市場調査レポート

マイクロ射出成形医療機器市場:規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年~2030年)

マイクロ射出成形医療機器市場レポートは、業界を材料タイプ別(ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、ポリ塩化ビニル、液晶ポリマー、シリコーン、その他)、用途別(手術器具、臨床現場即時検査機器、内視鏡機器、その他の機器)、および地域別(北米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米)に分類しています。
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「マイクロ射出成形医療機器市場レポート2030」によると、世界のマイクロ射出成形医療機器市場は、2025年から2030年の予測期間において、年平均成長率(CAGR)7.3%で成長すると予測されています。本レポートは、材料タイプ別(ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、ポリ塩化ビニル、液晶ポリマー、シリコーン、その他)、アプリケーション別(外科用デバイス、ポイントオブケア検査デバイス、内視鏡デバイス、その他のデバイス)、および地域別(北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米)に市場を詳細に分析しています。

市場概要

COVID-19の影響
COVID-19パンデミックは、世界の医療業界に大きな影響を与えました。各国政府による移動制限や手術の延期により、患者の治療や手術が滞りました。例えば、国立生物工学情報センター(NCBI)が2021年12月に発表したデータによると、眼科病院への患者訪問数はわずか3.5%にまで減少しました。また、消化器系悪性腫瘍や疾患の特定に不可欠な内視鏡手術では、約50万件のバックログが発生し、さらなるロックダウンがあれば87万件以上に増加する可能性も指摘されました。マイクロ射出成形技術が多用される低侵襲手術も一時的に停止されたため、市場はマイナスの影響を受けました。しかし、現在では手術が再開されており、予測期間中には需要が増加すると見込まれています。

市場の推進要因
市場成長の主な推進要因は、慢性疾患の罹患率の増加と低侵襲手術の普及です。例えば、インターベンション心臓病学における血管内カテーテル表面の血栓形成リスクは深刻な合併症ですが、2020年7月にBiomed and Pharma Journalが発表したデータによると、多層カーボンナノチューブをナイロン12(マトリックス)のフィラーとして利用したナノチューブベースのポリマー強化カテーテルが、低侵襲手術の発展に貢献しています。
また、医療機器におけるナノテクノロジーの応用も市場成長に寄与しています。微小電気機械システム(MEMS)やシリコンチップを体内に埋め込むことで、半導体デバイスと生体組織のインターフェースが可能になります。例えば、埋め込み型グルコースセンサーは、糖尿病患者がインスリン注射や指先穿刺検査なしで血糖値を管理できるインスリン送達システムと併用できます。
さらに、市場プレーヤーによる新製品の発売も市場成長を促進しています。2021年11月には、QNES Globalがマイクロ射出成形機を発表しました。これは、大型グラインダーを小型化した受動型超小型射出機であり、優れた容量、利便性、デザインを特徴としています。これにより、マイクロ射出成形医療機器の採用が増加し、市場成長を牽引すると期待されています。

市場の阻害要因
一方で、新興国や低所得経済圏におけるマイクロ射出成形医療機器に対する認識不足が、市場成長を阻害する可能性があります。

主要な市場トレンド

内視鏡デバイスセグメントの成長
内視鏡デバイスセグメントは、予測期間中に高いCAGRを記録すると予想されています。これは、内視鏡手術における高度なマイクロコンポーネントの使用増加、低侵襲手術への需要の高まり、およびインプラントや医療機器を使用する患者への快適性提供への要望が背景にあります。
内視鏡手術を必要とする消化器疾患の罹患率の上昇と、内視鏡デバイスの技術的進歩も市場成長の主要な推進要因です。例えば、米国癌協会(ACS)が2022年1月に更新したデータによると、2021年には米国で約26,560件の胃がん新規症例が診断されると予測されました。また、NCBIが2021年11月に発表したデータでは、胃食道逆流症(GERD)の有病率は北米で18.1-27.8%、欧州で8.8-25.9%、東アジアで2.5-7.8%と推定されています。
さらに、ファイバースコープやビデオ支援内視鏡などの技術的ブレークスルー、および早期疾患診断と低侵襲診断手順の利点に対する意識の高まりが、内視鏡デバイスセグメントの成長を後押ししています。

地域分析

北米が最大の市場シェアを占める見込み
北米は、マイクロ射出成形医療機器市場において最も大きな市場シェアを占めると予想されています。この地域の成長を牽引する要因は、低侵襲手術などの高度な医療技術の高い採用率と、切開や痛みを伴う侵襲を排除する低侵襲手術に対する意識の高まりです。
心血管疾患、がん、呼吸器疾患など、手術を必要とする慢性疾患の罹患率の上昇も市場成長の主要な推進要因です。例えば、GLOBOCAN 2020によると、2020年には米国で2,281,658件の新規がん症例が診断され、612,390人が死亡しました。また、米国癌協会が2021年1月に更新した情報では、2021年には250件の子宮頸がん新規症例が推定されています。
さらに、心血管疾患の増加と手術件数の増加は、低侵襲手術への高い需要があるため、マイクロ射出成形医療機器の需要を押し上げると考えられます。世界保健機関(WHO)が2021年8月に更新したデータによると、30~79歳の成人約12.8億人が心臓病を患っており、その約3分の2が低・中所得国に住んでいます。
加えて、聴覚障害を持つ人々の増加は補聴器の需要を高め、マイクロ成形技術を用いた補聴器製造が増えることで、この地域のマイクロ成形医療機器の需要をさらに増加させています。

競争環境

マイクロ射出成形医療機器市場は、多数の市場プレーヤーが存在する非常に細分化された市場です。主要なプレーヤーには、Accu-Mold LLC、Biomerics、BMP Medical、Stamm AG、Makuta, Inc.などが挙げられます。

最近の業界動向

最近の業界動向としては、2022年3月にEndoluxeがTowerTechを搭載した高精細ワイヤレス内視鏡カメラを発表しました。また、2022年6月には、Dr. Boy GmbH & Co. KGがDeutsche Kautschuk Tagungで、BOY XS射出成形機(クランプ力100 kN、特殊シリコーンユニット搭載)による液状シリコーンアプリケーションを展示しました。

マイクロインジェクション成形医療機器市場レポート概要

本レポートは、医療機器分野におけるマイクロインジェクション成形市場の詳細な分析を提供しております。マイクロインジェクション成形は、医療機器のサイズを数ミクロン以下に縮小する精密な製造プロセスです。この技術により、複雑な形状を持つ超精密なマイクロコンポーネントを、高い再現性と一貫性をもって、低コストで大量生産することが可能となります。

市場の主要な動向としては、成長を促進する要因と制約要因が特定されています。市場の成長を牽引する主な要因は、低侵襲手術の採用増加、および医療分野における小型化・ナノテクノロジーの導入拡大です。これらの進展が、より小型で精密な医療機器への需要を高めています。一方で、マイクロインジェクション成形機の導入および運用にかかる高コストが、市場の成長を抑制する要因として挙げられています。また、ポーターのファイブフォース分析を通じて、新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替製品の脅威、競争の激しさといった側面から、市場の競争環境が詳細に評価されています。

市場は、材料タイプ、用途、および地域に基づいて多角的にセグメント化されています。
材料タイプ別では、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、ポリ塩化ビニル、液晶ポリマー、シリコーンなどが主要な材料として分析対象となっています。
用途別では、外科用デバイス、補聴器、ポイントオブケア検査デバイス、内視鏡デバイス、カテーテルなど、幅広い医療機器への応用がカバーされています。
地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、ヨーロッパ(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、日本、インド、オーストラリア、韓国など)、中東・アフリカ、南米(ブラジル、アルゼンチンなど)の主要地域および17カ国にわたる市場規模とトレンドが詳細に分析されています。

世界のマイクロインジェクション成形医療機器市場は、予測期間(2025年~2030年)において年平均成長率(CAGR)7.3%で着実に成長すると予測されております。地域別では、2025年には北米が最大の市場シェアを占めると見込まれており、アジア太平洋地域は予測期間中に最も高いCAGRで成長する地域となるでしょう。これは、同地域における医療インフラの発展と技術導入の加速が背景にあると考えられます。

競争環境においては、Accu-Mold LLC、Biomerics、MTD Micro Molding、Micromolding Solution Inc.、Kamek Precision Tools、Sovrin Plastics、BMP Medical、Stamm AG、PEXCO、Makuta, Inc.などが主要な市場プレーヤーとして挙げられています。これらの企業の事業概要、財務状況、製品戦略、および最近の動向が分析され、市場における競争力と戦略的ポジショニングが明らかにされています。

本レポートでは、2019年から2024年までの過去の市場規模データに加え、2025年から2030年までの市場規模予測が提供されており、市場の機会と将来のトレンドについても言及し、今後の成長分野に関する洞察を提供しています。


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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. 市場の動向

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 市場の推進要因

    • 4.2.1 低侵襲手術の採用増加

    • 4.2.2 小型化およびナノテクノロジーの採用増加

  • 4.3 市場の制約

    • 4.3.1 マイクロ射出成形機に関連する高コスト

  • 4.4 ポーターの5つの力分析

    • 4.4.1 新規参入者の脅威

    • 4.4.2 買い手/消費者の交渉力

    • 4.4.3 供給者の交渉力

    • 4.4.4 代替品の脅威

    • 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション (金額別市場規模 – USD百万)

  • 5.1 材料タイプ別

    • 5.1.1 ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)

    • 5.1.2 ポリ塩化ビニル

    • 5.1.3 液晶ポリマー

    • 5.1.4 シリコーン

    • 5.1.5 その他

  • 5.2 用途別

    • 5.2.1 手術器具

    • 5.2.2 臨床現場即時検査機器

    • 5.2.3 内視鏡機器

    • 5.2.4 その他の機器

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 北米

    • 5.3.1.1 米国

    • 5.3.1.2 カナダ

    • 5.3.1.3 メキシコ

    • 5.3.2 ヨーロッパ

    • 5.3.2.1 ドイツ

    • 5.3.2.2 イギリス

    • 5.3.2.3 フランス

    • 5.3.2.4 イタリア

    • 5.3.2.5 スペイン

    • 5.3.2.6 その他のヨーロッパ

    • 5.3.3 アジア太平洋

    • 5.3.3.1 中国

    • 5.3.3.2 日本

    • 5.3.3.3 インド

    • 5.3.3.4 オーストラリア

    • 5.3.3.5 韓国

    • 5.3.3.6 その他のアジア太平洋地域

    • 5.3.4 中東およびアフリカ

    • 5.3.4.1 GCC

    • 5.3.4.2 南アフリカ

    • 5.3.4.3 その他の中東およびアフリカ

    • 5.3.5 南米

    • 5.3.5.1 ブラジル

    • 5.3.5.2 アルゼンチン

    • 5.3.5.3 その他の南米

6. 競争環境

  • 6.1 企業プロファイル

    • 6.1.1 Accu-Mold LLC

    • 6.1.2 Biomerics

    • 6.1.3 MTD Micro Molding

    • 6.1.4 Micromolding Solution Inc.

    • 6.1.5 Kamek Precision Tools

    • 6.1.6 Sovrin Plastics

    • 6.1.7 BMP Medical

    • 6.1.8 Stamm AG

    • 6.1.9 PEXCO

    • 6.1.10 Makuta, Inc.

  • *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド

利用可能性による
競合情勢には、事業概要、財務状況、製品と戦略、および最近の動向が含まれます


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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]
マイクロ射出成形医療機器とは、数マイクロメートルから数ミリメートルといった微細な構造を持つ医療機器部品を、射出成形技術を用いて製造する製品群を指します。この技術は、溶融したプラスチック材料を高圧で精密な金型に射出し、冷却・固化させることで、複雑な形状や高精度な微細構造を効率的に量産することを可能にします。医療分野においては、生体適合性や滅菌性、そして高い信頼性が求められるため、使用される材料は厳選された医療グレードのポリマーが中心となります。従来の加工方法では困難であった極めて小さな部品や、複雑な内部構造を持つデバイスの製造を可能にし、医療機器の小型化、高性能化、低侵襲化に大きく貢献しています。特に、微細な流路や穴、突起などを一体成形できる点が大きな特徴であり、これにより製品の機能性向上とコスト削減が両立されます。

マイクロ射出成形医療機器は、その用途に応じて多岐にわたる種類が存在します。診断用機器としては、血液や体液を分析するためのマイクロ流路チップ、内視鏡やカテーテルの先端部に組み込まれる微細なセンサーハウジングやレンズホルダー、あるいはDNAチップなどの検査用デバイスが挙げられます。これらは、微量の検体で高感度かつ迅速な診断を可能にします。治療用機器としては、血管内治療に用いられるカテーテルの極細先端部品、薬剤を体内で徐放するドラッグデリバリーシステムの微細なカプセルやポンプ部品、あるいはインプラントデバイスの固定具や微細な構造を持つ生体適合性部品などがあります。また、手術用器具の微細な把持部や切開部、再生医療分野における細胞培養用の足場材なども、この技術によって製造されています。これらの機器は、患者への負担を軽減し、治療効果を高める上で不可欠な役割を担っています。

マイクロ射出成形医療機器の用途は、現代医療の様々な領域に広がっています。最も顕著なのは、低侵襲治療の分野です。例えば、心臓カテーテル治療や脳血管内治療、内視鏡手術などにおいて、体内に挿入されるデバイスの小型化と精密化は、患者の身体的負担を大幅に軽減し、回復期間の短縮に寄与します。また、個別化医療の進展に伴い、患者一人ひとりの体格や病状に合わせたオーダーメイドの医療機器の需要が高まっており、マイクロ射出成形はその柔軟な設計対応力でこれに応えています。体外診断(IVD)分野では、POCT(Point-of-Care Testing)デバイスとして、診療現場や自宅で迅速かつ簡便に検査が行えるよう、微細な流路や反応チャンバーを持つ診断キットが開発されています。さらに、再生医療においては、細胞の増殖や分化を促すための微細な構造を持つ足場材として、ドラッグデリバリーシステムにおいては、薬剤の放出速度や部位を精密に制御するためのマイクロカプセルやマイクロニードルアレイなど、その応用範囲は拡大の一途を辿っています。

マイクロ射出成形医療機器の製造には、複数の高度な関連技術が不可欠です。まず、金型技術は最も重要な要素の一つです。数マイクロメートルレベルの精度が求められるため、超精密加工技術(例えば、放電加工、レーザー加工、微細切削加工)や、LIGAプロセス(リソグラフィ、電鋳、成形)といった特殊な微細加工技術が用いられます。近年では、3Dプリンティング技術を用いた金型製作も研究されており、複雑な形状の金型を迅速に作成する可能性を秘めています。次に、材料技術も極めて重要です。生体適合性、滅菌耐性、機械的強度、そして成形性を持つ医療グレードのポリマー(例:PEEK、PSU、COC、PC、PPなど)の選定と開発が進められています。また、機能性材料や複合材料を用いることで、センサー機能や薬剤放出機能などを付与した高機能なデバイスの実現も図られています。成形機技術においては、超小型の射出成形機や、射出速度、圧力、温度などをナノ秒単位で精密に制御できるシステムが開発され、安定した微細成形を可能にしています。さらに、製造された微細部品の品質を保証するためには、非接触光学測定器や画像解析技術を用いた高精度な計測・評価技術が不可欠です。設計段階では、CAD/CAEを用いた微細構造のシミュレーションや最適化が、製品開発の効率化に貢献しています。

マイクロ射出成形医療機器の市場は、世界的に拡大傾向にあります。この背景には、いくつかの主要な要因が挙げられます。第一に、世界的な高齢化社会の進展です。高齢者の増加に伴い、慢性疾患や生活習慣病の患者数が増加し、医療ニーズが多様化・高度化しています。これに対応するため、より安全で効果的な医療機器が求められており、低侵襲治療への需要が特に高まっています。第二に、医療費抑制の圧力です。各国政府や保険制度は、増大する医療費を抑制するため、診断の早期化、治療の効率化、入院期間の短縮などを推進しており、これに貢献する小型・高機能な医療機器の導入が進んでいます。第三に、個別化医療やプレシジョン・メディシンへのシフトです。患者一人ひとりに最適化された治療を提供するためには、カスタマイズされた医療機器や診断薬が必要となり、マイクロ射出成形はその製造において重要な役割を担います。第四に、新興国市場の成長です。経済発展に伴い、新興国でも医療インフラの整備が進み、先進医療機器へのアクセスが向上していることも市場拡大を後押ししています。最後に、IoTやAIといったデジタル技術との融合により、スマート医療機器の開発が加速していることも、この分野の成長を促進する要因となっています。

マイクロ射出成形医療機器の将来は、さらなる技術革新と応用分野の拡大によって、非常に明るいものと予測されます。今後、デバイスのさらなる微細化と高機能化が進むでしょう。例えば、ナノスケールの構造を持つ医療機器や、複数の機能を複合的に持つ多機能デバイスの開発が期待されます。具体的には、センサーを内蔵し生体情報をリアルタイムでモニタリングできるカテーテルや、特定の細胞にのみ作用する薬剤を放出するマイクロロボットなどが考えられます。また、生体模倣技術との融合により、生体組織とより親和性の高い、あるいは生体機能を模倣した医療機器の開発も進むでしょう。3Dプリンティング技術との連携も重要なトレンドです。金型製作だけでなく、最終製品の一部を3Dプリンティングで製造し、マイクロ射出成形と組み合わせることで、より複雑でカスタマイズ性の高い医療機器の製造が可能になります。さらに、環境配慮型の材料開発や、製造プロセスのエネルギー効率化も重要な課題となり、持続可能な医療機器製造への貢献が求められます。AIやビッグデータ解析との連携により、診断の精度向上や治療効果の最適化に貢献するスマート医療機器としての進化も期待されており、マイクロ射出成形医療機器は、未来の医療を支える基盤技術として、その重要性を一層高めていくことでしょう。