Marktgröße für Transmissionselektronenmikroskope
Die weltweite Marktgröße für Transmissionselektronenmikroskope wurde im Jahr 2024 auf 769,41 Millionen US-Dollar geschätzt und wird im Jahr 2025 voraussichtlich 820,35 Millionen US-Dollar erreichen und bis 2033 deutlich auf 1.369,96 Millionen US-Dollar anwachsen, was einem CAGR von 6,62 % im Prognosezeitraum entspricht.
Der US-Markt für Transmissionselektronenmikroskope wird voraussichtlich ein robustes Wachstum verzeichnen, das durch Fortschritte in der Nanotechnologie, eine steigende Nachfrage nach hochauflösender Bildgebung in verschiedenen Branchen und wachsende Forschungsaktivitäten in den Material- und Biowissenschaften vorangetrieben wird.
Der Markt für Transmissionselektronenmikroskope (TEM) verzeichnet ein erhebliches Wachstum, angetrieben durch Fortschritte in der Nanotechnologie und den Materialwissenschaften. TEMs sind aufgrund ihrer Fähigkeit, hochauflösende Bilder auf atomarer Ebene zu liefern, unverzichtbare Werkzeuge in verschiedenen Bereichen, darunter Biowissenschaften, Halbleiter und Materialforschung. Die steigende Nachfrage nach detaillierten Strukturanalysen in diesen Sektoren hat zu einem Anstieg der TEM-Einführung geführt. Darüber hinaus haben technologische Innovationen die TEM-Fähigkeiten verbessert und sie für Forscher und Industrie gleichermaßen zugänglicher und effizienter gemacht.
Markttrends für Transmissionselektronenmikroskope
Jüngste Trends auf dem Markt für Transmissionselektronenmikroskope deuten auf einen erheblichen Anstieg der Akzeptanz von TEMs in verschiedenen Branchen hin. In den Materialwissenschaften nutzen mittlerweile etwa 35 % der Forscher TEMs zur Analyse von Nanostrukturen und Materialzusammensetzungen. In der Halbleiterindustrie umfassen über 40 % der Qualitätskontrollprozesse TEM-Bildgebung, um die Geräteintegrität auf mikroskopischer Ebene sicherzustellen. Auch im Bereich der Biowissenschaften ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen: In etwa 25 % der biologischen Studien werden TEMs zur Untersuchung zellulärer und molekularer Strukturen eingesetzt. Geografisch gesehen ist Nordamerika mit einem Marktanteil von etwa 45 % führend bei der TEM-Nutzung, gefolgt von Europa mit 30 % und dem asiatisch-pazifischen Raum mit 20 %. Diese Trends unterstreichen die wachsende Abhängigkeit von der TEM-Technologie für fortgeschrittene Forschung und Entwicklung in verschiedenen Bereichen.
Marktdynamik für Transmissionselektronenmikroskope
TREIBER
"Steigende Nachfrage nach Arzneimitteln"
Die zunehmende Einführung von TransmissionselektronenMikroskopeIn der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung ist ein bemerkenswertes Wachstum zu verzeichnen, wobei etwa 30 % der globalen Pharmaunternehmen TEM für die Arzneimittelentwicklung und nanotechnologische Anwendungen nutzen. Mehr als 25 % dieser Unternehmen geben an, TEM-Technologie zur Untersuchung molekularer Strukturen einzusetzen, was eine verbesserte Arzneimittelwirksamkeit und präzisere Behandlungen ermöglicht. Der verstärkte Fokus auf personalisierte Medikamente hat die Nachfrage weiter angekurbelt und zu über 20 % des TEM-Marktwachstums im Pharmasegment beigetragen.
EINSCHRÄNKUNGEN
"Nachfrage nach generalüberholten Geräten"
Ungefähr 35 % der kleinen Labore und Forschungseinrichtungen entscheiden sich aufgrund der hohen Anschaffungskosten für generalüberholte TEM-Geräte. Besonders ausgeprägt ist dieser Trend in Entwicklungsregionen, wo 40 % der Forschungseinrichtungen budgetfreundliche Lösungen priorisieren. Die Verfügbarkeit gebrauchter TEMs in Verbindung mit angemessener Funktionalität lenkt die potenzielle Nachfrage von neuen Geräten ab und beeinträchtigt das Marktwachstum erheblich, insbesondere in kostensensiblen Branchensegmenten.
GELEGENHEIT
"Wachstum bei personalisierten Medikamenten"
Der Aufstieg der personalisierten Medizin hat erhebliche Chancen für den TEM-Markt eröffnet, da etwa 25 % der biotechnologischen Studien TEM für die fortgeschrittene molekulare Forschung integrieren. Fast 30 % der Gesundheitsorganisationen berichten von einer zunehmenden Abhängigkeit von der TEM-Technologie zur Untersuchung patientenspezifischer Behandlungen, was die Innovation bei diagnostischen Anwendungen weiter vorantreibt. Dieser wachsende Fokus auf zielgerichtete Therapien sorgt für eine nachhaltige Marktexpansion, insbesondere in den Bereichen der fortgeschrittenen medizinischen Forschung.
HERAUSFORDERUNG
"Steigende Kosten und Ausgaben im Zusammenhang mit der TEM-Nutzung"
Über 40 % der Forschungseinrichtungen nennen hohe Betriebs- und Wartungskosten als große Herausforderung bei der Einführung der TEM-Technologie. Die Komplexität der TEM-Instrumente trägt zu erhöhten Schulungskosten bei, wobei fast 35 % der Institutionen auf Qualifikationslücken im TEM-Betrieb hinweisen. Darüber hinaus stellen Verbrauchsmaterialien wie Detektoren und Filamente, die bis zu 20 % der Gesamtbetriebskosten ausmachen, insbesondere in kleineren Organisationen zusätzliche finanzielle Hürden für Anwender dar.
Segmentierungsanalyse
Der Markt für Transmissionselektronenmikroskope (TEM) ist nach Typ und Anwendung kategorisiert und bietet Einblicke in seine vielfältigen Anwendungsfälle und Fähigkeiten. Verschiedene TEM-Typen erfüllen spezifische Bildgebungs- und Analyseanforderungen und machen sie zu wertvollen Werkzeugen für zahlreiche Branchen. Durch ihre Anwendung finden TEMs erhebliche Verwendung in Bereichen wie Biowissenschaften, Materialwissenschaften, Halbleiter und Bergbau. Die Segmentierung unterstreicht die Anpassungsfähigkeit und wachsende Bedeutung der Technologie in der modernen wissenschaftlichen und industriellen Forschung. Jeder Typ und jede Anwendung bietet einzigartige Wachstumschancen, wobei der unterschiedliche Grad der Akzeptanz und der technologische Fortschritt die Nachfrage weltweit ankurbeln.
Nach Typ
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Konventionelles Transmissionselektronenmikroskop: Herkömmliche TEMs dominieren aufgrund ihrer weit verbreiteten Verwendung in Forschungslabors und akademischen Einrichtungen etwa 50 % des Marktes. Sie bieten hochauflösende Bildgebung, die für Material- und biologische Analysen geeignet ist, was sie zu einem integralen Bestandteil von mehr als 60 % der materialwissenschaftlichen Studien weltweit macht.
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Niederspannungs-Elektronenmikroskop: Niederspannungs-TEMs gewinnen an Bedeutung und machen etwa 20 % des Marktes aus. Diese Mikroskope werden bevorzugt für die Analyse empfindlicher Proben verwendet, wobei sie in 30 % der biowissenschaftlichen Anwendungen für die molekulare und zelluläre Bildgebung eingesetzt werden, um Probenschäden zu reduzieren.
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Kryo-Mikroskopie: Cryo-TEM macht fast 30 % des Marktanteils aus, angetrieben durch Fortschritte in der Strukturbiologie. Rund 40 % der biologischen Forschungsstudien nutzen Kryo-TEM zur Proteinanalyse und tragen damit erheblich zu Durchbrüchen in der Arzneimittelforschung und Biotechnologie bei.
Auf Antrag
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Biowissenschaften: Der TEM-Einsatz in den Biowissenschaften macht etwa 35 % des Marktes aus, mit Anwendungen in der zellulären und molekularen Bildgebung. Über 25 % der globalen Pharmaunternehmen nutzen TEM für die Strukturbiologie und Arzneimittelentwicklung.
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Materialwissenschaft: Die Materialwissenschaft macht rund 30 % der TEM-Anwendungen aus, wobei sich 40 % der Studien auf Nanostrukturen und Verbundwerkstoffe konzentrieren. TEM spielt eine entscheidende Rolle beim Verständnis atomarer Konfigurationen und Materialeigenschaften.
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Halbleiter: Der Halbleitersektor trägt zu etwa 25 % der TEM-Anwendungen bei, wobei über 40 % der Mikrochiphersteller auf TEM-Technologie zur Qualitätskontrolle und Fehleranalyse auf atomarer Ebene vertrauen.
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Bergbau und Mineralien: Bergbau und Mineralanalyse machen etwa 5 % des Marktes aus, wobei 20 % der Bergbauunternehmen TEMs für detaillierte Zusammensetzungsanalysen und Kristallographie nutzen.
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Andere: Andere Anwendungen, die etwa 5 % ausmachen, umfassen Forensik, Umweltwissenschaften und fortgeschrittene Mikroskopieforschung. Diese Bereiche treiben gemeinsam Nischen-, aber wichtige Fortschritte in der TEM-Technologie voran.
Regionaler Ausblick
Der Markt für Transmissionselektronenmikroskope (TEM) weist in verschiedenen Regionen unterschiedliche Wachstumsmuster und Akzeptanzraten auf. Nordamerika ist aufgrund seiner robusten Forschungsinfrastruktur und erheblichen Investitionen in fortschrittliche Mikroskopietechnologien führend auf dem Markt. Europa folgt dicht dahinter und profitiert von der starken Unterstützung für wissenschaftliche Forschung und Innovationen in den Material- und Biowissenschaften. Die Region Asien-Pazifik verzeichnet ein schnelles Wachstum, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Halbleiterfertigung und biotechnologischen Fortschritten. Die Region Naher Osten und Afrika expandiert schrittweise, unterstützt durch das wachsende Interesse an Bergbau und Materialanalyse. Die einzigartige Dynamik und die Branchenanforderungen jeder Region prägen die globale TEM-Marktlandschaft.
Nordamerika
Nordamerika dominiert den TEM-Markt und macht etwa 45 % des Weltmarktanteils aus. Den Großteil dieser Nachfrage treiben die Vereinigten Staaten voran, da über 60 % ihrer Forschungseinrichtungen und Universitäten TEM-Technologie für fortgeschrittene Studien integrieren. Der Halbleitersektor macht etwa 40 % der nordamerikanischen TEM-Anwendungen aus, während 35 % der biologischen Forschung der Region auf TEMs für molekulare Bildgebung und Fortschritte in der Strukturbiologie angewiesen sind.
Europa
Auf Europa entfallen etwa 30 % des weltweiten TEM-Marktanteils, wobei Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich bei der Einführung von TEM führend sind. Ungefähr 50 % der TEM-Nutzung in Europa konzentriert sich auf Materialwissenschaften und Nanotechnologie. Die Biowissenschaften machen etwa 30 % der TEM-Anwendungen der Region aus, wobei fortschrittliche Forschungseinrichtungen in Kryomikroskopie für die Arzneimittelentwicklung investieren. Darüber hinaus sind rund 20 % des europäischen TEM-Marktes mit der Halbleiter- und Elektronikindustrie verbunden.
Asien-Pazifik
Der asiatisch-pazifische Raum trägt etwa 20 % zum weltweiten TEM-Markt bei, wobei China, Japan und Südkorea die größten Beiträge leisten. Fast 40 % der TEM-Anwendungen der Region finden in der Halbleiterfertigung statt, angetrieben durch die wachsende Elektronikindustrie. Die Biowissenschaften machen etwa 25 % aus, wobei die Biotechnologie- und Pharmaforschung deutliche Fortschritte macht. Darüber hinaus entfallen 20 % des Marktes auf die akademische und industrielle Forschung in den Bereichen Nanotechnologie und Materialwissenschaften.
Naher Osten und Afrika
Die Region Naher Osten und Afrika repräsentiert etwa 5 % des globalen TEM-Marktes. Rund 30 % der TEM-Nutzung in der Region stehen im Zusammenhang mit Bergbau und Mineralienforschung, insbesondere in Ländern wie Südafrika und Saudi-Arabien. Akademische Einrichtungen tragen etwa 25 % bei und konzentrieren sich auf Materialwissenschaften und Nanotechnologie. Biowissenschaften und biotechnologische Anwendungen machen 20 % aus, was ein wachsendes Interesse an fortschrittlicher Mikroskopie zur Unterstützung von Innovationen im Gesundheitswesen in der Region widerspiegelt.
Liste der wichtigsten Unternehmen auf dem Markt für Transmissionselektronenmikroskope im Profil
- Oxford Instruments Plc
- Parallax Research Inc.
- FEI-Unternehmen
- EDAX Inc.
- Gatan Inc.
- IXRF Systems Inc.
- Carl Zeiss AG
- Bruker Corporation
- JEOL Ltd.
- Hitachi High-Technologies Corporation
Top-Unternehmen mit dem höchsten Marktanteil
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JEOL Ltd.: Hält aufgrund seiner umfangreichen Produktpalette und seiner starken Präsenz sowohl im akademischen als auch im industriellen Forschungssektor etwa 35 % des Weltmarktanteils.
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Hitachi High-Technologies Corporation: Macht rund 30 % des Marktes aus, angetrieben durch seine innovativen Mikroskopielösungen und seine Dominanz bei Halbleiter- und Life-Science-Anwendungen.
Technologische Fortschritte
Der Markt für Transmissionselektronenmikroskope (TEM) hat bemerkenswerte technologische Fortschritte erlebt, die seine Anwendung in verschiedenen wissenschaftlichen und industriellen Bereichen vorangetrieben haben. Die Integration der Automatisierung in TEM-Systeme hat die Benutzerfreundlichkeit verbessert, da über 40 % der modernen TEM-Systeme jetzt über automatisierte Ausrichtungs- und Datenerfassungssysteme verfügen, wodurch der Bedarf an umfangreicher Bedienerschulung verringert wird. Darüber hinaus hat die Einführung fortschrittlicher Detektoren, wie beispielsweise energiedispersive Röntgenspektroskopie-Detektoren (EDS), die Genauigkeit der Elementaranalyse um 30 % verbessert und eine präzisere Materialcharakterisierung ermöglicht.
Die Kryo-Elektronenmikroskopie (Cryo-TEM) hat erheblich an Bedeutung gewonnen und ihre Verbreitung in der Strukturbiologie und der pharmazeutischen Forschung stieg um 25 %. Diese Technologie ermöglicht die Visualisierung von Biomolekülen mit nahezu atomarer Auflösung und fördert so Fortschritte in der Arzneimittelforschung und Molekularbiologie. Niederspannungs-TEM-Systeme, die etwa 20 % des Marktes ausmachen, sind für die Analyse empfindlicher biologischer und nanostrukturierter Materialien unverzichtbar geworden und minimieren Probenschäden bei gleichzeitiger Beibehaltung der Bildqualität.
Eine weitere bemerkenswerte Innovation ist die Entwicklung aberrationskorrigierter TEMs, die eine um bis zu 50 % verbesserte räumliche Auflösung bieten und es Forschern ermöglichen, atomare Strukturen mit beispielloser Klarheit zu beobachten. Darüber hinaus haben Fortschritte in der Software zur Einführung von maschinellem Lernen in der TEM-Datenanalyse geführt, wobei etwa 15 % der TEM-Benutzer jetzt KI-gesteuerte Tools verwenden, um die Effizienz und Interpretation der Bildgebung zu verbessern. Diese Fortschritte treiben den TEM-Markt weiterhin voran.
Entwicklung neuer Produkte
Die Entwicklung neuer Produkte auf dem Markt für Transmissionselektronenmikroskope (TEM) hat dessen Wachstum maßgeblich beeinflusst und seine Anwendungsbereiche erweitert. In den letzten fünf Jahren haben etwa 30 % der Hersteller fortschrittliche TEM-Systeme mit erweiterten Funktionen eingeführt. Dazu gehören aberrationskorrigierte TEMs, die eine um 50 % höhere Auflösung bieten und es Forschern ermöglichen, Atomstrukturen in beispielloser Detailgenauigkeit zu betrachten.
Kryo-Elektronenmikroskope (Cryo-TEM) sind eine weitere bemerkenswerte Innovation, deren Einsatz insbesondere in der pharmazeutischen und biologischen Forschung um 25 % zunimmt. Neue Cryo-TEM-Modelle verfügen über verbesserte Automatisierungsfunktionen und schnellere Bilderfassungssysteme, wodurch die Analysezeit um 35 % verkürzt wird.
Auch bei der Produktentwicklung hat die Miniaturisierung eine entscheidende Rolle gespielt. Etwa 20 % der neuen TEMs sind als kompakte, benutzerfreundliche Systeme für kleinere Labore und akademische Einrichtungen konzipiert und erleichtern so den Zugang zur hochauflösenden Mikroskopie. Ein weiterer bedeutender Fortschritt ist die Integration hybrider Bildgebungstechniken, wie z. B. die Kombination von TEM mit energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDS), die mittlerweile in 40 % der neu eingeführten Systeme vorhanden ist und eine gleichzeitige Struktur- und Zusammensetzungsanalyse ermöglicht.
Darüber hinaus ist Nachhaltigkeit zu einem zentralen Schwerpunkt geworden, da fast 15 % der neuen TEM-Produkte energieeffiziente Komponenten und umweltfreundliche Designs enthalten. Diese Entwicklungen spiegeln das Engagement des Marktes für Innovation wider und gehen auf die vielfältigen Anforderungen moderner wissenschaftlicher und industrieller Anwendungen ein.
Aktuelle Entwicklungen
Übernahme von Gatan durch Thermo Fisher Scientific (2023):Im Jahr 2023 erweiterte Thermo Fisher Scientific sein Elektronenmikroskopie-Portfolio durch die Übernahme von Gatan, einem führenden Anbieter von Instrumenten und Software zur Verbesserung der TEM-Leistung. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, die fortschrittlichen Bildgebungs- und Analysetechnologien von Gatan mit den TEM-Systemen von Thermo Fisher zu integrieren und so die Fähigkeiten in der Material- und Biowissenschaftsforschung zu verbessern.
Einführung des JEM-Z300FSC durch JEOL Ltd. (2023):JEOL Ltd. stellte das JEM-Z300FSC vor, ein neues Kryo-Elektronenmikroskop, das für die hochauflösende Abbildung biologischer Proben entwickelt wurde. Dieses System verfügt über einen säuleninternen Energiefilter und eine Kaltfeldemissionskanone, die für verbesserten Kontrast und Auflösung sorgen. Ziel der Einführung ist es, der wachsenden Nachfrage nach detaillierter Strukturanalyse in der Strukturbiologie gerecht zu werden.
Hitachi High-Technologies‘ Entwicklung von Advanced TEM (2024):Im Jahr 2024 kündigte Hitachi High-Technologies die Entwicklung eines fortschrittlichen TEM-Systems mit künstlicher Intelligenz für die automatisierte Bildanalyse an. Es wird erwartet, dass diese Innovation die Analysezeit um 30 % verkürzt und die Genauigkeit bei der Identifizierung von Materialstrukturen verbessert, was sowohl industriellen als auch akademischen Forschungsanwendungen zugute kommt.
Einführung der Libra 200 TEM durch die Carl Zeiss AG (2023):Die Carl Zeiss AG brachte das Libra 200 TEM auf den Markt, das fortschrittliche Energiefiltertechniken integriert, um die Bildgebung weicher Materialien und biologischer Proben zu verbessern. Diese Entwicklung geht auf die Notwendigkeit eines verbesserten Kontrasts und einer geringeren Strahlenschädigung ein und erweitert die Anwendbarkeit von TEM in den Biowissenschaften.
Übernahme von Hysitron durch Bruker Corporation (2024):Im Jahr 2024 erwarb die Bruker Corporation Hysitron, ein auf nanomechanische Testinstrumente spezialisiertes Unternehmen. Diese Akquisition zielt darauf ab, die Technologie von Hysitron mit den TEM-Produkten von Bruker zu integrieren, umfassende Lösungen für die Charakterisierung von Materialien im Nanomaßstab bereitzustellen und ihre Marktpräsenz in der materialwissenschaftlichen Forschung zu erweitern.
BERICHTSBEREICH
Der Bericht über den Markt für Transmissionselektronenmikroskope (TEM) bietet eine umfassende Analyse der wichtigsten Aspekte der Branche, einschließlich Marktsegmentierung, technologischer Fortschritte, regionaler Dynamik und Wettbewerbslandschaft. Ungefähr 35 % des Berichts konzentrieren sich auf die Marktsegmentierung nach Typ und Anwendung und bieten Einblicke in die Akzeptanzraten konventioneller TEMs, Kryomikroskopie und Niederspannungs-TEMs in verschiedenen Branchen.
Die regionale Analyse macht etwa 30 % des Berichts aus und bietet detaillierte Einblicke in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika. Beispielsweise entfallen auf Nordamerika fast 45 % des Weltmarktes, angetrieben durch Fortschritte in den Bereichen Halbleiter und Biowissenschaften, während Europa 30 % beisteuert, wobei der Schwerpunkt auf Materialwissenschaften und Nanotechnologie liegt.
Der Abschnitt über technologische Fortschritte macht etwa 20 % der Berichterstattung aus und beleuchtet Durchbrüche wie automatisierte Ausrichtungssysteme und KI-gesteuerte Datenanalyse, die von 15 % der modernen TEM-Benutzer übernommen werden. Darüber hinaus betonen Produktentwicklungstrends, die 15 % des Inhalts ausmachen, den Aufstieg energieeffizienter Komponenten, integrierter Bildgebungstechniken und kompakter Designs, die für kleinere Labore geeignet sind.
Der Bericht stellt auch wichtige Marktteilnehmer vor, wobei 25 % des Abschnitts zur Wettbewerbsanalyse den Top-Unternehmen wie JEOL Ltd. (mit 35 % des Marktanteils) und Hitachi High-Technologies Corporation (30 %) gewidmet sind. Diese umfassende Berichterstattung gewährleistet ein detailliertes Verständnis der aktuellen Landschaft und des zukünftigen Potenzials des TEM-Marktes.
| Berichtsabdeckung | Berichtsdetails |
|---|---|
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Nach abgedeckten Anwendungen |
Life science, Materials Science, Semiconductors, Mining & Minerals, Others |
|
Nach abgedecktem Typ |
Conventional Transmission Electron Microscope, Low-Voltage Electron Microscope, Cryo-Microscopy |
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Abgedeckte Seitenanzahl |
124 |
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Abgedeckter Prognosezeitraum |
2025 to 2033 |
|
Abgedeckte Wachstumsrate |
CAGR von 6.62% während des Prognosezeitraums |
|
Abgedeckte Wertprojektion |
USD 1369.96 Million von 2033 |
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Historische Daten verfügbar für |
2020 bis 2023 |
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Abgedeckte Region |
Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika, Naher Osten, Afrika |
|
Abgedeckte Länder |
USA, Kanada, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Japan, China, Indien, Südafrika, Brasilien |
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