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. 供給者の交渉力が高い
3.3.2. 新規参入の脅威が中程度
3.3.3. 代替品の脅威の高さ
3.3.4. 競争の激しさ
3.3.5. 買い手の交渉力の高さ
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. バイオメディカルテキスタイルにおける技術の台頭
3.4.1.2. 高齢化人口の急速な増加
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 製造コストの高さと設計製造の複雑さ
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 医療産業におけるバイオメディカルテキスタイルの使用増加
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. バリューチェーン分析
3.7. 価格分析
3.8. 主要規制分析
3.9. 特許状況
3.10. 規制ガイドライン
第4章:繊維タイプ別バイオメディカルテキスタイル市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 非生分解性繊維
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. 生分解性繊維
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. その他
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
第5章:生体医療用繊維市場(織物タイプ別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 織物
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. 不織布
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. その他
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
第6章:用途別バイオメディカルテキスタイル市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 埋込型
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 非埋込型
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. その他の用途
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
第7章:地域別バイオメディカルテキスタイル市場
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要動向と機会
7.2.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.2.3. 生地タイプ別市場規模と予測
7.2.4. 用途別市場規模と予測
7.2.5. 国別市場規模と予測
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.1.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.3. 市場規模と予測(生地タイプ別)
7.2.5.1.4. 市場規模と予測(用途別)
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.2.2. 市場規模と予測(繊維タイプ別)
7.2.5.2.3. 市場規模と予測(生地タイプ別)
7.2.5.2.4. 市場規模と予測(用途別)
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.3.2. 市場規模と予測(繊維タイプ別)
7.2.5.3.3. 市場規模と予測(生地タイプ別)
7.2.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.3. 欧州
7.3.1. 主要動向と機会
7.3.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.3.3. 生地タイプ別市場規模と予測
7.3.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5. 国別市場規模と予測
7.3.5.1. ドイツ
7.3.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.1.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.3.5.1.3. 生地タイプ別市場規模と予測
7.3.5.1.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.2. フランス
7.3.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.2.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.3.5.2.3. 生地タイプ別市場規模と予測
7.3.5.2.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.3. 英国
7.3.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.3.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.3. 生地タイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.4. スペイン
7.3.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.4.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.3. 生地タイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.5. イタリア
7.3.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.5.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.3.5.5.3. 生地タイプ別市場規模と予測
7.3.5.5.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.6. その他の欧州地域
7.3.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.6.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.3.5.6.3. 生地タイプ別市場規模と予測
7.3.5.6.4. 用途別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要動向と機会
7.4.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.4.3. 生地タイプ別市場規模と予測
7.4.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5. 国別市場規模と予測
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.1.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 生地タイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.2. 日本
7.4.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.2.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.3. 生地タイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.3. インド
7.4.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.3.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.4.5.3.3. 生地タイプ別市場規模と予測
7.4.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.4. オーストラリア
7.4.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.4.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.3. 生地タイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.5. 韓国
7.4.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.5.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 生地タイプ別市場規模と予測
7.4.5.5.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.6. アジア太平洋地域その他
7.4.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.6.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.4.5.6.3. 生地タイプ別市場規模と予測
7.4.5.6.4. 用途別市場規模と予測
7.5. LAMEA
7.5.1. 主要動向と機会
7.5.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.5.3. 生地タイプ別市場規模と予測
7.5.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5. 国別市場規模と予測
7.5.5.1. ブラジル
7.5.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.1.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.5.5.1.3. 生地タイプ別市場規模と予測
7.5.5.1.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5.2. サウジアラビア
7.5.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.2.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.5.5.2.3. 生地タイプ別市場規模と予測
7.5.5.2.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5.3. 南アフリカ
7.5.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.3.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.3. 生地タイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5.4. その他のLAMEA地域
7.5.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.4.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.5.5.4.3. 生地タイプ別市場規模と予測
7.5.5.4.4. 用途別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主な成功戦略
8.3. トップ10企業の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2022年)
第9章:企業プロファイル
9.1. Swicofil AG
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 会社概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.2. DSM
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.2.6. 業績
9.3. コートランド・バイオメディカル
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.4. ポリメッド・インコーポレイテッド
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.5. バリー・リボン・ミルズ社
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.6. Atex Technologies Inc.
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要幹部
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.7. Medline Industries Inc.
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.8. B. Braun Melsungen AG
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.8.6. 業績
9.9. インテグラ・ライフサイエンシズ
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.9.6. 業績
9.10. エルケム・エーエスエー
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ
9.10.6. 業績
| ※参考情報 バイオメディカルテキスタイルは、医学や生物学の分野で使用されるテキスタイルで、主に人体に対する効果や機能を持つことを目的としています。この分野は、皮膚や生体組織と相互作用する材料の開発が進められており、医療技術の向上に寄与しています。バイオメディカルテキスタイルには、医療用の衣服、人工臓器、創傷治療材、さらにはドラッグデリバリーシステムなど、さまざまな種類や用途があります。 まず、バイオメディカルテキスタイルの定義について説明します。一般的に、バイオメディカルテキスタイルは、医療用途に特化した繊維素材で、人体との互換性があり、持続可能で、特定の生体機能を持つことが求められます。これには、耐久性や耐水性といった物理的特性の他に、抗菌性や生体適合性、さらには生分解性などの化学的特性も含まれます。 バイオメディカルテキスタイルの種類は多岐にわたります。主なものとしては、創傷被覆材やバンドエイド、縫合材料、フィルター材、または移植用の生体材料などが挙げられます。創傷被覆材は、感染を防ぎ、自然な治癒を助ける役割を担います。これに対して、縫合材料は手術後の組織の結合を助けるため、強度と生体適合性が求められます。また、移植用の生体材料は、体内に埋め込まれた際に体に受け入れられる必要があります。 さらに、バイオメディカルテキスタイルの用途には、医療産業だけでなく、スポーツ医学やリハビリテーション、高齢者向けの福祉用品、さらにはには労働安全に関するテキスタイルなどもあります。たとえば、スポーツ用の圧迫衣料は、筋肉の疲労を軽減し、パフォーマンス向上に効果的です。高齢者向けには、転倒防止のための特別な衣服や、姿勢矯正を目的としたテキスタイルが開発されています。 関連技術については、ナノテクノロジー、3Dプリンティング、スマートテキスタイルなどが注目されています。特にナノテクノロジーの進歩により、繊維表面に微細な構造を形成させ、抗菌性や感染防止機能を持たせる技術が進められています。また、3Dプリンティング技術を利用することで、個々の患者のニーズに応じたカスタマイズが可能な医療機器や補助具の製造も進行しています。スマートテキスタイルは、生体信号をモニタリングし、データを取得することができるため、医療分野のみならず健康管理の分野でも利用が期待されています。 今後のバイオメディカルテキスタイルの発展においては、より高性能で安全性の高い材料の開発、及びその製造プロセスの向上が重要です。持続可能性や環境への配慮も求められており、リサイクル可能な素材や生分解性の素材がますます注目されるでしょう。また、テクノロジーの進展により、自己治癒機能や自己修復機能を持つテキスタイルの実用化も期待されています。 このように、バイオメディカルテキスタイルは、医療技術の進歩とともに進化し続けており、将来的にはさらに幅広い用途が期待されます。科学技術の進展とともに、多角的な応用が進む中で、より多くの患者のニーズに応えることが可能になるでしょう。これにより、健康管理や医療現場において、より効率的で効果的なソリューションの提供が実現されると考えられます。 |

