- Un aperçu du marché des logiciels de simulation de dynamique moléculaire
- Définition du marché
- Segmentation du marché
- Hypothèses et acronymes
- Méthodologie de recherche
- Processus de recherche
- Recherche primaire
- Prestataires de services
- Utilisateurs finaux
- Recherche secondaire
- Estimation de la taille du marché
- Résumé du rapport sur les principaux marqueurs de décision
- Forces des constituants du marché
- Facteurs/moteurs ayant un impact sur la croissance du marché
- Tendances du marché pour de meilleures pratiques commerciales
- Principales opportunités de marché pour la croissance des entreprises
- Principaux obstacles à la croissance du marché
- Réglementation gouvernementale
- Analyse de la transition et de l'adoption technologiques
- Analyse des risques du secteur
- Perspectives économiques mondiales : défis liés à la reprise mondiale et impact sur le marché mondial des logiciels de simulation de dynamique moléculaire
- Crise Ukraine-Russie
- Ralentissement économique potentiel aux États-Unis
- Impact du COVID-19 sur le marché mondial des logiciels de simulation de dynamique moléculaire
- Analyse régionale de l'utilisation des logiciels
- Analyse comparative des prix du secteur
- Perspectives de croissance du secteur
- Analyse de la chaîne d'approvisionnement du secteur
- Analyse de cas d'utilisation
- Analyse des brevets
- Analyse des progrès technologiques en cours sur le marché des logiciels de simulation de dynamique moléculaire
- Analyse de l'utilisateur final
- Paysage concurrentiel
- Analyse des parts de marché, 2022
- Positionnement concurrentiel
- Profil de l'entreprise
- Schrödinger, Inc
- Logiciel Siemens Digital Industries
- Dassault Systèmes
- Institut royal de technologie KTH
- Université Temple
- Université de Vienne
- Université de Washington à Saint-Louis
- Logiciel pour Chemistry & materials B.V.
- Université de l'Illinois
- Molécule agile
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- D. Recherche E. Shaw
- Fujitsu Ltd.
- Autres joueurs
- Perspectives et projections du logiciel mondial de simulation de dynamique moléculaire, évaluation des opportunités, 2022 à 2033
- Aperçu du marché
- Revenus du marché par valeur (en millions de dollars) et taux de croissance annuel composé (TCAC)
- Analyse de segmentation des logiciels de simulation de dynamique moléculaire 2022-2033
- Par type
- Accélération GPU, 2022-2033F (millions USD)
- Fonctionne uniquement sur le processeur, 2022-2033F (millions USD)
- Par candidature
- Recherche chimique, 2022-2033F (millions USD)
- Recherche médicale, 2022-2033F (millions USD)
- Recherche en science des matériaux, 2022-2033F (en millions de dollars)
- Recherche en biophysique, 2022-2033F (en millions de dollars)
- Par utilisateur final
- Laboratoires pharmaceutiques, 2022-2033F (millions USD)
- Instituts de recherche, 2022-2033F (en millions de dollars)
- Utilisateurs universitaires, 2022-2033F (en millions de dollars)
- Autres, 2022-2033F (en millions de dollars)
- Par géographie
- Aperçu du marché
- Revenus du marché par valeur (en millions de dollars) et taux de croissance annuel composé (TCAC)
- Amérique du Nord, 2022-2033F (millions USD)
- Europe, 2022-2033F (en millions de dollars)
- Asie-Pacifique, 2022-2033F (en millions de dollars)
- Amérique latine, 2022-2033F (millions USD)
- Moyen-Orient et Afrique, 2022-2033F (en millions de dollars)
- Par type
- Perspectives et projections des logiciels de simulation de dynamique moléculaire en Amérique du Nord, évaluation des opportunités, 2022 à 2033
- Aperçu du marché
- Revenus du marché par valeur (en millions de dollars) et taux de croissance annuel composé (TCAC)
- Analyse de segmentation des logiciels de simulation de dynamique moléculaire 2022-2033
- Par type
- Accélération GPU, 2022-2033F (millions USD)
- Fonctionne uniquement sur le processeur, 2022-2033F (millions USD)
- Par candidature
- Recherche chimique, 2022-2033F (millions USD)
- Recherche médicale, 2022-2033F (millions USD)
- Recherche en science des matériaux, 2022-2033F (en millions de dollars)
- Recherche en biophysique, 2022-2033F (en millions de dollars)
- Par utilisateur final
- Laboratoires pharmaceutiques, 2022-2033F (millions USD)
- Instituts de recherche, 2022-2033F (en millions de dollars)
- Utilisateurs universitaires, 2022-2033F (en millions de dollars)
- Autres, 2022-2033F (en millions de dollars)
- Par pays
- États-Unis, 2022-2033F (en millions de dollars)
- Canada, 2022-2033F (en millions de dollars)
- Par type
- Perspectives et projections du logiciel de simulation de dynamique moléculaire en Europe, évaluation des opportunités, 2022 à 2033
- Aperçu du marché
- Revenus du marché par valeur (en millions de dollars) et taux de croissance annuel composé (TCAC)
- Analyse de segmentation des logiciels de simulation de dynamique moléculaire 2022-2033
- Par type
- Par candidature
- Par utilisateur final
- Par pays
- Allemagne, 2022-2033F (millions USD)
- France, 2022-2033F (millions USD)
- Royaume-Uni, 2022-2033F (en millions de dollars)
- Italie, 2022-2033F (millions USD)
- Espagne, 2022-2033F (millions USD)
- Pays-Bas, 2022-2033F (millions USD)
- Reste de l'Europe, 2022-2033F (millions USD)
- Perspectives et projections du logiciel de simulation de dynamique moléculaire pour la région Asie-Pacifique, évaluation des opportunités, 2022 à 2033
- Aperçu du marché
- Revenus du marché par valeur (en millions de dollars) et taux de croissance annuel composé (TCAC)
- Analyse de segmentation des logiciels de simulation de dynamique moléculaire 2022-2033
- Par type
- Par candidature
- Par utilisateur final
- Pays
- Chine, 2022-2033F (millions USD)
- Japon, 2022-2033F (millions USD)
- Inde, 2022-2033F (millions USD)
- Corée du Sud, 2022-2033F (millions USD)
- Australie, 2022-2033F (en millions de dollars)
- Singapour, 2022-2033F (millions USD)
- Reste de l'Asie-Pacifique, 2022-2033F (en millions de dollars)
- Perspectives et projections des logiciels de simulation de dynamique moléculaire pour l'Amérique latine, évaluation des opportunités, 2022 à 2033
- Aperçu du marché
- Revenus du marché par valeur (en millions de dollars) et taux de croissance annuel composé (TCAC)
- Analyse de segmentation des logiciels de simulation de dynamique moléculaire 2022-2033
- Par type
- Par candidature
- Par utilisateur final
- Par pays
- Brésil, 2022-2033F (millions USD)
- Argentine, 2022-2033F (millions USD)
- Mexique, 2022-2033F (millions USD)
- Reste de l'Amérique latine, 2022-2033F (millions USD)
- Perspectives et projections du logiciel de simulation de dynamique moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique, évaluation des opportunités, 2022 à 2033
- Aperçu du marché
- Revenus du marché par valeur (en millions de dollars) et taux de croissance annuel composé (TCAC)
- Analyse de segmentation des logiciels de simulation de dynamique moléculaire 2022-2033
- Par type
- Par candidature
- Par utilisateur final
- Par pays
- CCG, 2022-2033F (en millions de dollars)
- Israël, 2022-2033F (en millions de dollars)
- Afrique du Sud, 2022-2033F (millions USD)
- Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique, 2022-2033F (en millions de dollars)
Perspectives du marché des logiciels de simulation de dynamique moléculaire :
Le marché des logiciels de simulation de dynamique moléculaire représentait plus de 550,08 millions de dollars en 2025 et devrait dépasser 1,39 milliard de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 9,7 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille de ce marché était estimée à 598,1 millions de dollars.
La croissance du marché s'explique par l'essor du développement pharmaceutique à l'échelle mondiale. La prévalence de diverses maladies, notamment cardiovasculaires et neurologiques, augmente rapidement. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, 17,9 millions de décès dans le monde en 2019 étaient attribuables aux maladies cardiovasculaires, soit 32 % de la mortalité totale. Les infarctus et les AVC représentaient 85 % de ces décès. Par conséquent, le besoin de développer des médicaments plus efficaces et d'améliorer l'efficacité et la transparence du développement pharmaceutique stimule la croissance du marché. Cette croissance devrait également dynamiser le marché des logiciels de simulation de dynamique moléculaire.
Par ailleurs, la reconnaissance croissante par les gouvernements de l'importance de la découverte de médicaments et l'augmentation des financements alloués aux initiatives de recherche internationales, notamment en raison de la pandémie de COVID-19, devraient être des facteurs majeurs de croissance du marché. À titre d'exemple, le Drug Development Hackathon 2020 (DDH2020), une initiative nationale pionnière visant à soutenir le processus de découverte de médicaments, a été lancé par le gouvernement indien. Premier du genre dans le pays, ce hackathon a réuni des experts, des universitaires, des chercheurs et des étudiants issus de disciplines variées, telles que l'informatique, la chimie, la pharmacie, les sciences médicales, les sciences fondamentales et la biotechnologie. De plus, l'apprentissage automatique est rapidement devenu un outil essentiel pour la gestion et l'analyse d'énormes quantités de données dans de nombreuses disciplines scientifiques. Les modèles d'apprentissage automatique permettent en outre de prévoir avec précision les propriétés complexes des matériaux, le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques, les biosimilaires et d'autres facteurs. La modélisation et l'optimisation des matériaux pour le traitement thermique, la résistance, les modèles de microstructure, etc., pourraient tirer profit de l'utilisation des données issues d'études expérimentales et théoriques antérieures. Par conséquent, on prévoit que le marché connaîtra des perspectives profitables grâce au potentiel croissant des modèles d'apprentissage automatique dans les simulations de dynamique moléculaire.
Clé Logiciel de simulation de dynamique moléculaire Résumé des informations sur le marché:
Perspectives régionales :
- D’ici 2035, l’Amérique du Nord devrait s’assurer une part de 47 % du marché des logiciels de simulation de dynamique moléculaire, grâce à une adoption généralisée des technologies de pointe et à une augmentation des financements privés pour la recherche en dynamique moléculaire.
Analyse du segment :
- Entre 2026 et 2035, le segment des laboratoires pharmaceutiques devrait enregistrer le TCAC le plus élevé, soit 10,65 %, propulsé par la demande croissante de logiciels de simulation de dynamique moléculaire dans un contexte de besoins croissants en matière de découverte de médicaments.
Principales tendances de croissance :
- Augmentation des dépenses en recherche et développement du secteur pharmaceutique
- Prévalence croissante des troubles liés au SNC
Principaux défis :
- Défis liés à la taille des données
- Défis liés à la richesse de l'information
Acteurs clés : Schrödinger Inc., Siemens Digital Industries Software, Dassault Systèmes, KTH Royal Institute of Technology, Temple University, Washington University in St. Louis, University of Vienna, Software for Chemistry & Materials BV, University of Illinois, Agile Molecule, Thermo Fisher Scientific Inc., DE Shaw Research, Fujitsu Ltd.
Mondial Logiciel de simulation de dynamique moléculaire Marché Prévisions et perspectives régionales:
Taille du marché et projections de croissance :
- Taille du marché en 2025 : 550,08 millions de dollars américains
- Taille du marché en 2026 : 598,1 millions de dollars américains
- Taille du marché prévue : 1,39 milliard de dollars américains d'ici 2035
- Prévisions de croissance : 9,7 %
Dynamiques régionales clés :
- La plus grande région : Amérique du Nord (part de 47 % d'ici 2035)
- Région à la croissance la plus rapide : Europe
- Pays dominants : États-Unis, Chine, Allemagne, Japon, Royaume-Uni
- Pays émergents : Inde, Corée du Sud, Singapour, Brésil, Australie
Last updated on : 20 November, 2025
Marché des logiciels de simulation de dynamique moléculaire : facteurs de croissance et défis
Facteurs de croissance
- Augmentation des dépenses de recherche et développement dans le secteur pharmaceutique : environ 230 milliards de dollars américains ont été investis dans la recherche et le développement (R&D) du secteur pharmaceutique à l’échelle mondiale en 2021. À titre de comparaison, ces dépenses s’élevaient à environ 130 milliards de dollars américains en 2012. Ces investissements devraient financer un large éventail d’activités, telles que le développement d’innovations incrémentales (extensions de gamme, par exemple), la découverte et les essais de nouveaux médicaments, ainsi que les essais cliniques à des fins de commercialisation ou de surveillance de la sécurité. Ce facteur devrait donc stimuler la demande de logiciels de simulation de dynamique moléculaire.
- Prévalence croissante des troubles liés au SNC - Le pourcentage de maladies neurologiques non transmissibles dans le total des DALY de l'Inde est passé de 4 % (IC à 95 % 3-2-0) en 1990 à 8 % (6-6-102) en 2019, tandis que le pourcentage de troubles neurologiques causés par des blessures est passé de 2 % (0-2-0) à 0-6 % (0-5-0).
- Forte augmentation de l'adoption des logiciels de simulation de dynamique moléculaire : Deep Potential Molecular Dynamics (DPMD), une toute nouvelle technique basée sur l'apprentissage automatique, a été dévoilée par des chercheurs. Elle peut reproduire le mouvement de plus de 100 millions d'atomes par jour pendant plus d'une milliseconde.
- Augmentation de la fréquence des essais cliniques - Plus de 430 000 études cliniques ont été enregistrées à l'échelle internationale au 24 novembre 2022.
- Essor de l'adoption de l'IA - Avec un financement de série A de 86 millions de dollars, METiS Therapeutics a été lancée en décembre 2021 avec l'objectif d'utiliser l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique pour réinventer la découverte et l'administration de médicaments et créer les meilleurs traitements possibles pour les patients atteints de maladies potentiellement mortelles.
Défis
- Défis liés à la taille des données : les simulations informatiques génèrent d’énormes quantités d’informations, ce qui met en évidence les défis posés par le Big Data. Les difficultés logistiques liées au stockage, à la gestion et à la diffusion de données de trajectoire à l’échelle du téraoctet persistent malgré l’amélioration continue des performances et de la capacité des ressources de stockage. Il est devenu courant de rendre les données originales accessibles au public lors de la publication des résultats d’une étude, du moins dans la grande majorité des domaines des sciences biologiques. Cependant, ce n’est généralement pas le cas pour la recherche par simulation. Par conséquent, ce facteur est susceptible de freiner la croissance du marché.
- Défis liés à la richesse de l'information
- Indisponibilité d'un nombre suffisant de recherches
Taille et prévisions du marché des logiciels de simulation de dynamique moléculaire :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2025 |
|
Année prévisionnelle |
2026-2035 |
|
TCAC |
9,7% |
|
Taille du marché de l'année de référence (2025) |
550,08 millions de dollars américains |
|
Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035 |
1,39 milliard de dollars américains |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du marché des logiciels de simulation de dynamique moléculaire :
Le marché mondial des logiciels de simulation de dynamique moléculaire est segmenté et analysé en fonction de l'offre et de la demande par utilisateur final : laboratoires pharmaceutiques, instituts de recherche, établissements d'enseignement supérieur et autres. Parmi ces segments, celui des laboratoires pharmaceutiques devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 10,65 % sur la période prévisionnelle, portée par la demande croissante de logiciels de simulation de dynamique moléculaire dans l'industrie pharmaceutique. Par ailleurs, un nombre important de personnes dans le monde sont atteintes de maladies chroniques telles que le diabète, la maladie d'Alzheimer et le cancer. Par exemple, selon l'Organisation mondiale de la Santé, 422 millions de personnes dans le monde souffrent de diabète, la majorité vivant dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Le diabète est directement responsable de 1,5 million de décès par an. De ce fait, la recherche pharmaceutique est aujourd'hui plus que jamais nécessaire. Cette croissance est d'autant plus marquée dans les laboratoires pharmaceutiques que les investissements en R&D y sont plus importants.
Le marché mondial des logiciels de simulation de dynamique moléculaire est segmenté et analysé en fonction de l'offre et de la demande selon les applications en recherche chimique, médicale, en science des matériaux et en biophysique. Parmi ces segments, celui de la recherche médicale devrait générer le chiffre d'affaires le plus important d'ici fin 2035. La croissance de ce segment s'explique par l'utilisation croissante de la simulation de dynamique moléculaire (DM) en recherche médicale. En biomédecine, la simulation de dynamique moléculaire est largement utilisée pour explorer les changements conformationnels des protéines induits par des mutations ou la liaison/dissociation de ligands. Elle offre également des perspectives difficiles à obtenir par les méthodes biochimiques ou pathologiques conventionnelles, telles que les impacts spécifiques des mutations sur la structure des protéines à l'échelle atomique et les interactions protéine-protéine/ligand. De plus, la dynamique moléculaire est de plus en plus accessible et devrait accélérer la découverte de nouveaux médicaments. C'est pourquoi son utilisation en recherche médicale est en pleine expansion. Cependant, le segment de la recherche en science des matériaux devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 11,30 %, sur la période de prévision.
Notre analyse approfondie du marché mondial des logiciels de simulation de dynamique moléculaire comprend les segments suivants :
Par type |
|
Sur demande |
|
Par l'utilisateur final |
|
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondialPersonnalisez ce rapport selon vos besoins — contactez notre consultant pour des informations et des options personnalisées.
Marché des logiciels de simulation de dynamique moléculaire - Analyse régionale
Aperçu du marché nord-américain
Le marché nord-américain devrait représenter la plus grande part des revenus, soit 47 %, d'ici 2035. La croissance de ce marché s'explique par l'adoption à grande échelle de technologies de pointe et par l'augmentation des financements privés alloués à la recherche en dynamique moléculaire. Par ailleurs, le secteur pharmaceutique nord-américain investit de plus en plus dans la R&D. Ces vingt dernières années, la région a connu une forte augmentation des dépenses en R&D et du nombre de nouveaux médicaments mis sur le marché. En 2019, le secteur pharmaceutique a investi 83 milliards de dollars dans la recherche et le développement, soit environ dix fois plus que dans les années 1980 (après ajustement pour l'inflation). De plus, entre 2010 et 2019, le nombre de nouveaux médicaments autorisés à la vente a augmenté de 60 %, atteignant un pic de 59 nouveaux médicaments approuvés en 2018. Ce facteur devrait donc stimuler la croissance du marché dans cette région. Toutefois, le marché européen devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 10,54 % au cours de la période de prévision.
Acteurs du marché des logiciels de simulation de dynamique moléculaire :
- Schrödinger, Inc.
- Logiciel Siemens Digital Industries
- Dassault Systèmes
- Institut royal de technologie KTH
- Université Temple
- Université Washington à Saint-Louis
- Université de Vienne
- Logiciels pour la chimie et les matériaux BV
- Université de l'Illinois
- Molécule agile
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- Recherche DE Shaw
- Fujitsu Ltd.
Développements récents
Avery Design Systems, Inc., leader des solutions de vérification indépendantes de la simulation, a signé un contrat d'acquisition par Siemens Digital Industries Software . La suite logicielle de pointe de Siemens, dédiée à la vérification des circuits intégrés (CI) pour l'automatisation de la conception électronique (EDA), intégrera désormais la technologie d'Avery à son portefeuille Siemens Xcelerator.
Dassault Systèmes , actionnaire de NuoDB depuis 16 %, a annoncé l'acquisition du solde de son capital. NuoDB, base de données SQL distribuée native du cloud, basée à Cambridge (Massachusetts), a été fondée en 2010. Elle offre une scalabilité à la demande, une disponibilité continue et une cohérence transactionnelle, et est conçue pour les applications critiques.
- Report ID: 3795
- Published Date: Nov 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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Afghanistan (+93)
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Angola (+244)
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Antarctica (+672)
Antigua and Barbuda (+1268)
Argentina (+54)
Armenia (+374)
Aruba (+297)
Australia (+61)
Austria (+43)
Azerbaijan (+994)
Bahamas (+1242)
Bahrain (+973)
Bangladesh (+880)
Barbados (+1246)
Belarus (+375)
Belgium (+32)
Belize (+501)
Benin (+229)
Bermuda (+1441)
Bhutan (+975)
Bolivia (+591)
Bosnia and Herzegovina (+387)
Botswana (+267)
Bouvet Island (+)
Brazil (+55)
British Indian Ocean Territory (+246)
British Virgin Islands (+1284)
Brunei (+673)
Bulgaria (+359)
Burkina Faso (+226)
Burundi (+257)
Cambodia (+855)
Cameroon (+237)
Canada (+1)
Cape Verde (+238)
Cayman Islands (+1345)
Central African Republic (+236)
Chad (+235)
Chile (+56)
China (+86)
Christmas Island (+61)
Cocos (Keeling) Islands (+61)
Colombia (+57)
Comoros (+269)
Cook Islands (+682)
Costa Rica (+506)
Croatia (+385)
Cuba (+53)
Curaçao (+599)
Cyprus (+357)
Czechia (+420)
Democratic Republic of the Congo (+243)
Denmark (+45)
Djibouti (+253)
Dominica (+1767)
Dominican Republic (+1809)
Timor-Leste (+670)
Ecuador (+593)
Egypt (+20)
El Salvador (+503)
Equatorial Guinea (+240)
Eritrea (+291)
Estonia (+372)
Ethiopia (+251)
Falkland Islands (+500)
Faroe Islands (+298)
Fiji (+679)
Finland (+358)
France (+33)
Gabon (+241)
Gambia (+220)
Georgia (+995)
Germany (+49)
Ghana (+233)
Gibraltar (+350)
Greece (+30)
Greenland (+299)
Grenada (+1473)
Guadeloupe (+590)
Guam (+1671)
Guatemala (+502)
Guinea (+224)
Guinea-Bissau (+245)
Guyana (+592)
Haiti (+509)
Honduras (+504)
Hong Kong (+852)
Hungary (+36)
Iceland (+354)
India (+91)
Indonesia (+62)
Iran (+98)
Iraq (+964)
Ireland (+353)
Isle of Man (+44)
Israel (+972)
Italy (+39)
Jamaica (+1876)
Japan (+81)
Jersey (+44)
Jordan (+962)
Kazakhstan (+7)
Kenya (+254)
Kiribati (+686)
Kuwait (+965)
Kyrgyzstan (+996)
Laos (+856)
Latvia (+371)
Lebanon (+961)
Lesotho (+266)
Liberia (+231)
Libya (+218)
Liechtenstein (+423)
Lithuania (+370)
Luxembourg (+352)
Macao (+853)
Madagascar (+261)
Malawi (+265)
Malaysia (+60)
Maldives (+960)
Mali (+223)
Malta (+356)
Marshall Islands (+692)
Mauritania (+222)
Mauritius (+230)
Mayotte (+262)
Mexico (+52)
Micronesia (+691)
Moldova (+373)
Monaco (+377)
Mongolia (+976)
Montenegro (+382)
Montserrat (+1664)
Morocco (+212)
Mozambique (+258)
Myanmar (+95)
Namibia (+264)
Nauru (+674)
Nepal (+977)
Netherlands (+31)
New Caledonia (+687)
New Zealand (+64)
Nicaragua (+505)
Niger (+227)
Nigeria (+234)
Niue (+683)
Norfolk Island (+672)
North Korea (+850)
Northern Mariana Islands (+1670)
Norway (+47)
Oman (+968)
Pakistan (+92)
Palau (+680)
Palestine (+970)
Panama (+507)
Papua New Guinea (+675)
Paraguay (+595)
Peru (+51)
Philippines (+63)
Poland (+48)
Portugal (+351)
Puerto Rico (+1787)
Qatar (+974)
Romania (+40)
Russia (+7)
Rwanda (+250)
Saint Barthélemy (+590)
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (+290)
Saint Kitts and Nevis (+1869)
Saint Lucia (+1758)
Saint Martin (French part) (+590)
Saint Pierre and Miquelon (+508)
Saint Vincent and the Grenadines (+1784)
Samoa (+685)
San Marino (+378)
Sao Tome and Principe (+239)
Saudi Arabia (+966)
Senegal (+221)
Serbia (+381)
Seychelles (+248)
Sierra Leone (+232)
Singapore (+65)
Sint Maarten (Dutch part) (+1721)
Slovakia (+421)
Slovenia (+386)
Solomon Islands (+677)
Somalia (+252)
South Africa (+27)
South Georgia and the South Sandwich Islands (+0)
South Korea (+82)
South Sudan (+211)
Spain (+34)
Sri Lanka (+94)
Sudan (+249)
Suriname (+597)
Svalbard and Jan Mayen (+47)
Eswatini (+268)
Sweden (+46)
Switzerland (+41)
Syria (+963)
Taiwan (+886)
Tajikistan (+992)
Tanzania (+255)
Thailand (+66)
Togo (+228)
Tokelau (+690)
Tonga (+676)
Trinidad and Tobago (+1868)
Tunisia (+216)
Turkey (+90)
Turkmenistan (+993)
Turks and Caicos Islands (+1649)
Tuvalu (+688)
Uganda (+256)
Ukraine (+380)
United Arab Emirates (+971)
United Kingdom (+44)
Uruguay (+598)
Uzbekistan (+998)
Vanuatu (+678)
Vatican City (+39)
Venezuela (Bolivarian Republic of) (+58)
Vietnam (+84)
Wallis and Futuna (+681)
Western Sahara (+212)
Yemen (+967)
Zambia (+260)
Zimbabwe (+263)