目次
第1章 調査方法と範囲
1.1 調査方法
1.2 調査の前提条件
1.2.1 推定と予測タイムライン
1.3 情報調達
1.3.1 購入したデータベース
1.3.2 GVR社内データベース
1.3.3 二次資料
1.3.4 一次調査
1.4 情報またはデータ分析
1.4.1 データ分析モデル
1.5 市場策定と検証
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 市場概要
2.2 セグメント概要
2.3 競合状況概要
第3章 市場変数、トレンド、および調査範囲
3.1 親市場分析
3.2 市場ダイナミクス
3.2.1 市場ドライバー分析
3.2.1.1 再生医療における生細胞カプセル化の採用増加
3.2.1.2 細胞・遺伝子治療への官民投資の増加
3.2.1.3 治療目的における生細胞カプセル化の重要性の高まり
3.2.2 市場制約要因分析
3.2.2.1 製品製造コストの高さ
3.2.2.2 高品質原材料の市場における入手性不足
3.3 市場浸透と成長見通しマッピング
3.4 生細胞カプセル化市場 – ポーター分析
3.5 生細胞カプセル化市場 – SWOT分析
3.6 COVID-19の影響分析
第4章 ポリマータイプ別事業分析
4.1 生細胞カプセル化市場 – ポリマータイプ別動向分析
4.2 天然ポリマー
4.2.1 世界の天然ポリマー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
4.2.2 アルギン酸塩
4.2.2.1 世界のアルギン酸塩市場、2018年~2030年(百万米ドル)
4.2.3 キトサン
4.2.3.1 世界のキトサン市場、2018年~2030年(百万米ドル)
4.2.4 セルロース
4.2.4.1 世界のセルロース市場、2018年~2030年(百万米ドル)
4.2.5 その他
4.2.5.1 世界のその他市場、2018年~2030年(百万米ドル)
4.3 合成ポリマー
4.3.1 世界の合成ポリマー市場、2018年~2030年(百万米ドル)
第5章 製造方法ビジネス分析
5.1 生細胞カプセル化市場 – 製造方法動向分析
5.2 マイクロカプセル化
5.2.1 世界のマイクロカプセル化市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.3 マクロカプセル化
5.3.1 世界のマクロカプセル化市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.4 ナノカプセル化
5.4.1 世界のナノカプセル化市場、2018年~2030年(百万米ドル)
第6章 アプリケーションビジネス分析
6.1 生細胞カプセル化市場 – アプリケーション動向分析
6.2 薬物送達
6.2.1 世界の薬物送達市場、2018年~2030年(百万米ドル)百万米ドル)
6.3 再生医療
6.3.1 世界の再生医療市場、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4 細胞移植
6.4.1 世界の細胞移植市場、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5 その他
6.5.1 世界のその他市場、2018年~2030年(百万米ドル)
第7章 地域別事業分析
7.1 生細胞カプセル化市場:地域動向分析
7.2 北米
7.2.1 SWOT分析
7.2.1.1 北米生細胞カプセル化市場、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 競争シナリオ
7.2.2.3 米国生細胞カプセル化市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.2.3 カナダ
7.2.3.1 主要国動向
7.2.3.2 競争シナリオ
7.2.3.3 カナダ生細胞カプセル化市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3 ヨーロッパ
7.3.1 SWOT分析
7.3.1.1 ヨーロッパ生細胞カプセル化市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.2 英国
7.3.2.1 主要国動向
7.3.2.2 競争シナリオ
7.3.2.3 英国生細胞カプセル化市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.3 ドイツ
7.3.3.1 主要国動向
7.3.3.2 競争シナリオ
7.3.3.3 ドイツ 生細胞カプセル化市場、2018~2030年、(百万米ドル)
7.3.4 フランス
7.3.4.1 主要国動向
7.3.4.2 競争シナリオ
7.3.4.3 フランス 生細胞カプセル化市場、2018~2030年、(百万米ドル)
7.3.5 イタリア
7.3.5.1 主要国動向
7.3.5.2 競争シナリオ
7.3.5.3 イタリア 生細胞カプセル化市場、2018~2030年、(百万米ドル)
7.3.6 スペイン
7.3.6.1 主要国別動向
7.3.6.2 競争シナリオ
7.3.6.3 スペインの生細胞カプセル化市場、2018~2030年(百万米ドル)
7.3.7 デンマーク
7.3.7.1 主要国別動向
7.3.7.2 競争シナリオ
7.3.7.3 デンマークの生細胞カプセル化市場、2018~2030年(百万米ドル)
7.3.8 スウェーデン
7.3.8.1 主要国別動向
7.3.8.2 競争シナリオ
7.3.8.3 スウェーデンの生細胞カプセル化市場、2018~2030年(百万米ドル)
7.3.9 ノルウェー
7.3.9.1 主要国別動向
7.3.9.2 競争シナリオ
7.3.9.3 ノルウェーの生細胞カプセル化市場、2018~2030年(百万米ドル)
7.4 アジア太平洋地域
7.4.1 SWOT分析
7.4.1.1 アジア太平洋地域における真空採血管、2018~2030年(百万米ドル)
7.4.2 日本
7.4.2.1 主要国動向
7.4.2.2 競争シナリオ
7.4.2.3 日本における生細胞カプセル化市場、2018~2030年(百万米ドル)
7.4.3 中国
7.4.3.1 主要国動向
7.4.3.2 競争シナリオ
7.4.3.3 中国における生細胞カプセル化市場2018~2030年(百万米ドル)
7.4.4 インド
7.4.4.1 主要国動向
7.4.4.2 競争シナリオ
7.4.4.3 インド生細胞カプセル化市場、2018~2030年(百万米ドル)
7.4.5 オーストラリア
7.4.5.1 主要国動向
7.4.5.2 競争シナリオ
7.4.5.3 オーストラリア生細胞カプセル化市場、2018~2030年(百万米ドル)
7.4.6 タイ
7.4.6.1 主要国動向
7.4.6.2 競争シナリオ
7.4.6.3 タイ生細胞カプセル化市場、2018~2030年(百万米ドル)
7.4.7 韓国
7.4.7.1 主要国動向
7.4.7.2 競争シナリオ
7.4.7.3 韓国の生細胞カプセル化市場、2018~2030年(百万米ドル)
7.5 ラテンアメリカ
7.5.1 SWOT分析
7.5.1.1 ラテンアメリカの生細胞カプセル化市場、2018~2030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 競争シナリオ
7.5.2.3 ブラジルの生細胞カプセル化市場、2018~2030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 競争シナリオ
7.5.3.3 メキシコの生細胞カプセル化市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.5.4 アルゼンチン
7.5.4.1 主要国の動向
7.5.4.2 競争シナリオ
7.5.4.3 アルゼンチンの生細胞カプセル化市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.6 中東およびアフリカ(MEA)
7.6.1 SWOT分析
7.6.1.1 MEA生細胞カプセル化市場予測(2018~2030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 競争シナリオ
7.6.2.3 南アフリカ生細胞カプセル化市場予測(2018~2030年、百万米ドル)
7.6.3 サウジアラビア
7.6.3.1 主要国の動向
7.6.3.2 競争シナリオ
7.6.3.3 サウジアラビア生細胞カプセル化市場予測(2018~2030年、百万米ドル)
7.6.4 アラブ首長国連邦
7.6.4.1 主要国動向
7.6.4.2 競争シナリオ
7.6.4.3 UAE生細胞カプセル化市場推計および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
7.6.5 クウェート
7.6.5.1 主要国動向
7.6.5.2 競争シナリオ
7.6.5.3 クウェート生細胞カプセル化市場推計および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
第8章 競争環境
8.1 参入企業概要
8.1.1 AUSTRIANOVA
8.1.2 MERCK KGAA
8.1.3 SPHERE FLUIDICS LIMITED
8.1.4 VIACYTE, INC.
8.1.5 BLACKTRACE HOLDINGS LTD (ドロマイト・マイクロフルイディクス)
8.1.6 バイオインクス
8.1.7 リビングセルテクノロジーズリミテッド
8.1.8 シジロンセラピューティクス社
8.1.9 アイソジェン
8.1.10 ディアトランズ大塚株式会社
8.2 財務実績
8.3 参加者の分類
8.3.1 マーケットリーダー
8.3.1.1 生細胞カプセル化市場シェア分析(2022年)
8.3.2 戦略マッピング
8.3.2.1 事業拡大
8.3.2.2 買収
8.3.2.3 協業
8.3.2.4 製品/サービスの発売
8.3.2.5 パートナーシップ
8.3.2.6 その他
Table of ContentsChapter 1 Methodology and Scope
1.1 Research Methodology
1.2 Research Assumptions
1.2.1 Estimates And Forecast Timeline
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
1.4 Information Or Data Analysis
1.4.1 Data Analysis Models
1.5 Market Formulation & Validation
Chapter 2 Executive Summary
2.1 Market Snapshot
2.2 Segment Snapshot
2.3 Competitive Landscape Snapshot
Chapter 3 Market Variables, Trends, & Scope
3.1 Parent Market Analysis
3.2 Market Dynamics
3.2.1 Market Driver Analysis
3.2.1.1 Increasing Adoption Of Live Cell Encapsulation In Regenerative Medicine
3.2.1.2 Rising Public-Private Investments In Cell And Gene Therapies
3.2.1.3 Growing Significance Of Live Cell Encapsulation For Therapeutic Purposes
3.2.2 Market Restraint Analysis
3.2.2.1 High Product Manufacturing Costs
3.2.2.2 Limited Market Avalibity Of High-Quality Raw Materials
3.3 Penetration &Growth Prospect Mapping
3.4 Live Cell Encapsulation Market - Porter’s Analysis
3.5 Live Cell Encapsulation Market - Swot Analysis
3.6 Covid-19 Impact Analysis
Chapter 4 Polymer Type Business Analysis
4.1 Live Cell Encapsulation Market-Polymer Type Movement Analysis
4.2 Natural Polymers
4.2.1 Global Natural Polymers Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.2.2 Alginate
4.2.2.1 Global Alginate Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.2.3 Chitosan
4.2.3.1 Global Chitosan Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.2.4 Cellulose
4.2.4.1 Global Cellulose Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.2.5 Others
4.2.5.1 Global Others Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.3 Synthetic Polymers
4.3.1 Global Synthetic Polymers Market, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 5 Method Business Analysis
5.1 Live Cell Encapsulation Market-Method Movement Analysis
5.2 Microencapsulation
5.2.1 Global Microencapsulation Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.3 Macroencapsulation
5.3.1 Global Macroencapsulation Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.4 Nanoencapsulation
5.4.1 Global Nanoencapsulation Market, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 6 Application Business Analysis
6.1 Live Cell Encapsulation Market-Application Movement Analysis
6.2 Drug Delivery
6.2.1 Global Drug Delivery Market, 2018 - 2030 (USD Million)
6.3 Regenerative Medicine
6.3.1 Global Regenerative Medicine Market, 2018 - 2030 (USD Million)
6.4 Cell Transplantation
6.4.1 Global Cell Transplantation Market, 2018 - 2030 (USD Million)
6.5 Others
6.5.1 Global Others Market, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 7 Regional Business Analysis
7.1 Live Cell Encapsulation Market: Regional Movement Analysis
7.2 North America
7.2.1 Swot Analysis
7.2.1.1 North America Live Cell Encapsulation 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 U.S. Live Cell Encapsulation 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 Canada Live Cell Encapsulation Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3 Europe
7.3.1 Swot Analysis
7.3.1.1 Europe Live Cell Encapsulation Market Estimates And Forecast, 2018-2030, (Usd Million)
7.3.2 U.K.
7.3.2.1 Key Country Dynamics
7.3.2.2 Competitive Scenario
7.3.2.3 U.K. Live Cell Encapsulation Market, 2018-2030, (Usd Million)
7.3.3 Germany
7.3.3.1 Key Country Dynamics
7.3.3.2 Competitive Scenario
7.3.3.3 Germany Live Cell Encapsulation 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 France Live Cell Encapsulation 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 Italy Live Cell Encapsulation 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 Spain Live Cell Encapsulation 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 Denmark Live Cell Encapsulation 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 Sweden Live Cell Encapsulation 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 Norway Live Cell Encapsulation Market, 2018-2030, (Usd Million)
7.4 Asia Pacific
7.4.1 Swot Analysis
7.4.1.1 Asia Pacific Vacuum Blood Collection Tube, 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 Japan Live Cell Encapsulation 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 China Live Cell Encapsulation 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 India Live Cell Encapsulation Market, 2018-2030, (Usd Million)
7.4.5 Australia
7.4.5.1 Key Country Dynamics
7.4.5.2 Competitive Scenario
7.4.5.3 Australia Live Cell Encapsulation Market, 2018-2030, (Usd Million)
7.4.6 Thailand
7.4.6.1 Key Country Dynamics
7.4.6.2 Competitive Scenario
7.4.6.3 Thailand Live Cell Encapsulation Market, 2018-2030, (Usd Million)
7.4.7 South Korea
7.4.7.1 Key Country Dynamics
7.4.7.2 Competitive Scenario
7.4.7.3 South Korea Live Cell Encapsulation Market, 2018-2030, (Usd Million)
7.5 Latin America
7.5.1 Swot Analysis
7.5.1.1 Latin America Live Cell Encapsulation 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 Brazil Live Cell Encapsulation 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 Mexico Live Cell Encapsulation 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 Argentina Live Cell Encapsulation Market, 2018-2030, (Usd Million)
7.6 Middle East & Africa (Mea)
7.6.1 Swot Analysis
7.6.1.1 Mea Live Cell Encapsulation Market Estimates And Forecast, 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 South Africa Live Cell Encapsulation Market Estimates And Forecast, 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 Saudi Arabia Live Cell Encapsulation Market Estimates And Forecast, 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 Uae Live Cell Encapsulation Market Estimates And Forecast, 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 Kuwait live cell encapsulation market estimates and forecast, 2018-2030 (USD million)
Chapter 8 Competitive Landscape
8.1 Participant’s Overview
8.1.1 AUSTRIANOVA
8.1.2 MERCK KGAA
8.1.3 SPHERE FLUIDICS LIMITED
8.1.4 VIACYTE, INC.
8.1.5 BLACKTRACE HOLDINGS LTD (DOLOMITE MICROFLUIDICS)
8.1.6 BIO INX
8.1.7 LIVING CELL TECHNOLOGIES LIMITED
8.1.8 SIGILON THERAPEUTICS, INC.
8.1.9 ISOGEN
8.1.10 DIATRANZ OTSUKA LTD
8.2 Financial Performance
8.3 Participant Categorization
8.3.1 Market Leaders
8.3.1.1 Live Cell Encapsulation Market Share Analysis, 2022
8.3.2 Strategy Mapping
8.3.2.1 Expansion
8.3.2.2 Acquisition
8.3.2.3 Collaborations
8.3.2.4 Product/service launch
8.3.2.5 Partnerships
8.3.2.6 Others
| ※参考情報 生細胞カプセル化とは、生きた細胞を特定の材料や技術を用いて封じ込めるプロセスを指します。この技術は、細胞を周囲の環境から保護し、その機能を維持しながら、特定の目的に応じて利用可能にすることを目的としています。生細胞カプセル化の概念は、細胞の生理的機能を損なうことなく、さまざまな用途に役立てるための重要な手段となっています。 生細胞カプセル化にはいくつかの種類があります。最も一般的な方法の一つは、アルギン酸などの生分解性ポリマーを使用したカプセル化です。これにより、細胞はポリマーの網目構造に封じ込められ、外部の害から保護されます。さらに、ポリマーの種類や架橋技術に応じて、カプセルの物理的特性や透過性を調整することが可能です。また、カプセル化は細胞の凍結保存や有害物質の除去、抗体や酵素などの生物活性物質の放出を可能にします。 生細胞カプセル化の用途は多岐にわたります。まず、医療分野では、糖尿病治療のためのインスリン分泌細胞のカプセル化が挙げられます。カプセル化された細胞は、患者の体内でインスリンを生成し、免疫系から保護されているため、移植の際の拒絶反応に対する耐性が向上します。また、がん治療においても、カプセル化された細胞を利用して抗がん剤を放出する方法が研究されています。 環境科学やバイオテクノロジー分野でも、生細胞カプセル化は重要な役割を果たしています。特定の微生物をカプセル化することで、環境浄化やバイオリメディエーションに利用することができます。カプセル化された微生物は、有害物質の分解を助け、生態系への悪影響を軽減することが期待されます。 関連技術としては、マイクロエミュルションやナノカプセル化技術があります。これらは細胞以外の物質をカプセル化する方法であり、医薬品や栄養素の効率的なデリバリーシステムとして利用されています。特にナノカプセルは、薬物を狙った部位に直接届ける技術として注目されています。このように関連する技術は、生細胞カプセル化の発展を支える重要な基盤となっています。 生細胞カプセル化の研究は、今後も進展が期待されています。新しい材料の開発やカプセル内部の環境調整技術の向上により、より効果的に細胞機能を発揮させることが可能になるでしょう。これにより、医療や環境保護、食品産業など、さまざまな分野での応用がより広がることが見込まれます。 生細胞カプセル化は、細胞の生理的特性を最大限に引き出しつつ、安全性や効率性を向上させるための革新的なアプローチであり、今後の社会における重要な技術となることが期待されています。これらの技術を通じて、我々はより良い医療や環境施策を実現し、持続可能な未来の構築に寄与することができるでしょう。 |
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