世界のロボット支援内視鏡市場(2023-2030):用途別(病院、外来施設)、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東・アフリカ)

【英語タイトル】Robot-assisted Endoscope Market Size, Share & Trends Analysis Report By End-use (Hospitals, Outpatient Facilities), By Region (North America, Asia Pacific, Europe, Latin America, MEA), And Segment Forecasts, 2023 - 2030

Grand View Researchが出版した調査資料(GRV23NOV241)・商品コード:GRV23NOV241
・発行会社(調査会社):Grand View Research
・発行日:2023年9月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
・ページ数:250
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後3営業日)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:医療機器
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❖ レポートの概要 ❖

ロボット支援内視鏡市場の成長と動向
Grand View Research, Inc.の最新レポートによると、世界のロボット支援内視鏡市場規模は2023年から2030年にかけて年平均成長率8.2%を記録し、2030年には23億6000万米ドルに達する見込みです。内視鏡手術を必要とする加齢性疾患は、世界的な高齢化の結果、より一般的になっています。ロボット支援付き内視鏡は、高齢者に対する複雑な処置の困難を克服するのに役立ちます。外傷が少なく、入院期間が短く、回復が早いなどの利点から、低侵襲手術法はますます普及しています。外科医は、ロボット支援内視鏡の助けを借りて、より正確に、より小さな切開で複雑な治療を行うことができます。

低侵襲手術(MIS)治療に対する需要、米国FDAなどの規制機関による新製品の承認、慢性疾患の流行などの要因が市場の成長を後押ししています。さらに、腹腔鏡検査機器開発のための主要企業間の協力活動の増加が市場成長を後押ししています。例えば、2021年2月、Asensus Surgical Inc.とオランダのAmsterdam Skills Centreは、Senhance Digital Laparoscopyのための2番目のヨーロッパ外科トレーニングサイトを作成するために提携しました。内視鏡手術を含む一般外科手術では、このロボットシステムの使用が推奨されています。このように、この地域の市場は、腸疾患の有病率の上昇、高齢者人口の増加、および継続的な製品開発を行う大手企業の存在により、予測期間中により速い速度で上昇すると予想されます。

COVID-19患者を優先し、パンデミック時の感染の危険性を低下させるため、いくつかの医療施設は選択的手術を延期しています。緊急の内視鏡治療の不足により、ロボット支援内視鏡の需要は一時的に減少しました。在院日数を短縮し、感染の危険性を低減するために、低侵襲手術法の採用が重視されるようになりました。ロボット支援内視鏡は切開創が小さく、回復が早いという利点があるため、このようなニーズの変化が普及に好影響を与えたと考えられます。COVID-19の大流行により、最先端の医療技術の価値が注目され、医療分野における研究開発の取り組みが加速しました。ロボット支援内視鏡検査システムの改良は、このような技術革新とテクノロジーへの重点的な取り組みからもたらされた可能性があります。

さらに、ヘルスケア分野におけるM&Aの増加や、その改善のための大規模な投資も市場成長の原動力となっています。2022年5月、医療機器の大手メーカーであるCreo Medical Groupは、ロボット手術のリーダーであり低侵襲治療の世界的パイオニアであるIntuitiveと、Creoの手術技術と治療用ロボットシステムの互換性を促進するための長期パートナーシップ契約を締結しました。CreoのKamaptive技術とIntuitiveのロボット・プラットフォームの組み合わせにより、患者は最先端の治療オプションをより多く利用できるようになります。その一方で、内視鏡治療の高コストや有資格者の不足が市場成長の妨げになる可能性もあります。同市場は、有資格者の不足と発展途上国における医療施設の不足が課題となるでしょう。

ロボット支援内視鏡市場レポートハイライト

- 最終用途別では、外来患者施設が2022年の市場シェア53.31%で市場を独占しています。

- ロボットシステムは、より正確かつ器用に内視鏡治療を行うために採用され、患者の転帰と診断精度を改善しました。

- 2022年の収益シェアは41.81%で北米が世界市場を独占しています。

- 米国とカナダは、ロボット支援内視鏡を含む医療機器に対する規制の枠組みを確立しており、市場参入を促進しています。

- ロボット内視鏡機器のFDA認可は、業界の主要プレイヤーの製品ポートフォリオ強化に好影響を創出しました。

- 例えば、Asensus Surgical Inc.の声明によると、2021年3月、Senhance Surgical Systemが米国でFDAの認可を取得しました。このロボットシステムは、内視鏡検査やその他の一般外科手術に使用することが推奨されています。

第1章. 調査方法・範囲
第2章. エグゼクティブサマリー
第3章. 市場変動・動向・範囲
第4章. 世界のロボット支援内視鏡市場:最終用途別予測・動向分析
第5章. 世界のロボット支援内視鏡市場:地域別予測・動向分析
第6章. 競争状況

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❖ レポートの目次 ❖

目次

第1章 方法論と範囲
1.1. 情報収集
1.2. 情報またはデータ分析
1.3. 市場範囲とセグメント定義
1.4. 市場モデル
1.4.1. 企業別市場シェアに基づく市場調査
1.4.2. 地域別分析
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場概要
2.2. セグメント概要
2.3. 競争環境概要
第3章 市場変数、動向、範囲
3.1. 市場系統展望
3.1.1. 親市場展望
3.1.2. 関連/補助市場の見通し
3.2. 市場ダイナミクス
3.2.1. 市場推進要因分析
3.2.1.1. 慢性疾患の発生率増加
3.2.1.2. ロボット支援内視鏡の技術的進歩
3.2.2. 市場抑制要因分析
3.2.2.1. 内視鏡システムの高コスト
3.3. 業界分析ツール
3.3.1. ポーターの5つの力分析
3.3.2. PESTEL分析
3.3.3. COVID-19影響分析
第4章 エンドユーザー別ビジネス分析
4.1. ロボット支援内視鏡市場:エンドユーザー別動向分析
4.2. 病院
4.2.1. 病院市場、2018年~2030年(百万米ドル)
4.3. 外来施設
4.3.1. 外来施設市場、2018年~2030年(百万米ドル)
第5章 地域別ビジネス分析
5.1. 地域別ロボット支援内視鏡市場シェア、2022年及び2030年
5.2. 北米
5.2.1. SWOT分析
5.2.2. 北米ロボット支援内視鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.2.3. 米国
5.2.3.1. 主要国の動向
5.2.3.2. 対象疾患の有病率
5.2.3.3. 競争状況
5.2.3.4. 規制枠組み
5.2.3.5. 米国ロボット支援内視鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.2.4. カナダ
5.2.4.1. 主要国の動向
5.2.4.2. 対象疾患の有病率
5.2.4.3. 競争状況
5.2.4.4. 規制枠組み
5.2.4.5. カナダロボット支援内視鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.3. 欧州
5.3.1. SWOT分析
5.3.2. 欧州ロボット支援内視鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.3.3. 英国
5.3.3.1. 主要国の動向
5.3.3.2. 対象疾患の有病率
5.3.3.3. 競争状況
5.3.3.4. 規制枠組み
5.3.3.5. 英国ロボット支援内視鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.3.4. ドイツ
5.3.4.1. 主要国の動向
5.3.4.2. 対象疾患の有病率
5.3.4.3. 競争状況
5.3.4.4. 規制枠組み
5.3.4.5. ドイツロボット支援内視鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.3.5. フランス
5.3.5.1. 主要国動向
5.3.5.2. 対象疾患の有病率
5.3.5.3. 競争状況
5.3.5.4. 規制枠組み
5.3.5.5. フランスロボット支援内視鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.3.6. イタリア
5.3.6.1. 主要国動向
5.3.6.2. 対象疾患の有病率
5.3.6.3. 競争状況
5.3.6.4. 規制枠組み
5.3.6.5. イタリアのロボット支援内視鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.3.7. スペイン
5.3.7.1. 主要国の動向
5.3.7.2. 対象疾患の有病率
5.3.7.3. 競争環境
5.3.7.4. 規制枠組み
5.3.7.5. スペインのロボット支援内視鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.3.8. デンマーク
5.3.8.1. 主要国動向
5.3.8.2. 対象疾患の有病率
5.3.8.3. 競争環境
5.3.8.4. 規制枠組み
5.3.8.5. デンマークのロボット支援内視鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.3.9. スウェーデン
5.3.9.1. 主要な国別動向
5.3.9.2. 対象疾患の有病率
5.3.9.3. 競争状況
5.3.9.4. 規制の枠組み
5.3.9.5. スウェーデンロボット支援内視鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.3.10. ノルウェー
5.3.10.1. 主要な国別動向
5.3.10.2. 対象疾患の有病率
5.3.10.3. 競争状況
5.3.10.4. 規制枠組み
5.3.10.5. ノルウェーロボット支援内視鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.4. アジア太平洋地域
5.4.1. SWOT分析
5.4.2. アジア太平洋地域ロボット支援内視鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.4.3. 日本
5.4.3.1. 主要国の動向
5.4.3.2. 対象疾患の有病率
5.4.3.3. 競争環境
5.4.3.4. 規制枠組み
5.4.3.5. 日本ロボット支援内視鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.4.4. 中国
5.4.4.1. 主要国の動向
5.4.4.2. 対象疾患の有病率
5.4.4.3. 競争環境
5.4.4.4. 規制枠組み
5.4.4.5. 中国ロボット支援内視鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.4.5. インド
5.4.5.1. 主要国動向
5.4.5.2. 対象疾患の有病率
5.4.5.3. 競争環境
5.4.5.4. 規制枠組み
5.4.5.5. インドのロボット支援内視鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.4.6. オーストラリア
5.4.6.1. 主要国の動向
5.4.6.2. 対象疾患の有病率
5.4.6.3. 競争状況
5.4.6.4. 規制の枠組み
5.4.6.5. オーストラリアのロボット支援内視鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.4.7. タイ
5.4.7.1. 主要国の動向
5.4.7.2. 対象疾患の有病率
5.4.7.3. 競争状況
5.4.7.4. 規制枠組み
5.4.7.5. タイのロボット支援内視鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.4.8. 韓国
5.4.8.1. 主要な国別動向
5.4.8.2. 対象疾患の有病率
5.4.8.3. 競争状況
5.4.8.4. 規制枠組み
5.4.8.5. 韓国ロボット支援内視鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.5. ラテンアメリカ
5.5.1. SWOT分析
5.5.2. ラテンアメリカロボット支援内視鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.5.3. ブラジル
5.5.3.1. 主要国の動向
5.5.3.2. 対象疾患の有病率
5.5.3.3. 競争環境
5.5.3.4. 規制枠組み
5.5.3.5. ブラジルロボット支援内視鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.5.4. メキシコ
5.5.4.1. 主要国動向
5.5.4.2. 対象疾患の有病率
5.5.4.3. 競争状況
5.5.4.4. 規制枠組み
5.5.4.5. メキシコロボット支援内視鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.5.5. アルゼンチン
5.5.5.1. 主要国の動向
5.5.5.2. 対象疾患の有病率
5.5.5.3. 競争環境
5.5.5.4. 規制枠組み
5.5.5.5. アルゼンチンロボット支援内視鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.6. 中東・アフリカ(MEA)
5.6.1. SWOT分析
5.6.2. MEAロボット支援内視鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.6.3. 南アフリカ
5.6.3.1. 主要国の動向
5.6.3.2. 対象疾患の有病率
5.6.3.3. 競争環境
5.6.3.4. 規制枠組み
5.6.3.5. 南アフリカ ロボット支援内視鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.6.4. サウジアラビア
5.6.4.1. 主要国の動向
5.6.4.2. 対象疾患の有病率
5.6.4.3. 競争環境
5.6.4.4. 規制枠組み
5.6.4.5. サウジアラビア ロボット支援内視鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.6.5. アラブ首長国連邦(UAE)
5.6.5.1. 主要国の動向
5.6.5.2. 対象疾患の有病率
5.6.5.3. 競争状況
5.6.5.4. 規制枠組み
5.6.5.5. UAEロボット支援内視鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
5.6.6. クウェート
5.6.6.1. 主要国動向
5.6.6.2. 対象疾患の有病率
5.6.6.3. 競争状況
5.6.6.4. 規制枠組み
5.6.6.5. クウェートロボット支援内視鏡市場、2018年~2030年(百万米ドル)
第6章 競争環境
6.1. 企業分類
6.2. 戦略マッピング
6.3. 企業市場ポジション分析、2022年
6.4. 企業プロファイル/リスト
6.4.1. アセナス・サージカルUS社
6.4.1.1. 概要
6.4.1.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
6.4.1.3. 製品ベンチマーキング
6.4.1.4. 戦略的取り組み
6.4.2. Intuitive Surgical
6.4.2.1. 概要
6.4.2.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
6.4.2.3. 製品ベンチマーキング
6.4.2.4. 戦略的イニシアチブ
6.4.3. オーリス・ヘルス社
6.4.3.1. 概要
6.4.3.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
6.4.3.3. 製品ベンチマーキング
6.4.3.4. 戦略的イニシアチブ
6.4.4. Johnson & Johnson Services, Inc.
6.4.4.1. 概要
6.4.4.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
6.4.4.3. 製品ベンチマーキング
6.4.4.4. 戦略的取り組み
6.4.5. ブレインラボAG
6.4.5.1. 概要
6.4.5.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
6.4.5.3. 製品ベンチマーキング
6.4.5.4. 戦略的イニシアチブ
6.4.6. メドトロニック・ピーエルシー
6.4.6.1. 概要
6.4.6.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
6.4.6.3. 製品ベンチマーキング
6.4.6.4. 戦略的イニシアチブ
6.4.7. ボストン・サイエンティフィック・コーポレーション
6.4.7.1. 概要
6.4.7.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
6.4.7.3. 製品ベンチマーキング
6.4.7.4. 戦略的取り組み
6.4.8. ストライカー
6.4.8.1. 概要
6.4.8.2. 財務実績(純収益/売上高/EBITDA/粗利益)
6.4.8.3. 製品ベンチマーキング
6.4.8.4. 戦略的取り組み

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Information Procurement
1.2. Information or Data Analysis
1.3. Market Scope & Segment Definition
1.4. Market Model
1.4.1. Market Study, By Company Market Share
1.4.2. Regional Analysis
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Snapshot
2.2. Segment Snapshot
2.3. Competitive Landscape Snapshot
Chapter 3. Market Variables, Trends, & Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.1.1. Parent Market Outlook
3.1.2. Related/Ancillary Market Outlook
3.2. Market Dynamics
3.2.1. Market Driver Analysis
3.2.1.1. Increasing incidence of chronic disease
3.2.1.2. Technological advancements of robot-assisted endoscopes
3.2.2. Market Restraint Analysis
3.2.2.1. High cost of endoscopic systems
3.3. Industry Analysis Tools
3.3.1. Porter’s Five Forces Analysis
3.3.2. PESTEL Analysis
3.3.3. COVID-19 Impact Analysis
Chapter 4. End-use Business Analysis
4.1. Robot-Assisted Endoscopes Market: End-use Movement Analysis
4.2. Hospitals
4.2.1. Hospitals Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.3. Outpatient Facilities
4.3.1. Outpatient Facilities Market, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 5. Regional Business Analysis
5.1. Robot-Assisted Endoscopes Market Share By Region, 2022 & 2030
5.2. North America
5.2.1. SWOT Analysis
5.2.2. North America Robot-Assisted Endoscopes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.2.3. U.S.
5.2.3.1. Key Country Dynamics
5.2.3.2. Target Disease Prevalence
5.2.3.3. Competitive Scenario
5.2.3.4. Regulatory Framework
5.2.3.5. U.S. Robot-Assisted Endoscopes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.2.4. Canada
5.2.4.1. Key Country Dynamics
5.2.4.2. Target Disease Prevalence
5.2.4.3. Competitive Scenario
5.2.4.4. Regulatory Framework
5.2.4.5. Canada Robot-Assisted Endoscopes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.3. Europe
5.3.1. SWOT Analysis
5.3.2. Europe Robot-Assisted Endoscopes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.3.3. UK
5.3.3.1. Key Country Dynamics
5.3.3.2. Target Disease Prevalence
5.3.3.3. Competitive Scenario
5.3.3.4. Regulatory Framework
5.3.3.5. UK Robot-Assisted Endoscopes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.3.4. Germany
5.3.4.1. Key Country Dynamics
5.3.4.2. Target Disease Prevalence
5.3.4.3. Competitive Scenario
5.3.4.4. Regulatory Framework
5.3.4.5. Germany Robot-Assisted Endoscopes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.3.5. France
5.3.5.1. Key Country Dynamics
5.3.5.2. Target Disease Prevalence
5.3.5.3. Competitive Scenario
5.3.5.4. Regulatory Framework
5.3.5.5. France Robot-Assisted Endoscopes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.3.6. Italy
5.3.6.1. Key Country Dynamics
5.3.6.2. Target Disease Prevalence
5.3.6.3. Competitive Scenario
5.3.6.4. Regulatory Framework
5.3.6.5. Italy Robot-Assisted Endoscopes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.3.7. Spain
5.3.7.1. Key Country Dynamics
5.3.7.2. Target Disease Prevalence
5.3.7.3. Competitive Scenario
5.3.7.4. Regulatory Framework
5.3.7.5. Spain Robot-Assisted Endoscopes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.3.8. Denmark
5.3.8.1. Key Country Dynamics
5.3.8.2. Target Disease Prevalence
5.3.8.3. Competitive Scenario
5.3.8.4. Regulatory Framework
5.3.8.5. Denmark Robot-Assisted Endoscopes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.3.9. Sweden
5.3.9.1. Key Country Dynamics
5.3.9.2. Target Disease Prevalence
5.3.9.3. Competitive Scenario
5.3.9.4. Regulatory Framework
5.3.9.5. Sweden Robot-Assisted Endoscopes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.3.10. Norway
5.3.10.1. Key Country Dynamics
5.3.10.2. Target Disease Prevalence
5.3.10.3. Competitive Scenario
5.3.10.4. Regulatory Framework
5.3.10.5. Norway Robot-Assisted Endoscopes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.4. Asia Pacific
5.4.1. SWOT Analysis
5.4.2. Asia Pacific Robot-Assisted Endoscopes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.4.3. Japan
5.4.3.1. Key Country Dynamics
5.4.3.2. Target Disease Prevalence
5.4.3.3. Competitive Scenario
5.4.3.4. Regulatory Framework
5.4.3.5. Japan Robot-Assisted Endoscopes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.4.4. China
5.4.4.1. Key Country Dynamics
5.4.4.2. Target Disease Prevalence
5.4.4.3. Competitive Scenario
5.4.4.4. Regulatory Framework
5.4.4.5. China Robot-Assisted Endoscopes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.4.5. India
5.4.5.1. Key Country Dynamics
5.4.5.2. Target Disease Prevalence
5.4.5.3. Competitive Scenario
5.4.5.4. Regulatory Framework
5.4.5.5. India Robot-Assisted Endoscopes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.4.6. Australia
5.4.6.1. Key Country Dynamics
5.4.6.2. Target Disease Prevalence
5.4.6.3. Competitive Scenario
5.4.6.4. Regulatory Framework
5.4.6.5. Australia Robot-Assisted Endoscopes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.4.7. Thailand
5.4.7.1. Key Country Dynamics
5.4.7.2. Target Disease Prevalence
5.4.7.3. Competitive Scenario
5.4.7.4. Regulatory Framework
5.4.7.5. Thailand Robot-Assisted Endoscopes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.4.8. South Korea
5.4.8.1. Key Country Dynamics
5.4.8.2. Target Disease Prevalence
5.4.8.3. Competitive Scenario
5.4.8.4. Regulatory Framework
5.4.8.5. South Korea Robot-Assisted Endoscopes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.5. Latin America
5.5.1. SWOT Analysis
5.5.2. Latin America Robot-Assisted Endoscopes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.5.3. Brazil
5.5.3.1. Key Country Dynamics
5.5.3.2. Target Disease Prevalence
5.5.3.3. Competitive Scenario
5.5.3.4. Regulatory Framework
5.5.3.5. Brazil Robot-Assisted Endoscopes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.5.4. Mexico
5.5.4.1. Key Country Dynamics
5.5.4.2. Target Disease Prevalence
5.5.4.3. Competitive Scenario
5.5.4.4. Regulatory Framework
5.5.4.5. Mexico Robot-Assisted Endoscopes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.5.5. Argentina
5.5.5.1. Key Country Dynamics
5.5.5.2. Target Disease Prevalence
5.5.5.3. Competitive Scenario
5.5.5.4. Regulatory Framework
5.5.5.5. Argentina Robot-Assisted Endoscopes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.6. MEA
5.6.1. SWOT Analysis
5.6.2. MEA Robot-Assisted Endoscopes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.6.3. South Africa
5.6.3.1. Key Country Dynamics
5.6.3.2. Target Disease Prevalence
5.6.3.3. Competitive Scenario
5.6.3.4. Regulatory Framework
5.6.3.5. South Africa Robot-Assisted Endoscopes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.6.4. Saudi Arabia
5.6.4.1. Key Country Dynamics
5.6.4.2. Target Disease Prevalence
5.6.4.3. Competitive Scenario
5.6.4.4. Regulatory Framework
5.6.4.5. Saudi Arabia Robot-Assisted Endoscopes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.6.5. UAE
5.6.5.1. Key Country Dynamics
5.6.5.2. Target Disease Prevalence
5.6.5.3. Competitive Scenario
5.6.5.4. Regulatory Framework
5.6.5.5. UAE Robot-Assisted Endoscopes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.6.6. Kuwait
5.6.6.1. Key Country Dynamics
5.6.6.2. Target Disease Prevalence
5.6.6.3. Competitive Scenario
5.6.6.4. Regulatory Framework
5.6.6.5. Kuwait Robot-Assisted Endoscopes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 6. Competitive Landscape
6.1. Company Categorization
6.2. Strategy Mapping
6.3. Company Market Position Analysis, 2022
6.4. Company Profiles/Listing
6.4.1. Asensus Surgical US, Inc.
6.4.1.1. Overview
6.4.1.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
6.4.1.3. Product Benchmarking
6.4.1.4. Strategic Initiatives
6.4.2. Intuitive Surgical
6.4.2.1. Overview
6.4.2.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
6.4.2.3. Product Benchmarking
6.4.2.4. Strategic Initiatives
6.4.3. Auris Health, Inc.
6.4.3.1. Overview
6.4.3.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
6.4.3.3. Product Benchmarking
6.4.3.4. Strategic Initiatives
6.4.4. Johnson & Johnson Services, Inc.
6.4.4.1. Overview
6.4.4.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
6.4.4.3. Product Benchmarking
6.4.4.4. Strategic Initiatives
6.4.5. Brainlab AG
6.4.5.1. Overview
6.4.5.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
6.4.5.3. Product Benchmarking
6.4.5.4. Strategic Initiatives
6.4.6. Medtronic plc.
6.4.6.1. Overview
6.4.6.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
6.4.6.3. Product Benchmarking
6.4.6.4. Strategic Initiatives
6.4.7. Boston Scientific Corporation
6.4.7.1. Overview
6.4.7.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
6.4.7.3. Product Benchmarking
6.4.7.4. Strategic Initiatives
6.4.8. Stryker
6.4.8.1. Overview
6.4.8.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
6.4.8.3. Product Benchmarking
6.4.8.4. Strategic Initiatives
※参考情報

ロボット支援内視鏡は、医療分野で使用される高度な技術で、安全かつ効率的な内視検査や手術を実現するために設計されています。内視鏡は、体内の臓器や組織を直接観察するための器具ですが、従来の内視鏡操作では医師の手技に依存するため、視野が限られたり、正確性に課題があったりすることがあります。このような問題を克服するために、ロボット技術が導入されています。
ロボット支援内視鏡は、通常、精密な操作が可能な多関節アームと、高解像度のカメラを搭載した内視鏡で構成されています。これにより、医師は遠隔から内視鏡を操作し、より高精度な観察と治療が可能になります。また、ロボットの動きは滑らかであり、小さなスペースや複雑な構造を持つ体内でも効率的に操作することができます。

ロボット支援内視鏡には、いくつかの種類があります。一般的なものには、全自動型と手動補助型があります。全自動型は、内視鏡が自動的に対象を追尾し、医師が手動操作することなく検査を進められるものです。一方、手動補助型は、医師が手動で操作しつつ、ロボットが動きをサポートする形です。各種類には利点があり、検査の目的や患者の状態に応じて柔軟に使い分けられています。

用途については、主に消化器系の内視検査が挙げられます。胃腸内視鏡、胆道内視鏡、大腸内視鏡など、さまざまな内視検査においてロボット支援技術が活用されています。また、がん診断やポリープの除去、止血処置など、多岐にわたる治療行為においてもロボット支援内視鏡が利用されています。これにより、従来の内視鏡では難しかった操作も可能になり、患者に対する負担を軽減することができます。

関連技術としては、画像処理技術や人工知能(AI)が挙げられます。高解像度のカメラが捉えた映像は、リアルタイムで処理され、医師が診断を行う際の補助情報を提供します。AIを活用することで、異常所見の自動検出や、病変の分析を行うことも可能になり、診断精度が向上します。また、ハプティクス技術、すなわち触覚をフィードバックする技術も、ロボット操作の精度向上に寄与しています。これにより、医師はより直感的にロボットを操作しやすくなります。

このように、ロボット支援内視鏡は、内視鏡技術の進化を牽引している重要な分野です。安全性や精度の向上、患者の快適さを追求する医療のニーズに応えるため、今後もさらなる研究と開発が進められていくことでしょう。また、医療従事者のスキル向上にも寄与し、より多くの患者に利便性の高い医療を提供することが期待されています。将来的には、さらなる自動化やAIの導入により、医療システム全体の効率化が進むことも予測されています。ロボット支援内視鏡は、その可能性を持った先進的な医療技術として、ますます注目を集めるでしょう。


★調査レポート[世界のロボット支援内視鏡市場(2023-2030):用途別(病院、外来施設)、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東・アフリカ)] (コード:GRV23NOV241)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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