世界の外科用ロボット市場成長分析-市場規模、シェア、予測動向・見通し(2025-2034)

【英語タイトル】Global Surgical Robotics Market Growth Analysis Report - Market Size, Share, Forecast Trends and Outlook (2025-2034)

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC1958)・商品コード:EMR25DC1958
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:162
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:医療・医薬品
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❖ レポートの概要 ❖

世界の外科用ロボット市場は、低侵襲手術への需要増加と世界的なロボット支援手術の技術進歩を背景に、2024年に105億4000万米ドルと評価された。 2025年から2034年の予測期間において、市場は年平均成長率(CAGR)20.00%で成長し、2034年までに652億6000万米ドルに達すると見込まれています。市場は、ロボット支援手術の導入拡大と手術精度の向上によって推進されています。ロボットプラットフォームの継続的な革新と専門分野を横断した応用範囲の拡大が、市場成長を促進すると予想されます。

主要市場動向と洞察

• 用途別では、幅広い手術への適用から一般外科が主導すると予想される。
• 過去期間において、エンドユーザー別では病院・診療所が約50%の市場シェアを占めた。
• 地域別では北米が市場シェアをリードしている。

市場規模と予測

• 市場規模(2024年):105億4,000万米ドル
• 予測市場規模(2034年):652億6,000万米ドル
• 年平均成長率(CAGR、2025-2034年):20.00%
• 2024年最大市場:北米

外科用ロボット市場概要

外科用ロボットは、手術の精度と効率性を高めることで現代医療を変革しています。これらの先進システムは世界中の手術室に導入が進み、外科医が低侵襲技術を通じて患者の治療成果向上を支援しています。世界的な外科用ロボット市場は、手術件数の増加、継続的な技術革新、病院インフラの拡充を背景に著しい成長を遂げています。2024年の市場規模は105億4,000万米ドルと評価され、その堅調な基盤と継続的な拡大の可能性が浮き彫りとなっています。 精度と回復期間短縮への需要が高まる中、継続的な研究と臨床現場での普及拡大により、市場は急速な進化を遂げると予想される。

外科用ロボット市場成長の推進要因

骨粗鬆症性骨折の増加が市場成長を牽引

骨粗鬆症関連脆弱性骨折の世界的な発生率上昇は、外科用ロボット市場拡大の主要な推進要因である。 国際骨粗鬆症財団は、欧州・米国・日本で7,500万人以上が骨粗鬆症の影響を受けており、治療が不十分なアジア地域での負担が増大していると指摘している。高齢化と生活習慣の変化により脆弱性骨折が急増する中、ロボットシステムを用いた高度な外科的介入への需要が高まり、市場成長を大幅に牽引すると予想される。

外科用ロボット市場の動向

市場における顕著な動向としては、外科用ロボット分野における自国発のイノベーションの台頭と、がん関連外科手術件数の増加が挙げられる。

自国発の外科用ロボット技術革新の台頭が市場成長を促進する可能性

市場における顕著な動向として、インド初のCDSCO認証遠隔手術用ロボットシステムを皮切りに、自国発のイノベーションが台頭しつつある。 2025年1月、プネのノーブル病院が国産SSIマントラ外科用ロボットを導入し、ロボット支援手術の普及における重要なマイルストーンとなった。高度な3Dイメージングと多腕精密操作を特徴とするこうした開発は、導入拡大と地域密着型イノベーションを通じて世界市場価値を押し上げると予想される。

がん関連手術の急増が外科用ロボット市場価値を強化

市場における主要トレンドは、世界的ながん負担の増大に牽引されたがん関連手術の急増である。2024年2月、世界保健機関(WHO)と国際がん研究機関(IARC)は、2022年に2,000万件の新規がん症例が発生し、2050年までに3,500万件以上に達すると予測した。 このがん発生率の急増は、精密で低侵襲な外科的解決策への需要を高め、ロボットシステムの導入を加速させている。この傾向は世界的な市場成長を大幅に促進する見込みである。

外科用ロボット市場のシェア

応用分野別市場セグメントでは一般外科が主導

ロボットシステムは現代の外科手術を革新している。主な応用分野には一般外科、整形外科、泌尿器科手術、脳神経外科、顕微手術、耳鼻咽喉科手術、婦人科手術、その他の専門的手術が含まれる。これらの応用分野の中で、高い手術件数、低侵襲技術の普及拡大、ロボット技術の継続的進歩を背景に、一般外科が市場を牽引すると予想される。 Francesco Marchegianiら(2023年)によると、世界中で1,100万件以上のロボット手術がIntuitive Surgical社のda Vinciシステムを用いて実施され、2023年初頭までに7,500台以上のプラットフォームが全世界に導入された。この結果、今後数年間でこの分野が主導的地位を維持すると予測される。

地域別外科用ロボット市場分析

本レポート対象地域は北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカである。市場は堅調な成長を続けており、技術統合の迅速さと強固な医療インフラを背景に北米が主導的立場にある。例えば2024年6月、ストライカーはアトリウム・ヘルスの子会社であるIRCAD北米との複数年にわたる提携を発表し、ノースカロライナ州シャーロットに最先端の外科用ロボットトレーニングセンターを設立した。 この提携は、ロボット工学、AI、シミュレーションベースの手術における教育の推進を重視している。

外科用ロボット市場の主要プレイヤー

市場レポートの主な特徴は、特許分析、助成金分析、資金調達・投資分析、および主要プレイヤーによる戦略的イニシアチブで構成される。市場の主要企業は以下の通り:

インテュイティブ・サージカル

カリフォルニア州サニーベールに本社を置く直感的外科手術社は、低侵襲ロボット手術の世界的パイオニアである。2024年3月、同社は第5世代ロボットプラットフォーム「da Vinci 5」のFDA承認を取得した。この次世代システムは、力覚フィードバック技術、画像処理の改善、高度な演算能力など150以上の機能強化を導入し、直感的外科手術社の世界的な外科用ロボット市場におけるリーダーシップを強化している。

ストライカー・コーポレーション

医療技術の世界的リーダーであるストライカー・コーポレーションは、先進的なマコ・スマートロボティクス™プラットフォームを通じて、グローバル外科用ロボット市場において重要な役割を果たしています。 Mako 4システムは、3D CTベースの計画とAccuStop™ハプティック技術を統合し、人工膝関節全置換術、人工股関節全置換術、人工膝関節部分置換術、脊椎手術におけるインプラントの正確な配置を支援します。Qガイダンスシステムとの統合により手術精度が向上し、多専門分野での応用が可能となり、臨床成果の改善を実現します。

メドトロニック社

世界的なヘルスケア技術企業であるメドトロニック社は、革新的なデジタルプラットフォーム「Touch Surgery™ エコシステム」を通じて外科用ロボット市場を積極的に推進しています。このAI搭載ソリューションは、リアルタイム映像キャプチャ、シミュレーション、手術全体にわたる実用的な知見を提供することで外科的パフォーマンスを向上させます。LigaSure™ XP メリーランド顎シーラーやSphere-9™ カテーテルなどのメドトロニック製品は、精密外科技術とロボット統合における同社の役割をさらに強化しています。

スミス・アンド・ネフュー

スミス・アンド・ネフューは、先進的なCORI◊外科手術システムを通じて外科用ロボット市場に積極的に貢献している医療技術企業です。このハンドヘルド型ロボットプラットフォームは、人工膝関節全置換術・部分置換術、膝関節再置換術、人工股関節全置換術など、幅広い関節形成術をサポートします。スマートな画像不要3Dマッピング、AI搭載計画ツール、リアルタイムギャップ評価を特徴とするCORIは、手術の精度と効率性を向上させます。

その他の主要企業には、ジマー・バイオメット、アセンサス・サージカル社、シーメンス・ヘルスインアーズAG、レニショー社、グローバス・メディカル社、ジョンソン・エンド・ジョンソン・メドテックが含まれます。

外科用ロボット市場セグメンテーション

「外科用ロボット市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく市場の詳細な分析を提供します:

用途別市場区分

• 一般外科
• 婦人科手術
• 整形外科手術
• 泌尿器科手術
• 神経外科手術
• 顕微手術
• 耳鼻咽喉科手術
• その他

エンドユーザー別市場区分

• 病院・診療所
• 外来手術センター(ASC)
• その他

地域別市場区分

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

外科用ロボット市場における主要な分析項目

• 2024年の外科用ロボット市場規模は?
• 2025年から2034年までの外科用ロボット市場の予測見通しは?
• 外科用ロボット市場の需要を後押しする主な要因は何か?
• これまでの市場動向と、今後数年間の予測動向は?
• 市場の主な推進要因、機会、制約は何か?
• 外科用ロボット市場の主なトレンドは何か?
• どのアプリケーションが市場セグメントを支配すると予想されるか?
• どのエンドユーザーが市場セグメントを支配する可能性が高いか?
• 外科用ロボット市場の主要プレイヤーは誰か?
• 市場における現在の未解決のニーズと課題は何か?
• 主要市場プレイヤー間の提携、協力、合併、買収は市場ダイナミクスをどのように形成しているか?

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

1 序文
1.1 研究目的
1.2 主要な前提条件
1.3 レポート対象範囲 – 主要セグメンテーションと範囲
1.4 研究方法論
2 エグゼクティブサマリー
3 世界の外科用ロボット市場概要
3.1 世界の外科用ロボット市場 過去実績値(2018-2024年)
3.2 世界の外科用ロボット市場予測値(2025-2034年)
4 ベンダーポジショニング分析
4.1 主要ベンダー
4.2 将来のリーダー候補
4.3 ニッチリーダー
4.4 ディスラプター
5 世界の外科用ロボット市場ランドスケープ*
5.1 世界の外科用ロボット市場:開発者ランドスケープ
5.1.1 設立年別分析
5.1.2 企業規模別分析
5.1.3 地域別分析
5.2 グローバル外科用ロボット市場:製品ランドスケープ
5.2.1 用途別分析
6 グローバル外科用ロボット市場の動向
6.1 市場推進要因と制約要因
6.2 SWOT分析
6.2.1 強み
6.2.2 弱み
6.2.3 機会
6.2.4 脅威
6.3 PESTEL分析
6.3.1 政治的要因
6.3.2 経済的要因
6.3.3 社会的要因
6.3.4 技術的要因
6.3.5 法的要因
6.3.6 環境的要因
6.4 ポーターの5つの力モデル
6.4.1 供給者の交渉力
6.4.2 購買者の交渉力
6.4.3 新規参入の脅威
6.4.4 代替品の脅威
6.4.5 競争の激しさ
6.5 主要需要指標
6.6 主要価格指標
6.7 業界イベント、イニシアチブ、トレンド
6.8 バリューチェーン分析
7 グローバル外科用ロボット市場セグメンテーション(2018-2034)
7.1 用途別グローバル外科用ロボット市場(2018-2034)
7.1.1 市場概要
7.1.2 一般外科
7.1.3 婦人科手術
7.1.4 整形外科手術
7.1.5 泌尿器科手術
7.1.6 神経外科手術
7.1.7 顕微手術
7.1.8 耳鼻咽喉科手術
7.1.9 その他
7.2 エンドユーザー別グローバル外科用ロボット市場(2018-2034年)
7.2.1 市場概要
7.2.2 病院および診療所
7.2.3 外来手術センター(ASC)
7.2.4 その他
7.3 地域別グローバル外科用ロボット市場(2018-2034年)
7.3.1 市場概要
7.3.2 北米
7.3.3 欧州
7.3.4 アジア太平洋
7.3.5 ラテンアメリカ
7.3.6 中東・アフリカ
8 北米外科用ロボット市場(2018-2034年)
8.1 北米外科用ロボット市場(2018-2034年)用途別
8.1.1 市場概要
8.1.2 一般外科
8.1.3 婦人科手術
8.1.4 整形外科手術
8.1.5 泌尿器科手術
8.1.6 神経外科手術
8.1.7 顕微手術
8.1.8 耳鼻咽喉科手術
8.1.9 その他
8.2 北米外科用ロボット市場(2018-2034年)エンドユーザー別
8.2.1 市場概要
8.2.2 病院・診療所
8.2.3 外来手術センター(ASC)
8.2.4 その他
8.3 北米外科用ロボット市場(2018-2034年)国別
8.3.1 アメリカ合衆国
8.3.1.1 アメリカ合衆国外科用ロボット市場(2018-2034年)用途別
8.3.2 カナダ
8.3.2.1 カナダ外科用ロボット市場(2018-2034年)用途別
9 欧州外科用ロボット市場(2018-2034年)
9.1 欧州外科用ロボット市場(2018-2034年)用途別
9.1.1 市場概要
9.1.2 一般外科
9.1.3 婦人科手術
9.1.4 整形外科手術
9.1.5 泌尿器科手術
9.1.6 神経外科手術
9.1.7 顕微手術
9.1.8 耳鼻咽喉科手術
9.1.9 その他
9.2 欧州外科用ロボット市場(2018-2034年)エンドユーザー別
9.2.1 市場概要
9.2.2 病院・診療所
9.2.3 外来手術センター(ASC)
9.2.4 その他
9.3 欧州外科用ロボット市場(2018-2034年)国別
9.3.1 イギリス
9.3.1.1 イギリス外科用ロボット市場(2018-2034年)用途別
9.3.2 ドイツ
9.3.2.1 ドイツ外科用ロボット市場(2018-2034年)用途別
9.3.3 フランス
9.3.3.1 フランス外科用ロボット市場(2018-2034年)用途別
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 イタリア外科用ロボット市場(2018-2034年)用途別
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 スペイン外科用ロボット市場(2018-2034年)用途別
9.3.6 その他
10 アジア太平洋外科用ロボット市場(2018-2034)
10.1 アジア太平洋外科用ロボット市場(2018-2034)用途別
10.1.1 市場概要
10.1.2 一般外科
10.1.3 婦人科手術
10.1.4 整形外科手術
10.1.5 泌尿器科手術
10.1.6 神経外科手術
10.1.7 顕微手術
10.1.8 耳鼻咽喉科手術
10.1.9 その他
10.2 アジア太平洋外科用ロボット市場(2018-2034年)エンドユーザー別
10.2.1 市場概要
10.2.2 病院および診療所
10.2.3 外来手術センター(ASC)
10.2.4 その他
10.3 アジア太平洋外科用ロボット市場(2018-2034年)国別
10.3.1 中国
10.3.1.1 中国外科用ロボット市場(2018-2034年)用途別
10.3.2 日本
10.3.2.1 日本外科用ロボット市場(2018-2034年)用途別
10.3.3 インド
10.3.3.1 インド外科用ロボット市場(2018-2034年)用途別
10.3.4 ASEAN
10.3.4.1 ASEAN外科用ロボット市場(2018-2034年)用途別
10.3.5 オーストラリア
10.3.5.1 オーストラリア外科用ロボット市場(2018-2034年)用途別
10.3.6 その他
11 ラテンアメリカ外科用ロボット市場(2018-2034年)
11.1 ラテンアメリカ外科用ロボット市場(2018-2034年)用途別
11.1.1 市場概要
11.1.2 一般外科
11.1.3 婦人科手術
11.1.4 整形外科
11.1.5 泌尿器科手術
11.1.6 神経外科
11.1.7 顕微手術
11.1.8 耳科手術
11.1.9 その他
11.2 ラテンアメリカ外科用ロボット市場(2018-2034年)エンドユーザー別
11.2.1 市場概要
11.2.2 病院・診療所
11.2.3 外来手術センター(ASC)
11.2.4 その他
11.3 国別ラテンアメリカ外科用ロボット市場(2018-2034年)
11.3.1 ブラジル
11.3.1.1 ブラジル外科用ロボット市場(2018-2034年)用途別
11.3.2 アルゼンチン
11.3.2.1 アルゼンチン外科用ロボット市場(2018-2034年)用途別
11.3.3 メキシコ
11.3.3.1 メキシコ外科用ロボット市場(2018-2034年)用途別
11.3.4 その他
12 中東・アフリカ外科用ロボット市場(2018-2034年)
12.1 中東・アフリカ外科用ロボット市場(2018-2034年)用途別
12.1.1 市場概要
12.1.2 一般外科
12.1.3 婦人科手術
12.1.4 整形外科
12.1.5 泌尿器科手術
12.1.6 神経外科
12.1.7 顕微手術
12.1.8 耳科手術
12.1.9 その他
12.2 中東・アフリカ外科用ロボット市場(2018-2034年)エンドユーザー別
12.2.1 市場概要
12.2.2 病院・診療所
12.2.3 外来手術センター(ASC)
12.2.4 その他
12.3 中東・アフリカ外科用ロボット市場(2018-2034年)国別
12.3.1 サウジアラビア
12.3.1.1 サウジアラビア外科用ロボット市場(2018-2034年)用途別
12.3.2 アラブ首長国連邦
12.3.2.1 アラブ首長国連邦 外科用ロボット市場(2018-2034年)用途別
12.3.3 ナイジェリア
12.3.3.1 ナイジェリア 外科用ロボット市場(2018-2034年)用途別
12.3.4 南アフリカ
12.3.4.1 南アフリカ外科用ロボット市場(2018-2034年)用途別
12.3.5 その他
13 規制枠組み
13.1 規制概要
13.2 米国FDA
13.3 EU EMA
13.4 インドCDSCO
13.5 日本PMDA
13.6 その他
14 特許分析
14.1 技術タイプ別分析
14.2 公開年別分析
14.3 発行機関別分析
14.4 特許年齢別分析
14.5 CPCコード別分析
14.6 特許評価額別分析
14.7 主要プレイヤー別分析
15 助成金分析
15.1 年次別分析
15.2 交付額別分析
15.3 発行機関別分析
15.4 助成申請別分析
15.5 資金提供機関別分析
15.6 NIH部門別分析
15.7 受給組織別分析
16 資金調達・投資分析
16.1 資金調達事例別分析
16.2 資金調達種別分析
16.3 資金調達額別分析
16.4 主要プレイヤー別分析
16.5 主要投資家別分析
16.6 地域別分析
17 戦略的イニシアチブ
17.1 パートナーシップ事例別分析
17.2 イニシアチブ種別分析
17.3 ジョイントベンチャー別分析
17.4 主要プレイヤー別分析
17.5 地域別分析
18 サプライヤー環境
18.1 地域別市場シェア分析(上位5社)
18.1.1 市場シェア分析:グローバル
18.1.2 市場シェア分析:北米
18.1.3 市場シェア分析:欧州
18.1.4 市場シェア分析:アジア太平洋
18.1.5 市場シェア分析:その他
18.2 Intuitive Surgical
18.2.1 財務分析
18.2.2 製品ポートフォリオ
18.2.3 対象人口層と実績
18.2.4 企業ニュースと動向
18.2.5 認証
18.3 ストライカー・コーポレーション
18.3.1 財務分析
18.3.2 製品ポートフォリオ
18.3.3 対象人口層と実績
18.3.4 企業ニュースと動向
18.3.5 認証
18.4 メドトロニック・ピーエルシー
18.4.1 財務分析
18.4.2 製品ポートフォリオ
18.4.3 対象人口層と実績
18.4.4 企業ニュースと動向
18.4.5 認証
18.5 スミス・アンド・ネフュー
18.5.1 財務分析
18.5.2 製品ポートフォリオ
18.5.3 対象人口層と実績
18.5.4 企業ニュースと動向
18.5.5 認証
18.6 ツィマー・バイオメット
18.6.1 財務分析
18.6.2 製品ポートフォリオ
18.6.3 対象人口層と実績
18.6.4 企業ニュースと動向
18.6.5 認証
18.7 アセナス・サージカル社
18.7.1 財務分析
18.7.2 製品ポートフォリオ
18.7.3 対象人口層と実績
18.7.4 企業ニュースと動向
18.7.5 認証
18.8 シーメンス・ヘルスインアーズ社
18.8.1 財務分析
18.8.2 製品ポートフォリオ
18.8.3 対象人口層と実績
18.8.4 企業ニュースと動向
18.8.5 認証
18.9 レニショー・ピーエルシー
18.9.1 財務分析
18.9.2 製品ポートフォリオ
18.9.3 対象人口層と実績
18.9.4 企業ニュースと動向
18.9.5 認証
18.10 ジョンソン・エンド・ジョンソン メドテック
18.10.1 財務分析
18.10.2 製品ポートフォリオ
18.10.3 対象人口層と実績
18.10.4 企業ニュースと動向
18.10.5 認証
18.11 グローバス・メディカル社
18.11.1 財務分析
18.11.2 製品ポートフォリオ
18.11.3 人口統計学的リーチと実績
18.11.4 企業ニュースと動向
18.11.5 認証
19 グローバル外科用ロボット市場 – 流通モデル(追加インサイト)
19.1 概要
19.2 潜在的な流通業者
19.3 流通パートナー評価の主要パラメータ
20 キーオピニオンリーダー(KOL)インサイト(追加インサイト)

1 Preface
1.1 Objectives of the Study
1.2 Key Assumptions
1.3 Report Coverage – Key Segmentation and Scope
1.4 Research Methodology
2 Executive Summary
3 Global Surgical Robotics Market Overview
3.1 Global Surgical Robotics Market Historical Value (2018-2024)
3.2 Global Surgical Robotics Market Forecast Value (2025-2034)
4 Vendor Positioning Analysis
4.1 Key Vendors
4.2 Prospective Leaders
4.3 Niche Leaders
4.4 Disruptors
5 Global Surgical Robotics Market Landscape*
5.1 Global Surgical Robotics Market: Developers Landscape
5.1.1 Analysis by Year of Establishment
5.1.2 Analysis by Company Size
5.1.3 Analysis by Region
5.2 Global Surgical Robotics Market: Product Landscape
5.2.1 Analysis by Application
6 Global Surgical Robotics Market Dynamics
6.1 Market Drivers and Constraints
6.2 SWOT Analysis
6.2.1 Strengths
6.2.2 Weaknesses
6.2.3 Opportunities
6.2.4 Threats
6.3 PESTEL Analysis
6.3.1 Political
6.3.2 Economic
6.3.3 Social
6.3.4 Technological
6.3.5 Legal
6.3.6 Environment
6.4 Porter’s Five Forces Model
6.4.1 Bargaining Power of Suppliers
6.4.2 Bargaining Power of Buyers
6.4.3 Threat of New Entrants
6.4.4 Threat of Substitutes
6.4.5 Degree of Rivalry
6.5 Key Demand Indicators
6.6 Key Price Indicators
6.7 Industry Events, Initiatives, and Trends
6.8 Value Chain Analysis
7 Global Surgical Robotics Market Segmentation (218-2034)
7.1 Global Surgical Robotics Market (2018-2034) by Application
7.1.1 Market Overview
7.1.2 General Surgery
7.1.3 Gynecological Surgery
7.1.4 Orthopedic Surgery
7.1.5 Urological Surgery
7.1.6 Neurosurgery
7.1.7 Microsurgery
7.1.8 Otological Surgery
7.1.9 Others
7.2 Global Surgical Robotics Market (2018-2034) by End User
7.2.1 Market Overview
7.2.2 Hospitals and Clinics
7.2.3 Ambulatory Surgical Centers (ASCs)
7.2.4 Others
7.3 Global Surgical Robotics Market (2018-2034) by Region
7.3.1 Market Overview
7.3.2 North America
7.3.3 Europe
7.3.4 Asia Pacific
7.3.5 Latin America
7.3.6 Middle East and Africa
8 North America Surgical Robotics Market (218-2034)
8.1 North America Surgical Robotics Market (2018-2034) by Application
8.1.1 Market Overview
8.1.2 General Surgery
8.1.3 Gynecological Surgery
8.1.4 Orthopedic Surgery
8.1.5 Urological Surgery
8.1.6 Neurosurgery
8.1.7 Microsurgery
8.1.8 Otological Surgery
8.1.9 Others
8.2 North America Surgical Robotics Market (2018-2034) by End User
8.2.1 Market Overview
8.2.2 Hospitals and Clinics
8.2.3 Ambulatory Surgical Centers (ASCs)
8.2.4 Others
8.3 North America Surgical Robotics Market (2018-2034) by Country
8.3.1 United States
8.3.1.1 United States Surgical Robotics Market (2018-2034) by Application
8.3.2 Canada
8.3.2.1 Canada Surgical Robotics Market (2018-2034) by Application
9 Europe Surgical Robotics Market (218-2034)
9.1 Europe Surgical Robotics Market (2018-2034) by Application
9.1.1 Market Overview
9.1.2 General Surgery
9.1.3 Gynecological Surgery
9.1.4 Orthopedic Surgery
9.1.5 Urological Surgery
9.1.6 Neurosurgery
9.1.7 Microsurgery
9.1.8 Otological Surgery
9.1.9 Others
9.2 Europe Surgical Robotics Market (2018-2034) by End User
9.2.1 Market Overview
9.2.2 Hospitals and Clinics
9.2.3 Ambulatory Surgical Centers (ASCs)
9.2.4 Others
9.3 Europe Surgical Robotics Market (2018-2034) by Country
9.3.1 United Kingdom
9.3.1.1 United Kingdom Surgical Robotics Market (2018-2034) by Application
9.3.2 Germany
9.3.2.1 Germany Surgical Robotics Market (2018-2034) by Application
9.3.3 France
9.3.3.1 France Surgical Robotics Market (2018-2034) by Application
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Italy Surgical Robotics Market (2018-2034) by Application
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Spain Surgical Robotics Market (2018-2034) by Application
9.3.6 Others
10 Asia Pacific Surgical Robotics Market (218-2034)
10.1 Asia Pacific Surgical Robotics Market (2018-2034) by Application
10.1.1 Market Overview
10.1.2 General Surgery
10.1.3 Gynecological Surgery
10.1.4 Orthopedic Surgery
10.1.5 Urological Surgery
10.1.6 Neurosurgery
10.1.7 Microsurgery
10.1.8 Otological Surgery
10.1.9 Others
10.2 Asia Pacific Surgical Robotics Market (2018-2034) by End User
10.2.1 Market Overview
10.2.2 Hospitals and Clinics
10.2.3 Ambulatory Surgical Centers (ASCs)
10.2.4 Others
10.3 Asia Pacific Surgical Robotics Market (2018-2034) by Country
10.3.1 China
10.3.1.1 China Surgical Robotics Market (2018-2034) by Application
10.3.2 Japan
10.3.2.1 Japan Surgical Robotics Market (2018-2034) by Application
10.3.3 India
10.3.3.1 India Surgical Robotics Market (2018-2034) by Application
10.3.4 ASEAN
10.3.4.1 ASEAN Surgical Robotics Market (2018-2034) by Application
10.3.5 Australia
10.3.5.1 Australia Surgical Robotics Market (2018-2034) by Application
10.3.6 Others
11 Latin America Surgical Robotics Market (218-2034)
11.1 Latin America Surgical Robotics Market (2018-2034) by Application
11.1.1 Market Overview
11.1.2 General Surgery
11.1.3 Gynecological Surgery
11.1.4 Orthopedic Surgery
11.1.5 Urological Surgery
11.1.6 Neurosurgery
11.1.7 Microsurgery
11.1.8 Otological Surgery
11.1.9 Others
11.2 Latin America Surgical Robotics Market (2018-2034) by End User
11.2.1 Market Overview
11.2.2 Hospitals and Clinics
11.2.3 Ambulatory Surgical Centers (ASCs)
11.2.4 Others
11.3 Latin America Surgical Robotics Market (2018-2034) by Country
11.3.1 Brazil
11.3.1.1 Brazil Surgical Robotics Market (2018-2034) by Application
11.3.2 Argentina
11.3.2.1 Argentina Surgical Robotics Market (2018-2034) by Application
11.3.3 Mexico
11.3.3.1 Mexico Surgical Robotics Market (2018-2034) by Application
11.3.4 Others
12 Middle East and Africa Surgical Robotics Market (218-2034)
12.1 Middle East and Africa Surgical Robotics Market (2018-2034) by Application
12.1.1 Market Overview
12.1.2 General Surgery
12.1.3 Gynecological Surgery
12.1.4 Orthopedic Surgery
12.1.5 Urological Surgery
12.1.6 Neurosurgery
12.1.7 Microsurgery
12.1.8 Otological Surgery
12.1.9 Others
12.2 Middle East and Africa Surgical Robotics Market (2018-2034) by End User
12.2.1 Market Overview
12.2.2 Hospitals and Clinics
12.2.3 Ambulatory Surgical Centers (ASCs)
12.2.4 Others
12.3 Middle East and Africa Surgical Robotics Market (2018-2034) by Country
12.3.1 Saudi Arabia
12.3.1.1 Saudi Arabia Surgical Robotics Market (2018-2034) by Application
12.3.2 United Arab Emirates
12.3.2.1 United Arab Emirates Surgical Robotics Market (2018-2034) by Application
12.3.3 Nigeria
12.3.3.1 Nigeria Surgical Robotics Market (2018-2034) by Application
12.3.4 South Africa
12.3.4.1 South Africa Surgical Robotics Market (2018-2034) by Application
12.3.5 Others
13 Regulatory Framework
13.1 Regulatory Overview
13.2 US FDA
13.3 EU EMA
13.4 INDIA CDSCO
13.5 JAPAN PMDA
13.6 Others
14 Patent Analysis
14.1 Analysis by Type of Technology
14.2 Analysis by Publication Year
14.3 Analysis by Issuing Authority
14.4 Analysis by Patent Age
14.5 Analysis by CPC Codes
14.6 Analysis by Patent Valuation
14.7 Analysis by Key Players
15 Grants Analysis
15.1 Analysis by Year
15.2 Analysis by Amount Awarded
15.3 Analysis by Issuing Authority
15.4 Analysis by Grant Application
15.5 Analysis by Funding Institute
15.6 Analysis by NIH Departments
15.7 Analysis by Recipient Organization
16 Funding and Investment Analysis
16.1 Analysis by Funding Instances
16.2 Analysis by Type of Funding
16.3 Analysis by Funding Amount
16.4 Analysis by Leading Players
16.5 Analysis by Leading Investors
16.6 Analysis by Geography
17 Strategic Initiatives
17.1 Analysis by Partnership Instances
17.2 Analysis by Type of Initiatives
17.3 Analysis by Joint Ventures
17.4 Analysis by Leading Players
17.5 Analysis by Geography
18 Supplier Landscape
18.1 Market Share Analysis, By Region (Top 5 Companies)
18.1.1 Market Share Analysis: Global
18.1.2 Market Share Analysis: North America
18.1.3 Market Share Analysis: Europe
18.1.4 Market Share Analysis: Asia Pacific
18.1.5 Market Share Analysis: Others
18.2 Intuitive Surgical
18.2.1 Financial Analysis
18.2.2 Product Portfolio
18.2.3 Demographic Reach and Achievements
18.2.4 Company News and Developments
18.2.5 Certifications
18.3 Stryker Corporation
18.3.1 Financial Analysis
18.3.2 Product Portfolio
18.3.3 Demographic Reach and Achievements
18.3.4 Company News and Developments
18.3.5 Certifications
18.4 Medtronic plc
18.4.1 Financial Analysis
18.4.2 Product Portfolio
18.4.3 Demographic Reach and Achievements
18.4.4 Company News and Developments
18.4.5 Certifications
18.5 Smith+Nephew
18.5.1 Financial Analysis
18.5.2 Product Portfolio
18.5.3 Demographic Reach and Achievements
18.5.4 Company News and Developments
18.5.5 Certifications
18.6 Zimmer Biomet
18.6.1 Financial Analysis
18.6.2 Product Portfolio
18.6.3 Demographic Reach and Achievements
18.6.4 Company News and Developments
18.6.5 Certifications
18.7 Asensus Surgical Inc .
18.7.1 Financial Analysis
18.7.2 Product Portfolio
18.7.3 Demographic Reach and Achievements
18.7.4 Company News and Developments
18.7.5 Certifications
18.8 Siemens Healthineers AG
18.8.1 Financial Analysis
18.8.2 Product Portfolio
18.8.3 Demographic Reach and Achievements
18.8.4 Company News and Developments
18.8.5 Certifications
18.9 Renishaw plc
18.9.1 Financial Analysis
18.9.2 Product Portfolio
18.9.3 Demographic Reach and Achievements
18.9.4 Company News and Developments
18.9.5 Certifications
18.10 Johnson & Johnson MedTech
18.10.1 Financial Analysis
18.10.2 Product Portfolio
18.10.3 Demographic Reach and Achievements
18.10.4 Company News and Developments
18.10.5 Certifications
18.11 Globus Medical, Inc .
18.11.1 Financial Analysis
18.11.2 Product Portfolio
18.11.3 Demographic Reach and Achievements
18.11.4 Company News and Developments
18.11.5 Certifications
19 Global Surgical Robotics Market – Distribution Model (Additional Insight)
19.1 Overview
19.2 Potential Distributors
19.3 Key Parameters for Distribution Partner Assessment
20 Key Opinion Leaders (KOL) Insights (Additional Insight)
※参考情報

外科用ロボットは、手術を支援するために開発された高度な技術であり、医療の現場において革命的な変化をもたらしています。この技術は、コンピュータ制御の機械を用いて外科医が手術をより正確かつ安全に行うことを可能にします。外科用ロボットは、主に体内における手術の精度と効率を向上させることを目的としており、特に侵襲性の低い手術においてその効果が顕著です。
外科用ロボットの基本的な概念には、外科医が操作するロボットアームと、手術を行うための高精度な器具が含まれます。これにより、外科医はより細かい動作を行うことができ、従来の手術方法に比べて患者への体への負担を軽減できます。また、ロボットアームは、手振れの影響を受けにくいため、手術の精度が向上します。外科用ロボットは、3D映像を提供する機能を備えていることも多く、外科医は手術領域をより明確に視認しながら操作を行うことができます。

外科用ロボットにはいくつかの種類があります。最も一般的なものは、ダヴィンチ手術システムで、主に泌尿器科や婦人科の手術に使用されます。このシステムは、外科医がコンソールに座り、ロボットアームを操作する方式で、非常に高い精度を求められる手術に適しています。その他にも、神経外科手術に特化したロボットや、整形外科などに使用されるロボットがあります。これらのロボットは、それぞれ異なる手術のニーズに応じた設計が施されています。

外科用ロボットの用途は多岐にわたります。例えば、心臓手術、腫瘍切除、内視鏡手術などで幅広く利用されています。ロボットを用いることによって、出血量の減少、回復期間の短縮、入院日数の削減といったメリットがあるため、患者にとっても大きな利点となります。また、手術の精度向上により、術後の合併症のリスクも低減することが期待されます。

外科用ロボットが効果的に機能するためには、さまざまな関連技術が必要です。例えば、画像処理技術やリアルタイムのデータ伝送技術、人工知能(AI)技術がその一部です。画像処理技術は、手術前の診断や手術中の視覚情報の提供に利用され、外科医の意思決定をサポートします。また、AI技術の導入により、手術の自動化や、外科医へのフィードバックが行われるようになります。これにより、医療におけるヒューマンエラーを減らすことが可能です。

さらに、ロボット工学に関する技術的な進歩は、外科用ロボットの機能を向上させ続けています。新しいセンサー技術や、より軽量で柔軟な材料の開発は、ロボットの操作性や性質の向上に寄与しています。また、インターネットを介した遠隔手術の実現も視野に入れられており、地域医療や途上国における医療アクセスの向上が期待されています。

外科用ロボットは、今後の医療の進展において重要な役割を果たすことでしょう。技術の最前線を走る外科用ロボットは、患者にとっての利便性と医療従事者にとっての操作性を向上させ、手術自体の価値を再定義しています。このような状況下で、医療現場を支える一つの柱として外科用ロボットが位置づけられることは、今後ますます明確になっていくと考えられます。医療技術の進歩に伴い、外科用ロボットの発展が期待される中、より多くの患者に恩恵をもたらすことができるでしょう。


★調査レポート[世界の外科用ロボット市場成長分析-市場規模、シェア、予測動向・見通し(2025-2034)] (コード:EMR25DC1958)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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