Biomedical and ICT Convergence Market by Technology, Solution and Region 2025 - 2030
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리서치사:Mind Commerce
발행일:2025년 12월
페이지 정보:영문 167 Pages
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한글목차
이 보고서는 정보통신기술(ICT) 산업과 바이오메디컬 과학기술의 융합 시장을 평가하고, 바이오메디컬 분야의 동향을 정리하는 한편, 커넥티드 의료기기 등 ICT 혁신의 관점에서 ICT 분야를 분석합니다. IoT 연결형 의료기기(독립형, 웨어러블, 임플란트형)에 대한 예측과 함께 다양한 IT 및 통신 기술의 혜택을 받을 것으로 예상되는 바이오메디컬 제품, 서비스, 솔루션에 대한 전망도 함께 평가합니다.
바이오메디컬 분야는 생물학, 화학, 물리학 등 다양한 자연과학 분야가 고도로 교차하는 영역으로, 인간의 건강에 대한 이해를 높이기 위해 통합된 분야입니다. 그 근본적인 목적은 임상 실습을 개선하는 혁신적인 중재법, 치료법, 의료 기술 개발에 있습니다.
이러한 움직임과 함께 마인드 커머스는 ICT 분야를 통신 및 컴퓨팅의 광범위한 인프라를 포괄하고 데이터 관리를 위한 하드웨어와 소프트웨어의 원활한 통합에 초점을 맞춘 영역으로 보고 있습니다. 이 분야는 디지털 시스템, 방송 미디어, 데이터 전송의 융합을 의미하는 광범위한 TMT(Technology, Media, Telecommunications)라는 프레임워크로 분류되는 경우가 많으며, 이들 산업이 하나로 통합되어 현대의 디지털 커머스, 컨텐츠 전송, 인터랙티브 용도의 기반을 형성하고 있습니다.
바이오메디컬 과학과 ICT의 의도적인 융합은 의료 산업과 기술 산업 모두에 획기적인 전환을 의미하며, 다학제적 혁신을 특징으로 하는 고성장 분야를 창출하고 있습니다. 질병 근절이나 만성질환 예방과 같은 기존 목표를 넘어 두 분야의 융합은 의료 시술의 정확도를 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.
디지털 툴을 활용하면 의료 서비스 프로바이더는 의료 서비스의 전반적인 효과를 향상시키는 동시에 의료 서비스 제공의 물류를 효율화할 수 있습니다. 이러한 시너지를 통해 의료 서비스는 보다 효과적일 뿐만 아니라, 보다 접근하기 쉽고 체계적으로 조직화되어 환자 경험을 단편적인 프로세스에서 일관성 있는 데이터베이스 프로세스로 전환할 수 있습니다.
현대 의료가 직면한 경제적 과제에 대한 대응은 아마도 이러한 기술 통합을 추진하는 가장 시급한 요인일 것입니다. 의료비는 지속적으로 일반 물가 상승률을 상회하며 세계 의료 시스템의 지속가능성을 위협하고 있습니다. 따라서 치료의 경제적 부담을 줄이면서 환자의 치료 결과를 향상시키는 것이 매우 중요합니다.
여기에는 운영 비용의 최적화와 연구개발에 따른 막대한 비용 절감이 포함됩니다. 의약품 창출이나 백신 개발 등의 분야에서는 개인의 유전자 프로파일에 맞추어 치료를 조정하는 정밀의료의 적용이 필수적입니다. 이를 통해 '획일적인 의료 모델'에서 흔히 볼 수 있는 자원 낭비를 줄일 수 있습니다.
임상현장에서의 ICT의 실용화는 IoT를 통해 두드러지게 나타나고 있습니다. IoT 지원 장치가 환자의 각종 시술에 대한 반응을 실시간으로 모니터링하는 시스템입니다. 신규 또는 검증되지 않은 의료기법을 도입할 때는 이러한 상세한 모니터링이 매우 중요합니다.
관련 구체적 사례로 백신 투여와 후성유전학 연구의 진전을 들 수 있습니다. 후성유전학은 DNA 염기서열 자체를 바꾸지 않고 환경적 요인이나 행동이 유전자 발현에 미치는 영향을 규명하는 학문입니다. 백신 접종과 같은 의료 개입은 질병 예방이라는 명확한 목적으로 설계되지만, ICT 툴을 활용하면 고유한 후성유전학적 마커로 인해 예상치 못한 생리적 영향을 받을 수 있는 극소수의 집단을 식별할 수 있습니다.
이 융합 분야에서 가장 역동적인 분야 중 하나는 무선 IP를 지원하는 휴대 단말기와 웨어러블 기술의 보급입니다. 첨단 내장형 센서와 결합하여 의료 과학 역사상 불가능했던 수준의 지속적인 생리적 모니터링을 실현할 수 있습니다.
이러한 커넥티드 디바이스는 임상적 판단 지원 및 자동화된 치료 관리를 위한 종합적인 플랫폼 역할을 합니다. 의료진에게 정확한 데이터를 지속적으로 제공함으로써 보다 정확한 진단과 치료 계획을 신속하게 조정할 수 있도록 돕습니다.
궁극적으로 이러한 디지털 툴은 반응적 의료와 예방적 의료의 틀에서 모두 동등하게 효과적일 수 있습니다. 반응적 의료에서는 자동 인슐린 조절을 통한 당뇨 등 만성질환 관리가 가능해지며, 예방적 의료에서는 질병 발생 전 예방을 위한 백신 접종 스케줄의 최적화 및 제제 개선이 가능해집니다.
따라서 ICT와 바이오메디컬의 통합은 이중의 이익을 가져다 줄 것으로 기대됩니다. 즉, 비용 절감과 새로운 치료법으로 새로운 수입원 발굴을 통해 의료 경제를 안정화시키는 동시에, 데이터 중심의 맞춤형 의료를 통해 세계 공중보건 수준을 향상시킵니다.
목차
제1장 개요
제2장 서론
바이오메디컬 테크놀러지
바이오메디컬 과학
바이오메디컬 공학
바이오메디컬 인포매틱스
바이오메디컬 연구개발
바이오메디컬과 ICT 융합
바이오테크놀러지 vs 바이오메디컬 테크놀러지
바이오메디신
시장 동향
제3장 바이오메디컬 및 ICT 기술과 솔루션
테크놀러지 분석
바이오메디컬 진단 기기
바이오 나노테크놀러지
온도 센서
냉장고·냉동고
금속 장비
소프트웨어 기술과 ICT 서비스
바이오메디컬 및 ICT 애플리케이션 분석
진단·연구 솔루션
조직공학·재생
발효
세포 기반 어세이
PCR 기술
크로마토그래피
첨가제 금속 용액
클론 기술·체세포핵이식
산업 고유 용도
의료, 제약, 건강
식량·농업
천연자원·환경
산업 처리
바이오인포매틱스
클라우드 배포·IT 인프라 관리
제4장 기업 분석
Abbott Laboratories
Amgen Inc.
Analog Devices
AstraZeneca
Biogen
Bio Rad Laboratories
Biodirection(NanoDX)
BioTelemetry(Philips Company)
Carpenter Technology(CRS Holdings)
Celgene Corporation
Dentsply Sirona
First Sensor
GE Healthcare
Gilead Sciences
Haier Biomedical
Helmer Scientific
Hoffman-La Roche Ltd.
Honeywell
Johnson & Johnson Services
Lonza Group
Medtronic
Merck & Co
Nonin Medical
Novartis AG
Novo Nordisk
NXP Semiconductor
Panasonic
Pfizer Inc.
Sanofi Aventis
Smiths Medical Inc.
STMicroelectronics
TE Connectivity
Texas Instruments
Thermo Fisher
Wright Medical Group
Zimmer Biomet
Lifesense Group B.V.
ActiveLinxx LLC
Samsung Healthcare
Agfa Healthcare
Drager
Fresenius Medical Care
KLS Martin Group
Getinge AB
Olympus Corporation
Philips Healthcare
Siemens Healthineers
Skanray Technologies
Stryker
Jafron Biomedical Co Ltd
제5장 시장 분석·예측
세계의 바이오메디컬 ICT 시장
세계의 바이오메디컬 ICT 시장
바이오메디컬 ICT 시장 : 기술별
바이오메디컬 ICT 시장 : 솔루션별
바이오메디컬 ICT 시장 : 산업별
바이오메디컬 ICT 시장 : 클라우드 배포별
바이오메디컬 ICT 시장 : 지역별
지역별 바이오메디컬 ICT 시장
북미 : 하드웨어, 소프트웨어, 서비스, 솔루션, 산업별, 클라우드 배포, 국가별
유럽 : 하드웨어, 소프트웨어, 서비스, 솔루션, 산업별, 클라우드 배포, 국가별
아시아태평양 : 하드웨어, 소프트웨어, 서비스, 솔루션, 산업별, 클라우드 배포, 국가별
라틴아메리카 : 하드웨어, 소프트웨어, 서비스, 솔루션, 산업별, 클라우드 배포, 국가별
중동 및 아프리카 : 하드웨어, 소프트웨어, 서비스, 솔루션, 산업별, 클라우드 배포, 국가별
제6장 결론·제안
광고주와 미디어 기업
AI 프로바이더
바이오메디컬 기기·장비 프로바이더
브로드밴드 인프라 프로바이더
통신 서비스 프로바이더
컴퓨팅 기업
데이터 분석 프로바이더
수탁 연구기관
네트워크 장비 프로바이더
네트워크 보안 프로바이더
반도체 기업
IoT 공급업체와 서비스 프로바이더
소프트웨어 프로바이더
제약회사·병원
기업·정부
바이오메디컬 투자자에 대한 권장사항
제7장 부록 : 커넥티드 의료기기 시장 분석·예측
커넥티드 의료기기 시장 : 촉진요인
커넥티드 헬스·원격의료
웨어러블 헬스케어 디바이스
특수 의료기기
세계의 커넥티드 의료기기 시장
커넥티드 의료기기 시장 : 제조 방법별
커넥티드 의료기기 시장 : 지역별·용도별
커넥티드 의료기기 시장 : 납입·조달별
커넥티드 의료기기 시장 : 리스크 분류별
커넥티드 의료기기 시장 : 산업 하위 부문별
커넥티드 의료기기 시장 : 주요 치료 부문별
커넥티드 의료기기 시장 : 접속 방식별
커넥티드 의료기기 시장 : 지역별
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
KSA
영문 목차
영문목차
Overview:
This report evaluates the market for convergence between the Information and Communications Technology (ICT) industry and biomedical science and technologies. The report evaluates the latter and analyzes the former in terms of ICT innovation such as connected medical devices. In addition to forecasts for IoT connected healthcare devices (standalone, wearable, and implantable), the report also assesses the outlook for various biomedical products, services, and solutions poised to benefit from various IT and telecom technologies.
The field of biomedicine represents a sophisticated intersection of various natural science disciplines, including biology, chemistry, and physics, synthesized to advance our understanding of human health. It is fundamentally dedicated to the creation of innovative interventions, therapeutic modalities, and medical technologies that enhance clinical practice.
Parallel to this dynamic, Mind Commerce sees the Information and Communications Technology (ICT) sector encompassing the vast infrastructure of telecommunications and computing, focusing on the seamless integration of hardware and software to manage data. This sector is often categorized within the broader TMT framework-Technology, Media, and Telecommunications, which accounts for the convergence of digital systems, broadcast media, and data transmission. Together, these industries form the backbone of modern digital commerce, content distribution, and interactive applications.
The deliberate convergence of biomedical science and ICT signifies a monumental shift for both the healthcare and technology industries, creating a high-growth area characterized by cross-disciplinary innovation. Beyond the traditional objectives of eradicating diseases and preventing chronic ailments, the marriage of these fields is designed to enhance the precision of medical treatments.
By leveraging digital tools, providers can improve the overall efficacy of care while streamlining the logistics of healthcare delivery. This synergy ensures that medical services are not only more effective but also more accessible and systematically organized, transforming the patient experience from a fragmented process into a cohesive, data-driven journey.
Addressing the economic challenges of modern medicine is perhaps the most urgent driver of this technological integration. Healthcare expenditures consistently outpace general inflation, threatening the sustainability of global health systems. Consequently, there is a critical need to improve patient outcomes while simultaneously reducing the financial burden of care.
This involves optimizing operational expenditures and mitigating the immense costs associated with research and development. In areas like pharmaceutical drug discovery and vaccine development, the application of precision medicine, which tailors treatment to individual genetic profiles, is essential for reducing the wasted resources often found in "one-size-fits-all" medical models.
The practical application of ICT in clinical settings often manifests through the Internet of Things (IoT), where enabled devices monitor patient responses to various procedures in real time. Such granular monitoring is vital when introducing new or unproven healthcare modalities.
A pertinent example involves vaccine administration and the emerging study of epigenetics, which examines how environmental factors and behaviors influence gene expression without altering the underlying DNA sequence. While a medical intervention like a vaccine is designed with the singular, positive intent of disease inoculation, ICT tools can help identify the minute subset of the population that might experience unintended physiological consequences due to their unique epigenetic markers.
One of the most dynamic subsectors of this convergence is the proliferation of wireless, IP-enabled handheld devices and wearable technologies. These tools, alongside sophisticated implantable sensors, offer a level of continuous physiological monitoring that was previously impossible in the history of medical science.
These connected devices serve as comprehensive platforms for clinical decision support and automated treatment administration. By providing clinicians with a constant stream of high-fidelity data, these technologies allow for more informed diagnoses and more rapid adjustments to treatment plans.
Ultimately, these digital tools are equally effective across both reactive and proactive medical frameworks. In reactive care, they can manage chronic conditions like diabetes through automated insulin modification; in proactive care, they can optimize vaccine schedules and formulations to prevent illness before it occurs.
The integration of ICT and biomedicine is therefore expected to yield a dual benefit: it will stabilize the economics of healthcare by lowering costs and uncovering new revenue streams through novel treatments, while simultaneously elevating the standards of global public health through personalized, data-centric care.
Table of Contents
1.0 Executive Summary
1.1 Overview
1.2 Research Objectives
1.3 Select Findings
2.0 Introduction
2.1 Biomedical Technology
2.1.1 Biomedical Science
2.1.2 Biomedical Engineering
2.1.3 Biomedical Informatics
2.1.4 Biomedical Research and Development
2.2 Biomedical and ICT Convergence
2.3 Biotechnology vs. Biomedical Technology
2.4 Biomedicine
2.5 Market Trends
3.0 Biomedical and ICT Technologies and Solutions
3.1 Technology Analysis
3.1.1 Biomedical Diagnostics Devices
3.1.1.1 Electrochemical Test Strips
3.1.1.2 Integrated Cartridges
3.1.1.3 Lateral Flow Assays
3.1.1.4 Molecular Diagnostics
3.1.2 Bionanotechnology
3.1.3 Temperature Sensors
3.1.4 Refrigerators and Freezers
3.1.5 Metal Equipment
3.1.6 Software Technology and ICT Services
3.2 Biomedical and ICT Application Analysis
3.2.1 Diagnostics and Research Solution
3.2.2 Tissue Engineering and Regeneration
3.2.3 Fermentation
3.2.4 Cell Based Assay
3.2.5 PCR Technology
3.2.6 Chromatography
3.2.7 Additive Metal Solution
3.3 Cloning and Somatic Cell Nuclear Transfer
3.4 Industry Specific Uses
3.4.1 Medical, Pharmaceutical, and Health
3.4.2 Food and Agriculture
3.4.3 Natural Resources and Environment
3.4.4 Industrial Processing
3.4.5 Bioinformatics
3.5 Cloud Deployment and IT Infrastructure Management
4.0 Company Analysis
4.1 Abbott Laboratories
4.2 Amgen Inc.
4.3 Analog Devices
4.4 AstraZeneca
4.5 Biogen
4.6 Bio Rad Laboratories
4.7 Biodirection (NanoDX)
4.8 BioTelemetry (Philips Company)
4.9 Carpenter Technology (CRS Holdings)
4.10 Celgene Corporation
4.11 Dentsply Sirona
4.12 First Sensor
4.13 GE Healthcare
4.14 Gilead Sciences
4.15 Haier Biomedical
4.16 Helmer Scientific
4.17 Hoffman-La Roche Ltd.
4.18 Honeywell
4.19 Johnson & Johnson Services
4.20 Lonza Group
4.21 Medtronic
4.22 Merck & Co
4.23 Nonin Medical
4.24 Novartis AG
4.25 Novo Nordisk
4.26 NXP Semiconductor
4.27 Panasonic
4.28 Pfizer Inc.
4.29 Sanofi Aventis
4.30 Smiths Medical Inc.
4.31 STMicroelectronics
4.32 TE Connectivity
4.33 Texas Instruments
4.34 Thermo Fisher
4.35 Wright Medical Group
4.36 Zimmer Biomet
4.37 Lifesense Group B.V.
4.38 ActiveLinxx LLC
4.39 Samsung Healthcare
4.40 Agfa Healthcare
4.41 Drager
4.42 Fresenius Medical Care
4.43 KLS Martin Group
4.44 Getinge AB
4.45 Olympus Corporation
4.46 Philips Healthcare
4.47 Siemens Healthineers
4.48 Skanray Technologies
4.49 Stryker
4.50 Jafron Biomedical Co Ltd
5.0 Market Analysis and Forecast 2025 - 2030
5.1 Global Biomedical ICT Market 2025 - 2030
5.1.1 Global Biomedical ICT Market
5.1.2 Biomedical ICT Market by Technology
5.1.2.1 Biomedical ICT Market by Hardware
5.1.2.1.1 Biomedical ICT Market by Diagnostic Device
5.1.2.1.2 Biomedical ICT Market by Temperature Sensor
5.1.2.1.3 Biomedical ICT Market by Refrigerators and Freezers
5.1.2.1.4 Biomedical ICT Market by Metal Equipment
5.1.2.2 Biomedical ICT Market by Software
5.1.2.3 Biomedical ICT Market by Service
5.1.3 Biomedical ICT Market by Solution
5.1.3.1 Biomedical ICT Market by Diagnostics and Research Solution
5.1.3.2 Biomedical ICT Market by Biomedical Metal Solution
5.1.4 Biomedical ICT Market by Industry Vertical
5.1.5 Biomedical ICT Market by Cloud Deployment
5.2 Regional Biomedical ICT Market 2025 - 2030
5.2.1 Biomedical ICT Market by Region
5.2.2 North America Biomedical ICT Market: Hardware, Software, Service, Solution, Industry Vertical, Cloud Deployment, and Country
5.2.3 Europe Biomedical ICT Market: Hardware, Software, Service, Solution, Industry Vertical, Cloud Deployment, and Country
5.2.4 APAC Biomedical ICT Market: Hardware, Software, Service, Solution, Industry Vertical, Cloud Deployment, and Country
5.2.5 Latin America Biomedical ICT Market: Hardware, Software, Service, Solution, Industry Vertical, Cloud Deployment, and Country
5.2.6 MEA Biomedical ICT Market: Hardware, Software, Service, Solution, Industry Vertical, Cloud Deployment, and Country
6.0 Conclusions and Recommendations
6.1 Advertisers and Media Companies
6.2 Artificial Intelligence Providers
6.3 Biomedical Device and Equipment Providers
6.4 Broadband Infrastructure Providers
6.5 Communication Service Providers
6.6 Computing Companies
6.7 Data Analytics Providers
6.8 Contract Research Organizations
6.9 Networking Equipment Providers
6.10 Networking Security Providers
6.11 Semiconductor Companies
6.12 IoT Suppliers and Service Providers
6.13 Software Providers
6.14 Pharmaceuticals and Hospitals
6.15 Enterprise and Government
6.16 Recommendations for Biomedical Investors
7.0 Appendix: Connected Medical Device Market Analysis and Forecasts 2025 - 2030
7.1 Connected Medical Device Market Drivers
7.1.1 Connected Health and Telemedicine
7.1.2 Wearable Healthcare Devices
7.1.3 Specialized Healthcare Devices
7.2 Global Connected Medical Device Market
7.3 Connected Medical Device Market by Manufacturing Method
7.4 Connected Medical Device Market by Location/ Usage
7.5 Connected Medical Device Market by Delivery/Acquisition
7.6 Connected Medical Device Market by Risk Classification
7.7 Connected Medical Device Market by Industry Sub-sector
7.8 Connected Medical Device Market by Key Therapeutic Segments
7.9 Connected Medical Device Market by Connectivity Method
7.10 Connected Medical Device Markets by Region
7.10.1 North America Connected Medical Device Market
7.10.2 Europe Connected Medical Device Market
7.10.3 APAC Connected Medical Device Market
7.10.4 Latin America Connected Medical Device Market
7.10.5 Middle East and Africa Connected Medical Device Market