目次
第1章. 方法論と範囲
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.2.1. プロセス
1.2.2. ワークフロー
1.2.3. 製品
1.2.4. アプリケーション
1.2.5. 最終用途
1.3. 情報分析
1.4. 市場形成とデータの可視化
1.5. データの検証・公開
1.6. 情報調達
1.6.1. 一次調査
1.7. 情報・データ分析
1.8. 市場形成と検証
1.9. 市場モデル
1.10. 目的
第2章. 要旨
2.1. 市場の展望
2.2. セグメント・スナップショット
2.3. 競合環境スナップショット
第3章. 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.1.1. 親市場の展望
3.1.2. 関連/補助市場の展望
3.2. 市場ダイナミクス
3.2.1. 市場促進要因分析
3.2.1.1. 再生医療の応用拡大
3.2.1.2. ipsc製造の技術的進歩
3.2.2. 市場阻害要因分析
3.2.2.1. 厳しい工程管理と規制上の課題
3.2.2.2. 生産コストの高さ
3.3. 業界分析ツール
3.3.1. ポーターのファイブフォース分析
3.3.2. PESTEL分析
3.3.3. COVID-19インパクト分析
第4章. 人工多能性幹細胞生産市場: プロセスビジネス分析
4.1. 技術セグメントダッシュボード
4.2. 人工多能性幹細胞生産の世界市場 プロセス、動向分析
4.3. 人工多能性幹細胞生産の世界市場規模・動向分析、プロセス別、2018年~2030年(百万米ドル)
4.4. 手作業によるiPS細胞作製プロセス
4.4.1. 手作業によるiPS細胞作製プロセスの世界市場予測・予測、2018年~2030年(百万米ドル)
4.5. 自動iPSC作製プロセス
4.5.1. 自動化iPSC作製プロセスの世界市場推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
第5章 人工多能性幹細胞 人工多能性幹細胞生産市場: ワークフロー事業分析
5.1. ワークフローセグメントダッシュボード
5.2. 世界の人工多能性幹細胞生産市場のワークフロー動向分析
5.3. 人工多能性幹細胞生産の世界市場規模・動向分析、ワークフロー別、2018年~2030年(百万米ドル)
5.4. リプログラミング
5.4.1. リプログラミングの世界市場推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
5.5. 細胞培養
5.5.1. 細胞培養の世界市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
5.6. 細胞の特性化/分析
5.6.1. 細胞特性解析/分析の世界市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
5.7. エンジニアリング
5.7.1. エンジニアリングの世界市場推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
5.8. その他
5.8.1. その他の世界市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
第6章. 人工多能性幹細胞生産市場 製品事業分析
6.1. 製品セグメントダッシュボード
6.2. 世界の人工多能性幹細胞生産市場の製品動向分析
6.3. 人工多能性幹細胞生産の世界市場規模・製品別動向分析、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4. 機器/デバイス
6.4.1. インストルメント/デバイスの世界市場推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
6.5. 自動化プラットフォーム
6.5.1. 自動化プラットフォームの世界市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
6.6. 消耗品・キット
6.6.1. 消耗品・キットの世界市場の推定と予測、2018年〜2030年(USD Million)
6.6.2. メディア
6.6.2.1. メディアの世界市場の推定と予測、2018年〜2030年(USD Million)
6.6.3. キット
6.6.3.1. キットの世界市場の推定と予測、2018年〜2030年(USD Million)
6.6.4. その他
6.6.4.1. その他の世界市場の推定と予測、2018年〜2030年 (百万米ドル)
6.7. サービス
6.7.1. 世界のサービス市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
第7章. 人工多能性幹細胞生産市場 アプリケーション事業分析
7.1. サンプルタイプ別セグメントダッシュボード
7.2. 世界の人工多能性幹細胞生産市場 アプリケーション動向分析
7.3. 人工多能性幹細胞生産の世界市場規模・動向分析、用途別、2018〜2030年(百万米ドル)
7.4. 医薬品開発・創薬
7.4.1. 医薬品開発・探索の世界市場予測・予測、2018年〜2030年(USD Million)
7.5. 再生医療
7.5.1. 再生医療の世界市場の推定と予測、2018年〜2030年(USD Million)
7.6. 毒性学研究
7.6.1. 毒性試験の世界市場の推定と予測、2018年〜2030年(USD Million)
7.7. その他
7.7.1. その他の世界市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
第8章. 人工多能性幹細胞生産市場 エンドユース事業分析
8.1. エンドユースセグメントダッシュボード
8.2. 世界の人工多能性幹細胞生産市場 エンドユーザー動向分析
8.3. 人工多能性幹細胞生産の世界市場規模・動向分析、エンドユース別、2018年~2030年(百万米ドル)
8.4. 研究・学術機関
8.4.1. 研究機関・学術機関の世界市場予測・予測、2018年~2030年 (百万米ドル)
8.5. バイオテクノロジー・製薬企業
8.5.1. バイオテクノロジー&製薬会社の世界市場推定と予測、2018年〜2030年(USD Million)
8.6. 病院・クリニック
8.6.1. 病院・クリニックの世界市場の推定と予測、2018年〜2030年(USD Million)
第9章 人工多能性幹細胞 人工多能性幹細胞生産市場: プロセス、ワークフロー、製品、用途、最終用途別の地域別推定と動向分析
9.1. 地域ダッシュボード
9.2. 市場規模・予測および動向分析、2018年〜2030年
9.3. 北米
9.3.1. 北米の人工多能性幹細胞生産市場の推定と予測、2018年~2030年 (百万米ドル)
9.3.2. 米国
9.3.2.1. 主要国の動向
9.3.2.2. 競争シナリオ
9.3.2.3. 規制の枠組み
9.3.2.4. 米国の人工多能性幹細胞生産市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル)
9.3.3. カナダ
9.3.3.1. 主要国の動向
9.3.3.2. 競争シナリオ
9.3.3.3. 規制の枠組み
9.3.3.4. カナダの人工多能性幹細胞生産市場の推定と予測、2018年~2030年 (百万米ドル)
9.3.4. メキシコ
9.3.4.1. 主要国の動向
9.3.4.2. 競争シナリオ
9.3.4.3. 規制の枠組み
9.3.4.4. メキシコの人工多能性幹細胞生産市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル)
9.4. 欧州
9.4.1. 欧州の人工多能性幹細胞生産市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
9.4.2. 英国
9.4.2.1. 主要国の動向
9.4.2.2. 競争シナリオ
9.4.2.3. 規制の枠組み
9.4.2.4. イギリスの人工多能性幹細胞生産市場の推定と予測、2018年~2030年 (百万米ドル)
9.4.3. ドイツ
9.4.3.1. 主要国の動向
9.4.3.2. 競争シナリオ
9.4.3.3. 規制の枠組み
9.4.3.4. ドイツの人工多能性幹細胞生産市場の推定と予測、2018年~2030年 (百万米ドル)
9.4.4. フランス
9.4.4.1. 主要国の動向
9.4.4.2. 競争シナリオ
9.4.4.3. 規制の枠組み
9.4.4.4. フランスの人工多能性幹細胞生産市場の推定と予測、2018年~2030年 (百万米ドル)
9.4.5. イタリア
9.4.5.1. 主要国の動向
9.4.5.2. 競争シナリオ
9.4.5.3. 規制の枠組み
9.4.5.4. イタリアの人工多能性幹細胞生産市場の予測および予測、2018年~2030年 (百万米ドル)
9.4.6. スペイン
9.4.6.1. 主要国の動向
9.4.6.2. 競争シナリオ
9.4.6.3. 規制の枠組み
9.4.6.4. スペインの人工多能性幹細胞生産市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル)
9.4.7. デンマーク
9.4.7.1. 主要国の動向
9.4.7.2. 競争シナリオ
9.4.7.3. 規制の枠組み
9.4.7.4. デンマークの人工多能性幹細胞生産市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル)
9.4.8. スウェーデン
9.4.8.1. 主要国の動向
9.4.8.2. 競争シナリオ
9.4.8.3. 規制の枠組み
9.4.8.4. スウェーデンの人工多能性幹細胞生産市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル)
9.4.9. ノルウェー
9.4.9.1. 主要国の動向
9.4.9.2. 競争シナリオ
9.4.9.3. 規制の枠組み
9.4.9.4. ノルウェーの人工多能性幹細胞生産市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル)
9.5. アジア太平洋
9.5.1. アジア太平洋地域の人工多能性幹細胞生産市場の推定と予測、2018年~2030年 (百万米ドル)
9.5.2. 日本
9.5.2.1. 主要国のダイナミクス
9.5.2.2. 競争シナリオ
9.5.2.3. 規制の枠組み
9.5.2.4. 日本の人工多能性幹細胞生産市場の推定と予測、2018年~2030年 (百万米ドル)
9.5.3. 中国
9.5.3.1. 主要国の動向
9.5.3.2. 競争シナリオ
9.5.3.3. 規制の枠組み
9.5.3.4. 中国の人工多能性幹細胞生産市場の推定と予測、2018年~2030年 (百万米ドル)
9.5.4. インド
9.5.4.1. 主要国の動向
9.5.4.2. 競争シナリオ
9.5.4.3. 規制の枠組み
9.5.4.4. インドの人工多能性幹細胞生産市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル)
9.5.5. オーストラリア
9.5.5.1. 主要国のダイナミクス
9.5.5.2. 競争シナリオ
9.5.5.3. 規制の枠組み
9.5.5.4. オーストラリアの人工多能性幹細胞生産市場の推定と予測、2018年~2030年 (百万米ドル)
9.5.6. タイ
9.5.6.1. 主要国の動向
9.5.6.2. 競争シナリオ
9.5.6.3. 規制の枠組み
9.5.6.4. タイの人工多能性幹細胞生産市場の推定と予測、2018年~2030年 (百万米ドル)
9.5.7. 韓国
9.5.7.1. 主要国の動向
9.5.7.2. 競争シナリオ
9.5.7.3. 規制の枠組み
9.5.7.4. 韓国の人工多能性幹細胞生産市場の予測および予測、2018~2030年 (百万米ドル)
9.6. 中南米
9.6.1. 中南米の人工多能性幹細胞生産市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
9.6.2. ブラジル
9.6.2.1. 主要国のダイナミクス
9.6.2.2. 競争シナリオ
9.6.2.3. 規制の枠組み
9.6.2.4. ブラジルの人工多能性幹細胞生産市場の予測および予測、2018年~2030年 (百万米ドル)
9.6.3. アルゼンチン
9.6.3.1. 主要国の動向
9.6.3.2. 競争シナリオ
9.6.3.3. 規制の枠組み
9.6.3.4. アルゼンチンの人工多能性幹細胞生産市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル)
9.7. 中東・アフリカ
9.7.1. MEAの人工多能性幹細胞生産市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
9.7.2. 南アフリカ
9.7.2.1. 主要国の動向
9.7.2.2. 競争シナリオ
9.7.2.3. 規制の枠組み
9.7.2.4. 南アフリカの人工多能性幹細胞生産市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル)
9.7.3. サウジアラビア
9.7.3.1. 主要国の動向
9.7.3.2. 競争シナリオ
9.7.3.3. 規制の枠組み
9.7.3.4. サウジアラビアの人工多能性幹細胞生産市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル)
9.7.4. アラブ首長国連邦
9.7.4.1. 主要国の動向
9.7.4.2. 競争シナリオ
9.7.4.3. 規制の枠組み
9.7.4.4. UAEの人工多能性幹細胞生産市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
9.7.5. クウェート
9.7.5.1. 主要国の動向
9.7.5.2. 競争シナリオ
9.7.5.3. 規制の枠組み
9.7.5.4. クウェートの人工多能性幹細胞生産市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル)
第10章. 競争環境
10.1. 参入企業の分類
10.2. 戦略マッピング
10.3. 各社の市場ポジション分析、2023年
10.4. 参加企業の概要
Lonza
Axol Bioscience Ltd.
Evotec
REPROCELL Inc.
STEMCELL Technologies
Merck KGaA
Fate Therapeutics
Thermo Fisher Scientific, Inc.
Catalent, Inc
Applied StemCells, Inc.
第11章. アナリストの見解
| ※参考情報 人工多能性幹細胞(iPS細胞)は、成熟した体細胞に特定の遺伝子を導入することで誘導される、多能性を持つ幹細胞です。これは、2006年に京都大学の山中伸弥教授によって初めて発表され、その後の研究によって急速に進歩してきました。iPS細胞は、人工的に作られるため、倫理的な問題が少なく、さまざまな細胞に分化する能力を持つため、再生医療や基礎研究において非常に重要な役割を果たしています。 iPS細胞の特徴として、多能性があります。つまり、胚性幹細胞のように、体のほとんどすべての細胞タイプに分化する潜在能力があります。これにより、神経細胞、心筋細胞、肝細胞などに変化させることが可能です。また、自己細胞から作成できるため、免疫拒絶反応のリスクが低いという利点もあります。このような特性から、iPS細胞は治療法の開発や疾病モデルの構築において重要な存在となっています。 iPS細胞の生産方法には、主に「ウイルスベクター法」と「非ウイルス法」の2つがあります。ウイルスベクター法は、レトロウイルスやレンチウイルスを用いて、目的の遺伝子を細胞に導入する方法です。この方法は、効率的に遺伝子を導入できる一方で、ウイルスによる遺伝子の挿入位置が不確かであり、腫瘍形成のリスクがあるため、注意が必要です。 非ウイルス法には、化学物質や電撃による導入方法が含まれます。たとえば、リポソームやプラスミドDNAを使用して遺伝子を細胞内に運ぶ方法や、電気穿孔法を用いて細胞膜に穴を開け、遺伝子を導入する方法があります。これらの方法は、相対的に安全性が高く、腫瘍形成のリスクも低いとされていますが、生産効率においてはウイルスベクター法に劣ることがあります。 iPS細胞の用途は多岐にわたります。まず、再生医療の分野では、患者自身の細胞を使って作成したiPS細胞を用いて、心疾患や脳疾患の治療に役立てる研究が進められています。また、iPS細胞を用いて、特定の疾患モデルを構築することにより、疾病のメカニズムの解明や新薬の開発にも活用されています。 さらに、iPS細胞は、毒性試験や薬剤効果の評価においても利用されています。薬剤の効果がどのように細胞に影響を与えるかを、患者由来の細胞を使用して研究することで、より精密で患者に適した治療法を開発することが期待されています。 最近では、iPS細胞を利用したオルガノイドの研究も進展しています。オルガノイドとは、iPS細胞から作成された小型の臓器や組織のミニモデルであり、臨床現場での研究において重要なツールとなっています。これにより、臓器の機能や疾病の進行をより正確に模倣し、治療法の開発に貢献することができます。 iPS細胞研究に関連する技術もさまざまです。例えば、CRISPR-Cas9技術を用いた遺伝子編集は、iPS細胞の系譜を利用した研究において重要なツールとなっています。また、人工知能(AI)を使ったデータ解析や予測モデルの開発もまた、iPS細胞を取り巻く研究を加速させています。これにより、研究者は大量のデータから有用な情報を抽出し、より効率的に実験を進めることができます。 以上のように、人工多能性幹細胞は、多くの研究分野で注目されている革新的な技術であり、今後ますますその可能性が広がることが期待されています。再生医療や基礎研究の進展により、さまざまな病気の治療法が開発され、医療の現場における活用が期待されます。この分野の研究は、今後の医療において非常に重要な意義を持つといえるでしょう。 |
*** 人工多能性幹細胞生産の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・人工多能性幹細胞生産の世界市場規模は?
→Grand View Research社は2024年の人工多能性幹細胞生産の世界市場規模をXXドルと推定しています。
・人工多能性幹細胞生産の世界市場予測は?
→Grand View Research社は2030年の人工多能性幹細胞生産の世界市場規模を27.6億米ドルと予測しています。
・人工多能性幹細胞生産市場の成長率は?
→Grand View Research社は人工多能性幹細胞生産の世界市場が2024年~2030年に年平均9.4%成長すると展望しています。
・世界の人工多能性幹細胞生産市場における主要プレイヤーは?
→「Lonza、Axol Bioscience Ltd.、Evotec、REPROCELL Inc.、STEMCELL Technologies、Merck KGaA、Fate Therapeutics、Thermo Fisher Scientific, Inc.、Catalent, Inc、Applied StemCells, Inc.など ...」を人工多能性幹細胞生産市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
*** 免責事項 ***
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