ヒドロキシアパタイトの世界市場2023-2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

◆英語タイトル:Hydroxyapatite Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23AR0254)◆商品コード:IMARC23AR0254
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2023年2月21日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
◆ページ数:142
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:化学&材料
◆販売価格オプション(消費税別)
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

アイマーク社の本調査レポートでは、2022年に24億ドルであった世界のヒドロキシアパタイト市場規模が、2028年までに34億ドルになり、2023年から2028年の間に年平均5.5%で成長すると予測しています。本レポートでは、ヒドロキシアパタイトの世界市場について調査し、序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、種類別(ナノサイズ、マイクロサイズ、マイクロメートル以上)分析、用途別(整形外科、デンタルケア、形成外科、その他)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東・アフリカ、中南米)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ファイブフォース分析、価格分析、競争状況など、以下のよう掲載しています。参入企業情報としては、APS Materials Inc., Berkeley Advanced Biomaterials, Bio-Rad Laboratories Inc., CAM Bioceramics B.V., Cgbio, Fluidinova S.A., HOYA Technosurgical Corporation (Hoya Corporation), Medtronic plc, Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, SigmaGraft Biomaterials, SofSera Corporation, Taihei Chemical Industrial Co. Ltd. and Zimmer Biomet.などがあります。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界のヒドロキシアパタイト市場規模:種類別
- ナノサイズヒドロキシアパタイトの市場規模
- マイクロサイズヒドロキシアパタイトの市場規模
- マイクロメートル以上ヒドロキシアパタイトの市場規模
・世界のヒドロキシアパタイト市場規模:用途別
- 整形外科用ヒドロキシアパタイトの市場規模
- デンタルケア用ヒドロキシアパタイトの市場規模
- 形成外科用ヒドロキシアパタイトの市場規模
- その他用途の市場規模
・世界のヒドロキシアパタイト市場規模:地域別
- 北米のヒドロキシアパタイト市場規模
- アジア太平洋のヒドロキシアパタイト市場規模
- ヨーロッパのヒドロキシアパタイト市場規模
- 中東・アフリカのヒドロキシアパタイト市場規模
- 中南米のヒドロキシアパタイト市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・競争状況

世界のヒドロキシアパタイト市場規模は2022年に24億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、市場が2023年から2028年の間に5.5%の成長率(CAGR)を示し、2028年までに34億米ドルに達すると予測しています。

ヒドロキシアパタイト(Ca10(PO4)6(OH)2)は、天然に存在する無機リン酸カルシウム鉱物で、哺乳類の骨、魚の鱗、卵の殻など、さまざまな生物学的原料から合成されます。形態と組成が硬組織に似ており、六角形構造と血清カルシウム/リン(Ca/P)比が骨アパタイトと同じです。リン酸カルシウムとは異なり、ヒドロキシアパタイトは異なる温度やpHレベルにおいても熱力学的に安定です。これとは別に、高い剛性、唾液よりも優れたエナメル質の再石灰化、骨とインプラントの界面におけるより速い骨治癒、骨ミネラルに近い組成を提供します。このような特性から、ヒドロキシアパタイトは金属インプラントの表面を粗くするコーティング、骨移植片や充填材、整形外科や歯科の治療器具に使用されています。現在、ヒドロキシアパタイトは主にナノサイズとマイクロサイズに二分されます。

ヒドロキシアパタイト市場の動向:
さまざまな心血管疾患(CVD)の有病率の増加、骨移植、移植、生体活性セラミックに対するニーズの高まりは、多様な手術の実行のためのヒドロキシアパタイトの広範な採用を強化しており、これが主に市場成長を促進しています。これに伴い、消費者の外見に対する意識の高まりや、特に老年人口の間で皮膚科学的な問題の事例が増加していることが、製品需要を補足しています。ヒドロキシアパタイトは生体適合性があり、高密度ポリエチレンやシリコンを含む他のアロプラスティック材料とは異なり、簡単に成形することができます。さらに、薬物や遺伝子の送達、骨組織工学、充填剤におけるナノヒドロキシアパタイトの広範な利用、および歯の知覚過敏を減少させ、歯のホワイトニングのための歯垢レベルを低下させる減感作剤として、市場の成長に寄与しています。これはさらに、生物活性、骨伝導性、非毒性、非炎症性などの複数の製品の利点に関する消費者の意識の高まりが影響しています。これとは別に、フッ化物代替物としてのヒドロキシアパタイトへの歯科製品メーカーの傾斜が、市場に明るい見通しを生み出しています。

主な市場セグメンテーション:
IMARC Groupは、世界のヒドロキシアパタイト市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、市場をタイプ別および用途別に分類しています。

タイプ別の内訳
ナノサイズ
マイクロサイズ
マイクロメートル以上

用途別内訳
整形外科
歯科
整形外科
その他

地域別内訳
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

競争状況:
業界の競争状況についても、APS Materials Inc., Berkeley Advanced Biomaterials, Bio-Rad Laboratories Inc., CAM Bioceramics B.V., Cgbio, Fluidinova S.A., HOYA Technosurgical Corporation (Hoya Corporation), Medtronic plc, Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, SigmaGraft Biomaterials, SofSera Corporation, Taihei Chemical Industrial Co. Ltd. and Zimmer Biometなど、主要企業とともに調査されています。

本レポートで扱う主な質問
1. 2022年の世界のヒドロキシアパタイト市場規模は?
2. 2023-2028年の世界のヒドロキシアパタイト市場の予想成長率は?
3. ヒドロキシアパタイトの世界市場を牽引する主要因は?
4. COVID-19が世界のヒドロキシアパタイト市場に与えた影響は?
5. ヒドロキシアパタイトの世界市場のタイプ別内訳は?
6. ヒドロキシアパタイトの世界市場の用途別内訳は?
7. ヒドロキシアパタイトの世界市場における主要地域は?
8. ヒドロキシアパタイトの世界市場における主要プレイヤー/企業は?

❖ レポートの目次 ❖

1 序文

2 調査範囲と方法論

2.1 調査の目的

2.2 ステークホルダー

2.3 データソース

2.3.1 一次情報源

2.3.2 二次情報源

2.4 市場推計

2.4.1 ボトムアップアプローチ

2.4.2 トップダウンアプローチ

2.5 予測方法論

3 エグゼクティブサマリー

4 はじめに

4.1 概要

4.2 主要業界動向

5 世界のハイドロキシアパタイト市場

5.1 市場概要

5.2 市場動向

5.3 COVID-19の影響

5.4 市場予測

6 タイプ別市場内訳

6.1 ナノサイズ

6.1.1 市場動向

6.1.2 市場予測

6.2 マイクロサイズ

6.2.1 市場動向

6.2.2 市場予測

6.3 マイクロメートル超

6.3.1 市場動向

6.3.2 市場予測

7 用途別市場内訳

7.1 整形外科

7.1.1 市場動向

7.1.2 市場予測

7.2 歯科治療

7.2.1 市場動向

7.2.2 市場予測

7.3 形成外科

7.3.1 市場動向

7.3.2 市場予測

7.4 その他

7.4.1 市場動向

7.4.2 市場予測

8 地域別市場内訳

8.1 北米

8.1.1 米国

8.1.1.1 市場動向

8.1.1.2 市場予測

8.1.2 カナダ

8.1.2.1 市場動向

8.1.2.2 市場予測

8.2 アジア太平洋地域

8.2.1 中国

8.2.1.1 市場動向

8.2.1.2 市場予測

8.2.2 日本

8.2.2.1 市場動向

8.2.2.2 市場予測

8.2.3 インド

8.2.3.1 市場動向

8.2.3.2 市場予測

8.2.4 韓国

8.2.4.1 市場動向

8.2.4.2 市場予測

8.2.5 オーストラリア

8.2.5.1 市場動向

8.2.5.2 市場予測

8.2.6 インドネシア

8.2.6.1 市場トレンド

8.2.6.2 市場予測

8.2.7 その他

8.2.7.1 市場トレンド

8.2.7.2 市場予測

8.3 ヨーロッパ

8.3.1 ドイツ

8.3.1.1 市場トレンド

8.3.1.2 市場予測

8.3.2 フランス

8.3.2.1 市場トレンド

8.3.2.2 市場予測

8.3.3 イギリス

8.3.3.1 市場トレンド

8.3.3.2 市場予測

8.3.4 イタリア

8.3.4.1 市場トレンド

8.3.4.2 市場予測

8.3.5 スペイン

8.3.5.1 市場トレンド

8.3.5.2 市場予測

8.3.6 ロシア

8.3.6.1 市場動向

8.3.6.2 市場予測

8.3.7 その他

8.3.7.1 市場動向

8.3.7.2 市場予測

8.4 ラテンアメリカ

8.4.1 ブラジル

8.4.1.1 市場動向

8.4.1.2 市場予測

8.4.2 メキシコ

8.4.2.1 市場動向

8.4.2.2 市場予測

8.4.3 その他

8.4.3.1 市場動向

8.4.3.2 市場予測

8.5 中東およびアフリカ

8.5.1 市場動向

8.5.2 国別市場内訳

8.5.3 市場予測

9 SWOT分析

9.1 概要

9.2 強み

9.3 弱み

9.4 機会

9.5 脅威

10 バリューチェーン分析

11 ポーターのファイブフォース分析

11.1 概要

11.2 買い手の交渉力

11.3 サプライヤーの交渉力

11.4 競争の度合い

11.5 新規参入の脅威

11.6 代替品の脅威

12 価格分析

13 競争環境

13.1 市場構造

13.2 主要プレーヤー

13.3 主要プレーヤーのプロフィール

13.3.1 APS Materials Inc.

13.3.1.1 会社概要

13.3.1.2 製品ポートフォリオ

13.3.2 Berkeley Advanced Biomaterials

13.3.2.1 会社概要

13.3.2.2 製品ポートフォリオ

13.3.3 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社

13.3.3.1 会社概要

13.3.3.2 製品ポートフォリオ

13.3.3.3 財務状況

13.3.3.4 SWOT分析

13.3.4 CAM Bioceramics B.V.

13.3.4.1 会社概要

13.3.4.2 製品ポートフォリオ

13.3.5 Cgbio

13.3.5.1 会社概要

13.3.5.2 製品ポートフォリオ

13.3.6 Fluidinova S.A.

13.3.6.1 会社概要

13.3.6.2 製品ポートフォリオ

13.3.7 HOYAテクノサージカル株式会社(HOYA)株式会社)

13.3.7.1 会社概要

13.3.7.2 製品ポートフォリオ

13.3.8 Medtronic plc

13.3.8.1 会社概要

13.3.8.2 製品ポートフォリオ

13.3.8.3 財務状況

13.3.8.4 SWOT分析

13.3.9 Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

13.3.9.1 会社概要

13.3.9.2 製品ポートフォリオ

13.3.10 SigmaGraft Biomaterials

13.3.10.1 会社概要

13.3.10.2 製品ポートフォリオ

13.3.11 SofSera株式会社

13.3.11.1 会社概要

13.3.11.2 製品ポートフォリオ

13.3.12 太平化学工業株式会社

13.3.12.1 会社概要

13.3.12.2 製品ポートフォリオ

13.3.13 Zimmer Biomet

13.3.13.1 会社概要

13.3.13.2 製品ポートフォリオ

13.3.13.3 財務状況

13.3.13.4 SWOT分析



1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Hydroxyapatite Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Nano-sized
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Micro-sized
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Greater than Micrometer
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Orthopedic
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Dental Care
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Plastic Surgery
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia-Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9 SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 APS Materials Inc.
13.3.1.1 Company Overview
13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.2 Berkeley Advanced Biomaterials
13.3.2.1 Company Overview
13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.3 Bio-Rad Laboratories Inc.
13.3.3.1 Company Overview
13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.3.3 Financials
13.3.3.4 SWOT Analysis
13.3.4 CAM Bioceramics B.V.
13.3.4.1 Company Overview
13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.5 Cgbio
13.3.5.1 Company Overview
13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.6 Fluidinova S.A.
13.3.6.1 Company Overview
13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.7 HOYA Technosurgical Corporation (Hoya Corporation)
13.3.7.1 Company Overview
13.3.7.2 Product Portfolio
13.3.8 Medtronic plc
13.3.8.1 Company Overview
13.3.8.2 Product Portfolio
13.3.8.3 Financials
13.3.8.4 SWOT Analysis
13.3.9 Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
13.3.9.1 Company Overview
13.3.9.2 Product Portfolio
13.3.10 SigmaGraft Biomaterials
13.3.10.1 Company Overview
13.3.10.2 Product Portfolio
13.3.11 SofSera Corporation
13.3.11.1 Company Overview
13.3.11.2 Product Portfolio
13.3.12 Taihei Chemical Industrial Co. Ltd.
13.3.12.1 Company Overview
13.3.12.2 Product Portfolio
13.3.13 Zimmer Biomet
13.3.13.1 Company Overview
13.3.13.2 Product Portfolio
13.3.13.3 Financials
13.3.13.4 SWOT Analysis
※参考情報

ヒドロキシアパタイトは、カルシウムとリンからなる無機化合物で、化学式はCa10(PO4)6(OH)2です。これは骨や歯の主要な成分であり、人体において非常に重要な役割を果たしています。ヒドロキシアパタイトは、自然界では魚の骨や植物の灰などに見られ、人為的にも合成されて様々な用途に利用されています。
ヒドロキシアパタイトは、鉱物系と生体適合性が高いという特性を持つため、特に医療や歯科材料として重宝されています。体内での生分解性が低いことから、インプラントや骨補填材などに広く利用されています。また、本物の骨と同様の構造を持つため、骨組織の再生を促進する効果があります。これにより、骨折や外科手術後の回復を助けることができます。

ヒドロキシアパタイトには、いくつかの種類があります。まず、合成ヒドロキシアパタイトと天然ヒドロキシアパタイトが存在します。合成ヒドロキシアパタイトは、さまざまな化学的手法で製造され、特に医療用インプラントや補填材、コーティング材料などに利用されます。一方、天然ヒドロキシアパタイトは、生物の骨や歯から抽出され、特に生体適合性が重視される場合に使用されます。

ヒドロキシアパタイトの用途は多岐にわたります。医療分野では、骨再生材料や歯科材料が代表的です。骨折の治癒を早めるための骨補填材や、歯の修復を行うための歯科用材料として使用されます。さらに、インプラントの表面処理材として使用され、インプラントと骨との結合を強化する役割を果たしています。また、神経組織の再生を促すための材料としても注目を集めています。

化粧品業界においても、ヒドロキシアパタイトは利用されています。毒素や老廃物の吸着作用があることから、スキンケア製品やクレンジング製品に配合されることがあります。さらに、骨の健康を促進するためのサプリメントにもヒドロキシアパタイトが含まれることがあります。

関連技術としては、ヒドロキシアパタイトを利用した3Dプリンティング技術が注目されています。生体材料としての特性を活かし、患者の骨の形状に合わせたカスタマイズ可能なインプラントを作成することが可能です。この技術は、より精密で個別化された治療を実現するために進化しています。

また、ヒドロキシアパタイトをナノスケールで加工したナノヒドロキシアパタイトも最近の研究で取り扱われています。ナノヒドロキシアパタイトは、その小さな粒子サイズにより、骨組織により良い融合法を示し、骨再生を高めることが期待されています。このように、ヒドロキシアパタイトは今後もさまざまな分野での活用が見込まれる重要な材料です。

ヒドロキシアパタイトは、骨や歯に不可欠な成分であり、その特性を活かして医療から化粧品、さらには先端技術にわたる幅広い分野で利用されています。将来的には、さらに新しい応用が開発されることが期待されています。


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