世界の溶融電気書写市場(~2032年):足場、ポリマー、その他

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ストラティスティクスMRCによると、世界のメルトエレクトロライティング市場は2025年に195億9000万ドル規模となり、予測期間中に年平均成長率(CAGR)6.4%で成長し、2032年までに302億5000万ドルに達すると見込まれている。溶融電解造形(Melt Electrowriting: MEW)は、エレクトロスピニングと溶融押出の原理を統合した先進的な積層造形技術であり、高解像度のマイクロメートルスケール3D構造体の製造を可能とする。MEWでは、加熱されたポリマー溶融物をノズルから押出しながら、高電圧電界によって溶融ジェットを延伸・整列させ、超微細繊維(直径<10 µm)を形成する。これにより、固化過程で精密な堆積を実現する。この手法により、多孔質ネットワークや整列繊維配列など複雑な形状をサブミクロン精度で層状に構築可能である。MEWはPCLやPLAなどの生体適合性ポリマーを活用し、繊維配向や多孔性を調整することで天然組織を模倣する。


 

市場動向:

推進要因:

生分解性ポリマーの需要拡大

環境問題への関心の高まりと持続可能な材料への規制強化により、医療用途における生分解性ポリマーの需要が増加しています。溶融電解法(MEW)は生分解性スキャフォールドの精密な作製を可能とし、組織工学に理想的です。これらのポリマーは体内において安全に分解されるため、インプラント除去のための二次手術が不要となります。生体医療工学における環境配慮型ソリューションへの移行は、MEWベースのデバイスに新たな可能性を開いています。この需要は、医療ソリューションを進化させつつ環境負荷を低減するという広範な目標と合致しています。

抑制要因:

技術的複雑性

溶融電極書写プロセスには高度な装置と厳密に制御された環境条件が必要であり、導入障壁となっています。電圧、温度、ポリマー流動などのパラメータの相互作用を微調整するには、専門的な操作技術とインフラが求められます。小規模メーカーや研究機関では、MEWプロセスを効率的に拡大するためのリソースやノウハウが不足している場合が多い。さらに、最適化された条件からのわずかな逸脱でも、スキャフォールドの完全性や機能性に重大な影響を及ぼす可能性がある。こうした複雑性は運用コストを押し上げ、商業化の普及を遅らせている。

機会:

個別化医療の拡大

メルトエレクトロライティングは、個々の患者の解剖学的構造に合わせた微細構造スキャフォールドのカスタマイズを可能にする。精密医療の進展に伴い、患者特異的なインプラントや薬物送達システムへの需要が高まっている。MEWは細胞増殖や組織再生に適した微細構造の作製を可能にし、再生医療を支える。生体活性物質をカスタマイズされた治療用スキャフォールドに組み込む柔軟なプラットフォームを提供する。個別化医療における研究開発の増加に伴い、MEW技術は個別化治療法への移行から恩恵を受ける可能性がある。

脅威:

確立された3Dプリント技術との競合

MEWの精度にもかかわらず、溶融積層造形法やステレオリソグラフィーといった成熟した3Dプリントプラットフォームとの競争に直面している。これらの代替技術はより広く採用され、強固なサプライチェーンと広範なユーザー基盤に支えられている。材料の汎用性と操作要件の簡便さが、多くの生物医学応用分野で優位性をもたらしている。競合する積層造形技術の継続的な革新は、MEWの独自性の認識を低下させる可能性がある。この競争環境は、潜在的な投資をMEWからより実績のあるプラットフォームへ流す恐れがある。

COVID-19の影響:

パンデミックは当初、溶融電気書写を含む新興製造技術に関連する研究開発・製造活動を混乱させた。MEWベースのスキャフォールドは、呼吸器研究や再生医療アプリケーション向けモデル作成の可能性から注目を集めた。パンデミックはまた、医療分野におけるMEWのような分散型・柔軟な製造手法への関心を加速させた。長期的には、医療レジリエンスへの注目の高まりがMEW開発に好影響を与えると予想される。

予測期間中、スキャフォールドセグメントが最大の規模を占めると予想される

予測期間中、スキャフォールドセグメントが最大の市場シェアを占めると予想される主な理由は、組織工学応用においてスキャフォールドが果たす重要な役割にある。溶融電極書式法(MEW)は、効果的な細胞成長と組織再生に不可欠な天然の細胞外マトリックスを忠実に模倣した、高度に組織化された精密な繊維構造の製造に優れている。医療業界が臓器再生や高度な創傷治療療法への注力を継続する中、足場ベースのソリューションはMEWアプリケーションの最前線に留まると予想される。

予測期間中、ポリマーセグメントが最高のCAGRを示す見込み

予測期間中、ポリマーセグメントはポリマー科学における継続的な革新に牽引され、最高の成長率を記録すると予測される。生体適合性・生分解性ポリマーのMEW分野での利用拡大は、医療・製薬用途における材料選択肢を拡充している。これらの高分子材料は多様な機能性を有し、薬物送達システムや再生医療への適用に理想的である。結果として、特定の治療ニーズに応じたポリマー特性のカスタマイズ可能性が、今後数年間の同セグメント成長を牽引する主要因となる見込み。

最大のシェアを占める地域:

予測期間中、アジア太平洋地域はバイオメディカル研究とインフラへの投資拡大により最大の市場シェアを維持すると予想される。中国、日本、韓国などの国々は、積層造形技術と医療イノベーションにおいて急速に進歩している。同地域は強固な製造基盤とバイオテクノロジー産業への政府支援の増加という恩恵を受けている。学術協力と医療機器スタートアップの増加がさらなる成長を促進している。地域に根差した費用対効果の高い医療ソリューションへの需要急増も、この地域におけるMEWの採用を促進している。

最高CAGR地域:

予測期間中、北米地域は先進的な研究インフラと主要市場プレイヤーの強力な存在感により、最高CAGRを示すと予想される。同地域は、生物医学研究、組織工学、積層造形技術への多額の投資の恩恵を受けている。さらに、先進医療技術の高い採用率と、組織スキャフォールドや薬物送達システムなどのカスタマイズされた医療ソリューションへの需要増加が市場拡大を促進している。

市場の主要プレイヤー

メルトエレクトロライティング市場の主要プレイヤーには、 3D Biotek, Pfizer, Avery Dennison, Biomedical Structures, Cambus Medical, Celanese, Confluent Medical Technologies, DSM Biomedical, Evonik, Freudenberg Medical, Huizhou Foryou Medical Devices, Jiangsu Hengtong Medical Equipment, Jiangsu Tongxiang Medical Equipment, Kuraray and Medtronicなどが含まれる。

主な動向:

2025年2月、エボニックは欧州生体材料会議において、溶融電極書式法用途向けのVESTAKEEP® PEEKフィラメント改良版を発表。この新素材は熱安定性と生体適合性が向上し、整形外科用インプラント向け高度な組織スキャフォールドをターゲットとしている。

2025年1月、メドトロニックはウーロンゴン大学との協業を拡大し、溶融電極書式法で作成したスキャフォールドを次世代神経血管ステントに統合するパイロットプログラムを発表。これは2023年の取り組みを基盤としており、初期臨床試験は2025年末に予定されている。

2025年1月、DSMバイオメディカルは溶融電極書式法向けに設計された新規生体吸収性ポリマーを発表。軟組織再生向けに制御された速度で分解する特性を持つ。創傷治癒分野での応用を想定し、選定された医療機器メーカーとの試験を実施中。

対象タイプ:

• スキャフォールド

• ポリマー

• その他

対象材料:

• ポリマー

• セラミックス

• 複合材料

• その他

対象技術:

• 従来型押出技術

• 3Dプリント技術

• その他

対象用途:

• 組織工学

• 薬物送達

• ろ過

• その他の用途

対象エンドユーザー:

• ヘルスケア

• エレクトロニクス

• 自動車

• 航空宇宙

• その他のエンドユーザー

対象地域:

• 北米

o 米国

o カナダ

o メキシコ

• 欧州

o ドイツ

o 英国

o イタリア

o フランス

o スペイン

o その他の欧州諸国

• アジア太平洋

o 日本

 

o 中国

o インド

o オーストラリア

o ニュージーランド

o 韓国

o アジア太平洋その他

• 南アメリカ

o アルゼンチン

o ブラジル

o チリ

o 南アメリカその他

• 中東・アフリカ

o サウジアラビア

o UAE

o カタール

o 南アフリカ

o 中東・アフリカその他

 

 

目次

1 エグゼクティブサマリー

2 序文

2.1 要約

2.2 ステークホルダー

2.3 研究範囲

2.4 研究方法論

2.4.1 データマイニング

2.4.2 データ分析

2.4.3 データ検証

2.4.4 研究アプローチ

2.5 研究情報源

2.5.1 一次情報源

 

2.5.2 二次調査情報源

2.5.3 前提条件

3 市場動向分析

3.1 はじめに

3.2 推進要因

3.3 抑制要因

3.4 機会

3.5 脅威

3.6 技術分析

3.7 用途分析

3.8 エンドユーザー分析

3.9 新興市場

3.10 COVID-19の影響

4 ポートの5つの力分析

4.1 供給者の交渉力

4.2 購入者の交渉力

4.3 代替品の脅威

4.4 新規参入の脅威

4.5 競争的対立

5 グローバル溶融電極書字市場(タイプ別)

5.1 概要

5.2 足場

5.3 ポリマー

5.4 その他のタイプ

6 グローバル溶融電気造形市場、材料別

6.1 概要

6.2 ポリマー

6.3 セラミックス

6.4 複合材料

6.5 その他の材料

7 グローバル溶融電気造形市場、技術別

7.1 概要

7.2 従来型押出技術

7.3 3Dプリント技術

7.4 その他の技術

8 溶融電極書式化の世界市場:用途別

8.1 概要

8.2 組織工学

8.3 薬物送達

8.4 ろ過

8.5 その他の用途

9 溶融電極書式化の世界市場:エンドユーザー別

9.1 概要

9.2 医療

9.3 エレクトロニクス

9.4 自動車

9.5 航空宇宙

9.6 その他のエンドユーザー

10 地域別グローバル溶融電気書写市場

10.1 概要

10.2 北米

10.2.1 米国

10.2.2 カナダ

10.2.3 メキシコ

10.3 欧州

10.3.1 ドイツ

10.3.2 英国

10.3.3 イタリア

 

10.3.4 フランス

10.3.5 スペイン

10.3.6 その他の欧州諸国

10.4 アジア太平洋地域

10.4.1 日本

10.4.2 中国

10.4.3 インド

10.4.4 オーストラリア

10.4.5 ニュージーランド

10.4.6 韓国

 

10.4.7 アジア太平洋その他

10.5 南米

10.5.1 アルゼンチン

10.5.2 ブラジル

10.5.3 チリ

10.5.4 南米その他

10.6 中東・アフリカ

10.6.1 サウジアラビア

10.6.2 UAE

 

10.6.3 カタール

10.6.4 南アフリカ

10.6.5 中東・アフリカその他

11 主要動向

11.1 契約・提携・協力・合弁事業

11.2 買収・合併

11.3 新製品発売

11.4 事業拡大

11.5 その他の主要戦略

12 企業プロファイリング

12.1 3D Biotek
12.2 Pfizer
12.3 Avery Dennison
12.4 Biomedical Structures
12.5 Cambus Medical
12.6 Celanese
12.7 Confluent Medical Technologies
12.8 DSM Biomedical
12.9 Evonik
12.10 Freudenberg Medical
12.11 Huizhou Foryou Medical Devices
12.12 Jiangsu Hengtong Medical Equipment
12.3 Kuraray
12.4 Medtronic

表一覧

1 地域別グローバル溶融電極書写市場見通し(2024-2032年)(百万ドル)

 

2 世界の溶融電気造形市場見通し、タイプ別(2024-2032年)(百万ドル)

3 世界の溶融電気造形市場見通し、足場別(2024-2032年)(百万ドル)

4 世界の溶融電気造形市場見通し、ポリマー別(2024-2032年)(百万ドル)

 

5 その他のタイプ別グローバル溶融電極書写市場見通し(2024-2032年)(百万ドル)

6 材料別グローバル溶融電極書写市場見通し(2024-2032年)(百万ドル)

7 ポリマー別グローバル溶融電極書写市場見通し(2024-2032年)(百万ドル)

 

8 グローバル溶融電極書写市場見通し、セラミックス別(2024-2032年)(百万ドル)

9 グローバル溶融電極書写市場見通し、複合材料別(2024-2032年)(百万ドル)

10 グローバル溶融電極書写市場見通し、その他材料別(2024-2032年)(百万ドル)

11 技術別グローバル溶融電極書写市場見通し(2024-2032年)(百万ドル)

12 従来型押出技術別グローバル溶融電極書写市場見通し(2024-2032年)(百万ドル)

13 3Dプリント技術別グローバル溶融電極書写市場見通し(2024-2032年)(百万ドル)

14 その他の技術別グローバル溶融電気書写市場見通し(2024-2032年)(百万ドル)

15 用途別グローバル溶融電気書写市場見通し(2024-2032年)(百万ドル)

16 組織工学別グローバル溶融電気書写市場見通し(2024-2032年)(百万ドル)

17 グローバル溶融電気書写市場見通し:薬物送達別(2024-2032年)(百万ドル)

18 グローバル溶融電気書写市場見通し:濾過別(2024-2032年)(百万ドル)

19 グローバル溶融電気書写市場見通し:その他の用途別(2024-2032年)(百万ドル)

20 グローバル溶融電着市場見通し:エンドユーザー別(2024-2032年)(百万ドル)

21 グローバル溶融電着市場見通し:ヘルスケア分野別(2024-2032年)(百万ドル)

22 グローバル溶融電着市場見通し:エレクトロニクス分野別(2024-2032年)(百万ドル)

23 グローバル溶融電極書式市場見通し:自動車分野別(2024-2032年)(百万ドル)

24 グローバル溶融電極書式市場見通し:航空宇宙分野別(2024-2032年)(百万ドル)

25 グローバル溶融電極書式市場見通し:その他のエンドユーザー別(2024-2032年)(百万ドル)

 

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