目次
第1章 方法論と範囲
1.1 市場セグメンテーションと範囲
1.1.1 製品(デバイスタイプ)
1.1.2 地域範囲
1.1.3 推定値と予測期間
1.2 調査方法論
1.3 情報調達
1.3.1 購入データベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次情報源
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報・データ分析
1.5. 市場構築と検証
1.6. モデル詳細
1.7. 二次情報源リスト
1.8. 一次情報源リスト
1.9. 目的
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場見通し
2.2. セグメント別見通し
2.2.1. 製品(デバイスタイプ)別見通し
2.2.2. 地域別見通し
2.3. 競争環境分析
第3章 網膜インプラント市場の変数、動向及び範囲
3.1. 市場系譜の見通し
3.1.1. 親市場の展望
3.1.2. 関連/補助市場の展望
3.2. 普及率と成長見通しのマッピング
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場推進要因分析
3.3.2. 市場抑制要因分析
3.4. 網膜インプラント市場分析ツール
3.4.1. 業界分析 – ポーターの
3.4.1.1. 供給者の交渉力
3.4.1.2. 購入者の交渉力
3.4.1.3. 代替品の脅威
3.4.1.4. 新規参入の脅威
3.4.1.5. 競争の激化
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治的環境
3.4.2.2. 技術的環境
3.4.2.3. 経済的環境
第4章 網膜インプラント:デバイス別推定値とトレンド分析
4.1. 網膜インプラント市場:主要ポイント
4.2. 網膜インプラント市場:動向と市場シェア分析(2022年および2030年)
4.3. Retina Implant Alpha AMS
4.3.1. Retina Implant Alpha AMS 市場規模推定と予測、2018年から2030年(百万米ドル)
4.4. 埋め込み型小型望遠鏡
4.4.1. 埋め込み型小型望遠鏡 市場規模推定と予測、2018年から2030年(百万米ドル)
4.5. Argus II
4.5.1. Argus II 市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
4.6. その他
4.6.1. その他市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
第5章 網膜インプラント市場:地域別推定値とトレンド分析
5.1. 地域別展望
5.2. 地域別網膜インプラント市場:主要市場動向
5.3. 北米
5.3.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.3.2. 米国
5.3.2.1. 市場規模予測(2018年~2030年、収益、百万米ドル)
5.3.3. カナダ
5.3.3.1. 市場規模予測(2018年~2030年、収益、百万米ドル)
5.4. 欧州
5.4.1. 英国
5.4.1.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.4.2. ドイツ
5.4.2.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.4.3. フランス
5.4.3.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.4.4. イタリア
5.4.4.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.4.5. スペイン
5.4.5.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.4.6. スウェーデン
5.4.6.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.4.7. ノルウェー
5.4.7.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.4.8. デンマーク
5.4.8.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.5. アジア太平洋地域
5.5.1. 日本
5.5.1.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.5.2. 中国
5.5.2.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.5.3. インド
5.5.3.1. 市場規模推計と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.5.4. オーストラリア
5.5.4.1. 市場規模推計と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.5.5. タイ
5.5.5.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.5.6. 韓国
5.5.6.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.6. ラテンアメリカ
5.6.1. ブラジル
5.6.1.1. 市場規模予測(2018年~2030年、収益、百万米ドル)
5.6.2. メキシコ
5.6.2.1. 市場規模予測(2018年~2030年、収益、百万米ドル)
5.6.3. アルゼンチン
5.6.3.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.7. 中東・アフリカ(MEA)
5.7.1. サウジアラビア
5.7.1.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.7.2. 南アフリカ
5.7.2.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.7.3. UAE
5.7.3.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
5.7.4. クウェート
5.7.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
第6章 競争環境
6.1. 主要市場参加者による最近の動向と影響分析
6.2. 市場参加者の分類
6.2.1. アボット
6.2.1.1. 会社概要
6.2.1.2. 財務実績
6.2.1.3. 製品ベンチマーク
6.2.1.4. 戦略的取り組み
6.2.2. Bionic Vision Technologies
6.2.2.1. 会社概要
6.2.2.2. 財務実績
6.2.2.3. 製品ベンチマーク
6.2.2.4. 戦略的取り組み
6.2.3. ラボティシャン・オファルマティクス社
6.2.3.1. 会社概要
6.2.3.2. 財務実績
6.2.3.3. 製品ベンチマーキング
6.2.3.4. 戦略的取り組み
6.2.4. ナノ・レティナ社
6.2.4.1. 会社概要
6.2.4.2. 財務実績
6.2.4.3. 製品ベンチマーキング
6.2.4.4. 戦略的取り組み
6.2.5. Koninklijke Philips N.V.
6.2.5.1. 会社概要
6.2.5.2. 財務実績
6.2.5.3. 製品ベンチマーキング
6.2.5.4. 戦略的取り組み
6.2.6. ピクシウム・ビジョン
6.2.6.1. 会社概要
6.2.6.2. 財務実績
6.2.6.3. 製品ベンチマーキング
6.2.6.4. 戦略的取り組み
6.2.7. レティナ・インプラントAG
6.2.7.1. 会社概要
6.2.7.2. 財務実績
6.2.7.3. 製品ベンチマーク
6.2.7.4. 戦略的取り組み
6.2.8. セカンドサイト
6.2.8.1. 会社概要
6.2.8.2. 財務実績
6.2.8.3. 製品ベンチマーク
6.2.8.4. 戦略的取り組み
6.2.9. VisionCare, Inc.
6.2.9.1. 会社概要
6.2.9.2. 財務実績
6.2.9.3. 製品ベンチマーキング
6.2.9.4. 戦略的取り組み
6.2.10. Visus Technology, Inc.
6.2.10.1. 会社概要
6.2.10.2. 財務実績
6.2.10.3. 製品ベンチマーキング
6.2.10.4. 戦略的取り組み
6.2.11. Boston Retinal Implant Project
6.2.11.1. 会社概要
6.2.11.2. 財務実績
6.2.11.3. 製品ベンチマーキング
6.2.11.4. 戦略的取り組み
6.2.12. Cicor Management AG
6.2.12.1. 会社概要
6.2.12.2. 財務実績
6.2.12.3. 製品ベンチマーキング
6.2.12.4. 戦略的取り組み
Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.1.1. Product (Device Type)
1.1.2. Regional Scope
1.1.3. Estimates and Forecast Timeline
1.2. Research Methodology
1.3. Information Procurement
1.3.1. Purchased Database
1.3.2. GVR’s Internal Database
1.3.3. Secondary Sources
1.3.4. Primary Research
1.3.5. Details of Primary Research
1.4. Information or Data Analysis
1.5. Market Formulation & Validation
1.6. Model Details
1.7. List of Secondary Sources
1.8. List of Primary Sources
1.9. Objectives
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook
2.2. Segment Outlook
2.2.1. Product (Device Type) Outlook
2.2.2. Regional Outlook
2.3. Competitive Insights
Chapter 3. Retinal Implants Market Variables, Trends & Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.1.1. Parent Market Outlook
3.1.2. Related/Ancillary Market Outlook
3.2. Penetration & Growth Prospect Mapping
3.3. Market Dynamics
3.3.1. Market Driver Analysis
3.3.2. Market Restraint Analysis
3.4. Retinal Implants Market Analysis Tools
3.4.1. Industry Analysis - Porter’s
3.4.1.1. Supplier power
3.4.1.2. Buyer power
3.4.1.3. Substitution threat
3.4.1.4. Threat of new entrant
3.4.1.5. Competitive rivalry
3.4.2. PESTEL Analysis
3.4.2.1. Political landscape
3.4.2.2. Technological landscape
3.4.2.3. Economic landscape
Chapter 4. Retinal Implants: Device Type Estimates & Trend Analysis
4.1. Retinal Implants Market: Key Takeaways
4.2. Retinal Implants Market: Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
4.3. Retina Implant Alpha AMS
4.3.1. Retina Implant Alpha AMS Market Estimates and Forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
4.4. Implantable Miniature Telescope
4.4.1. Implantable Miniature Telescope Market Estimates and Forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
4.5. Argus II
4.5.1. Argus II Market Estimates and Forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
4.6. Others
4.6.1. Others Market Estimates and Forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
Chapter 5. Retinal Implants Market: Regional Estimates & Trend Analysis
5.1. Regional Outlook
5.2. Retinal Implants Market by Region: Key Marketplace Takeaway
5.3. North America
5.3.1. Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.3.2. U.S.
5.3.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.3.3. Canada
5.3.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.4. Europe
5.4.1. UK
5.4.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.4.2. Germany
5.4.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.4.3. France
5.4.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.4.4. Italy
5.4.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.4.5. Spain
5.4.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.4.6. Sweden
5.4.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.4.7. Norway
5.4.7.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.4.8. Denmark
5.4.8.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.5. Asia Pacific
5.5.1. Japan
5.5.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.5.2. China
5.5.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.5.3. India
5.5.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.5.4. Australia
5.5.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.5.5. Thailand
5.5.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.5.6. South Korea
5.5.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.6. Latin America
5.6.1. Brazil
5.6.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.6.2. Mexico
5.6.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.6.3. Argentina
5.6.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.7. MEA
5.7.1. Saudi Arabia
5.7.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.7.2. South Africa
5.7.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.7.3. UAE
5.7.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
5.7.4. Kuwait
5.7.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
Chapter 6. Competitive Landscape
6.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
6.2. Market Participant Categorization
6.2.1. Abbott
6.2.1.1. Company overview
6.2.1.2. Financial performance
6.2.1.3. Product benchmarking
6.2.1.4. Strategic initiatives
6.2.2. Bionic Vision Technologies
6.2.2.1. Company overview
6.2.2.2. Financial performance
6.2.2.3. Product benchmarking
6.2.2.4. Strategic initiatives
6.2.3. Labtician Ophthalmics, Inc.
6.2.3.1. Company overview
6.2.3.2. Financial performance
6.2.3.3. Product benchmarking
6.2.3.4. Strategic initiatives
6.2.4. Nano Retina
6.2.4.1. Company overview
6.2.4.2. Financial performance
6.2.4.3. Product benchmarking
6.2.4.4. Strategic initiatives
6.2.5. Koninklijke Philips N.V.
6.2.5.1. Company overview
6.2.5.2. Financial performance
6.2.5.3. Product benchmarking
6.2.5.4. Strategic initiatives
6.2.6. Pixium Vision
6.2.6.1. Company overview
6.2.6.2. Financial performance
6.2.6.3. Product benchmarking
6.2.6.4. Strategic initiatives
6.2.7. Retina Implant AG
6.2.7.1. Company overview
6.2.7.2. Financial performance
6.2.7.3. Product benchmarking
6.2.7.4. Strategic initiatives
6.2.8. Second Sight
6.2.8.1. Company overview
6.2.8.2. Financial performance
6.2.8.3. Product benchmarking
6.2.8.4. Strategic initiatives
6.2.9. VisionCare, Inc.
6.2.9.1. Company overview
6.2.9.2. Financial performance
6.2.9.3. Product benchmarking
6.2.9.4. Strategic initiatives
6.2.10. Visus Technology, Inc.
6.2.10.1. Company overview
6.2.10.2. Financial performance
6.2.10.3. Product benchmarking
6.2.10.4. Strategic initiatives
6.2.11. Boston Retinal Implant Project
6.2.11.1. Company overview
6.2.11.2. Financial performance
6.2.11.3. Product benchmarking
6.2.11.4. Strategic initiatives
6.2.12. Cicor Management AG
6.2.12.1. Company overview
6.2.12.2. Financial performance
6.2.12.3. Product benchmarking
6.2.12.4. Strategic initiatives
| ※参考情報 網膜インプラントとは、視覚障害を持つ人々の視覚機能を回復するための医療機器です。網膜に直接設置され、視覚情報を捉え、視神経を介して脳に伝達する役割を果たします。特に、網膜変性疾患、例えば加齢黄斑変性や網膜色素変性症など、網膜の感光細胞が損傷または死滅した疾患に対して、治療の選択肢として注目されています。 網膜インプラントには、いくつかの種類があります。最も一般的なものとしては、光刺激によって生理学的な信号を生成する人工網膜が挙げられます。このタイプのインプラントは、網膜に埋め込まれた小さな電極アレイを使用し、外部のカメラやプロセッサーから得られた視覚情報を電気信号に変換します。これにより、視神経に信号が送られ、最終的には脳で視覚として認識される仕組みです。 もう一つのタイプとして、サブリティナ(硝子体下)インプラントがあります。これは、網膜のすぐ下、硝子体腔に設置され、より広範囲の視覚刺激を提供することが可能です。さらに、最近では、遺伝子療法と組み合わせた進化型のインプラントも研究されています。これにより、網膜細胞の再生や機能の回復を目指すアプローチが模索されています。 網膜インプラントの用途は多岐にわたります。主に視覚障害を持つ人々の生活の質を向上させるために使われますが、特に、視力喪失によって日常生活が困難になった高齢者や、先天的な視覚障害を持つ子供たちの支援が期待されています。家庭内での生活、仕事、趣味など、自立した生活を送るための手助けとして機能します。 関連技術としては、視覚情報処理技術があります。これは、カメラで捉えた映像をリアルタイムで解析し、網膜インプラントに適したフォーマットに変換するシステムです。カメラの性能向上や画像処理技術の進化は、インプラントの性能を向上させる重要な要素です。また、無線通信技術も重要です。電源供給やデータ伝送において、外部デバイスとの通信が必要です。 さらには、インプラントの安全性や耐久性を高めるための材料技術も進化しています。生体適合性の高い材料や、耐腐食性を持つ材料が研究され、長期的な使用に耐えうるインプラントの開発が進められています。これにより、患者の身体的負担を軽減し、インプラントの寿命を延ばすことが目指されています。 治療の普及には、倫理的な側面や患者の受け入れも重要です。網膜インプラントは、完全な視力回復をもたらすものではありませんが、視覚の改善が期待されます。そのため、患者に対して治療の効果について適切な情報提供が求められます。また、インプラントによる視覚は、実際の視覚と異なるため、患者が新たな視覚体験に適応するためのリハビリテーションが必要です。 現在、多くの研究機関や企業が網膜インプラントの開発に取り組んでいます。今後の技術の進展により、より多くの患者に対して効果的な治療が提供されることが期待されます。そして、網膜インプラントは、単なる視覚補助デバイスとしてだけでなく、視覚障害者の生活の質を向上させ、社会の中での自立を促進する重要なテクノロジーとして位置づけられるでしょう。 |

