1 はじめに
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場規模推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の医療用ロボットシステム市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品別市場分析
6.1 外科用ロボット
6.1.1 市場動向
6.1.2 主要セグメント
6.1.2.1 整形外科用手術ロボット
6.1.2.2 神経外科用ロボットシステム
6.1.2.3 腹腔鏡手術用ロボットシステム
6.1.2.4 操縦可能ロボットカテーテル
6.1.3 市場予測
6.2 リハビリテーションロボット
6.2.1 市場動向
6.2.2 主要セグメント
6.2.2.1 補助ロボット
6.2.2.2 義肢
6.2.2.3 装具
6.2.2.4 治療用ロボット
6.2.2.5 外骨格ロボットシステム
6.2.3 市場予測
6.3 非侵襲的放射線外科ロボット
6.3.1 市場動向
6.3.2 主要セグメント
6.3.2.1 TrueBeam STx 放射線外科システム
6.3.2.2 サイバーナイフロボット放射線手術システム
6.3.2.3 ガンマナイフ・パーフェクション放射線手術システム
6.3.3 市場予測
6.4 病院・薬局用ロボット
6.4.1 市場動向
6.4.2 主要セグメント
6.4.2.1 遠隔医療ロボット
6.4.2.2 輸液ロボット
6.4.2.3 カート搬送ロボット
6.4.3 市場予測
6.5 緊急対応ロボットシステム
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 導入形態別市場分析
7.1 オンプレミス型
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 クラウドベース型
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場区分
8.1 病院
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 外来手術センター
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 リハビリテーションセンター
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 アキュレイ社
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 オーリス・ヘルス社(ジョンソン・エンド・ジョンソン)
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 株式会社デンソー
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 Intuitive Surgical Inc.
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務状況
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 アイロボット・コーポレーション
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務状況
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 メドトロニック・ピーエルシー
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 オムニセル社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 レニショー・ピーエルシー
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.9 シーメンス・ヘルスインアーズAG(シーメンスAG)
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務状況
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 ストライカー・コーポレーション
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務状況
14.3.10.4 SWOT分析
14.3.11 タイタン・メディカル社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務状況
14.3.11.4 SWOT分析
14.3.12 ジマー・バイオメット
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務状況
14.3.12.4 SWOT分析
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Medical Robotic Systems Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product
6.1 Surgical Robots
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Key Segments
6.1.2.1 Orthopedic Surgical Robots
6.1.2.2 Neurosurgical Robotic Systems
6.1.2.3 Laparoscopy Robotic Systems
6.1.2.4 Steerable Robotic Catheters
6.1.3 Market Forecast
6.2 Rehabilitation Robots
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Key Segments
6.2.2.1 Assistive Robots
6.2.2.2 Prosthetics
6.2.2.3 Orthotics
6.2.2.4 Therapeutic Robots
6.2.2.5 Exoskeleton Robotic Systems
6.2.3 Market Forecast
6.3 Noninvasive Radiosurgery Robots
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Key Segments
6.3.2.1 TrueBeam STx Radiosurgery System
6.3.2.2 CyberKnife Robotic Radiosurgery System
6.3.2.3 Gamma Knife Perfexion Radiosurgery System
6.3.3 Market Forecast
6.4 Hospital and Pharmacy Robots
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Key Segments
6.4.2.1 Telemedicine Robots
6.4.2.2 I.V. Robots
6.4.2.3 Cart Transportation Robots
6.4.3 Market Forecast
6.5 Emergency Response Robotic Systems
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Deployment Mode
7.1 On-premises
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Cloud-based
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End User
8.1 Hospitals
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Ambulatory Surgical Centers
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Rehabilitation Centers
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Others
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Accuray Incorporated
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Auris Health Inc. (Johnson & Johnson)
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 DENSO Corporation
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 Intuitive Surgical Inc.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 iRobot Corporation
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Medtronic plc
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 Omnicell Inc.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 Renishaw plc
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.9 Siemens Healthineers AG (Siemens AG)
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Stryker Corporation
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 Titan Medical Inc.
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 Zimmer Biomet
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis
| ※参考情報 医療用ロボットシステムは、医療分野においてロボティクス技術を活用したシステムであり、主に手術支援、リハビリテーション、診断支援、患者ケアなどの分野で利用されています。このようなシステムは、人間の医療従事者の補助を行うことで、手術の精度を高めたり、患者の回復を促進したり、医療サービスの効率を向上させたりすることが目的です。 医療用ロボットには、いくつかの種類があります。まず、手術用ロボットがあり、これにはダヴィンチ手術支援ロボットが代表的です。このロボットは、外科手術を支援するためのもので、医師が遠隔操作することで、高精度な手術が可能となります。他にも、病院内での搬送ロボットもあり、患者の移動や医療器具の運搬を効率化する役割を果たします。 また、リハビリテーション用ロボットも重要なカテゴリーです。これらのロボットは、事故や病気が原因で身体機能が低下した患者のリハビリを助けるために設計されています。運動を補助する装置や、自動で動く義肢などがこれに該当します。リハビリテーションロボットは、患者に動機付けを与え、より効果的な回復を促すためのツールとしても活用されています。 さらに、医療用ロボットシステムの一環として、遠隔医療ケアを支援するロボットも増えています。特に、COVID-19の影響でリモート医療が注目される中、患者とのコミュニケーションを行ったり、診療を行うためのロボットが求められています。これにより、医療従事者と患者の接触を減らし、感染リスクを低減することが可能になります。 医療用ロボットシステムは、高度な技術に支えられています。まず、センシング技術は重要です。ロボットが周囲の環境や患者の状態を正確に把握するためには、高度なセンサー技術が必要です。例えば、カメラや圧力センサー、加速度センサーなどが用いられます。これに基づいて、ロボットは適切な判断を下し、行動を選択します。 また、AIや機械学習技術も重要な役割を果たしています。これにより、ロボットは蓄積されたデータを解析し、より効果的な治療法を学習したり、患者の個別ニーズに応じたアプローチを提供したりすることが可能になります。特に手術用ロボットでは、過去の手術データを基にした最適な手術手法の提案が期待されています。 さらに、ロボット工学や制御工学も医療用ロボットの基盤技術です。これらの技術は、ロボットが正確に動作するための制御方法やメカニズムを提供します。たとえば、外科手術ロボットでは、微細な動きを制御することが求められます。これにより、手術中の出血や合併症のリスクを最小限に抑えることができます。 医療用ロボットシステムは、今後ますます普及が進むことが予想されます。技術の進化に伴い、より多くの医療施設がロボットを導入し、患者に対する医療サービスの質を向上させることが期待されています。さらに、高齢化社会の進展により、リハビリテーションや介護分野におけるニーズも高まっており、これに応じた新たなロボット技術の開発も進んでいます。 このように、医療用ロボットシステムは、医療分野に革新をもたらし、患者の健康と生活の質を向上させる重要な技術であると言えます。今後も、さらなる技術進化とともに、医療現場での活用が広がることでしょう。 |
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