1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
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 市場パフォーマンス
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 技術別市場分析
5.7 アプリケーション別市場分析
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 技術別市場区分
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 心臓病学
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 欧州
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・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 買い手の交渉力
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 主要プレイヤーのプロファイル
16.3.1 メドトロニック社
16.3.2 コンメッド社
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 クーパー・サージカル社
16.3.10 ゾール・メディカル社
16.3.11 C. R. バード社
16.3.12 リズムリンク・インターナショナル社
16.3.13 ニューロスカイ社
16.3.14 GE ヘルスケア社
図 2:グローバル:医療用電極市場:売上高(百万米ドル)、2017 年~2022 年
図 3:グローバル:医療用電極市場:電極タイプ別内訳(%)、2022 年
図4:世界:医療用電極市場:用途別内訳(%)、2022年
図5:世界:医療用電極市場:技術別内訳(%)、2022年
図6:世界:医療用電極市場:用途別内訳(%)、2022年
図7:世界:医療用電極市場:エンドユーザー別内訳(%)、2022年
図8:世界:医療用電極市場:地域別内訳(%)、2022年
図9:世界:医療用電極市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図10:グローバル:医療用電極産業:SWOT分析
図11:グローバル:医療用電極産業:バリューチェーン分析
図12:グローバル:医療用電極産業:ポーターの5つの力分析
図13:グローバル:医療用電極(診断用電極)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図14:世界:医療用電極(診断用電極)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図15:世界:医療用電極(治療用電極)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図16:世界:医療用電極(治療用電極)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図17:世界:医療用電極(使い捨て医療用電極)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図18:世界:医療用電極(使い捨て医療用電極)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図19:世界:医療用電極(再利用可能医療用電極)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図20:世界:医療用電極(再利用可能医療用電極)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図21:世界:医療用電極(表面電極)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図22:世界:医療用電極(表面電極)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図23:世界:医療用電極(針電極)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図24:世界:医療用電極(針電極)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図25:世界:医療用電極(心臓病学)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図26:世界:医療用電極(心臓病学)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図27:世界:医療用電極(神経生理学)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図28:世界:医療用電極(神経生理学)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図29:世界:医療用電極(睡眠障害)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図30:世界:医療用電極(睡眠障害)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図31:世界:医療用電極(術中モニタリング)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図32:世界:医療用電極(術中モニタリング)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図33:世界:医療用電極(その他の用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図34:世界:医療用電極(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図35:世界:医療用電極(病院)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図36:世界:医療用電極(病院)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図37:世界:医療用電極(診断センター)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図38:世界:医療用電極(診断センター)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図39:世界:医療用電極(医療研究機関)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図40:世界:医療用電極(医療研究機関)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図41:世界:医療用電極(その他のエンドユーザー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図42:世界:医療用電極(その他のエンドユーザー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図43:北米:医療用電極市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図44:北米:医療用電極市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図45:欧州:医療用電極市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図46:欧州:医療用電極市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図47:アジア太平洋:医療用電極市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図48:アジア太平洋地域:医療用電極市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図49:中東・アフリカ地域:医療用電極市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図50:中東・アフリカ:医療用電極市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図51:ラテンアメリカ:医療用電極市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図52:ラテンアメリカ:医療用電極市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
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、身体の生理的信号を測定したり、治療に使ったりするためのデバイスです。これらの電極は、心電図(ECG)、脳波(EEG)、筋電図(EMG)など、さまざまなモニタリングや治療手法において重要な役割を果たしています。電極は、一般的に導電性材料で作られており、身体の表面や内部に取り付けて使用されます。 医療用電極の主な種類には、表面電極と侵襲性電極があります。表面電極は皮膚の表面に取り付けられるもので、非侵襲的な測定が可能です。これらは、心拍数や脳波を測定する際に広く使用されます。一方、侵襲性電極は、身体の内部に挿入されるもので、深部組織からのより正確な信号を得ることができます。このタイプの電極は、手術や特定の治療に関連して使用されることが多いです。 用途に関しては、医療用電極は多岐にわたります。心電図用の電極は、心臓の電気活動をモニタリングし、異常を検出するために使用されます。脳の電気活動を測定する脳波電極は、てんかんや睡眠障害の診断に役立ちます。また、筋電図電極は筋肉の活動を捉え、機能障害の評価に使用されることが多いです。さらに、経皮的腹部電極は、麻酔や手術中のモニタリングに利用され、患者の状態をリアルタイムで把握するのに役立ちます。 関連技術として、医療用電極は多くの先進的な技術と結びついています。たとえば、ウェアラブルデバイスは、健康管理やリモートモニタリングの分野で急速に普及しています。これらのデバイスには、心拍数や活動量を測定する電極が組み込まれており、個人の健康データを日常的に追跡することが可能です。また、電極技術は、バイオセンサー技術とも結びついており、血糖値やその他の生理的指標のモニタリングに利用されています。 さらに、医療用電極は、治療にも利用されます。例としては、刺激電極が挙げられます。これは、神経や筋肉を刺激することで、疼痛管理やリハビリテーションに役立ちます。特に、経皮的電気神経刺激(TENS)は、鎮痛効果を持つため、慢性痛の治療に広く使用されています。また、深部脳刺激(DBS)と呼ばれる技術では、脳内に直接電極を埋め込むことで、パーキンソン病やうつ病の治療を目的とした神経刺激が行われます。 医療用電極の設計や製造には、材料工学や生体材料の研究が重要です。生体適合性を持つ材料が選ばれることで、アレルギー反応や不快感を軽減し、電極の機能を高めることができます。さらに、電極の形状や配置も、信号の質に影響を与えるため、精密な設計が求められます。 最後に、医療用電極は、メディカルイメージングや診断装置と組み合わせて使用されることも多いです。例えば、MRIやCTスキャンを用いた診断時の補助機器として電極が活用され、より詳細な情報提供が行われます。これにより、医師は患者の状態をより正確に把握し、治療方針を決定する際の基盤となるデータを得ることができます。 以上のように、医療用電極は、測定や治療において極めて重要な役割を果たしており、今後もその技術の進歩が期待される分野です。患者の健康管理や疾患の治療において、ますます重要性が増していくでしょう。 |
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