1 調査・分析レポートの紹介
1.1 脳モニタリング装置市場の定義
1.2 市場セグメント
1.2.1 タイプ別市場
1.2.2 用途別市場
1.3 世界の脳モニタリング装置市場概観
1.4 本レポートの特徴とメリット
1.5 調査方法と情報源
1.5.1 調査方法
1.5.2 調査プロセス
1.5.3 基準年
1.5.4 レポートの前提条件と注意点
2 世界の脳モニタリング機器全体の市場規模
2.1 脳モニタリングデバイスの世界市場規模:2023年VS2030年
2.2 脳モニタリングデバイスの世界売上高、展望、予測:2019-2030年
2.3 脳モニタリングデバイスの世界売上高:2019年-2030年
3 企業展望
3.1 世界市場における脳モニタリング装置の上位企業
3.2 世界の脳モニタリング機器売上高上位企業ランキング
3.3 世界の脳モニタリング機器企業別売上高ランキング
3.4 世界の企業別脳モニタリング装置売上高
3.5 世界の脳モニタリング装置のメーカー別価格(2019-2024)
3.6 2023年世界市場における脳モニタリング装置の売上高上位3社および上位5社
3.7 世界のメーカー脳モニタリング機器製品タイプ
3.8 世界市場における脳モニタリングデバイスのティア1、ティア2、ティア3メーカー
3.8.1 世界のティア1脳モニタリング機器メーカー一覧
3.8.2 世界のティア2およびティア3脳モニタリング機器企業リスト
4 製品別照準器
4.1 概要
4.1.1 タイプ別-脳モニタリングデバイスの世界市場規模市場、2023年、2030年
4.1.2 EEGデバイス
4.1.3 MEGデバイス
4.1.4 TCDデバイス
4.1.5 ICPモニター
4.1.6 脳内酸素濃度計
4.2 タイプ別 – 世界の脳モニタリング機器の売上高と予測
4.2.1 タイプ別 – 脳モニタリングデバイスの世界売上高、2019~2024年
4.2.2 タイプ別-脳モニタリングデバイスの世界売上高、2025-2030年
4.2.3 タイプ別-脳モニタリングデバイスの世界売上高市場シェア、2019-2030年
4.3 タイプ別-脳モニタリングデバイスの世界売上高と予測
4.3.1 タイプ別-脳モニタリングデバイス世界売上高、2019-2024年
4.3.2 タイプ別-脳モニタリングデバイス世界売上高、2025-2030年
4.3.3 タイプ別-脳モニタリングデバイス世界売上高市場シェア、2019-2030年
4.4 タイプ別-脳モニタリングデバイス世界価格(メーカー販売価格)、2019-2030年
5 アプリケーション別照準器
5.1 概要
5.1.1 用途別-脳モニタリングデバイスの世界市場規模、2023年・2030年
5.1.2 病院
5.1.3 外来手術センター
5.1.4 在宅介護
5.1.5 研究センター
5.1.6 神経センター
5.1.7 救急車
5.2 用途別-脳モニタリング装置の世界売上高と予測
5.2.1 用途別-脳モニタリングデバイスの世界売上高、2019-2024年
5.2.2 用途別-脳モニタリングデバイスの世界売上高、2025-2030年
5.2.3 用途別-脳モニタリングデバイスの世界売上高市場シェア、2019-2030年
5.3 用途別-脳モニタリング装置の世界売上高&予測
5.3.1 用途別-脳モニタリングデバイス世界売上高、2019-2024年
5.3.2 用途別-脳モニタリングデバイス世界売上高、2025-2030年
5.3.3 用途別-脳モニタリングデバイス世界売上市場シェア、2019-2030年
5.4 用途別-脳モニタリングデバイス世界価格(メーカー販売価格)、2019-2030年
6 地域別観光スポット
6.1 地域別-脳モニタリングデバイスの世界市場規模、2023年・2030年
6.2 地域別-脳モニタリングデバイスの世界売上高・予測
6.2.1 地域別-脳モニタリングデバイスの世界売上高、2019年~2024年
6.2.2 地域別:脳モニタリングデバイスの世界売上高、2025年~2030年
6.2.3 地域別-脳モニタリングデバイスの世界売上高市場シェア、2019-2030年
6.3 地域別-脳モニタリングデバイスの世界売上高と予測
6.3.1 地域別-脳モニタリングデバイス世界売上高、2019-2024年
6.3.2 地域別-脳モニタリングデバイス世界売上高、2025-2030年
6.3.3 地域別-脳モニタリングデバイス世界売上高市場シェア、2019-2030年
6.4 北米
6.4.1 国別-北米脳モニタリングデバイス売上高、2019-2030年
6.4.2 国別-北米脳モニタリングデバイス売上高、2019-2030年
6.4.3 米国脳モニタリング機器市場規模、2019〜2030年
6.4.4 カナダの脳モニタリングデバイス市場規模、2019〜2030年
6.4.5 メキシコの脳モニタリングデバイス市場規模、2019-2030年
6.5 欧州
6.5.1 国別:欧州脳モニタリング機器売上高、2019〜2030年
6.5.2 国別:欧州脳モニタリングデバイス売上高、2019〜2030年
6.5.3 ドイツの脳モニタリングデバイス市場規模、2019〜2030年
6.5.4 フランスの脳モニタリングデバイス市場規模、2019-2030年
6.5.5 イギリスの脳モニタリングデバイス市場規模、2019-2030年
6.5.6 イタリアの脳モニタリングデバイス市場規模、2019-2030年
6.5.7 ロシアの脳モニタリングデバイス市場規模、2019-2030年
6.5.8 北欧諸国の脳モニタリングデバイス市場規模、2019-2030年
6.5.9 ベネルクスの脳モニタリングデバイス市場規模、2019-2030年
6.6 アジア
6.6.1 地域別:アジアの脳モニタリングデバイス売上高、2019年~2030年
6.6.2 地域別:アジアの脳モニタリングデバイス売上高、2019年〜2030年
6.6.3 中国脳モニタリングデバイス市場規模、2019年〜2030年
6.6.4 日本の脳モニタリングデバイス市場規模、2019年~2030年
6.6.5 韓国の脳モニタリングデバイス市場規模、2019-2030年
6.6.6 東南アジアの脳モニタリングデバイス市場規模、2019年〜2030年
6.6.7 インドの脳モニタリングデバイス市場規模、2019年〜2030年
6.7 南米
6.7.1 国別:南米の脳モニタリングデバイス売上高、2019〜2030年
6.7.2 国別:南米脳モニタリングデバイス売上高、2019年~2030年
6.7.3 ブラジル脳モニタリングデバイス市場規模、2019〜2030年
6.7.4 アルゼンチン脳モニタリングデバイス市場規模、2019-2030年
6.8 中東・アフリカ
6.8.1 国別:中東・アフリカ脳モニタリング機器売上高:2019年~2030年
6.8.2 国別-中東・アフリカ脳モニタリング機器売上高:2019年~2030年
6.8.3 トルコの脳モニタリングデバイス市場規模、2019〜2030年
6.8.4 イスラエルの脳モニタリング装置市場規模、2019~2030年
6.8.5 サウジアラビアの脳モニタリングデバイス市場規模、2019-2030年
6.8.6 アラブ首長国連邦の脳モニタリング装置の市場規模、2019-2030年
7 メーカー・ブランドプロフィール
Compumedics
Medtronic
Natus Medical
NIHON KOHDEN
EMS Biomedical
Integra LifeSciences
Masimo
8 世界の脳モニタリング装置の生産能力、分析
8.1 世界の脳モニタリング装置生産能力、2019-2030年
8.2 世界市場における主要メーカーの脳モニタリング装置生産能力
8.3 世界の脳モニタリング装置地域別生産量
9 主要市場動向、機会、促進要因、抑制要因
9.1 市場機会と動向
9.2 市場促進要因
9.3 市場阻害要因
10 脳モニタリング装置のサプライチェーン分析
10.1 脳モニタリング装置産業のバリューチェーン
10.2 脳モニタリング装置上流市場
10.3 脳モニタリング装置の下流市場および顧客
10.4 マーケティングチャネル分析
10.4.1 マーケティングチャネル
10.4.2 世界の脳モニタリング装置販売業者と販売代理店
11 結論
12 付録
12.1 注記
12.2 顧客の例
12.3 免責事項
※参考情報 脳モニタリング装置(Brain Monitoring Devices)は、脳の状態や機能をリアルタイムで観察、解析するための装置や技術を指します。これらの装置は、脳の活動をデータとして収集し、医療、研究、教育、さらにはエンターテインメントの分野において広く活用されています。脳の健康を維持するためや、新しい治療法の開発、または脳の機能を理解するための重要なツールとされています。 脳モニタリング装置の大きな特徴として、非侵襲的または侵襲的な測定方法があります。非侵襲的な装置は、皮膚の上から脳の活動を測定し、痛みやリスクを伴わないため、幅広い用途で利用できます。一方、侵襲的な方法では、脳の内部に電極を埋め込むことで、高精度なデータを取得できますが、手術や入院が必要になるため、適用範囲は限られています。 一般的な脳モニタリング装置としては、脳波計(EEG)や機能的核磁気共鳴画像法(fMRI)、近赤外分光法(NIRS)、および脳深部刺激装置(DBS)などが挙げられます。脳波計は、脳の表面に付けた電極によって電気的活動を計測し、神経活動の状態を可視化します。特に、てんかんや睡眠障害の診断に有効とされています。 機能的核磁気共鳴画像法(fMRI)は、脳内の血流の変化を追跡することで、脳の特定の部分がどのように活動しているかを把握します。これにより、脳が特定のタスクを実行する際の相互作用や地域の役割を理解することができます。近赤外分光法(NIRS)は、脳の血中酸素濃度を測定し、主に非侵襲的に脳の酸素消費をモニタリングする手法です。特に、子供や高齢者に対する安心感があり、さまざまな研究や臨床の場で利用されています。 侵襲的な装置としては、脳深部刺激装置があり、これは特定の神経回路に電気刺激を与えることで、パーキンソン病や重度のうつ病などの治療に用いられます。DBSは、脳に直接電極を埋め込み、その効果を実際に観察しながら調整することができるため、非常に効果的な治療方法の一つです。 用途においては、脳モニタリング装置は多岐にわたります。医療分野では、脳波計を用いたてんかんの診断や、fMRIを利用した神経疾患の研究が進められています。また、脳の機能的な異常を早期に発見し、治療することによって、患者の生活の質を向上させるための重要な手段となっています。 研究の場では、脳の基本的なメカニズムや学習、記憶のプロセス、そして意識の特性を理解するための実験に多く用いられています。神経科学や心理学、教育学などの分野で新しい知見を得るための基盤を提供することから、今後も活躍が期待されます。 さらに、教育の現場においても脳モニタリング技術が活用されています。生徒の脳の反応を測定することで、学習効果をより高める方法や、課題に対する理解度をリアルタイムで評価するためのツールとして開発が進められています。このような技術を用いることで、個別の学習スタイルに合わせた教育手法の確立が可能になりつつあります。 エンターテインメント分野でも脳モニタリング装置は脚光を浴びています。例えば、ゲームやVR(仮想現実)において、プレイヤーの脳の反応を利用して、より没入感のある体験を提供するための研究が進行中です。また、音楽やアートとのコラボレーションにより、新たな表現手法を探求する試みも活発化しています。 関連技術としては、脳波を直接デジタル信号に変換する脳-コンピュータインターフェース(BCI)が重要です。BCIは、脳の信号を解析し、特定の動作や情報をコンピュータに伝えることで、身体の自由が制限されている人々に新たなコミュニケーション手段を提供することが期待されています。その応用は、義肢の制御やパラリンプティック技術の発展に寄与しています。 将来的には、脳モニタリング装置の技術はさらに発展し、より高精度でリアルタイムにデータを分析し、脳の機能をモニタリングするための新しい手法が登場すると予測されています。それにより、医療や研究だけでなく、生活全般においても脳の健康を維持するための新たなアプローチが確立されていくことでしょう。 このように、脳モニタリング装置は、多様な用途と技術的な革新を背景に、私たちの理解を深めるだけでなく、新しい可能性を開拓する重要なツールとして、今後ますます重要性を増していくことが期待されます。 |
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