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スフェロイドの世界市場規模調査:タイプ別(オルガノイド、スフェロイド)、用途別(発生生物学、個別化医療)、最終用途別(製薬・バイオテクノロジー企業、学術・研究機関)、地域別予測:2022-2032年

スフェロイドの世界市場規模調査:タイプ別(オルガノイド、スフェロイド)、用途別(発生生物学、個別化医療)、最終用途別(製薬・バイオテクノロジー企業、学術・研究機関)、地域別予測:2022-2032年


Global Spheroids Market Size study, by Type (Organoids, Spheroids), by Application (Developmental Biology, Personalized Medicine), by End-use (Pharmaceutical and Biotechnology Companies, Academic and Research Institutes) and Regional Forecasts 2022-2032

世界のスフェロイド市場は、2023年に約11億米ドルと評価され、予測期間2024年から2032年にかけて19.10%以上の年平均成長率で成長すると予測されている。スフェロイド(三次元細胞集合体)は、従来の二次元培養と... もっと見る

 

 

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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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サマリー

世界のスフェロイド市場は、2023年に約11億米ドルと評価され、予測期間2024年から2032年にかけて19.10%以上の年平均成長率で成長すると予測されている。スフェロイド(三次元細胞集合体)は、従来の二次元培養と生体内環境のギャップを埋める生理学的に適切なモデルを提供することで、生物医学研究の未来を急速に再構築している。このようなミニチュアの生物学的構築物は、ヒトの組織構造や機能性を忠実にエミュレートするため、薬物スクリーニング、毒性試験、再生治療において、より予測可能な結果を可能にする。患者由来のスフェロイドを治療効果試験に用いる個別化医療への注目の高まりは、この技術革新を次世代生物医学応用の最前線に押し上げている。さらに、幹細胞由来で臓器全体を模したサブタイプであるオルガノイドの台頭により、研究者は臓器の複雑な機能を試験管内で再現できるようになり、発生生物学や疾患モデリングの飛躍的進歩が加速している。
再生医療や腫瘍学研究への投資の増加、より正確でスケーラブルなin vitroモデルへの差し迫ったニーズなど、さまざまな要因が重なり、市場は急成長している。研究機関やバイオ製薬企業は、細胞の挙動、疾患の進行、薬剤の反応性に関する比類のない洞察を提供する高度な3D細胞培養技術に多額の予算を割いている。精密医療を支援する政府の取り組みや官民の協力も、スフェロイドベースのプラットフォーム開発の触媒となっている。しかしながら、スフェロイド技術の採用は、標準化されたプロトコルの必要性、再現性の懸念、高度な培養システムやイメージングツールの比較的高いコストなどの課題によって、依然として困難な状況にある。こうしたハードルにもかかわらず、足場ベースおよび足場なしのスフェロイド形成技術における絶え間ない革新が、成長の新たな道を開くと期待されている。
世界のスフェロイド市場の急拡大は、スフェロイド技術とシームレスに統合された自動ハイスループット・スクリーニングシステムとバイオプリンティング機能の出現にも起因している。何百ものスフェロイド・モデルを同時に生成・分析できる自動化プラットフォームは、研究機関やバイオテクノロジー企業の業務効率を一変させている。さらに、バイオインフォマティクスにおける人工知能と機械学習の普及により、スフェロイド・モデルから高品質のデータを抽出する能力が飛躍的に向上している。この進化は、スフェロイドが腫瘍の微小環境を再現し、より標的を絞った効果的な治療法の開発に役立つ、がん生物学において特に重要である。このような実現技術の融合が、前臨床研究とトランスレーショナル研究におけるパラダイムシフトへと市場を導いている。
市場成長を後押しするもう一つの重要な決定要因は、学術機関と製薬企業との協力関係の増加である。このようなパートナーシップにより、共有研究ハブやオープンソースのスフェロイド・ライブラリが構築され、新しい3D細胞モデルが生物医学界全体でより利用しやすくなっている。動物実験に対する倫理的な懸念が高まり、FDAのような規制機関が代替の実験モデルを奨励する中、スフェロイドは様々な前臨床試験において実行可能な代替物として台頭してきている。慢性疾患、特に癌や神経変性疾患の有病率の増加は、治療開発を加速させ臨床離脱率を減少させることができる洗練されたヒトに関連したin vitroシステムに対する需要をさらに強めている。
地域別では、北米が世界のスフェロイド市場で圧倒的な地位を占めており、バイオテクノロジーと先進医療インフラへの多額の投資が後押ししている。米国は、3D細胞培養モデルを採用する研究大学、新興企業、大手製薬会社からなる強固なエコシステムでリードしている。欧州は、幹細胞応用の研究開発が進んでいることと、ドイツ、英国、オランダに確立されたバイオテクノロジー拠点があることが牽引役となっている。一方、アジア太平洋地域は、研究資金の拡大、医療意識の高まり、受託研究機関の急増に牽引され、予測期間中に最も速い成長率を示すものと思われる。中国、インド、韓国などの国々では、スフェロイドベースのシステムを学術および臨床ワークフローに急速に組み込んでおり、世界市場の分散化に向けた顕著な変化を示している。
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である:
- サーモフィッシャーサイエンティフィック社
- メルクKGaA
- コーニング・インコーポレイテッド
- ロンザグループAG
- 3DバイオテックLLC
- グレイナー・バイオワン・インターナショナルGmbH
- インスフェロ社
- プロメガ・コーポレーション
- テカングループリミテッド
- エミュレート社
- アドバンスドバイオマトリックス社
- ヘモジェニックス社
- モレキュラーデバイスLLC
- CNバイオイノベーションズ
- CELLINK AB
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
- オルガノイド
- スフェロイド
アプリケーション別
- 発生生物学
- 個別化医療
用途別
- 製薬・バイオテクノロジー企業
- 学術・研究機関
地域別
北米
- 米国
- カナダ
欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- イタリア
- ROE
アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- ロサンゼルス
ラテンアメリカ
- ブラジル
- メキシコ
中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- RoMEA
調査対象年は以下の通り:
過去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.スフェロイドの世界市場エグゼクティブサマリー
1.1.スフェロイドの世界市場規模・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.最終用途別
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 世界のスフェロイド市場世界のスフェロイド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.スフェロイドの世界市場ダイナミクス
3.1.市場促進要因
3.1.1.再生医療と腫瘍学研究への投資の増加
3.1.2.生理学的に適切な3D in vitroモデルへのニーズの高まり
3.1.3.足場ベースおよび足場なしのスフェロイド形成技術の進歩
3.2.市場の課題
3.2.1.高度培養システムの高コストと操作の複雑さ
3.2.2.標準化されたプロトコルの欠如と再現性への懸念
3.3.市場機会
3.3.1.データ分析のためのAIと機械学習の統合
3.3.2.自動化されたハイスループット・スフェロイド・スクリーニング・プラットフォームの採用
3.3.3.アジア太平洋地域における研究資金と受託サービスの急速な拡大
第4章.世界のスフェロイド市場産業分析
4.1.ポーターの5フォースモデル
4.1.1.サプライヤーの交渉力
4.1.2.買い手の交渉力
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フォースモデルへの未来的アプローチ
4.1.7.ポーター5フォースの影響分析
4.2.PESTEL分析
4.2.1.政治的要因
4.2.2.経済的
4.2.3.社会
4.2.4.技術的
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 世界のスフェロイド市場スフェロイドの世界市場規模・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.スフェロイドの世界市場タイプ別収益動向分析、2022年および2032年(百万米ドル/億ドル)
5.2.1.オルガノイド
5.2.2.スフェロイド
第6章.スフェロイドの世界市場規模・用途別予測(2022~2032年)
6.1.セグメントダッシュボード
6.2.スフェロイドの世界市場最終用途別売上動向分析、2022年および2032年(百万米ドル/億ドル)
6.2.1.製薬・バイオテクノロジー企業
6.2.2.学術・研究機関
第7章.スフェロイドの世界地域別市場規模・予測(2022~2032年)
7.1.北米スフェロイド市場
7.1.1.米国のスフェロイド市場
7.1.1.1.タイプ別内訳サイズと予測、2022-2032年
7.1.1.2.最終用途の内訳サイズと予測、2022-2032年
7.1.2.カナダのスフェロイド市場
7.2.ヨーロッパのスフェロイド市場
7.2.1.イギリスのスフェロイド市場
7.2.2.ドイツのスフェロイド市場
7.2.3.フランスのスフェロイド市場
7.2.4.スペインのスフェロイド市場
7.2.5.イタリアのスフェロイド市場
7.2.6.その他のヨーロッパのスフェロイド市場
7.3.アジア太平洋スフェロイド市場
7.3.1.中国スフェロイド市場
7.3.2.インドのスフェロイド市場
7.3.3.日本のスフェロイド市場
7.3.4.オーストラリアのスフェロイド市場
7.3.5.韓国のスフェロイド市場
7.3.6.その他のアジア太平洋地域スフェロイド市場
7.4.ラテンアメリカのスフェロイド市場
7.4.1.ブラジルスフェロイド市場
7.4.2.メキシコのスフェロイド市場
7.4.3.その他のラテンアメリカのスフェロイド市場
7.5.中東・アフリカスフェロイド市場
7.5.1.サウジアラビアのスフェロイド市場
7.5.2.南アフリカのスフェロイド市場
7.5.3.その他の中東・アフリカスフェロイド市場
第8章.競合他社情報
8.1.主要企業のSWOT分析
8.1.1.サーモフィッシャーサイエンティフィック
8.1.2.メルクKGaA
8.1.3.コーニング・インコーポレイテッド
8.2.トップ市場戦略
8.3.企業プロフィール
8.3.1.サーモフィッシャーサイエンティフィック
8.3.1.1.主要情報
8.3.1.2.概要
8.3.1.3.財務(データの入手可能性による)
8.3.1.4.製品概要
8.3.1.5.市場戦略
8.3.2.メルクKGaA
8.3.3.コーニング・インコーポレイテッド
8.3.4.ロンザグループ
8.3.5.3DバイオテックLLC
8.3.6.グライナー・バイオワン・インターナショナルGmbH
8.3.7.インスフェロAG
8.3.8.プロメガ・コーポレーション
8.3.9.テカングループ
8.3.10.エミュレート社
8.3.11.アドバンスト・バイオマトリックス
8.3.12.ヘモジェニックス社
8.3.13.モレキュラーデバイスLLC
8.3.14.シーエヌバイオイノベーションズ
8.3.15.セルリンクAB
第9章.研究プロセス
9.1.研究プロセス
9.1.1.データマイニング
9.1.2.分析
9.1.3.市場推定
9.1.4.バリデーション
9.1.5.出版
9.2.研究属性

 

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Summary

The Global Spheroids Market is valued approximately at USD 1.1 billion in 2023 and is anticipated to grow with a compelling CAGR of more than 19.10% over the forecast period 2024-2032. Spheroids—three-dimensional cellular aggregates—are rapidly reshaping the future of biomedical research by offering physiologically relevant models that bridge the gap between traditional two-dimensional cultures and in vivo environments. These miniature biological constructs closely emulate human tissue architecture and functionality, thereby enabling more predictive results in drug screening, toxicity testing, and regenerative therapies. The increasing focus on personalized medicine, where patient-derived spheroids are used for treatment efficacy testing, is pushing this innovation to the forefront of next-generation biomedical applications. Additionally, with the rise of organoids—a sub-type derived from stem cells and resembling whole organs—researchers can now recapitulate intricate organ functions in vitro, leading to accelerated breakthroughs in developmental biology and disease modeling.
The market is surging ahead due to a confluence of factors, including growing investments in regenerative medicine and oncology research, coupled with the pressing need for more accurate and scalable in vitro models. Institutions and biopharma companies are allocating significant budgets toward advanced 3D cell culture technologies, which offer unparalleled insights into cell behavior, disease progression, and drug responsiveness. Government initiatives supporting precision medicine and public-private collaborations are also catalyzing the development of spheroid-based platforms. However, the adoption of spheroid technologies continues to be challenged by the need for standardized protocols, reproducibility concerns, and the relatively high cost of advanced culture systems and imaging tools. Despite these hurdles, continuous innovation in scaffold-based and scaffold-free spheroid formation techniques is expected to unlock new avenues for growth.
The rapid expansion of the Global Spheroids Market can also be credited to the emergence of automated high-throughput screening systems and bioprinting capabilities that are seamlessly integrating with spheroid technologies. Automated platforms capable of generating and analyzing hundreds of spheroid models simultaneously are transforming the operational efficiency of research institutes and biotech firms. Furthermore, with the proliferation of artificial intelligence and machine learning in bioinformatics, the ability to extract high-quality data from spheroid models is drastically improving. This evolution is particularly vital in cancer biology, where spheroids replicate tumor microenvironments, aiding in the development of more targeted and effective therapies. The convergence of these enabling technologies is steering the market toward a paradigm shift in preclinical and translational research.
Another key determinant propelling market growth is the increasing collaboration between academic institutions and pharmaceutical companies. These partnerships are leading to the creation of shared research hubs and open-source spheroid libraries, making novel 3D cell models more accessible across the biomedical community. With ethical concerns around animal testing mounting and regulatory bodies like the FDA encouraging alternative testing models, spheroids are emerging as a viable substitute in various preclinical trials. The growing prevalence of chronic diseases, especially cancer and neurodegenerative disorders, is further intensifying the demand for sophisticated human-relevant in vitro systems that can accelerate therapy development and reduce clinical attrition rates.
Regionally, North America holds a dominant position in the Global Spheroids Market, bolstered by substantial investments in biotechnology and advanced healthcare infrastructure. The United States leads the charge with its robust ecosystem of research universities, start-ups, and large pharmaceutical companies adopting 3D cell culture models. Europe closely follows, driven by ongoing R&D in stem cell applications and the presence of well-established biotech hubs in Germany, the UK, and the Netherlands. Meanwhile, Asia Pacific is poised for the fastest growth rate over the forecast period, led by expanding research funding, rising healthcare awareness, and a burgeoning base of contract research organizations. Countries such as China, India, and South Korea are rapidly integrating spheroid-based systems into academic and clinical workflows, marking a notable shift toward global market decentralization.
Major market player included in this report are:
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Merck KGaA
• Corning Incorporated
• Lonza Group AG
• 3D Biotek LLC
• Greiner Bio-One International GmbH
• InSphero AG
• Promega Corporation
• Tecan Group Ltd.
• Emulate, Inc.
• Advanced BioMatrix, Inc.
• HemoGenix, Inc.
• Molecular Devices LLC
• CN Bio Innovations Ltd
• CELLINK AB
The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:
By Type
• Organoids
• Spheroids
By Application
• Developmental Biology
• Personalized Medicine
By End-use
• Pharmaceutical and Biotechnology Companies
• Academic and Research Institutes
By Region:
North America
• U.S.
• Canada
Europe
• UK
• Germany
• France
• Spain
• Italy
• ROE
Asia Pacific
• China
• India
• Japan
• Australia
• South Korea
• RoAPAC
Latin America
• Brazil
• Mexico
Middle East & Africa
• Saudi Arabia
• South Africa
• RoMEA
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 Spheroids Market Executive Summary
1.1. Global Spheroids Market Size & Forecast (2022-2032)
1.2. Regional Summary
1.3. Segmental Summary
1.3.1. By Type
1.3.2. By End-use
1.4. Key Trends
1.5. Recession Impact
1.6. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 2. Global Spheroids 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 Spheroids Market Dynamics
3.1. Market Drivers
3.1.1. Escalating investments in regenerative medicine and oncology research
3.1.2. Pressing need for physiologically relevant 3D in vitro models
3.1.3. Advancements in scaffold-based and scaffold-free spheroid formation techniques
3.2. Market Challenges
3.2.1. High costs and operational complexity of advanced culture systems
3.2.2. Lack of standardized protocols and reproducibility concerns
3.3. Market Opportunities
3.3.1. Integration of AI and machine learning for data analytics
3.3.2. Adoption of automated high-throughput spheroid screening platforms
3.3.3. Rapid expansion of research funding and contract services in Asia Pacific
Chapter 4. Global Spheroids Market Industry Analysis
4.1. Porter’s 5 Force 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 5 Force Model
4.1.7. Porter’s 5 Force Impact Analysis
4.2. PESTEL Analysis
4.2.1. Political
4.2.2. Economical
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 Spheroids Market Size & Forecasts by Type (2022-2032)
5.1. Segment Dashboard
5.2. Global Spheroids Market: Type Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million/Billion)
5.2.1. Organoids
5.2.2. Spheroids
Chapter 6. Global Spheroids Market Size & Forecasts by End-use (2022-2032)
6.1. Segment Dashboard
6.2. Global Spheroids Market: End-use Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million/Billion)
6.2.1. Pharmaceutical and Biotechnology Companies
6.2.2. Academic and Research Institutes
Chapter 7. Global Spheroids Market Size & Forecasts by Region (2022-2032)
7.1. North America Spheroids Market
7.1.1. U.S. Spheroids Market
7.1.1.1. Type breakdown size & forecasts, 2022-2032
7.1.1.2. End-use breakdown size & forecasts, 2022-2032
7.1.2. Canada Spheroids Market
7.2. Europe Spheroids Market
7.2.1. UK Spheroids Market
7.2.2. Germany Spheroids Market
7.2.3. France Spheroids Market
7.2.4. Spain Spheroids Market
7.2.5. Italy Spheroids Market
7.2.6. Rest of Europe Spheroids Market
7.3. Asia-Pacific Spheroids Market
7.3.1. China Spheroids Market
7.3.2. India Spheroids Market
7.3.3. Japan Spheroids Market
7.3.4. Australia Spheroids Market
7.3.5. South Korea Spheroids Market
7.3.6. Rest of Asia Pacific Spheroids Market
7.4. Latin America Spheroids Market
7.4.1. Brazil Spheroids Market
7.4.2. Mexico Spheroids Market
7.4.3. Rest of Latin America Spheroids Market
7.5. Middle East & Africa Spheroids Market
7.5.1. Saudi Arabia Spheroids Market
7.5.2. South Africa Spheroids Market
7.5.3. Rest of Middle East & Africa Spheroids Market
Chapter 8. Competitive Intelligence
8.1. Key Company SWOT Analysis
8.1.1. Thermo Fisher Scientific Inc.
8.1.2. Merck KGaA
8.1.3. Corning Incorporated
8.2. Top Market Strategies
8.3. Company Profiles
8.3.1. Thermo Fisher Scientific Inc.
8.3.1.1. Key Information
8.3.1.2. Overview
8.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
8.3.1.4. Product Summary
8.3.1.5. Market Strategies
8.3.2. Merck KGaA
8.3.3. Corning Incorporated
8.3.4. Lonza Group AG
8.3.5. 3D Biotek LLC
8.3.6. Greiner Bio-One International GmbH
8.3.7. InSphero AG
8.3.8. Promega Corporation
8.3.9. Tecan Group Ltd.
8.3.10. Emulate, Inc.
8.3.11. Advanced BioMatrix, Inc.
8.3.12. HemoGenix, Inc.
8.3.13. Molecular Devices LLC
8.3.14. CN Bio Innovations Ltd
8.3.15. CELLINK AB
Chapter 9. Research Process
9.1. Research Process
9.1.1. Data Mining
9.1.2. Analysis
9.1.3. Market Estimation
9.1.4. Validation
9.1.5. Publishing
9.2. Research Attributes

 

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