글로벌 iPS 세포 (유도 만능 줄기 세포) 시장 (2023-2030) : 간세포, 섬유 아세포

■ 영문 제목 : 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 Research가 발행한 조사보고서이며, 코드는 GRV23NOV022 입니다.■ 상품코드 : GRV23NOV022
■ 조사/발행회사 : Grand View Research
■ 발행일 : 2023년 9월
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■ 페이지수 : 180
■ 작성언어 : 영어
■ 보고서 형태 : PDF
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■ 조사대상 지역 : 세계
■ 산업 분야 : 바이오
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글로벌 iPS 세포 (유도 만능 줄기 세포) 시장의 성장과 동향
Grand View Research사의 최신 보고서에 따르면, 세계의 iPS 세포 (유도 만능 줄기 세포) 시장 규모는 2030년까지 30. 9억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2023년부터 2030년까지 연평균 10. 61%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. iPS 세포 (유도 만능 줄기 세포) 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. iPS 세포 (유도 만능 줄기 세포)는 백혈병, 척수손상, 심혈관질환, 당뇨병과 같은 질병을 치료하거나 퇴치하기 위해 신체에 필수적인 모든 세포와 조직을 생성할 수 있다는 점이 주요 활용 이유입니다.

시장 확대를 촉진하는 다른 요인으로는 연구비 증가, 유전체학 이니셔티브의 증가, 개인 맞춤형 치료에서 유전체 공학의 적용이 급증하고 있다는 점 등이 있습니다. 그 결과, iPSC의 도입이 가속화되어 시장 수익 성장으로 이어졌습니다. 예를 들어, 2020년 10월 Axxam S. p. A. 와 후지필름 셀룰러 다이내믹스(FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc.)는 신약 개발 과정을 촉진하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이번 파트너십을 통해 신약개발 연구자들은 과학자들과 함께 hiPSC 기반 분석의 통합 플랫폼에 접근할 수 있으며, 표적 평가, 하이스루풋 스크리닝(HTS) 및 고함량 스크리닝을 가능하게 하는 최첨단 신약개발 기술을 이용할 수 있게 됩니다.

최근 몇 년 동안 의료 개발 및 연구에 대한 투자가 크게 확대되고 있으며, 이러한 추세는 예측 기간 동안 iPS 세포 (유도 만능 줄기 세포) 수요에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 정밀의료에서 인간 iPSC 세포주의 적용 범위가 확대되고 줄기세포 치료 응용에 대한 관심이 높아지면서 iPS 세포 (유도 만능 줄기 세포) 시장 확대를 촉진하는 중요한 요인이 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 양사의 공동 성명에 따르면 2021년 3월 사나 바이오테크놀로지(Sana Biotechnology, Inc.)는 후지필름 셀룰러 다이내믹스의 iPSC 플랫폼을 상업적으로 이용 가능한 세포치료제 제조에 사용할 수 있는 허가를 취득했습니다. 세포 치료는 세포, 조직, 장기 등 인간의 생물학을 개선, 복구, 대체할 수 있습니다.

코로나19 팬데믹 기간 동안 연구 활동이 활발해진 것도 iPS 세포를 이용한 연구에 힘을 실어주었습니다. 또한, SARS CoV-2 감염을 관리하기 위한 새로운 치료법과 치료법을 발견하기 위한 과학자들의 지속적인 노력으로 연구 도구로서 iPSC의 필요성이 증가하고 있습니다. 또한, iPSC는 생리학적으로 동등한 기관 및 장기 모델을 생성할 수 있기 때문에 인간의 바이러스 감염 병태생리학 연구에 활용되며 이는 산업 성장을 촉진하고 있습니다.

또한, iPS 세포와 관련된 다양한 과학적 활동에 초점을 맞춘 산업의 성장과 함께 정부 및 상업 부문의 자금 지원이 확대되고 있으며, 다양한 기관을 통해 사람들의 줄기세포에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 그러나 세포 초기화에 드는 높은 비용, 윤리적 문제, 긴 과정 등의 문제는 iPS 세포 (유도 만능 줄기 세포) 산업의 성장을 어느 정도 저해하고 있습니다. 또한 낮은 효율성, 잠재적 종양 위험, 불충분한 프로그래밍도 iPSC 시장 확대를 제한하는 요인으로 꼽히고 있습니다.

iPS 세포 (유도 만능 줄기 세포) 시장 보고서 주요 내용

- 유래 세포 유형별로는 섬유아세포 부문이 2022년 30. 48%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 피부 질환에 대한 잠재적 치료법으로 섬유아세포에 대한 의료 종사자들의 선호도가 높아지면서 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

- 용도별로는 의약품 개발 부문이 2022년 49. 09%로 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 만성 질환의 확산, 좌식 생활 습관 등으로 인해 개인 맞춤형 치료에 대한 수요가 증가하고 있으며, iPS 세포를 이용한 의약품 개발에 대한 제약 및 생명 공학 기업의 관심이 높아지면서 산업 성장을 촉진하고 있습니다.

- 최종 사용자별로는 제약 및 생명 공학 기업이 2022년 59. 77%로 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 iPS 세포 (유도 만능 줄기 세포)를 이용한 다양한 질병에 대한 다양한 줄기세포 제품 및 기술을 제조 및 개발하기 때문에 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

- 2022년에는 북미가 42. 36%로 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 의약품 연구, 독성 테스트, 질병 모델링에서 혁신적인 시스템 및 기술의 사용이 증가하고 있으며, 이 지역에서 줄기세포 치료의 수용이 증가하고 있는 것이 시장을 이끄는 주요 요인으로 작용하고 있다고 전했습니다.
■ 보고서 개요

Chapter 1. 조사 방법 및 범위
Chapter 2. 개요
Chapter 3. 시장 변수/동향/범위
Chapter 4. 세계의 iPS 세포 (유도 만능 줄기 세포) 시장 : 유래세포 종류별 분석
Chapter 5. 세계의 iPS 세포 (유도 만능 줄기 세포) 시장 : 용도별 분석
Chapter 6. 세계의 iPS 세포 (유도 만능 줄기 세포) 시장 : 최종 용도별 분석
Chapter 7. 세계의 iPS 세포 (유도 만능 줄기 세포) 시장 : 지역별 분석
Chapter 8. 경쟁 현황

■ 보고서 목차

목차

제1장. 방법론 및 범위

1.1. 시장 세분화 및 범위

1.2. 시장 정의

1.2.1. 정보 분석

1.2.2. 시장 구성 및 데이터 시각화

1.2.3. 데이터 검증 및 공개

1.3. 연구 가정

1.4. 정보 수집

1.4.1. 1차 연구

1.5. 정보 또는 데이터 분석

1.6. 시장 구성 및 검증

1.7. 시장 모델

1.8. 유럽 시장: CAGR 계산

1.9. 목표

1.9.1. 목표 1

1.9.2. 목표 2
제2장. 요약

2.1. 시장 전망

2.2. 부문별 현황

2.3. 경쟁 환경 현황

제3장. 시장 변수, 동향 및 범위

3.1. 시장 계보 전망
3.1.1. 모 시장 전망

3.1.2. 관련/보조 시장 전망
3.2. 시장 동향 및 전망
3.3. 시장 역학

3.3.1. 줄기세포 치료 연구 개발 활동 증가

3.3.2. 맞춤형 의학 도입 급증
3.4. 시장 제약 분석

3.4.1. 줄기세포 치료에 대한 인식 부족

3.4.2. 높은 치료 비용
3.5. 사업 환경 분석

3.5.1. PESTEL 분석

3.5.2. 포터의 5가지 경쟁력 분석

3.5.3. COVID-19 영향 분석
제4장. 유래 세포 유형 사업 분석

4.1. 글로벌 유도 만능 줄기세포 시장: 유래 세포 유형 동향 분석

4.2. 간세포

4.2.1. 간세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)
4.3. 섬유아세포

4.3.1. 섬유아세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)

4.4. 각질세포

4.4.1. 각질세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)

4.5. 양막세포

4.5.1. 양막세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)

4.6. 기타

4.6.1. 기타 시장, 2018-2030 (백만 달러)
제5장. 응용 분야 사업 분석

5.1. 세계 유도 만능 줄기세포 시장: 응용 분야 동향 분석

5.2. 신약 개발

5.2.1. 의약품 개발 시장, 2018-2030 (백만 달러)
5.3. 조직 공학 및 재생 의학

5.3.1. 조직 공학 및 재생 의학 시장, 2018-2030 (백만 달러)

5.3.2. 신경학

5.3.2.1. 신경학 시장, 2018-2030 (백만 달러)
5.3.3. 정형외과

5.3.3.1. 정형외과 시장, 2018-2030 (백만 달러)

5.3.4. 종양학

5.3.4.1. 종양학 시장, 2018-2030 (백만 달러)

5.3.5. 심혈관 및 심근경색

5.3.5.1. 심혈관 및 심근경색 시장, 2018-2030 (백만 달러)
5.3.6. 당뇨병
5.3.6.1. 당뇨병 시장, 2018-2030 (백만 달러)

5.3.7. 기타
5.3.7.1. 기타 시장, 2018-2030 (백만 달러)
5.4. 독성학 연구

5.4.1. 독성학 연구 시장, 2018-2030 (백만 달러)
5.5. 질병 모델링

5.5.1. 질병 모델링 시장, 2018-2030 (백만 달러)
6장. 최종 사용자 비즈니스 분석

6.1. 글로벌 유도 만능 줄기세포 시장: 최종 사용자 동향 분석

6.2. 학술 및 연구 기관

6.2.1. 학술 및 연구 기관 시장, 2018년 – 2030년 (백만 달러)
6.3. 제약 및 생명공학 기업

6.3.1. 제약 및 생명공학 기업 시장, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

6.4. 기타

6.4.1. 기타 시장, 2018년 – 2030년 (백만 달러)
제7장. 지역별 사업 분석

7.1. 지역별 글로벌 유도 만능 줄기세포 시장 점유율, 2022년 및 2030년

7.2. 북미

7.2.1. 북미 유도 만능 줄기세포 시장, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

7.2.2. 미국

7.2.2.1. 주요 국가 동향

7.2.2.2. 경쟁 구도

7.2.2.3. 규제 체계
7.2.2.4. 목표 질환 유병률

7.2.2.5. 미국 유도 만능 줄기세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.2.3. 캐나다

7.2.3.1. 주요 국가별 동향
7.2.3.2. 경쟁 시나리오
7.2.3.3. 규제 체계

7.2.3.4. 목표 질환 유병률

7.2.3.5. 캐나다 유도 만능 줄기세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)

7.3. 유럽

7.3.1. 유럽 유도 만능 줄기세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)

7.3.2. 독일

7.3.2.1. 주요 국가별 동향

7.3.2.2. 경쟁 시나리오

7.3.2.3. 규제 체계

7.3.2.4. 목표 질환 유병률

7.3.2.5. 독일 유도 만능 줄기세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)

7.3.3. 영국

7.3.3.1. 주요 국가 동향

7.3.3.2. 경쟁 시나리오

7.3.3.3. 규제 체계

7.3.3.4. 목표 질환 유병률

7.3.3.5. 영국 유도 만능 줄기세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)

7.3.4. 프랑스

7.3.4.1. 주요 국가 동향

7.3.4.2. 경쟁 시나리오

7.3.4.3. 규제 체계

7.3.4.4. 대상 질환 유병률

7.3.4.5. 프랑스 유도 만능 줄기세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.3.5. 이탈리아

7.3.5.1. 주요 국가별 동향

7.3.5.2. 경쟁 구도

7.3.5.3. 규제 체계

7.3.5.4. 대상 질환 유병률

7.3.5.5. 이탈리아 유도 만능 줄기세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)

7.3.6. 스페인

7.3.6.1. 주요 국가별 동향

7.3.6.2. 경쟁 구도

7.3.6.3. 규제 체계

7.3.6.4. 대상 질환 유병률

7.3.6.5. 스페인 유도 만능 줄기세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.3.7. 덴마크

7.3.7.1. 주요 국가별 동향

7.3.7.2. 경쟁 구도

7.3.7.3. 규제 체계

7.3.7.4. 목표 질환 유병률

7.3.7.5. 덴마크 유도 만능 줄기세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.3.8. 스웨덴

7.3.8.1. 주요 국가별 동향

7.3.8.2. 경쟁 구도

7.3.8.3. 규제 체계

7.3.8.4. 목표 질환 유병률

7.3.8.5. 스웨덴 유도 만능 줄기세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.3.9. 노르웨이

7.3.9.1. 주요 국가별 동향

7.3.9.2. 경쟁 구도

7.3.9.3. 규제 체계

7.3.9.4. 목표 질환 유병률

7.3.9.5. 노르웨이 유도 만능 줄기세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)

7.4. 아시아 태평양

7.4.1. 아시아 태평양 유도 만능 줄기세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)

7.4.2. 일본

7.4.2.1. 주요 국가별 동향

7.4.2.2. 경쟁 구도

7.4.2.3. 규제 체계

7.4.2.4. 대상 질환 유병률

7.4.2.5. 일본 유도 만능 줄기세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.4.3. 중국

7.4.3.1. 주요 국가별 동향

7.4.3.2. 경쟁 구도

7.4.3.3. 규제 체계

7.4.3.4. 대상 질환 유병률

7.4.3.5. 중국 유도 만능 줄기세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)

7.4.4. 인도

7.4.4.1. 주요 국가별 동향

7.4.4.2. 경쟁 구도

7.4.4.3. 규제 체계

7.4.4.4. 대상 질환 유병률

7.4.4.5. 인도 유도 만능 줄기세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.4.5. 한국

7.4.5.1. 주요 국가별 동향

7.4.5.2. 경쟁 구도

7.4.5.3. 규제 체계

7.4.5.4. 대상 질환 유병률

7.4.5.5. 한국 유도 만능 줄기세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.4.6. 호주

7.4.6.1. 주요 국가별 동향

7.4.6.2. 경쟁 구도

7.4.6.3. 규제 체계

7.4.6.4. 대상 질환 유병률

7.4.6.5. 호주 유도 만능 줄기세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.4.7. 태국

7.4.7.1. 주요 국가별 동향

7.4.7.2. 경쟁 구도

7.4.7.3. 규제 체계

7.4.7.4. 목표 질환 유병률

7.4.7.5. 태국 유도 만능 줄기세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)

7.5. 라틴 아메리카

7.5.1. 라틴 아메리카 유도 만능 줄기세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)

7.5.2. 브라질

7.5.2.1. 주요 국가별 동향

7.5.2.2. 경쟁 구도

7.5.2.3. 규제 체계

7.5.2.4. 대상 질환 유병률

7.5.2.5. 브라질 유도 만능 줄기세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.5.3. 멕시코

7.5.3.1. 주요 국가별 동향

7.5.3.2. 경쟁 구도

7.5.3.3. 규제 체계

7.5.3.4. 대상 질환 유병률

7.5.3.5. 멕시코 유도 만능 줄기세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)

7.5.4. 아르헨티나

7.5.4.1. 주요 국가별 동향

7.5.4.2. 경쟁 구도

7.5.4.3. 규제 체계

7.5.4.4. 대상 질환 유병률

7.5.4.5. 아르헨티나 유도 만능 줄기세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.6. 중동 및 아프리카

7.6.1. 중동 및 아프리카 유도 만능 줄기세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)

7.6.2. 남아프리카공화국

7.6.2.1. 주요 국가별 동향

7.6.2.2. 경쟁 구도

7.6.2.3. 규제 체계

7.6.2.4. 목표 질환 유병률

7.6.2.5. 남아프리카공화국 유도 만능 줄기세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)

7.6.3. 사우디아라비아

7.6.3.1. 주요 국가별 동향

7.6.3.2. 경쟁 구도

7.6.3.3. 규제 체계

7.6.3.4. 대상 질환 유병률

7.6.3.5. 사우디아라비아 유도 만능 줄기세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.6.4. UAE

7.6.4.1. 주요 국가 동향

7.6.4.2. 경쟁 구도

7.6.4.3. 규제 체계

7.6.4.4. 대상 질환 유병률

7.6.4.5. UAE 유도 만능 줄기세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)

7.6.5. 쿠웨이트

7.6.5.1. 주요 국가 동향

7.6.5.2. 경쟁 구도

7.6.5.3. 규제 체계

7.6.5.4. 대상 질환 유병률

7.6.5.5. 쿠웨이트 유도 만능 줄기세포 시장, 2018-2030 (백만 달러)
제8장. 경쟁 환경

8.1. 기업 분류

8.2. 전략 매핑

8.3. 기업 시장 점유율 분석, 2022

8.4. 기업 프로필/목록

8.4.1. STEMCELL Technologies Inc.

8.4.1.1. 개요

8.4.1.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)

8.4.1.3. 제품 벤치마킹

8.4.1.4. 전략적 계획

8.4.2. Cellular Engineering Technologies Inc.

8.4.2.1. 개요

8.4.2.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)

8.4.2.3. 제품 벤치마킹
8.4.2.4. 전략적 계획
8.4.3. REPROCELL Inc.

8.4.3.1. 개요
8.4.3.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)
8.4.3.3. 제품 벤치마킹
8.4.3.4. 전략적 계획
8.4.4. Takara Bio, Inc.

8.4.4.1. 개요
8.4.4.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)
8.4.4.3. 제품 벤치마킹
8.4.4.4. 전략적 계획
8.4.5. Axol Bioscience Ltd.

8.4.5.1. 개요
8.4.5.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)
8.4.5.3. 제품 벤치마킹
8.4.5.4. 전략적 계획
8.4.6. Fate Therapeutics, Inc.

8.4.6.1. 개요
8.4.6.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)

8.4.6.3. 제품 벤치마킹

8.4.6.4. 전략적 계획
8.4.7. FUJIFILM Corporation (FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc.)

8.4.7.1. 개요

8.4.7.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)

8.4.7.3. 제품 벤치마킹
8.4.7.4. 전략적 계획
8.4.8. 시나타 테라퓨틱스(Cynata Therapeutics Limited)
8.4.8.1. 개요
8.4.8.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)
8.4.8.3. 제품 벤치마킹
8.4.8.4. 전략적 계획
8.4.9. 에보텍(Evotec SE)

8.4.9.1. 개요
8.4.9.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)
8.4.9.3. 제품 벤치마킹
8.4.9.4. 전략적 계획
8.4.10. 아스텔라스 파마(Astellas Pharma Inc.)

8.4.10.1. 개요
8.4.10.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)
8.4.10.3. 제품 벤치마킹

8.4.10.4. 전략적 계획

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
※참고 정보

유도 만능 줄기 세포(iPS 세포, Induced Pluripotent Stem Cells)는 체세포에서 유도하여 만든 줄기 세포로, 특정 유전자를 주입함으로써 기존의 세포를 만능 줄기 세포로 재프로그램한 것입니다. 2006년 및 2007년 일본의 실험실에서 처음으로 발표된 이 기술은 줄기 세포 연구의 혁신을 가져왔습니다. iPS 세포는 인간이나 동물의 어떤 종류의 세포로도 발달할 수 있는 능력을 가지며, 여러 가지 세포 유형으로 분화할 수 있는 무한한 잠재력을 지니고 있습니다. 이러한 능력 때문에 iPS 세포는 생명과학 및 의학 연구에서 중요한 자원으로 자리잡았습니다.
iPS 세포는 기존의 배아 줄기 세포와 유사한 성질을 가지면서도 다양한 이점을 가지고 있습니다. 가장 큰 장점은 윤리적 문제와 관련이 없다는 점입니다. 전통적인 배아 줄기 세포는 배아를 파괴해야만 얻을 수 있지만, iPS 세포는 이미 존재하는 체세포를 변형하여 만들기 때문에 이러한 윤리적 논란을 피할 수 있습니다. 또한, 환자의 체세포를 유도하여 얻은 iPS 세포는 면역거부 반응이 없을 가능성이 높아, 개인 맞춤형 치료에 활용될 수 있습니다.

iPS 세포는 다양한 종류로 분류할 수 있습니다. 기본적으로 iPS 세포는 인간 iPS 세포와 동물 iPS 세포로 나뉘며, 각각의 특성이 다를 수 있습니다. 인간 iPS 세포는 거의 모든 인간 세포로 나눠질 수 있으며, 치료적 목적으로 많이 사용됩니다. 동물 iPS 세포는 주로 동물 모델을 통해 의학 연구 및 유전자 교정 실험에 활용됩니다. 또한, iPS 세포는 특정한 유전자 조작 방법에 따라 다양한 변형이 가능하며, 이를 통해 유전자 교정이나 약물 개발에 대한 연구를 성과를 가져올 수 있습니다.

iPS 세포의 주된 용도는 재생 의학, 질병 모델링, 약물 발견, 독성 테스트 등입니다. 재생 의학 분야에서는 손상된 조직이나 장기를 대체하는 세포를 만들기 위한 연구가 진행되고 있습니다. 예를 들어, 심장병 환자의 심장 세포를 복구하거나, 파킨슨병 환자의 도파민 분비 세포를 재생하는 연구가 활발히 이루어지고 있습니다. 질병 모델링에서는 특정 유전 질환을 가진 환자의 세포를 재프로그래밍하여 해당 질병의 진행 과정을 연구할 수 있습니다. 이 과정에서 인간의 세포를 사용함으로써 보다 현실적이고 정확한 모델을 구축할 수 있습니다.

관련 기술로는 유전자 편집 기술, 예를 들어 CRISPR-Cas9 시스템이 있습니다. 이 기술은 iPS 세포와 결합하여 유전자를 정교하게 조작하고, 다양한 질병 연구 및 치료법 개발에 기여할 수 있습니다. 또한, iPS 세포의 분화 과정이나 성장 조건에 대한 이해가 깊어질수록, 이를 활용한 세포 치료제의 개발 가능성도 높아질 것입니다. 이러한 점에서 iPS 세포 연구는 차세대 의학 혁신의 동력원이 되고 있으며, 미래의 많은 병을 치료할 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다.

결론적으로, 유도 만능 줄기 세포(iPS 세포)는 분화 가능성이 뛰어나고 윤리적인 문제를 회피할 수 있는 혁신적인 세포 유형으로, 생명과학 및 의학 분야에서 그 가능성이 넓게 탐구되고 있습니다. 이러한 연구들은 미래 의료의 새로운 방향을 제시하고 있으며, 인류의 건강과福을 증진하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대되고 있습니다.
※본 조사보고서 [글로벌 iPS 세포 (유도 만능 줄기 세포) 시장 (2023-2030) : 간세포, 섬유 아세포] (코드 : GRV23NOV022) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.
※본 조사보고서 [글로벌 iPS 세포 (유도 만능 줄기 세포) 시장 (2023-2030) : 간세포, 섬유 아세포] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요.
※당 사이트에 없는 보고서도 취급 가능한 경우가 많으니 문의 주세요!