1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 医療における3Dプリンティングの世界市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 材料別市場構成
6.1 ポリマー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 金属
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 セラミック
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 有機
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 技術別市場構成
7.1 液滴堆積
7.1.1 市場動向
7.1.2 主要セグメント
7.1.2.1 FFF(Fused Filament Febrication)技術
7.1.2.2 低温成膜(LDM)技術
7.1.2.3 多面ジェット凝固(MJS)技術
7.1.3 市場予測
7.2 光重合
7.2.1 市場動向
7.2.2 主要セグメント
7.2.2.1 ステレオリソグラフィー(SLA)
7.2.2.2 連続液体インターフェース製造(CLIP)
7.2.2.3 二光子重合(2PP)
7.2.3 市場予測
7.3 レーザービーム溶融
7.3.1 市場動向
7.3.2 主要セグメント
7.3.2.1 選択的レーザー焼結(SLS)
7.3.2.2 選択的レーザー溶融(SLM)
7.3.2.3 直接金属レーザー焼結(DMLS)
7.3.3 市場予測
7.4 電子ビーム溶解(EBM)
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 積層体製造
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 その他
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
8 アプリケーション別市場
8.1 外付けウェアラブルデバイス
8.1.1 市場動向
8.1.2 主要セグメント
8.1.2.1 補聴器
8.1.2.2 義肢・装具
8.1.2.3 歯科用製品
8.1.3 市場予測
8.2 臨床検査機器
8.2.1 市場動向
8.2.2 主要セグメント
8.2.2.1 薬物検査
8.2.2.2 解剖モデル
8.2.3 市場予測
8.3 インプラント
8.3.1 市場動向
8.3.2 主要セグメント
8.3.2.1 サージカルガイド
8.3.2.2 頭蓋顎顔面インプラント
8.3.2.3 整形外科用インプラント
8.3.3 市場予測
8.4 組織工学
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 エンドユーザー別市場内訳
9.1 医療・手術センター
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 製薬・バイオ企業
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 学術機関
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 地域別市場内訳
10.1 北米
10.1.1 米国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 中南米
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場内訳
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 長所
11.3 弱点
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターズファイブフォース分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の程度
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレーヤー
15.3 主要プレーヤーのプロフィール
15.3.1 3D Systems Inc.
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 デスクトップメタル
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 EOS GmbH
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 SWOT分析
15.3.4 フォームラブズ
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.5 Materialise NV
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務
15.3.6 Organovo Holding Inc.
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務
15.3.7 オックスフォード・パフォーマンス・マテリアルズ社
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 プロドウェイズ・テック
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.8.3 財務
15.3.9 Proto Labs Inc.
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務
15.3.10 レニショー・ピーエルシー
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務
15.3.11 SLM Solutions Group AG
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.3 財務
15.3.12 ストラタシス
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.12.3 財務
| ※参考情報 医療における3Dプリンティングは、特に近年、急速に発展してきた分野の一つです。3Dプリンティングとは、デジタルデータを基に物体を生成する技術であり、医療分野においては、患者一人ひとりのニーズに応じたカスタマイズされた医療製品の製造が可能です。これにより、医療の質や効率が大きく向上しています。 3Dプリンティングは、主に三次元モデリングデータを使用します。医療においては、CTスキャンやMRIなどの画像診断技術から取得したデータを基に、患者の解剖学的特性に合わせた精密なモデルやデバイスを製作します。こうしたプロセスにより、個別化医療が実現され、手術の計画やリハビリテーションの支援が容易になります。 3Dプリンティングの技術にはいくつかの種類があります。最も一般的な方式には、FDM(熱溶融積層法)、SLA(光造形法)、SLS(選択的レーザー焼結法)、そしてバイオプリンティングがあります。FDMは、熱で溶かしたプラスチックフィラメントを層ごとに積み上げていく方法で、主にプロトタイプなどの製作に使われることが多いです。SLAは、紫外線レーザーを用いて光感応性樹脂を硬化させる方法で、非常に高精度の造形が可能です。SLSは、粉末状の材料をレザーで焼結して形成する方法で、金属部品の製作にも利用されています。バイオプリンティングは、細胞や生体材料を用いて組織や臓器を印刷する技術で、再生医療の分野で注目されています。 医療における3Dプリンティングの用途は幅広く、多岐にわたります。まず、患者特有の解剖モデルの作成が挙げられます。これにより、医師は手術の計画を立てやすくなり、リスクを低減することができます。さらに、インプラントやプロテーゼの製造も重要な用途です。3Dプリンティングを用いることで、個々の患者にフィットするように設計されたインプラントが製造可能となり、手術後の効果や快適さが向上します。 また、教育やトレーニングのためのモデル作成も行われています。医学生や外科医は、3Dプリンティングによってリアルな臓器モデルを使って実習を行うことができます。これにより、経験を積む機会が増え、実際の手術においても自信を持つことができるようになります。 関連技術としては、3Dスキャニング技術が重要な役割を果たします。3Dスキャナーを使用して、リアルタイムで患者の体の形状をデジタルデータとして取得し、そのデータを基に3Dプリンティングを行うことで、より精密な製品を作ることが可能です。また、CAD(コンピュータ支援設計)ソフトウェアも広く用いられ、デザインの自由度を高めつつ、迅速に製品を開発することができます。 さらに、最近ではAI(人工知能)を活用したデザイン支援やプロセスの最適化が進められており、製造の精密さと速度の向上が期待されています。AIのアルゴリズムによって、自動で最適なデザインを生成したり、製造過程をリアルタイムで監視・調整することが可能となっています。 医療における3Dプリンティングは、患者の健康状態や治療方法に新しい可能性をもたらすものです。今後も技術の発展により、医療分野での応用が広がり、さらなる革新が促進されることが期待されています。これにより、医療の質が向上し、患者満足度の向上にもつながると考えられています。 |
❖ 世界の医療における3Dプリンティング市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・医療における3Dプリンティングの世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の医療における3Dプリンティングの世界市場規模を30億米ドルと推定しています。
・医療における3Dプリンティングの世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の医療における3Dプリンティングの世界市場規模を94億米ドルと予測しています。
・医療における3Dプリンティング市場の成長率は?
→IMARC社は医療における3Dプリンティングの世界市場が2024年~2032年に年平均13.2%成長すると予測しています。
・世界の医療における3Dプリンティング市場における主要企業は?
→IMARC社は「3D Systems Inc.、Desktop Metal Inc.、EOS GmbH、Formlabs、Materialise NV、Organovo Holding Inc.、Oxford Performance Materials Inc.、Prodways Tech、Proto Labs Inc.、Renishaw plc、SLM Solutions Group AG、Stratasys Ltdなど ...」をグローバル医療における3Dプリンティング市場の主要企業として認識しています。
※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、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

