1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 無針薬物送達技術の世界市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品別市場構成
6.1 吸入器
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ジェットインジェクター
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 新規ニードル
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 経皮吸収パッチ
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 用途別市場
7.1 ワクチンデリバリー
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 疼痛管理
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 インスリンデリバリー
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場内訳
8.1 病院・診療所
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 在宅介護の現場
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 研究所
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 アカデミック
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 中南米
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 推進要因、阻害要因、機会
10.1 概要
10.2 推進要因
10.3 阻害要因
10.4 機会
11 バリューチェーン分析
12 ポーターズファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の程度
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレーヤー
14.3 主要プレーヤーのプロフィール
14.3.1 アクラ・デルモジェット
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 アンタレス・ファーマ(ハロザイム・セラピューティクス社)
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 SWOT分析
14.3.3 クロスジェクト
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務
14.3.4 株式会社ミカメディカル
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 ファーマジェット
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 Portal Instruments Inc.
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
図1:世界:ニードルフリー薬物送達技術市場:主な促進要因と課題
図2:世界:ニードルフリー薬物送達技術市場:販売額(単位:億米ドル)、2019年〜2024年
図3:世界の無針薬物送達技術市場予測:販売額(単位:億米ドル)、2025年~2033年
図4:世界の無針薬物送達技術市場:製品別内訳(単位:%)、2024年
図5:ニードルフリー薬物送達技術の世界市場:用途別構成比(%)、2024年
図6:ニードルフリー薬物送達技術の世界市場:用途別構成比(単位:%)、2024年エンドユーザー別内訳(%)、2024年
図7:ニードルフリー薬物送達技術の世界市場:エンドユーザー別構成比(単位:%)、2024年図7:ニードルフリー薬物送達技術の世界市場:地域別構成比(%)、2024年
図8:ニードルフリー薬物送達技術の世界市場(吸入器):販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図9:世界の無針薬物送達技術(吸入器)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図10:世界のニードルフリー薬物送達技術(ジェットインジェクター)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図11:世界の無針薬物送達技術(ジェットインジェクター)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図12:世界のニードルフリー薬物送達技術(新型ニードル)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図13:世界の無針薬物送達技術(新規針)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図14:世界のニードルフリー薬物送達技術(経皮パッチ)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図15:世界の無針薬物送達技術(経皮パッチ)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図16:世界のニードルフリー薬物送達技術(その他の製品)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図17:世界のニードルフリー薬物送達技術(その他製品)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年〜2033年
図18:世界の無針薬物送達技術(ワクチン送達)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図19:世界の無針薬物送達技術(ワクチン送達)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図20:世界のニードルフリー薬物送達技術(疼痛管理)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図21:世界のニードルフリー薬物送達技術(疼痛管理)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年〜2033年
図22:世界の無針薬物送達技術(インスリン送達)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図23:世界の無針薬物送達技術(インスリン送達)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図24:世界の無針薬物送達技術(その他の用途)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図25:世界:針を使わない薬物送達技術(その他の用途)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年〜2033年
図26:世界:針を使わない薬物送達技術(病院・診療所)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図27:世界:針を使わない薬物送達技術(病院・診療所)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年〜2033年
図28:世界:針を使わない薬物送達技術(在宅医療)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図29:世界:針を使用しない薬物送達技術(在宅ケア設定)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年〜2033年
図30:世界:針を使わない薬物送達技術(研究所)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図31:世界:針を使わない薬物送達技術(研究所)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年〜2033年
図32:世界:針を使わない薬物送達技術(学術機関)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図33:世界:針を使わない薬物送達技術(学術)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年〜2033年
図34:世界:針を使わない薬物送達技術(その他のエンドユーザー)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図35:世界:針を使わない薬物送達技術(その他のエンドユーザー)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年〜2033年
図36:北米:ニードルフリー薬物送達技術市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図37:北米:針を使用しない薬物送達技術市場予測:2019年および2024年ニードルフリー薬物送達技術市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図38:米国:針を使用しない薬物送達技術市場:2025-2033年ニードルフリー薬物送達技術市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図39:米国:針を使用しない薬物送達技術市場予測:2019年および2024年針を使わない薬物送達技術市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図40:カナダニードルフリー薬物送達技術市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図41:カナダ:針を使用しない薬物送達技術市場予測:2019年および2024年針を使わない薬物送達技術の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図42:アジア太平洋:ニードルフリー薬物送達技術市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図43:アジア太平洋地域のニードルフリー薬物送達技術市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図44:中国針を使わない薬物送達技術市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図45:中国:針を使用しない薬物送達技術市場予測:2019年および2024年針を使わない薬物送達技術市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図46:日本:針を使用しない薬物送達技術市場:2025-2033年ニードルフリー薬物送達技術市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図47:日本:針を使わない薬物送達技術市場予測:2019年および2024年ニードルフリー薬物送達技術市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図48:インドニードルフリー薬物送達技術市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図49:インド:針を使用しない薬物送達技術市場予測:2019年および2024年針を使わない薬物送達技術の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図50:韓国:ニードルフリー薬物送達技術市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図51:韓国:針を使用しない薬物送達技術市場針を使わない薬物送達技術の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図52:オーストラリアニードルフリー薬物送達技術市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図53:オーストラリア:針を使用しない薬物送達技術市場予測:2019年および2024年針を使わない薬物送達技術の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図54:インドネシア:針を使わない薬物送達技術市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図55:インドネシア:針を使わない薬物送達技術市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図56:その他ニードルフリー薬物送達技術市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図57:その他ニードルフリー薬物送達技術市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図58:ヨーロッパ:針を使用しない薬物送達技術市場ニードルフリー薬物送達技術市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図59:欧州:針を使用しない薬物送達技術市場予測:2019年および2024年針を使用しない薬物送達技術の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図60: ドイツ:ニードルフリー薬物送達技術市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図61:ドイツ:針を使用しない薬物送達技術市場針を使わない薬物送達技術市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図62:フランス針を使わない薬物送達技術市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図63:フランス:針を使わない薬物送達技術市場予測:2019年および2024年針を使わない薬物送達技術市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図64:イギリス:針を使わない薬物送達技術市場:2025-2033年ニードルフリー薬物送達技術市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図65:イギリス:針を使わない薬物送達技術市場予測:2019年および2024年ニードルフリー薬物送達技術市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図66:イタリア:針を使わない薬物送達技術市場:2025-2033年針を使わない薬物送達技術市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図67:イタリア:針を使わない薬物送達技術市場予測:2019年および2024年針を使わない薬物送達技術の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図68:スペイン針を使わない薬物送達技術市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図69:スペイン:針を使用しない薬物送達技術市場予測:2019年および2024年針を使用しない薬物送達技術市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 70:ロシア:針を使わない薬物送達技術市場:予測ニードルフリー薬物送達技術市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図71:ロシア:針を使わない薬物送達技術市場予測:2019年および2024年無針薬物送達技術市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図72:その他ニードルフリー薬物送達技術市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図73:その他ニードルフリー薬物送達技術市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図74:ラテンアメリカ:ニードルフリー薬物送達技術市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図75:ラテンアメリカ:針を使用しない薬物送達技術市場予測:2019年および2024年ニードルフリー薬物送達技術市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図76:ブラジルニードルフリー薬物送達技術市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図77:ブラジル:針を使用しない薬物送達技術市場予測:2019年および2024年針を使わない薬物送達技術市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図78:メキシコ:針を使用しない薬物送達技術市場:2025-2033年ニードルフリー薬物送達技術市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図79:メキシコ:針を使用しない薬物送達技術市場予測:2019年および2024年針を使わない薬物送達技術の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図80:その他ニードルフリー薬物送達技術市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図81:その他ニードルフリー薬物送達技術市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図82:中東およびアフリカ:ニードルフリー薬物送達技術市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図83:中東およびアフリカ:ニードルフリー薬物送達技術市場:国別内訳(%)、2024年
図84:中東およびアフリカ:ニードルフリー薬物送達技術の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図85:世界:針を使わない薬物送達技術産業:促進要因、阻害要因、機会
図86:世界:ニードルフリー薬物送達技術産業:バリューチェーン分析
図87:世界:ニードルフリー薬物送達技術産業:ポーターのファイブフォース分析
表一覧
表1:世界:針を使わない薬物送達技術市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
表2:ニードルフリー薬物送達技術の世界市場予測:製品別内訳(単位:百万米ドル)、2025年〜2033年
表3:ニードルフリー薬物送達技術の世界市場予測:用途別内訳(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表4:ニードルフリー薬物送達技術の世界市場予測:エンドユーザー別内訳(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表5:ニードルフリー薬物送達技術の世界市場予測:地域別内訳(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表6:ニードルフリー薬物送達技術の世界市場:競争構造
表7:ニードルフリー薬物送達技術の世界市場:競合構造主要プレイヤー
The global needle-free drug delivery technology market size reached USD 4.6 Billion in 2024. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach USD 6.8 Billion by 2033, exhibiting a growth rate (CAGR) of 4.4% during 2025-2033. The escalating prevalence of chronic diseases, the increasing geriatric population, and the recent development of laser-powered needle-free injection technology (NFIT) represent some of the key factors driving the market.
Needle-free drug delivery technology refers to a method of administering medications to patients without using traditional needles. It includes micronozzle jet injectors, transdermal patches, inhalers, disposable cartridge injectors, nasal sprays, and ultrasound waves. They are widely used for vaccinations, insulin delivery, pain management, hormone therapy, and treating allergies, cancer, respiratory conditions, and other chronic diseases. As compared to traditional needle-based delivery systems, needle-free drug delivery technology reduces pain, minimizes discomfort and anxiety, enhances convenience, improves patient compliance, allows dosage customization, and prevents the risk of injuries and infections. It also offers faster medication delivery and aids in enhancing drug absorption, minimizing complications, and increasing treatment effectiveness. Needle-free drug delivery technology is also eco-friendly as it minimizes hazardous waste generation, reduces manufacturing emissions, and eliminates the need for product disposal.
Needle-free Drug Delivery Technology Market Trends:
The escalating prevalence of chronic diseases, such as diabetes, cancer, Crohn's disease, multiple sclerosis, arthritis, osteoporosis, and cardiovascular diseases (CVDs), is one of the primary factors driving the market growth. Needle-free drug delivery technology is widely used to deliver insulin and medications to chronic disease patients without pain and discomfort, which improves treatment outcomes, reduces the risk of infections, and enhances patients' quality of life. Furthermore, the widespread technology adoption to improve medication adherence, increase drug absorption, enhance treatment effectiveness, and minimize complications associated with needles is acting as another growth-inducing factor. Additionally, the recent development of a laser-powered needle-free injection technology (NFIT), which utilizes a laser-based system to blast microscopic jets of drugs into the skin with high precision, is positively influencing the market growth. Moreover, increasing technology utilization in veterinary care to administer vaccines, medications, and anesthesia to animals in a humane and stress-free manner is favoring the market growth. Apart from this, the implementation of various government initiatives to promote the adoption of needle-free drug delivery systems and support the development of advanced technologies are creating a positive outlook for the market growth. Other factors, including rising demand for vaccines due to the increasing prevalence of infectious diseases, increasing geriatric population, significant growth in the healthcare industry, extensive research and development (R&D) activities, and growing consumer awareness regarding the benefits of needle-free drug delivery technology, are anticipated to drive the market growth.
Key Market Segmentation:
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the global needle-free drug delivery technology market, along with forecasts at the global, regional, and country levels from 2025-2033. Our report has categorized the market based on product, application, and end user.
Product Insights:
Inhaler
Jet Injector
Novel Needles
Transdermal Patch
Others
The report has provided a detailed breakup and analysis of the needle-free drug delivery technology market based on the product. This includes inhaler, jet injector, novel needles, transdermal patch, and others.
Application Insights:
Vaccine Delivery
Pain Management
Insulin Delivery
Others
A detailed breakup and analysis of the needle-free drug delivery technology market based on the application has also been provided in the report. This includes vaccine delivery, pain management, insulin delivery, and others.
End User Insights:
Hospitals and Clinics
Homecare Settings
Research Laboratories
Academics
Others
A detailed breakup and analysis of the needle-free drug delivery technology market based on the end user has also been provided in the report. This includes hospitals and clinics, homecare settings, research laboratories, academics, and others.
Regional Insights:
North America
United States
Canada
Europe
Germany
France
United Kingdom
Italy
Spain
Russia
Others
Asia Pacific
China
Japan
India
South Korea
Australia
Indonesia
Others
Latin America
Brazil
Mexico
Others
Middle East and Africa
The report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa. According to the report, North America was the largest market for needle-free drug delivery technology. Some of the factors driving the North America needle-free drug delivery technology market included the increasing prevalence of chronic diseases, the implementation of various government initiatives, and rapid technological advancements.
Competitive Landscape:
The report has also provided a comprehensive analysis of the competitive landscape in the global needle-free drug delivery technology market. Detailed profiles of all major companies have also been provided. Some of the companies covered include Akra Dermojet, Antares Pharma Inc. (Halozyme Therapeutics Inc.), Crossject, Mika Medical Co., PharmaJet, Portal Instruments Inc., etc. Kindly note that this only represents a partial list of companies, and the complete list has been provided in the report.
Key Questions Answered in This Report
1. How big is the global needle-free drug delivery technology market?
2. What is the expected growth rate of the global needle-free drug delivery technology market during 2025-2033?
3. What are the key factors driving the global needle-free drug delivery technology market?
4. What has been the impact of COVID-19 on the global needle-free drug delivery technology market?
5. What are the key regions in the global needle-free drug delivery technology market?
6. Who are the key players/companies in the global needle-free drug delivery technology market?