1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 導入
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界のエネルギーベース治療薬市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 技術タイプ別市場区分
5.5 臨床応用別市場区分
5.6 エンドユーザー別市場区分
5.7 地域別市場区分
5.8 市場予測
6 技術タイプ別市場区分
6.1 レーザーベース
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 光ベース
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 高周波ベース
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 超音波ベース
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 熱ベース
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 その他
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
7 臨床用途別市場分析
7.1 美容
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 外科
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 眼科
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場分析
8.1 病院
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 クリニック
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 その他
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 欧州
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 アジア太平洋
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 中東・アフリカ
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 ラテンアメリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 世界のエネルギーベース治療薬産業:SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 世界のエネルギーベース治療薬産業:バリューチェーン分析
12 世界のエネルギーベース治療薬産業:ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 世界のエネルギーベース治療産業:価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要企業
14.3 主要企業のプロフィール
14.3.1 ジョンソン・エンド・ジョンソン
14.3.2 ルメニス
14.3.3 シネロン・メディカル
14.3.4 アボット・メディカル・オプティクス
14.3.5 アルコン
14.3.6 アルナ・メディカル・システム
14.3.7 アンジオダイナミクス
14.3.8 アトリキュア
14.3.9 バイオレーズ
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 Energy-Based Therapeutics Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Technology Type
5.5 Market Breakup by Clinical Application
5.6 Market Breakup by End-User
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
6 Market Breakup by Technology Type
6.1 Laser Based
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Light Based
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Radiofrequency Based
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Ultrasound Based
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Thermal
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Others
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Clinical Application
7.1 Aesthetic
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Surgical
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Ophthalmic
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End-User
8.1 Hospital
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Clinics
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Others
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Europe
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Asia Pacific
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Middle East and Africa
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Latin America
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 Global Energy-Based Therapeutics Industry: SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Global Energy-Based Therapeutics Industry: Value Chain Analysis
12 Global Energy-Based Therapeutics Industry: 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 Global Energy-Based Therapeutics Industry: Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Johnson & Johnson
14.3.2 Lumenis
14.3.3 Syneron Medical
14.3.4 Abbott Medical Optics
14.3.5 Alcon
14.3.6 Alna Medical System
14.3.7 Angiodynamics
14.3.8 Atricure
14.3.9 Biolase
| ※参考情報 エネルギー型治療薬とは、特定のエネルギー源を利用して病気の治療や健康の改善を目指す治療法の一つです。この治療法は、一般的な薬物療法とは異なり、物理的なエネルギーを使用して生体に働きかける点が特徴です。エネルギー型治療薬は、レーザー、超音波、電磁波、光などのさまざまなエネルギーを利用することで、組織の再生、疼痛の緩和、炎症の軽減、腫瘍の治療などに応用されます。 エネルギー型治療薬の代表的な種類としては、レーザー治療、超音波治療、電気刺激療法、磁気療法などがあります。レーザー治療は、高エネルギーの光を使って組織を加熱、破壊したり、再生を促進したりする方法です。特に皮膚科や整形外科、がん治療などでの応用が広がっています。超音波治療は、音波を使用してターゲットとなる組織にエネルギーを伝える方法で、主に痛みの管理や組織の癒合促進に利用されます。 また、電気刺激療法は、電気信号を用いて神経や筋肉を刺激し、疼痛の緩和や運動機能の改善に役立ちます。特にリハビリテーション分野で効果を発揮しています。さらに磁気療法は、磁場を利用して血流を改善したり、痛みを軽減したりする方法で、慢性的な痛みや炎症に対する治療として注目されています。 エネルギー型治療薬は、多くの用途に応じて使われています。一例として、皮膚の若返り治療や傷の治癒促進、慢性的な腰痛や膝の痛みの緩和があります。がん治療においては、腫瘍を狙って焼灼することで、正常組織へのダメージを最小限に抑えつつ、腫瘍の縮小を図ることが可能です。また、スポーツ医学においても、怪我の回復を促進するためにエネルギー型治療が使用されることが増えてきました。 エネルギー型治療薬には、関連技術として画像診断技術や生体計測技術が存在します。これらの技術は、治療効果をリアルタイムで評価したり、治療の精度を高めるために重要です。例えば、超音波画像診断を用いて治療部位を正確に把握することで、治療効果を最大化することができます。また、治療中の生体反応をモニタリングすることで、安全かつ効果的な治療を提供することが可能です。 さらに、エネルギー型治療薬は、コンピュータ技術の発展とも密接に関連しています。AIやデータ解析技術を活用することで、個々の患者に最適な治療計画を立案することができるようになっています。これにより、個別化医療の先進的な展開が期待されています。 近年、エネルギー型治療薬の需要は益々高まっており、非侵襲的かつ最小限の副作用で治療を行える点が患者にとって大きな魅力となっています。しかし、それに伴い、正しい知識と技術の普及が求められる一方で、安全性や効果に関する科学的データの蓄積も重要です。エネルギー型治療薬は、今後の医療現場において、ますます重要な役割を果たすことが予想されるため、引き続き研究と技術の進化が期待されます。 |

