(株)マーケットリサーチセンター

グローバル市場調査レポート販売 www.marketresearch.jp

市場調査資料

世界の創傷治療製品市場:製品タイプ別(創外固定器、止血剤、創内固定器)、材料タイプ別(生体吸収性ポリマー、セラミック複合材料、ステンレス鋼)、エンドユーザー別、流通チャネル別 — グローバル予測 2025年~2032年

世界市場規模・動向資料のイメージ
※本ページの内容は、英文レポートの概要および目次を日本語に自動翻訳したものです。最終レポートの内容と異なる場合があります。英文レポートの詳細および購入方法につきましては、お問い合わせください。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

**創傷治療製品市場の詳細な概要、推進要因、および展望**

世界の創傷治療製品市場は、2024年に77.4億米ドルと推定され、2025年には83.5億米ドルに達し、2032年までに年平均成長率(CAGR)8.03%で143.7億米ドルに成長すると予測されています。この市場は、筋骨格系の損傷の安定化、修復、治癒を促進するために設計された幅広い医療機器を網羅しており、創外固定システム、創内固定システム、止血剤、牽引装置、創傷閉鎖技術など、外傷ケアの全領域をカバーしています。

**市場概要**

過去10年間、自動車事故、転倒、その他の不慮の事故による重傷の発生率が世界的に増加し、医療資源に大きな負担をかけています。米国では、2013年から2021年の間に年齢調整後の傷害死亡率が25%上昇し、2023年には不慮の事故のみで人口10万人あたり62人以上の死亡者を出しています。同時に、人口動態の変化も高度な外傷介入の需要を増幅させています。世界保健機関(WHO)によると、60歳以上の人口の割合は2015年の12%から2050年には22%に増加すると予測されており、これにより脆弱性骨折や複雑な外傷症例の有病率がさらに高まると見られています。このような背景から、医療システムは骨統合性、生分解性、個々の解剖学的適合性を備えた多用途のデバイスや材料を求めています。また、規制枠組みや価値に基づく償還モデルも急速に進化しており、サプライチェーン全体の関係者は、コスト圧力を管理しながら革新を余儀なくされています。

**市場の推進要因**

創傷治療製品市場の成長は、主に以下の要因によって推進されています。

1. **技術的進歩とケア経路の変化**:
* **人工知能(AI)と積層造形**: AIが積層造形のワークフローに組み込まれ、患者の画像データに基づいてインプラント形状や材料選択をリアルタイムで最適化する予測アルゴリズムが可能になりました。これにより、オンデマンドのカスタマイズと適合性の向上が実現し、術中の調整が減り、術後の転帰が改善されています。
* **分散型製造**: 診療現場での分散型製造が勢いを増しており、病院内の3Dプリンティングラボが患者固有の解剖学的モデル、手術ガイド、さらには生体活性足場を製造できるようになっています。3Dプリントされた医療モデルに対する償還方針の変更も、導入を加速させています。
* **材料科学のブレークスルー**: 複合ハイドロゲルや超弾性エラストマーは、天然組織の力学を模倣するように設計され、構造的サポートと細胞浸潤に適した生体環境の両方を提供するインプラントを可能にしています。また、新しいマグネシウム合金に適用されるレーザー粉末床溶融技術は、骨のような弾性率を持つ生体吸収性インプラントとして有望であり、二次的な除去手術なしに一時的な安定化を促進します。
* **外来診療への移行**: 低侵襲手術手技やロボット支援システムが強化され、複雑な外傷手術が外来手術センター(ASC)へ移行する傾向を支援しており、資源の最適化と患者のスループット向上に貢献しています。

2. **セグメンテーションによる機会**:
* **製品タイプ**: 創外固定装置は、複雑な多平面骨折管理に対応する適応性の高いモジュール式ソリューションとして需要が増加しています。創内固定装置では、骨プレート、スクリュー、髄内釘が骨折治癒における強固な安定化に不可欠であり、事前成形プレートやロッキングスクリュー技術の進歩が手術ワークフローを効率化しています。創傷閉鎖では、組織接着剤が低侵襲手術や外来診療において重要な補助剤として浮上しています。
* **エンドユーザー**: 外来手術センター(ASC)は、低侵襲手術手技、償還インセンティブ、患者の嗜好の組み合わせにより、処置が集中型病院から移行する傾向を牽引しています。病院や診療所が創傷治療製品の利用の大部分を占める一方で、専門の整形外科および外傷センターは新しいソリューションの早期導入を促進しています。
* **流通チャネル**: 直販モデルは、特に複雑な創外・創内固定ハードウェアにおいて、メーカー主導の技術サポートが深い顧客関係を育むことで影響力を維持しています。販売代理店ネットワークは新興地域で重要なリーチを維持し、オンラインプラットフォームや小売ネットワークは消耗品の止血剤、ドレッシング材、縫合材料のスケーラブルな流通を提供し、ケア設定全体でアクセスを民主化しています。
* **材料タイプ**: PLGA、PGA、PLAなどの生体吸収性ポリマーは、除去手術を不要にする一時的なサポート構造として注目を集めています。ハイドロキシアパタイトやリン酸三カルシウムを中心としたセラミック複合材料は、骨伝導性足場を可能にし、ステンレス鋼やチタン合金は、その実証された生体力学的性能と耐食性により、荷重を支えるインプラントの要であり続けています。

3. **地域別の需要とインフラの多様性**:
* **米州**: 広範な病院ネットワーク、堅固な償還枠組み、成熟した規制環境に支えられ、創傷治療製品の利用と革新において優位性を維持しています。特に北米は、複雑な外傷の発生率の増加と外科的標準化の定着した文化により、高度な固定システムと低侵襲外傷ソリューションの導入率が世界で最も高くなっています。
* **欧州、中東、アフリカ(EMEA)**: 科学研究拠点と進歩的な公衆衛生政策が融合した地域です。西欧の主要な医療機器クラスターは、次世代インプラントの開発と臨床試験を加速させています。湾岸協力会議(GCC)諸国は、医療の近代化に投資し、最先端の外傷センターを建設しています。
* **アジア太平洋地域**: 最もダイナミックな成長フロンティアとして浮上しており、高齢者人口の増加、外傷発生率の上昇、政府による大規模な医療イニシアチブが、標準化されたソリューションと特注ソリューションの両方に対する需要を推進しています。

**展望と課題**

市場の展望は明るいものの、いくつかの課題も存在します。特に、鉄鋼、アルミニウム、医療輸入に対する関税の引き上げは、創傷治療製品のコスト構造とサプライチェーンを再構築しています。2025年2月には米国が鉄鋼輸入に対するセクション232関税を25%に再課し、アルミニウム関税も同率に引き上げました。さらに2025年6月には、鉄鋼とアルミニウムの関税が25%から50%に引き上げられ、特定の輸入医療機器の取得コストが最大20%増加する可能性が指摘されています。ジョンソン・エンド・ジョンソンは、2025年に医療技術部門で約4億ドルの追加関税関連費用を見込んでおり、これは利益率に大きな圧力をかけています。

このような複雑な状況に対応するため、業界リーダーは以下の戦略的アプローチを追求することが求められます。

* **サプライチェーンの多様化**: 関税変動や供給途絶に対する回復力を強化するため、代替合金サプライヤーの組み込み、地域製造パートナーとの連携、重要部品の垂直統合モデルの検討を通じて調達戦略を多様化すべきです。
* **デジタル製造と材料革新への投資**: AI駆動型設計ツール、診療現場での積層造形能力、次世代生体材料への投資を加速させ、患者に合わせたソリューションを提供しつつ、生産効率を最適化することが競争優位性の中心となります。
* **チャネルの最適化**: 高度な製品ラインには直販フレームワークを洗練させ、新興地域への浸透には販売代理店を強化し、消耗品や単回使用の外傷ケア用品にはオンラインプラットフォームや小売ネットワークとの戦略的提携を通じてアクセス性を向上させるべきです。
* **規制・償還機関との連携**: 政策対話に積極的に貢献し、デジタルおよび積層造形プロセスを認識するコーディング枠組みを提唱し、医療協会と提携することで、有利な市場条件を形成し、タイムリーな市場アクセスを確保することが不可欠です。
* **学際的提携の促進**: 外傷センター、外来手術ネットワーク、軍事医療システム全体で学際的提携を育むことで、共同イノベーションの機会が生まれ、共同パイロット、外科医トレーニングプログラム、共同開発契約を通じて、先駆的な創傷治療製品の臨床検証と持続可能な導入を加速させることができます。

主要企業もこれらの課題に対応し、市場での競争力を維持するために戦略的な動きを見せています。ジョンソン・エンド・ジョンソンは国内製造への投資と高度な合金調達戦略を加速し、ストライカーはポートフォリオの最適化を進め、ジマー・バイオメットは買収を通じて四肢および外傷分野のリーダーシップを強化しています。メドトロニックはデジタル手術とロボットエコシステムを拡大し、スミス・アンド・ネフューは高度創傷管理ポートフォリオを活用して高急性期環境での存在感を高めています。これらの戦略的投資と提携は、市場の進化を形作り、将来の成長を促進するでしょう。


Market Statistics

以下に、ご指定の「創傷治療製品」を正確に使用し、詳細な階層構造で目次を日本語に翻訳します。

**目次**

1. **序文** (Preface)
1.1. 市場セグメンテーションと対象範囲 (Market Segmentation & Coverage)
1.2. 調査対象期間 (Years Considered for the Study)
1.3. 通貨 (Currency)
1.4. 言語 (Language)
1.5. ステークホルダー (Stakeholders)
2. **調査方法** (Research Methodology)
3. **エグゼクティブサマリー** (Executive Summary)
4. **市場概要** (Market Overview)
5. **市場インサイト** (Market Insights)
5.1. 複雑な骨折パターン治療のための3Dプリント患者特異的整形外科インプラントの急速な採用 (Rapid adoption of 3D printed patient specific orthopedic implants for treating complex fracture patterns)
5.2. 外傷手術の精度向上を目的とした拡張現実誘導ナビゲーションシステムの統合 (Integration of augmented reality guided navigation systems to improve precision in trauma surgeries)
5.3. 開放骨折における感染率低減のための抗菌コーティング固定具の普及 (Expansion of antimicrobial coated fixation devices to reduce infection rates in open fractures)
5.4. 救急現場での即時外傷診断のためのポータブルポイントオブケア超音波装置の利用拡大 (Growing utilization of portable point of care ultrasound devices for immediate trauma diagnostics in emergency settings)
5.5. 二次的なインプラント除去手術の必要性をなくすための生体吸収性固定材料の登場 (Emergence of bioresorbable fixation materials to eliminate the need for secondary implant removal procedures)
5.6. 患者のリハビリテーションを継続的に遠隔監視するための埋め込みセンサー付きスマートキャスト技術の導入 (Implementation of smart cast technologies with embedded sensors for continuous remote monitoring of patient rehabilitation)
5.7. 自動骨折検出と治療計画支援のためのAI搭載画像ソフトウェアへの投資増加 (Increasing investment in AI powered imaging software for automated fracture detection and treatment planning support)
5.8. より早い回復と軟部組織損傷の軽減を目的とした低侵襲髄内釘の需要増加 (Rising demand for minimally invasive intramedullary nails designed for faster recovery and reduced soft tissue damage)
5.9. 外傷後回復の遵守を目的としたバーチャル理学療法セッションを可能にする遠隔リハビリテーションプラットフォームの開発 (Development of tele rehabilitation platforms enabling virtual physical therapy sessions for post trauma recovery compliance)
5.10. 骨統合と長期的なインプラント安定性を高めるための外傷インプラントへのナノテクノロジーコーティングの採用 (Adoption of nanotechnology coatings on trauma implants to enhance osseointegration and long term implant stability)
6. **2025年米国関税の累積的影響** (Cumulative Impact of United States Tariffs 2025)
7. **2025年人工知能の累積的影響** (Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2025)
8. **創傷治療製品市場、製品タイプ別** (創傷治療製品 Market, by Product Type)
8.1. 創外固定器 (External Fixation Devices)
8.1.1. ハイブリッド固定器 (Hybrid Fixators)
8.1.2. モノラテラル固定器 (Monolateral Fixators)
8.1.3. リング固定器 (Ring Fixators)
8.2. 止血剤 (Hemostatic Agents)
8.3. 創内固定器 (Internal Fixation Devices)
8.3.1. 骨プレート (Bone Plates)
8.3.2. 骨スクリュー (Bone Screws)
8.3.3. 髄内釘 (Intramedullary Nails)
8.4. 牽引装置 (Traction Equipment)
8.5. 創傷閉鎖装置 (Wound Closure Devices)
8.5.1. スキンステープラー (Skin Staplers)
8.5.2. 手術用縫合糸 (Surgical Sutures)
8.5.3. 組織接着剤 (Tissue Adhesives)
9. **創傷治療製品市場、材料タイプ別** (創傷治療製品 Market, by Material Type)
9.1. 生体吸収性ポリマー (Bioabsorb

………… (以下省略)


*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***


グローバル市場調査資料の総合販売サイト

[参考情報]
創傷治療製品は、皮膚や組織の損傷を修復し、治癒を促進するために用いられる医療材料の総称であり、その進化は医療技術の発展と密接に関わってきた。古くは乾燥ガーゼによる保護が主流であったが、現代においては、創傷治癒のメカニズムに関する理解の深化に伴い、多様な機能を持つ製品が開発され、患者のQOL向上に大きく貢献している。これらの製品は、単に傷を覆うだけでなく、治癒環境を最適化し、感染を予防し、痛みを軽減するといった多角的な役割を担う。

現代の創傷治療製品の基盤となるのは、「湿潤環境下での治癒」という概念である。これは、創傷を適度な湿潤状態に保つことで、細胞の遊走や増殖を促し、乾燥によるかさぶた形成を抑制し、より早く、よりきれいに傷を治すという考え方である。この原則に基づき、ハイドロコロイド、ハイドロゲル、ポリウレタンフォームといった様々な素材が用いられるようになった。ハイドロコロイドは自己融解作用を促し、ハイドロゲルは乾燥創に水分を供給し、フォーム材は滲出液の吸収とクッション性を提供するなど、それぞれが特定の創傷状態に対応する特性を持つ。

さらに、創傷の状態に応じて、抗菌作用を持つ製品も重要である。銀イオンやヨウ素を配合したドレッシング材は、感染リスクのある創傷や既に感染している創傷に対して有効であり、広範囲の微生物に作用する。また、滲出液が多い創傷には、アルギン酸塩ドレッシングや高吸収性ポリマーを用いた製品が用いられ、過剰な水分を効果的に管理する。難治性潰瘍や慢性創傷に対しては、コラーゲン、成長因子、あるいは細胞成分を含むバイオ製剤や人工皮膚といった、より高度な生物学的製剤が適用され、組織再生を強力にサポートする。これらの製品は、創傷治癒の各段階において最適な環境を提供することを目的としている。

創傷治療製品の恩恵は多岐にわたる。治癒期間の短縮、瘢痕形成の抑制、疼痛の緩和、そしてドレッシング交換頻度の減少による患者の負担軽減などが挙げられる。適切な製品の選択は、創傷の種類(急性創傷、慢性創傷)、滲出液の量、感染の有無、創傷の深さ、部位、そして患者の全身状態やアレルギー歴などを総合的に評価して行われる。例えば、乾燥した壊死組織にはデブリードマンを促すハイドロゲルが、多量の滲出液を伴う創傷には吸収性に優れたフォーム材やアルギン酸塩が適している。このように、個々の創傷特性に合わせたテーラーメイドなアプローチが、治療効果を最大化する鍵となる。

しかしながら、創傷治療製品の適切な選択と使用には専門的な知識と経験が不可欠であり、誤った使用はかえって治癒を遅らせる可能性もある。また、高機能な製品はコストが高くなる傾向があり、医療経済的な側面も考慮する必要がある。今後の展望としては、スマートドレッシングの開発が期待されている。これは、創傷の状態をリアルタイムでモニタリングし、必要に応じて薬剤を放出する機能を持つもので、よりパーソナライズされた治療の実現に貢献するだろう。さらに、再生医療技術との融合により、より根本的な組織再生を目指す研究も進められており、創傷治療の未来は一層明るい。