Globale Marktgröße für 3D-Druck im Gesundheitswesen nach Technologietyp, Materialtyp, Anwendung, geografischer Reichweite und Prognose
Published on: 2024-09-10 | No of Pages : 240 | Industry : latest trending Report
Publisher : MIR | Format : PDF&Excel
Globale Marktgröße für 3D-Druck im Gesundheitswesen nach Technologietyp, Materialtyp, Anwendung, geografischer Reichweite und Prognose
Marktgröße und Prognose für 3D-Druck im Gesundheitswesen
Der Markt für 3D-Druck im Gesundheitswesen wurde im Jahr 2023 auf 2,77 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2030 9,57 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum 2024–2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 20 % wachsen.
Globale Markttreiber für 3D-Druck im Gesundheitswesen
Die Markttreiber für den Markt für 3D-Druck im Gesundheitswesen können von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden. Dazu können gehören
- Personalisierte Medizin und patientenspezifische Lösungen Medizinischer 3D-Druck ermöglicht es, Implantate, Prothesen und andere medizinische Geräte an die einzigartige Anatomie jedes Patienten anzupassen. Der Einsatz der 3D-Drucktechnologie im Gesundheitswesen wird durch ihre Fähigkeit vorangetrieben, auf einzelne Patienten zugeschnittene Lösungen zu produzieren.
- Entwicklungen in der 3D-Drucktechnologie Die Qualität und Realisierbarkeit medizinischer 3D-Druckanwendungen werden durch laufende Entwicklungen in der 3D-Drucktechnologie verbessert, zu denen Verbesserungen bei Druckergeschwindigkeit, Auflösung und Materialeigenschaften gehören. Technologische Innovationen treiben die Marktexpansion voran.
- Ausweitung der Einsatzmöglichkeiten in Prothesen und medizinischen Implantaten Die 3D-Drucktechnologie wird in großem Umfang bei der Herstellung personalisierter Prothesen und medizinischer Implantate eingesetzt, darunter Zahn-, Schädel- und orthopädische Implantate. Das Marktwachstum wird durch den Bedarf an Prothesen und Implantaten unterstützt, die auf die Bedürfnisse einzelner Patienten zugeschnitten sind.
- Wachstum der Operationsplanung und -simulation Der 3D-Druck wird von Medizinern für die präoperative Modellierung, Operationsplanung und Simulation verwendet. Verbesserte Patientenergebnisse resultieren daraus, dass Chirurgen mithilfe von 3D-gedruckten anatomischen Modellen komplexe anatomische Merkmale visualisieren und chirurgische Behandlungen planen können.
- Wachsende Anwendung in Tissue Engineering und regenerativer Medizin Da der 3D-Druck die Erstellung komplexer Gewebegerüste und Organmodelle ermöglicht, ist er für die Bereiche Tissue Engineering und regenerative Medizin von entscheidender Bedeutung. Die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich wird durch die Möglichkeit motiviert, 3D-gedruckte Gewebe und Organe für Transplantationen zu verwenden.
- Effizienz und Kosteneffektivität in der Produktion Der 3D-Druck im Gesundheitswesen bietet Vorteile in Bezug auf Kosteneffektivität und Effizienz in der Produktion, insbesondere bei der Herstellung von medizinischen Teilen und Geräten in kleinem Maßstab und auf Anfrage. Der Einsatz des 3D-Drucks im Gesundheitswesen wird von diesen Überlegungen vorangetrieben.
- Wachstum der Point-of-Care-Produktion Vorlaufzeiten und logistische Schwierigkeiten werden verkürzt, wenn medizinische Geräte und Komponenten mithilfe der 3D-Drucktechnologie vor Ort oder am Behandlungsort hergestellt werden können. Die Zugänglichkeit medizinischer Geräte und die Patientenversorgung werden durch die Point-of-Care-Fertigung verbessert.
- Anpassung und komplexe Geometrie Die Herstellung kundenspezifischer Designs und komplexer Geometrien übersteigt möglicherweise die Möglichkeiten herkömmlicher Produktionstechniken. Funktionalität und Leistung können durch die Herstellung komplexer, patientenspezifischer medizinischer Geräte im 3D-Druckverfahren verbessert werden.
- Technische Integration mit Bildgebung und Software Der 3D-Druck kann nahtlos in medizinische Bildgebungstechnologien wie CT und MRT sowie in hochentwickelte Software integriert werden, um Bilddaten in 3D-gedruckte Modelle umzuwandeln. Diese Integration erleichtert genaue Diagnosen, Behandlungsplanungen und Gerätedesigns.
- Nachfrage nach iterativem Design und Rapid Prototyping Rapid Prototyping und iterative Designprozesse für medizinische Implantate und Geräte werden durch den 3D-Druck im Gesundheitswesen ermöglicht. Schnelle Designiterationen als Reaktion auf Eingaben beschleunigen den Prozess der Entwicklung neuer Produkte.
Globale Beschränkungen des 3D-Druckmarkts im Gesundheitswesen
Mehrere Faktoren können als Beschränkungen oder Herausforderungen für den 3D-Druckmarkt im Gesundheitswesen wirken. Dazu können gehören
- Hohe Anfangsinvestition Für den weit verbreiteten Einsatz der 3D-Drucktechnologie im Gesundheitswesen sind häufig der Kauf von Verbrauchsmaterial, Maschinen und Schulungen erforderlich. Die hohen Anfangsausgaben können insbesondere für kleinere Krankenhäuser oder solche mit knapperen Ressourcen unerschwinglich sein.
- Regulierungshindernisse Da der Gesundheitssektor so stark reguliert ist, kann es schwierig und zeitaufwändig sein, eine behördliche Genehmigung für 3D-gedruckte medizinische Produkte und Geräte zu erhalten. Strenge gesetzliche Vorschriften könnten die schnelle Einführung des 3D-Drucks im medizinischen Bereich behindern.
- Materialbeschränkungen Es ist wichtig, dass für den 3D-Druck in medizinischen Anwendungen geeignete und zugelassene Materialien verfügbar sind. Eine Einschränkung wäre der Mangel an Materialien, die die Eigenschaften menschlicher Gewebe oder Organe nachbilden und gleichzeitig die gesetzlichen Anforderungen erfüllen können.
- Mangelnde Standardisierung Es kann zu Schwierigkeiten kommen, wenn es keine festgelegten Verfahren oder Regeln für den 3D-Druck im medizinischen Bereich gibt. Um die Qualität, Sicherheit und Kompatibilität von 3D-gedruckten medizinischen Geräten in verschiedenen Gesundheitsumgebungen zu gewährleisten, ist eine Standardisierung von entscheidender Bedeutung.
- Begrenzte Skalierbarkeit Obwohl der 3D-Druck für die Fertigung kleiner Stückzahlen und die Prototypenentwicklung immer beliebter wird, können bei der Herstellung medizinischer Geräte in größerem Maßstab Skalierbarkeitsprobleme auftreten. Dies kann die Fähigkeit zur Befriedigung einer starken Nachfrage beeinträchtigen.
- Anforderungen an die Nachbearbeitung Um Sicherheits- und behördlichen Anforderungen zu entsprechen, müssen 3D-gedruckte medizinische Produkte häufig Nachbearbeitungsverfahren wie Endbearbeitung und Sterilisation unterzogen werden. Der Zeit- und Kostenaufwand für die Produktion kann durch diese zusätzlichen Schritte steigen.
- Probleme mit geistigem Eigentum (IP) Da die 3D-Drucktechnologie digital ist und die Designreplikation vereinfacht, gibt es IP-Probleme, wenn es um die Verwendung dieser Technologie bei der Herstellung medizinischer Geräte geht. Eine der größten Herausforderungen der Branche ist der Schutz des geistigen Eigentums an medizinischen Fortschritten.
- Eingeschränkte Akzeptanz in regulären medizinischen Praxen Aufgrund aktueller Arbeitsabläufe, der Unwissenheit des medizinischen Fachpersonals oder Bedenken hinsichtlich Genauigkeit und Zuverlässigkeit kann die Integration des 3D-Drucks in reguläre medizinische Praxen auf Widerstand stoßen oder eine langsame Akzeptanz erfordern.
- Bedenken hinsichtlich Sicherheit und Biokompatibilität Es ist entscheidend, die Sicherheit und Biokompatibilität von 3D-gedruckten medizinischen Geräten zu gewährleisten. Die Akzeptanz kann durch Bedenken hinsichtlich der Langzeitwirkungen der beim 3D-Druck verwendeten Materialien und der Möglichkeit negativer Reaktionen beeinträchtigt werden.
- Technologische Komplexität Aufgrund der Komplexität der 3D-Drucktechnologie und der zugehörigen Software können Spezialkenntnisse und Schulungen erforderlich sein. Ein Faktor, der den 3D-Druck daran hindert, sich im Gesundheitswesen weit verbreitet zu verbreiten, ist der Mangel an Experten mit den erforderlichen Fähigkeiten.
Globale Segmentierungsanalyse des 3D-Druckmarkts im Gesundheitswesen
Der globale 3D-Druckmarkt im Gesundheitswesen ist segmentiert auf der Grundlage von Technologietyp, Materialtyp, Anwendung und Geografie.
Markt für 3D-Druck im Gesundheitswesen nach Technologietyp
- Stereolithografie (SLA) Eine 3D-Drucktechnik, die Photopolymerisation verwendet, um feste Objekte Schicht für Schicht zu erstellen.
- Selektives Lasersintern (SLS) Verwendet einen Laser, um pulverförmiges Material wie Kunststoff oder Metall zu einer festen Struktur zu sintern.
- Fused Deposition Modeling (FDM) Fügt Material Schicht für Schicht hinzu, um Objekte zu erstellen; wird häufig zum Drucken von thermoplastischen Materialien verwendet.
- PolyJet-Druck Eine Technologie, die dünne Schichten aus flüssigem Photopolymer, um präzise und detaillierte Modelle zu erstellen.
- Digital Light Processing (DLP) Ähnlich wie SLA, wobei ein digitaler Lichtprojektor zum Aushärten von Photopolymerharz verwendet wird.
Markt für 3D-Druck im Gesundheitswesen nach Materialtyp
- Kunststoffe Für den 3D-Druck von medizinischen Geräten, Modellen und Prototypen werden verschiedene Arten von Thermoplasten verwendet.
- Metalle Materialien wie Titan, Edelstahl oder Kobalt-Chrom zur Herstellung von Metallimplantaten und Prothesen.
- Keramik Bioresorbierbare Keramik und keramikähnliche Materialien für zahnärztliche und orthopädische Anwendungen.
- Biomaterialien Biotinten und andere biokompatible Materialien zum Drucken von lebendem Gewebe und Organen.
Markt für 3D-Druck im Gesundheitswesen nach Anwendung
- Medizinische Modelle und Prototypen 3D-Druck zur Erstellung anatomischer Modelle und Prototypen für die Operationsplanung und -ausbildung.
- Operationsführungen Herstellung patientenspezifischer Operationsführungen zur Unterstützung präziser Eingriffe.
- Zahnmedizinische Anwendungen 3D-Druck von Zahnimplantaten, Kronen, Brücken und kieferorthopädischen Geräten.
- Orthopädische Implantate Maßgeschneiderte Implantate für Gelenkersatz und orthopädische Operationen.
- Prothetik und Orthesen Personalisierte Prothesen und Orthesen.
- Gewebetechnik Bioprinting zur Erstellung lebender Gewebe und Organe für Transplantationen oder Forschungszwecke.
- Pharmazeutika 3D-Druck personalisierter Medikamente mit maßgeschneiderten Dosierungsformen.
Markt für 3D-Druck im Gesundheitswesen nach geografischen Gesichtspunkten
- Norden Amerika Marktbedingungen und Nachfrage in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko.
- Europa Analyse des Marktes für 3D-Druck im Gesundheitswesen in europäischen Ländern.
- Asien-Pazifik Fokussierung auf Länder wie China, Indien, Japan, Südkorea und andere.
- Naher Osten und Afrika Untersuchung der Marktdynamik im Nahen Osten und in Afrika.
- Lateinamerika Abdeckung von Markttrends und Entwicklungen in Ländern in ganz Lateinamerika.
Hauptakteure
Die Hauptakteure auf dem Markt für 3D-Druck im Gesundheitswesen sind
- Stratasys Ltd
- Renishaw PLC
- 3D Systems Inc
- EOS GmbH
- Nanoscribe GmbH & Co. KG
- EnvisionTEC
- regenHU Ltd
- Carbon, Inc
- Formlabs
- Organovo Holdings Inc
- CYFUSE BIOMEDICAL KK
- CELLINK
- Anatomics Pty Ltd
- Block. eins
- SLM-Lösungen
Berichtsumfang
BERICHTSATTRIBUTE | DETAILS |
---|---|
UNTERSUCHUNGSZEITRAUM | 2020-2030 |
BASISJAHR | 2023 |
PROGNOSEZEITRAUM | 2024-2030 |
HISTORISCH ZEITRAUM | 2020–2022 |
EINHEIT | Wert (Milliarden USD) |
PROFILIERTE WICHTIGE UNTERNEHMEN | Stratasys Ltd, Renishaw PLC, 3D Systems Inc, EOS GmbH, Nanoscribe GmbH & Co. KG, EnvisionTEC, regenHU Ltd, Carbon, Inc. |
ABGEDECKTE SEGMENTE | Nach Technologietyp, nach Materialtyp, nach Anwendung und nach Geografie. |
UMFANG DER ANPASSUNG | Kostenlose Berichtsanpassung (entspricht bis zu 4 Analystenarbeitstagen) beim Kauf. Ergänzung oder Änderung von Land, Region und Segmentumfang |
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