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市場調査レポート
商品コード
1524329

医療用外骨格市場:コンポーネント別、タイプ別、四肢別、モダリティ別、構造別、用途別- 世界予測(2024年~2032年)

Medical Exoskeleton Market - By Component (Hardware, {Sensors, Actuators, Control Systems}, Software), By Type (Powered, Passive), By Extremities (Lower, Upper, Full body), By Modality, By Structure, By Application - Global Forecast (2024 - 2032)

出版日: | 発行: Global Market Insights Inc. | ページ情報: 英文 30 Pages | 納期: 2~3営業日

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医療用外骨格市場:コンポーネント別、タイプ別、四肢別、モダリティ別、構造別、用途別- 世界予測(2024年~2032年)
出版日: 2024年04月29日
発行: Global Market Insights Inc.
ページ情報: 英文 30 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

医療用外骨格の世界市場規模は2024年から2032年にかけてCAGR 30.6%で拡大します。

企業は、高度なエンジニアリングと医療専門知識を統合し、患者の移動ソリューションを強化するために力を合わせています。これらの提携は、機能性とユーザーエクスペリエンスの向上を提供する次世代外骨格の開発に重点を置いています。

センサー技術、AI、人間工学的設計の進歩により、移動支援とリハビリテーションの成果も向上しています。医療用外骨格を、移動に課題を抱える人の生活の質と自立性を高める不可欠なツールとして進歩させることに重点を置く動きが高まっており、業界の成長に拍車をかけると思われます。例えば、2023年10月、Wandercraft社は、高度な外骨格技術を通じて、移動障害を持つ個人の移動支援を変革するため、Kessler Foundationとの提携により、米国で移動外骨格「Atalante X」を発売しました。

同市場は、コンポーネント、タイプ、四肢、モダリティ、構造、用途、地域に分別されます。

コンポーネントに関しては、医療用外骨格産業におけるソフトウェアセグメントは、2032年まで大きなCAGRを経験することになります。医療用外骨格に使用されるソフトウェアは、ユーザーの相互作用と機能性の強化に役立っています。これらのコンポーネントは、リアルタイム調整とデータ分析を可能にし、変動障害を持つユーザーの動きとサポートを最適化しています。技術の進歩に伴い、ソフトウェアのアップデートは、医療用外骨格が多様な患者のニーズに対するリハビリテーションと移動ソリューションの最前線にあり続けることを確実にするために、ユーザーの快適性、安全性、全体的な移動支援を強化しています。

用途別では、脳卒中関連障害から回復する個人にサポートと支援を提供する必要性が高まっているため、脳卒中セグメントの医療用外骨格市場は2024年から2032年にかけて上昇すると予測されています。医療用外骨格デバイスは、脳卒中患者の治療セッション中の動きを促進し、運動能力を向上させるために先進技術を活用しています。リハビリの成果を高めるためのバイオフィードバック機構や適応アルゴリズムとの統合の高まりが、このセグメントの成長を促進すると思われます。

地域的には、アジア太平洋の医療用外骨格産業規模は、2024年から2032年の間に力強い成長を示すと予測されています。人口の高齢化と障害の発生率の増加が、老化に関連した状態や障害によって引き起こされる移動障害を持つ個人を支援できる高度な移動ソリューションの需要を促進しています。医療用外骨格技術の革新は、高齢者や障害者の移動を補助する使いやすさ、快適さ、有効性を高めています。アジア太平洋で移動の課題に直面している多様な人々の生活の質の向上と移動支援のための医療用外骨格の継続的な進歩は、市場の成長に拍車をかけると思われます。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

  • エコシステム分析
  • 業界への影響要因
    • 促進要因
      • 身体障害者人口の増加
      • 神経疾患や傷害の有病率の増加
      • 製品の技術的進歩
      • 整形外科手術件数の増加
    • 業界の潜在的リスク&課題
      • 高い製品コストと規制上の課題
  • 成長可能性分析
  • 規制状況
  • 償還シナリオ
  • 技術的展望
  • スタートアップのシナリオ
  • ポーター分析
  • PESTEL分析
  • 今後の市場動向

第4章 競合情勢

  • イントロダクション
  • 企業マトリックス分析
  • 企業シェア分析
  • 競合ポジショニングマトリックス
  • 戦略ダッシュボード

第5章 市場推計・予測:コンポーネント別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • ハードウェア
    • センサー
      • ジャイロスコープ
      • 加速度計
      • その他のセンサー
    • アクチュエーター
      • 空気式アクチュエーター
      • 油圧アクチュエータ
      • 電動アクチュエータ
    • 動力源
    • 制御システム
    • その他ハードウェア
  • ソフトウェア

第6章 市場推計・予測:タイプ別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • パワード
  • パッシブ

第7章 市場推計・予測:四肢別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • 下肢
  • 上肢
  • 全身

第8章 市場推計・予測:モダリティ別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • モバイル型
  • 据え置き型

第9章 市場推計・予測:構造別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • ソフト外骨格
  • リジッド外骨格

第10章 市場推計・予測:用途別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • 脊髄損傷
  • 脳卒中
  • その他の用途

第11章 市場推計・予測:地域別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • オランダ
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン
    • その他ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • その他中東とアフリカ

第12章 企業プロファイル

  • B-Temia
  • CYBERDYNE INC.
  • Ekso Bionics
  • ExoAtlet
  • Hocoma
  • Honda Motor Co., Ltd.
  • PARKER HANNIFIN CORP
  • ReWalk Robotics
  • Rex Bionics Ltd.
  • Suit X
  • Wearable Robotics srl
目次
Product Code: 9274

Global Medical Exoskeleton Market size will expand at 30.6% CAGR from 2024 to 2032, due to the increasing partnership efforts to launch innovative technologies. Companies are joining forces to integrate advanced engineering and medical expertise to enhance mobility solutions for patients. These collaborations are focused on developing next-generation exoskeletons to offer improved functionality and user experience.

Advancements in sensor technology, AI, and ergonomic design are also enhancing mobility support and rehabilitation outcomes. Rising emphasis on advancing medical exoskeletons as integral tools in enhancing quality of life and independence for individuals with mobility challenges will add to the industry growth. For instance, in October 2023, Wandercraft launched its mobility exoskeleton, Atalante X in the U.S. in partnership with the Kessler Foundation to transform mobility assistance for individuals with mobility impairments through advanced exoskeleton technology.

The market is segregated into component, type, extremities, modality, structure, application, and region.

In terms of component, the software segment in the medical exoskeleton industry is set to experience significant CAGR through 2032. The software used in medical exoskeletons is helping to enhance user interaction and functionality. These components are enabling real-time adjustments and data analysis to optimize movement and support for users with mobility impairments. With technology advances, software updates are enhancing user comfort, safety, and the overall mobility assistance for ensuring that medical exoskeletons remain at the forefront of rehabilitation and mobility solutions for diverse patient needs.

By application, the medical exoskeleton market from the stroke segment is projected to rise from 2024 to 2032 due to rising need for offering support and assistance to individuals recovering from stroke-related impairments. Medical exoskeleton devices are utilizing advanced technologies to facilitate movement and improve mobility for stroke survivors during therapy sessions. Rising integration with biofeedback mechanisms and adaptive algorithms to enhance rehabilitation outcomes will drive the segment growth.

Regionally, the Asia Pacific medical exoskeleton industry size is projected to depict robust growth between 2024 and 2032. The aging population and increasing incidence of disabilities are driving the demand for advanced mobility solutions that can assist individuals with mobility impairments caused by aging-related conditions and disabilities. Innovations in medical exoskeleton technologies are enhancing usability, comfort, and effectiveness in aiding mobility for elderly and disabled individuals. The ongoing advancements in medical exoskeletons for improving quality of life and mobility support for the diverse population facing mobility challenges in Asia Pacific will add to the market growth.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

  • 1.1 Market scope & definition
  • 1.2 Research design
    • 1.2.1 Research approach
    • 1.2.2 Data collection methods
  • 1.3 Base estimates & calculations
    • 1.3.1 Base year calculation
    • 1.3.2 Key trends for market estimation
  • 1.4 Forecast model
  • 1.5 Primary research and validation
    • 1.5.1 Primary sources
    • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.2 Industry impact forces
    • 3.2.1 Growth drivers
      • 3.2.1.1 Increasing patient population with physical disabilities
      • 3.2.1.2 Rising prevalence of neurological diseases and injuries
      • 3.2.1.3 Technological advancements in products
      • 3.2.1.4 Rise in number of orthopedic surgeries
    • 3.2.2 Industry pitfalls & challenges
      • 3.2.2.1 High product cost and regulatory challenges
  • 3.3 Growth potential analysis
  • 3.4 Regulatory landscape
  • 3.5 Reimbursement scenario
  • 3.6 Technological landscape
  • 3.7 Start-up scenario
  • 3.8 Porter's analysis
  • 3.9 PESTEL analysis
  • 3.10 Future market trends

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company matrix analysis
  • 4.3 Company market share analysis
  • 4.4 Competitive positioning matrix
  • 4.5 Strategy dashboard

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Components, 2021 - 2032 ($ Mn)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Hardware
    • 5.2.1 Sensors
      • 5.2.1.1 Gyroscopes
      • 5.2.1.2 Accelerometers
      • 5.2.1.3 Other sensors
    • 5.2.2 Actuators
      • 5.2.2.1 Pneumatic actuator
      • 5.2.2.2 Hydraulic actuator
      • 5.2.2.3 Electric actuator
    • 5.2.3 Power sources
    • 5.2.4 Control systems
    • 5.2.5 Other hardware components
  • 5.3 Software

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Type, 2021 - 2032 ($ Mn)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Powered
  • 6.3 Passive

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Extremities, 2021 - 2032 ($ Mn)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Lower
  • 7.3 Upper
  • 7.4 Full body

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Modality, 2021 - 2032 ($ Mn)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 Mobile
  • 8.3 Stationary

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Structure, 2021 - 2032 ($ Mn)

  • 9.1 Key trends
  • 9.2 Soft exoskeleton
  • 9.3 Rigid exoskeleton

Chapter 10 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021 - 2032 ($ Mn)

  • 10.1 Key trends
  • 10.2 Spinal cord injury
  • 10.3 Stroke
  • 10.4 Other applications

Chapter 11 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($ Mn)

  • 11.1 Key trends
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 U.S.
    • 11.2.2 Canada
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 France
    • 11.3.4 Italy
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Netherlands
    • 11.3.7 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 China
    • 11.4.2 India
    • 11.4.3 Japan
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 South Korea
    • 11.4.6 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 Latin America
    • 11.5.1 Brazil
    • 11.5.2 Mexico
    • 11.5.3 Argentina
    • 11.5.4 Rest of Latin America
  • 11.6 Middle East and Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 South Africa
    • 11.6.3 UAE
    • 11.6.4 Rest of Middle East and Africa

Chapter 12 Company Profiles

  • 12.1 B-Temia
  • 12.2 CYBERDYNE INC.
  • 12.3 Ekso Bionics
  • 12.4 ExoAtlet
  • 12.5 Hocoma
  • 12.6 Honda Motor Co., Ltd.
  • 12.7 PARKER HANNIFIN CORP
  • 12.8 ReWalk Robotics
  • 12.9 Rex Bionics Ltd.
  • 12.10 Suit X
  • 12.11 Wearable Robotics srl