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. 製品別スニペット
3.2. 技術別スニペット
3.3. アプリケーション別スニペット
3.4. エンドユーザー別スニペット
3.5. 地域別スニペット
4. ダイナミクス
4.1. 影響要因
4.1.1. 推進要因
4.1.1.1. 歯科業界における需要の増加
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1. 医療提供者による採用の制限
4.1.3. 機会
4.1.3.1. 技術の進歩
4.1.4. 影響分析
5. 産業分析
5.1. ポーターの5フォース分析
5.2. サプライチェーン分析
5.3. アンメット・ニーズ
5.4. 規制分析
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シナリオ中のシナリオ
6.1.3. COVID-19後のシナリオ
6.2. COVID-19中の価格ダイナミクス
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. ロシア・ウクライナ戦争分析
8. 人工知能分析
9. 製品別
9.1. はじめに
9.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 製品別
9.1.2. 市場魅力度指数(製品別
9.2. 機器*市場
9.2.1. 導入
9.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
9.2.3. 3Dプリンター
9.2.4. 3Dバイオプリンター
9.3. 材料
9.3.1. プラスチック
9.3.2. 金属および金属合金
9.3.3. バイオマテリアル
9.3.4. セラミックス
9.3.5. ワックス
9.3.6. その他
9.4. サービスおよびソフトウェア
10. 技術別
10.1. 導入
10.1.1. 技術別市場規模分析と前年比成長率分析(%)
10.1.2. 市場魅力度指数、技術別
10.2. レーザービーム溶解
10.2.1. はじめに
10.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
10.3. 光重合
10.4. 液滴堆積/押出ベース技術
10.5. 電子ビーム溶解
10.6. 三次元印刷/接着接合/バインダー噴射
10.7. その他の技術
11. 用途別
11.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), アプリケーション別
11.1.2. 市場魅力度指数, アプリケーション別
11.2. サージカルガイド
11.2.1. はじめに
11.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析 (%)
11.3. 手術器具
11.4. 標準補綴物およびインプラント
11.5. カスタム補綴物およびインプラント
11.6. 組織工学製品
11.7. 補聴器
11.8. ウェアラブル医療機器
11.9. その他の用途
12. エンドユーザー別
12.1. はじめに
12.1.1. 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
12.1.2. 市場魅力度指数、エンドユーザー別
12.2. 病院・手術センター*市場
12.2.1. はじめに
12.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
12.3. 歯科および整形外科クリニック
12.4. 学術機関および研究所
12.5. 製薬・バイオテクノロジー・医療機器企業
12.6. 臨床研究機関
13. 地域別
13.1. はじめに
13.1.1. 地域別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
13.1.2. 市場魅力度指数、地域別
13.2. 北米
13.2.1. 序論
13.2.2. 主な地域別ダイナミクス
13.2.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 製品別
13.2.4. 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、技術別
13.2.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
13.2.6. 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
13.2.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
13.2.7.1. 米国
13.2.7.2. カナダ
13.2.7.3. メキシコ
13.3. ヨーロッパ
13.3.1. はじめに
13.3.2. 主な地域別ダイナミクス
13.3.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 製品別
13.3.4. 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、技術別
13.3.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
13.3.6. 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
13.3.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
13.3.7.1. ドイツ
13.3.7.2. イギリス
13.3.7.3. フランス
13.3.7.4. イタリア
13.3.7.5. スペイン
13.3.7.6. その他のヨーロッパ
13.4. 南米
13.4.1. はじめに
13.4.2. 地域別主要市場
13.4.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 製品別
13.4.4. 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、技術別
13.4.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
13.4.6. 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
13.4.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
13.4.7.1. ブラジル
13.4.7.2. アルゼンチン
13.4.7.3. その他の南米地域
13.5. アジア太平洋
13.5.1. はじめに
13.5.2. 主な地域別ダイナミクス
13.5.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 製品別
13.5.4. 市場規模分析およびYoY成長率分析(%), 技術別
13.5.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
13.5.6. 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
13.5.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
13.5.7.1. 中国
13.5.7.2. インド
13.5.7.3. 日本
13.5.7.4. オーストラリア
13.5.7.5. その他のアジア太平洋地域
13.6. 中東・アフリカ
13.6.1. 序論
13.6.2. 主な地域別ダイナミクス
13.6.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 製品別
13.6.4. 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、技術別
13.6.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
13.6.6. 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
14. 競合情勢
14.1. 競争シナリオ
14.2. 製品ベンチマーク
14.3. 企業シェア分析
14.4. 主要開発と戦略
15. 企業プロフィール
15.1. ストラタシス
15.1.1. 会社概要
15.1.2. 製品ポートフォリオと説明
15.1.3. 財務概要
15.1.4. 主な展開
15.2. エンビジョンテック
15.3. Koninklijke Philips N.V.
15.4. 3Dシステムズ
15.5. EOS(米国)
15.6. レニショー
15.7. マテリアライズ
15.8. 3T Additive Manufacturing Ltd.
15.9. ゼネラル・エレクトリック社
15.10. カーボン社
15.11. プロドウェイズ・グループ
16. 付録
16.1. 会社概要とサービス
16.2. お問い合わせ
| ※参考情報 医療機器における3Dプリンティングは、特定の病状や患者のニーズに応じたカスタマイズされた医療機器や生体材料を製造するための重要な技術です。この技術は、デジタルデータを基にして材料を層状に積み重ねることで、立体的な構造物を作り出します。医療分野では、個別の治療法や装置を提供するために広く使われており、その適用範囲は急速に広がっています。 3Dプリンティングで使用される技術にはいくつかの種類があります。最も一般的なものは、FDM(熱溶解積層法)であり、熱で溶かしたプラスチックフィラメントを層ごとに形成していく方法です。この技術は比較的安価で、初心者にも取り組みやすいのが特徴です。次に、SLA(光造形法)は、紫外線で硬化する樹脂を使用する技術です。精度が高く、複雑な形状を作成するのに適しています。 また、SLS(選択的レーザー焼結法)は、粉末状の材料をレーザーで焼結する技術で、主に金属やナイロンの部品製造に使われます。生体材料や医療用のインプラントにも対応でき、強度が求められる場合に適しています。さらに、DLP(デジタル光処理)は、SLAの一種で、デジタルプロジェクターを使用して樹脂を硬化させる方法です。この技術も高精度で、多量生産にも向いています。 3Dプリンティングの用途は多岐にわたりますが、特に注目されるのはカスタマイズされたインプラントや義肢の製造です。患者の身体にフィットするよう特注されたインプラントは、手術の成功率を高め、回復も早まります。また、義肢は、患者の生活の質を大きく向上させる要素として評価されています。 さらに、手術用のモデルやトレーニング用のデバイスの作成も重要な用途です。医師は、3Dプリンターで作成した患者の解剖データを基にした模型を使用することで、手術の計画を練り、実際の手術中に生じるリスクを軽減することができます。教育目的での使用も増えており、医学生や専門医のトレーニングに役立っています。 3Dプリンティングは、単なる製造の手段ではなく、医療分野におけるイノベーションの原動力ともなっています。新しい材料や技術の進展により、生体適合性の高いインプラントや、高度な生体機能を持つ機器の開発が進行しています。これにより、患者それぞれのニーズに柔軟に対応できる医療が実現しています。 関連技術としては、CAD(コンピュータ支援設計)やCAM(コンピュータ支援製造)が挙げられます。これらの技術は、3Dモデルを作成し、製造過程を最適化するのに役立ちます。特に、CADはデザインの精度を高めるために不可欠であり、医療機器の性能やフィット感を高めるために活用されています。 さらに、CTやMRIなどの画像診断技術との連携も重要です。これらの技術により得られたデータをもとに、患者に最適なカスタマイズされた医療機器を製作することが可能になります。これにより、医療従事者は、より精密な診断と治療を行うことができるようになります。 3Dプリンティング技術は、材料科学や機械工学、医学などの多くの分野が交わる領域です。今後、これらの技術がさらに進化し、より多くの患者に高品質な医療を提供することが期待されています。この技術がもたらす可能性は計り知れず、これからの医療の発展に大きく貢献することでしょう。 |
*** 医療機器における3Dプリンティングの世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・医療機器における3Dプリンティングの世界市場規模は?
→DataM Intelligence社は2022年の医療機器における3Dプリンティングの世界市場規模を26億米ドルと推定しています。
・医療機器における3Dプリンティングの世界市場予測は?
→DataM Intelligence社は2030年の医療機器における3Dプリンティングの世界市場規模を79億米ドルと予測しています。
・医療機器における3Dプリンティング市場の成長率は?
→DataM Intelligence社は医療機器における3Dプリンティングの世界市場が2023年~2030年に年平均0.157成長すると展望しています。
・世界の医療機器における3Dプリンティング市場における主要プレイヤーは?
→「Stratasys Ltd., EnvisionTEC, Koninklijke Philips N.V., 3D Systems, Inc., EOS, Renishaw plc, Materialise, 3T Additive Manufacturing Ltd., General Electric Company, Carbon, Inc., and Prodways Group ...」を医療機器における3Dプリンティング市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/

