医薬品における3Dプリンティング技術のグローバル市場:材料押出、バインダージェッティング、パウダーベッドフュージョン、VAT光重合

◆英語タイトル:Global 3D Printing Technology in Pharmaceutical Market 2022 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2028

GlobalInfoResearchが発行した調査報告書(GIR22NO17007)◆商品コード:GIR22NO17007
◆発行会社(リサーチ会社):GlobalInfoResearch
◆発行日:2022年11月(※2026年版があります。お問い合わせください。)
◆ページ数:96
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(注文後2-3日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:産業機器
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖
医薬品における3Dプリンティング技術は、近年注目を浴びている革新的な技術の一つです。この技術は、医薬品の製造プロセスにおいて新たな可能性を切り開くものであり、薬剤の配合や形状を個別の患者に合わせて最適化することができる特徴を持っています。医薬品の3Dプリンティングは、個別化医療や迅速なプロトタイピング、新薬の開発において非常に重要な役割を果たすと期待されています。

3Dプリンティング技術の定義としては、デジタルデータを元に物質を層状に積み重ねていく製造プロセスを指します。このプロセスにより、複雑な形状や構造を持つ製品を効率的に製造することが可能です。医薬品分野では、特に粉末を使用した造形や、ゲル状の材料を用いた造形、さらには生体材料を用いた3Dプリンティングが注目されています。

特筆すべきは、3Dプリンティング技術がもたらす医薬品の個別化です。従来の製造方法では、同じ成分、同じ形状の薬を一律に作ることが一般的でしたが、3Dプリンティングにより、患者一人ひとりの状況に応じた薬剤を製造することが可能になります。例えば、患者の体重、年齢、病歴に基づいて、必要な薬の量や形を調整することができます。このようにして、個別化医療が促進され、治療効果の向上が期待されます。

また、3Dプリンティングの特徴として、迅速なプロトタイピングが挙げられます。新薬の開発においては、初期段階で多くの試作を行う必要がありますが、3Dプリンティングを利用することで短期間で試作を行い、その結果に基づいて迅速に改良を加えることができます。これにより、開発コストの削減や、市場への投入までの時間を短縮することができます。

さらに、3Dプリンティングにはいくつかの種類があります。主なものとしては、フュージョンデポジションモデリング(FDM)、選択的レーザー焼結(SLS)、立体造形法(SLA)などが挙げられます。FDMは、熱可塑性材料をフィラメントとして押し出し、層状に積み重ねる方法です。SLSは、粉末状の材料をレーザーで焼結して成型する技術で、より精密な部品を製造することが可能です。SLAは、液体樹脂を紫外線で硬化させる手法で、細かい造形が可能となります。それぞれの方法には長所と短所があり、用途に応じて使い分けられています。

用途の面では、3Dプリンティングは、医薬品の製造に限らず、医療機器や生体材料の製造にも広がりを見せています。例えば、患者特有の病状を考慮したインプラントや、オーダーメイドの支え具(ブレース)、さらには医療用の模型の製作などが行われています。これにより、手術の精度向上や患者のクオリティ・オブ・ライフの向上につながっています。

関連技術としては、バイオプリンティングも重要です。これは、生体学的材料、特に細胞を使用して、組織や臓器の構造を模倣する技術です。バイオプリンティングは、再生医療や薬剤の効果を評価するための新しいプラットフォームとして期待されています。特に、がん研究や再生医療においては、3Dプリンティングによって患者の組織に近い環境を模擬し、新薬の効果を調べることができるため、研究と治療の新しい手法となり得ます。

さらに、3Dプリンティングの普及に伴い、製造に要する法規制や倫理的な問題も議論されています。個別化医療が進む一方で、安全性や有効性の確認が求められます。特に、医薬品の品質保証や製造プロセスの標準化が重要な課題です。これをクリアするためには、業界全体での規制の整備や、医療従事者への教育が欠かせません。

最終的に、医薬品における3Dプリンティング技術は、治療法の選択肢を広げ、患者にとってより良い医療を提供するための重要な手段となります。特に、個別化医療の分野では、一人ひとりのニーズに応えたオーダーメイドの医薬品を提供することで、医療の質を向上させる可能性があります。このような技術の進展によって、今後の医薬品開発や治療法が大きく変わっていくことが期待されます。
医薬品における3Dプリンティング技術市場レポートは、世界の市場規模、地域および国レベルの市場規模、セグメント市場の成長性、市場シェア、競争環境、販売分析、国内および世界の市場プレーヤーの影響、バリューチェーンの最適化、最近の動向、機会分析、市場成長の戦略的な分析、製品発売、地域市場の拡大などに関する情報を提供します。
GlobalInfoResearchの最新の調査によると、世界の医薬品における3Dプリンティング技術の市場規模は2021年のxxx米ドルから2028年にはxxx米ドルと推定され、xxx%の成長率で成長すると予想されます。

医薬品における3Dプリンティング技術市場は種類と用途によって区分されます。2017年~2028年において、量と金額の観点から種類別および用途別セグメントの売上予測データを提供します。この分析は、適格なニッチ市場をターゲットにすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。

種類別セグメントは次をカバーします。
・材料押出、バインダージェッティング、パウダーベッドフュージョン、VAT光重合

用途別セグメントは次のように区分されます。
・大量生産、個別化医療

世界の医薬品における3Dプリンティング技術市場の主要な市場プレーヤーは以下のとおりです。
・Aprecia Pharmaceuticals、Triastek、FabRx、Multiply Labs、Craft Health、DiHeSys、Merck、AstraZeneca

地域別セグメントは次の地域・国をカバーします。
・北米(米国、カナダ、メキシコ)
・ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア)
・アジア太平洋(日本、中国、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
・南アメリカ(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア)
・中東およびアフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ)

本調査レポートの内容は計15章あります。
・第1章では、医薬品における3Dプリンティング技術製品の調査範囲、市場の概要、市場の成長要因・阻害要因、および市場動向について説明します。
・第2章では、主要な医薬品における3Dプリンティング技術メーカーの企業概要、2019年~2022年までの医薬品における3Dプリンティング技術の価格、販売量、売上、市場シェアを掲載しています。
・第3章では、主要な医薬品における3Dプリンティング技術メーカーの競争状況、販売量、売上、世界市場シェアが重点的に比較分析されています。
・第4章では、2017年~2028年までの地域別医薬品における3Dプリンティング技術の販売量、売上、成長性を示しています。
・第5、6章では、2017年~2028年までの医薬品における3Dプリンティング技術の種類別と用途別の市場規模、市場シェアと成長率を掲載しています。
・第7、8、9、10、11章では、2017年~2022年までの世界の主要国での販売量、売上、市場シェア、並びに2023年~2028年までの主要地域での医薬品における3Dプリンティング技術市場予測を収録しています。
・第12章では、主要な原材料、主要なサプライヤー、および医薬品における3Dプリンティング技術の産業チェーンを掲載しています。
・第13、14、15章では、医薬品における3Dプリンティング技術の販売チャネル、販売業者、顧客、調査結果と結論、付録、データソースなどについて説明します。

***** 目次(一部) *****

・市場概要
- 医薬品における3Dプリンティング技術の概要
- 種類別分析(2017年vs2021年vs2028年):材料押出、バインダージェッティング、パウダーベッドフュージョン、VAT光重合
- 用途別分析(2017年vs2021年vs2028年):大量生産、個別化医療
- 世界の医薬品における3Dプリンティング技術市場規模・予測
- 世界の医薬品における3Dプリンティング技術生産能力分析
- 市場の成長要因・阻害要因・動向
・メーカー情報(企業概要、製品概要、販売量、価格、売上)
- Aprecia Pharmaceuticals、Triastek、FabRx、Multiply Labs、Craft Health、DiHeSys、Merck、AstraZeneca
・メーカー別市場シェア・市場集中度
・地域別市場分析2017年-2028年
・種類別分析2017年-2028年:材料押出、バインダージェッティング、パウダーベッドフュージョン、VAT光重合
・用途別分析2017年-2028年:大量生産、個別化医療
・医薬品における3Dプリンティング技術の北米市場
- 種類別市場規模2017年-2028年
- 用途別市場規模2017年-2028年
- 主要国別市場規模:アメリカ、カナダ、メキシコなど
・医薬品における3Dプリンティング技術のヨーロッパ市場
- 種類別市場規模2017年-2028年
- 用途別市場規模2017年-2028年
- 主要国別市場規模:ドイツ、イギリス、フランス、ロシア、イタリアなど
・医薬品における3Dプリンティング技術のアジア市場
- 種類別市場規模2017年-2028年
- 用途別市場規模2017年-2028年
- 主要国別市場規模:中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアなど
・医薬品における3Dプリンティング技術の南米市場
- 種類別市場規模2017年-2028年
- 用途別市場規模2017年-2028年
- 主要国別市場規模:ブラジル、アルゼンチンなど
・医薬品における3Dプリンティング技術の中東・アフリカ市場
- 種類別市場規模2017年-2028年
- 用途別市場規模2017年-2028年
- 主要国別市場規模:サウジアラビア、トルコ、エジプト、南アフリカなど
・原材料および産業チェーン
・販売チャネル、流通業者・代理店、顧客リスト
・調査の結果・結論

医薬品分野における3Dプリンティング技術市場レポートは、世界市場規模、地域および国レベルの市場規模、セグメンテーション市場の成長、市場シェア、競合状況、売上分析、国内および世界の市場プレーヤーの影響、バリューチェーンの最適化、貿易規制、最近の動向、機会分析、戦略的市場成長分析、製品投入、地域市場の拡大、技術革新などについて詳細な分析を提供しています。
当社(Global Info Research)の最新調査によると、COVID-19パンデミックの影響により、医薬品分野における3Dプリンティング技術の世界市場規模は2021年に100万米ドルに達すると推定され、2022年から2028年の予測期間中に%のCAGRで成長し、2028年には100万米ドルに達すると予測されています。2021年の医薬品分野における3Dプリンティング技術の世界市場の%を占める量産は、2028年には100万米ドルに達すると予測され、今後6年間で%のCAGRで成長します。一方、材料押出セグメントは、2022年から2028年にかけて%のCAGRで成長すると予測されています。

医薬品分野における3Dプリンティング技術の世界的主要メーカーには、Aprecia Pharmaceuticals、Triastek、FabRx、Multiply Labs、Craft Healthなどが挙げられます。売上高で見ると、世界上位4社は2021年に%を超えるシェアを占めています。

市場セグメンテーション

医薬品分野における3Dプリンティング技術市場は、タイプと用途別に区分されています。2017年から2028年までのセグメント間の成長率は、タイプ別および用途別の売上高を数量と金額の観点から正確に計算・予測します。この分析は、適格なニッチ市場をターゲットにすることで、事業拡大に役立ちます。

タイプ別市場セグメントは、以下の地域をカバーしています。

材料押出成形

バインダージェッティング

パウダーベッドフュージョン

VAT光重合

用途別市場セグメントは、以下の通りです。

大量生産

個別化医療

医薬品市場における世界の3Dプリンティング技術の主要プレーヤーは以下の通りです。

Aprecia Pharmaceuticals

Triastek

FabRx

Multiply Labs

Craft Health

DiHeSys

Merck

AstraZeneca

地域別市場セグメントは、以下の地域をカバーしています。

北米(米国、カナダ、メキシコ)

欧州(ドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリア、その他ヨーロッパ)

アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)

南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他南米)

中東およびアフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他中東およびアフリカ)

調査対象の内容全15章で構成されています。

第1章では、医薬品分野における3Dプリンティング技術の製品範囲、市場概要、市場機会、市場牽引力、市場リスクについて解説します。

第2章では、医薬品分野における3Dプリンティング技術の主要メーカーについて、2019年から2022年にかけての価格、売上高、収益、世界市場シェアなどを踏まえて概観します。

第3章では、医薬品分野における3Dプリンティング技術の競争状況、主要メーカーの売上高、収益、世界市場シェアを、市場環境比較に基づき詳細に分析します。

第4章では、医薬品分野における3Dプリンティング技術の地域別内訳データを示し、2017年から2028年までの地域別の売上高、収益、成長率を示します。

第5章と第6章では、2017年から2028年までのタイプ別および用途別の売上高、市場シェア、成長率をタイプ別、用途別にセグメント化します。

第7章、第8章、第9章、第10章、第11章では、2017年から2022年までの世界の主要国の国別売上高、収益、市場シェアを国別に内訳します。また、2023年から2028年までの地域別、タイプ別、用途別の医薬品分野における3Dプリンティング技術市場予測を売上高と収益とともに示します。

第12章では、医薬品分野における3Dプリンティング技術の主要原材料、主要サプライヤー、および業界チェーンを示します。

第 13 章、第 14 章、および第 15 章では、医薬品の販売チャネル、販売業者、顧客、研究結果と結論、付録、およびデータ ソースにおける 3D 印刷技術について説明します。

❖ レポートの目次 ❖

1 市場概要

1.1 医薬品分野における3Dプリンティング技術の導入

1.2 タイプ別市場分析

1.2.1 概要:医薬品分野における3Dプリンティング技術の世界売上高(タイプ別):2017年、2021年、2028年

1.2.2 材料押出成形

1.2.3 バインダージェッティング

1.2.4 粉末床溶融結合法

1.2.5 VAT光重合法

1.3 用途別市場分析

1.3.1 概要:医薬品分野における3Dプリンティング技術の世界売上高(用途別):2017年、2021年、2028年

1.3.2 大量生産

1.3.3 個別化医療

1.4 医薬品分野における3Dプリンティング技術の世界市場規模と予測

1.4.1 医薬品分野における3Dプリンティング技術の世界売上高(金額ベース)(2017年および2028年) 2021年および2028年)

1.4.2 医薬品販売における3Dプリンティング技術の世界市場規模(2017~2028年)

1.4.3 医薬品価格における3Dプリンティング技術の世界市場規模(2017~2028年)

1.5 医薬品生産能力における3Dプリンティング技術の世界市場分析

1.5.1 医薬品総生産能力における3Dプリンティング技術の世界市場規模(2017~2028年)

1.5.2 医薬品生産能力における3Dプリンティング技術の世界市場規模(地域別)

1.6 市場の推進要因、抑制要因、およびトレンド

1.6.1 医薬品市場における3Dプリンティング技術の推進要因

1.6.2 医薬品市場における3Dプリンティング技術の抑制要因

1.6.3 医薬品市場における3Dプリンティング技術のトレンド分析

2 メーカープロフィール

2.1 アプレシア・ファーマシューティカルズ

2.1.1 アプレシア・ファーマシューティカルズの詳細

2.1.2 アプレシア・ファーマシューティカルズの主要事業

2.1.3 アプレシア・ファーマシューティカルズの医薬品およびサービスにおける3Dプリンティング技術

2.1.4 アプレシア・ファーマシューティカルズの医薬品売上高、価格、収益、粗利益、市場シェアにおける3Dプリンティング技術(2019年、2020年、2021年、2022年)

2.2 トライアステク

2.2.1 トライアステクの詳細

2.2.2 トライアステクの主要事業

2.2.3 トライアステクの医薬品およびサービスにおける3Dプリンティング技術

2.2.4 トライアステクの医薬品売上高、価格、収益、粗利益、市場シェアにおける3Dプリンティング技術(2019年、2020年、2021年、2022年)

2.3 ファブラックス

2.3.1 FabRxの詳細

2.3.2 FabRxの主要事業

2.3.3 医薬品およびサービスにおけるFabRxの3Dプリンティング技術

2.3.4 医薬品の売上高、価格、収益、粗利益、市場シェアにおけるFabRxの3Dプリンティング技術(2019年、2020年、2021年、2022年)

2.4 Multiply Labs

2.4.1 Multiply Labsの詳細

2.4.2 Multiply Labsの主要事業

2.4.3 医薬品およびサービスにおけるMultiply Labsの3Dプリンティング技術

2.4.4 医薬品の売上高、価格、収益、粗利益、市場シェアにおけるMultiply Labsの3Dプリンティング技術(2019年、2020年、2021年、2022年)

2.5 Craft Health

2.5.1 Craft Healthの詳細

2.5.2 Craft Healthの主要事業

2.5.3 医薬品およびサービスにおけるCraft Healthの3Dプリンティング技術

2.5.4 医薬品におけるCraft Healthの3Dプリンティング技術の売上高、価格、収益、粗利益、市場シェア(2019年、2020年、2021年、2022年)

2.6 DiHeSys

2.6.1 DiHeSysの詳細

2.6.2 DiHeSysの主要事業

2.6.3 医薬品およびサービスにおけるDiHeSysの3Dプリンティング技術

2.6.4 医薬品におけるDiHeSysの3Dプリンティング技術の売上高、価格、収益、粗利益、市場シェア(2019年、2020年、2021年、2022年)

2.7 Merck

2.7.1 Merckの詳細

2.7.2 Merck主要事業

2.7.3 メルクの医薬品およびサービスにおける3Dプリンティング技術

2.7.4 メルクの医薬品における3Dプリンティング技術の売上高、価格、収益、粗利益、市場シェア(2019年、2020年、2021年、2022年)

2.8 アストラゼネカ

2.8.1 アストラゼネカの詳細

2.8.2 アストラゼネカの主要事業

2.8.3 アストラゼネカの医薬品およびサービスにおける3Dプリンティング技術

2.8.4 アストラゼネカの医薬品における3Dプリンティング技術の売上高、価格、収益、粗利益、市場シェア(2019年、2020年、2021年、2022年)

3 医薬品における3Dプリンティング技術のメーカー別内訳データ

3.1 医薬品における3Dプリンティング技術のメーカー別売上高(世界) (2019年、2020年、2021年、2022年)

3.2 医薬品分野における3Dプリンティング技術の世界市場規模(メーカー別)(2019年、2020年、2021年、2022年)

3.3 医薬品分野における3Dプリンティング技術における主要メーカーの市場ポジション

3.4 市場集中度

3.4.1 2021年における医薬品メーカー向け3Dプリンティング技術市場シェア上位3社

3.4.2 2021年における医薬品メーカー向け3Dプリンティング技術市場シェア上位6社

3.5 医薬品分野における3Dプリンティング技術の世界市場規模(企業別):2021年 vs 2022年

3.6 地域別メーカー:本社所在地と医薬品製造拠点における3Dプリンティング技術

3.7 新規参入企業と生産能力拡大計画

3.8 合併・買収(M&A)

4 地域別市場分析

4.1 医薬品市場における3Dプリンティング技術の市場規模(地域別)

4.1.1 医薬品売上高における3Dプリンティング技術の地域別市場規模(2017~2028年)

4.1.2 医薬品収益における3Dプリンティング技術の地域別市場規模(2017~2028年)

4.2 北米における医薬品収益における3Dプリンティング技術の市場規模(2017~2028年)

4.3 欧州における医薬品収益における3Dプリンティング技術の市場規模(2017~2028年)

4.4 アジア太平洋地域における医薬品収益における3Dプリンティング技術の市場規模(2017~2028年)

4.5 南米における医薬品収益における3Dプリンティング技術の市場規模(2017~2028年)

4.6 中東およびアフリカにおける医薬品収益における3Dプリンティング技術の市場規模(2017-2028)

5 市場セグメント(タイプ別)

5.1 医薬品売上高における3Dプリンティング技術の世界市場規模(タイプ別)(2017-2028)

5.2 医薬品売上高における3Dプリンティング技術の世界市場規模(タイプ別)(2017-2028)

5.3 医薬品価格における3Dプリンティング技術の世界市場規模(タイプ別)(2017-2028)

6 市場セグメント(用途別)

6.1 医薬品売上高における3Dプリンティング技術の世界市場規模(用途別)(2017-2028)

6.2 医薬品売上高における3Dプリンティング技術の世界市場規模(用途別)(2017-2028)

6.3 医薬品価格における3Dプリンティング技術の世界市場規模(用途別)(2017-2028)

7 北米(国別、タイプ別、用途別)

7.1 北米における医薬品売上高における3Dプリンティング技術の世界市場規模(タイプ別(2017~2028年)

7.2 北米における医薬品売上高における3Dプリンティング技術の用途別市場規模(2017~2028年)

7.3 北米における医薬品売上高における3Dプリンティング技術の国別市場規模

7.3.1 北米における医薬品売上高における3Dプリンティング技術の国別市場規模(2017~2028年)

7.3.2 北米における医薬品売上高における3Dプリンティング技術の国別市場規模(2017~2028年)

7.3.3 米国の市場規模と予測(2017~2028年)

7.3.4 カナダの市場規模と予測(2017~2028年)

7.3.5 メキシコの市場規模と予測(2017~2028年)

8 ヨーロッパ:国別、タイプ別、用途別市場

8.1 ヨーロッパにおける医薬品売上高における3Dプリンティング技術の国別市場規模(2017-2028)

8.2 欧州における医薬品売上における3Dプリンティング技術の用途別推移 (2017-2028)

8.3 欧州における医薬品市場における3Dプリンティング技術の国別市場規模

8.3.1 欧州における医薬品売上における3Dプリンティング技術の国別売上高 (2017-2028)

8.3.2 欧州における医薬品収益における3Dプリンティング技術の国別売上高 (2017-2028)

8.3.3 ドイツ市場規模と予測 (2017-2028)

8.3.4 フランス市場規模と予測 (2017-2028)

8.3.5 英国市場規模と予測 (2017-2028)

8.3.6 ロシア市場規模と予測 (2017-2028)

8.3.7 イタリア市場規模と予測(2017-2028)

9 アジア太平洋地域:地域別、タイプ別、用途別

9.1 アジア太平洋地域における医薬品売上高における3Dプリンティング技術:タイプ別(2017-2028)

9.2 アジア太平洋地域における医薬品売上高における3Dプリンティング技術:用途別(2017-2028)

9.3 アジア太平洋地域における医薬品売上高における3Dプリンティング技術:地域別市場規模

9.3.1 アジア太平洋地域における医薬品売上高における3Dプリンティング技術:地域別市場規模(2017-2028)

9.3.2 アジア太平洋地域における医薬品売上高における3Dプリンティング技術:地域別市場規模(2017-2028)

9.3.3 中国市場規模と予測(2017-2028)

9.3.4 日本市場規模と予測(2017-2028)

9.3.5 韓国市場規模と予測 (2017~2028年)

9.3.6 インド市場規模と予測 (2017~2028年)

9.3.7 東南アジア市場規模と予測 (2017~2028年)

9.3.8 オーストラリア市場規模と予測 (2017~2028年)

10 南米:地域別、タイプ別、用途別

10.1 南米における医薬品売上高における3Dプリンティング技術:タイプ別 (2017~2028年)

10.2 南米における医薬品売上高における3Dプリンティング技術:用途別 (2017~2028年)

10.3 南米における医薬品売上高における3Dプリンティング技術:国別市場規模

10.3.1 南米における医薬品売上高における3Dプリンティング技術:国別数量 (2017~2028年)

10.3.2 南米における医薬品売上高における3Dプリンティング技術の国別市場規模(2017~2028年)

10.3.3 ブラジル市場規模と予測(2017~2028年)

10.3.4 アルゼンチン市場規模と予測(2017~2028年)

11 中東・アフリカ市場規模(国別、タイプ別、用途別)

11.1 中東・アフリカにおける医薬品売上高における3Dプリンティング技術の国別市場規模(2017~2028年)

11.2 中東・アフリカにおける医薬品売上高における3Dプリンティング技術の国別市場規模(2017~2028年)

11.3 中東・アフリカにおける医薬品売上高における3Dプリンティング技術の国別市場規模(2017~2028年)

11.3.2 中東・アフリカ医薬品業界における3Dプリンティング技術の国別売上高(2017~2028年)

11.3.3 トルコ市場規模と予測(2017~2028年)

11.3.4 エジプト市場規模と予測(2017~2028年)

11.3.5 サウジアラビア市場規模と予測(2017~2028年)

11.3.6 南アフリカ市場規模と予測(2017~2028年)

12 原材料と産業チェーン

12.1 医薬品業界における3Dプリンティング技術の原材料と主要メーカー

12.2 医薬品業界における3Dプリンティング技術の製造コスト比率

12.3 医薬品製造プロセスにおける3Dプリンティング技術

12.4 医薬品産業チェーンにおける3Dプリンティング技術

13 販売チャネル、販売代理店、トレーダー、ディーラー

13.1 販売チャネル

13.1.1 直接販売

13.1.2 間接販売

13.2 医薬品の代表的な販売業者における3Dプリンティング技術

13.3 医薬品の代表的な顧客における3Dプリンティング技術

14 調査結果と結論

15 付録

15.1 調査方法

15.2 調査プロセスとデータソース

15.3 免責事項



❖ 免責事項 ❖
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