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インピーダンスベースTEER測定システム市場:製品タイプ別、エンドユーザー別、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ)-グローバル産業分析、規模、シェア、成長、動向、予測(2025年~2032年)

インピーダンスベースTEER測定システム市場:製品タイプ別、エンドユーザー別、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ)-グローバル産業分析、規模、シェア、成長、動向、予測(2025年~2032年)


Impedance Based TEER Measurement Systems 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

パーシステンス・マーケット・リサーチは、世界的なインピーダンスベースTEER測定システム市場に関する包括的なレポートを最近発表しました。本レポートは、推進要因、新興トレンド、機会、課題を含む主要な市場... もっと見る

 

 

出版社
Persistence Market Research
パーシスタンスマーケットリサーチ
出版年月
2025年12月9日
電子版価格
US$4,995
シングルユーザライセンス
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納期
通常3-5営業日以内
ページ数
180
言語
英語

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実際のレポートは英文のみでご納品いたします。


 

サマリー

パーシステンス・マーケット・リサーチは、世界的なインピーダンスベースTEER測定システム市場に関する包括的なレポートを最近発表しました。本レポートは、推進要因、新興トレンド、機会、課題を含む主要な市場動向の詳細な分析を提供しています。市場環境に関する詳細な理解を提供し、関係者が情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。

主な見解:• インピーダンスベースTEER測定システム市場規模(2025年予測値):8310万米ドル• 予測市場価値(2032年予測値):1億2470万米ドル• グローバル市場成長率(2025年~2032年CAGR):6.0%

インピーダンスベースTEER測定システム市場 - 調査範囲:インピーダンスベースの経上皮/内皮電気抵抗(TEER)測定システム市場は、バイオメディカルおよび製薬研究における正確で非侵襲的かつリアルタイムの評価ツールへの需要拡大を背景に、著しい成長を遂げています。 これらのシステムは、薬物透過性研究、毒性学、組織工学、疾患モデリングなどの応用において不可欠な細胞バリア機能と完全性の研究において極めて重要です。ライフサイエンス研究が世界的に加速する中、特に製薬企業、学術機関、CRO(医薬品開発受託機関)において、高スループットかつ精密なインピーダンスベースのTEER技術への需要が高まっています。市場成長の推進要因:

世界的なインピーダンスベースTEER測定システム市場は、複数の要因が相まって拡大している。創薬と個別化医療への注目の高まりが、より高度なin vitro試験ツールの需要を押し上げており、TEERシステムは細胞層の完全性を非破壊的かつ再現性のある方法でモニタリングする手段を提供する。臓器オンチップ技術や3D細胞培養モデルへの投資増加は、リアルタイムバリア機能モニタリングにおけるTEERの重要性を大幅に高めている。 さらに、動物実験への懸念の高まりと倫理的な研究手法への移行が、製薬・バイオテクノロジー企業におけるTEERシステムの採用をさらに促進している。世界的な学術研究の拡大と政府資金による健康イニシアチブも、この上昇傾向に寄与している。市場の制約要因:堅調な成長見通しにもかかわらず、インピーダンスベースのTEER測定システム市場には一定の制約がある。 高度なTEER装置の高額な初期投資と維持コストは、特に発展途上国における中小規模の研究機関にとって障壁となり得る。さらに、TEER測定プロトコルの標準化不足とデータ解釈のばらつきが、より広範な導入を妨げる可能性がある。加えて、特に未発達地域におけるインピーダンスベースシステムの使用に関する認知度と技術的専門知識の不足が、市場の潜在的な成長を制限している。

市場機会:特にヒト生理機能を再現する臓器オンチップやマイクロ流体ベースのモデルへの需要増加に伴い、市場には豊富な成長機会が存在する。電極設計の進歩、小型化、自動化およびAIベースのデータ分析との統合により、システムの精度とスループットが向上し、新たな応用分野への扉が開かれると期待される。 バイオテクノロジーや製薬セクターが急速に発展しているアジア太平洋地域やラテンアメリカの新興経済国は、未開拓の潜在市場である。メーカーと学術・臨床研究センターとの戦略的提携も、イノベーションを促進し製品のアクセス性を拡大し得る。さらに、in vitro試験や代替試験手法に対する規制面の奨励が、市場拡大をさらに刺激するだろう。本レポートで回答する主要な質問:• 世界のインピーダンスベースTEER測定システム市場の成長を牽引する主な要因は何か?
• TEERシステムの導入が最も急速に進んでいる地域と応用分野は?• 新興技術と倫理的研究実践が市場環境に与える影響は?• TEERシステム市場の主要プレイヤーとその成長戦略は?• 臓器オンチップ技術と個別化医療の文脈におけるTEER測定システム市場の将来展望は?

競争情報と事業戦略:nanoAnalytics GmbH、Merck KGaA、Agilent Technologies, Inc.、Sciospec Scientific Instruments GmbHなど、世界的なインピーダンスベースTEER測定システム市場の主要企業は、製品ポートフォリオ強化のため、イノベーションと戦略的提携に注力している。これらの企業は、学術研究と商業研究の両方の環境に対応できる、よりコンパクトでユーザーフレンドリー、かつ高精度のTEERシステム開発に多額の投資を行っている。 製薬企業やCRO(受託研究機関)との戦略的提携を活用し、市場展開を拡大している。さらに、急速に進化するバイオメディカル研究環境において競争力を維持する鍵として、TEERシステムと先進的な細胞培養プラットフォームやマイクロ流体技術の統合が重要視されている。本レポート対象企業: • nanoAnalytics GmbH • World Precision Instruments • Applied BioPhysics, Inc. • Merck KGaA
• Sciospec Scientific Instruments GmbH • Axion BioSystems, Inc • SynVivo, Inc. • MIMETAS • TissUse GmbH • Locsense • Agilent Technologies, Inc. • Corning Incorporated製品別市場区分: • TEER測定システム • 消耗品 • 電極・プローブ • 細胞培養用膜 • 緩衝液 • その他

用途別: • バリア完全性評価 • 薬物透過性研究 • 組織工学 • 毒性学 • その他 エンドユーザー別: • 製薬・バイオテクノロジー企業 • 受託研究機関 • 学術・研究機関 地域別: • 北米 • 欧州 • 東アジア • 南アジア・オセアニア • ラテンアメリカ • 中東・アフリカ

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目次

1. エグゼクティブサマリー1.1. 2025年および2032年の世界インピーダンスベースTEER測定システム市場概況
1.2. 市場機会評価、2025-2032年、百万米ドル 1.3. 主要市場動向 1.4. 将来市場予測 1.5. プレミアム市場インサイト 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. 市場範囲と定義 2.2. 市場ダイナミクス
2.2.1. 推進要因 2.2.2. 抑制要因 2.2.3. 機会 2.2.4. 課題 2.2.5. 主要トレンド 2.3. マクロ経済要因 2.3.1. グローバルセクター別見通し 2.3.2. グローバルGDP成長見通し 2.4. COVID-19影響分析
2.5. 予測要因 - 関連性と影響 3. 付加価値インサイト 3.1. 製品採用分析 3.2. 技術進歩 3.3. 規制環境 3.4. バリューチェーン分析 3.5. 製品USP分析 3.6. 主要取引と合併 3.7. PESTLE分析 3.8. ポーターの5つの力分析
4. 価格動向分析(2019年~2032年) 4.1. 主要ハイライト 4.2. 製品価格に影響を与える主要要因 4.3. 製品別価格分析 4.4. 地域別価格と製品選好 5. グローバルインピーダンスベースTEER測定システム市場見通し: 5.1. 主なハイライト 5.1.1. 市場規模(台数)予測 5.1.2. 市場規模(百万米ドル)と前年比成長率 5.1.3. 絶対的機会(米ドル) 5.2. 市場規模(百万米ドル)分析と予測 5.2.1. 過去市場規模(百万米ドル)分析、2019-2023年
5.2.2. 現在の市場規模(百万米ドル)分析と予測、2024-2032年5.3. グローバルインピーダンスベースTEER測定システム市場展望:製品別5.3.1. 導入/主要調査結果5.3.2. 製品別歴史的市場規模(百万米ドル)および数量(台数)分析、2019-2023年
5.3.3. 製品別現在の市場規模(百万米ドル)と数量(単位)の分析と予測、2024-2032年 5.3.3.1. TEER測定システム 5.3.3.2. 消耗品 5.3.3.2.1. 電極及びプローブ
5.3.3.2.2. 細胞培養用膜 5.3.3.2.3. 緩衝液 5.3.3.2.4. その他 5.3.4. 市場魅力度分析:製品別 5.4. グローバルインピーダンスベースTEER測定システム市場展望:用途別 5.4.1. 概要/主要調査結果 5.4.2. 2019-2023年 用途別 過去市場規模(百万米ドル)分析 5.4.3. 2024-2032年 用途別 現行市場規模(百万米ドル)分析と予測 5.4.3.1. バリア完全性評価 5.4.3.2. 薬剤透過性研究 5.4.3.3. 組織工学
5.4.3.4. 毒性学 5.4.3.5. その他 5.4.4. 市場魅力度分析:用途別 5.5. グローバルインピーダンスベースTEER測定システム市場展望:エンドユーザー別 5.5.1. 概要/主要調査結果 5.5.2. 過去市場規模(百万米ドル)分析、エンドユーザー別、2019-2023年
5.5.3. 現在の市場規模(百万米ドル)分析と予測、エンドユーザー別、2024-2032年 5.5.3.1. 製薬・バイオテクノロジー企業 5.5.3.2. 受託研究機関(CRO) 5.5.3.3. 学術・研究機関 5.5.4. 市場魅力度分析:エンドユーザー
6. グローバルインピーダンスベースTEER測定システム市場展望:地域別6.1. 主要ハイライト6.2. 過去市場規模(百万米ドル)及び数量(台数)分析、地域別、2019-2023年6.3. 現在の市場規模(百万米ドル)及び数量(台数)分析と予測、地域別、2024-2032年
6.3.1. 北米 6.3.2. 欧州 6.3.3. 東アジア 6.3.4. 南アジア・オセアニア 6.3.5. ラテンアメリカ 6.3.6. 中東・アフリカ 6.4. 市場魅力度分析:地域別 7. 北米インピーダンスベースTEER測定システム市場見通し: 7.1. 主なハイライト 7.2. 市場別、2019-2023年の過去の市場規模(百万米ドル)および数量(単位)分析 7.2.1. 国別 7.2.2. 製品別 7.2.3. 用途別 7.2.4. エンドユーザー別 7.3. 現在の市場規模(百万米ドル)分析および予測、国別、2024-2032年 7.3.1. 米国 7.3.2. カナダ 7.4. 現在の市場規模(百万米ドル)および数量(単位)分析および予測、製品別、2024-2032年 7.4.1. TEER測定システム
7.4.2. 消耗品 7.4.2.1. 電極およびプローブ 7.4.2.2. 細胞培養用膜 7.4.2.3. 緩衝液 7.4.2.4. その他 7.5. 用途別現在の市場規模(百万米ドル)分析および予測、2024-2032年 7.5.1. バリア完全性評価 7.5.2. 薬物透過性研究 7.5.3. 組織工学 7.5.4. 毒性学 7.5.5. その他 7.6. エンドユーザー別現在の市場規模(百万米ドル)分析および予測、2024-2032年 7.6.1. 製薬・バイオテクノロジー企業 7.6.2. 受託研究機関 7.6.3. 学術・研究機関 7.7. 市場魅力度分析 8. 欧州インピーダンスベースTEER測定システム市場展望: 8.1. 主要ハイライト 8.2. 市場別 過去市場規模(百万米ドル)及び数量(単位)分析、2019-2023年
8.2.1. 国別 8.2.2. 製品別 8.2.3. 用途別 8.2.4. エンドユーザー別 8.3. 現在の市場規模(百万米ドル)分析と予測、国別、2024-2032年 8.3.1. ドイツ 8.3.2. フランス
8.3.3. 英国 8.3.4. イタリア 8.3.5. スペイン 8.3.6. ロシア 8.3.7. トルコ 8.3.8. その他の欧州諸国 8.4. 製品別 市場規模(百万米ドル)および数量(単位)の分析と予測、2024-2032年 8.4.1. TEER測定システム 8.4.2. 消耗品 8.4.2.1. 電極およびプローブ 8.4.2.2. 細胞培養用膜 8.4.2.3. 緩衝液 8.4.2.4. その他 8.5. 用途別現在の市場規模(百万米ドル)分析および予測、2024-2032年
8.5.1. バリア完全性評価 8.5.2. 薬剤透過性研究 8.5.3. 組織工学 8.5.4. 毒性学 8.5.5. その他 8.6. 現在の市場規模(百万米ドル)分析と予測、エンドユーザー別、2024-2032年 8.6.1. 製薬・バイオテクノロジー企業
8.6.2. 受託研究機関(CRO) 8.6.3. 学術・研究機関 8.7. 市場魅力度分析 9. 東アジアインピーダンスベースTEER測定システム市場展望: 9.1. 主要ハイライト 9.2. 市場別 過去市場規模(百万米ドル)及び数量(台)分析、2019-2023年
9.2.1. 国別 9.2.2. 製品別 9.2.3. 用途別 9.2.4. エンドユーザー別 9.3. 現在の市場規模(百万米ドル)分析と予測、国別、2024-2032年 9.3.1. 中国
9.3.2. 日本 9.3.3. 韓国 9.4. 製品別 市場規模(百万米ドル)及び数量(単位)分析と予測、2024-2032年 9.4.1. TEER測定システム 9.4.2. 消耗品 9.4.2.1. 電極・プローブ
9.4.2.2. 細胞培養用膜 9.4.2.3. 緩衝液 9.4.2.4. その他9.5. 用途別現在の市場規模(百万米ドル)分析と予測、2024-2032年9.5.1. バリア完全性評価
9.5.2. 薬剤透過性研究 9.5.3. 組織工学 9.5.4. 毒性学 9.5.5. その他 9.6. 現在の市場規模(百万米ドル)分析と予測、エンドユーザー別、2024-2032年 9.6.1. 製薬・バイオテクノロジー企業 9.6.2. 受託研究機関
9.6.3. 学術・研究機関 9.7. 市場魅力度分析 10. 南アジア・オセアニア 電気抵抗ベースTEER測定システム市場展望: 10.1. 主要ハイライト 10.2. 過去市場規模(百万米ドル)及び数量(台)分析、市場別、2019-2023年 10.2.1. 国別
10.2.2. 製品別 10.2.3. 用途別 10.2.4. エンドユーザー別 10.3. 現在の市場規模(百万米ドル)分析と予測、国別、2024-2032年 10.3.1. インド 10.3.2. 東南アジア 10.3.3. ANZ
10.3.4. 南アジア・オセアニアその他10.4. 製品別 現行市場規模(百万米ドル)及び数量(単位)分析と予測、2024-2032年10.4.1. TEER測定システム10.4.2. 消耗品10.4.2.1. 電極・プローブ
10.4.2.2. 細胞培養用膜 10.4.2.3. 緩衝液 10.4.2.4. その他 10.5. 用途別現在の市場規模(百万米ドル)分析と予測、2024-2032年 10.5.1. バリア完全性評価 10.5.2. 薬物透過性研究
10.5.3. 組織工学 10.5.4. 毒性学 10.5.5. その他 10.6. 現在の市場規模(百万米ドル)分析と予測、エンドユーザー別、2024-2032年 10.6.1. 製薬・バイオテクノロジー企業 10.6.2. 受託研究機関 10.6.3. 学術・研究機関
10.7. 市場魅力度分析 11. ラテンアメリカにおけるインピーダンスベースTEER測定システム市場展望: 11.1. 主要ハイライト 11.2. 市場別 過去市場規模(百万米ドル)及び数量(単位)分析、2019-2023年 11.2.1. 国別 11.2.2. 製品別
11.2.3. 用途別 11.2.4. エンドユーザー別 11.3. 現在の市場規模(百万米ドル)分析と予測、国別、2024-2032年 11.3.1. ブラジル 11.3.2. メキシコ 11.3.3. ラテンアメリカその他 11.4. 現在の市場規模(百万米ドル)および数量(単位)分析と予測、製品別、2024-2032年 11.4.1. TEER測定システム 11.4.2. 消耗品 11.4.2.1. 電極およびプローブ
11.4.2.2. 細胞培養用膜 11.4.2.3. 緩衝液 11.4.2.4. その他 11.5. 用途別現在の市場規模(百万米ドル)分析と予測、2024-2032年 11.5.1. バリア完全性評価 11.5.2. 薬物透過性研究
11.5.3. 組織工学 11.5.4. 毒性学 11.5.5. その他 11.6. 現在の市場規模(百万米ドル)分析と予測、エンドユーザー別、2024-2032年 11.6.1. 製薬・バイオテクノロジー企業 11.6.2. 受託研究機関
11.6.3. 学術・研究機関 11.7. 市場魅力度分析 12. 中東・アフリカ 電気抵抗ベースTEER測定システム市場展望: 12.1. 主要ハイライト 12.2. 市場別 過去市場規模(百万米ドル)及び数量(単位)分析、2019-2023年
12.2.1. 国別 12.2.2. 製品別 12.2.3. 用途別 12.2.4. エンドユーザー別 12.3. 現在の市場規模(百万米ドル)分析と予測、国別、2024-2032年 12.3.1. GCC諸国 12.3.2. エジプト 12.3.3. 南アフリカ 12.3.4. 北アフリカ 12.3.5. 中東・アフリカその他 12.4. 製品別 市場規模(百万米ドル)及び数量(単位)分析と予測、2024-2032年 12.4.1. TEER測定システム 12.4.2. 消耗品
12.4.2.1. 電極及びプローブ 12.4.2.2. 細胞培養用膜 12.4.2.3. 緩衝液 12.4.2.4. その他 12.5. 用途別現在の市場規模(百万米ドル)分析及び予測、2024-2032年 12.5.1. バリア完全性評価 12.5.2. 薬物透過性研究 12.5.3. 組織工学 12.5.4. 毒性学 12.6. エンドユーザー別現在の市場規模(百万米ドル)分析および予測、2024-2032
12.6.1. 製薬・バイオテクノロジー企業 12.6.2. 受託研究機関(CRO) 12.6.3. 学術・研究機関 12.7. 市場魅力度分析 13. 競争環境 13.1. 市場シェア分析(2024年) 13.2. 市場構造 13.2.1. 市場別競争激化度マッピング
13.2.2. 競争ダッシュボード 13.3. 企業プロファイル(詳細 - 概要、財務、戦略、最近の動向) 13.3.1. nanoAnalytics GmbH 13.3.1.1. 概要 13.3.1.2. セグメントと製品 13.3.1.3. 主要財務指標 13.3.1.4. 市場動向
13.3.1.5. 市場戦略 13.3.2. World Precision Instruments 13.3.3. Applied BioPhysics, Inc. 13.3.4. Merck KGaA 13.3.5. Sciospec Scientific Instruments GmbH 13.3.6. Axion BioSystems, Inc 13.3.7. SynVivo, Inc.
13.3.8. MIMETAS 13.3.9. TissUse GmbH 13.3.10. Locsense 13.3.11. Agilent Technologies, Inc. 13.3.12. Corning Incorporated. 13.3.13. ibidi GmbH 13.3.14. Greiner Bio-One International GmbH
13.3.15. Kirkstall Ltd 13.3.16. Prime BioScience PTE LTD 13.3.17. Courage+Khazaka electronic GmbH 13.3.18. その他 14. 付録 14.1. 研究方法論 14.2. 研究前提 14.3. 略語と略称

 

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Summary

Persistence Market Research has recently released a comprehensive report on the global Impedance-based TEER Measurement Systems Market, providing an in-depth analysis of key market dynamics, including driving forces, emerging trends, opportunities, and challenges. This report offers a detailed understanding of the market landscape, helping stakeholders make well-informed decisions.

Key Insights:

• Impedance-based TEER Measurement Systems Market Size (2025E): US$ 83.1 Mn
• Projected Market Value (2032F): US$ 124.7 Mn
• Global Market Growth Rate (CAGR 2025 to 2032): 6.0%

Impedance-based TEER Measurement Systems Market - Report Scope:

The impedance-based Trans-Epithelial/Endothelial Electrical Resistance (TEER) measurement systems market is experiencing significant momentum, driven by the growing demand for accurate, non-invasive, and real-time assessment tools in biomedical and pharmaceutical research. These systems are pivotal in studying cell barrier function and integrity, which are essential in applications such as drug permeability studies, toxicology, tissue engineering, and disease modeling. As life sciences research accelerates globally, the need for high-throughput and precise impedance-based TEER technologies is on the rise, particularly among pharmaceutical companies, academic institutes, and CROs.

Market Growth Drivers:

The global impedance-based TEER measurement systems market is expanding due to multiple converging factors. An increasing emphasis on drug discovery and personalized medicine is pushing demand for more sophisticated in vitro testing tools, where TEER systems provide a non-destructive, reproducible approach to monitoring cell layer integrity. The growing investments in organ-on-chip technologies and 3D cell culture models have significantly elevated the importance of TEER in real-time barrier function monitoring. Additionally, rising concerns about animal testing and a shift toward ethical research practices are further boosting the adoption of TEER systems across pharmaceutical and biotechnology firms. Expansion of academic research and government-funded health initiatives worldwide is also contributing to this upward trajectory.

Market Restraints:

Despite strong growth prospects, the impedance-based TEER measurement systems market faces certain limitations. High initial investment and the cost of maintenance for advanced TEER equipment can be a barrier for small- and medium-scale research institutions, particularly in developing economies. Additionally, the lack of standardization in TEER measurement protocols and the variability in data interpretation may hinder broader adoption. Furthermore, limited awareness and technical expertise in using impedance-based systems, especially in underdeveloped regions, restrict the market’s potential growth.

Market Opportunities:

The market offers ample growth opportunities, especially with the rising demand for organ-on-chip and microfluidic-based models that replicate human physiology. Advancements in electrode design, miniaturization, and integration with automation and AI-based data analysis are expected to enhance system accuracy and throughput, opening doors to new applications. Emerging economies in Asia-Pacific and Latin America, where biotechnology and pharmaceutical sectors are rapidly evolving, represent untapped potential. Strategic collaborations between manufacturers and academic or clinical research centers can also drive innovation and widen product accessibility. Additionally, regulatory encouragement for in vitro and alternative testing methods will further stimulate market expansion.

Key Questions Answered in the Report:

• What are the primary factors driving the global impedance-based TEER measurement systems market’s growth?
• Which regions and application areas are witnessing the most rapid adoption of TEER systems?
• How are emerging technologies and ethical research practices influencing the market landscape?
• Who are the leading players in the TEER systems market, and what are their growth strategies?
• What is the future outlook for the TEER measurement systems market in the context of organ-on-chip and personalized medicine?

Competitive Intelligence and Business Strategy:

Leading companies in the global impedance-based TEER measurement systems market, such as nanoAnalytics GmbH, Merck KGaA, Agilent Technologies, Inc., and Sciospec Scientific Instruments GmbH, are focusing on innovation and strategic collaborations to enhance their product portfolios. These firms are investing heavily in developing more compact, user-friendly, and high-precision TEER systems that can cater to both academic and commercial research settings. Strategic partnerships with pharmaceutical companies and CROs are being leveraged to expand market reach. Furthermore, integration of TEER systems with advanced cell culture platforms and microfluidics is seen as a key strategy to remain competitive in a rapidly evolving biomedical research landscape.

Companies Covered in This Report:

• nanoAnalytics GmbH
• World Precision Instruments
• Applied BioPhysics, Inc.
• Merck KGaA
• Sciospec Scientific Instruments GmbH
• Axion BioSystems, Inc
• SynVivo, Inc.
• MIMETAS
• TissUse GmbH
• Locsense
• Agilent Technologies, Inc.
• Corning Incorporated

Market Segmentation

By Product:

• TEER Measurement Systems
• Consumables
• Electrodes & Probes
• Cell Culture Membranes
• Buffers
• Others

By Application:

• Barrier Integrity Assessment
• Drug Permeability Studies
• Tissue Engineering
• Toxicology
• Others

By End-User:

• Pharmaceutical and Biotechnology Companies
• Contract Research Organizations
• Academic and Research Institutes

By Region:

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



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Table of Contents

1. Executive Summary
1.1. Global Impedance-based TEER Measurement Systems Market Snapshot, 2025 and 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. Macro-Economic Factors
2.3.1. Global Sectorial Outlook
2.3.2. Global GDP Growth Outlook
2.4. COVID-19 Impact Analysis
2.5. Forecast Factors - Relevance and Impact
3. Value Added Insights
3.1. Product Adoption Analysis
3.2. Technological Advancement
3.3. Regulatory Landscape
3.4. Value Chain Analysis
3.5. Product USP Analysis
3.6. Key Deals and Mergers
3.7. PESTLE Analysis
3.8. Porter’s Five Force Analysis
4. Price Trend Analysis, 2019 - 2032
4.1. Key Highlights
4.2. Key Factors Impacting Product Prices
4.3. Pricing Analysis, By Product
4.4. Regional Prices and Product Preferences
5. Global Impedance-based TEER Measurement Systems Market Outlook:
5.1. Key Highlights
5.1.1. Market Volume (Units) Projections
5.1.2. Market Size (US$ Mn) and Y-o-Y Growth
5.1.3. Absolute $ Opportunity
5.2. Market Size (US$ Mn) Analysis and Forecast
5.2.1. Historical Market Size (US$ Mn) Analysis, 2019-2023
5.2.2. Current Market Size (US$ Mn) Analysis and Forecast, 2024-2032
5.3. Global Impedance-based TEER Measurement Systems Market Outlook: Product
5.3.1. Introduction / Key Findings
5.3.2. Historical Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Analysis, By Product, 2019-2023
5.3.3. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Product, 2024-2032
5.3.3.1. TEER Measurement Systems
5.3.3.2. Consumables
5.3.3.2.1. Electrodes & Probes
5.3.3.2.2. Cell Culture Membranes
5.3.3.2.3. Buffers
5.3.3.2.4. Others
5.3.4. Market Attractiveness Analysis: Product
5.4. Global Impedance-based TEER Measurement Systems Market Outlook: Application
5.4.1. Introduction / Key Findings
5.4.2. Historical Market Size (US$ Mn) Analysis, By Application, 2019-2023
5.4.3. Current Market Size (US$ Mn) Analysis and Forecast, By Application, 2024-2032
5.4.3.1. Barrier Integrity Assessment
5.4.3.2. Drug Permeability Studies
5.4.3.3. Tissue Engineering
5.4.3.4. Toxicology
5.4.3.5. Others
5.4.4. Market Attractiveness Analysis: Application
5.5. Global Impedance-based TEER Measurement Systems Market Outlook: End User
5.5.1. Introduction / Key Findings
5.5.2. Historical Market Size (US$ Mn) Analysis, By End User, 2019-2023
5.5.3. Current Market Size (US$ Mn) Analysis and Forecast, By End User, 2024-2032
5.5.3.1. Pharmaceutical and Biotechnology Companies
5.5.3.2. Contract Research Organizations
5.5.3.3. Academic and Research Institutes
5.5.4. Market Attractiveness Analysis: End User
6. Global Impedance-based TEER Measurement Systems Market Outlook: Region
6.1. Key Highlights
6.2. Historical Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Analysis, By Region, 2019-2023
6.3. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Region, 2024-2032
6.3.1. North America
6.3.2. Europe
6.3.3. East Asia
6.3.4. South Asia and Oceania
6.3.5. Latin America
6.3.6. Middle East & Africa
6.4. Market Attractiveness Analysis: Region
7. North America Impedance-based TEER Measurement Systems Market Outlook:
7.1. Key Highlights
7.2. Historical Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Analysis, By Market, 2019-2023
7.2.1. By Country
7.2.2. By Product
7.2.3. By Application
7.2.4. By End User
7.3. Current Market Size (US$ Mn) Analysis and Forecast, By Country, 2024-2032
7.3.1. U.S.
7.3.2. Canada
7.4. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Product, 2024-2032
7.4.1. TEER Measurement Systems
7.4.2. Consumables
7.4.2.1. Electrodes & Probes
7.4.2.2. Cell Culture Membranes
7.4.2.3. Buffers
7.4.2.4. Others
7.5. Current Market Size (US$ Mn) Analysis and Forecast, By Application, 2024-2032
7.5.1. Barrier Integrity Assessment
7.5.2. Drug Permeability Studies
7.5.3. Tissue Engineering
7.5.4. Toxicology
7.5.5. Others
7.6. Current Market Size (US$ Mn) Analysis and Forecast, By End User, 2024-2032
7.6.1. Pharmaceutical and Biotechnology Companies
7.6.2. Contract Research Organizations
7.6.3. Academic and Research Institutes
7.7. Market Attractiveness Analysis
8. Europe Impedance-based TEER Measurement Systems Market Outlook:
8.1. Key Highlights
8.2. Historical Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Analysis, By Market, 2019-2023
8.2.1. By Country
8.2.2. By Product
8.2.3. By Application
8.2.4. By End User
8.3. Current Market Size (US$ Mn) Analysis and Forecast, By Country, 2024-2032
8.3.1. Germany
8.3.2. France
8.3.3. U.K.
8.3.4. Italy
8.3.5. Spain
8.3.6. Russia
8.3.7. Turkey
8.3.8. Rest of Europe
8.4. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Product, 2024-2032
8.4.1. TEER Measurement Systems
8.4.2. Consumables
8.4.2.1. Electrodes & Probes
8.4.2.2. Cell Culture Membranes
8.4.2.3. Buffers
8.4.2.4. Others
8.5. Current Market Size (US$ Mn) Analysis and Forecast, By Application, 2024-2032
8.5.1. Barrier Integrity Assessment
8.5.2. Drug Permeability Studies
8.5.3. Tissue Engineering
8.5.4. Toxicology
8.5.5. Others
8.6. Current Market Size (US$ Mn) Analysis and Forecast, By End User, 2024-2032
8.6.1. Pharmaceutical and Biotechnology Companies
8.6.2. Contract Research Organizations
8.6.3. Academic and Research Institutes
8.7. Market Attractiveness Analysis
9. East Asia Impedance-based TEER Measurement Systems Market Outlook:
9.1. Key Highlights
9.2. Historical Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Analysis, By Market, 2019-2023
9.2.1. By Country
9.2.2. By Product
9.2.3. By Application
9.2.4. By End User
9.3. Current Market Size (US$ Mn) Analysis and Forecast, By Country, 2024-2032
9.3.1. China
9.3.2. Japan
9.3.3. South Korea
9.4. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Product, 2024-2032
9.4.1. TEER Measurement Systems
9.4.2. Consumables
9.4.2.1. Electrodes & Probes
9.4.2.2. Cell Culture Membranes
9.4.2.3. Buffers
9.4.2.4. Others
9.5. Current Market Size (US$ Mn) Analysis and Forecast, By Application, 2024-2032
9.5.1. Barrier Integrity Assessment
9.5.2. Drug Permeability Studies
9.5.3. Tissue Engineering
9.5.4. Toxicology
9.5.5. Others
9.6. Current Market Size (US$ Mn) Analysis and Forecast, By End User, 2024-2032
9.6.1. Pharmaceutical and Biotechnology Companies
9.6.2. Contract Research Organizations
9.6.3. Academic and Research Institutes
9.7. Market Attractiveness Analysis
10. South Asia & Oceania Impedance-based TEER Measurement Systems Market Outlook:
10.1. Key Highlights
10.2. Historical Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Analysis, By Market, 2019-2023
10.2.1. By Country
10.2.2. By Product
10.2.3. By Application
10.2.4. By End User
10.3. Current Market Size (US$ Mn) Analysis and Forecast, By Country, 2024-2032
10.3.1. India
10.3.2. Southeast Asia
10.3.3. ANZ
10.3.4. Rest of South Asia & Oceania
10.4. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Product, 2024-2032
10.4.1. TEER Measurement Systems
10.4.2. Consumables
10.4.2.1. Electrodes & Probes
10.4.2.2. Cell Culture Membranes
10.4.2.3. Buffers
10.4.2.4. Others
10.5. Current Market Size (US$ Mn) Analysis and Forecast, By Application, 2024-2032
10.5.1. Barrier Integrity Assessment
10.5.2. Drug Permeability Studies
10.5.3. Tissue Engineering
10.5.4. Toxicology
10.5.5. Others
10.6. Current Market Size (US$ Mn) Analysis and Forecast, By End User, 2024-2032
10.6.1. Pharmaceutical and Biotechnology Companies
10.6.2. Contract Research Organizations
10.6.3. Academic and Research Institutes
10.7. Market Attractiveness Analysis
11. Latin America Impedance-based TEER Measurement Systems Market Outlook:
11.1. Key Highlights
11.2. Historical Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Analysis, By Market, 2019-2023
11.2.1. By Country
11.2.2. By Product
11.2.3. By Application
11.2.4. By End User
11.3. Current Market Size (US$ Mn) Analysis and Forecast, By Country, 2024-2032
11.3.1. Brazil
11.3.2. Mexico
11.3.3. Rest of Latin America
11.4. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Product, 2024-2032
11.4.1. TEER Measurement Systems
11.4.2. Consumables
11.4.2.1. Electrodes & Probes
11.4.2.2. Cell Culture Membranes
11.4.2.3. Buffers
11.4.2.4. Others
11.5. Current Market Size (US$ Mn) Analysis and Forecast, By Application, 2024-2032
11.5.1. Barrier Integrity Assessment
11.5.2. Drug Permeability Studies
11.5.3. Tissue Engineering
11.5.4. Toxicology
11.5.5. Others
11.6. Current Market Size (US$ Mn) Analysis and Forecast, By End User, 2024-2032
11.6.1. Pharmaceutical and Biotechnology Companies
11.6.2. Contract Research Organizations
11.6.3. Academic and Research Institutes
11.7. Market Attractiveness Analysis
12. Middle East & Africa Impedance-based TEER Measurement Systems Market Outlook:
12.1. Key Highlights
12.2. Historical Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Analysis, By Market, 2019-2023
12.2.1. By Country
12.2.2. By Product
12.2.3. By Application
12.2.4. By End User
12.3. Current Market Size (US$ Mn) Analysis and Forecast, By Country, 2024-2032
12.3.1. GCC Countries
12.3.2. Egypt
12.3.3. South Africa
12.3.4. Northern Africa
12.3.5. Rest of Middle East & Africa
12.4. Current Market Size (US$ Mn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Product, 2024-2032
12.4.1. TEER Measurement Systems
12.4.2. Consumables
12.4.2.1. Electrodes & Probes
12.4.2.2. Cell Culture Membranes
12.4.2.3. Buffers
12.4.2.4. Others
12.5. Current Market Size (US$ Mn) Analysis and Forecast, By Application, 2024-2032
12.5.1. Barrier Integrity Assessment
12.5.2. Drug Permeability Studies
12.5.3. Tissue Engineering
12.5.4. Toxicology
12.6. Current Market Size (US$ Mn) Analysis and Forecast, By End User, 2024-2032
12.6.1. Pharmaceutical and Biotechnology Companies
12.6.2. Contract Research Organizations
12.6.3. Academic and Research Institutes
12.7. Market Attractiveness Analysis
13. Competition Landscape
13.1. Market Share Analysis, 2024
13.2. Market Structure
13.2.1. Competition Intensity Mapping by Market
13.2.2. Competition Dashboard
13.3. Company Profiles (Details - Overview, Financials, Strategy, Recent Developments)
13.3.1. nanoAnalytics GmbH
13.3.1.1. Overview
13.3.1.2. Segments and Product
13.3.1.3. Key Financials
13.3.1.4. Market Developments
13.3.1.5. Market Strategy
13.3.2. World Precision Instruments
13.3.3. Applied BioPhysics, Inc.
13.3.4. Merck KGaA
13.3.5. Sciospec Scientific Instruments GmbH
13.3.6. Axion BioSystems, Inc
13.3.7. SynVivo, Inc.
13.3.8. MIMETAS
13.3.9. TissUse GmbH
13.3.10. Locsense
13.3.11. Agilent Technologies, Inc.
13.3.12. Corning Incorporated.
13.3.13. ibidi GmbH
13.3.14. Greiner Bio-One International GmbH
13.3.15. Kirkstall Ltd
13.3.16. Prime BioScience PTE LTD
13.3.17. Courage+Khazaka electronic GmbH
13.3.18. Others
14. Appendix
14.1. Research Methodology
14.2. Research Assumptions
14.3. Acronyms and Abbreviations

 

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