1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Intraoperative Imaging Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product
6.1 iCT
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 iMRI
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 iUltrasound
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 C-arm Systems
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Neurosurgery
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Orthopedic Surgery
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 ENT Surgery
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Oncology Surgery
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Trauma Surgery/Emergency room
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Cardiovascular
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
7.7 Others
7.7.1 Market Trends
7.7.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use
8.1 Hospitals and Clinics
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Ambulatory Surgical Centers
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Academic Institutes and Research Laboratories
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Brainlab AG
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 Canon Inc.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 General Electric Company
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 IMRIS (Deerfield Imaging Inc.)
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Koninklijke Philips N.V.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Medtronic plc
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 NeuroLogica Corp. (Samsung Electronics Co. Ltd.)
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Shenzhen Anke High-Tech Co. Ltd
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Shimadzu Corporation
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Siemens Ag
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 Stryker Corporation
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 Ziehm Imaging GmbH
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
| ※参考情報 術中画像装置(Intraoperative Imaging)とは、手術中にリアルタイムで画像を取得し、視覚情報を提供するための装置のことを指します。これにより、医師は手術経過の中で患者の内部構造を確認し、手技をより正確に行うことが可能になります。術中画像装置は、手術の精度を高め、合併症のリスクを低減する役割を果たしています。 術中画像装置の概念は、手術中における視覚支援の重要性によって形成されています。従来の手術は、外科医が全ての情報を解剖学的な知識や手術前の画像診断に依存して行っていました。しかし、これにより不可避な視認性の制約や、前計画と異なる解剖学的構造の変化に対する柔軟性が欠けることがありました。術中画像装置は、これらの課題を解決するために導入され、多くの手術での有効性が確認されています。 術中画像装置にはいくつかの種類があり、主にX線、CT(コンピュータ断層撮影)、MRI(磁気共鳴画像法)、超音波などが用いられています。X線イメージングは、特に骨や硬組織の確認が容易で、手術室内で迅速に画像を取得できるため、骨折修復や外科的介入に広く使用されています。CTは高い解像度を提供し、特に腫瘍の評価や血管の描出に適しています。MRIは、軟部組織や神経の詳細な情報を提供し、神経外科手術や整形外科手術において重要な役割を果たします。超音波は、その非侵襲性とリアルタイムでの画像取得が可能なため、腹部手術や婦人科手術での使用が増えています。 術中画像装置の用途は多岐にわたります。神経外科手術では、脳腫瘍の摘出時に腫瘍の位置を正確に把握することが求められます。外科医が神経を損傷することなく、腫瘍を取り除くためには術中画像装置の使用が不可欠です。また、整形外科手術や心血管手術においても、骨や血管の位置を把握するために術中画像が活用されています。さらに、内視鏡手術では、術中画像装置が手術視野を補足し、より精密な手技を実施する助けとなります。 関連技術についても触れておく必要があります。術中画像装置の進化は、ロボティクス手術やナビゲーションシステムと結びついています。ロボティック手術では、術中にリアルタイムで得られた画像をもとに、より高精度な動作が可能となります。また、ナビゲーション技術は、術中画像を用いて手術器具の位置を正確に示すことで、手術の精度をさらに向上させています。これにより、医師は視覚的なガイダンスを得られ、より安全に複雑な手技を実施できるようになります。 今後、術中画像装置はさらなる進化が期待されています。現代の医療において、デジタル技術やAI(人工知能)の導入が進む中で、術中画像の解析や処理もより迅速かつ正確になっていくでしょう。リアルタイムでのデータ解析に基づくアシスト技術の開発が進むことで、手術の結果や安全性を一層向上させることが期待されています。また、術中画像装置の小型化やポータブル化が進むことで、さまざまな手術環境での利用が促進されるでしょう。 術中画像装置は、外科手術の質を大きく向上させるものとなっており、医療現場における信頼性の高いツールとして欠かせない存在になっています。これにより、患者の安全性が向上し、手術の成功率も高まることが期待されています。医療の進展において、術中画像装置は引き続き重要な役割を果たし続けるでしょう。 |

