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3D細胞培養の市場規模、シェア、動向、予測:製品、用途、エンドユーザー、地域別、2025-2033年

3D細胞培養の市場規模、シェア、動向、予測:製品、用途、エンドユーザー、地域別、2025-2033年


3D Cell Culture Market Size, Share, Trends and Forecast by Product, Application, End User, and Region, 2025-2033

世界の3D細胞培養市場規模は、2024年に26億4310万米ドルとなった。今後、IMARC Groupは、2033年には7,819.7百万米ドルに達し、2025-2033年のCAGRは12.69%になると予測している。現在、北米が市場を支配しており、... もっと見る

 

 

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IMARC Services Private Limited.
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2025年10月1日 US$2,999
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サマリー

世界の3D細胞培養市場規模は、2024年に26億4310万米ドルとなった。今後、IMARC Groupは、2033年には7,819.7百万米ドルに達し、2025-2033年のCAGRは12.69%になると予測している。現在、北米が市場を支配しており、2024年には39.8%を超える大きな市場シェアを占めている。がん診断のための3D組織工学モデルや気道・気液界面オルガノイドのニーズが高まっていることに加え、in vivoモデル系を必要とする研究で細胞培養が広く利用されていることが、3D細胞培養市場シェアを拡大する主な要因となっている。

3D細胞培養市場は、いくつかの主要要因によって牽引されている。創薬や薬剤開発において3D細胞培養モデルの採用が増加していることは、主要な推進要因の一つである。これらのモデルは、従来の2D培養に比べてin vivoの条件をよりよく再現しているからである。生物医学研究、特にがんや再生医療において、より正確で効率的、かつ費用対効果の高いプラットフォームへの需要が高まっていることが、3D細胞培養市場の見通しを良好なものにしている。足場材料、バイオリアクター、培養液の技術的進歩により、3D培養システムの性能と拡張性が向上している。さらに、個別化医療への投資の増加や動物実験の削減が重視されるようになっていることも、市場拡大に寄与している。組織工学や臓器オンチップ技術への注目の高まりも、3D細胞培養ソリューションの需要を支えている。

米国の3D細胞培養市場は、個別化医療への関心の高まりと、より正確な薬剤試験モデルの必要性によって牽引されている。3D細胞培養は、従来の2Dモデルと比較して、ヒト組織の挙動をよりよく再現することができる。がんや心血管疾患などの慢性疾患の有病率の上昇は、より効果的な治療法の研究を推進し、3D培養システムの需要を押し上げている。足場材料、バイオリアクター、培養液の技術的進歩により、3D細胞培養の効率と拡張性が向上し、3D細胞培養市場の成長を支えている。例えば、2024年4月、ライフサイエンス機関であるザルトリウスと米国を拠点とする新興企業TheWell Bioscienceは、創薬プロセスのための3D高度細胞モデルを作成するために設計されたハイドロゲルとバイオインクの進歩に関する提携を決定した。さらに、ザルトリウスはTheWell Bioscience社に少数株主として出資し、その製品を販売することで、ラボ事業の範囲を拡大する。このほか、生物医学研究への資金提供の増加、動物実験を減らすための規制当局の支援、バイオテクノロジー部門の拡大が市場成長の原動力となっている。

3D細胞培養市場の動向:
細胞ベースの研究の進歩
薬剤の発見、腫瘍の研究、幹細胞の挙動を理解するために使用される3次元細胞培養システムは、ますます採用されつつあり、3D細胞培養市場の成長の主な原動力となっている。従来の2次元培養とは異なり、3次元細胞培養システムは生体の生理学的条件を忠実に模倣することで予測精度を高めている。このため、より良い実験結果を得るために、学術研究や産業研究において幅広く利用されている。
がん研究においては、3D細胞培養が、腫瘍微小環境をほぼ正確に模倣できる生理学的に適切なモデルの開発を可能にし、それによって疾患のより良い理解を達成するのに役立つため、需要が増加している。世界保健機関(WHO)の報告によると、2020年に新たにがんに罹患する患者数は世界で1,930万人以上にのぼるという。このような先進的な研究ツールの開発が急務となっている。治療法の開発や精密腫瘍学における3D培養技術への依存度の高まりは、個別化医療に向けた医学研究やソリューションの基盤としての3D培養技術の位置づけをさらに強固なものにしている。
臓器オンチップモデルへの需要の高まり
3D細胞培養市場の主要トレンドのひとつは、3D細胞培養技術を利用してヒト臓器の機能を模倣する臓器オンチップ(OoC)システムである。これらのシステムは、人間の生理学により近い類似性を示し、そのため、薬物試験や疾患のモデル化のための貴重なツールであることが証明されている。OoC技術は、動物実験への依存を減らし、より正確で信頼性の高い医薬品開発法を求める規制の動向や業界のニーズに沿った倫理的かつ実用的な利点を提供する。
したがって、医薬品開発における臓器オンチップ技術は、医薬品候補の研究開発にかかる総コストを25%削減することができる。この側面は、前臨床試験における予測可能性の向上と相まって、3D細胞培養ベースのOoCシステムを製薬業界にとって変革的なツールにしている。このような革新的で費用対効果が高く、倫理的な研究方法に対する需要は、加速度的に増加し、この市場のさらなる成長を促進するだろう。
個別化医療への注目の高まり
個別化医療への注目が高まり、in vivo環境を忠実に模倣した3D細胞培養のような生理学的に適切なモデルが求められている。これらの高度なモデルは、従来の方法よりも個々の患者の反応についてより正確な洞察を提供することで、オーダーメイドの治療戦略の開発を可能にする。個別化医療、特に精密医療の重要性は、研究や臨床応用における3D細胞培養システムの採用に大きな影響を与えている。
3D細胞培養市場は、個別化医療の進展に焦点を当てた資金調達イニシアチブの増加によってさらに後押しされている。例えば、2022年4月、カナダ政府は、カナダ人の健康転帰を改善するための「All for One」精密医療パートナーシップを発表した。このプログラムは、重篤な遺伝性疾患の診断と治療に不可欠なゲノムワイド配列決定へのアクセスを拡大するものである。このようなイニシアチブは、精密医療に向けた世界的な推進力の高まりを強調するものであり、このような変革的な医療アプローチを支援する革新的な3D培養技術に対する需要の高まりを裏付けるものである。
動物実験からの倫理的転換
動物を用いた研究の道徳的・科学的限界に対する認識の高まりは、正確な生物学的洞察を提供するヒト関連モデルの開発への取り組みを強めている。世界中の規制機関が、特に医薬品開発や化粧品において、動物実験に関するより厳格なガイドラインを施行するようになり、企業は先進的な試験管内システムの導入を促している。オルガノイドやスキャフォールドベースのモデルを含む3D細胞培養技術は、従来の方法よりも効果的に生理学的条件を再現し、毒性スクリーニングや疾患モデル化における予測精度を高めている。無残酷試験へのシフトは、特に医薬品や化粧品分野で顕著であり、企業は進化する政策や消費者の期待に応えるため、革新的なプラットフォームに投資している。代替試験法のための資金が増加し、バイオプリンティング技術が進歩するにつれて、3D細胞培養は研究と治療法開発のための信頼できる倫理的ソリューションとして支持を集め、科学の進歩を損なうことなく動物モデルへの依存を減らしている。2024年、ENLIGHTプロジェクトに携わるEUの研究者たちは、3Dバイオプリンティングを発展させ、ミニチュアのヒト膵臓モデルを作成し、糖尿病治療テストを改善した。この技術では、細胞の生存率と構造を維持するために、光を利用した印刷が用いられている。もうひとつのEUプロジェクト、PRISM-LTは、医療用途と無残な培養肉生産の両方のための3Dプリンティングを探求している。

3D細胞培養業界のセグメンテーション
IMARC Groupは、世界の3D細胞培養市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析と、2025-2033年の世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。市場は製品、用途、エンドユーザーに基づいて分類されている。
製品別の分析
?足場ベースのプラットフォーム
?足場不要プラットフォーム
?マイクロチップ
?バイオリアクター
?その他
スキャフォールドベースのプラットフォームは、天然の細胞外マトリックスを模倣する能力により、従来の2次元培養と比較して細胞の増殖と分化により現実的な環境を提供し、2024年の市場シェアの約48.9%で市場をリードしている。これらのプラットフォームは、より優れた細胞相互作用、栄養拡散、老廃物除去を提供し、細胞の生存率、機能性、組織形成の向上につながる。これらのシステムは、薬物試験、組織工学、疾患モデリングなど、様々な応用をサポートする。さらに、足場ベースのシステムは材料特性のカスタマイズを可能にし、細胞の挙動を正確に制御することを可能にする。先進的な医薬品開発、個別化医療、再生治療に対する需要の高まりが、3D細胞培養市場における足場ベースのプラットフォームの成長をさらに後押ししている。
用途別分析:
?癌研究
?幹細胞研究
?創薬研究
?再生医療
?その他
がん研究が3次元細胞培養市場で最大のシェアを占めているのは、腫瘍の挙動モデルの改良を必要とする研究調査の進展によるものである。従来の2次元培養ではin vivoの腫瘍特性を模倣できないため、3次元細胞培養はがん細胞の発生、浸潤、治療抵抗性を理解する上で極めて重要である。さらに、3次元培養では治療の毒性と有効性を予測することができるため、がん治療開発のための貴重なツールとなる。がん罹患率の継続的な上昇と標的治療のニーズの高まりが、3D細胞培養技術の需要を押し上げ、がん研究を市場最大のアプリケーションにしている。
エンドユーザー別分析
?バイオテクノロジーおよび製薬会社
?契約研究所
?学術機関
?その他
バイオテクノロジーと製薬会社が2024年の市場シェア約46.7%で市場をリードしている。バイオテクノロジーおよび製薬企業が3D細胞培養市場で最大のシェアを占めているのは、創薬、開発、試験のために高度な細胞培養モデルに依存しているためである。これらの企業は、薬剤の有効性、毒性、安全性を予測するために、より正確なin vitroシステムを必要としており、3D細胞培養はヒトの組織や臓器をシミュレートするのに理想的である。また、医療の小型化や動物実験要件の削減など、個別化アプローチの傾向が強まっていることも、3D培養プラットフォームの利用に拍車をかけている。さらに、創薬や治療効果を最適化するために、3D細胞培養の先進的なソリューションに到達するための研究開発(R&D)に巨額の資金が向けられている。したがって、3D細胞培養市場の予測は、研究開発投資の増加、個別化医療の進展、創薬・薬剤開発を強化するための革新的なin vitroモデルに対する需要の高まりが成長の原動力となっていることを示している。
地域分析:
?北米
o 米国
o カナダ
?アジア太平洋
o 中国
o 日本
o インド
o 韓国
o オーストラリア
o インドネシア
o その他
?ヨーロッパ
o ドイツ
o フランス
o イギリス
o イタリア
o スペイン
o ロシア
o その他
?ラテンアメリカ
o ブラジル
o メキシコ
o その他
?中東・アフリカ
2024年には、北米が39.8%以上の最大市場シェアを占めている。北米の3D細胞培養市場は、いくつかの要因によって牽引されている。バイオメディカル研究、特に創薬、がん研究、個別化医療への投資の高まりが、先進的な3D培養モデルの採用増加につながっている。これらのモデルは、従来の2D培養に比べてヒト組織の挙動をよりよく再現しており、薬剤試験の精度と予測可能性を向上させている。癌や心血管疾患のような慢性疾患の有病率の増加は、効果的な治療に対する需要を煽り、研究活動を後押ししている。足場材料、バイオインク、培養液の技術的進歩は、3D細胞培養システムの性能を高めている。さらに、動物実験を減らすための規制上の圧力や、北米における主要な業界プレーヤーや研究機関の存在が、市場の成長をさらに後押ししている。

主要地域の要点
米国の3D細胞培養市場分析
2024年、北米では米国が76.80%を超える最大の市場シェアを占めている。米国の3D細胞培養市場は、増え続けるがん患者と、効果的な治療法の開発を可能にする高度な研究ツールに対する需要の高まりの影響を受けて急成長している。米国国立がん研究所は、2024年には米国で新たに約2,001,140人のがん患者が確認され、611,720人がこの病気が原因で死亡すると推定している。この恐ろしいデータは、癌の研究を向上させ、薬剤を発見するために、革新的で生理学的に適切なモデルの需要があることを強調している。
3D細胞培養システムは、生体内の腫瘍の微小環境を模倣するという点で、2Dと比較して、より生物学的に適切で変革的なアプローチを可能にする。このような精度の向上は、研究者が治療反応だけでなく、がんの進行や転移についてより深い洞察を得るのに役立つ。その結果、学術研究、臨床研究、産業研究における3D細胞培養技術の採用が加速している。さらに、米国ではがん研究やバイオ医薬品のイノベーションへの投資が増加しており、この重要な市場セグメントのさらなる進展を後押しする構えである。
欧州の3D細胞培養市場分析
欧州の3D細胞培養市場は、同地域全体で医薬品の研究開発費が強化されていることから、堅調な根拠に基づいて成長している。業界レポートによると、欧州連合の医薬品研究開発費は2010年から2022年の間に年平均4.4%成長すると見られている。その結果、この期間に278億ユーロ(283億米ドル)から462億ユーロ(471億米ドル)へと支出が増加している。この大幅な増加は、同地域の創薬開発への献身を反映している。
研究開発費の増加は、従来の2Dモデルよりも生理学的に適切な3D細胞培養システムなどの新技術の採用に拍車をかけている。これらのシステムにより、より正確な前臨床試験や疾患モデリングが可能になり、個別化医療や標的治療に対する業界の関心の高まりと一致している。欧州の製薬会社はイノベーションと効率性を重視しており、3D細胞培養技術に対する需要は、先端研究と治療法のブレークスルーを支援するためにさらに拡大するとみられる。
アジア太平洋地域の3D細胞培養市場分析
アジア太平洋地域の3D細胞培養市場は、同地域におけるがん罹患率の上昇とともに力強く成長している。NIHによると、2020年にアジアで診断される最も一般的な5つのがんは、肺がん(131万5,136例、新たに報告された症例全体の13.8%)、乳がん(102万6,171例、10.8%)、大腸がん(100万9,400例、10.6%)、胃がん(81万9,944例、8.6%)、肝臓がん(65万6,992例、6.9%)である。この憂慮すべき有病率から、これらの疾患の研究においては、先進的な研究ツールとモデルが必要とされている。
3D細胞培養システムは、in vivoの腫瘍微小環境を忠実に模倣した生理学的に適切なモデルを提供することにより、癌研究において前例のない利点をもたらす。このようなシステムにより、より正確な薬物検査や個別化治療の開発が可能になり、精密医療に対するこの地域の関心の高まりと一致する。アジア太平洋地域の医療・研究インフラが拡大し続ける中、3D細胞培養技術の採用が加速し、腫瘍学研究における重大なギャップに対応し、市場成長を促進するものと思われる。
中南米の3D細胞培養市場分析
ラテンアメリカの3D細胞培養市場は、同地域における癌の急増が原動力となって加速するだろう。European Society for Medical Oncology(欧州腫瘍学会)の推計によると、ラテンアメリカとカリブ海諸国では年間150万人が新たに癌に罹患し、約70万人が死亡している。この地域の罹患率と死亡率は、それぞれ10万人当たり186.5人と86.6人である。したがって、増え続ける公衆衛生の課題と闘うためには、より高度な研究ツールが必要である。
3D細胞培養システムは、より効果的ながん研究、創薬、個別化治療開発を可能にする、in vivoの状態を忠実に再現する生理学的に適切なモデルを提供する上で、極めて重要なものとして浮上してきた。ラテンアメリカの医療システムによる研究インフラの近代化と精密医療アプローチの導入の増加は、3D細胞培養技術に対する需要を増加させる可能性が高い。このようなイノベーションは、患者の転帰を改善し、癌関連の負担を軽減するための効果的なソリューションの開発という、この地域の切実なニーズに応えるものである。
中東・アフリカの3D細胞培養市場分析
中東・アフリカの3D細胞培養市場は、同地域におけるがんの有病率の上昇に伴い、飛躍的な成長が見込まれている。業界報告によると、人口10万人当たりの新規がん罹患率は、2000年から2019年の間に10%から100%上昇した。罹患率は、人口の高齢化や都市化といった人口動態の変化が予測されることなどから、2040年までエジプトでは少なくとも27%、アラブ首長国連邦では208%もさらに増加すると予測されている。
これは、がん患者の増加を憂慮するものであり、3D細胞培養システムなど、より高度な研究や治療ソリューションが必要となる。これらの技術は、がん研究や創薬のための、より正確で生理学的に適切なモデルの作成を可能にし、それによって従来の方法への依存を減らし、治療成績を向上させる。同地域の政府および民間セクターは、医療・研究インフラの近代化により多くの投資を行っており、このことが3D細胞培養技術の採用を促進し、最終的に同地域の増大する医療課題に対処するものと期待されている。

競争環境:
3D細胞培養市場は競争が激しく、Thermo Fisher Scientific、Corning Incorporated、Merck KGaA、Lonza Groupなどの主要企業がこの分野をリードしている。これらの企業は製品のイノベーションに注力し、より正確な研究成果を得るために生体内条件を模倣した先進的な3D培養プラットフォーム、スキャフォールド、培地を提供している。さらに、創薬、がん研究、再生医療向けの3D培養システムを含む疾患モデルや研究ソリューションのプロバイダーを務める新規参入企業、特に小規模企業もある。戦略的提携、提携、買収が頻繁に行われているのは、企業が製品の提供や研究事業の拡大を図っているからである。同市場ではまた、技術の向上と細胞ベースのアッセイにおけるアンメットニーズへの対応のために、大規模な研究開発投資が行われている。
本レポートでは、世界の3D細胞培養市場における競争環境についても包括的に分析している。主要企業の詳細プロフィールも掲載している。対象となる企業には次のようなものがある:
?3D Biotek LLC
?アドバンスト・バイオマトリックス社
?Avantor Inc.
?CNバイオ・イノベーションズ社
?コーニング・インコーポレイテッド
?エミュレート社
?インスフェロ社
?ロンザグループ
?Merck KGaA
?プロモセルGmbH
?シンセコン社
?サーモフィッシャーサイエンティフィック

本レポートでお答えする主な質問
1.3D細胞培養市場の規模は?
2.3D細胞培養市場の将来展望は?
3.3D細胞培養市場を牽引する主要因は何か?
4.3D細胞培養市場で最大のシェアを占める地域はどこか?
5.世界の3D細胞培養市場における主要プレイヤー/企業は?


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目次

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 利害関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の3D細胞培養市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品別市場構成
6.1 足場ベースのプラットフォーム
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 無足場プラットフォーム
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 マイクロチップ
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 バイオリアクター
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 用途別市場
7.1 がん研究
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 幹細胞研究
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 創薬
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 再生医療
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場
8.1 バイオテクノロジー・製薬企業
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 受託研究所
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 学術機関
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 地域別市場構成
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 長所
10.3 弱点
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターズファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 サプライヤーの交渉力
12.4 競争の程度
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレーヤー
14.3 主要プレーヤーのプロフィール
14.3.1 3D Biotek LLC
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 Advanced Biomatrix Inc.
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 Avantor Inc.
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務
14.3.4 CN Bio Innovations Limited
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 コーニング・インコーポレイテッド
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 エミュレート社
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 InSphero AG
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 ロンザグループ
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 メルクKGaA
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 プロモセルGmbH
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 シンテコン社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 サーモフィッシャーサイエンティフィック社
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務
14.3.12.4 SWOT分析

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図表リスト

図表一覧

図1:世界:3D細胞培養市場:主な推進要因と課題
図2:世界:3D細胞培養市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019-2024年
図3:世界:3D細胞培養市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025-2033年
図4:3D細胞培養の世界市場:製品別構成比(単位:%)、2024年
図5:3D細胞培養の世界市場:用途別構成比(%)、2024年
図6:3D細胞培養の世界市場:用途別構成比(単位:%)、2024年エンドユーザー別構成比(%)、2024年
図7:3D細胞培養の世界市場:用途別構成比(%)、2024年地域別構成比(%)、2024年
図8:3D細胞培養(足場ベースプラットフォーム)の世界市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図9:世界:3D細胞培養(足場ベースプラットフォーム)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図10:世界:3D細胞培養(無足場プラットフォーム)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図11:世界:3D細胞培養(無足場プラットフォーム)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図12:世界:3D細胞培養(マイクロチップ)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図13:世界:3D細胞培養(マイクロチップ)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図14:世界:3D細胞培養(バイオリアクター)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図15:世界:3D細胞培養(バイオリアクター)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図16:世界:3D細胞培養(その他製品)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図17:世界:3D細胞培養(その他製品)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図18:世界:3D細胞培養(がん研究)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図19:3D細胞培養(がん研究)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図20:世界:3D細胞培養(幹細胞研究)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図21:世界:3D細胞培養(幹細胞研究)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図22:世界:3D細胞培養(創薬)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図23:世界:3D細胞培養(創薬)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図24:世界:3D細胞培養(再生医療)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図25:世界:3D細胞培養(再生医療)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図26:世界:3D細胞培養(その他の用途)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図27:世界:3D細胞培養(その他の用途)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図28:世界:3D細胞培養(バイオテクノロジー・製薬会社)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図29:世界:3D細胞培養(バイオテクノロジーおよび製薬会社)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図30:世界:3D細胞培養(受託研究所)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図31:世界:3D細胞培養(受託研究所)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図32:世界:3D細胞培養(学術機関)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図33:世界:3D細胞培養(学術機関)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図34:世界:3D細胞培養(その他のエンドユーザー)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図35:世界:3D細胞培養(その他のエンドユーザー)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図36:北米:3D細胞培養市場北米:3D細胞培養市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図37:北米:3D細胞培養市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 38:米国:3D細胞培養市場:販売額(単位:百万米ドル3D細胞培養市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図39:米国:3D細胞培養の市場予測:2019年および2024年3D細胞培養市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図40:カナダ:3D細胞培養市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図41:カナダ:3D細胞培養3D細胞培養の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図42:アジア太平洋地域:3D細胞培養市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図43:アジア太平洋地域:3D細胞培養市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図44:中国:3D細胞培養市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図45:中国:3D細胞培養市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 46:日本:3D細胞培養3D細胞培養市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図47:日本:3D細胞培養市場予測3D細胞培養市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図48:インド:3D細胞培養3D細胞培養市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図49:インド:3D細胞培養3D細胞培養の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図50:韓国:3D細胞培養市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図51:韓国:3D細胞培養市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 52:オーストラリア:3D細胞培養3D細胞培養市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図53:オーストラリア:3D細胞培養3D細胞培養の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図54:インドネシア:3D細胞培養市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図55:インドネシア:3D細胞培養の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 56:その他:3D細胞培養3D細胞培養市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図57:その他:3D細胞培養3D細胞培養市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 58:ヨーロッパ:3D細胞培養市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図59:欧州:3D細胞培養市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図60: ドイツ: 3D細胞培養市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図61:ドイツ:3D細胞培養市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 62:フランス:3D細胞培養3D細胞培養市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図63:フランス:3D細胞培養3D細胞培養の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図64:イギリス:3D細胞培養市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図65:イギリス:3D細胞培養市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 66:イタリア:3D細胞培養市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図67:イタリア:3D細胞培養の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 68:スペイン:3D細胞培養3D細胞培養市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図69:スペイン:3D細胞培養3D細胞培養の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 70:ロシア:3D細胞培養の市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図71:ロシア:3D細胞培養の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 72:その他:3D細胞培養3D細胞培養市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図73:その他:3D細胞培養3D細胞培養市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 74:中南米:3D細胞培養市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図75:中南米:3D細胞培養市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 76:ブラジル:3D細胞培養3D細胞培養市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図77:ブラジル:3D細胞培養3D細胞培養の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図78:メキシコ:3D細胞培養3D細胞培養市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図79:メキシコ:3D細胞培養3D細胞培養の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図80:その他:3D細胞培養3D細胞培養市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図81:その他:3D細胞培養3D細胞培養市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図82:中東・アフリカ:3D細胞培養市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図83:中東・アフリカ:3D細胞培養市場:国別内訳(%)、2024年
図84:中東・アフリカ:3D細胞培養市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図85:世界:3D細胞培養産業:SWOT分析
図86: 世界:3D細胞培養業界:バリューチェーン分析
図87:世界:3D細胞培養業界:バリューチェーン分析ポーターのファイブフォース分析

表一覧

表1:世界:3D細胞培養市場:主要産業ハイライト、2024年と2033年
表2:世界:3D細胞培養市場予測:製品別内訳(単位:百万米ドル)、2025年〜2033年
表3:3D細胞培養の世界市場予測:用途別構成比(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表4:3D細胞培養の世界市場予測:エンドユーザー別内訳(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表5:3D細胞培養の世界市場予測:地域別構成比(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表6:3D細胞培養の世界市場:競争構造
表7:3D細胞培養の世界市場:主要プレイヤー

 

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Summary

The global 3D cell culture market size was valued at USD 2,643.1 Million in 2024. Looking forward, IMARC Group estimates the market to reach USD 7,819.7 Million by 2033, exhibiting a CAGR of 12.69% during 2025-2033. North America currently dominates the market, holding a significant market share of over 39.8% in 2024. The rising need for 3D tissue-engineered models to diagnose cancer and airway and air-liquid interface organoids, along with the widespread utilization of cell culture in studies that require in vivo model systems represent some of the key factors increasing the 3D cell culture market share.

The 3D cell culture market is driven by several key factors. Increasing adoption of 3D cell culture models in drug discovery and development is one of the primary drivers, as these models better replicate in vivo conditions as compared to traditional 2D cultures. The growing demand for more accurate, efficient, and cost-effective platforms in biomedical research, especially in cancer and regenerative medicine, is offering a favorable 3D cell culture market outlook. Technological advancements in scaffold materials, bioreactors, and culture media are improving the performance and scalability of 3D culture systems. Additionally, rising investments in personalized medicine and the increasing emphasis on reducing animal testing are contributing to the market expansion. The growing focus on tissue engineering and organ-on-a-chip technologies also supports the demand for 3D cell culture solutions.

The 3D cell culture market in the United States is driven by a growing focus on personalized medicine and the need for more accurate drug testing models. 3D cell cultures offer better replication of human tissue behavior as compared to traditional 2D models. The rising prevalence of chronic diseases, such as cancer and cardiovascular conditions, is propelling research into more effective treatments, boosting demand for 3D culture systems. Technological advancements in scaffold materials, bioreactors, and culture media have improved the efficiency and scalability of 3D cell cultures, thereby supporting the 3D cell culture market growth. For instance, in April 2024, Sartorius, a life science organization, and TheWell Bioscience, a U.S.-based startup, decided to collaborate on the advancement of hydrogels and bioinks designed to create 3D advanced cell models for drug discovery processes. In addition, Sartorius will invest in a minority stake in TheWell Bioscience and distribute its products, broadening the scope of its lab business. Besides this, increased funding for biomedical research, regulatory support for reducing animal testing, and the expanding biotechnology sector are driving market growth.

3D Cell Culture Market Trends:
Advancements in Cell-Based Research
Three-dimensional cell culture systems used to discover drugs, study tumors, and understand the behavior of stem cells are being increasingly adopted and are a major driver for the growth of the 3D cell culture market. Unlike traditional 2D cultures, 3D cell culture systems offer enhanced predictive accuracy by closely mimicking the physiological conditions of living organisms. This has led to their extensive use in academic and industrial research for better experimental outcomes.
In cancer research, the demand for 3D cell cultures is increasing as these allow for development of physiologically relevant models that can almost exactly mimic a tumor microenvironment, thereby being helpful in achieving better understanding of the disease. The World Health Organization reports there were more than 19.3 million cases of new cases of cancer recorded worldwide in the year 2020. It is an urgent need today to develop these advanced research tools. This increased dependency on 3D culture technologies for treatment development and precision oncology further cements their place as the bedrock for moving medical research and solutions toward personalized medicine.
Increased Demand for Organ-On-Chip Models
One of the key 3D cell culture market trends is organ-on-chip (OoC) systems that use 3D cell culture technology to mimic the functionality of a human organ. These systems present a closer analogy to human physiology and, as such, prove to be valuable tools for drug testing and modeling diseases. OoC technology reduces the dependence on animal testing, thereby offering ethical and practical advantages that are in line with regulatory trends and industry needs for more precise and reliable drug development methods.
Organ-on-chip technology in drug development can, therefore, reduce the total costs for research and development by 25% of a drug candidate. This aspect, coupled with enhanced predictability in preclinical testing, makes the 3D cell culture-based OoC systems a transforming tool for the pharmaceutical industry. Demand for such innovative, cost-effective, and ethical methods of research will increase at an accelerated pace and drive further growth in this market.
Growing Focus on Personalized Medicine
The focus on personalized medicine has been on the rise, demanding physiologically relevant models like 3D cell cultures, which closely mimic the in vivo environment. These advanced models enable the development of tailored treatment strategies by providing more accurate insights into individual patient responses than traditional methods. The significance of personalized medicine, especially in precision health, has had a huge impact on the adoption of 3D cell culture systems in research and clinical applications.
The 3D cell culture market is further boosted by the increase in funding initiatives focused on the advancement of personalized healthcare. For example, in April 2022, the Canadian government announced the "All for One" precision health partnership to improve the health outcomes of Canadians. The program increases access to genome-wide sequencing, which is crucial for diagnosing and treating severe genetic disorders. Such initiatives underscore an increasing global push toward precision medicine, thereby underlining the higher demand for innovative 3D culture technologies in support of these transformative healthcare approaches.
Ethical Shift from Animal Testing
The growing awareness about the moral and scientific limitations of animal-based research is intensifying efforts to develop human-relevant models that provide accurate biological insights. Regulatory agencies worldwide are enforcing stricter guidelines on animal testing, particularly in drug development and cosmetics, prompting companies to adopt advanced in vitro systems. 3D cell culture technologies, including organoids and scaffold-based models, replicate physiological conditions more effectively than traditional methods, enhancing predictive accuracy in toxicity screening and disease modeling. The shift towards cruelty-free testing is particularly evident in the pharmaceutical and cosmetics sectors, where companies are investing in innovative platforms to comply with evolving policies and consumer expectations. As funding for alternative testing methods increases and bioprinting technologies advance, 3D cell cultures are gaining traction as a reliable and ethical solution for research and therapeutic development, reducing reliance on animal models without compromising scientific progress. In 2024, EU-funded researchers working on the ENLIGHT project advanced 3D bioprinting to create miniature human pancreas models, improving diabetes treatment testing. Their technology uses light-based printing to maintain cell viability and structure. Another EU project, PRISM-LT, explores 3D printing for both medical applications and cruelty-free cultured meat production.

3D Cell Culture Industry Segmentation:
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each sub-segment of the global 3D cell culture market report, along with forecasts at the global, regional and country level from 2025-2033. The market has been categorized based on product, application, and end user.
Analysis by Product:
? Scaffold-Based Platforms
? Scaffold-Free Platforms
? Microchips
? Bioreactors
? Others
Scaffold-based platforms leads the market with around 48.9% of the market share in 2024 due to their ability to mimic the natural extracellular matrix, providing a more realistic environment for cell growth and differentiation compared to traditional 2D cultures. These platforms offer better cellular interactions, nutrient diffusion, and waste removal, leading to enhanced cell viability, functionality, and tissue formation. They support various applications such as drug testing, tissue engineering, and disease modeling. Additionally, scaffold-based systems allow for the customization of material properties, enabling precise control over cell behavior. The increasing demand for advanced drug development, personalized medicine, and regenerative therapies further drives the growth of scaffold-based platforms in the 3D cell culture market.
Analysis by Application:
? Cancer Research
? Stem Cell Research
? Drug Discovery
? Regenerative Medicine
? Others
Cancer research holds the largest share of the 3D cell culture market due to advancements in research studies that require improved models of tumor behavior. Traditional Two-dimensional cultures fail to mimic in vivo tumor characteristics and therefore, three-dimensional cell cultures are crucial for understanding cancer cell development, invasion, and resistance to treatment. In addition, the toxicity and efficacy of treatments can be predicted in 3D cultures, making them valuable tools for cancer treatment development. The continuously rising cancer incidence rate and the growing need for targeted treatments are pushing the 3D cell culture technologies demand, making cancer research the largest application in the market.
Analysis by End User:
? Biotechnology and Pharmaceutical Companies
? Contract Research Laboratories
? Academic Institutes
? Others
Biotechnology and pharmaceutical companies lead the market with around 46.7% of market share in 2024. Biotechnology and pharmaceutical companies hold the largest share of the 3D cell culture market due to their reliance on advanced cell culture models for drug discovery, development, and testing. These companies require more accurate in vitro systems to predict drug efficacy, toxicity, and safety, making 3D cell cultures ideal for simulating human tissues and organs. The increasing trends of the personalized approach to medicine miniaturization and reduction of animal-testing requirements also add to the usage of 3D culture platforms. Furthermore, massive amounts of funding are directed toward research and development (R&D) to reach advanced solutions in 3D cell culture for optimization of their drug discovery and therapeutic efficacy. Therefore, the 3D cell culture market forecast indicates growth, driven by increasing R&D investments, advancements in personalized medicine, and the rising demand for innovative in vitro models to enhance drug discovery and development.
Regional Analysis:
? North America
o United States
o Canada
? Asia-Pacific
o China
o Japan
o India
o South Korea
o Australia
o Indonesia
o Others
? Europe
o Germany
o France
o United Kingdom
o Italy
o Spain
o Russia
o Others
? Latin America
o Brazil
o Mexico
o Others
? Middle East and Africa
In 2024, North America accounted for the largest market share of over 39.8%. The 3D cell culture market in North America is driven by several factors. Growing investments in biomedical research, particularly in drug discovery, cancer research, and personalized medicine, are leading to increased adoption of advanced 3D culture models. These models better replicate human tissue behavior compared to traditional 2D cultures, improving the accuracy and predictability of drug testing. The rising prevalence of chronic diseases like cancer and cardiovascular conditions fuels the demand for effective treatments, boosting research activities. Technological advancements in scaffold materials, bioinks, and culture media are enhancing the performance of 3D cell culture systems. Additionally, regulatory pressures to reduce animal testing and the presence of key industry players and research institutions in North America further drive market growth.

Key Regional Takeaways:
United States 3D Cell Culture Market Analysis
In 2024, the United States accounted for the largest market share of over 76.80% in North America. The United States 3D cell culture market is growing rapidly, influenced by the ever-increasing number of cancer patients and the rising demand for research tools that are highly advanced to enable the development of effective treatments. The National Cancer Institute estimates that in 2024, around 2,001,140 new cancer cases will be identified in the U.S., with 611,720 fatalities resulting from the illness. This scary data points highlight the demand for innovative, physiologically relevant models for bettering research on cancer as well as discovering drugs.
The 3D cell culture system allows a more biologically relevant, transformative approach when compared to 2D in terms of imitating the microenvironment of tumors in vivo. Such improved accuracy helps researchers get better insights in cancer progression and metastasis besides the therapeutic responses. As a result, the adoption of 3D cell culture technologies in academic, clinical, and industrial research is accelerating. In addition, increasing investments in cancer research and biopharmaceutical innovation in the United States are poised to drive further advancements in this critical market segment.
Europe 3D Cell Culture Market Analysis
The market for Europe 3D cell culture is growing on robust grounds, as pharmaceutical research and development spendings have been enhanced throughout the region. According to an industry report, pharmaceutical R&D spendings in the European Union have been seen to grow by an average of 4.4% per annum between 2010 and 2022. This has increased spendings from Euro 27.8 Billion (USD 28.3 Billion) to Euro 46.2 Billion (USD 47.1 Billion) during this period. This significant increase reflects the region's dedication to the development of drug discovery and development.
Increased R&D spending is fueling the adoption of novel technologies, including 3D cell culture systems, which are more physiologically relevant than traditional 2D models. These systems allow for more accurate preclinical testing and disease modeling, which is in line with the increasing focus of the industry on personalized medicine and targeted therapies. With European pharmaceutical companies focusing more on innovation and efficiency, the demand for 3D cell culture technologies is likely to grow further in support of advanced research and therapeutic breakthroughs.
Asia Pacific 3D Cell Culture Market Analysis
The Asia Pacific 3D cell culture market is growing strongly with the escalating rate of cancer cases in this region. According to the NIH, the five most common cancers diagnosed in Asia in 2020 were lung cancer (1,315,136 new cases, 13.8% of all newly reported cases), breast cancer (1,026,171 cases, 10.8%), colorectal cancer (1,009,400 cases, 10.6%), stomach cancer (819,944 cases, 8.6%), and liver cancer (656,992 cases, 6.9%). This alarming prevalence requires the need for advanced research tools and models in the study of these diseases.
3D cell culture systems provide unprecedented advantages in cancer research by providing physiologically relevant models that closely mimic in vivo tumor microenvironments. Such systems will allow for more accurate drug testing and personalized treatment development, in line with the growing focus of the region on precision medicine. As healthcare and research infrastructure continue to expand in Asia Pacific, the adoption of 3D cell culture technologies is poised to accelerate, addressing critical gaps in oncology research and driving market growth.
Latin America 3D Cell Culture Market Analysis
Latin America 3D cell culture markets will spur ahead, driven by surging prevalence of cancer in the region. An estimated 1.5 million new cancer cases occur annually in Latin America and the Caribbean, coupled with about 700,000 deaths, as estimated by the European Society for Medical Oncology. The incidence and mortality rates of the region are 186.5 and 86.6 per 100,000, respectively; hence, the need for more advanced research tools to combat the ever-growing public health challenge.
3D cell culture systems have emerged as crucial to offer physiologically relevant models that closely recapitulate in vivo conditions enabling more effective cancer research, drug discovery, and personalized treatment development. The increasing modernization of the research infrastructure and incorporation of precision medicine approaches by the health care systems in Latin America is likely to increase the demand for 3D cell culture technologies. Such innovations respond to some of the region's dire needs for the development of effective solutions to improve patient outcomes and reduce the cancer-related burden.
Middle East and Africa 3D Cell Culture Market Analysis
The Middle East and Africa 3D cell culture market is expected to grow exponentially with the rising prevalence of cancer in the region. New cancer incidence rates per 100,000 population rose between 10% and 100% between 2000 and 2019, based on industry reports. The incidence is projected to increase further until 2040 by at least 27% in Egypt, and as much as 208% in the United Arab Emirates, due largely to projected changes in demographics, such as population aging and urbanization.
This is a worrying increase in cancer cases, which necessitates more advanced research and therapeutic solutions, including 3D cell culture systems. These technologies allow for the creation of more accurate, physiologically relevant models for cancer research and drug discovery, thereby reducing reliance on traditional methods and improving treatment outcomes. Governments and private sectors in the region are investing more in modernizing healthcare and research infrastructure, which is expected to bolster the adoption of 3D cell culture technologies, ultimately addressing the region's growing healthcare challenges.

Competitive Landscape:
The 3D cell culture market is highly competitive, with key players such as Thermo Fisher Scientific, Corning Incorporated, Merck KGaA, and Lonza Group leading the sector. These companies focus on product innovation, offering advanced 3D culture platforms, scaffolds, and media that mimic in vivo conditions for more accurate research outcomes. Furthermore, there are new entrants especially small firms which are serving providers of disease models and research solutions encompassing 3D culture systems for drug discovery, cancer research, and regenerative medicine. Strategic alliances, affiliations, and acquisitions are frequent because firms seek to increase product offerings and research operations. The market is also witnessing significant R&D investments to improve technology and address unmet needs in cell-based assays.
The report has also provided a comprehensive analysis of the competitive landscape in the global 3D cell culture market. Detailed profiles of all major companies have also been provided. Some of the companies covered include:
? 3D Biotek LLC
? Advanced Biomatrix Inc.
? Avantor Inc.
? CN Bio Innovations Limited
? Corning Incorporated
? Emulate Inc.
? InSphero AG
? Lonza Group AG
? Merck KGaA
? Promocell GmbH
? Synthecon Inc
? Thermo Fisher Scientific Inc.

Key Questions Answered in This Report
1.How big is the 3D cell culture market?
2.What is the future outlook of the 3D cell culture market?
3.What are the key factors driving the 3D cell culture market?
4.Which region accounts for the largest 3D cell culture market share?
5.Who are the key players/companies in the global 3D cell culture market?



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Table of Contents

1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global 3D Cell Culture Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product
6.1 Scaffold-Based Platforms
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Scaffold-Free Platforms
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Microchips
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Bioreactors
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Cancer Research
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Stem Cell Research
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Drug Discovery
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Regenerative Medicine
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End User
8.1 Biotechnology and Pharmaceutical Companies
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Contract Research Laboratories
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Academic Institutes
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Others
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 3D Biotek LLC
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 Advanced Biomatrix Inc.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 Avantor Inc.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.4 CN Bio Innovations Limited
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Corning Incorporated
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Emulate Inc.
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 InSphero AG
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Lonza Group AG
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Merck KGaA
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Promocell GmbH
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 Synthecon Inc
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 Thermo Fisher Scientific Inc.
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis

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List of Tables/Graphs

List of Figures

Figure 1: Global: 3D Cell Culture Market: Major Drivers and Challenges
Figure 2: Global: 3D Cell Culture Market: Sales Value (in Million USD), 2019-2024
Figure 3: Global: 3D Cell Culture Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 4: Global: 3D Cell Culture Market: Breakup by Product (in %), 2024
Figure 5: Global: 3D Cell Culture Market: Breakup by Application (in %), 2024
Figure 6: Global: 3D Cell Culture Market: Breakup by End User (in %), 2024
Figure 7: Global: 3D Cell Culture Market: Breakup by Region (in %), 2024
Figure 8: Global: 3D Cell Culture (Scaffold-Based Platforms) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 9: Global: 3D Cell Culture (Scaffold-Based Platforms) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 10: Global: 3D Cell Culture (Scaffold-Free Platforms) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 11: Global: 3D Cell Culture (Scaffold-Free Platforms) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 12: Global: 3D Cell Culture (Microchips) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 13: Global: 3D Cell Culture (Microchips) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 14: Global: 3D Cell Culture (Bioreactors) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 15: Global: 3D Cell Culture (Bioreactors) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 16: Global: 3D Cell Culture (Other Products) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 17: Global: 3D Cell Culture (Other Products) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 18: Global: 3D Cell Culture (Cancer Research) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 19: Global: 3D Cell Culture (Cancer Research) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 20: Global: 3D Cell Culture (Stem Cell Research) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 21: Global: 3D Cell Culture (Stem Cell Research) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 22: Global: 3D Cell Culture (Drug Discovery) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 23: Global: 3D Cell Culture (Drug Discovery) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 24: Global: 3D Cell Culture (Regenerative Medicine) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 25: Global: 3D Cell Culture (Regenerative Medicine) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 26: Global: 3D Cell Culture (Other Applications) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 27: Global: 3D Cell Culture (Other Applications) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 28: Global: 3D Cell Culture (Biotechnology and Pharmaceutical Companies) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 29: Global: 3D Cell Culture (Biotechnology and Pharmaceutical Companies) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 30: Global: 3D Cell Culture (Contract Research Laboratories) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 31: Global: 3D Cell Culture (Contract Research Laboratories) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 32: Global: 3D Cell Culture (Academic Institutes) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 33: Global: 3D Cell Culture (Academic Institutes) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 34: Global: 3D Cell Culture (Other End Users) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 35: Global: 3D Cell Culture (Other End Users) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 36: North America: 3D Cell Culture Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 37: North America: 3D Cell Culture Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 38: United States: 3D Cell Culture Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 39: United States: 3D Cell Culture Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 40: Canada: 3D Cell Culture Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 41: Canada: 3D Cell Culture Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 42: Asia-Pacific: 3D Cell Culture Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 43: Asia-Pacific: 3D Cell Culture Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 44: China: 3D Cell Culture Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 45: China: 3D Cell Culture Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 46: Japan: 3D Cell Culture Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 47: Japan: 3D Cell Culture Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 48: India: 3D Cell Culture Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 49: India: 3D Cell Culture Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 50: South Korea: 3D Cell Culture Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 51: South Korea: 3D Cell Culture Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 52: Australia: 3D Cell Culture Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 53: Australia: 3D Cell Culture Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 54: Indonesia: 3D Cell Culture Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 55: Indonesia: 3D Cell Culture Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 56: Others: 3D Cell Culture Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 57: Others: 3D Cell Culture Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 58: Europe: 3D Cell Culture Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 59: Europe: 3D Cell Culture Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 60: Germany: 3D Cell Culture Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 61: Germany: 3D Cell Culture Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 62: France: 3D Cell Culture Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 63: France: 3D Cell Culture Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 64: United Kingdom: 3D Cell Culture Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 65: United Kingdom: 3D Cell Culture Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 66: Italy: 3D Cell Culture Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 67: Italy: 3D Cell Culture Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 68: Spain: 3D Cell Culture Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 69: Spain: 3D Cell Culture Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 70: Russia: 3D Cell Culture Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 71: Russia: 3D Cell Culture Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 72: Others: 3D Cell Culture Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 73: Others: 3D Cell Culture Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 74: Latin America: 3D Cell Culture Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 75: Latin America: 3D Cell Culture Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 76: Brazil: 3D Cell Culture Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 77: Brazil: 3D Cell Culture Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 78: Mexico: 3D Cell Culture Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 79: Mexico: 3D Cell Culture Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 80: Others: 3D Cell Culture Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 81: Others: 3D Cell Culture Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 82: Middle East and Africa: 3D Cell Culture Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 83: Middle East and Africa: 3D Cell Culture Market: Breakup by Country (in %), 2024
Figure 84: Middle East and Africa: 3D Cell Culture Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 85: Global: 3D Cell Culture Industry: SWOT Analysis
Figure 86: Global: 3D Cell Culture Industry: Value Chain Analysis
Figure 87: Global: 3D Cell Culture Industry: Porter's Five Forces Analysis

List of Tables

Table 1: Global: 3D Cell Culture Market: Key Industry Highlights, 2024 and 2033
Table 2: Global: 3D Cell Culture Market Forecast: Breakup by Product (in Million USD), 2025-2033
Table 3: Global: 3D Cell Culture Market Forecast: Breakup by Application (in Million USD), 2025-2033
Table 4: Global: 3D Cell Culture Market Forecast: Breakup by End User (in Million USD), 2025-2033
Table 5: Global: 3D Cell Culture Market Forecast: Breakup by Region (in Million USD), 2025-2033
Table 6: Global: 3D Cell Culture Market: Competitive Structure
Table 7: Global: 3D Cell Culture Market: Key Players

 

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2025/11/28 10:26

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