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細胞溶解・破砕市場:製品タイプ、エンドユーザー、地域別(北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカ):世界の産業分析、規模、シェア、成長、動向、予測、2025年~2032年

細胞溶解・破砕市場:製品タイプ、エンドユーザー、地域別(北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカ):世界の産業分析、規模、シェア、成長、動向、予測、2025年~2032年


Cell Lysis and Disruption Market by Product Type, End-Users, and Geography (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and the Middle East and Africa): Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2025 - 2032

Persistence Market Research社はこのほど、世界の細胞溶解と破壊市場に関する洞察に満ちたレポートを発表しました。この詳細な調査では、市場構造に関する深い洞察とともに、成長促進要因、トレンド、機会、課題... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 納期 ページ数 言語
Persistence Market Research
パーシスタンスマーケットリサーチ
2025年1月27日 US$4,995
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サマリー

Persistence Market Research社はこのほど、世界の細胞溶解と破壊市場に関する洞察に満ちたレポートを発表しました。この詳細な調査では、市場構造に関する深い洞察とともに、成長促進要因、トレンド、機会、課題などの主要な市場ダイナミクスを徹底的に分析しています。本書では、独占データを提供し、2025年から2032年までの市場の成長軌道を予測している。

主な洞察

- 市場規模(2025E):52億6,000万米ドル
- 予測市場価値(2032F):US$ 9.85 Bn:98億5000万米ドル
- 世界市場成長率(CAGR 2025 to 2032): 9.4%

細胞溶解・破壊市場 - レポートスコープ:

細胞溶解と破砕は、バイオテクノロジー、ライフサイエンス、医薬品において、細胞成分の抽出に使用される重要な技術である。これらのプロセスは、タンパク質抽出、DNA/RNA分離、その他の細胞ベースの分析に不可欠である。この市場を牽引しているのは、生物製剤、個別化医療、細胞ベースの治療に対するニーズの高まりである。機械的破砕、酵素的破砕、化学的破砕などの方法は、こうした需要の高まりに対応するために採用されている。

市場成長の促進要因

世界の細胞溶解・破壊市場の拡大は、生物製剤やバイオ医薬品に対する需要の高まりによって促進されている。個別化医療や細胞ベースの治療が注目されるにつれ、効率的な細胞破砕技術のニーズが急増している。ゲノミクス、プロテオミクス、微生物学における研究の増加も市場成長に寄与している。溶解・破砕技術の自動化を含む技術の進歩は、プロセスの効率性と拡張性をさらに高め、市場を押し上げている。

市場の阻害要因

良好な成長見通しにもかかわらず、市場は高度な破砕技術に関連する高コストなどの課題に直面している。また、これらの技術を特定の細胞タイプに最適化することも、普及の妨げとなる可能性がある。さらに、一部の地域では厳しい規制要件や安全性への懸念が潜在的な成長障壁となっている。

市場機会:

細胞溶解・破砕市場は、特に細胞ベースの治療、再生医療、モノクローナル抗体生産などの新興分野において、大きな成長機会をもたらしている。より迅速かつ効率的で再現性の高い結果を提供する自動化システムなど、溶解装置の革新は市場参入者に新たな道を開く。バイオテクノロジー企業と研究機関の戦略的パートナーシップは、市場拡大をさらに促進すると予想される。

本レポートで扱う主な質問

- 世界の細胞溶解・破砕市場の成長を促す主な要因は何か?
- これらの技術の最大の消費者はどの産業とアプリケーションか?
- 破壊技術の進歩は競争環境にどのような影響を与えているか?
- 市場の主要プレーヤーは誰で、競争力を維持するためにどのような戦略をとっているのか?
- 世界市場ではどのような新たなトレンドと将来展望が期待できるのか?

コンペティティブ・インテリジェンスとビジネス戦略

サーモフィッシャーサイエンティフィック、メルクKGaA、QIAGENなど、世界の細胞溶解・破砕市場の主要企業は、より大きな市場シェアを獲得するため、製品の革新、戦略的買収、ポートフォリオの拡大に注力しています。これらの企業は、自動化と拡張性に重点を置き、費用対効果が高く効率的な細胞破砕技術の開発を優先している。製薬会社やバイオテクノロジー企業との提携により、創薬や生産における溶解技術の採用が加速している。さらに、環境に優しく持続可能な細胞破砕法への関心が高まっており、環境意識の高い関係者にアピールしている。

主な企業

- サーモフィッシャーサイエンティフィック
- メルクKGaA
- バイオ・ラッド・ラボラトリーズ
- ホフマン・ラ・ロシュ社
- QIAGEN
- ダナハー
- ミルテニ・バイオテック
- クレアモント・バイオソリューションズLLC
- アイデックス
- パー・インストルメント・カンパニー
- コバリスLLC
- セル・シグナル・テクノロジー社
- Qsonica

細胞溶解と破壊市場調査セグメント化

技術別

- 試薬ベース
- 洗浄剤
- 酵素的
- 物理的破壊
- 機械的ホモジナイゼーション
- 超音波ホモジナイザー

製品タイプ別

- 装置
- 試薬・消耗品

細胞タイプ別

- 哺乳類細胞
- 細菌細胞
- 酵母/藻類/菌類
- 植物細胞

用途別

- 細胞小器官の単離
- 核酸単離
- 細胞小器官の単離
- 核酸単離

地域別

- 北米
- ヨーロッパ
- 東アジア
- 南アジア・オセアニア
- 中南米
- 中東・アフリカ

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目次

1.要旨
1.1.細胞溶解と破壊の世界市場スナップショット、2025年~2032年
1.2.市場機会評価、2025年~2032年、US$ Mn
1.3.主要市場動向
1.4.今後の市場予測
1.5.プレミアム市場の洞察
1.6.業界動向と主要市場イベント
1.7.PMR分析と提言
2.市場概要
2.1.市場の範囲と定義
2.2.市場ダイナミクス
2.2.1.促進要因
2.2.2.阻害要因
2.2.3.機会
2.2.4.課題
2.2.5.主要トレンド
2.3.技術ライフサイクル分析
2.4.細胞溶解と破壊の世界市場バリューチェーン
2.4.1.原材料サプライヤー一覧
2.4.2.製造業者リスト
2.4.3.販売業者リスト
2.4.4.用途一覧
2.4.5.収益性分析
2.5.ポーターファイブフォース分析
2.6.地政学的緊張市場への影響
2.7.マクロ経済要因
2.7.1.世界各セクターの見通し
2.7.2.世界のGDP成長率見通し
2.7.3.世界の親会社市場の概要
2.8.予測要因-関連性と影響
2.9.規制と製品タイプの展望
3.世界の細胞溶解・破壊市場の展望:過去(2019年~2023年)と予測(2025年~2032年)
3.1.主要ハイライト
3.1.1.市場規模(単位)予測
3.1.2.市場規模と前年比成長率
3.1.3.絶対額ビジネスチャンス
3.2.市場規模(US$ Mn)の分析と予測
3.2.1.過去の市場規模分析、2019年〜2023年
3.2.2.現在の市場規模予測、2025年~2032年
3.3.世界の細胞溶解・破壊市場の展望技術
3.3.1.序論/主な調査結果
3.3.2.技術別の過去市場規模(US$ Mn)および数量(ユニット)分析、2019年~2023年
3.3.3.技術別の現在の市場規模(US$ Mn)および数量(ユニット)予測、2025年~2032年
3.3.3.1.試薬ベース
3.3.3.2.洗剤ベース
3.3.3.3.酵素系
3.3.3.4.物理的破壊
3.3.3.5.機械的均質化
3.3.3.6.超音波均質化
3.3.3.7.その他
3.4.市場の魅力度分析技術
3.5.細胞溶解・破砕の世界市場展望:製品タイプ
3.5.1.はじめに/主な調査結果
3.5.2.製品タイプ別の過去市場規模(US$ Mn)および数量(ユニット)分析、2019年~2023年
3.5.3.製品タイプ別の現在の市場規模(US$ Mn)および数量(ユニット)予測、2025年~2032年
3.5.3.1.器具
3.5.3.2.試薬・消耗品
3.6.市場魅力度分析:製品タイプ
3.7.細胞溶解・破砕の世界市場展望:細胞タイプ
3.7.1.序論/主な調査結果
3.7.2.細胞タイプ別の過去市場規模(US$ Mn)および数量(ユニット)分析、2019年~2023年
3.7.3.細胞タイプ別の現在の市場規模(US$ Mn)および数量(ユニット)予測、2025年~2032年
3.7.3.1.哺乳類細胞
3.7.3.2.細菌細胞
3.7.3.3.酵母/藻類/菌類
3.7.3.4.植物細胞
3.8.市場魅力度分析:細胞タイプ
3.9.世界の細胞溶解・破壊市場の展望:アプリケーション
3.9.1.はじめに/主な調査結果
3.9.2.アプリケーション別の過去市場規模(US$ Mn)および数量(ユニット)分析、2019年~2023年
3.9.3.現在の市場規模(百万米ドル)および数量(台数):用途別予測、2025年~2032年
3.9.3.1.細胞小器官の単離
3.9.3.2.核酸単離
3.9.3.3.細胞小器官の単離
3.9.3.4.核酸単離
3.10.市場魅力度分析アプリケーション
4.細胞溶解と破壊の世界市場展望:地域
4.1.主なハイライト
4.2.地域別の過去市場規模(US$ Mn)および数量(ユニット)分析、2019年~2023年
4.3.地域別の現在の市場規模(US$ Mn)および数量(ユニット)予測、2025年~2032年
4.3.1.北米
4.3.2.欧州
4.3.3.東アジア
4.3.4.南アジア・オセアニア
4.3.5.ラテンアメリカ
4.3.6.中東・アフリカ(MEA)
4.4.市場の魅力度分析地域
5.北米の世界細胞溶解・破壊市場の展望:過去(2019年~2023年)と予測(2025年~2032年)
5.1.主なハイライト
5.2.価格分析
5.3.市場別の過去市場規模(US$ Mn)と数量(台数)分析、2019年~2023年
5.3.1.国別
5.3.2.技術別
5.3.3.製品タイプ別
5.3.4.細胞タイプ別
5.3.5.用途別
5.4.2025年~2032年の国別市場規模(百万米ドル)および数量(ユニット)予測
5.4.1.米国
5.4.2.カナダ
5.5.2025~2032年の技術別市場規模(百万米ドル)および数量(台)予測
5.5.1.試薬ベース
5.5.2.洗剤ベース
5.5.3.酵素系
5.5.4.物理的破壊
5.5.5.機械的均質化
5.5.6.超音波ホモジナイゼーション
5.5.7.その他
5.6.製品タイプ別の現在の市場規模(百万米ドル)および数量(台)予測、2025~2032年
5.6.1.器具
5.6.2.試薬・消耗品
5.7.細胞タイプ別の現在の市場規模(US$ Mn)および数量(ユニット)予測、2025~2032年
5.7.1.哺乳類細胞
5.7.2.細菌細胞
5.7.3.酵母/藻類/菌類
5.7.4.植物細胞
5.8.2025~2032年の用途別市場規模(百万米ドル)および数量(ユニット)予測
5.8.1.細胞小器官の単離
5.8.2.核酸単離
5.8.3.細胞小器官の単離
5.8.4.核酸単離
5.9.市場魅力度分析
6.欧州の世界細胞溶解・破壊市場の展望:過去(2019年~2023年)と予測(2025年~2032年)
6.1.主要ハイライト
6.2.価格分析
6.3.市場別の過去市場規模(US$ Mn)と数量(台数)分析、2019年~2023年
6.3.1.国別
6.3.2.技術別
6.3.3.製品タイプ別
6.3.4.細胞タイプ別
6.3.5.用途別
6.4.2025年~2032年の国別市場規模(百万米ドル)および数量(ユニット)予測
6.4.1.ドイツ
6.4.2.フランス
6.4.3.イギリス
6.4.4.イタリア
6.4.5.スペイン
6.4.6.ロシア
6.4.7.トルコ
6.4.8.その他のヨーロッパ
6.5.2025~2032年の技術別市場規模(百万米ドル)および数量(台)予測
6.5.1.試薬ベース
6.5.2.洗剤ベース
6.5.3.酵素系
6.5.4.物理的破壊
6.5.5.機械的均質化
6.5.6.超音波ホモジナイゼーション
6.5.7.その他
6.6.製品タイプ別の現在の市場規模(百万米ドル)および数量(台)予測、2025~2032年
6.6.1.器具
6.6.2.試薬・消耗品
6.7.細胞タイプ別の現在の市場規模(US$ Mn)および数量(ユニット)予測、2025~2032年
6.7.1.哺乳類細胞
6.7.2.細菌細胞
6.7.3.酵母/藻類/菌類
6.7.4.植物細胞
6.8.2025~2032年の用途別市場規模(百万米ドル)および数量(ユニット)予測
6.8.1.細胞小器官の単離
6.8.2.核酸単離
6.8.3.細胞小器官の単離
6.8.4.核酸単離
6.9.市場魅力度分析
7.東アジアの世界細胞溶解・破壊市場の展望:過去(2019年~2023年)と予測(2025年~2032年)
7.1.主要ハイライト
7.2.価格分析
7.3.市場別の過去市場規模(US$ Mn)と数量(台数)分析、2019年~2023年
7.3.1.国別
7.3.2.技術別
7.3.3.製品タイプ別
7.3.4.細胞タイプ別
7.3.5.用途別
7.4.2025年~2032年の国別市場規模(百万米ドル)および数量(ユニット)予測
7.4.1.中国
7.4.2.日本
7.4.3.韓国
7.5.現在の市場規模(百万米ドル)および数量(台数)の技術別予測、2025~2032年
7.5.1.試薬ベース
7.5.2.洗剤ベース
7.5.3.酵素系
7.5.4.物理的破壊
7.5.5.機械的均質化
7.5.6.超音波ホモジナイゼーション
7.5.7.その他
7.6.製品タイプ別の現在の市場規模(百万米ドル)および数量(台)予測、2025~2032年
7.6.1.器具
7.6.2.試薬・消耗品
7.7.細胞タイプ別の現在の市場規模(US$ Mn)および数量(ユニット)予測、2025~2032年
7.7.1.哺乳類細胞
7.7.2.細菌細胞
7.7.3.酵母/藻類/菌類
7.7.4.植物細胞
7.8.2025~2032年の用途別市場規模(百万米ドル)および数量(ユニット)予測
7.8.1.細胞小器官の単離
7.8.2.核酸単離
7.8.3.細胞小器官の単離
7.8.4.核酸単離
7.9.市場魅力度分析
8.南アジア・オセアニアの世界細胞溶解・破壊市場の展望:過去(2019年~2023年)と予測(2025年~2032年)
8.1.主要ハイライト
8.2.価格分析
8.3.市場別の過去市場規模(US$ Mn)と数量(台数)分析、2019年~2023年
8.3.1.国別
8.3.2.技術別
8.3.3.製品タイプ別
8.3.4.細胞タイプ別
8.3.5.用途別
8.4.2025年~2032年の国別市場規模(百万米ドル)および数量(ユニット)予測
8.4.1.インド
8.4.2.東南アジア
8.4.3.ニュージーランド
8.4.4.その他の南アジア・オセアニア
8.5.現在の市場規模(百万米ドル)および数量(ユニット):技術別予測、2025~2032年
8.5.1.試薬ベース
8.5.2.洗剤ベース
8.5.3.酵素系
8.5.4.物理的破壊
8.5.5.機械的均質化
8.5.6.超音波ホモジナイゼーション
8.5.7.その他
8.6.製品タイプ別の現在の市場規模(百万米ドル)および数量(台)予測、2025~2032年
8.6.1.器具
8.6.2.試薬・消耗品
8.7.細胞タイプ別の現在の市場規模(百万米ドル)および数量(ユニット)予測、2025~2032年
8.7.1.哺乳類細胞
8.7.2.細菌細胞
8.7.3.酵母/藻類/菌類
8.7.4.植物細胞
8.8.2025~2032年の用途別市場規模(百万米ドル)および数量(ユニット)予測
8.8.1.細胞小器官の単離
8.8.2.核酸単離
8.8.3.細胞小器官の単離
8.8.4.核酸単離
8.9.市場魅力度分析
9.ラテンアメリカの世界細胞溶解・破壊市場の展望:過去(2019年~2023年)と予測(2025年~2032年)
9.1.主要ハイライト
9.2.価格分析
9.3.市場別の過去市場規模(US$ Mn)と数量(台数)分析、2019年~2023年
9.3.1.国別
9.3.2.技術別
9.3.3.製品タイプ別
9.3.4.細胞タイプ別
9.3.5.用途別
9.4.2025年~2032年の国別市場規模(百万米ドル)および数量(ユニット)予測
9.4.1.ブラジル
9.4.2.メキシコ
9.4.3.その他のラテンアメリカ
9.5.現在の市場規模(百万米ドル)および数量(台数)の技術別予測、2025~2032年
9.5.1.試薬ベース
9.5.2.洗剤ベース
9.5.3.酵素系
9.5.4.物理的破壊
9.5.5.機械的均質化
9.5.6.超音波ホモジナイゼーション
9.5.7.その他
9.6.製品タイプ別の現在の市場規模(百万米ドル)および数量(台)予測、2025~2032年
9.6.1.器具
9.6.2.試薬・消耗品
9.7.細胞タイプ別の現在の市場規模(百万米ドル)および数量(ユニット)予測、2025~2032年
9.7.1.哺乳類細胞
9.7.2.細菌細胞
9.7.3.酵母/藻類/菌類
9.7.4.植物細胞
9.8.2025~2032年の用途別市場規模(百万米ドル)および数量(ユニット)予測
9.8.1.細胞小器官の単離
9.8.2.核酸単離
9.8.3.細胞小器官の単離
9.8.4.核酸単離
9.9.市場魅力度分析
10.中東・アフリカの世界細胞溶解・破壊市場展望:過去(2019年~2023年)と予測(2025年~2032年)
10.1.主要ハイライト
10.2.価格分析
10.3.市場別の過去市場規模(US$ Mn)と数量(台数)分析、2019年~2023年
10.3.1.国別
10.3.2.技術別
10.3.3.製品タイプ別
10.3.4.細胞タイプ別
10.3.5.用途別
10.4.2025年~2032年の国別市場規模(百万米ドル)および数量(ユニット)予測
10.4.1.GCC
10.4.2.エジプト
10.4.3.南アフリカ
10.4.4.北アフリカ
10.4.5.その他の中東・アフリカ
10.5.現在の市場規模(百万米ドル)および数量(台数)の技術別予測、2025~2032年
10.5.1.試薬ベース
10.5.2.洗剤ベース
10.5.3.酵素系
10.5.4.物理的破壊
10.5.5.機械的均質化
10.5.6.超音波ホモジナイゼーション
10.5.7.その他
10.6.製品タイプ別の現在の市場規模(百万米ドル)および数量(台)予測、2025~2032年
10.6.1.器具
10.6.2.試薬・消耗品
10.7.細胞タイプ別の現在の市場規模(百万米ドル)および数量(ユニット)予測、2025~2032年
10.7.1.哺乳類細胞
10.7.2.細菌細胞
10.7.3.酵母/藻類/菌類
10.7.4.植物細胞
10.8.2025~2032年の用途別市場規模(百万米ドル)および数量(ユニット)予測
10.8.1.細胞小器官の単離
10.8.2.核酸単離
10.8.3.細胞小器官の単離
10.8.4.核酸単離
10.9.市場魅力度分析
11.競争環境
11.1.市場シェア分析、2024年
11.2.市場構造
11.2.1.市場別競争激化度マッピング
11.2.2.競争ダッシュボード
11.2.3.見かけの技術力
11.3.企業プロフィール(詳細-概要、財務、戦略、最近の動向)
11.3.1.サーモフィッシャーサイエンティフィック
11.3.1.1.概要
11.3.1.2.セグメントと技術
11.3.1.3.主要財務
11.3.1.4.市場動向
11.3.1.5.市場戦略
11.3.2.メルクKGaA
11.3.2.1.概要
11.3.2.2.セグメントと技術
11.3.2.3.主要財務
11.3.2.4.市場動向
11.3.2.5.市場戦略
11.3.3.バイオ・ラッド・ラボラトリーズ
11.3.3.1.概要
11.3.3.2.セグメントと技術
11.3.3.3.主要財務データ
11.3.3.4.市場動向
11.3.3.5.市場戦略
11.3.4.ホフマン・ラ・ロシュ社
11.3.4.1.概要
11.3.4.2.セグメントと技術
11.3.4.3.主要財務データ
11.3.4.4.市場動向
11.3.4.5.市場戦略
11.3.5.QIAGEN
11.3.5.1.概要
11.3.5.2.セグメントと技術
11.3.5.3.主要財務
11.3.5.4.市場動向
11.3.5.5.市場戦略
11.3.6.ダナハー
11.3.6.1.概要
11.3.6.2.セグメントと技術
11.3.6.3.主要財務
11.3.6.4.市場動向
11.3.6.5.市場戦略
11.3.7.ミルテニ・バイオテック
11.3.7.1.概要
11.3.7.2.セグメントと技術
11.3.7.3.主要財務
11.3.7.4.市場動向
11.3.7.5.市場戦略
11.3.8.クレアモント・バイオソリューションズLLC
11.3.8.1.概要
11.3.8.2.セグメントと技術
11.3.8.3.主要財務
11.3.8.4.市場動向
11.3.8.5.市場戦略
11.3.9.アイデックス
11.3.9.1.概要
11.3.9.2.セグメントとテクニック
11.3.9.3.主要財務データ
11.3.9.4.市場動向
11.3.9.5.市場戦略
11.3.10.パー・インストルメント・カンパニー
11.3.10.1.概要
11.3.10.2.セグメントと技術
11.3.10.3.主要財務データ
11.3.10.4.市場動向
11.3.10.5.市場戦略
11.3.11.コバリスLLC
11.3.11.1.概要
11.3.11.2.セグメントと技術
11.3.11.3.主要財務データ
11.3.11.4.市場動向
11.3.11.5.市場戦略
11.3.12.セル・シグナル・テクノロジー社
11.3.12.1.概要
11.3.12.2.セグメントと技術
11.3.12.3.主要財務
11.3.12.4.市場動向
11.3.12.5.市場戦略
11.3.13.Qsonica
11.3.13.1.概要
11.3.13.2.セグメントとテクニック
11.3.13.3.主要財務データ
11.3.13.4.市場動向
11.3.13.5.市場戦略
12.付録
12.1.調査方法
12.2.調査の前提
12.3.頭字語および略語

 

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Summary

Persistence Market Research has recently released an insightful report on the global cell lysis and disruption market. This detailed study offers a thorough analysis of key market dynamics, including growth drivers, trends, opportunities, and challenges, along with in-depth insights into the market’s structure. The publication provides exclusive data and forecasts the market's growth trajectory from 2025 to 2032.

Key Insights:

• Market Size (2025E): US$ 5.26 Bn
• Projected Market Value (2032F): US$ 9.85 Bn
• Global Market Growth Rate (CAGR 2025 to 2032): 9.4%

Cell Lysis and Disruption Market - Report Scope:

Cell lysis and disruption are critical techniques in biotechnology, life sciences, and pharmaceuticals used for extracting cellular components. These processes are essential for protein extraction, DNA/RNA isolation, and other cell-based analyses. The market is driven by an increasing need for biologics, personalized medicine, and advancements in cell-based therapies. Methods like mechanical, enzymatic, and chemical disruption are employed to meet these growing demands.

Market Growth Drivers:

The expansion of the global cell lysis and disruption market is fueled by the growing demand for biologics and biopharmaceutical products. As personalized medicine and cell-based therapies gain prominence, the need for efficient cell disruption techniques has surged. Increased research in genomics, proteomics, and microbiology also contributes to market growth. Technological advancements, including automation in lysis and disruption techniques, have further enhanced process efficiency and scalability, pushing the market forward.

Market Restraints:

Despite the favorable growth outlook, the market faces challenges such as the high costs associated with advanced disruption technologies. The optimization of these techniques for specific cell types can also hinder their widespread adoption. In addition, stringent regulatory requirements and safety concerns in some regions pose potential barriers to growth.

Market Opportunities:

The cell lysis and disruption market presents significant growth opportunities, particularly in emerging fields like cell-based therapies, regenerative medicine, and monoclonal antibody production. Innovations in lysis equipment, including automated systems that offer faster, more efficient, and reproducible results, open up new avenues for market players. Strategic partnerships between biotechnology firms and research institutions are expected to further drive market expansion.

Key Questions Answered in the Report:

• What factors are primarily driving the growth of the global cell lysis and disruption market?
• Which industries and applications are the biggest consumers of these technologies?
• How are advancements in disruption techniques affecting the competitive landscape?
• Who are the leading players in the market, and what strategies are they using to stay competitive?
• What emerging trends and future prospects can be expected in the global market?

Competitive Intelligence and Business Strategy:

Key players in the global cell lysis and disruption market, including Thermo Fisher Scientific, Merck KGaA, and QIAGEN, are focusing on product innovation, strategic acquisitions, and expanding their portfolios to capture a larger market share. These companies are prioritizing the development of cost-effective, efficient cell disruption technologies with an emphasis on automation and scalability. Collaborations with pharmaceutical and biotechnology firms are accelerating the adoption of lysis technologies in drug discovery and production. Moreover, there is increasing interest in eco-friendly and sustainable cell disruption methods, appealing to environmentally conscious stakeholders.

Key Companies Profiled:

• Thermo Fisher Scientific, Inc.
• Merck KGaA
• Bio-Rad Laboratories, Inc.
• F. Hoffmann-La Roche Ltd.
• QIAGEN
• Danaher
• Miltenyi Biotec
• Claremont BioSolutions, LLC
• IDEX
• Parr Instrument Company
• Covaris, LLC
• Cell Signaling Technology, Inc.
• Qsonica

Cell Lysis and Disruption Market Research Segmentation

By Technique:

• Reagent Based
• Detergent
• Enzymatic
• Physical Disruption
• Mechanical Homogenization
• Ultrasonic Homogenization

By Product Type:

• Instruments
• Reagents & Consumables

By Cell Type:

• Mammalian Cells
• Bacterial Cells
• Yeast/Algae/Fungi
• Plant Cells

By Application:

• Cell organelle Isolation
• Nucleic acid Isolation
• Cell organelle Isolation
• Nucleic acid Isolation

By Region:

• North America
• Europe
• East Asia
• South Asia & Oceania
• Latin America
• Middle East & Africa



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Table of Contents

1. Executive Summary
1.1. Global Cell Lysis and Disruption Market Snapshot, 2025 - 2032
1.2. Market Opportunity Assessment, 2025 - 2032, US$ Mn
1.3. Key Market Trends
1.4. Future Market Projections
1.5. Premium Market Insights
1.6. Industry Developments and Key Market Events
1.7. PMR Analysis and Recommendations
2. Market Overview
2.1. Market Scope and Definition
2.2. Market Dynamics
2.2.1. Drivers
2.2.2. Restraints
2.2.3. Opportunity
2.2.4. Challenges
2.2.5. Key Trends
2.3. Technique Lifecycle Analysis
2.4. Global Cell Lysis and Disruption Market: Value Chain
2.4.1. List of Raw Material Supplier
2.4.2. List of Manufacturers
2.4.3. List of Distributors
2.4.4. List of Applications
2.4.5. Profitability Analysis
2.5. Porter Five Force's Analysis
2.6. Geopolitical Tensions: Market Impact
2.7. Macro-Economic Factors
2.7.1. Global Sectorial Outlook
2.7.2. Global GDP Growth Outlook
2.7.3. Global Parent Market Overview
2.8. Forecast Factors - Relevance and Impact
2.9. Regulatory and Product Type Landscape
3. Global Cell Lysis and Disruption Market Outlook: Historical (2019 - 2023) and Forecast (2025 - 2032)
3.1. Key Highlights
3.1.1. Market Volume (Units) Projections
3.1.2. Market Size and Y-o-Y Growth
3.1.3. Absolute $ Opportunity
3.2. Market Size (US$ Mn) Analysis and Forecast
3.2.1. Historical Market Size Analysis, 2019 - 2023
3.2.2. Current Market Size Forecast, 2025 - 2032
3.3. Global Cell Lysis and Disruption Market Outlook: Technique
3.3.1. Introduction / Key Findings
3.3.2. Historical Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Analysis By Technique, 2019 - 2023
3.3.3. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Technique, 2025 - 2032
3.3.3.1. Reagent Based
3.3.3.2. Detergent
3.3.3.3. Enzymatic
3.3.3.4. Physical Disruption
3.3.3.5. Mechanical Homogenization
3.3.3.6. Ultrasonic Homogenization
3.3.3.7. Others
3.4. Market Attractiveness Analysis: Technique
3.5. Global Cell Lysis and Disruption Market Outlook: Product Type
3.5.1. Introduction / Key Findings
3.5.2. Historical Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Analysis By Product Type, 2019 - 2023
3.5.3. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Product Type, 2025 - 2032
3.5.3.1. Instruments
3.5.3.2. Reagents & Consumables
3.6. Market Attractiveness Analysis: Product Type
3.7. Global Cell Lysis and Disruption Market Outlook: Cell Type
3.7.1. Introduction / Key Findings
3.7.2. Historical Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Analysis By Cell Type, 2019 - 2023
3.7.3. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Cell Type, 2025 - 2032
3.7.3.1. Mammalian Cells
3.7.3.2. Bacterial Cells
3.7.3.3. Yeast/Algae/Fungi
3.7.3.4. Plant Cells
3.8. Market Attractiveness Analysis: Cell Type
3.9. Global Cell Lysis and Disruption Market Outlook: Application
3.9.1. Introduction / Key Findings
3.9.2. Historical Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Analysis By Application, 2019 - 2023
3.9.3. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Application, 2025 - 2032
3.9.3.1. Cell organelle Isolation
3.9.3.2. Nucleic acid Isolation
3.9.3.3. Cell organelle Isolation
3.9.3.4. Nucleic acid Isolation
3.10. Market Attractiveness Analysis: Application
4. Global Cell Lysis and Disruption Market Outlook: Region
4.1. Key Highlights
4.2. Historical Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Analysis By Region, 2019 - 2023
4.3. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Region, 2025 - 2032
4.3.1. North America
4.3.2. Europe
4.3.3. East Asia
4.3.4. South Asia and Oceania
4.3.5. Latin America
4.3.6. Middle East & Africa (MEA)
4.4. Market Attractiveness Analysis: Region
5. North America Global Cell Lysis and Disruption Market Outlook: Historical (2019 - 2023) and Forecast (2025 - 2032)
5.1. Key Highlights
5.2. Pricing Analysis
5.3. Historical Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Analysis By Market, 2019 - 2023
5.3.1. By Country
5.3.2. By Technique
5.3.3. By Product Type
5.3.4. By Cell Type
5.3.5. By Application
5.4. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Country, 2025 - 2032
5.4.1. U.S.
5.4.2. Canada
5.5. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Technique, 2025 - 2032
5.5.1. Reagent Based
5.5.2. Detergent
5.5.3. Enzymatic
5.5.4. Physical Disruption
5.5.5. Mechanical Homogenization
5.5.6. Ultrasonic Homogenization
5.5.7. Others
5.6. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Product Type, 2025 - 2032
5.6.1. Instruments
5.6.2. Reagents & Consumables
5.7. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Cell Type, 2025 - 2032
5.7.1. Mammalian Cells
5.7.2. Bacterial Cells
5.7.3. Yeast/Algae/Fungi
5.7.4. Plant Cells
5.8. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Application, 2025 - 2032
5.8.1. Cell organelle Isolation
5.8.2. Nucleic acid Isolation
5.8.3. Cell organelle Isolation
5.8.4. Nucleic acid Isolation
5.9. Market Attractiveness Analysis
6. Europe Global Cell Lysis and Disruption Market Outlook: Historical (2019 - 2023) and Forecast (2025 - 2032)
6.1. Key Highlights
6.2. Pricing Analysis
6.3. Historical Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Analysis By Market, 2019 - 2023
6.3.1. By Country
6.3.2. By Technique
6.3.3. By Product Type
6.3.4. By Cell Type
6.3.5. By Application
6.4. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Country, 2025 - 2032
6.4.1. Germany
6.4.2. France
6.4.3. U.K.
6.4.4. Italy
6.4.5. Spain
6.4.6. Russia
6.4.7. Turkey
6.4.8. Rest of Europe
6.5. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Technique, 2025 - 2032
6.5.1. Reagent Based
6.5.2. Detergent
6.5.3. Enzymatic
6.5.4. Physical Disruption
6.5.5. Mechanical Homogenization
6.5.6. Ultrasonic Homogenization
6.5.7. Others
6.6. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Product Type, 2025 - 2032
6.6.1. Instruments
6.6.2. Reagents & Consumables
6.7. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Cell Type, 2025 - 2032
6.7.1. Mammalian Cells
6.7.2. Bacterial Cells
6.7.3. Yeast/Algae/Fungi
6.7.4. Plant Cells
6.8. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Application, 2025 - 2032
6.8.1. Cell organelle Isolation
6.8.2. Nucleic acid Isolation
6.8.3. Cell organelle Isolation
6.8.4. Nucleic acid Isolation
6.9. Market Attractiveness Analysis
7. East Asia Global Cell Lysis and Disruption Market Outlook: Historical (2019 - 2023) and Forecast (2025 - 2032)
7.1. Key Highlights
7.2. Pricing Analysis
7.3. Historical Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Analysis By Market, 2019 - 2023
7.3.1. By Country
7.3.2. By Technique
7.3.3. By Product Type
7.3.4. By Cell Type
7.3.5. By Application
7.4. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Country, 2025 - 2032
7.4.1. China
7.4.2. Japan
7.4.3. South Korea
7.5. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Technique, 2025 - 2032
7.5.1. Reagent Based
7.5.2. Detergent
7.5.3. Enzymatic
7.5.4. Physical Disruption
7.5.5. Mechanical Homogenization
7.5.6. Ultrasonic Homogenization
7.5.7. Others
7.6. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Product Type, 2025 - 2032
7.6.1. Instruments
7.6.2. Reagents & Consumables
7.7. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Cell Type, 2025 - 2032
7.7.1. Mammalian Cells
7.7.2. Bacterial Cells
7.7.3. Yeast/Algae/Fungi
7.7.4. Plant Cells
7.8. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Application, 2025 - 2032
7.8.1. Cell organelle Isolation
7.8.2. Nucleic acid Isolation
7.8.3. Cell organelle Isolation
7.8.4. Nucleic acid Isolation
7.9. Market Attractiveness Analysis
8. South Asia & Oceania Global Cell Lysis and Disruption Market Outlook: Historical (2019 - 2023) and Forecast (2025 - 2032)
8.1. Key Highlights
8.2. Pricing Analysis
8.3. Historical Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Analysis By Market, 2019 - 2023
8.3.1. By Country
8.3.2. By Technique
8.3.3. By Product Type
8.3.4. By Cell Type
8.3.5. By Application
8.4. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Country, 2025 - 2032
8.4.1. India
8.4.2. Southeast Asia
8.4.3. ANZ
8.4.4. Rest of South Asia & Oceania
8.5. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Technique, 2025 - 2032
8.5.1. Reagent Based
8.5.2. Detergent
8.5.3. Enzymatic
8.5.4. Physical Disruption
8.5.5. Mechanical Homogenization
8.5.6. Ultrasonic Homogenization
8.5.7. Others
8.6. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Product Type, 2025 - 2032
8.6.1. Instruments
8.6.2. Reagents & Consumables
8.7. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Cell Type, 2025 - 2032
8.7.1. Mammalian Cells
8.7.2. Bacterial Cells
8.7.3. Yeast/Algae/Fungi
8.7.4. Plant Cells
8.8. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Application, 2025 - 2032
8.8.1. Cell organelle Isolation
8.8.2. Nucleic acid Isolation
8.8.3. Cell organelle Isolation
8.8.4. Nucleic acid Isolation
8.9. Market Attractiveness Analysis
9. Latin America Global Cell Lysis and Disruption Market Outlook: Historical (2019 - 2023) and Forecast (2025 - 2032)
9.1. Key Highlights
9.2. Pricing Analysis
9.3. Historical Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Analysis By Market, 2019 - 2023
9.3.1. By Country
9.3.2. By Technique
9.3.3. By Product Type
9.3.4. By Cell Type
9.3.5. By Application
9.4. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Country, 2025 - 2032
9.4.1. Brazil
9.4.2. Mexico
9.4.3. Rest of Latin America
9.5. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Technique, 2025 - 2032
9.5.1. Reagent Based
9.5.2. Detergent
9.5.3. Enzymatic
9.5.4. Physical Disruption
9.5.5. Mechanical Homogenization
9.5.6. Ultrasonic Homogenization
9.5.7. Others
9.6. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Product Type, 2025 - 2032
9.6.1. Instruments
9.6.2. Reagents & Consumables
9.7. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Cell Type, 2025 - 2032
9.7.1. Mammalian Cells
9.7.2. Bacterial Cells
9.7.3. Yeast/Algae/Fungi
9.7.4. Plant Cells
9.8. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Application, 2025 - 2032
9.8.1. Cell organelle Isolation
9.8.2. Nucleic acid Isolation
9.8.3. Cell organelle Isolation
9.8.4. Nucleic acid Isolation
9.9. Market Attractiveness Analysis
10. Middle East & Africa Global Cell Lysis and Disruption Market Outlook: Historical (2019 - 2023) and Forecast (2025 - 2032)
10.1. Key Highlights
10.2. Pricing Analysis
10.3. Historical Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Analysis By Market, 2019 - 2023
10.3.1. By Country
10.3.2. By Technique
10.3.3. By Product Type
10.3.4. By Cell Type
10.3.5. By Application
10.4. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Country, 2025 - 2032
10.4.1. GCC
10.4.2. Egypt
10.4.3. South Africa
10.4.4. Northern Africa
10.4.5. Rest of Middle East & Africa
10.5. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Technique, 2025 - 2032
10.5.1. Reagent Based
10.5.2. Detergent
10.5.3. Enzymatic
10.5.4. Physical Disruption
10.5.5. Mechanical Homogenization
10.5.6. Ultrasonic Homogenization
10.5.7. Others
10.6. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Product Type, 2025 - 2032
10.6.1. Instruments
10.6.2. Reagents & Consumables
10.7. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Cell Type, 2025 - 2032
10.7.1. Mammalian Cells
10.7.2. Bacterial Cells
10.7.3. Yeast/Algae/Fungi
10.7.4. Plant Cells
10.8. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Forecast By Application, 2025 - 2032
10.8.1. Cell organelle Isolation
10.8.2. Nucleic acid Isolation
10.8.3. Cell organelle Isolation
10.8.4. Nucleic acid Isolation
10.9. Market Attractiveness Analysis
11. Competition Landscape
11.1. Market Share Analysis, 2024
11.2. Market Structure
11.2.1. Competition Intensity Mapping By Market
11.2.2. Competition Dashboard
11.2.3. Apparent Technique Capacity
11.3. Company Profiles (Details - Overview, Financials, Strategy, Recent Developments)
11.3.1. Thermo Fisher Scientific, Inc.
11.3.1.1. Overview
11.3.1.2. Segments and Technique
11.3.1.3. Key Financials
11.3.1.4. Market Developments
11.3.1.5. Market Strategy
11.3.2. Merck KGaA
11.3.2.1. Overview
11.3.2.2. Segments and Technique
11.3.2.3. Key Financials
11.3.2.4. Market Developments
11.3.2.5. Market Strategy
11.3.3. Bio-Rad Laboratories, Inc.
11.3.3.1. Overview
11.3.3.2. Segments and Technique
11.3.3.3. Key Financials
11.3.3.4. Market Developments
11.3.3.5. Market Strategy
11.3.4. F. Hoffmann-La Roche Ltd.
11.3.4.1. Overview
11.3.4.2. Segments and Technique
11.3.4.3. Key Financials
11.3.4.4. Market Developments
11.3.4.5. Market Strategy
11.3.5. QIAGEN
11.3.5.1. Overview
11.3.5.2. Segments and Technique
11.3.5.3. Key Financials
11.3.5.4. Market Developments
11.3.5.5. Market Strategy
11.3.6. Danaher
11.3.6.1. Overview
11.3.6.2. Segments and Technique
11.3.6.3. Key Financials
11.3.6.4. Market Developments
11.3.6.5. Market Strategy
11.3.7. Miltenyi Biotec
11.3.7.1. Overview
11.3.7.2. Segments and Technique
11.3.7.3. Key Financials
11.3.7.4. Market Developments
11.3.7.5. Market Strategy
11.3.8. Claremont BioSolutions, LLC
11.3.8.1. Overview
11.3.8.2. Segments and Technique
11.3.8.3. Key Financials
11.3.8.4. Market Developments
11.3.8.5. Market Strategy
11.3.9. IDEX
11.3.9.1. Overview
11.3.9.2. Segments and Technique
11.3.9.3. Key Financials
11.3.9.4. Market Developments
11.3.9.5. Market Strategy
11.3.10. Parr Instrument Company
11.3.10.1. Overview
11.3.10.2. Segments and Technique
11.3.10.3. Key Financials
11.3.10.4. Market Developments
11.3.10.5. Market Strategy
11.3.11. Covaris, LLC
11.3.11.1. Overview
11.3.11.2. Segments and Technique
11.3.11.3. Key Financials
11.3.11.4. Market Developments
11.3.11.5. Market Strategy
11.3.12. Cell Signaling Technology, Inc.
11.3.12.1. Overview
11.3.12.2. Segments and Technique
11.3.12.3. Key Financials
11.3.12.4. Market Developments
11.3.12.5. Market Strategy
11.3.13. Qsonica
11.3.13.1. Overview
11.3.13.2. Segments and Technique
11.3.13.3. Key Financials
11.3.13.4. Market Developments
11.3.13.5. Market Strategy
12. Appendix
12.1. Research Methodology
12.2. Research Assumptions
12.3. Acronyms and Abbreviations

 

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