世界のバイオ医薬品プラスチック市場2023年-2032年:ポリマー別(ポリエチレン、ポリプロピレン、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリ塩化ビニル、ポリテトラフルオロエチレン、その他)、用途別(保護ウェア、容器、バイオリアクターバッグ、シリンジ、デプスフィルター、使い捨て医療用コネクター、その他)

【英語タイトル】Biopharma Plastics Market By Polymer (Polyethylene, Polypropylene, Acrylonitrile Butadiene Styrene, Polyethylene Terephthalate, Polyvinyl Chloride, Polytetrafluoroethylene, Others), By Application (Protective Wear, Containers, Bioreactor Bags, Syringes, Depth Filters, Disposable Medical Connectors, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23OCT153)・商品コード:ALD23OCT153
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年8月
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・ページ数:349
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
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・調査対象地域:グローバル
・産業分野:バイオ
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❖ レポートの概要 ❖

バイオ医薬品プラスチックの世界市場規模は2022年に50億ドル、2023年から2032年までの年平均成長率は11.6%で、2032年には149億ドルに達すると予測されています。
バイオ医薬品プラスチックは、バイオ医薬品産業で医薬品、ワクチン、その他の生物学的製剤の包装、保管、輸送に使用される特殊な素材を指します。これらのプラスチックは、厳しい規制要件を満たし、機密性の高いバイオ医薬品化合物の完全性と安定性を維持するように設計されています。バイオ医薬品プラスチックは、バイアル、シリンジ、輸液バッグ、カートリッジなどの非経口薬物送達に使用される容器や、バイオ医薬品の製造工程で使用されるバイオプロセス容器、シングルユースシステムなど、幅広い用途に使用されています。

生物製剤は生物由来の治療製品であり、癌、自己免疫疾患、感染症など様々な複雑な疾患の治療に重要な役割を果たしています。生物製剤の需要が急増するにつれ、バイオファーマ・プラスチックを使用した特殊な包装、保管、配送システムのニーズも高まっています。遺伝的体質や特定の健康状態に基づいて患者一人ひとりに合わせて作られる個別化医薬品は、治療効果を高め、副作用を軽減する有望なアプローチとして注目を集めています。プラスチックは、注射ペン、吸入器、埋め込み型デバイスなど、カスタマイズされた薬物送達デバイスの製造に不可欠であり、正確な投与と患者のコンプライアンスを保証します。

生体適合性、耐薬品性、敏感な生物学的製剤の安定性を維持する能力など、バイオ医薬品プラスチック特有の特性により、バイオ医薬品産業で使用される理想的な材料となっています。さらに、プラスチック製造技術の進歩により、革新的で特殊なプラスチック材料が開発され、高度なドラッグデリバリーシステムの製造におけるバイオ医薬品プラスチックの需要をさらに促進しています。医療産業が精密医療と新規生物製剤の開発に引き続き注力する中、バイオ医薬品プラスチック市場は大きな成長が見込まれています。

バイオ医薬品プラスチックのコストが高いことが、バイオ医薬品プラスチック市場の成長と拡大の妨げになると予想されています。これらの特殊なプラスチック材料は、バイオ医薬品産業の厳しい要件に対応する独自の特性と利点を提供する一方で、その製造には高度な技術と原材料が必要であり、製造コストの上昇につながります。製造過程で発生する多額の費用は、最終的に製薬会社、研究所、医療機関などのエンドユーザーに転嫁されるため、バイオ医薬品プラスチックは医療機器や医薬品包装の選択肢としては高価なものとなっています。中小企業や新興の製薬企業にとって、バイオファーマ・プラスチックを導入するのは資金的に負担が大きいため、コスト面での課題があります。その結果、これらの企業はより経済的な代替品を選ぶ可能性があり、バイオファーマ・プラスチックの市場需要を制限する可能性があります。さらに、特に発展途上地域では、医療分野における厳しい予算制約が高コストのバイオファーマ・プラスチックの普及を阻み、市場の成長を阻害する可能性があります。

バイオ医薬品プラスチック技術の進歩は、バイオ医薬品プラスチック市場に大きな利益をもたらすでしょう。バイオ医薬品産業が進歩・進化を続ける中、医薬品開発・製造・送達における特定のニーズや課題に対応できる革新的な素材への需要が高まっています。バイオ医薬品プラスチック技術は、このような要求に応える最前線にあり、最先端のソリューションを幅広く提供しています。進歩の主要な分野のひとつは、生体適合性の向上、溶出性・抽出性の低減、化学的相互作用に対する耐性の向上などの特性を強化した新規バイオマテリアルの開発です。これらの進歩により、医薬品用途に使用されるプラスチック材料は、医薬品の安全性と有効性を損なわないことが保証され、医薬品包装、容器、医療機器などの重要な用途に理想的なものとなっています。

さらに、ナノテクノロジーとナノ材料の進歩により、薬物送達システムを改善できる特殊なプラスチック粒子やコーティングの作成が可能になり、薬剤の標的化および制御放出が可能になりました。これにより、個別化医療に新たな道が開かれ、患者の転帰が向上します。さらに、バイオ医薬品プラスチックへのスマート技術の統合が加速しています。これらの技術には、センサー、インジケーター、追跡メカニズムが含まれ、保管中や輸送中の医薬品の状態や完全性を監視し、製品の品質と患者の安全性を確保します。

バイオ医薬品プラスチック市場は、ポリマー、用途、地域によって区分されます。
ポリマー別では、ポリエチレン、ポリプロピレン、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリ塩化ビニル、ポリテトラフルオロエチレン、その他に分類されています。用途別では、防護服、容器、バイオリアクターバッグ、注射器、デプスフィルター、使い捨て医療用コネクター、その他に分類されます。地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米・中東・アフリカにわたって分析しています。

バイオ医薬品プラスチックの世界市場で事業を展開している主な企業は、BASF SE, SABIC, DOW Inc, Covestro AG, Formosa Plastics Corporation, Solvay, TORAY INDUSTRIES, INC., LyondellBasell Industries Holdings B.V., Mitsui & Co. Plastics Ltd, and INEOS Groupなどが含まれます。

その他のプレーヤーとしては、Thermo Fisher Scientific, GE Healthcare, Lonza Group, Corning Incorporated, Saint-Gobain Life Sciences, Eppendorf AG, Merck KGaA, Pall Corporation, Entegris, Inc., Meissner Filtration Products, Inc., Repligen Corporation, West Pharmaceutical Services, Inc., Agilent Technologies and IDEX Health & Science LLC.などがあります。

ステークホルダーにとっての主なメリット
本レポートは、2022年から2032年までのバイオ医薬品プラスチック市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、バイオ医薬品プラスチックの市場機会を特定します。
主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を行い、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
バイオ医薬品プラスチックの市場細分化に関する詳細な分析により、市場機会を見極めます。
各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
地域別および世界のバイオ医薬品プラスチックの市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

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製品に含まれる原材料の分析(%単位)
製造能力
エンドユーザーの嗜好とペインポイント
投資機会
製品ベンチマーク/製品仕様と用途
製品ライフサイクル
シナリオ分析と成長トレンド比較
サプライチェーン分析とベンダー利益率
地域別の新規参入企業
製品/セグメント別プレーヤーシェア分析
主要プレーヤーの新製品開発/製品マトリックス
規制ガイドライン
顧客の関心に応じた追加的な企業プロファイル
国または地域の追加分析-市場規模と予測
平均販売価格分析/価格帯分析
ブランドシェア分析
企業プロファイルの拡張リスト
過去の市場データ
輸入輸出分析/データ
主要プレーヤーの詳細(所在地、連絡先、サプライヤー/ベンダーネットワークなど、エクセル形式を含む)
顧客/消費者/原材料サプライヤーのリスト-バリューチェーン分析
世界/地域/国レベルでのプレーヤーの市場シェア分析
製品消費分析
数量市場規模と予測

主要市場セグメント

用途別
保護ウェア
容器
バイオリアクターバッグ
シリンジ
デプスフィルター
使い捨て医療用コネクター
その他

ポリマー別
ポリエチレン
ポリプロピレン
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン
ポリエチレンテレフタレート
ポリ塩化ビニル
ポリテトラフルオロエチレン
その他

地域別
北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
フランス
スペイン
イタリア
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中南米・中東・アフリカ
ブラジル
サウジアラビア
南アフリカ
その他の地域

主要市場プレイヤー
BASF SE
SABIC
Solvay
LyondellBasell Industries Holdings B.V.
Dow Inc.
Covestro AG.
INEOS Group
Formosa Plastics Corporation
Mitsui & Co.Plastics Ltd
TORAY INDUSTRIES, INC.

第1章. 序章
第2章. エグゼクティブサマリー
第3章. 市場概要
第4章. バイオ医薬品プラスチックの市場分析:ポリマー別
第5章. バイオ医薬品プラスチックの市場分析:用途別
第6章. バイオ医薬品プラスチックの市場分析:地域別
第7章. 競争状況
第8章. 企業情報

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❖ レポートの目次 ❖

第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主要な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力(中程度)
3.3.2. 新規参入の脅威(中程度)
3.3.3. 代替品の脅威(高)
3.3.4. 競争の激化
3.3.5. 買い手の交渉力の強さ
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 持続可能な包装材への需要拡大
3.4.1.2. バイオ医薬品および個別化医療の導入増加

3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. バイオ医薬品用プラスチックの高コスト

3.4.3. 機会
3.4.3.1. バイオ医薬品用プラスチック技術の進歩

3.5. 市場に対するCOVID-19の影響分析
3.6. 市場シェア分析
3.7. バリューチェーン分析
3.8. 規制ガイドライン
3.9. 特許状況
3.10. 価格分析
第4章:ポリマー別バイオ医薬品用プラスチック市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. ポリエチレン
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. ポリプロピレン
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. ポリエチレンテレフタレート
4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
4.6. ポリ塩化ビニル
4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.6.2. 地域別市場規模と予測
4.6.3. 国別市場シェア分析
4.7. ポリテトラフルオロエチレン
4.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.7.2. 地域別市場規模と予測
4.7.3. 国別市場シェア分析
4.8. その他
4.8.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.8.2. 地域別市場規模と予測
4.8.3. 国別市場シェア分析
第5章:バイオファーマプラスチック市場(用途別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 保護具
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 容器
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. バイオリアクターバッグ
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. 注射器
5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
5.6. 深層フィルター
5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.6.2. 地域別市場規模と予測
5.6.3. 国別市場シェア分析
5.7. 使い捨て医療用コネクター
5.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.7.2. 地域別市場規模と予測
5.7.3. 国別市場シェア分析
5.8. その他
5.8.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.8.2. 地域別市場規模と予測
5.8.3. 国別市場シェア分析
第6章:バイオファーマプラスチック市場(地域別)
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. ポリマー別市場規模と予測
6.2.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. ポリマー別市場規模と予測
6.2.4.1.2. 用途別市場規模と予測
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. ポリマー別市場規模と予測
6.2.4.2.2. 用途別市場規模と予測
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. ポリマー別市場規模と予測
6.2.4.3.2. 用途別市場規模と予測
6.3. 欧州
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. ポリマー別市場規模と予測
6.3.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4. 国別市場規模と予測
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. ポリマー別市場規模と予測
6.3.4.1.2. 用途別市場規模と予測
6.3.4.2. イギリス
6.3.4.2.1. ポリマー別市場規模と予測
6.3.4.2.2. 用途別市場規模と予測
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. ポリマー別市場規模と予測
6.3.4.3.2. 用途別市場規模と予測
6.3.4.4. スペイン
6.3.4.4.1. ポリマー別市場規模と予測
6.3.4.4.2. 用途別市場規模と予測
6.3.4.5. イタリア
6.3.4.5.1. ポリマー別市場規模と予測
6.3.4.5.2. 用途別市場規模と予測
6.3.4.6. その他の欧州諸国
6.3.4.6.1. ポリマー別市場規模と予測
6.3.4.6.2. 用途別市場規模と予測
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. ポリマー別市場規模と予測
6.4.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4. 国別市場規模と予測
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. ポリマー別市場規模と予測
6.4.4.1.2. 用途別市場規模と予測
6.4.4.2. インド
6.4.4.2.1. ポリマー別市場規模と予測
6.4.4.2.2. 用途別市場規模と予測
6.4.4.3. 日本
6.4.4.3.1. ポリマー別市場規模と予測
6.4.4.3.2. 用途別市場規模と予測
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. ポリマー別市場規模と予測
6.4.4.4.2. 用途別市場規模と予測
6.4.4.5. オーストラリア
6.4.4.5.1. ポリマー別市場規模と予測
6.4.4.5.2. 用途別市場規模と予測
6.4.4.6. その他のアジア太平洋地域
6.4.4.6.1. ポリマー別市場規模と予測
6.4.4.6.2. 用途別市場規模と予測
6.5. LAMEA地域
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. ポリマー別市場規模と予測
6.5.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4. 国別市場規模と予測
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. ポリマー別市場規模と予測
6.5.4.1.2. 用途別市場規模と予測
6.5.4.2. サウジアラビア
6.5.4.2.1. ポリマー別市場規模と予測
6.5.4.2.2. 用途別市場規模と予測
6.5.4.3. 南アフリカ
6.5.4.3.1. ポリマー別市場規模と予測
6.5.4.3.2. 用途別市場規模と予測
6.5.4.4. LAMEA地域その他
6.5.4.4.1. ポリマー別市場規模と予測
6.5.4.4.2. 用途別市場規模と予測
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. 主な成功戦略
7.3. トップ10企業の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競争ヒートマップ
7.6. 2022年における主要企業のポジショニング
第8章:企業プロファイル
8.1. BASF SE
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 会社概要
8.1.4. 事業セグメント
8.1.5. 製品ポートフォリオ
8.1.6. 業績
8.2. SABIC
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 事業セグメント
8.2.5. 製品ポートフォリオ
8.2.6. 業績
8.3. ダウ・インク
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 会社概要
8.3.4. 事業セグメント
8.3.5. 製品ポートフォリオ
8.3.6. 業績
8.4. コベストロAG
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 会社概要
8.4.4. 事業セグメント
8.4.5. 製品ポートフォリオ
8.4.6. 業績
8.5. フォルモサ・プラスチック・コーポレーション
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.5.4. 事業セグメント
8.5.5. 製品ポートフォリオ
8.5.6. 業績
8.6. ソルベイ
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.6.4. 事業セグメント
8.6.5. 製品ポートフォリオ
8.6.6. 業績
8.7. 東レ株式会社
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.7.4. 事業セグメント
8.7.5. 製品ポートフォリオ
8.7.6. 業績
8.8. リヨンドルバゼル・インダストリーズ・ホールディングス B.V.
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要幹部
8.8.3. 会社概要
8.8.4. 事業セグメント
8.8.5. 製品ポートフォリオ
8.8.6. 業績
8.9. 三井物産プラスチック株式会社
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要幹部
8.9.3. 会社概要
8.9.4. 事業セグメント
8.9.5. 製品ポートフォリオ
8.9.6. 業績
8.10. INEOSグループ
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要幹部
8.10.3. 会社概要
8.10.4. 事業セグメント
8.10.5. 製品ポートフォリオ
8.10.6. 業績


※参考情報

バイオ医薬品プラスチックは、生物由来の原材料から製造されたプラスチック製品であり、医療分野に特化した用途を持っています。これらのプラスチックは、環境への負荷が少なく、リサイクル可能な素材として注目されています。バイオ医薬品プラスチックは主に、植物由来のデンプンやセルロース、乳酸などを原材料として利用し、化石燃料から合成された従来のプラスチックに代わる持続可能なソリューションを提供します。
このようなプラスチックは、特に医薬品の包装、輸送、および保管に使用されることが多く、医療機器の部品や消耗品としても利用されます。バイオ医薬品プラスチックの大きな利点の一つは、生体適合性が高いことです。これにより、体内に使用される際の安全性が確保され、アレルギーや副作用のリスクが軽減されます。さらに、 biodegradability(生分解性)が求められる場合にも、環境への影響を最小限に抑えることができます。

種類としては、ポリ乳酸(PLA)、ポリヒドロキシアルカノエート(PHA)、セルロースベースのプラスチックなどが挙げられます。ポリ乳酸は、デンプンや糖から発酵によって生成される乳酸を重合して作られ、熱可塑性の性質を持ちます。医薬品の包装や医療機器の製造に広く使用されています。ポリヒドロキシアルカノエートは、微生物による生産が可能で、優れた生分解性を持ち、医療用品や農業用途にも適しています。セルロースベースのプラスチックは、木材や植物から得られるセルロースを原料としており、最近の研究においてバイオ医薬品プラスチックとしての可能性が探られています。

用途は多岐にわたり、代表的なものとして注射器、輸血バッグ、手術用器具などの医療機器が挙げられます。また、放射線治療や抗がん剤の投与に用いられるデリバリーシステムなどにも応用されています。これにより、薬剤の効果を最大限に引き出すことができると同時に、患者の治療過程を効率化することが可能になります。さらに、これらのプラスチックは、製品に適したバリア性や機械的特性を持つように設計されているため、高い性能を発揮します。

関連技術としては、バイオポリマーの合成技術や、成形技術が存在します。バイオポリマーの合成技術では、原材料の選定や反応条件の最適化により、必要な特性を持つプラスチックを生産します。また、成形技術においては、射出成形や押出成形、ブロー成形など、多様な製造プロセスが活用されます。これにより、生産コストの低減や製品の均一性が向上し、市場への浸透が進んでいます。

バイオ医薬品プラスチックは、環境負荷の削減や生体適合性の向上を目指し、今後ますます重要な材料となることが予想されます。持続可能な社会を実現するための取り組みとして、製造プロセスの革新や新材料の開発が進む中で、医療業界における活用が拡大していくことが期待されます。バイオ医薬品プラスチックの普及は、持続可能な医療の実現に寄与する重要な要素となるでしょう。これは、患者の健康管理や医療現場の効率化においても大きな影響を与えると考えられています。


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