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미래의 재생의료, 장수 의료, 바이오닉 의료용 바이오소재 : 기술, 시장(2027-2047년)

Biomaterials for Future Regenerative, Longevity and Bionic Medicine: Technology, Markets 2027-2047

발행일: | 리서치사: 구분자 Zhar Research | 페이지 정보: 영문 259 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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요약

향후 20년 동안 120세까지 건강하게 살 수 있을 것으로 예상되며 태어나는 사람들이 늘어날 가능성이 있습니다. 그 주된 요인은 맞춤형으로 배양된 이식용 장기 등을 가능하게 할 미래의 생체재료에 있다고 볼 수 있습니다. 259페이지에 달하는 상업적 관점의 본 보고서는 부가가치 소재 공급업체, 의료기기 제조업체, 시스템 통합업체, 의료 종사자 등 여러분께 이러한 분야의 사업 기회에 대해 상세히 설명하고 있습니다. 본 보고서의 주요 초점은 재생의료, 장수 의료, 바이오닉 의료라는 상호 연관된 분야를 위한 차세대 소재 및 기기에 있습니다. 예를 들어, 재생의료 시장이 4,000억 달러 규모로 확대되는 가운데, 새로운 생체 재료가 얼마나 중요한 역할을 수행할지에 대해 해설하고 있습니다.

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자연계 및 의료 외 분야의 진보가 제시하는 큰 가능성

일부 육상 동물은 300년이나 살며, 인간의 장수화를 고민하는 데 시사점을 줍니다. 또한, 일부 수생 동물은 1만 5,000년이나 살며 주요 장기의 상당 부분을 재생하는 능력을 가진 것으로 알려져 있어, 여기서 배울 점도 있습니다. 생체 재료는 이미 일부 치료법에 사용되고 있지만, 앞으로는 ELM(Engineered Living Materials: 인공 설계 생체 재료)이 그 가능성을 더욱 크게 넓힐 것으로 전망됩니다. 향후 전개 중 하나로, 이식용 ELM 배양 장기의 시장 규모는 2047년까지 100억 달러 규모에 달할 것으로 예측됩니다.

벤치마킹 및 최신 동향

본 보고서에서는 2026년까지의 최신 연구 진전을 바탕으로 사업 기회를 해설하고 있습니다. 이처럼 급속히 발전하는 분야에서는 오래된 정보가 오해를 불러일으킬 수 있으므로, 이 점은 매우 중요합니다. 예를 들어, 로마의 판테온은 자가 복구 콘크리트 덕분에 2,000년 가까이 계속 사용되고 있습니다. 현재는 비생체적 자가복원 능력을 지닌 고분자 생체 재료를 이용한 인체 복원에 주목이 쏠리고 있습니다.

인간의 능력을 뛰어넘을 가능성

무기 및 유기 신생체 재료는 일반 인간을 뛰어넘는 능력, 이른바 ‘초인적인 능력’을 얻을 수 있는 선택지까지 제공할 가능성이 있습니다. 치통을 느끼지 않는 치과 임플란트는 그 일면을 보여주고 있습니다. 미래에는 인간을 뛰어넘는 청각이나 시각을 이식하는 것도 가능해질까요? 중노동을 감당하기 위해 인간은 이미 자가 전원 공급형 산업용 외골격을 착용하고 있습니다. 그렇다면 초고기능 의수를 맞춤 옵션으로 선택할 수 있는 시대가 와도 이상하지 않을 것입니다. 본 보고서에서는 미래의 생체 재료를 통해 이러한 것을 비롯한 다양한 선택지에 대해 분석하고 있습니다.

미래의 생체 재료

본 보고서에서는 생체 재료를 치료 또는 진단을 목적으로, 생체 시스템과 안전하게 상호작용하도록 설계된 천연 또는 합성 물질로 정의합니다. 치료 목적에는 조직의 치료, 복구, 대체 등이 포함됩니다. 생체 재료는 기본적으로 하드웨어 지향적인 재료이며, 투여량을 중심으로 하는 의약품과는 다릅니다. 다만, 의약품을 표적 부위로 제어된 형태로 전달하기 위해 생체 재료를 체내에 이식하거나 국소적으로 적용하는 경우가 있습니다.

목차

제1장 요약 및 결론

  • 본 보고서의 목적, 조사 방법, 배경
  • 재생의료, 장수 의료, 바이오닉 인간에 대한 해설
  • 12가지 주요 결론
  • 재생의료, 장수 의료, 바이오닉 인간의 SWOT 분석
  • 자연계에서 배우는 장수의 비결
  • 초인적인 능력을 갖춘 바이오닉 인간의 실현을 향한 진전
  • 인포그래픽: 생체 재료의 예, 이를 사용하는 기기, 제조 및 취급상의 과제
  • 비생체 자가복원형 생체재료 및 Engineered Living Materials (ELM)의 중요성
  • 생체재료 및 구현 기술에 관한 10건의 SWOT 평가와 재료 분석
  • 로드맵
  • 시장 전망: 그래프, 표, 해설
    • 전 세계 재생의료 시장 규모
    • 헬스케어용 ELM 배양 장기 임플란트 및 기타: 신중한 시나리오 예측
    • 헬스케어용 ELM 배양 장기 임플란트 및 기타: 상향 시나리오 예측
    • 전 용도 대상 자가복원 소재 시장: ELM과 전체 시장 비교
    • 헬스케어용 자가복원 재료 시장: 환자용과 건물·설비용 비교
    • 헬스케어용 ELM 시장 가치의 4개 지역별 점유율
    • 헬스케어용 ELM 제조사 수
    • 헬스케어용 자가복원 소재 기술의 성숙도 곡선

제2장 자연으로부터 배우기 - 자가복구, 재생, 장수

  • 자연계에서 무엇을 배울 수 있는가: 인간보다 뛰어난 능력을 가진 수많은 생물종, 특히 수생 생물
  • 뛰어난 자가복구·재생 능력의 다른 예
  • 그 메커니즘이 규명된 경우: 분화, 줄기세포를 통한 매개, 형태 조절
  • 그 메커니즘이 밝혀지지 않은 경우
  • 왜 인간은 재생 능력이 부족한가: 한 걸음 남았으면서도 먼 현실
  • 자연계에서 배우는 장수의 힌트

제3장 재생의료, 장수 의료, 바이오닉 인간

  • 재생의료, 장수, 바이오닉 인간: 인포그램·SWOT
    • 중복되는 영역
    • 재생의학, 장수의학, 바이오닉 인간의 SWOT 분석
  • 재생의학
    • 개요
    • 주요 재생의료 기술
    • 재생의학 분야의 윤리적 및 규제적 문제
    • 2025년부터의 발전 사례
  • 장수 의료
    • 개요
    • 장수 의료와 재생 의학의 중첩 영역
    • 장수 의료의 윤리적·규제적 과제
    • 2025년 이후의 발전 사례
  • 바이오닉 인간
    • 2027-2047년에 현실화될 구상과, 이에 수반되는 윤리·규제상의 과제
    • 초인적인 능력을 갖춘 바이오닉 인간의 실현을 향한 진전
    • 뇌-컴퓨터 인터페이스 및 기타 이오트로닉스

제4장 더 건강하고 긴 삶을 뒷받침하는 미래의 생체 재료: 전반적인 동향

  • 개요
    • 정의 및 대상 범위
    • 인포그래픽: 생체 재료의 예, 이를 사용하는 기기, 제조 및 취급상의 과제
    • 암 면역 요법 및 줄기세포 조직 공학을 위한 신흥 생체 재료
    • 기획 중인 이온트로닉스형 뇌-컴퓨터 인터페이스, 뉴로모픽 컴퓨팅, 의료용 센서
    • 생체모방 인간을 위한 차세대 액추에이터
  • 현재 및 미래 생체 재료의 기능성·유효성 향상
    • 신흥 생체 재료의 유형 및 기능: 겔, 나노 복합재, 기기 등
    • 의료용 이오노겔의 SWOT 분석, 연구에서 가장 큰 성과를 거두고 있는 소재의 원형 차트, 2026년 연구 진전
    • 2026년 첨단 의료용 하이드로겔: 피부·근육 모방형, 재생형, 기타
  • 기타 중요한 생체 재료의 발전
  • 차세대 생체재료 관련 기업 54곳

제5장 장수 의료·재생 의료용 비생체 자가복원 소재

  • 동향, 인포그래픽, 의료 사례 소개
  • 정의, 메커니즘, 신흥 용도, 미래 기회
  • 시장 촉진 요인과 대안
    • 자가복구형 스마트 생체재료로의 전환
    • 장수명, 높은 신뢰성, 유지보수 불필요, 회춘으로의 전환
    • 소재·제조업체 분석: 신규 차트
    • 생체모방공학 - 추가 발전 여지
    • 자연 치유 메커니즘에 대한 이해의 진전이 미래 자가복원 소재 개발을 촉진
    • 생체모방을 넘어
  • 34가지 결론, 4개의 신규 인포그래픽, 7건의 SWOT 분석
  • 2025년 이후 자가복원 소재 연구 사례 분석

제6장 재생의료·장수 의료용 Engineered Living Materials (ELM)

  • Engineered Living Materials의 정의·주요 하위 범주·SWOT 분석
  • 생체모방을 기반으로 한 ELM 설계 접근법
  • ELM 제작 및 도입의 4단계
  • Engineered Living Materials에 통합되는 설계 기능
  • ELM의 목적과 용도
  • 과학 및 헬스케어 분야에서 ELM의 위치
  • 주요 결론: 신흥 ELM 시장, 신규 인포그래픽 및 원형 차트 분석
  • 주요 결론: ELM의 설계, 소재, 제조, 신규 인포그래픽·SWOT·원형 차트 분석
  • ELM의 벤치마킹 및 설계 발전 분석
    • 벤치마킹
    • 통합 시스템으로서의 적응형·진화형 생체 재료
    • AI 설계를 통해 창출된 새로운 ELM의 대안
    • 생명공학 기반 ELM 및 균류 유래 ELM
    • 제어형 약물 전달형 ELM
    • 생체 캐리어 매트릭스 및 생체 하이드로겔을 이용한 자가 성장형·기계적 특성 조절 가능형 ELM
    • 생세포로부터 직접 성장시키는 프로그래밍 가능한 소재로서의 ELM
    • 미생물의 부착, 증식, 공간 배열, 표현형을 제어하기 위한 ELM 폴리머 매트릭스의 조정
  • 특정 치료용 ELM의 발전
    • 생물학적 정화 및 생물학적 치료를 위한 ELM
    • 암 면역 요법을 위한 ELM
    • 면역 공학
    • 감염성 각막염 치료
    • 염증성 장 질환용 ELM
    • 질 내 환경 불균형 및 기타 증상에 대응하는 프로바이오틱스 생체재료 ELM
    • 수술 부위 감염
KSA 26.09.09

Summary

The next twenty years may see many people born with the prospect of living healthily to 120 years. That may be largely due to future biomaterials enabling such things as custom-grown replacement organs. The 259-page, commercially-oriented report, “Biomaterials for Future Regenerative, Longevity and Bionic Medicine: Technology, Markets 2027-2047”, details your opportunities in all this. That is whether you are an added-value materials supplier, device manufacturer, integrator or medical practitioner. Primary focus is the next materials and devices for the overlapping topics of regenerative and longevity medicine and bionic man and woman. For instance, see how new biomaterials will be key to the regenerative medicine market as it rises to $400 billion.

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Nature and non-medical advances present huge possibilities

Some land animals live for 300 years, inspiring us to do better, and we can also learn from how some aquatic animals live for 15,000 years and regrow most organs. Living material is used in some therapy but Engineered Living Materials ELM will now take that to a new level. One later aspect – those ELM grown organs for implanting – is predicted to rise to the $10 billion level by 2047.

Benchmarking and latest advances

Importantly, the report explains your opportunities from the flood of latest research advances through 2026 because old news is misleading in this fast-moving topic. For example, the Roman Pantheon has been in use for nearly 2000 years thanks to self-healing concrete. Now attention has turned to renovation of human body with inanimate, self-healing, polymeric biomaterials.

Exceeding human capabilities?

Both inanimate and animate new biomaterials will even give us the option of superpowers beyond those of a regular human being. We already see a hint of this in dental implants incapable of toothache: shall we implant superhuman hearing or sight? Humans clip on a self-powered industrial exoskeleton to cope with heavy work so is it time for super-prosthetics as a custom-option? This report analyses these and many other options with future biomaterials.

Future biomaterials

For the purposes of this report, a biomaterial is any natural or synthetic substance engineered to interact safely with biological systems for a medical purpose, either therapeutic (treating, repairing, or replacing tissue) or diagnostic. A biomaterial (hardware oriented) is not a pharmaceutical (dose oriented), but it may be implanted or applied to deliver a pharmaceutical in a targetted and controlled manner.

Comprehensive, balanced report with much 2026 research

The Executive Summary and Conclusions (56 pages) is sufficient in itself, with the basics, six new pie charts (including materials favoured), ten of the SWOT appraisals, 12 key conclusions, roadmaps, and all 13 forecasts with tables, graphs, explanations.

Chapter 2. Learning from Nature – Self-healing, Regeneration and Longevity (13 pages) shows how understanding and copying other living things promises enormous advances in regeneration and longevity, including regrowing more parts of the body, copying mechanisms in some animals.

Chapter 3. Regenerative Medicine, Longevity, Bionic Man and Woman (15 pages) clarifies definitions, objectives, technologies, ethical and regulatory issues, including explanation of the many advances in 2025-6.

Learn the emerging materials, devices, applications

Chapter 4. Future Biomaterials Supporting Better and Longer Life: General Situation (41 pages) explains latest 2025-6 research and industry approaches and challenges to explain what will be new in the 2027-2047 timeframe. One is brain-computer interfaces with the new soft iontronics with its innovative new ionogels now succeeding in many other medical advances, including where the familiar medical hydrogels are inadequate. However, there are also radically improved hydrogels discussed that will achieve success. See definitions, scope and companies involved in new biomaterials with a need for many more. Self-healing inanimate materials and Engineered Living Materials are considered to be particularly impactful additions through 2027-2047, so they have their own separate chapters that follow.

Chapter 5. Inanimate Self-healing Materials for Longevity and Regenerative Medicine (62 pages) has many SWOT reports and infograms, 34 conclusions and much analysis of the research advances 2025-6. It finds that the trends to long life, reliability, fit-and-forget and rejuvenation are creating many medical opportunities. For example, being perfected are self-healing, bio-interfaced electronics, prosthetics, soft robotics for surgery, safety footwear, embedded sensors and embedded drug delivery systems. Self-healing biobased and polymer systems are a strong focus.

Chapter 6. Engineered Living Materials ELM for Regenerative and Longevity Medicine closes the report with a full 57 pages for here is the possibility of custom growth of your replacement kidney, heart, liver and so much more and much research is succeeding with many discussed specifics. They include dramatically better cancer immunotherapy, immune engineering, and tackling infectious keratitis, inflammatory bowel disease and surgical site infections far more effectively. Learn the basics, challenges and favored materials for ELM living materials and scaffolds. How do probiotics and exosomes fit in here? 2026 advances, listed conclusions, SOFT appraisals, benchmarking and infograms make it all clear.

The report, “Biomaterials for Future Regenerative, Longevity and Bionic Medicine: Technology, Markets 2027-2047” is your essential guide to creating a one-billion-dollar business in this rapidly emerging market.

Table of Contents

1. Executive Summary and Conclusions

  • 1.1 Purpose, methodology and background of this report
  • 1.2 Regenerative medicine, longevity, bionic man and woman explained
  • 1.3 Twelve key conclusions
  • 1.4 SWOT appraisal of regenerative medicine, longevity medicine and bionic man and woman
  • 1.5 Longevity lessons from nature
  • 1.6 Progress towards bionic man and woman with super-powers
  • 1.7 Infograms: Examples of biomaterials, devices using them, manufacturing and handling issues
  • 1.8 Importance of inanimate self-healing biomaterials and Engineered Living Materials 2027-2047
  • 1.9 Ten SWOT appraisals of enabling biomaterials and technologies with materials analyses
  • 1.10 Roadmaps 2027-2047
  • 1.11 Market forecasts as graphs, tables, explanation 2027-2047
    • 1.11.1 Regenerative medicine global market size $ billion 2027-2047
    • 1.11.2 Healthcare ELM grown organ implants vs other $ billion cautious forecast 2027-2047
    • 1.11.3 Healthcare ELM grown organ implants vs other $ billion topside forecast 2027-2047
    • 1.11.4 Self-healing materials market for all applications: ELM vs total 2027-2047
    • 1.11.5 Self-healing materials for healthcare value market: patient vs buildings and equipment $ billion 2027-2047
    • 1.11.6 Percentage share of healthcare ELM value market by four regions 2027-2047
    • 1.11.7 Number of healthcare ELM manufacturers 2027-2047
    • 1.11.8 Maturity curves of self-healing material technologies in healthcare 2027, 2037,

2. Learning from nature – self-healing, regeneration and longevity

  • 2.1 What can we learn from nature? Many species better than us, particularly aquatic
  • 2.2 Other examples of superior self-healing and regrowth
  • 2.3 Sometimes we know how it is done: differentiation, stem cell mediation, morphallaxis
  • 2.4 Sometimes we do not know how it is done
  • 2.5 Why are humans poor at regenerating? So near and yet so far
  • 2.6 Longevity lessons from nature

3. Regenerative medicine, longevity, bionic man and woman

  • 3.1 Regenerative medicine, longevity, bionic man and woman: infogram and SWOT
    • 3.1.1 Overlapping topics
    • 3.1.2 SWOT appraisal of regenerative medicine, longevity medicine and bionic man and woman
  • 3.2 Regenerative medicine
    • 3.2.1 Overview
    • 3.2.2 Key Regenerative Medicine Technologies
    • 3.2.3 Ethical and regulatory issues of regenerative medicine
    • 3.2.4 Examples of advances in 2025 through
  • 3.3 Longevity medicine
    • 3.3.1 Overview
    • 3.3.2 Longevity medicine overlaps regenerative
    • 3.3.3 Ethical and regulatory issues of longevity medicine
    • 3.3.4 Examples of advances 2025 through
  • 3.4 Bionic man and woman
    • 3.4.1 Fantasies becoming real with ethical and regulatory issues 2027-2047
    • 3.4.2 Progress towards bionic man and woman with super-powers
    • 3.4.3 Brain computer interfaces and other iontronics

4. Future biomaterials supporting better and longer life: general situation

  • 4.1 Overview
    • 4.1.1 Definitions and scope
    • 4.1.2 Infogram: Examples of biomaterials, devices using them, manufacturing and handling issues
    • 4.1.3 Emerging biomaterials for cancer immunotherapy and stem cell tissue engineering
    • 4.1.4 Planned iontronic brain-computer interfaces, neuromorphic computing and medical sensors
    • 4.1.5 Next-generation actuators for bionic man and woman
  • 4.2 Increasing the functionality and effectiveness of current and future biomaterials
    • 4.2.1 Emerging biomaterial types and capabilities: including gels, nanocomposites, devices
    • 4.2.2 SWOT appraisal of medical ionogels, pie charts of the most successful materials in research, 2026 research advances
    • 4.2.3 Advanced medical hydrogels in 2026: skin and muscle-mimicking, regenerative, other
  • 4.3 Other important biomaterial advances through
  • 4.4 54 of the companies involved in next-generation biomaterials

5. Inanimate self-healing materials for longevity and regenerative medicine

  • 5.1 Introduction with trends, infogram and medical examples through
  • 5.2 Definitions, mechanisms, emerging applications, future opportunities
  • 5.3 Market drivers and options
    • 5.3.1 Trend to self-healing smart biomaterials
    • 5.3.2 Trend to long life, reliability, fit-and-forget, rejuvenation
    • 5.3.3 Materials and manufacturer analysis: new charts
    • 5.3.4 Biomimetics – much further to go
    • 5.3.5 Advances in understanding natural healing leverage future self-healing materials
    • 5.3.6 Beyond biomimetics
  • 5.4 34 conclusions with 4 new infograms and 7 SWOT appraisals
    • 5.4.1 Addressable markets: 10 general conclusions, infograms and SWOT appraisals
    • 5.4.2 Emerging technologies and capabilities: 24 key conclusions, infograms, SWOT appraisals
  • 5.5 Analysed examples of research on self-healing materials in 2025 through

6. Engineered Living Materials ELM for regenerative and longevity medicine

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Engineering Living Materials definition, simple subsets, SWOT appraisals
  • 6.3 Biomimetic ELM design approaches
  • 6.4 Four stages of ELM creation and deployment
  • 6.5 Features designed into engineered living materials
  • 6.6 ELM objectives and applications 2027-2047
  • 6.7 ELM place in science and healthcare
  • 6.8 Primary conclusions: emerging ELM markets with new infograms and pie chart analysis
  • 6.9 Primary conclusions: ELM design, materials, manufacturing with new infograms, SWOT and pie chart analysis
  • 6.10 Analysis of ELM benchmarking and design advances through
    • 6.10.1 Benchmarking
    • 6.10.2 Adaptive and evolving living materials as integrated systems
    • 6.10.3 AI design created new ELM options in
    • 6.10.4 Bioengineered and fungal ELM
    • 6.10.5 Controlled drug delivery ELM
    • 6.10.6 Living carrier matrices, living hydrogels enable self-growing and mechanically tunable ELM
    • 6.10.7 Programmable materials grown directly from living cells as ELM
    • 6.10.8 Tuning ELM polymer matrices to direct microbial adhesion, growth, spatial organization, phenotype
  • 6.11 ELM advances for specific therapies in
    • 6.11.1 Bioremediation and biotherapeutics ELM
    • 6.11.2 Cancer immunotherapy ELM
    • 6.11.3 Immune engineering
    • 6.11.4 Infectious keratitis therapy
    • 6.11.5 Inflammatory bowel disease ELM
    • 6.11.6 Probiotic Living Materials ELM for vaginal imbalances and other conditions
    • 6.11.7 Surgical site infections
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