生物可分解高分子之應用與產品發展研究

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一般說來,聚合物能經由酵素或是微生物經水解及氧化作用分解可視為生物可分解材料。更進一步,若能在體內隨著時間分解則可稱為生物可吸收材料。生物可分解材料目前有兩大類的應用,一類用於生醫領域對於病人的醫療照顧有一定的貢獻;另一類則作為環保用途用以維持地球環境。而生物可分解聚合物在醫學上的應用有四個方向,包括生醫材料、手術縫線、藥物用途及組織工程的應用。本報告的主要目的是將目前已經商品化及研究中的可吸收材料作一整理進一步歸納這些資訊,並嘗試找出我國生醫材料產業的契機。
=====章節目錄=====

第一章 緒 論
  第一節 研究目的與範圍
    一、研究目的
    二、研究範疇
  第二節 研究方法與架構
    一、研究方法
    二、執行架構
  第三節 研究限制
    一、研究範圍限制
    二、研究時間
第二章 生物可分解材料的定義與範疇
  第一節 定義與發展趨勢
    一、生物可分解材料的定義與所需符合的條件
    二、生物可分解材料未來所發展的方向
    三、生物可分解材料的優勢
  第二節 生物可分解材料的分類
    一、天然聚合物
    二、合成聚合物
第三章 生物可分解材料市場與在生醫領域的應用
  第一節 生物可分解材料市場概況
  第二節 生物可分解材料在生醫領域的應用
    一、醫用生物可分解材料的應用
    二、醫用生物可分解材料的的用途
    三、醫用生物可分解材料在生醫領域的應用
    四、醫用生物可分解材料的材料來源
第四章 生物可分解材料在骨科的應用與發展趨勢分析
  第一節 骨科材料的發展與應用
    一、骨科材料的來源
    二、骨科材料具備的性質
    三、組織取代材料的來源
    四、骨科生醫材料的發展
    五、生物可分解材料的優勢
  第二節 生物可分解骨科材料的市場分析
    一、骨骼修復和置換的市場
    二、組織修補和置換的市場
  第三節 生物可分解骨科材料產業特色
    一、骨科材料廠商的合縱與連橫
    二、影響骨科材料產業發展的因素
    三、不同骨科產品的產品性質
第五章 生物可分解材料在手術的應用與發展趨勢分析
  第一節 生物可分解材料在手術的發展與應用
    一、手術縫合線(Suture)
    二、手術縫線的分類特性
    三、組織黏著劑(Tissue Sealants)
    四、抗組織沾黏產品(Adhesion Prevention Products)
  第二節 生物可分解手術產品的市場分析
    一、手術縫合線(Suture)
    二、組織黏著劑(Tissue Sealants)
    三、抗組織沾黏產品(Adhesion Prevention Products)
  第三節 生物可分解手術材料的產業特色
    一、生物可分解材料在手術應用的市場成熟度的相對位置
    二、生物可分解材料在手術應用的廠商整體策略
第六章 生物可分解材料在組織工程與藥物傳輸之應用與發展趨勢
  第一節 生物可分解材料在組織工程的應用
    一、組織工程的技術推展
    二、組織工程的市場
    三、組織工程支架
    四、未來趨勢
  第二節 生物可分解材料在藥物傳輸的應用
    一、微脂體在藥物傳輸的發展
    二、PLA與PGA聚合物在藥物傳輸的發展
第七章 國內外生醫用生物可分解材料公司介紹及發展策略分析
  第一節 國外廠商介紹與策略分析
    一、醫用生物可分解材料供應商
    二、骨科產品供應商
    三、組織黏著產品供應商
    四、縫線與抗沾黏產品供應商
    五、國外廠商產品發展策略
  第二節 臺灣廠商發展與優劣勢分析
第八章 結論與建議
  第一節 結論
    一、生物可分解材料隨著功能特性的增加,用途持續擴增
    二、生物可分解材料在生醫領域的應用途除了功能特性的要求之外,生物相容性也是要求的重點
    三、生物可分解材料於骨科的應用以修補及固定材料為主,骨科廠商公司在研發上彼此既合作又競爭
    四、生物可分解材料於手術用途的應用為縫線、黏著劑及抗沾黏劑為大廠寡佔市場的態勢
    五、生物可分解材料於藥物傳輸與組織工程的應用為新興的應用方向
    六、醫用生物可分解產品市場成熟度並不一致,發展策略也不盡相同
  第二節 建議
    一、了解客戶所需要之相關服務
    二、持續培養研發能力作為企業發展之根本
    三、採取較具經濟效益之行銷模式
    四、開發原有產品技術之創新應用
    五、跨入技術門檻較高之產品領域
    六、鼓勵更多的產學合作案例
    七、加強跨領域人才之培訓
    八、保持靈活之經營策略
    九、審慎評估並尋並尋求適當之資金來源
    十、加強國內廠商之整合與合作




=====圖目錄=====

圖1-1 生醫用生物可分解材料專題調查研究執行架構
圖1-2 生醫用生物可分解材料專題調查研究內容架構
圖1-3 生醫用生物可分解材料專題調查研究範圍界定
圖2-1 生物可分解材料的發展趨勢
圖2-2 生物可分解材料的自然界中的循環
圖2-3 Pullulan的化學結構
圖2-4 1976-2002 pullulan美國專利分佈的情況
圖2-5 透明質酸的結構與型態
圖2-6 羊毛纖維的構造
圖3-1 美國生物可分解的材料市場營收變化
圖3-2 美國生物可分解材料的市場分佈
圖3-3 生物可分解材料的應用情況
圖3-4 生物可分解材料在生醫領域的應用
圖3-5 PGA單體與聚合後的構造
圖3-6 PLA單體與聚合後的構造
圖3-7 PDS單體與聚合後的構造
圖3-8 Polycaprolactone單體與聚合後的構造
圖3-9 Polyhydroxybutyrate與Polyhydroxyvalerate的構造
圖4-1 美國骨骼重建及相關材料市場變化情形
圖4-2 骨科材料應具備的條件
圖4-3 2002年-2007年全球骨生長因子營收變化
圖4-4 2002~2007年全球生物可分解膝組織固定物營收變化
圖4-5 2002~2007年全球生物可分解半月板修補營收變化
圖4-6 生物可分解骨科產品成長率的比較
圖4-7 2002年全球生物可分解骨科產品市場營收的比較
圖5-1 美國縫合線產品市場成長趨勢
圖5-2 美國黏著劑產品市場成長趨勢
圖5-3 1997~2007年美國組織黏著劑市場營收與產品單價
圖5-4 美國組織黏著劑廠商市場未來策略
圖5-5 1997~2007年美國抗沾黏市場營收
圖5-6 美國生物可分解材料用於手術用途的產業相對位置
圖5-7 微笑曲線
圖6-1 生醫材料技術趨勢
圖6-2 美國2000年組織工程市場的收益分布
圖6-3 1999~2007美國組織工程市場變化情形
圖6-4 1999~2007美國藥物傳輸市場變化情形
圖6-5 標的性微脂體去穩定的兩種不同機制
圖7-1 ResomerR及其衍生產品
圖7-2 Arthrex各項生物可吸收產品
圖7-3 Linvatec/Conmed各項生物可吸收產品
圖7-4 Mitek/Johnson & Johnson各項生物可吸收產品
圖7-5 2003年Smith & Nephew公司的營收分布
圖7-6 Smith & Nephew各項生物可吸收產品
圖7-7 Tisseel VH及其輔助用具
圖7-8 BioGlueR Surgical Adhesive及其輔助用具
圖7-9 HemaSyst?組織黏著劑傳輸系統
圖7-10 HemaseelR APR及其輔助用具
圖7-11 2002年全球生物可分解膝韌帶固定物市場(單位:萬美元)
圖7-12 生物可分解材料廠商發展策略BCG矩陣
圖7-13 興技生技公司產品
圖7-14 維綱生物可分解骨釘與骨板相關產品
圖8-1 不同用途的生物可分解產品生命週期分析


=====表目錄=====

表2-1 傳統塑膠和生物可分解材料的比較
表2-2 傳統塑膠和生物可分解的比較
表3-1 醫用生物可分解材料的用途比較
表3-2 生醫材料的基本要求
表3-3 生物可分解材料在手術的用途
表3-4 生物材料的生醫應用
表3-5 生物可吸收聚合物的整體應用情況
表4-1 生物來源的組織取代材料
表4-2 生物可分解材料在骨科材料的應用情況
表4-3 2002年全球骨填補材料主要廠商營收和市佔率分佈
表4-4 各類BMP的特性與功能
表4-5 2002年全球骨生長因子主要廠商營收和市佔率分佈
表4-6 全球骨生長因子的市場驅動因子及影響程度
表4-7 2002年全球生物可分解骨固定材料營收和市佔率分佈
表4-8 2002年全球可分解膝組織固定物營收和市佔率分佈
表4-9 2002年全球可分解半月板修補營收和市佔率分佈
表4-10 2002年全球可分解肩膀修補材料營收和市佔率分佈
表4-11 2002年全球生物可分解關節滑液材料營收和市佔率分佈
表5-1 手術縫線的使用U.P.S規格直徑比較
表5-2 手術縫線的使用U.P.S規格直徑比較
表5-3 生物可吸收及不可吸收手術縫線的特性比較
表5-4 ETHICON的產品Monocryl含有染劑(紫色)及未含染劑的比較
表5-5 金屬縫線的規格比較
表5-6 組織黏著劑的特性比較
表5-7 黏著劑依型態與投予方式分類
表5-8 抗沾黏產品優缺點比較
表5-9 美國抗沾黏市場主要生產廠商的產品種類分佈
表5-10 全球手術縫線的市場驅動因子及影響時程(由2002年起)
表5-11 全球手術縫線的市場限制因子及影響時程(由2002年起)
表5-12 全球黏著劑市場驅動因子及影響時程(由2002年起)
表5-13 全球黏著劑市場限制因子及影響時程(由2002年起)
表5-14 美國組織黏著劑廠商市場區隔性競爭因子
表5-15 全球抗沾黏劑市場驅動因子及影響時程(由2002年起)
表5-16 全球抗沾黏劑市場限制因子及影響時程(由2002年起)
表5-17 美國手術縫線、組織黏著劑及抗沾黏產品最大廠商和市佔率
表6-1 組織工程支架材料種類與需求
表6-2 藥物傳輸載體的種類
表6-3 藥物載體功能提升層面
表6-4 已核准利用PLA為藥物載體的藥物
表7-1 主要MedisorbR聚合物的物理性質
表7-2 主要LACTELR聚合物的物理性質
表7-3 主要PURASORBR聚合物的物理性質
表7-4 Arthrex公司的生物可吸收產品
表7-5 Linvatec/Conmed公司的生物可吸收產品
表7-6 Mitek/Johnson & Johnson公司的生物可吸收產品
表7-7 Smith & Nephew公司的生物可吸收產品
表7-8 Baxter公司的生物可分解黏著劑
表7-9 CryoLife公司的生物可分解黏著劑
表7-10 Haemacure公司的生物可分解黏著劑
表7-11 Ethicon公司的生物可分解縫線產品
表7-12 Ethicon公司的生物可分解抗組織沾黏產品
  • 第一章 緒 論
    8 頁 / 0 元/點
  • 第二章 生物可分解材料的定義與範疇
    21 頁 / 0 元/點
  • 第三章 生物可分解材料市場與在生醫領域的應用
    22 頁 / 0 元/點
  • 第四章 生物可分解材料在骨科的應用與發展趨勢分析
    29 頁 / 0 元/點
  • 第五章 生物可分解材料在手術的應用與發展趨勢分析
    38 頁 / 0 元/點
  • 第六章 生物可分解材料在組織工程與藥物傳輸之應用與發展趨勢
    24 頁 / 0 元/點
  • 第七章 國內外生醫用生物可分解材料公司介紹及發展策略分析
    45 頁 / 0 元/點
  • 第八章 結論與建議
    10 頁 / 0 元/點
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