世界の人工多能性幹細胞市場2023-2030:由来細胞種類別(肝細胞、線維芽細胞)、用途別(医薬品開発、毒性研究)、エンドユーザー別、地域別

【英語タイトル】Induced Pluripotent Stem Cells Market Size, Share & Trends Analysis Report By Derived Cell Type (Hepatocytes, Fibroblasts), By Application (Drug Development, Toxicology Research), End-user, By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030

Grand View Researchが出版した調査資料(GRV23NOV022)・商品コード:GRV23NOV022
・発行会社(調査会社):Grand View Research
・発行日:2023年9月
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・ページ数:180
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
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・調査対象地域:グローバル
・産業分野:バイオ
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❖ レポートの概要 ❖

人工多能性幹細胞市場の成長と動向
Grand View Research, Inc.の最新レポートによると、人工多能性幹細胞の世界市場規模は2030年までに30.9億米ドルに達し、2023年から2030年までの年平均成長率は10.61%で拡大する見込みです。人工多能性幹細胞(iPSC)市場は急速に拡大しています。人工多能性幹細胞は、白血病、脊髄損傷、心血管疾患、糖尿病などの病気と闘ったり、闘ったりするために身体に不可欠なあらゆる細胞や組織を生成できることが、その利用の主な理由です。

市場の拡大を促すその他の要因としては、研究費の増加、ゲノミクス・イニシアチブの増加、個別化治療におけるゲノム工学の応用の急増などが挙げられます。その結果、iPSCの導入が加速し、市場の収益成長につながりました。例えば、2020年10月、Axxam S.p.A.とFUJIFILM Cellular Dynamics, Inc.は、創薬プロセスを推進するための戦略的パートナーシップを発表しました。この提携により、創薬研究者は科学者とともにhiPSCベースのアッセイの統合プラットフォームにアクセスできるようになり、ターゲット評価、ハイスループットスクリーニング(HTS)、ハイコンテンツスクリーニングを可能にする最先端の創薬技術を利用できるようになります。

近年、ヘルスケア開発・研究への投資は大幅に拡大しており、この傾向は予測期間中、人工多能性幹細胞の需要に大きな影響を与えると予測されています。精密医療におけるヒトiPSC細胞株の応用範囲の拡大や幹細胞治療応用への重点の高まりは、人工多能性幹細胞市場の拡大を促進する重要な要因になると予測されます。例えば、両社の共同声明によると、2021年3月、Sana Biotechnology, Inc.は、FUJIFILM Cellular DynamicsのiPSCプラットフォームを商業的に利用可能な細胞療法の作製に使用する認可を取得しました。細胞療法は、細胞、組織、臓器など、ヒトの生物学を改善、修復、代替することができます。

COVID-19パンデミック時の研究活動の活発化も、iPS細胞を用いた研究を後押ししました。さらに、SARS CoV-2感染を管理するための新しい治療法や治療法を発見するための科学者の継続的な努力により、研究ツールとしてのiPSCの必要性が高まっています。さらに、人工多能性幹細胞は、生理学的に同等なオルガノイドや臓器モデルを作成することができるため、ヒトにおけるウイルス感染の病態生理学の研究に利用することができます。そのため、業界の成長を後押ししています。

さらに、iPS細胞に関連する様々な科学的活動に焦点を当てた産業の成長とともに、政府や商業部門が資金を拡大しており、様々な組織を通じて人々の幹細胞に対する意識が高まっています。しかし、細胞の初期化にかかる高いコスト、倫理的な懸念、長いプロセスといった課題が、人工多能性幹細胞産業の成長を一定程度阻害しています。さらに、低い効率性、潜在的な腫瘍リスク、不十分なプログラミングも、iPSC市場の拡大を制限する懸念事項です。

人工多能性幹細胞市場レポートハイライト

- 由来細胞タイプ別では、線維芽細胞セグメントが2022年に30.48%の最大シェアを占めました。医療従事者の間で、皮膚問題の潜在的治療法として線維芽細胞への嗜好が高まっていることが、このセグメントの成長を後押ししています。

- 用途別では、医薬品開発分野が2022年に49.09%の最大シェアを占めました。慢性疾患の蔓延、座りがちなライフスタイルなどが個別化治療の需要を高めており、iPS細胞の助けを借りて医薬品を開発する製薬・バイオテクノロジー企業の関心の高まりが業界の成長を促進しています。

- エンドユーザー別では、製薬・バイオテクノロジー企業が2022年に59.77%の最大シェアを占めました。このセグメントは、人工多能性幹細胞を用いた様々な疾患のための様々な幹細胞製品・技術を製造・開発しているため、市場を支配すると予測されています。

- 2022年には、北米が42.36%と大きなシェアを占めています。これは、医薬品研究、毒性試験、疾患モデリングにおいて革新的なシステムや技術の利用が増加していることが主な理由であり、また、この地域では幹細胞治療が受け入れられつつあることも市場を牽引する主な要因となっています。

第1章 調査方法・範囲
第2章 エグゼクティブサマリー
第3章 市場変数・傾向・範囲
第4章 世界の人工多能性幹細胞市場:由来細胞種類別ビジネス分析
第5章 世界の人工多能性幹細胞市場:用途別ビジネス分析
第6章 世界の人工多能性幹細胞市場:エンドユーザー別ビジネス分析
第7章 世界の人工多能性幹細胞市場:地域別ビジネス分析
第8章 競争状況

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❖ レポートの目次 ❖

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
1.2 市場定義
1.2.1 情報分析
1.2.2 市場策定とデータ可視化
1.2.3 データ検証と公開
1.3 研究前提
1.4 情報調達
1.4.1. プライマリ調査
1.5. 情報またはデータ分析
1.6. 市場策定と検証
1.7. 市場モデル
1.8. 欧州市場:CAGR算出
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. 市場見通し
2.2. セグメント概要
2.3. 競争環境概要
第3章 市場変数、動向、範囲
3.1. 市場系統見通し
3.1.1. 親市場見通し
3.1.2. 関連/補助市場見通し
3.2. 市場動向と展望
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 幹細胞治療における研究開発活動の増加
3.3.2. 個別化医療の導入急増
3.4. 市場抑制要因分析
3.4.1. 幹細胞治療に関する認知度の不足
3.4.2. 高額な治療費
3.5. ビジネス環境分析
3.5.1. PESTEL分析
3.5.2. ポーターの5つの力分析
3.5.3. COVID-19影響分析
第4章 誘導細胞タイプ別事業分析
4.1. 世界の誘導多能性幹細胞市場:誘導細胞タイプ別動向分析
4.2. 肝細胞
4.2.1. 肝細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
4.3. 線維芽細胞
4.3.1. 線維芽細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
4.4. ケラチノサイト
4.4.1. ケラチノサイト市場、2018年~2030年(百万米ドル)
4.5. 羊膜細胞
4.5.1. 羊膜細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
4.6. その他
4.6.1. その他市場、2018年~2030年(百万米ドル)
第5章 応用分野別事業分析
5.1. グローバル誘導多能性幹細胞市場:用途別動向分析
5.2. 医薬品開発
5.2.1. 医薬品開発市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.3. 組織工学・再生医療
5.3.1. 組織工学・再生医療市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.3.2. 神経学
5.3.2.1. 神経学市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.3.3. 整形外科
5.3.3.1. 整形外科市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.3.4. 腫瘍学
5.3.4.1. 腫瘍学市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.3.5. 心血管および心筋梗塞
5.3.5.1. 心血管および心筋梗塞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.3.6. 糖尿病
5.3.6.1. 糖尿病市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.3.7. その他
5.3.7.1. その他市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.4. 毒性学研究
5.4.1. 毒性学研究市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.5. 疾患モデリング
5.5.1. 疾患モデリング市場、2018年~2030年(百万米ドル)
第6章 エンドユーザー別事業分析
6.1. 世界の誘導多能性幹細胞市場:エンドユーザー動向分析
6.2. 学術・研究機関
6.2.1. 学術・研究機関市場、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3. 製薬・バイオテクノロジー企業
6.3.1. 製薬・バイオテクノロジー企業市場、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4. その他
6.4.1. その他市場、2018年~2030年(百万米ドル)
第7章 地域別事業分析
7.1. 地域別グローバルiPS細胞市場シェア、2022年及び2030年
7.2. 北米
7.2.1. 北米iPS細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.2.2. 米国
7.2.2.1. 主要国の動向
7.2.2.2. 競争状況
7.2.2.3. 規制の枠組み
7.2.2.4. 対象疾患の有病率
7.2.2.5. 米国誘導多能性幹細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.2.3. カナダ
7.2.3.1. 主要国の動向
7.2.3.2. 競争状況
7.2.3.3. 規制枠組み
7.2.3.4. 対象疾患の有病率
7.2.3.5. カナダにおけるiPS細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. ヨーロッパiPS細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.2. ドイツ
7.3.2.1. 主要国の動向
7.3.2.2. 競争環境
7.3.2.3. 規制枠組み
7.3.2.4. 対象疾患の有病率
7.3.2.5. ドイツiPS細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.3. イギリス
7.3.3.1. 主要国動向
7.3.3.2. 競争状況
7.3.3.3. 規制の枠組み
7.3.3.4. 対象疾患の有病率
7.3.3.5. 英国におけるiPS細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.4. フランス
7.3.4.1. 主要な国別動向
7.3.4.2. 競争状況
7.3.4.3. 規制枠組み
7.3.4.4. 対象疾患の有病率
7.3.4.5. フランスにおけるiPS細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.5. イタリア
7.3.5.1. 主要国の動向
7.3.5.2. 競争環境
7.3.5.3. 規制枠組み
7.3.5.4. 対象疾患の有病率
7.3.5.5. イタリアのiPS細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.6. スペイン
7.3.6.1. 主要な国別動向
7.3.6.2. 競争環境
7.3.6.3. 規制枠組み
7.3.6.4. 対象疾患の有病率
7.3.6.5. スペインのiPS細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.7. デンマーク
7.3.7.1. 主要な国別動向
7.3.7.2. 競争状況
7.3.7.3. 規制枠組み
7.3.7.4. 対象疾患の有病率
7.3.7.5. デンマークのiPS細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.8. スウェーデン
7.3.8.1. 主要な国別動向
7.3.8.2. 競争状況
7.3.8.3. 規制枠組み
7.3.8.4. 対象疾患の有病率
7.3.8.5. スウェーデン 誘導多能性幹細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.9. ノルウェー
7.3.9.1. 主な国別動向
7.3.9.2. 競争環境
7.3.9.3. 規制枠組み
7.3.9.4. 対象疾患の有病率
7.3.9.5. ノルウェーのiPS細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. アジア太平洋地域のiPS細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.2. 日本
7.4.2.1. 主要国の動向
7.4.2.2. 競争状況
7.4.2.3. 規制枠組み
7.4.2.4. 対象疾患の有病率
7.4.2.5. 日本のiPS細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.3. 中国
7.4.3.1. 主要国の動向
7.4.3.2. 競争環境
7.4.3.3. 規制枠組み
7.4.3.4. 対象疾患の有病率
7.4.3.5. 中国におけるiPS細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.4. インド
7.4.4.1. 主要国の動向
7.4.4.2. 競争状況
7.4.4.3. 規制枠組み
7.4.4.4. 対象疾患の有病率
7.4.4.5.インドiPS細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.5.韓国
7.4.5.1. 主要な国別動向
7.4.5.2. 競争状況
7.4.5.3. 規制枠組み
7.4.5.4. 対象疾患の有病率
7.4.5.5. 韓国のiPS細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.6. オーストラリア
7.4.6.1. 主要国の動向
7.4.6.2. 競争環境
7.4.6.3. 規制枠組み
7.4.6.4. 対象疾患の有病率
7.4.6.5. オーストラリアのiPS細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.7. タイ
7.4.7.1. 主要国の動向
7.4.7.2. 競争環境
7.4.7.3. 規制枠組み
7.4.7.4. 対象疾患の有病率
7.4.7.5. タイのiPS細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.5. ラテンアメリカ
7.5.1. ラテンアメリカiPS細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.5.2. ブラジル
7.5.2.1. 主要国動向
7.5.2.2. 競争環境
7.5.2.3. 規制枠組み
7.5.2.4. 対象疾患の有病率
7.5.2.5. ブラジルiPS細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.5.3. メキシコ
7.5.3.1. 主要国動向
7.5.3.2. 競争状況
7.5.3.3. 規制枠組み
7.5.3.4. 対象疾患の有病率
7.5.3.5. メキシコにおけるiPS細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.5.4. アルゼンチン
7.5.4.1. 主な国別動向
7.5.4.2. 競争状況
7.5.4.3. 規制枠組み
7.5.4.4. 対象疾患の有病率
7.5.4.5. アルゼンチンiPS細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.6. 中東・アフリカ(MEA)
7.6.1. MEA 誘導多能性幹細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.6.2. 南アフリカ
7.6.2.1. 主要国の動向
7.6.2.2. 競争環境
7.6.2.3. 規制枠組み
7.6.2.4. 対象疾患の有病率
7.6.2.5. 南アフリカ誘導多能性幹細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.6.3. サウジアラビア
7.6.3.1. 主要国動向
7.6.3.2. 競争状況
7.6.3.3. 規制枠組み
7.6.3.4. 対象疾患の有病率
7.6.3.5. サウジアラビアのiPS細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.6.4. アラブ首長国連邦(UAE)
7.6.4.1. 主要な国別動向
7.6.4.2. 競争状況
7.6.4.3. 規制枠組み
7.6.4.4. 対象疾患の有病率
7.6.4.5. UAE 誘導多能性幹細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.6.5. クウェート
7.6.5.1. 主要国の動向
7.6.5.2. 競争環境
7.6.5.3. 規制枠組み
7.6.5.4. 対象疾患の有病率
7.6.5.5. クウェートにおけるiPS細胞市場、2018年~2030年(百万米ドル)
第8章 競争環境
8.1. 企業分類
8.2. 戦略マッピング
8.3. 企業別市場シェア分析(2022年)
8.4. 企業プロファイル/リスト
8.4.1. STEMCELL Technologies Inc.
8.4.1.1. 概要
8.4.1.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.1.3. 製品ベンチマーキング
8.4.1.4. 戦略的取り組み
8.4.2. Cellular Engineering Technologies Inc.
8.4.2.1. 概要
8.4.2.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.2.3. 製品ベンチマーキング
8.4.2.4. 戦略的取り組み
8.4.3. レプロセル株式会社
8.4.3.1. 概要
8.4.3.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.3.3. 製品ベンチマーキング
8.4.3.4. 戦略的取り組み
8.4.4. タカラバイオ株式会社
8.4.4.1. 概要
8.4.4.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.4.3. 製品ベンチマーキング
8.4.4.4. 戦略的取り組み
8.4.5. アクソル・バイオサイエンス株式会社
8.4.5.1. 概要
8.4.5.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.5.3. 製品ベンチマーキング
8.4.5.4. 戦略的取り組み
8.4.6. フェイト・セラピューティクス社
8.4.6.1. 概要
8.4.6.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.6.3. 製品ベンチマーキング
8.4.6.4. 戦略的取り組み
8.4.7. 富士フイルム株式会社(FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc.)
8.4.7.1. 概要
8.4.7.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.7.3. 製品ベンチマーキング
8.4.7.4. 戦略的取り組み
8.4.8. Cynata Therapeutics Limited
8.4.8.1. 概要
8.4.8.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.8.3. 製品ベンチマーキング
8.4.8.4. 戦略的イニシアチブ
8.4.9. Evotec SE
8.4.9.1. 概要
8.4.9.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.9.3. 製品ベンチマーキング
8.4.9.4. 戦略的取り組み
8.4.10. アステラス製薬株式会社
8.4.10.1. 概要
8.4.10.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
8.4.10.3. 製品ベンチマーキング
8.4.10.4. 戦略的取り組み

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation and Scope
1.2. Market Definitions
1.2.1. Information analysis
1.2.2. Market formulation & data visualization
1.2.3. Data validation & publishing
1.3. Research Assumptions
1.4. Information Procurement
1.4.1. Primary Research
1.5. Information or Data Analysis
1.6. Market Formulation & Validation
1.7. Market Model
1.8. Europe Market: CAGR Calculation
1.9. Objectives
1.9.1. Objective 1
1.9.2. Objective 2
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook
2.2. Segment Snapshot
2.3. Competitive Landscape Snapshot
Chapter 3. Market Variables, Trends, & Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.1.1. Parent Market Outlook
3.1.2. Related/Ancillary Market Outlook
3.2. Market Trends and Outlook
3.3. Market Dynamics
3.3.1. Increase in research and development activities in stem cells therapies
3.3.2. Surge in adoption of personalized medicine
3.4. Market Restraint Analysis
3.4.1. Lack of awareness regarding stem cell therapies
3.4.2. High cost of treatment
3.5. Business Environment Analysis
3.5.1. PESTEL Analysis
3.5.2. Porter’s Five Forces Analysis
3.5.3. COVID-19 Impact Analysis
Chapter 4. Derived Cell Type Business Analysis
4.1. Global induced pluripotent stem cells market: Derived Cell Type Movement Analysis
4.2. Hepatocytes
4.2.1. Hepatocytes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.3. Fibroblasts
4.3.1. Fibroblasts Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.4. Keratinocytes
4.4.1. Keratinocytes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.5. Amniotic Cells
4.5.1. Amniotic Cells Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.6. Others
4.6.1. Others Market, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 5. Application Business Analysis
5.1. Global induced pluripotent stem cells market: Application Movement Analysis
5.2. Drug Development
5.2.1. Drug Development Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.3. Tissue Engineering & Regenerative Medicine
5.3.1. Tissue Engineering & Regenerative Medicine Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.3.2. Neurology
5.3.2.1. Neurology Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.3.3. Orthopedics
5.3.3.1. Orthopedics Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.3.4. Oncology
5.3.4.1. Oncology Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.3.5. Cardiovascular and Myocardial Infraction
5.3.5.1. Cardiovascular and Myocardial Infraction Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.3.6. Diabetes
5.3.6.1. Diabetes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.3.7. Others
5.3.7.1. Others Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.4. Toxicology Research
5.4.1. Toxicology Research Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.5. Disease Modeling
5.5.1. Disease Modeling Market, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 6. End-User Business Analysis
6.1. Global induced pluripotent stem cells market: End-User Movement Analysis
6.2. Academic & Research Institutes
6.2.1. Academic & Research Institutes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
6.3. Pharmaceutical & Biotechnology Companies
6.3.1. Pharmaceutical & Biotechnology Companies Market, 2018 - 2030 (USD Million)
6.4. Others
6.4.1. Others Market, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 7. Regional Business Analysis
7.1. Global Induced Pluripotent Stem Cells Market Share By Region, 2022 & 2030
7.2. North America
7.2.1. North America induced pluripotent stem cells market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.2.2. U.S.
7.2.2.1. Key Country Dynamics
7.2.2.2. Competitive Scenario
7.2.2.3. Regulatory Framework
7.2.2.4. Target Disease Prevalence
7.2.2.5. U.S. induced pluripotent stem cells market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.2.3. Canada
7.2.3.1. Key Country Dynamics
7.2.3.2. Competitive Scenario
7.2.3.3. Regulatory Framework
7.2.3.4. Target Disease Prevalence
7.2.3.5. Canada induced pluripotent stem cells market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3. Europe
7.3.1. Europe Induced Pluripotent Stem Cells Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.2. Germany
7.3.2.1. Key Country Dynamics
7.3.2.2. Competitive Scenario
7.3.2.3. Regulatory Framework
7.3.2.4. Target Disease Prevalence
7.3.2.5. Germany induced pluripotent stem cells market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.3. UK
7.3.3.1. Key Country Dynamics
7.3.3.2. Competitive Scenario
7.3.3.3. Regulatory Framework
7.3.3.4. Target Disease Prevalence
7.3.3.5. UK induced pluripotent stem cells market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.4. France
7.3.4.1. Key Country Dynamics
7.3.4.2. Competitive Scenario
7.3.4.3. Regulatory Framework
7.3.4.4. Target Disease Prevalence
7.3.4.5. France induced pluripotent stem cells market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.5. Italy
7.3.5.1. Key Country Dynamics
7.3.5.2. Competitive Scenario
7.3.5.3. Regulatory Framework
7.3.5.4. Target Disease Prevalence
7.3.5.5. Italy induced pluripotent stem cells market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.6. Spain
7.3.6.1. Key Country Dynamics
7.3.6.2. Competitive Scenario
7.3.6.3. Regulatory Framework
7.3.6.4. Target Disease Prevalence
7.3.6.5. Spain induced pluripotent stem cells market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.7. Denmark
7.3.7.1. Key Country Dynamics
7.3.7.2. Competitive Scenario
7.3.7.3. Regulatory Framework
7.3.7.4. Target Disease Prevalence
7.3.7.5. Denmark induced pluripotent stem cells market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.8. Sweden
7.3.8.1. Key Country Dynamics
7.3.8.2. Competitive Scenario
7.3.8.3. Regulatory Framework
7.3.8.4. Target Disease Prevalence
7.3.8.5. Sweden induced pluripotent stem cells market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.9. Norway
7.3.9.1. Key Country Dynamics
7.3.9.2. Competitive Scenario
7.3.9.3. Regulatory Framework
7.3.9.4. Target Disease Prevalence
7.3.9.5. Norway induced pluripotent stem cells market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4. Asia Pacific
7.4.1. Asia Pacific induced pluripotent stem cells market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.2. Japan
7.4.2.1. Key Country Dynamics
7.4.2.2. Competitive Scenario
7.4.2.3. Regulatory Framework
7.4.2.4. Target Disease Prevalence
7.4.2.5. Japan induced pluripotent stem cells market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.3. China
7.4.3.1. Key Country Dynamics
7.4.3.2. Competitive Scenario
7.4.3.3. Regulatory Framework
7.4.3.4. Target Disease Prevalence
7.4.3.5. China induced pluripotent stem cells market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.4. India
7.4.4.1. Key Country Dynamics
7.4.4.2. Competitive Scenario
7.4.4.3. Regulatory Framework
7.4.4.4. Target Disease Prevalence
7.4.4.5. India induced pluripotent stem cells market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.5. South Korea
7.4.5.1. Key Country Dynamics
7.4.5.2. Competitive Scenario
7.4.5.3. Regulatory Framework
7.4.5.4. Target Disease Prevalence
7.4.5.5. South Korea induced pluripotent stem cells market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.6. Australia
7.4.6.1. Key Country Dynamics
7.4.6.2. Competitive Scenario
7.4.6.3. Regulatory Framework
7.4.6.4. Target Disease Prevalence
7.4.6.5. Australia induced pluripotent stem cells market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.7. Thailand
7.4.7.1. Key Country Dynamics
7.4.7.2. Competitive Scenario
7.4.7.3. Regulatory Framework
7.4.7.4. Target Disease Prevalence
7.4.7.5. Thailand induced pluripotent stem cells market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5. Latin America
7.5.1. Latin America induced pluripotent stem cells market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5.2. Brazil
7.5.2.1. Key Country Dynamics
7.5.2.2. Competitive Scenario
7.5.2.3. Regulatory Framework
7.5.2.4. Target Disease Prevalence
7.5.2.5. Brazil induced pluripotent stem cells market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5.3. Mexico
7.5.3.1. Key Country Dynamics
7.5.3.2. Competitive Scenario
7.5.3.3. Regulatory Framework
7.5.3.4. Target Disease Prevalence
7.5.3.5. Mexico induced pluripotent stem cells market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5.4. Argentina
7.5.4.1. Key Country Dynamics
7.5.4.2. Competitive Scenario
7.5.4.3. Regulatory Framework
7.5.4.4. Target Disease Prevalence
7.5.4.5. Argentina induced pluripotent stem cells market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.6. MEA
7.6.1. MEA induced pluripotent stem cells market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.6.2. South Africa
7.6.2.1. Key Country Dynamics
7.6.2.2. Competitive Scenario
7.6.2.3. Regulatory Framework
7.6.2.4. Target Disease Prevalence
7.6.2.5. South Africa induced pluripotent stem cells market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.6.3. Saudi Arabia
7.6.3.1. Key Country Dynamics
7.6.3.2. Competitive Scenario
7.6.3.3. Regulatory Framework
7.6.3.4. Target Disease Prevalence
7.6.3.5. Saudi Arabia induced pluripotent stem cells market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.6.4. UAE
7.6.4.1. Key Country Dynamics
7.6.4.2. Competitive Scenario
7.6.4.3. Regulatory Framework
7.6.4.4. Target Disease Prevalence
7.6.4.5. UAE induced pluripotent stem cells market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.6.5. Kuwait
7.6.5.1. Key Country Dynamics
7.6.5.2. Competitive Scenario
7.6.5.3. Regulatory Framework
7.6.5.4. Target Disease Prevalence
7.6.5.5. Kuwait induced pluripotent stem cells market, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 8. Competitive Landscape
8.1. Company Categorization
8.2. Strategy Mapping
8.3. Company Market Share Analysis, 2022
8.4. Company Profiles/Listing
8.4.1. STEMCELL Technologies Inc.
8.4.1.1. Overview
8.4.1.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.1.3. Product Benchmarking
8.4.1.4. Strategic Initiatives
8.4.2. Cellular Engineering Technologies Inc.
8.4.2.1. Overview
8.4.2.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.2.3. Product Benchmarking
8.4.2.4. Strategic Initiatives
8.4.3. REPROCELL Inc.
8.4.3.1. Overview
8.4.3.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.3.3. Product Benchmarking
8.4.3.4. Strategic Initiatives
8.4.4. Takara Bio, Inc.
8.4.4.1. Overview
8.4.4.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.4.3. Product Benchmarking
8.4.4.4. Strategic Initiatives
8.4.5. Axol Bioscience Ltd.
8.4.5.1. Overview
8.4.5.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.5.3. Product Benchmarking
8.4.5.4. Strategic Initiatives
8.4.6. Fate Therapeutics, Inc.
8.4.6.1. Overview
8.4.6.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.6.3. Product Benchmarking
8.4.6.4. Strategic Initiatives
8.4.7. FUJIFILM Corporation (FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc.)
8.4.7.1. Overview
8.4.7.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.7.3. Product Benchmarking
8.4.7.4. Strategic Initiatives
8.4.8. Cynata Therapeutics Limited
8.4.8.1. Overview
8.4.8.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.8.3. Product Benchmarking
8.4.8.4. Strategic Initiatives
8.4.9. Evotec SE
8.4.9.1. Overview
8.4.9.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.9.3. Product Benchmarking
8.4.9.4. Strategic Initiatives
8.4.10. Astellas Pharma Inc.
8.4.10.1. Overview
8.4.10.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
8.4.10.3. Product Benchmarking
8.4.10.4. Strategic Initiatives
※参考情報

人工多能性幹細胞(Induced Pluripotent Stem Cells; iPS細胞)は、成熟した体細胞を遺伝子操作によって再プログラムし、多能性を持つ状態に戻した細胞です。多能性とは、体内のあらゆる細胞型に分化する能力を意味します。2006年に日本の研究者である山中伸弥教授が初めてこの技術を確立し、以降、再生医療や病気の研究において重要な役割を果たしています。
iPS細胞の生成には、特定の遺伝子を導入することで、成人細胞を初期の胚に似た状態に戻すプロセスが含まれます。この遺伝子には、OCT3/4、SOX2、KLF4、c-MYCなどが含まれています。これらの遺伝子が正常に働くと、細胞は未分化の状態にリプログラムされ、自ら増殖しつつ、さまざまな細胞に分化する能力を持つようになります。この技術によって、患者自身の細胞からiPS細胞を作成することが可能になり、拒絶反応のリスクを軽減することが期待されています。

iPS細胞には、異なる種類があります。例えば、胎児幹細胞、成人幹細胞に対し、iPS細胞はさまざまな形で体細胞から生成されるため、元の細胞の種類によって性質が異なることがあります。また、iPS細胞の種類としては、さらに組織特異的なiPS細胞を作成することも可能です。これにより、特定の組織や臓器の細胞に分化したiPS細胞が得られる可能性があります。

iPS細胞の用途は広範囲にわたります。再生医療として、失われた細胞や組織の補充や修復のための移植に利用される可能性があります。たとえば、神経や心筋、膵臓細胞などを生成し、疾患への治療法として期待されています。また、薬剤の開発においてもiPS細胞が利用されます。iPS細胞から作成した特定の細胞を用いて、新薬の効果や副作用を評価することで、より安全で効果的な治療法の開発が進められています。さらに、遺伝性疾患のモデル作成や、患者特有の細胞を用いた治療法の研究にも利用されており、個別化医療の進展に寄与しています。

関連技術には、CRISPR/Cas9などのゲノム編集技術が含まれます。これらの技術を用いることで、iPS細胞の遺伝子を精密に操作し、疾患モデルの構築や治療法の開発が進められています。さらに、iPS細胞から特定の細胞を効率よく誘導するための培養条件や指示因子の研究も盛んに行われており、今後の医療応用が期待されています。

ただし、iPS細胞にはいくつかの課題も伴います。再プログラムされた細胞が腫瘍化するリスクや、長期の安定性、機能の維持、品質管理など、多くの技術的、倫理的な問題が残されています。今後、これらの課題を克服し、iPS細胞技術をさらに発展させることで、医療現場への応用が進むことが望まれています。

総じて、iPS細胞は再生医療や創薬研究に重要な役割を果たす革新的な技術であり、今後の科学技術の進展とともに、医療の現場における利活用が期待されています。これにより、今後数十年の間に多くの疾患治療の新たな可能性が開かれることになるでしょう。


★調査レポート[世界の人工多能性幹細胞市場2023-2030:由来細胞種類別(肝細胞、線維芽細胞)、用途別(医薬品開発、毒性研究)、エンドユーザー別、地域別] (コード:GRV23NOV022)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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