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 世界の医療用電極市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 電極タイプ別市場分析
5.5 用途別市場分析
5.6 技術別市場区分
5.7 用途別市場分析
5.8 エンドユーザー別市場分析
5.9 地域別市場分析
5.10 市場予測
6 電極タイプ別市場分析
6.1 診断用電極
6.1.1 市場動向
6.1.2 タイプ別市場分析
6.1.2.1 心電図(ECG)電極
6.1.2.2 筋電図(EMG)電極
6.1.2.3 脳波(EEG)電極
6.1.2.4 眼振図(ENG)電極
6.1.2.5 新生児用電極
6.1.2.6 胎児頭皮電極
6.1.2.7 その他
6.1.3 市場予測
6.2 治療用電極
6.2.1 市場動向
6.2.2 タイプ別市場分析
6.2.2.1 除細動器電極
6.2.2.2 電気外科用電極
6.2.2.3 ペースメーカー電極
6.2.2.4 経皮的電気神経刺激(TENS)電極
6.2.2.5 その他
6.2.3 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 使い捨て医療用電極
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 再利用可能な医療用電極
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 技術別市場分析
8.1 表面電極
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 針電極
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 用途別市場分析
9.1 心臓学
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 神経生理学
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 睡眠障害
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 術中モニタリング
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 その他
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 エンドユーザー別市場分析
10.1 病院
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 診断センター
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 医療研究機関
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 その他
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
11 地域別市場分析
11.1 北米
11.1.1 市場動向
11.1.2 市場予測
11.2 ヨーロッパ
11.2.1 市場動向
11.2.2 市場予測
11.3 アジア太平洋地域
11.3.1 市場動向
11.3.2 市場予測
11.4 中東およびアフリカ
11.4.1 市場動向
11.4.2 市場予測
11.5 ラテンアメリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱み
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターの5つの力分析
14.1 概要
14.2 バイヤーの交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の激しさ
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格分析
15.1 主要価格指標
15.2 価格構造
15.3 マージン分析
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレイヤー
16.3 主要企業のプロファイル
16.3.1 メドトロニック社
16.3.2 コンメド
16.3.3 3M社
16.3.4 Koninklijke Philips N.V.
16.3.5 アンブ A/S
16.3.6 ダイメディックス・ダイアグノスティックス
16.3.7 ナタス・メディカル・インコーポレイテッド
16.3.8 コグニオニクス社
16.3.9 クーパー・サージカル社
16.3.10 ゾール・メディカル・コーポレーション
16.3.11 C. R. Bard Inc.
16.3.12 リズムリンク・インターナショナル社
16.3.13 ニューロスカイ
16.3.14 ジー・イー・ヘルスケア
表2:グローバル:医療用電極市場予測:電極タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:世界:医療用電極市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:医療用電極市場予測:技術別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:医療用電極市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:医療用電極市場予測:エンドユーザー別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:医療用電極市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表8:グローバル:医療用電極市場構造
表9:グローバル:医療用電極市場:主要企業
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 Medical Electrodes Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Electrode Type
5.5 Market Breakup by Usability
5.6 Market Breakup by Technology
5.7 Market Breakup by Application
5.8 Market Breakup by End User
5.9 Market Breakup by Region
5.10 Market Forecast
6 Market Breakup by Electrode Type
6.1 Diagnostic Electrodes
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Breakup by Type
6.1.2.1 Electrocardiogram (ECG) Electrodes
6.1.2.2 Electromyogram (EMG) Electrodes
6.1.2.3 Electroencephalogram (EEG) Electrodes
6.1.2.4 Electronystagmogram (ENG) Electrodes
6.1.2.5 Neonatal Electrodes
6.1.2.6 Fetal Scalp Electrodes
6.1.2.7 Others
6.1.3 Market Forecast
6.2 Therapeutic Electrodes
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Breakup by Type
6.2.2.1 Defibrillator Electrodes
6.2.2.2 Electrosurgical Electrodes
6.2.2.3 Pacemaker Electrodes
6.2.2.4 Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) Electrodes
6.2.2.5 Others
6.2.3 Market Forecast
7 Market Breakup by Usability
7.1 Disposable Medical Electrodes
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Reusable Medical Electrodes
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Technology
8.1 Surface Electrodes
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Needle Electrodes
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 Cardiology
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Neurophysiology
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Sleep Disorders
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Intraoperative Monitoring
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Others
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 Market Breakup by End User
10.1 Hospitals
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Diagnostic Centers
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Medical Research Institutions
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Others
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
11 Market Breakup by Region
11.1 North America
11.1.1 Market Trends
11.1.2 Market Forecast
11.2 Europe
11.2.1 Market Trends
11.2.2 Market Forecast
11.3 Asia Pacific
11.3.1 Market Trends
11.3.2 Market Forecast
11.4 Middle East and Africa
11.4.1 Market Trends
11.4.2 Market Forecast
11.5 Latin America
11.5.1 Market Trends
11.5.2 Market Forecast
12 SWOT Analysis
12.1 Overview
12.2 Strengths
12.3 Weaknesses
12.4 Opportunities
12.5 Threats
13 Value Chain Analysis
14 Porters Five Forces Analysis
14.1 Overview
14.2 Bargaining Power of Buyers
14.3 Bargaining Power of Suppliers
14.4 Degree of Competition
14.5 Threat of New Entrants
14.6 Threat of Substitutes
15 Price Analysis
15.1 Key Price Indicators
15.2 Price Structure
15.3 Margin Analysis
16 Competitive Landscape
16.1 Market Structure
16.2 Key Players
16.3 Profiles of Key Players
16.3.1 Medtronic PLC
16.3.2 CONMED
16.3.3 3M Company
16.3.4 Koninklijke Philips N.V.
16.3.5 Ambu A/S
16.3.6 Dymedix Diagnostics
16.3.7 Natus Medical Incorporated
16.3.8 Cognionics Inc.
16.3.9 Cooper Surgical Inc.
16.3.10 ZOLL Medical Corporation
16.3.11 C. R. Bard Inc.
16.3.12 Rhythmlink International company
16.3.13 NeuroSky
16.3.14 GE Healthcare
※参考情報 医療用電極は、患者の体と医療機器との間で電気信号を伝達するためのデバイスです。これらの電極は、心電図(ECG)や脳波(EEG)、筋電図(EMG)など、さまざまな生体信号を測定・記録するために利用されます。また、治療目的で使用される電極もあり、電気刺激を通じて痛みの緩和や筋肉のリハビリテーションに役立ちます。 医療用電極は、一般的に導電性材料で作られています。金属や炭素、導電性ポリマーなどが使用され、信号の伝達効率を高めています。電極の設計には、患者の皮膚に貼り付けるタイプのものや、体内に埋め込むタイプのものがあります。外部電極は、非侵襲的に生体信号を測定できるため、患者にとって負担が少なく、広く使われています。一方、内蔵型電極は、特定の疾病のモニタリングや刺激が必要な場合に使用されます。 電極の性能は、主に導電性、インピーダンス、安定性、因子間の干渉耐性によって決まります。優れた医療用電極は、少ないインピーダンスで高い導電性を持ち、長時間使用しても性能が変化しにくく、周囲のノイズに対して耐性があります。そのため、信号の質を保つために、電極の選定は非常に重要です。 医療用電極には、一般的に接着剤やジェルが使用されます。この接着剤やジェルは、電極と皮膚の接触面を密接にし、信号の伝達を改善する役割を果たします。そのため、電極の使用時には、皮膚が清潔で乾燥していることが理想です。また、電極のオフタイムや取り外し時間も考慮する必要があり、長時間密着させることが健康上問題の場合もあります。 電極の種類には、絶縁電極、接触電極、インプラント電極などがあり、それぞれ異なる用途に特化しています。例えば、絶縁電極は、対象となる体内組織に直接接触せずに電圧を測定するために使用されます。一方、接触電極は、体表面に直接貼り付けて生体信号を測定します。インプラント電極は、電極が体内に永久的に埋め込まれるため、特定の患者に対する長期的なモニタリングが可能になります。 近年、医療用電極のデジタル化が進んでいます。スマート電極やウェアラブルデバイスは、患者の状態をリアルタイムでモニタリングし、データをクラウドで管理することができます。これにより、医療機関は患者の状態を遠隔で把握でき、迅速な対応が可能になります。医療用電極の技術革新は、患者のQOL(生活の質)向上に寄与しており、今後もさらなる進展が期待されています。 また、医療用電極の安全性や効果を確保するためには、厳格な規制と基準が設けられています。例えば、電極は、医療機器としての認可が必要であり、使用用途に応じた臨床試験や評価が求められます。これにより、患者に対して安全で効果的な製品が提供されることが保障されます。 最終的に、医療用電極は、診断や治療において欠かせない重要な役割を果たしています。電極を用いた技術は、今後も進化し続けることが期待されており、より多くの疾病に対応できるようになるでしょう。研究者や医療従事者は、これらの電極の性能向上や新たな応用を模索し続けており、患者ケアの質を向上させるために努力しています。医療用電極の適切な使用と理解は、医療分野の発展にとって不可欠な要素となっています。 |
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