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表紙:医療用途の新規バイオマテリアル
市場調査レポート
商品コード
553370

医療用途の新規バイオマテリアル

Novel Biomaterials for Medical Applications

出版日: | 発行: Frost & Sullivan | ページ情報: 英文 45 Pages | 納期: 即日から翌営業日

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医療用途の新規バイオマテリアル
出版日: 2017年07月27日
発行: Frost & Sullivan
ページ情報: 英文 45 Pages
納期: 即日から翌営業日
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概要

当レポートでは、世界における医療用バイオマテリアル技術とその新興産業に関する戦略的な展望を提供しており、主な技術開発動向と産業展望の分析、既存・新興の市場参入企業の役割・戦略のレビュー、および特許動向などをまとめています。

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 技術区分・分析

  • バイオマテリアルの4つの主要クラスが、世界の医療用バイオマテリアル市場の90%以上を構成
  • バイオマテリアルの臨床用途の規模は心血管用途で極めて大きく、整形外科が続く
  • 医療用インプラントの機能的側面・耐久性を重視した世界の技術開発イニシアチブ
  • 高分子バイオマテリアル用途の商業的な魅力・IPの集中度が高い
  • 様々な医療用途にわたるバイオマテリアルの好ましい経済的・技術的な影響が世界のR&D活動を促進
  • ポリエチレン、チタン合金、シリコンゴムは、臨床的に有効な医療インプラントの製造において、最も幅広く使用されているバイオマテリアル
  • バイオマテリアルの新規クラスに対する需要の拡大はアジア太平洋地域における製品開発活動を後押し
  • 海綿骨構造の機能に類似したインプラントの製造を可能にする金属および金属合金の3Dプリント

第3章 世界の技術開発動向

  • バイオマテリアルの安全性・有効性を示す臨床試験がバリューチェーン全体への導入を促進
  • 金属と高分子を組合せたハイブリッドバイオマテリアルが医療用インプラントの臨床的価値を向上
  • インプラントの臨床的価値を示すことは、より新しいバイオマテリアルクラスの持続可能な導入にとって重要
  • 金属・高分子バイオマテリアルはベンチャーキャピタル・プライベートエクイティ企業からの投資に高い可能性を示す
  • 民間投資の80%以上がバイオマテリアルの技術開発・臨床評価に制限

第4章 産業ステークホルダーへの主な提言

  • ライセンシング取得可能な技術は高分子 & 天然バイオマテリアルの臨床用途で非常に多い
  • 技術ディベロッパーの多様化の取り組みは医療インプラントの有効性・耐久性の強化に焦点
  • 研究補助金の利用可用性が低いにも関わらず、社内科学研究の規模はポリマーバイオマテリアルで非常に大きい

第5章 特許情勢の評価

  • 付与・応用された特許の比率は、医療用途で使用される様々なクラスのバイオマテリアルで適切なバランスをとる
  • スペインおよびドイツは、組織再生用途のためのバイオマテリアルの合成に焦点を当てた重要な特許を持つ管轄区域
  • 原油ハイドロゲルバイオマテリアルはドラッグデリバリーシステムの製造における効果的なキャリアとして積極的に研究される
  • 主な契約

第6章 FROST AND SULLIVAN について

目次
Product Code: D7D9

Investing in Creating and Acquiring Innovative IP Is Vital to Current Competitive Landscape

This Research Service (RS) offers a strategic perspective on the global emerging industry of biomaterial technologies for various medical applications. This research service is segmented into three chapters, with the first two focusing on analysis of the top trends from both technology and industry perspectives. The third chapter brings out the synergies for partnership initiative within the industry, reviewing the roles and strategies of both existing and emerging participants.

Key Questions Answered by this RS:

  • 1. What is the role played by NPD (new product development) and R&D (research and development) initiatives in improving the overall adoption of biomaterials technologies across medical applications?
  • 2. What are the ongoing shifts in the healthcare needs which are largely driving research and development of biomaterials?
  • 3. What are the potential technology-enabled business opportunities that could be explored by existing competitors, and new players entering into the global industry for the biomaterials?
  • 4. Investments in hybrid biomaterials are expected to increase. What are the strategic priorities of existing and new participants in developing the global market?

Table of Contents

1.0. EXECUTIVE SUMMARY

  • 1.1. Scope of Research
  • 1.2. Research Methodology
  • 1.3. High Scope for Funding Research on Applications of PMMA, PEEK, and PLA
  • 1.4. Application of Biomaterials for Tissue Regeneration is an Actively Explored Area of Research Worldwide
  • 1.5. Success of Clinical Trials is Critical to Market Expansion Efforts of Leading Medical Technology Developers

2.0. TECHNOLOGY SEGMENTATION AND ANALYSIS

  • 2.1. Four Major Class of Biomaterials Constitute Over 90% of the Global Market for Medical Applications of Biomaterials
  • 2.2. The Magnitude of Clinical Applications of Biomaterials is Very High for Cardiovascular Applications, Followed by Orthopedic
  • 2.3. Global Technology Development Initiatives Focus on Enhancing Functional Aspects and Durability of Medical Implants
  • 2.4. Commercial Attractiveness and Intensity of IP for Applications of Polymeric Biomaterials is High
  • 2.5. Favorable Economical and Technical Impact of Biomaterials across Various Medical Applications Drive Global R&D Efforts
  • 2.6. Polyethylene, Titanium Alloys, Silicone Rubber are Most Widely Used Biomaterials in Fabrication of Clinically Effective Medical implants
  • 2.7. Growing Demand for Newer Classes of Biomaterials Push Product Development Efforts across the Asia Pacific Region
  • 2.8. 3D Printing of Metals and Metal Alloys Enable Fabrication of Implants that Mimic Functions of Cancellous Bone Structures

3.0. GLOBAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT TRENDS

  • 3.1. Clinical Trials Demonstrating Safety and Efficacy of Biomaterials Drive their Adoption across the Value Chain
  • 3.2. Hybrid Biomaterials that Combine Metals and Polymers Increase the Clinical Value of Medical Implants
  • 3.3. Demonstrating Clinical Value of Implants is Critical to Sustainable Adoption of Newer Classes of Biomaterials
  • 3.4. Metallic and Polymeric Biomaterials Exhibit High Potential for Investments from Venture Capital and Private Equity Firms
  • 3.5. Over 80% of Private Investments is Restricted to Technology Development and Clinical Evaluation of Biomaterials

4.0. KEY RECOMMENDATIONS TO INDUSTRY STAKEHOLDERS

  • 4.1. Technologies Available for Licensing are Very High for the Clinical Application of Polymeric & Natural Biomaterials
  • 4.2. Diversification Efforts of Technology Developers Focus on Enhancing Effectiveness and Durability of Medical Implants
  • 4.3. Magnitude of In-house Scientific Research is Very High for Polymeric Biomaterials Despite Low Availability of Research Grants

5.0. PATENT LANDSCAPE ASSESSMENT

  • 5.1. The Ratio of Granted and Applied Patents Strike a Right Balance across Various Classes of Biomaterials Used in Medical Applications
  • 5.2. Spain and Germany are Jurisdictions with Key Patents Focusing on the Synthesis of Biomaterials for Tissue Regeneration Applications
  • 5.3. Cured-oil Hydrogel Biomaterials are Actively Explored as Effective Carriers in the Fabrication of Drug Delivery Systems
  • 5.4. 3D Printing Techniques and Materials are Actively Explored by Academic Research Groups for Fabricating Medical Implants
  • 5.5. Key Contacts
  • 5.5. Key Contacts (continued)
  • Legal Disclaimer

6.0. THE FROST & SULLIVAN STORY

  • 6.1. The Frost & Sullivan Story
  • 6.2. Value Proposition: Future of Your Company & Career
  • 6.3. Global Perspective
  • 6.4. Industry Convergence
  • 6.5. 360° Research Perspective
  • 6.6. Implementation Excellence
  • 6.7. Our Blue Ocean Strategy
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