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範囲
1.1.1. ワークフロー
1.1.2. タイプ
1.1.3. スケール
1.1.4. 地域範囲
1.1.5. 推定値と予測期間
1.2. 調査方法論
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次情報源
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報・データ分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場策定と検証
1.6. モデル詳細
1.7. 二次情報源リスト
1.8. 一次情報源リスト
1.9. 目的
1.9.1. 目的1
1.9.2. 目的2
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場展望
2.2. セグメント別展望
2.2.1. ワークフロー別展望
2.2.2. タイプ別展望
2.2.3. 規模別展望
2.2.4. 地域別展望
2.3. 競争環境分析
第3章 自動化・閉鎖型細胞治療処理システム市場の変数、動向及び範囲
3.1. 市場系統展望
3.1.1. 親市場展望
3.1.2. 関連/補助市場展望
3.2. 普及率と成長見通しのマッピング
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場推進要因分析
3.3.2. 市場抑制要因分析
3.4. 自動化・閉鎖型細胞治療処理システム市場分析ツール
3.4.1. 業界分析 – ポーターの
3.4.1.1. 供給者の交渉力
3.4.1.2. 購入者の交渉力
3.4.1.3. 代替品の脅威
3.4.1.4. 新規参入の脅威
3.4.1.5. 競争的対立
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治的環境
3.4.2.2. 技術的環境
3.4.2.3. 経済的環境
第4章 自動化・閉鎖型細胞治療処理システム市場:ワークフロー予測とトレンド分析
4.1. 自動化・閉鎖型細胞治療処理システム市場:主要ポイント
4.2. 自動化・閉鎖型細胞治療処理システム市場:動向と市場シェア分析(2022年および2030年)
4.3. 分離
4.3.1. 分離市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
4.4. 拡張
4.4.1. 拡張市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
4.5. アフェレーシス
4.5.1. アフェレーシス市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
4.6. 充填・仕上げ
4.6.1. 充填・仕上げ市場規模と予測、2018年から2030年(百万米ドル)
4.7. 凍結保存
4.7.1. 凍結保存市場規模と予測、2018年から2030年(百万米ドル)
4.8. その他
4.8.1. その他市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
第5章 自動化・閉鎖型細胞治療処理システム市場:タイプ別規模予測とトレンド分析
5.1. 自動化・閉鎖型細胞治療処理システム市場:主要ポイント
5.2. 自動化・閉鎖型細胞治療処理システム:動向と市場シェア分析(2023年及び2030年)
5.3. 幹細胞治療
5.3.1. 幹細胞治療市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
5.4. 非幹細胞治療
5.4.1. 非幹細胞治療市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
第6章 自動化・閉鎖型細胞治療処理システム市場:規模推定とトレンド分析
6.1. 自動化・閉鎖型細胞治療処理システム市場:主要ポイント
6.2. 自動化・閉鎖型細胞治療処理システム:動向と市場シェア分析(2023年および2030年)
6.3. プレ商業化/研究開発規模
6.3.1. プレ商業化/研究開発規模の市場規模推定値と予測、2018年から2030年(百万米ドル)
6.4. 商業規模
6.4.1. 商業規模の市場規模推定値と予測、2018年から2030年(百万米ドル)
第7章 自動化・閉鎖型細胞治療処理システム市場:地域別推定値と動向分析
7.1. 地域別展望
7.2. 地域別自動化・閉鎖型細胞治療処理システム市場:主要市場動向
7.3. 北米
7.3.1. 市場規模予測(2018年~2030年、収益、百万米ドル)
7.3.2. 米国
7.3.2.1. 市場規模推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.3.3. カナダ
7.3.3.1. 市場規模推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.4. 欧州
7.4.1. 英国
7.4.1.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.4.2. ドイツ
7.4.2.1. 市場規模予測(2018年~2030年、収益、百万米ドル)
7.4.3. フランス
7.4.3.1. 市場規模予測(2018年~2030年、収益、百万米ドル)
7.4.4. イタリア
7.4.4.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.4.5. スペイン
7.4.5.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.4.6. デンマーク
7.4.6.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.4.7. スウェーデン
7.4.7.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.4.8. ノルウェー
7.4.8.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.5. アジア太平洋地域
7.5.1. 日本
7.5.1.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.5.2. 中国
7.5.2.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.5.3. インド
7.5.3.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.5.4. オーストラリア
7.5.4.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.5.5. タイ
7.5.5.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.5.6. 韓国
7.5.6.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.6. ラテンアメリカ
7.6.1. ブラジル
7.6.1.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.6.2. メキシコ
7.6.2.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.6.3. アルゼンチン
7.6.3.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.7. 中東・アフリカ地域(MEA)
7.7.1. 南アフリカ
7.7.1.1. 市場規模推計と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.7.2. サウジアラビア
7.7.2.1. 市場規模推計と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.7.3. アラブ首長国連邦(UAE)
7.7.3.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.7.4. クウェート
7.7.4.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
第8章 競争環境
8.1. 主要市場参加者別 最近の動向と影響分析
8.2. 市場参加者の分類
8.2.1. MILTENYI BIOTEC
8.2.1.1. 会社概要
8.2.1.2. 財務実績
8.2.1.3. 製品ベンチマーキング
8.2.1.4. 戦略的取り組み
8.2.2. ロンザ
8.2.2.1. 会社概要
8.2.2.2. 財務実績
8.2.2.3. 製品ベンチマーキング
8.2.2.4. 戦略的取り組み
8.2.3. フレゼニウス・カビ
8.2.3.1. 会社概要
8.2.3.2. 財務実績
8.2.3.3. 製品ベンチマーキング
8.2.3.4. 戦略的取り組み
8.2.4. サイトバ(ダナハー・コーポレーション)
8.2.4.1. 会社概要
8.2.4.2. 財務実績
8.2.4.3. 製品ベンチマーキング
8.2.4.4. 戦略的取り組み
8.2.5. BIOSPHERIX, LTD.
8.2.5.1. 会社概要
8.2.5.2. 財務実績
8.2.5.3. 製品ベンチマーキング
8.2.5.4. 戦略的取り組み
8.2.6. テルモ株式会社
8.2.6.1. 会社概要
8.2.6.2. 財務実績
8.2.6.3. 製品ベンチマーキング
8.2.6.4. 戦略的取り組み
8.2.7. SARTORIUS AG
8.2.7.1. 会社概要
8.2.7.2. 財務実績
8.2.7.3. 製品ベンチマーキング
8.2.7.4. 戦略的取り組み
8.2.8. THERMOGENESIS HOLDINGS, INC.
8.2.8.1. 会社概要
8.2.8.2. 財務実績
8.2.8.3. 製品ベンチマーク
8.2.8.4. 戦略的取り組み
8.2.9. セレレス社
8.2.9.1. 会社概要
8.2.9.2. 財務実績
8.2.9.3. 製品ベンチマーク
8.2.9.4. 戦略的取り組み
8.2.10. サーモフィッシャーサイエンティフィック社
8.2.10.1. 会社概要
8.2.10.2. 財務実績
8.2.10.3. 製品ベンチマーキング
8.2.10.4. 戦略的取り組み
Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.1.1. Workflow
1.1.2. Type
1.1.3. Scale
1.1.4. Regional scope
1.1.5. Estimates and forecast timeline
1.2. Research Methodology
1.3. Information Procurement
1.3.1. Purchased database
1.3.2. GVR’s internal database
1.3.3. Secondary sources
1.3.4. Primary research
1.3.5. Details of primary research
1.4. Information or Data Analysis
1.4.1. Data analysis models
1.5. Market Formulation & Validation
1.6. Model Details
1.7. List of Secondary Sources
1.8. List of Primary Sources
1.9. Objectives
1.9.1. Objective 1
1.9.2. Objective 2
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook
2.2. Segment Outlook
2.2.1. Workflow outlook
2.2.2. Type outlook
2.2.3. Scale outlook
2.2.4. Regional outlook
2.3. Competitive Insights
Chapter 3. Automated and Closed Cell Therapy Processing Systems Market Variables, Trends & Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.1.1. Parent market outlook
3.1.2. Related/ancillary market outlook
3.2. Penetration & Growth Prospect Mapping
3.3. Market Dynamics
3.3.1. Market driver analysis
3.3.2. Market restraint analysis
3.4. Automated and Closed Cell Therapy Processing Systems Market Analysis Tools
3.4.1. Industry Analysis - Porter’s
3.4.1.1. Supplier power
3.4.1.2. Buyer power
3.4.1.3. Substitution threat
3.4.1.4. Threat of new entrant
3.4.1.5. Competitive rivalry
3.4.2. PESTEL Analysis
3.4.2.1. Political landscape
3.4.2.2. Technological landscape
3.4.2.3. Economic landscape
Chapter 4. Automated and Closed Cell Therapy Processing Systems Market: Workflow Estimates & Trend Analysis
4.1. Automated and Closed Cell Therapy Processing Systems Market: Key Takeaways
4.2. Automated and Closed Cell Therapy Processing Systems Market: Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
4.3. Separation
4.3.1. Separation market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
4.4. Expansion
4.4.1. Expansion market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
4.5. Apheresis
4.5.1. Apheresis market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
4.6. Fill- Finish
4.6.1. Fill- Finish market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
4.7. Cryopreservation
4.7.1. Cryopreservation market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
4.8. Others
4.8.1. Others market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
Chapter 5. Automated and Closed Cell Therapy Processing Systems Market: Type Estimates & Trend Analysis
5.1. Automated and Closed Cell Therapy Processing Systems Market: Key Takeaways
5.2. Automated and closed cell therapy processing systems: Movement & Market Share Analysis, 2023 & 2030
5.3. Stem Cell Therapy
5.3.1. Stem cell therapy market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
5.4. Non-Stem Cell Therapy
5.4.1. Non stem cell therapy market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
Chapter 6. Automated and Closed Cell Therapy Processing Systems Market: Scale Estimates & Trend Analysis
6.1. Automated and Closed Cell Therapy Processing Systems Market: Key Takeaways
6.2. Automated and closed cell therapy processing systems: Movement & Market Share Analysis, 2023 & 2030
6.3. Pre-commercial/ R&D Scale
6.3.1. Pre-commercial/ R&D scale market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
6.4. Commercial Scale
6.4.1. Commercial scale market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
Chapter 7. Automated and Closed Cell Therapy Processing Systems Market: Regional Estimates & Trend Analysis
7.1. Regional Outlook
7.2. Automated and Closed Cell Therapy Processing Systems Market by Region: Key Marketplace Takeaway
7.3. North America
7.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.3.2. U.S.
7.3.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.3.3. Canada
7.3.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4. Europe
7.4.1. UK
7.4.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4.2. Germany
7.4.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4.3. France
7.4.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4.4. Italy
7.4.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4.5. Spain
7.4.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4.6. Denmark
7.4.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4.7. Sweden
7.4.7.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4.8. Norway
7.4.8.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.5. Asia Pacific
7.5.1. Japan
7.5.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.5.2. China
7.5.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.5.3. India
7.5.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.5.4. Australia
7.5.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.5.5. Thailand
7.5.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.5.6. South Korea
7.5.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.6. Latin America
7.6.1. Brazil
7.6.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.6.2. Mexico
7.6.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.6.3. Argentina
7.6.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.7. MEA
7.7.1. South Africa
7.7.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.7.2. Saudi Arabia
7.7.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.7.3. UAE
7.7.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.7.4. Kuwait
7.7.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
Chapter 8. Competitive Landscape
8.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
8.2. Market Participant Categorization
8.2.1. MILTENYI BIOTEC
8.2.1.1. Company overview
8.2.1.2. Financial performance
8.2.1.3. Product benchmarking
8.2.1.4. Strategic initiatives
8.2.2. LONZA
8.2.2.1. Company overview
8.2.2.2. Financial performance
8.2.2.3. Product benchmarking
8.2.2.4. Strategic initiatives
8.2.3. FRESENIUS KABI
8.2.3.1. Company overview
8.2.3.2. Financial performance
8.2.3.3. Product benchmarking
8.2.3.4. Strategic initiatives
8.2.4. CYTIVA (DANAHER CORPORATION)
8.2.4.1. Company overview
8.2.4.2. Financial performance
8.2.4.3. Product benchmarking
8.2.4.4. Strategic initiatives
8.2.5. BIOSPHERIX, LTD.
8.2.5.1. Company overview
8.2.5.2. Financial performance
8.2.5.3. Product benchmarking
8.2.5.4. Strategic initiatives
8.2.6. TERUMO CORPORATION
8.2.6.1. Company overview
8.2.6.2. Financial performance
8.2.6.3. Product benchmarking
8.2.6.4. Strategic initiatives
8.2.7. SARTORIUS AG
8.2.7.1. Company overview
8.2.7.2. Financial performance
8.2.7.3. Product benchmarking
8.2.7.4. Strategic initiatives
8.2.8. THERMOGENESIS HOLDINGS, INC.
8.2.8.1. Company overview
8.2.8.2. Financial performance
8.2.8.3. Product benchmarking
8.2.8.4. Strategic initiatives
8.2.9. CELLARES INC.
8.2.9.1. Company overview
8.2.9.2. Financial performance
8.2.9.3. Product benchmarking
8.2.9.4. Strategic initiatives
8.2.10. THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC.
8.2.10.1. Company overview
8.2.10.2. Financial performance
8.2.10.3. Product benchmarking
8.2.10.4. Strategic initiatives
| ※参考情報 自動&閉鎖型細胞治療処理システムは、細胞治療を行う際に必要な様々なプロセスを自動化し、さらに外部環境からの汚染を防ぐために閉鎖的な環境で行うための技術です。細胞治療は、患者から採取した細胞を操作し、必要な処理を施した後に再投与する医療技術ですが、このプロセスにおいては細胞の活性や安全性を確保することが非常に重要です。そのため、自動かつ閉鎖的なシステムが求められるのです。 このシステムの主な目的は、細胞処理の標準化と効率化です。従来の方法では、手作業での処理が多く、オペレーターの経験によって結果が左右されることもありました。自動化により、処理の再現性が向上し、均一な細胞製品を提供することが可能になります。また、閉鎖型システムは、環境中の微生物やその他の外的要因から細胞を守る役割を果たし、製品の安全性を大幅に向上させます。 自動&閉鎖型細胞治療処理システムには、いくつかの種類があります。まず、細胞の分離や濃縮を行うためのフローサイトメトリーや遠心分離機が搭載されたシステムがあります。これにより、求める細胞のみを効率的に選別することができます。さらに、細胞の培養を行うインキュベーターや、細胞を凍結保存するための冷凍ユニットも統合されていることが多く、これによって細胞の状態を維持しながら処理が行えます。 用途としては、がん治療や免疫療法、再生医療など広範囲にわたります。がん治療においては、患者の免疫細胞を取り出して増殖させ、腫瘍細胞に対抗する力を強化した上で再投与することが一般的です。また、再生医療の分野では、損傷した組織や臓器を修復するために、特定の細胞を使用します。このような高度な医療において、自動&閉鎖型細胞治療処理システムは、その必要性が高まっています。 関連技術としては、細胞の遺伝子編集や細胞の培養技術、さらにはバイオセンサー技術などがあります。これらの技術は、細胞治療の効果を向上させるための重要な要素であり、自動&閉鎖型システムと組み合わせることで、より先進的な治療法を提供することが可能です。例えば、CRISPR技術を用いた遺伝子編集は、特定の遺伝子をターゲットにすることで、疾患の治療効果を高めることができます。 このように、自動&閉鎖型細胞治療処理システムは、細胞治療の分野において革新的な役割を果たしています。その利点は、細胞の処理を自動化することで効率化するだけでなく、衛生的かつ安全な環境で細胞を扱うことができる点にあります。そのため、今後の医療現場においてますます重要な技術となることは間違いありません。新たな技術の進展と共に、このシステムのさらなる進化も期待されています。これにより、患者に対する治療の質が向上し、より多くの人々に新しい治療の選択肢が提供されることになるでしょう。自動&閉鎖型細胞治療処理システムがもたらす未来は、非常に明るいといえます。 |

