(株)マーケットリサーチセンター

グローバル市場調査レポート販売 www.marketresearch.jp

市場調査資料

細胞培養市場:製品タイプ別(機器、培地、血清、試薬、消耗品・付属品)および用途別(バイオ医薬品生産、細胞・分子生物学、研究開発・薬剤試験、組織再生・移植、遺伝子工学、ヒト疾患診断など)- 世界の産業分析、市場規模、シェア、成長、動向、および予測、2025-2035年

世界市場規模・動向資料のイメージ
※本ページの内容は、英文レポートの概要および目次を日本語に自動翻訳したものです。最終レポートの内容と異なる場合があります。英文レポートの詳細および購入方法につきましては、お問い合わせください。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

セル培養市場は、2024年に世界全体で282億ドルの評価額に達し、2025年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)9.7%で成長し、2035年末には782億ドルを超える規模に達すると予測されています。

アナリストの見解によれば、セル培養産業は、バイオテクノロジーの進展、研究活動の活発化、そしてヘルスケアへの関心の高まりといった複合的な要因に牽引され、急速な成長を遂げています。特に、ワクチンやモノクローナル抗体を含むバイオ医薬品の需要が急増しており、これらの生産はセル培養技術に大きく依存しています。ヘルスケア分野の拡大に伴い、がん、糖尿病、心血管疾患といった慢性疾患に対する新たな治療法の需要が増加し、研究開発費の増加と新しいセル培養技術への需要を促進しています。

さらに、3Dセル培養プラットフォーム、自動培養プラットフォーム、マイクロ流体技術といった技術革新がセル培養環境を変革しています。これらの新技術は、細胞ベースの研究における忠実度と効率性を向上させ、科学者が生体内条件をより効果的に模倣し、医薬品の発見と開発においてより関連性の高い現実的な結果を得ることを可能にしています。個別化医療への関心の高まりも、高度な細胞モデルによる臨床試験とサポートが必要であるため、新しいセル培養方法の必要性を高めています。また、規制環境の整備も市場拡大を後押ししています。保健機関による促進的な規制は、新しい医薬品開発においてセル培養技術が治療の安全性と有効性を評価するために使用される道を開いています。幹細胞研究と再生医療への関心の高まりも、学術機関、バイオテクノロジー企業、製薬会社間の資金提供と協力の増加とともに、セル培養に新たな展望をもたらしています。

セル培養とは、細胞をその本来の生息環境外、多くの場合、実験室内の人工環境で培養し、維持することを指します。この方法は、組織から無傷の細胞を分離し、栄養素、ガス、成長因子を提供する培地で増殖させるものです。セル培養は、研究、開発、製造のための基本的なツールとして、多くのヘルスケア産業において極めて重要な位置を占めています。

製薬業界では、医薬品の開発と発見に広く利用されています。研究者は日常的にセル培養を用いて、新しい化学物質に対する細胞応答を監視し、医薬品をスクリーニングし、潜在的な毒性を判断しています。複数の種類の細胞株を使用することで、科学者はがん、糖尿病、神経変性疾患などの疾患をモデル化し、疾患メカニズムと治療標的の複雑な体系的理解を深めることができます。

バイオテクノロジーにおけるバイオ医薬品生産の中心でもあります。モノクローナル抗体、組換えタンパク質、ワクチンなどの治療薬は、特定のタンパク質や抗体をコードするように遺伝子改変された培養細胞から作られます。バイオリアクターにおけるセル培養のスケーラビリティにより、大規模生産が可能となり、世界のヘルスケア需要を満たすための救命薬の一貫した供給源として利用されています。

再生医療や組織工学にとっても不可欠なツールです。幹細胞は、損傷した臓器や組織を修復または置換するために、さまざまな種類の細胞に分化できる細胞源として注目されています。科学者は幹細胞を制御された条件下で培養し、その発達を誘導することで、脊髄損傷や心血管疾患などの疾患に対する治療法として探求することができます。

さらに、セル培養は診断にも利用されています。培養細胞を用いたin vitro試験は、疾患マーカーの研究と診断テストの開発を促進します。化粧品業界もセル培養技術を採用し、安全性試験を実施しています。培養されたヒト皮膚細胞を使用することで、企業は動物実験なしで化粧品成分の安全性と有効性を確認でき、倫理的および規制上の要求に応えています。

セル培養市場の主要な推進要因は、バイオ医薬品の需要増加とセル培養技術の進歩です。

バイオ医薬品の需要増加は、現代医療と治療法の進歩の状況を革新し、セル培養産業の主要な推進要因の一つとなっています。モノクローナル抗体、ワクチン、組換えタンパク質など、生物学に由来する幅広い製品であるバイオ医薬品は、慢性疾患、自己免疫疾患、がんの制御における役割から注目を集めています。この需要の拡大は、より特異的で個別化された医療への広範な動きの一部であり、これらは一般的に、高度なセル培養技術によってのみ効果的に探求できる非常に複雑な生物学的プロセスに依存しています。世界の医療部門が、特に高齢化社会と慢性疾患の蔓延という文脈において、より多くの患者に新しい治療法を提供するという増大する圧力に直面する中、セル培養はますます重要な役割を担っています。従来の医薬品は、多面的な生物学的状態に対処するための特異性と効力において、あらゆる面で不十分です。対照的に、バイオ医薬品は標的細胞に結合するように設計されており、分子レベルで疾患をより管理しやすくします。この特異性には広範な研究開発段階が必要であり、セル培養は疾患状態をシミュレートし、治療化合物をスクリーニングするための主要なツールの一つです。さらに、バイオ医薬品の開発は、遺伝子工学とバイオテクノロジーの進歩と密接に関連しています。組換えDNA技術やその他の技術により、培養細胞から治療用タンパク質を生産することが可能になり、これにより大量の高純度製品が製造されます。例えば、腫瘍学や免疫療法において重要なモノクローナル抗体は、抗体分泌細胞の反復増殖のためにセル培養に基づいたハイブリドーマ技術を通じて生成されます。このような新規治療法の需要が高まるにつれて、その生産を支援するための生産的で再現性のあるセル培養システムの需要も高まっています。

セル培養技術の進歩は、セル培養産業における統合的な推進力であり、さまざまなヘルスケア分野における研究と治療価値を大きく高めています。より効果的で標的を絞った治療法への需要が高まる中、セル培養方法の進歩はこれらの変化するニーズに対応するために生まれ、科学者や研究者が細胞生物学、医薬品の発見、組織工学に取り組む方法を革新しています。主要な進歩の一つは、従来の2D培養よりも生理学的に関連性の高い環境を提供する3Dセル培養システムの開発です。2Dシステムでは、細胞は平らな平面で培養され、これにより生体内では見られない細胞の行動や応答の変化を引き起こす可能性があります。対照的に、3D培養は細胞が3次元的に増殖することを可能にし、体組織の構造を模倣します。この技術は、薬物作用、細胞間コミュニケーション、腫瘍発生などの複雑な生物学的プロセスを探求する上で非常に貴重であることが証明されています。これにより、科学者は前臨床研究の予測可能性を向上させる、より正確なデータを生成することができます。さらに、バイオリアクター技術は、セル培養操作のプロセス効率とスケーラビリティを革新しました。バイオリアクターは、温度、pH、栄養素濃度が正確に制御される細胞培養のための制御された環境を提供するために使用されます。これらのシステムは、最適な増殖条件と継続的な監視および制御の能力を利用して、ワクチンやモノクローナル抗体などの生物製剤の大規模生産を促進することができます。細胞の生存率と製品品質への影響を最小限に抑えながらスケールアップする能力は、バイオ医薬品の高い需要を満たす上で最優先事項です。

バイオ医薬品生産セグメントは、モノクローナル抗体、ワクチン、組換えタンパク質などの生物製剤の需要増加により、世界のセル培養市場で優位性を維持しています。バイオ医薬品は、従来の低分子医薬品と比較して作用が強力であり、がんや自己免疫疾患などの疾患の治療において特異性を持つため、その生産には強力なセル培養システムが必要です。さらに、バイオリアクターや3D培養システムなどのセル培養技術の改善により、バイオ医薬品の生産収量と効率が向上しました。これらの技術により、メーカーは増殖条件を最適化し、製品の品質を高め、市場の需要に基づいて生産を拡大することができます。

地域別では、最新のセル培養市場分析によると、北米が2024年に市場を支配しました。この地域には多くのバイオ医薬品およびバイオテクノロジーの主要企業が存在し、イノベーションを促進し、次世代セル培養技術の採用を加速させています。さらに、北米は設備の整った研究所や研究機関を含む非常に高度なヘルスケアインフラを有しており、バイオ医薬品の生産と研究におけるこの地域の能力をさらに高めています。慢性疾患の有病率の増加と生物製剤の需要の増加も、セル培養技術への多大な投資を促し、セル培養市場の成長を牽引しています。

セル培養産業に従事する企業は、最先端の3D培養システム、自動化された実験室プロセス、バイオリアクター技術への投資といった取り組みにますます注力しています。企業はまた、新しいセル培養アプローチの確立と、バイオ医薬品製造および再生医療における応用拡大のために、研究機関との協力にも焦点を当てています。主要なプレーヤーには、Thermo Fisher Scientific Inc.、Merck KGaA、Lonza、STEMCELL Technologies、Miltenyi Biotec、HiMedia Laboratories、Sartorius AG、Becton, Dickinson and Company、Corning Incorporated、Danaher Corporation、FUJIFILM Irvine Scientific, Inc.、MP Biomedicals、PELOBIOTECH GmbH、GeminiBio LLC、REPROCELL Inc.、Sino Biological, Inc.、Takara Bio Inc.、Biowest、Celprogen Inc.、Bio-Rad Laboratories, Inc.、KCell Biosciencesなどが挙げられます。これらの各プレーヤーは、企業概要、財務概要、事業戦略、製品ポートフォリオ、事業セグメント、最近の動向などのパラメータに基づいて、セル培養市場調査レポートでプロファイルされています。

セル培養市場における最近の主要な動向としては、2025年6月に三井化学株式会社が、酸素透過性に特化した革新的なセル培養マイクロプレート「InnoCell」の発売を発表しました。この新シリーズは、培養細胞と組織への最適な酸素供給を保証し、培養細胞が長期間健康な状態を維持し、3Dスフェロイド内の細胞死を減少させます。また、薬物吸着が低く、安定した蛍光イメージング特性(低バックグラウンド蛍光、低解像度)も特徴です。2024年4月には、Thermo Fisher Scientificが、細胞治療の開発と製造を可能にする「Gibco CTS Detachable Dynabeads CD4」および「CD8」を市場に投入しました。これら2つの製品は、細胞品質とワークフロー制御が最も重要となるThermo FisherのCTS Detachable Dynabeadsプラットフォームを補完するものです。Dynabeadsは、CD4+ T細胞およびCD8+ T細胞の細胞ストレスの低い分離を可能にし、細胞の純度、収量、表現型制御を提供します。

本レポートは、製品タイプ(機器、培地、血清、試薬、アクセサリー)、アプリケーション(バイオ医薬品生産、細胞・分子生物学、研究開発・薬物試験、組織再生・移植、遺伝子工学、ヒト疾患診断など)、エンドユーザー(製薬・バイオテクノロジー企業、病院・診断研究所、受託製造機関(CMO)、学術・研究機関など)、および地域(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ)にわたる詳細なセグメント分析を提供しています。また、定性分析として、推進要因、抑制要因、機会、主要トレンド、バリューチェーン分析、競争環境なども含まれています。

よくある質問

Q: 2024年の世界の細胞培養市場規模はどのくらいでしたか?
A: 2024年における世界の細胞培養市場規模は、282億米ドルと評価されました。

Q: 2035年には、世界の細胞培養産業はどのくらいの規模になる見込みですか?
A: 世界の細胞培養産業は、2035年末までに782億米ドルを超える規模に達すると予測されています。

Q: 細胞培養市場を牽引する要因は何ですか?
A: バイオ医薬品の需要増加、細胞培養技術の進歩、および慢性疾患の有病率の増加などが、細胞培養市場の拡大を牽引する要因の一部です。

Q: 予測期間中の世界の細胞培養産業のCAGR(年平均成長率)はどのくらいになる見込みですか?
A: CAGRは、2025年から2035年にかけて9.7%になると予測されています。

Q: 世界の細胞培養市場における主要なプレーヤーはどこですか?
A: Thermo Fisher Scientific Inc.、Merck KGaA、Lonza、STEMCELL Technologies、Miltenyi Biotec、HiMedia Laboratories、Sartorius AG、Becton, Dickinson and Company、Corning Incorporated、Danaher Corporation、FUJIFILM Irvine Scientific, Inc.、MP Biomedicals、PELOBIOTECH GmbH、GeminiBio LLC、REPROCELL Inc.、Sino Biological, Inc.、Takara Bio Inc.、Biowest、Celprogen Inc.、Bio-Rad Laboratories, Inc. および KCell Biosciences です。


Chart

Chart

この市場レポートは、世界の細胞培養市場に関する包括的な分析を提供いたします。まず、市場の定義と範囲、市場セグメンテーション、主要な調査目的、および調査のハイライトについて概説いたします。次に、調査の前提条件と詳細な研究方法論を説明し、グローバル細胞培養市場のエグゼクティブサマリーを提示いたします。

市場概要の章では、細胞培養市場の導入とセグメント定義から始まり、市場全体の概観を提供いたします。市場の動向については、成長を促進する要因(Drivers)、市場の成長を抑制する要因(Restraints)、および新たな機会(Opportunities)に焦点を当てて詳細に分析いたします。さらに、2020年から2035年までのグローバル細胞培養市場の分析と予測を、市場収益予測(US$ Bn)として提示いたします。

主要な洞察の章では、市場に影響を与える多岐にわたる要素を深く掘り下げております。具体的には、主要な地域・国における医療費の動向、細胞培養技術における最近の進歩、細胞培養機器および消耗品の価格トレンド、主要な地域・国における規制シナリオについて分析いたします。また、ポーターのファイブフォース分析、PESTEL分析、バリューチェーン分析といった戦略的フレームワークを用いて市場構造を評価いたします。新規市場参入者向けの市場参入戦略、エンドユーザーの主要な購買指標、および主要な業界イベント(パートナーシップ、コラボレーション、製品承認、合併・買収など)についても詳述いたします。さらに、主要競合他社が提供する製品のベンチマーキングも実施しております。

グローバル細胞培養市場の分析と予測は、製品タイプ、アプリケーション、エンドユーザー、および地域別に詳細に展開されております。

製品タイプ別分析では、機器、培地、血清、試薬、およびアクセサリーに分類し、それぞれの市場価値予測を2020年から2035年まで提供いたします。機器には、細胞培養容器(バイオリアクター)、二酸化炭素インキュベーター、バイオセーフティキャビネット、極低温タンク、血清学的ピペット、細胞培養フラスコなどが含まれます。培地は、無血清培地(一般的な無血清培地、ゼノフリー培地、動物由来成分不含培地、タンパク質フリー培地、化学的定義培地)、古典的培地、LB培地、特殊培地、幹細胞培養培地などに細分化されております。血清には、ウシ胎児血清、新生仔ウシ血清、ヒト血清などが挙げられます。試薬は、アルブミン(ヒト血清アルブミン、ウシ血清アルブミン、組換え血清アルブミンなど)、アミノ酸、接着因子、増殖因子およびサイトカイン、プロテアーゼ阻害剤、トロンビンなどが対象となります。各製品タイプにおける市場の魅力度分析も実施いたします。

アプリケーション別分析では、バイオ医薬品生産(モノクローナル抗体、ワクチン、細胞・遺伝子治療など)、細胞・分子生物学、研究開発および薬剤試験、組織再生および移植、遺伝子工学、ヒト疾患の診断、その他の用途に焦点を当て、2020年から2035年までの市場価値予測を提供いたします。各アプリケーションにおける市場の魅力度分析も含まれます。

エンドユーザー別分析では、製薬・バイオテクノロジー企業、病院・診断ラボ、医薬品受託製造機関(CMO)、学術・研究機関、その他のエンドユーザーに分類し、2020年から2035年までの市場価値予測を提示いたします。各エンドユーザーセグメントの市場魅力度分析も行います。

地域別の分析と予測では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの各地域における主要な調査結果と市場価値予測を2020年から2035年まで提供いたします。各地域はさらに、製品タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー別、および国・サブ地域別に詳細に分析されております。例えば、北米では米国とカナダ、ヨーロッパではドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、スイス、オランダなどが対象となります。アジア太平洋地域では中国、インド、日本、韓国、オーストラリア・ニュージーランドなどが含まれ、ラテンアメリカではブラジル、メキシコ、アルゼンチン、中東・アフリカではGCC諸国、南アフリカなどが個別に評価されます。各地域およびそのサブ地域における市場の魅力度分析も実施いたします。

競争環境の章では、市場プレーヤーの競争マトリックス(企業の階層と規模別)と、2024年時点での企業別市場シェア分析を提供いたします。主要な競合他社として、Thermo Fisher Scientific Inc.、Merck KGaA、Lonza、STEMCELL Technologies、Miltenyi Biotec、HiMedia Laboratories、Sartorius AG、Becton, Dickinson and Company、Corning Incorporated、Danaher Corporation、FUJIFILM Irvine Scientific, Inc.、MP Biomedicals、PELOBIOTECH GmbH、GeminiBio LLC、REPROCELL Inc.、Sino Biological, Inc.、Takara Bio Inc.、Biowest、Celprogen Inc.、Bio-Rad Laboratories, Inc.、KCell Biosciencesなどの企業プロファイルを詳細に掲載しております。各企業プロファイルには、企業概要、財務概要、製品ポートフォリオ、事業戦略、および最近の動向が含まれております。


表一覧

表01:世界の細胞培養市場価値(10億米ドル)予測、製品タイプ別、2020年~2035年

表02:世界の細胞培養市場価値(10億米ドル)予測、機器別、2020年~2035年

表03:世界の細胞培養市場価値(10億米ドル)予測、培地別、2020年~2035年

表04:世界の細胞培養市場価値(10億米ドル)予測、無血清培地別、2020年~2035年

表05:世界の細胞培養市場価値(10億米ドル)予測、血清別、2020年~2035年

表06:世界の細胞培養市場価値(10億米ドル)予測、試薬別、2020年~2035年

表07:世界の細胞培養市場価値(10億米ドル)予測、アルブミン別、2020年~2035年

表08:世界の細胞培養市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年

表09:世界の細胞培養市場価値(10億米ドル)予測、バイオ医薬品生産別、2020年~2035年

表10:世界の細胞培養市場価値(10億米ドル)予測、エンドユーザー別、2020年~2035年

表11:世界の細胞培養市場価値(10億米ドル)予測、地域別、2020年~2035年

表12:北米の細胞培養市場価値(10億米ドル)予測、国別、2020年~2035年

表13:北米の細胞培養市場価値(10億米ドル)予測、製品タイプ別、2020年~2035年

表14:北米の細胞培養市場価値(10億米ドル)予測、機器別、2020年~2035年

表15:北米の細胞培養市場価値(10億米ドル)予測、培地別、2020年~2035年

表16:北米の細胞培養市場価値(10億米ドル)予測、無血清培地別、2020年~2035年

表17:北米の細胞培養市場価値(10億米ドル)予測、血清別、2020年~2035年

表18:北米の細胞培養市場価値(10億米ドル)予測、試薬別、2020年


*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***


グローバル市場調査資料の総合販売サイト

[参考情報]
細胞培養とは、生体から分離した細胞を、適切な人工的環境下で増殖・維持させる技術です。培地の組成、温度、pH、二酸化炭素濃度などを厳密に管理し、細胞が生体内に近い状態で機能できるよう努めます。これにより、生体内の複雑な環境を再現することなく、特定の細胞の挙動を詳細に観察・研究することが可能となり、生命科学や医療分野の基盤技術です。

細胞培養にはいくつかの種類があります。組織から直接分離した細胞を培養する「初代培養」は生体に近い性質を持つ一方、増殖寿命が限られます。初代培養で増殖した細胞を新しい培地や容器に移し替える「継代培養」により、細胞を長期的に維持できます。継代を繰り返しても安定して増殖する能力を獲得した細胞集団は「細胞株」と呼ばれ、不死化細胞株は広く利用されます。培養様式としては、細胞が培地中に浮遊する「浮遊培養」と、培養容器表面に接着する「接着培養」があります。近年では、細胞を生体内の組織に近い立体的な環境で培養する「3次元培養」も注目され、スフェロイドやオルガノイド培養などがあり、より生体に近い応答を観察できます。

細胞培養の用途は非常に多岐にわたります。基礎研究では、細胞の増殖、分化、代謝、遺伝子発現メカニズム解明、疾患モデル構築に利用されます。医薬品開発では、新薬候補物質のスクリーニング、毒性・薬効評価に不可欠です。再生医療では、iPS細胞やES細胞を用いた組織・臓器再生、細胞治療の研究開発に用いられます。また、ワクチン製造の宿主細胞として、バイオ医薬品生産(抗体医薬品、ホルモンなど)にも貢献します。食品産業(培養肉開発)や化粧品の安全性・有効性評価など、幅広い分野で応用が拡大しています。

細胞培養を支える関連技術も多種多様です。培養中の微生物汚染を防ぐ「無菌操作」は必須技術で、クリーンベンチや滅菌器具を使用します。細胞の増殖に必要な栄養素を含む「培地調製」も重要で、血清の有無や成長因子の添加が細胞挙動に影響します。目的細胞を分離精製する「細胞分離・精製技術」や、液体窒素などで長期保存する「細胞凍結保存」も細胞株維持に不可欠です。特定の遺伝子を細胞に導入し機能を発現させる「遺伝子導入技術」は、遺伝子治療や機能解析に利用されます。大量培養を効率化する「バイオリアクター」は産業応用で重要であり、細胞の形態や動態を観察する「イメージング技術」は研究深化に貢献します。近年では、個々の細胞レベル解析を可能にする「シングルセル解析」や、CRISPR/Cas9などを用いた「ゲノム編集」も、細胞培養と組み合わせて利用され、生命科学研究に新たな可能性をもたらします。