1 Report Overview
1.1 Study Scope
1.2 Market Analysis by Type
1.2.1 Global 3D Printing in Medical Devices Market Size Growth Rate by Type: 2018 VS 2022 VS 2029
1.2.2 Software and Service
1.2.3 Equipment
1.2.4 Material
1.3 Market by Application
1.3.1 Global 3D Printing in Medical Devices Market Growth by Application: 2018 VS 2022 VS 2029
1.3.2 Hospitals and Surgical Centers
1.3.3 Dental and Orthopedic Centers
1.3.4 Medical Device Companies
1.3.5 Pharmaceutical and Biotechnology Companies
1.3.6 Academic and Research Institutes
1.3.7 Others
1.4 Study Objectives
1.5 Years Considered
1.6 Years Considered
2 Global Growth Trends
2.1 Global 3D Printing in Medical Devices Market Perspective (2018-2029)
2.2 3D Printing in Medical Devices Growth Trends by Region
2.2.1 Global 3D Printing in Medical Devices Market Size by Region: 2018 VS 2022 VS 2029
2.2.2 3D Printing in Medical Devices Historic Market Size by Region (2018-2023)
2.2.3 3D Printing in Medical Devices Forecasted Market Size by Region (2024-2029)
2.3 3D Printing in Medical Devices Market Dynamics
2.3.1 3D Printing in Medical Devices Industry Trends
2.3.2 3D Printing in Medical Devices Market Drivers
2.3.3 3D Printing in Medical Devices Market Challenges
2.3.4 3D Printing in Medical Devices Market Restraints
3 Competition Landscape by Key Players
3.1 Global Top 3D Printing in Medical Devices Players by Revenue
3.1.1 Global Top 3D Printing in Medical Devices Players by Revenue (2018-2023)
3.1.2 Global 3D Printing in Medical Devices Revenue Market Share by Players (2018-2023)
3.2 Global 3D Printing in Medical Devices Market Share by Company Type (Tier 1, Tier 2, and Tier 3)
3.3 Players Covered: Ranking by 3D Printing in Medical Devices Revenue
3.4 Global 3D Printing in Medical Devices Market Concentration Ratio
3.4.1 Global 3D Printing in Medical Devices Market Concentration Ratio (CR5 and HHI)
3.4.2 Global Top 10 and Top 5 Companies by 3D Printing in Medical Devices Revenue in 2022
3.5 3D Printing in Medical Devices Key Players Head office and Area Served
3.6 Key Players 3D Printing in Medical Devices Product Solution and Service
3.7 Date of Enter into 3D Printing in Medical Devices Market
3.8 Mergers & Acquisitions, Expansion Plans
4 3D Printing in Medical Devices Breakdown Data by Type
4.1 Global 3D Printing in Medical Devices Historic Market Size by Type (2018-2023)
4.2 Global 3D Printing in Medical Devices Forecasted Market Size by Type (2024-2029)
5 3D Printing in Medical Devices Breakdown Data by Application
5.1 Global 3D Printing in Medical Devices Historic Market Size by Application (2018-2023)
5.2 Global 3D Printing in Medical Devices Forecasted Market Size by Application (2024-2029)
6 North America
6.1 North America 3D Printing in Medical Devices Market Size (2018-2029)
6.2 North America 3D Printing in Medical Devices Market Growth Rate by Country: 2018 VS 2022 VS 2029
6.3 North America 3D Printing in Medical Devices Market Size by Country (2018-2023)
6.4 North America 3D Printing in Medical Devices Market Size by Country (2024-2029)
6.5 United States
6.6 Canada
7 Europe
7.1 Europe 3D Printing in Medical Devices Market Size (2018-2029)
7.2 Europe 3D Printing in Medical Devices Market Growth Rate by Country: 2018 VS 2022 VS 2029
7.3 Europe 3D Printing in Medical Devices Market Size by Country (2018-2023)
7.4 Europe 3D Printing in Medical Devices Market Size by Country (2024-2029)
7.5 Germany
7.6 France
7.7 U.K.
7.8 Italy
7.9 Russia
7.10 Nordic Countries
8 Asia-Pacific
8.1 Asia-Pacific 3D Printing in Medical Devices Market Size (2018-2029)
8.2 Asia-Pacific 3D Printing in Medical Devices Market Growth Rate by Region: 2018 VS 2022 VS 2029
8.3 Asia-Pacific 3D Printing in Medical Devices Market Size by Region (2018-2023)
8.4 Asia-Pacific 3D Printing in Medical Devices Market Size by Region (2024-2029)
8.5 China
8.6 Japan
8.7 South Korea
8.8 Southeast Asia
8.9 India
8.10 Australia
9 Latin America
9.1 Latin America 3D Printing in Medical Devices Market Size (2018-2029)
9.2 Latin America 3D Printing in Medical Devices Market Growth Rate by Country: 2018 VS 2022 VS 2029
9.3 Latin America 3D Printing in Medical Devices Market Size by Country (2018-2023)
9.4 Latin America 3D Printing in Medical Devices Market Size by Country (2024-2029)
9.5 Mexico
9.6 Brazil
10 Middle East & Africa
10.1 Middle East & Africa 3D Printing in Medical Devices Market Size (2018-2029)
10.2 Middle East & Africa 3D Printing in Medical Devices Market Growth Rate by Country: 2018 VS 2022 VS 2029
10.3 Middle East & Africa 3D Printing in Medical Devices Market Size by Country (2018-2023)
10.4 Middle East & Africa 3D Printing in Medical Devices Market Size by Country (2024-2029)
10.5 Turkey
10.6 Saudi Arabia
10.7 UAE
11 Key Players Profiles
11.1 EOS GmbH Electro Optical Systems
11.1.1 EOS GmbH Electro Optical Systems Company Detail
11.1.2 EOS GmbH Electro Optical Systems Business Overview
11.1.3 EOS GmbH Electro Optical Systems 3D Printing in Medical Devices Introduction
11.1.4 EOS GmbH Electro Optical Systems Revenue in 3D Printing in Medical Devices Business (2018-2023)
11.1.5 EOS GmbH Electro Optical Systems Recent Development
11.2 Renishaw PLC
11.2.1 Renishaw PLC Company Detail
11.2.2 Renishaw PLC Business Overview
11.2.3 Renishaw PLC 3D Printing in Medical Devices Introduction
11.2.4 Renishaw PLC Revenue in 3D Printing in Medical Devices Business (2018-2023)
11.2.5 Renishaw PLC Recent Development
11.3 Stratasys Ltd.
11.3.1 Stratasys Ltd. Company Detail
11.3.2 Stratasys Ltd. Business Overview
11.3.3 Stratasys Ltd. 3D Printing in Medical Devices Introduction
11.3.4 Stratasys Ltd. Revenue in 3D Printing in Medical Devices Business (2018-2023)
11.3.5 Stratasys Ltd. Recent Development
11.4 3D Systems, Inc.
11.4.1 3D Systems, Inc. Company Detail
11.4.2 3D Systems, Inc. Business Overview
11.4.3 3D Systems, Inc. 3D Printing in Medical Devices Introduction
11.4.4 3D Systems, Inc. Revenue in 3D Printing in Medical Devices Business (2018-2023)
11.4.5 3D Systems, Inc. Recent Development
11.5 EnvisionTech, Inc.
11.5.1 EnvisionTech, Inc. Company Detail
11.5.2 EnvisionTech, Inc. Business Overview
11.5.3 EnvisionTech, Inc. 3D Printing in Medical Devices Introduction
11.5.4 EnvisionTech, Inc. Revenue in 3D Printing in Medical Devices Business (2018-2023)
11.5.5 EnvisionTech, Inc. Recent Development
11.6 Concept Laser Gmbh (General Electric)
11.6.1 Concept Laser Gmbh (General Electric) Company Detail
11.6.2 Concept Laser Gmbh (General Electric) Business Overview
11.6.3 Concept Laser Gmbh (General Electric) 3D Printing in Medical Devices Introduction
11.6.4 Concept Laser Gmbh (General Electric) Revenue in 3D Printing in Medical Devices Business (2018-2023)
11.6.5 Concept Laser Gmbh (General Electric) Recent Development
11.7 3T RPD Ltd.
11.7.1 3T RPD Ltd. Company Detail
11.7.2 3T RPD Ltd. Business Overview
11.7.3 3T RPD Ltd. 3D Printing in Medical Devices Introduction
11.7.4 3T RPD Ltd. Revenue in 3D Printing in Medical Devices Business (2018-2023)
11.7.5 3T RPD Ltd. Recent Development
11.8 Proadways Group
11.8.1 Proadways Group Company Detail
11.8.2 Proadways Group Business Overview
11.8.3 Proadways Group 3D Printing in Medical Devices Introduction
11.8.4 Proadways Group Revenue in 3D Printing in Medical Devices Business (2018-2023)
11.8.5 Proadways Group Recent Development
11.9 SLM Solution Group AG
11.9.1 SLM Solution Group AG Company Detail
11.9.2 SLM Solution Group AG Business Overview
11.9.3 SLM Solution Group AG 3D Printing in Medical Devices Introduction
11.9.4 SLM Solution Group AG Revenue in 3D Printing in Medical Devices Business (2018-2023)
11.9.5 SLM Solution Group AG Recent Development
11.10 CELLINK
11.10.1 CELLINK Company Detail
11.10.2 CELLINK Business Overview
11.10.3 CELLINK 3D Printing in Medical Devices Introduction
11.10.4 CELLINK Revenue in 3D Printing in Medical Devices Business (2018-2023)
11.10.5 CELLINK Recent Development
11.11 Arcam
11.11.1 Arcam Company Detail
11.11.2 Arcam Business Overview
11.11.3 Arcam 3D Printing in Medical Devices Introduction
11.11.4 Arcam Revenue in 3D Printing in Medical Devices Business (2018-2023)
11.11.5 Arcam Recent Development
11.12 EOS mbH
11.12.1 EOS mbH Company Detail
11.12.2 EOS mbH Business Overview
11.12.3 EOS mbH 3D Printing in Medical Devices Introduction
11.12.4 EOS mbH Revenue in 3D Printing in Medical Devices Business (2018-2023)
11.12.5 EOS mbH Recent Development
11.13 Materialise
11.13.1 Materialise Company Detail
11.13.2 Materialise Business Overview
11.13.3 Materialise 3D Printing in Medical Devices Introduction
11.13.4 Materialise Revenue in 3D Printing in Medical Devices Business (2018-2023)
11.13.5 Materialise Recent Development
11.14 Prodways
11.14.1 Prodways Company Detail
11.14.2 Prodways Business Overview
11.14.3 Prodways 3D Printing in Medical Devices Introduction
11.14.4 Prodways Revenue in 3D Printing in Medical Devices Business (2018-2023)
11.14.5 Prodways Recent Development
12 Analyst’s Viewpoints/Conclusions
13 Appendix
13.1 Research Methodology
13.1.1 Methodology/Research Approach
13.1.2 Data Source
13.2 Disclaimer
13.3 Author Details
※参考情報 3Dプリント技術は、近年、医療機器の分野において重要な役割を果たすようになっています。この技術は、患者の個別のニーズに応じた医療製品を迅速かつ効率的に製造できることから、医療現場での変革を促しています。ここでは、医療機器における3Dプリントの概念について、定義、特徴、種類、用途、関連技術などを詳述します。 3Dプリントの定義は、コンピュータで設計された三次元デジタルモデルから、材料を層状に積み重ねることで物体を製造するプロセスを指します。この技術は、通常の製造方法や手法にはない柔軟性と自由度を提供します。特に、医療分野においては、患者ごとの特異な解剖学的特性に合わせたカスタムメイドの医療機器を作成することが可能です。 3Dプリント技術の特徴には、以下の点が挙げられます。第一に、設計の自由度の高さがあります。従来の製造方法では、形状やデザインに制約があることが多かったのですが、3Dプリントでは複雑なジオメトリを容易に製造できます。これにより、新しい形状の医療機器やインプラントが開発可能になります。第二に、製造プロセスが迅速であることです。従来の手法に比べて、試作や小ロット生産が短期間で行えるため、新しい医療機器の開発サイクルを短縮します。第三に、材料の無駄が少ないという点です。必要な部分のみを製造するため、材料費の削減が可能になるだけでなく、環境への負担も軽減されます。 3Dプリントには、さまざまな種類があります。例えば、造形方法による分類では、FDM(熱溶解積層法)、SLA(光造形)、SLS(選択的レーザー焼結)などが挙げられます。FDMは、熱で溶かしたプラスチックフィラメントを層状に積み重ねる方法で、比較的安価で導入が容易です。SLAは、光を使って樹脂を硬化させる手法で、非常に高い解像度と滑らかな仕上がりが可能です。SLSは、粉末状の材料をレーザーで焼結していく方法で、頑丈な部品を作成するのに適しています。これらは医療機器の用途によって使い分けられます。 医療における3Dプリントの適用例としては、インプラント、義肢、手術用ガイド、模型、組織工学などが挙げられます。インプラントは、患者の解剖学に合わせて設計され、手術時の精度を高めます。義肢の場合、特に子供に対しては成長に応じて調整可能なカスタムデザインが可能です。手術用ガイドは、手術中の精度を向上させるために、患者のCTスキャンデータを基にして製作されます。また、3Dプリントで作成した解剖模型は、医師のトレーニングや手術計画のために非常に役立ちます。その上で、再生医療の分野では、細胞や生体材料と組み合わせることで、組織や臓器の再生を目指す研究も続けられています。 関連技術としては、CAD(コンピュータ支援設計)、CAM(コンピュータ支援製造)、CTスキャンやMRIなどの画像診断技術があります。CADは、医療機器の設計に欠かせないツールであり、3Dプリントを行う前のモデルを創出します。CAM技術も、製造プロセスを最適化するために重要です。また、画像診断技術は、患者の具体的な形態に基づくカスタム設計を行うために必要不可欠です。 これまで述べてきたように、3Dプリント技術は医療機器の設計および製造において多くの利点をもたらします。しかし、その適用には注意が必要な点もあります。例えば、規制に関する問題や、材料のバイオコンパチビリティ(生体適合性)、長期的な耐久性に関する課題などがあります。これらの問題に対処するためには、より多くの研究が必要であり、医療機器の3Dプリントに関する規制もますます厳しくなってきています。 将来的には、3Dプリント技術はますます進化し、人工知能(AI)や機械学習と統合されることで、より一層パーソナライズされた医療が提供されることが期待されます。これにより、患者に対してより効果的で迅速な治療を行うことが可能になるでしょう。技術の進歩とともに、医療の現場における変革が進むことを楽しみにしています。 |