第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.2. 抑制要因
3.4.3. 機会
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. 主要規制分析
3.7. 市場シェア分析
3.8. 特許状況
3.9. 規制ガイドライン
3.10. バリューチェーン分析
第4章:電動義肢市場(タイプ別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. パッシブ型
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. アクティブ型
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. ハイブリッド
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
第5章:エンドユーザー別電動義肢市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 病院
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 義肢クリニック
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. リハビリテーションセンター
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. その他
5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
第6章:地域別電動義肢市場
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要トレンドと機会
6.2.2. タイプ別市場規模と予測
6.2.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.1.2. タイプ別市場規模と予測
6.2.4.1.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.2.2. タイプ別市場規模と予測
6.2.4.2.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.3.2. タイプ別市場規模と予測
6.2.4.3.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3. ヨーロッパ
6.3.1. 主要トレンドと機会
6.3.2. タイプ別市場規模と予測
6.3.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3.4. 国別市場規模と予測
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.1.2. タイプ別市場規模と予測
6.3.4.1.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3.4.2. イギリス
6.3.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.2.2. タイプ別市場規模と予測
6.3.4.2.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.3.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.3.3. 市場規模と予測(エンドユーザー別)
6.3.4.4. スペイン
6.3.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.4.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.4.3. 市場規模と予測(エンドユーザー別)
6.3.4.5. イタリア
6.3.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.5.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.5.3. 市場規模と予測(エンドユーザー別)
6.3.4.6. その他の欧州地域
6.3.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.6.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.6.3. 市場規模と予測(エンドユーザー別)
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要トレンドと機会
6.4.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.4.3. 市場規模と予測(エンドユーザー別)
6.4.4. 市場規模と予測(国別)
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.1.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.4.1.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4.4.2. 日本
6.4.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.2.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.4.2.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4.4.3. インド
6.4.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.3.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.4.3.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.4.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.4.4.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4.4.5. オーストラリア
6.4.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.5.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.4.5.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4.4.6. その他のアジア太平洋地域
6.4.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.6.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.4.6.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.5. LAMEA地域
6.5.1. 主要トレンドと機会
6.5.2. タイプ別市場規模と予測
6.5.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.5.4. 国別市場規模と予測
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.1.2. タイプ別市場規模と予測
6.5.4.1.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.5.4.2. アラブ首長国連邦
6.5.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.2.2. タイプ別市場規模と予測
6.5.4.2.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.5.4.3. サウジアラビア
6.5.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.3.2. タイプ別市場規模と予測
6.5.4.3.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.5.4.4. 南アフリカ
6.5.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.4.2. タイプ別市場規模と予測
6.5.4.4.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.5.4.5. LAMEA地域その他
6.5.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.5.2. タイプ別市場規模と予測
6.5.4.5.3. エンドユーザー別市場規模と予測
第7章:競争環境
7.1. 概要
7.2. 主要な勝者戦略
7.3. 主要10社の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競争ヒートマップ
7.6. 主要企業のポジショニング(2021年)
第8章:企業プロファイル
8.1. Össur
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 会社概要
8.2. ottobock
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.3. アドバンスト・アーム・ダイナミクス
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 会社概要
8.4. バイオニック・プロステティクス&オーソティクス・グループLLC.
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 会社概要
8.5. インテグリウムAB
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.6. ハンガー社
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.7. ファウラーバー・グループ
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.8. モビウス・バイオニクス社
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要幹部
8.8.3. 会社概要
8.9. バイオニックス™ メディカル・テクノロジーズ社
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要幹部
8.9.3. 会社概要
8.10. タッチ・バイオニクス
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要幹部
8.10.3. 会社概要
| ※参考情報 電動式人工補綴は、身体機能の一部を補完または代替するために設計されたデバイスであり、特に運動能力を有する部分に適用されます。これらは通常、電動モーターやセンサー技術を利用して、使用者の意思に基づいて動作します。具体的には、義手や義足などが含まれますが、最近では体幹や手の指といった細かい部分の補綴も開発されています。 電動式人工補綴は、使用者が再び自立した生活を送れるように支援することを目的としています。そのため、ユーザーの身体や生活スタイルに合わせた個別の設計が求められ、リアルタイムでの操作感に優れた機器が理想とされます。特に、感覚フィードバック機能が充実している製品は、ユーザーにとっての使いやすさや満足度を高める要因として注目されています。 種類としては、義手、義足、義指、義口など多岐にわたります。義手には、マニピュレーターが搭載されているものや、指の動きを再現できる精密なモデルがあります。義足では、歩行時における安定性や推進力を重視した設計が求められます。一方、義口では、過去の咀嚼機能を復元するためのものがあり、進化した電動技術により、より自然な動作が実現されています。 用途は、医療を中心に幅広く、交通事故や病気、先天性の障害によって身体機能を失った方々に対して使用されます。これらのデバイスは、リハビリテーションやスポーツ、日常生活支援など様々な場面で活躍します。また、スポーツ用途の義足は特に重要で、パラリンピックなどでの競技用補綴装置は、アスリートのパフォーマンスを引き出すために特別に設計されています。 関連技術としては、高度なセンサー技術やAI(人工知能)が挙げられます。例えば、筋電義手は、残存する筋肉の信号を解析し、その信号に基づいて動作するため、使用者の意図を正確に反映します。また、AI技術を用いることで、使用者の動きや環境を学習し、運動の自動調整を行うことが可能となります。これにより、使用者はより自然な動作ができるようになり、自分の身体の一部として補綴を扱えるようになります。 今後の展望においても、電動式人工補綴の進化は期待されています。軽量化や小型化、さらにはバッテリー寿命の延長など、技術革新が進むことで、より多くの人々が使用できるようになるでしょう。また、3Dプリンティング技術の進歩により、個別ニーズに応じたカスタマイズが容易になり、より手頃な価格での提供も見込まれています。 最終的には、電動式人工補綴が、技術の進化によって障害を持つ方々がより豊かに生活できる手助けをすることが目指されています。このようなデバイスが、身体的な制約を超えさせる力を持つことで、全ての人々がインクルーシブな社会で共に生きることができる未来を築く手助けをしてくれると信じています。 |

