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암 줄기세포 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 작용기전별, 암 종류별, 지역별 및 경쟁(2021-2031년)

Cancer Stem Cells Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Mode Of Action (Targeted Cancerous Stem Cells, Stem Cell Usage Against Cancer), By Cancer Forms, By Region & Competition, 2021-2031F

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

    
    
    




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세계의 암 줄기세포 시장은 2025년 37억 9,000만 달러에서 2031년까지 61억 3,000만 달러로 확대되어 CAGR 8.34%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

암 줄기세포는 자가 재생 및 분화 능력을 가진 종양 세포의 특수한 하위 집단으로 종양 형성과 전이의 주요 요인으로 작용합니다. 이 시장의 성장은 주로 전 세계 악성 종양 유병률의 증가와 종양 재발에 효과적으로 대처할 수 있는 치료법에 대한 긴급한 필요성에 의해 주도되고 있습니다. 또한, 종양학 연구 및 개발에 대한 재정적 지원이 증가함에 따라 이러한 지속적인 세포 집단을 표적으로 삼기 위해 특별히 고안된 새로운 약물의 개발이 가속화되고 있습니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031년
시장 규모 : 2025년 37억 9,000만 달러
시장 규모 : 2031년 61억 3,000만 달러
CAGR : 2026-2031년 8.34%
가장 빠르게 성장하는 부문 유방
최대 시장 북미

이러한 발전에도 불구하고 시장 발전에는 큰 장벽이 존재합니다. 특히 임상시험에 따른 막대한 비용과 특정 바이오마커를 분리하는 기술적 어려움이 있습니다. 그러나 증가하는 질병 부담은 첨단 치료법에 대한 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다. 미국암협회(American Cancer Society)의 예측에 따르면, 2024년에는 미국에서만 약 200만 건의 신규 암이 발생할 것으로 예상됩니다. 이러한 높은 발생률은 치료 저항성과 관련된 문제를 극복하고 환자의 치료 결과를 개선하기 위한 효과적인 암 줄기세포 표적화 전략의 필요성을 강력히 시사합니다.

시장 촉진요인

전 세계적으로 증가하는 암 발생률과 유병률은 암 줄기세포 시장의 성장을 이끄는 주요 요인으로, 첨단 치료법에 대한 긴급한 수요를 창출하고 있습니다. 기존 치료법으로는 휴면 상태의 줄기세포 아집단을 근절할 수 없는 경우가 많기 때문에 악성종양의 부담 증가는 전이 및 재발을 방지하는 치료법의 필요성 증가와 직결되어 있습니다. 이러한 시급성은 효과적인 장기 치료가 필요한 수많은 환자들로 인해 더욱 부각되고 있습니다. 세계보건기구(WHO)가 2024년 2월 발표한 '세계 암 부담' 보고서에 따르면, 2022년 전 세계 신규 암 발생 건수는 약 2,000만 건으로 추산됩니다. 미국암협회는 2050년까지 전 세계 암 발병 건수가 3,500만 건으로 증가할 것으로 전망하고 있어, 줄기세포를 표적으로 하는 혁신 기술에 대한 수요는 지속적으로 확대될 것으로 보입니다.

동시에 공공 및 민간 차원의 연구개발 투자가 급증하면서 줄기세포 생물학의 임상 적용으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 암 줄기세포 분리 및 특성 분석의 복잡성으로 인해 고도의 유전체 분석 및 약물 스크리닝 플랫폼에 대한 막대한 자금이 필요합니다. 자금 확충을 통해 제약회사와 학계는 이러한 난치성 세포를 타겟으로 하는 기술적 장벽을 극복할 수 있게 됩니다. 이러한 재정적 약속은 주요 정부 예산 배분에서도 분명하게 드러나고 있습니다. 예를 들어, 미국 국립암연구소(NCI)는 2024년 광범위한 종양학 연구 이니셔티브를 지원하기 위해 약 72억 2,000만 달러의 예산을 배정받아 암 줄기세포 치료 및 정밀의료 개발의 획기적인 발전을 촉진할 수 있는 환경을 조성하고 있습니다.

시장의 과제

임상시험에 따른 막대한 비용은 세계 암 줄기세포 시장 확대에 큰 걸림돌이 되고 있습니다. 암 줄기세포를 효과적으로 표적하는 치료제를 개발하기 위해서는 종양의 축소뿐만 아니라 종양의 재발과 전이를 예방하는 능력을 검증하기 위한 복잡하고 장기적인 연구 설계가 필요합니다. 이러한 장기화로 인해 막대한 자금이 필요하게 되고, 바이오의약품 개발 기업의 자본 리스크가 크게 증가하게 됩니다. 그 결과, 이러한 재정적 부담은 중소기업의 시장 진입을 막고, 기업은 상업적으로 가장 유망한 자산만 우선순위를 정할 수밖에 없어 혁신적인 암 줄기세포 표적 치료제의 전체 개발 파이프라인이 지연되고 있습니다.

이러한 경제적 장벽의 크기는 종양학 분야의 최근 데이터에 의해 더욱 부각되고 있습니다. 미국임상종양학회(ASCO)에 따르면, 2024년 임상 3상 암 임상시험에 소요되는 약제비만 약 2억 4,490만 달러로 추산됩니다. 이 엄청난 비용은 진입 장벽을 높이고, 전임상 연구부터 규제 당국의 승인까지 성공적으로 진행할 수 있는 신규 치료제의 수를 제한함으로써 시장 확대를 직접적으로 저해하고 있습니다.

시장 동향

기존 2차원 배양에서 3차원 오가노이드 모델로의 전환은 암 줄기세포 분야의 전임상 약물 평가에 근본적인 변화를 가져오고 있습니다. 표준 단층 배양은 복잡한 종양 미세 환경을 재현할 수 없는 경우가 많지만, 3차원 시스템은 줄기세포 특성을 연구하고 약물 내성을 평가하는 데 필수적인 세포의 이질성을 유지합니다. 인간 조직을 보다 충실하게 모방할 수 있는 이 능력은 임상 실패율을 낮추기 위한 첨단 모델링 기술에 대한 막대한 투자를 주도하고 있습니다. 예를 들어, Carcinotech는 2024년 1월 자금 조달 발표에서 복잡한 암 구조에 대한 치료제의 시험 정확도 향상과 효과적인 치료법의 시장 출시를 가속화하기 위한 3D 프린팅 종양 모델 플랫폼의 확장을 위해 420만 파운드의 자금 조달을 확보했다고 밝혔습니다. 밝혔습니다.

이와 함께 인공지능과 딥러닝의 통합으로 암 줄기세포의 식별과 표적 억제제 개발이 더욱 효율화되고 있습니다. 계산 플랫폼은 기존 방식보다 훨씬 빠른 속도로 방대한 유전체 데이터세트를 분석하여 내성 메커니즘을 예측하고 분자 구조를 최적화하는 능력을 향상시키고 있습니다. 이러한 업무 효율화로 인해 파이프라인의 정확도 향상을 목적으로 한 디지털 바이오를 중심으로 한 주요 제약사 간 제휴가 활발히 이루어지고 있습니다. 이러한 추세를 보여주는 사례로 2024년 1월, 일라이 릴리는 아이소모픽 랩(Isomorphic Labs)과의 전략적 제휴를 발표했습니다. 다표적 신약개발을 위한 인공지능 기술 사용권 획득을 위해 4,500만 달러의 선불금을 지불하기로 합의했습니다. 치료하기 어려운 병태를 해결하기 위해 업계가 컴퓨팅 기술 혁신에 대한 의존도를 높이고 있는 현 상황을 잘 보여주고 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 세계의 암 줄기세포 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 암 줄기세포 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 암 줄기세포 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 무엇인가요?
  • 암 줄기세포 시장의 최대 시장은 어디인가요?
  • 암 줄기세포 시장의 주요 과제는 무엇인가요?
  • 암 줄기세포 시장의 최근 동향은 무엇인가요?

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 고객의 소리

제5장 세계의 암 줄기세포 시장 전망

제6장 북미의 암 줄기세포 시장 전망

제7장 유럽의 암 줄기세포 시장 전망

제8장 아시아태평양의 암 줄기세포 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카의 암 줄기세포 시장 전망

제10장 남미의 암 줄기세포 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 암 줄기세포 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter's Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 조사 회사 소개 및 면책사항

KSM 26.03.30

The Global Cancer Stem Cells Market is projected to expand from a valuation of USD 3.79 Billion in 2025 to USD 6.13 Billion by 2031, reflecting a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 8.34%. Cancer stem cells represent a unique subpopulation of tumor cells endowed with the ability to self-renew and differentiate, acting as the primary drivers behind tumorigenesis and metastasis. The growth of this market is largely fueled by the rising global prevalence of malignancies and the critical need for therapies capable of effectively addressing tumor recurrence. Furthermore, increased financial support for oncology research is accelerating the development of novel agents specifically designed to target these persistent cell populations.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 3.79 Billion
Market Size 2031USD 6.13 Billion
CAGR 2026-20318.34%
Fastest Growing SegmentBreast
Largest MarketNorth America

Despite this progress, market advancement encounters significant hurdles, particularly regarding the substantial costs linked to clinical trials and the technical difficulties involved in isolating specific biomarkers. Nevertheless, the escalating disease burden continues to drive the demand for sophisticated solutions. According to the American Cancer Society, projections for 2024 indicated approximately two million new cancer cases within the United States alone. This high incidence rate underscores the imperative need for effective cancer stem cell targeting strategies to enhance patient outcomes and surmount challenges related to therapeutic resistance.

Market Driver

The escalating global incidence and prevalence of cancer acts as a primary catalyst for the growth of the cancer stem cells market, creating an urgent demand for advanced therapeutic interventions. Since conventional treatments frequently fail to eradicate dormant stem cell subpopulations, the rising burden of malignancy directly correlates with an increased need for therapies designed to prevent metastasis and relapse. This urgency is highlighted by the sheer volume of patients requiring effective long-term care; according to the World Health Organization's 'Global Cancer Burden' report from February 2024, there were an estimated 20 million new cancer cases worldwide in 2022. Looking ahead, the American Cancer Society predicts that global cancer cases will rise to 35 million by 2050, ensuring a sustained trajectory of demand for stem cell-targeted innovations.

Simultaneously, a surge in public and private research and development investments is expediting the translation of stem cell biology into clinical applications. The complexity of isolating and characterizing cancer stem cells requires substantial capital for sophisticated genomic analysis and drug screening platforms. Enhanced funding enables pharmaceutical companies and academic institutions to overcome the technical barriers associated with targeting these resilient cells. This financial commitment is evident in major government allocations; for instance, the National Cancer Institute was allocated a budget of approximately $7.22 billion in 2024 to support broad oncology research initiatives, fostering an environment conducive to breakthroughs in cancer stem cell therapies and precision medicine development.

Market Challenge

The exorbitant costs associated with clinical trials constitute a significant obstacle to the expansion of the Global Cancer Stem Cells Market. Developing therapeutics that effectively target cancer stem cells requires complex and prolonged study designs to validate their ability to prevent tumor recurrence and metastasis, rather than merely reducing tumor mass. These extended timelines necessitate massive financial resources, significantly increasing the capital risk for biopharmaceutical developers. Consequently, this financial burden discourages market entry for smaller biotechnology entities and compels companies to prioritize only the most commercially viable assets, thereby slowing the overall pipeline of innovative stem cell-targeting agents.

The magnitude of this economic barrier is highlighted by recent data from the oncology sector. According to the American Society of Clinical Oncology, the mean drug cost alone for conducting a Phase III cancer clinical trial was estimated to be approximately $244.9 million in 2024. This staggering expense creates a high barrier to entry, directly hampering the market's expansion by limiting the number of novel therapies that can successfully navigate the transition from preclinical research to regulatory approval.

Market Trends

The transition from traditional 2D cultures to 3D organoid models is fundamentally transforming preclinical drug evaluation within the cancer stem cell sector. While standard monolayers often fail to replicate the complex tumor microenvironment, 3D systems preserve the cellular heterogeneity essential for studying stemness and evaluating drug resistance. This capability to better mimic human tissue is driving significant investment into advanced modeling technologies aimed at reducing clinical failure rates. For example, Carcinotech announced in a January 2024 funding release that it secured £4.2 million to expand its 3D-printed tumor model platform, designed to improve the accuracy of testing therapeutics against complex cancer architectures and accelerate the delivery of effective treatments to market.

In parallel, the integration of artificial intelligence and deep learning is streamlining the identification of cancer stem cells and the development of targeted inhibitors. Computational platforms are increasingly capable of analyzing massive genomic datasets to predict resistance mechanisms and optimize molecular structures significantly faster than traditional methods. This operational efficiency has prompted major pharmaceutical alliances centered on digital biology to enhance pipeline precision. Illustrating this trend, Eli Lilly and Company announced a strategic partnership in January 2024, committing an upfront payment of $45 million to Isomorphic Labs to utilize their artificial intelligence technologies for multi-target drug discovery, highlighting the industry's growing reliance on computational innovation to address difficult-to-treat pathologies.

Key Market Players

  • Thermo Fisher Scientific, Inc.
  • AbbVie, Inc.
  • Lonza Group Ltd
  • The Menarini Group
  • Miltenyi Biotec B.V. & Co. KG
  • PromoCell GmbH
  • MacroGenics, Inc.
  • STEMCELL Technologies Canada Inc.
  • Sino Biological, Inc.
  • Lineage Cell Therapeutics, Inc.

Report Scope

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

Cancer Stem Cells Market, By Mode Of Action

  • Targeted Cancerous Stem Cells (CSCs)
  • Stem Cell Usage Against Cancer

Cancer Stem Cells Market, By Cancer Forms

  • Breast
  • Blood
  • Lung

Cancer Stem Cells 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 Cancer Stem Cells Market.

Available Customizations:

Global Cancer Stem Cells 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 Cancer Stem Cells Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Mode Of Action (Targeted Cancerous Stem Cells (CSCs), Stem Cell Usage Against Cancer)
    • 5.2.2. By Cancer Forms (Breast, Blood, Lung)
    • 5.2.3. By Region
    • 5.2.4. By Company (2025)
  • 5.3. Market Map

6. North America Cancer Stem Cells Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Mode Of Action
    • 6.2.2. By Cancer Forms
    • 6.2.3. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States Cancer Stem Cells 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 Mode Of Action
        • 6.3.1.2.2. By Cancer Forms
    • 6.3.2. Canada Cancer Stem Cells 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 Mode Of Action
        • 6.3.2.2.2. By Cancer Forms
    • 6.3.3. Mexico Cancer Stem Cells 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 Mode Of Action
        • 6.3.3.2.2. By Cancer Forms

7. Europe Cancer Stem Cells Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Mode Of Action
    • 7.2.2. By Cancer Forms
    • 7.2.3. By Country
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany Cancer Stem Cells 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 Mode Of Action
        • 7.3.1.2.2. By Cancer Forms
    • 7.3.2. France Cancer Stem Cells 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 Mode Of Action
        • 7.3.2.2.2. By Cancer Forms
    • 7.3.3. United Kingdom Cancer Stem Cells 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 Mode Of Action
        • 7.3.3.2.2. By Cancer Forms
    • 7.3.4. Italy Cancer Stem Cells 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 Mode Of Action
        • 7.3.4.2.2. By Cancer Forms
    • 7.3.5. Spain Cancer Stem Cells 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 Mode Of Action
        • 7.3.5.2.2. By Cancer Forms

8. Asia Pacific Cancer Stem Cells Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Mode Of Action
    • 8.2.2. By Cancer Forms
    • 8.2.3. By Country
  • 8.3. Asia Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China Cancer Stem Cells 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 Mode Of Action
        • 8.3.1.2.2. By Cancer Forms
    • 8.3.2. India Cancer Stem Cells 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 Mode Of Action
        • 8.3.2.2.2. By Cancer Forms
    • 8.3.3. Japan Cancer Stem Cells 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 Mode Of Action
        • 8.3.3.2.2. By Cancer Forms
    • 8.3.4. South Korea Cancer Stem Cells 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 Mode Of Action
        • 8.3.4.2.2. By Cancer Forms
    • 8.3.5. Australia Cancer Stem Cells 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 Mode Of Action
        • 8.3.5.2.2. By Cancer Forms

9. Middle East & Africa Cancer Stem Cells Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Mode Of Action
    • 9.2.2. By Cancer Forms
    • 9.2.3. By Country
  • 9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
    • 9.3.1. Saudi Arabia Cancer Stem Cells 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 Mode Of Action
        • 9.3.1.2.2. By Cancer Forms
    • 9.3.2. UAE Cancer Stem Cells 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 Mode Of Action
        • 9.3.2.2.2. By Cancer Forms
    • 9.3.3. South Africa Cancer Stem Cells 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 Mode Of Action
        • 9.3.3.2.2. By Cancer Forms

10. South America Cancer Stem Cells Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Mode Of Action
    • 10.2.2. By Cancer Forms
    • 10.2.3. By Country
  • 10.3. South America: Country Analysis
    • 10.3.1. Brazil Cancer Stem Cells 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 Mode Of Action
        • 10.3.1.2.2. By Cancer Forms
    • 10.3.2. Colombia Cancer Stem Cells 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 Mode Of Action
        • 10.3.2.2.2. By Cancer Forms
    • 10.3.3. Argentina Cancer Stem Cells 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 Mode Of Action
        • 10.3.3.2.2. By Cancer Forms

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 Cancer Stem Cells 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. Thermo Fisher Scientific, 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. AbbVie, Inc.
  • 15.3. Lonza Group Ltd
  • 15.4. The Menarini Group
  • 15.5. Miltenyi Biotec B.V. & Co. KG
  • 15.6. PromoCell GmbH
  • 15.7. MacroGenics, Inc.
  • 15.8. STEMCELL Technologies Canada Inc.
  • 15.9. Sino Biological, Inc.
  • 15.10. Lineage Cell Therapeutics, Inc.

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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