Новости

Глобальный рынок медицинского оборудования

Инновации в отрасли медицинских технологий развиваются бурно, как никогда раньше, и 2023 год — многообещающий для этого сектора. После пандемии в индустрии увеличились инвестиции в инновации и внедрение современных технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение, дополненная и виртуальная реальность, робототехника. Вместе с этим мы наблюдаем увлечение персонализированными медицинскими устройствами, такими как носимые гаджеты и импланты — они могут активно контролировать и лечить отдельные состояния пациентов. Мы расскажем о главных трендах в мире медицинского оборудования на ближайшие несколько лет.

Медицина и новые технологии получают новые инвестиции

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, сфера медицины и новых технологий продолжает привлекать значительные инвестиции. Согласно последним исследованиям, инвесторы по-прежнему обладают финансовыми ресурсами и готовностью вкладывать их в инновационные проекты в области здравоохранения.

Одним из ключевых направлений развития является цифровое здравоохранение. Согласно исследованию, проведенному компанией MarketsandMarkets, глобальный рынок цифрового здравоохранения достигнет $660 млрд к 2025 году. Это говорит о том, что инвесторы видят большой потенциал в цифровых технологиях, направленных на улучшение качества и доступности медицинских услуг.

Рынок медицины и медицинского оборудования привлекает инвесторов благодаря своему быстрому развитию и внедрению инноваций, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейн и интернет вещей. Эти технологии уже начинают менять парадигму медицинской практики, улучшая диагностику, лечение и мониторинг пациентов.

По данным отчета, опубликованного McKinsey & Company, медицинские стартапы привлекли рекордные $76 млрд инвестиций в 2021 году. Это свидетельствует о растущем интересе инвесторов к инновационным проектам в сфере здравоохранения.

Одним из успешных примеров привлечения инвестиций в медицину являются и институты, которые разработали вакцину от ковид-19, — это российский Центр имени Гамалеи, американская компания Moderna и другие.

Телемедицина

Телемедицина активно развивалась последнее десятилетие, но пандемия ковида дала ей дополнительный толчок — от врачей требовалось быстро принимать решения онлайн. В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что пандемия ковида кончилась — она длилась чуть более трех лет. Несмотря на всеобщие усилия, от ковида погибли порядка 20 млн человек, заявил глава организации Тедрос Гебрейесус. Если бы не современные технологии, в том числе телемедицина, погибших было бы значительно больше. Но с окончанием пандемии телемедицина не теряет актуальности.
В исследовании международной консалтинговой компании McKinsey & Company говорится, что 46% потребителей здравоохранения продолжают использовать телездравоохранение и 76% заинтересованы в его использовании в будущем для дополнения необходимых личных визитов.
Теперь, когда потребители знакомы с такой возможностью, они будут ожидать продолжения ее использования.

Компьютерное зрение

Технология компьютерного зрения имеет применение как в области аппаратного, так и программного обеспечения. С развитием этой технологии возможности устройств будут продолжать улучшаться, в том числе они смогут качественно анализировать и интерпретировать изображения.

Технология компьютерного зрения существует уже довольно долгое время. Однако ее последние достижения играют важную роль в тенденциях медицинских устройств. Например, компьютерное зрение может помочь определить, есть ли у пациента опухоль и происходит ли кровотечение. Оно может быть использовано для улучшения точности диагностики некоторых критических заболеваний.

Искусственный интеллект

Во всем мире разрабатываются новых регуляторные рамки для использования искусственного интеллекта.
В 2023 году мы увидим, как продолжат развиваться персонализированные приложения, робототехника, диагностика, носимые устройства и другие аналогичные технологии, так как именно они получают финансирование и на них направлены новейшие исследования.
Инноваторы в этих областях разрабатывают планы по освоению рынка и расширяют свою аудиторию.

Носимые устройства

Носимые устройства — это интеллектуальные электронные устройства, которые можно носить на теле и которые обычно подключаются к смартфону через Bluetooth. Самые популярный вид носимых устройств — это фитнес-трекеры, но существуют, например, смарт-пластыри и смарт-кольца, которые измеряют температуру тела, пульс, отслеживают качество сна, частоту дыхания, показывают, не обезвожен ли организм.
Носимые устройства — это общемировой тренд последних лет, но рынок носимых устройств еще не достиг своего пика.
По прогнозу крупнейшего в мире агентства маркетинговых исследований Research and Markets, к 2027 году объем этого рынка превысит 60,4 миллиарда долларов.
Интерес к запуску продуктов уже очень высок: 52% топ-менеджеров, принимающих решения в области цифрового здравоохранения, уже занимаются или планируют заняться разработкой носимых устройств. Об этом говорится в отчете Jabil, одной из крупнейших международных компаний, которая по контрактам производит электронику. В 2023 году производителям будет особенно важно, чтобы их продукты отличались от конкурентов и в то же время были совместимы с другими инструментами, которые пациенты и медицинские работники используют для мониторинга здоровья.

Медицинские роботы

Робототехника стала незаменимым инструментом в современной медицине, привнося в нее новые возможности и преимущества. Роботизированные системы успешно применяются в различных областях, включая хирургию, диагностику и реабилитацию пациентов.

Одним из наиболее известных примеров является робот-ассистент Da Vinci, разработанный компанией Intuitive Surgical в США. Da Vinci представляет собой хирургическую систему, которая используется во многих клиниках по всему миру. Система состоит из роботизированных инструментов, которые управляются хирургом через компьютерный интерфейс. Da Vinci обеспечивает точность и малоинвазивность во время операций, что позволяет сократить риск осложнений и ускорить процесс восстановления пациента. Согласно отчету, опубликованному в журнале Journal of Robotic Surgery, Da Vinci был использован в более чем 7 миллионах хирургических вмешательств по всему миру.
Робот Da Vinci
Еще один важный аспект медицинской робототехники — использование роботов для выполнения сложных и точных процедур, которые выходят за рамки возможностей человека. Например, роботы-ассистенты используются в радиологии для навигации и точного введения инструментов в определенные участки тела. Они помогают в процессе биопсии, а также при внедрении стентов или других медицинских устройств. Это позволяет сократить риск осложнений и повысить точность процедур.

Согласно исследованию, проведенному компанией Research and Markets, рынок медицинских роботов достигнет $16 миллиардов до 2025 года.

Минимально инвазивные устройства

Минимально инвазивная хирургия решает проблемы инвазивной хирургии, такие как риск заражения, большие шрамы и медленное восстановление. Новые методы и устройства позволяют хирургам делать меньшие разрезы при таких процедурах, как эндоскопия, лапароскопия и робот-ассистированные операции. Стартапы интегрируют миниатюрные датчики в наконечники устройств, которые обеспечивают обратную связь с оперирующим врачом, например, с помощью тактильных вибраций. Кроме того, минимально инвазивные устройства снижают травматизм и дискомфорт пациента, инфекции, время восстановления и затраты на здравоохранение.

Американский стартап ReGelTec разрабатывает инъекционные гидрогелевые устройства. Разработанная компанией система Hydrafil помогает в разработке спинальных имплантатов для пациентов с хроническими болями в спине.
Exubrion Therapeutics — это американский стартап, который предлагает Synovetin OA, минимально инвазивное ветеринарное устройство. Оно состоит из микрочастиц радионуклида олова. Врачи вводят эти частицы в суставы, где они деактивируют воспалительные макрофаги и лечат суставы, не вызывая побочных эффектов. Таким образом, прибор позволяет ветеринарным врачам проводить целенаправленную терапию остеоартрита.

Геномная медицина

Геномная медицина — это инновационная область медицины, которая использует генетическую информацию пациента для разработки персонализированных подходов к лечению и диагностике заболеваний. Это современное направление медицины основано на одновременном использовании геномики, машинного обучения и искусственного интеллекта для анализа генетических данных и выявления патологических изменений в организме.

Одним из примеров успешного применения геномной медицины является фармакология. В 2020 году исследователи из Оксфордского университета провели масштабное исследование генетических данных для выявления генов, связанных с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Это исследование позволило выявить новые генетические маркеры, связанные с повышенным риском развития болезни, и открыть новые перспективы для создания инновационных лекарственных препаратов.

3D-печать

3D-печать или аддитивное производство предоставляют возможность более тесно интегрировать анатомические структуры при разработке медицинских изделий — это улучшает соответствие имплантов частям тела. Аддитивное производство также предоставляет лучшие модели для предварительного хирургического планирования и обучения. Также оно позволяет производить медицинские изделия, учитывающие особенности каждого пациента, с оптимальными затратами. Быстрое создание прототипов также позволяет производителям создавать медицинские изделия высокой скоростью, уменьшая разрыв между спросом и предложением.

Стартап VisionAir Solutions из США создает 3D-печатные силиконовые стенты. Процесс производства сочетает 3D-печать с традиционным использованием медицинского силикона. Стенты от этого стартапа помогают пациентам с препятствиями в центральных дыхательных путях дышать легче. Облачная платформа стартапа позволяет пульмонологам создавать стенты, специфические для каждого пациента.

Швейцарский стартап Spectroplast предлагает биосовместимые изделия на основе силикона. Технология 3D-печати стартапа делает возможным прямое изготовление чистого силикона. Производители медицинских изделий используют эту технологию аддитивного производства на основе силикона для снижения затрат и разработки изделий на заказ. Она облегчает создание анатомических изделий, имплантатов, ортезов и других медицинских изделий.

Защита персональных данных

С развитием технологий возрастает и угроза кибератак, утечки данных и попыток взлома. Выявление и устранение уязвимостей является чрезвычайно сложной и важной задачей для организаций здравоохранения. Передовые клиники и больницы используют электронные медицинские карты, электронные рецепты и системы поддержки принятия решений, интеллектуальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, специальные медицинские устройства и многое другое. Все они уязвимы для киберпреступников, поясняет Marketsand Markets в отчете Healthcare Cybersecurity Market — Global Forecast to 2028. Компании, производящие медицинское оборудование, должны принять меры для решения этих проблем — внедрить надежные средства шифрования и аутентификации и регулярно обновлять программное обеспечение устройств для устранения уязвимостей, говорится в отчете.

Рынок продолжит развиваться и в будущем мы увидим еще более интересные инновации. Компании, которые занимаются производством медицинских изделий, будут предлагать комплексные решения для потребителей.