Table of Contents
1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Device Type
3.2. Snippet by Application
3.3. Snippet by End Users
3.4. Snippet by Region
4. Market Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Increasing device launches
4.1.1.2. YY
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Complications related to implantable pacemakers
4.1.2.2. YY
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
5.5. DMI Opinion
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Device Type
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Device Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Device Type
7.2. Implantable Cardioverter Defibrillators*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.2.3. Transvenous Implantable Cardioverter Defibrillators
7.2.3.1. Biventricular Implantable Cardioverter Defibrillators
7.2.3.2. Dual-Chamber Implantable Cardioverter Defibrillators
7.2.3.3. Single-Chamber Implantable Cardioverter Defibrillators
7.2.4. Subcutaneous Implantable Cardioverter Defibrillators
7.3. Implantable Cardiac Pacemakers
7.4. Ventricular Assist Devices
7.5. Neurostimulators
7.6. Implantable Hearing Devices
7.7. Implantable Heart Monitors
7.8. Implantable Glucose Monitors
8. By Application
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
8.2. Cardiovascular*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Neurology
8.4. Orthopedic
8.5. Others
9. By End Users
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End Users
9.1.2. Market Attractiveness Index, By End Users
9.2. Hospitals*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Ambulatory Surgical Centers
9.4. Cardiac Centers
9.5. Neuro Centers
9.6. Others
10. By Region
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
10.2. North America
10.2.1. Introduction
10.2.2. Key Region-Specific Dynamics
10.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Device Type
10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End Users
10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.2.6.1. U.S.
10.2.6.2. Canada
10.2.6.3. Mexico
10.3. Europe
10.3.1. Introduction
10.3.2. Key Region-Specific Dynamics
10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Device Type
10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End Users
10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.3.6.1. Germany
10.3.6.2. UK
10.3.6.3. France
10.3.6.4. Italy
10.3.6.5. Spain
10.3.6.6. Rest of Europe
10.4. South America
10.4.1. Introduction
10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Device Type
10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End Users
10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.4.6.1. Brazil
10.4.6.2. Argentina
10.4.6.3. Rest of South America
10.5. Asia-Pacific
10.5.1. Introduction
10.5.2. Key Region-Specific Dynamics
10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Device Type
10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End Users
10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.5.6.1. China
10.5.6.2. India
10.5.6.3. Japan
10.5.6.4. Australia
10.5.6.5. Rest of Asia-Pacific
10.6. Middle East and Africa
10.6.1. Introduction
10.6.2. Key Region-Specific Dynamics
10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Device Type
10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End Users
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
12.1. Boston Scientific Corporation
12.1.1. Company Overview
12.1.2. Product Portfolio and Description
12.1.3. Financial Overview
12.1.4. Key Developments
12.2. Medtronic Plc
12.3. MED-EL
12.4. Nurotron Biotechnology Co. Ltd.
12.5. Abbott Laboratories
12.6. Cochlear Ltd
12.7. Sanova Holding AG
12.8. LivaNova Plc
12.9. Biotronik Inc.
12.10. Osypka Medical
13. Appendix
13.1. About Us and Services
13.2. Contact Us
| ※参考情報 能動埋め込み型医療機器(AIMD)とは、体内に埋め込まれることを前提に設計された医療機器の一種であり、通常は電源を内蔵し、能動的に機能を果たすことが特徴です。これらのデバイスは、心臓ペースメーカー、神経刺激装置、インプラント式ディフブリレータなど、さまざまな医療用途に使用されます。一般的に、AIMDは人体の主要な機能を支援または代替するため、患者の健康や生活の質を向上させることを目的としています。 能動埋め込み型医療機器の代表的な種類としては、心臓ペースメーカーがあります。これは心臓のリズムを調整するために電気信号を供給し、心臓が適切に血液を循環させる役割を果たします。特に洞結節に異常がある人にとっては、欠かせない治療法です。 次に、植込み型除細動器(インプラント式ディフブリレータ)も重要な一つです。このデバイスは、心室細動などの致死的な不整脈を検知し、即座に電気ショックを送ることで心臓の正常なリズムを回復させます。これにより、突然死のリスクを大幅に減少させることができます。 神経刺激装置は、周辺神経系や中枢神経系に刺激を与えて機能を回復させるために使用されます。たとえば、慢性の痛みの軽減や、パーキンソン病に関連する症状の管理に役立つことが知られています。これらのデバイスは、特定の神経に微弱な電流を送ることで、痛みの信号を遮断する役割を果たします。 また、インプラント式薬物投与装置もAIMDの一種です。このようなデバイスは、体内で薬物を一定の量、一定の周期で投与することができ、特定の病状の治療に非常に有効です。たとえば、糖尿病患者向けのインスリンポンプがその一例です。 AIMDの用途は非常に広範で、心疾患、神経系の疾患、痛みの緩和、さらにはホルモン制御に至るまで多岐にわたります。それぞれのデバイスは異なる機能を持ちますが、共通して患者の生活の質を向上させることを目指しています。 これらの医療機器は高度な技術を用いて設計されており、様々な関連技術が進化しています。例えば、バイオセンサー技術は、体内の特定の状態をリアルタイムでモニタリングする役割を果たし、データを医療従事者にフィードバックすることができます。これにより、個別化された治療が可能となり、患者の健康管理が効率的になります。 さらに、通信技術の発展により、これらのデバイスは遠隔地からのモニタリングが可能になっています。患者が病院に行かなくても、医療従事者がデバイスの状態や患者の健康状態を把握できるため、迅速な対応が可能となりました。これらは特に高齢者や慢性疾患の管理において重要です。 安全性や信頼性はAIMDの設計において最も重要な要素です。そのため、これらの医療機器は厳格な規制のもとで承認され、使用されています。医療機器の国際規格に基づいた試験が行われ、機器の 安全性や性能が確認された上で患者に使用されます。 このように、能動埋め込み型医療機器は医療の現場において非常に大きな役割を果たしており、今後も技術革新が期待されます。患者の抱える様々な健康問題に対する解決策を提供し、より良い生活を送るための道筋を作っています。これからもさらに進化する可能性があり、医療とテクノロジーの融合がより多くの患者に恩恵をもたらすことが期待されます。 |
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/

