세계의 생세포 캡슐화 시장 (2023~2030) : 천연, 합성

■ 영문 제목 : Live Cell Encapsulation Market Size, Share & Trends Analysis Report By Polymer Type (Natural, Synthetic), By Application (Drug Delivery, Cell Transplantation), By Method, By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030

Grand View Research가 발행한 조사보고서이며, 코드는 GRV23MR113 입니다.■ 상품코드 : GRV23MR113
■ 조사/발행회사 : Grand View Research
■ 발행일 : 2023년 2월
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■ 페이지수 : 150
■ 작성언어 : 영어
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : E메일 (납기:3일)
■ 조사대상 지역 : 세계
■ 산업 분야 : 바이오
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미국 Grand View Research (그랜드뷰리서치)의 본 조사 보고서는 세계의 생세포 캡슐화 시장 규모가 2023년부터 2030년 사이에 CAGR 3.97% 증가하여, 2030년에는 286.5백만 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 본 자료는 세계의 생세포 캡슐화 시장을 조사대상으로 하여, 조사 방법 및 범위, 개요, 시장 변동/동향/범위, 폴리머 종류별 (천연, 합성) 분석, 방법별 (마이크로 캡슐화, 매크로 캡슐화, 나노 캡슐화) 분석, 용도별 (약물 전달, 재생 의료, 세포 이식, 기타) 분석, 지역별 (북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동 및 아프리카) 분석, 경쟁 현황 등의 내용을 수록하고 있습니다. 덧붙여 본 리포트는 AUSTRIANOVA, MERCK KGAA, SPHERE FLUIDICS LIMITED, VIACYTE, INC., BLACKTRACE HOLDINGS LTD (DOLOMITE MICROFLUIDICS), BIO INX, LIVING CELL TECHNOLOGIES LIMITED, SIGILON THERA, DIATRANZ OTSUKA LTD 등의 기업 정보가 포함되어 있습니다.
・조사 방법 및 범위
・개요
・시장 변동/동향/범위
・세계의 생세포 캡슐화 시장 규모 : 폴리머 종류별
- 천연 생세포 캡슐화의 시장 규모
- 합성 생세포 캡슐화의 시장 규모
・세계의 생세포 캡슐화 시장 규모 : 방법별
- 마이크로 캡슐화의 시장 규모
- 매크로 캡슐화의 시장 규모
- 나노 캡슐화의 시장 규모
・세계의 생세포 캡슐화 시장 규모 : 용도별
- 약물 전달에 사용되는 생세포 캡슐화의 시장 규모
- 재생 의료에 사용되는 생세포 캡슐화의 시장 규모
- 세포 이식에 사용되는 생세포 캡슐화의 시장 규모
- 기타 용도에 사용되는 생세포 캡슐화의 시장 규모
・세계의 생세포 캡슐화 시장 규모 : 지역별
- 북미의 생세포 캡슐화 시장 규모
- 유럽의 생세포 캡슐화 시장 규모
- 아시아 태평양의 생세포 캡슐화 시장 규모
- 중남미의 생세포 캡슐화 시장 규모
- 중동과 아프리카의 생세포 캡슐화 시장 규모
・경쟁 현황
■ 보고서 개요

글로벌 생체 세포 캡슐화 시장 규모는 2030년까지 2억 8,650만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.97%에 이를 것으로 보입니다. 생체 세포 캡슐화가 재생 의학에서의 채택 증가, 세포 및 유전자 치료에 대한 공공-민간 투자 증가, 치료 목적을 위한 생체 세포 캡슐화의 중요성 증가가 이 시장의 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 생체 세포 캡슐화의 주요 장점으로는 약물 또는 치료 시스템의 용이한 투여, 시간에 따른 정확한 약물 방출 속도 제어 가능성, 원하는 사전 프로그래밍된 약물 방출이 포함되어 있어 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

또한, 세포 및 유전자 치료에 대한 공공-민간 자금 지원 및 투자가 시장을 이끌 것으로 보입니다. 예를 들어, 2022년 6월 Immuneel Therapeutics는 인도에서 암 환자를 위한 저렴한 세포 및 유전자 치료 개발을 위해 1,500만 달러의 시리즈 A 자금을 조달했습니다. 2022년 10월에는 Vita Therapeutics가 신경근육 질환 및 암 치료를 위한 세포 치료 개발을 위해 3,100만 달러의 시리즈 B 자금을 받았습니다. 이러한 자금 증가는 연구 개발 활동을 촉진하고 궁극적으로 생체 세포 캡슐화 기술에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

COVID-19 감염은 여러 장기에 영향을 미쳤으며, 이로 인해 바이러스에 의해 발생한 만성 또는 급성 장기 손상에 대한 연구가 증가했습니다. 생체 세포 캡슐화 기술을 포함한 조직 공학 전략은 이러한 손상을 치료하는 데 사용되고 있습니다. 예를 들어, 생체 세포 캡슐화 기술을 사용하여 COVID-19 감염으로 인해 발생한 여성 생식 시스템 손상에 호르몬을 전달하는 연구가 진행되었습니다. 따라서 COVID-19 팬데믹은 이 산업에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

또한 생체 세포 캡슐화 기술은 심부전, 당뇨병, 암, 빈혈 및 중추 신경계 질환과 같은 질병 치료를 위한 적합한 치료 전략으로 입증되었습니다. 예를 들어, 캡슐화된 이자 세포는 제1형 당뇨병 치료를 위해 보호 캡슐에 담긴 줄기 세포로, 이는 혈당 수치의 변동을 방지하고 매일 혈당 검사를 하거나 인슐린을 주입할 필요를 없애줍니다. 이러한 이유로 생체 세포 캡슐화의 치료적 중요성이 증가함에 따라 이러한 방법의 채택이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

또한, 운영 기업들이 생체 세포 캡슐화 기술에 대한 파트너십 및 임상 시험과 같은 전략적 이니셔티브를 증가시키고 있어 산업 성장에 기여할 것으로 보입니다. 예를 들어, 2021년 2월 ViaCyte, Inc.는 제1형 당뇨병 치료를 위한 캡슐화 세포 치료의 2상 임상 연구를 시작한다고 발표했습니다. 2022년 11월에는 Nanoscribe와 BIO INX가 생체 세포 캡슐화를 위한 새로운 생체 적합성 고해상도 바이오 잉크 HYDROBIO INX를 출시하며 파트너십을 확장했습니다.

반면, 높은 제품 제조 비용은 향후 산업에 걸림돌이 될 수 있습니다. 생체 세포 캡슐화 기술은 생체 안전성, 성능, 생체 적합성, 안정성, 순도 및 회수 가능성 등 엄격한 요구 사항을 충족해야 하며, 이로 인해 높은 생산 비용이 발생합니다. 이러한 높은 비용은 중소기업에게 부담이 될 수 있으며, 시장 성장에 어느 정도 제약을 줄 수 있습니다. 또한 고품질 원자재의 제한된 가용성도 성장에 장애가 될 수 있습니다. 그러나 업계 관계자들은 지속적으로 고품질 원자재를 개발하고 있으며, 이는 기술의 생산 비용을 줄이는 데 기여하고 있습니다.

생체 세포 캡슐화 시장의 주요 특징으로는 자연 폴리머 부문이 2022년에 가장 큰 점유율을 차지했으며, 이는 낮은 독성, 재생 가능성, 생체 적합성, 수정 유연성 및 생분해성 등의 장점 때문입니다. 마이크로 캡슐화 방법 부문은 2022년에 가장 큰 점유율을 차지했으며, 이는 마이크로 캡슐화 기술이 제공하는 사전 프로그래밍된 약물 방출 프로필, 용이한 투여, 그리고 통합된 약물의 방출 속도를 조절할 수 있는 능력 덕분입니다. 약물 전달 애플리케이션 부문은 2022년에 산업에서 가장 큰 점유율을 차지했으며, 이는 암, 결핵, 당뇨병, 류마티스 관절염 등 다양한 질병 치료에 대한 잠재적 응용 때문입니다. 북미 지역은 2022년에 가장 큰 수익 점유율을 기록했으며, 이는 잘 갖춰진 의료 인프라, 증가된 1인당 의료 지출 및 세포 및 유전자 치료 분야에 대한 투자 증가 때문입니다.

■ 보고서 목차

목차

제1장 방법론 및 범위
1.1 연구 방법론
1.2 연구 가정
1.2.1 추정 및 예측 일정
1.3 정보 수집
1.3.1 구매 데이터베이스
1.3.2 Gvr 내부 데이터베이스
1.3.3 2차 자료
1.3.4 1차 연구
1.4 정보 또는 데이터 분석
1.4.1 데이터 분석 모델
1.5 시장 구성 및 검증
제2장 요약
2.1 시장 개요
2.2 부문별 개요
2.3 경쟁 환경 개요
제3장 시장 변수, 동향 및 범위

3.1 모시장 분석
3.2 시장 동향
3.2.1 시장 동인 분석

3.2.1.1 재생 의학 분야에서 생세포 캡슐화 기술의 도입 증가

3.2.1.2 공공-민간 협력 증가 세포 및 유전자 치료 투자

3.2.1.3 치료 목적의 생세포 캡슐화의 중요성 증대
3.2.2 시장 제약 요인 분석

3.2.2.1 높은 제품 제조 비용

3.2.2.2 고품질 원자재의 시장 공급 부족

3.3 시장 침투 및 성장 전망 분석

3.4 생세포 캡슐화 시장 – 포터의 경쟁력 분석

3.5 생세포 캡슐화 시장 – SWOT 분석

3.6 코로나19 영향 분석
제4장 고분자 유형별 사업 분석

4.1 생세포 캡슐화 시장 – 고분자 유형별 동향 분석

4.2 천연 고분자

4.2.1 세계 천연 고분자 시장, 2018-2030 (백만 달러)

4.2.2 알긴산염

4.2.2.1 세계 알긴산염 시장, 2018- 2030년 (백만 달러)
4.2.3 키토산
4.2.3.1 세계 키토산 시장, 2018년 – 2030년 (백만 달러)
4.2.4 셀룰로오스
4.2.4.1 세계 셀룰로오스 시장, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

4.2.5 기타

4.2.5.1 세계 기타 시장, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

4.3 합성 고분자

4.3.1 세계 합성 고분자 시장, 2018년 – 2030년 (백만 달러)
5장 방법론 비즈니스 분석

5.1 생세포 캡슐화 시장 – 방법론 동향 분석

5.2 미세 캡슐화

5.2.1 세계 미세 캡슐화 시장, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

5.3 거대 캡슐화
5.3.1 세계 거대 캡슐화 시장, 2018-2030 (백만 달러)
5.4 나노 캡슐화
5.4.1 세계 나노 캡슐화 시장, 2018-2030 (백만 달러)
6장 응용 분야 비즈니스 분석

6.1 생세포 캡슐화 시장 – 응용 분야 동향 분석

6.2 약물 전달

6.2.1 세계 약물 전달 시장, 2018-2030 (백만 달러)

6.3 재생 의학

6.3.1 세계 재생 의학 시장, 2018-2030 (백만 달러)

6.4 세포 이식

6.4.1 세계 세포 이식 시장, 2018-2030 (백만 달러)

6.5 기타

6.5.1 세계 기타 시장, 2018-2030 (백만 달러) (백만 달러)
제7장 지역별 사업 분석

7.1 생세포 캡슐화 시장: 지역별 동향 분석

7.2 북미

7.2.1 SWOT 분석

7.2.1.1 북미 생세포 캡슐화 시장, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

7.2.2 미국

7.2.2.1 주요 국가별 동향

7.2.2.2 경쟁 구도

7.2.2.3 미국 생세포 캡슐화 시장, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

7.2.3 캐나다

7.2.3.1 주요 국가별 동향

7.2.3.2 경쟁 구도

7.2.3.3 캐나다 생세포 캡슐화 시장, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

7.3 유럽

7.3.1 SWOT 분석
7.3.1.1 유럽 생세포 캡슐화 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러)
7.3.2 영국

7.3.2.1 주요 국가별 동향

7.3.2.2 경쟁 환경

7.3.2.3 영국 생세포 캡슐화 시장, 2018-2030 (백만 달러)

7.3.3 독일

7.3.3.1 주요 국가별 동향

7.3.3.2 경쟁 환경

7.3.3.3 독일 생세포 캡슐화 시장, 2018-2030 (백만 달러)

7.3.4 프랑스

7.3.4.1 주요 국가별 동향

7.3.4.2 경쟁 환경

7.3.4.3 프랑스 생세포 캡슐화 시장 규모, 2018-2030년 (백만 달러)
7.3.5 이탈리아

7.3.5.1 주요 국가별 동향
7.3.5.2 경쟁 시나리오

7.3.5.3 이탈리아 생세포 캡슐화 시장, 2018-2030년 (백만 달러)

7.3.6 스페인

7.3.6.1 주요 국가별 동향

7.3.6.2 경쟁 시나리오

7.3.6.3 스페인 생세포 캡슐화 시장, 2018-2030년 (백만 달러)

7.3.7 덴마크

7.3.7.1 주요 국가별 동향

7.3.7.2 경쟁 시나리오

7.3.7.3 덴마크 생세포 캡슐화 시장, 2018-2030년 (백만 달러)

7.3.8 스웨덴

7.3.8.1 주요 국가별 동향

7.3.8.2 경쟁 시나리오

7.3.8.3 스웨덴 생세포 캡슐화 시장, 2018-2030 (백만 달러)

7.3.9 노르웨이

7.3.9.1 주요 국가별 동향

7.3.9.2 경쟁 시나리오

7.3.9.3 노르웨이 생세포 캡슐화 시장, 2018-2030 (백만 달러)

7.4 아시아 태평양

7.4.1 SWOT 분석

7.4.1.1 아시아 태평양 진공 혈액 채취 튜브 시장, 2018-2030 (백만 달러)

7.4.2 일본

7.4.2.1 주요 국가별 동향

7.4.2.2 경쟁 시나리오

7.4.2.3 일본 생세포 캡슐화 시장 2018-2030년 (백만 달러)
7.4.3 중국

7.4.3.1 주요 국가별 동향
7.4.3.2 경쟁 시나리오

7.4.3.3 중국 생세포 캡슐화 시장, 2018-2030년 (백만 달러)

7.4.4 인도

7.4.4.1 주요 국가별 동향

7.4.4.2 경쟁 시나리오

7.4.4.3 인도 생세포 캡슐화 시장, 2018-2030년 (백만 달러)

7.4.5 호주

7.4.5.1 주요 국가별 동향

7.4.5.2 경쟁 시나리오

7.4.5.3 호주 생세포 캡슐화 시장, 2018-2030년 (백만 달러)

7.4.6 태국
7.4.6.1 주요 국가별 시장 동향

7.4.6.2 경쟁 시나리오

7.4.6.3 태국 생세포 캡슐화 시장, 2018-2030 (백만 달러)

7.4.7 한국

7.4.7.1 주요 국가별 시장 동향

7.4.7.2 경쟁 시나리오

7.4.7.3 한국 생세포 캡슐화 시장, 2018-2030 (백만 달러)

7.5 라틴 아메리카

7.5.1 SWOT 분석

7.5.1.1 라틴 아메리카 생세포 캡슐화 시장, 2018-2030 (백만 달러)

7.5.2 브라질

7.5.2.1 주요 국가별 시장 동향

7.5.2.2 경쟁 시나리오

7.5.2.3 브라질 생세포 세포 캡슐화 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 멕시코 생세포 캡슐화 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 아르헨티나 생세포 캡슐화 시장, 2018-2030 (백만 달러)

7.6 중동 및 아프리카 (MEA)

7.6.1 SWOT 분석

7.6.1.1 MEA 생세포 캡슐화 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)

7.6.2 남미 아프리카

7.6.2.1 주요 국가별 동향

7.6.2.2 경쟁 시나리오

7.6.2.3 남아프리카공화국 생세포 캡슐화 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러)

7.6.3 사우디아라비아

7.6.3.1 주요 국가별 동향

7.6.3.2 경쟁 시나리오

7.6.3.3 사우디아라비아 생세포 캡슐화 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러)

7.6.4 아랍에미리트

7.6.4.1 주요 국가별 동향

7.6.4.2 경쟁 시나리오

7.6.4.3 아랍에미리트 생세포 캡슐화 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러)

7.6.5 쿠웨이트
7.6.5.1 주요 국가별 동향

7.6.5.2 경쟁 구도

7.6.5.3 쿠웨이트 생세포 캡슐화 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러)
제8장 경쟁 환경

8.1 참여 기업 개요

8.1.1 오스트리아노바

8.1.2 머크 KGAA

8.1.3 스피어 플루이딕스 리미티드

8.1.4 비아사이트

8.1.5 블랙트레이스 홀딩스 (돌로마이트 마이크로플루이딕스)

8.1.6 바이오 인엑스

8.1.7 리빙 셀 테크놀로지스 리미티드

8.1.8 시길론 테라퓨틱스

8.1.9 아이소젠

8.1.10 다이아트란즈 오츠카 주식회사

8.2 재무 성과
8.3 참여 기업 분류
8.3.1 시장 선도 기업
8.3.1.1 생세포 캡슐화 시장 점유율 분석, 2022

8.3.2 전략 수립
8.3.2.1 확장
8.3.2.2 인수
8.3.2.3 협력
8.3.2.4 제품/서비스 출시
8.3.2.5 파트너십
8.3.2.6 기타

Table of Contents

Chapter 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
※참고 정보

생세포 캡슐화(Live Cell Encapsulation)는 생체 내외의 환경으로부터 살아있는 세포를 보호하고, 특정한 기능을 수행하도록 조절하는 기술입니다. 이 과정은 세포를 격리된 캡슐 내에 봉입함으로써 이루어지며, 이러한 캡슐은 외부 자극에 대해 세포를 보호하고, 필요한 경우 세포의 대사물질이나 치료 물질을 방출할 수 있도록 설계됩니다. 생세포 캡슐화는 재생 의학, 약물 전달 시스템, 생물학적 센서 등 다양한 분야에서 활용됩니다.
생세포 캡슐화의 개념은 세포가 생리적 또는 병리적 환경에서 독립적으로 기능할 수 있도록 지원하는 것입니다. 일반적으로, 캡슐화된 세포는 외부의 기초 생리학적 변화로부터 보호받으며, 이는 오염, 면역 반응, 및 환경 변화로부터 세포를 안전하게 지킬 수 있게 합니다. 캡슐화하는 과정에는 일반적으로 고분자 물질 또는 생체 적합성 물질이 사용되며, 이를 통해 세포가 자유로운 이동 및 생리적 기능을 유지할 수 있도록 합니다.

생세포 캡슐화의 종류는 여러 가지가 있으며, 가장 일반적인 방법은 겔화(gelation), 내화(immobilization), 또는 미세 캡슐화(microencapsulation) 기술입니다. 겔화 방식에서는 알지네이트, 젤라틴, 또는 콜라겐과 같은 생체 적합성 물질을 이용하여 세포를 캡슐화합니다. 이러한 방식은 세포가 외부 스트레스에 노출되지 않고, 필요한 영양소를 흡수하고 대사산물을 방출할 수 있도록 해줍니다. 내화 기술은 세포를 고정화하여 실제 염색체를 강화시키는 방법으로, 유전자 전달과 같은 특정 기능을 수행할 수 있도록 합니다. 미세 캡슐화 기술은 세포를 더 작은 크기로 캡슐화하여 대량 생산이 가능하도록 하며, 각종 산업적 응용에 적합합니다.

생세포 캡슐화의 용도는 주로 세포 치료제 개발, 바이오 센서 설계, 환경 감시 및 저항성 작물 개발 등 다양합니다. 세포 치료제에서는 환자의 면역계로부터 보호받는 세포를 사용하여 질병을 치료하는 데 사용되며, 이는 당뇨병, 알츠하이머병, 그리고 신경퇴행성 질환 등 다양한 질병에 대한 치료법으로 연구되고 있습니다. 바이오 센서는 생체 내에서 특정 물질을 검출하는 데 유용하며, 이러한 센서들은 많은 생리학적 및 환경적 변화에 반응할 수 있습니다. 또한, 농업 분야에서는 더욱 저항력 강한 작물 개발에 활용될 수 있습니다.

관련 기술로는 나노기술, 생체 재료 과학, 그리고 유전자 공학 등이 있습니다. 특히, 나노기술을 활용하여 세포의 특성과 기능을 조절하는 방법이 연구되고 있으며, 이는 캡슐화된 세포가 더 효과적으로 치료 물질을 방출하거나 외부 신호에 반응하도록 하는 데 기여하고 있습니다. 생체 재료 과학에서는 다양한 생체 호환성 재료를 개발하여 세포 캡슐화 기술의 효율성을 높이고 있으며, 유전자 공학 기술은 캡슐화된 세포가 특정 기능을 수행하도록 조정하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

결론적으로, 생세포 캡슐화 기술은 생명과학 및 의약 분야에서 광범위하게 활용되고 있으며, 미래의 다양한 혁신적인 응용 가능성을 지니고 있습니다. 이러한 기술을 통해 세포 치료제 및 바이오 센서 등 다양한 생물학적 응용이 이어질 것으로 기대됩니다. 생세포 캡슐화 기술의 발전은 인류 건강 및 환경 문제 해결에 기여할 중요한 수단이 될 것입니다.
※본 조사보고서 [세계의 생세포 캡슐화 시장 (2023~2030) : 천연, 합성] (코드 : GRV23MR113) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.
※본 조사보고서 [세계의 생세포 캡슐화 시장 (2023~2030) : 천연, 합성] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요.
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