1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
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 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の電気生理学デバイス市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品別市場分析
6.1 治療装置
6.1.1 市場動向
6.1.2 主要タイプ
6.1.2.1 植込み型除細動器(ICD)
6.1.2.2 自動体外式除細動器(AED)
6.1.2.3 ペースメーカー
6.1.2.4 CRT-P
6.1.2.5 CRT-D
6.1.2.6 カテーテル
6.1.2.7 その他
6.1.3 市場予測
6.2 診断機器
6.2.1 市場動向
6.2.2 主要タイプ
6.2.2.1 ホルター心電計
6.2.2.2 診断用電気生理カテーテル
6.2.2.3 心電計(ECG)
6.2.2.4 EPマッピング&イメージングシステム
6.2.2.5 植込み型心臓モニター(ICM)
6.2.2.6 その他
6.2.3 市場予測
7 適応症別市場分析
7.1 心房細動(AF)
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 上室性頻拍
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 房室結節再入性頻拍(AVNRT)
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 ウルフ・パーキンソン・ホワイト症候群(WPW)
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 徐脈
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 その他
7.6.1 市場動向
7.6.2 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 診断センター
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 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
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 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要企業のプロファイル
14.3.1 バイオセンス・ウェブスター社(ジョンソン・エンド・ジョンソン)
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 バイオトロニックSE&Co. KG
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 SWOT分析
14.3.3 ボストン・サイエンティフィック・コーポレーション
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 カーディオフォーカス社
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 Koninklijke Philips N.V.
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務状況
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 メドトロニック株式会社
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 マイクロポート・サイエンティフィック社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 Molecular Devices LLC(Danaher Corporation)
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 日本光電株式会社
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務状況
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 シーメンス・ヘルスケア社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 ステレオタキシス社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務状況
14.3.11.4 SWOT分析
表2:グローバル:電気生理学デバイス市場予測:製品別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:電気生理学デバイス市場予測:適応症別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:電気生理学デバイス市場予測:エンドユーザー別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:電気生理学デバイス市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:電気生理学デバイス市場:競争構造
表7:グローバル:電気生理学デバイス市場:主要プレイヤー
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 Electrophysiology 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 Treatment Devices
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Major Types
6.1.2.1 Implantable Cardioverter Defibrillators (ICDs)
6.1.2.2 Automated External Defibrillators (AEDs)
6.1.2.3 Pacemakers
6.1.2.4 CRT-P
6.1.2.5 CRT-D
6.1.2.6 Catheters
6.1.2.7 Others
6.1.3 Market Forecast
6.2 Diagnostic Devices
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Major Types
6.2.2.1 Holter Monitoring Devices
6.2.2.2 Diagnostic Electrophysiology Catheters
6.2.2.3 Electrocardiograph (ECG)
6.2.2.4 EP Mapping & Imaging Systems
6.2.2.5 Insertable Cardiac Monitors (ICM)
6.2.2.6 Others
6.2.3 Market Forecast
7 Market Breakup by Indication
7.1 Atrial Fibrillation (AF)
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Supraventricular Tachycardia
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Atrioventricular Nodal Re-entry Tachycardia (AVNRT)
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Wolff-Parkinson-White Syndrome (WPW)
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Bradycardia
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Other
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End User
8.1 Hospitals
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Diagnostic Centers
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 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 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 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Biosense Webster Inc. (Johnson & Johnson)
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 Biotronik SE & Co. KG
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 SWOT Analysis
14.3.3 Boston Scientific Corporation
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 Cardiofocus Inc.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Koninklijke Philips N.V.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Medtronic Inc.
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 MicroPort Scientific Corporation
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Molecular Devices LLC (Danaher Corporation)
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Nihon Kohden Corporation
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Siemens Healthcare GmbH
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 Stereotaxis Inc.
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
※参考情報 電気生理学デバイスは、生体内の電気活動を測定し、解析するための医療機器です。これらのデバイスは、心臓や神経系など、様々な生理学的過程を理解するために利用されます。心電図(ECG)や神経伝導速度測定器など、さまざまなタイプが含まれます。電気生理学デバイスの主な目的は、疾病の診断や治療、あるいは研究における生理的メカニズムの解明に寄与することです。 まず、電気生理学の基本的な概念について説明します。電気生理学は、生体内の電気信号とそれに伴う生理機能との関係を探る学問です。細胞は電位差を生じることで信号を伝達します。この信号は、神経細胞間の情報伝達や心筋の収縮に重要な役割を果たします。電気生理学デバイスは、この電気的活動をリアルタイムで計測します。 心電図(ECG)は、電気生理学デバイスの最も一般的な一例です。ECGは、心臓の電気的活動を記録し、心拍のリズムや心筋の状態を評価するために用いられます。心臓の電気的な信号を皮膚の表面から測定し、それをグラフとして表示します。これにより、異常なリズムや心疾患の診断が可能となります。また、ECGは運動検査やストレステストにも利用され、心血管のリスクの評価を行います。 神経生理学に関するデバイスも重要です。神経伝導速度測定器は、神経の伝導速度を測定することで、神経障害の評価に役立ちます。これにより、例えば糖尿病や外傷性神経障害に関する情報を得ることができます。また、電気刺激を用いた治療法も開発されており、ペーシングや神経刺激といった手法が行われています。これらの手法は、体内の特定の神経や筋肉に電気的な刺激を与えることで、機能を改善したり、痛みを緩和したりすることを目的としています。 さらに、電気生理学デバイスは、研究の分野でも重要な役割を果たしています。基礎医学や生理学の研究では、細胞の電気活動を解析するための特別な機器が使用されます。例えば、多細胞の電気生理学に関する実験では、パッチクランプ装置が用いられ、個々の細胞の電位を高精度で測定します。これにより、神経信号の伝達メカニズムや、薬剤の影響を調査することが可能です。 電気生理学デバイスは、医療現場だけでなく家庭用にも展開されています。特に、ウェアラブルデバイスやスマートウォッチなどでは、心拍数や心電図をリアルタイムでモニタリングする機能が搭載されています。これにより、ユーザーは自分の健康状態を手軽に把握でき、異常があれば早めの受診を促すことができます。このようなデバイスは自己管理を促進し、健康維持に寄与する可能性があります。 ただし、電気生理学デバイスの使用には注意点もあります。たとえば、デバイスから得られた情報は専門的な知識を持つ医療従事者の分析や解釈を必要とします。誤った情報に基づいて判断を行うことは危険を伴うため、結果の解釈には慎重さが求められます。また、プライバシーの観点からも、収集された健康情報の管理やセキュリティに配慮が必要です。 電気生理学デバイスは、医療と研究の成功に欠かせない存在であり、今後も進化を続けると考えられます。新しい技術の導入により、より高精度で使いやすい機器が開発されることで、早期診断や個別化医療の実現が期待されています。医療現場のみならず、日常生活においても、電気生理学デバイスの利用が広がり、人々の健康を支える重要な役割を果たすでしょう。これからの進展に目が離せません。 |
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