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 Application
3.3. Snippet by End User
3.4. Snippet by Region
4. Market Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Increasing product launches
4.1.1.2. YY
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Stringent regulatory approvals
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. 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. Ultrasound Devices *
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.2.3. Ultrasound Doppler
7.2.4. Transit-Time Flow Meters
7.3. Laser Doppler
7.4. Electromagnetic Blood Flowmeters
7.5. Plethysmography Chamber Flow meter
8. By Application
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
8.2. Invasive *
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.2.3. CABG
8.2.4. Microvascular Surgery
8.3. Non-Invasive
8.3.1. Diabetes
8.3.2. Cardiovascular Disease
8.3.3. Tumor Monitoring
8.3.4. Gastroenterology
8.3.5. Others
9. By End Users
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End Users
9.1.2. Market Attractiveness Index, By End Users
9.2. Hospitals*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Clinics
9.4. Ambulatory Surgical Centers
9.5. 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 Application
10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End Users
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 Application
10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End Users
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 Application
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End Users
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 Application
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End Users
10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.5.7.1. China
10.5.7.2. India
10.5.7.3. Japan
10.5.7.4. Australia
10.5.7.5. 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 Application
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End Users
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
12.1. Cook Medical Inc.
12.1.1. Company Overview
12.1.2. Product Portfolio and Description
12.1.3. Financial Overview
12.1.4. Key Developments
12.2. Medistim ASA
12.3. Transonic Systems, Inc.
12.4. Deltex Medical Group PLC
12.5. Biopac Systems Inc.
12.6. ATYS Medical
12.7. Perimed AB
12.8. ADInstruments
12.9. Getinge AB
12.10. Compumedics Limited
13. Appendix
13.1. About Us and Services
13.2. Contact Us
| ※参考情報 血流測定装置は、血液の流れを定量的に評価するための医療機器であり、心血管系の健康状態をモニタリングするために重要な役割を果たします。これらの装置は、血流量、血流速度、血流分布などを測定することができ、さまざまな病態の診断や治療の効果を追跡するために使用されます。 血流測定装置にはいくつかの種類があります。まずは、超音波を利用する方法であるダプラー超音波血流測定装置です。この装置は、高周波の音波を血液に照射し、反射波の周波数の変化を測定することで、血流の速度を評価します。非侵襲的であるため、患者に負担をかけずに血流を測定できるメリットがあります。 次に、熱伝導法を用いる装置も存在します。この方法では、加熱したプローブを血管に挿入し、周囲の血液の温度変化を測定します。温度の変化をもとに血流量を算出することが可能であり、特に血流が微小な領域での測定に有効です。 さらに、電気インピーダンス法も血流測定装置の一つです。この技術は、血液と組織の間の電気伝導性の変化を測定します。血流が増加することで血液の量が増え、インピーダンスが変化するため、血流量を推定することができます。侵襲性が低く、比較的簡便に使用することができます。 血流測定装置は、さまざまな用途に利用されています。心臓病や動脈硬化症、高血圧などの心血管系疾患の診断に役立っており、医療機関では定期的な健康診断や術後の経過観察にも用いられています。また、運動生理学の分野でも、運動による血流の変化を評価するために利用され、アスリートのパフォーマンス向上にも寄与しています。 血流測定の結果は、治療方法の選択や投薬効果の評価にも重要です。特に、血栓症や慢性静脈不全などの疾患では、血流の状態を把握することで適切な治療が行われます。また、手術前後の血流の変動を監視することも、合併症の予防や早期発見につながるため、重要な役割を果たしています。 関連技術としては、画像診断の分野におけるMRIやCTスキャンが挙げられます。これらの技術は、血流を視覚化する能力を持ち、病変の位置や範囲を把握するのに役立ちます。特に、MRIは超音波とは異なる方法で血流を評価できるため、補完的に使用されることが一般的です。 さらに、血流測定装置はデジタル技術の発展により、より高精度で迅速なデータ処理が可能となっています。例えば、リアルタイムで血流量の変化をモニタリングし、スマートフォンやPCにデータを送信することができる装置も登場しています。このような技術進展により、遠隔診断や健康管理が容易になり、患者の生活の質の向上にも寄与しています。 血流測定装置は今後も進化し続け、より多くの医療現場で活用されることが期待されます。新たな技術の開発や改良が進むことで、持続可能な健康管理や効果的な治療方法への貢献が期待されます。血流測定装置は、心血管系の健康を評価する上で欠かせない重要なツールであり、その役割はますます増していくでしょう。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer


