![]() | • レポートコード:MRC-PRF26M1150 • 出版社/出版日:Prof Research / 2026年5月 • レポート形態:英語、PDF、96ページ • 納品方法:Eメール • 産業分類:医療 |
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レポート概要
歯科用3Dスキャナー市場の概要
歯科業界は現在、アナログの手作業プロセスから完全なデジタルワークフローへの急速な移行を特徴とする、根本的な構造変革の真っ只中にあります。この技術革命の中心にあるのが、歯科用3Dスキャナー市場です。歯科用3Dスキャナーは、個々の歯や歯肉組織から、歯列全体や石膏模型に至るまで、歯科構造物の3次元形状データを取得するために設計された高度な光電子デバイスです。これらの装置は、デジタルデンティストリーへの重要な入り口として機能し、物理的な解剖学的実態を高精度なデジタルデータセット(通常はSTL、OBJ、またはPLY形式)に変換し、それがコンピュータ支援設計(CAD)およびコンピュータ支援製造(CAM)の基盤となります。
従来、歯列の形状を取得するには、従来の印象法に依存していました。これには、アルギン酸塩、ポリビニルシロキサン(PVS)、またはポリエーテルなどの粘性材料を充填したトレーを患者の口内に装着し、陰型を作成する工程が含まれていました。このアナログなプロセスには、本質的な非効率性が多く伴っていました。患者にとって不快(しばしば嘔吐反射を引き起こす)であり、材料の収縮や膨張による寸法誤差が生じやすく、型をラボへ輸送するための物理的な手配が必要でした。さらに、これらの印象から石膏模型を作成するには、多大な労力と保管スペースが必要でした。
歯科用3Dスキャナーの登場と成熟は、この100年以上にわたるワークフローを一変させました。共焦点顕微鏡、アクティブ三角測量、構造化光投影などの技術を活用することで、現代のスキャナーはミクロンレベルの精度で表面の詳細を捉えることができます。市場は、運用環境とデバイスの形状に基づいて、主に2つのカテゴリーに分類されます。すなわち、診療所で使用されるハンドヘルド3Dスキャナー(口腔内スキャナー、またはIOS)と、歯科技工所で使用されるデスクトップ3Dスキャナーです。
この技術は単なる印象材の代替品ではなく、新たな治療法の実現を可能にするものです。治療結果の即時可視化を促進し、臨床医と技工士間の遠隔連携を可能にするとともに、クリアアライナー矯正やガイド付きインプラント手術といった高成長分野における必須技術となっています。技術が成熟するにつれ、市場の焦点は(現在では確立されている)精度の証明から、速度、使いやすさ、ソフトウェア統合、および人工知能(AI)機能の向上へと移行しています。
▼ 市場規模と成長予測
世界の歯科用3Dスキャナー市場は、アーリーアダプター向けのニッチなセグメントから、主流の医療機器市場へと移行しました。このセクターの経済的影響力は、医療分野における広範なデジタル化を反映しています。
● 2026年の市場規模予測:現在の導入率とハードウェア価格の動向に基づき、歯科用3Dスキャナーの世界市場規模は2026年までに11億米ドルから21億米ドルに達すると予測されています。この幅の広さは、ハードウェア価格(ハイエンドモデル対エコノミーモデル)の差異、およびスキャンプラットフォームに関連する継続的なソフトウェアライセンス収入が含まれていることを反映しています。
● 今後の成長軌道(2026年~2031年):デジタル化の浸透が進むにつれ、市場は着実な上昇傾向を維持すると予想されます。2026年から2031年までの期間における年平均成長率(CAGR)は、3.5%から6.5%の間になると推定されています。
これらの予測を裏付ける要因はいくつかある。CAGRの下限値は、すでに多くの歯科医院が口腔内スキャナーを導入している先進国市場(北米および西ヨーロッパ)における自然な飽和状態を反映している。成長率の上限値は、アーリーアダプターがより高速なワイヤレスモデルへアップグレードするリプレースメントサイクルと、デジタル化の導入がまだ始まったばかりの新興市場における未開拓の潜在力によって牽引されている。さらに、ハードウェアとソフトウェアの分離(メーカーが高度なCAD機能に対して別途課金する形態)により、継続的な収益源が追加されています。これにより、競争激化によるハードウェア価格の下落圧力がある中でも、市場価値は安定しています。
▼ 製品セグメンテーション:ハンドヘルド型 vs. デスクトップ型
市場は製品タイプによって明確に区分されており、それぞれが歯科バリューチェーンの特定の段階を担っています。
● ハンドヘルド型3Dスキャナー(口腔内スキャナー – IOS):
口腔内スキャナーは、歯科医師や矯正歯科医が患者の口内で直接使用するワンド状のデバイスです。これは市場で最も急成長しているセグメントです。
*技術の進化:初期の機種では、反射面を作るために歯に二酸化チタン粉末を塗布する必要があった。現代のスキャナーは「パウダーフリー」であり、高度な光学エンジンを用いて、天然の歯の構造、金属製クラウン、軟組織をシームレスにスキャンする。技術的には、光のパターン(構造化光)を投影するか、レーザーの焦点(共焦点イメージング)を用いて、奥行きや表面形状を算出するのが一般的である。
*臨床的価値:主な価値提案は「チェアサイド」での体験です。IOSデバイスにより、歯科医師は患者の口腔内の3Dカラーマップを画面上で即座に提示でき、治療の受諾率を大幅に向上させることができます。クリアアライナー(例:インビザライン)のような治療においては、適合精度を確保するためにIOSが事実上必須となっています。トレンドとしては、ワイヤレスワンド、小児患者向けのより小型のチップ、および(蛍光や近赤外光を用いた)統合型う蝕検出機能への移行が進んでいます。
● デスクトップ3Dスキャナー(ラボスキャナー):
これらは、歯科技工所に設置される据え置き型の箱状の装置です。ダイレクトデジタルワークフローの台頭により、デスクトップスキャナーの成長率はIOSよりも鈍化していますが、専門の歯科技工所では依然として欠かせない存在です。
*機能:ラボスキャナーは、物理的な物体をデジタル化するために設計されています。具体的には、従来の石膏模型、ワックスアップ、およびまだ口腔内スキャナーを所有していない歯科医師から送られてくるシリコン印象などが対象です。高解像度カメラと多軸ロボットアームまたはターンテーブルを活用し、あらゆる角度から対象物を撮影します。
*戦略的ニッチ:IOSの台頭にもかかわらず、デスクトップスキャナーは、「パッシブフィット」が極めて重要なフルアーチインプラントバーなど、高度に複雑な症例において優れた精度を提供します。また、従来のワークフローをデジタル化するためにも不可欠です。最新のデスクトップスキャナーは自動化が進んでおり、「マルチダイ」スキャン(複数の個別の歯牙形成部を同時にスキャンすること)が可能で、ラボの処理能力を最大化します。
▼ 用途分析:診療所およびラボのワークフロー
● 診療所での用途(ポイント・オブ・ケア):
臨床現場において、スキャナーは「即日治療」や高度な診断の出発点となります。
*修復歯科:クラウン、ベニア、ブリッジの場合、デジタル印象データはチェアサイドのミリングユニットまたはラボに送信されます。スキャンの高速化により、1回の来院で修復が可能となり、これは個人開業医院にとって大きなセールスポイントとなります。
*矯正歯科:これは重要な推進要因です。クリアアライナー治療は、デジタル印象に大きく依存しています。スキャナーを使用することで矯正治療の結果をシミュレーション(治療シミュレーション)でき、患者はチェアに座ってから数分以内に「治療前後の変化」を視覚的に確認できます。
*インプラント学:スキャナーは、歯科インプラントに取り付けられたマーカーである「スキャンボディ」の位置を捕捉するために使用されます。このデジタルデータにより、カスタムアバットメントやサージカルガイドの製作が可能となり、インプラント手術の安全性と予測可能性が向上します。
● ラボラトリーでの応用(製作):
歯科技工所は、職人技中心の作業場からデジタル製造センターへと進化しました。
*デジタルハブ:3Dスキャナーは、ラボの生産ラインへの入り口となります。模型がスキャンされると、データはCADソフトウェアスイート(主に3ShapeまたはExocad)に取り込まれます。ここで、技工士は修復物を仮想的に設計します。
*製造インターフェース: 設計段階での出力が、3Dプリンター(模型、サージカルガイド、義歯用)および5軸ミリングマシン(ジルコニア、金属、セラミック修復物用)を駆動します。初期の3Dスキャンがなければ、この現代的な産業ワークフローは成立しません。ラボ用スキャナーは「品質管理」にも使用され、完成した修復物をスキャンして元の設計ファイルと比較し、出荷前に精度を検証します。
▼ 地域別市場分析と動向
● 北米:
北米は世界市場を支配しており、推定シェアは35%から40%を占めています。米国が主要な牽引役であり、効率性と患者獲得が最優先される高度に民営化された医療制度が特徴です。歯科医院の歯科サービス組織(DSO)への統合が進んだことで導入が加速しており、DSOは数百カ所の拠点で治療を標準化するため、スキャナーをまとめて購入することが多いからです。同地域はクリアアライナーの成熟市場であり、IOSデバイスの必要性をさらに強固なものとしています。
● 欧州:
欧州がそれに続き、市場の約25%から30%を占めています。同地域には、主要な技術プロバイダー(デンマークの3Shape、フィンランドのPlanmeca)が拠点を置いています。欧州は、補綴歯科における高い基準と、ハイテク歯科ラボの密なネットワークで知られています。特にドイツでは、CAD/CAMシステムの普及率が高い。欧州市場では、異なるブランドのスキャナー、ソフトウェア、ミリングマシン間の相互運用性を可能にする「オープンアーキテクチャ」システムが強く重視されている。
● アジア太平洋(APAC):
APACは最も急成長している地域であり、推定シェアは15%から20%だが、CAGR(年平均成長率)は世界平均を大幅に上回っている。中国と韓国がこの成長の原動力となっている。韓国は、MEDITのような国内の有力企業や、テクノロジーに精通した歯科医師層に支えられ、世界でも最高水準のデジタル歯科普及率を達成している。中国は、医療機器のアップグレードを支援する政府の取り組みにより、歯科インフラを急速に近代化している。また、この地域は主要な製造拠点でもあり、世界的な価格構造に変化をもたらすコスト効率の高いスキャナーを生産している。
● ラテンアメリカ:
ラテンアメリカは市場の約4%から6%を占めると推定される。ブラジルとメキシコが主要市場である。ブラジルは人口比で世界最多の歯科医師数を擁し、審美歯科に対する文化的重視度も高い。しかし、高い輸入関税や為替レートの変動により、高級機器の価格が高騰し、より手頃なアジアブランドや従来型システムへの需要が高まっている。
● 中東・アフリカ(MEA):
MEA地域は世界市場の約2%から4%を占めています。成長は、医療インフラへの政府投資が著しい湾岸協力会議(GCC)加盟国(UAE、サウジアラビア)に集中しています。これらの地域の民間クリニックは、医療ツーリストや駐在員を惹きつけるため、最新の高性能スキャナーを導入し、技術面で競争を繰り広げています。
▼ バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
歯科用3Dスキャナー業界は、精密光学機器の製造と臨床医療の提供を結びつける複雑なバリューチェーンの中で運営されている。
● 上流:部品サプライヤー
3Dスキャナーの性能は、高精度な部品に依存している。
*光学系およびセンサー:高解像度CMOSセンサー、DLP(デジタルライトプロセッシング)プロジェクター、および精密レンズアセンブリが不可欠である。
*コンピューティング:スキャン速度は、多くの場合プロセッサによって制限されます。膨大な点群データをリアルタイムで処理するには、高性能なGPUおよびCPUが必要です。
*原材料:スキャナー本体用の医療用グレードのプラスチックや、オートクレーブ対応のチップは、感染管理基準への準拠に不可欠です。
*サプライチェーンの動向:サプライチェーンは比較的統合が進んでいる。半導体業界(チップ)における混乱は、これらのデバイスの納期に直接影響を及ぼす可能性がある。
● 中流:メーカーおよびソフトウェア開発者
ここは価値が創出される業界の中核である。
*ハードウェア組立:メーカーは光学エンジンと人間工学に基づいた筐体を組み立てる。精密なキャリブレーションは重要な工程であり、デバイスがミクロン単位の精度で正確に測定できるようにする。
*ソフトウェア・エコシステム:これがますます主要な差別化要因となっています。「スキャン戦略」(ソフトウェアが画像をどのように合成するか)、AIアルゴリズム(舌や頬によるアーチファクトを自動的に除去する機能)、およびCAD設計スイートが、システムの「頭脳」を構成しています。例えば、3Shape A/Sは、ハードウェア企業であると同時にソフトウェア企業でもあります。
*差別化:各社は「エコシステム」を通じて差別化を図っています。オープンシステム(ファイルをどこへでも送信可能)を提供する企業もあれば、Align Technologyのように特定の治療に最適化された統合ワークフローを提供する企業もあります。
● 下流:流通とエンドユーザー
*販売代理店:製品の技術的な性質上、直接販売に加え、専門の歯科用販売代理店(Henry Schein、Patterson Dentalなど)による強固なネットワークが補完的役割を果たしています。これらの仲介業者は、資金調達、設置、トレーニング、および一次技術サポートを提供しており、これはアナログからデジタルへ移行する歯科医師にとって極めて重要です。
*エンドユーザー:歯科医院および歯科技工所。これらのユーザーからのフィードバックが研究開発を牽引し、より小型のスキャナー、ワイヤレス機能、クラウドベースのコラボレーションツールの開発を促進しています。
▼ 主要市場プレイヤー
競争環境は、西欧の老舗コングロマリットと、機動力に富み急成長するアジアの挑戦者たちが入り混じった状況です。
● 3Shape A/S:デンマークのコペンハーゲンに拠点を置く3Shapeは、歯科用スキャナーおよびCAD/CAMソフトウェア市場における世界的なリーダーとして広く認知されています。同社のTRIOSシリーズの口腔内スキャナーは、速度と精度のベンチマークとしてしばしば挙げられます。特に、3Shapeのソフトウェア(Dental System)は歯科技工所における業界標準となっており、ワークフローにおいて圧倒的な地位を確立しています。同社は「オープンエコシステム」を提唱しており、自社のスキャナーをほぼすべてのミリングマシンやプリンターと接続できるようにしています。
● Align Technology Inc.:インビザライン(Invisalign)システムの開発元。同社のスキャナー「iTero」は、ビジネスモデルにおいて不可欠な要素です。主に矯正歯科向けに強力に販売されています。iTeroスキャナーには、「アウトカムシミュレーター(Outcome Simulator)」など、インビザラインの利用を促進するために特別に設計された機能が搭載されています。同社の戦略は垂直統合であり、スキャンから透明アライナーの製造に至るまで、シームレスなプロセスを構築しています。
● デンツプライ・シロナ(Dentsply Sirona):世界最大の歯科用プロフェッショナル製品メーカー。数十年前、CERECシステムによりチェアサイドCAD/CAMの概念を先駆けて確立した。主力スキャナーであるPrimescanは、深いマージンや金属表面を効果的にスキャンできる能力で定評がある。デンツプライ・シロナは「完全なワークフロー」に注力しており、スキャナーを院内用ミリングマシンと直接統合している。
● MEDIT Corp.:市場に革新をもたらした韓国企業。元々は産業用スキャナーメーカーであったMEDITは、i500(およびその後のi600/i700)シリーズで歯科分野に参入した。既存競合他社よりも大幅に低い価格帯で高性能なスキャン機能を提供し、業界全体に価格戦略の見直しを迫った。コミュニティ主導のソフトウェア開発と、サブスクリプション料金の不要さで知られている。
● Shining 3D Tech Co. Ltd.:3Dデジタル化技術を提供する中国の大手企業。Shining 3Dは、デスクトップスキャナー(AutoScanシリーズ)と口腔内スキャナー(Aoralscan)の両方で世界市場への進出に成功している。同社はバリューセグメントをターゲットとしており、新興市場の小規模なラボやクリニックでもデジタルデンティストリーを利用できるようにしている。
● Planmeca:ハイテク歯科機器で知られるフィンランドの家族経営企業。同社のEmeraldスキャナーは、多くの場合、歯科治療ユニット(チェア)に直接組み込まれており、優れた人間工学とクリニック内での接続性を提供している。
● DEXIS:Envista Holdingsのポートフォリオの一角を占めるDEXIS(以前はCarestream Dentalのスキャナー事業と提携)は、診断用画像技術の卓越性に注力している。同社のスキャナーは、CBCTやX線センサーを含む幅広い画像診断製品群に統合されています。
● Artec 3D:主に一般産業用および生体認証用の3Dスキャンで知られていますが、Artecのハンドヘルド技術はハイエンドな歯科用途、特に顔面スキャンと口腔内スキャンを組み合わせる顎顔面外科や研究分野で活用されています。
▼ 機会と課題
● 機会:
● 人工知能(AI):AIはユーザー体験を変革しています。新しいアルゴリズムにより、歯の番号の自動識別、歯肉組織のセグメンテーション、さらにはスキャン直後のクラウン設計の提案さえ可能になりました。これにより、新規ユーザーのスキル要件が緩和されます。
● クラウド連携:クラウドベースのプラットフォームへの移行により、クリニックとラボ間のシームレスなリアルタイムコミュニケーションが可能になります。ニューヨークでスキャンされたデータを、ヨーロッパのラボで設計し、地元のセンターでミリング加工を行うことが可能となり、サプライチェーンの物流が最適化されます。
● 予防的診断:次世代スキャナーには近赤外線イメージング(NIRI)が組み込まれており、電離放射線を使用せずに歯間部う蝕(歯と歯の間の虫歯)を検出できます。これにより、スキャナーの用途が「製作ツール」から「診断ツール」へと広がります。
● 課題:
● コストの障壁:新規参入企業による価格引き下げにもかかわらず、高性能な口腔内スキャナーの導入には依然として多額の設備投資(多くの場合15,000~30,000米ドル以上)が必要です。これにより、発展途上国や定年退職間近のベテラン歯科医師の間での普及が制限されています。
● 習得の難しさ:アナログからデジタルへの移行には、臨床技術の変更が求められます。唾液の管理、軟組織の牽引、スキャンパスの設定にはトレーニングが必要です。スキャン技術が不十分だと修復物の精度が低下し、歯科医師と歯科技工所の双方に不満が生じます。
● データセキュリティ:スキャナーは機密性の高い患者健康情報(PHI)を収集しクラウドにアップロードするため、メーカーはデータプライバシーやサイバーセキュリティに関する複雑な規制環境(米国のHIPAA、欧州のGDPRなど)に対応しなければなりません。
● 市場の統合:市場が成熟するにつれ、小規模なハードウェアメーカーは、3ShapeやDentsply Sironaのような大手企業が構築するソフトウェアとハードウェアの統合エコシステムとの競争に苦戦し、その結果、業界の再編局面を迎える可能性がある。
目次
第1章 エグゼクティブ・サマリー
第2章 略語および頭字語
第3章 序文
3.1 調査範囲
3.2 調査情報源
3.2.1 データソース
3.2.2 前提条件
3.3 調査方法
第4章 市場概況
4.1 市場概要
4.2 分類/種類
4.3 用途/エンドユーザー
第5章 市場動向分析
5.1 はじめに
5.2 推進要因
5.3 抑制要因
5.4 機会
5.5 脅威
第6章 産業チェーン分析
6.1 上流/サプライヤー分析
6.2 歯科用3Dスキャナー分析
6.2.1 技術分析
6.2.2 コスト分析
6.2.3 販売チャネル分析
6.3 ダウンストリーム(下流)の購入者/エンドユーザー
第7章 最新の市場動向
7.1 最新ニュース
7.2 M&A(合併・買収)
7.3 計画中/将来のプロジェクト
7.4 政策動向
第8章 貿易分析
8.1 地域別歯科用3Dスキャナーの輸出
8.2 地域別歯科用3Dスキャナーの輸入
8.3 貿易収支
第9章 北米における歯科用3Dスキャナー市場の過去実績および予測(2021-2031年)
9.1 歯科用3Dスキャナー市場規模
9.2 用途別歯科用3Dスキャナー需要
9.3 主要企業・サプライヤー別競争状況
9.4 タイプ別セグメンテーションおよび価格
9.5 主要国分析
9.5.1 米国
9.5.2 カナダ
9.5.3 メキシコ
第10章 南米における歯科用3Dスキャナー市場の過去および予測(2021-2031年)
10.1 歯科用3Dスキャナー市場規模
10.2 用途別歯科用3Dスキャナー需要
10.3 主要企業・サプライヤー別競争状況
10.4 タイプ別セグメンテーションおよび価格
10.5 主要国分析
10.5.1 ブラジル
10.5.2 アルゼンチン
10.5.3 チリ
10.5.4 ペルー
第11章 アジア・太平洋地域の歯科用3Dスキャナー市場の過去および予測(2021-2031年)
11.1 歯科用3Dスキャナー市場規模
11.2 用途別歯科用3Dスキャナー需要
11.3 主要企業・サプライヤー別競争状況
11.4 タイプ別セグメンテーションと価格
11.5 主要国分析
11.5.1 中国
11.5.2 インド
11.5.3 日本
11.5.4 韓国
11.5.5 東南アジア
11.5.6 オーストラリア
第12章 欧州における歯科用3Dスキャナー市場の過去および予測(2021-2031年)
12.1 歯科用3Dスキャナー市場規模
12.2 用途別歯科用3Dスキャナー需要
12.3 主要企業・サプライヤー別競争状況
12.4 タイプ別セグメンテーションと価格
12.5 主要国分析
12.5.1 ドイツ
12.5.2 フランス
12.5.3 イギリス
12.5.4 イタリア
12.5.5 スペイン
12.5.6 ベルギー
12.5.7 オランダ
12.5.8 オーストリア
12.5.9 ポーランド
12.5.10 ロシア
第13章 MEAにおける歯科用3Dスキャナー市場の過去および予測(2021-2031年)
13.1 歯科用3Dスキャナー市場規模
13.2 用途別歯科用3Dスキャナー需要
13.3 事業者・サプライヤー別競争状況
13.4 タイプ別セグメンテーションと価格
13.5 主要国分析
13.5.1 エジプト
13.5.2 イスラエル
13.5.3 南アフリカ
13.5.4 湾岸協力会議(GCC)加盟国
13.5.5 トルコ
第14章 世界の歯科用3Dスキャナー市場の概要(2021-2026年)
14.1 歯科用3Dスキャナー市場規模
14.2 用途別歯科用3Dスキャナー需要
14.3 主要企業・サプライヤー別競争状況
14.4 タイプ別セグメンテーションと価格
第15章 世界の歯科用3Dスキャナー市場予測(2026-2031年)
15.1 歯科用3Dスキャナー市場規模の予測
15.2 歯科用3Dスキャナー需要の予測
15.3 主要企業・サプライヤー別競争状況
15.4 タイプ別セグメンテーションおよび価格予測
第16章 世界の主要ベンダーの分析
16.1 デンツプライ・シロナ
16.1.1 会社概要
16.1.2 主な事業および歯科用3Dスキャナーに関する情報
16.1.3 デンツプライ・シロナのSWOT分析
16.1.4 デンツプライ・シロナの歯科用3Dスキャナーの販売台数、売上高、価格、粗利益率(2021-2026年)
16.2 DEXIS
16.2.1 会社概要
16.2.2 主な事業および歯科用3Dスキャナーに関する情報
16.2.3 DEXISのSWOT分析
16.2.4 DEXISの歯科用3Dスキャナーの販売台数、売上高、価格、粗利益率(2021-2026年)
16.3 3Shape A/S
16.3.1 会社概要
16.3.2 主な事業および歯科用3Dスキャナーに関する情報
16.3.3 3Shape A/SのSWOT分析
16.3.4 3Shape A/Sの歯科用3Dスキャナーの販売台数、売上高、価格、粗利益率(2021-2026年)
16.4 Align Technology Inc.
16.4.1 会社概要
16.4.2 主な事業および歯科用3Dスキャナーに関する情報
16.4.3 Align Technology Inc.のSWOT分析
16.4.4 Align Technology Inc.の歯科用3Dスキャナーの販売台数、売上高、価格、粗利益率(2021-2026年)
16.5 Planmeca
16.5.1 会社概要
16.5.2 主な事業および歯科用3Dスキャナーに関する情報
16.5.3 プランメカのSWOT分析
16.5.4 プランメカの歯科用3Dスキャナーの販売台数、売上高、価格、粗利益率(2021-2026年)
16.6 シャイニング3Dテック社
16.6.1 会社概要
16.6.2 主な事業および歯科用3Dスキャナーに関する情報
16.6.3 Shining 3D Tech Co. Ltd.のSWOT分析
16.6.4 Shining 3D Tech Co. Ltd.の歯科用3Dスキャナーの販売台数、売上高、価格、粗利益率(2021-2026年)
16.7 Artec 3D
16.7.1 会社概要
16.7.2 主な事業および歯科用3Dスキャナーに関する情報
16.7.3 Artec 3DのSWOT分析
16.7.4 Artec 3Dの歯科用3Dスキャナーの販売台数、売上高、価格、粗利益率(2021-2026年)
16.8 MEDIT Corp.
16.8.1 会社概要
16.8.2 主な事業および歯科用3Dスキャナーに関する情報
16.8.3 MEDIT Corp.のSWOT分析
16.8.4 MEDIT Corp.の歯科用3Dスキャナーの販売台数、売上高、価格、粗利益率(2021-2026年)
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表および図
表:略語および頭字語一覧
表:歯科用3Dスキャナーレポートの調査範囲
表:歯科用3Dスキャナーレポートのデータソース
表:歯科用3Dスキャナーレポートの主な仮定
図:市場規模の推定方法
図:主な予測要因
図:歯科用3Dスキャナーの画像
表:歯科用3Dスキャナーの分類
表:歯科用3Dスキャナーの用途一覧
表:歯科用3Dスキャナー市場の推進要因
表:歯科用3Dスキャナー市場の制約要因
表:歯科用3Dスキャナー市場の機会
表:歯科用3Dスキャナー市場の脅威
表:歯科用3Dスキャナー市場へのCOVID-19の影響
表:原材料サプライヤー一覧
表 歯科用3Dスキャナーの各種製造方法
表 歯科用3Dスキャナーのコスト構造分析
表 主要エンドユーザー一覧
表 歯科用3Dスキャナー市場の最新ニュース
表 M&A一覧
表 歯科用3Dスキャナー市場の計画中/将来のプロジェクト
表 歯科用3Dスキャナー市場の政策
表 2021-2031年 地域別歯科用3Dスキャナー輸出
表 2021-2031年 地域別歯科用3Dスキャナー輸入
表 2021-2031年 地域別貿易収支
図 2021-2031年 地域別貿易収支
表 2021-2031年 北米歯科用3Dスキャナー市場規模および市場数量一覧
図 2021-2031年 北米歯科用3Dスキャナー市場規模およびCAGR
図 2021-2031年 北米歯科用3Dスキャナー市場数量およびCAGR
表 2021-2031年 北米歯科用3Dスキャナー用途別需要一覧
表 2021-2026年 北米歯科用3Dスキャナー主要企業売上高一覧
表 2021-2026年 北米歯科用3Dスキャナー主要企業の市場シェア一覧
表 2021-2031年 北米歯科用3Dスキャナーのタイプ別需要一覧
表 2021-2026年 北米歯科用3Dスキャナーのタイプ別価格一覧
表 2021-2031 米国歯科用3Dスキャナー市場規模および市場数量一覧
表 2021-2031 米国歯科用3Dスキャナー輸出入一覧
表 2021-2031 カナダ歯科用3Dスキャナー市場規模および市場数量一覧
表 2021-2031 カナダ歯科用3Dスキャナー輸出入一覧
表 2021-2031年 メキシコ歯科用3Dスキャナー市場規模および市場数量一覧
表 2021-2031年 メキシコ歯科用3Dスキャナー輸出入一覧
表 2021-2031年 南米歯科用3Dスキャナー市場規模および市場数量一覧
図:2021-2031年 南米歯科用3Dスキャナー市場規模およびCAGR
図:2021-2031年 南米歯科用3Dスキャナー市場数量およびCAGR
表:2021-2031年 南米歯科用3Dスキャナー 用途別需要一覧
表:2021-2026年 南米歯科用3Dスキャナー 主要企業売上高一覧
表 2021-2026年 南米歯科用3Dスキャナー主要企業の市場シェア一覧
表 2021-2031年 南米歯科用3Dスキャナーのタイプ別需要一覧
表 2021-2026年 南米歯科用3Dスキャナーのタイプ別価格一覧
表 2021-2031年 ブラジル歯科用3Dスキャナーの市場規模および市場数量一覧
表 2021-2031年 ブラジル歯科用3Dスキャナーの輸出入一覧
表 2021-2031年 アルゼンチン歯科用3Dスキャナーの市場規模および市場数量一覧
表 2021-2031年 アルゼンチン歯科用3Dスキャナーの輸出入一覧
表 2021-2031年 チリ歯科用3Dスキャナーの市場規模および市場数量一覧
表 2021-2031 チリ 歯科用3Dスキャナー 輸出入リスト
表 2021-2031 ペルー 歯科用3Dスキャナー 市場規模および市場数量リスト
表 2021-2031 ペルー 歯科用3Dスキャナー 輸出入リスト
表 2021-2031 アジア・太平洋地域 歯科用3Dスキャナー 市場規模および市場数量リスト
図 2021-2031年 アジア・太平洋地域の歯科用3Dスキャナー市場規模およびCAGR
図 2021-2031年 アジア・太平洋地域の歯科用3Dスキャナー市場数量およびCAGR
表 2021-2031年 アジア・太平洋地域の歯科用3Dスキャナー用途別需要一覧
表 2021-2026年 アジア・太平洋地域の歯科用3Dスキャナー主要企業の売上高一覧
表 2021-2026年 アジア・太平洋地域の歯科用3Dスキャナー主要企業の市場シェア一覧
表 2021-2031年 アジア・太平洋地域の歯科用3Dスキャナーのタイプ別需要一覧
表 2021-2026年 アジア・太平洋地域の歯科用3Dスキャナー タイプ別価格一覧
表 2021-2031年 中国の歯科用3Dスキャナー 市場規模および市場数量一覧
表 2021-2031年 中国の歯科用3Dスキャナー 輸出入一覧
表 2021-2031年 インドの歯科用3Dスキャナー 市場規模および市場数量一覧
表 2021-2031年 インド歯科用3Dスキャナーの輸出入一覧
表 2021-2031年 日本歯科用3Dスキャナーの市場規模および市場数量一覧
表 2021-2031年 日本歯科用3Dスキャナーの輸出入一覧
表 2021-2031年 韓国歯科用3Dスキャナーの市場規模および市場数量一覧
表 2021-2031 韓国歯科用3Dスキャナーの輸出入一覧
表 2021-2031 東南アジア歯科用3Dスキャナー市場規模一覧
表 2021-2031 東南アジア歯科用3Dスキャナー市場数量一覧
表 2021-2031 東南アジア歯科用3Dスキャナーの輸入一覧
表 2021-2031年 東南アジア歯科用3Dスキャナー輸出一覧
表 2021-2031年 オーストラリア歯科用3Dスキャナー市場規模および市場数量一覧
表 2021-2031年 オーストラリア歯科用3Dスキャナー輸出入一覧
表 2021-2031年 欧州歯科用3Dスキャナー市場規模および市場数量一覧
図 2021-2031年 欧州歯科用3Dスキャナー市場規模およびCAGR
図 2021-2031年 欧州歯科用3Dスキャナー市場数量およびCAGR
表 2021-2031年 欧州歯科用3Dスキャナーの用途別需要一覧
表 2021-2026年 欧州歯科用3Dスキャナー主要企業の売上高一覧
表 2021-2026年 欧州歯科用3Dスキャナー主要企業の市場シェア一覧
表 2021-2031年 欧州歯科用3Dスキャナーのタイプ別需要一覧
表 2021-2026年 欧州歯科用3Dスキャナーのタイプ別価格一覧
表 2021-2031年 ドイツ歯科用3Dスキャナーの市場規模および市場数量一覧
表 2021-2031年 ドイツ歯科用3Dスキャナーの輸出入一覧
表 2021-2031年 フランス歯科用3Dスキャナーの市場規模および市場数量一覧
表 2021-2031年 フランス歯科用3Dスキャナーの輸出入一覧
表 2021-2031年 英国歯科用3Dスキャナーの市場規模および市場数量一覧
表 2021-2031 英国歯科用3Dスキャナーの輸出入一覧
表 2021-2031 イタリア歯科用3Dスキャナーの市場規模および市場数量一覧
表 2021-2031 イタリア歯科用3Dスキャナーの輸出入一覧
表 2021-2031 スペイン歯科用3Dスキャナーの市場規模および市場数量一覧
表 2021-2031 スペイン 歯科用3Dスキャナー 輸出入リスト
表 2021-2031 ベルギー 歯科用3Dスキャナー 市場規模および市場数量リスト
表 2021-2031 ベルギー 歯科用3Dスキャナー 輸出入リスト
表 2021-2031 オランダ 歯科用3Dスキャナー 市場規模および市場数量リスト
表 2021-2031 オランダ 歯科用3Dスキャナー 輸出入リスト
表 2021-2031 オーストリア 歯科用3Dスキャナー 市場規模および市場数量リスト
表 2021-2031 オーストリア 歯科用3Dスキャナー 輸出入リスト
表 2021-2031 ポーランド 歯科用3Dスキャナー 市場規模および市場数量リスト
表 2021-2031 ポーランド 歯科用3Dスキャナー 輸出入リスト
表 2021-2031 ロシア 歯科用3Dスキャナー 市場規模および市場数量リスト
表 2021-2031 ロシア 歯科用3Dスキャナー 輸出入リスト
表 2021-2031 MEA 歯科用3Dスキャナー 市場規模および市場数量リスト
図 2021-2031年 MEA地域 歯科用3Dスキャナー市場規模およびCAGR
図 2021-2031年 MEA地域 歯科用3Dスキャナー市場数量およびCAGR
表 2021-2031年 MEA地域 歯科用3Dスキャナー 用途別需要一覧
表 2021-2026年 MEA地域 歯科用3Dスキャナー 主要企業売上高一覧
表 2021-2026年 MEA歯科用3Dスキャナー主要企業の市場シェア一覧
表 2021-2031年 MEA歯科用3Dスキャナーのタイプ別需要一覧
表 2021-2026年 MEA歯科用3Dスキャナーのタイプ別価格一覧
表 2021-2031年 エジプト歯科用3Dスキャナー市場規模および市場数量一覧
表 2021-2031年 エジプト歯科用3Dスキャナーの輸出入一覧
表 2021-2031年 イスラエル歯科用3Dスキャナーの市場規模および市場数量一覧
表 2021-2031年 イスラエル歯科用3Dスキャナーの輸出入一覧
表 2021-2031年 南アフリカ歯科用3Dスキャナーの市場規模および市場数量一覧
表 2021-2031 南アフリカ 歯科用3Dスキャナー 輸出入リスト
表 2021-2031 湾岸協力会議(GCC)諸国 歯科用3Dスキャナー 市場規模および市場数量リスト
表 2021-2031 湾岸協力会議(GCC)諸国 歯科用3Dスキャナー 輸出入リスト
表 2021-2031 トルコ歯科用3Dスキャナー市場規模および市場数量一覧
表 2021-2031 トルコ歯科用3Dスキャナー輸出入一覧
表 2021-2026 地域別世界歯科用3Dスキャナー市場規模一覧
表 2021-2026 地域別世界歯科用3Dスキャナー市場シェア一覧
表 2021-2026年 地域別世界歯科用3Dスキャナー市場数量一覧
表 2021-2026年 地域別世界歯科用3Dスキャナー市場数量シェア一覧
表 2021-2026年 用途別世界歯科用3Dスキャナー需要一覧
表 2021-2026年 用途別世界歯科用3Dスキャナー需要市場シェア一覧
表 2021-2026年 世界の歯科用3Dスキャナー主要ベンダー売上高一覧
表 2021-2026年 世界の歯科用3Dスキャナー主要ベンダー売上高シェア一覧
図 2021-2026年 世界の歯科用3Dスキャナー市場規模と成長率
表 2021-2026年 世界の歯科用3Dスキャナー主要ベンダー収益一覧
図:2021-2026年 世界の歯科用3Dスキャナー市場規模および成長率
表:2021-2026年 世界の歯科用3Dスキャナー主要ベンダーの売上高シェア一覧
表:2021-2026年 世界の歯科用3Dスキャナーのタイプ別需要一覧
表:2021-2026年 世界の歯科用3Dスキャナーのタイプ別需要市場シェア一覧
表 2021-2026年 地域別歯科用3Dスキャナー価格一覧
表 2026-2031年 地域別世界歯科用3Dスキャナー市場規模一覧
表 2026-2031年 地域別世界歯科用3Dスキャナー市場シェア一覧
表 2026-2031年 地域別世界歯科用3Dスキャナー市場数量一覧
表 2026-2031年 地域別 世界の歯科用3Dスキャナー市場数量シェア一覧
表 2026-2031年 用途別 世界の歯科用3Dスキャナー需要一覧
表 2026-2031年 用途別 世界の歯科用3Dスキャナー需要市場シェア一覧
表 2026-2031年 世界の歯科用3Dスキャナー主要ベンダー売上高一覧
表 2026-2031年 世界の歯科用3Dスキャナー主要ベンダー売上シェア一覧
図 2026-2031年 世界の歯科用3Dスキャナー市場規模と成長率
表 2026-2031年 世界の歯科用3Dスキャナー主要ベンダー売上高一覧
図 2026-2031年 世界の歯科用3Dスキャナー市場規模と成長率
表 2026-2031年 世界の歯科用3Dスキャナー主要ベンダーの売上高シェア一覧
表 2026-2031年 世界の歯科用3Dスキャナーのタイプ別需要一覧
表 2026-2031年 世界の歯科用3Dスキャナーのタイプ別需要市場シェア一覧
表 2026-2031年 歯科用3Dスキャナーの地域別価格一覧
表 デンツプライ・シロナに関する情報
表 デンツプライ・シロナのSWOT分析
表 2021-2026年 デンツプライ・シロナ 歯科用3Dスキャナーの販売数量・価格・コスト・売上高
図 2021-2026年 デンツプライ・シロナ 歯科用3Dスキャナーの販売数量と成長率
図 2021-2026年 デンツプライ・シロナ 歯科用3Dスキャナーの市場シェア
表 DEXIS 情報
表 DEXIS の SWOT 分析
表 2021-2026年 DEXIS 歯科用3Dスキャナーの販売数量・価格・コスト・収益
図 2021-2026年 DEXIS 歯科用3Dスキャナーの販売数量と成長率
図 2021-2026年 DEXIS 歯科用3Dスキャナーの市場シェア
表 3Shape A/S 情報
表 3Shape A/SのSWOT分析
表 2021-2026年 3Shape A/S歯科用3Dスキャナーの販売数量・価格・コスト・収益
図 2021-2026年 3Shape A/S歯科用3Dスキャナーの販売数量と成長率
図 2021-2026年 3Shape A/S歯科用3Dスキャナーの市場シェア
表 Align Technology Inc. 情報
表 Align Technology Inc. の SWOT 分析
表 2021-2026 Align Technology Inc. 歯科用 3D スキャナーの販売数量、価格、コスト、収益
図 2021-2026 Align Technology Inc. 歯科用 3D スキャナーの販売数量と成長率
図 2021-2026 Align Technology Inc. 歯科用 3D スキャナーの市場シェア
表 プランメカ(Planmeca)情報
表 プランメカ(Planmeca)のSWOT分析
表 2021-2026年 プランメカ(Planmeca)歯科用3Dスキャナーの販売数量・価格・コスト・収益
図 2021-2026年 プランメカ(Planmeca)歯科用3Dスキャナーの販売数量と成長率
図 2021-2026年 プランメカ(Planmeca)歯科用3Dスキャナーの市場シェア
表:Shining 3D Tech Co. Ltd. 情報
表:Shining 3D Tech Co. Ltd. のSWOT分析
表:2021-2026年 Shining 3D Tech Co. Ltd. 歯科用3Dスキャナーの販売数量、価格、コスト、収益
図:2021-2026年 Shining 3D Tech Co. Ltd. 歯科用3Dスキャナーの販売数量と成長率
図 2021-2026年 Shining 3D Tech Co. Ltd. 歯科用3Dスキャナー市場シェア
表 Artec 3D 情報
表 Artec 3DのSWOT分析
表 2021-2026 Artec 3D 歯科用 3D スキャナーの販売数量、価格、コスト、収益
図 2021-2026 Artec 3D 歯科用 3D スキャナーの販売数量と成長率
図 2021-2026 Artec 3D 歯科用 3D スキャナーの市場シェア
表 MEDIT Corp. 情報
表 MEDIT Corp. の SWOT 分析
表 2021-2026年 MEDIT Corp. 歯科用3Dスキャナーの販売数量・価格・原価・収益
図 2021-2026年 MEDIT Corp. 歯科用3Dスキャナーの販売数量と成長率
図 2021-2026年 MEDIT Corp. 歯科用3Dスキャナーの市場シェア
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| ※歯科用3Dスキャナーは、歯科診療において重要な役割を果たす機器で、患者の口腔内の状態を高精度で三次元データとして取得するために使用されます。これらのスキャナーは、伝統的な型取りの手法に代わるものであり、より迅速で快適な患者体験を提供します。 歯科用3Dスキャナーには大きく分けて二つの種類があります。一つは、光学式スキャナーで、もう一つは接触式スキャナーです。光学式スキャナーは、口腔内に光を照射し、その反射を元にデジタルデータを生成します。これにより、非常に高精度のデータが得られ、短時間で作業が完了します。また、口腔内の構造を非侵襲的にスキャンできるため、患者にとっても快適です。一方、接触式スキャナーは、デジタルプローブを使用して実際に歯や歯茎の表面に触れながらデータを取得します。こちらは、特に硬い材料のスキャンが可能で、精度が高いという特長がありますが、処理時間がやや長くなります。 歯科用3Dスキャナーの主要な用途としては、矯正治療、補綴治療、インプラント計画、歯科医療研究などが挙げられます。矯正治療では、スキャナーによって得られたデータを基に、患者の歯の動きをシミュレーションし、最適な治療計画を立てることが可能になります。また、補綴治療では、義歯やクラウン、ブリッジなどの作成に必要な印象を、精密なデジタルデータとして提供します。インプラント計画においても、3Dスキャナーが取得したデータを使用して、インプラントの位置や角度を正確に決定することができます。このように、さまざまな治療において、よりスムーズで正確なプロセスを確立するために活用されています。 この技術は、最先端のデジタル歯科における基礎となっており、他の関連技術とも連携しています。例えば、スキャナーから得られたデータは、CAD(コンピュータ支援設計)ソフトウェアに輸入され、歯科器具や補綴物の設計に利用されます。さらに、デジタルワークフローの一環として、CNCマシンを用いた製造プロセスとも結びついています。これにより、より一貫した品質での補綴物が短期間で提供されるようになっています。 また、デジタル印象は、アナログの方法に比べてリードタイムが短縮されるため、患者により早く治療を提供できるだけでなく、精度の高い治療結果を実現することができます。このような利点から、3Dスキャナーは急速に普及し、近年では多くの歯科医院やクリニックで導入されるようになりました。 今後は、さらに技術の進化が期待されており、例えばAI技術を活用した分析ツールの開発が進めば、より高度な解析が可能になるでしょう。また、スキャナーのコストが下がることで、中小規模のクリニックでも導入が進むと考えられます。これにより、すべての患者が、より迅速で質の高い治療を受けることができるようになるでしょう。 総じて、歯科用3Dスキャナーは、歯科診療に革命的な影響を与えている技術です。診療の効率化や患者の負担軽減、そして治療精度の向上を実現することで、今後も歯科医療の発展に寄与していくことが期待されています。 |

• 日本語訳:歯科用3Dスキャナーの世界市場2026年
• レポートコード:MRC-PRF26M1150 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
