![]() | • レポートコード:MRC2303C104 • 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年1月23日 2025年版があります。お問い合わせください。 • レポート形態:英文、PDF、150ページ • 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日) • 産業分類:化学・材料 |
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レポート概要
| モルドールインテリジェンス社の市場調査では、世界の吸収性ポリマー市場規模が予測期間中(2022年~2027年)、年平均10%で増加すると推測されています。本調査資料では、吸収性ポリマーの世界市場を総合的に調査をし、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、材料別(ポリ乳酸(PLA)、ポリグリコール酸(PGA)、ポリカプロラクトン(PCL)、ポリグリコール酸(PGA)/PGAコポリマー)分析、用途別(ドラッグデリバリー、整形外科)分析、地域別(中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス)分析、競争状況、市場機会・将来動向などを掲載しています。並びに、本書には、Ashland、Biogeneral、CORBION、Evonik Industries AG、Foster Corporation、KLS Martin Group、Poly-Med Incorporated、Teknimedなどの企業情報が含まれています。 ・イントロダクション ・調査手法 ・エグゼクティブサマリー ・市場動向 ・世界の吸収性ポリマー市場規模:材料別 - ポリ乳酸(PLA)製吸収性ポリマーの市場規模 - ポリグリコール酸(PGA)製吸収性ポリマーの市場規模 - ポリカプロラクトン(PCL)製吸収性ポリマーの市場規模 - ポリグリコール酸(PGA)/PGAコポリマー製吸収性ポリマーの市場規模 ・世界の吸収性ポリマー市場規模:用途別 - ドラッグデリバリーにおける市場規模 - 整形外科における市場規模 ・世界の吸収性ポリマー市場規模:地域別 - アジア太平洋の吸収性ポリマー市場規模 中国の吸収性ポリマー市場規模 インドの吸収性ポリマー市場規模 日本の吸収性ポリマー市場規模 … - 北米の吸収性ポリマー市場規模 アメリカの吸収性ポリマー市場規模 カナダの吸収性ポリマー市場規模 メキシコの吸収性ポリマー市場規模 … - ヨーロッパの吸収性ポリマー市場規模 ドイツの吸収性ポリマー市場規模 イギリスの吸収性ポリマー市場規模 イタリアの吸収性ポリマー市場規模 … - 南米/中東の吸収性ポリマー市場規模 ブラジルの吸収性ポリマー市場規模 アルゼンチンの吸収性ポリマー市場規模 サウジアラビアの吸収性ポリマー市場規模 … ・競争状況 ・市場機会・将来動向 |
吸収性ポリマー市場は、予測期間(2022年~2027年)中に10%を超える年平均成長率(CAGR)を記録すると予測されています。COVID-19の市場への影響は軽微であり、市場は予測期間中も着実に成長すると見込まれています。
市場を牽引する主要因は、医療産業からの需要の増加です。医療産業におけるデバイスの3Dプリンティングへの応用が、市場の機会となることが期待されています。地域別では、アジア太平洋地域が世界市場を支配しており、中国とインドが最大の消費国となっています。
市場トレンドとして、整形外科分野が予測期間中も吸収性ポリマー市場を支配し続けると見られています。これは、吸収性ポリマーが生体適合性、無毒性、熱可塑性、強度、結晶性、分解特性、親水性といった特性を持ち、膝、脊椎、股関節などのインプラントに求められる主要な要件を満たしているためです。さらに、吸収性ポリマーは良好な環境下での組織再生を助け、整形外科用途における従来の部品の使用を代替する役割を果たしており、これが市場を牽引する要因となっています。
また、アジア太平洋地域は、医療産業からの需要の高まりにより、予測期間において吸収性ポリマーの最も急成長する市場となると予測されています。インド、タイ、韓国、マレーシア、台湾などの国々における医療ツーリズムの増加は、吸収性ポリマーを使用して製造される様々な医療製品の消費を増加させると予想されています。加えて、インドやタイで提供される高品質かつ比較的低コストの医療サービスが吸収性ポリマーの消費を増やすと見られています。さらに、この地域における公衆衛生改革の変化や急速に拡大する民間医療部門も、吸収性ポリマー市場を後押しすると期待されています。
吸収性ポリマー市場は断片化されており、主要なプレーヤーにはAshland、CORBION、KLS Martin Group、Evonik Industries AG、Foster Corporationなどが挙げられます。
なお、市場推定(ME)シートがExcel形式で提供されるほか、3ヶ月間のアナリストサポートが付帯します。
レポート目次1 緒言
1.1 調査の仮定
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場のダイナミクス
4.1 推進要因(ドライバー)
4.1.1 医療産業からの需要増加
4.1.2 その他の推進要因
4.2 抑制要因(レストレイント)
4.2.1 その他の抑制要因
4.3 業界バリューチェーン分析
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 消費者の交渉力
4.4.3 新規参入業者の脅威
4.4.4 代替製品およびサービスの脅威
4.4.5 競争の程度
5 市場セグメンテーション
5.1 材料
5.1.1 ポリ乳酸 (PLA)
5.1.2 ポリグリコール酸 (PGA)
5.1.3 ポリカプロラクトン (PCL)
5.1.4 PGA/PLA コポリマー
5.2 用途(アプリケーション)
5.2.1 ドラッグデリバリー
5.2.2 整形外科
5.3 地域
5.3.1 アジア太平洋
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 その他アジア太平洋
5.3.2 北米
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 イタリア
5.3.3.4 フランス
5.3.3.5 その他ヨーロッパ
5.3.4 その他地域
6 競合情勢
6.1 合併・買収、ジョイントベンチャー、協業、および契約
6.2 市場シェア(%)/ランキング分析
6.3 主要プレーヤーが採用する戦略
6.4 企業プロフィール
6.4.1 Ashland
6.4.2 Biogeneral
6.4.3 CORBION
6.4.4 Evonik Industries AG
6.4.5 Foster Corporation
6.4.6 KLS Martin Group
6.4.7 Poly-Med Incorporated
6.4.8 Teknimed
7 市場機会と将来のトレンド
7.1 医療産業におけるデバイスの3Dプリンティングへの応用
7.2 その他の機会
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Growing Demand from Medical Industry
4.1.2 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Other Restraints
4.3 Industry Value-Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Material
5.1.1 Polylactic Acid (PLA)
5.1.2 Polyglycolic Acid (PGA)
5.1.3 Polycaprolactone (PCL)
5.1.4 PGA/PLA Copolymers
5.2 Application
5.2.1 Drug Delivery
5.2.2 Orthopedics
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 Rest of the World
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Ashland
6.4.2 Biogeneral
6.4.3 CORBION
6.4.4 Evonik Industries AG
6.4.5 Foster Corporation
6.4.6 KLS Martin Group
6.4.7 Poly-Med Incorporated
6.4.8 Teknimed
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Applications in 3D Printing of Devices in Medical Industry
7.2 Other Opportunities
| ※吸収性ポリマー、または生体吸収性ポリマー(Resorbable Polymers)は、生体内に埋植された後に、特定の期間を経て分解され、最終的には代謝・排泄される高分子材料のことです。これらは、体内で恒久的な異物として残存することなく、その役割を終えた後に自然に消失することが最大の特長であり、医療分野、特に再生医療やドラッグデリバリーシステム、生体内インプラントなどに不可欠な材料として利用されています。 このポリマーの定義の核心は、「分解性」と「生体適合性」の両立です。分解のプロセスは、主に加水分解や酵素分解によって進行し、分解速度はポリマーの化学構造、分子量、結晶性、そして埋植された環境(pH、水分量、酵素活性など)によって厳密に制御されます。分解によって生じる最終生成物は、無毒で、体内で安全に代謝・処理される必要があります。 吸収性ポリマーの主な種類としては、天然由来のものと合成由来のものに大別されます。 合成由来の吸収性ポリマーは、医療用途で最も広く使用されており、特にポリエステル系ポリマーが主流です。代表的なものには、ポリ乳酸(PLA)、ポリグリコール酸(PGA)、およびそれらの共重合体であるポリ乳酸-グリコール酸(PLGA)があります。PLAは分解速度が比較的遅く、長期的な強度保持が必要な用途に適しています。PGAは分解速度が速く、短期間のサポートが必要な場合に用いられます。PLGAは、PLAとPGAの比率を変えることで、分解速度を自在に調整できるため、多岐にわたる用途に使用されています。これらの合成ポリマーは、原料の純度が高く、機械的特性を設計しやすいという利点があります。 その他の合成吸収性ポリマーには、ポリジオキサノン(PDO)やポリカプロラクトン(PCL)などがあります。PDOは手術縫合糸によく使われ、PCLは非常にゆっくりと分解するため、長期的なドラッグデリバリーや組織工学の足場材料として研究されています。 天然由来の吸収性ポリマーには、コラーゲン、フィブリン、ヒアルロン酸、キトサン、アルギン酸などがあります。これらは元来生体内に存在する物質であるため、生体適合性が非常に高いという利点がありますが、機械的強度の調整や製造ロット間の品質管理が難しい場合があるという課題も存在します。天然ポリマーは主に組織再生のための足場や、創傷被覆材として用いられます。 吸収性ポリマーの用途は非常に広範です。最も古典的かつ重要な用途の一つは、生体吸収性手術縫合糸です。従来の非吸収性縫合糸と異なり、抜糸の必要がなく、治癒と共に自然に消失します。 また、整形外科分野では、骨折治療用のプレート、ネジ、ピンなどのインプラント材料として利用が進んでいます。これらの吸収性インプラントは、骨の治癒を妨げることなく、治癒後に除去手術を行う必要がないため、患者の負担を大幅に軽減します。 組織工学・再生医療分野では、吸収性ポリマーは細胞を播種し、新しい組織や臓器を誘導するための「スキャフォールド(足場)」として不可欠です。ポリマーの多孔性や表面特性を制御することで、細胞の増殖や分化を促進し、欠損した組織の再生をサポートします。 ドラッグデリバリーシステム(DDS)も重要な応用分野です。PLGAなどの吸収性ポリマーをマイクロ粒子やナノ粒子として使用することで、薬物をカプセル化し、体内で徐々に放出させる徐放性製剤を実現します。これにより、薬物の血中濃度を一定に保ち、投与頻度を減らすことが可能になります。 関連技術としては、ポリマーの分解特性をさらに精密に制御するための技術開発が進んでいます。例えば、特定の生体内のシグナルや環境変化(pH、温度など)に応答して分解を開始する「スマートポリマー」の研究や、3Dプリンティング技術を用いた患者個々の形状に合わせたカスタムメイドの吸収性スキャフォールドの製造技術が注目されています。 また、ポリマーの表面を生体分子で修飾し、細胞接着性や特定の細胞への親和性を高める技術(表面改質)も、再生医療の成功率を高める上で重要な要素となっています。生体吸収性ポリマーは、現代医療における低侵襲治療や個別化医療の進展を支える基盤材料として、今後もその重要性が増していくと考えられます。研究開発は、より生体適合性の高い材料、より精密に分解速度を制御できるシステムの構築を目指して続けられています。 |

• 日本語訳:吸収性ポリマーの世界市場(2023~2028):ポリ乳酸(PLA)、ポリグリコール酸(PGA)、ポリカプロラクトン(PCL)、ポリグリコール酸(PGA)/PGAコポリマー
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