市場調査レポート

歯科用3Dスキャナー市場:市場規模・シェア分析、成長動向・予測 (2025年~2030年)

歯科用3Dスキャナー市場レポートは、製品タイプ(ハンドヘルド型3D歯科用スキャナー、デスクトップ/ラボラトリー型3D歯科用スキャナー、口腔内3D歯科用スキャナー、コーンビームCT)、スキャナータイプ(3D歯科用光スキャナー、3D歯科用レーザースキャナー)、および地域(北米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米)別に分類されます。本レポートは、上記セグメントの市場規模(米ドル)を提供しています。
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歯科用3Dスキャナー市場は、製品タイプ(ハンドヘルド、デスクトップ/ラボラトリー、口腔内、コーンビームCT)、スキャナータイプ(3Dデンタルライトスキャナー、3Dデンタルレーザースキャナー)、および地域(北米、欧州、アジア太平洋、中東アフリカ、南米)によってセグメント化されており、2025年から2030年までの成長トレンドと予測が報告されています。

市場概要
Mordor Intelligenceの分析によると、歯科用3Dスキャナー市場は2025年に8.5億米ドルと評価され、2030年には11.9億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は7.13%です。この成長は、人工知能(AI)と光学イメージングの連携による信頼性の高い即日歯科治療の実現、ワイヤレス口腔内スキャナーの高速・高精度化、およびサブスクリプションベースのライセンスモデルによる導入障壁の低下が主な要因です。アジア太平洋地域では、インバウンドのデンタルツーリズムが市場を牽引しています。一方で、高額なシステム価格、デジタル印象の償還の細分化、クラウドデータセキュリティへの懸念が抑制要因ですが、技術の投資収益率の優位性がこれらを上回ると見られています。

主要なレポートのポイント
* 製品タイプ別: 口腔内スキャナーが最大の市場シェアを占めると予測されています。
* 地域別: 北米が最大の市場シェアを占めると予測されています。
* 主要企業: 歯科用3Dスキャナー市場は、3Shape A/S、Align Technology Inc.、Dentsply Sirona Inc.、Envista Holdings Corporation、Planmeca Oyなどの主要企業によって統合されています。

市場トレンド
歯科用3Dスキャナー市場は、デジタル歯科の普及、CAD/CAM技術の進歩、および患者の快適性と治療精度の向上への需要の高まりにより、着実に成長しています。特に、AIと光学イメージングの統合は、診断の精度を高め、治療計画を最適化することで、市場の成長を加速させています。ワイヤレス口腔内スキャナーの登場は、操作性を向上させ、患者の体験をより快適なものにしています。また、サブスクリプションベースのライセンスモデルは、初期投資の負担を軽減し、より多くの歯科医院が最新技術を導入することを可能にしています。

地域別分析
* 北米: 高度な医療インフラ、デジタル歯科技術への高い採用率、および主要企業の存在により、最大の市場シェアを維持すると予測されています。
* 欧州: 高齢化人口の増加と審美歯科治療への需要の高まりが市場を牽引しています。
* アジア太平洋: デンタルツーリズムの成長、医療費の増加、および新興国におけるデジタル歯科技術の導入拡大により、最も急速に成長する地域となることが期待されています。
* 中東アフリカおよび南米: 医療インフラの改善とデジタル歯科への投資の増加により、着実な成長が見込まれます。

競争環境
歯科用3Dスキャナー市場は、技術革新と製品開発に注力する少数の大手企業によって支配されています。これらの企業は、市場シェアを拡大するために、戦略的提携、合併・買収、および新製品の発売に積極的に取り組んでいます。競争は激しく、企業は製品の差別化、価格競争力、および顧客サポートを通じて優位性を確立しようとしています。

結論
歯科用3Dスキャナー市場は、技術の進歩とデジタル歯科への移行により、今後も力強い成長を続けると予測されます。AI、ワイヤレス技術、およびサブスクリプションモデルの導入は、市場の拡大をさらに促進するでしょう。しかし、高額なシステム価格やデータセキュリティへの懸念といった課題も存在し、これらを克服するための継続的な努力が求められます。

本レポートは、歯科用3Dスキャナー市場に関する詳細な分析を提供しています。歯科用3Dスキャナーは、患者の歯のデジタルレプリカをキャプチャするために歯科専門家が使用するデジタルデバイスであり、多数の微細な画像を重ね合わせ、パズルのように組み合わせて正確なデジタル印象を作成します。口腔疾患の負担増加、審美歯科および予防歯科への需要の高まり、歯科技術の継続的な革新、そしてデジタル歯科への移行の加速により、歯科用3Dスキャナーの需要は増加しています。

市場は2025年に0.85億米ドルの規模に達し、2030年までに1.19億米ドルに成長すると予測されています。製品タイプ別では、2024年の収益の42.78%を占める口腔内スキャナーが市場を牽引しています。地域別では、アジア太平洋地域が2030年まで年平均成長率(CAGR)9.29%で最も速い成長を遂げると見込まれています。

市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
* チェアサイドワークフローの主流におけるデジタル化の進展。
* 修復歯科および歯列矯正処置の負担の増加。
* AIによるスキャン精度の向上とワイヤレスエルゴノミクスによる高速化。
* 院内3Dプリンティングとの統合による即日治療の実現。
* デンタルツーリズムの回廊がアジア太平洋地域での機器アップグレードを加速。
* サブスクリプションベースのソフトウェアモデルが参入障壁を低下。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 高い初期投資コストと学習曲線。
* デジタル印象に対する償還の限定的。
* クラウドワークフローにおけるサイバーセキュリティおよびデータ統合に関する懸念。
* 無歯顎または全顎スキャンにおける精度に関する課題。

本レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分類し、詳細な分析を行っています。
* 製品タイプ別: 口腔内スキャナー、デスクトップ/ラボラトリースキャナー、コーンビームCT(歯科用CBCT)、ハンドヘルド/ポータブルスキャナー。
* 技術別: 構造化光、レーザートライアングル法、共焦点イメージング、アクティブ波面サンプリング。
* エンドユーザー別: 歯科医院、歯科技工所、病院、学術・研究機関。
* アプリケーション別: 修復歯科、歯列矯正、インプラント治療、歯内療法その他。
* 地域別: 北米(米国、カナダ)、欧州(ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインなど)、アジア太平洋(中国、インド、日本、韓国、オーストラリアなど)、南米(ブラジル、アルゼンチンなど)、中東およびアフリカ(GCC、南アフリカなど)の5つの主要地域と、その中の17カ国について分析しています。

市場には、Dentsply Sirona、3Shape、Align Technology、Planmeca Oy、Medit、Vatech、Shining 3D、Straumann Groupなど、多数の主要企業が存在し、市場集中度や市場シェア分析が実施されています。各企業の概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、製品・サービス、最近の動向などが詳細にプロファイルされています。

レポートでは、未開拓市場(ホワイトスペース)や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても言及しています。


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1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場の推進要因
    • 4.2.1 チェアサイドワークフローの主流デジタル化
    • 4.2.2 補綴および歯科矯正処置の負担増大
    • 4.2.3 より高速でAI強化されたスキャン精度とワイヤレスエルゴノミクス
    • 4.2.4 院内3Dプリンティングとの統合による即日歯科治療の実現
    • 4.2.5 デンタルツーリズム回廊によるアジア太平洋地域の機器アップグレードの加速
    • 4.2.6 サブスクリプションベースのソフトウェアモデルによる参入障壁の低下
  • 4.3 市場の阻害要因
    • 4.3.1 高い初期費用と学習曲線
    • 4.3.2 デジタル印象に対する償還の限定
    • 4.3.3 クラウドワークフローにおけるサイバーセキュリティとデータ統合の懸念
    • 4.3.4 無歯顎/フルアーチスキャンにおける精度課題
  • 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術的展望
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 新規参入者の脅威
    • 4.7.2 供給者の交渉力
    • 4.7.3 買い手の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測(金額)

  • 5.1 製品タイプ別
    • 5.1.1 口腔内スキャナー
    • 5.1.2 デスクトップ / ラボラトリースキャナー
    • 5.1.3 コーンビームCT(歯科用CBCT)
    • 5.1.4 ハンドヘルド / ポータブルスキャナー
  • 5.2 技術別
    • 5.2.1 構造化光
    • 5.2.2 レーザートライアングル法
    • 5.2.3 共焦点イメージング
    • 5.2.4 アクティブ波面サンプリング
  • 5.3 エンドユーザー別
    • 5.3.1 歯科医院
    • 5.3.2 歯科技工所
    • 5.3.3 病院
    • 5.3.4 学術・研究機関
  • 5.4 用途別
    • 5.4.1 補綴歯科
    • 5.4.2 歯科矯正
    • 5.4.3 インプラント学
    • 5.4.4 歯内療法・その他
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.2 欧州
    • 5.5.2.1 ドイツ
    • 5.5.2.2 英国
    • 5.5.2.3 フランス
    • 5.5.2.4 イタリア
    • 5.5.2.5 スペイン
    • 5.5.2.6 その他の欧州
    • 5.5.3 アジア太平洋
    • 5.5.3.1 中国
    • 5.5.3.2 インド
    • 5.5.3.3 日本
    • 5.5.3.4 韓国
    • 5.5.3.5 オーストラリア
    • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋
    • 5.5.4 南米
    • 5.5.4.1 ブラジル
    • 5.5.4.2 アルゼンチン
    • 5.5.4.3 その他の南米
    • 5.5.5 中東およびアフリカ
    • 5.5.5.1 GCC
    • 5.5.5.2 南アフリカ
    • 5.5.5.3 その他の中東およびアフリカ

6. 競合情勢

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業プロファイル {(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む)}
    • 6.3.1 Dentsply Sirona
    • 6.3.2 3Shape
    • 6.3.3 Align Technology
    • 6.3.4 Planmeca Oy
    • 6.3.5 Carestream Dental
    • 6.3.6 Medit
    • 6.3.7 Vatech
    • 6.3.8 Shining 3D
    • 6.3.9 Straumann Group (Dental Wings)
    • 6.3.10 Kulzer GmbH
    • 6.3.11 Envista Holdings (KaVo, i-CAT)
    • 6.3.12 Hexagon AB (AICON)
    • 6.3.13 3M Company
    • 6.3.14 Runyes
    • 6.3.15 Zimmer Biomet (Zfx)
    • 6.3.16 Ormco
    • 6.3.17 Age Solutions
    • 6.3.18 Aoralscan (Shining 3D)
    • 6.3.19 AlliedStar
    • 6.3.20 Whip Mix

7. 市場機会&将来展望


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グローバル市場調査レポート販売と委託調査

[参考情報]
歯科用3Dスキャナーは、患者様の口腔内や歯型、印象材などを非接触で光学的に読み取り、その三次元的な形状をデジタルデータ(主にSTL形式)として取得する医療機器でございます。従来の歯科治療では、歯型を取るために印象材を使用し、石膏模型を作成するのが一般的でしたが、歯科用3Dスキャナーの登場により、このプロセスが大きく変化いたしました。高精度なデジタルデータは、診断、治療計画の立案、そして補綴物や矯正装置の設計・製作に活用され、歯科医療のデジタル化を推進する上で不可欠な技術となっております。患者様にとっては、印象材による不快感の軽減や治療期間の短縮、歯科医師にとっては、作業効率の向上、精度の高い治療の実現、そしてデータ管理の容易さといった多大なメリットをもたらします。

歯科用3Dスキャナーは、主にその使用場所や対象によっていくつかの種類に分けられます。一つ目は「口腔内スキャナー(インプラントスキャナー)」で、これは患者様の口腔内に直接スキャナーの先端を挿入し、歯や歯肉の形状をリアルタイムでデジタル化するものです。小型のハンドピース型が主流で、光学式センサーを用いて光を照射し、その反射光から三次元データを構築します。患者様の負担が少なく、スキャン後すぐにデータを確認できるため、その場で修正や再スキャンが可能である点が大きな特徴です。二つ目は「デスクトップスキャナー(ラボスキャナー)」で、これは歯科医院で採取された印象材や石膏模型、ワックスアップなどをスキャンし、デジタルデータを作成するものです。主に歯科技工所で用いられ、口腔内スキャナーよりも高精度なスキャンが可能であり、複数の模型を一度にスキャンできる機種もございます。構造化光(青色光や白色光)を照射し、その歪みから形状を読み取る方式が一般的です。

これらの歯科用3Dスキャナーは、歯科医療の様々な分野で幅広く活用されております。最も代表的な用途は、クラウン、ブリッジ、インレー、ベニアといった補綴物の製作です。スキャンデータをもとにCADソフトウェアで補綴物を設計し、CAMシステム(ミリングマシンや3Dプリンター)で製作することで、従来よりも高精度かつ短期間での提供が可能となります。また、矯正治療においても、歯列のデジタルモデルを作成し、治療計画のシミュレーションや、マウスピース型矯正装置(アライナー)の設計・製作に利用されます。インプラント治療では、口腔内スキャンデータとCTスキャンデータを統合することで、より安全で正確なインプラント埋入のためのサージカルガイド(手術用テンプレート)の設計に役立てられています。その他、診断記録のデジタル保存、患者様への視覚的な説明、顎関節症の診断補助など、その用途は多岐にわたります。

歯科用3Dスキャナーの普及を支え、その価値を最大化する関連技術も数多く存在します。まず、スキャンデータを受け取り、補綴物や矯正装置などを設計する「CAD(Computer-Aided Design)ソフトウェア」は不可欠です。次に、CADで設計されたデータを基に、実際に補綴物などを製作する「CAM(Computer-Aided Manufacturing)システム」として、切削加工機(ミリングマシン)や3Dプリンターが挙げられます。特に3Dプリンターは、模型、サージカルガイド、仮歯、矯正用アライナーなど、様々な歯科材料の製作に利用され、デジタルワークフローの可能性を広げています。また、歯や骨の内部構造を三次元的に把握できる「コーンビームCT(CBCT)」は、口腔内スキャンデータと統合することで、軟組織と硬組織の両方を考慮した包括的な診断と治療計画を可能にします。近年では、スキャンデータの自動処理、異常箇所の検出、治療計画の提案などに「AI(人工知能)」が活用され始めており、診断精度と効率のさらなる向上が期待されています。

歯科用3Dスキャナーの市場は、近年急速な成長を遂げております。その背景には、患者様の審美意識の向上、より快適で精密な治療へのニーズの高まり、そして歯科医療全体のデジタル化推進という大きな流れがございます。従来の印象採得に比べて、患者様の不快感が少なく、治療時間の短縮にも繋がるため、患者様からの受け入れも良好です。歯科医院や歯科技工所にとっては、作業効率の向上、材料コストの削減、そして高品質な補綴物の安定供給が可能となるため、導入メリットは大きいと言えます。主要なメーカー各社が技術開発競争を繰り広げ、スキャナーの性能向上と価格の多様化が進んだことも、市場拡大の要因となっております。特に口腔内スキャナーは、その利便性から導入が進んでおり、デジタルデンティストリーの中核を担う存在として、今後も市場規模は拡大していくと予測されております。

将来展望として、歯科用3Dスキャナーはさらなる進化を遂げると考えられます。まず、スキャン精度と速度の向上は継続的に進み、より微細な形状まで正確に捉えることが可能になるでしょう。また、デバイスの小型化、軽量化、ワイヤレス化が進み、操作性が向上することで、より多くの歯科医師が容易に導入できるようになることが期待されます。AI技術の統合はさらに深化し、スキャンデータの自動解析、診断支援、治療計画の最適化、さらには治療結果の予測など、多岐にわたる分野での活用が見込まれます。これにより、歯科医師の負担軽減と治療の質の向上が両立されるでしょう。さらに、クラウドベースのデータ管理システムとの連携が強化され、歯科医院、歯科技工所、専門医間でのデータ共有がよりスムーズになり、遠隔医療やチーム医療の推進にも貢献すると考えられます。最終的には、スキャンから設計、製作、そして患者管理まで、全てのプロセスが完全にデジタル化された「フルデジタルワークフロー」が確立され、歯科医療の未来を大きく変革していくことでしょう。