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細胞採取システムの世界市場規模調査:タイプ別(手動、自動化)、用途別(臍帯、骨髄、末梢血)、最終用途別、地域別予測 20222032

細胞採取システムの世界市場規模調査:タイプ別(手動、自動化)、用途別(臍帯、骨髄、末梢血)、最終用途別、地域別予測 20222032


Global Cell Harvesting System Market Size study, by Type (Manual, Automated), by Application (Umbilical Cord, Bone Marrow, Peripheral Blood), by End-use, and Regional Forecasts 20222032

世界の細胞採取システム市場は、2023年には52億3000万米ドルと評価され、予測期間2024-2032年には14.40%以上の有望なCAGRで成長すると予測されている。細胞採取システムは、再生医療、細胞治療、先端生物医学研究... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 納期 ページ数 言語
Bizwit Research & Consulting LLP
ビズウィットリサーチ&コンサルティング
2025年5月10日 US$4,950
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3-5営業日以内 285 英語

 

サマリー

世界の細胞採取システム市場は、2023年には52億3000万米ドルと評価され、予測期間2024-2032年には14.40%以上の有望なCAGRで成長すると予測されている。細胞採取システムは、再生医療、細胞治療、先端生物医学研究において欠くことのできない礎石である。これらの最先端システムは、骨髄、臍帯血、末梢血などの様々な生物学的ソースから重要な細胞を効率的に抽出・保存することを可能にし、がん、免疫疾患、慢性疾患の治癒療法における重要な要素となっている。急速な技術進歩と個別化医療への信頼の高まりに後押しされ、細胞採取システムの世界市場は、汚染リスクを最小限に抑えながら膨大なサンプル量を処理できる、完全自動化された拡張性の高いソリューションに向かって進んでいる。
この市場の勢いは、幹細胞研究の急増、細胞ベースの治療への投資の増加、白血病、多発性骨髄腫、自己免疫疾患などの疾患の有病率の増加によって牽引されている。バイオファーマのイノベーターや医療機関は、細胞の生存率や回収率を高めるだけでなく、ラボの運営を合理化する自動採取システムの導入に力を注いでいる。業界の成長をさらに後押ししているのは、官民の研究開発費の増加と、バイオ技術革新を支援する政府のイニシアティブである。しかし、こうしたシステムの導入は、高額な機器コスト、複雑なワークフロー、システムの操作と保守に熟練した人材が必要であること(特に低資源環境において)といった逆風に直面し続けている。
ここ数年、手動式から自動化された収穫プラットフォームへの進化が、ゲームチェンジャーとして台頭してきた。自動化されたシステムは、リアルタイムのモニタリング、ユーザーフレンドリーなインターフェース、再現可能な結果を提供する。AIを駆使した診断やロボット操作システムとの統合により、正確なサンプル調製が可能になり、人為的ミスが最小限に抑えられた。製薬会社やバイオテクノロジー企業は、細胞ベースの製品に対する世界的な需要の高まりに対応するため、これらの高度なシステムは急速に戦略的投資となっている。さらに、クローズドループ環境と無菌処理チャンバーを使用した新しい採取技術は、汚染リスクをさらに低減し、患者の安全性の結果を改善している。
市場を形成しているもう一つの注目すべきトレンドは、臍帯血バンクや末梢血幹細胞採取における細胞採取システムの有用性の高まりであり、特に小児科や腫瘍学への応用が進んでいる。特に人工多能性幹細胞(iPS細胞)や同種療法の研究が盛んになるにつれて、骨髄部門は依然として支配的ではあるが、こうした侵襲性の低い代替療法によって徐々に補完されつつある。医療機器メーカーと研究機関とのコラボレーションもまた、製品イノベーションを強化し、ハイスループットやマルチサンプル環境に合わせたスマートな採取技術の時代を押し進めている。
地域別では、北米が最大の市場シェアを占めており、強固な臨床研究エコシステム、先進的な償還の枠組み、大手ライフサイエンス企業の存在に支えられている。特に米国は、先進的なインフラ、継続的な技術革新、FDAが支援する再生医療イニシアティブでリードしている。欧州は、ドイツ、英国、スイスなどの国々による強力な研究支援で、その後に続いている。一方、アジア太平洋地域は、医療費の増加、中国とインドにおけるバイオクラスターの拡大、世界的な細胞治療試験への参加の増加により、急成長地域として浮上している。中南米と中東・アフリカは、比較的新興ではあるが、医療アクセスの改善と医療技術革新における戦略的提携が拍車をかけ、徐々に導入が進んでいる。
本レポートに含まれる主な市場プレイヤーは以下の通り:
- テルモBCT社
- STEMCELL Technologies Inc.
- パーキンエルマー社
- GEヘルスケア
- サーモフィッシャーサイエンティフィック
- ザルトリウスAG
- ミルテニ・バイオテック
- メルクKGaA
- ダナハーコーポレーション
- アビタ・メディカル
- アルゴス・テクノロジーズ
- 旭化成株式会社
- BD(ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー)
- コーニング・インコーポレイテッド
- バイオ・ラッド・ラボラトリーズ
市場の詳細なセグメントとサブセグメントを以下に説明する:
タイプ別
- 手動式
- 自動化
用途別
- 臍帯
- 骨髄
- 末梢血
用途別
- 病院およびクリニック
- 研究・学術機関
- バイオテクノロジーおよび製薬会社
- 血液銀行
地域別
北米
- 米国
- カナダ
ヨーロッパ
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- イタリア
- その他のヨーロッパ
アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ
- ブラジル
- メキシコ
- その他のラテンアメリカ
中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ
調査対象年は以下の通りである:
- 過去年 - 2022年
- 基準年 - 2023年
- 予測期間 - 2024年から2032年
主な内容
- 2022年から2032年までの10年間の市場推定と予測。
- 各市場セグメントの年換算収益と地域レベル分析。
- 主要地域の国レベル分析による地理的展望の詳細分析。
- 市場の主要プレーヤーに関する情報を含む競争状況。
- 主要事業戦略の分析と今後の市場アプローチに関する提言。
- 市場の競争構造の分析
- 市場の需要サイドと供給サイドの分析

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目次

目次
第1章.細胞採取システムの世界市場エグゼクティブサマリー
1.1.細胞採取システムの世界市場規模・予測(2022-2032年)
1.2.地域別概要
1.3.セグメント別概要
1.3.1.タイプ別
1.3.2.用途別
1.3.3.用途別
1.4.主要動向
1.5.不況の影響
1.6.アナリストの推奨と結論
第2章.世界の細胞採取システム市場の定義と調査前提
2.1.調査目的
2.2.市場の定義
2.3.調査の前提
2.3.1.包含と除外
2.3.2.限界
2.3.3.供給サイドの分析
2.3.3.1.入手可能性
2.3.3.2.インフラ
2.3.3.3.規制環境
2.3.3.4.市場競争
2.3.3.5.経済性(消費者の視点)
2.3.4.需要サイド分析
2.3.4.1.規制の枠組み
2.3.4.2.技術の進歩
2.3.4.3.環境への配慮
2.3.4.4.消費者の意識と受容
2.4.推定方法
2.5.調査対象年
2.6.通貨換算レート
第3章.細胞採取システムの世界市場ダイナミクス
3.1.市場促進要因
3.1.1.幹細胞研究と投資の急増
3.1.2.血液疾患および自己免疫疾患の増加
3.1.3.政府が支援する研究開発イニシアチブと資金提供
3.2.市場の課題
3.2.1.高い設備・運用コスト
3.2.2.複雑な多段階ワークフロー
3.2.3.熟練技術者の不足
3.3.市場機会
3.3.1.自動化およびAI主導型プラットフォームへの移行
3.3.2.臍帯血・末梢血アプリケーションの拡大
3.3.3.新興APACおよび中南米市場における成長の可能性
第4章 細胞採取システムの世界市場細胞採取システムの世界市場産業分析
4.1.ポーターのファイブ・フォース・モデル
4.1.1.サプライヤーの交渉力
4.1.2.バイヤーの交渉力
4.1.3.新規参入者の脅威
4.1.4.代替品の脅威
4.1.5.競合他社との競争
4.1.6.ポーターの5つの力への未来的アプローチ
4.1.7.ポーターの5つの力による影響分析
4.2.PESTEL分析
4.2.1.政治的要因
4.2.2.経済
4.2.3.社会
4.2.4.技術
4.2.5.環境
4.2.6.法律
4.3.主な投資機会
4.4.トップ勝ち組戦略
4.5.破壊的トレンド
4.6.業界専門家の視点
4.7.アナリストの推奨と結論
第5章 細胞採取システムの世界市場細胞採取システムの世界市場規模・タイプ別予測(2022-2032年)
5.1.セグメントダッシュボード
5.2.細胞採取システムの世界市場タイプ別収益動向分析、2022年・2032年(百万米ドル)
5.2.1.手動
5.2.2.自動化
第6章.細胞採取システムの世界市場規模・用途別予測(2022~2032年)
6.1.セグメントダッシュボード
6.2.細胞採取システムの世界市場アプリケーション別収益動向分析、2022年・2032年(百万米ドル)
6.2.1.臍帯
6.2.2.骨髄
6.2.3.末梢血
第7章.細胞採取システムの世界市場規模・用途別予測(2022~2032年)
7.1.セグメントダッシュボード
7.2.細胞採取システムの世界市場エンドユーザー別売上動向分析、2022年・2032年(百万米ドル)
7.2.1.病院とクリニック
7.2.2.研究・学術機関
7.2.3.バイオテクノロジーおよび製薬会社
7.2.4.血液銀行
第8章.細胞採取システムの世界地域別市場規模・予測(2022~2032年)
8.1.北米の細胞採取システム市場
8.1.1.米国の細胞採取システム市場
8.1.1.1.タイプ別内訳サイズと予測、2022-2032年
8.1.1.2.アプリケーション別市場規模・予測、2022-2032年
8.1.1.3.最終用途別内訳:市場規模&予測、2022-2032年
8.1.2.カナダの細胞採取システム市場
8.2.欧州の細胞採取システム市場
8.2.1.イギリスの細胞採取システム市場
8.2.2.ドイツの細胞採取システム市場
8.2.3.フランスの細胞採取システム市場
8.2.4.スペインの細胞採取システム市場
8.2.5.イタリアの細胞採取システム市場
8.2.6.その他のヨーロッパの細胞採取システム市場
8.3.アジア太平洋地域の細胞採取システム市場
8.3.1.中国セルハーベスティングシステム市場
8.3.2.インドの細胞採取システム市場
8.3.3.日本の細胞採取システム市場
8.3.4.オーストラリア細胞採取システム市場
8.3.5.韓国の細胞採取システム市場
8.3.6.その他のアジア太平洋地域の細胞採取システム市場
8.4.ラテンアメリカの細胞採取システム市場
8.4.1.ブラジルの細胞採取システム市場
8.4.2.メキシコの細胞採取システム市場
8.4.3.その他のラテンアメリカの細胞採取システム市場
8.5.中東・アフリカの細胞採取システム市場
8.5.1.サウジアラビアの細胞採取システム市場
8.5.2.南アフリカの細胞採取システム市場
8.5.3.その他の中東・アフリカの細胞採取システム市場
第9章.競合他社の動向
9.1.主要企業のSWOT分析
9.1.1.テルモBCT社
9.1.2.STEMCELL Technologies Inc.
9.1.3.パーキンエルマー社
9.2.トップ市場戦略
9.3.企業プロフィール
9.3.1.テルモBCT社
9.3.1.1.主要情報
9.3.1.2.概要
9.3.1.3.財務(データの入手可能性による)
9.3.1.4.製品概要
9.3.1.5.市場戦略
9.3.2.GEヘルスケア
9.3.3.サーモフィッシャーサイエンティフィック
9.3.4.ザルトリウスAG
9.3.5.ミルテニ・バイオテック
9.3.6.メルクKGaA
9.3.7.ダナハーコーポレーション
9.3.8.アビタメディカル
9.3.9.アルゴス・テクノロジーズ
9.3.10.旭化成株式会社
9.3.11.BD(ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー)
9.3.12.コーニング・インコーポレイテッド
9.3.13.バイオ・ラッド・ラボラトリーズ
第10章.研究プロセス
10.1.研究プロセス
10.1.1.データマイニング
10.1.2.分析
10.1.3.市場推定
10.1.4.バリデーション
10.1.5.出版
10.2.研究属性

 

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Summary

The Global Cell Harvesting System Market is valued approximately at USD 5.23 billion in 2023 and is anticipated to grow with a promising CAGR of more than 14.40% over the forecast period 2024–2032. Cell harvesting systems represent an indispensable cornerstone in regenerative medicine, cellular therapy, and advanced biomedical research. These cutting-edge systems allow for the efficient extraction and preservation of vital cells from various biological sources such as bone marrow, umbilical cord blood, and peripheral blood—key elements in curative therapies for cancer, immune disorders, and chronic illnesses. Fueled by rapid technological advancements and growing reliance on personalized medicine, the global market for cell harvesting systems is advancing toward fully automated, highly scalable solutions capable of handling vast sample volumes with minimal contamination risks.
The momentum in this market is being driven by a surge in stem cell research, rising investment in cell-based therapies, and increasing prevalence of conditions such as leukemia, multiple myeloma, and autoimmune diseases. Biopharma innovators and healthcare institutions alike are intensifying their focus on integrating automated harvesting systems that not only ensure higher cell viability and recovery rates but also streamline lab operations. Further bolstering the industry’s growth is a rise in public and private R&D spending and government-backed initiatives supporting biotechnological innovation. However, the adoption of these systems continues to face headwinds from high equipment costs, complex workflows, and the need for skilled personnel to operate and maintain these systems—particularly in low-resource settings.
Over the last few years, the evolution from manual to automated harvesting platforms has emerged as a game-changer. Automated systems offer real-time monitoring, user-friendly interfaces, and reproducible results—all essential for scaling clinical trials and therapeutic production. Their integration with AI-driven diagnostics and robotic handling systems has enabled precise sample preparation and minimized human error. As pharmaceutical and biotech firms gear up to meet the rising global demand for cell-based products, these sophisticated systems are fast becoming a strategic investment. Additionally, novel harvesting techniques using closed-loop environments and sterile processing chambers are further reducing contamination risks and improving patient safety outcomes.
Another noteworthy trend reshaping the market is the increasing utility of cell harvesting systems in umbilical cord blood banking and peripheral blood stem cell collection, particularly for pediatric and oncology applications. The bone marrow segment, while still dominant, is gradually being complemented by these less invasive alternatives, particularly as research into induced pluripotent stem cells (iPSCs) and allogeneic therapies gains ground. Collaborations between medical device manufacturers and research institutions are also enhancing product innovation—ushering in an era of smart harvesting technologies tailored for high-throughput and multi-sample environments.
Regionally, North America commands the largest market share, underpinned by a robust clinical research ecosystem, progressive reimbursement frameworks, and the presence of major life science firms. The United States, in particular, leads with its advanced infrastructure, continuous innovation, and FDA-backed regenerative medicine initiatives. Europe follows closely with strong research support from countries such as Germany, the UK, and Switzerland. Meanwhile, Asia Pacific is emerging as the fastest-growing region due to rising healthcare expenditure, expanding biotech clusters in China and India, and growing participation in global cell therapy trials. Latin America and the Middle East & Africa, though relatively nascent, are witnessing gradual adoption spurred by improved healthcare access and strategic collaborations in medical innovation.
Major market player included in this report are:
• Terumo BCT, Inc.
• STEMCELL Technologies Inc.
• PerkinElmer, Inc.
• GE Healthcare
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Sartorius AG
• Miltenyi Biotec
• Merck KGaA
• Danaher Corporation
• Avita Medical
• Argos Technologies, Inc.
• Asahi Kasei Corporation
• BD (Becton, Dickinson and Company)
• Corning Incorporated
• Bio-Rad Laboratories, Inc.
The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:
By Type
• Manual
• Automated
By Application
• Umbilical Cord
• Bone Marrow
• Peripheral Blood
By End-use
• Hospitals and Clinics
• Research and Academic Institutes
• Biotechnology and Pharmaceutical Companies
• Blood Banks
By Region:
North America
• U.S.
• Canada
Europe
• UK
• Germany
• France
• Spain
• Italy
• Rest of Europe
Asia Pacific
• China
• India
• Japan
• Australia
• South Korea
• Rest of Asia Pacific
Latin America
• Brazil
• Mexico
• Rest of Latin America
Middle East & Africa
• Saudi Arabia
• South Africa
• Rest of Middle East & Africa
Years considered for the study are as follows:
• Historical year – 2022
• Base year – 2023
• Forecast period – 2024 to 2032
Key Takeaways:
• Market Estimates & Forecast for 10 years from 2022 to 2032.
• Annualized revenues and regional level analysis for each market segment.
• Detailed analysis of geographical landscape with Country level analysis of major regions.
• Competitive landscape with information on major players in the market.
• Analysis of key business strategies and recommendations on future market approach.
• Analysis of competitive structure of the market.
• Demand side and supply side analysis of the market.



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Table of Contents

Table of Contents
Chapter 1. Global Cell Harvesting System Market Executive Summary
1.1. Global Cell Harvesting System Market Size & Forecast (2022–2032)
1.2. Regional Summary
1.3. Segmental Summary
1.3.1. By Type
1.3.2. By Application
1.3.3. By End-Use
1.4. Key Trends
1.5. Recession Impact
1.6. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 2. Global Cell Harvesting System Market Definition and Research Assumptions
2.1. Research Objective
2.2. Market Definition
2.3. Research Assumptions
2.3.1. Inclusion & Exclusion
2.3.2. Limitations
2.3.3. Supply Side Analysis
2.3.3.1. Availability
2.3.3.2. Infrastructure
2.3.3.3. Regulatory Environment
2.3.3.4. Market Competition
2.3.3.5. Economic Viability (Consumer’s Perspective)
2.3.4. Demand Side Analysis
2.3.4.1. Regulatory Frameworks
2.3.4.2. Technological Advancements
2.3.4.3. Environmental Considerations
2.3.4.4. Consumer Awareness & Acceptance
2.4. Estimation Methodology
2.5. Years Considered for the Study
2.6. Currency Conversion Rates
Chapter 3. Global Cell Harvesting System Market Dynamics
3.1. Market Drivers
3.1.1. Surge in Stem Cell Research and Investments
3.1.2. Rising Prevalence of Hematological and Autoimmune Diseases
3.1.3. Government-Backed R&D Initiatives and Funding
3.2. Market Challenges
3.2.1. High Equipment and Operational Costs
3.2.2. Complex, Multi-step Workflows
3.2.3. Scarcity of Skilled Technical Personnel
3.3. Market Opportunities
3.3.1. Transition to Automated and AI-Driven Platforms
3.3.2. Expanding Umbilical Cord and Peripheral Blood Applications
3.3.3. Growth Potential in Emerging APAC and Latin American Markets
Chapter 4. Global Cell Harvesting System Market Industry Analysis
4.1. Porter’s Five Forces Model
4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
4.1.2. Bargaining Power of Buyers
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.1.6. Futuristic Approach to Porter’s Five Forces
4.1.7. Porter’s Five Forces Impact Analysis
4.2. PESTEL Analysis
4.2.1. Political
4.2.2. Economic
4.2.3. Social
4.2.4. Technological
4.2.5. Environmental
4.2.6. Legal
4.3. Top Investment Opportunities
4.4. Top Winning Strategies
4.5. Disruptive Trends
4.6. Industry Expert Perspective
4.7. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global Cell Harvesting System Market Size & Forecasts by Type (2022–2032)
5.1. Segment Dashboard
5.2. Global Cell Harvesting System Market: Type Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million)
5.2.1. Manual
5.2.2. Automated
Chapter 6. Global Cell Harvesting System Market Size & Forecasts by Application (2022–2032)
6.1. Segment Dashboard
6.2. Global Cell Harvesting System Market: Application Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million)
6.2.1. Umbilical Cord
6.2.2. Bone Marrow
6.2.3. Peripheral Blood
Chapter 7. Global Cell Harvesting System Market Size & Forecasts by End-Use (2022–2032)
7.1. Segment Dashboard
7.2. Global Cell Harvesting System Market: End-Use Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million)
7.2.1. Hospitals and Clinics
7.2.2. Research and Academic Institutes
7.2.3. Biotechnology and Pharmaceutical Companies
7.2.4. Blood Banks
Chapter 8. Global Cell Harvesting System Market Size & Forecasts by Region (2022–2032)
8.1. North America Cell Harvesting System Market
8.1.1. U.S. Cell Harvesting System Market
8.1.1.1. By Type breakdown size & forecasts, 2022–2032
8.1.1.2. By Application breakdown size & forecasts, 2022–2032
8.1.1.3. By End-Use breakdown size & forecasts, 2022–2032
8.1.2. Canada Cell Harvesting System Market
8.2. Europe Cell Harvesting System Market
8.2.1. UK Cell Harvesting System Market
8.2.2. Germany Cell Harvesting System Market
8.2.3. France Cell Harvesting System Market
8.2.4. Spain Cell Harvesting System Market
8.2.5. Italy Cell Harvesting System Market
8.2.6. Rest of Europe Cell Harvesting System Market
8.3. Asia Pacific Cell Harvesting System Market
8.3.1. China Cell Harvesting System Market
8.3.2. India Cell Harvesting System Market
8.3.3. Japan Cell Harvesting System Market
8.3.4. Australia Cell Harvesting System Market
8.3.5. South Korea Cell Harvesting System Market
8.3.6. Rest of Asia Pacific Cell Harvesting System Market
8.4. Latin America Cell Harvesting System Market
8.4.1. Brazil Cell Harvesting System Market
8.4.2. Mexico Cell Harvesting System Market
8.4.3. Rest of Latin America Cell Harvesting System Market
8.5. Middle East & Africa Cell Harvesting System Market
8.5.1. Saudi Arabia Cell Harvesting System Market
8.5.2. South Africa Cell Harvesting System Market
8.5.3. Rest of Middle East & Africa Cell Harvesting System Market
Chapter 9. Competitive Intelligence
9.1. Key Company SWOT Analysis
9.1.1. Terumo BCT, Inc.
9.1.2. STEMCELL Technologies Inc.
9.1.3. PerkinElmer, Inc.
9.2. Top Market Strategies
9.3. Company Profiles
9.3.1. Terumo BCT, Inc.
9.3.1.1. Key Information
9.3.1.2. Overview
9.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
9.3.1.4. Product Summary
9.3.1.5. Market Strategies
9.3.2. GE Healthcare
9.3.3. Thermo Fisher Scientific Inc.
9.3.4. Sartorius AG
9.3.5. Miltenyi Biotec
9.3.6. Merck KGaA
9.3.7. Danaher Corporation
9.3.8. Avita Medical
9.3.9. Argos Technologies, Inc.
9.3.10. Asahi Kasei Corporation
9.3.11. BD (Becton, Dickinson and Company)
9.3.12. Corning Incorporated
9.3.13. Bio-Rad Laboratories, Inc.
Chapter 10. Research Process
10.1. Research Process
10.1.1. Data Mining
10.1.2. Analysis
10.1.3. Market Estimation
10.1.4. Validation
10.1.5. Publishing
10.2. Research Attributes

 

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