Il mercato globale dell'ingegneria dei tessuti è stimato in USD 11.61 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere USD 25,50 Bn del 2031, presentando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell'11,9% dal 2024 al 2031.
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Il mercato globale dell'ingegneria dei tessuti sta anche assistendo a una crescita significativa grazie alle attività di ricerca e sviluppo in corso nel campo della rigenerazione medicina. La traduzione clinica di vari prodotti progettati dai tessuti e la commercializzazione di questi prodotti sono tenuti a fornire nuove opportunità di crescita del mercato nei prossimi anni. Molte aziende stanno investendo ampiamente nello sviluppo di prodotti avanzati per l'ingegneria dei tessuti per applicazioni in vari terapeutico terapeutico aree.
Driver del mercato – Aumentare la prevalenza di reni disturbi correlati
L'ingegneria dei tessuti sta guadagnando trazione in varie aree come la cura delle ferite, il trattamento delle ustioni, l'ortopedia, la neurologia, i prodotti urologici e altri. L'ingegneria dei tessuti può svolgere un ruolo importante nella gestione dei pazienti pediatrici. Il tessuto o gli organi assenti al momento della nascita, in anomalie congenite come l'strofia della vescica, l'atresia esofagea e l'ernia diaframma congenita pongono una grave sfida nella riparazione chirurgica. Inoltre, gli approcci di ingegneria dei tessuti sono diventati un'area significativa di interesse per la gestione delle ferite da ustione. I sostituti cutanei ingegnerizzati del tessuto hanno un grande potenziale per applicazioni diffuse nella guarigione delle ferite, in particolare per affrontare la limitata disponibilità di ustioni autologhi e lesioni correlate al trauma sono tenuti a guidare la crescita globale del mercato dell'ingegneria dei tessuti. Ad esempio, nel febbraio 2022, secondo l'American Chemical Society, la prevalenza di malattia renale cronica (CKD) nella popolazione generale è stimata ad essere superiore al 14% in tutto il mondo.
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Aumentare l'invecchiamento della popolazione e le malattie croniche sul RiseCon un'invecchiamento della popolazione e malattie croniche in aumento, c'è una necessità di trattamenti medici più efficaci e quindi una necessità per i ricercatori di ingegneria dei tessuti addestrati per fornire queste tecnologie. L'ingegneria dei tessuti offre alternative alla ricostruzione chirurgica, al trapianto e alla direzione di dispositivi meccanici per riparare i tessuti danneggiati. Ad esempio, nel marzo 2020, secondo la Biblioteca Nazionale di Medicina, la lesione del midollo spinale (SCI) colpisce circa tre milioni di persone in tutto il mondo, con ∼180.000 nuovi casi segnalati ogni anno con gravi disturbi motori e funzionali sensoriali che influiscono sui comportamenti personali e sociali. Poiché la tecnologia di ingegneria dei tessuti è in fase di sviluppo per l'uso in una varietà di campi diversi, in particolare nel campo biomedico, è importante una chiara comprensione dei meccanismi di ingegneria dei tessuti.
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Sfida di mercato – Crescita cellulare inefficace, produzione insufficiente e non stabile di fattori di crescitaAttualmente i metodi di ingegneria dei tessuti disponibili affrontano diversi problemi, tra cui la crescita cellulare inefficace, la produzione insufficiente e instabile di fattori di crescita per stimolare la comunicazione cellulare e la risposta corretta, e la mancanza di biomateriali e tecniche appropriate per catturare architetture fisiologiche appropriate.
Opportunità di mercato – Aumentare l'approvazione del prodotto da parte delle autorità di regolamentazione
Ad esempio, nel giugno 2023, il Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology (SCTIMST), chiamato Cholederm, ha ricevuto l'approvazione dalla Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) come dispositivo medico di classe D. Cholederm è un materiale di guarigione delle ferite derivato dalla matrice extracellulare della vescica de-cellularizzata del maiale e del tessuto ingegnerizzato come forme di membrana di ponteggio, dai ricercatori della Divisione di Patologia Sperimentale nell'ala Biomedical Technology di SCTIMST.
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Insights, da Graft Tipo: Compatibilità naturale Guida la domanda di AllograftIl segmento di tipo innesto comprende, autograft e xenograft. Il sotto-segmento degli allograft è stimato in possesso del 43,1% della quota di mercato nel 2024 a causa dei loro vantaggi di compatibilità naturale. Le Allograft prevedono il trapianto di tessuto da un individuo a individui geneticamente non identici della stessa specie. Rispetto agli autograffi che comportano la raccolta di tessuto da un sito nel corpo e il trapianto ad un altro sito nel paziente, gli allograft forniscono una fonte più abbondante di materiale innesto che non richiede un intervento chirurgico supplementare o danni ai tessuti sani nel corpo del paziente. Le Allograft sono anche opzioni più compatibili di xenograft che coinvolgono tessuti di altre specie. Mentre gli xenograft da fonti come i maiali offrono una disponibilità più abbondante, portano maggiori rischi di rifiuto immunologico come i tessuti provengono da donatori non umani. I tessuti in lega, invece, sono derivati da donatori umani e corrispondono così strettamente alle proprietà biologiche dei tessuti del destinatario. Questa maggiore somiglianza riduce al minimo le risposte immunitarie e aumenta la biocompatibilità.
Insights, Per Materiale Tipo: Proprietà Meccaniche Superior Guidare la domanda di materiale sintetico
Il segmento di tipo materiale comprende sintetico, biologico e altri. Il sotto-segmento sintetico è stimato in possesso del 52,7% della quota di mercato nel 2024 a causa della loro capacità di imitare gli attributi del tessuto nativo meglio di opzioni biologiche o altre. Le applicazioni di ingegneria dei tessuti richiedono impalcature o matrici che possono supportare la crescita cellulare e la generazione dei tessuti nel tempo. Rispetto alle matrici biologiche, i sintetici consentono un controllo più elevato sulle caratteristiche fisiche e meccaniche attraverso metodi di ingegneria meticolosi. In particolare, i polimeri sintetici possono essere progettati con precise dimensioni dei pori, forme e interconnessione per massimizzare la diffusione dei nutrienti, la rimozione dei rifiuti e la nuova infiltrazione dei tessuti. Le loro proprietà meccaniche come rigidità, resistenza e viscoelastica possono anche essere sintonizzate per abbinare strettamente quelli dei tessuti naturali di destinazione. Questo livello di biomimica ingegnerizzata si rivela più difficile con materiali bio-sourced. Inoltre, i sintetici dimostrano un'eccellente flessibilità per la modifica con leganti cellulari, fattori di crescita e altre molecole bioattive per promuovere la proliferazione e la differenziazione delle cellule.
Insights, da applicazione: forte necessità cliniche domanda ortopedica del combustibile
Il segmento di applicazione comprende dermico, ortopedico, dentale, neurologia e altri. Il sotto-segmento ortopedico è stimato in possesso del 39,4% della quota di mercato nel 2024 a causa di esigenze cliniche e opzioni di trattamento alternative limitate. La degenerazione e le lesioni legate all'età stanno portando a incidenze rapidamente crescenti di malattie muscoloscheletriche in tutto il mondo. Le opzioni tradizionali come le sostituzioni articolari hanno limitazioni nella longevità, nella biocompatibilità e nel funzionamento biomeccanico naturale. L'ingegneria dei tessuti presenta un interessante approccio rigenerativo ma la ricostruzione ortopedica pone grandi sfide materiali rispetto ad altre aree a causa del rigore strutturale richiesto. Scaffalde e matrici finalizzate alla riparazione ossea, cartilagine e tendine devono replicare le complesse eterogeneità compositive e le proprietà meccaniche dei tessuti connettivi portanti. Si stanno facendo notevoli progressi nella ricerca per sviluppare innesti di osteochondral, idrogel iniettabili, mesh nanofibrous e biomateriali stampati tridimensionali che possono facilitare la ricellularizzazione e la rigenerazione dei tessuti per lesioni ortopediche come la fusione spinale, l'osteoartrite, la frattura non sindacale e le lacrime di legamento. Inoltre, terapie basate sulle cellule che utilizzano cellule staminali mesenchymal, piastrine e fattori di crescita stanno dimostrando il potenziale nella riparazione cartilagine e osteochondral.
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L'America del Nord rimane la regione dominante nel mercato globale dell'ingegneria dei tessuti ed è stimata in possesso del 37,4% della quota di mercato nel 2024. Forte presenza industriale di principali aziende di ingegneria dei tessuti come Organogenesis e Smith & Nephew ha stabilito la regione come hub di innovazione. Queste aziende hanno investito fortemente in R&D per sviluppare prodotti e tecnologie avanzate di ingegneria dei tessuti. Inoltre, politiche governative favorevoli che sostengono la ricerca di medicina rigenerativa attraverso un maggiore finanziamento hanno aumentato le attività di ingegneria dei tessuti. La presenza di infrastrutture sanitarie avanzate e di alta spesa sanitaria hanno anche creato un ambiente favorevole per nuove terapie di ingegneria dei tessuti. Una grande piscina paziente che soffre di ferite croniche, disturbi muscoloscheletrici, e altre malattie degenerative richiedono opzioni di trattamento innovative, stanno guidando l'adozione di prodotti di ingegneria del tessuto. Altri fattori, come l'ampia copertura assicurativa medica e la disponibilità di manodopera qualificata, hanno ulteriormente aiutato la crescita del mercato regionale.
Il mercato asiatico del Pacifico sta assistendo ad un'espansione più rapida e si prevede di crescere ad un alto tasso durante il periodo di previsione. L'aumento della spesa sanitaria, l'aumento dell'accesso all'assistenza sanitaria e l'aumento delle incidenze delle malattie bersaglio sono alcuni dei principali fattori macroeconomici che guidano l'industria dell'ingegneria dei tessuti dell'Asia Pacifico. Paesi come Cina, India e Corea del Sud stanno emergendo come mercati lucrativi con la presenza di forti industrie di bioscienza e costantemente migliorare le infrastrutture mediche. Cina e India hanno anche un grande pool di talenti di ricercatori esperti che sostengono la ricerca di ingegneria dei tessuti domestici. Inoltre, i governi di vari paesi APAC stanno promuovendo la medicina rigenerativa attraverso iniziative di finanziamento per sviluppare le capacità di sviluppo dei prodotti indigeni. Ciò ha attirato le aziende di ingegneria dei tessuti globali per stabilire basi di produzione e R&D nella regione. Con l'aumento delle esportazioni regionali, l'Asia Pacifico si sta gradualmente intensificando come centro di produzione globale per i prodotti di ingegneria dei tessuti.
Ingegneria dei tessuti Copertura del rapporto di mercato
Copertura del rapporto | Dettagli | ||
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Anno di base: | 2023 | Dimensione del mercato nel 2024: | US$ 11.61 Bn |
Dati storici per: | 2019 al 2023 | Periodo di tempo: | 2024 A 2031 |
Periodo di previsione 2024 a 2031 CAGR: | 11,9% | 2031 Proiezione del valore: | US$ 25.50 Bn |
Geografie coperte: |
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Segmenti coperti: |
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Aziende coperte: | Acelity L.P. Inc., Abb Vie Inc., B. Braun SE, BioMimetic Therapeutics, Bio Tissue Technologies, C. R. Bard, International Stem Cell, Integra Lifesciences, Organogenesis Inc., Osiris Therapeutics, RTI chirurgica, Inc., Tissue Regenix Group Plc., Zimmer Biomet e 3D Systems, Inc. | ||
Driver per la crescita: |
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Limitazioni & Sfide: |
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*Definizione: L'ingegneria dei tessuti è un campo interdisciplinare rivolto a sviluppare tessuti funzionali tridimensionali che combinano cellule, impalcature e molecole bioattive. Questo campo coinvolge aree scientifiche come biologia cellulare, chimica, scienza materiale, biologia molecolare, medicina e ingegneria. Può essere utilizzato per sviluppare costrutti funzionali che possono essere utilizzati per ristabilire, mantenere o migliorare la condizione di parti del corpo ferite o tessuti. L'ingegneria dei tessuti aiuta anche nella rigenerazione dei tessuti danneggiati combinando le cellule del corpo con i biomateriali impalcatura altamente porosi. I biomateriali rotanti agiscono come modelli per la rigenerazione dei tessuti e guidano la crescita di nuovi tessuti.
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Informazioni sull'autore
Abhijeet Kale
Abhijeet Kale è un consulente di gestione orientato ai risultati con cinque anni di esperienza specialistica nei settori della biotecnologia e della diagnostica clinica. Con una solida esperienza nella ricerca scientifica e nella strategia aziendale, Abhijeet aiuta le organizzazioni a identificare potenziali fonti di reddito e, a sua volta, aiuta i clienti con strategie di ingresso nel mercato. Aiuta i clienti a sviluppare strategie solide per orientarsi tra i requisiti FDA ed EMA.
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