1. 方法論と範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査目的と調査範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブ・サマリー
3.1. デバイスタイプ別スニペット
3.2. アプリケーション別スニペット
3.3. エンドユーザー別スニペット
3.4. 地域別スニペット
4. ダイナミクス
4.1. 影響要因
4.1.1. 推進要因
4.1.1.1. 先進的な低侵襲手術機器の発売の増加
4.1.1.2. XX
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1. 低侵襲手術機器の高コスト
4.1.2.2. XX
4.1.3. 機会
4.1.4. 影響分析
5. 産業分析
5.1. ポーターのファイブフォース分析
5.2. サプライチェーン分析
5.3. 価格分析
5.4. 規制分析
5.5. 償還分析
5.6. 特許分析
5.7. SWOT分析
5.8. DMI意見
6. COVID-19分析
6.1. COVID-19の分析
6.1.1. COVID以前のシナリオ
6.1.2. COVID中のシナリオ
6.1.3. COVID後のシナリオ
6.2. COVID中の価格ダイナミクス-19
6.3. 需給スペクトラム
6.4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
6.5. メーカーの戦略的取り組み
6.6. 結論
7. デバイスタイプ別
7.1. はじめに
7.1.1. デバイスタイプ別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
7.1.2. 市場魅力度指数(デバイスタイプ別
7.2. 内視鏡
7.2.1. 序論
7.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
7.3. イメージング装置
7.4. 血管内カテーテル
7.5. トロッカー
7.6. インサフレーター
7.7. バルーン
7.8. その他
8. 用途別
8.1. 導入
8.1.1. 用途別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
8.1.2. 市場魅力度指数、用途別
8.2. エステティック*市場
8.2.1. 序論
8.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
8.3. 循環器
8.4. 消化器
8.5. 婦人科
8.6. 整形外科
8.7. 泌尿器科
8.8. その他
9. エンドユーザー別
9.1. はじめに
9.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
9.1.2. 市場魅力度指数、エンドユーザー別
9.2. 病院*市場
9.2.1. はじめに
9.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
9.3. 専門クリニック
9.4. 外来手術センター
9.5. その他
10. 地域別
10.1. はじめに
10.1.1. 地域別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
10.1.2. 市場魅力度指数、地域別
10.2. 北米
10.2.1. 序論
10.2.2. 地域別主要市場
10.2.2.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、デバイスタイプ別
10.2.2.2. 市場規模分析および前年比成長率分析(%):用途別
10.2.2.3. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、エンドユーザー別
10.2.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
10.2.3.1. 米国
10.2.3.2. カナダ
10.2.3.3. メキシコ
10.3. ヨーロッパ
10.3.1. はじめに
10.3.2. 地域別主要市場
10.3.2.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、デバイスタイプ別
10.3.2.2. 市場規模分析および前年比成長率分析(%):用途別
10.3.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
10.3.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
10.3.4.1. ドイツ
10.3.4.2. イギリス
10.3.4.3. フランス
10.3.4.4. イタリア
10.3.4.5. スペイン
10.3.4.6. その他のヨーロッパ
10.4. 南米
10.4.1. はじめに
10.4.2. 地域別主要市場
10.4.2.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、デバイスタイプ別
10.4.2.2. 市場規模分析および前年比成長率分析(%):用途別
10.4.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
10.4.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
10.4.4.1. ブラジル
10.4.4.2. アルゼンチン
10.4.4.3. その他の南米諸国
10.5. アジア太平洋
10.5.1. 序論
10.5.2. 主な地域別ダイナミクス
10.5.2.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、デバイスタイプ別
10.5.2.2. 市場規模分析および前年比成長率分析(%):用途別
10.5.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
10.5.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
10.5.4.1. 中国
10.5.4.2. インド
10.5.4.3. 日本
10.5.4.4. オーストラリア
10.5.4.5. その他のアジア太平洋地域
10.6. 中東・アフリカ
10.6.1. 序論
10.6.2. 地域別主要市場
10.6.2.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、デバイスタイプ別
10.6.2.2. 市場規模分析および前年比成長率分析(%):用途別
10.6.2.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
11. 競合情勢
11.1. 競争シナリオ
11.2. 市場ポジショニング/シェア分析
11.3. M&A分析
12. 企業プロフィール
12.1. メドトロニック
12.1.1. 会社概要
12.1.2. 製品ポートフォリオと内容
12.1.3. 財務概要
12.1.4. 主な展開
12.2. Labcor Laboratórios Ltd
12.3. Braile Biomédica
12.4. CARDION s.r.o
12.5. Edwards Lifesciences Corporation
12.6. Abbott Laboratories Inc.
12.7. Corcym UK Limited
12.8. FOC Medical SA
12.9. Genesee BioMedical Inc.
12.10. DCD PRODUCTS SRL
リストは網羅的ではありません
13. 付録
13.1. 会社概要とサービス
13.2. お問い合わせ
| ※参考情報 低侵襲手術機器とは、患者の体に対する負担を最小限に抑えながら、効果的に治療を行うための医療機器を指します。従来の開腹手術に比べて、切開の大きさを小さくし、手術後の回復を早めることを目的としています。これにより、術後の痛み、感染リスク、入院期間を減少させることが可能です。 低侵襲手術機器にはさまざまな種類があります。代表的なものとして、内視鏡、ロボット支援手術システム、腹腔鏡、または経皮的手術機器などがあります。内視鏡手術は、内視鏡を用いて体内の臓器を観察し、治療を行う方法です。腸や胃、肺などの臓器にアクセスする際に用いられます。 ロボット支援手術システムは、執刀医が遠隔で操作することができるロボットを使用して、より精密な手術を行うことができます。このシステムは、特に高精度が求められる手術において有用です。腹腔鏡手術は、腹部に小さな切開を行い、腹腔鏡を挿入して映像をモニターに映し出しながら手術を行う技術です。経皮的手術機器は、皮膚を通じてアクセスする方法で、特に脳や心臓、血管の治療に用いられます。 低侵襲手術機器の用途は多岐にわたります。外科手術、整形外科手術、婦人科手術、泌尿器科手術など、さまざまな分野で応用されています。例えば、婦人科手術では子宮筋腫の切除、整形外科手術では関節鏡を用いた靭帯修復、泌尿器科では腹腔鏡下前立腺摘除術が一般的です。これらの手術は、患者に与える身体的負担を最小限に抑えつつ、必要な治療を提供します。 関連技術としては、画像診断技術やロボティクス技術、医療データ解析などが挙げられます。特に画像診断技術は、手術の計画や実施において非常に重要です。CTスキャンやMRI、超音波などを用いて、患者の詳細な解剖学情報を得ることができ、手術をより安全かつ効果的に行うための情報を提供します。また、AI技術の進展により、手術の精度向上やリスクの予測が可能になりつつあります。 さらに、低侵襲手術機器はその進化を続けており、新たな技術や機器が開発されています。例えば、小型化されたロボット、ハイテクセンサー、ナビゲーション技術を活用した手術支援システムなどがあります。これらの技術は、より少ない侵襲で同様の治療効果を提供することを目指しています。 患者にとって、低侵襲手術の利点は多くあります。手術後の痛みが軽減され、回復が早いため、日常生活への復帰がスムーズです。また、入院期間も短縮されることが多く、経済的な負担や医療機関の負担も軽減されます。一方、医療従事者にとっても、手術の精度が向上するため、安全かつ効果的な治療を提供できるというメリットがあります。 低侵襲手術機器は、今後ますます重要な役割を果たすと考えられています。新しい技術の開発と普及により、より多くの患者がこの利益を享受できるようになることが期待されています。医療の現場において、低侵襲手術の技術は進化を続けており、その成果は今後の医療政策や患者ケアの在り方にも影響を与えることでしょう。各種技術の進展が、今後も患者に対して迅速かつ良質な医療を提供する重要な基盤となることが望まれます。 |

