置できる、柔軟でモジュール化されたワークステーションの製造に向けられている。また、ドイツの企業は、規制環境向けの高い精度とトレーサビリティを備えたシステムの製造でも業界をリードしている。
- インドインド市場は高成長市場であり、成長するバイオテクノロジー産業と増加する学術研究機関からの需要がある。市場は二分化しており、高価な輸入ワークステーションは大手製薬会社や政府の研究所で採用され、安価な半自動システムは小規模な研究所で見られる。重要な傾向のひとつは、効率を高め、人的ミスを減らすために自動化が進んでいることである。この市場はまた、国内での研究開発を増やそうとする政府の努力によっても拍車がかかっている。
- 日本:日本市場は非常に先進的で、小型化と精密さへの要求が高い。最近の進歩は、次世代シーケンシングやシングルセル解析などの用途に向けたコンパクトで高性能なワークステーションの開発に向けられている。この市場には、高度に専門化されたシステムの生産に集中する国内外の強力な競合企業が存在する。複雑なアッセイのためのシームレスなエンド・ツー・エンドのワークフローを提供するために、ピペッティング・ワークステーションと他の機器との組み合わせによる統合ソリューションの構築が強く推進されている。

マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場の特徴
市場規模の推定:マイクロプレート分注ワークステーションの市場規模を金額(Bドル)で推計
動向と予測分析:各種セグメント・地域別の市場動向(2019年~2024年)と予測(2025年~2031年)。
セグメンテーション分析:マイクロプレートピペッティングワークステーションの市場規模をタイプ別、用途別、地域別に金額($B)で推計。
地域別分析:マイクロプレートピペッティングワークステーション市場の北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域別内訳。
成長機会:マイクロプレートピペッティングワークステーション市場のタイプ、アプリケーション、地域別の成長機会分析。
戦略的分析:M&A、新製品開発、マイクロプレートピペッティングワークステーション市場の競争環境など。
ポーターのファイブフォースモデルに基づく業界の競争激化の分析。

本レポートは以下の11の主要な質問に回答しています:
Q.1.マイクロプレートピペッティングワークステーション市場において、タイプ別(全自動、半自動、手動)、用途別(大学・研究機関、臨床、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋地域、その他の地域)に、最も有望で高成長が期待できる機会は何か?
Q.2.今後成長が加速するセグメントとその理由は?
Q.3.今後成長が加速すると思われる地域とその理由は?
Q.4.市場ダイナミクスに影響を与える主な要因は何か?市場における主な課題とビジネスリスクは?
Q.5.この市場におけるビジネスリスクと競争上の脅威は?
Q.6.この市場における新たなトレンドとその理由は?
Q.7.市場における顧客の需要の変化にはどのようなものがありますか?
Q.8.市場の新しい動きにはどのようなものがありますか?これらの開発をリードしている企業はどこですか?
Q.9.市場の主要プレーヤーは?主要プレーヤーは事業成長のためにどのような戦略的取り組みを進めていますか?
Q.10.この市場における競合製品にはどのようなものがあり、材料や製品の代替によって市場シェアを失う脅威はどの程度ありますか?
Q.11.過去5年間にどのようなM&Aが行われ、業界にどのような影響を与えましたか?



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目次

目次

1.要旨

2.市場概要
2.1 背景と分類
2.2 サプライチェーン

3.市場動向と予測分析
3.1 マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場動向と予測
3.2 産業の推進要因と課題
3.3 PESTLE分析
3.4 特許分析
3.5 規制環境

4.マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場:タイプ別
4.1 概要
4.2 タイプ別魅力度分析
4.3 全自動動向と予測(2019年~2031年)
4.4 半自動:動向と予測(2019年~2031年)
4.5 マニュアル動向と予測(2019年~2031年)

5.マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場:用途別
5.1 概要
5.2 アプリケーション別魅力度分析
5.3 大学・研究機関動向と予測(2019-2031)
5.4 臨床:動向と予測(2019年~2031年)
5.5 その他動向と予測(2019年~2031年)

6.地域分析
6.1 概要
6.2 マイクロプレート分注ワークステーションの世界地域別市場

7.北米のマイクロプレート分注ワークステーション市場
7.1 概要
7.2 北米マイクロプレート分注ワークステーションの市場:タイプ別
7.3 北米のマイクロプレートピペッティングワークステーションの市場:用途別
7.4 アメリカのマイクロプレートピペッティングワークステーション市場
7.5 メキシコのマイクロプレートピペッティングワークステーション市場
7.6 カナダのマイクロプレートピペッティングワークステーション市場

8.ヨーロッパのマイクロプレートピペッティングワークステーション市場
8.1 概要
8.2 ヨーロッパのマイクロプレートピペッティングワークステーションの市場:タイプ別
8.3 ヨーロッパのマイクロプレートピペッティングワークステーションの市場:用途別
8.4 ドイツのマイクロプレートピペッティングワークステーション市場
8.5 フランスのマイクロプレートピペッティングワークステーション市場
8.6 スペインのマイクロプレートピペッティングワークステーション市場
8.7 イタリアのマイクロプレートピペッティングワークステーション市場
8.8 イギリスのマイクロプレートピペッティングワークステーション市場

9.APACマイクロプレート分注ワークステーションの市場
9.1 概要
9.2 APACマイクロプレートピペッティングワークステーションの市場:タイプ別
9.3 APACマイクロプレートピペッティングワークステーションの用途別市場
9.4 日本のマイクロプレートピペッティングワークステーション市場
9.5 インドのマイクロプレートピペッティングワークステーション市場
9.6 中国のマイクロプレートピペッティングワークステーション市場
9.7 韓国のマイクロプレートピペッティングワークステーション市場
9.8 インドネシアのマイクロプレートピペッティングワークステーション市場

10.ROWマイクロプレート分注ワークステーションの市場
10.1 概要
10.2 ROW マイクロプレートピペッティングワークステーションの市場:タイプ別
10.3 ROWマイクロプレートピペッティングワークステーションの市場:用途別
10.4 中東のマイクロプレートピペッティングワークステーション市場
10.5 南米のマイクロプレートピペッティングワークステーション市場
10.6 アフリカのマイクロプレートピペッティングワークステーション市場

11.競合他社分析
11.1 製品ポートフォリオ分析
11.2 オペレーション統合
11.3 ポーターのファイブフォース分析
- 競合ライバル
- バイヤーの交渉力
- サプライヤーの交渉力
- 代替品の脅威
- 新規参入者の脅威
11.4 市場シェア分析

12.ビジネスチャンスと戦略分析
12.1 バリューチェーン分析
12.2 成長機会分析
12.2.1 タイプ別の成長機会
12.2.2 アプリケーション別の成長機会
12.3 マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場における新たな動向
12.4 戦略的分析
12.4.1 新製品開発
12.4.2 認証とライセンス
12.4.3 合併、買収、協定、提携、合弁事業

13.バリューチェーンにおける主要企業のプロフィール
13.1 競合分析
13.2 シーメンス・ヘルスィニアース
- 会社概要
- マイクロプレートピペッティングワークステーション事業概要
- 新製品開発
- 合併、買収、提携
- 認証とライセンス
13.3 ロシュ
- 会社概要
- マイクロプレートピペッティングワークステーション事業概要
- 新製品開発
- 合併・買収・提携
- 認証とライセンス
13.4 ベックマン・コールター
- 会社概要
- マイクロプレートピペッティングワークステーション事業概要
- 新製品開発
- 合併・買収・提携
- 認証とライセンス
13.5 サーモフィッシャーサイエンティフィック
- 会社概要
- マイクロプレートピペッティングワークステーション事業概要
- 新製品開発
- 合併・買収・提携
- 認証とライセンス
13.6 メトラー・トレド
- 会社概要
- マイクロプレートピペッティングワークステーション事業概要
- 新製品開発
- 合併・買収・提携
- 認証とライセンス
13.7 テカン
- 会社概要
- マイクロプレートピペッティングワークステーション事業概要
- 新製品開発
- 合併・買収・提携
- 認証とライセンス
13.8 ハミルトン社
- 会社概要
- マイクロプレートピペッティングワークステーション事業概要
- 新製品開発
- 合併・買収・提携
- 認証およびライセンス
13.9 ミンドレー
- 会社概要
- マイクロプレートピペッティングワークステーション事業概要
- 新製品開発
- 合併・買収・提携
- 認証とライセンス
13.10 キアゲン
- 会社概要
- マイクロプレートピペッティングワークステーション事業概要
- 新製品開発
- 合併・買収・提携
- 認証とライセンス
13.11 BD
- 会社概要
- マイクロプレートピペッティングワークステーション事業概要
- 新製品開発
- 合併・買収・提携
- 認証とライセンス

14. 付録
14.1 図のリスト
14.2 表一覧
14.3 調査方法
14.4 免責事項
14.5 著作権
14.6 略語と技術単位
14.7 会社概要
14.8 お問い合わせ

図表一覧

第1章
図1.1:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場の動向と予測
第2章
図2.1:マイクロプレートピペッティングワークステーション市場の用途
図2.2:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場の分類
図2.3:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場のサプライチェーン
第3章
図3.1:マイクロプレート分注ワークステーション市場の促進要因と課題
図3.2:PESTLE分析
図3.3: 特許分析
図3.4:規制環境
第4章
図4.1:2019年、2024年、2031年のマイクロプレート分注ワークステーションの世界市場(タイプ別
図4.2:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場タイプ別動向(単位:億ドル
図4.3:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場タイプ別予測(単位:億ドル
図4.4:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場における全自動化の動向と予測(2019-2031年)
図4.5:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場における半自動の推移と予測(2019-2031年)
図4.6:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場における手動の推移と予測(2019-2031年)
第5章
図5.1:マイクロプレートピペッティングワークステーションの世界市場(2019年、2024年、2031年)における用途別推移
図5.2:マイクロプレートピペッティングワークステーションの世界市場(B$)の用途別動向
図5.3:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場予測(用途別)(単位:億ドル
図5.4:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場における大学・研究機関の動向と予測(2019-2031年)
図5.5:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場における臨床の動向と予測(2019-2031年)
図5.6:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場におけるその他の動向と予測(2019-2031年)
第6章
図6.1:マイクロプレート分注ワークステーションの世界地域別市場規模推移($B)(2019-2024)
図6.2:マイクロプレート分注ワークステーションの世界地域別市場規模予測($B)(2025-2031)
第7章
図7.1:北米のマイクロプレート分注ワークステーションのタイプ別市場(2019年、2024年、2031年
図7.2:北米のマイクロプレートピペッティングワークステーション市場タイプ別推移($B)(2019-2024)
図7.3:北米のマイクロプレートピペッティングワークステーション市場タイプ別推移予測($B)(2025年〜2031年)
図7.4:北米のマイクロプレート分注ワークステーション市場:用途別(2019年、2024年、2031年
図7.5:北米のマイクロプレート分注ワークステーション市場($B)の用途別動向(2019年〜2024年)
図7.6:北米のマイクロプレートピペッティングワークステーション市場($B)の用途別推移予測(2025年〜2031年)
図7.7:アメリカのマイクロプレート分注ワークステーション市場($B)の推移と予測(2019-2031)
図7.8:メキシコのマイクロプレートピペッティングワークステーション市場の推移と予測($B)(2019-2031)
図7.9:カナダのマイクロプレート用ピペッティングワークステーション市場の動向と予測(単位:億ドル)(2019年-2031年)
第8章
図8.1:欧州のマイクロプレート分注ワークステーション市場(タイプ別)(2019年、2024年、2031年
図8.2:欧州のマイクロプレートピペッティングワークステーション市場(Bドル)のタイプ別推移(2019年〜2024年)
図8.3:欧州のマイクロプレートピペッティングワークステーション市場タイプ別推移予測($B)(2025年〜2031年)
図8.4:欧州のマイクロプレート分注ワークステーション市場:用途別(2019年、2024年、2031年
図8.5:欧州のマイクロプレートピペッティングワークステーション市場($B)の用途別推移(2019-2024)
図8.6:欧州のマイクロプレートピペッティングワークステーション市場($B)の用途別推移予測(2025年〜2031年)
図8.7:ドイツのマイクロプレートピペッティングワークステーション市場($B)の推移と予測(2019-2031)
図8.8:フランスマイクロプレートピペッティングワークステーション市場($B)の推移と予測(2019-2031)
図8.9:スペインのマイクロプレート分注ワークステーション市場の動向と予測($B)(2019-2031)
図8.10:イタリアのマイクロプレート分注ワークステーション市場の動向と予測($B)(2019-2031)
図8.11:イギリスのマイクロプレート分注ワークステーション市場の動向と予測($B)(2019-2031)
第9章
図9.1:APACのマイクロプレート分注ワークステーション市場(タイプ別)(2019年、2024年、2031年
図9.2:APACマイクロプレート分注ワークステーションのタイプ別市場規模推移($B)(2019年〜2024年)
図9.3:APACマイクロプレートピペッティングワークステーション市場タイプ別推移予測($B)(2025年〜2031年)
図9.4:APACマイクロプレートピペッティングワークステーション市場:用途別(2019年、2024年、2031年
図9.5:APACマイクロプレートピペッティングワークステーション市場($B)の用途別動向(2019年〜2024年)
図9.6:APACマイクロプレートピペッティングワークステーション市場($B)の用途別予測(2025年〜2031年)
図9.7:日本マイクロプレート分注ワークステーション市場($B)の推移と予測(2019-2031)
図9.8:インドのマイクロプレート分注ワークステーション市場の推移と予測($B)(2019-2031)
図9.9:中国のマイクロプレート分注ワークステーション市場の動向と予測($B)(2019-2031)
図9.10:韓国のマイクロプレート分注ワークステーション市場の動向と予測(単位:億ドル)(2019年-2031年)
図9.11:インドネシアのマイクロプレート分注ワークステーション市場の動向と予測(単位:億ドル)(2019年〜2031年)
第10章
図10.1:ROWのマイクロプレートピペッティングワークステーション市場(タイプ別)(2019年、2024年、2031年
図10.2:ROWマイクロプレート分注ワークステーション市場タイプ別推移($B)(2019年-2024年)
図10.3:ROWのマイクロプレートピペッティングワークステーション市場タイプ別推移予測($B)(2025-2031)
図10.4:ROWマイクロプレート分注ワークステーション市場:用途別(2019年、2024年、2031年
図10.5:ROWマイクロプレートピペッティングワークステーション市場($B)の用途別推移(2019年-2024年)
図10.6:ROWのマイクロプレートピペッティングワークステーション市場($B)の用途別予測(2025年-2031年)
図10.7:中東のマイクロプレート分注ワークステーション市場の動向と予測($B)(2019-2031)
図10.8:南米のマイクロプレート分注ワークステーション市場の動向と予測($B)(2019-2031)
図10.9:アフリカのマイクロプレート分注ワークステーション市場の動向と予測($B)(2019-2031)
第11章
図11.1:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場におけるポーターのファイブフォース分析
図11.2:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場における上位企業の市場シェア(%)(2024年)
第12章
図12.1:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場におけるタイプ別の成長機会
図12.2:マイクロプレートピペッティングワークステーションの世界市場における成長機会(用途別
図12.3:マイクロプレート用ピペッティングワークステーションの世界市場:地域別成長機会
図12.4:マイクロプレートピペッティングワークステーションの世界市場における新たな動向

表一覧

第1章
表1.1:マイクロプレート分注ワークステーション市場のタイプ別・用途別成長率(%、2023-2024年)とCAGR(%、2025-2031年
表1.2:マイクロプレート分注ワークステーション市場の地域別魅力度分析
表1.3:マイクロプレートピペッティングワークステーションの世界市場パラメータと属性
第3章
表3.1:マイクロプレートピペッティングワークステーションの世界市場動向(2019年~2024年)
表3.2:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場予測(2025年~2031年)
第4章
表4.1 マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場タイプ別魅力度分析
表4.2:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場における各種タイプの市場規模およびCAGR(2019-2024年)
表4.3:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場における各種タイプの市場規模およびCAGR(2025年~2031年)
表4.4:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場における全自動の動向(2019年~2024年)
表4.5:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場における全自動化の予測(2025年~2031年)
表4.6:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場における半自動化の動向(2019-2024年)
表4.7:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場における半自動化の予測(2025-2031年)
表4.8:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場における手動の動向(2019年-2024年)
表4.9:マイクロプレートピペッティングワークステーションの世界市場における手動の予測(2025年~2031年)
第5章
表5.1:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場における用途別魅力度分析
表5.2:マイクロプレートピペッティングワークステーションの世界市場における各種アプリケーションの市場規模およびCAGR(2019年~2024年)
表5.3:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場における各種アプリケーションの市場規模およびCAGR(2025年~2031年)
表5.4:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場における大学・研究機関の動向(2019-2024年)
表5.5:マイクロプレートピペッティングワークステーションの世界市場における大学・研究機関の予測(2025年~2031年)
表5.6:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場における臨床の動向(2019-2024年)
表5.7:マイクロプレートピペッティングワークステーションの世界市場における臨床の予測(2025年~2031年)
表5.8:マイクロプレートピペッティングワークステーションの世界市場におけるその他の動向(2019-2024)
表5.9:マイクロプレートピペッティングワークステーションの世界市場におけるその他の予測(2025年~2031年)
第6章
表6.1:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場における各地域の市場規模およびCAGR(2019年~2024年)
表6.2:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場における各地域の市場規模およびCAGR(2025-2031年)
第7章
表7.1:北米のマイクロプレート分注ワークステーション市場の動向(2019-2024年)
表7.2:北米のマイクロプレート分注ワークステーション市場の予測(2025年〜2031年)
表7.3:北米のマイクロプレートピペッティングワークステーション市場における各種タイプの市場規模およびCAGR(2019-2024年)
表7.4:北米のマイクロプレートピペッティングワークステーション市場における各種タイプの市場規模およびCAGR(2025-2031年)
表7.5:北米のマイクロプレート分注ワークステーション市場における各種アプリケーションの市場規模およびCAGR(2019-2024年)
表7.6:北米のマイクロプレートピペッティングワークステーション市場における各種アプリケーションの市場規模およびCAGR(2025-2031年)
表7.7:アメリカのマイクロプレートピペッティングワークステーション市場の動向と予測(2019-2031)
表7.8:メキシコのマイクロプレートピペッティングワークステーション市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表7.9:カナダのマイクロプレートピペッティングワークステーション市場の動向と予測(2019年〜2031年)
第8章
表8.1:欧州のマイクロプレートピペッティングワークステーション市場の動向(2019年〜2024年)
表8.2:欧州のマイクロプレートピペッティングワークステーション市場の予測(2025年~2031年)
表8.3:欧州マイクロプレートピペッティングワークステーション市場における各種タイプの市場規模およびCAGR(2019-2024年)
表8.4:欧州のマイクロプレートピペッティングワークステーション市場における各種タイプの市場規模およびCAGR(2025-2031年)
表8.5:欧州のマイクロプレートピペッティングワークステーション市場における各種アプリケーションの市場規模およびCAGR(2019-2024年)
表8.6:欧州のマイクロプレートピペッティングワークステーション市場における各種アプリケーションの市場規模およびCAGR(2025-2031年)
表8.7:ドイツのマイクロプレート分注ワークステーション市場の動向と予測(2019-2031)
表8.8:フランスマイクロプレートピペッティングワークステーション市場の動向と予測(2019-2031)
表8.9:スペインのマイクロプレートピペッティングワークステーション市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表8.10:イタリアのマイクロプレートピペッティングワークステーション市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表8.11:イギリスのマイクロプレートピペッティングワークステーション市場の動向と予測(2019年〜2031年)
第9章
表9.1:APACマイクロプレートピペッティングワークステーション市場の動向(2019年〜2024年)
表9.2:APACマイクロプレートピペッティングワークステーション市場の予測(2025年〜2031年)
表9.3:APACマイクロプレートピペッティングワークステーション市場における各種タイプの市場規模およびCAGR(2019-2024年)
表9.4:APACマイクロプレートピペッティングワークステーション市場における各種タイプの市場規模およびCAGR(2025年~2031年)
表9.5:APACマイクロプレート分注ワークステーション市場における各種アプリケーションの市場規模およびCAGR(2019-2024年)
表9.6:APACマイクロプレート分注ワークステーション市場における各種アプリケーションの市場規模およびCAGR(2025-2031年)
表9.7:日本のマイクロプレート分注ワークステーション市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表9.8:インドのマイクロプレートピペッティングワークステーション市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表9.9:中国マイクロプレート分注ワークステーション市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表9.10:韓国マイクロプレート分注ワークステーション市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表9.11:インドネシアのマイクロプレート分注ワークステーション市場の動向と予測(2019年〜2031年)
第10章
表10.1:ROWのマイクロプレートピペッティングワークステーション市場の動向(2019年-2024年)
表10.2:ROWのマイクロプレートピペッティングワークステーション市場の予測(2025年〜2031年)
表10.3:ROWマイクロプレートピペッティングワークステーション市場における各種タイプの市場規模およびCAGR(2019年-2024年)
表10.4:ROWのマイクロプレートピペッティングワークステーション市場における各種タイプの市場規模およびCAGR(2025-2031年)
表10.5:ROWマイクロプレート分注ワークステーション市場における各種アプリケーションの市場規模およびCAGR(2019-2024年)
表10.6:ROWのマイクロプレートピペッティングワークステーション市場における各種アプリケーションの市場規模およびCAGR(2025-2031年)
表10.7:中東のマイクロプレートピペッティングワークステーション市場中東のマイクロプレート分注ワークステーション市場の動向と予測(2019-2031)
表10.8:南米のマイクロプレートピペッティングワークステーション市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表10.9 南米のマイクロプレート分注ワークステーション市場アフリカのマイクロプレート分注ワークステーション市場の動向と予測(2019年〜2031年)
第11章
表11.1:セグメントに基づくマイクロプレート分注ワークステーションサプライヤーの製品マッピング
表11.2:マイクロプレート分注ワークステーションメーカーの経営統合
表11.3:マイクロプレート分注ワークステーション売上高に基づくサプライヤーのランキング
第12章
表12.1:主要マイクロプレート分注ワークステーションメーカーの新製品発表(2019年~2024年)
表12.2:マイクロプレート分注ワークステーションの世界市場における主要競合企業の認証取得状況

 

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Summary

Microplate Pipetting Workstation Market Trends and Forecast
The future of the global microplate pipetting workstation market looks promising with opportunities in the university & research institution and clinical markets. The global microplate pipetting workstation market is expected to grow with a CAGR of 6.9% from 2025 to 2031. The major drivers for this market are the increasing demand for high-throughput testing, the rising need for automated laboratory solutions, and the growing focus on precision research.

• Lucintel forecasts that, within the type category, fully automatic is expected to witness the highest growth over the forecast period.
• Within the application category, research institution and clinical is expected to witness higher growth.
• In terms of region, APAC is expected to witness the highest growth over the forecast period.
Gain valuable insights for your business decisions with our comprehensive 150+ page report. Sample figures with some insights are shown below.

Emerging Trends in the Microplate Pipetting Workstation Market
The microplate pipetting workstation market is changing very fast, driven by a number of dominant trends that are revolutionizing laboratory procedures. These trends are transcending simple automation to design intelligent, integrated, and highly adaptive solutions that respond to the sophisticated requirements of contemporary research and diagnostics. The demand for more efficiency, precision, and data integrity is driving this change, which is revolutionizing the way laboratories function and conduct their projects.
• Artificial Intelligence and Machine Learning Integration: One of the key trends is the integration of AI and ML with workstation software. AI algorithms are utilized for optimizing pipetting protocols, forecasting possible errors, and conducting real-time quality control. This helps the workstations respond to different liquids and applications, providing improved accuracy and reproducibility. ML allows the systems to learn from previous runs, getting better and better with time and minimizing the need for manual calibration, thus increasing overall efficiency.
• Compactness and Miniaturization: Smaller and more compact pipetting workstations are increasingly in demand. This is due to laboratories with limited bench area, increasing numbers of personnel and specialty labs, and portability requirements. Benchtop versions and modular systems enable laboratories to introduce automation without a major change in infrastructure. This trend is improving access to high-precision liquid handling for more users and applications.
• Increased Software and Data Management: The emphasis is moving towards advanced software that provides more than instrument control. New software contains elements for experimental design, data analysis, and integrations with Laboratory Information Management Systems (LIMS). It provides a fully digital end-to-end workflow for ensuring data integrity and traceability. It is imperative for regulated environments, compliance, and collaboration improvement in multi-site research studies.
• Modularity and Customization: Laboratories are shifting away from static, single-function workstations and toward modular configurations. Such systems are reconfigurable with various modules, including heaters, shakers, and magnetic bead separators, to carry out a broad array of assays. This adaptability enables laboratories to get the most out of their investment by applying one platform to various applications, ranging from genomics to cell-based assays. This movement provides more flexibility and scalability for changing research requirements.
• Acoustic Dispensing Technology: Acoustic dispensing is not new but is acquiring an ever-growing prominence. It is a non-contact technology based on sound waves to dispense nanoliter volumes of liquids without the requirement for pipette tips and with less risk of cross-contamination. It provides unmatched accuracy for miniaturized assays and high-throughput screening. It is most influential in drug discovery, where the preservation of costly reagents and compounds is of the utmost concern.
These trends are redefining the market by making a new generation of pipetting workstations smarter, more flexible, and more integrated than ever before. The emphasis is not on automating an activity alone but delivering an overall solution that increases workflow efficiency, minimizes errors, and opens the door to a broader range of advanced applications. The market is evolving, with innovation fueled by the desire to address the sophisticated needs of contemporary research and diagnostics.

Recent Developments in the Microplate Pipetting Workstation Market
The market for microplate pipetting workstation has seen a number of significant developments that seek to enhance functionality as well as broaden the applications for the instruments. The developments are in response to the growing need for high-throughput, precise, and affordable liquid handling technology in research and diagnostics. The developments are not singular but part of an overarching trend towards bringing laboratory automation onto the shop floor.
• Introduction of Compact, Benchtop Workstations: One of the major developments has been the introduction of more compact, benchtop pipetting workstations. These portable systems are for use in laboratories that lack adequate space or in personal research laboratories. And though they are small, they provide great precision and can handle a great diversity of protocols, making advanced automation accessible to more users, such as university and clinical laboratory settings that may not be able to afford or accommodate a full-scale robot system.
• Improved Software for Workflow Optimization: Software that manages the workstations is where the new developments are centered. New software platforms provide graphical, intuitive interfaces that make protocol design and execution easier. Many of these now feature automated liquid class definition, optimizing pipetting parameters for various liquids, and real-time monitoring to monitor a run's progress. It is an important advancement for minimizing user error and maximizing reproducibility.
• Vision and Imaging System Integration: Some of the newer workstations are coming with integrated vision systems and cameras. These can visually check the microplates prior to and post pipetting to verify tips are properly aligned, wells filled as anticipated, and bubble and dispensing problems are nonexistent. An added layer of quality control is provided through this visual feedback to guarantee the integrity of the experiment and minimize the need for manual inspection.
• Modular and Expandable Hardware: The modular design trend has resulted in workstations with replaceable components. Users can easily replace various pipetting heads, reservoirs, and other accessories to fit the workstation to new applications. This is especially useful for research institutions that are engaged in a wide range of projects because it enables them to get the most out of an investment in a single machine by not having to buy numerous specialized machines.
• Non-Contact Dispensing Technology: The growing use of acoustic and other non-contact dispensing technologies is a significant trend. They employ sound waves or air pressure to dispense nanoliter-scale amounts without the pipette tip. This prevents cross-contamination and saves valuable reagents. This is a breakthrough in high-throughput screening and genomics, where sample and reagent volumes are minute.
These advancements are affecting the market by making microplate pipetting workstations more intelligent, user-friendly, and versatile. The emphasis on automation, error minimization, and increased flexibility is fueling market expansion and changing the way liquid handling is carried out in laboratories. The market is changing to address the needs for increased throughput, increased precision, and more efficient workflows in diverse scientific fields.

Strategic Growth Opportunities in the Microplate Pipetting Workstation Market
The microplate pipetting workstation market provides a set of strategic growth opportunities within major application segments. Opportunities are being fueled by a worldwide trend towards automation of life sciences research and diagnostics, powered by demands for increased throughput, accuracy, and cost-effectiveness. Focusing on these individual segments, companies can capitalize on their technical capabilities to deliver customized solutions and achieve differentiators.
• Drug Discovery and High-Throughput Screening: This is a major growth area. Pharmaceutical and biotech firms must screen vast compound libraries to find potential drug candidates. Opportunities arise in creating ultra-high-throughput workstations, improved software for sophisticated dose-response assays, and integration with other HTS instruments. Being able to save expensive reagents through miniaturization and being able to deliver accurate, reproducible results is the major value proposition in this category.
• Genomics and Next-Generation Sequencing (NGS): The explosive growth in genomics research and the wider adoption of NGS are driving a strong need for expert pipetting workstations. The potential is in creating systems that can handle complex and sensitive operations such as library preparation, normalization, and sample pooling. These applications demand a high level of accuracy with very minute volumes. Offering validated protocols and interfacing with top sequencing platforms can be a differentiator.
• Clinical Diagnostics: With diagnostic laboratories headed towards automation to manage large volumes of patient samples, the market for pipetting workstations is increasing. The promise is in creating systems that conform to rigid regulatory compliance and are applicable for uses such as ELISA, PCR setup, and immunoassay. Delivering dependable, easy-to-use systems that improve turnaround time while minimizing the risk of human error is critical to success in this market.
• Research and Academic Institutions: Research institutions and universities are a significant end-user base with varied requirements. The strategic potential is to provide a variety of products, from entry-level semi-automated systems to completely automated workstations, suited to various budgets. Offering flexible, modular platforms that can be utilized for a broad range of research applications, from cell culture through protein purification, can capture this market.
• Single-Cell Analysis: This new area of research is generating the need for highly accurate and low-volume liquid handling. The strategic challenge is to create workstations with sophisticated dispensing technologies, such as acoustic dispensing, which can dispense single-cell or nanoliter volumes without cross-contamination. These devices are essential in the preparation of single-cell genomics and proteomics samples, a fast-emerging research field with immense clinical implications.
These strategic growth opportunities are influencing the market by leading to specialization and concentration on value-added solutions. Firms with the ability to come up with tailored products and services for these high-growth uses will be highly successful. The market is segmented, and innovation is being propelled by the distinctive, multifaceted needs of various scientific and clinical areas.

Microplate Pipetting Workstation Market Driver and Challenges
The microplate pipetting workstation market is influenced by a multifaceted interplay of influential drivers and tremendous challenges. The key drivers are based on the inherent requirement for efficiency, accuracy, and automation in scientific research and diagnostics. These drivers drive innovation and market growth. But the market is also held back by challenges related to cost, technical complexity, and the requirement for skilled operators, which have to be carefully addressed by manufacturers and end-users.
The factors responsible for driving the microplate pipetting workstation market include:
1. Increasing Demand for Laboratory Automation: The requirement to enhance throughput and minimize manual labor in labs is a key driver. Microplate pipetting workstations automate time-consuming and repetitive liquid handling tasks, allowing researchers to concentrate on more sophisticated analysis. This is especially important in high-throughput screening, where thousands of samples need to be analyzed quickly and accurately in order to meet aggressive research and development schedules.
2. Growing R&D in Life Sciences: The worldwide growth in the research and development efforts in the life sciences, pharmaceutical, biotechnology, and academia industries is driving market growth. New drug development, therapies, and diagnostic tests need accurate and reproducible liquid handling. Workstations ensure the accuracy and reproducibility necessary for these uses, which results in better quality data and improved reliable results.
3. High-Throughput Screening Requirement: High-throughput screening (HTS) is one of the key components of contemporary drug discovery and is propelling the requirement for automated workplaces. Such systems are capable of processing huge quantities of microplates and conducting intricate liquid transfers with very little manual intervention. They play a key role in speeding up the screening of enormous compound collections and the selection of potential candidates for further development.
4. Increasing Emphasis on Miniaturization: The push towards miniaturizing assays and minimizing reagent volumes is a major driving force. Low-volume dispensing-capable workstations, including acoustic dispensing, are in high demand. This not only saves costly reagents and samples but also facilitates new applications such as single-cell analysis and high-density screening, making new areas of investigation possible.
5. Focus on Data Accuracy and Reproducibility: Data integrity is of overriding importance in scientific research and clinical diagnostics. Automated workstations remove the variability and error sources inherent in manual pipetting. The systems are highly precise and reproducible, which makes experimental results reliable enough for publication, regulatory acceptance, and clinical decision-making.

Challenges in the microplate pipetting workstation market are:
1. High Initial and Ownership Cost: Microplate pipetting workstations, particularly fully automated systems, have a very high initial cost. The amount can be quite prohibitive to smaller labs, academic institutions, and startups with low budgets. Moreover, the continuous costs of consumables, maintenance, and software licenses contribute to the cost of ownership, which may be a turn-off.
2. Technical Sophistication and Requirement for Highly Trained Staff: Running and programming these sophisticated workstations can be technical. They need skilled and trained staff to install protocols, diagnose faults, and undertake regular maintenance. Unavailability of a skilled workforce on tap can be one of the problems for laboratories, resulting in overutilization of equipment or possible mistakes if not run in the right way.
3. Compatibility and Integration Problems: The integration of a new workstation with the existing laboratory workflow may prove to be challenging. Compatibility of the new system with the existing instruments, software, and LIMS takes time and money. This poses a problem for laboratories with already established workflows, which can delay the process of adopting newer, more sophisticated technology.
The combined effect of these drivers and challenges is a market in active transformation. The drivers are driving the market towards more automation and complexity, and these workstations are a requirement for sophisticated research. The technicalities and expenses, though, are bringing about a divergence, where only laboratories with sufficient funding can effectively utilize the newest advancements. The future of the market will hinge on the potential for manufacturers to overcome these issues by delivering more economical, user-friendly, and flexible solutions that are simple to implement in mixed laboratory settings.

List of Microplate Pipetting Workstation Companies
Companies in the market compete on the basis of product quality offered. Major players in this market focus on expanding their manufacturing facilities, R&D investments, infrastructural development, and leverage integration opportunities across the value chain. With these strategies microplate pipetting workstation companies cater increasing demand, ensure competitive effectiveness, develop innovative products & technologies, reduce production costs, and expand their customer base. Some of the microplate pipetting workstation companies profiled in this report include-
• Siemens Healthineers
• Roche
• Beckman Coulter
• Thermo Fisher Scientific
• Mettler Toledo
• Tecan
• Hamilton Company
• Mindray
• Qiagen
• BD

Microplate Pipetting Workstation Market by Segment
The study includes a forecast for the global microplate pipetting workstation market by type, application, and region.
Microplate Pipetting Workstation Market by Type [Value from 2019 to 2031]:
• Fully Automatic
• Semi-automatic
• Manual

Microplate Pipetting Workstation Market by Application [Value from 2019 to 2031]:
• Universities & Research Institutions
• Clinical
• Others

Country Wise Outlook for the Microplate Pipetting Workstation Market
The microplate pipetting workstation market is growing steadily and also undergoing a dramatic change with increasing demand for laboratory automation, high-throughput screening, and greater accuracy in life sciences research and diagnostics. The workstations play a crucial role in reliably and effectively manipulating liquids in microplates that are employed in applications from drug discovery to genomics. Current progress is geared towards enhancing the system's efficiency, flexibility, and compatibility with additional laboratory equipment to address contemporary research and clinical settings. This advancement is especially evident in leading world markets such as the United States, China, Germany, India, and Japan.
• United States: The US market for microplate pipetting workstations has a high focus on automation and the incorporation of sophisticated software. Spurred by a strong biotechnology and pharmaceutical industry, highly automated, high-throughput devices capable of complex assay management are in high demand. The most recent innovations involve the integration of machine learning (ML) and artificial intelligence (AI) in the form of error detection and workflow management. Compact, benchtop configurations that balance high performance with affordability in smaller labs are also driving the market.
• China: The Chinese market is expanding at a rapid pace, driven by rising government investment in life sciences research and development and the rise of local pharmaceutical and biotechnology companies. Domestic manufacturers are emerging as competitive players, offering innovative and economical solutions, even as price sensitivity continues to be a consideration. Demand continues to increase for high-end workstations in top-level research centers and Contract Research Organizations (CROs). The market is also witnessing an increase in collaboration among domestic and foreign firms to design products specifically suited to the requirements of the Chinese market.
• Germany: Germany boasts a developed and established microplate pipetting workstation market. It is a leader worldwide in laboratory automation and precision engineering. The demand here is for very reliable and sturdy systems meeting tough quality standards. Recent technology is geared towards making workstations that are flexible and modular, able to be rearranged easily for multiple applications, ranging from clinical diagnostics to drug discovery. German companies are also leading the way in making systems with a high degree of accuracy and traceability for regulated environments.
• India: The Indian market is a high-growth market, with demand coming from a growth biotech industry and an increasing number of academic and research institutions. The market is bifurcated, with expensive, imported workstations being employed at large pharmaceutical corporations and government research laboratories, and less expensive, semi-automatic systems being found in small labs. One important trend is the increasing use of automation to increase efficiency and decrease human error. The market is also being spurred on by government efforts to increase domestic r&d.
• Japan: The Japanese market is very advanced, with a high demand for miniaturization and precision. The recent advances are directed towards the development of compact, high-performance workstations for applications such as next-generation sequencing and single-cell analysis. The market has strong-established domestic and international competitors who concentrate on producing highly specialized systems. There is a strong drive towards building integrated solutions through the combination of pipetting workstations with other instruments to provide a seamless end-to-end workflow for complex assays.

Features of the Global Microplate Pipetting Workstation Market
Market Size Estimates: Microplate pipetting workstation market size estimation in terms of value ($B).
Trend and Forecast Analysis: Market trends (2019 to 2024) and forecast (2025 to 2031) by various segments and regions.
Segmentation Analysis: Microplate pipetting workstation market size by type, application, and region in terms of value ($B).
Regional Analysis: Microplate pipetting workstation market breakdown by North America, Europe, Asia Pacific, and Rest of the World.
Growth Opportunities: Analysis of growth opportunities in different types, applications, and regions for the microplate pipetting workstation market.
Strategic Analysis: This includes M&A, new product development, and competitive landscape of the microplate pipetting workstation market.
Analysis of competitive intensity of the industry based on Porter’s Five Forces model.

This report answers following 11 key questions:
Q.1. What are some of the most promising, high-growth opportunities for the microplate pipetting workstation market by type (fully automatic, semi-automatic, and manual), application (universities & research institutions, clinical, and others), and region (North America, Europe, Asia Pacific, and the Rest of the World)?
Q.2. Which segments will grow at a faster pace and why?
Q.3. Which region will grow at a faster pace and why?
Q.4. What are the key factors affecting market dynamics? What are the key challenges and business risks in this market?
Q.5. What are the business risks and competitive threats in this market?
Q.6. What are the emerging trends in this market and the reasons behind them?
Q.7. What are some of the changing demands of customers in the market?
Q.8. What are the new developments in the market? Which companies are leading these developments?
Q.9. Who are the major players in this market? What strategic initiatives are key players pursuing for business growth?
Q.10. What are some of the competing products in this market and how big of a threat do they pose for loss of market share by material or product substitution?
Q.11. What M&A activity has occurred in the last 5 years and what has its impact been on the industry?



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Table of Contents

Table of Contents

1. Executive Summary

2. Market Overview
2.1 Background and Classifications
2.2 Supply Chain

3. Market Trends & Forecast Analysis
3.1 Global Microplate Pipetting Workstation Market Trends and Forecast
3.2 Industry Drivers and Challenges
3.3 PESTLE Analysis
3.4 Patent Analysis
3.5 Regulatory Environment

4. Global Microplate Pipetting Workstation Market by Type
4.1 Overview
4.2 Attractiveness Analysis by Type
4.3 Fully Automatic: Trends and Forecast (2019-2031)
4.4 Semi-automatic: Trends and Forecast (2019-2031)
4.5 Manual: Trends and Forecast (2019-2031)

5. Global Microplate Pipetting Workstation Market by Application
5.1 Overview
5.2 Attractiveness Analysis by Application
5.3 Universities & Research Institutions: Trends and Forecast (2019-2031)
5.4 Clinical: Trends and Forecast (2019-2031)
5.5 Others: Trends and Forecast (2019-2031)

6. Regional Analysis
6.1 Overview
6.2 Global Microplate Pipetting Workstation Market by Region

7. North American Microplate Pipetting Workstation Market
7.1 Overview
7.2 North American Microplate Pipetting Workstation Market by Type
7.3 North American Microplate Pipetting Workstation Market by Application
7.4 United States Microplate Pipetting Workstation Market
7.5 Mexican Microplate Pipetting Workstation Market
7.6 Canadian Microplate Pipetting Workstation Market

8. European Microplate Pipetting Workstation Market
8.1 Overview
8.2 European Microplate Pipetting Workstation Market by Type
8.3 European Microplate Pipetting Workstation Market by Application
8.4 German Microplate Pipetting Workstation Market
8.5 French Microplate Pipetting Workstation Market
8.6 Spanish Microplate Pipetting Workstation Market
8.7 Italian Microplate Pipetting Workstation Market
8.8 United Kingdom Microplate Pipetting Workstation Market

9. APAC Microplate Pipetting Workstation Market
9.1 Overview
9.2 APAC Microplate Pipetting Workstation Market by Type
9.3 APAC Microplate Pipetting Workstation Market by Application
9.4 Japanese Microplate Pipetting Workstation Market
9.5 Indian Microplate Pipetting Workstation Market
9.6 Chinese Microplate Pipetting Workstation Market
9.7 South Korean Microplate Pipetting Workstation Market
9.8 Indonesian Microplate Pipetting Workstation Market

10. ROW Microplate Pipetting Workstation Market
10.1 Overview
10.2 ROW Microplate Pipetting Workstation Market by Type
10.3 ROW Microplate Pipetting Workstation Market by Application
10.4 Middle Eastern Microplate Pipetting Workstation Market
10.5 South American Microplate Pipetting Workstation Market
10.6 African Microplate Pipetting Workstation Market

11. Competitor Analysis
11.1 Product Portfolio Analysis
11.2 Operational Integration
11.3 Porter’s Five Forces Analysis
• Competitive Rivalry
• Bargaining Power of Buyers
• Bargaining Power of Suppliers
• Threat of Substitutes
• Threat of New Entrants
11.4 Market Share Analysis

12. Opportunities & Strategic Analysis
12.1 Value Chain Analysis
12.2 Growth Opportunity Analysis
12.2.1 Growth Opportunities by Type
12.2.2 Growth Opportunities by Application
12.3 Emerging Trends in the Global Microplate Pipetting Workstation Market
12.4 Strategic Analysis
12.4.1 New Product Development
12.4.2 Certification and Licensing
12.4.3 Mergers, Acquisitions, Agreements, Collaborations, and Joint Ventures

13. Company Profiles of the Leading Players Across the Value Chain
13.1 Competitive Analysis
13.2 Siemens Healthineers
• Company Overview
• Microplate Pipetting Workstation Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.3 Roche
• Company Overview
• Microplate Pipetting Workstation Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.4 Beckman Coulter
• Company Overview
• Microplate Pipetting Workstation Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.5 Thermo Fisher Scientific
• Company Overview
• Microplate Pipetting Workstation Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.6 Mettler Toledo
• Company Overview
• Microplate Pipetting Workstation Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.7 Tecan
• Company Overview
• Microplate Pipetting Workstation Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.8 Hamilton Company
• Company Overview
• Microplate Pipetting Workstation Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.9 Mindray
• Company Overview
• Microplate Pipetting Workstation Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.10 Qiagen
• Company Overview
• Microplate Pipetting Workstation Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.11 BD
• Company Overview
• Microplate Pipetting Workstation Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing

14. Appendix
14.1 List of Figures
14.2 List of Tables
14.3 Research Methodology
14.4 Disclaimer
14.5 Copyright
14.6 Abbreviations and Technical Units
14.7 About Us
14.8 Contact Us

List of Figures

Chapter 1
Figure 1.1: Trends and Forecast for the Global Microplate Pipetting Workstation Market
Chapter 2
Figure 2.1: Usage of Microplate Pipetting Workstation Market
Figure 2.2: Classification of the Global Microplate Pipetting Workstation Market
Figure 2.3: Supply Chain of the Global Microplate Pipetting Workstation Market
Chapter 3
Figure 3.1: Driver and Challenges of the Microplate Pipetting Workstation Market
Figure 3.2: PESTLE Analysis
Figure 3.3: Patent Analysis
Figure 3.4: Regulatory Environment
Chapter 4
Figure 4.1: Global Microplate Pipetting Workstation Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 4.2: Trends of the Global Microplate Pipetting Workstation Market ($B) by Type
Figure 4.3: Forecast for the Global Microplate Pipetting Workstation Market ($B) by Type
Figure 4.4: Trends and Forecast for Fully Automatic in the Global Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2031)
Figure 4.5: Trends and Forecast for Semi-automatic in the Global Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2031)
Figure 4.6: Trends and Forecast for Manual in the Global Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2031)
Chapter 5
Figure 5.1: Global Microplate Pipetting Workstation Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 5.2: Trends of the Global Microplate Pipetting Workstation Market ($B) by Application
Figure 5.3: Forecast for the Global Microplate Pipetting Workstation Market ($B) by Application
Figure 5.4: Trends and Forecast for Universities & Research Institutions in the Global Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2031)
Figure 5.5: Trends and Forecast for Clinical in the Global Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2031)
Figure 5.6: Trends and Forecast for Others in the Global Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2031)
Chapter 6
Figure 6.1: Trends of the Global Microplate Pipetting Workstation Market ($B) by Region (2019-2024)
Figure 6.2: Forecast for the Global Microplate Pipetting Workstation Market ($B) by Region (2025-2031)
Chapter 7
Figure 7.1: North American Microplate Pipetting Workstation Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.2: Trends of the North American Microplate Pipetting Workstation Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 7.3: Forecast for the North American Microplate Pipetting Workstation Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 7.4: North American Microplate Pipetting Workstation Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.5: Trends of the North American Microplate Pipetting Workstation Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 7.6: Forecast for the North American Microplate Pipetting Workstation Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 7.7: Trends and Forecast for the United States Microplate Pipetting Workstation Market ($B) (2019-2031)
Figure 7.8: Trends and Forecast for the Mexican Microplate Pipetting Workstation Market ($B) (2019-2031)
Figure 7.9: Trends and Forecast for the Canadian Microplate Pipetting Workstation Market ($B) (2019-2031)
Chapter 8
Figure 8.1: European Microplate Pipetting Workstation Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.2: Trends of the European Microplate Pipetting Workstation Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 8.3: Forecast for the European Microplate Pipetting Workstation Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 8.4: European Microplate Pipetting Workstation Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.5: Trends of the European Microplate Pipetting Workstation Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 8.6: Forecast for the European Microplate Pipetting Workstation Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 8.7: Trends and Forecast for the German Microplate Pipetting Workstation Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.8: Trends and Forecast for the French Microplate Pipetting Workstation Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.9: Trends and Forecast for the Spanish Microplate Pipetting Workstation Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.10: Trends and Forecast for the Italian Microplate Pipetting Workstation Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.11: Trends and Forecast for the United Kingdom Microplate Pipetting Workstation Market ($B) (2019-2031)
Chapter 9
Figure 9.1: APAC Microplate Pipetting Workstation Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.2: Trends of the APAC Microplate Pipetting Workstation Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 9.3: Forecast for the APAC Microplate Pipetting Workstation Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 9.4: APAC Microplate Pipetting Workstation Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.5: Trends of the APAC Microplate Pipetting Workstation Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 9.6: Forecast for the APAC Microplate Pipetting Workstation Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 9.7: Trends and Forecast for the Japanese Microplate Pipetting Workstation Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.8: Trends and Forecast for the Indian Microplate Pipetting Workstation Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.9: Trends and Forecast for the Chinese Microplate Pipetting Workstation Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.10: Trends and Forecast for the South Korean Microplate Pipetting Workstation Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.11: Trends and Forecast for the Indonesian Microplate Pipetting Workstation Market ($B) (2019-2031)
Chapter 10
Figure 10.1: ROW Microplate Pipetting Workstation Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.2: Trends of the ROW Microplate Pipetting Workstation Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 10.3: Forecast for the ROW Microplate Pipetting Workstation Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 10.4: ROW Microplate Pipetting Workstation Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.5: Trends of the ROW Microplate Pipetting Workstation Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 10.6: Forecast for the ROW Microplate Pipetting Workstation Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 10.7: Trends and Forecast for the Middle Eastern Microplate Pipetting Workstation Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.8: Trends and Forecast for the South American Microplate Pipetting Workstation Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.9: Trends and Forecast for the African Microplate Pipetting Workstation Market ($B) (2019-2031)
Chapter 11
Figure 11.1: Porter’s Five Forces Analysis of the Global Microplate Pipetting Workstation Market
Figure 11.2: Market Share (%) of Top Players in the Global Microplate Pipetting Workstation Market (2024)
Chapter 12
Figure 12.1: Growth Opportunities for the Global Microplate Pipetting Workstation Market by Type
Figure 12.2: Growth Opportunities for the Global Microplate Pipetting Workstation Market by Application
Figure 12.3: Growth Opportunities for the Global Microplate Pipetting Workstation Market by Region
Figure 12.4: Emerging Trends in the Global Microplate Pipetting Workstation Market

List of Tables

Chapter 1
Table 1.1: Growth Rate (%, 2023-2024) and CAGR (%, 2025-2031) of the Microplate Pipetting Workstation Market by Type and Application
Table 1.2: Attractiveness Analysis for the Microplate Pipetting Workstation Market by Region
Table 1.3: Global Microplate Pipetting Workstation Market Parameters and Attributes
Chapter 3
Table 3.1: Trends of the Global Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2024)
Table 3.2: Forecast for the Global Microplate Pipetting Workstation Market (2025-2031)
Chapter 4
Table 4.1: Attractiveness Analysis for the Global Microplate Pipetting Workstation Market by Type
Table 4.2: Market Size and CAGR of Various Type in the Global Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2024)
Table 4.3: Market Size and CAGR of Various Type in the Global Microplate Pipetting Workstation Market (2025-2031)
Table 4.4: Trends of Fully Automatic in the Global Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2024)
Table 4.5: Forecast for Fully Automatic in the Global Microplate Pipetting Workstation Market (2025-2031)
Table 4.6: Trends of Semi-automatic in the Global Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2024)
Table 4.7: Forecast for Semi-automatic in the Global Microplate Pipetting Workstation Market (2025-2031)
Table 4.8: Trends of Manual in the Global Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2024)
Table 4.9: Forecast for Manual in the Global Microplate Pipetting Workstation Market (2025-2031)
Chapter 5
Table 5.1: Attractiveness Analysis for the Global Microplate Pipetting Workstation Market by Application
Table 5.2: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2024)
Table 5.3: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Microplate Pipetting Workstation Market (2025-2031)
Table 5.4: Trends of Universities & Research Institutions in the Global Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2024)
Table 5.5: Forecast for Universities & Research Institutions in the Global Microplate Pipetting Workstation Market (2025-2031)
Table 5.6: Trends of Clinical in the Global Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2024)
Table 5.7: Forecast for Clinical in the Global Microplate Pipetting Workstation Market (2025-2031)
Table 5.8: Trends of Others in the Global Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2024)
Table 5.9: Forecast for Others in the Global Microplate Pipetting Workstation Market (2025-2031)
Chapter 6
Table 6.1: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2024)
Table 6.2: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Microplate Pipetting Workstation Market (2025-2031)
Chapter 7
Table 7.1: Trends of the North American Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2024)
Table 7.2: Forecast for the North American Microplate Pipetting Workstation Market (2025-2031)
Table 7.3: Market Size and CAGR of Various Type in the North American Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2024)
Table 7.4: Market Size and CAGR of Various Type in the North American Microplate Pipetting Workstation Market (2025-2031)
Table 7.5: Market Size and CAGR of Various Application in the North American Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2024)
Table 7.6: Market Size and CAGR of Various Application in the North American Microplate Pipetting Workstation Market (2025-2031)
Table 7.7: Trends and Forecast for the United States Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2031)
Table 7.8: Trends and Forecast for the Mexican Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2031)
Table 7.9: Trends and Forecast for the Canadian Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2031)
Chapter 8
Table 8.1: Trends of the European Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2024)
Table 8.2: Forecast for the European Microplate Pipetting Workstation Market (2025-2031)
Table 8.3: Market Size and CAGR of Various Type in the European Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2024)
Table 8.4: Market Size and CAGR of Various Type in the European Microplate Pipetting Workstation Market (2025-2031)
Table 8.5: Market Size and CAGR of Various Application in the European Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2024)
Table 8.6: Market Size and CAGR of Various Application in the European Microplate Pipetting Workstation Market (2025-2031)
Table 8.7: Trends and Forecast for the German Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2031)
Table 8.8: Trends and Forecast for the French Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2031)
Table 8.9: Trends and Forecast for the Spanish Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2031)
Table 8.10: Trends and Forecast for the Italian Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2031)
Table 8.11: Trends and Forecast for the United Kingdom Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2031)
Chapter 9
Table 9.1: Trends of the APAC Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2024)
Table 9.2: Forecast for the APAC Microplate Pipetting Workstation Market (2025-2031)
Table 9.3: Market Size and CAGR of Various Type in the APAC Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2024)
Table 9.4: Market Size and CAGR of Various Type in the APAC Microplate Pipetting Workstation Market (2025-2031)
Table 9.5: Market Size and CAGR of Various Application in the APAC Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2024)
Table 9.6: Market Size and CAGR of Various Application in the APAC Microplate Pipetting Workstation Market (2025-2031)
Table 9.7: Trends and Forecast for the Japanese Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2031)
Table 9.8: Trends and Forecast for the Indian Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2031)
Table 9.9: Trends and Forecast for the Chinese Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2031)
Table 9.10: Trends and Forecast for the South Korean Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2031)
Table 9.11: Trends and Forecast for the Indonesian Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2031)
Chapter 10
Table 10.1: Trends of the ROW Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2024)
Table 10.2: Forecast for the ROW Microplate Pipetting Workstation Market (2025-2031)
Table 10.3: Market Size and CAGR of Various Type in the ROW Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2024)
Table 10.4: Market Size and CAGR of Various Type in the ROW Microplate Pipetting Workstation Market (2025-2031)
Table 10.5: Market Size and CAGR of Various Application in the ROW Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2024)
Table 10.6: Market Size and CAGR of Various Application in the ROW Microplate Pipetting Workstation Market (2025-2031)
Table 10.7: Trends and Forecast for the Middle Eastern Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2031)
Table 10.8: Trends and Forecast for the South American Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2031)
Table 10.9: Trends and Forecast for the African Microplate Pipetting Workstation Market (2019-2031)
Chapter 11
Table 11.1: Product Mapping of Microplate Pipetting Workstation Suppliers Based on Segments
Table 11.2: Operational Integration of Microplate Pipetting Workstation Manufacturers
Table 11.3: Rankings of Suppliers Based on Microplate Pipetting Workstation Revenue
Chapter 12
Table 12.1: New Product Launches by Major Microplate Pipetting Workstation Producers (2019-2024)
Table 12.2: Certification Acquired by Major Competitor in the Global Microplate Pipetting Workstation Market

 

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