1. Market Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Market Definition and Overview
3. Executive Summary
4. Market Dynamics
4.1. Market Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Increasing Number of Geriatric Population
4.1.1.2. Increasing Number of Road Mishaps and Work Place Incidents
4.1.2. Restraints:
4.1.2.1. Entry Barriers in Terms of Regulatory Guidelines
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Forces Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of Covid-19 on the Market
6.1.1. Before COVID-19 Market Scenario
6.1.2. Present COVID-19 Market Scenario
6.1.3. After COVID-19 or Future Scenario
6.2. Pricing Dynamics Amid Covid-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturer’s Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Product Type
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Product Type
7.2. Artificial Joints*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis, US$ Million, 2020-2029 and Y-o-Y Growth Analysis (%), 2021-2029
7.3. Artificial Limbs
8. By Technology
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Technology
8.2. Cosmetic Prosthetics*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis, US$ Million, 2020-2029 and Y-o-Y Growth Analysis (%), 2021-2029
8.3. Cable-operated/Battery-powered Prosthetics
8.4. Electrically-powered/Myoelectric Prosthetics
9. By Application
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
9.2. Artificial Knee*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis, US$ Million, 2020-2029 and Y-o-Y Growth Analysis (%), 2021-2029
9.3. Artificial Hip
9.4. Artificial Elbow
9.5. Artificial Shoulder
9.6. Artificial Arm
9.7. Artificial Leg
10. By End User
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
10.1.2. Market Attractiveness Index, By End User
10.2. Hospitals*
10.2.1. Introduction
10.2.2. Market Size Analysis, US$ Million, 2020-2029 and Y-o-Y Growth Analysis (%), 2021-2029
10.3. ASCs
10.4. Rehabilitation Centers
10.5. Others
11. By Region
11.1. Introduction
11.1.1. Market Size Analysis, US$ Million, 2020-2029 and Y-o-Y Growth Analysis (%), 2021-2029, By Region
11.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
11.2. North America
11.2.1. Introduction
11.2.2. Key Region-Specific Dynamics
11.2.3. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product Type
11.2.4. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
11.2.5. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.2.6. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
11.2.7. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.2.7.1. U.S.
11.2.7.2. Canada
11.2.7.3. Mexico
11.3. Europe
11.3.1. Introduction
11.3.2. Key Region-Specific Dynamics
11.3.3. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product Type
11.3.4. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
11.3.5. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.3.6. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
11.3.7. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.3.7.1. Germany
11.3.7.2. U.K.
11.3.7.3. France
11.3.7.4. Italy
11.3.7.5. Spain
11.3.7.6. Rest of Europe
11.4. South America
11.4.1. Introduction
11.4.2. Key Region-Specific Dynamics
11.4.3. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product Type
11.4.4. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
11.4.5. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.4.6. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
11.4.7. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.4.7.1. Brazil
11.4.7.2. Argentina
11.4.7.3. Rest of South America
11.5. Asia Pacific
11.5.1. Introduction
11.5.2. Key Region-Specific Dynamics
11.5.3. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product Type
11.5.4. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
11.5.5. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.5.6. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
11.5.7. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.5.7.1. China
11.5.7.2. India
11.5.7.3. Japan
11.5.7.4. Australia
11.5.7.5. Rest of Asia Pacific
11.6. Middle East and Africa
11.6.1. Introduction
11.6.2. Key Region-Specific Dynamics
11.6.3. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product Type
11.6.4. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
11.6.5. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.6.6. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
12. Competitive Landscape
12.1. Key Developments and Strategies
12.2. Company Share Analysis
12.3. Type Benchmarking
13. Company Profiles
13.1. Arthrex Inc*
13.1.1. Company Overview
13.1.2. Product Portfolio and Description
13.1.3. Key Highlights
13.1.4. Financial Overview
13.2. Depuy Synthes (Johnson & Johnson) (Johnson & Johnson)
13.3. Djo Surgical
13.4. Integra Lifesciences
13.5. Smith & Nephew
13.6. Stryker Corporation
13.7. Wright Medical Group
13.8. Zimmer Holdings Inc.
13.9. Össur
13.10. Conmed Corporation
LIST NOT EXHAUSTIVE
14. Global Artificial Limbs and Joints Market – DataM
14.1. Appendix
14.2. About Us and Services
14.3. Contact Us
| ※参考情報 人工手足と人工関節は、失った肢や関節の機能を補うために作られた医療機器です。これらは、外的な要因や病気、事故などによって肢体を失った方々が、より良い生活を送るための重要な手段となっています。 人工手足に関して、主に義手と義足に分けられます。義手は失った手や腕の代わりとなるもので、機能的な部分としてはグリップ力や可動域を持つものが多いです。最近の義手の中には、筋電義手と呼ばれるタイプが存在します。これは、残った筋肉の電気信号を利用して、義手を操作するもので、利用者が思考することで動く感覚を実現しています。また、3Dプリンターを使用して製造されたカスタム義手も普及しており、個々の利用者に合わせた形状や機能を持つものが開発されています。 義足は、失った足や脚の部分を補うための装置で、主に膝下義足や膝上義足、さらには全義足といった種類があります。近年では、バイオニック義足と呼ばれる、センサーやモーターを利用して歩行をサポートする高度な機能を持つ義足も登場しています。これにより、歩行時の安定性や自然な動きが求められ、利用者の活動範囲が広がることが可能になります。 人工関節については、主に膝関節や股関節の置換手術に用いられます。これらの関節は、関節リウマチや変形性関節症、外傷によるダメージによって正常に機能しない場合、人工的な材料で作られた関節に置き換えられます。人工関節は、通常、金属やポリマー材料で構成されており、耐久性が求められます。また、個々の患者に合わせてサイズや形状を調整することで、最適なフィット感を得ることができます。 人工手足や人工関節の技術は急速に進歩しており、関連技術にはロボティクスやバイオメカニクス、さらには人工知能(AI)が含まれます。特にAIを活用することで、義肢の制御精度が向上するだけでなく、利用者の行動パターンを学習して適応することが可能になります。例えば、歩行時の状況に応じて自動で動作を調整することで、より自然な動きが実現されてきています。 リハビリテーションの分野でも、人工手足や人工関節の装着後、利用者が適切に使いこなすための訓練が重要です。物理療法士や作業療法士によるサポートが必要とされることが多く、段階的に機能回復を目指すプログラムが組まれます。また、装着後のメンテナンスや調整も重要で、定期的なチェックによって快適さや機能の維持が図られます。 さらに、最近では、義手や義足にセンサーを組み込むことで、利用者の生体データを収集することも行われています。これにより、義肢の使用状況を把握し、必要な改善点を見つけることが可能になります。こうした情報は、製品の改良にも寄与し、次世代の義手や義足の開発に役立つでしょう。 人工手足や人工関節は、利用者の生活の質を向上させるための不可欠な存在です。これらの技術の発展により、将来的にはさらに多様なニーズに応える製品が登場し、より多くの人々の心身の健康をサポートできることが期待されています。日々の進歩に注目し、その成果を享受できることを願っています。 |
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