Table of Contents
1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Device Type
3.2. Snippet by Power Source
3.3. Snippet by End User
3.4. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. High Prevalence of Cardiovascular Disorders
4.1.1.2. YY
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. High Device Cost
4.1.2.2. YY
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
5.5. Reimbursement Analysis
5.6. Patent Analysis
5.7. Technology Trend
5.8. Epidemiology
5.9. SWOT Analysis
5.10. DMI Opinion
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Device Type
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Device Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Device Type
7.2. Piston Devices*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Load Distribution Devices
7.4. 3D Devices
8. By Power Source
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Source
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Power Source
8.2. Pneumatically Driven*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Battery Driven
8.4. Mechanically Actuated and Battery-Driven
9. By End User
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
9.1.2. Market Attractiveness Index, By End User
9.2. Hospital*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Specialty Clinics
9.4. Ambulatory Surgical Centers (ASCs)
9.5. Emergency Medical Service (EMS)
9.6. Others
10. By Region
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
10.2. North America
10.2.1. Introduction
10.2.2. Key Region-Specific Dynamics
10.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Device Type
10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Source
10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.2.6.1. U.S.
10.2.6.2. Canada
10.2.6.3. Mexico
10.3. Europe
10.3.1. Introduction
10.3.2. Key Region-Specific Dynamics
10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Device Type
10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Source
10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.3.6.1. Germany
10.3.6.2. UK
10.3.6.3. France
10.3.6.4. Italy
10.3.6.5. Spain
10.3.6.6. Rest of Europe
10.4. South America
10.4.1. Introduction
10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Device Type
10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Source
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.4.6.1. Brazil
10.4.6.2. Argentina
10.4.6.3. Rest of South America
10.5. Asia-Pacific
10.5.1. Introduction
10.5.2. Key Region-Specific Dynamics
10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Device Type
10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Source
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.5.6.1. China
10.5.6.2. India
10.5.6.3. Japan
10.5.6.4. Australia
10.5.6.5. Rest of Asia-Pacific
10.6. Middle East and Africa
10.6.1. Introduction
10.6.2. Key Region-Specific Dynamics
10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Device Type
10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Source
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End User
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
12.1. ZOLL Medical Corporation*
12.1.1. Company Overview
12.1.2. Product Portfolio and Description
12.1.3. Financial Overview
12.1.4. Key Developments
12.2. Michigan Instruments
12.3. Stryker
12.4. CPR Medical Devices, Inc.
12.5. Asahi Kasei Corporation
12.6. Defibtech LLC
12.7. Yantai Wanli Medical Equipment CO.,Ltd.
12.8. Schiller Healthcare
12.9. Sunlife Science
12.10. Ambulanc (Shenzhen) Tech.Co., Ltd.
13. Appendix
13.1. About Us and Services
13.2. Contact Us
| ※参考情報 自動機械的CPR装置は、心停止や呼吸停止の患者に対して、自動的に心肺蘇生を行うための装置です。この装置は、従来の手動による心肺蘇生(CPR)の手法を補完または代替するものであり、医療現場や救急医療において重要な役割を果たしています。 この装置の主な機能は、胸骨圧迫を正確かつ効果的に行うことです。心臓の動きが停止した状態では、胸骨圧迫により血液が脳や他の臓器に送られ、生命維持が図られます。自動機械的CPR装置は、一定のリズムと圧力で胸部を圧迫し、専門の医療従事者が行う手動の圧迫よりも持続的かつ均一な力をかけることができます。 自動機械的CPR装置にはいくつかの種類があります。一つは、「全自動CPR装置」です。この装置は患者の胸部に取り付け、圧迫を 자동で行います。一般的には、シリンダーを使用して圧力を加え、一定のテンポで胸部を上下に動かす構造になっています。このタイプの装置は特に、圧迫の一貫性を高めるために設計されています。次に、「補助的CPR装置」があります。これは、医療スタッフが手動で圧迫を行う際にサポート的に使われる装置です。腕や手首の動きを補助することで、長時間の圧迫を可能にします。 用途に関しては、自動機械的CPR装置は主に救急医療において使用されます。特に、救急車が現場から病院までの間に心肺蘇生を継続するために重要です。また、突然死や心疾患の患者が多く訪れる病院の救急外来でも導入が進んでいます。自動機械的CPR装置は、特に救命率が向上するための迅速かつ均一な圧迫が求められる場面での活用が見込まれています。さらに、CPR訓練を受けた一般市民や非医療従事者にとっても、手間を減少させられるため、より多くの人々が救命活動に参加できる環境が整います。 関連技術としては、心電図モニタリング、酸素供給システムなどが考えられます。心電図モニタリングは、心臓のリズムをリアルタイムで把握し、適切なタイミングでショックを与えることが可能です。これにより、心停止による脳へのダメージを最小限に抑えることができます。酸素供給システムは、患者の呼吸を補助するために使用され、心肺蘇生が行われている間も、必要な酸素供給が維持されます。 最近では、AIや機械学習の技術が自動機械的CPR装置に統合されることが増えています。これにより、装置自体が患者の状態をリアルタイムで分析し、最も効果的な圧迫のリズムや強さを自動で調整することができるようになっています。このような技術の進歩によって、心肺蘇生の成功率が向上すると期待されています。 自動機械的CPR装置の導入が進んでいる国々では、その普及率が高まっています。特に、大規模な医療機関や救急隊においては、装置が標準装備として取り入れられつつあります。このような装置が広く普及することで、より多くの命を救うことができる可能性が広がっています。また、公共の場や交通機関での設置も進められており、一般市民による救命活動の機会を増やす試みがなされています。 自動機械的CPR装置は、今後の医療現場においてますます重要な役割を果たすことが期待されています。この装置の進化や新たな技術の導入により、心停止患者への対応の質が向上し、救命率が上昇していくでしょう。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer


