■ 영문 제목 : Global Medical Implant Market Outlook, 2029 | |
![]() | ■ 상품 코드 : BONA5JAK-084 ■ 조사/발행회사 : Bonafide Research ■ 발행일 : 2024년 4월 ■ 페이지수 : 176 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 의료/바이오 |
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■ 보고서 개요
의료용 임플란트는 의료 분야에 혁명을 일으켜 전 세계 수백만 명의 삶의 질을 개선하고 유지하는 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 심장 박동기부터 인공 관절에 이르기까지 이 놀라운 장치는 현대 의학의 필수적인 부분이 되어 환자가 장애를 극복하고 만성 질환을 관리하며 잃어버린 기능을 회복할 수 있도록 돕고 있습니다. 기술이 계속 발전함에 따라 의료용 임플란트는 더욱 개인화되고 효과적인 치료법을 제공하면서 빠르게 진화하고 있습니다. 의료용 임플란트란 신체 내부 또는 표면에 삽입하여 결손된 신체 부위를 대체하거나, 약물을 전달하거나, 신체 기능을 모니터링하거나, 장기와 조직을 지원하는 장치 또는 조직을 말합니다. 이러한 임플란트는 피부, 뼈, 금속, 플라스틱, 세라믹 또는 기타 재료와 같은 다양한 재료로 만들어질 수 있으며 영구적이거나 제거할 수 있습니다. 의료용 임플란트는 다양한 의료 질환에 혁신적인 솔루션을 제공하면서 의료 분야에 혁명을 일으켰습니다. 생체 구조를 대체하거나 개선하도록 설계된 이러한 장치는 전 세계 수백만 명의 삶의 질을 크게 향상시켰습니다. 또한, 미적 감각과 외모에 대한 대중의 관심이 높아지면서 의료용 임플란트에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 의료 산업의 기술 발전으로 사람들은 치과 임플란트, 유방 임플란트, 가슴 임플란트, 삼각근 임플란트, 인공와우와 같은 의료용 임플란트 장치를 이식하여 외모와 아름다움을 개선할 수 있게 되었습니다. 또한 여러 시장 참여자의 존재와 그들이 사용하는 다양한 개발 방법은 시장에 상당한 영향을 미칩니다. 또한 사지나 장기 손상과 관련된 사례가 증가하는 것은 의료용 임플란트에 대한 글로벌 수요를 증가시킬 수 있는 중요한 요인입니다.
보나파이드 리서치가 발표한 ‘2029년 글로벌 의료용 임플란트 시장 전망’ 연구 보고서에 따르면 2023년 985억 5천만 달러에서 2029년에는 시장 규모가 1,500억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2024~29년까지 7.52%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 만성 질환의 빈도가 증가하고 전 세계적으로 노인 인구가 증가하는 것이 글로벌 의료용 임플란트 시장의 주요 동인입니다. 유엔에 따르면 2017년 전 세계 60세 이상 노인 인구는 약 3억 8,200만 명으로 2050년에는 21억 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 고령층은 심혈관 질환, 혈관 내 질환, 정형외과 질환, 치과 질환과 같은 만성 질환을 앓을 가능성이 높기 때문에 전 세계적으로 의료용 임플란트에 대한 수요가 증가할 수 있습니다. 신장 임플란트, 관절 임플란트, 안구 임플란트, 심장 임플란트는 노인 인구 사이에서 가장 널리 보급된 의료용 임플란트 중 일부입니다. 또한, 의료용 임플란트의 가용성에 대한 인식 증가, 첨단 의료 인프라의 존재, 가처분 소득 증가, 소비자 의료비 지출 증가는 모두 환자들 사이에서 의료용 임플란트 채택의 중요한 동인입니다. 또한 심혈관 임플란트, 정형외과 임플란트 및 기타 여러 유형의 임플란트와 같은 다양한 의료용 임플란트의 가용성은 임플란트에 대한 더 큰 수요를 충족시킵니다. 의료용 임플란트는 다양한 유형과 용도, 고려 사항이 있는 의료 분야에서 중요한 도구입니다. 임플란트는 이동성, 기능 또는 삶의 질을 향상시킬 수 있지만 감염, 염증, 통증, 거부 반응 또는 오작동과 같은 위험도 수반합니다. 임플란트 수술을 받기 전에 임플란트의 종류, 재료, 집도의, 장기적인 효과, 규제 및 윤리적 문제를 신중하게 고려하는 것이 중요합니다.
시장 동인
– 인구 고령화: 의료용 임플란트 성장의 주요 동인 중 하나는 인구 고령화입니다. 기대 수명이 늘어나고 인구가 고령화됨에 따라 골관절염, 심혈관 질환, 신경 퇴행성 질환과 같은 노화 관련 건강 질환의 유병률이 높아지고 있습니다. 의료용 임플란트는 이러한 질환을 관리하는 데 중요한 역할을 하며 노년층의 이동성, 심장 기능 및 신경 건강을 개선하는 솔루션을 제공합니다.
– 기술 발전: 재료 과학, 생의학 공학, 디지털 헬스케어 기술의 급속한 발전이 의료용 임플란트의 혁신을 주도하고 있습니다. 생체 적합성, 내구성, 기능성이 개선된 신소재가 개발되고 있어 더욱 진보되고 효과적인 임플란트 장치를 만들 수 있게 되었습니다. 또한 임플란트에 디지털 센서, 무선 연결, 인공 지능이 통합되면서 원격 모니터링, 개인 맞춤형 치료, 실시간 피드백이 가능해져 환자 치료와 결과를 개선할 수 있는 가능성이 열리고 있습니다.
시장 과제
– 생체 적합성 및 장기 안전성: 의료용 임플란트의 생체 적합성과 장기적인 안전성을 보장하는 것은 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다. 임플란트에 사용되는 재료는 생체 적합성을 갖도록 설계되었지만, 특히 장기간 사용 시 부작용, 염증, 임플란트 거부 반응의 위험이 여전히 존재합니다. 이러한 문제를 해결하려면 엄격한 테스트, 재료의 최적화, 이식 후 환자를 지속적으로 모니터링하여 잠재적인 합병증을 감지하고 완화해야 합니다.
– 비용 및 접근성: 비용과 접근성은 의료용 임플란트와 관련된 중요한 과제입니다. 첨단 임플란트 기술은 고가이기 때문에 저소득 지역이나 적절한 의료 보험 혜택을 받지 못하는 환자들의 접근성이 제한될 수 있습니다. 또한 의료 인프라와 전문 지식의 격차는 특정 지역에서 임플란트 시술과 수술 후 관리의 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하려면 제조 비용을 절감하고, 유통 채널을 개선하며, 의료 서비스가 취약한 지역의 의료진에 대한 인식과 교육을 강화하는 노력이 필요합니다.
시장 동향
– 개인 맞춤형 의료: 의료용 임플란트 분야에서 개인 맞춤형 의료에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 3D 프린팅, 유전자 검사, 컴퓨터 지원 설계와 같은 기술의 발전으로 환자 개개인의 해부학적 구조와 생물학적 특성에 맞게 임플란트를 맞춤 제작할 수 있게 되었습니다. 개인 맞춤형 임플란트는 더 나은 착용감, 기능 및 호환성을 제공하여 환자의 치료 결과를 개선하고 합병증의 위험을 줄입니다.
– 재생 의학: 조직 공학 및 줄기세포 치료를 포함한 재생 의학 접근 방식은 의료용 임플란트 개발의 유망한 트렌드로 떠오르고 있습니다. 이러한 접근 방식은 신체의 자연 치유 과정을 활용하여 조직 재생과 이식된 장치와의 통합을 촉진하는 것을 목표로 합니다. 임플란트와 재생 요법을 결합함으로써 연구자들은 임플란트 수명을 개선하고 거부 반응을 줄이며 전반적인 조직 회복과 기능을 향상시킬 수 있기를 희망합니다.
정형외과 임플란트는 근골격계 질환의 유병률 증가와 특히 고령화 인구의 관절 교체 수술 수요 증가로 인해 의료용 임플란트 산업을 선도하고 있습니다.
정형외과용 임플란트는 현대 의료에서 그 중요성을 강조하는 여러 가지 요인에 힘입어 의료용 임플란트 산업에서 지배적인 존재로 부상했습니다. 골관절염, 류마티스 관절염, 골절과 같은 근골격계 질환의 유병률 증가와 관절 대체 수술에 대한 수요 증가가 주요 원인으로 꼽힙니다. 이러한 추세는 특히 노화와 관련된 관절과 뼈의 퇴행이 기능 장애와 삶의 질 저하로 이어지는 고령 인구에서 두드러지게 나타납니다. 많은 국가의 인구 고령화로 인해 정형외과 질환으로 치료를 받는 사람들의 수가 급증하고 있습니다. 사람들이 더 오래 살수록 의료적 개입이 필요한 만성 근골격계 질환이 발생할 가능성이 높아집니다. 정형외과 임플란트는 이러한 질환을 해결하는 데 중추적인 역할을 하며, 이동성을 회복하고 통증을 완화하며 전반적인 기능을 개선하는 효과적인 솔루션을 제공합니다. 고관절 및 무릎 관절 치환술과 같은 관절 교체 수술은 전 세계적으로 가장 일반적으로 시행되는 정형외과 수술 중 하나입니다. 이러한 수술에는 티타늄, 세라믹, 폴리에틸렌과 같은 생체 적합성 재료로 만들어진 인공 관절을 이식하는 것이 포함됩니다. 이러한 임플란트가 관절 기능을 회복하고 통증을 완화하는 데 성공함에 따라 환자와 의료진 사이에서 널리 채택되고 수용되고 있습니다. 또한 정형외과 임플란트 기술의 발전으로 더 나은 결과와 더 긴 수명을 제공하는 혁신적인 장치가 개발되었습니다. 임플란트 재료, 수술 기법, 임플란트 디자인이 개선되면서 내구성과 신뢰성이 향상되고 교체된 관절의 자연스러운 해부학적 구조와 기능을 가장 잘 모방하는 임플란트가 탄생했습니다. 그 결과 임플란트 실패율이 감소하고, 환자 만족도가 향상되었으며, 수술 후 회복 시간이 단축되었습니다. 정형외과 임플란트 시장은 연구 개발에 대한 투자 증가, 임플란트 장치의 적응증 확대, 최소 침습 수술법의 채택 증가와 같은 요인에 의해서도 주도되고 있습니다. 또한, 특히 개발도상국에서 의료 접근성을 개선하기 위한 이니셔티브는 더 많은 사람들이 정형외과 질환에 대한 치료를 적시에 받을 수 있게 함으로써 정형외과 임플란트 산업의 성장에 기여하고 있습니다.
폴리머 생체 재료는 다용도성, 생체 적합성, 생체 구조를 모방하는 능력으로 인해 의료용 임플란트 산업을 선도하며 다양한 의료 분야에 혁신적인 솔루션을 제공하고 있습니다.
폴리머 생체 재료는 고유한 특성과 다양한 의료 요구 사항을 충족하는 다양한 응용 분야로 인해 의료용 임플란트 산업의 선두주자로 부상했습니다. 폴리머가 선두 자리를 차지한 주된 이유는 뛰어난 다목적성, 생체 적합성, 생체 구조와 유사한 모방 능력으로 다양한 이식형 장치 및 조직 공학 응용 분야에 이상적인 소재이기 때문입니다. 폴리머 생체 재료의 주요 장점 중 하나는 특정 임플란트 요구 사항에 맞게 기계적, 화학적, 생물학적 특성을 맞춤화할 수 있는 다용도성입니다. 폴리머는 유연성, 강도, 탄성, 분해율 등 다양한 특성을 나타내도록 설계할 수 있어 정형외과용 임플란트, 심혈관 장치, 약물 전달 시스템, 조직 공학 스캐폴드 등 다양한 의료 분야에 적합합니다. 생체 적합성은 의료용 임플란트에 폴리머 생체 재료가 널리 채택되는 또 다른 중요한 요소입니다. 폴리머는 생체 적합성을 갖도록 설계할 수 있으며, 이는 신체에 잘 견디고 이식 시 면역 반응이나 부작용을 최소화한다는 의미입니다. 이러한 생체 적합성은 조직 통합을 촉진하고, 임플란트 거부 반응을 줄이고, 치유 및 재생 과정을 촉진하여 궁극적으로 환자의 치료 결과를 개선하는 데 필수적입니다. 또한 폴리머 생체 재료는 자연 조직과 장기의 특성을 가깝게 모방할 수 있다는 장점이 있어 생물학적 시스템과의 호환성이 중요한 응용 분야에 적합합니다. 예를 들어, 폴리머 기반 스캐폴드는 자연 조직의 세포 외 기질을 모방하여 조직 공학 및 재생 의학 분야에서 세포 성장, 분화 및 조직 재생을 위한 지원 환경을 제공하도록 설계할 수 있습니다. 폴리머 생체 재료는 금속이나 세라믹과 같은 기존 임플란트 재료에 비해 실용적인 이점도 제공합니다. 일반적으로 무게가 가볍고 유연하며 가공이 용이하여 복잡한 임플란트 형상을 제작하고 최소 침습적 수술 방식을 사용할 수 있습니다. 또한 폴리머는 사출 성형, 압출 및 3D 프린팅과 같은 비용 효율적인 기술을 사용하여 제조할 수 있으므로 이식형 디바이스를 저렴한 비용으로 대량 생산할 수 있습니다. 최소 침습 수술에 대한 수요가 증가하고 개인 맞춤형 의료에 대한 관심이 높아지면서 의료용 임플란트 산업에서 폴리머 생체 재료의 채택이 더욱 촉진되고 있습니다. 이러한 소재는 개별 환자의 요구와 선호도에 맞게 임플란트 특성을 맞춤화할 수 있는 유연성을 제공하여 더 나은 치료 결과와 환자 만족도 향상으로 이어집니다.
북미는 탄탄한 의료 인프라, 높은 수준의 연구 개발 투자, 혁신과 상용화를 지원하는 강력한 규제 프레임워크로 인해 의료용 임플란트 산업을 선도하고 있습니다.
북미는 의료용 임플란트 산업의 강자로 부상했으며, 이 중요한 의료 부문에서 선도적인 위치를 차지하는 데 기여하는 여러 요인이 복합적으로 작용하고 있습니다. 북미가 우위를 점한 주된 이유는 세계적 수준의 의료 시설, 고도로 숙련된 의료 전문가, 첨단 기술 역량을 아우르는 탄탄한 의료 인프라에 있습니다. 이 지역에는 혁신을 주도하고 의료 임플란트의 품질과 안전에 대한 글로벌 표준을 설정하는 유명 병원, 연구 기관 및 의료 기기 회사가 자리 잡고 있습니다. 연구 개발(R&D)에 대한 높은 수준의 투자는 의료용 임플란트 산업에서 북미의 리더십을 더욱 강화합니다. 특히 미국은 의료 연구에 상당한 자원을 할당하여 첨단 임플란트 기술 개발을 촉진하는 혁신과 기업가 정신의 문화를 조성하고 있습니다. 학술 기관은 업계 파트너와 긴밀히 협력하여 획기적인 연구를 수행하고 과학적 발견을 충족되지 않은 의료 요구를 해결하는 실용적인 솔루션으로 전환합니다. 또한 북미는 환자 안전과 제품 효능을 보장하면서 혁신을 지원하는 강력한 규제 프레임워크의 혜택을 누리고 있습니다. 미국 식품의약국(FDA)과 같은 규제 기관은 의료용 임플란트의 상용화를 평가하고 승인하는 데 중요한 역할을 하며, 기업이 새로운 제품을 시장에 출시할 수 있는 명확한 경로를 제공합니다. 엄격한 규제 프로세스는 높은 수준의 품질과 신뢰성을 유지하여 환자, 의료 서비스 제공자, 투자자 모두에게 신뢰를 줍니다. 북미가 의료용 임플란트 산업에서 리더십을 발휘하는 또 다른 핵심 요소는 역동적인 시장 환경과 탄탄한 상용화 인프라입니다. 이 지역은 높은 의료비 지출, 보험 적용 범위, 첨단 의료 치료에 대한 소비자 수요로 특징지어지는 크고 다양한 의료 시장을 보유하고 있습니다. 이는 의료 기기 회사가 혁신적인 임플란트 기술을 개발 및 상용화하고 시장 수요를 활용할 수 있는 기회를 창출합니다. 또한 북미의 의료용 임플란트 분야 리더십은 전 세계 최고의 인재와 전문성을 유치할 수 있는 능력에 힘입어 더욱 강화되고 있습니다. 이민에 대한 개방성과 다양한 인력은 혁신과 협업 문화에 기여하여 임플란트 기술의 발전을 이끄는 아이디어와 전문 지식의 교환을 촉진합니다. 또한 북미는 강력한 지적 재산권 보호와 기업가 정신 및 벤처 캐피탈 투자를 위한 지원 생태계의 혜택을 누리고 있습니다. 스타트업 기업과 중소기업은 혁신적인 임플란트 기술을 개발하고 상용화하기 위한 자금, 멘토링, 리소스를 이용할 수 있어 혁신과 경쟁의 활기찬 생태계를 조성할 수 있습니다.
최근 개발 현황
– 애보트의 Gallant 이식형 제세동기(ICD) 및 심장 재동기화 치료 제세동기(CRT-D) 시스템: 2021년 미국에서 출시된 이 장치는 블루투스 연결과 환자 스마트폰 앱을 제공하여 원격 모니터링과 환자 참여도를 높일 수 있습니다.
– 메드트로닉의 휴고 로봇 보조 수술(RAS) 시스템: 2021년에 도입된 이 시스템은 연조직 및 정형외과 임플란트 수술을 포함한 최소 침습 수술을 용이하게 하도록 설계되었습니다.
– Stryker의 Tritanium TL 곡선형 후방 요추 케이지: 이 3D 프린팅 척추 임플란트는 2020년에 출시되었습니다. 독특한 디자인으로 척추 수술 시 뼈의 성장을 촉진하고 유합을 촉진하는 것을 목표로 합니다.
– 존슨앤드존슨의 슬관절 전치환술을 위한 벨리스 로봇 보조 솔루션: 2021년에 출시된 이 시스템은 외과의에게 데이터 기반 인사이트와 실시간 수술 중 안내를 제공하여 슬관절 전치환술을 위한 실시간 가이드를 제공하도록 설계되었습니다.
– 보스턴 사이언티픽의 웨이브라이터 알파 척수 자극기(SCS) 시스템: 2020년에 출시된 이 기기는 만성 통증을 관리하기 위한 포괄적인 치료법을 제공하며, 향후 치료법으로 업그레이드할 수 있는 최초의 SCS 시스템입니다.
– 스미스앤드네퓨의 나비오 수술 시스템 3.0: 2020년에 출시된 이 로봇 보조 플랫폼은 무릎 전치환술 및 부분치환술에 사용되며, 향상된 수술 정밀도와 개인 맞춤화를 제공합니다.
– 짐머 바이오멧의 로사 원 스파인 시스템: 이 척추 수술용 로봇 가이드 시스템은 2020년에 출시되었으며, 실시간 데이터와 시각화를 제공하여 정확한 임플란트 식립을 지원합니다.
– Synaptive Medical의 Modus V: 2020년에 출시된 이 로봇 디지털 현미경은 신경외과에서 사용하도록 설계되어 수술 중 고해상도 시각화 및 향상된 정밀도를 제공합니다.
이 보고서에서 고려한 사항
– 역사적인 연도: 2018
– 기준 연도 2023
– 예상 연도 2024
– 예상 연도 2029
이 보고서에서 다루는 측면
– 세그먼트와 함께 가치 및 예측을 통한 의료용 임플란트 시장 전망
– 다양한 동인 및 과제
– 지속적인 동향 및 개발
– 상위 프로파일링 기업
– 전략적 권장 사항
제품 유형별
– 정형외과 임플란트
– 심혈관 임플란트
– 척추 임플란트
– 구조적 심장 임플란트
– 신경 자극기
– 치과 임플란트
– 안면 임플란트
– 유방 임플란트
재료 유형별
– 폴리머 생체 재료
– 금속 생체 재료
– 세라믹 생체 재료
– 천연 생체 재료)
보고서의 접근 방식:
이 보고서는 1차 및 2차 연구의 결합된 접근 방식으로 구성됩니다. 처음에는 시장을 이해하고 시장에 존재하는 기업을 나열하기 위해 2차 연구를 사용했습니다. 2차 조사는 보도 자료, 기업의 연례 보고서, 정부에서 생성한 보고서 및 데이터베이스와 같은 타사 자료로 구성됩니다. 2차 출처에서 데이터를 수집한 후, 주요 업체들과 시장 운영 방식에 대한 전화 인터뷰를 진행한 다음 해당 시장의 딜러 및 유통업체와 전화 통화를 하는 방식으로 1차 조사를 진행했습니다. 이후 지역, 계층, 연령대, 성별에 따라 소비자를 세분화하여 1차 전화를 걸기 시작했습니다. 1차 데이터를 확보하고 나면 2차 소스에서 얻은 세부 정보를 검증할 수 있습니다.
대상 고객
이 보고서는 의료용 임플란트 산업과 관련된 업계 컨설턴트, 제조업체, 공급업체, 협회 및 단체, 정부 기관 및 기타 이해관계자가 시장 중심 전략을 조정하는 데 유용할 수 있습니다. 마케팅 및 프레젠테이션 외에도 업계에 대한 경쟁력 있는 지식을 향상시킬 수 있습니다.
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■ 보고서 목차
목차 1. 경영진 요약 그림 목록 그림 1: 지역별 글로벌 의료용 임플란트 시장 규모(2023년 및 2029년, 미화 10억 달러) 표 목록 표 1 : 세분화 별 글로벌 의료용 임플란트 시장 스냅 샷 (2023 년 및 2029 년) (미화 10 억 달러) According to the research report, “Global Medical Implants Market Outlook, 2029” published by Bonafide Research, the market is anticipated to cross USD 150 Billion by 2029, increasing from USD 98.55 Billion in 2023. The market is expected to grow with 7.52% CAGR by 2024-29. The rising frequency of chronic diseases and the growing geriatric population around the world are the key drivers of the global medical implants market. According to the United Nations, there were around 382 million elderly persons aged 60 and above worldwide in 2017, with a projected increase to 2.1 billion by 2050. Older adults are more likely to have chronic diseases such as cardiovascular disease, endovascular disease, orthopedic disorders, and dental problems, which can drive up demand for medical implants worldwide. Kidney implants, joint implants, eye implants, and heart implants are some of the most prevalent medical implants among the elderly population. Furthermore, increasing awareness of the availability of medical implants, the presence of advanced healthcare infrastructure, rising disposable income, and rising consumer healthcare expenditure are all significant drivers of medical implant adoption among patients. Furthermore, the availability of a broader range of diverse medical implants meets a greater need for implants such as cardiovascular implants, orthopedic implants, and several other types of implants. Medical implants are valuable tools in medical science, with various types, applications, and considerations. They can improve mobility, function, or quality of life, but they also carry risks, such as infection, inflammation, pain, rejection, or malfunction. It is essential to carefully consider the type, material, surgeon, long-term effects, and regulatory and ethical issues before undergoing medical implant surgery. Market Drivers • Aging Population: One of the primary drivers for the growth of medical implants is the aging population. As life expectancy increases and the population ages, there is a higher prevalence of age-related health conditions such as osteoarthritis, cardiovascular diseases, and neurodegenerative disorders. Medical implants play a crucial role in managing these conditions, providing solutions to improve mobility, cardiac function, and neurological health in older adults. • Technological Advancements: Rapid advancements in materials science, biomedical engineering, and digital healthcare technologies are driving innovation in medical implants. New materials with improved biocompatibility, durability, and functionality are being developed, enabling the creation of more advanced and effective implant devices. Furthermore, the integration of digital sensors, wireless connectivity, and artificial intelligence in implants is opening up possibilities for remote monitoring, personalized treatment, and real-time feedback, enhancing patient care and outcomes. Market Challenges • Biocompatibility and Long-Term Safety: Ensuring the biocompatibility and long-term safety of medical implants remains a significant challenge. While materials used in implants are designed to be biocompatible, there is still a risk of adverse reactions, inflammation, and implant rejection, especially over extended periods. Addressing these challenges requires rigorous testing, optimization of materials, and ongoing monitoring of patients post-implantation to detect and mitigate potential complications. • Cost and Accessibility: Cost and accessibility are significant challenges associated with medical implants. Advanced implant technologies can be expensive, limiting access for patients in low-income regions or those without adequate health insurance coverage. Additionally, disparities in healthcare infrastructure and expertise can impact the availability of implant procedures and post-operative care in certain regions. Addressing these challenges requires efforts to reduce manufacturing costs, improve distribution channels, and increase awareness and training among healthcare providers in underserved areas. Market Trends • Personalized Medicine: There is a growing trend towards personalized medicine in the field of medical implants. Advances in technologies such as 3D printing, genetic testing, and computer-aided design allow for the customization of implants to match individual patient anatomy and biological characteristics. Personalized implants offer better fit, function, and compatibility, leading to improved patient outcomes and reduced risk of complications. • Regenerative Medicine: Regenerative medicine approaches, including tissue engineering and stem cell therapy, are emerging as promising trends in the development of medical implants. These approaches aim to harness the body's natural healing processes to promote tissue regeneration and integration with implanted devices. By combining implants with regenerative therapies, researchers hope to improve implant longevity, reduce the risk of rejection, and enhance overall tissue repair and function. Orthopedic implants are leading in the medical implants industry due to the increasing prevalence of musculoskeletal disorders and the growing demand for joint replacement surgeries, particularly in aging populations. Orthopedic implants have emerged as a dominant force in the medical implants industry, propelled by a combination of factors that highlight their significance in modern healthcare. The primary reason for their leading position is the rising prevalence of musculoskeletal disorders, such as osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and fractures, coupled with the increasing demand for joint replacement surgeries. This trend is particularly pronounced in aging populations, where age-related degeneration of joints and bones contributes to functional impairments and reduced quality of life. The aging demographic profile of many countries has led to a surge in the number of individuals seeking treatment for orthopedic conditions. As people live longer, they are more likely to develop chronic musculoskeletal conditions that necessitate medical intervention. Orthopedic implants play a pivotal role in addressing these conditions, offering effective solutions to restore mobility, alleviate pain, and improve overall function. Joint replacement surgeries, such as hip and knee replacements, are among the most commonly performed orthopedic procedures worldwide. These surgeries involve the implantation of artificial joints made of biocompatible materials such as titanium, ceramic, and polyethylene. The success of these implants in restoring joint function and relieving pain has contributed to their widespread adoption and acceptance among patients and healthcare providers. Furthermore, advancements in orthopedic implant technology have led to the development of innovative devices that offer better outcomes and greater longevity. Improvements in implant materials, surgical techniques, and implant design have resulted in implants that are more durable, reliable, and closely mimic the natural anatomy and function of the replaced joint. This has led to reduced rates of implant failure, improved patient satisfaction, and shorter recovery times following surgery. The orthopedic implants market is also driven by factors such as increased investment in research and development, expanding indications for implantable devices, and the growing adoption of minimally invasive surgical approaches. Additionally, initiatives aimed at improving access to healthcare, particularly in developing countries, have contributed to the growth of the orthopedic implants industry by enabling more individuals to receive timely treatment for orthopedic conditions. Polymers biomaterials are leading in the medical implants industry due to their versatility, biocompatibility, and ability to mimic biological structures, offering innovative solutions for a wide range of medical applications. Polymers biomaterials have emerged as frontrunners in the medical implants industry, owing to their unique properties and diverse applications that address various medical needs. The primary reason for their leading position lies in their exceptional versatility, biocompatibility, and ability to closely mimic biological structures, making them ideal materials for a wide range of implantable devices and tissue engineering applications. One of the key advantages of polymers biomaterials is their versatility, which allows for the customization of mechanical, chemical, and biological properties to suit specific implant requirements. Polymers can be engineered to exhibit a wide range of characteristics, such as flexibility, strength, elasticity, and degradation rate, making them suitable for diverse medical applications, including orthopedic implants, cardiovascular devices, drug delivery systems, and tissue engineering scaffolds. Biocompatibility is another crucial factor driving the widespread adoption of polymers biomaterials in medical implants. Polymers can be designed to be biocompatible, meaning they are well-tolerated by the body and elicit minimal immune response or adverse reactions when implanted. This biocompatibility is essential for promoting tissue integration, reducing the risk of implant rejection, and facilitating healing and regeneration processes, ultimately improving patient outcomes. Furthermore, polymers biomaterials offer the advantage of being able to closely mimic the properties of natural tissues and organs, making them suitable for applications where compatibility with biological systems is critical. For example, polymer-based scaffolds can be engineered to mimic the extracellular matrix of native tissues, providing a supportive environment for cell growth, differentiation, and tissue regeneration in tissue engineering and regenerative medicine applications. Polymers biomaterials also offer practical advantages over traditional implant materials such as metals and ceramics. They are typically lighter in weight, more flexible, and easier to process, allowing for the fabrication of complex implant geometries and minimally invasive surgical approaches. Additionally, polymers can be manufactured using cost-effective techniques such as injection molding, extrusion, and 3D printing, enabling mass production of implantable devices at a lower cost. The growing demand for minimally invasive surgical procedures and the increasing focus on personalized medicine have further propelled the adoption of polymers biomaterials in the medical implants industry. These materials offer the flexibility to tailor implant properties to match individual patient needs and preferences, leading to better treatment outcomes and improved patient satisfaction. North America is leading in the medical implants industry due to its robust healthcare infrastructure, high levels of research and development investment, and strong regulatory framework supporting innovation and commercialization. North America has emerged as a powerhouse in the medical implants industry, boasting a combination of factors that contribute to its leadership position in this critical sector of healthcare. The primary reason for North America's dominance lies in its robust healthcare infrastructure, which encompasses world-class medical facilities, highly skilled healthcare professionals, and advanced technological capabilities. The region is home to renowned hospitals, research institutions, and medical device companies that drive innovation and set global standards for quality and safety in medical implants. High levels of investment in research and development (R&D) further bolster North America's leadership in the medical implants industry. The United States, in particular, allocates significant resources to medical research, fostering a culture of innovation and entrepreneurship that spurs the development of cutting-edge implant technologies. Academic institutions collaborate closely with industry partners to conduct groundbreaking research and translate scientific discoveries into practical solutions that address unmet medical needs. Moreover, North America benefits from a strong regulatory framework that supports innovation while ensuring patient safety and product efficacy. Regulatory agencies such as the U.S. Food and Drug Administration (FDA) play a crucial role in evaluating and approving medical implants for commercialization, providing a clear pathway for companies to bring new products to market. The rigorous regulatory process helps maintain high standards of quality and reliability, giving confidence to patients, healthcare providers, and investors alike. Another key factor driving North America's leadership in the medical implants industry is its dynamic market environment and robust commercialization infrastructure. The region has a large and diverse healthcare market characterized by high healthcare expenditures, insurance coverage, and consumer demand for advanced medical treatments. This creates opportunities for medical device companies to develop and commercialize innovative implant technologies and capitalize on market demand. Furthermore, North America's leadership in medical implants is fueled by its ability to attract top talent and expertise from around the world. The region's openness to immigration and diverse workforce contribute to a culture of innovation and collaboration, facilitating the exchange of ideas and expertise that drive advancements in implant technology. Additionally, North America benefits from strong intellectual property protections and a supportive ecosystem for entrepreneurship and venture capital investment. Start-up companies and small businesses have access to funding, mentorship, and resources to develop and commercialize innovative implant technologies, fostering a vibrant ecosystem of innovation and competition. Recent Developments • Abbott's Gallant Implantable Cardioverter-Defibrillator (ICD) and Cardiac Resynchronization Therapy Defibrillator (CRT-D) Systems: Launched in the U.S. in 2021, these devices offer Bluetooth connectivity and a patient smartphone app, allowing for remote monitoring and improved patient engagement. • Medtronic's Hugo Robotic-Assisted Surgery (RAS) System: Introduced in 2021, this system is designed to facilitate minimally invasive surgeries, including procedures involving soft tissue and orthopedic implants. • Stryker's Tritanium TL Curved Posterior Lumbar Cage: This 3D-printed spinal implant was launched in 2020. Its unique design aims to enhance bone in-growth and promote fusion in spinal surgery. • Johnson & Johnson's VELYS Robotic-assisted Solution for Total Knee Replacement: Launched in 2021, this system is designed to provide surgeons with data-driven insights and real-time intraoperative guidance for total knee replacement procedures. • Boston Scientific's WaveWriter Alpha Spinal Cord Stimulator (SCS) System: Introduced in 2020, this device offers a comprehensive suite of therapies to manage chronic pain and is the first SCS system to be upgradeable to future therapies. • Smith+Nephew's NAVIO Surgical System 3.0: Launched in 2020, this robotic-assisted platform is used for total and partial knee replacements, offering enhanced surgical precision and personalization. • Zimmer Biomet's Rosa One Spine System: This robotic guidance system for spine surgery was launched in 2020, providing real-time data and visualization to assist in precise implant placement. • Synaptive Medical's Modus V: Introduced in 2020, this robotic digital microscope is designed for use in neurosurgery, offering high-resolution visualization and enhanced precision during procedures. Considered in this report • Historic year: 2018 • Base year: 2023 • Estimated year: 2024 • Forecast year: 2029 Aspects covered in this report • Medical Implant market Outlook with its value and forecast along with its segments • Various drivers and challenges • On-going trends and developments • Top profiled companies • Strategic recommendation By Product Type • Orthopaedic Implants • Cardiovascular Implants • Spinal Implants • Structural Cardiac Implants • Neuro-stimulators • Dental Implants • Facial Implants • Breast implants By Type of Material • Polymers Biomaterial • Metallic Biomaterial • Ceramic Biomaterial • Natural Biomaterial) The approach of the report: This report consists of a combined approach of primary and secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list the companies that are present in it. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual reports of companies, and government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources, primary research was conducted by conducting telephone interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this; we have started making primary calls to consumers by equally segmenting them in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us, we can start verifying the details obtained from secondary sources. Intended audience This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations, and organizations related to the Medical Implant industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing and presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry. ***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation. |
※본 조사보고서 [세계의 의료용 임플란트 시장규모 예측, 2029년] (코드 : BONA5JAK-084) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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