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Marktbericht für Polymerbiomaterialien
Der Markt der Polymer -Biomaterialien wurde im Jahr 2024 auf 3,46 Mio. USD geschätzt, und es wird voraussichtlich bis 2033 von 3,78 Mio. USD im Jahr 2025 auf 4,49 Mio. USD wachsen. Der Markt CAGR (Wachstumsrate) wird im Prognosezeitraum voraussichtlich rund 9,09% (2025 - 2033) liegen.
Polymerbiomaterialien gehören zu den flexibelsten Klassen von Materialien, die aufgrund ihrer Kontaktinteraktion mit biologischen Systemen mit enormen Anwendungen bei medizinischen Anwendungen konzipiert werden. Diese wirken als Ersatz für Gewebe und Organe, fungieren als Rahmen und Enhancer für die Regeneration von Gewebe, werden zu Drogen zu Fahrzeugen und bieten Unterstützung bei einigen Operationen. Diese Materialien führen Maßnahmen aus, wie z. B. das Ersetzen von Geweben und Organen teilweise oder vollständig, die den Prozess der Gewebebedutzung und die Stimulierung der Heilung, die als Träger von Arzneimitteln während bestimmter medizinischer Operationen und die mechanische Belastung während dieser Operationen unterstützen. Sie können mit Hilfe von bioaktiven Molekülen oder Oberflächenbehandlung biofunktionalisiert werden, um bestimmte biologische Wirkungen zu veranlassen, einschließlich Zellwachstum, Differenzierung oder abgelieferten Arzneimittel. Die Nutzung des Hochdurchsatz-Screenings hilft auch bei der schnellen Entscheidungsfindung für geeignete Polymerzusammensetzungen und verbessert damit ihre Funktionalität in verschiedenen biomedizinischen Anwendungen.
Diese könnten Polymer sein, das Kollagen, Chitosan und Alginat umfasst, die biologisch abbaubare Materialien sind, die der ECM und der Synthetik ähneln, wie PVC, PMMA, PP und PS, die durch ihre Flexibilität und Leichtigkeit in verschiedenen Formen gekennzeichnet sind. Sie sind biokompatibel und biologisch abbaubar mit guten mechanischen Attributen und die meisten können in fortschrittliche 3D -Strukturen für das Tissue Engineering verarbeitet werden. Die Anwendung des 3D -Drucks wurde auch durch Materialien mit spezifischen Merkmalen von Patienten und einer besseren Integration in den Körper erweitert. Es gibt Kontinuität auf dem Gebiet, die darauf abzielt, Probleme wie die Integration von Gewebe und das Management der Immunantwort zu lösen. Zukünftige Fortschritte werden sich wahrscheinlich auf stimuli-reaktionsfähige oder „intelligente“ Polymere zur Regenerierung von Biomaterialien konzentrieren.
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COVID-19-Auswirkungen: Pandemic Sportred Market Advancements, indem die wesentliche Rolle von Biomaterialien in Gesundheitskrisen hervorgehoben wird
Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erstaunlich, wobei der Markt im Vergleich zu vorpandemischen Niveaus in allen Regionen über höher als erwartete Nachfrage auftrat. Das plötzliche Marktwachstum, das sich auf den Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist auf das Wachstum des Marktes und die Nachfrage zurückzuführen, die auf das vor-pandemische Niveau zurückkehrt.
Die Pandemie hat die spezialisierte polymere Biomaterialienindustrie erheblich beeinflusst, da eine erhöhte Nachfrage nach Produkten wie Medizinprodukten, PSA- und Arzneimittelabgabesystemen gerichtet ist. Diese erhöhte Nachfrage ist ein Ergebnis der verschiedenen Verwendungen von polymeren Biomaterialien bei der Herstellung verschiedener Produkte wie den Teilen eines Beatmungsgeräts, der Gesichtsmasken, der Handschuhe und der optimalen Arzneimittelabgabesysteme. Aufgrund der akuten Nachfrage nach solchen Produkten gab es in der Biomaterialien -Branche Entwicklungs- und Fertigung Fortschritte, die ihre Nützlichkeit im Gesundheitsbereich beweisen. Daher hat der Markt für polymerische Biomaterialien während der Pandemie erlernt und erweitert, wodurch die Dringlichkeit der Verwendung solcher Materialien zur Lösung von Gesundheitsproblemen hervorgehoben wird.
Neueste Trends
"Entwicklung und Einführung biologisch abbaubarer und bioresorbierbarer Polymere, um das Marktwachstum voranzutreiben"
Der Markt wächst rasant bei der Anwendung und Weiterentwicklung biologisch abbaubarer und bioresorbierbarer Polymere, die durch den Prozess des Abbaus über die Zeit und die Substitution durch neues Gewebe gekennzeichnet sind. Diese Polymere bieten im Vergleich zu anderen implantierbaren prothetischen Geräten einen großen Nutzen, da für ihre Entfernung keine anderen Operationen erforderlich sind, wodurch die potenziellen Risiken für den Patienten und die Heilungszeit minimiert werden. Diese Anwendungen umfassen Orthopädie, bei denen sie verwendet werden, um Knochenwachstum und Wundheilung zu unterstützen, bei denen sie verwendet werden, um die Gewebebildung zu unterstützen, ohne ein dauerhaftes Material im Körper des Patienten zu implantieren. Diese Polymere tragen zur besseren Behandlung von Patienten, die Wirksamkeit medizinischer Eingriffe bei und zeigen den Fortschritt des Bereichs Biomaterialien an. Daher werden bestimmte biologisch abbaubare und bioresorbierbare Polymere in der medizinischen und Gesundheitsbranche immer mehr anerkannt und gesucht.
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Marktsegmentierung für Polymerbiomaterialien
Nach Typ
Basierend auf Typ kann der globale Markt in Nylon, Silikongummi, Polyester, Polymethylmethacrylat (PMMA), Polyethylen (PE), Polyvinylchlorid und andere kategorisiert werden.
- Nylon: Nylon ist ein synthetisches Polymer, das aufgrund seiner bevorzugten Merkmale wie verbesserte mechanische Festigkeit, chemische Inertheit und vor allem Biokompatibilität die höchste Rate verbraucht.
- Silikonkautschuk: Dies ist ein synthetisches, künstliches Material, das fast nicht biologisch abbaubar und biokompatibel ist. Sein Gebrauch in der Herstellung künstlicher Brüste, Katheter, Röhrchen und mehreren anderen medizinischen Geräten, die für längere Zeiträume implantiert wurden.
- Polyester: Polyester ist nur ein Mitglied der neuesten biologisch abbaubaren Polymere, die bisher zum Aufbau der Gefäßtransplantate und Herzklappen oder der damit verbundenen kardiovaskulären Chirurgie mit guten mechanischen Eigenschaften wie Festigkeit und Elastizität verwendet werden. Die antimikrobielle Aktivität ist in der Knochenzementierung, zahnärztliche Wiederherstellung, in der Knochenzementierung und bei der Herstellung intraokularer Linsen und anderer Verwendungszwecke, bei denen sie ihren hohen mechanischen Festigkeitswert und ihre Transparenz beibehält, hergestellt.
- Polyethylen (PE): Polyethylen (PE) kann auf ein breites Feld von biomedizinischen Produkten angewendet werden, einschließlich medizinischer Implantate, Nahtgriffe oder sogar ein System für die Arzneimittelabgabe. Es zeigt feine mechanische Eigenschaften, chemische Stabilität und Biokompatibilität mit lebenden Geweben.
- Polyvinylchlorid: Polyvinylchlorid (PVC) ist das, was als künstliches Polymer bezeichnet wird, das umfassend bei der Verarbeitung oder Herstellung von medizinischen Schläuchen, Blutbehältern und mehreren Einstellarttern verwendet wurde. Das Material an sich hat niedrige Kosten, einfache Verarbeitung und chemische Stabilität, alle Faktoren, die dieses Material für viele unterschiedliche Projekte im Gesundheitswesen nützlich machen.
- Andere: Der Rohstoff zur Herstellung von Polyltinsäure ist erneuerbar und ist biologisch abbaubar, abgesehen von der Verwendung in Tissue Engineering, Arzneimittelabgabe und Nähten. Diese Materialien haben eine hohe Zugfestigkeit, daher sind sie ideal für tragende Situationen wie Nähte und Polyglykolsäure. Polyurethane sind flexibel und finden Anwendung in medizinischen Geräten wie Schrittmacherleitungen. PTFE und EPTFE sind chemisch inert, ideal für Gefäßtransplantate. Peek, das in orthopädischen Implantaten verwendet wird, bietet hervorragende mechanische Eigenschaften.
Durch Anwendung
Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Neurologie, Kardiologie, Orthopädie, Augenheilkunde, Wundversorgung und andere Anwendungen eingeteilt werden.
- Neurologie: Die biomedizinische Anwendung von polymeren Biomaterialien als Nervenleitungen, Gerüste und elektrokondonierendes Material in neuronalen Grenzflächen ermittelt ein verbessertes Feld des Nervengewebetechnik. Diese Materialien könnten im Allgemeinen die axonale Nachwachsen verstärken, andere Zellkulturen als Neuronen unterstützen und die Ablagerung der therapeutischen Verbindungen in ZNS und PNs ermöglichen.
- Kardiologie: Bei der Herstellung von Gefäßtransplantaten, Herzklappen und Stents für kardiovaskuläre Verwendungen wird eine hohe Dichte eingesetzt. Es muss jedoch im Allgemeinen die Biokompatibilität und die mechanische Festigkeit garantieren, die erforderlich sind, um erwartete mechanische Kräfte zu tragen und seine Integration in Wirtsgewebe zu fördern. Solche Herzgeräte verwenden in einigen Anwendungen Polyester-, Polyurethan- und Silikonkautschuk.
- Orthopädie: Eine der größten Verwendungen von polymeren Biomaterialien ist das orthopädische Gerät, insbesondere Knochenzement, Gelenkersatz und polymere Substrate für mit Gewebe eingeführte Gerüste für die Rekonstruktion des Gewebes. PMMA, Polyethylen und Peek haben alle mechanische Eigenschaften, Biokompatibilität und Osteokonduktivität gezeigt, die die Regeneration und einen guten Einbau von Implantaten verbessern könnten.
- Ophthalmologie: Aufgrund der beträchtlichen Verwendung haben polymere Biomaterialien einen besonderen Platz für Merkmale wie die Augenheilkunde gefunden, die andererseits intraokuläre Linsen, Hornhautimplantate und Arzneimittelabgabesysteme umfassen. PMMA, Silikon und Hydrogele werden für ihre optische Klarheit und Biokompatibilität verwendet, die dann für Augenfunktionen konstruiert werden.
- Wundversorgung: Wundversorgung in polymeren Biomaterialien in Gerüsten für Wundverbände, Hautersatz und Tissue Engineering -Konstrukte. Natürliche Polymere wie Kollagen, Chitosan und Alginat bieten bioaktive Eigenschaften, die die Proliferation verbessern, während synthetische Polymere die strukturelle Integrität mit der kontrollierten Freisetzung von Arzneimitteln verbessern.
- Andere Anwendungen: Solche polymeren Biomaterialien haben eine Anwendung in zahnärztlichen Restaurationen, chirurgischen Maschen und Reparaturen von Ligamenten durch mechanische Unterstützung, Biokompatibilität und kontrollierte Abbaueffekte, die eine verbesserte Gewebeintegration und -heilung gewährleisten. Ihr Umfang erstreckt sich auf Reparaturen von Sehnen und den Austausch von Ventilen und Stents. Biomaterialien stellen daher eine entscheidende Anwendung im medizinischen Bereich auf, indem sie die Regeneration der Gewebe beeinflusst und die Prognose eines Patienten verbessert.
Antriebsfaktoren
"Fortschritte in der Biomaterial -Technologie, um den Markt zu steigern"
Die Biomaterialien -Technologie hat die Herstellung von Biomaterialien erheblich beeinflusst, um das globale Marktwachstum für polymerische Biomaterialien aufgrund neuer Erfindungen zu verbessern. Fortschritte in der Polymermaterialsynthese- und -herstellungsmethoden haben zu biokompatibleren, stärkeren und stimuli-reagierenden Biomaterialien zur Behandlung einer Reihe von medizinischen Anwendungen geführt. Diese Fortschritte verbessern das Design der Materialien, die bei der Herstellung der Tissue Engineering -Gerüste verwendet werden, die eine bessere Wechselwirkung mit den Zellen, Zellwachstum und Akzeptanz innerhalb der Wirtsstelle haben. Zum Beispiel ist es mit der Entwicklung von 3D-Druck und Nanotechnologie möglich, hohe Stiff und hochfeste Nanostrukturen und Oberflächen genauer herzustellen, und deren Verwendung und Nutzen sind umfangreicher. Ein solcher Fortschritt erhöht nicht nur die Anwendungsbereiche der Medizin, sondern erhöht auch die Qualität des menschlichen Lebens, indem sie effizientere, glaubwürdigere und maßgeschneiderte Lösungen für die Krankheiten des Patienten liefern, was wiederum das Wachstum des Marktes beschleunigt.
"Konzentrieren Sie sich auf personalisierte Medizin und patientenspezifische Implantate, um den Markt zu erweitern"
Der neue Fokus auf personalisierte Medizin und die Verwendung von Patienten mit Patienten, die implantiert werden, tragen zur zunehmenden Anwendung polymerer Biomaterialien bei. Diese Materialien sind allmählich so konzipiert, dass sie den Merkmalen des Patienten entsprechen, einschließlich der Struktur der Wirbelsäule, der muskuloskelettalen Funktion und der Reaktivität des Gewebes. Moderne Produktionsprozesse wie additive Fertigung (AM) / 3D -Druck, CAD / CAE / CAM und Computermodellierung ermöglichen die Kontrolle der Eigenschaften von Biomaterialien und optimieren sie auf eine Weise, die erst vor einigen Jahren unmöglich gewesen wäre. Diese Fähigkeit ermöglicht es, Implantate zu entwickeln, die maßgeschneidert sind, um den spezifischen Patienten anzupassen, was zu besseren Ergebnissen zu Operationen, kürzeren Erholungsperioden und eliminierten oder reduzierten Komplikationen führt. Darüber hinaus können polymere Biomaterialien im Mikro- und Nanomaßstab auf bioaktive Wirkstoffe oder Arzneimittelabgabesysteme zugeschnitten werden, die für den Zustand eines bestimmten Patienten spezifisch sind und die Behandlungsergebnisse in vielen Fällen verbessern. Bei Verbrauchern, die Behandlungen fordern, die nicht nur effizient, sondern auch an einzigartige Patientenmerkmale angepasst werden, sind die Möglichkeiten für die Entwicklung und Verwendung von polymeren Biomaterialien, die für den individuellen Gebrauch angepasst werden können, verpflichtet, und daher werden im Gesundheitssektor mehr Innovationen zu sehen.
Rückhaltefaktoren
"Komplexe regulatorische Wege und Genehmigungsprozesse behindern das Marktwachstum"
Die Entwicklung und Anwendung von polymeren Biomaterialien ist aufgrund strenger Regulierungs- und Zulassungsverfahren, die vor einem medizinischen Gerät und einer Biomaterialien zur Verfügung stehen, eine Herausforderung. Regierungsbehörden aus aller Welt haben strenge Standards festgelegt, um die Sicherheit, Wirksamkeit und hohe Qualität dieser Waren festzustellen. Unternehmen müssen eine Reihe von Phasen präklinischer und klinischer Tests, Biokompatibilitätstests, mechanischen Tests und langfristigen Tests durchlaufen, um die Gültigkeit ihrer medizinischen Geräte sicherzustellen, bevor sie um voluminöse und ausgefeilte Dokumentation an Regulierungsbehörden einreichen. Eine solche Situation ergibt sich aus einer Reihe von Faktoren, einschließlich unvollständiger Daten, Variabilität der Studienergebnisse oder einem Versäumnis, bestimmte regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Darüber hinaus ändern sich die regulatorischen Anforderungen im Laufe der Zeit und erfordern häufige Aktualisierungen und Änderungen, was zu zusätzlichen Zeit und Ressourcen für den Entwicklungsprozess führt. Dennoch bleibt die Einhaltung der strengen regulatorischen Anforderungen für den Schutz des Patienten und für das Vertrauen der medizinisch-pharmazeutischen Brüderlichkeit von entscheidender Bedeutung, ohne dass die Dichte in Bezug auf Betriebsschwierigkeit und Ressourcenbindung für verwandte Branchen eingehalten wird.
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Polymerische Biomaterialienmarkt regionale Erkenntnisse
Der Markt wird hauptsächlich in Europa, Lateinamerika, asiatisch -pazifisch, nordamerika und aus dem Nahen Osten und Afrika getrennt.
"Nordamerika dominiert den Markt aufgrund der hohen Einführung von Biomaterialien in medizinischen Anwendungen"
Nordamerika führt den globalen Marktanteil der Polymer -Biomaterialien aufgrund seiner umfangreichen Verwendungszwecke in der medizinischen Industrie an. Die Region hat solide Grundlagen in Forschungs- und Entwicklungsprozessen und erweist sich, dass sie einen erheblichen Betrag in den Bau von Gesundheits- und fortschrittlichen Technologien investiert hat. Polymere Biomaterialien werden in den modernen Gesundheitseinrichtungen der Region für TE, Medizinprodukte, Arzneimittelabgabesysteme und Wundheilung eingesetzt. Darüber hinaus garantieren regulatorische Maßnahmen wie die von der FDA übernommenen Produktqualität und Effektivität der Produkte, damit die Verbraucher mehr Vertrauen und Ausbau des Marktes gewinnen können. Die Zunahme großer biomaterialischer Hersteller und Akademien trägt auch zur Biomaterialentwicklung bei, da Wechselwirkungen zwischen großen biomaterialischen Akteuren zu effizienten Mechanismen führen können, die den Wissensaustausch verbessern. Daher dominiert Nordamerika den Markt und fördert die Entwicklung und Anwendung polymerer Biomaterialien, um die modernen medizinischen Anforderungen zu erfüllen und das Marktwachstum zu fördern.
Hauptakteure der Branche
"Die wichtigsten Akteure der Branche entwickeln innovative Produkte für die Markterweiterung"
Die wichtigsten Akteure der Branche in der Polymer -Biomaterialien -Branche haben die entsprechende Chance, ihren Umsatz zu steigern, der auf die Nachfrage zurückzuführen ist, indem sie sich auf Innovationen konzentrieren. Innovation neuer Produkte, die sich für neu entstehende Anforderungen an die Gesundheitsversorgung erfüllen, beispielsweise für maßgeschneiderte Medizin, weniger invasive Behandlungen und verbesserte Methoden zur Abgabe von Arzneimitteln können das Wachstum und die Produktdifferenzierung fördern. Ein solcher Fortschritt kann die Anpassung oder Modifikation des Materials beinhalten, z. B. Biokompatibilität, mechanische Festigkeit und Abbaueigenschaften, um die Leistungen sowie die Gesamtergebnisse der Patienten zu begünstigen. Durch die Übernahme von Konzepten wie 3D -Druck und Nanotechnologie zum Aufbau des Gerüsts kann man geniale Strukturen entwerfen und sogar für die Bedürfnisse jedes Kunden anpassen. Darüber hinaus tragen Forschungsworkshops, die mit akademischen Stakeholdern und Gesundheitsorganisationen zusammenarbeiten, dazu bei, Entdeckungen in operative Realitäten zu verwandeln. Die Marktteilnehmer sollten sicherstellen, dass sie sich an die technologischen und wissenschaftlichen Marktanforderungen halten, um die bestehenden und zukünftigen Marktanforderungen zu erfüllen, während sie sich strategisch auf dem Wettbewerbsmarkt stellt.
Liste der Marktteilnehmer profiliert
- Biomet (USA)
- Ticona (USA)
- Medtronic (USA)
- Steinfasern (USA)
- L. Gore and Associates (USA)
- William Barnet & Son (USA)
- Invibio (USA)
- Bezwada Biomedical (USA)
- Green Fiber International (USA)
- Stärke medizinisch (USA)
- Zimmer Biomet (USA)
- Stryker Corporation (USA)
- Osteotech (USA)
- Covalon Technologies (Kanada)
- Evonik Industries (Deutschland)
- BASF (Deutschland)
- Bayer (Deutschland)
- Covestro (Deutschland)
- DSM Biomedical (Niederlande)
- Purac Biomaterials (Niederlande)
- Corbion (Niederlande)
- Koninklijke (Niederlande)
- Königlich (Niederlande)
- Synthes (Schweiz)
- Swicofil (Schweiz)
- Silon (Tschechische Republik)
- Reliance Industries (Indien)
- Sarla Performance Fasern (Indien)
- Polyfibre Industries (Indien)
- Indorama Ventures (Thailand)
- Diyou Faser (Malaysia)
- Mitsui (Japan)
- Toray Industries (Japan)
Industrielle Entwicklung
April 2024: Evonik hat seine Kapazität für Resomer®-Pulverbiomaterialien an seiner Darmstadt-Stelle erweitert und lösungsmittelfreie Mikronisierungstechnologie einführt, um maßgeschneiderte Pulver mit unterschiedlichen Partikelgrößen und Eigenschaften zu erstellen. Diese Innovation hält sich an ISO 13485- und GMP -Standards und unterstützt ästhetische und medizinische Geräteanwendungen und ermöglicht Präzisionsimplantate und Behandlungen. Die Plattform fördert die Kundenkooperation und richtet sich an die kundenorientierte Vision von Evonik.
Berichterstattung
Die Studie umfasst eine umfassende SWOT -Analyse und liefert Einblicke in zukünftige Entwicklungen auf dem Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen und eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen untersuchen, die sich in den kommenden Jahren auf den Weg auswirken können. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, wodurch ein ganzheitliches Verständnis der Komponenten des Marktes und die Ermittlung potenzieller Wachstumsbereiche berücksichtigt wird.
Der Forschungsbericht befasst sich mit der Marktsegmentierung und nutzt sowohl qualitative als auch quantitative Forschungsmethoden, um eine gründliche Analyse bereitzustellen. Es bewertet auch die Auswirkungen von finanziellen und strategischen Perspektiven auf den Markt. Darüber hinaus enthält der Bericht nationale und regionale Bewertungen unter Berücksichtigung der dominierenden Angebotskräfte und Nachfrage, die das Marktwachstum beeinflussen. Die Wettbewerbslandschaft ist akribisch detailliert, einschließlich Marktanteile bedeutender Wettbewerber. Der Bericht enthält neuartige Forschungsmethoden und Spielerstrategien, die auf den erwarteten Zeitrahmen zugeschnitten sind. Insgesamt bietet es auf formale und leicht verständliche Weise wertvolle und umfassende Einblicke in die Marktdynamik.
BERICHTSABDECKUNG | DETAILS |
---|---|
Marktwertgröße in |
US$ 3.46 Millionin 2024 |
Marktwertgröße bis |
US$ 4.49 Million bis 2033 |
Wachstumsrate |
CAGR von9.09% von 2024bis2033 |
Prognosezeitraum |
2033 |
Basisjahr |
2024 |
Verfügbare historische Daten |
2020-2023 |
Regionale Abdeckung |
Global |
Abgedeckte Segmente |
Typ und Anwendung |
-
Welcher Wert ist der Markt für polymerische Biomaterialien, die voraussichtlich bis 2033 berühren werden?
Der Markt für polymere Biomaterialien wird voraussichtlich bis 2033 USD 4,49 Millionen erreichen.
-
Welcher CAGR ist der Markt für polymerische Biomaterialien, die bis 2033 erwartet werden?
Der Markt für polymerische Biomaterialien wird voraussichtlich bis 2033 eine CAGR von 9,09% aufweisen.
-
Welches sind die treibenden Faktoren des Marktes für polymerische Biomaterialien?
Fortschritte in der Biomaterial-Technologie und konzentrieren sich auf personalisierte Medizin und patientenspezifische Implantate einige der treibenden Faktoren des Marktes.
-
Was sind die wichtigsten Marktsegmente für polymere Biomaterialien?
Die wichtigste Marktsegmentierung, die Sie kennen, die auf dem Typ des polymeren Biomaterialienmarktes basieren, wird als Nylon, Silikonkautschuk, Polyester, Polymethylmethacrylat (PMMA), Polyethylen (PE), Polyvinylchlorid und andere klassifiziert. Basierend auf der Anwendung wird der Markt für polymerische Biomaterialien als Neurologie, Kardiologie, Orthopädie, Augenheilkunde, Wundversorgung und andere Anwendungen eingestuft.