1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global 3D Cell Culture Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product
6.1 Scaffold-Based Platforms
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Scaffold-Free Platforms
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Microchips
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Bioreactors
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Cancer Research
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Stem Cell Research
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Drug Discovery
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Regenerative Medicine
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End User
8.1 Biotechnology and Pharmaceutical Companies
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Contract Research Laboratories
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Academic Institutes
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Others
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 3D Biotek LLC
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 Advanced Biomatrix Inc.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 Avantor Inc.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.4 CN Bio Innovations Limited
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Corning Incorporated
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Emulate Inc.
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 InSphero AG
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Lonza Group AG
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Merck KGaA
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Promocell GmbH
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 Synthecon Inc
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 Thermo Fisher Scientific Inc.
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis
| ※参考情報 3D細胞培養は、細胞を三次元的に配置し、より自然な環境で細胞同士や周囲のマトリックスとの相互作用を重視した細胞培養の方法です。従来の2D細胞培養では、細胞は平面上にのみ成長し、なかなか生体内での挙動を再現することができませんでした。一方、3D細胞培養では、細胞が立体的に配置されることで、細胞間相互作用や細胞外マトリックスとの接触がよりリアルに再現され、機能的な細胞の挙動が観察しやすくなります。 3D細胞培養の主要な概念には、まず細胞の自然な配置を模倣することがあります。生体内では、細胞は3D構造を持つ組織内で相互作用し、信号を伝達しています。そのため、3D培養は細胞が本来持つ特性を発揮しやすくなります。次に、細胞の生存率や増殖能力が向上することも、3D培養の利点の一つです。細胞は立体的に配置され、栄養素や酸素の供給が均等に行われるため、より健康的な状態で成長できます。 3D細胞培養には、いくつかの種類があります。最も一般的な方法としては、ゲルやマトリックスを用いた方法が挙げられます。コラーゲンやマトリゲルなどの生体適合性マテリアルは、細胞が浸透し、成長するための基盤を提供します。また、スフェロイド(球状細胞塊)やオルガノイド(小器官構造)も3D培養の一種であり、細胞同士が自然に集まって球状になることで、より生理的な環境が再現されます。さらに、3Dプリンティング技術を使った培養法もあり、精密な細胞配置が可能です。 3D細胞培養の主な用途は、医療研究や薬剤開発です。がん研究では、腫瘍の形成や進行を研究するために3D細胞培養が用いられ、がん細胞の挙動をより正確に観察できるようになります。また、新薬のスクリーニングにおいて、3D培養は候補化合物の効果や毒性を評価するためのモデルとしても利用されます。加えて、再生医療や組織工学の分野でも、3D細胞培養は重要な役割を果たしています。特に、臓器や組織の再生に向けて、細胞が適切な立体構造を持つことが求められます。 3D細胞培養には、さまざまな関連技術が存在します。例えば、マイクロ流体技術を導入することで、細胞に対してより精密に栄養素や薬剤を供給することが可能になります。また、イメージング技術の進歩により、培養中の細胞の動態をリアルタイムで観察することができ、細胞の挙動を詳細に分析できます。このような技術的な進展は、3D細胞培養の精度や再現性を向上させ、研究や医療における効果を最大限に引き出します。 今後の展望としては、3D細胞培養はさらなる発展が期待されます。特に、個別化医療やオーダーメイド医療の領域では、患者固有の細胞を用いた3D培養によって、その人に最適な治療法の開発が可能となるでしょう。また、人工臓器やバイオプリンティング技術の進化により、生体に近い機能を持つ組織や臓器を創り出すことが現実味を帯びています。3D細胞培養は、未来の医療において重要な役割を果たすことが期待されています。 |

