1 報告の範囲
1.1 市場概要
1.2 対象期間
1.3 研究目的
1.4 市場調査手法
1.5 研究プロセスとデータソース
1.6 経済指標
1.7 対象通貨
1.8 市場推計の留意点
2 執行要約
2.1 世界市場の概要
2.1.1 グローバルなマイクロ波組織処理装置の年間販売額(2020年~2031年)
2.1.2 地域別マイクロ波組織処理装置の現在の状況と将来予測(2020年、2024年、2031年)
2.1.3 マイクロ波組織処理装置の地域別(国/地域)現在の状況と将来予測(2020年、2024年、2031年)
2.2 マイクロ波組織処理装置のセグメント別分析(タイプ別)
2.2.1 高出力プロセッサー
2.2.2 中出力プロセッサー
2.2.3 低出力プロセッサー
2.3 マイクロ波組織処理装置の売上高(タイプ別)
2.3.1 グローバルマイクロ波組織処理装置の売上高市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
2.3.2 グローバルマイクロ波組織処理装置の売上高と市場シェア(種類別)(2020-2025)
2.3.3 グローバルマイクロ波組織処理装置の売上価格(種類別)(2020-2025)
2.4 マイクロ波組織処理装置のアプリケーション別セグメント
2.4.1 研究
2.4.2 医療
2.5 マイクロ波組織処理装置の売上高(用途別)
2.5.1 グローバルマイクロ波組織処理装置の売上市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.2 グローバルマイクロ波組織処理装置の売上高と市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.3 グローバルマイクロ波組織処理装置の売上価格(用途別)(2020-2025)
3 グローバル企業別
3.1 グローバル マイクロ波組織処理装置 市場シェアの企業別内訳
3.1.1 グローバルマイクロ波組織処理装置の年間販売量(企業別)(2020-2025)
3.1.2 グローバルマイクロ波組織処理装置の企業別売上高市場シェア(2020-2025)
3.2 グローバル マイクロ波組織処理装置 年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.1 グローバルマイクロ波組織処理装置の企業別売上高(2020-2025)
3.2.2 グローバルマイクロ波組織処理装置の売上高市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.3 グローバルマイクロ波組織処理装置の企業別販売価格
3.4 主要メーカーのマイクロ波組織処理装置の製造地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカーのマイクロ波組織処理装置の製品所在地分布
3.4.2 主要メーカーのマイクロ波組織処理装置の製品ラインナップ
3.5 市場集中率分析
3.5.1 競争環境分析
3.5.2 集中率(CR3、CR5、CR10)および(2023-2025)
3.6 新製品と潜在的な新規参入企業
3.7 市場M&A活動と戦略
4 地域別マイクロ波組織処理装置の世界歴史的動向
4.1 世界歴史的マイクロ波組織処理装置市場規模(地域別)(2020-2025)
4.1.1 地域別マイクロ波組織処理装置の年間売上高(2020-2025)
4.1.2 地域別グローバルマイクロ波組織処理装置の年間売上高(2020-2025)
4.2 世界マイクロ波組織処理装置市場規模(地域別)(2020-2025)
4.2.1 グローバルマイクロ波組織処理装置の年間販売額(地域別)(2020-2025)
4.2.2 グローバルなマイクロ波組織処理装置の年間売上高(地域別)(2020-2025)
4.3 アメリカズ マイクロ波組織処理装置の売上成長率
4.4 アジア太平洋地域(APAC)のマイクロ波組織処理装置の販売成長
4.5 欧州のマイクロ波組織処理装置の販売成長
4.6 中東・アフリカ地域 マイクロ波組織処理装置の売上高成長率
5 アメリカ
5.1 アメリカズ マイクロ波ティッシュプロセッサーの売上高(国別)
5.1.1 アメリカズ マイクロ波ティッシュプロセッサーの売上高(国別)(2020-2025)
5.1.2 アメリカズ マイクロ波ティッシュプロセッサーの売上高(国別)(2020-2025)
5.2 アメリカズ マイクロ波組織処理装置の売上高(種類別)(2020-2025)
5.3 アメリカズ マイクロ波組織処理装置の売上高(用途別)(2020-2025)
5.4 アメリカ合衆国
5.5 カナダ
5.6 メキシコ
5.7 ブラジル
6 アジア太平洋
6.1 APAC マイクロ波組織処理装置の地域別販売額
6.1.1 APAC地域別マイクロ波組織処理装置の販売額(2020-2025)
6.1.2 APAC地域別マイクロ波組織処理装置の売上高(2020-2025)
6.2 アジア太平洋地域(APAC)のマイクロ波組織処理装置の販売量(2020-2025年)
6.3 アジア太平洋地域(APAC)のマイクロ波組織処理装置の販売量(2020-2025年)
6.4 中国
6.5 日本
6.6 韓国
6.7 東南アジア
6.8 インド
6.9 オーストラリア
6.10 中国・台湾
7 ヨーロッパ
7.1 欧州のマイクロ波組織処理装置の市場規模(国別)
7.1.1 欧州のマイクロ波組織処理装置の売上高(国別)(2020-2025)
7.1.2 欧州のマイクロ波組織処理装置の売上高(国別)(2020-2025)
7.2 欧州のマイクロ波組織処理装置の売上高(種類別)(2020-2025)
7.3 欧州のマイクロ波組織処理装置の売上高(用途別)(2020-2025)
7.4 ドイツ
7.5 フランス
7.6 イギリス
7.7 イタリア
7.8 ロシア
8 中東・アフリカ
8.1 中東・アフリカ マイクロ波組織処理装置の地域別市場規模
8.1.1 中東・アフリカ地域 マイクロ波組織処理装置の売上高(国別)(2020-2025)
8.1.2 中東・アフリカ地域におけるマイクロ波組織処理装置の売上高(国別)(2020-2025)
8.2 中東・アフリカ地域におけるマイクロ波組織処理装置の売上高(2020-2025年)
8.3 中東・アフリカ地域におけるマイクロ波組織処理装置の売上高(2020-2025年)
8.4 エジプト
8.5 南アフリカ
8.6 イスラエル
8.7 トルコ
8.8 GCC諸国
9 市場動向、課題、およびトレンド
9.1 市場ドライバーと成長機会
9.2 市場課題とリスク
9.3 業界の動向
10 製造コスト構造分析
10.1 原材料とサプライヤー
10.2 マイクロ波組織処理装置の製造コスト構造分析
10.3 マイクロ波組織処理装置の製造プロセス分析
10.4 マイクロ波組織処理装置の産業チェーン構造
11 マーケティング、販売代理店および顧客
11.1 販売チャネル
11.1.1 直接チャネル
11.1.2 間接チャネル
11.2 マイクロ波組織処理装置の卸売業者
11.3 マイクロ波ティッシュプロセッサーの顧客
12 地域別マイクロ波組織処理装置の世界市場予測レビュー
12.1 地域別マイクロ波組織処理装置市場規模予測
12.1.1 地域別グローバルマイクロ波組織処理装置予測(2026-2031)
12.1.2 地域別グローバルマイクロ波組織処理装置の年間売上高予測(2026-2031)
12.2 アメリカ地域別予測(2026-2031)
12.3 アジア太平洋地域別予測(2026-2031)
12.4 欧州地域別予測(2026-2031)
12.5 中東・アフリカ地域別予測(2026-2031年)
12.6 グローバル マイクロ波組織処理装置 タイプ別予測(2026-2031)
12.7 グローバルマイクロ波組織処理装置の市場予測(用途別)(2026-2031)
13 主要企業分析
13.1 サーモフィッシャーサイエンティフィック
13.1.1 サーモフィッシャーサイエンティフィック企業情報
13.1.2 Thermo Fisher Scientificのマイクロ波組織処理装置製品ポートフォリオと仕様
13.1.3 Thermo Fisher Scientificのマイクロ波組織処理装置の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025年)
13.1.4 Thermo Fisher Scientific 主な事業概要
13.1.5 Thermo Fisher Scientific 最新動向
13.2 主要なマイルストーン
13.2.1 主要企業情報
13.2.2 Milestone マイクロ波組織処理装置の製品ポートフォリオと仕様
13.2.3 ミレニアム マイクロ波組織処理装置の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.2.4 ミレニアム主要事業概要
13.2.5 マイルストーンの最新動向
13.3 テッド・ペラ
13.3.1 テッド・ペラ会社情報
13.3.2 テッド・ペラ マイクロ波組織処理装置の製品ポートフォリオと仕様
13.3.3 テッド・ペラ マイクロ波組織処理装置の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.3.4 テッド・ペラ 主な事業概要
13.3.5 テッド・ペラの最新動向
13.4 エネルギー・ビーム・サイエンシズ
13.4.1 エネルギー・ビーム・サイエンシズ 会社情報
13.4.2 エネルギー・ビーム・サイエンシズ マイクロ波組織処理装置の製品ポートフォリオと仕様
13.4.3 エネルギー・ビーム・サイエンスのマイクロ波組織処理装置の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.4.4 エネルギー・ビーム・サイエンス 主な事業概要
13.4.5 エネルギービームサイエンスの最新動向
13.5 エレクトロン・ミクロスコープ・サイエンシズ
13.5.1 電子顕微鏡科学 会社情報
13.5.2 電子顕微鏡科学 マイクロ波組織処理装置の製品ポートフォリオと仕様
13.5.3 電子顕微鏡科学 マイクロ波組織処理装置の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.5.4 電子顕微鏡科学 主な事業概要
13.5.5 電子顕微鏡科学の最新動向
13.6 サクラ・フィネテック
13.6.1 サクラ・フィネテック 会社概要
13.6.2 サクラ・フィネテック マイクロ波組織処理装置の製品ポートフォリオと仕様
13.6.3 サクラ・フィネテック マイクロ波組織処理装置の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.6.4 サクラ・フィネテック 主な事業概要
13.6.5 サクラ・フィネテックの最新動向
13.7 ライカ・バイオシステムズ
13.7.1 Leica Biosystems 会社概要
13.7.2 Leica Biosystems マイクロ波組織処理装置の製品ポートフォリオと仕様
13.7.3 Leica Biosystems マイクロ波組織処理装置の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.7.4 Leica Biosystems 主な事業概要
13.7.5 Leica Biosystemsの最新動向
13.8 エプレディア
13.8.1 Epredia 会社情報
13.8.2 エプレディア マイクロ波組織処理装置の製品ポートフォリオと仕様
13.8.3 エプレディア マイクロ波組織処理装置の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.8.4 Epredia 主な事業概要
13.8.5 エプレディアの最新動向
14 研究結果と結論
13.8.2 エプレディア マイクロ波組織処理装置 製品ポートフォリオと仕様13.8.3 エプレディア マイクロ波組織処理装置 売上高、売上高、価格、および粗利益率(2020-2025)
1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Microwave Tissue Processors Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Microwave Tissue Processors by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Microwave Tissue Processors by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Microwave Tissue Processors Segment by Type
2.2.1 High Power Processors
2.2.2 Medium Power Processors
2.2.3 Low Power Processors
2.3 Microwave Tissue Processors Sales by Type
2.3.1 Global Microwave Tissue Processors Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Microwave Tissue Processors Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Microwave Tissue Processors Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Microwave Tissue Processors Segment by Application
2.4.1 Research
2.4.2 Medical
2.5 Microwave Tissue Processors Sales by Application
2.5.1 Global Microwave Tissue Processors Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Microwave Tissue Processors Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Microwave Tissue Processors Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global by Company
3.1 Global Microwave Tissue Processors Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Microwave Tissue Processors Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Microwave Tissue Processors Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Microwave Tissue Processors Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Microwave Tissue Processors Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Microwave Tissue Processors Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Microwave Tissue Processors Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Microwave Tissue Processors Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Microwave Tissue Processors Product Location Distribution
3.4.2 Players Microwave Tissue Processors Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2023-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Market M&A Activity & Strategy
4 World Historic Review for Microwave Tissue Processors by Geographic Region
4.1 World Historic Microwave Tissue Processors Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Microwave Tissue Processors Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Microwave Tissue Processors Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Microwave Tissue Processors Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Microwave Tissue Processors Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Microwave Tissue Processors Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Microwave Tissue Processors Sales Growth
4.4 APAC Microwave Tissue Processors Sales Growth
4.5 Europe Microwave Tissue Processors Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Microwave Tissue Processors Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Microwave Tissue Processors Sales by Country
5.1.1 Americas Microwave Tissue Processors Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Microwave Tissue Processors Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Microwave Tissue Processors Sales by Type (2020-2025)
5.3 Americas Microwave Tissue Processors Sales by Application (2020-2025)
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Microwave Tissue Processors Sales by Region
6.1.1 APAC Microwave Tissue Processors Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Microwave Tissue Processors Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Microwave Tissue Processors Sales by Type (2020-2025)
6.3 APAC Microwave Tissue Processors Sales by Application (2020-2025)
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Microwave Tissue Processors by Country
7.1.1 Europe Microwave Tissue Processors Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Microwave Tissue Processors Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Microwave Tissue Processors Sales by Type (2020-2025)
7.3 Europe Microwave Tissue Processors Sales by Application (2020-2025)
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Microwave Tissue Processors by Country
8.1.1 Middle East & Africa Microwave Tissue Processors Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Microwave Tissue Processors Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Microwave Tissue Processors Sales by Type (2020-2025)
8.3 Middle East & Africa Microwave Tissue Processors Sales by Application (2020-2025)
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Microwave Tissue Processors
10.3 Manufacturing Process Analysis of Microwave Tissue Processors
10.4 Industry Chain Structure of Microwave Tissue Processors
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Microwave Tissue Processors Distributors
11.3 Microwave Tissue Processors Customer
12 World Forecast Review for Microwave Tissue Processors by Geographic Region
12.1 Global Microwave Tissue Processors Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Microwave Tissue Processors Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Microwave Tissue Processors Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country (2026-2031)
12.3 APAC Forecast by Region (2026-2031)
12.4 Europe Forecast by Country (2026-2031)
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country (2026-2031)
12.6 Global Microwave Tissue Processors Forecast by Type (2026-2031)
12.7 Global Microwave Tissue Processors Forecast by Application (2026-2031)
13 Key Players Analysis
13.1 Thermo Fisher Scientific
13.1.1 Thermo Fisher Scientific Company Information
13.1.2 Thermo Fisher Scientific Microwave Tissue Processors Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Thermo Fisher Scientific Microwave Tissue Processors Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 Thermo Fisher Scientific Main Business Overview
13.1.5 Thermo Fisher Scientific Latest Developments
13.2 Milestone
13.2.1 Milestone Company Information
13.2.2 Milestone Microwave Tissue Processors Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Milestone Microwave Tissue Processors Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Milestone Main Business Overview
13.2.5 Milestone Latest Developments
13.3 Ted Pella
13.3.1 Ted Pella Company Information
13.3.2 Ted Pella Microwave Tissue Processors Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Ted Pella Microwave Tissue Processors Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Ted Pella Main Business Overview
13.3.5 Ted Pella Latest Developments
13.4 Energy Beam Sciences
13.4.1 Energy Beam Sciences Company Information
13.4.2 Energy Beam Sciences Microwave Tissue Processors Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Energy Beam Sciences Microwave Tissue Processors Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 Energy Beam Sciences Main Business Overview
13.4.5 Energy Beam Sciences Latest Developments
13.5 Electron Microscopy Sciences
13.5.1 Electron Microscopy Sciences Company Information
13.5.2 Electron Microscopy Sciences Microwave Tissue Processors Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Electron Microscopy Sciences Microwave Tissue Processors Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Electron Microscopy Sciences Main Business Overview
13.5.5 Electron Microscopy Sciences Latest Developments
13.6 Sakura Finetek
13.6.1 Sakura Finetek Company Information
13.6.2 Sakura Finetek Microwave Tissue Processors Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Sakura Finetek Microwave Tissue Processors Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 Sakura Finetek Main Business Overview
13.6.5 Sakura Finetek Latest Developments
13.7 Leica Biosystems
13.7.1 Leica Biosystems Company Information
13.7.2 Leica Biosystems Microwave Tissue Processors Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Leica Biosystems Microwave Tissue Processors Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.7.4 Leica Biosystems Main Business Overview
13.7.5 Leica Biosystems Latest Developments
13.8 Epredia
13.8.1 Epredia Company Information
13.8.2 Epredia Microwave Tissue Processors Product Portfolios and Specifications
13.8.3 Epredia Microwave Tissue Processors Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.8.4 Epredia Main Business Overview
13.8.5 Epredia Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 マイクロ波ティッシュプロセッサーは、生物学的試料を迅速かつ効率的に処理するための先進的な技術です。このプロセッサーは、特に組織学や病理学において、組織サンプルを固定、脱水、包埋するプロセスを短時間で行うことができるため、研究者や医療従事者にとって非常に重要なツールとして位置づけられています。 この技術の基本的な原理は、マイクロ波を利用して組織内の水分子を加熱することです。マイクロ波は、特定の周波数帯の電磁波であり、物質内の水分子にエネルギーを供給します。これによって、細胞や組織内の成分が迅速に固定され、また脱水処理が行われるため、従来の方法に比べて処理時間が大幅に短縮されます。従来の方法においては、化学薬品を使用することで数時間から数日を要していた脱水や包埋のプロセスを、マイクロ波ティッシュプロセッサーを用いることで数分から数十分に短縮できることが特徴的です。 マイクロ波ティッシュプロセッサーには、いくつかの異なる種類があります。一般的には、連続処理型とバッチ処理型に分かれます。連続処理型は、サンプルを常に流し続けることで処理を行う方式であり、大量のサンプルを短時間で処理することができます。一方、バッチ処理型は、特定の数のサンプルを一度に処理するもので、小規模なラボや特定の研究において有効です。加えて、これらのプロセッサーは、温度や時間、マイクロ波の出力を調整できるため、さまざまな組織の種類や処理要求に応じた柔軟な対応が可能です。 この技術の主な用途は、病理学的な組織サンプルの処理です。具体的には、癌の診断や研究において、切り出された組織を迅速に固定・脱水し、顕微鏡で観察可能な状態にすることが求められます。また、細胞生物学や生化学の研究においても、さまざまな種類の試料の処理に利用され、その高い効率性が評価されています。さらに、教育機関や研究機関でも、学生や研究者が組織学的手法を学ぶ際の教材としての役割も果たしています。 関連技術としては、マイクロ波ティッシュプロセッサーに加えて、他の物理的および化学的手法が挙げられます。例えば、伝統的な脱水法としては、アルコール系列を用いた手法があり、これにより組織内の水分を徐々に除去します。また、超音波技術や真空処理技術も、組織の加工において使用されています。これらの技術は、マイクロ波の効率性や速さと比較されることが多く、それぞれの利点や欠点についての議論がなされている状況です。 マイクロ波ティッシュプロセッサーの利点はその効率性だけではありません。組織内鉱物や組織構造に対しても優しい処理が行えるため、組織の微細構造が保持されることが多いです。これにより、病理診断の精度が向上し、結果として良好な診断支援が実現できるようになります。また、処理中に発生する有害な化学物質の排出が少ないことも、環境的にも大きな利点とされています。 一方で、この技術には課題も存在します。マイクロ波が均等に組織全体に作用しない場合、処理のムラが生じることがあります。さらに、特殊な組織や構造を持つサンプルに対しては、最適な処理条件が見つかりにくいという点も挙げられます。それでも、研究者たちはこの技術の向上に努めており、新たなプロセッサーの開発や改良が進められています。 マイクロ波ティッシュプロセッサーは、現在の科学技術の進歩により、ますます多くの分野で利用される可能性が広がっています。これにより、研究者たちはより高精度かつ迅速にデータを取得でき、病理学的な診断の質を向上させることが期待されています。今後の技術の進歩とともに、マイクロ波ティッシュプロセッサーの役割はより一層重要になっていくことでしょう。 |