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조직공학 시장 : 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 - 재료 유형별, 용도별, 최종사용자별, 지역별, 경쟁(2021-2031년)

Tissue Engineering Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Material Type, By Application, By End User, By Region & Competition, 2021-2031F

발행일: | 리서치사: TechSci Research | 페이지 정보: 영문 185 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 조직공학 시장은 2025년 140억 2,000만 달러에서 2031년까지 240억 5,000만 달러로 대폭 확대하며, CAGR 9.41%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세포, 엔지니어링 소재, 생화학적 요인을 결합하여 생물학적 기능을 회복하거나 개선하는 이 다학제적 분야는 만성질환 증가와 전 세계 고령화 인구 증가로 인해 크게 촉진되고 있습니다. 또한 기증 장기의 심각한 부족은 성장의 주요 촉매제로 작용하여 생물학적 대체품의 필요성을 증가시키고 있습니다. '장기 기증 네트워크 연합'에 따르면 '2025년' 현재 '10만 명 이상의 후보자가 생명을 구할 수 있는 장기 이식을 기다리고 있다'며 확장 가능한 혁신에 대한 긴급한 수요를 강조하고 있습니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031년
시장 규모 : 2025년 140억 2,000만 달러
시장 규모 : 2031년 240억 5,000만 달러
CAGR : 2026-2031년 9.41%
가장 빠르게 성장하는 부문 정형외과
최대 시장 북미

그러나 업계는 제품 승인에 필요한 복잡하고 엄격한 규제 프로세스로 인해 큰 장벽에 직면해 있습니다. 연구개발과 장기간의 임상시험에 필요한 막대한 자금은 투자 의욕을 떨어뜨리고 새로운 치료제의 출시를 지연시키는 요인이 될 수 있습니다. 그 결과, 다양한 국제 관할권의 엄격한 규정 준수 기준과 상환의 불확실성을 극복하는 것은 이 분야의 급속한 확장을 저해할 수 있는 심각한 장벽이 되고 있습니다.

시장 성장 촉진요인

3D 바이오프린팅과 바이오패브리케이션의 급속한 기술 발전은 복잡하고 기능적인 조직 구조를 정밀하게 생성할 수 있게 함으로써 이 분야를 근본적으로 변화시키고 있습니다. 이러한 발전은 확장성 및 혈관 신생과 관련된 역사적 과제를 해결하고, 자연 생물학을 충실하게 모방한 대규모 조직 구조의 생산을 가능하게 합니다. 대표적인 사례로 2024년 6월 CollPlant Biotechnologies가 발표한 'CollPlant, 200cc 상용 사이즈 재생 유방 보형물 바이오프린팅 성공'이라는 보도자료를 들 수 있습니다. 이 회사는 200cc 재생 유방 보형물의 바이오프린팅에 성공하여 연조직 강화의 상업적 확장성을 향한 중요한 발걸음을 내딛고 업계를 실용적인 이식형 솔루션으로 이끌었습니다.

동시에 재생의료 연구개발에 대한 정부 및 민간 자금 증가는 시장 성장의 주요 원동력으로 작용하고 있습니다. 이 자금 투입은 고위험 연구를 지속하고 첨단 바이오 제조에 필요한 전문 인프라를 구축하는 데 필수적입니다. 예를 들어 영국연구혁신기구(UKRI)가 2024년 2월에 발표한 '신규 1억 파운드 기금, 생명공학의 잠재력 발휘'에 따르면 영국연구혁신기구(UKRI)는 생명공학과 생물의학을 위한 새로운 미션허브 설립에 1억 파운드를 투자하기로 약속했습니다. 전 세계에서도 이 자금 투입은 견고한 흐름을 보이고 있습니다. 재생의료연합(Alliance for Regenerative Medicine)의 2024 보고서에 따르면 이 분야는 상반기에 약 109억 달러의 투자를 유치하여 차세대 치료법의 상업적 전망에 대한 지속적인 신뢰를 보여주었습니다.

시장이 해결해야 할 과제

엄격한 규제 프레임워크와 연구개발에 따른 막대한 비용은 세계 조직공학 시장의 성장에 큰 도전이 되고 있습니다. 생물학적 대체물질을 개발하기 위해서는 국제보건기구가 정한 엄격한 안전성 및 유효성 기준을 충족해야 하며, 복잡하고 장기간에 걸친 임상시험이 필수적입니다. 이러한 까다로운 요건은 필연적으로 막대한 자금 지출을 수반하며, 개발자가 규제 승인을 받기까지의 과정은 자본 집약적이고 시간이 많이 소요되는 과정입니다.

결과적으로 이러한 어려운 사업 환경은 진입장벽을 형성하고 투자 의욕을 떨어뜨려 산업 확대를 직접적으로 저해하고 있습니다. 승인까지의 기간에 대한 불확실성과 후기 임상시험의 높은 실패 위험은 특히 중소기업에 영향을 미치며, 혁신에 필요한 자본의 유입을 제한하고 있습니다. Alliance for Regenerative Medicine에 따르면 2024년 상반기 재생의료 분야에 대한 전 세계 투자액은 109억 달러에 달했으나, 이는 팬데믹 시기에 비해 초기 단계 기업에 대한 자금 조달 환경이 제한적이었습니다는 것을 반영합니다. 제약된 자금 조달 환경을 반영하고 있습니다. 이러한 자금 지원 감소로 인해 많은 기업이 상업화 노력을 연기하거나 유망한 치료 프로그램을 중단해야 했고, 그 결과 전체 시장의 발전이 둔화되고 있습니다.

시장 동향

신약 스크리닝을 위한 'Organ-on-a-Chip' 플랫폼의 등장은 동물 실험에 대한 의존도를 낮추는 표준화된 인간 조직 모델을 제공함으로써 전임상시험에 혁명을 불러일으키고 있습니다. 이러한 추세는 정밀한 독성 프로파일링을 위해 전신적 상호작용을 시뮬레이션하는 고처리량 상용 시스템으로 업계를 이끌 것이며, 제약 개발자가 예측 가능한 대사 데이터를 조기에 확보하여 임상시험 실패를 줄일 수 있게 해줄 것입니다. CN바이오의 2025년 10월 발표 보도자료 'CN바이오, 올인원형 Organ-on-a-chip 시스템 출시'에 따르면 회사는 최대 288개 샘플의 동시 하이스루풋 스크리닝이 가능한 통합 시스템 'PhysioMimix Core'를 도입하고 이를 통해 복잡한 다기관 실험을 가능하게 하여 치료법 검증을 가속화합니다.

인공지능(AI)을 비계 구조 설계에 통합함으로써 바이오 제조 조직의 기능적 품질이 향상되고 있습니다. 생성형 AI 모델은 복잡한 미세구조를 정의하는 데 활용되며, 영양 확산 및 세포 생존율과 같은 중요한 요구 사항을 충족하는 비계 설계를 실현하는 동시에 적응형 제조 시스템을 통해 파라미터를 실시간으로 조정할 수 있습니다. 예를 들어 2025년 9월 Bioengineer.org가 발표한 'AI가 프린터를 조직공학을 위한 협업 툴로 변화시키는 AI'라는 기사에 따르면 연구진은 'GRACE'라는 AI 기반 체적 바이오프린팅 시스템을 개발했습니다. 이 시스템은 생성 모델을 활용하여 최적의 조직 설계를 합성하고, 인쇄 중 결함을 적응적으로 보정하여 기존에는 불가능했던 생존 가능한 혈관 구조물을 생성할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 세계의 조직공학 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 조직공학 시장의 가장 빠르게 성장하는 부문은 무엇인가요?
  • 조직공학 시장의 최대 시장은 어디인가요?
  • 조직공학 시장의 성장에 영향을 미치는 주요 요인은 무엇인가요?
  • 조직공학 시장이 직면한 주요 과제는 무엇인가요?
  • 조직공학 분야에서 AI의 역할은 무엇인가요?

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 고객의 소리

제5장 세계의 조직공학 시장 전망

제6장 북미의 조직공학 시장 전망

제7장 유럽의 조직공학 시장 전망

제8장 아시아태평양의 조직공학 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카의 조직공학 시장 전망

제10장 남미의 조직공학 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 조직공학 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter's Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 조사회사 소개·면책사항

KSA 26.03.23

The Global Tissue Engineering Market is projected to expand significantly, growing from USD 14.02 Billion in 2025 to USD 24.05 Billion by 2031, representing a CAGR of 9.41%. This multidisciplinary field, which combines cells, engineering materials, and biochemical factors to restore or improve biological functions, is largely propelled by the increasing prevalence of chronic diseases and an aging global population. Furthermore, the critical shortage of donor organs serves as a major catalyst for growth, driving the need for biological substitutes; according to the 'United Network for Organ Sharing', in '2025', 'more than 100,000 candidates are currently awaiting life-saving organ transplants', underscoring the urgent demand for scalable innovations.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 14.02 Billion
Market Size 2031USD 24.05 Billion
CAGR 2026-20319.41%
Fastest Growing SegmentOrthopedics
Largest MarketNorth America

However, the industry faces substantial obstacles due to the complex and stringent regulatory pathways necessary for product approval. The immense financial outlay required for research, development, and protracted clinical trials can discourage investment and postpone the launch of new therapies. Consequently, maneuvering through these rigorous compliance standards and reimbursement uncertainties across various international jurisdictions presents a significant barrier that could hinder the sector's rapid expansion.

Market Driver

Rapid technological progress in 3D bioprinting and bio-fabrication is fundamentally transforming the sector by facilitating the precise creation of complex, functional tissue structures. These advancements resolve historical issues related to scalability and vascularization, enabling the production of large-scale tissue constructs that closely emulate natural biology. A prime example occurred in June 2024, when CollPlant Biotechnologies announced in their 'CollPlant Successfully Bio-Prints 200cc Commercial-Size Regenerative Breast Implants' press release that they had successfully bioprinted 200cc regenerative breast implants, marking a pivotal step toward commercial scalability for soft tissue reinforcement and moving the industry toward viable, implantable solutions.

Simultaneously, increasing government and private funding for regenerative medicine R&D is acting as a primary driver for market growth. This capital infusion is crucial for sustaining high-risk research and building the specialized infrastructure needed for advanced bio-manufacturing. For instance, according to UK Research and Innovation's 'New £100m fund will unlock the potential of engineering biology' announcement in February 2024, the organization committed £100 million to establish new mission hubs for engineering biology and biomedicine. Globally, this financial commitment remains strong; the Alliance for Regenerative Medicine reported in 2024 that the sector attracted roughly $10.9 billion in investment during the first half of the year, indicating continued confidence in the commercial prospects of these next-generation therapies.

Market Challenge

Stringent regulatory frameworks and the exorbitant costs associated with research and development pose a major challenge to the growth of the Global Tissue Engineering Market. Creating biological substitutes demands compliance with rigorous safety and efficacy standards set by international health authorities, which necessitates complex and extended clinical trials. These strict requirements inevitably result in immense financial expenditures, rendering the path to regulatory approval both capital-intensive and time-consuming for developers.

As a result, this difficult operating environment directly hinders industry expansion by establishing barriers to entry and discouraging investment. The uncertainty regarding approval timelines and the high risk of failure in late-stage trials limit the capital flow necessary for innovation, particularly affecting small and medium-sized enterprises. According to the 'Alliance for Regenerative Medicine', in '2024', 'global investment in the regenerative medicine sector reached USD 10.9 billion in the first half of the year, reflecting a constrained funding landscape for early-stage companies compared to pandemic-era peaks'. This decline in financial support compels many firms to postpone commercialization efforts or discontinue promising therapeutic programs, effectively decelerating overall market progression.

Market Trends

The rise of Organ-on-a-Chip platforms for drug screening is revolutionizing preclinical testing by offering standardized human tissue models that reduce dependence on animal studies. This trend steers the sector toward high-throughput commercial systems that simulate systemic interactions for precise toxicity profiling, allowing pharmaceutical developers to mitigate clinical trial failures by securing predictive metabolic data early. According to CN Bio's 'CN Bio launches all-in-one Organ-on-a-chip system' press release in October 2025, the company introduced the PhysioMimix Core, a unified system capable of high-throughput screening for up to 288 samples simultaneously, thereby enabling complex multi-organ experiments and accelerating therapeutic validation.

The integration of Artificial Intelligence into scaffold architecture design is enhancing the functional quality of bio-fabricated tissues. Generative AI models are being employed to define complex micro-architectures, ensuring that scaffolds satisfy critical requirements for nutrient diffusion and cell viability while enabling adaptive manufacturing systems to adjust parameters in real-time. For example, according to the 'AI Transforms Printers into Collaborative Tools for Tissue Engineering' article by Bioengineer.org in September 2025, researchers created 'GRACE', an AI-driven volumetric bioprinting system that utilizes generative models to synthesize optimal tissue designs and adaptively correct defects during printing, facilitating the creation of viable, vascularized structures that were previously unattainable.

Key Market Players

  • Zimmer Biomet Holdings Inc.
  • Stryker Corporation Holdings
  • 3D BioFibR Inc.
  • Integra LifeSciences Corporation
  • CollPlant Biotechnologies Ltd.
  • AbbVie Inc.
  • Becton, Dickinson and Company
  • Athersys, Inc.
  • BioTissue Holding Inc.
  • Japan Tissue Engineering Co., Ltd

Report Scope

In this report, the Global Tissue Engineering Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Tissue Engineering Market, By Material Type

  • Synthetic Materials
  • Biologically Derived Materials
  • Others

Tissue Engineering Market, By Application

  • Orthopedics
  • Musculoskeletal & Spine
  • Neurology
  • Cardiology
  • Skin & Integumentary
  • Others

Tissue Engineering Market, By End User

  • Hospitals
  • Cancer Research Centers
  • Academic and Research Institutes
  • Others

Tissue Engineering Market, By Region

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Germany
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Tissue Engineering Market.

Available Customizations:

Global Tissue Engineering Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Baseline Methodology
  • 2.3. Key Industry Partners
  • 2.4. Major Association and Secondary Sources
  • 2.5. Forecasting Methodology
  • 2.6. Data Triangulation & Validation
  • 2.7. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Overview of the Market
  • 3.2. Overview of Key Market Segmentations
  • 3.3. Overview of Key Market Players
  • 3.4. Overview of Key Regions/Countries
  • 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends

4. Voice of Customer

5. Global Tissue Engineering Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Material Type (Synthetic Materials, Biologically Derived Materials, Others)
    • 5.2.2. By Application (Orthopedics, Musculoskeletal & Spine, Neurology, Cardiology, Skin & Integumentary, Others)
    • 5.2.3. By End User (Hospitals, Cancer Research Centers, Academic and Research Institutes, Others)
    • 5.2.4. By Region
    • 5.2.5. By Company (2025)
  • 5.3. Market Map

6. North America Tissue Engineering Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Material Type
    • 6.2.2. By Application
    • 6.2.3. By End User
    • 6.2.4. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States Tissue Engineering Market Outlook
      • 6.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.1.1.1. By Value
      • 6.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.1.2.1. By Material Type
        • 6.3.1.2.2. By Application
        • 6.3.1.2.3. By End User
    • 6.3.2. Canada Tissue Engineering Market Outlook
      • 6.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.2.1.1. By Value
      • 6.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.2.2.1. By Material Type
        • 6.3.2.2.2. By Application
        • 6.3.2.2.3. By End User
    • 6.3.3. Mexico Tissue Engineering Market Outlook
      • 6.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.3.1.1. By Value
      • 6.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.3.2.1. By Material Type
        • 6.3.3.2.2. By Application
        • 6.3.3.2.3. By End User

7. Europe Tissue Engineering Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Material Type
    • 7.2.2. By Application
    • 7.2.3. By End User
    • 7.2.4. By Country
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany Tissue Engineering Market Outlook
      • 7.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.1.1.1. By Value
      • 7.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.1.2.1. By Material Type
        • 7.3.1.2.2. By Application
        • 7.3.1.2.3. By End User
    • 7.3.2. France Tissue Engineering Market Outlook
      • 7.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.2.1.1. By Value
      • 7.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.2.2.1. By Material Type
        • 7.3.2.2.2. By Application
        • 7.3.2.2.3. By End User
    • 7.3.3. United Kingdom Tissue Engineering Market Outlook
      • 7.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.3.1.1. By Value
      • 7.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.3.2.1. By Material Type
        • 7.3.3.2.2. By Application
        • 7.3.3.2.3. By End User
    • 7.3.4. Italy Tissue Engineering Market Outlook
      • 7.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.4.1.1. By Value
      • 7.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.4.2.1. By Material Type
        • 7.3.4.2.2. By Application
        • 7.3.4.2.3. By End User
    • 7.3.5. Spain Tissue Engineering Market Outlook
      • 7.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.5.1.1. By Value
      • 7.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.5.2.1. By Material Type
        • 7.3.5.2.2. By Application
        • 7.3.5.2.3. By End User

8. Asia Pacific Tissue Engineering Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Material Type
    • 8.2.2. By Application
    • 8.2.3. By End User
    • 8.2.4. By Country
  • 8.3. Asia Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China Tissue Engineering Market Outlook
      • 8.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.1.1.1. By Value
      • 8.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.1.2.1. By Material Type
        • 8.3.1.2.2. By Application
        • 8.3.1.2.3. By End User
    • 8.3.2. India Tissue Engineering Market Outlook
      • 8.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.2.1.1. By Value
      • 8.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.2.2.1. By Material Type
        • 8.3.2.2.2. By Application
        • 8.3.2.2.3. By End User
    • 8.3.3. Japan Tissue Engineering Market Outlook
      • 8.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.3.1.1. By Value
      • 8.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.3.2.1. By Material Type
        • 8.3.3.2.2. By Application
        • 8.3.3.2.3. By End User
    • 8.3.4. South Korea Tissue Engineering Market Outlook
      • 8.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.4.1.1. By Value
      • 8.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.4.2.1. By Material Type
        • 8.3.4.2.2. By Application
        • 8.3.4.2.3. By End User
    • 8.3.5. Australia Tissue Engineering Market Outlook
      • 8.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.5.1.1. By Value
      • 8.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.5.2.1. By Material Type
        • 8.3.5.2.2. By Application
        • 8.3.5.2.3. By End User

9. Middle East & Africa Tissue Engineering Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Material Type
    • 9.2.2. By Application
    • 9.2.3. By End User
    • 9.2.4. By Country
  • 9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
    • 9.3.1. Saudi Arabia Tissue Engineering Market Outlook
      • 9.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.1.1.1. By Value
      • 9.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.1.2.1. By Material Type
        • 9.3.1.2.2. By Application
        • 9.3.1.2.3. By End User
    • 9.3.2. UAE Tissue Engineering Market Outlook
      • 9.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.2.1.1. By Value
      • 9.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.2.2.1. By Material Type
        • 9.3.2.2.2. By Application
        • 9.3.2.2.3. By End User
    • 9.3.3. South Africa Tissue Engineering Market Outlook
      • 9.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.3.1.1. By Value
      • 9.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.3.2.1. By Material Type
        • 9.3.3.2.2. By Application
        • 9.3.3.2.3. By End User

10. South America Tissue Engineering Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Material Type
    • 10.2.2. By Application
    • 10.2.3. By End User
    • 10.2.4. By Country
  • 10.3. South America: Country Analysis
    • 10.3.1. Brazil Tissue Engineering Market Outlook
      • 10.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.1.1.1. By Value
      • 10.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.1.2.1. By Material Type
        • 10.3.1.2.2. By Application
        • 10.3.1.2.3. By End User
    • 10.3.2. Colombia Tissue Engineering Market Outlook
      • 10.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.2.1.1. By Value
      • 10.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.2.2.1. By Material Type
        • 10.3.2.2.2. By Application
        • 10.3.2.2.3. By End User
    • 10.3.3. Argentina Tissue Engineering Market Outlook
      • 10.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.3.1.1. By Value
      • 10.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.3.2.1. By Material Type
        • 10.3.3.2.2. By Application
        • 10.3.3.2.3. By End User

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers
  • 11.2. Challenges

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Merger & Acquisition (If Any)
  • 12.2. Product Launches (If Any)
  • 12.3. Recent Developments

13. Global Tissue Engineering Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

  • 14.1. Competition in the Industry
  • 14.2. Potential of New Entrants
  • 14.3. Power of Suppliers
  • 14.4. Power of Customers
  • 14.5. Threat of Substitute Products

15. Competitive Landscape

  • 15.1. Zimmer Biomet Holdings Inc.
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Products & Services
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. SWOT Analysis
  • 15.2. Stryker Corporation Holdings
  • 15.3. 3D BioFibR Inc.
  • 15.4. Integra LifeSciences Corporation
  • 15.5. CollPlant Biotechnologies Ltd.
  • 15.6. AbbVie Inc.
  • 15.7. Becton, Dickinson and Company
  • 15.8. Athersys, Inc.
  • 15.9. BioTissue Holding Inc.
  • 15.10. Japan Tissue Engineering Co., Ltd

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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