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市場調査レポート
商品コード
1579791
小骨・関節整形外科機器の世界市場Small Bone and Joint Orthopedic Devices |
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適宜更新あり
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小骨・関節整形外科機器の世界市場 |
出版日: 2024年10月30日
発行: Global Industry Analysts, Inc.
ページ情報: 英文 183 Pages
納期: 即日から翌営業日
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小骨・関節整形外科機器の世界市場は2030年までに204億米ドルに達する見込み
2023年に130億米ドルと推定される小骨・関節整形外科機器の世界市場は、2023年から2030年にかけてCAGR 6.6%で成長し、2030年には204億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの1つである骨折固定&置換システムは、CAGR 7.8%を記録し、分析期間終了時には77億米ドルに達すると予測されます。プレート&スクリューセグメントの成長率は、分析期間中CAGR 6.6%と推定されます。
米国市場は推定35億米ドル、中国はCAGR6.2%で成長予測
米国の小骨・関節整形外科機器市場は2023年に35億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに32億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2023-2030年のCAGRは6.2%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ6.1%と5.4%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR 4.9%で成長すると予測されています。
小骨・関節整形外科機器とは、手、手首、肘、足、足首など、身体の小さな骨や関節に影響を及ぼす症状の外科治療用に設計された、特殊なインプラント、固定器具、器具のことです。これらの器具には、スクリュー、プレート、ピン、釘、人工関節インプラントなどがあり、骨折の修復、変形の矯正、関節機能の回復、外傷や関節炎、先天性疾患による痛みの緩和などに使用されます。股関節置換術や膝関節置換術に使用される大型の整形外科用器具とは異なり、小型の骨・関節器具は、これらの小型構造物の複雑な解剖学的構造および生体力学的要求に対応するため、精密工学を必要とします。この器具は、ステンレス鋼、チタン合金、生体吸収性ポリマーなどの材料で作られることが多く、手術の成功に必要な強度、耐久性、生体適合性を備えています。
小骨・関節整形外科機器の世界の普及は、特に高齢化社会における変形性関節症、関節リウマチ、外傷性骨折などの筋骨格系障害の有病率の増加によって推進されています。手首、手、足首は、特に転倒やスポーツ活動による傷害を受けやすく、外科的介入を必要とすることが多いです。さらに、関節炎のような慢性疾患は、関節の変性や変形を引き起こし、機能と可動性を回復するためにインプラントや固定器具の使用が必要となります。これらの器具は、先天性奇形やその他の小児疾患の治療にも不可欠であり、あらゆる年齢層でその重要性が強調されています。小さな骨や関節の症状に対する効果的な治療オプションに対する需要が高まり続ける中、これらの特殊な整形外科用器具の市場は拡大し、患者の生活の質を向上させ、長期的な筋骨格系の健康をサポートする高度なソリューションを提供することが期待されています。
技術の進歩は、小骨・関節整形外科機器のデザイン、性能、汎用性を大幅に向上させ、より効果的で侵襲の少ない外科手術を可能にしています。最もインパクトのある技術革新のひとつは、3Dプリンティング技術の開発です。3Dプリンティング技術により、患者様それぞれの解剖学的構造に合わせたカスタムメイドのインプラントや器具を作成することが可能になりました。3Dプリントされたインプラントは、優れたフィット感とアライメントを提供し、合併症のリスクを低減し、全体的な手術結果を改善します。この技術は、先天性奇形や重度の外傷など、従来の既製インプラントでは必要な精度が得られないような複雑な再建手術において特に有益です。さらに、3Dプリンティングは患者固有の手術ガイドやテンプレートの作成にも使用されており、外科医がより正確で信頼性の高い手術を計画・実行するのに役立っています。
もう1つの重要な技術的進歩は、生体吸収性および生体活性材料のイントロダクションです。ポリ乳酸(PLA)やポリグリコール酸(PGA)などの材料から作られる生体吸収性器具は、体内で徐々に溶解するため、インプラントを除去するための二次手術が不要になります。これらの材料は、小児外科手術や特定の期間内に骨癒合が見込まれる症例において、スクリューやピンのような固定器具に使用されることが多くなっています。一方、生体活性材料は、骨の成長を促進し、インプラントとの一体化を促進することで、人工関節や固定器具の安定性と寿命を向上させる。ハイドロキシアパタイトやチタンプラズマ溶射のようなコーティング技術の革新もまた、インプラントのオッセオインテグレーションを改善し、より良い固定を確保し、インプラントのゆるみや破損のリスクを低減しています。
さらに、低侵襲手術手技の進歩は、小骨・関節整形外科分野に革命をもたらしています。より小型で洗練された器具の開発と、関節鏡とロボットの統合により、外科医は小さな切開創から複雑な手技を行うことができるようになり、組織の損傷を減らし、患者の回復を早めています。特にロボット支援手術では、精度と制御が強化され、小さな関節の複雑な手術を最小限の誤差で行うことが可能になっています。また、コンピューター支援ナビゲーションや画像技術の使用により、手術中にリアルタイムでフィードバックが得られるようになり、外科医が最適なインプラントの位置や配置を達成するのに役立っています。このような技術革新は、小骨や関節の整形外科手術の有効性と安全性を向上させるだけでなく、外科的治療が可能な疾患の範囲を拡大し、これらの機器をより汎用性の高い、より多くの患者にとって利用しやすいものにしています。
小骨・関節整形外科機器の採用は、筋骨格系障害の発生率の増加、高齢化人口の増加、低侵襲手術への需要の高まりなど、いくつかの重要な要因によって推進されています。主な促進要因の1つは、変形性関節症、関節リウマチ、骨粗鬆症などの筋骨格系疾患の罹患率の上昇であり、世界中で数百万人が罹患しています。これらの疾患は、手首、指、足首などの小さな関節の関節痛、こわばり、変形につながることが多いため、特殊なインプラントや器具を使った効果的な外科的介入の必要性が高まっています。これらの障害の有病率の増加は、関節の変性や骨折がより一般的である高齢化した集団において特に顕著です。世界の60歳以上の高齢者人口は2050年までに倍増すると予測されており、小骨・関節整形外科機器に対する需要は大幅に増加すると予想され、耐久性、生体適合性、臨床転帰の改善を提供する機器の必要性を裏付けています。
これらのデバイスの採用を促進するもう1つの重要な要因は、患者とヘルスケアプロバイダーの両方における低侵襲手術への嗜好の高まりです。低侵襲手術には、従来の開腹手術に比べて、入院期間の短縮、感染リスクの低減、術後疼痛の軽減、回復時間の短縮など、いくつかの利点があります。この動向は、合併症を避けるために関節を正確かつ繊細に扱う必要がある、小さな骨や関節の手術に特に関連しています。より小型で洗練された器具や高度な画像技術が利用可能になったことで、低侵襲アプローチによる複雑な手術の実施が可能になり、臨床現場でのこれらの器具の採用が進んでいます。外来手術センターや外来医療施設の増加は、低侵襲手術の実施に適しており、長期入院を必要としないことから、低侵襲機器の需要をさらに後押ししています。
地域別にみると、小骨・関節整形外科機器の採用はさまざまであるが、北米と欧州は運動器疾患の有病率の高さ、高度なヘルスケア・インフラ、患者の意識の高さから最大の市場となっています。これらの地域では、早期介入と予防医療への注目の高まりが、関節機能を回復させ、退行性疾患の進行を予防できる機器の採用を促進しています。一方、アジア太平洋やラテンアメリカなどの新興市場では、ヘルスケア投資の増加、可処分所得の増加、先進医療へのアクセスの拡大により、これらの機器に対する需要が急速に伸びています。これらの地域ではヘルスケアシステムの近代化が進み、人口の高齢化が進んでいるため、小骨・関節整形外科機器の採用が加速すると予想されます。これらの要因は、技術の進歩や患者中心の医療を重視する傾向の高まりと相まって、さまざまな患者グループや地域でこれらの機器の普及を後押ししています。
世界の小骨・関節整形外科機器市場の成長は、関節関連疾患の有病率の上昇、医療技術の進歩、ヘルスケアインフラへの投資の増加など、いくつかの要因によって牽引されています。主な成長要因の1つは、関節に関連する障害や傷害の有病率の上昇であり、これが効果的な外科治療に対する需要の高まりに寄与しています。変形性関節症、関節リウマチ、外傷性骨折などの疾患は、人口の高齢化、スポーツ参加の増加、肥満率の上昇などの要因により、より一般的になりつつあります。これらの疾患は多くの場合、身体の小さな関節に影響を及ぼし、痛み、可動性の低下、生活の質の低下につながります。その結果、痛みを和らげ、機能を回復させ、長期的な関節の健康をサポートする小骨・関節整形外科機器に対するニーズが高まっています。
市場成長のもう一つの重要な促進要因は、医療技術の絶え間ない進歩であり、これによってより効果的で耐久性に優れた、患者に特化した整形外科用器具の市場開拓が進んでいます。生体吸収性ポリマーや生体活性コーティングなどの革新的材料のイントロダクションは、インプラントの生体適合性と性能を向上させ、合併症のリスクを減らし、臨床転帰を改善しています。また、3Dプリンティング技術の利用により、カスタムインプラントやサージカルガイドの製造が可能になり、整形外科手術によりパーソナライズされたアプローチが提供されています。こうした技術的進歩は、小骨・関節整形外科機器の有効性を高め、複雑な症例への適用を拡大し、市場の成長を促進しています。
さらに、ヘルスケアインフラへの投資の増加と整形外科医療施設の拡大が小骨・関節整形外科機器市場の成長を支えています。政府や民間ヘルスケアプロバイダーは、整形外科手術の需要増に対応するため、病院、診療所、手術センターの近代化に投資しています。整形外科専門治療室や外来手術センターの設立により、患者は関節障害の高度な治療を受けやすくなっています。さらに、先進地域では整形外科手術に対する償還政策が充実してきており、患者の経済的負担を軽減することで市場の成長を支えています。このような要因が世界のヘルスケアの状況を形成し続けていることから、市場情勢は、効果的な関節治療に対する需要の高まり、継続的な技術革新、さまざまな地域や人口動態における医療アクセスの拡大などを背景に、力強い成長が見込まれています。
Global Small Bone and Joint Orthopedic Devices Market to Reach US$20.4 Billion by 2030
The global market for Small Bone and Joint Orthopedic Devices estimated at US$13.0 Billion in the year 2023, is expected to reach US$20.4 Billion by 2030, growing at a CAGR of 6.6% over the analysis period 2023-2030. Fracture Fixation & Replacement Systems, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 7.8% CAGR and reach US$7.7 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Plates & Screws segment is estimated at 6.6% CAGR over the analysis period.
The U.S. Market is Estimated at US$3.5 Billion While China is Forecast to Grow at 6.2% CAGR
The Small Bone and Joint Orthopedic Devices market in the U.S. is estimated at US$3.5 Billion in the year 2023. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$3.2 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 6.2% over the analysis period 2023-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 6.1% and 5.4% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 4.9% CAGR.
Small bone and joint orthopedic devices are specialized implants, fixation devices, and instruments designed for the surgical treatment of conditions affecting the smaller bones and joints of the body, such as those in the hands, wrists, elbows, feet, and ankles. These devices include screws, plates, pins, nails, and joint replacement implants, which are used to repair fractures, correct deformities, restore joint function, and alleviate pain caused by trauma, arthritis, or congenital conditions. Unlike larger orthopedic devices used in hip or knee replacements, small bone and joint devices require precision engineering to accommodate the intricate anatomy and biomechanical demands of these smaller structures. The devices are often made from materials such as stainless steel, titanium alloys, and bioresorbable polymers, which offer the necessary strength, durability, and biocompatibility for successful surgical outcomes.
The global adoption of small bone and joint orthopedic devices is being driven by the increasing prevalence of musculoskeletal disorders, such as osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and traumatic fractures, particularly among the aging population. The wrists, hands, and ankles are particularly susceptible to injuries due to falls or sports activities, which often require surgical intervention. In addition, chronic conditions like arthritis can lead to joint degeneration and deformities, necessitating the use of implants and fixation devices to restore function and mobility. These devices are also essential in treating congenital deformities and other pediatric conditions, highlighting their importance across all age groups. As the demand for effective treatment options for small bone and joint conditions continues to rise, the market for these specialized orthopedic devices is expected to expand, offering advanced solutions that improve patients’ quality of life and support long-term musculoskeletal health.
Technological advancements are significantly enhancing the design, performance, and versatility of small bone and joint orthopedic devices, enabling more effective and less invasive surgical procedures. One of the most impactful innovations is the development of 3D printing technology, which allows for the creation of customized implants and instruments tailored to the unique anatomy of each patient. 3D-printed implants offer superior fit and alignment, reducing the risk of complications and improving overall surgical outcomes. The technology is particularly beneficial in complex reconstructive surgeries, such as those involving congenital deformities or severe trauma, where traditional off-the-shelf implants may not provide the necessary precision. Additionally, 3D printing is being used to produce patient-specific surgical guides and templates, which help surgeons plan and execute procedures with greater accuracy and confidence.
Another key technological advancement is the introduction of bioresorbable and bioactive materials. Bioresorbable devices, made from materials such as polylactic acid (PLA) and polyglycolic acid (PGA), gradually dissolve in the body, eliminating the need for secondary surgeries to remove implants. These materials are increasingly being used for fixation devices like screws and pins in pediatric surgeries or in cases where bone healing is expected to occur within a specific timeframe. Bioactive materials, on the other hand, promote bone growth and integration with the implant, enhancing the stability and longevity of joint replacements and fixation devices. Innovations in coating technologies, such as hydroxyapatite and titanium plasma spraying, are also improving the osseointegration of implants, ensuring better fixation and reducing the risk of implant loosening or failure.
Furthermore, advancements in minimally invasive surgical techniques are revolutionizing the field of small bone and joint orthopedics. The development of smaller and more sophisticated instruments, along with the integration of arthroscopy and robotics, is enabling surgeons to perform complex procedures through tiny incisions, reducing tissue damage and accelerating patient recovery. Robotic-assisted surgery, in particular, offers enhanced precision and control, making it possible to perform intricate operations on small joints with minimal error. The use of computer-assisted navigation and imaging technologies is also providing real-time feedback during surgery, helping surgeons achieve optimal implant positioning and alignment. These technological innovations are not only improving the effectiveness and safety of small bone and joint orthopedic procedures but are also expanding the range of conditions that can be treated surgically, making these devices more versatile and accessible to a wider patient population.
The adoption of small bone and joint orthopedic devices is being driven by several key factors, including the increasing incidence of musculoskeletal disorders, the rising aging population, and the growing demand for minimally invasive procedures. One of the primary drivers is the rising incidence of musculoskeletal disorders such as osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and osteoporosis, which affect millions of people worldwide. As these conditions often lead to joint pain, stiffness, and deformities in smaller joints such as the wrists, fingers, and ankles, there is a growing need for effective surgical interventions using specialized implants and devices. The increasing prevalence of these disorders is particularly notable in aging populations, where joint degeneration and fractures are more common. With the global population aged 60 and above projected to double by 2050, the demand for small bone and joint orthopedic devices is expected to rise significantly, supporting the need for devices that offer durability, biocompatibility, and improved clinical outcomes.
Another significant factor driving the adoption of these devices is the growing preference for minimally invasive procedures among both patients and healthcare providers. Minimally invasive surgeries offer several advantages over traditional open surgeries, including shorter hospital stays, reduced risk of infection, less postoperative pain, and faster recovery times. This trend is particularly relevant for small bone and joint procedures, where precise and delicate handling of the joint is required to avoid complications. The availability of smaller, more sophisticated instruments and advanced imaging technologies is making it possible to perform complex surgeries through minimally invasive approaches, driving the adoption of these devices in clinical practice. The rise of outpatient surgical centers and ambulatory care facilities is further supporting the demand for minimally invasive devices, as these settings are well-suited for performing less invasive procedures that do not require prolonged hospital stays.
Regionally, the adoption of small bone and joint orthopedic devices varies, with North America and Europe being the largest markets due to the high prevalence of musculoskeletal disorders, advanced healthcare infrastructure, and high patient awareness. In these regions, the growing focus on early intervention and preventative care is driving the adoption of devices that can restore joint function and prevent the progression of degenerative conditions. Meanwhile, in emerging markets such as Asia-Pacific and Latin America, the demand for these devices is growing rapidly due to increasing healthcare investments, rising disposable incomes, and expanding access to advanced medical treatments. As healthcare systems in these regions continue to modernize and populations age, the adoption of small bone and joint orthopedic devices is expected to accelerate. These factors, combined with technological advancements and the growing emphasis on patient-centric care, are driving the widespread adoption of these devices across various patient groups and regions.
The growth in the global Small Bone and Joint Orthopedic Devices market is driven by several factors, including the rising prevalence of joint-related disorders, advancements in medical technology, and increasing investments in healthcare infrastructure. One of the primary growth drivers is the rising prevalence of joint-related disorders and injuries, which is contributing to a growing demand for effective surgical treatments. Conditions such as osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and traumatic fractures are becoming more common due to factors such as aging populations, increased participation in sports, and rising rates of obesity. These disorders often affect the smaller joints of the body, leading to pain, reduced mobility, and decreased quality of life. As a result, there is an increasing need for small bone and joint orthopedic devices that can provide pain relief, restore function, and support long-term joint health.
Another significant driver of market growth is the continuous advancement in medical technology, which is leading to the development of more effective, durable, and patient-specific orthopedic devices. The introduction of innovative materials, such as bioresorbable polymers and bioactive coatings, is improving the biocompatibility and performance of implants, reducing the risk of complications and improving clinical outcomes. The use of 3D printing technology is also enabling the production of custom implants and surgical guides, providing a more personalized approach to orthopedic surgery. These technological advancements are enhancing the efficacy of small bone and joint orthopedic devices and expanding their application in complex cases, driving market growth.
Moreover, increasing investments in healthcare infrastructure and the expansion of orthopedic care facilities are supporting the growth of the small bone and joint orthopedic devices market. Governments and private healthcare providers are investing in modernizing hospitals, clinics, and surgical centers to accommodate the growing demand for orthopedic procedures. The establishment of specialized orthopedic care units and outpatient surgery centers is making it easier for patients to access advanced treatments for joint disorders. Additionally, the increasing availability of reimbursement policies for orthopedic procedures in developed regions is supporting market growth by reducing the financial burden on patients. As these factors continue to shape the global healthcare landscape, the Small Bone and Joint Orthopedic Devices market is expected to experience robust growth, driven by rising demand for effective joint treatments, ongoing technological innovation, and expanding healthcare access across various regions and demographics.
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