1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Device Type
3.2. Snippet by Application
3.3. Snippet by Material Type
3.4. Snippet by End User
3.5. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Driver
4.1.1.1. Rise in the prevalence of coronary artery diseases
4.1.1.2. Rise in the technological advancements
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Limited clinical evidence
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
5.5. Russia-Ukraine War Impact Analysis
5.6. DMI Opinion
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Device Type
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Device Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Device Type
7.2. Everolimus-eluting Device*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Novolimus-eluting Device
7.4. Sirolimus-eluting Device
8. By Application
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
8.2. Coronary Artery Disease*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Peripheral Artery Disease
9. By Material Type
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material Type
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Material Type
9.2. Poly-L-Lactic Acid (PLLA)*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Tyrosine-derived Polycarbonate
9.4. Others
10. By End User
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
10.1.2. Market Attractiveness Index, By End User
10.2. Hospitals *
10.2.1. Introduction
10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
10.3. Ambulatory Surgical Centers (ASCs)
10.4. Cardiac Catheterization Labs
10.5. Others
11. By Region
11.1. Introduction
11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
11.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
11.2. North America
11.2.1. Introduction
11.2.2. Key Region-Specific Dynamics
11.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Device Type
11.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application Type
11.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material Type
11.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
11.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.2.7.1. U.S.
11.2.7.2. Canada
11.2.7.3. Mexico
11.3. Europe
11.3.1. Introduction
11.3.2. Key Region-Specific Dynamics
11.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Device Type
11.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application Type
11.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material Type
11.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
11.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.3.7.1. Germany
11.3.7.2. UK
11.3.7.3. France
11.3.7.4. Italy
11.3.7.5. Spain
11.3.7.6. Rest of Europe
11.4. South America
11.4.1. Introduction
11.4.2. Key Region-Specific Dynamics
11.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Device Type
11.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application Type
11.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material Type
11.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
11.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.4.7.1. Brazil
11.4.7.2. Argentina
11.4.7.3. Rest of South America
11.5. Asia-Pacific
11.5.1. Introduction
11.5.2. Key Region-Specific Dynamics
11.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Device Type
11.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application Type
11.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material Type
11.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
11.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.5.7.1. China
11.5.7.2. India
11.5.7.3. Japan
11.5.7.4. Australia
11.5.7.5. Rest of Asia-Pacific
11.6. Middle East and Africa
11.6.1. Introduction
11.6.2. Key Region-Specific Dynamics
11.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Device Type
11.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application Type
11.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material Type
11.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
12. Competitive Landscape
12.1. Competitive Scenario
12.2. Market Positioning/Share Analysis
12.3. Mergers and Acquisitions Analysis
13. Company Profiles
13.1.1. BIOTRONIK
13.1.2. Company Overview
13.1.3. Product Type Portfolio and Description
13.1.4. Financial Overview
13.1.5. Key Developments
13.2. REVA Medical
13.3. Arterius
13.4. Meril Life Sciences Pvt. Ltd.
13.5. Zorion Medical
13.6. Translumina
13.7. Abbott
13.8. Boston Scientific Corporation
13.9. Nano Therapeutics
13.10. Tsuna Med
14. Appendix
14.1. About Us and Services
14.2. Contact Us
| ※参考情報 生体吸収性血管スカフォールド(BVS)は、心血管疾患の治療に用いられる医療機器であり、血管を支えるために設計された小型の構造物です。BVSは、生体内で時間とともに分解・吸収される材料で作られており、患者の体に長期間留まることなく、最終的には体内で自然に消失します。この特性が、従来の金属製ステントに比べていくつかの利点を提供します。 BVSの種類には、ポリ乳酸(PLA)やポリグリコール酸(PGA)などの生分解性ポリマーを基にした製品が含まれます。これらの材料は、血管の内腔の広がりを保持しつつ、時間の経過とともにしっかりと吸収されます。また、特定の設計や形状により、血管の動的な動きに対応することも可能です。BVSのデザインによっては、血管再狭窄のリスクを軽減したり、脈拍に合わせて変形する能力を持つものもあります。 BVSの用途は主に、冠動脈疾患の治療にあります。冠動脈に狭窄や閉塞が生じた患者に対して、BVSを挿入することで血管を拡張し、血流を改善します。その後、BVSが吸収されることで、血管が自然な状態に戻ることを促します。これにより、従来の金属製ステントよりも再狭窄のリスクを低減すると考えられています。 BVSは進化した技術の一部であり、血管支持を提供するだけでなく、血管内皮の正常な再生を促す役割も果たしています。近年の研究では、BVSが放出ポリマーを利用して薬剤を局所的に配布することで、さらなる治療効果を発揮することが期待されています。このようなデザインのBVSは、薬剤放出型生体吸収性血管スカフォールド(DES-BVS)と呼ばれ、特に再狭窄の予防に効果があるとされています。 さらに、BVS技術は、従来の再生医療の分野にも応用が進んでいます。再生医療においては、BVSの材料特性を活かして新たな組織再生の手法へと発展する可能性が注目されています。例えば、血管の内皮や平滑筋細胞の再生を促進するために、特殊なコーティングや成長因子の組み合わせを考慮する研究も行われています。また、BVSを用いた手技の際に放出される成長因子や他の生物活性物質は、周囲の組織に良好な影響を与え、全体的な治療効果を向上させることが期待されます。 技術的には、BVSの製造においては、生体適合性材料の選択が重要です。これにより、体内での反応性や分解速度が適切にコントロールされ、結果として安全性や有効性が確保されます。また、製造プロセスにおいても、高精度な加工技術が必要であり、この分野では3Dプリンティング技術やナノテクノロジーを駆使した新しい設計が進められています。 それに加えて、BVSの臨床試験は世界中で行われており、実際の治療効果や安全性が評価されています。これにより、医師は患者に最適な治療方法を選択できるようになります。しかし、BVSにはいくつかの課題も存在しており、適切な患者選定や手技に対する熟練度が求められます。 BVSは、心血管疾患の治療において非常に重要な選択肢となりつつあり、今後も技術の進歩が期待されます。生体吸収性血管スカフォールドは、持続可能な治療法として、新しい治療の可能性を提供しており、患者のQOLの向上に寄与することが求められています。 |
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