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 Release Mechanism
3.2. Snippet by Technology
3.3. Snippet by Route of Administration
3.4. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Increase in prevalence of chronic diseases
4.1.1.2. Raising initiatives and strategies by the key companies
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Lack of On-Demand Release
4.1.3. Opportunity
4.1.3.1. Developing countries with limited access to healthcare infrastructure
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s 5 Forces Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID-19
6.1.2. Scenario During COVID-19
6.1.3. Scenario Post COVID-19
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Release Mechanism
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Release Mechanism
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Release Mechanism
7.2. Polymer-based drug delivery system*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Activation modulated drug delivery system
7.3.1. Osmotic pressure activated drug delivery
7.3.2. Hydrodynamic pressure activated drug delivery
7.3.3. Vapor pressure activated drug delivery
7.3.4. Mechanically activated drug delivery
7.4. Chemically activated drug delivery system
7.4.1. pH activated drug delivery
7.4.2. Hydrolysis activated drug delivery
7.4.3. Enzyme activated drug delivery
8. ByTechnology
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Technology
8.2. Wurster technique*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Micro encapsulation
8.4. Coacervation
8.5. Targeted delivery
8.6. Others
9. By Route of Administration
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Route of Administration
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Route of Administration
9.2. Drug-eluting stents*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Ocular implants
9.4. Auto-injectors/ Needle-free injectors
9.5. Nasal sprays
9.6. Infusion pumps
9.7. Others
10. By Region
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
10.2. North America
10.2.1. Introduction
10.2.2. Key Region-Specific Dynamics
10.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Release Mechanism
10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Route of Administration
10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.2.6.1. U.S.
10.2.6.2. Canada
10.2.6.3. Mexico
10.3. Europe
10.3.1. Introduction
10.3.2. Key Region-Specific Dynamics
10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Release Mechanism
10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Route of Administration
10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.3.6.1. Germany
10.3.6.2. U.K.
10.3.6.3. France
10.3.6.4. Spain
10.3.6.5. Italy
10.3.6.6. Rest of Europe
10.4. South America
10.4.1. Introduction
10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Release Mechanism
10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Route of Administration
10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.4.6.1. Brazil
10.4.6.2. Argentina
10.4.6.3. Rest of South America
10.5. Asia-Pacific
10.5.1. Introduction
10.5.2. Key Region-Specific Dynamics
10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Release Mechanism
10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Route of Administration
10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.5.6.1. China
10.5.6.2. India
10.5.6.3. Japan
Australia
10.5.6.4. Rest of Asia-Pacific
10.6. Middle East and Africa
10.6.1. Introduction
10.6.2. Key Region-Specific Dynamics
10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Release Mechanism
10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Route of Administration
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
12.1. Johnson and Johnson.*
12.1.1. Company Overview
12.1.2. ProductPortfolio and Description
12.1.3. Financial Overview
12.1.4. Key Developments
12.2. Coating Place, Inc
12.3. Corium International, Inc
12.4. Depomed, Inc
12.5. Pfizer, Inc
12.6. Biogen
12.7. GlaxoSmithKline
12.8. Novartis
12.9. Orbis Biosciences, Inc.
12.10. Merck and Co.
13. Appendix
13.1. About Us and Services
13.2. Contact Us
| ※参考情報 放出制御製剤送達は、薬物を一定の速度または特定のタイミングで放出するように設計された製剤のことを指します。この技術は、薬物の効果を持続させることや副作用を軽減することを目的としています。放出制御製剤は、一般的に慢性疾患の治療や長時間の効果が求められる状況で使用されます。 放出制御製剤の種類には、大きく分けて3つのカテゴリがあります。第一に、徐放製剤があります。これは、薬物がゆっくりと体内に放出される製剤で、日常的な内服薬や注射剤として広く利用されています。たとえば、狭心症の治療に用いられる硝酸薬や、糖尿病治療のためのインスリン製剤が挙げられます。 第二に、持続性製剤があります。これは、特に長時間にわたって効果を持続させるために設計された製剤で、通常は植物由来の高分子材料を利用して薬物の放出を遅らせる技術が用いられます。この種の製剤は、がん治療やホルモンの調整などで使われており、患者の負担を軽減する効果があります。 第三に、ターゲティング製剤があります。これは、薬物を特定の部位に集中的に届けることを目的としており、ナノ粒子やリポソームなどの技術が用いられます。がん治療や感染症の治療において、正常細胞への影響を最小限に抑えながら、治療効果を最大化することが狙いです。 放出制御製剤の用途は多岐に渡ります。慢性疾患の治療では、長期間にわたって安定した薬物濃度を維持する必要があり、これに対応するために放出制御技術が採用されています。さらに、手術後の疼痛管理や、統合失調症などの精神疾患、さらには肥満治療においてもその活用が進んでいます。 放出制御製剤に関連する技術には、様々なものがあります。例えば、マイクロエンキャプセレーション技術は薬物を微細なマイクロ粒子に封入し、放出を制御する手法です。この技術により、薬物の安定性を向上させたり、特定の環境(例:pH)での放出を実現したりすることができます。 また、ポリマー処方技術も重要です。有機ポリマーを使用することで、薬物の放出速度を調整したり、特定のターゲット細胞にのみ放出する制御が可能になります。この技術は、特に生体適合性が求められる医療用途において幅広く利用されています。 さらに、バイオデグレーダブル材料の使用も進んでいます。これにより、製剤が体内で分解されることで、薬物が放出されるプロセスをコントロールできるようになります。生分解性材料は、使用後に廃棄物を減少させ、環境負荷を軽減できる点でも注目されています。 放出制御製剤の開発には、高度な技術と知識が求められます。製剤の設計には、薬物の特性や体内での挙動を理解し、最適な材料や製法を選定することが不可欠です。また、放出特性の評価や、体内での薬物動態を考慮した試験が必要です。 今後、放出制御製剤の技術はさらに進化すると期待されています。個別化医療の進展に伴い、患者一人ひとりのニーズに応じた治療法が求められる中で、これらの製剤が重要な役割を果たすことが考えられます。代表的な例として、パーソナライズドドラッグデリバリーシステムが挙げられ、患者の状況や治療方法に応じたカスタマイズが可能となることで、より効果的で安全な治療が実現されるでしょう。放出制御製剤送達は、未来の医療において欠かせない要素となることが予想されます。 |
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