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細胞培養タンパク質表面コーティングの世界市場 - 2023-2030


Global Cell Culture Protein Surface Coating Market - 2023-2030

市場概要 細胞培養タンパク質表面コーティングの世界市場規模は、2022年に8億4,340万米ドルと評価され、予測期間(2023-2030年)にCAGR 10.3%で成長し、2030年には18億1,050万米ドルに達すると予測されている。... もっと見る

 

 

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データMインテリジェンス
2023年5月15日 US$4,350
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サマリー

市場概要
細胞培養タンパク質表面コーティングの世界市場規模は、2022年に8億4,340万米ドルと評価され、予測期間(2023-2030年)にCAGR 10.3%で成長し、2030年には18億1,050万米ドルに達すると予測されている。主要主要企業による製品上市の増加は、予測期間における細胞培養タンパク質表面コーティング市場の成長を後押しする。例えば、2020年6月、コーニング・インコーポレイテッドは、マトリゲルマトリックス-3Dプレートを含む新製品を発売した。
追加的な表面処理としてのコーティングは、細胞接着性を高めるために行われるすべての追加的な修正と、製造業者によってすべての細胞培養プラスチックに行われる標準的なプラズマまたはコロナ処理を意味する。通常、コーティングはタンパク質やペプチドで行われる。細胞培養の欠点は、高度に熟練した人材が必要なこと、動物細胞は一般的な汚染物質(細菌、ウイルス、真菌)の多くよりも増殖が遅いため、厳密な無菌技術を用いて技術を行わなければならないこと、などである。
市場ダイナミクス
3D細胞培養の採用増加により、細胞培養タンパク質表面コーティング市場の成長が促進される。
3D細胞培養の追加的な次元性は、細胞反応の違いにつながる重要な特徴である。それは、周囲の細胞との相互作用に関与する細胞表面レセプターの空間的構成に影響を与えるだけでなく、細胞に物理的制約をもたらす。
三次元培養におけるこれらの空間的・物理的側面は、細胞の外側から内側へのシグナル伝達に影響を与え、最終的には遺伝子発現や細胞挙動に影響を与える。次元培養における細胞応答は、2次元培養と比較して、より生体内の挙動に近いことが実証されている。
微生物汚染のリスクなどが市場成長の阻害要因に
細胞培養は、コンタミネーションを防ぎ、細胞培養のタンパク質表面コーティングの浪費を避けるため、常にモニターする必要があり、本来は高価なものであるため、市場の成長に影響を与える。
さらに、組織の組成は変動しやすく不均一である。同じサンプルからの複製は、様々な成分を持つ。実験結果を再現するためには、細胞株を連続継代で何度も操作しなければならない。
例えば、どの培養物もオリジナルとは異な り、その構成は均一ではない。この問題を解決するために、継代ごとにレプリカをランダムに混合するのだが、生育条件の選択圧によって、最適な優勢表現型が生み出される傾向がある。これらの欠点は、細胞培養タンパク質表面コーティング市場の成長を妨げるだろう。
COVID-19インパクト分析
2022年7月にJournal of Clinical Virologyが発表した報告によると、培養でSARS-CoV-2が分離される確率、症状発現日数の少なさ、RT-PCRサイクルの閾値の低さの間には有意な正の相関があった。
それゆえ、COVID-19では適切な診断のために細胞培養が使用され、細胞培養タンパク質表面コーティング市場の成長を促進すると予想された。ウイルス研究は現在も進行中であるため、今後大きな影響を及ぼすと予想される。
ロシア・ウクライナ紛争分析
ロシアとウクライナの紛争は、培養に使用される一部の機器のサプライチェーンに混乱をもたらし、消費者のコストを上昇させ、必要な機器へのアクセスをより困難にしている。これらの要因は、細胞培養タンパク質表面コーティング市場に大きな影響を与えている。
セグメント分析
世界の細胞培養タンパク質表面コーティング市場は、コーティングタイプ、タンパク源、地域によってセグメント化される。
予測期間中、プレコーティングセグメントが支配的な地位を占めると予想される。
コーティングタイプ別では、プレコーティングセグメントが2022年の細胞培養タンパク質表面コーティング市場規模の約3/5を占め、最も高い。フラスコ、ペトリ皿、マイクロウェルプレートのプラズマ処理表面の質と量の管理に応じて、均質またはアーティファクトのいずれかの接着のために活性化され、エッジのような領域が処理されていないか、または中央領域または過不足活性化された部分の部分として、それが挿入されることがあります。
細胞培養消耗品サプライヤーを選ぶ際のもう一つの重要な点は、構造設計である。マルチウェルプレートやシャーレは粘着性の影響を強く受ける。
地理的分析
北米が市場で圧倒的な地位を占める
カナダがバイオマニュファクチャリング経済で優位に立てる秘密の一つは、学界、産業界、非営利団体、政府支援の間の協力の伝統である。ブリティッシュコロンビア州では、ビクトリア大学とブリティッシュコロンビア大学の両校が、バイオメディカル・エンジニアリングの強力な学部課程を持ち、成長するバイオマニュファクチャリング・エコシステムを養い、再生医療の課題に対処するための重要な人材供給源となっている。
カナダ政府は、国家バイオマニュファクチャリング戦略にすでに12億ドルを投資しており、これを継続的に支援している。カナダ政府はまた、自然科学・工学研究評議会という国の助成機関を通じて研究開発を支援している。
競争状況
世界的な主要企業には、サーモフィッシャーサイエンティフィック、コーニング、メルク、パーキンエルマー、Greiner Bio-One International GmbH、Agilent Technologies、BRAND GMBH + CO KG、Kollodis BioSciences、DenovoMATRIX、faCellitateなどがある。
レポートを購入する理由
- タイプ、エンドユーザー、地域に基づく世界の細胞培養タンパク質表面コーティング市場のセグメンテーションを可視化し、主要な商業資産とプレイヤーを理解する。
- トレンドと共同開発の分析による商機の特定。
- 世界の細胞培養タンパク質表面コーティング市場レベルの数多くのデータを全セグメントでまとめたエクセルデータシート。
- PDFレポートは、徹底的な定性的インタビューと綿密な調査の後の包括的な分析で構成されています。
- 主要企業の主要製品で構成された製品マッピングをエクセルで提供。
世界の細胞培養タンパク質表面コーティング市場レポートは、約92の表、108の図と195ページを提供します。
対象読者
- メーカー/バイヤー
- 業界投資家/投資銀行家
- 研究専門家
- 新興企業

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目次

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Coating Type
3.2. Snippet by Protein Source
3.3. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Increasing the adoption of 3D cell culture will drive the cell culture protein surface coating
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Risk factors such as genetic mutations
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's Five Forces Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Before COVID-19 Scenario
6.1.2. Present COVID-19 Scenario
6.1.3. Post COVID-19 or Future Scenario
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Coating Type
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Coating Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Coating Type
7.2. Precoating*
7.2.1. Multiwall/microwell plates
7.2.2. Introduction
7.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Flasks
7.4. Petri dishes
7.5. Self-coating
8. By Protein Source
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Protein Source
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Protein Source
8.2. Animal-derived*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Synthetic
8.4. Human-derived
8.5. Plant-derived
9. By Region
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
9.2. North America
9.2.1. Introduction
9.2.2. Key Region-Specific Dynamics
9.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Coating Type
9.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Protein Source
9.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.2.5.1. The U.S.
9.2.5.2. Canada
9.2.5.3. Mexico
9.3. Europe
9.3.1. Introduction
9.3.2. Key Region-Specific Dynamics
9.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Coating Type
9.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Protein Source
9.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.3.5.1. Germany
9.3.5.2. The U.K.
9.3.5.3. France
9.3.5.4. Italy
9.3.5.5. Spain
9.3.5.6. Rest of Europe
9.4. South America
9.4.1. Introduction
9.4.2. Key Region-Specific Dynamics
9.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Coating Type
9.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Protein Source
9.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.4.5.1. Brazil
9.4.5.2. Argentina
9.4.5.3. Rest of South America
9.5. Asia-Pacific
9.5.1. Introduction
9.5.2. Key Region-Specific Dynamics
9.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Coating Type
9.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Protein Source
9.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.5.5.1. China
9.5.5.2. India
9.5.5.3. Japan
9.5.5.4. Australia
9.5.5.5. Rest of Asia-Pacific
9.6. Middle East and Africa
9.6.1. Introduction
9.6.2. Key Region-Specific Dynamics
9.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Coating Type
9.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Protein Source
9.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10. Competitive Landscape
10.1. Competitive Scenario
10.2. Market Positioning/Share Analysis
10.3. Mergers and Acquisitions Analysis
11. Company Profiles
11.1. Thermo Fisher Scientific*
11.1.1. Company Overview
11.1.2. Product Portfolio and Description
11.1.3. Financial Overview
11.1.4. Key Developments
11.2. Corning
11.3. Merck KGaA
11.4. PerkinElmer, Inc
11.5. Greiner Bio-One International GmbH
11.6. Agilent Technologies
11.7. BRAND GMBH + CO KG
11.8. Kollodis BioSciences Inc
11.9. DenovoMATRIX
11.10. faCellitate
LIST NOT EXHAUSTIVE
12. Appendix
12.1. About Us and Services
12.2. Contact Us

 

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Summary

Market Overview
The global cell culture protein surface coating market size was valued at US$ 843.4 million in 2022 and is estimated to reach US$ 1,810.5 million by 2030, growing at a CAGR of 10.3% during the forecast period (2023-2030). An increase in the product launches by major key players helps to boost cell culture protein surface coating market growth over the forecast period. For instance, in June 2020, Corning Incorporated launched new products, including Matrigel matrix-3D plates.
Coating as an additional surface treatment stands for all additional modifications made to increase cell adhesion and the standard plasma or corona treatment performed on all cell culture plastic by the manufacturer. Usually, a coating is done with proteins or peptides. The disadvantages of cell culture are: highly skilled personnel, techniques must be performed using strict asepsis techniques because animal cells grow slower than many of the common contaminants (bacteria, viruses, and fungi).
Market Dynamics
Increasing adoption of 3D cell culture will drive the cell culture protein surface coating market growth
The additional dimensionality of 3D cell cultures is the crucial feature leading to the differences in cellular responses. It not only influences the spatial organization of the cell surface receptors engaged in interactions with surrounding cells, but it also induces physical constraints on cells.
These spatial and physical aspects in 3D cultures affect the signal transduction from the outside to the inside of cells and ultimately influence gene expression and cellular behavior. It has been demonstrated that cell responses in 3D cultures are more similar to in vivo behavior compared to 2D cultures.
The risk of microbial contamination and others are factors hindering the market growth
Cell cultures should be constantly monitored to prevent contamination and avoid wastage of protein surface coating of the cell cultures, which can be expensive in nature, thereby impacting the growth of the market.
In addition, tissue composition is variable and heterogeneous. Replicas from the same sample have various constituents. To replicate an experimental result, cell lines must be manipulated many times in serial passages.
For instance, every culture will be different from the original and less uniform in its constitution. The replicas are randomly mixed in each passage to resolve this issue, and the selective pressure of growing conditions tends to produce an optimal prevalent phenotype. These disadvantages will hamper the cell culture protein surface coating market growth.
COVID-19 Impact Analysis
As per the report published by the Journal of Clinical Virology in July 2022, there was a significant positive correlation between the probability of isolating SARS-CoV-2 in culture, fewer days of symptoms, and a lower RT-PCR cycle threshold value.
Hence, the cell culture was used during COVID-19 for proper diagnosis and was expected to drive the growth of the cell culture protein surface coatings market. As viral studies are still ongoing, it is expected to have a significant impact in the coming future.
Russia-Ukraine Conflict Analysis
The conflict between Russia and Ukraine has caused a disruption of the supply chain for some of the equipment used in culture, increasing costs for consumers and making it more difficult for them to access the necessary equipment. These factors have had a significant impact on the cell culture protein surface coating market.
Segment Analysis
The global cell culture protein surface coating market is segmented based on coating type, protein source, and region.
The pre coating segment is expected to hold a dominant position during the forecast period
In coating type segment, the precoating segment accounted for the highest cell culture protein surface coating market size of around 3/5th in 2022. Depending on the quality and quantity control of the plasma treatment surface of the flask, petri dish or microwell plates are activated for adhesion either homogeneously or artefacts, and it may be inserted, as regions like edges are not treated or parts in the middle area or over or under activated.
Another important part of choosing a cell culture consumable supplier is the construction design. Multiwell plates and petri dishes are strongly influenced by adhesion.
Geographical Analysis
North America holds a dominant position in the market
One of the secrets that allow Canada to punch above its weight in the biomanufacturing economy is the tradition of collaboration between academia, industry, non-profits, and government support. In British Columbia, both the University of Victoria and the University of British Columbia have strong undergraduate programs in biomedical engineering that provide an important supply of talent to feed the growing biomanufacturing ecosystems and address challenges in regenerative medicine.
The Canadian government has already invested 1.2 billion dollars into a national biomanufacturing strategy that they continue to support. The Canadian government also supports research and development through its national funding agency – the Natural Sciences and Engineering Research Council.
Competitive Landscape
The major global players include Thermo Fisher Scientific, Corning, Merck, PerkinElmer, Greiner Bio-One International GmbH, Agilent Technologies, BRAND GMBH + CO KG, Kollodis BioSciences, DenovoMATRIX, and faCellitate among others.
Why Purchase the Report?
• To visualize the global cell culture protein surface coating market segmentation based on the type, end user and region, as well as understand key commercial assets and players.
• Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development.
• Excel data sheet with numerous data points of global cell culture protein surface coating market level with all segments.
• PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study.
• Product mapping available as Excel consisting of key products of all the major players.
The global cell culture protein surface coating market report would provide approximately 92 tables, 108 figures and 195 Pages.
Target Audience 2023
• Manufacturers/ Buyers
• Industry Investors/Investment Bankers
• Research Professionals
• Emerging Companies



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Table of Contents

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Coating Type
3.2. Snippet by Protein Source
3.3. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Increasing the adoption of 3D cell culture will drive the cell culture protein surface coating
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Risk factors such as genetic mutations
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's Five Forces Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Before COVID-19 Scenario
6.1.2. Present COVID-19 Scenario
6.1.3. Post COVID-19 or Future Scenario
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Coating Type
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Coating Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Coating Type
7.2. Precoating*
7.2.1. Multiwall/microwell plates
7.2.2. Introduction
7.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Flasks
7.4. Petri dishes
7.5. Self-coating
8. By Protein Source
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Protein Source
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Protein Source
8.2. Animal-derived*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Synthetic
8.4. Human-derived
8.5. Plant-derived
9. By Region
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
9.2. North America
9.2.1. Introduction
9.2.2. Key Region-Specific Dynamics
9.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Coating Type
9.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Protein Source
9.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.2.5.1. The U.S.
9.2.5.2. Canada
9.2.5.3. Mexico
9.3. Europe
9.3.1. Introduction
9.3.2. Key Region-Specific Dynamics
9.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Coating Type
9.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Protein Source
9.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.3.5.1. Germany
9.3.5.2. The U.K.
9.3.5.3. France
9.3.5.4. Italy
9.3.5.5. Spain
9.3.5.6. Rest of Europe
9.4. South America
9.4.1. Introduction
9.4.2. Key Region-Specific Dynamics
9.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Coating Type
9.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Protein Source
9.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.4.5.1. Brazil
9.4.5.2. Argentina
9.4.5.3. Rest of South America
9.5. Asia-Pacific
9.5.1. Introduction
9.5.2. Key Region-Specific Dynamics
9.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Coating Type
9.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Protein Source
9.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.5.5.1. China
9.5.5.2. India
9.5.5.3. Japan
9.5.5.4. Australia
9.5.5.5. Rest of Asia-Pacific
9.6. Middle East and Africa
9.6.1. Introduction
9.6.2. Key Region-Specific Dynamics
9.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Coating Type
9.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Protein Source
9.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10. Competitive Landscape
10.1. Competitive Scenario
10.2. Market Positioning/Share Analysis
10.3. Mergers and Acquisitions Analysis
11. Company Profiles
11.1. Thermo Fisher Scientific*
11.1.1. Company Overview
11.1.2. Product Portfolio and Description
11.1.3. Financial Overview
11.1.4. Key Developments
11.2. Corning
11.3. Merck KGaA
11.4. PerkinElmer, Inc
11.5. Greiner Bio-One International GmbH
11.6. Agilent Technologies
11.7. BRAND GMBH + CO KG
11.8. Kollodis BioSciences Inc
11.9. DenovoMATRIX
11.10. faCellitate
LIST NOT EXHAUSTIVE
12. Appendix
12.1. About Us and Services
12.2. Contact Us

 

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