![]() |
市場調査レポート
商品コード
1679286
マウスモデル市場の2030年までの予測:モデルタイプ別、技術別、適応症別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析Mice Model Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Model Type, Technology, Indication, Application, End User and By Geography |
||||||
カスタマイズ可能
|
マウスモデル市場の2030年までの予測:モデルタイプ別、技術別、適応症別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析 |
出版日: 2025年03月03日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
|
Stratistics MRCによると、世界のマウスモデル市場は2024年に15億米ドルを占め、予測期間中にCAGR 10.1%で成長し、2030年には27億米ドルに達すると予測されています。
マウスモデルは、マウスがヒトと遺伝的に似ていることから、ヒトの疾患、生物学的プロセス、医薬品開発の研究に使用される実験ツールです。これらのモデルは、研究者ががん、神経変性疾患、心血管疾患などの状態を調査するのに役立ちます。近交系、交配系、トランスジェニック、ノックアウト、ヒト化モデルなどさまざまな種類があり、それぞれが特定の研究ニーズに応えています。CRISPR-Cas9やその他の遺伝子編集技術は、標的疾患研究のためにこれらのモデルの精度を高めています。
創薬・開発における信頼性の高い前臨床モデルの必要性の高まり
製薬会社やバイオテクノロジー企業が臨床試験前に薬の有効性や毒性を評価するためにマウスモデルを広く使用することで、ヒトを対象とした研究で失敗する確率は減少しています。マウスは繁殖周期が短く、遺伝的にヒトに似ているため、迅速でスケーラブルな実験に最適です。生物医学研究におけるマウスモデルの必要性は、実質的な前臨床エビデンスを求めるFDAやEMAのような調査機関によってさらに高まっています。がんや神経疾患などの慢性疾患の増加により、治療研究のための洗練されたマウスモデルの必要性が高まっています。
倫理的懸念と厳しい動物実験規制
PETAやHSUSのような動物愛護団体は、研究における動物モデルの使用に積極的に反対し、代替技術の使用を推進しています。研究機関は、米国の動物福祉法や欧州連合のREACHなど、動物実験に関する厳しい規制を遵守するため、より多くの費用を支払わなければならないです。さらに、動物実験を減らすという世論の圧力や企業の公約の結果、オルガノイド、インシリコシミュレーション、ヒトオンチップ技術などの代替モデルにより多くの資金が費やされるようになり、市場成長の妨げとなっています。
最先端の遺伝子改変技術の開発
CRISPR-Cas9のような最新の遺伝子改変法は、病気研究で使用されるマウスモデルの精度を大幅に向上させました。科学者がノックアウトマウス、ノックインマウス、ヒト化マウスモデルを正確に作製できるようになったため、アルツハイマー病、がん、自己免疫疾患などの疾患に対するより優れた疾患モデル化が可能になりました。製薬企業、バイオテクノロジー企業、研究機関の協力も、薬物試験や治療法のブレークスルーのためにカスタマイズされたマウスモデルの作成における技術革新を促しています。
遺伝子操作モデルに伴う高コスト
トランスジェニック・マウスやノックアウト・マウスの繁殖、飼育、専門的な世話が必要なため、研究コストが高くなります。このコスト負担のために、大学機関や小規模の研究室では、高度なマウスモデルを利用できないことが多いです。さらに、遺伝子組み換えモデルの開発期間が長いため、重要な研究計画が延期される可能性があり、より安価な代替品の魅力が増しています。マウスモデルの市場拡大も、3D細胞培養やAI主導の医薬品開発といった代替研究技術の利用可能性の拡大によって脅かされています。
COVID-19の影響
COVID-19パンデミックは当初、実験動物のサプライチェーンを混乱させ、研究スケジュールや前臨床試験活動に影響を与えました。戸締まりや渡航制限が飼育プログラムの遅れや研究施設へのアクセス制限につながり、さまざまな生物医学的研究が停滞しました。しかし、パンデミックはワクチンや抗ウイルス薬の開発におけるマウスモデルの重要性も浮き彫りにしました。この感染症モデルへの注目の高まりが、マウスモデル市場への再投資を促し、長期的な成長を位置づけています。
予測期間中、近交系マウスセグメントが最大となる見込み
近交系マウスセグメントは、遺伝的均一性により生物医学研究における再現性と一貫性が確保されるため、予測期間中最大の市場シェアを占めると予想されます。これらのマウスは、がん研究、免疫学研究、毒物学試験などに広く使用されており、製薬機関や学術機関に好まれています。さらに、個別化医療における信頼性の高い前臨床モデルに対する需要の高まりが、近交系マウスの採用をさらに後押ししています。
予測期間中、腫瘍学分野のCAGRが最も高くなる見込み
予測期間中、がん分野は、がんの世界の負担の増加とがん研究のための高度な前臨床モデルに対するニーズの増加により、最も高い成長率を示すと予測されます。マウスモデルは、腫瘍生物学の研究、新規がん治療の試験、臨床試験前の免疫療法の有効性評価において重要な役割を果たしています。研究者がヒト腫瘍微小環境を模倣する正確なモデルを求めているため、遺伝子改変マウス(GEM)、患者由来異種移植(PDX)モデル、ヒト化マウスの需要が急増しています。
予測期間中、北米地域は、確立された研究インフラ、生物医学研究への高い投資、製薬会社の強い存在感により、最大の市場シェアを占めると予想されます。米国は前臨床研究でリードしており、国立衛生研究所(NIH)や民間のバイオテクノロジー企業などの組織から多額の資金が提供されています。この地域では創薬への関心が高まっており、高度な遺伝子工学能力と相まって、マウスモデルの需要を引き続き牽引しています。
予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGRを示すと予測されます。これは、生物医学研究に対する政府支援の増加、医療費の増加、中国、日本、インドなどの国々における製薬産業の拡大に起因します。さらに、遺伝子編集技術の進歩により、遺伝子改変マウスの採用が増加しています。アジアの研究機関と世界の製薬企業との共同研究が、この地域での市場拡大をさらに後押ししています。
Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.
According to Stratistics MRC, the Global Mice Model Market is accounted for $1.5 billion in 2024 and is expected to reach $2.7 billion by 2030 growing at a CAGR of 10.1% during the forecast period. A mice model is a laboratory tool used to study human diseases, biological processes, and drug development due to mice's genetic similarity to humans. These models help researchers investigate conditions like cancer, neurodegenerative disorders, and cardiovascular diseases. Different types include inbred, outbred, transgenic, knockout, and humanized models, each serving specific research needs. CRISPR-Cas9 and other gene-editing technologies have enhanced the precision of these models for targeted disease studies.
Growing need for reliable preclinical models in drug discovery and development
The probability of failure in human research is decreased by the widespread use of mouse models by pharmaceutical and biotechnology companies to assess medication effectiveness and toxicity prior to clinical trials. Mice are perfect for quick and scalable experiments because of their short reproductive cycle and genetic resemblance to humans. The need for mouse models in biomedical research is further increased by regulatory bodies like the FDA and EMA, which want substantial preclinical evidence. The need for sophisticated mouse models for therapeutic research has increased due to the growth in chronic illnesses, such as cancer and neurological disorders.
Ethical concerns and stringent animal testing regulations
Animal rights groups like PETA and HSUS aggressively oppose the use of animal models in research and promote the use of alternative techniques. Research institutes must pay more to comply with strict regulations on animal testing, such as the Animal Welfare Act in the United States and the European Union's REACH. Additionally, there is now more money being spent on alternative models including organoids, in silico simulations, and human-on-a-chip technologies as a result of public pressure and business pledges to decrease animal experimentation hampers the market growth.
Development of cutting-edge genetic modification techniques
Modern genetic alteration methods, such CRISPR-Cas9, have greatly increased the accuracy of mouse models used in illness research. Better disease modeling for diseases like Alzheimer's, cancer, and autoimmune illnesses is now possible because to scientists' ability to accurately generate knockout, knock-in, and humanized mouse models. Collaborations among pharmaceutical corporations, biotech businesses, and research institutes are also encouraging innovation in the creation of customized mouse models for drug testing and therapeutic breakthroughs.
High costs associated with genetically engineered models
Higher research costs are a result of the breeding, housing, and specialized care needed for transgenic and knockout mice. The cost burden frequently prevents university institutions and small research labs from having access to sophisticated mouse models. Additionally, the lengthy development periods for genetically modified models may cause important research initiatives to be postponed, increasing the appeal of less expensive alternatives. The market expansion for mouse models is also threatened by the growing availability of alternative research techniques like 3D cell cultures and AI-driven drug development.
Covid-19 Impact
The COVID-19 pandemic initially disrupted the supply chain for laboratory animals, affecting research timelines and preclinical testing activities. Lockdowns and travel restrictions led to delays in breeding programs and limited access to research facilities, slowing down various biomedical studies. However, the pandemic also highlighted the importance of mice models in vaccine and antiviral drug development. This increased focus on infectious disease models has driven renewed investments in the mice model market, positioning it for long-term growth.
The inbred mice segment is expected to be the largest during the forecast period
The inbred mice segment is expected to account for the largest market share during the forecast period due to its genetic uniformity, which ensures reproducibility and consistency in biomedical research. These mice are extensively used in cancer research, immunology studies, and toxicology testing, making them a preferred choice for pharmaceutical and academic institutions. Additionally, the increasing demand for reliable preclinical models in personalized medicine is further driving the adoption of inbred mice.
The oncology segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the oncology segment is predicted to witness the highest growth rate due to the rising global burden of cancer and the increasing need for advanced preclinical models for cancer research. Mice models play a crucial role in studying tumor biology, testing novel cancer therapies, and evaluating the efficacy of immunotherapies before clinical trials. The demand for genetically engineered mice (GEMs), patient-derived xenograft (PDX) models, and humanized mice has surged as researchers seek accurate models to mimic human tumor microenvironments.
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share owing to its well-established research infrastructure, high investments in biomedical research, and strong presence of pharmaceutical companies. The U.S. leads in preclinical research, with extensive funding from organizations like the National Institutes of Health (NIH) and private biotech firms. The region's growing focus on drug discovery, coupled with advanced genetic engineering capabilities, continues to drive demand for mice models.
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR attributed to increasing government support for biomedical research, rising healthcare expenditures, and expanding pharmaceutical industries in countries like China, Japan, and India. Additionally, the adoption of genetically modified mice models is increasing, driven by advancements in gene-editing technologies. Collaborations between Asian research institutes and global pharmaceutical companies are further fueling market expansion in this region.
Key players in the market
Some of the key players in Mice Model market include Allentown LLC, Charles River Laboratories International, Inc., Cyagen Biosciences Inc, Envigo, genOway S.A., Harbour Biomed, Hera Biolabs, Inotiv, Janvier Labs, Ozgene Pty Ltd, PolyGene, Sage Labs, Taconic Biosciences, Inc., The Jackson Laboratory, Trans Genic Inc. and TransCure bioServices .
In February 2025, HBM Alpha Therapeutics Inc., an innovative biotechnology company incubated by Harbour BioMed, announced a strategic collaboration and license agreement with a business partner to advance novel therapies targeting corticotropin-releasing hormone for various disorders.
In February 2025, Harbour BioMed and Insilico Medicine achieved strategic collaboration to advance AI-driven antibody discovery and development. leveraging their respective technological strengths in antibody discovery and artificial intelligence.