Содержание |
Основная статья: 3D-печать в медицине
2024: Объем мирового рынка медизделий, создаваемых на 3D-принтерах, за год вырос на 18% и достиг $4,74 млрд
По итогам 2024 года затраты на глобальном рынке медицинских изделий, изготовленных методом 3D-печати, составили $4,74 млрд. Для сравнения, годом ранее объем данного сектора оценивался в $4,02 млрд. Таким образом, зафиксирован рост примерно на 18%, о чем говорится в исследовании Towards Healthcare, с результатами которого TAdviser ознакомился в начале сентября 2025 года.
Аддитивные технологии все шире применяются для создания как индивидуальных медицинских инструментов, так и имплантатов и протезов. Аналитики отмечают, что с появлением технологии 3D-печати сфера здравоохранения претерпела революционные изменения. Традиционное производство медицинских изделий включает ряд дорогостоящих и длительных процессов, что увеличивает общую стоимость конечной продукции. С другой стороны, 3D-печать представляет собой эффективную и экономичную альтернативу, позволяющую изготавливать определенные изделия непосредственно на территории медицинского учреждения с помощью цифровых технологий. Это исключает ряд трудозатратных этапов и сложных процессов, характерных для традиционного производства. Кроме того, 3D-печать устраняет необходимость в обширных сетях доставки и складирования.
Одним из основных драйверов отрасли авторы исследования называют рост спроса на персонализированную медицину. Индивидуально изготовленные протезы и имплантаты зачастую дороги и доступны только пациентам из развитых стран. 3D-печать позволяет преодолеть эти ограничения. Аддитивные технологии дают возможность создавать индивидуальные изделия, соответствующие анатомическим особенностям и потребностям конкретного пациента. Это улучшает результаты лечения, снижает риск осложнений и ускоряет реабилитацию.
Медицинские изделия, напечатанные на 3D-принтере, обычно производятся ограниченными партиями, и их можно постоянно модифицировать для снижения стоимости и улучшения характеристик. Положительное влияние на рынок оказывает искусственный интеллект: нейросети дают возможность ускорить разработку дизайна и снизить количество ошибок, связанных с человеческим фактором. Предиктивная аналитика на основе ИИ помогает выявлять потенциальные ошибки, позволяя производителям принимать решения в режиме реального времени. ИИ также повышает качество 3D-печати, минимизируя отходы. В целом, ИИ ускоряет производственный процесс, тем самым сокращая время вывода медицинских изделий на рынок.«Диасофт» и «Центр «РИС» подтвердили безопасность решения Digital Q.ERP
Еще одним стимулирующим фактором являются технологические достижения. Производители оборудования для 3D-печати постоянно улучшают характеристики своих устройств и расширяют их функциональность.
По сфере применения в 2024 году на мировом рынке медицинских изделий, изготовленных на 3D-принтере, лидировал сегмент имплантатов. По компонентам наибольшая выручка пришлась на сектор материалов. С географической точки зрения доминирует Северная Америка, но самые высокие темпы роста демонстрирует Азиатско-Тихоокеанский регион. В глобальном масштабе значимыми отраслевыми игроками названы:
- 3T RPD;
- Renishaw;
- Concept Laser GmbH;
- General Electric;
- Arcam AB;
- EOS GmbH Electro Optical Systems;
- Materialise;
- Envisiontec;
- 3D Systems;
- Stratasys;
- Cyfuse Biomedical K.K.;
- Organovo Holdings.
В 2025 году объем рынка, как ожидается, достигнет $5,59 млрд. Аналитики Towards Healthcare полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (величина CAGR) составит 17,94%. Таким образом, к 2034 году затраты могут увеличиться до $24,69 млрд.[1]
2023: Объем мирового рынка медизделий, создаваемых на 3D-принтерах, за год достиг $2,1 млрд
По итогам 2023 года объем глобального рынка медицинских изделий, создаваемых методом 3D-печати, составил приблизительно $2,1 млрд. В перспективе в данной области ожидается устойчивый рост, о чем говорится в исследовании BCC Research, результаты которого опубликованы в середине июля 2024 года.
Отмечается, что технология 3D-печати произвела революцию в секторе здравоохранения, существенно повлияв на скорость производства и доступность медицинских изделий. Посредством 3D-печати могут создаваться персонализированные устройства, адаптированные к индивидуальным потребностям пациентов, такие как имплантаты и протезы. Изготовленные по индивидуальным требованиям компоненты улучшают результаты лечения и повышают комфорт пациентов. В стоматологической отрасли 3D-печать позволяет быстро и с высокой точностью изготавливать коронки, мосты и зубные протезы.
В годы пандемии COVID-19 технологии 3D-печати сыграли ключевую роль в решении проблем, связанных с производством и поставками. 3D-печать обеспечивает эффективную и экономичную альтернативу традиционным методам производства, при которой медицинские устройства производятся напрямую с помощью цифровых моделей. Это исключает ряд трудоемких этапов и сложных процессов. Поэтому спрос на системы 3D-печати в области здравоохранения постоянно растет. Среди ключевых игроков рынка названы 3D Systems, Carbon, Cellink, Fabrx, Formlabs, GE Aerospace, HP Development, Materialise, Prodways Group, Proto Labs, Regenhu, Renishaw, Stratasys и др.
Аналитики BCC Research полагают, что рынок медизделий, создаваемых на 3D-принтерах, продолжит быстро развиваться. Показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) с 2024-го по 2029 год, как ожидается, составит 14,7%. В результате, к концу рассматриваемого периода объем отрасли достигнет $4,5 млрд.[2]
2016: Объем рынка в $660 млн
В сентябре 2017 года были обнародованы данные Gartner по рынку трехмерной печати в медицине. Чаще всего на 3D-принтерах создаются стоматологические изделия.
Как сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на исследование Gartner, в 2016 году мировые расходы на медицинские продукты, полученные при помощи объемной печати, достигли $660 млн. Примерно 34% этой суммы пришлось на зубные имплантаты.
Продажи остальных имплантатов, напечатанных на 3D-принтерах, составили 19,1% от общего объема. Третьей по популярности категорией стало эндопротезирование (13,2%). Кроме того, как можно видеть в диаграмме выше, методом 3D-печати создаются слуховые протезы (8,7%), хирургические инструменты (8,3%), медицинские комплектующие (6,3%), лекарства (4,3%) и технологии культивирования тканей (2,3%).
Вице-президент по исследованиям Gartner Анураг Гупта (Anurag Gupta) говорит, что 3D-печать в здравоохранении «могла оказать революционное влияние на интернет и облачные вычисления еще несколько лет назад».
Одной из главных проблем на пути массового внедрения подобных технологий является высокая стоимость печатающего оборудования — от 10 до 400 тыс. долларов. Кроме того, владельцам 3D-принтеров приходится нести «скрытые расходы», говорит руководитель направления 3D-печати GE Healthcare Джимми Бичем (Jimmie Beacham). Дело в том, что инженерам приходится преобразовывать цифровые снимки, получаемые от МРТ-, КТ- или УЗИ-сканеров, в данные, которые можно использовать для создания объемной модели.
В статье WSJ также называется еще одна проблема — 3D-печать занимает много времени. К примеру, специалистам Клиники Майо (Mayo Clinic) потребовалось 60 часов, чтобы создать на 3D-принтере модель таза с опухолью пациента.[3]
Смотрите также
- 3D-принтеры (мировой рынок)
- Проекты 3D-печати
- АМТ-Спецавиа
- Apis Cor
- Эволюция технологий аддитивного производства
Новые технологии в здравоохранении
- Здравоохранение в России
- Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)
- Единый цифровой контур в здравоохранении на основе ЕГИСЗ
- Обязательное медицинское страхование (ОМС)
- Национальный проект Здравоохранение
- ИТ в здравоохранении РФ
- HealthNet Национальная технологическая инициатива (НТИ)
- Приоритетный проект Электронное здравоохранение
- Обзор перспектив создания единого пространства электронного здравоохранения в России
- Единая цифровая система диагностики онкологических заболеваний
- Требования к ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ, МИС и информсистемам фармацевтических организаций
- Стандарты электронного здравоохранения (ГОСТ) в России
- TAdviser: полный каталог проектов в области автоматизации медицины, фармацевтики и здавоохранения
- Медицинская информационная система - Каталог систем и проектов
- Медицинские информационные системы (МИС) рынок России
- Медицинское программное обеспечение в России
- Электронные медицинские карты (ЭМК)
- Электронный больничный лист
- Электронный рецепт
- Информатизация аптечных сетей
- Информатизация поликлиник и больниц Москвы
- Лабораторные информационные системы - Каталог систем и проекто
- Лабораторные информационные системы (ЛИС, LIS)
- Лабораторная диагностика (рынок России)
- Как системы компьютерного зрения меняют логистику и медицину
- Системы передачи и архивации изображений (PACS)
- Системы передачи и архивации изображений - Каталог продуктов и проектов
- Системы поддержки принятия врачебных решений (СППР, CDS)
- Блокчейн в медицине
- Большие данные (Big Data) в медицине
- Виртуальная реальность в медицине
- Искусственный интеллект в медицине, Стандарты в области искусственного интеллекта в здравоохранении
- Интернет вещей в медицине
- Информационная безопасность в медицине
- Беспилотники в медицине
- Визуализация в медицине
- 5G в медицине
- Чат-боты в медицине
- Телемедицина
- Телемедицина: будущее здравоохранения
- Телемедицина (российский рынок)
- Телемедицинский сервис - Каталог продуктов и проектов
- Телемедицина (мировой рынок)
- Дистанционный мониторинг здоровья пациентов
- Преимущества видеоконференцсвязи для здравоохранения
- Мобильная медицина (m-Health)
- Смартфоны в медицине, Вред от мобильного телефона
- Фармацевтический рынок России
- Регистрация лекарств в России
- Регистрация медизделий в России
- Рынок медицинских изделий в России
- Ценовое регулирование медицинских изделий в России
- Медицинское оборудование (рынок России)
- Цифровое здравоохранение (консорциум)
- Национальная база генетической информации
- Геномика и биоинформатика (рынок Россия)
- Генетические банки данных (биобанки, биорепозитории, хранящие биологические образцы)
- Генетическая инженерия (генная инженерия)
- Биоинформатика (главные тренды)
- Биохакинг
- Генетика, Геном, Хромосома, Секвенирование ДНК, Метилирование ДНК
- Ядерная медицина
- Телерадиология
- Трансляционная медицина
- Тепловизор и медицина
- Экзоскелеты
- 3D-печать в медицине, 3D-печать в медицине (мировой рынок)
- Роботы в медицине, Роботы-хируги, Роботы-хирурги (мировой рынок)
- Искусственная кожа в медицине
- ИТ в здравоохранении (мировой рынок)
- Медтех (мировой рынок)
- Облачные сервисы в медицине (мировой рынок)
- ИТ-консалтинг в медицине (мировой рынок)
- Медицинское оборудование (мировой рынок)
- Нейрохирургическое оборудование (мировой рынок)
- Онкологические ИТ-системы (мировой рынок)
- ПО для анализа данных в медицине (мировой рынок)
- ПО для анализа медицинских изображений (мировой рынок)
- Приложения mHealth (мировой рынок)
- Регулирование рынка медицинского оборудования в Европе
- Системы радиотерапии (мировой рынок)
- Смарт-пластыри (мировой рынок)
- Медицинская носимая электроника (мировой рынок)
- Фармацевтический мировой рынок
