1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
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 市場推定手法
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 主要な業界動向
5 世界の埋め込み型薬剤送達デバイス市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品タイプ別市場分析
6.1 埋込型薬剤溶出ステント
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 埋込型避妊薬物送達デバイス
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 埋込型眼内薬物送達デバイス
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 埋込型近接療法用シードデバイス
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 埋込型薬剤送達ポンプデバイス
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 技術別市場分析
7.1 生分解性インプラント
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 非生分解性インプラント
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 腫瘍学
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 循環器
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 自己免疫疾患
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 産婦人科
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 エンドユーザー別市場分析
9.1 病院
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 外来手術センター
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 その他
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 推進要因、抑制要因、機会
11.1 概要
11.2 推進要因
11.3 抑制要因
11.4 機会
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの 5 つの力分析
13.1 概要
13.2 購入者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の程度
13.5 新規参入者の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要企業
15.3 主要企業の概要
15.3.1 アボット・ラボラトリーズ
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.2 ボストン・サイエンティフィック社
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 デルポー社
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 Koninklijke DSM N.V.
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.5 メドトロニック・ピーエルシー
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.6 セラジェニックス・コーポレーション
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
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 Implantable Drug Delivery Devices Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product Type
6.1 Implantable Drug Eluting Stents
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Implantable Contraceptive Drug Delivery Devices
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Implantable Intraocular Drug Delivery Devices
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Implantable Brachytherapy Seeds Devices
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Implantable Drug Delivery Pump Devices
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Technology
7.1 Biodegradable Implants
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Non-Biodegradable Implants
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Oncology
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Cardiovascular
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Autoimmune Diseases
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Obstetrics and Gynecology
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End User
9.1 Hospitals
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Ambulatory Surgery Centers
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Others
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 Drivers, Restraints, and Opportunities
11.1 Overview
11.2 Drivers
11.3 Restraints
11.4 Opportunities
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Abbott Laboratories
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.2 Boston Scientific Corporation
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 Delpor Inc.
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 Koninklijke DSM N.V.
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.5 Medtronic plc
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.6 Theragenics Corporation
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
| ※参考情報 埋め込み型薬物送達デバイスは、体内に埋め込まれることによって、特定の薬剤を持続的かつ精密に供給するための装置です。このようなデバイスは、慢性疾患の管理や疼痛緩和、ホルモン治療など、多様な医療ニーズに応じて使用されます。主に、インプラントによる薬物送達は、直接的な投与方法と比較して、より一貫した薬物濃度を維持できる利点があります。 埋め込み型薬物送達デバイスの主な種類には、ポリマー製のチューブ状デバイス、微小な復元型ポンプ、凍結乾燥された薬剤を含むインプラントなどがあります。ポリマー製デバイスは、特定の条件で薬物を放出する特性を持つため、治療計画に合わせた設計が行われます。一方、復元型ポンプは、プログラム可能な方式で薬物を送達するため、患者のニーズに応じて調整が可能です。これらのデバイスは、主に皮下に埋め込まれ、必要に応じて切開し取り出すことができます。 用途としては、がん治療における抗がん剤の局所投与や、痛みの管理における鎮痛剤の持続的供給が挙げられます。また、糖尿病患者に対するインスリンの供給や、ホルモン療法におけるホルモンの調整なども重要な役割を果たします。慢性的な病状がある患者に対して、より高い生活の質を提供するために、埋め込み型薬物送達デバイスは非常に有効です。 埋め込み型薬物送達デバイスには、いくつかの関連技術があります。例えば、ナノテクノロジーを用いた薬物の運搬や輸送技術は、製剤の改良に寄与します。これにより、薬物の生物学的利用効率が向上し、患者にとってより少ない副作用で済む可能性があります。さらに、センサー技術を取り入れたデバイスは、体内の環境に応じて薬物の放出を自動的に調整することができ、よりパーソナライズされた治療が実現します。 埋め込み型薬物送達デバイスの開発には、材料科学や生体工学の知識が不可欠です。特に、生体適合性の高い材料の選定は重要な要素となり、長期間体内に留まっても安全であることが求められます。生分解性ポリマーなどの新しい材料が開発され、より安全なデバイスの実現が期待されています。 最後に、埋め込み型薬物送達デバイスの将来について考えると、技術の進歩により、より小型で高機能なデバイスの開発が可能になると考えられます。これにより、埋め込み手術の侵襲性が低下し、多くの患者にとって利用しやすい選択肢となるでしょう。新しい治療法やデバイスの登場は、今後の医療に革新をもたらす可能性が高いと言えます。これらのデバイスが具現化することにより、患者中心の個別化医療が一層進展することが期待されます。 |
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