【报告编号】: 250388

【咨询热线】010-63858100/400-1050-986 

【24小时咨询】13701248356 

【交付方式】EMS/E-MAIL 

【报告格式】WORD 版+PDF 格式 精美装订印刷版 

【订购电邮】zqxgj2009@163.com 

【企业网址】www.gtdcbgw.com , www.bjzjqx.com

可根据细分需求个性化定制 

报告定价: 
折后定价: 电议

数量: - + 件(库存件)
报告介绍

2026年全球及中国植入式心室辅助装置市场研究报告 - 行业产销、供需、及投资预测

 

1)全球植入式心室辅助装置主要技术路径及发展趋势:

1)主要技术路径:血泵是心室辅助装置最核心的部分,其功能为驱动整个身体的血液循环。根据血泵的工作方式,植入式人工心脏可分为搏动式VAD和旋转式VAD。最早诞生的心室辅助装置采用搏动式血泵,它模拟天然心脏的收缩、舒张运动,已在2010年前全面退出市场。新一代心室辅助装置采用旋转式血泵,它包含一个置于泵壳内的刚性转子,转子上安装有叶轮,当转子旋转时,叶轮驱动血液流过,实现将血液从血泵入口加压输送到出口的泵血功能。

血泵的血液相容性主要取决于泵内及泵进出口附近的血液流动特性,后者又取决于相应的流道的形状和尺寸。而血泵的流道设计优化,最主要受制于血泵中转子的支承方式,即血泵中轴承的类别及其具体结构。由于轴承类别对于流道设计的自由度及可能达到的优化程度具有决定性影响,因此目前行业内通常以轴承类别来界定血泵的技术途径。

迄今在旋转式血泵中采用的轴承均由以下三种基本类型中的一种或数种组合而成:接触式滑动轴承、流体动力轴承(液力轴承)、磁悬浮轴承(磁轴承)。这些基本类别可以在具体的血泵设计中采用多种方式加以组合,包括可以就转子的某个自由度采用一种轴承,就另一个自由度采用另一种轴承。甚至就同一个自由度,采用两种不同类别轴承组合,共同实现对转子的支承,也是有可能的。当血泵中使用不同类别轴承的组合时,行业的惯例是采用有可能对血液相容性产生最大制约因素的轴承类别,作为该血泵的类别。

例如,HeartWare生产的HVAD采用了磁悬浮轴承提供对转子的径向支承,液力轴承提供对转子的轴向支承,由于预期在液力轴承相应的悬浮间隙中,血液经受的机械损伤将高于磁悬浮轴承相应的悬浮间隙中的血液损伤,该产品被称为液力悬浮式血泵(或混合悬浮式血泵)。接触式滑动轴承和液力轴承均属于国际标准ISO4378-1:2004所定义的“滑动轴承(PlainBearing)”,二者的本质区别在于他们对应不同的润滑状态。根据上述国际标准,液力轴承(HydrodynamicBearing)是“在流体动力润滑条件下工作的滑动轴承”。另一方面,经典摩擦学将润滑状态区分成干式润滑、边界润滑、混合润滑、完整液膜润滑等四类,液力轴承属于完整液膜润滑,而接触式滑动轴承属于在边界润滑或混合润滑条件下工作的滑动轴承。

磁悬浮轴承则由国际标准ISO14839-1:2018所定义,指“运用吸引或排斥的磁作用力来实现转子的悬浮和动态稳定支承的轴承”。可见磁悬浮轴承与液力轴承存在明显区别,前者借助非接触的“体积力(bodyforce)”工作,后者则借助接触式的“表面力(surfaceforce)”工作,即液力轴承的悬浮间隙中充满液体,轴承支承力由轴承面传递给与之相接触的液体表面,再以压力的方式在液体内部传播,直至与另一个轴承表面相接触的液体表面,再传递给此轴承面。

由于液力轴承的悬浮间隙中的流体必须承担润滑和支承功能,其流动形态的可塑性就受到很大限制,也就是说,要将悬浮间隙中的流动设计成既要承担轴承功能,又要具备良好的血液相容性,是十分困难的。与此截然不同的是,磁悬浮轴承的悬浮间隙中虽然也充满液体,但这些液体无需承担轴承功能,这就允许设计者在不受悬浮性能要求限制的情况下,充分自由地设计悬浮间隙中的流动,达到血液相容性优化目标。

①接触轴承式VAD:Thoratec的HeartMateII为代表的接触轴承式VAD,仅仅采用接触式滑动轴承,完成转子所有自由度的稳定支承。每一个接触轴承由相互间发生滑动的两个轴承表面组成,血液可进入轴承间隙起润滑作用,但两个轴承表面间存在物理接触。

接触轴承式VAD的一个优势是结构简单、功耗低、体积小,但是转子旋转会导致轴承接触点发热,以至于轴承周围血液中的蛋白成分在高温作用下发生变性;另外,会有少量血液进入轴承间隙,这部分血液中的血细胞等有形成分因受到碾压而破损,加之轴承附近的血流存在漩涡区等非生理的流动形态。这些因素都会导致轴承部位及其附近形成血栓,血栓堆积在轴承部位,就会将转子卡住,形成泵内血栓,或者这部分血栓会进入人体,导致患者出现中风,泵内血栓和中风都是高危死亡因素。目前HeartMateⅡ和其他一些接触轴承式VAD都已退出国际市场。

②液力悬浮式(磁液悬浮式或流体动压式轴承)VAD:美敦力生产的HVAD是一款有代表性的液力悬浮式VAD。虽然其径向轴承采用了由永久磁铁构成的磁悬浮轴承,但其轴向轴承为液力轴承。为了构成该液力轴承,转子端面做成由数片略为倾斜的平面(楔形平面)组成,当转子在轴向与泵壳的内侧底平面接触时,转子上的这些倾斜平面与泵壳底面间构成楔形的间隙,其间可以储存血液。当转子开始旋转,楔形间隙中的血液中就能形成局部高压区域,转速超过一定阈值后,转子就完全脱离泵壳,悬浮间隙中充满连续的血液液膜,液力轴承因此而形成。液力轴承的构成方式除了采用楔形平面外,螺旋槽也是一种常见的液力轴承结构。

根据流体力学原理,液力轴承的支承刚度取决于液膜中的压力值,后者则取决于转子的转速和液膜的厚度(即悬浮间隙),这两个参数进而又决定了液膜中的流场剪应力。因此,支承刚度与液膜中的剪应力是耦合的。另一方面,流场中的剪应力与血液受到的机械损伤存在确定的对应关系,远高于正常生理条件的剪应力可导致血栓形成,继而导致患者脑中风。因此,液力轴承的支承刚度与液膜中的血液损伤之间存在必然的耦合关系。这导致在设计血泵时,提高支承刚度和降低血液损伤这两个要求相互冲突,设计者只能努力寻找一个最好的调和点。由此可见,因受制于最低悬浮刚度的要求,采用液力轴承技术的血液损伤的降低存在一定底线。如果该底线不能被临床接受,则会使得液力悬浮技术途径陷入困境。在已有的液力悬浮式血泵的设计中,为获得足够的支承刚度,悬浮间隙只能维持在极薄水平(低于100μm)。

在如此狭窄的间隙中,血液承受的剪切应力远高于生理范围;同时,为了维持连续稳定的液膜,血液会较长时间地留在液膜内,在高剪应力区域的长期滞留,使得这部分血液中的血细胞等有形成分受到较大程度的破坏,发生蛋白吸附、血小板激活与凝血因子积聚等反应,从而显著增加这些部位血栓形成风险,血栓一旦脱落进入体循环,可能引发中风等严重并发症。此外,液力轴承稳定性对转速高度敏感,低速运行时液膜可能无法维持完整,导致轴承面之间发生物理接触,进一步加重血液损伤并影响长期机械可靠性。

因此,液力悬浮式VAD虽然具备结构简单、耗能低、尺寸小等优势,但血液相容性较差。HVAD于2012年和2017年分别获得FDA过渡性治疗和终点治疗适应证,在美国市场占有率一度高达48.6%,并在欧洲占据市场领先地位。但最终该产品因以中风为代表的安全性事件高发,于2021年6月停产,退出了全球市场。

③全磁悬浮式VAD:磁悬浮轴承通过在转子与泵壳内布置永磁体和电磁线圈,利用磁场所产生的非接触力实现对转子的支承。磁悬浮轴承分被动、主动两类,被动磁悬浮通过永久磁铁所产生的磁场提供轴承支承力,而主动磁悬浮则通过受控电磁铁所产生的磁场提供或调节对转子的支承力。与血泵中采用的其他基本类别的轴承相比,主动磁悬浮轴承结构复杂、体积较大、并需要额外耗能,但是根据物理学原理,在一个仅仅采用磁悬浮轴承的支承系统中,必须包含至少一个自由度的主动磁悬浮轴承,才有可能实现所有自由度的稳定支承。

磁悬浮技术能够实现比液力悬浮大得多的悬浮间隙,使血液在通过悬浮区域时拥有更充分的流动空间,从而保持顺畅、稳定的通行路径。在这样的条件下,血液受到的剪切应力显著降低,红细胞、血小板等血液成分在流道中经历的机械性损伤明显减少,有助于降低溶血、血小板激活及后续凝血反应发生的风险。磁悬浮的支承能力完全由磁场稳定提供,而不依赖悬浮间隙中的血液流动情况,因此在不同转速、不同血液黏度以及不同生理条件下均能维持稳定性能。悬浮结构可以围绕血液动力学规律进行优化,使转子周围形成连续而充分的洗刷流动,避免出现流速偏低、冲刷不足的区域。这种稳定而持续的洗刷能够减少蛋白沉积、血小板黏附和局部凝血因子聚集,降低血栓形成的可能性。

如果血泵中仅仅采用磁悬浮轴承(而不借助任何形式的接触式滑动轴承或液力轴承)而完成所有主要运行模式下对转子的所有自由度的稳定支承,则该血泵称为“全磁悬浮式”血泵。该定义中,“主要运行模式”排除了“备份模式”,如果一个血泵包含液力轴承,但是该轴承仅仅在磁悬浮轴承失效(如因供电故障)的情况下发挥作用,则血泵的整个轴承系统仍然可以称为全磁悬浮。

全磁悬浮式血泵的代表产品是雅培的HeartMate3。该产品于2017年及2018年先后获得FAD批准作为晚期心衰的短期(ShortTerm)及长期(LongTerm)治疗手段,一经上市就迅速抢占市场,5年内其在美国市场的占有率从7.6%上升到92.7%;自HVAD退市以后在欧美市场形成市场垄断地位。

采用液力悬浮技术的HVAD和全磁悬浮式的HeartMate3两款产品曾同期于全球市场销售,随着两款产品应用规模的扩大,真实世界的临床数据验证了不同技术路线在血液相容性与长期安全性方面的差异。一项发表于2021的研究纳入INTERMACS数据库的6205例患者,结果表明液力悬浮式装置HVAD较全磁悬浮HeartMate3神经系统并发症显著提高(16.4%vs6.3%,P<0.001);另一项2022年发表的研究纳入4445名患者,证实HVAD患者较HeartMate3患者死亡风险显著更高(HR3.20,P<0.0001)。

在真实世界的大规模临床应用中,全磁悬浮技术路线同样经受住了长期数据的检验,持续展现出优越的生存率和更低的并发症发生率,在血液相容性方面表现尤为突出。近年来,INTERMACS年报已开始对全磁悬浮装置的临床结局进行单独统计,并探索其在不同人群中的治疗适用性。2024年年报聚焦年轻患者(<50岁),数据显示在全磁悬浮设备支持下,该人群1年生存率达91.6%,5年生存率达72.6%,表明其可作为首选的长期机械循环支持策略。结合心脏移植进行联合规划,有望进一步延长患者的“生命净长度”。由于心脏移植中位生存期有限、再移植机会少且免疫抑制相关并发症风险高,专家更倾向于将左室辅助装置作为年轻患者的初始高级疗法,后续再桥接移植,而非采用“直接移植路径”。

2025年INTERMACS年报则关注老年患者(≥65岁),全磁悬浮装置同样展现出良好的生存结果:1年生存率为80.6%,5年生存率为51.1%。报告指出两个关键趋势:其一,在适合移植的老年患者中,选择移植名单登记还是长期LVAD支持,已难以形成统一的临床意见,更需个体化与价值导向的决策路径;其二,即使在70岁以上人群中,五年生存率仍可超过50%,这提示应重新审视患者入选标准,弥合临床实践差距,充分释放这一救命疗法的全部潜力。

2)全球植入式心室辅助装置的未来发展趋势:随着心室辅助装置的进入全磁悬浮时代,患者带泵生存期显著延长,行业研发重点向全生命周期的风险控制与生活质量提升转型。VAD技术向系统化解决方案演进的趋势:

①血流动力学的优化。依托传感器技术、控制算法及磁悬浮技术的迭代,VAD正由恒定转速向更精细的智能化调控方向发展,实现血泵的输出与天然心脏搏动的生理匹配,即同步脉动,有助于降低右心衰等严重并发症风险、改善主动脉瓣功能;血泵还能根据患者不同的活动状态主动调控输出,有助于提升患者在不同活动强度下的生活质量;再者,还可以进行真实血流量监测,通过诊断实时流量数据,解决行业长期存在的模拟流量误差大导致的临床诊断价值受限的痛点,针对异常情况(如抽吸等)进行精准预防及干预。

②血液相容性的持续改善。目前全磁悬浮式人工心脏已经实现了血液相容性的显著改善,但依然可以通过优化流道设计等方式,持续提升血液相容性性能,减少对白细胞的损伤降低感染相关的指标,并实现降低抗凝管理强度、改善抗凝用药方案等临床目标。

③能源传输和经皮电缆技术的进一步改进。针对经皮电缆相关感染风险及长期使用便利性问题,行业正探索体内电池、无线能量传输等新型能源解决方案,并同步推进装置的小型化与轻量化设计,以改善患者感染发生概率。

④远程管理技术在VAD植入患者中的应用。人工心脏正逐步与远程监测和物联网技术融合,由单一植入式医疗器械向覆盖设备运行监测、患者状态评估及随访支持的整体解决方案方向发展,将有助于提升随访管理的规范性与效率,降低对医疗机构和看护资源的依赖,并为拓展治疗人群及探索多疾病联合管理提供基础条件。

3)植入式心室辅助装置市场规模:中国整体植入式心室辅助装置的商业化起步较晚,发展时间较短,相比美国与欧洲等发展时间较长的区域,中国植入式心室辅助装置市场规模相对较小,但随着近年来国内对植入式心室辅助装置在晚期心衰治疗中重要意义的认识不断提高,国内左心室辅助系统的植入量快速增长,根据数据,我国左心室辅助系统(LVAD)植入量已从2017年的3例增长至2024年的779例(包含商业化植入量及科研临床植入量),期间复合增速为121.3%。同时,随着国内多款植入式心室辅助装置的陆续获批及市场教育的推进,国内植入式心室辅助装置的商业化速度加快,整个市场有望进入持续增长阶段,根据中金企信数据2021年中国心室辅助装置市场规模为600万元,2024年已增长至2.6亿元,至2035年预计将增长至79.6亿元。

美国植入式心室辅助装置市场起步早,受益于支付能力强、临床对植入式心室辅助装置认识程度高等因素,美国是全球应用植入式心室辅助装置最多的国家,也是全球植入式心室辅助装置最大的单一市场,近十年来,美国的年度植入数量均保持在3,300例以上。根据中金企信数据2016-2019年间,美国植入式心室辅助装置市场规模从5.70亿美元上升到6.34亿美元,尽管2020-2021年由于公共卫生时间等因素的影响,植入量与市场规模较2019年略有回落,该阶段内美国整体市场仍呈保持在5.5亿美元以上。2022年公共卫生事件影响解除后,美国市场规模随之开始增长,至2024年,美国植入式心室辅助装置市场规模已由2021年的5.64亿美元增长至7.82亿美元。在心室辅助装置在治疗指南中推荐等级上升等因素推动下,未来该市场的增速有望逐步增加,预计到2035年美国植入式心室辅助装置市场规模将达17.16亿美元。

 

第一章 植入式心室辅助装置行业发展概述

第二章 植入式心室辅助装置生产工艺及技术趋势研究

第三章 植入式心室辅助装置所属行业产销状况分析及预测

第四章 植入式心室辅助装置所属行业供给状况分析及预测

第五章 植入式心室辅助装置所属行业整体需求量分析及预测

第六章 植入式心室辅助装置所属行业进出口市场分析

第七章 植入式心室辅助装置所属行业竞争格局分析及展望

植入式心室辅助装置国内重点生产企业分析

第九章 2026-2032年中国植入式心室辅助装置行业发展趋势预测分析

第十章 2026-2032年中国植入式心室辅助装置行业投资状况分析

第十一章 中金企信国际咨询-植入式心室辅助装置行业研究结论及发展建议

 

中金企信国际咨询相关报告推荐(2025-2026)

2026-2032年可穿戴医疗设备行业竞争格局调查及产业链上下游分析报告-中金企信发布

“一带一路”俄罗斯内镜诊疗器械行业市场发展趋势及投资价值评估报告(2026版)

2026-2032年中国智能听诊器行业市场占有率调研及发展策略研究报告-中金企信发布

2026-2032年全球与中国血液透析市场运行环境分析与战略规划投资研究报告-中金企信发布

2026版全球及中国体外膜肺氧合行业研究预测报告-企业占有率、市场规模、下游应用、发展趋势、竞争分析-中金企信发布

 


分享到:
Products / 购买了此报告的客户还购买了以下的报告 More
2026 - 07 - 24
售价:RMB 0
(1)全球运载火箭市场竞争格局分析:运载火箭行业已成为综合国力比拼的新领域,目前中国和美国在全球市场大幅领先于其他国家。2025年美国以193次发射居首,其中SpaceX“猎鹰”系列运载火箭共实施165次发射,占全球的51%;中国以93次发射紧随其后,中美两国合计占全球发射量的85%以上。美国先发优势较强,其竞争的核心已从单纯的运载能力转向了“发射成本与频次”的最终比拼。SpaceX凭借其“猎鹰9号”火箭成熟的可回收复用技术,大幅降低了平均单次发射成本,建立了远超同行的市场地位。2025年“猎鹰”系列火箭发射165次,占全球一半,这种规模化能力使其能独家支撑自家“星链”星座的快速部署。SpaceX已经形成了“火箭发射+卫星制造+星座运营”的闭环生态,发射需求内部化,对竞争对手形成了生态体系打击能力。根据中金企信发布的《2026-2032年全球与中国运载火箭行业主要企业占有率及排名分析洞察报告》显示,中国在运载火箭领域是“战略性追赶者”。我国运载火箭市场拥有强大的国家战略牵引与低轨卫星组网内需市场“托底”,以及完整的工业体系与强大的成本控制潜力。受限于国际政治环境和技术成熟度,在国际市场上我国商业火箭公司尚无法与SpaceX直接竞争。当前的国际竞争更多表现为“中国商业航天产业”作为一个整体,在技术和商业模式上对SpaceX的系统性追赶。(2)国内市场竞争格局分析:我国运载火箭市场形成...
2026 - 07 - 23
售价:RMB 0
(1)AMOLED基本概述:新型有源有机电致发光二极管(AMOLED)面板产品属于战略性新兴产业重点产品,AMOLED半导体显示面板,属于新一代高端显示技术的核心赛道。凭借自发光、高对比度、广视角、超轻薄、低功耗、健康护眼等显著优势,AMOLED在显示性能和产品形态等方面全面超越传统LCD技术,同时在功能集成(如屏下摄像头、指纹识别、触控一体化)、复杂环境适应性(如高低温稳定性、强光可视性)以及形态可塑性(如曲面、折叠、卷曲等柔性设计)方面展现出更强的技术延展性和应用适配能力,因而获得全球主流终端厂商的高度认可,并被广泛应用。(2)AMOLED行业的基本特点:①技术密集型和资本密集型行业:AMOLED半导体显示面板行业属于技术密集型和资本密集型行业,对研发与生产的技术工艺要求较高,固定资产投资规模大,且从项目建设到达成规划产能、完成良率爬坡、实现规模效益需要较长的时间周期,对显示面板厂商的资金实力、技术水平和管理水平要求都非常严格。在投产前期,由于固定成本分摊较大,行业厂商通常因单位成本较高而产生亏损,甚至可能存在产品毛利率持续为负的情形。随着技术工艺的成熟、产品良率提升以及产量的增加,规模效应逐步显现,毛利率和净利润率逐步改善。②行业的周期性:AMOLED半导体显示面板行业与宏观环境周期存在一定关联性,因此在发展中会表现出周期性。AMOLED半导体显示面板主要应用于下游消费类终端...
2026 - 07 - 23
售价:RMB 0
数据中心备电行业发展历程分析:随着算力需求快速增长,数据中心逐步从以CPU为核心的通用计算场景转向以GPU/TPU为核心的智算场景,单机柜功率密度持续攀升,传统供电架构面临新的挑战。数据中心供电架构的演进路线为UPS-直流电源-固态变压器SST,其核心逻辑在于电能转换链路越短,系统效率越高、可靠性越强。第一阶段:交流不间断电源UPS时代:交流不间断电源采用市电经AC-DC-AC双变换后输出交流电、再经IT设备电源进行AC-DC转换的两级转换架构。按输出容量可分为单相UPS和三相UPS:单相UPS容量通常不超过10kVA,主要用于小型机房场景;三相UPS容量可达10至2,000kVA,为中大型数据中心的主流选择。在储能技术上,铅酸电池为早期UPS系统的主流方案,其技术成熟、成本较低,但能量密度有限、占地面积大、循环寿命通常仅约500至1,000次,且对环境温度敏感,需配备专用空调系统,日常维护成本较高。2010年前后锂离子电池开始逐步替代铅酸电池,锂电UPS能量密度通常约为铅酸电池的3至5倍,循环寿命通常达2,000至6,000次,且工作温度范围宽、占地面积小,可有效降低数据中心土建及运维成本,目前锂电UPS渗透率持续提升。随着数据中心单机柜功率密度持续攀升,大功率三相模块化UPS成为主流选择。模块化UPS支持在线热插拔和分期扩容,可根据业务需求灵活扩展,系统可用性高于传统塔式UPS...
2026 - 07 - 22
售价:RMB 0
2026年国内冷热交换机行业已彻底摆脱传统民用温控市场的单一依赖,产业重心加速向算力基建与高端工业制造两大领域迁移。传统常温换热设备需求趋于平稳,而适配AI服务器、超算中心的高精度、高效率冷热交换设备需求快速放量,带动产业结构持续优化,行业整体从“规模驱动”向“价值驱动”深度切换。在技术应用层面,行业正经历从风冷向液冷配套的系统性迭代。随着高算力设备散热需求持续攀升,传统风冷换热已难以满足性能要求,液冷配套冷热交换机正加速成为市场主流选型。换热精度、节能效率及智能化调控水平已成为行业核心竞争指标,低端低效产品加速出清,技术门槛持续抬升。根据中金企信发布的《我国冷热交换机行业市场规模分析洞察报告》展示:从政策端来看,国家“双碳”战略与新型算力基础设施建设政策持续落地,多地相继出台数据中心PUE管控标准,对高能耗机房建设实施严格限制,倒逼算力场景换热设备更新换代,推动高效节能型冷热交换机产品的普及应用。展望2026至2030年,国内冷热交换机行业的增长逻辑将面临系统性重构——从传统建筑暖通刚需驱动,转向算力基建与工业精密制造双赛道主导的高景气增长模式,行业附加值持续提升,产业成长性显著增强。未来五年,随着算力基建持续扩容及工业高端改造需求释放,行业整体产值将保持高速增长,增速显著领先于传统暖通设备领域,成为温控装备板块中最具成长性的核心赛道。在供给端,行业产能结构持续优化,市场资源加速...
全国统一代理热线:
400-1050-986
服务时间:工作日 9:00—17:30
邮编:330520
专业团队权威咨询诚信服务客户至上
  • 加微信在线咨询

  • 关注微信公众号

“扫一扫”关注我们,更多活动惊喜等着你!
Copyright ©2018 - 2021 中金企信(北京)国际信息咨询有限公司
犀牛云提供企业云服务
回到顶部
网站对话
在线营销
live chat