세계의 세포 해리 시장 (2023-2030) : 종류별 (세포 박리, 조직 해리), 제품별 (효소 해리), 최종 용도별, 지역별

■ 영문 제목 : Cell Dissociation Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Cell Detachment, Tissue Dissociation), By Product (Enzymatic Dissociation), By End-user, By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030

Grand View Research 회사가 출판한 조사자료로, 코드는 GRV23MR065 입니다.■ 상품코드 : GRV23MR065
■ 조사/발행회사 : Grand View Research
■ 발행일 : 2023년 2월
   최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요.
■ 페이지수 : 150
■ 작성언어 : 영어
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : E메일 (납기:3일)
■ 조사대상 지역 : 세계
■ 산업 분야 : 화학
■ 판매가격 / 옵션 (부가세 10% 별도)
Single User (1인 열람용)USD5,950 ⇒환산₩8,330,000견적의뢰/주문/질문
Multi User (5인 열람용)USD6,950 ⇒환산₩9,730,000견적의뢰/주문/질문
Global/corporate License (기업 열람용)USD8,950 ⇒환산₩12,530,000견적의뢰/구입/질문
가격옵션 설명
- 납기는 즉일~2일소요됩니다. 3일이상 소요되는 경우는 별도표기 또는 연락드립니다.
- 지불방법은 계좌이체/무통장입금 또는 카드결제입니다.
Grand View Research사의 본 조사 보고서는 글로벌 세포 해리 시장 규모가 2023년부터 2030년 사이에 CAGR 13.55% 증가하여, 2030년에는 863.3백만 달러에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 본 자료는 글로벌 세포 해리 시장을 조사대상으로 하여, 조사 방법, 시장의 정의, 개요, 시장 변동/동향/범위, 제품별 (효소 해리, 비효소 해리, 기기 및 부속품) 분석, 종류별 (조직 해리, 세포 박리) 분석, 최종 용도별 (제약 및 바이오테크놀로지 기업, 연구 및 학술 기관) 분석, 지역별 (북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동 및 아프리카) 분석, 경쟁 현황 등의 내용을 게재하고 있습니다. 덧붙여 본 리포트는 Thermo Fisher Scientific Inc., Danaher Corporation, STEMCELL Technologies, Merck KGaA, BD, Sartorius AG, Miltenyi Biotec, PAN -Biotech, HiMedia Laboratories, F. Hoffmann -La Roche Ltd, S2 Genomics, Inc. 등의 기업 정보가 포함되어 있습니다.
・조사 방법
・시장 정의
・개요
・시장 변동/동향/범위
・글로벌 세포 해리 시장 규모 : 제품별
- 효소 해리의 시장 규모
- 비효소 해리의 시장 규모
- 기기 및 부속품의 시장 규모
・글로벌 세포 해리 시장 규모 : 종류별
- 조직 해리의 시장 규모
- 세포 박리의 시장 규모
・글로벌 세포 해리 시장 규모 : 최종 용도별
- 제약 및 바이오테크놀로지 기업에서 사용되는 세포 해리의 시장 규모
- 연구 및 학술 기관에서 사용되는 세포 해리의 시장 규모
・글로벌 세포 해리 시장 규모 : 지역별
- 북미의 세포 해리 시장 규모
- 유럽의 세포 해리 시장 규모
- 아시아 태평양의 세포 해리 시장 규모
- 중남미의 세포 해리 시장 규모
- 중동과 아프리카의 세포 해리 시장 규모
・경쟁 현황
■ 보고서 개요

Cell Dissociation Market Growth & Trends

The global cell dissociation market size is expected to reach USD 863.3 million by 2030, registering a CAGR of 13.55% of the overall revenue, according to a new report by Grand View Research, Inc. The rising prevalence of chronic and infectious diseases, coupled with the increasing focus on cell-based therapeutics, is boosting market growth. In addition, growing funding for cell-based research and increasing use of automated instruments are the key factors driving the industry. With the growing applications of patient-derived cells as a model system for research, the necessity for high-quality cell material is constantly developing. The capability to extract individual cells from tissues is presently a bottleneck for cell-based diagnostic technologies and remains vital in the areas of tissue engineering, emerging diagnostic methods, cancer research, and personalized medicine approaches.

Key challenges comprise the quality and yield or the purity and integrity of cells as well as reproducibility and throughput. To overcome these limitations, researchers from Institut für Politikwissenschaft are developing a mechanical tissue dissociation system based on counter-rotating rows of grinding teeth integrated into a standard 50 ml centrifuge tube. The COVID-19 pandemic influenced market growth positively. Cell dissociation and tissue dissociation are used to aid cell-based therapies, primarily using Mesenchymal Stromal Cells (MSCs). As a result, the usage of these enzymes increased due to the COVID-19 pandemic, which augmented market growth. In current years, stem cell therapy has become an advanced and promising scientific research topic.

The development of treatment methods has induced great opportunities. Stem cells have considerable potential to become one of the most significant aspects of medicine. In addition to the fact that they play a huge role in developing restorative therapy, their study also divulges additional information about the complex events that happen during human development. Moreover, there is a growing interest in improving stem cell culture, not only because cell culture is extensively used in basic research for studying stem cell biology but also due to the potential therapeutic applications of cultured stem cells. Dissociation plays an important role in various research and therapeutic applications, including drug discovery, development, and cell therapy.

Furthermore, increasing clinical trials, FDA approvals, and strategic initiatives, such as collaborations by major players, are boosting industry growth. For instance, in October 2021, RHEACELL, a biopharmaceutical company headquartered in Germany, focused on the clinical development of innovative stem cell therapeutics, received national approval under the German Medicinal Products Act for its cell therapy product AMESANAR. In February 2023, IASO Biotherapeutics received Regenerative Medicine Advanced Therapy designation and Fast Track designation from USFDA for its IND BCMA CAR-T CT103A for relapsed/refractory multiple myeloma. Stringent regulations for raw materials and ethical issues concerning animal-derived products might hamper the industry’s growth to a certain extent.

The guidelines for the manufacturing of cell therapy products are still progressing. Still, the relevant reference is the USP 1046, which designates the significance of qualifying raw materials used in the manufacturing process. Thus, considering the concerns, such as raw material consistency, origin, risk of impurity, and whether the raw material was manufactured under the GMP guidelines, is significant for approval. However, there is a growing interest in Animal-origin free and GMP-grade enzymes, which will drive the industry growth during the forecast period. North America dominated the global industry in 2022 due to the high incidence of chronic diseases, the rise in investment funding by the government for cell therapy, and the presence of high-quality infrastructure for laboratory and clinical research.

Cell Dissociation Market Report Highlights

• The enzymatic dissociation product segment accounted for the highest share in 2022 due to increased requirements and the importance of enzymatic dissociation products for pharmaceutical & biotechnology companies, which, in turn, is likely to boost the adoption and anticipate the segment growth

• The tissue dissociation type segment held the largest revenue share in 2022 owing to the increased R&D activities and high prevalence of chronic disorders

• The biopharmaceutical & pharmaceutical companies end-user segment led the industry in 2022 owing to growth in clinical trials of cell-based therapeutics, FDA approvals, and research on cell & gene therapy

• The Asia Pacific region is expected to register the fastest growth rate during the forecast period

• This is owing to the rising demand for novel therapeutics and rapid infrastructural development

■ 보고서 목차

Table of Contents

Chapter 1 Research Methodology
1.1 Market Segmentation & Scope
1.1.1 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
1.6.1 Commodity Flow Analysis
1.6.1.1 Approach 1: Commodity flow approach
1.6.1.2 Approach 2: Country-wise market estimation using bottom-up approach
1.7 Global Market: CAGR Calculation
1.8 Research Assumptions
1.9 List of Secondary Sources
1.10 List of Primary Sources
1.11 Objectives
1.11.1 Objective 1:
1.11.2 Objective 2:
1.12 List of Abbreviations
Chapter 2 Market Definitions
Chapter 3 Executive Summary
3.1 Market Summary
Chapter 4 Global Cell Dissociation Market Variables, Trends, & Scope
4.1 Cell Dissociation Market Lineage Outlook
4.1.1 Parent Market Outlook
4.2 Penetration And Growth Prospect Mapping
4.3 Market Driver Analysis
4.3.1 Rising Focus On The Development Of Cell-Based Therapeutics
4.3.2 Growing Funding For Cell-Based Research
4.3.3 Technological Advancements In Cell Dissociations Instruments
4.4 Market Restraint Analysis
4.4.1 Stringent Regulations
4.5 Market Opportunity Analysis
4.5.1 Growing Emphasis On Stem Cell Research
4.6 Porter’s Five Forces Analysis
4.7 Cell Dissociation Market: COVID-19 Impact Analysis
Chapter 5 Cell Dissociation Market – Segment Analysis, by Product, 2018 – 2030 (USD Million)
5.1 Global Cell Dissociation Market: Product Movement Analysis
5.2 Enzymatic Dissociation
5.2.1 Enzymatic Dissociation market estimates and forecast, 2018-2030, USD million
5.2.2 Trypsin
5.2.2.1 Trypsin market estimates and forecast, 2018-2030, USD million
5.2.3 Collagenase
5.2.3.1 Collagenase market estimates and forecast, 2018-2030, USD million
5.2.4 Elastase
5.2.4.1 Elastase market estimates and forecast, 2018-2030, USD million
5.2.5 Papain
5.2.5.1 Papain market estimates and forecast, 2018-2030, USD million
5.2.6 Hyaluronidase
5.2.6.1 Hyaluronidase market estimates and forecast, 2018-2030, USD million
5.2.7 DNase
5.2.7.1 DNase market estimates and forecast, 2018-2030, USD million
5.2.8 Others
5.2.8.1 Others market estimates and forecast, 2018-2030, USD million
5.3 Non-Enzymatic Dissociation
5.3.1 Non-Enzymatic dissociation market estimates and forecast, 2018-2030, USD million
5.4 Instruments & Accessories
5.4.1 Instruments & accessories market estimates and forecast, 2018-2030, USD million
Chapter 6 Cell Dissociation Market – Segment Analysis, by Type, 2018 – 2030 (USD Million)
6.1 Global Cell Dissociation Market: Type Movement Analysis
6.2 Tissue Dissociation
6.2.1 Tissue dissociation market estimates and forecast, 2018-2030, USD million
6.3 Cell Detachment
6.3.1 Cell detachment market estimates and forecast, 2018-2030, USD million
Chapter 7 Cell Dissociation Market- Segment Analysis, by End-user, 2018 – 2030 (USD Million)
7.1 Cell Dissociation Market: End-user Movement Analysis
7.2 Pharmaceutical And Biotechnology Companies
7.2.1 Pharmaceutical And Biotechnology Companies market estimates and forecast, 2018-2030, USD million
7.3. Research & Academic Institutes
7.3.1 Research & academic institutes market estimates and forecast, 2018-2030, USD million
Chapter 8 Cell Dissociation Market: – Segment Analysis, by Region, 2018 – 2030 (USD Million)
8.1 Cell Dissociation Market: Regional Movement Analysis
8.2 North America
8.2.1 SWOT analysis
8.2.1.1 North America cell dissociation market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.2.2 U.S.
8.2.2.1 Key country dynamics
8.2.2.2 Target disease prevalence
8.2.2.3 Competitive scenario
8.2.2.4 Regulatory framework
8.2.2.5 U.S. cell dissociation market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.2.3 Canada
8.2.3.1 Key country dynamics
8.2.3.2 Target disease prevalence
8.2.3.3 Competitive scenario
8.2.3.4 Regulatory framework
8.2.3.5 Canada cell dissociation market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.3 Europe
8.3.1 SWOT Analysis
8.3.1.1 Europe cell dissociation market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.3.2 Germany
8.3.2.1 Key country dynamics
8.3.2.2 Target disease prevalence
8.3.2.3 Competitive scenario
8.3.2.4 Regulatory framework
8.3.2.5 Germany cell dissociation market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.3.3 U.K.
8.3.3.1 Key country dynamics
8.3.3.2 Target disease prevalence
8.3.3.3 Competitive scenario
8.3.3.4 Regulatory framework
8.3.3.5 U.K. cell dissociation market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.3.4 France
8.3.4.1 Key country dynamics
8.3.4.2 Target disease prevalence
8.3.4.3 Competitive scenario
8.3.4.4 Regulatory framework
8.3.4.5 France cell dissociation market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.3.5 Italy
8.3.5.1 Key country dynamics
8.3.5.2 Target disease prevalence
8.3.5.3 Competitive scenario
8.3.5.4 Regulatory framework
8.3.5.5 Italy cell dissociation market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.3.6 Spain
8.3.6.1 Key country dynamics
8.3.6.2 Target disease prevalence
8.3.6.3 Competitive scenario
8.3.6.4 Regulatory framework
8.3.6.5 Spain cell dissociation market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.3.7 Denmark
8.3.7.1 Key country dynamics
8.3.7.2 Target disease prevalence
8.3.7.3 Competitive scenario
8.3.7.4 Regulatory framework
8.3.7.5 Denmark cell dissociation market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.3.8 Sweden
8.3.8.1 Key country dynamics
8.3.8.2 Target disease prevalence
8.3.8.3 Competitive scenario
8.3.8.4 Regulatory framework
8.3.8.5 Sweden cell dissociation market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.3.9 Norway
8.3.9.1 Key country dynamics
8.3.9.2 Target disease prevalence
8.3.9.3 Competitive scenario
8.3.9.4 Regulatory framework
8.3.9.5 Norway cell dissociation market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4 Asia Pacific
8.4.1 SWOT Analysis
8.4.1.1 Asia Pacific cell dissociation market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4.2 Japan
8.4.2.1 Key country dynamics
8.4.2.2 Target disease prevalence
8.4.2.3 Competitive scenario
8.4.2.4 Regulatory framework
8.4.2.5 Japan cell dissociation market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4.3 China
8.4.3.1 Key country dynamics
8.4.3.2 Target disease prevalence
8.4.3.3 Competitive scenario
8.4.3.4 Regulatory framework
8.4.3.5 China cell dissociation market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4.4 India
8.4.4.1 Key country dynamics
8.4.4.2 Target disease prevalence
8.4.4.3 Competitive scenario
8.4.4.4 Regulatory framework
8.4.4.5 India cell dissociation market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4.5 South Korea
8.4.5.1 Key country dynamics
8.4.5.2 Target disease prevalence
8.4.5.3 Competitive scenario
8.4.5.4 Regulatory framework
8.4.5.5 South Korea cell dissociation market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4.6 Australia
8.3.9.1 Key country dynamics
8.4.6.2 Target disease prevalence
8.4.6.3 Competitive scenario
8.4.6.4 Regulatory framework
8.4.6.5 Australia cell dissociation market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4.7 Thailand
8.4.7.1 Key country dynamics
8.4.7.2 Target disease prevalence
8.4.7.3 Competitive scenario
8.4.7.4 Regulatory framework
8.4.7.5 Thailand cell dissociation market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.5 Latin America
8.5.1 SWOT Analysis
8.5.1.1 Latin America cell dissociation market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.5.2 Brazil
8.5.2.1 Key country dynamics
8.5.2.2 Target disease prevalence
8.5.2.3 Competitive scenario
8.5.2.4 Regulatory framework
8.5.2.5 Brazil cell dissociation market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.5.3 Mexico
8.5.3.1 Key country dynamics
8.5.3.2 Target disease prevalence
8.5.3.3 Competitive scenario
8.5.3.4 Regulatory framework
8.5.3.5 Mexico cell dissociation market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.5.4 Argentina
8.5.4.1 Key country dynamics
8.5.4.2 Target disease prevalence
8.5.4.3 Competitive scenario
8.5.4.4 Regulatory framework
8.5.4.5 Argentina cell dissociation market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.6 MEA
8.6.1 SWOT Analysis
8.6.1.1 MEA cell dissociation market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.6.2 South Africa
8.6.4.1 Key country dynamics
8.6.2.2 Target disease prevalence
8.6.2.3 Competitive scenario
8.6.2.4 Regulatory framework
8.6.2.5 South Africa cell dissociation market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.6.3 Saudi Arabia
8.6.3.1 Key country dynamics
8.6.3.2 Target disease prevalence
8.6.3.3 Competitive scenario
8.6.3.4 Regulatory framework
8.6.3.5 Saudi Arabia cell dissociation market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.6.4 UAE
8.6.4.1 Key country dynamics
8.6.4.2 Target disease prevalence
8.6.4.3 Competitive scenario
8.6.4.4 Regulatory framework
8.6.4.5 UAE cell dissociation market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.6.5 Kuwait
8.6.5.1 Key country dynamics
8.6.5.2 Target disease prevalence
8.6.5.3 Competitive scenario
8.6.5.4 Regulatory framework
8.6.5.5 Kuwait cell dissociation market, 2018 – 2030 (USD Million)
Chapter 9 Competitive Landscape
9.1 Company Categorization
9.2 Company Market Positioning
9.3 Company Market Share Analysis, 2022
9.4 Company Heat Map Analysis
9.5 Strategy Mapping
9.6 Company Profiles/Listing
9.6.1 Thermo Fisher Scientific Inc.
9.6.1.1. Overview
9.6.1.2. Financial performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
9.6.1.3. Product benchmarking
9.6.1.4. Strategic initiatives
9.6.2 Danaher Corporation
9.6.2.1. Overview
9.6.2.2. Financial performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
9.6.2.3. Product benchmarking
9.6.2.4. Strategic initiatives
9.6.3 STEMCELL Technologies
9.6.3.1. Overview
9.6.3.2. Financial performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
9.6.3.3. Product benchmarking
9.6.3.4. Strategic initiatives
9.6.4 Merck KGaA
9.6.4.1. Overview
9.6.4.2. Financial performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
9.6.4.3. Product benchmarking
9.6.4.4. Strategic initiatives
9.6.5 BD
9.6.5.1. Overview
9.6.5.2. Financial performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
9.6.5.3. Product benchmarking
9.6.5.4. Strategic initiatives
9.6.6 Sartorius AG
9.6.6.1. Overview
9.6.6.2. Financial performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
9.6.6.3. Product benchmarking
9.6.6.4. Strategic initiatives
9.6.7 Miltenyi Biotec
9.6.7.1. Overview
9.6.7.2. Financial performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
9.6.7.3. Product benchmarking
9.6.7.4. Strategic initiatives
9.6.8 PAN-Biotech
9.6.8.1. Overview
9.6.8.2. Financial performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
9.6.8.3. Product benchmarking
9.6.8.4. Strategic initiatives
9.6.9 HiMedia Laboratories
9.6.9.1. Overview
9.6.9.2. Financial performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
9.6.9.3. Product benchmarking
9.6.9.4. Strategic initiatives
9.6.10 F. Hoffmann-La Roche Ltd
9.6.10.1. Overview
9.6.10.2. Financial performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
9.6.10.3. Product benchmarking
9.6.10.4. Strategic initiatives
9.6.11 S2 Genomics, Inc.
9.6.11.1. Overview
9.6.11.2. Financial performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
9.6.11.3. Product benchmarking
9.6.11.4. Strategic initiatives

목차

제1장 연구 방법론

1.1 시장 세분화 및 범위

1.1.1 추정 및 예측 일정

1.2 연구 방법론

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

1.3.5 1차 연구 세부 사항

1.4 정보 또는 데이터 분석

1.4.1 데이터 분석 모델

1.5 시장 구성 및 검증
1.6 모델 세부 사항

1.6.1 상품 흐름 분석

1.6.1.1 접근 방식 1: 상품 흐름 접근 방식

1.6.1.2 접근 방식 2: 상향식 접근 방식을 사용한 국가별 시장 추정

1.7 글로벌 시장: CAGR 계산

1.8 연구 가정

1.9 2차 자료 목록

1.10 주요 자료 목록
1.11 목표

1.11.1 목표 1:

1.11.2 목표 2:

1.12 약어 목록
제2장 시장 정의
제3장 요약

3.1 시장 개요
제4장 글로벌 세포 분리 시장 변수, 동향 및 범위

4.1 세포 분리 시장 계보 전망

4.1.1 모 시장 전망

4.2 시장 침투 및 성장 전망 분석

4.3 시장 동인 분석

4.3.1 세포 기반 치료법 ​​개발에 대한 관심 증가

4.3.2 세포 기반 연구 자금 지원 증가

4.3.3 세포 분리 장비의 기술 발전

4.4 시장 제약 요인 분석

4.4.1 엄격한 규제

4.5 시장 기회 분석

4.5.1 줄기세포에 대한 관심 증가 연구
4.6 포터의 5가지 경쟁력 분석
4.7 세포 분리 시장: COVID-19 영향 분석
5장 세포 분리 시장 - 제품별 부문 분석, 2018-2030년 (백만 달러)

5.1 글로벌 세포 분리 시장: 제품 동향 분석
5.2 효소 분리

5.2.1 효소 분리 시장 추정 및 예측, 2018-2030년, 백만 달러

5.2.2 트립신

5.2.2.1 트립신 시장 추정 및 예측, 2018-2030년, 백만 달러

5.2.3 콜라게나제

5.2.3.1 콜라게나제 시장 추정 및 예측, 2018-2030년, 백만 달러

5.2.4 엘라스타제

5.2.4.1 엘라스타제 시장 추정 및 예측, 2018-2030, 백만 달러
5.2.5 파파인
5.2.5.1 파파인 시장 추정 및 전망, 2018-2030, 백만 달러
5.2.6 히알루로니다제

5.2.6.1 히알루로니다제 시장 추정 및 전망, 2018-2030, 백만 달러

5.2.7 DNase

5.2.7.1 DNase 시장 추정 및 전망, 2018-2030, 백만 달러

5.2.8 기타

5.2.8.1 기타 시장 추정 및 전망, 2018-2030, 백만 달러

5.3 비효소적 해리

5.3.1 비효소적 해리 시장 추정 및 전망, 2018-2030, 백만 달러

5.4 기기 및 액세서리

5.4.1 기기 및 액세서리 시장 추정 및 전망, 2018-2030년, 백만 달러
제6장 세포 분리 시장 - 유형별 세그먼트 분석, 2018-2030년 (백만 달러)

6.1 글로벌 세포 분리 시장: 유형별 동향 분석

6.2 조직 분리

6.2.1 조직 분리 시장 추정 및 전망, 2018-2030년, 백만 달러

6.3 세포 분리

6.3.1 세포 분리 시장 추정 및 전망, 2018-2030년, 백만 달러

제7장 세포 분리 시장 - 최종 사용자별 세그먼트 분석, 2018-2030년 (백만 달러)

7.1 세포 분리 시장: 최종 사용자 동향 분석

7.2 제약 및 생명공학 기업

7.2.1 제약 및 생명공학 기업 시장 추정 및 전망, 2018-2030, 백만 달러
7.3 연구 및 학술 기관
7.3.1 연구 및 학술 기관 시장 추정 및 예측, 2018-2030년, 백만 달러
8장 세포 분리 시장: - 지역별 세그먼트 분석, 2018-2030년 (백만 달러)

8.1 세포 분리 시장: 지역별 동향 분석

8.2 북미

8.2.1 SWOT 분석

8.2.1.1 북미 세포 분리 시장, 2018-2030년 (백만 달러)

8.2.2 미국

8.2.2.1 주요 국가별 동향

8.2.2.2 대상 질환 유병률

8.2.2.3 경쟁 환경

8.2.2.4 규제 체계

8.2.2.5 미국 세포 분리 시장, 2018-2030년 (백만 달러)

8.2.3 캐나다

8.2.3.1 주요 국가별 동향

8.2.3.2 목표 질환 유병률

8.2.3.3 경쟁 환경

8.2.3.4 규제 체계

8.2.3.5 캐나다 세포 분리 시장, 2018-2030 (백만 달러)

8.3 유럽

8.3.1 SWOT 분석

8.3.1.1 유럽 세포 분리 시장, 2018-2030 (백만 달러)

8.3.2 독일

8.3.2.1 주요 국가별 동향

8.3.2.2 목표 질환 유병률

8.3.2.3 경쟁 환경

8.3.2.4 규제 체계

8.3.2.5 독일 세포 분리 시장, 2018-2030 (백만 달러)

8.3.3 영국
8.3.3.1 주요 국가별 동향

8.3.3.2 목표 질환 유병률

8.3.3.3 경쟁 시나리오

8.3.3.4 규제 체계

8.3.3.5 영국 세포 분리 시장, 2018-2030 (백만 달러)

8.3.4 프랑스

8.3.4.1 주요 국가별 동향

8.3.4.2 목표 질환 유병률

8.3.4.3 경쟁 시나리오

8.3.4.4 규제 체계

8.3.4.5 프랑스 세포 분리 시장, 2018-2030 (백만 달러)

8.3.5 이탈리아

8.3.5.1 주요 국가별 동향

8.3.5.2 목표 질환 유병률

8.3.5.3 경쟁 시나리오

8.3.5.4 규제 체계
8.3.5.5 이탈리아 세포 분리 시장, 2018-2030 (백만 달러)
8.3.6 스페인

8.3.6.1 주요 국가별 동향

8.3.6.2 목표 질환 유병률

8.3.6.3 경쟁 환경

8.3.6.4 규제 체계

8.3.6.5 스페인 세포 분리 시장, 2018-2030 (백만 달러)

8.3.7 덴마크

8.3.7.1 주요 국가별 동향

8.3.7.2 목표 질환 유병률

8.3.7.3 경쟁 환경

8.3.7.4 규제 체계

8.3.7.5 덴마크 세포 분리 시장, 2018-2030 (백만 달러)

8.3.8 스웨덴

8.3.8.1 주요 국가별 동향
8.3.8.2 목표 질환 유병률

8.3.8.3 경쟁 환경

8.3.8.4 규제 체계

8.3.8.5 스웨덴 세포 분리 시장, 2018-2030 (백만 달러)

8.3.9 노르웨이

8.3.9.1 주요 국가 동향

8.3.9.2 목표 질환 유병률

8.3.9.3 경쟁 환경

8.3.9.4 규제 체계

8.3.9.5 노르웨이 세포 분리 시장, 2018-2030 (백만 달러)

8.4 아시아 태평양

8.4.1 SWOT 분석

8.4.1.1 아시아 태평양 세포 분리 시장, 2018-2030 (백만 달러)

8.4.2 일본

8.4.2.1 주요 국가 동향

8.4.2.2 목표 질병 유병률
8.4.2.3 경쟁 환경
8.4.2.4 규제 체계
8.4.2.5 일본 세포 분리 시장, 2018-2030 (백만 달러)
8.4.3 중국
8.4.3.1 주요 국가 동향
8.4.3.2 목표 질병 유병률

8.4.3.3 경쟁 환경
8.4.3.4 규제 체계
8.4.3.5 중국 세포 분리 시장, 2018-2030 (백만 달러)
8.4.4 인도
8.4.4.1 주요 국가 동향
8.4.4.2 목표 질병 유병률

8.4.4.3 경쟁 환경
8.4.4.4 규제 체계

8.4.4.5 인도 세포 분리 시장, 2018-2030 (백만 달러) (백만 달러)
8.4.5 한국

8.4.5.1 주요 국가 동향

8.4.5.2 목표 질환 유병률

8.4.5.3 경쟁 시나리오

8.4.5.4 규제 체계

8.4.5.5 한국 세포 분리 시장, 2018-2030 (백만 달러)
8.4.6 호주

8.3.9.1 주요 국가 동향

8.4.6.2 목표 질환 유병률

8.4.6.3 경쟁 시나리오

8.4.6.4 규제 체계

8.4.6.5 호주 세포 분리 시장, 2018-2030 (백만 달러)

8.4.7 태국

8.4.7.1 주요 국가 동향

8.4.7.2 목표 질환 유병률

8.4.7.3 경쟁 시나리오
8.4.7.4 규제 체계

8.4.7.5 태국 세포 분리 시장, 2018-2030 (백만 달러)
8.5 라틴 아메리카

8.5.1 SWOT 분석

8.5.1.1 라틴 아메리카 세포 분리 시장, 2018-2030 (백만 달러)

8.5.2 브라질

8.5.2.1 주요 국가별 동향

8.5.2.2 목표 질환 유병률

8.5.2.3 경쟁 환경

8.5.2.4 규제 체계

8.5.2.5 브라질 세포 분리 시장, 2018-2030 (백만 달러)

8.5.3 멕시코

8.5.3.1 주요 국가별 동향

8.5.3.2 목표 질환 유병률

8.5.3.3 경쟁 환경

8.5.3.4 규제 체계
8.5.3.5 멕시코 세포 분리 시장, 2018-2030 (백만 달러)
8.5.4 아르헨티나

8.5.4.1 주요 국가별 동향
8.5.4.2 목표 질환 유병률

8.5.4.3 경쟁 환경

8.5.4.4 규제 체계

8.5.4.5 아르헨티나 세포 분리 시장, 2018-2030 (백만 달러)

8.6 중동 및 아프리카

8.6.1 SWOT 분석

8.6.1.1 중동 및 아프리카 세포 분리 시장, 2018-2030 (백만 달러)

8.6.2 남아프리카공화국

8.6.4.1 주요 국가별 동향

8.6.2.2 목표 질환 유병률

8.6.2.3 경쟁 환경

8.6.2.4 규제 체계
8.6.2.5 남아프리카공화국 세포 분리 시장, 2018-2030 (백만 달러)
8.6.3 사우디아라비아

8.6.3.1 주요 국가별 동향

8.6.3.2 대상 질환 유병률

8.6.3.3 경쟁 환경

8.6.3.4 규제 체계

8.6.3.5 사우디아라비아 세포 분리 시장, 2018-2030 (백만 달러)

8.6.4 UAE

8.6.4.1 주요 국가별 동향

8.6.4.2 대상 질환 유병률

8.6.4.3 경쟁 환경

8.6.4.4 규제 체계

8.6.4.5 UAE 세포 분리 시장, 2018-2030 (백만 달러)

8.6.5 쿠웨이트

8.6.5.1 주요 국가별 동향
8.6.5.2 목표 질병 유병률

8.6.5.3 경쟁 시나리오
8.6.5.4 규제 체계

8.6.5.5 쿠웨이트 세포 분리 시장, 2018-2030 (백만 달러)
9장 경쟁 환경

9.1 기업 분류

9.2 기업 시장 포지셔닝

9.3 기업 시장 점유율 분석, 2022

9.4 기업 히트맵 분석

9.5 전략 매핑

9.6 기업 프로필/목록

9.6.1 Thermo Fisher Scientific Inc.

9.6.1.1. 개요

9.6.1.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)

9.6.1.3. 제품 벤치마킹

9.6.1.4. 전략적 계획

9.6.2 Danaher Corporation

9.6.2.1. 개요
9.6.2.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)
9.6.2.3. 제품 벤치마킹

9.6.2.4. 전략적 계획
9.6.3 STEMCELL Technologies

9.6.3.1. 개요
9.6.3.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)

9.6.3.3. 제품 벤치마킹

9.6.3.4. 전략적 계획

9.6.4 Merck KGaA

9.6.4.1. 개요

9.6.4.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)

9.6.4.3. 제품 벤치마킹

9.6.4.4. 전략적 계획

9.6.5 사업 개발

9.6.5.1. 개요
9.6.5.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)

9.6.5.3. 제품 벤치마킹

9.6.5.4. 전략적 계획
9.6.6 Sartorius AG

9.6.6.1. 개요
9.6.6.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)

9.6.6.3. 제품 벤치마킹

9.6.6.4. 전략적 계획

9.6.7 Miltenyi Biotec

9.6.7.1. 개요

9.6.7.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)

9.6.7.3. 제품 벤치마킹

9.6.7.4. 전략적 계획

9.6.8 PAN-Biotech

9.6.8.1. 개요
9.6.8.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)

9.6.8.3. 제품 벤치마킹

9.6.8.4. 전략적 계획
9.6.9 HiMedia Laboratories

9.6.9.1. 개요

9.6.9.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)

9.6.9.3. 제품 벤치마킹

9.6.9.4. 전략적 계획

9.6.10 F. Hoffmann-La Roche Ltd

9.6.10.1. 개요

9.6.10.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)

9.6.10.3. 제품 벤치마킹

9.6.10.4. 전략적 계획
9.6.11 S2 Genomics, Inc.

9.6.11.1. 개요

9.6.11.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익)

9.6.11.3. 제품 벤치마킹

9.6.11.4. 전략적 계획
※참고 정보

세포 해리(Cell Dissociation)는 세포나 세포 집단을 분리하여 개별 세포로 만드는 과정을 의미합니다. 이 과정은 여러 생물학적 및 의학적 연구에서 필수적인 단계로, 세포의 기능 분석, 유전자 연구, 세포 배양, 줄기세포 연구 등에 널리 활용됩니다. 세포 해리는 조직에서 세포를 추출하고 분리하여 독립적으로 작동할 수 있도록 만든다는 점에서 중요한 의미를 갖습니다.
세포 해리의 기본 개념은 세포 간의 결합을 끊어내는 것입니다. 세포는 일반적으로 세포 외 기질이나 서로의 세포막을 통해 연결되어 있으며, 이는 조직의 구조와 기능을 유지하는 데 필수적인 역할을 합니다. 세포 해리 과정은 효소적이거나 기계적인 방법을 통해 이루어질 수 있으며, 각 방법의 선택은 목표 세포의 종류와 실험 목적에 따라 달라집니다.

세포 해리의 종류로는 크게 두 가지가 있습니다. 첫째, 효소적 해리(enzyme-mediated dissociation)는 주로 단백질 분해 효소를 이용하여 세포 간의 결합을 끊는 방법입니다. 가장 일반적으로 사용되는 효소는 트립신(Trypsin), 콜라겐라제(Collagenase), 디스아세틸라제(DNase) 등이 있습니다. 각 효소는 특정한 종류의 세포 또는 조직에서 효과적인 해리를 유도할 수 있는 특성을 가지고 있습니다.

부가적으로, 기계적 해리(mechanical dissociation)는 조직을 물리적으로 분리하는 과정을 포함합니다. 이 방법은 조직을 다이스(Diase)하거나, 골격의 세포를 제거하기 위해 스크래퍼(scraper) 또는 파이펫을 사용하는 방식으로 이루어집니다. 이러한 기계적 방법은 효소를 사용하지 않기 때문에 특정한 상황에서 유리할 수 있으며, 효소에 의한 세포 손상을 방지하는 데 도움이 됩니다.

세포 해리의 용도는 다양합니다. 가장 일반적인 용도는 세포 배양입니다. 연구자들은 특정 세포를 효소적 또는 기계적으로 해리한 뒤, 이를 인공 배지에서 배양하여 세포의 성장과 분화를 관찰할 수 있습니다. 이 과정은 생리학적 연구나 약물 검증, 세포 치료 연구 등에서 필수적입니다. 또한 줄기세포 연구에서도 세포 해리는 중요한 역할을 합니다. 줄기세포를 분리 및 배양하여 특정 세포로 분화시키는 데 필요한 첫 단계로 이용됩니다.

이뿐만 아니라, 세포 해리는 암 연구에서도 중요합니다. 종양 조직에서 세포를 해리하여 개별 세포의 특성과 반응을 분석하고, 이것이 암의 전이 및 치료 반응에 어떻게 영향을 미치는지를 연구하는 데 도움을 줍니다.

세포 해사와 관련된 기술은 다수 존재합니다. 최신 기술 중 하나는 마이크로플루이딕스(Microfluidics) 기술로, 이 기술은 미세 채널을 이용하여 세포를 정밀하게 조작하고 분리할 수 있게 해줍니다. 또한, 최근에는 세포 해리를 위해 로봇 기술 및 자동화 시스템의 적용이 늘어나고 있어, 높은 재현성을 가진 세포 해리 프로세스 개발에 기여하고 있습니다.

결론적으로, 세포 해리는 생물학적 연구와 의학적 응용에서 핵심적인 역할을 하고 있으며, 효소적 및 기계적 방법을 통해 개별 세포를 얻는 데 사용됩니다. 다양한 연구 분야에서 그 용도와 필요성은 지속적으로 증가하고 있으며, 관련 기술의 발전은 앞으로 더욱 활발히 이루어질 것으로 예상됩니다.
보고서 이미지

※본 조사보고서 [세계의 세포 해리 시장 (2023-2030) : 종류별 (세포 박리, 조직 해리), 제품별 (효소 해리), 최종 용도별, 지역별] (코드 : GRV23MR065) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.
※본 조사보고서 [세계의 세포 해리 시장 (2023-2030) : 종류별 (세포 박리, 조직 해리), 제품별 (효소 해리), 최종 용도별, 지역별] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요.

※당 사이트에 없는 보고서도 취급 가능한 경우가 많으니 문의 주세요!