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
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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