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3Dプリンティング医療機器の世界市場における技術的状況、動向、機会


Technology Landscape, Trends and Opportunities in the Global 3D Printing Medical Device Market

近年、3Dプリント医療機器の技術は、試作から量産まで大きな変化を遂げています。また、光重合などの新技術の台頭により、様々な医療機器への応用が期待され、3Dプリント医療機器の需要が高まっています。 ... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 言語
Lucintel
ルシンテル
2021年10月1日 US$4,850
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サマリー

近年、3Dプリント医療機器の技術は、試作から量産まで大きな変化を遂げています。また、光重合などの新技術の台頭により、様々な医療機器への応用が期待され、3Dプリント医療機器の需要が高まっています。

3Dプリント医療機器市場では、レーザー豆溶融、光重合、電子ビーム溶融、液滴堆積、3Dプリント技術などの様々な技術が、手術ガイド、手術器具、補綴物・インプラント、組織工学製品などの用途に使用されています。3Dプリントの技術的進歩と、世界各国の政府によるヘルスケア分野への投資の増加は、様々な3Dプリント医療機器技術に新たな機会をもたらしています。

本レポートでは、3Dプリント医療機器市場における様々なテクノロジーの技術成熟度、破壊度、競争力、市場の可能性などを分析しています。いくつかの洞察は、サンプルの図によって以下に描かれています。図の詳細、調査対象企業、その他本調査レポートの目的・特典については、レポートのパンフレットをダウンロードしてください。

 

 

 

本調査では、世界の3Dプリンティング医療機器技術の用途別、技術別、地域別の技術準備状況、競争力、規制遵守状況、混乱の可能性、動向、予測、戦略的意味合いなどを以下のようにまとめています。

技術タイプ別の技術準備状況

競争の激化と法規制遵守

テクノロジータイプ別の破壊の可能性

テクノロジータイプ別の動向と予測[2015年から2026年までの$M出荷分析]。
• レーザービームメルティング
•  光重合
• 電子ビームメルティング
•  液滴デポジション
• 三次元印刷
アプリケーション別の動向と予測[2015年から2026年までの$M出荷分析]]。
•  サージカルガイド
•  レーザービームメルティング
• 光重合
•  電子ビームメルティング
•  液滴デポジション
•  三次元印刷
• 手術器具
• レーザービームメルティング
• 光重合
• 電子ビームメルティング
•  液滴の析出
•  三次元印刷
• 補綴物・インプラント
• レーザービームメルティング
• 光重合
• 電子ビームメルティング
• 液滴デポジション
• 三次元プリンティング
• ティッシュエンジニアリング製品
• レーザービームメルティング
• 光重合
• 電子ビームメルティング
• 液滴デポジション
• 三次元プリンティング
地域別の動向と予測[2015年~2026年の$M出荷分析]。
• 北アメリカ
• 米国
• カナダ
• メキシコ
• 欧州
• ドイツ
• フランス
• イギリス
• イタリア
• スペイン
• アジア・パシフィック
• 日本
• 中国
• インド
• 世界のその他の地域
• ブラジル
3Dプリンティング医療機器技術の最新動向とイノベーション

企業 / 生態系

テクノロジータイプ別の戦略的機会

本レポートで紹介している3Dプリンティング医療機器企業には、Stratasys、3T RPD、Renishaw、Materialise、SLM Solutions Groupなどがあります。

Lucintel社の調査によると、3Dプリンティング医療機器市場の総市場規模は2026年に45億ドルになると予想され、今後5年間で18.5%の成長が見込まれています。光重合技術は、3Dプリンティング医療機器市場の最大のセグメントであり、平均以上の速度で成長しています。この技術は、外科用ガイド(整形外科用および歯科用)、補綴物およびインプラント、多孔質スカフォールド、歯科修復物の製造など、医療業界で広く利用されており、3Dプリント医療機器技術の需要を牽引しています。

本レポートでは、以下の9つの重要な質問に回答しています。

Q.1 3Dプリント医療機器市場において、最も有望で高成長の技術機会は何ですか?
Q.2 どの技術がより速いペースで成長するのか、その理由は?
Q.3 異なる技術のダイナミクスに影響を与える主要な要因は何ですか?3Dプリンティング医療機器市場におけるこれらの技術の推進要因と課題は何ですか?
Q.4 この技術分野における技術の準備状況、競争の激化、規制遵守のレベルはどうなっていますか?
Q.5 3Dプリンティング医療機器市場におけるこれらの技術のビジネスリスクと脅威は何ですか?
Q.6 3Dプリント医療機器技術の最新の開発状況は?これらの開発をリードしているのはどの企業ですか?
Q.7 この市場で混乱を招く可能性のある技術は何ですか?
Q.8 この3Dプリンティング医療機器市場の主要プレイヤーはどこですか?主要プレイヤーはビジネス成長のためにどのような戦略的取り組みを行っていますか?
Q.9 この3Dプリンティング医療機器の技術分野における戦略的な成長機会は何ですか?



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目次

目次


1. エグゼクティブサマリー

2. テクノロジーの現状
2.1: テクノロジーの背景と進化
2.2: テクノロジーとアプリケーションのマッピング
2.3: テクノロジーランドスケープ

3. テクノロジーレディネス
3.1: 技術の商業化とレディネス
3.2: 3Dプリンティング医療機器技術の推進要因と課題
3.3: 規制遵守
3.4: 3.4: 競争の激化

4. 技術動向と予測
4.1: 3Dプリンティング医療機器市場の機会
4.2: 技術動向と成長予測
4.2.1: レーザービームメルティング
4.2.2: 光重合
4.2.3: 電子ビーム溶解
4.2.4: 液滴デポジション
4.2.5: 三次元プリンティング
4.3: アプリケーションセグメント別の機会
4.3.1: サージカルガイド
4.3.1.1: レーザービームメルティング
4.3.1.2: 光重合
4.3.1.3: 電子ビーム溶解法
4.3.1.4: 液滴デポジション
4.3.1.5:三次元プリンティング
4.3.2: 手術器具
4.3.2.1: レーザービームメルティング
4.3.2.2: 光重合
4.3.2.3: 電子ビーム溶解
4.3.2.4: 液滴デポジション
4.3.2.5: 三次元プリンティング
4.3.3: 補綴物とインプラント
4.3.3.1: レーザービームメルティング
4.3.3.2: 光重合
4.3.3.3: 電子ビーム溶解
4.3.3.4: 液滴デポジション
4.3.3.5: 三次元プリンティング
4.4.4: ティッシュエンジニアリング製品
4.4.4.1: レーザービームメルティング
4.4.4.2: 光重合
4.4.4.3: 電子線融解
4.4.4.4: 液滴デポジション
4.4.4.5: 三次元プリンティング

5. 地域別のテクノロジーオポチュニティ
5.1: 世界の3Dプリンティング医療機器市場:地域別
5.2: 北米の3Dプリンティング医療機器市場
5.2.1: テクノロジー別市場 レーザービームメルティング、光重合、電子ビームメルティング、ドロップレットデポジション、三次元プリンティング
5.2.2: 米国の3Dプリンティング医療機器市場
5.2.3: カナダの3Dプリンティング医療機器市場
5.2.4: メキシコの3Dプリンティング医療機器市場
5.3: 欧州の3Dプリンティング医療機器市場
5.3.1: テクノロジー別市場 5.3.1: 技術別市場: レーザービームメルティング、光重合、電子ビームメルティング、ドロップレットデポジション、三次元プリンティング
5.3.2: ドイツの3Dプリンティング医療機器市場
5.3.3: フランスの3Dプリンティング医療機器市場
5.3.4: イギリスの3Dプリント医療機器市場
5.3.4: イタリアの3Dプリント医療機器市場
5.3.5: スペインの3Dプリント医療機器市場
5.4: APACの3Dプリント医療機器市場
5.4.1: 技術別市場。5.4.1: テクノロジー別市場: レーザービームメルティング、光重合、電子ビームメルティング、ドロップレットデポジション、三次元プリンティング
5.4.2: 日本の3Dプリンティング医療機器市場
5.4.3: 中国の3Dプリンティング医療機器市場
5.4.4: インドの3Dプリント医療機器市場
5.5: ROW 3Dプリンティング医療機器市場
5.5.1: 技術別市場。5.5.1: 技術別市場: レーザービームメルティング、光重合、電子ビームメルティング、ドロップレットデポジション、三次元プリンティング
5.5.2: ブラジルの3Dプリンティング医療機器市場

7. 3Dプリンティング医療機器技術の最新動向
7. 企業・エコシステム
7.1: 製品ポートフォリオ分析
7.1: 市場シェア分析
7.2: 地理的リーチ

8. 戦略的意義
8.1: 意味合い
8.2: 成長機会の分析
8.2.1: 世界の3Dプリンティング医療機器市場の技術別成長機会
8.2.2: 8.2.2: アプリケーション別3Dプリンティング医療機器市場の成長機会
8.2.3: 8.2.3: 地域別3Dプリンティング医療機器世界市場の成長機会
8.3: 3Dプリント医療機器の世界市場における新たなトレンド
8.4: ディスラプションの可能性
8.5: 戦略的分析
8.5.1: 新製品開発
8.5.2: 8.5.2: 3Dプリンティング医療機器の世界市場における生産能力拡大
8.5.3: 8.5.3: 3Dプリンティング医療機器市場における合併・買収・合弁会社の設立
8.5.4: 3Dプリンティング医療機器市場における技術開発

9. 主要プレイヤーの会社概要
9.1: ストラタシス
9.2:3T RPD Ltd.
9.3: レニショー・プラスチックス
9.4: マテリアライズNV
9.5: SLMグループソリューションAG
9.6: プロードウェイズ・グループ
9.7: GEヘルスケア
9.8: スリーディーシステムズコーポレーション
9.9: エンビジョンテック社
9.10: EOS社

 

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Summary

The technologies in 3D printing medical device have undergone significant changes in recent years, from prototyping to mass production of 3D printed medical device. The rising wave of new technologies, such as photo polymerization are creating significant potential for various medical devices application and driving the demand for 3D printed medical devices.

In the 3D printing medical device market, various technologies, such as laser bean melting, photo polymerization, electron beam melting, droplet deposition, and three-dimensional printing technologies are used in the surgical guides, surgical instruments, prosthetic & implants, and tissue engineering products applications. Growing technological advancements in 3D printing and increasing investment made by governments around the world in the healthcare sector are creating new opportunities for various 3D printing medical device technologies.

This report analyzes technology maturity, degree of disruption, competitive intensity, market potential, and other parameters of various technologies in the 3D printing medical device market. Some insights are depicted below by a sample figure. For more details on figures, the companies researched, and other objectives/benefits on this research report, please download the report brochure.










The study includes technology readiness, competitive intensity, regulatory compliance, disruption potential, trends, forecasts and strategic implications for the global 3D printing medical device technology by application, technology, and region as follows:

Technology Readiness by Technology Type

Competitive Intensity and Regulatory Compliance

Disruption Potential by Technology Type

Trends and Forecasts by Technology Type [$M shipment analysis from 2015 to 2026]:
• Laser Beam Melting
• Photo Polymerization
• Electron Beam Melting
• Droplet Deposition
• Three-Dimensional Printing
Trends and Forecasts by Application [$M shipment analysis from 2015 to 2026]]:
• Surgical Guides
• Laser Beam Melting
• Photo Polymerization
• Electron Beam Melting
• Droplet Deposition
• Three-Dimensional Printing
• Surgical Instruments
• Laser Beam Melting
• Photo Polymerization
• Electron Beam Melting
• Droplet Deposition
• Three-Dimensional Printing
• Prosthetics and Implants
• Laser Beam Melting
• Photo Polymerization
• Electron Beam Melting
• Droplet Deposition
• Three-Dimensional Printing
• Tissue Engineering Products
• Laser Beam Melting
• Photo Polymerization
• Electron Beam Melting
• Droplet Deposition
• Three-Dimensional Printing
Trend and Forecast by Region [$M shipment analysis for 2015 – 2026]:
• North America
• United States
• Canada
• Mexico
• Europe
• Germany
• France
• United Kingdom
• Italy
• Spain
• Asia Pacific
• Japan
• China
• India
• The Rest of the World
• Brazil
Latest Developments and Innovations in the 3D Printing Medical Device Technologies

Companies / Ecosystems

Strategic Opportunities by Technology Type

Some of the 3D printing medical device companies profiled in this report includes Stratasys, 3T RPD, Renishaw, Materialise, and SLM Solutions Group.

The Lucintel study finds that the total market size of the 3D printing medical device market is anticipated to be $4.5 billion in 2026 and is forecast to grow at 18.5% during next five years. Photo polymerization technology is the largest segment of the 3D printing medical device market and is growing at an above-average rate. Widespread application of this technology across the medical industry for manufacturing surgical guides (orthopedic and dental), prosthetics and implants, porous scaffolds, and dental restorations are driving the demand for 3D printing medical device technology.

This report answers following 9 key questions:

Q.1 What are some of the most promising and high-growth technology opportunities for the 3D printing medical device market?
Q.2 Which technology will grow at a faster pace and why?
Q.3 What are the key factors affecting dynamics of different technologies? What are the drivers and challenges of these technologies in 3D printing medical device market?
Q.4 What are the levels of technology readiness, competitive intensity and regulatory compliance in this technology space?
Q.5 What are the business risks and threats to these technologies in 3D printing medical device market?
Q.6 What are the latest developments in 3D printing medical device technologies? Which companies are leading these developments?
Q.7 Which technologies have potential of disruption in this market?
Q.8 Who are the major players in this 3D printing medical device market? What strategic initiatives are being implemented by key players for business growth?
Q.9 What are strategic growth opportunities in this 3D printing medical device technology space?

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Table of Contents

Table of Contents


1. Executive Summary

2. Technology Landscape
2.1: Technology Background and Evolution
2.2: Technology and Application Mapping
2.3: Technology Landscape

3. Technology Readiness
3.1: Technology Commercialization and Readiness
3.2: Drivers and Challenges in 3D Printing Medical Device Technologies
3.3: Regulatory Compliance
3.4: Competitive Intensity

4. Technology Trends and Forecasts
4.1: 3D Printing Medical Device Market Opportunity
4.2: Technology Trends and Growth Forecasts
4.2.1: Laser Beam Melting
4.2.2: Photo Polymerization
4.2.3: Electron Beam Melting
4.2.4: Droplet Deposition
4.2.5: Three-Dimensional Printing
4.3: Opportunities by Application Segment
4.3.1: Surgical Guides
4.3.1.1: Laser Beam Melting
4.3.1.2: Photo Polymerization
4.3.1.3: Electron Beam Melting
4.3.1.4: Droplet Deposition
4.3.1.5: Three-Dimensional Printing
4.3.2: Surgical Instruments
4.3.2.1: Laser Beam Melting
4.3.2.2: Photo Polymerization
4.3.2.3: Electron Beam Melting
4.3.2.4: Droplet Deposition
4.3.2.5: Three-Dimensional Printing
4.3.3: Prosthetics and Implants
4.3.3.1: Laser Beam Melting
4.3.3.2: Photo Polymerization
4.3.3.3: Electron Beam Melting
4.3.3.4: Droplet Deposition
4.3.3.5: Three-Dimensional Printing
4.4.4: Tissue Engineering Products
4.4.4.1: Laser Beam Melting
4.4.4.2: Photo Polymerization
4.4.4.3: Electron Beam Melting
4.4.4.4: Droplet Deposition
4.4.4.5: Three-Dimensional Printing

5. Technology Opportunity by Region
5.1: Global 3D Printing Medical Device Market by Region
5.2: North American 3D Printing Medical Device Market
5.2.1: Market by Technology: Laser Beam Melting, Photo Polymerization, Electron Beam Melting, Droplet Deposition, and Three-Dimensional Printing
5.2.2: United States 3D Printing Medical Device Market
5.2.3: Canadian 3D Printing Medical Device Market
5.2.4: Mexican 3D Printing Medical Device Market
5.3: European 3D Printing Medical Device Market
5.3.1: Market by Technology: Laser Beam Melting, Photo Polymerization, Electron Beam Melting, Droplet Deposition, and Three-Dimensional Printing
5.3.2: German 3D Printing Medical Device Market
5.3.3: French 3D Printing Medical Device Market
5.3.4: United Kingdom 3D Printing Medical Device Market
5.3.4: Italian 3D Printing Medical Device Market
5.3.5: Spanish 3D Printing Medical Device Market
5.4: APAC 3D Printing Medical Device Market
5.4.1: Market by Technology: Laser Beam Melting, Photo Polymerization, Electron Beam Melting, Droplet Deposition, and Three-Dimensional Printing
5.4.2: Japanese 3D Printing Medical Device Market
5.4.3: Chinese 3D Printing Medical Device Market
5.4.4: Indian 3D Printing Medical Device Market
5.5: ROW 3D Printing Medical Device Market
5.5.1: Market by Technology: Laser Beam Melting, Photo Polymerization, Electron Beam Melting, Droplet Deposition, and Three-Dimensional Printing
5.5.2: Brazilian 3D Printing Medical Device Market

7. Latest Developments in 3D Printing Medical Device Technology
7. Companies / Ecosystem
7.1: Product Portfolio Analysis
7.1: Market Share Analysis
7.2: Geographical Reach

8. Strategic Implications
8.1: Implications
8.2: Growth Opportunity Analysis
8.2.1: Growth Opportunities for the Global 3D Printing Medical Device Market by Technology
8.2.2: Growth Opportunities for the Global 3D Printing Medical Device Market by Application
8.2.3: Growth Opportunities for the Global 3D Printing Medical Device Market by Region
8.3: Emerging Trends in the Global 3D Printing Medical Device Market
8.4: Disruption Potential
8.5: Strategic Analysis
8.5.1: New Product Development
8.5.2: Capacity Expansion in the Global 3D Printing Medical Device Market
8.5.3: Mergers, Acquisitions, and Joint Ventures in the Global 3D Printing Medical Device Market
8.5.4: Technology Developments in the Global 3D Printing Medical Device Market

9. Company Profiles of Leading Players
9.1:Stratasys
9.2: 3T RPD Ltd.
9.3: Renishaw Plc
9.4: Materialize NV
9.5: SLM Group Solutions AG
9.6: Prodways Group
9.7: GE Healthcare
9.8: 3D Systems Corporation
9.9: EnvisionTec GmbH
9.10: EOS GmbH

 

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