世界の脳モニタリング市場:規模・シェア分析・成長トレンド・予測(2026年 – 2031年)

◆英語タイトル:Brain Monitoring Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)

Mordor Intelligenceが発行した調査報告書(MOR24MAR195)◆商品コード:MOR24MAR195
◆発行会社(リサーチ会社):Mordor Intelligence
◆発行日:2026年2月
◆ページ数:112
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:医療
◆販売価格オプション(消費税別)
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

脳モニタリング市場レポートは、製品タイプ(磁気脳波計(MEG)システム、アクセサリー[電極など]、その他)、手法(侵襲的モニタリングなど)、モダリティ(固定型/スタンドアロンシステムなど)、用途(外傷性脳損傷など)、エンドユーザー(病院など)、および地域(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋など)に分かれています。市場予測は、価値(USD)で提供されています。

脳モニタリング市場の規模とシェア
### 市場概要
– **調査期間**: 2020年 – 2031年
– **市場規模(2026年)**: 76.7億米ドル
– **市場規模(2031年)**: 102.7億米ドル
– **成長率(2026年 – 2031年)**: 年平均成長率(CAGR)6.02%
– **最も成長が早い市場**: アジア太平洋地域
– **最大の市場**: 北米
– **市場集中度**: 中程度
– **主要プレーヤー**: (注:主要プレーヤーは特定の順序で並べられていません)

### 脳モニタリング市場分析
Mordor Intelligenceによると、脳モニタリング市場の規模は2025年の72.3億米ドルから2026年には76.7億米ドルに成長し、2031年には102.7億米ドルに達する見込みです。これは2026年から2031年にかけて6.02%のCAGRを示しています。神経疾患の発生率が世界的に増加しているため、診断ツールの迅速化と携帯性の向上に対する需要が高まっています。人工知能(AI)の進展により、多様なデータの解釈が改善されており、最小限の侵襲性を持つウェアラブルセンサーが、日常的なモニタリングを救急室やリハビリセンター、家庭にまで広げています。固定システムは依然として病院の支出の大部分を占めていますが、成長はテレ神経学や分散型試験をサポートするコンパクトでクラウド接続されたデバイスにおいて最も強いです。ベンダーは、スタンドアロンのハードウェアから、データ分析を自動化し、スタッフのギャップを埋め、分析のサブスクリプションからの継続的な収益を生み出す医療機器としてのソフトウェア(SaMD)プラットフォームへの再焦点を当てています。

### 主要な報告のポイント
– **製品タイプ別**: 2025年には脳モニタリング市場の30.18%を占める脳波計(EEG)システムがあり、アクセサリーは2031年までに7.78%のCAGRで成長すると予測されています。
– **手法別**: 非侵襲的手法は2025年に脳モニタリング市場の73.12%を占め、侵襲的手法は2031年までに6.72%のCAGRで最も速い成長を記録します。
– **モダリティ別**: 固定システムは2025年に60.65%の収益シェアを保持しており、ポータブルおよびウェアラブルデバイスは2031年までに7.05%のCAGRで拡大します。
– **アプリケーション別**: 外傷性脳損傷は2025年に脳モニタリング市場の28.21%を占め、アルツハイマーのモニタリングソリューションは2031年までに6.90%のCAGRで進展しています。
– **エンドユーザー別**: 病院は2025年に66.12%の支出を占め、在宅医療およびテレ神経学プラットフォームは2031年までに年率7.50%で成長すると予測されています。
– **地域別**: 北米は2025年に37.28%のシェアを持ち、アジア太平洋地域は2026年から2031年にかけて8.26%の最高の地域CAGRを記録します。

### グローバル脳モニタリング市場のトレンドと洞察
#### ドライバーの影響分析
– **神経疾患の増加**: 脳卒中、認知症、てんかん、神経障害の症例は、現在30億人以上に影響を与えています。これは、1990年から18%の増加を示しています。
– **AIを活用した多モーダル分析**: 機械学習アルゴリズムは、EEG、画像診断、血行動態、臨床スコアを統合し、外傷性脳損傷における死亡率や悪化を95.6%の精度で予測します。
– **ウェアラブルおよび最小限の侵襲性脳センサーの普及**: フレキシブルなドライ電極ヘッドバンドや耳用EEG挿入具が、ジェルやワイヤーなしで脳活動をキャッチします。
– **神経クリティカルケアインフラへの投資の急増**: 政府や民間の支払者が脳卒中センターや神経ICUをアップグレードしています。

#### 制約の影響分析
– **先進的モダリティの高い購入および維持コスト**: 磁気脳波計やfMRIシステムは300万米ドルを超えることがあり、年間サービス契約がリスト価格の10〜15%を追加します。
– **訓練された神経技術者の世界的不足**: 多くの地域のICUでは、電極を配置したり、トレースを解釈したり、デバイスを維持したりできるスタッフが不足しています。
– **相互運用性とサイバーセキュリティリスク**: 厳格なデータ保護法域ではリスクが高まります。

### セグメント分析
#### 製品タイプ別: EEGシステムがリードし、アクセサリーが加速
EEGシステムは2025年に脳モニタリング市場の30.18%の収益を生成しました。病院はこれを発作診断、鎮静深度のチェック、脳虚血の監視に利用しています。

#### 手法別: 非侵襲的手法が支配し、侵襲的手法が精度を向上
非侵襲的手法は2025年に73.12%の収益を占め、侵襲的手法は6.72%のCAGRで成長しています。

#### モダリティ別: 固定システムがリーダーシップを維持し、ウェアラブルが勢いを増す
固定システムは2025年に60.65%のシェアを保持していますが、ポータブルおよびウェアラブルデバイスは7.05%のCAGRで成長しています。

#### アプリケーション別: 外傷性脳損傷がリードし、アルツハイマーのモニタリングが加速
外傷性脳損傷は2025年に28.21%の収益を占め、アルツハイマー病は6.90%のCAGRで成長しています。

#### エンドユーザー別: 病院が優位を維持し、在宅医療プラットフォームが拡大
病院は2025年に66.12%の市場規模を占め、在宅医療およびテレ神経学プラットフォームは7.50%のCAGRで成長しています。

### 地理分析
北米は2025年に37.28%のグローバル売上を占め、アジア太平洋地域は8.26%のCAGRで最も早い成長を示しています。中東・アフリカおよび南米は小規模な基盤から拡大していますが、通貨の変動や調達の障害が加速を抑えています。

### 競争環境
競争の場は、Medtronic、GE Healthcare、Philipsなどの多様な医療技術グループと、CeribellやAdvanced Brain Monitoringなどの専門的な革新者が混在しています。競争の焦点は、ハードウェアのマージンから分析サブスクリプションや臨床ワークフローの統合に移行しています。

### 脳モニタリング業界のリーダー
– GE Healthcare
– Koninklijke Philips N.V.
– Medtronic PLC
– Natus Medical Incorporated
– Nihon Kohden Corporation

### 最近の業界動向
– **2024年12月**: Medtronicがインドで充電可能なBrainSense技術を搭載したPercept RC神経刺激装置を発表しました。
– **2024年11月**: Bearmindがアスリートの頭部衝撃をリアルタイムで追跡するセンサー付きヘルメットインサートを発売しました。
– **2024年9月**: ヒューストン大学のエンジニアが、脳卒中、パーキンソン病、アルツハイマー病の診断を支援するフレキシブルな圧電眼球運動センサーを導入しました。
– **2024年9月**: NIH Blueprint MedTechが、慢性疼痛治療のための非侵襲的脳-コンピュータインターフェースを開発する企業に1700万米ドルを助成しました。

❖ レポートの目次 ❖

目次 – 脳モニタリング産業レポート
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の状況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 神経疾患の増加
4.2.2 診断精度を向上させるAI対応のマルチモーダル分析
4.2.3 ウェアラブルおよび最小侵襲の脳センサーの普及
4.2.4 神経クリティカルケアインフラへの投資の急増
4.2.5 客観的モニタリングバイオマーカーを必要とする脳関連の薬物試験
4.2.6 医療機器としてのソフトウェアモジュールの迅速な承認
4.3 市場の制約
4.3.1 高度なモダリティの購入および維持コスト
4.3.2 訓練を受けた神経技術者の世界的な不足
4.3.3 接続デバイスにおける相互運用性とサイバーセキュリティリスク
4.3.4 外来モニタリングソリューションの不確実な償還
4.4 サプライチェーン分析
4.5 技術的展望
4.6 ポーターの5つの力分析
4.6.1 新規参入者の脅威
4.6.2 バイヤー/消費者の交渉力
4.6.3 サプライヤーの交渉力
4.6.4 代替製品およびサービスの脅威
4.6.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測(価値)
5.1 製品タイプ別
5.1.1 磁気脳波計(MEG)システム
5.1.2 脳波計(EEG)システム
5.1.3 経頭蓋ドップラー(TCD)超音波
5.1.4 脳酸素計
5.1.5 磁気共鳴画像法(MRI)装置
5.1.6 脳圧(ICP)モニター
5.1.7 コンピュータ断層撮影(CT)装置
5.1.8 陽電子放出断層撮影(PET)装置
5.1.9 アクセサリー
5.1.9.1 電極
5.1.9.2 センサー
5.1.9.3 ケーブル
5.1.9.4 ゼリーおよびペースト
5.1.9.5 その他のアクセサリー
5.1.10 その他の脳モニタリング装置
5.2 手続き別
5.2.1 侵襲的モニタリング
5.2.2 非侵襲的モニタリング
5.3 モダリティ別
5.3.1 固定/スタンドアロンシステム
5.3.2 ポータブルおよびウェアラブルシステム
5.4 アプリケーション別
5.4.1 外傷性脳損傷
5.4.2 脳卒中
5.4.3 てんかん
5.4.4 パーキンソン病
5.4.5 アルツハイマー病およびその他の認知症
5.4.6 睡眠障害
5.4.7 その他の神経疾患
5.5 エンドユーザー別
5.5.1 病院
5.5.2 診断および画像センター
5.5.3 外来手術および専門クリニック
5.5.4 在宅医療および遠隔神経学プラットフォーム
5.5.5 学術および研究機関
5.6 地理別
5.6.1 北アメリカ
5.6.1.1 アメリカ合衆国
5.6.1.2 カナダ
5.6.1.3 メキシコ
5.6.2 ヨーロッパ
5.6.2.1 ドイツ
5.6.2.2 イギリス
5.6.2.3 フランス
5.6.2.4 イタリア
5.6.2.5 スペイン
5.6.2.6 その他のヨーロッパ
5.6.3 アジア太平洋
5.6.3.1 中国
5.6.3.2 インド
5.6.3.3 日本
5.6.3.4 オーストラリア
5.6.3.5 韓国
5.6.3.6 その他のアジア太平洋
5.6.4 中東およびアフリカ
5.6.4.1 GCC
5.6.4.2 南アフリカ
5.6.4.3 その他の中東およびアフリカ
5.6.5 南アメリカ
5.6.5.1 ブラジル
5.6.5.2 アルゼンチン
5.6.5.3 その他の南アメリカ
6. 競争の状況
6.1 市場集中度
6.2 製品ポートフォリオ分析
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロフィール(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む)
6.4.1 アボットラボラトリーズ
6.4.2 アドバンストブレインモニタリング株式会社
6.4.3 ボストンサイエンティフィックコーポレーション
6.4.4 ブレインスコープカンパニー株式会社
6.4.5 キャドウェルインダストリーズ株式会社
6.4.6 セレニオン株式会社
6.4.7 コンピュメディクスリミテッド
6.4.8 エレクタAB
6.4.9 エモティブ株式会社
6.4.10 GEヘルスケア
6.4.11 フィリップスN.V.
6.4.12 マサイモコーポレーション
6.4.13 メドトロニックPLC
6.4.14 メスペレライフサイエンシズ
6.4.15 ナトゥスメディカルインコーポレイテッド
6.4.16 ニューラブル株式会社
6.4.17 ニューラシグナル株式会社
6.4.18 ニューロスカイ株式会社
6.4.19 日本光電株式会社
6.4.20 シーメンスヘルスケアAG
6.4.21 ゼト株式会社
7. 市場機会

Table of Contents for Brain Monitoring Industry Report
1. Introduction
1.1 Study Assumptions & Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. Research Methodology
3. Executive Summary
4. Market Landscape
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Escalating prevalence of neurological disorders
4.2.2 AI-enabled multimodal analytics that enhance diagnostic accuracy
4.2.3 Proliferation of wearable and minimally invasive brain sensors
4.2.4 Investment surge in neuro-critical-care infrastructure
4.2.5 Brain-focused drug trials requiring objective monitoring biomarkers
4.2.6 Accelerated approvals for software-as-a-medical-device modules
4.3 Market Restraints
4.3.1 High purchase and upkeep costs for advanced modalities
4.3.2 Global shortage of trained neuro-technologists
4.3.3 Interoperability and cybersecurity risks in connected devices
4.3.4 Uncertain reimbursement for ambulatory monitoring solutions
4.4 Supply-Chain Analysis
4.5 Technological Outlook
4.6 Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Threat of New Entrants
4.6.2 Bargaining Power of Buyers / Consumers
4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
4.6.4 Threat of Substitute Products & Services
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. Market Size & Growth Forecasts (Value)
5.1 By Product Type
5.1.1 Magnetoencephalograph (MEG) Systems
5.1.2 Electroencephalograph (EEG) Systems
5.1.3 Transcranial Doppler (TCD) Ultrasound
5.1.4 Cerebral Oximeters
5.1.5 Magnetic Resonance Imaging (MRI) Devices
5.1.6 Intracranial Pressure (ICP) Monitors
5.1.7 Computerized Tomography (CT) Devices
5.1.8 Positron Emission Tomography (PET) Devices
5.1.9 Accessories
5.1.9.1 Electrodes
5.1.9.2 Sensors
5.1.9.3 Cables
5.1.9.4 Gels & Pastes
5.1.9.5 Other Accessories
5.1.10 Other Brain Monitoring Devices
5.2 By Procedure
5.2.1 Invasive Monitoring
5.2.2 Non-invasive Monitoring
5.3 By Modality
5.3.1 Fixed / Standalone Systems
5.3.2 Portable & Wearable Systems
5.4 By Application
5.4.1 Traumatic Brain Injury
5.4.2 Stroke
5.4.3 Epilepsy
5.4.4 Parkinson's Disease
5.4.5 Alzheimer's & Other Dementias
5.4.6 Sleep Disorders
5.4.7 Other Neurological Conditions
5.5 By End-User
5.5.1 Hospitals
5.5.2 Diagnostic & Imaging Centers
5.5.3 Ambulatory Surgical & Specialty Clinics
5.5.4 Home-care Settings & Tele-neurology Platforms
5.5.5 Academic & Research Institutes
5.6 By Geography
5.6.1 North America
5.6.1.1 United States
5.6.1.2 Canada
5.6.1.3 Mexico
5.6.2 Europe
5.6.2.1 Germany
5.6.2.2 United Kingdom
5.6.2.3 France
5.6.2.4 Italy
5.6.2.5 Spain
5.6.2.6 Rest of Europe
5.6.3 Asia-Pacific
5.6.3.1 China
5.6.3.2 India
5.6.3.3 Japan
5.6.3.4 Australia
5.6.3.5 South Korea
5.6.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.6.4 Middle East & Africa
5.6.4.1 GCC
5.6.4.2 South Africa
5.6.4.3 Rest of Middle East & Africa
5.6.5 South America
5.6.5.1 Brazil
5.6.5.2 Argentina
5.6.5.3 Rest of South America
6. Competitive Landscape
6.1 Market Concentration
6.2 Product Portfolio Analysis
6.3 Market Share Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
6.4.1 Abbott Laboratories
6.4.2 Advanced Brain Monitoring Inc.
6.4.3 Boston Scientific Corporation
6.4.4 BrainScope Company Inc.
6.4.5 Cadwell Industries Inc.
6.4.6 Cerenion Oy
6.4.7 Compumedics Limited
6.4.8 Elekta AB
6.4.9 EMOTIV Inc.
6.4.10 GE Healthcare
6.4.11 Koninklijke Philips N.V.
6.4.12 Masimo Corporation
6.4.13 Medtronic PLC
6.4.14 Mespere LifeSciences
6.4.15 Natus Medical Incorporated
6.4.16 Neurable Inc.
6.4.17 NeuraSignal, Inc.
6.4.18 NeuroSky Inc.
6.4.19 Nihon Kohden Corporation
6.4.20 Siemens Healthineers AG
6.4.21 Zeto, Inc.
7. Market Opportunities
※参考情報

脳モニタリングは、脳の活動や機能をリアルタイムで観察し、解析する技術のことを指します。この分野では、脳波、血流、代謝などの生理学的データが収集され、脳の健康状態や病状の評価に役立てられます。また、脳モニタリングは神経科学の研究や臨床での応用が広がっており、様々な方法が用いられています。
脳モニタリングの主な種類としては、脳波計測(EEG)、機能的磁気共鳴画像法(fMRI)、近赤外光学イメージング(NIRS)、およびポジトロン放出断層撮影(PET)などがあります。EEGは、頭皮に取り付けた電極を用いて脳の電気的活動をリアルタイムで記録する方法です。この手法は高い時間分解能を持ち、特に短期間の脳活動を解析するのに適しています。

一方、fMRIは脳内の血流の変化を観察し、脳の活動を可視化する技術です。これは、酸素化された血液がどのように脳内のさまざまな領域に分布するかを示すもので、特に脳の構造と機能の関係を探る研究に役立っています。NIRSは近赤外光を使用して脳の血流を非侵襲的に測定する方法であり、主に新生児や高齢者の研究に利用されています。PETは放射性トレーサーを使用して脳の代謝活動を評価する手法で、がんや神経疾患の診断に応用されていることが多いです。

脳モニタリングの用途は多岐にわたります。医療の分野では、てんかんや脳腫瘍、脳血管障害、認知症などの診断と治療に役立てられています。特に、EEGは発作の発見や管理において重要な役割を果たしており、fMRIは脳の疾患に関連した機能的変化を観察するために頻繁に使用されています。

研究分野においても、脳モニタリングは非常に重要です。脳の働きを理解するための基礎研究や、特定の行動や認知機能に関連する脳の領域を特定するために使われます。たとえば、記憶や感情のメカニズムを探る研究では、脳の特定の領域での活動変化を観察することができます。また、脳コンピュータインターフェース(BCI)の開発においても、脳波のリアルタイム解析が重要な役割を果たします。この技術は、運動障害のある人々がコンピュータや義肢を操作するための手段として期待されています。

関連技術としては、機械学習やデータ解析手法が挙げられます。これらの技術は、脳から得られる膨大なデータを効率的に解析し、脳の活動パターンを明らかにするのに利用されています。また、ディープラーニングは脳活動の予測モデルを作成するために使用され、将来的には新たな病気の早期発見や治療法の開発につながる可能性があります。

さらに、脳モニタリング技術はリハビリテーションにも活用されています。神経損傷や脳卒中後の患者に対して、脳の可塑性を促進するための訓練や治療計画の設計に役立ちます。リアルタイムで脳の反応をモニタリングしながら、個別のニーズに応じた治療を提供することで、リハビリの効果を高めることができるのです。

総じて、脳モニタリングは医療、研究、リハビリテーションなどさまざまな分野において重要な役割を果たしています。今後、技術の進展とともに、より多くの応用が期待されており、特に非侵襲的かつリアルタイムで脳の状態を分析できる技術の発展が、さらなる可能性を秘めています。脳の仕組みを理解するための道具として、また疾病の診断や治療の手段として、脳モニタリングは今後も重要な位置を占めていくと考えられています。


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