1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
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 予測方法論
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 グローバル生体材料市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 天然生体材料
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 金属生体材料
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 セラミック生体材料
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 高分子生体材料
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 神経学
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 心臓病学
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 整形外科
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 創傷ケア
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 歯科
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 形成外科
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
7.7 その他
7.7.1 市場動向
7.7.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋地域
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東およびアフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場分析
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 購買者の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の激しさ
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレイヤー
13.3 主要企業のプロファイル
13.3.1 BASF SE
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 財務状況
13.3.1.4 SWOT分析
13.3.2 バークレー・アドバンスト・バイオマテリアルズ
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.3 カーペンター・テクノロジー社
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 財務
13.3.3.4 SWOT分析
13.3.4 コラーゲン・マトリックス社
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.5 CoorsTek Inc.
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.6 コービオン N.V.
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.6.3 財務情報
13.3.7 デンツプリー・サイロナ
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.7.3 財務
13.3.7.4 SWOT分析
13.3.8 エボニック・インダストリーズ AG
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.8.3 財務
13.3.8.4 SWOT 分析
13.3.9 ジョンソン・エンド・ジョンソン
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.9.3 財務
13.3.9.4 SWOT分析
13.3.10 Koninklijke DSM N.V.
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
13.3.10.3 財務
13.3.10.4 SWOT 分析
13.3.11 Medtronic plc
13.3.11.1 会社概要
13.3.11.2 製品ポートフォリオ
13.3.11.3 財務
13.3.11.4 SWOT分析
13.3.12 ストライカー・コーポレーション
13.3.12.1 会社概要
13.3.12.2 製品ポートフォリオ
13.3.12.3 財務
13.3.12.4 SWOT分析
13.3.13 ビクトレックス社
13.3.13.1 会社概要
13.3.13.2 製品ポートフォリオ
13.3.13.3 財務
13.3.14 Zimmer Biomet
13.3.14.1 会社概要
13.3.14.2 製品ポートフォリオ
13.3.14.3 財務
13.3.14.4 SWOT分析
表2:グローバル:バイオマテリアル市場予測:タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:バイオマテリアル市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:生体材料市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:生体材料市場:競争構造
表6:グローバル:バイオマテリアル市場:主要プレイヤー
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Biomaterials Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Natural Biomaterial
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Metallic Biomaterial
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Ceramic Biomaterial
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Polymeric Biomaterial
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Neurology
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Cardiology
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Orthopedics
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Wound Care
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Dental
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Plastic Surgery
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
7.7 Others
7.7.1 Market Trends
7.7.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia-Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9 SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 BASF SE
13.3.1.1 Company Overview
13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.1.3 Financials
13.3.1.4 SWOT Analysis
13.3.2 Berkeley Advanced Biomaterials
13.3.2.1 Company Overview
13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.3 Carpenter Technology Corporation
13.3.3.1 Company Overview
13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.3.3 Financials
13.3.3.4 SWOT Analysis
13.3.4 Collagen Matrix Inc.
13.3.4.1 Company Overview
13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.5 CoorsTek Inc.
13.3.5.1 Company Overview
13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.6 Corbion N.V.
13.3.6.1 Company Overview
13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.6.3 Financials
13.3.7 Dentsply Sirona
13.3.7.1 Company Overview
13.3.7.2 Product Portfolio
13.3.7.3 Financials
13.3.7.4 SWOT Analysis
13.3.8 Evonik Industries AG
13.3.8.1 Company Overview
13.3.8.2 Product Portfolio
13.3.8.3 Financials
13.3.8.4 SWOT Analysis
13.3.9 Johnson & Johnson
13.3.9.1 Company Overview
13.3.9.2 Product Portfolio
13.3.9.3 Financials
13.3.9.4 SWOT Analysis
13.3.10 Koninklijke DSM N.V.
13.3.10.1 Company Overview
13.3.10.2 Product Portfolio
13.3.10.3 Financials
13.3.10.4 SWOT Analysis
13.3.11 Medtronic plc
13.3.11.1 Company Overview
13.3.11.2 Product Portfolio
13.3.11.3 Financials
13.3.11.4 SWOT Analysis
13.3.12 Stryker Corporation
13.3.12.1 Company Overview
13.3.12.2 Product Portfolio
13.3.12.3 Financials
13.3.12.4 SWOT Analysis
13.3.13 Victrex plc
13.3.13.1 Company Overview
13.3.13.2 Product Portfolio
13.3.13.3 Financials
13.3.14 Zimmer Biomet
13.3.14.1 Company Overview
13.3.14.2 Product Portfolio
13.3.14.3 Financials
13.3.14.4 SWOT Analysis
※参考情報 生体材料(バイオマテリアル)とは、生体に対して安全で、適切に機能する材料のことを指します。これらの材料は、医療分野において特に重要な役割を果たしており、人工臓器、インプラント、医療機器、ドラッグデリバリーシステムなど、さまざまな用途で使用されています。生体材料の主要な特徴は、生体との相互作用が可能であることです。つまり、これらの材料は人体と接触し、機能することが求められます。そのため、生体材料は生体適合性が必要不可欠です。 生体材料は一般的に生物由来の物質や合成物質から作られます。そのため、生体材料には大きく分けて天然材料と人工材料の二つのカテゴリーがあります。天然材料にはコラーゲン、キチン、セラミドなどが含まれ、これらは生体内で自然に存在する物質です。一方、人工材料にはポリマー、金属、セラミックスなどがあり、これらは工学的に設計された材料です。これらの材料はそれぞれ異なる特性を持つため、用途に応じて適切な材料が選定されます。 生体材料の特性には、生体適合性、機械的強度、耐腐食性、加工性、安定性などがあります。生体適合性とは、材料が生体に対して異物反応を引き起こさず、安全に機能することを指します。生体材料は組織と接触することで、免疫反応を引き起こさないことが求められ、これにより材料が拒絶反応を受けることなく体内で長期的に機能することが可能となります。 生体材料は、体内で使用される場合、特に注目されるのがその長期的な安定性です。特にインプラントや人工臓器といった用途では、材料が経時的に劣化せず、最適な機能を持ち続けることが求められます。そのため、研究者や開発者は、材料の劣化メカニズムを理解し、適切な処理や設計を行うことが重要です。 医療分野における生体材料の具体的な応用例としては、人工関節、心臓ペースメーカー、義肢、歯科インプラント、生体吸収性縫合糸などがあります。人工関節は、関節の痛みや変形を改善するために使用され、通常は金属やポリマーから作られています。心臓ペースメーカーは、心臓のリズムを調整するために使用される医療機器であり、高度な生体適合性が求められます。 また、生体材料はドラッグデリバリーシステムの開発にも使用されています。これは、薬物を特定の部位に効果的に届けるためのシステムです。例えば、生体適合性ポリマーを使用して作られたマイクロカプセルが、薬物を徐々に放出し、持続的な治療効果を提供することができます。 今後の生体材料の研究開発は、ますます進化することが予想されます。ナノテクノロジーの導入により、より高度な機能を持つ材料の開発が行われており、特に自発的な組織再生を促す材料や、ターゲット治療を可能にするためのインテリジェント材料の研究が進められています。 さらに、持続可能性が重視される現代において、生分解性や再生可能な材料の開発も重要なテーマとなっています。環境への配慮から、使用後に自然に分解される材料の研究が進行しており、これにより医療廃棄物の削減にも寄与することが期待されています。 生体材料の進歩は、医療技術の向上や患者の生活の質の向上に貢献するだけでなく、新たな治療法の確立にも繋がる可能性があります。これからの未来に向けて、幅広い分野での応用が期待される生体材料は、今後の医療においてますます重要な役割を果たすことでしょう。 |