1. 方法論と範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査目的と調査範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブ・サマリー
3.1. デバイスタイプ別スニペット
3.2. アプリケーション別スニペット
3.3. エンドユーザー別スニペット
3.4. 地域別スニペット
4. ダイナミクス
4.1. 影響要因
4.1.1. 推進要因
4.1.1.1. 先進的な低侵襲手術機器の発売の増加
4.1.1.2. XX
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1. 低侵襲手術機器の高コスト
4.1.2.2. XX
4.1.3. 機会
4.1.4. 影響分析
5. 産業分析
5.1. ポーターのファイブフォース分析
5.2. サプライチェーン分析
5.3. 価格分析
5.4. 規制分析
5.5. 償還分析
5.6. 特許分析
5.7. SWOT分析
5.8. DMI意見
6. COVID-19分析
6.1. COVID-19の分析
6.1.1. COVID以前のシナリオ
6.1.2. COVID中のシナリオ
6.1.3. COVID後のシナリオ
6.2. COVID中の価格ダイナミクス-19
6.3. 需給スペクトラム
6.4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
6.5. メーカーの戦略的取り組み
6.6. 結論
7. デバイスタイプ別
7.1. はじめに
7.1.1. デバイスタイプ別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
7.1.2. 市場魅力度指数(デバイスタイプ別
7.2. 内視鏡
7.2.1. 序論
7.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
7.3. イメージング装置
7.4. 血管内カテーテル
7.5. トロッカー
7.6. インサフレーター
7.7. バルーン
7.8. その他
8. 用途別
8.1. 導入
8.1.1. 用途別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
8.1.2. 市場魅力度指数、用途別
8.2. エステティック*市場
8.2.1. 序論
8.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
8.3. 循環器
8.4. 消化器
8.5. 婦人科
8.6. 整形外科
8.7. 泌尿器科
8.8. その他
9. エンドユーザー別
9.1. はじめに
9.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
9.1.2. 市場魅力度指数、エンドユーザー別
9.2. 病院*市場
9.2.1. はじめに
9.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
9.3. 専門クリニック
9.4. 外来手術センター
9.5. その他
10. 地域別
10.1. はじめに
10.1.1. 地域別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
10.1.2. 市場魅力度指数、地域別
10.2. 北米
10.2.1. 序論
10.2.2. 地域別主要市場
10.2.2.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、デバイスタイプ別
10.2.2.2. 市場規模分析および前年比成長率分析(%):用途別
10.2.2.3. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、エンドユーザー別
10.2.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
10.2.3.1. 米国
10.2.3.2. カナダ
10.2.3.3. メキシコ
10.3. ヨーロッパ
10.3.1. はじめに
10.3.2. 地域別主要市場
10.3.2.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、デバイスタイプ別
10.3.2.2. 市場規模分析および前年比成長率分析(%):用途別
10.3.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
10.3.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
10.3.4.1. ドイツ
10.3.4.2. イギリス
10.3.4.3. フランス
10.3.4.4. イタリア
10.3.4.5. スペイン
10.3.4.6. その他のヨーロッパ
10.4. 南米
10.4.1. はじめに
10.4.2. 地域別主要市場
10.4.2.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、デバイスタイプ別
10.4.2.2. 市場規模分析および前年比成長率分析(%):用途別
10.4.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
10.4.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
10.4.4.1. ブラジル
10.4.4.2. アルゼンチン
10.4.4.3. その他の南米諸国
10.5. アジア太平洋
10.5.1. 序論
10.5.2. 主な地域別ダイナミクス
10.5.2.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、デバイスタイプ別
10.5.2.2. 市場規模分析および前年比成長率分析(%):用途別
10.5.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
10.5.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
10.5.4.1. 中国
10.5.4.2. インド
10.5.4.3. 日本
10.5.4.4. オーストラリア
10.5.4.5. その他のアジア太平洋地域
10.6. 中東・アフリカ
10.6.1. 序論
10.6.2. 地域別主要市場
10.6.2.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、デバイスタイプ別
10.6.2.2. 市場規模分析および前年比成長率分析(%):用途別
10.6.2.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
11. 競合情勢
11.1. 競争シナリオ
11.2. 市場ポジショニング/シェア分析
11.3. M&A分析
12. 企業プロフィール
12.1. メドトロニック
12.1.1. 会社概要
12.1.2. 製品ポートフォリオと内容
12.1.3. 財務概要
12.1.4. 主な展開
12.2. Labcor Laboratórios Ltd
12.3. Braile Biomédica
12.4. CARDION s.r.o
12.5. Edwards Lifesciences Corporation
12.6. Abbott Laboratories Inc.
12.7. Corcym UK Limited
12.8. FOC Medical SA
12.9. Genesee BioMedical Inc.
12.10. DCD PRODUCTS SRL
リストは網羅的ではありません
13. 付録
13.1. 会社概要とサービス
13.2. お問い合わせ
| ※参考情報 低侵襲手術機器は、手術を行う際に体への影響を最小限に抑えることを目的とした医療機器の総称です。従来の開腹手術に比べて、傷口が小さく、回復が早いことが特徴です。このような手術は、患者にとって痛みや合併症のリスクを軽減し、入院期間の短縮にも寄与します。 低侵襲手術は主に内視鏡手術、腹腔鏡手術、ロボット支援手術などに分類されます。内視鏡手術は、体内を観察するために細長いカメラを使用し、体の内部に直接アクセスすることなく手術を行います。腹腔鏡手術は、腹部に小さな切開を加え、腹腔鏡と呼ばれる機器を挿入して、モニター上で手術する方法です。ロボット支援手術は、外科医がロボットを操作して、より精密かつコンピュータ制御のもとに手術を行うスタイルで、手術精度の向上や医師の疲労軽減が期待されています。 用途については、低侵襲手術は消化器系、婦人科、泌尿器科など、さまざまな分野で広く用いられています。例えば、胆嚢摘出手術や虫垂切除手術、子宮筋腫の切除などは一般的に腹腔鏡手術で行われており、これは患者の回復を早める効果があります。また、心臓の手術や整形外科手術においても、低侵襲技術が用いられることが増えています。 関連技術としては、画像処理技術やロボティクス技術が挙げられます。画像処理技術は、内視鏡や腹腔鏡で撮影された映像をリアルタイムで解析し、医師にとって有用な情報を提供する役割を果たします。これにより、手術中の位置情報や組織の状態を把握しやすくなります。さらに、ロボティクス技術は、精密な動作を可能にし、外科医がより繊細な手術を行うことを助けます。これらの技術の進歩により、低侵襲手術の安全性と有効性はますます向上しています。 最近では、人工知能(AI)の導入も進んでおり、手術支援システムが開発されています。AIは、手術の計画立案や術中のナビゲーション、術後の結果予測をサポートすることで、外科医の意思決定を補助する役割を果たします。これにより、手術の成功率や患者の安全性がさらに高まることが期待されています。 低侵襲手術機器は、患者にとっての利便性や快適性を高めるだけでなく、医療現場における効率化にも寄与しています。例えば、短い入院期間の実現により、医療費の削減や、医療従事者の負担軽減も進むでしょう。加えて、手術機器の小型化や高性能化が進むことで、より多くの病院やクリニックで導入が進むと考えられています。 今後も、低侵襲手術技術は進化していくことでしょう。新しい技術が開発されることで、手術の精度や安全性の向上が期待され、患者にとってより良い医療環境が整っていくことが見込まれます。医療機器メーカーや研究機関、医療従事者が連携して、低侵襲手術のさらなる発展を追求することが重要です。最終的には、患者一人ひとりに最適な治療方法が提供されることが望まれます。低侵襲手術機器は、これからの医療において、ますます重要な役割を果たすことになるでしょう。 |
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/

