3D細胞培養のグローバル市場:足場ベースプラットフォーム、足場フリープラットフォーム、マイクロチップ、バイオリアクター、その他

■ 英語タイトル:3D Cell Culture Market Report by Product (Scaffold-Based Platforms, Scaffold-Free Platforms, Microchips, Bioreactors, and Others), Application (Cancer Research, Stem Cell Research, Drug Discovery, Regenerative Medicine, and Others), End User (Biotechnology and Pharmaceutical Companies, Contract Research Laboratories, Academic Institutes, and Others), and Region 2023-2028

調査会社IMARC社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:IMARC23DCB138)■ 発行会社/調査会社:IMARC
■ 商品コード:IMARC23DCB138
■ 発行日:2023年11月
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■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:バイオ
■ ページ数:141
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
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*** レポート概要(サマリー)***

世界の3D細胞培養市場規模は、2022年に2,014.9百万ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、市場は2028年までに4,734.0百万ドルに達し、2022-2028年に15.30%の成長率(CAGR)を示すと予測しています。がん診断のための3D組織工学モデルに対する需要の高まり、気道および気液界面オルガノイドに対するニーズの高まり、in vivoモデルシステムを必要とする研究における利用の増加が、市場を牽引する主要因のいくつかを表しています。
3D細胞培養は、細胞が3次元的に増殖し、周囲の細胞外フレームワークと相互作用することを可能にする培養環境です。細胞をプレート上の平坦な単層で培養する従来の2D細胞培養とは対照的です。ハイドロゲルや不活性マトリックスなどの支持足場内で培養し、あらゆる方向への増殖を可能にします。細胞がクラスターやスフェロイドに自己組織化するためには、低接着性プレート、マイクロパターン表面、ハンギングドロップなど、足場を用いない方法に依存します。マイクロチップのチャンバー内で行われ、細胞全体に栄養分やその他の化学物質を運び、分配するための液体の流れを可能にします。二次元細胞培養に比べ、組織内の細胞が存在する実際の微小環境をより正確に表現しています。3D細胞培養は、その追加的な次元性によりin vivoでの細胞応答をより反映するため、3D細胞培養の需要は世界中で高まっています。

3D細胞培養の市場動向
現在、3D培養は臓器の典型的な形態や微細構造を忠実に模倣できるため、in vivoモデル系を必要とする研究において3D細胞培養の利用が増加していることが、市場の成長を支える主要因の一つとなっています。これに加えて、世界中の大衆の間で、癌やその他の臨床疾患を診断するための3D組織工学モデルの採用が増加しています。これに加えて、体組織や臓器に対する外来薬の影響を分析するための3D細胞培養の需要が高まっており、市場の見通しは良好です。加えて、3D細胞培養は2D技術と比べてシンプルで安価なin vitro腫瘍-宿主環境であるため、需要の高まりが市場の成長を後押ししています。さらに、呼吸器疾患に関する研究を行うための3Dモデルの利用が増加しており、業界の投資家に有利な成長機会を提供しています。これとは別に、抗ウイルス薬の開発と発見、実験的ウイルス学プラットフォーム、免疫反応の研究のために、気道と気液界面オルガノイドの需要が増加しています。このことは、新製品の発売や生物学研究における3Dプロトコルの幅広い応用と相まって、市場の成長を強化しています。

主な市場セグメンテーション
IMARC Groupは、世界の3D細胞培養市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、製品、用途、エンドユーザーに基づいて市場を分類しています。

製品別
足場ベースプラットフォーム
無足場プラットフォーム
マイクロチップ
バイオリアクター
その他

本レポートでは、3D細胞培養市場を製品別に詳細に分類・分析しています。これには、スキャフォールドベースのプラットフォーム、スキャフォールドフリーのプラットフォーム、マイクロチップ、バイオリアクター、その他が含まれます。同レポートによると、足場ベースのプラットフォームが最大セグメントを占めています。

用途別
癌研究
幹細胞研究
創薬
再生医療
その他

3D細胞培養市場の用途別の詳細な分類と分析も報告書に記載されています。これには、がん研究、幹細胞研究、創薬、再生医療、その他が含まれます。報告書によると、癌研究が最大の市場シェアを占めています。

エンドユーザー別
バイオテクノロジーおよび製薬会社
契約研究所
学術機関
その他

エンドユーザーに基づく3D細胞培養市場の詳細な分類と分析もレポートで提供されています。これには、バイオテクノロジーおよび製薬会社、契約研究所、学術機関、その他が含まれます。報告書によると、バイオテクノロジーおよび製薬会社が最大の市場シェアを占めています。

地域別
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

また、北米(米国、カナダ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他)、欧州(ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他)、中南米(ブラジル、メキシコ、その他)、中東・アフリカを含む主要地域市場についても包括的な分析を行っています。報告書によると、北米(米国とカナダ)が3D細胞培養の最大市場であった。北米の3D細胞培養市場を牽引する要因としては、先進的な3D細胞培養モデルの開発に対する政府の資金援助、高い医療費支出、多数の大学や研究機関の存在などが挙げられます。

競争環境:
同レポートは、世界の3D細胞培養市場における競争環境についても包括的に分析しています。市場構造、主要プレーヤーによる市場シェア、プレーヤーのポジショニング、トップ勝ち抜き戦略、競合ダッシュボード、企業評価象限などの競合分析がレポート内で取り上げられています。また、主要企業の詳細なプロフィールも掲載しています。対象となる企業には、3D Biotek LLC、Advanced Biomatrix Inc.、Avantor Inc.、CN Bio Innovations Limited、Corning Incorporated、Emulate Inc.、InSphero AG、Lonza Group AG、Merck KGaA、Promocell GmbH、Synthecon Inc.、Thermo Fisher Scientific Inc.などがあります。なお、これは企業の一部のリストであり、完全なリストは報告書に記載されています。

本レポートで扱う主な質問
1. 3D細胞培養市場の規模は?
2. 2023-2028年における世界の3D細胞培養市場の予想成長率は?
3. 3D細胞培養の世界市場を牽引する主な要因は?
4. COVID-19が世界の3D細胞培養市場に与えた影響は?
5. 3D細胞培養の世界市場の製品別内訳は?
6. 3D細胞培養の世界市場の用途別内訳は?
7. 3D細胞培養の世界市場のエンドユーザー別の内訳は?
8. 3D細胞培養の世界市場における主要地域は?
9. 3D細胞培養の世界市場における主要プレイヤー/企業は?

1 序論
2 範囲・調査手法
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップ・アプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブサマリー
4 イントロダクション
4.1 概要
4.2 主要業界動向
5 世界の3D細胞培養市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品別市場
6.1 足場型プラットフォーム
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 無足場プラットフォーム
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 マイクロチップ
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 バイオリアクター
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 用途別市場
7.1 がん研究
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 幹細胞研究
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 創薬
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 再生医療
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場
8.1 バイオテクノロジー・製薬企業
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 受託研究所
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 学術機関
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 地域別市場
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 中南米
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 長所
10.3 弱点
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の程度
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争状況

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*** レポート目次(コンテンツ)***

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推計
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の3D細胞培養市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品別市場内訳
6.1 スキャフォールドベースプラットフォーム
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 スキャフォールドフリープラットフォーム
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 マイクロチップ
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 バイオリアクター
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 用途別市場内訳
7.1 がん研究
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 幹細胞研究
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 創薬
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 再生医療
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場内訳
8.1 バイオテクノロジーおよび製薬企業
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 受託研究機関
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 学術機関
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 英国
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターのファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 サプライヤーの交渉力
12.4 競争の度合い
12.5 新規参入の脅威新規参入企業
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレーヤー
14.3 主要プレーヤーのプロフィール
14.3.1 3D Biotek LLC
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 Advanced Biomatrix Inc.
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 Avantor Inc.
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.4 CN Bio Innovations Limited
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 Corning Incorporated
14.3.5.1会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務状況
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 Emulate Inc.
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 InSphero AG
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 Lonza Group AG
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 Merck KGaA
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務状況
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 Promocell GmbH
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 Synthecon Inc
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 Thermo Fisher Scientific Inc.
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務状況
14.3.12.4 SWOT分析


※参考情報

3D細胞培養とは、細胞を三次元的に配置して培養する技術であり、従来の二次元(2D)培養法とは異なります。3D細胞培養では、細胞が自然な組織に近い環境で成長し、機能を発揮することができるため、研究や医療分野で注目されています。この方法は、生体内での細胞間相互作用や細胞外マトリックスの影響を再現できるため、より実用的な結果が得られるとされています。
3D細胞培養にはいくつかの種類があります。一つは、スフェロイドと呼ばれる細胞凝集体を用いる方法です。この方法では細胞が自発的に集まり、球状の構造を形成します。スフェロイドは、腫瘍モデルや組織再生研究などで広く利用されています。また、オルガノイドと呼ばれる、特定の臓器の構造や機能を模倣した小型の組織片も3D細胞培養の一例です。オルガノイドは、特にがん研究や創薬、再生医療において高い関心を集めています。

さらに、3Dバイオプリンティング技術も3D細胞培養の重要な関連技術として挙げられます。この技術では、生体適合性材料と細胞を用いて、組織や器官の構造を精密にプリントすることが可能です。この方法により、患者特有の組織を再生する可能性が広がっています。また、ハイドロゲルなどの支持体を用いることで、細胞が生きた状態で成長しやすくなる環境を整えることができます。

3D細胞培養の用途は多岐にわたります。まず、基礎研究の分野では、細胞の基本的な生物学的機能や相互作用を理解するために使用されます。2Dでは再現できなかった細胞間の相互作用や薬剤応答を観察することができるため、より正確な実験結果が得られます。さらに、がん研究においては、3D細胞モデルを用いることで腫瘍の成長や転移メカニズムの解明が進んでいます。

また、創薬の分野でも重要な役割を果たしています。3D細胞培養を利用することで、薬剤の効果や毒性をよりリアルな条件で評価することが可能となります。実際に、製薬会社では新薬の候補物質のスクリーニングに3Dモデルを導入するケースが増加しています。これにより、早期に無効な候補を除外でき、開発コストの削減や効率化が期待されています。

再生医療においても、3D細胞培養は重要です。細胞や組織を再生するためのプラットフォームとして、患者自身の細胞を利用した治療法が研究されています。このような治療法は、拒絶反応のリスクが低く、臓器や組織の再生が促進される可能性があります。また、生体内での環境を模倣することで、細胞の機能発現を高めることができるため、実用化が期待されています。

最後に、3D細胞培養にはいくつかの課題も存在します。例えば、細胞の生存率や機能が2D培養時に比べて低下することがあります。また、スケールアップが難しく、大規模な生産や実際の臨床応用に向けた課題も残っています。それでも、3D細胞培養の技術は日々進化しており、今後の biomedical research や regenerative medicine の発展に貢献することが期待されています。細胞培養の未来は、より現実的で効果的な治療法や研究手法を模索し続ける中で、ますます多様化していくでしょう。


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※当市場調査資料(IMARC23DCB138 )"3D細胞培養のグローバル市場:足場ベースプラットフォーム、足場フリープラットフォーム、マイクロチップ、バイオリアクター、その他" (英文:3D Cell Culture Market Report by Product (Scaffold-Based Platforms, Scaffold-Free Platforms, Microchips, Bioreactors, and Others), Application (Cancer Research, Stem Cell Research, Drug Discovery, Regenerative Medicine, and Others), End User (Biotechnology and Pharmaceutical Companies, Contract Research Laboratories, Academic Institutes, and Others), and Region 2023-2028)はIMARC社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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