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 Platelet Aggregation Devices 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 Systems
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Reagents
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Consumables and Accessories
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Type
7.1 Four Channel
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Dual Channel
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Eight Channel
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Clinical Applications
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Research Applications
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Cardiovascular Applications
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Orthopedic Applications
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End User
9.1 Hospitals
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Diagnostic Laboratories
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Research and Academic Institutes
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Others
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Aggredyne Inc.
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.2 Chrono-Log Corporation
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 F. Hoffmann-La Roche AG
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 SWOT Analysis
15.3.4 Grifols S.A.
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 Hart Biologicals Ltd.
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.6 Helena Laboratories Corporation
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.7 LAbor BioMedical Technologies GmbH
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.8 Matis Medical Inc.
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.9 Sentinel Ch. S.P.A.
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.10 Siemens AG
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT Analysis
15.3.11 Sienco Inc.
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.12 Sysmex Corporation
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.12.3 Financials
15.3.12.4 SWOT Analysis
15.3.13 WerfenLife SA
15.3.13.1 Company Overview
15.3.13.2 Product Portfolio
| ※参考情報 血小板凝集装置は、血小板の機能を評価するために用いられる医療機器です。血小板は、血液の凝固プロセスにおいて重要な役割を果たし、怪我や出血の際に血栓を形成することで出血を止める働きを持っています。血小板の凝集能力を測定することで、血液の凝固異常や血栓症、出血傾向などの診断に役立てることができます。 血小板凝集装置の基本的な概念は、血小板が特定の刺激物質に反応して集まる現象、すなわち凝集を定量的に評価することです。通常、血小板は流動的な血液中に単独で存在していますが、特定の刺激によって互いに結合し、大きな塊を形成します。この凝集反応は、さまざまな因子によって影響を受け、例えば、アデノシン二リン酸(ADP)やコラーゲンなどの化学物質で刺激されることがあります。 血小板凝集装置にはいくつかの種類があります。一般的なものとして、光学式凝集測定装置や電気阻抗式凝集測定装置があります。光学式凝集測定装置は、血小板の凝集に伴って血液中の光の散乱の変化を測定します。血小板が凝集すると、散乱される光の量が変わるため、この変化を解析することで凝集の程度を定量的に評価できます。一方、電気阻抗式凝集測定装置は、血小板が凝集することによって生じる電気的な変化を測定します。血小板が集まることで電気的な抵抗の変化が起き、これを記録することによって凝集の状況がわかります。 血小板凝集装置の用途は多岐にわたります。主な用途としては、心血管疾患のリスク評価や、抗血小板薬の効果のモニタリングが挙げられます。例えば、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高い患者において、抗血小板薬の治療効果を確認するために使用されることがあります。また、外科手術前後や抗凝固療法を受けている患者の血小板機能を評価する際にも用いられます。さらに、遺伝的要因や病理学的な要因による血小板機能異常の検出にも重要な役割を果たします。 関連技術としては、血液の他の成分、例えば赤血球や白血球の分析を行うための装置などがあり、これらは総合的な血液検査の一環として利用されます。近年では、血小板機能の評価がより迅速に行えるポイントオブケア(POC)デバイスの開発も進められており、患者のベッドサイドでの検査が可能になっています。これにより、緊急時の迅速な診断や治療方針の決定が期待されています。 さらに、血小板凝集装置の性能向上に向けた研究も進行中です。新しい試薬やより高精度なセンサー技術の導入が行われ、凝集能力の測定がより正確に行えるようになっています。これにより、患者への負担を少なくしつつ、信頼性の高いデータを提供することが可能になります。 このように、血小板凝集装置は血液の状態を評価する上で非常に重要な役割を果たしており、医療現場における血液管理や貧血診断、心血管疾患の予防に寄与しています。今後も技術の進歩により、より多くの情報を提供し、患者の安全性や治療効果の向上に貢献していくことが期待されます。 |

