マイクロエレクトロニクス医療用インプラントのグローバル市場2023-2030

■ 英語タイトル:Global Microelectronic Medical Implants Market -2023-2030

調査会社DataM Intelligence社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:DTM24FE2152)■ 発行会社/調査会社:DataM Intelligence
■ 商品コード:DTM24FE2152
■ 発行日:2023年11月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:医療機器
■ ページ数:180
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
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★グローバルリサーチ資料[マイクロエレクトロニクス医療用インプラントのグローバル市場2023-2030]についてメールでお問い合わせはこちら
*** レポート概要(サマリー)***

概要マイクロエレクトロニクス医療用インプラントの世界市場は、2022年にYY百万米ドルに達し、2023-2030年の予測期間中にYY%の年平均成長率で成長し、2030年にはYY百万米ドルに達すると予測されています。

個別化医療の発展が、マイクロエレクトロニクス医療用インプラントを含む、より高度な医療機器への需要を促進しています。患者の遠隔モニタリング傾向の高まりが、無線通信機能を備えたマイクロエレクトロニクス医療用インプラントの需要を促進しています。
マイクロエレクトロニクス技術が進化を続けるにつれ、医療分野での応用も増えています。埋め込み型医療機器は、新しいタイプの治療法へと広がり続けており、薬物療法に代わる選択肢の数を増やし続けています。心臓リズム管理製品は最も一般的なもので、ペーシング、除細動、心臓再同期化などに応用されています。新しい用途としては、パーキンソン病治療、疼痛管理、酸逆流モニター、失神モニターなどがあります。

さらに、マイクロエレクトロニクス医療用インプラント市場は、主要企業による新しいデバイスの発売、医療用インプラントの技術進歩、新興国における医療支出の増加など、さまざまな要因によって牽引されており、マイクロエレクトロニクス医療用インプラントメーカーにとって大きな成長機会となっています。

動向
心血管疾患の有病率の上昇
冠動脈疾患、不整脈、心不全などの心血管疾患は、ペースメーカー、除細動器、心臓モニターなどの植え込み型機器を必要とすることが多いです。これらの疾患の有病率の増加は、心血管インプラントの需要を直接的に増加させます。
例えば、米国疾病予防管理センターの更新ファクトシート2023によると、米国では男性、女性、ほとんどの人種・民族の主な死因は心臓病です。米国では、33秒に1人が心血管疾患で死亡しています。

2021年には米国で約695,000人が心臓病で死亡し、死亡者5人に1人を占めます。2018年から2019年にかけて、米国は心臓病に約2億3990万ドルを費やしました。これは医療サービス、薬代、死亡による生産性の損失をカバーするものです。

技術の進歩
治療用神経インプラントは、脳のペースメーカーと同様に、ニューロンを正常な状態に回復させる電気刺激を発生させます。これらのインプラントは、CMOS技術を使って小型のシリコンチップに組み込まれ、装置の物理的寸法と消費電力を削減しています。

インプラントの高コスト
マイクロエレクトロニクス技術を用いた埋め込み型医療機器の開発・試験には多額の費用がかかるため、患者や医療システムによっては、これらの機器を購入しやすい価格や利用しやすい環境が制限されることがあります。
人工内耳手術は、小型で複雑な電子機器を耳の後ろの皮下に埋め込む医療処置です。この電子機器[人工内耳]は、聴覚神経を刺激し、患者が聞こえるようにするのに役立ちます。インドにおける人工内耳の費用は、65,870インドルピーから4,30,000インドルピーであり、最大費用は8,73,600インドルピーに達します。平均費用も高くなっています。

セグメント分析
世界のマイクロエレクトロニクス医療用インプラント市場は、デバイスの種類、用途、技術、エンドユーザー、地域によって区分されます。

デバイスタイプ別ではペースメーカー&除細動器セグメントがマイクロエレクトロニクス医療用インプラントシェアの約41.7%を占める
デバイスタイプ別では、ペースメーカー&除細動器セグメントが41.7%を占め、予測期間中はこのセグメントが優位を占めると予測されています。コンピュータ回路は、患者の基礎となる心臓のリズムを監視し、心臓が望ましい速度で鼓動するように電気信号を送る機能を果たす。マイクロエレクトロニクスは、心臓のリズムを制御する小型の電池式デバイスであるペースメーカーで重要な役割を果たしています。適切に機能させるためには精密な製造が必要であり、ペースメーカーの小型化、耐久性、長寿命化を実現し、ペースメーカーをより身近で手頃なものにしました。
例えば、メドトロニック社は2023年2月、リベールLinqを用いた心房細動検出の大幅な改善を示す臨床データを発表しました。この研究では、Reveal Linq挿入型心臓モニター(ICM)を標準治療に無作為に割り付けられた患者と比較しました。これらの患者は長期の継続的モニタリングを受けていないです。

地域別普及率
北米が市場シェアの約38.4%を占める
北米は、予測期間を通じて市場シェア全体の約38.4%を占めると推定されます。これは、米国におけるさまざまな製品のFDA承認数の増加、心疾患の有病率の増加、同地域における有利な政府政策の存在などの要因によるものです。
例えば、植え込み型医療機器技術のリーダーであるBIOTRONIKは、2023年8月に新しいAmvia Edgeペースメーカーの米国初の植え込みを発表しました。

競争状況
同市場の世界的な主要企業には、Biotronik、Boston Scientific Corporation、Abbott Laboratories、ZOLL Medical Corporation、Schiller、Medtronic、Lepu Medical、ZimVie、Stryker、Avantor, Inc.などが含まれます。

主な動向
 2023年5月、ヘルスケア技術の世界的リーダーであるメドトロニックplcは、業界をリードする小型リードレスペースメーカーの次世代製品であるMicra AV2とMicra VR2の米国食品医薬品局(FDA)の承認を取得したと発表しました。
 2021年8月、アボット研究所はパーキンソン病や本態性振戦の治療に使用される脳深部刺激装置Infinity DBSシステムのFDA承認を取得しました。この装置は、個人に合わせた治療とリアルタイムの患者フィードバックを可能にする高度な刺激技術を特徴としています。
 2021年9月、リバノバ社はてんかん治療用の次世代迷走神経刺激(VNS)治療システムの発売を発表しました。このシステムは高度なシミュレーション技術を特徴とし、患者に個別化された治療アプローチを提供します。

COVID-19の影響分析
パンデミックにより、個人用保護具、人工呼吸器、一般病院用品などの医療機器の需要が急増しています。その一方で、必要のない処置や選択的処置の延期や中止は、そのような処置に使用される機器に注力しているメーカーに財政的な影響を与えています。パンデミックは、マイクロエレクトロニクスを含む医療機器のサプライチェーンにも影響を及ぼし、初期の供給不足を引き起こした可能性があります。

レポートを購入する理由
• デバイスタイプ、アプリケーション、テクノロジー、エンドユーザー、地域に基づく世界のマイクロエレクトロニクス医療インプラント市場のセグメンテーションを可視化し、主要な商業資産とプレーヤーを理解します。
• トレンドと共同開発の分析による商機の特定。
• 世界のマイクロエレクトロニクス医療用インプラント市場レベルの多数のデータをすべてのセグメントでまとめたExcelデータシート。
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• 全主要企業の主要製品からなる製品マッピングをエクセルで提供。

世界のマイクロエレクトロニクス医療用インプラント市場レポートは、約61の表、58の図、186ページを提供します。

2023年のターゲットオーディエンス
• メーカー/バイヤー
• 業界投資家/投資銀行家
• 研究専門家
• 新興企業

1. 方法論と範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査目的と調査範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブサマリー
3.1. デバイスタイプ別
3.2. 用途別
3.3. 技術別
3.4. エンドユーザー別
3.5. 地域別
4. 動向
4.1. 影響要因
4.1.1. 推進要因
4.1.1.1. 心房細動の有病率の上昇
4.1.1.2. 技術の進歩
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1. 面倒で時代遅れのホルター心電図分析
4.1.3. 機会
4.1.3.1. 新興市場における製品上市の増加
4.1.4. 影響分析
5. 産業分析
5.1. ファイブフォース分析
5.2. サプライチェーン分析
5.3. 価格分析
5.4. 規制分析
5.5. ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
5.6. DMI意見
6. COVID-19分析
6.1. COVID-19の分析
6.1.1. COVID-19以前のシナリオ
6.1.2. COVID-19中のシナリオ
6.1.3. COVID-19後のシナリオ
6.2. COVID-19中の価格動向
6.3. 需給スペクトラム
6.4. パンデミック時の市場に関する政府の取り組み
6.5. メーカーの戦略的取り組み
6.6. 結論
7. デバイスタイプ別
7.1. イントロダクション
7.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、デバイスタイプ別
7.1.2. 市場魅力度指数、デバイスタイプ別
7.2. ペースメーカーと除細動器
7.2.1. イントロダクション
7.2.2. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)
7.3. 神経刺激装置
7.4. 埋め込み型薬物ポンプ
7.5. 脊髄融合刺激装置
7.6. 人工内耳
7.7. 眼インプラント
7.8. その他
8. 用途別
8.1. 導入
8.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
8.1.2. 市場魅力度指数、用途別
8.2. 循環器
8.2.1. 序論
8.2.2. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)
8.3. 神経
8.4. 眼科
8.5. 整形外科
8.6. その他
9. 技術別
9.1. 導入
9.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、技術別
9.1.2. 市場魅力度指数、技術別
9.2. RF技術
9.2.1. イントロダクション
9.2.2. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)
9.3. センサー
9.4. その他
10. エンドユーザー別
10.1. イントロダクション
10.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
10.1.2. 市場魅力度指数、エンドユーザー別
10.2. 病院
10.2.1. イントロダクション
10.2.2. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)
10.3. 外来手術センター
10.4. その他
11. 地域別
11.1. イントロダクション
11.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、地域別
11.1.2. 市場魅力度指数、地域別
11.2. 北米
11.2.1. 序論
11.2.2. 主な地域別動向
11.2.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、デバイスタイプ別
11.2.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
11.2.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、技術別
11.2.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
11.2.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
11.2.7.1. 米国
11.2.7.2. カナダ
11.2.7.3. メキシコ
11.3. ヨーロッパ
11.3.1. イントロダクション
11.3.2. 主な地域別動向
11.3.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、デバイスタイプ別
11.3.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
11.3.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、技術別
11.3.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
11.3.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
11.3.7.1. ドイツ
11.3.7.2. イギリス
11.3.7.3. フランス
11.3.7.4. イタリア
11.3.7.5. スペイン
11.3.7.6. その他のヨーロッパ
11.4. 南米
11.4.1. イントロダクション
11.4.2. 地域別主要市場
11.4.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、デバイスタイプ別
11.4.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
11.4.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、技術別
11.4.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
11.4.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
11.4.7.1. ブラジル
11.4.7.2. アルゼンチン
11.4.7.3. その他の南米地域
11.5. アジア太平洋
11.5.1. イントロダクション
11.5.2. 主な地域別動向
11.5.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、デバイスタイプ別
11.5.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
11.5.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、技術別
11.5.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
11.5.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
11.5.7.1. 中国
11.5.7.2. インド
11.5.7.3. 日本
11.5.7.4. オーストラリア
11.5.7.5. その他のアジア太平洋地域
11.6. 中東・アフリカ
11.6.1. 序論
11.6.2. 主な地域別動向
11.6.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、デバイスタイプ別
11.6.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
11.6.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、技術別
11.6.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
12. 競合情勢
12.1. 競争シナリオ
12.2. 市場ポジショニング/シェア分析
12.3. M&A分析
13. 企業情報
14. 付録
14.1. 会社概要とサービス
14.2. お問い合わせ

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*** レポート目次(コンテンツ)***

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Device Type
3.2. Snippet by Application
3.3. Snippet by Technology
3.4. Snippet by End User
3.5. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Rise in the Prevalence of Atrial Fibrillation
4.1.1.2. Rise in the Technological Advancements
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Tedious And Outdated Holter ECG Analysis
4.1.3. Opportunity
4.1.3.1. Rise in the Product Launches in Emerging Markets
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
5.5. Russia-Ukraine War Impact Analysis
5.6. DMI Opinion
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During the Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Device Type
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Device Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Device Type
7.2. Pacemakers & Defibrillators*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Neurostimulators
7.4. Implantable Drug Pumps
7.5. Spinal Fusion Stimulators
7.6. Cochlear Implants
7.7. Ocular Implants
7.8. Others
8. By Application
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
8.2. Cardiology*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Neurology
8.4. Ophthalmology
8.5. Orthopedics
8.6. Others
9. By Technology
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Technology
9.2. RF Technology*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Sensors
9.4. Others
10. By End User
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
10.1.2. Market Attractiveness Index, By End User
10.2. Hospitals *
10.2.1. Introduction
10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
10.3. Ambulatory Surgical Centers
10.4. Others
11. By Region
11.1. Introduction
11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
11.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
11.2. North America
11.2.1. Introduction
11.2.2. Key Region-Specific Dynamics
11.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Device Type
11.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
11.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
11.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.2.7.1. U.S.
11.2.7.2. Canada
11.2.7.3. Mexico
11.3. Europe
11.3.1. Introduction
11.3.2. Key Region-Specific Dynamics
11.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Device Type
11.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
11.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
11.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.3.7.1. Germany
11.3.7.2. UK
11.3.7.3. France
11.3.7.4. Italy
11.3.7.5. Spain
11.3.7.6. Rest of Europe
11.4. South America
11.4.1. Introduction
11.4.2. Key Region-Specific Dynamics
11.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Device Type
11.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
11.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
11.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.4.7.1. Brazil
11.4.7.2. Argentina
11.4.7.3. Rest of South America
11.5. Asia-Pacific
11.5.1. Introduction
11.5.2. Key Region-Specific Dynamics
11.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Device Type
11.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
11.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
11.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.5.7.1. China
11.5.7.2. India
11.5.7.3. Japan
11.5.7.4. Australia
11.5.7.5. Rest of Asia-Pacific
11.6. Middle East and Africa
11.6.1. Introduction
11.6.2. Key Region-Specific Dynamics
11.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Device Type
11.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
11.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
12. Competitive Landscape
12.1. Competitive Scenario
12.2. Market Positioning/Share Analysis
12.3. Mergers and Acquisitions Analysis
13. Company Profiles
13.1. Biotronik *
13.1.1. Company Overview
13.1.2. Product Portfolio and Description
13.1.3. Financial Overview
13.1.4. Key Developments
13.2. Boston Scientific Corporation
13.3. Abbott Laboratories
13.4. ZOLL Medical Corporation
13.5. Schiller
13.6. Medtronic
13.7. Lepu Medical
13.8. ZimVie
13.9. Stryker
13.10. Avantor, Inc
14. Appendix
14.1. About Us and Services
14.2. Contact Us


※参考情報

マイクロエレクトロニクス医療用インプラントは、主に微小な電子機器を用いて、医療分野での体内診断や治療を支援する装置です。これらのインプラントは、身体の内部に埋め込まれることで、さまざまな生理的データを収集したり、特定の治療効果を提供したりします。

マイクロエレクトロニクス医療用インプラントには、いくつかの種類があります。一つ目は、神経刺激装置です。これには、パーキンソン病やうつ病の治療に用いられるディープブレインスタイミュレーション(DBS)が含まれます。DBSは、脳内の特定の領域に電気信号を送り、異常な神経活動を抑える効果があります。

次に、インスリンポンプがあります。これは、糖尿病患者の血糖管理に使用される装置で、必要な量のインスリンを自動的に投与します。インスリンポンプは、患者がより良い生活の質を得るために重要な役割を果たしています。

また、心臓ペースメーカーもマイクロエレクトロニクス医療用インプラントの一つです。心臓ペースメーカーは、心拍数を調整し、心臓のリズムを正常に保つために用いられます。特に、心臓の機能が低下している患者にとっては命を救う重要な装置です。

さらに、インプラント可能なカメラやセンサーも登場しており、視覚や他の感覚機能を補完することができます。例えば、視覚障害者向けの視覚補助インプラントでは、視覚情報を処理し、脳に送信して視覚的な体験を提供します。

これらのインプラントは、マイクロエレクトロニクス技術を活用しており、小型化や高性能化が進んでいます。これにより、より多くの機能を持ちながらも、患者にとってより快適な装着が可能となっています。また、バッテリー寿命やワイヤレス通信技術の進化により、患者の生活に負担をかけずに使用できるようになっています。

マイクロエレクトロニクス医療用インプラントの用途は多岐にわたります。これらは、疾患予防、診断、治療の補助、あるいはリハビリテーションにまで及びます。また、心拍数や血糖値などの生理データをリアルタイムでモニタリングすることで、医療従事者が患者の状態を正確に把握し、適切な治療を行うための情報を提供します。

関連技術としては、バイオシステム、センサーテクノロジー、通信技術、材料工学などが挙げられます。バイオシステムは、体内での生体適合性を確保するために非常に重要です。センサーテクノロジーは、身体のさまざまなデータを収集し、ペースメーカーやインスリンポンプなどのデバイスが機能するための基本的な要素となっています。

通信技術の進化も見逃せません。ワイヤレス通信プロトコル、特にBluetoothやWi-Fiを利用して、インプラントが外部デバイスやアプリケーションとデータを共有し、医療従事者が患者の状態を遠隔でモニタリングできるようになっています。これにより、患者は体外デバイスなしで生活を送りつつ、その健康状態を管理することが可能です。

近年では、AIや機械学習の技術を組み合わせることで、より高度なデータ解析が可能になっています。これにより、医療用インプラントが収集したデータを基に、個別の治療計画を提案したり、患者の状態を予測することができるようになっています。

マイクロエレクトロニクス医療用インプラントは、今後も進化し続けると期待されています。新しい技術の導入により、より多くの疾患に対する治療法が開発され、患者の生活の質を向上させることができるでしょう。また、倫理的な観点からの議論も今後重要になってくることが予想されます。患者のプライバシーやデータの管理などの側面についても、より慎重なアプローチが求められています。これからの医療の未来を支える重要な要素として、マイクロエレクトロニクス医療用インプラントに対する関心はますます高まることでしょう。


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