세계의 유도만능줄기세포(iPSC) 유래 오가노이드 시장
Induced Pluripotent Stem Cell (iPSC) Derived Organoids
상품코드 : 1794002
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 231 Pages
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한글목차

세계의 유도만능줄기세포(iPSC) 유래 오가노이드 시장은 2030년까지 17억 달러에 달할 전망

2024년에 5억 5,970만 달러로 추정되는 세계의 유도만능줄기세포(iPSC) 유래 오가노이드 시장은 분석 기간인 2024-2030년에 CAGR 19.8%로 성장하며, 2030년에는 17억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 뇌 오가노이드는 CAGR 21.7%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 5억 4,500만 달러에 달할 전망입니다. 심장 오가노이드 분야의 성장률은 분석 기간에 CAGR 21.2%로 추정됩니다.

미국 시장은 1억 4,710만 달러로 추정, 중국은 CAGR 18.6%로 성장할 것으로 예측

미국의 유도만능줄기세포(iPSC) 유래 오가노이드 시장은 2024년에 1억 4,710만 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 2억 5,270만 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 18.6%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 18.5%와 17.0%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 14.3%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 유도만능줄기세포(iPSC) 유래 오가노이드 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

iPS 세포 유래 오가노이드가 생물의학 혁신의 중심이 되는 이유는?

유도만능줄기세포(iPSC) 유래 오가노이드는 재생의료, 질병 모델링, 신약개발에 있으며, 가장 혁신적인 개발 중 하나로 등장했습니다. 재프로그래밍된 성체 세포에서 개발된 이 3차원 세포 구조는 실제 인간 장기의 구조와 기능을 미니어처 스케일로 모방하고 있습니다. 장기 특이적 과정을 재현할 수 있는 능력은 복잡한 생물학적 기능을 통제된 실험실 환경에서 연구하는 데 매우 유용합니다. 기존 세포주나 동물 모델과 달리 iPSC 유래 오가노이드는 인간 세포로 만들어지기 때문에 질병의 진행이나 치료 반응을 평가할 때 보다 높은 생리적 타당성을 제공합니다. 이를 통해 연구자들은 개별 환자의 장기를 시험관 내에서 모델링하고 약물의 효능과 안전성을 시험할 수 있게 되어 맞춤형 의료의 새로운 가능성을 열었습니다. 오가노이드는 뇌, 간, 신장, 신장, 장, 폐 등 다양한 인체 시스템을 검사하는 데 사용되어 과학자들은 알츠하이머병, 낭포성 섬유증, 간 섬유증, 각종 암과 같은 질병을 검사할 수 있습니다. 환자 특이적 모델을 만들 수 있는 능력은 그동안 인체 조직에 대한 접근이 제한적이어서 연구 진전을 가로막았던 희귀질환 연구에도 변화를 가져오고 있습니다. 정밀의료에 대한 전 세계의 관심이 높아짐에 따라 iPS 세포 유래 오가노이드는 실험실 연구와 임상 적용의 간극을 메우는 데 있으며, 점점 더 중요한 역할을 하고 있으며, 동물 실험에 대한 보다 정확하고 윤리적이며 확장 가능한 대안을 제공합니다.

기술의 발전은 유기체 모델의 유용성과 확장성을 어떻게 향상시키고 있는가?

생명공학, 조직공학, 줄기세포 연구의 급속한 발전은 iPSC 유래 오가노이드의 개발과 응용에 큰 진전을 가져왔습니다. iPSC를 재프로그래밍하고 분화시키기 위한 정교한 프로토콜은 현재 더 복잡한 구조와 기능적 성숙도를 가지며, in vivo의 것과 매우 유사한 유기체를 생성합니다. 3D 바이오프린팅과 마이크로플루이딕스 플랫폼의 기술 혁신은 연구자들이 유기체 형성을 정밀하고 반복적으로 조작할 수 있도록 돕고 있습니다. 이러한 기술은 혈관 구조, 기계적 자극, 세포외 매트릭스의 통합을 가능하게 하여 보다 사실적인 거동과 반응성을 지원합니다. 또한 배양 공정을 간소화하고, 처리량을 향상시키고, 배치 간 편차를 줄이기 위해 자동화 및 로봇 조작 시스템을 도입하고 있습니다. 이러한 확장성은 전임상 약물 스크리닝 및 독성학 연구를 위해 대량의 유기체 모델을 필요로 하는 제약회사에 필수적입니다. 고함량 이미징 및 단일 세포 시퀀싱 기술과의 통합은 연구자들이 세포 및 분자 수준에서 오가노이드의 반응을 분석할 수 있도록 하여 더욱 깊이를 더하고 있습니다. CRISPR-Cas9와 같은 유전자 편집 툴의 개발도 iPS 세포에 돌연변이를 도입하거나 수정하는 데 활용되고 있으며, 전례 없는 특이성으로 유전성 질환의 연구를 가능하게 하고 있습니다. 이처럼 현재 진행 중인 기술 혁신은 오가노이드의 충실도와 기능성을 향상시킬 뿐만 아니라, 점점 더 많은 과학적, 임상적 영역에서 그 활용을 확대하고 있습니다.

어떤 시장과 연구 수요가 iPSC 유래 오가노이드의 보급을 촉진하고 있는가?

보다 정확하고 인간과 유사한 생물학적 모델에 대한 수요는 제약, 학술, 임상 연구 분야에서 iPSC 유래 오가노이드의 채택을 촉진하는 1차적인 조사 중 하나입니다. 기존의 2차원 배양이나 동물모델은 인간 질병의 복잡성을 포착하지 못하는 경우가 많으며, 이는 신약개발에서 높은 이탈률과 번역적 성과가 제한되는 결과를 초래하고 있습니다. 오가노이드는 인간의 생리를 보다 충실하게 반영하는 시스템을 제공함으로써 약물의 독성, 대사, 치료 효과의 예측 정확도를 향상시켜 이 과제에 대한 해결책을 제시합니다. 이는 종양학에서 특히 중요하며, 종양 유래 오가노이드는 화합물 스크리닝 및 치료 전략의 개별화에 활용되고 있습니다. 마찬가지로 감염병 연구자들은 COVID-19나 노로바이러스와 같은 질병에서 병원체와 숙주의 상호 작용을 연구하기 위해 폐와 장의 오가노이드에 주목하고 있습니다. 윤리적 우려와 동물 사용을 줄이려는 규제 압력으로 인해 대체 시험 모델을 찾는 움직임이 강화되고 있는 것도 오가노이드 플랫폼에 대한 의존도를 높이고 있습니다. 재생의료 분야에서 iPSC 유래 오가노이드는 장기 수복 및 이식에 유망 경로를 제공하며, 실험적 접근을 통해 간질환, 망막변성증, 신경질환의 치료 가능성을 보여주고 있습니다. 생명공학 기업, 대학, 의료기관의 협력으로 자금 조달과 기술 혁신이 가속화되고 있으며, 더 많은 연구자들이 오가노이드를 더 쉽게 이용할 수 있게 되었습니다. 이러한 광범위한 적용은 생명과학 분야에서 신뢰할 수 있고, 재현 가능하며, 사용자 정의 가능한 모델에 대한 시급하고 증가하는 수요를 반영합니다.

iPS 세포 유래 오가노이드 시장의 세계 확장을 촉진하는 요인은 무엇인가?

iPSC 유래 오가노이드 세계 시장이 빠르게 성장하고 있는 것은 과학적, 상업적, 정책적 요인이 복합적으로 작용하여 생물의학 연구와 치료제 개발의 지형이 변화하고 있기 때문입니다. 주요 요인은 맞춤형 의료와 정밀진단에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이 두 가지 모두 치료 계획과 약물 시험을 위해 환자별 모델에 크게 의존하고 있기 때문입니다. 만성질환과 복합질환 증가로 질병 메커니즘을 연구하고 치료 전략을 평가할 수 있는 더 나은 툴의 필요성이 증가하고 있습니다. 그 결과, 생명공학 기업과 제약회사들은 초기 약물 스크리닝을 개선하고 후기 임상시험의 실패를 줄이기 위해 오가노이드 기술에 많은 투자를 하고 있습니다. 줄기세포 연구에 대한 공공 및 민간 자금도 증가하는 추세로, 정부 기관과 연구재단이 iPS 세포와 오가노이드를 활용하여 혁신을 가속화하기 위한 노력을 지원하고 있습니다. 유기체 플랫폼을 둘러싼 지적재산권은 더욱 견고해지고 있으며, 상업적 벤처기업이 유기체 생산, 유지 및 분석을 위한 독자적인 시스템을 개발하도록 장려하고 있습니다. 또한 전용 오가노이드 바이오뱅크와 표준화된 프로토콜의 출현은 재현성과 확장성에 대한 이전의 문제를 극복하는 데 도움이 되고 있습니다. 학술기관들은 생명과학 커리큘럼에 오가노이드 연구를 통합하고, 이 기술을 채택하고 확장할 차세대 과학자를 양성하고 있습니다. 세계 공동연구, 오픈 액세스 출판물, 국경을 초월한 지식 교류는 접근성과 혁신을 더욱 향상시키고 있습니다. 이러한 힘들이 합쳐져 iPSC 유래 오가노이드 시장의 성장을 지원할 뿐만 아니라, 미래 생의학 연구 생태계의 핵심으로 자리매김하고 있습니다.

부문

유형(뇌 오가노이드, 심장 오가노이드, 폐 오가노이드, 간 오가노이드, 신장 오가노이드, 기타 오가노이드 유형), 용도(Drug Discovery·연구개발 용도, 질환 모델 용도, 재생의료 용도), 최종 용도(제약·바이오테크놀러지 기업 최종 용도, 학술·연구기관 최종 용도, 수탁 연구기관 최종 용도)

조사 대상 기업의 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM나 업계별 SLM 쿼리에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 대량 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Induced Pluripotent Stem Cell (iPSC) Derived Organoids Market to Reach US$1.7 Billion by 2030

The global market for Induced Pluripotent Stem Cell (iPSC) Derived Organoids estimated at US$559.7 Million in the year 2024, is expected to reach US$1.7 Billion by 2030, growing at a CAGR of 19.8% over the analysis period 2024-2030. Brain Organoids, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 21.7% CAGR and reach US$545.0 Million by the end of the analysis period. Growth in the Heart Organoids segment is estimated at 21.2% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$147.1 Million While China is Forecast to Grow at 18.6% CAGR

The Induced Pluripotent Stem Cell (iPSC) Derived Organoids market in the U.S. is estimated at US$147.1 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$252.7 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 18.6% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 18.5% and 17.0% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 14.3% CAGR.

Global Induced Pluripotent Stem Cell (iPSC) Derived Organoids Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are iPSC-Derived Organoids at the Center of Biomedical Innovation?

Induced pluripotent stem cell (iPSC) derived organoids have emerged as one of the most transformative developments in regenerative medicine, disease modeling, and drug discovery. These three-dimensional cellular structures, developed from reprogrammed adult cells, mimic the architecture and function of real human organs on a miniature scale. Their ability to replicate organ-specific processes makes them invaluable for studying complex biological functions in a controlled laboratory setting. Unlike traditional cell lines or animal models, iPSC-derived organoids are generated from human cells, offering higher physiological relevance when assessing disease progression or therapeutic response. This has opened new possibilities in personalized medicine, where researchers can now model individual patients’ organs in vitro to test drug efficacy and safety. Organoids are being used to explore a wide range of human systems, including brain, liver, kidney, gut, and lung, enabling scientists to investigate diseases such as Alzheimer’s, cystic fibrosis, liver fibrosis, and various cancers. The ability to generate patient-specific models is also transforming rare disease research, where limited access to human tissue has historically hindered progress. As global interest in precision healthcare grows, iPSC-derived organoids are playing an increasingly critical role in bridging the gap between laboratory research and clinical application, offering a more accurate, ethical, and scalable alternative to animal testing.

How Are Technological Advancements Enhancing the Utility and Scalability of Organoid Models?

Rapid progress in biotechnology, tissue engineering, and stem cell research is significantly advancing the development and application of iPSC-derived organoids. Sophisticated protocols for reprogramming and differentiating iPSCs are now producing organoids with greater structural complexity and functional maturity, closely resembling their in vivo counterparts. Innovations in 3D bioprinting and microfluidic platforms are further enabling researchers to manipulate organoid formation with precision and reproducibility. These technologies allow for the integration of vascular structures, mechanical stimuli, and extracellular matrices that support more lifelike behavior and responsiveness. Moreover, automation and robotic handling systems are being introduced to streamline the culturing process, increasing throughput and reducing variability across batches. This scalability is essential for pharmaceutical companies that seek high-volume organoid models for preclinical drug screening and toxicology studies. Integration with high-content imaging and single-cell sequencing technologies is adding another layer of depth, allowing researchers to analyze organoid responses at a cellular and molecular level. Advances in gene editing tools such as CRISPR-Cas9 are also being used to introduce or correct mutations in iPSCs before organoid development, enabling the study of genetic diseases with unprecedented specificity. These ongoing innovations are not only improving the fidelity and functionality of organoids but also expanding their use across a growing number of scientific and clinical domains.

What Market and Research Needs Are Driving Broader Adoption of iPSC-Derived Organoids?

The demand for more accurate, human-relevant biological models is one of the primary forces driving the adoption of iPSC-derived organoids across pharmaceutical, academic, and clinical research sectors. Traditional two-dimensional cultures and animal models often fail to capture the complexity of human disease, leading to high attrition rates in drug development and limited translational outcomes. Organoids offer a solution to this challenge by providing systems that more closely reflect human physiology, thereby improving predictive accuracy for drug toxicity, metabolism, and therapeutic efficacy. This has become particularly important in oncology, where tumor-derived organoids are being used to screen compounds and personalize treatment strategies. Similarly, infectious disease researchers are turning to lung and intestinal organoids to study pathogen-host interactions in diseases such as COVID-19 and norovirus. The growing push for alternative testing models, driven by ethical concerns and regulatory pressure to reduce animal use, is also increasing reliance on organoid platforms. In the realm of regenerative medicine, iPSC-derived organoids offer a promising pathway for organ repair and transplantation, with experimental approaches showing potential for treating liver disease, retinal degeneration, and neurological disorders. Collaborations between biotechnology firms, universities, and healthcare institutions are accelerating both funding and innovation, making organoids more accessible to a broader range of researchers. These wide-ranging applications reflect an urgent and growing need for reliable, reproducible, and customizable models in the life sciences.

What Factors Are Fueling the Global Expansion of the iPSC-Derived Organoids Market?

The global market for iPSC-derived organoids is expanding rapidly due to a confluence of scientific, commercial, and policy-related drivers that are reshaping the landscape of biomedical research and therapeutic development. A major factor is the surge in demand for personalized medicine and precision diagnostics, both of which rely heavily on patient-specific models for treatment planning and drug testing. The increasing prevalence of chronic diseases and complex disorders has heightened the need for better tools to study disease mechanisms and evaluate therapeutic strategies. As a result, biotech companies and pharmaceutical giants are investing heavily in organoid technologies to improve early-stage drug screening and reduce late-stage clinical trial failures. Public and private funding for stem cell research is also on the rise, with government agencies and research foundations supporting initiatives that leverage iPSCs and organoids to accelerate innovation. Intellectual property surrounding organoid platforms is becoming more robust, encouraging commercial ventures to develop proprietary systems for organoid production, maintenance, and analysis. Furthermore, the emergence of dedicated organoid biobanks and standardized protocols is helping to overcome earlier challenges related to reproducibility and scalability. Academic institutions are incorporating organoid research into life sciences curricula, preparing the next generation of scientists to adopt and expand this technology. Global collaborations, open-access publications, and cross-border knowledge exchange are further enhancing accessibility and innovation. Together, these forces are not only sustaining the growth of the iPSC-derived organoid market but are also positioning it as a cornerstone of the future biomedical research ecosystem.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Induced Pluripotent Stem Cell (iPSC) Derived Organoids market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Type (Brain Organoids, Heart Organoids, Lung Organoids, Liver Organoids, Kidney Organoids, Other Organoid Types); Application (Drug Discovery & Development Application, Disease Modelling Application, Regenerative Medicine Application); End-Use (Pharma & Biotech Companies End-Use, Academic & Research Institutes End-Use, Contract Research Organization End-Use)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; and Rest of Europe); Asia-Pacific; Rest of World.

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TABLE OF CONTENTS

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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