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人工神経導管市場 - 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測、材料別(合成、生物学的、ハイブリッド)、神経別(コンタクトガイダンス、チャネルガイダンス、マイクロトポグラフィガイダンス)、電気活性別(電気活性、非電気活性)、用途別(末梢神経修復、脊髄損傷修復、頭蓋神経修復)、最終用途別(病院、クリニック、研究機関)、地域別、競合:2020-2030F

人工神経導管市場 - 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測、材料別(合成、生物学的、ハイブリッド)、神経別(コンタクトガイダンス、チャネルガイダンス、マイクロトポグラフィガイダンス)、電気活性別(電気活性、非電気活性)、用途別(末梢神経修復、脊髄損傷修復、頭蓋神経修復)、最終用途別(病院、クリニック、研究機関)、地域別、競合:2020-2030F


Artificial Nerve Conduits Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Material (Synthetic, Biologic, and Hybrid), By Nerve (Contact Guidance, Channel Guidance, and Microtopography Guidance), By Electroactivity (Electroactive and Non-electroactive), By Application (Peripheral Nerve Repair, Spinal Cord Injury Repair, and Cranial Nerve Repair), By End Use (Hospitals, Clinics, Research Institutes), By Region and Competition, 2020-2030F

人工神経導管の世界市場は、2024年に26億5000万米ドルと評価され、予測期間中の年平均成長率は6.32%で、2030年には38億4000万米ドルに達すると予測されている。世界の人工神経導管市場は、神経損傷の有病率の増加... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 納期 ページ数 言語
TechSci Research
テックサイリサーチ
2025年2月17日 US$4,500
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サマリー

人工神経導管の世界市場は、2024年に26億5000万米ドルと評価され、予測期間中の年平均成長率は6.32%で、2030年には38億4000万米ドルに達すると予測されている。世界の人工神経導管市場は、神経損傷の有病率の増加、先進医療に対する需要の高まり、再生医療への注目の高まりによって牽引されている。外傷手術や神経疾患において神経損傷が大きな懸念事項となっていることから、人工神経導管のような効果的なソリューションに対する需要が急増している。これらの導管は神経再生の足場となり、神経機能の回復を可能にする。コラーゲン、ポリ乳酸、キトサンなどのバイオマテリアルの進歩が、人工神経導管の有効性を高めている。低侵襲外科手術への注目の高まりは、有利な医療政策や医療費の上昇と相まって、神経の修復と再建のための人工神経導管の採用をさらに加速させている。
主な市場促進要因
神経損傷の発生率の増加
外傷、事故、手術、変性疾患によって引き起こされることが多い神経損傷の発生率の増加は、世界の人工神経導管市場を牽引する重要な要因である。神経損傷は事故、特に交通事故、転倒、労働災害でよく発生し、末梢神経損傷を引き起こすことが多い。The incidence and management of peripheral nerve injury in England (2005-2020)」の研究によると、上肢は一貫して最も多い損傷部位であり、手首または手首より遠位の神経に影響を及ぼす症例が大半を占め、その発生率は人口10万人当たり年間9.0件(95%信頼区間8.7件、9.2件)であった。前腕の損傷は人口100万人当たり年間9.1例(95%信頼区間8.4例、9.8例)で、肘より近位の損傷は人口100万人当たり年間7.1例(95%信頼区間6.6例、7.7例)であった。次に多かったのは脳神経損傷で、人口100万人当たり年間1.7件(95%信頼区間1.6~1.8件)であった。
神経損傷は手術中、特に脊椎手術や神経外科手術のようなリスクの高い手術で起こりうる。糖尿病性ニューロパチーや外傷性神経損傷などの病態はより一般的になりつつあり、効果的な治療法の必要性がさらに高まっている。歴史的には、神経移植が神経修復のための好ましい方法であったが、この手技にはドナー部位の罹患率、長い回復時間、限られた機能的転帰などの限界がある。その結果、神経再生を誘導する足場となる人工神経導管が、より効率的で低侵襲な選択肢として注目されるようになった。神経損傷に苦しむ患者の数が世界的に増加するにつれ、人工神経導管の需要は増加の一途をたどっている。
再生医療の進歩
再生医療は、身体の自然治癒プロセスを刺激することで、損傷した組織や臓器の回復や置換に焦点を当てた急速に進歩している分野である。人工神経導管は、損傷した神経の修復に不可欠な神経再生を促進する環境を提供するため、この分野で不可欠な役割を果たしている。バイオテクノロジーの進歩に伴い、人工神経導管は、細胞の成長と分化を促進できる生理活性物質を用いて開発されている。東洋紡は2022年1月11日、米国手外科学会(AAHS)、米国末梢神経学会(ASPN)、米国再建マイクロサージェリー学会(ASRM)の3学会共催でカリフォルニア州カールスバッドで開催された学会で販売促進キャンペーンを開始した。このキャンペーンは、医療技術の世界的リーダーであるバクスター・インターナショナルの子会社で、NerbridgeⓇの米国総代理店であるシノビス・マイクロカンパニーズ・アライアンス社(Synovis)と共同で実施される。
これらの生物活性材料には、成長因子、足場、コラーゲンやキト サンのような生体適合性材料が含まれることが多く、神経組織の 再成長を促す。幹細胞治療と遺伝子治療は再生医療に組み込まれつつあり、神経再生の成果を向上させている。さまざまな医療専門分野での再生医療の応用が増加していることが、神経修復を成功させるために不可欠な人工神経導管の需要を促進している。
人工神経導管の技術的進歩
技術革新は、より高度で効果的な人工神経導管の開発において極めて重要な役割を果たしている。ここ数年、生体材料、ナノテクノロジー、3Dプリンティングの改良により、これらの装置の機能性と有効性が向上している。例えば、生分解性で神経細胞の成長を促進する神経導管材料の開発により、神経修復手術の成功率が大幅に向上した。2022年3月、インテグラ・ライフサイエンス社は、末梢神経の不連続面を修復するために設計された再吸収性インプラント、ニューラジェン3D神経ガイドマトリックスを発表した。この革新的な製品は、中空の神経導管を単独で使用する場合と比較して、中間ギャップ神経修復後のより包括的な機能回復を可能にする可能性がある。
人工神経導管にエレクトロスパンナノファイバーを使用することで、細胞増殖と軸索再生に有利な環境を作り出し、従来の神経移植片と比較してより優れた機能的結果をもたらしている。また、導管材料に成長因子や神経栄養因子を組み込むことで、再生プロセスの強化にも役立っている。こうした技術の進歩は、人工神経導管の臨床的性能の全体的な向上に寄与しており、神経修復のための魅力的なソリューションとなっている。
低侵襲手術
低侵襲の外科手術は、臨床における人工神経コンジットの採用拡大において重要な要因となっている。従来の神経移植術では、大きな切開を必要とすることが多く、回復に時間がかかり、感染や瘢痕化などの合併症のリスクが高い。これとは対照的に、人工神経導管は一般的に低侵襲手術で使用され、切開創が小さく、周辺組織への外傷が少なく、回復に要する時間が短い。その結果、患者の治療成績が向上するだけでなく、神経修復手術に伴う医療負担も軽減される。低侵襲手術に対する患者の要望が高まり続ける中、人工神経導管の採用も増加し、従来の神経修復法に代わる実行可能で侵襲の少ない治療法が提供されると予想される。このような侵襲性の低い治療法へのシフトは、人工神経導管市場のさらなる成長を促進すると予想される。
人口の高齢化
人口の高齢化は、世界の人工神経導管市場のもう一つの主要な促進要因である。高齢化が進むにつれ、神経疾患の発症や神経損傷のリスクが高まる。WHOによると、どの国も、人口動態の変化による需要に効果的に対処できるよう、医療・社会制度を整備する上で大きな課題に直面している。2050年までに、高齢者の80%が低・中所得国に住むと予測されている。今日の高齢化のスピードは、過去に比べてはるかに速い。2020年には、60歳以上の人口が5歳未満の子どもを上回る。2015年から2050年の間に、世界人口に占める60歳以上の割合はほぼ倍増し、12%から22%に上昇すると予想されている。
高齢者は、加齢性変性、血管疾患、糖尿病など、神経損傷の原因となる疾患を経験する可能性が高い。高齢者は転倒や事故による身体的損傷のリスクが高く、その結果、神経を損傷することが多い。世界人口の高齢化に伴い、神経損傷や神経障害の有病率は増加すると予想され、効果的な神経修復ソリューションに対する需要が高まっている。人工神経導管は、この増加傾向にある人口動態に効果的で侵襲性の低い治療選択肢を提供し、将来も市場での優位性を確保する。
拡大する応用分野
従来の用途以外にも人工神経導管の応用分野が拡大していることも、市場成長の原動力となっている。人工神経導管は主に末梢神経損傷の修復に使用されてきたが、その潜在的用途は脊髄損傷、糖尿病性神経障害、脳神経損傷の治療、さらには顔面神経修復のための美容整形手術など、他の分野にも拡大しつつある。用途が発見されればされるほど、人工神経導管の需要は高まり、幅広い医療分野で使用されるようになるだろう。多様な用途における人工神経コンジットの有効性に関する研究は拡大を続けており、さまざまな医療専門分野にわたる神経損傷の包括的な解決策としての人工神経コンジットの可能性が認識され、採用が増加している。
主な市場課題
高い治療費
人工神経コンジットの採用における主な課題の1つは、こうした医療機器や処置に伴うコストの高さである。人工神経導管は効果的ではあるが、高度な生体材料、生物活性化合物、特殊な製造工程など、その製造に使用される材料が、従来の神経修復方法と比較して高コストの一因となっている。入院、外科的介入、術後ケアなど、人工導管による神経修復に関わる外科的処置のコストは、特に発展途上地域の多くの患者にとって障壁となりうる。世界中の医療制度がコスト上昇に苦しむ中、この高コストが普及を制限し、必要としている患者がこの革新的な治療法を利用することを制限する可能性がある。
限られた臨床エビデンスと長期データ
その有望な可能性にもかかわらず、多種多様な神経損傷の治療における人工神経導管の有効性を裏付ける包括的な臨床エビデンスと長期データはまだ相対的に不足している。短期的な結果は有望であるが、これらの器具に関連する利点と潜在的リスクを完全に理解するためには、しばしば長期的な追跡調査が必要である。大規模臨床試験や長期転帰データの不足は、医療従事者や患者のこれらの治療法に対する信頼性を制限し、その普及に影響を及ぼす可能性がある。神経損傷や患者の状態は多様であるため、結果にばらつきが生じる可能性があり、すべての患者グループにわたって神経導管の使用に関する標準化されたプロトコルを確立することは困難である。
代替神経修復法との競合
人工神経導管は、神経移植や直接縫合といった従来の神経修復技術と大きな競合関係にある。神経移植、特に自家移植(患者の身体の別の部分から神経組織を採取する)は、その限界にもかかわらず、神経修復のための一般的な選択肢であり続けている。患者や臨床医の中には、慣れ親しんでいることや長期間の臨床使用により、確立された方法を好む者もいる。幹細胞治療、組織工学、および生体工学的神経足場が代替的な解決法として台頭してきており、神経修復に対してより個別化された再生アプローチを提供できる可能性がある。これらの競合技術は、特にそれらがより効果的であると証明されたり、より優れた長期的転帰を提供したりした場合、人工神経導管の普及に対する挑戦となりうる。
主要市場動向
生体適合材料に対する需要の増加
医療機器における生体適合材料への需要の高まりは、人工神経導管市場にプラスの影響を与えている。医療技術が進化し続ける中、生体適合性と生体工学への注目は強まっている。人工神経導管は、体内に埋め込んでも有害な免疫反応を引き起こさない材料で作られる必要がある。ポリマー系、コラーゲン系、キトサン系などの素材は、生体適合性が高く、細胞増殖や神経再生をサポートする能力があるため、ますます使用されるようになっている。環境条件(温度やpHなど)に応じて特性を変化させることができるスマート材料の開発が、人工神経導管の進化を促している。これらの材料は神経修復手術の機能的成果を向上させるため、医療用途で好まれる選択肢となっている。
医療費の増加と投資
医療費の増加と医学研究への投資が、世界の人工神経導管市場を牽引している。政府および民間投資家は、医療、特に神経再生のための先進医療機器の開発・改良により多くの資金を投入している。医療界が神経修復ソリューションの重要性をますます認識するにつれ、神経再生分野における臨床試験、研究、製品開発のための資金が増加し続けている。資金と投資の増加により、企業は製品ポートフォリオを充実させ、革新的でより効果的な人工神経導管を市場に投入することができるようになった。このような資金調達の増加は、神経修復ソリューションの需要を満たすために必要な研究や技術改良を支援し、市場の拡大をさらに後押ししている。
セグメント別インサイト
素材別洞察
材料別では、合成神経導管が、その手頃な価格、汎用性、製造の容易さから市場を支配している。合成神経導管は、ポリエチレングリコール(PEG)、ポリカプロラクトン(PCL)、ポリ乳酸(PLA)、ポリ乳酸-co-グリコール酸(PLGA)などのさまざまな高分子材料から作られており、生体適合性が高く、成長因子の制御放出を可能にする。これらの材料が広く使われているのは、そのカスタマイズ可能な特性と、さまざまな形や大きさで簡単に製造できるからである。合成導管はまた、生物学的代替物に比べて安価であり、大量生産が可能であるため、さまざまな医療環境での広範な使用に適している。成長因子や神経栄養剤などの薬物送達システムを合成導管に組み込むことができるため、神経再生を促進する能力がさらに高まる。
合成導管は、末梢神経損傷の程度が小さいなど、損傷が広範囲に及んでおらず、患者が神経修復に生物学的材料を必要としないような場合に好まれることが多い。合成材料はまた、切断された神経末端間のギャップを橋渡しし、神経線維の再生を誘導する足場を提供するのにも有用である。これらの導管は、自然の神経環境を模倣した特性で設計することができ、再生と機能回復の成功確率を向上させる。
最終用途に関する洞察
最終用途別では、神経再生製品の需要を牽引しているのは病院である。重症の神経損傷を治療する主要な医療現場である病院は、人工神経導管を含む先進医療技術の導入の最前線にある。病院、特に神経外科、整形外科、形成外科などの専門科を持つ病院では、効率的な神経修復処置が必要とされており、これが同市場における主導的な役割に大きく貢献している。
病院では、外傷性神経損傷、神経圧迫障害、脊髄損傷、先天性神経欠損など、神経損傷を伴う幅広い症状に対して専門的な治療が行われている。特に、神経の直接縫合や自家移植といった従来の修復技術が実行不可能または効果的でない場合に、損傷した末梢神経の修復・再生に人工神経導管が使用されるケースが増えている。大きな神経ギャップを埋める必要がある場合や、重度の神経損傷を持つ患者の場合、人工導管は高度で信頼性の高い解決策を提供する。病院はさまざまな医療機器や資源を利用できるため、神経導管手術のような複雑で最先端の技術を用いるのに理想的な環境である。また、外科医、理学療法士、リハビリの専門家が参加する集学的アプローチもあり、患者の転帰を最適なものにすることができる。病院における人工神経導管の採用は、神経損傷の発生率が顕著に高い外傷治療室、熱傷治療室、神経外科センターへの統合によっても支えられている。さらに、病院は臨床試験や研究を実施できることから、新しい神経導管技術の開発や承認を支援できるという利点もある。多くの病院は、医療機器企業や学術機関との研究開発(R&D)パートナーシップに積極的に関与し、既存の人工神経導管ソリューションの革新と改良に貢献している。このような研究開発投資は、患者の予後を改善するだけでなく、人工神経導管分野における病院の世界市場シェアを高めるためにも極めて重要である。
地域別洞察
北米地域が世界の人工神経導管市場を支配しているが、その主な理由は、確立された医療インフラ、強固な研究開発活動、高度な医療技術である。同地域の好調な経済状況、高い医療費支出、有利な償還政策は、同市場における同地域のリーダーシップに大きく貢献している。特に米国は、人工神経導管などの最先端医療技術の普及を支える高度な医療制度により、主要な牽引役として際立っている。
北米では、特に外傷、交通事故、スポーツ外傷、労働災害による神経損傷が多い。こうした損傷には、人工導管を用いた神経修復など、高度な外科的解決策が必要とされることが多い。神経変性や神経障害など、加齢に関連した疾患の発生率が増加していることも、こうした製品に対する需要をさらに押し上げている。このような状況において、人工神経導管は神経機能を回復させ、末梢神経損傷に苦しむ患者の生活の質を向上させる上で重要な役割を果たしている。
米国食品医薬品局(FDA)はいくつかの人工神経導管を臨床用として承認しており、こうした製品の普及を後押ししている。北米の規制環境は医療機器企業にとって有利であり、製品承認と市場参入のための明確なガイドラインを提供している。この規制上の優位性により、新しい神経導管技術をより効率的に市場に導入することができ、同地域の優位性に寄与している。北米には、人工神経導管の製造を専門とする大手医療機器メーカーやバイオテクノロジー企業が数社ある。これらの企業は研究開発(R&D)に多額の投資を行い、神経再生分野の技術革新を推進している。同地域の病院、神経外科センター、形成外科クリニックなどの医療施設では、神経修復手術にこれらの器具を採用するケースが増えており、人工神経導管の需要をさらに押し上げている。
主要市場プレイヤー
- アクソジェン・コーポレーション
- アクソニックス社
- サイトグラフト組織工学
- ファイブロジェン社
- イートン・バイオサイエンス社
- ケリメディカルSA
- シナプティブ・メディカル社
- ストライカー・コーポレーション
- ニューロテックス・リミテッド
- インテグラライフサイエンス株式会社
レポートの範囲
本レポートでは、人工神経導管の世界市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています:
- 人工神経導管市場:材料別
o 合成
o 生物学的
o ハイブリッド
- 人工神経導管市場:神経別
o 接触誘導
o チャネルガイダンス
o マイクロトポグラフィガイダンス
- 人工神経導管市場:電気活性別
o 電気活性
o 非電気活性
- 人工神経導管市場:用途別
o 末梢神経修復
脊髄損傷修復
o 頭蓋神経修復
- 人工神経導管市場:最終用途別
o 病院
o クリニック
o 研究機関
- 人工神経導管市場:地域別
o 北米
§ 北米
§ カナダ
§ メキシコ
o 欧州
§ フランス
§ イギリス
§ イタリア
§ ドイツ
§ スペイン
o アジア太平洋
§ 中国
§ インド
§ 日本
§ オーストラリア
§ 韓国
o 南米
§ ブラジル
§ アルゼンチン
§ コロンビア
o 中東・アフリカ
§ 南アフリカ
§ サウジアラビア
§ アラブ首長国連邦
競合他社の状況
企業プロフィール:人工神経導管の世界市場における主要企業の詳細分析
利用可能なカスタマイズ
TechSci Research社は、所定の市場データを用いた世界の人工神経導管市場レポートにより、企業固有のニーズに応じたカスタマイズを提供します。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1.製品概要
1.1.市場の定義
1.2.市場の範囲
1.2.1.対象市場
1.2.2.調査対象年
1.2.3.主な市場セグメント
2.調査方法
2.1.調査の目的
2.2.ベースラインの方法
2.3.主要産業パートナー
2.4.主な協会と二次情報源
2.5.予測方法
2.6.データの三角測量と検証
2.7.仮定と限界
3.要旨
3.1.市場の概要
3.2.主要市場セグメントの概要
3.3.主要市場プレーヤーの概要
3.4.主要地域/国の概要
3.5.市場促進要因、課題、トレンドの概要
4.お客様の声
5.人工神経導管の世界市場展望
5.1.市場規模と予測
5.1.1.金額ベース
5.2.市場シェアと予測
5.2.1.素材別(合成、生物学的、ハイブリッド)
5.2.2.神経別(コンタクトガイダンス、チャネルガイダンス、マイクロトポグラフィガイダンス)
5.2.3.電気活性別(電気活性、非電気活性)
5.2.4.用途別(末梢神経修復、脊髄損傷修復、脳神経修復)
5.2.5.最終用途別(病院、クリニック、研究機関)
5.2.6.地域別
5.2.7.企業別(2024年)
5.3.市場マップ
6.北米の人工神経導管の市場展望
6.1.市場規模・予測
6.1.1.金額ベース
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.素材別
6.2.2.神経別
6.2.3.電気活性別
6.2.4.用途別
6.2.5.最終用途別
6.2.6.国別
6.3.北米国別分析
6.3.1.米国の人工神経導管の市場展望
6.3.1.1.市場規模・予測
6.3.1.1.1.金額別
6.3.1.2.市場シェアと予測
6.3.1.2.1.素材別
6.3.1.2.2.神経別
6.3.1.2.3.電気活性別
6.3.1.2.4.用途別
6.3.1.2.5.最終用途別
6.3.2.カナダの人工神経導管の市場展望
6.3.2.1.市場規模と予測
6.3.2.1.1.金額ベース
6.3.2.2.市場シェアと予測
6.3.2.2.1.素材別
6.3.2.2.2.神経別
6.3.2.2.3.電気活性別
6.3.2.2.4.用途別
6.3.2.2.5.最終用途別
6.3.3.メキシコの人工神経導管の市場展望
6.3.3.1.市場規模&予測
6.3.3.1.1.金額ベース
6.3.3.2.市場シェアと予測
6.3.3.2.1.素材別
6.3.3.2.2.神経別
6.3.3.2.3.電気活性別
6.3.3.2.4.用途別
6.3.3.2.5.最終用途別
7.欧州の人工神経導管の市場展望
7.1.市場規模と予測
7.1.1.金額ベース
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.素材別
7.2.2.神経別
7.2.3.電気活性別
7.2.4.用途別
7.2.5.最終用途別
7.2.6.国別
7.3.ヨーロッパ国別分析
7.3.1.ドイツの人工神経導管の市場展望
7.3.1.1.市場規模と予測
7.3.1.1.1.金額ベース
7.3.1.2.市場シェアと予測
7.3.1.2.1.素材別
7.3.1.2.2.神経別
7.3.1.2.3.電気活性別
7.3.1.2.4.用途別
7.3.1.2.5.最終用途別
7.3.2.イギリスの人工神経導管の市場展望
7.3.2.1.市場規模と予測
7.3.2.1.1.金額別
7.3.2.2.市場シェアと予測
7.3.2.2.1.素材別
7.3.2.2.2.神経別
7.3.2.2.3.電気活性別
7.3.2.2.4.用途別
7.3.2.2.5.最終用途別
7.3.3.イタリアの人工神経導管の市場展望
7.3.3.1.市場規模および予測
7.3.3.1.1.金額ベース
7.3.3.2.市場シェアと予測
7.3.3.2.1.素材別
7.3.3.2.2.神経別
7.3.3.2.3.電気活性別
7.3.3.2.4.用途別
7.3.3.2.5.最終用途別
7.3.4.フランス人工神経導管の市場展望
7.3.4.1.市場規模および予測
7.3.4.1.1.金額ベース
7.3.4.2.市場シェアと予測
7.3.4.2.1.素材別
7.3.4.2.2.神経別
7.3.4.2.3.電気活性別
7.3.4.2.4.用途別
7.3.4.2.5.最終用途別
7.3.5.スペインの人工神経導管の市場展望
7.3.5.1.市場規模と予測
7.3.5.1.1.金額ベース
7.3.5.2.市場シェアと予測
7.3.5.2.1.素材別
7.3.5.2.2.神経別
7.3.5.2.3.電気活性別
7.3.5.2.4.用途別
7.3.5.2.5.最終用途別
8.アジア太平洋地域の人工神経導管の市場展望
8.1.市場規模と予測
8.1.1.金額ベース
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.素材別
8.2.2.神経別
8.2.3.電気活性別
8.2.4.用途別
8.2.5.最終用途別
8.2.6.国別
8.3.アジア太平洋地域国別分析
8.3.1.中国の人工神経導管の市場展望
8.3.1.1.市場規模と予測
8.3.1.1.1.金額ベース
8.3.1.2.市場シェアと予測
8.3.1.2.1.素材別
8.3.1.2.2.神経別
8.3.1.2.3.電気活性別
8.3.1.2.4.用途別
8.3.1.2.5.最終用途別
8.3.2.インドの人工神経導管の市場展望
8.3.2.1.市場規模と予測
8.3.2.1.1.金額ベース
8.3.2.2.市場シェアと予測
8.3.2.2.1.素材別
8.3.2.2.2.神経別
8.3.2.2.3.電気活性別
8.3.2.2.4.用途別
8.3.2.2.5.最終用途別
8.3.3.日本の人工神経導管の市場展望
8.3.3.1.市場規模と予測
8.3.3.1.1.金額ベース
8.3.3.2.市場シェアと予測
8.3.3.2.1.素材別
8.3.3.2.2.神経別
8.3.3.2.3.電気活性別
8.3.3.2.4.用途別
8.3.3.2.5.最終用途別
8.3.4.韓国の人工神経導管の市場展望
8.3.4.1.市場規模および予測
8.3.4.1.1.金額ベース
8.3.4.2.市場シェアと予測
8.3.4.2.1.素材別
8.3.4.2.2.神経別
8.3.4.2.3.電気活性別
8.3.4.2.4.用途別
8.3.4.2.5.最終用途別
8.3.5.オーストラリアの人工神経導管の市場展望
8.3.5.1.市場規模および予測
8.3.5.1.1.金額ベース
8.3.5.2.市場シェアと予測
8.3.5.2.1.素材別
8.3.5.2.2.神経別
8.3.5.2.3.電気活性別
8.3.5.2.4.用途別
8.3.5.2.5.最終用途別
9.南米の人工神経導管の市場展望
9.1.市場規模と予測
9.1.1.金額ベース
9.2.市場シェアと予測
9.2.1.素材別
9.2.2.神経別
9.2.3.電気活性別
9.2.4.用途別
9.2.5.最終用途別
9.2.6.国別
9.3.南アメリカ国別分析
9.3.1.ブラジルの人工神経導管の市場展望
9.3.1.1.市場規模と予測
9.3.1.1.1.金額ベース
9.3.1.2.市場シェアと予測
9.3.1.2.1.素材別
9.3.1.2.2.神経別
9.3.1.2.3.電気活性別
9.3.1.2.4.用途別
9.3.1.2.5.最終用途別
9.3.2.アルゼンチンの人工神経導管の市場展望
9.3.2.1.市場規模&予測
9.3.2.1.1.金額ベース
9.3.2.2.市場シェアと予測
9.3.2.2.1.素材別
9.3.2.2.2.神経別
9.3.2.2.3.電気活性別
9.3.2.2.4.用途別
9.3.2.2.5.最終用途別
9.3.3.コロンビアの人工神経導管の市場展望
9.3.3.1.市場規模&予測
9.3.3.1.1.金額ベース
9.3.3.2.市場シェアと予測
9.3.3.2.1.素材別
9.3.3.2.2.神経別
9.3.3.2.3.電気活性別
9.3.3.2.4.用途別
9.3.3.2.5.最終用途別
10.中東およびアフリカの人工神経導管の市場展望
10.1.市場規模と予測
10.1.1.金額ベース
10.2.市場シェアと予測
10.2.1.素材別
10.2.2.神経別
10.2.3.電気活性別
10.2.4.用途別
10.2.5.最終用途別
10.2.6.国別
10.3.MEA:国別分析
10.3.1.南アフリカの人工神経導管の市場展望
10.3.1.1.市場規模と予測
10.3.1.1.1.金額ベース
10.3.1.2.市場シェアと予測
10.3.1.2.1.素材別
10.3.1.2.2.神経別
10.3.1.2.3.電気活性別
10.3.1.2.4.用途別
10.3.1.2.5.最終用途別
10.3.2.サウジアラビアの人工神経導管の市場展望
10.3.2.1.市場規模&予測
10.3.2.1.1.金額ベース
10.3.2.2.市場シェアと予測
10.3.2.2.1.素材別
10.3.2.2.2.神経別
10.3.2.2.3.電気活性別
10.3.2.2.4.用途別
10.3.2.2.5.最終用途別
10.3.3.UAE人工神経導管の市場展望
10.3.3.1.市場規模・予測
10.3.3.1.1.金額ベース
10.3.3.2.市場シェアと予測
10.3.3.2.1.素材別
10.3.3.2.2.神経別
10.3.3.2.3.電気活性別
10.3.3.2.4.用途別
10.3.3.2.5.最終用途別
11.市場ダイナミクス
11.1.促進要因
11.2.課題
12.市場動向
12.1.合併と買収(もしあれば)
12.2.製品上市(もしあれば)
12.3.最近の動向
13.ポーターのファイブフォース分析
13.1.業界内の競争
13.2.新規参入の可能性
13.3.サプライヤーの力
13.4.顧客の力
13.5.代替製品の脅威
14.競争環境
14.1.アクソジェン・コーポレーション
14.1.1.事業概要
14.1.2.会社概要
14.1.3.製品とサービス
14.1.4.財務(報告通り)
14.1.5.最近の動向
14.1.6.キーパーソンの詳細
14.1.7.SWOT分析
14.2.アクソニックス
14.3.細胞移植組織工学
14.4.ファイブロジェン社
14.5.イートン・バイオサイエンス
14.6.ケリメディカルSA
14.7.シナプティブ・メディカル社
14.8.ストライカー・コーポレーション
14.9.ニューロテックス・リミテッド
14.10.インテグラライフサイエンス株式会社
15.戦略的提言
16.会社概要・免責事項

 

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Summary

Global Artificial Nerve Conduits Market was valued at USD 2.65 Billion in 2024 and is expected to reach USD 3.84 Billion by 2030 with a CAGR of 6.32% during the forecast period. The global artificial nerve conduits market is driven by the increasing prevalence of nerve injuries, rising demand for advanced medical treatments, and the growing focus on regenerative medicine. With nerve damage being a major concern in trauma surgeries and neurological disorders, the demand for effective solutions such as artificial nerve conduits has surged. These conduits provide a scaffold for nerve regeneration, enabling the restoration of nerve function. Advancements in biomaterials, such as collagen, polylactic acid, and chitosan, have enhanced the efficacy of artificial nerve conduits. The increasing focus on minimally invasive surgical procedures, coupled with favorable healthcare policies and rising healthcare expenditure, is further accelerating the adoption of artificial nerve conduits for nerve repair and reconstruction.
Key Market Drivers
Increasing Incidence of Nerve Injuries
The rising incidence of nerve injuries, often caused by trauma, accidents, surgery, and degenerative diseases, is a significant factor driving the global artificial nerve conduits market. Nerve damage is a common occurrence in accidents, particularly road traffic accidents, falls, and industrial injuries, which often result in peripheral nerve injuries. According to a study in “The incidence and management of peripheral nerve injury in England (2005–2020)”, The upper limb was consistently the most common site of injury, with the majority of cases affecting nerves at or distal to the wrist, at a rate of 9.0 (95% CI 8.7, 9.2) events per 100,000 population per year. Injuries in the forearm occurred at a rate of 9.1 (95% CI 8.4, 9.8) events per million population per year, while injuries proximal to the elbow were observed at a rate of 7.1 (95% CI 6.6, 7.7) events per million population per year. Cranial nerve injuries were the next most common, with an incidence of 1.7 (95% CI 1.6, 1.8) events per million population per year.
Nerve damage can occur during surgeries, especially in high-risk procedures like spinal or neurosurgeries. Conditions such as diabetic neuropathy and traumatic nerve injuries are becoming more prevalent, further increasing the need for effective treatment solutions. Historically, nerve grafting has been the preferred method for nerve repair; however, this technique has limitations, such as donor site morbidity, longer recovery times, and limited functional outcomes. As a result, artificial nerve conduits, which provide a scaffold to guide nerve regeneration, have gained attention as a more efficient and minimally invasive option. As the number of patients suffering from nerve injuries increases globally, the demand for artificial nerve conduits continues to grow.
Advancements in Regenerative Medicine
Regenerative medicine is a rapidly advancing field focused on restoring or replacing damaged tissues and organs through stimulating the body's natural healing processes. Artificial nerve conduits play an essential role in this field, as they provide an environment that facilitates nerve regeneration, which is critical for repairing damaged nerves. With advancements in biotechnology, artificial nerve conduits are being developed using bioactive materials, which can promote cellular growth and differentiation. On January 11, 2022, Toyobo launched a sales promotion campaign at a conference in Carlsbad, California, co-hosted by three societies: the American Association for Hand Surgery (AAHS), the American Society for Peripheral Nerve (ASPN), and the American Society for Reconstructive Microsurgery (ASRM). The campaign is being carried out in collaboration with Synovis Micro Companies Alliance, Inc. (Synovis), the exclusive U.S. distributor of NerbridgeⓇ and a subsidiary of Baxter International Inc., a global leader in medtech.
These bioactive materials often include growth factors, scaffolds, and biocompatible materials such as collagen and chitosan that encourage the regrowth of nerve tissues. Stem cell therapy and gene therapy are being integrated into regenerative medicine, improving the outcomes of nerve regeneration. The increasing application of regenerative medicine across a variety of medical specialties is driving the demand for artificial nerve conduits, which are essential for promoting successful nerve repair.
Technological Advancements in Artificial Nerve Conduits
Technological innovation is playing a pivotal role in the development of more advanced and effective artificial nerve conduits. In the past few years, improvements in biomaterials, nanotechnology, and 3D printing have enhanced the functionality and effectiveness of these devices. For instance, the development of nerve conduit materials that are biodegradable and promote the growth of nerve cells has significantly increased the success rates of nerve repair procedures. In March 2022, Integra LifeSciences introduced the NeuraGen 3D Nerve Guide Matrix, a resorbable implant designed to repair peripheral nerve discontinuities. This innovative product has the potential to enable more comprehensive functional recovery after mid-gap nerve repair compared to using hollow nerve conduits alone.
The use of electrospun nanofibers in artificial nerve conduits has created a more favorable environment for cell growth and axon regeneration, providing better functional outcomes compared to traditional nerve grafts. The incorporation of growth factors and neurotrophic factors into the conduit material also aids in enhancing the regeneration process. These technological advancements have contributed to the overall improvement in the clinical performance of artificial nerve conduits, making them an attractive solution for nerve repair.
Minimally Invasive Procedures
Minimally invasive surgical procedures have become a critical factor in the growing adoption of artificial nerve conduits in clinical practice. Traditional nerve grafting procedures often require large incisions, longer recovery times, and greater risk of complications such as infection and scarring. In contrast, artificial nerve conduits are typically used in minimally invasive surgeries, which involve smaller incisions, less trauma to the surrounding tissues, and faster recovery times. This not only results in better patient outcomes but also reduces the healthcare burden associated with nerve repair surgeries. As patient demand for minimally invasive procedures continues to rise, the adoption of artificial nerve conduits is expected to increase as well, providing a viable and less invasive alternative to traditional nerve repair methods. This shift towards less invasive treatment options is anticipated to drive further growth in the artificial nerve conduits market.
Aging Population
The aging population is another key driver of the global artificial nerve conduits market. As people age, the risk of developing neurological conditions and sustaining nerve injuries increases. According to WHO, all countries are facing significant challenges in ensuring that their health and social systems are prepared to effectively address the demands of the demographic shift. By 2050, it is projected that 80% of older individuals will reside in low- and middle-income countries. The speed at which populations are aging today is much faster than in the past. In 2020, there were more people aged 60 and older than children under the age of 5. Between 2015 and 2050, the proportion of the global population over 60 is expected to nearly double, rising from 12% to 22%.
Older adults are more likely to experience conditions like age-related degeneration, vascular diseases, and diabetes, all of which contribute to nerve damage. The elderly are at higher risk of sustaining physical injuries from falls or accidents, which often result in nerve damage. As the global population ages, the prevalence of nerve injuries and neurological disorders is expected to increase, driving the demand for effective nerve repair solutions. Artificial nerve conduits provide an effective, less invasive treatment option for this growing demographic, ensuring their continued market dominance in the future.
Expanding Application Areas
The expanding application areas of artificial nerve conduits beyond traditional uses is also driving market growth. While artificial nerve conduits have been primarily used for the repair of peripheral nerve injuries, their potential applications are expanding into other areas, such as the treatment of spinal cord injuries, diabetic neuropathy, cranial nerve injuries, and even in cosmetic surgeries for facial nerve repairs. As more applications are discovered, the demand for artificial nerve conduits will increase, allowing them to be used in a wide range of medical fields. Research into the efficacy of these conduits in diverse applications continues to expand, leading to increased adoption and recognition of their potential as a comprehensive solution for nerve damage across various medical specialties.
Key Market Challenges
High Cost of Treatment
One of the primary challenges in the adoption of artificial nerve conduits is the high cost associated with these medical devices and procedures. While artificial nerve conduits are effective, the materials used in their production, such as advanced biomaterials, bioactive compounds, and specialized manufacturing processes, contribute to a higher cost compared to traditional nerve repair methods. The cost of the surgical procedures involved in nerve repair with artificial conduits, including hospital stays, surgical interventions, and post-operative care, can be a barrier for many patients, especially in developing regions. As healthcare systems around the world struggle with rising costs, this high cost could limit widespread adoption and restrict access to these innovative treatments for patients in need.
Limited Clinical Evidence and Long-Term Data
Despite their promising potential, there is still a relative lack of comprehensive clinical evidence and long-term data to support the effectiveness of artificial nerve conduits in treating a wide variety of nerve injuries. While short-term results are promising, long-term follow-up studies are often needed to fully understand the benefits and potential risks associated with these devices. The lack of large-scale clinical trials and long-term outcome data can limit the confidence that healthcare professionals and patients have in these treatments, affecting their widespread acceptance. The diversity of nerve injuries and patient conditions means that results may vary, making it difficult to establish standardized protocols for nerve conduit usage across all patient groups.
Competition from Alternative Nerve Repair Methods
Artificial nerve conduits face significant competition from traditional nerve repair techniques, such as nerve grafts and direct suturing. Nerve grafting, particularly autografts (where nerve tissue is taken from another part of the patient’s body), remains a popular choice for nerve repair, despite its limitations. Some patients and clinicians may prefer the established methods due to familiarity and long-term clinical use. Stem cell therapy, tissue engineering, and bioengineered nerve scaffolds are emerging as alternative solutions, potentially offering more personalized and regenerative approaches to nerve repair. These competing technologies could present a challenge to the widespread adoption of artificial nerve conduits, particularly if they prove to be more effective or offer better long-term outcomes.
Key Market Trends
Increasing Demand for Biocompatible Materials
The increasing demand for biocompatible materials in medical devices has positively impacted the artificial nerve conduits market. As medical technology continues to evolve, the focus on biocompatibility and bioengineering has intensified. Artificial nerve conduits need to be made of materials that do not trigger adverse immune responses when implanted in the body. Materials like polymer-based, collagen, and chitosan are increasingly being used due to their biocompatibility and ability to support cell growth and nerve regeneration. The development of smart materials that can change properties in response to environmental conditions (such as temperature or pH) is driving the evolution of artificial nerve conduits. These materials enhance the functional outcomes of nerve repair surgeries, making them a preferred choice in medical applications.
Rising Healthcare Expenditure and Investments
The increasing healthcare expenditure and investments in medical research are helping to drive the global artificial nerve conduits market. Governments and private investors are channeling more funds into healthcare, particularly into developing and improving advanced medical devices for nerve regeneration. As the medical community increasingly recognizes the importance of nerve repair solutions, funding for clinical trials, research, and product development in the field of nerve regeneration continues to grow. With increased funding and investment, companies are more able to enhance their product portfolios and bring innovative, more effective artificial nerve conduits to market. This growth in funding is supporting the research and technological improvements required to meet the demand for nerve repair solutions, further fueling market expansion.
Segmental Insights
Material Insights
Based on the Material, synthetic nerve conduits was dominating the market due to their affordability, versatility, and ease of production. Synthetic nerve conduits are made from various polymeric materials, including polyethylene glycol (PEG), polycaprolactone (PCL), polylactic acid (PLA), and polylactic-co-glycolic acid (PLGA), which are biocompatible and allow for the controlled release of growth factors. These materials are widely used because of their customizable properties and the ease with which they can be manufactured in different shapes and sizes. Synthetic conduits are also less expensive compared to biologic alternatives and can be produced in large quantities, making them suitable for widespread use across different healthcare settings. The ability to incorporate drug-delivery systems, such as growth factors and neurotrophic agents, into synthetic conduits further enhances their ability to promote nerve regeneration.
Synthetic conduits are often preferred in cases where the damage is not extensive, such as smaller peripheral nerve injuries, and where the patient may not need a biologic material for the nerve repair. Synthetic materials are also useful for bridging gaps between severed nerve ends, providing a scaffold that guides the regeneration of the nerve fibers. These conduits can be engineered with properties that mimic the natural nerve environment, improving the chances of successful regeneration and functional recovery.
End Use Insights
Based on the end use segment, the hospital segment was the dominant player, driving the demand for nerve regeneration products. Hospitals, being the primary healthcare settings for treating severe nerve injuries, are at the forefront of adopting advanced medical technologies, including artificial nerve conduits. The need for efficient nerve repair procedures in hospitals, particularly those with dedicated departments such as neurosurgery, orthopedics, and plastic surgery, significantly contributes to their leading role in the market.
Hospitals provide specialized care for a wide range of conditions involving nerve injuries, including traumatic nerve damage, nerve compression disorders, spinal cord injuries, and congenital nerve defects. Artificial nerve conduits are increasingly used in these settings for repairing and regenerating damaged peripheral nerves, particularly in cases where traditional repair techniques, such as direct nerve suturing or autografting, may not be feasible or effective. In situations where large nerve gaps need to be bridged or in patients with severe nerve damage, artificial conduits offer an advanced, reliable solution. Hospitals have access to a wide range of medical equipment and resources, making them ideal environments for the use of complex and cutting-edge technologies like nerve conduit surgeries. They also have a multidisciplinary approach, involving surgeons, physiotherapists, and rehabilitation experts, to ensure optimal patient outcomes. The adoption of artificial nerve conduits in hospitals is also supported by their integration into trauma care units, burn units, and neurosurgery centers, where the incidence of nerve injuries is notably high. In addition, hospitals benefit from their ability to conduct clinical trials and research, which supports the development and approval of new nerve conduit technologies. Many hospitals are actively involved in research and development (R&D) partnerships with medical device companies and academic institutions, helping to innovate and refine existing artificial nerve conduit solutions. This R&D investment is not only crucial for improving patient outcomes but also for enhancing the global market share of hospitals in the artificial nerve conduits sector.
Regional Insights
The North American region was dominating the global artificial nerve conduits market, primarily due to its well-established healthcare infrastructure, robust research and development activities, and advanced medical technologies. The region's strong economic conditions, high healthcare spending, and favorable reimbursement policies contribute significantly to its leadership in the market. In particular, the United States stands out as a major driver, with its advanced healthcare system that supports the widespread use of cutting-edge medical technologies, including artificial nerve conduits.
North America benefits from a high prevalence of nerve injuries, especially those resulting from trauma, road accidents, sports injuries, and workplace accidents. These injuries often require advanced surgical solutions, such as nerve repair using artificial conduits. The increasing incidence of age-related conditions, such as nerve degeneration and neurological disorders, further fuels demand for these products. In this context, artificial nerve conduits play a critical role in restoring nerve function and improving the quality of life for patients suffering from peripheral nerve injuries.
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has approved several artificial nerve conduits for clinical use, fostering the widespread adoption of these products. The regulatory environment in North America is favorable for medical device companies, offering clear guidelines for product approval and market entry. This regulatory advantage ensures that new nerve conduit technologies can be introduced to the market more efficiently, contributing to the region's dominance. North America is home to several leading medical device manufacturers and biotech companies that specialize in the production of artificial nerve conduits. These companies invest heavily in research and development (R&D), driving innovation in the field of nerve regeneration. The region's healthcare facilities, including hospitals, neurosurgery centers, and plastic surgery clinics, are increasingly adopting these devices for nerve repair surgeries, further boosting the demand for artificial nerve conduits.
Key Market Players
• Axogen Corporation
• Axonics, Inc.
• Cytograft Tissue Engineering
• FibroGen, Inc.
• Eton Bioscience Inc.
• Kerimedical SA
• Synaptive Medical Inc.
• Stryker Corporation
• Newrotex Ltd
• Integra LifeSciences Corporation
Report Scope:
In this report, the Global Artificial Nerve Conduits Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• Artificial Nerve Conduits Market, By Material:
o Synthetic
o Biologic
o Hybrid
• Artificial Nerve Conduits Market, By Nerve:
o Contact Guidance
o Channel Guidance
o Microtopography Guidance
• Artificial Nerve Conduits Market, By Electroactivity:
o Electroactive
o Non-electroactive
• Artificial Nerve Conduits Market, By Application:
o Peripheral Nerve Repair
o Spinal Cord Injury Repair
o Cranial Nerve Repair
• Artificial Nerve Conduits Market, By End Use:
o Hospitals
o Clinics
o Research Institutes
• Artificial Nerve Conduits Market, By Region:
o North America
§ United States
§ Canada
§ Mexico
o Europe
§ France
§ United Kingdom
§ Italy
§ Germany
§ Spain
o Asia-Pacific
§ China
§ India
§ Japan
§ Australia
§ South Korea
o South America
§ Brazil
§ Argentina
§ Colombia
o Middle East & Africa
§ South Africa
§ Saudi Arabia
§ UAE
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Artificial Nerve Conduits Market.
Available Customizations:
Global Artificial Nerve Conduits market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validations
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
3.1. Overview of the Market
3.2. Overview of Key Market Segmentations
3.3. Overview of Key Market Players
3.4. Overview of Key Regions/Countries
3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends
4. Voice of Customer
5. Global Artificial Nerve Conduits Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Material (Synthetic, Biologic, and Hybrid)
5.2.2. By Nerve (Contact Guidance, Channel Guidance, and Microtopography Guidance)
5.2.3. By Electroactivity (Electroactive and Non-electroactive)
5.2.4. By Application (Peripheral Nerve Repair, Spinal Cord Injury Repair, and Cranial Nerve Repair)
5.2.5. By End Use (Hospitals, Clinics, Research Institutes)
5.2.6. By Region
5.2.7. By Company (2024)
5.3. Market Map
6. North America Artificial Nerve Conduits Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Material
6.2.2. By Nerve
6.2.3. By Electroactivity
6.2.4. By Application
6.2.5. By End Use
6.2.6. By Country
6.3. North America: Country Analysis
6.3.1. United States Artificial Nerve Conduits Market Outlook
6.3.1.1. Market Size & Forecast
6.3.1.1.1. By Value
6.3.1.2. Market Share & Forecast
6.3.1.2.1. By Material
6.3.1.2.2. By Nerve
6.3.1.2.3. By Electroactivity
6.3.1.2.4. By Application
6.3.1.2.5. By End Use
6.3.2. Canada Artificial Nerve Conduits Market Outlook
6.3.2.1. Market Size & Forecast
6.3.2.1.1. By Value
6.3.2.2. Market Share & Forecast
6.3.2.2.1. By Material
6.3.2.2.2. By Nerve
6.3.2.2.3. By Electroactivity
6.3.2.2.4. By Application
6.3.2.2.5. By End Use
6.3.3. Mexico Artificial Nerve Conduits Market Outlook
6.3.3.1. Market Size & Forecast
6.3.3.1.1. By Value
6.3.3.2. Market Share & Forecast
6.3.3.2.1. By Material
6.3.3.2.2. By Nerve
6.3.3.2.3. By Electroactivity
6.3.3.2.4. By Application
6.3.3.2.5. By End Use
7. Europe Artificial Nerve Conduits Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Material
7.2.2. By Nerve
7.2.3. By Electroactivity
7.2.4. By Application
7.2.5. By End Use
7.2.6. By Country
7.3. Europe: Country Analysis
7.3.1. Germany Artificial Nerve Conduits Market Outlook
7.3.1.1. Market Size & Forecast
7.3.1.1.1. By Value
7.3.1.2. Market Share & Forecast
7.3.1.2.1. By Material
7.3.1.2.2. By Nerve
7.3.1.2.3. By Electroactivity
7.3.1.2.4. By Application
7.3.1.2.5. By End Use
7.3.2. United Kingdom Artificial Nerve Conduits Market Outlook
7.3.2.1. Market Size & Forecast
7.3.2.1.1. By Value
7.3.2.2. Market Share & Forecast
7.3.2.2.1. By Material
7.3.2.2.2. By Nerve
7.3.2.2.3. By Electroactivity
7.3.2.2.4. By Application
7.3.2.2.5. By End Use
7.3.3. Italy Artificial Nerve Conduits Market Outlook
7.3.3.1. Market Size & Forecast
7.3.3.1.1. By Value
7.3.3.2. Market Share & Forecast
7.3.3.2.1. By Material
7.3.3.2.2. By Nerve
7.3.3.2.3. By Electroactivity
7.3.3.2.4. By Application
7.3.3.2.5. By End Use
7.3.4. France Artificial Nerve Conduits Market Outlook
7.3.4.1. Market Size & Forecast
7.3.4.1.1. By Value
7.3.4.2. Market Share & Forecast
7.3.4.2.1. By Material
7.3.4.2.2. By Nerve
7.3.4.2.3. By Electroactivity
7.3.4.2.4. By Application
7.3.4.2.5. By End Use
7.3.5. Spain Artificial Nerve Conduits Market Outlook
7.3.5.1. Market Size & Forecast
7.3.5.1.1. By Value
7.3.5.2. Market Share & Forecast
7.3.5.2.1. By Material
7.3.5.2.2. By Nerve
7.3.5.2.3. By Electroactivity
7.3.5.2.4. By Application
7.3.5.2.5. By End Use
8. Asia-Pacific Artificial Nerve Conduits Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Material
8.2.2. By Nerve
8.2.3. By Electroactivity
8.2.4. By Application
8.2.5. By End Use
8.2.6. By Country
8.3. Asia-Pacific: Country Analysis
8.3.1. China Artificial Nerve Conduits Market Outlook
8.3.1.1. Market Size & Forecast
8.3.1.1.1. By Value
8.3.1.2. Market Share & Forecast
8.3.1.2.1. By Material
8.3.1.2.2. By Nerve
8.3.1.2.3. By Electroactivity
8.3.1.2.4. By Application
8.3.1.2.5. By End Use
8.3.2. India Artificial Nerve Conduits Market Outlook
8.3.2.1. Market Size & Forecast
8.3.2.1.1. By Value
8.3.2.2. Market Share & Forecast
8.3.2.2.1. By Material
8.3.2.2.2. By Nerve
8.3.2.2.3. By Electroactivity
8.3.2.2.4. By Application
8.3.2.2.5. By End Use
8.3.3. Japan Artificial Nerve Conduits Market Outlook
8.3.3.1. Market Size & Forecast
8.3.3.1.1. By Value
8.3.3.2. Market Share & Forecast
8.3.3.2.1. By Material
8.3.3.2.2. By Nerve
8.3.3.2.3. By Electroactivity
8.3.3.2.4. By Application
8.3.3.2.5. By End Use
8.3.4. South Korea Artificial Nerve Conduits Market Outlook
8.3.4.1. Market Size & Forecast
8.3.4.1.1. By Value
8.3.4.2. Market Share & Forecast
8.3.4.2.1. By Material
8.3.4.2.2. By Nerve
8.3.4.2.3. By Electroactivity
8.3.4.2.4. By Application
8.3.4.2.5. By End Use
8.3.5. Australia Artificial Nerve Conduits Market Outlook
8.3.5.1. Market Size & Forecast
8.3.5.1.1. By Value
8.3.5.2. Market Share & Forecast
8.3.5.2.1. By Material
8.3.5.2.2. By Nerve
8.3.5.2.3. By Electroactivity
8.3.5.2.4. By Application
8.3.5.2.5. By End Use
9. South America Artificial Nerve Conduits Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Material
9.2.2. By Nerve
9.2.3. By Electroactivity
9.2.4. By Application
9.2.5. By End Use
9.2.6. By Country
9.3. South America: Country Analysis
9.3.1. Brazil Artificial Nerve Conduits Market Outlook
9.3.1.1. Market Size & Forecast
9.3.1.1.1. By Value
9.3.1.2. Market Share & Forecast
9.3.1.2.1. By Material
9.3.1.2.2. By Nerve
9.3.1.2.3. By Electroactivity
9.3.1.2.4. By Application
9.3.1.2.5. By End Use
9.3.2. Argentina Artificial Nerve Conduits Market Outlook
9.3.2.1. Market Size & Forecast
9.3.2.1.1. By Value
9.3.2.2. Market Share & Forecast
9.3.2.2.1. By Material
9.3.2.2.2. By Nerve
9.3.2.2.3. By Electroactivity
9.3.2.2.4. By Application
9.3.2.2.5. By End Use
9.3.3. Colombia Artificial Nerve Conduits Market Outlook
9.3.3.1. Market Size & Forecast
9.3.3.1.1. By Value
9.3.3.2. Market Share & Forecast
9.3.3.2.1. By Material
9.3.3.2.2. By Nerve
9.3.3.2.3. By Electroactivity
9.3.3.2.4. By Application
9.3.3.2.5. By End Use
10. Middle East and Africa Artificial Nerve Conduits Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By Material
10.2.2. By Nerve
10.2.3. By Electroactivity
10.2.4. By Application
10.2.5. By End Use
10.2.6. By Country
10.3. MEA: Country Analysis
10.3.1. South Africa Artificial Nerve Conduits Market Outlook
10.3.1.1. Market Size & Forecast
10.3.1.1.1. By Value
10.3.1.2. Market Share & Forecast
10.3.1.2.1. By Material
10.3.1.2.2. By Nerve
10.3.1.2.3. By Electroactivity
10.3.1.2.4. By Application
10.3.1.2.5. By End Use
10.3.2. Saudi Arabia Artificial Nerve Conduits Market Outlook
10.3.2.1. Market Size & Forecast
10.3.2.1.1. By Value
10.3.2.2. Market Share & Forecast
10.3.2.2.1. By Material
10.3.2.2.2. By Nerve
10.3.2.2.3. By Electroactivity
10.3.2.2.4. By Application
10.3.2.2.5. By End Use
10.3.3. UAE Artificial Nerve Conduits Market Outlook
10.3.3.1. Market Size & Forecast
10.3.3.1.1. By Value
10.3.3.2. Market Share & Forecast
10.3.3.2.1. By Material
10.3.3.2.2. By Nerve
10.3.3.2.3. By Electroactivity
10.3.3.2.4. By Application
10.3.3.2.5. By End Use
11. Market Dynamics
11.1. Drivers
11.2. Challenges
12. Market Trends & Developments
12.1. Merger & Acquisition (If Any)
12.2. Product Launches (If Any)
12.3. Recent Developments
13. Porter’s Five Forces Analysis
13.1. Competition in the Industry
13.2. Potential of New Entrants
13.3. Power of Suppliers
13.4. Power of Customers
13.5. Threat of Substitute Products
14. Competitive Landscape
14.1. Axogen Corporation
14.1.1. Business Overview
14.1.2. Company Snapshot
14.1.3. Products & Services
14.1.4. Financials (As Reported)
14.1.5. Recent Developments
14.1.6. Key Personnel Details
14.1.7. SWOT Analysis
14.2. Axonics, Inc.
14.3. Cytograft Tissue Engineering
14.4. FibroGen, Inc.
14.5. Eton Bioscience Inc.
14.6. Kerimedical SA
14.7. Synaptive Medical Inc.
14.8. Stryker Corporation
14.9. Newrotex Ltd
14.10. Integra LifeSciences Corporation
15. Strategic Recommendations
16. About Us & Disclaimer

 

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