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衝撃波治療器のグローバル市場(2023年-2031年):集束衝撃波発生、放射状/弾道衝撃波発生、複合衝撃波発生

• 英文タイトル:Shock Wave Therapy Devices Market (Technology: Focused Shock Wave Generation, Radial or Ballistic Shock Wave Generation, and Combined Shock Wave Generation) - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast 2023-2031

Transparency Market Researchが調査・発行した産業分析レポートです。衝撃波治療器のグローバル市場(2023年-2031年):集束衝撃波発生、放射状/弾道衝撃波発生、複合衝撃波発生 / Shock Wave Therapy Devices Market (Technology: Focused Shock Wave Generation, Radial or Ballistic Shock Wave Generation, and Combined Shock Wave Generation) - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast 2023-2031 / MRC2403B287資料のイメージです。• レポートコード:MRC2403B287
• 出版社/出版日:Transparency Market Research / 2023年12月
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• レポート形態:英文、PDF、230ページ
• 納品方法:受注後3営業日
• 産業分類:医療機器
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要
衝撃波治療器市場 - レポートの範囲TMR社の調査レポート「衝撃波治療器の世界市場」は、2023年から2031年までの予測期間における市場の指標に関する貴重な洞察を得るために、過去だけでなく現在の成長動向と機会を調査しています。2023年を基準年、2031年を予測年として、2017年から2031年までの世界の衝撃波治療器市場の収益を提供しています。また、2023年から2031年までの世界の衝撃波治療器市場の複合年間成長率(CAGR %)も掲載しています。

本レポートは広範な調査を経て作成されました。主要オピニオンリーダー、業界リーダー、オピニオンメーカーへのインタビューを実施しました。二次調査では、主要企業の製品資料、年次報告書、プレスリリース、関連文書などを参照し、衝撃波治療器市場を理解しました。

二次調査には、インターネット情報源、政府機関の統計データ、ウェブサイト、業界団体なども含まれます。アナリストは、世界の衝撃波治療器市場のさまざまな属性を調査するために、トップダウンアプローチとボトムアップアプローチの組み合わせを採用しました。

本レポートには、調査範囲に含まれるさまざまなセグメントの成長動向のスナップショットとともに、詳細なエグゼクティブサマリーが含まれています。さらに、世界の衝撃波治療器市場における競争ダイナミクスの変化にも光を当てています。これらは、既存の市場プレイヤーだけでなく、世界の衝撃波治療装置市場への参入に関心のある企業にとっても貴重なツールとなります。

本レポートでは、世界の衝撃波治療器市場の競争環境について掘り下げています。世界の衝撃波治療器市場で事業を展開する主要企業が特定され、これらの各企業がさまざまな属性でプロファイリングされています。会社概要、財務状況、最近の動向、SWOTは、本レポートで紹介されている世界の衝撃波治療器市場のプレイヤーの属性です。

衝撃波治療器の世界市場レポートが回答した主要な質問
- 予測期間中の全地域における衝撃波治療装置の売上高/収益は?
- 世界の衝撃波治療器市場における機会は何か?
- 市場の主な促進要因、阻害要因、機会、脅威は何か?
- 予測期間中に最も速いCAGRで拡大する地域市場はどこか?
- 2031年に世界で最も高い収益を上げると予測されるセグメントは?
- 予測期間中に最も高いCAGRで拡大すると予測されるセグメントは?
- 世界市場で事業を展開する各社の市場ポジションは?

衝撃波治療器市場 - 調査目的と調査アプローチ
衝撃波治療器の世界市場に関する包括的なレポートは、概要から始まり、調査範囲と目的が続きます。本レポートでは、本調査の目的、市場で事業を展開する主要ベンダーや流通業者、製品承認のための規制シナリオについて詳細に解説しています。

本レポートは、読みやすさを考慮し、各セクションを章ごとに分割したレイアウトになっています。本レポートは、グラフや表が適切に散りばめられた網羅的なコレクションで構成されています。主要セグメントの実績値と予測値を図式化し、読者に視覚的に訴えます。また、過去と予測期間末の主要セグメントの市場シェアの比較も可能です。

本レポートでは、世界の衝撃波治療器市場を製品、エンドユーザー、地域の観点から分析しています。各基準の主要セグメントを詳細に調査し、2031年末時点の各セグメントにおける市場シェアを掲載しています。このような貴重な洞察により、市場関係者は世界の衝撃波治療器市場への投資について、情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うことができます。

1. 序論
2. 仮定・調査手法
3. エグゼクティブサマリー:世界の衝撃波治療器市場
4. 市場概要
5. 主要インサイト
6. 世界の衝撃波治療器市場分析・予測:技術別
7. 世界の衝撃波治療器市場分析・予測:モダリティ別
8. 世界の衝撃波治療器市場分析・予測:用途別
9. 世界の衝撃波治療器市場分析・予測:エンドユーザー別
10. 世界の衝撃波治療器市場分析・予測:地域別
11. 北米の衝撃波治療器市場分析・予測
12. ヨーロッパの衝撃波治療器市場分析・予測
13. アジア太平洋の衝撃波治療器市場分析・予測
14. 中南米の衝撃波治療器市場分析・予測
15. 中東/アフリカの衝撃波治療器市場分析・予測
16. 競争状況

レポート目次

1. 序文
1.1. 市場定義と範囲
1.2. 市場セグメンテーション
1.3. 主な調査目的
1.4. 調査のハイライト
2. 前提条件と調査方法論
3. エグゼクティブサマリー:グローバル衝撃波治療装置市場
4. 市場概要
    4.1. はじめに
4.1.1. 製品定義
4.1.2. 業界の進化/動向
4.2. 概要
    4.3. 市場動向
4.3.1. 推進要因
4.3.2. 抑制要因
4.3.3. 機会
4.4. グローバル衝撃波治療装置市場分析と予測(2023-2031年)
5. 主要インサイト
5.1. パイプライン分析
5.2. 主要製品/ブランド分析
5.3. 主要合併・買収
5.4. COVID-19パンデミックが業界に与える影響
6. 技術別グローバル衝撃波治療装置市場分析と予測
6.1. 概要と定義
    6.2. 主要な調査結果/動向
6.3. 技術別市場規模予測(2023-2031年)
6.3.1. 焦点式衝撃波発生
6.3.1.1. 電磁式衝撃波発生(EMSG)
            6.3.1.2. 電気油圧式衝撃波発生(EHSG)
6.3.1.3. 圧電式衝撃波発生(PSG)
6.3.2. 放射状または弾道式衝撃波発生
6.3.3. 複合式衝撃波発生
    6.4. 技術別市場魅力度
7. 治療法別グローバル衝撃波治療装置市場分析と予測
7.1. 概要と定義
7.2. 主な調査結果/動向
7.3. 治療法別市場規模予測(2023年~2031年)
7.3.1. 携帯型衝撃波装置
7.3.2. 固定型衝撃波装置
7.3.3. 7.4 治療法別市場魅力度
8. 用途別グローバル衝撃波治療装置市場分析と予測
8.1. 概要と定義
8.2. 主要な調査結果/動向
    8.3. 用途別市場規模予測(2023年~2031年)
8.3.1. 整形外科
8.3.2. 心臓病学
8.3.3. 勃起不全
8.3.4. 泌尿器科
8.3.5. その他
    8.4. 用途別市場魅力度
9. エンドユーザー別グローバル衝撃波治療装置市場分析と予測
9.1. 概要と定義
9.2. 主要な調査結果/動向
9.3. エンドユーザー別市場規模予測(2023年~2031年)
9.3.1. 病院
9.3.2. クリニック
9.3.3. リハビリセンター
9.3.4. その他
9.4. エンドユーザー別市場魅力度
10. 地域別グローバル衝撃波治療装置市場分析と予測
10.1. 主要調査結果
    10.2. 地域別市場規模予測(2023年~2031年)
10.2.1. 北米
10.2.2. 欧州
10.2.3. アジア太平洋
10.2.4. ラテンアメリカ
10.2.5. 中東・アフリカ
10.3. 地域別市場魅力度
11. 北米衝撃波治療装置市場分析と予測
11.1. はじめに
11.1.1. 主要調査結果
11.2. 技術別市場規模予測(2023年~2031年)
        11.2.1. 焦点式衝撃波発生
11.2.1.1. 電磁式衝撃波発生(EMSG)
11.2.1.2. 電気油圧式衝撃波発生(EHSG)
11.2.1.3. 圧電式衝撃波発生(PSG)
11.2.2. 放射状または弾道衝撃波発生
11.2.3. 複合衝撃波発生
11.3. 技術別市場魅力度
11.4. モダリティ別市場規模予測(2023年~2031年)
11.4.1. 携帯型衝撃波装置
11.4.2. 固定型衝撃波装置
11.5. モダリティ別市場魅力度
11.6. 用途別市場規模予測(2023年~2031年)
        11.6.1. 整形外科
11.6.2. 心臓病学
11.6.3. 勃起不全
11.6.4. 泌尿器科
11.6.5. その他
11.7. 用途別市場魅力度
11.8. エンドユーザー別市場規模予測(2023年~2031年)
11.8.1. 病院
11.8.2. クリニック
11.8.3. リハビリテーションセンター
11.8.4. その他
    11.9. エンドユーザー別市場魅力度
11.10. 国別市場規模予測(2023–2031年)
11.10.1. 米国
11.10.2. カナダ
11.11. 市場魅力度分析
        11.11.1. 技術別
11.11.2. 治療法別
11.11.3. 用途別
11.11.4. エンドユーザー別
11.11.5. 国別
12. 欧州衝撃波治療装置市場分析と予測
    12.1. はじめに
12.1.1. 主要な調査結果
12.2. 技術別市場規模予測(2023年~2031年)
12.2.1. 焦点式衝撃波発生
12.2.1.1. 電磁式衝撃波発生(EMSG)
            12.2.1.2. 電気油圧式衝撃波発生(EHSG)
12.2.1.3. 圧電式衝撃波発生(PSG)
12.2.2. 放射状または弾道式衝撃波発生
12.2.3. 複合式衝撃波発生
    12.3. 技術別市場魅力度
12.4. 治療法別市場規模予測(2023年~2031年)
12.4.1. 携帯型衝撃波装置
12.4.2. 固定型衝撃波装置
12.5. 治療法別市場魅力度
    12.6. 用途別市場規模予測(2023-2031年)
12.6.1. 整形外科
12.6.2. 心臓病学
12.6.3. 勃起不全
12.6.4. 泌尿器科
12.6.5. その他
12.7. 用途別市場魅力度
12.8. エンドユーザー別市場規模予測(2023年~2031年)
12.8.1. 病院
12.8.2. 診療所
12.8.3. リハビリテーションセンター
12.8.4. その他
12.9. エンドユーザー別市場魅力度
12.10. 国・サブ地域別市場規模予測(2023年~2031年)
        12.10.1. ドイツ
12.10.2. イギリス
12.10.3. フランス
12.10.4. イタリア
12.10.5. スペイン
12.10.6. その他の欧州
    12.11. 市場魅力度分析
12.11.1. 技術別
12.11.2. 治療法別
12.11.3. 用途別
12.11.4. エンドユーザー別
12.11.5. 国/サブ地域別
13. アジア太平洋地域衝撃波治療装置市場分析と予測
13.1. はじめに
13.1.1. 主要な調査結果
13.2. 技術別市場規模予測(2023年~2031年)
13.2.1. 焦点衝撃波発生
            13.2.1.1. 電磁式衝撃波発生(EMSG)
13.2.1.2. 電気油圧式衝撃波発生(EHSG)
13.2.1.3. 圧電式衝撃波発生(PSG)
13.2.2. 放射状または弾道衝撃波発生
13.2.3. 複合衝撃波発生
13.3. 技術別市場魅力度
13.4. 2023–2031年 治療法別市場規模予測
13.4.1. 携帯型衝撃波装置
        13.4.2. 固定式衝撃波装置
13.5. 治療法別市場魅力度
13.6. 用途別市場規模予測(2023年~2031年)
13.6.1. 整形外科
13.6.2. 心臓病学
13.6.3. 勃起不全
13.6.4. 泌尿器科
13.6.5. その他
13.7. 用途別市場魅力度
13.8. エンドユーザー別市場規模予測(2023年~2031年)
        13.8.1. 病院
13.8.2. クリニック
13.8.3. リハビリテーションセンター
13.8.4. その他
13.9. エンドユーザー別市場魅力度
    13.10. 国・サブ地域別市場規模予測(2023-2031年)
13.10.1. 中国
13.10.2. 日本
13.10.3. インド
13.10.4. オーストラリア・ニュージーランド
        13.10.5. アジア太平洋その他
13.11. 市場魅力度分析
13.11.1. 技術別
13.11.2. 治療法別
13.11.3. 用途別
13.11.4. エンドユーザー別
13.11.5. 国・サブ地域別
14. ラテンアメリカ衝撃波治療装置市場分析と予測
14.1. はじめに
14.1.1. 主要な調査結果
14.2. 技術別市場規模予測(2023年~2031年)
        14.2.1. 焦点式衝撃波発生
14.2.1.1. 電磁式衝撃波発生(EMSG)
14.2.1.2. 電気油圧式衝撃波発生(EHSG)
14.2.1.3. 圧電式衝撃波発生(PSG)
14.2.2. 放射状または弾道衝撃波発生
14.2.3. 複合衝撃波発生
14.3. 技術別市場魅力度
14.4. 治療法別市場規模予測(2023年~2031年)
        14.4.1. 携帯型衝撃波装置
14.4.2. 固定型衝撃波装置
14.5. 治療法別市場魅力度
14.6. 用途別市場規模予測(2023–2031年)
14.6.1. 整形外科
14.6.2. 心臓病学
14.6.3. 勃起不全
14.6.4. 泌尿器科
14.6.5. その他
14.7. 用途別市場魅力度
14.8. エンドユーザー別市場規模予測(2023年~2031年)
14.8.1. 病院
14.8.2. クリニック
14.8.3. リハビリテーションセンター
14.8.4. その他
14.9. エンドユーザー別市場魅力度
    14.10. 国・サブ地域別市場規模予測(2023年~2031年)
14.10.1. ブラジル
14.10.2. メキシコ
14.10.3. ラテンアメリカその他
    14.11. 市場魅力度分析
14.11.1. 技術別
14.11.2. 治療法別
14.11.3. 用途別
14.11.4. エンドユーザー別
14.11.5. 国/サブ地域別
15. 中東・アフリカ衝撃波治療装置市場分析と予測
15.1. はじめに
15.1.1. 主要な調査結果
15.2. 技術別市場規模予測(2023年~2031年)
15.2.1. 集束衝撃波発生
15.2.1.1. 電磁衝撃波発生(EMSG)
15.2.1.2. 電気油圧式衝撃波発生(EHSG)
15.2.1.3. 圧電式衝撃波発生(PSG)
        15.2.2. ラジアルまたは弾道衝撃波発生
15.2.3. 複合衝撃波発生
15.3. 技術別市場魅力度
15.4. モダリティ別市場規模予測(2023年~2031年)
15.4.1. 携帯型衝撃波装置
15.4.2. 固定型衝撃波装置
15.5. モダリティ別市場魅力度
15.6. 用途別市場規模予測(2023年~2031年)
        15.6.1. 整形外科
15.6.2. 心臓病学
15.6.3. 勃起不全
15.6.4. 泌尿器科
15.6.5. その他
15.7. 用途別市場魅力度
    15.8. エンドユーザー別市場規模予測、2023–2031年
15.8.1. 病院
15.8.2. クリニック
15.8.3. リハビリテーションセンター
15.8.4. その他
15.9. エンドユーザー別市場魅力度
15.10. 国・サブ地域別市場規模予測(2023–2031年)
15.10.1. GCC諸国
15.10.2. 南アフリカ
15.10.3. 中東・アフリカその他
15.11. 市場魅力度分析
15.11.1. 技術別
15.11.2. 治療法別
15.11.3. 用途別
15.11.4. エンドユーザー別
15.11.5. 国・サブ地域別
16. 競争環境
16.1. 市場プレイヤー – 競争マトリックス(企業規模・階層別)
16.2. 企業別市場シェア分析(2022年)
16.3. 企業プロファイル
16.3.1. EMS Electro Medical Systems S.A.
16.3.1.1. 会社概要(本社所在地、事業セグメント、従業員数)
16.3.1.2. 製品ポートフォリオ
16.3.1.3. 財務概要
16.3.1.4. SWOT分析
16.3.1.5. 戦略概要
16.3.2. BTLコーポレート
16.3.2.1. 会社概要(本社、事業セグメント、従業員数)
            16.3.2.2. 製品ポートフォリオ
16.3.2.3. 財務概要
16.3.2.4. SWOT分析
16.3.2.5. 戦略概要
16.3.3. ドルニエ・メドテック社
16.3.3.1. 会社概要(本社、事業セグメント、従業員数)
16.3.3.2. 製品ポートフォリオ
16.3.3.3. 財務概要
16.3.3.4. SWOT分析
16.3.3.5. 戦略概要
16.3.4. ツィマー・メディツィンシステム社
16.3.4.1. 会社概要(本社、事業セグメント、従業員数)
16.3.4.2. 製品ポートフォリオ
16.3.4.3. 財務概要
16.3.4.4. SWOT分析
16.3.4.5. 戦略的概要
16.3.5. シーメンスAG
16.3.5.1. 会社概要(本社、事業セグメント、従業員数)
16.3.5.2. 製品ポートフォリオ
16.3.5.3. 財務概要
16.3.5.4. SWOT分析
16.3.5.5. 戦略概要
16.3.6. ボストン・サイエンティフィック・コーポレーション
16.3.6.1. 会社概要(本社、事業セグメント、従業員数)
            16.3.6.2. 製品ポートフォリオ
16.3.6.3. 財務概要
16.3.6.4. SWOT分析
16.3.6.5. 戦略概要
16.3.7. インセラー・メディカル株式会社
            16.3.7.1. 会社概要(本社、事業セグメント、従業員数)
16.3.7.2. 製品ポートフォリオ
16.3.7.3. 財務概要
            16.3.7.4. SWOT分析
16.3.7.5. 戦略的概要
16.3.8. 広州ロンゲスト科学技術株式会社
16.3.8.1. 会社概要(本社、事業セグメント、従業員数)
16.3.8.2. 製品ポートフォリオ
16.3.8.3. 財務概要
16.3.8.4. SWOT分析
16.3.8.5. 戦略的概要
16.3.9. シュトルツ・メディカルAG
16.3.9.1. 会社概要(本社、事業セグメント、従業員数)
16.3.9.2. 製品ポートフォリオ
16.3.9.3. 財務概要
16.3.9.4. SWOT分析
16.3.9.5. 戦略概要

1. Preface
    1.1. Market Definition and Scope
    1.2. Market Segmentation
    1.3. Key Research Objectives
    1.4. Research Highlights
2. Assumptions and Research Methodology
3. Executive Summary: Global Shock Wave Therapy Devices Market
4. Market Overview
    4.1. Introduction
        4.1.1. Product Definition
        4.1.2. Industry Evolution / Developments
    4.2. Overview
    4.3. Market Dynamics
        4.3.1. Drivers
        4.3.2. Restraints
        4.3.3. Opportunities
    4.4. Global Shock Wave Therapy Devices Market Analysis and Forecast, 2023-2031
5. Key Insights
    5.1. Pipeline Analysis
    5.2. Key Product/Brand Analysis
    5.3. Key Mergers & Acquisitions
    5.4. COVID-19 Pandemic Impact on Industry
6. Global Shock Wave Therapy Devices Market Analysis and Forecast, by Technology
    6.1. Introduction and Definitions
    6.2. Key Findings/Developments
    6.3. Market Value Forecast, by Technology, 2023–2031
        6.3.1. Focused Shock Wave Generation
            6.3.1.1. Electromagnetic Shock Wave Generation (EMSG)
            6.3.1.2. Electrohydraulic Shock Wave Generation (EHSG)
            6.3.1.3. Piezoelectric Shock Wave Generation (PSG)
        6.3.2. Radial or Ballistic Shock Wave Generation
        6.3.3. Combined Shock Wave Generation
    6.4. Market Attractiveness, by Technology
7. Global Shock Wave Therapy Devices Market Analysis and Forecast, by Modality
    7.1. Introduction and Definitions
    7.2. Key Findings/Developments
    7.3. Market Value Forecast, by Modality, 2023–2031
        7.3.1. Portable Shock Wave Device
        7.3.2. Fixed Shock Wave Device
        7.3.3. 7.4 Market Attractiveness, by Modality
8. Global Shock Wave Therapy Devices Market Analysis and Forecast, by Application
    8.1. Introduction and Definitions
    8.2. Key Findings/Developments
    8.3. Market Value Forecast, by Application, 2023–2031
        8.3.1. Orthopedic
        8.3.2. Cardiology
        8.3.3. Erectile Dysfunction
        8.3.4. Urology
        8.3.5. Others
    8.4. Market Attractiveness, by Application
9. Global Shock Wave Therapy Devices Market Analysis and Forecast, by End-user
    9.1. Introduction and Definitions
    9.2. Key Findings/Developments
    9.3. Market Value Forecast, by End-user, 2023–2031
        9.3.1. Hospitals
        9.3.2. Clinics
        9.3.3. Rehab centers
        9.3.4. Others
    9.4. Market Attractiveness, by End-user
10. Global Shock Wave Therapy Devices Market Analysis and Forecast, by Region
    10.1. Key Findings
    10.2. Market Value Forecast, by Region, 2023–2031
        10.2.1. North America
        10.2.2. Europe
        10.2.3. Asia Pacific
        10.2.4. Latin America
        10.2.5. Middle East & Africa
    10.3. Market Attractiveness, by Region
11. North America Shock Wave Therapy Devices Market Analysis and Forecast
    11.1. Introduction
        11.1.1. Key Findings
    11.2. Market Value Forecast, by Technology, 2023–2031
        11.2.1. Focused Shock Wave Generation
            11.2.1.1. Electromagnetic Shock Wave Generation (EMSG)
            11.2.1.2. Electrohydraulic Shock Wave Generation (EHSG)
            11.2.1.3. Piezoelectric Shock Wave Generation (PSG)
        11.2.2. Radial or Ballistic Shock Wave Generation
        11.2.3. Combined Shock Wave Generation
    11.3. Market Attractiveness, by Technology
    11.4. Market Value Forecast, by Modality, 2023–2031
        11.4.1. Portable Shock Wave Device
        11.4.2. Fixed Shock Wave Device
    11.5. Market Attractiveness, by Modality
    11.6. Market Value Forecast, by Application, 2023–2031
        11.6.1. Orthopedic
        11.6.2. Cardiology
        11.6.3. Erectile Dysfunction
        11.6.4. Urology
        11.6.5. Others
    11.7. Market Attractiveness, by Application
    11.8. Market Value Forecast, by End-user, 2023–2031
        11.8.1. Hospitals
        11.8.2. Clinics
        11.8.3. Rehab centers
        11.8.4. Others
    11.9. Market Attractiveness, by End-user
    11.10. Market Value Forecast, by Country, 2023–2031
        11.10.1. U.S.
        11.10.2. Canada
    11.11. Market Attractiveness Analysis
        11.11.1. By Technology
        11.11.2. By Modality
        11.11.3. By Application
        11.11.4. By End-user
        11.11.5. By Country
12. Europe Shock Wave Therapy Devices Market Analysis and Forecast
    12.1. Introduction
        12.1.1. Key Findings
    12.2. Market Value Forecast, by Technology, 2023–2031
        12.2.1. Focused Shock Wave Generation
            12.2.1.1. Electromagnetic Shock Wave Generation (EMSG)
            12.2.1.2. Electrohydraulic Shock Wave Generation (EHSG)
            12.2.1.3. Piezoelectric Shock Wave Generation (PSG)
        12.2.2. Radial or Ballistic Shock Wave Generation
        12.2.3. Combined Shock Wave Generation
    12.3. Market Attractiveness, by Technology
    12.4. Market Value Forecast, by Modality, 2023–2031
        12.4.1. Portable Shock Wave Device
        12.4.2. Fixed Shock Wave Device
    12.5. Market Attractiveness, by Modality
    12.6. Market Value Forecast, by Application, 2023–2031
        12.6.1. Orthopedic
        12.6.2. Cardiology
        12.6.3. Erectile Dysfunction
        12.6.4. Urology
        12.6.5. Others
    12.7. Market Attractiveness, by Application
    12.8. Market Value Forecast, by End-user, 2023–2031
        12.8.1. Hospitals
        12.8.2. Clinics
        12.8.3. Rehab centers
        12.8.4. Others
    12.9. Market Attractiveness, by End-user
    12.10. Market Value Forecast, by Country/Sub-region, 2023–2031
        12.10.1. Germany
        12.10.2. U.K.
        12.10.3. France
        12.10.4. Italy
        12.10.5. Spain
        12.10.6. Rest of Europe
    12.11. Market Attractiveness Analysis
        12.11.1. By Technology
        12.11.2. By Modality
        12.11.3. By Application
        12.11.4. By End-user
        12.11.5. By Country/Sub-region
13. Asia Pacific Shock Wave Therapy Devices Market Analysis and Forecast
    13.1. Introduction
        13.1.1. Key Findings
    13.2. Market Value Forecast, by Technology, 2023–2031
        13.2.1. Focused Shock Wave Generation
            13.2.1.1. Electromagnetic Shock Wave Generation (EMSG)
            13.2.1.2. Electrohydraulic Shock Wave Generation (EHSG)
            13.2.1.3. Piezoelectric Shock Wave Generation (PSG)
        13.2.2. Radial or Ballistic Shock Wave Generation
        13.2.3. Combined Shock Wave Generation
    13.3. Market Attractiveness, by Technology
    13.4. Market Value Forecast, by Modality, 2023–2031
        13.4.1. Portable Shock Wave Device
        13.4.2. Fixed Shock Wave Device
    13.5. Market Attractiveness, by Modality
    13.6. Market Value Forecast, by Application, 2023–2031
        13.6.1. Orthopedic
        13.6.2. Cardiology
        13.6.3. Erectile Dysfunction
        13.6.4. Urology
        13.6.5. Others
    13.7. Market Attractiveness, by Application
    13.8. Market Value Forecast, by End-user, 2023–2031
        13.8.1. Hospitals
        13.8.2. Clinics
        13.8.3. Rehab centers
        13.8.4. Others
    13.9. Market Attractiveness, by End-user
    13.10. Market Value Forecast, by Country/Sub-region, 2023–2031
        13.10.1. China
        13.10.2. Japan
        13.10.3. India
        13.10.4. Australia & New Zealand
        13.10.5. Rest of Asia Pacific
    13.11. Market Attractiveness Analysis
        13.11.1. By Technology
        13.11.2. By Modality
        13.11.3. By Application
        13.11.4. By End-user
        13.11.5. By Country/Sub-region
14. Latin America Shock Wave Therapy Devices Market Analysis and Forecast
    14.1. Introduction
        14.1.1. Key Findings
    14.2. Market Value Forecast, by Technology, 2023–2031
        14.2.1. Focused Shock Wave Generation
            14.2.1.1. Electromagnetic Shock Wave Generation (EMSG)
            14.2.1.2. Electrohydraulic Shock Wave Generation (EHSG)
            14.2.1.3. Piezoelectric Shock Wave Generation (PSG)
        14.2.2. Radial or Ballistic Shock Wave Generation
        14.2.3. Combined Shock Wave Generation
    14.3. Market Attractiveness, by Technology
    14.4. Market Value Forecast, by Modality, 2023–2031
        14.4.1. Portable Shock Wave Device
        14.4.2. Fixed Shock Wave Device
    14.5. Market Attractiveness, by Modality
    14.6. Market Value Forecast, by Application, 2023–2031
        14.6.1. Orthopedic
        14.6.2. Cardiology
        14.6.3. Erectile Dysfunction
        14.6.4. Urology
        14.6.5. Others
    14.7. Market Attractiveness, by Application
    14.8. Market Value Forecast, by End-user, 2023–2031
        14.8.1. Hospitals
        14.8.2. Clinics
        14.8.3. Rehab centers
        14.8.4. Others
    14.9. Market Attractiveness, by End-user
    14.10. Market Value Forecast, by Country/Sub-region, 2023–2031
        14.10.1. Brazil
        14.10.2. Mexico
        14.10.3. Rest of Latin America
    14.11. Market Attractiveness Analysis
        14.11.1. By Technology
        14.11.2. By Modality
        14.11.3. By Application
        14.11.4. By End-user
        14.11.5. By Country/Sub-region
15. Middle East & Africa Shock Wave Therapy Devices Market Analysis and Forecast
    15.1. Introduction
        15.1.1. Key Findings
    15.2. Market Value Forecast, by Technology, 2023–2031
        15.2.1. Focused Shock Wave Generation
            15.2.1.1. Electromagnetic Shock Wave Generation (EMSG)
            15.2.1.2. Electrohydraulic Shock Wave Generation (EHSG)
            15.2.1.3. Piezoelectric Shock Wave Generation (PSG)
        15.2.2. Radial or Ballistic Shock Wave Generation
        15.2.3. Combined Shock Wave Generation
    15.3. Market Attractiveness, by Technology
    15.4. Market Value Forecast, by Modality, 2023–2031
        15.4.1. Portable Shock Wave Device
        15.4.2. Fixed Shock Wave Device
    15.5. Market Attractiveness, by Modality
    15.6. Market Value Forecast, by Application, 2023–2031
        15.6.1. Orthopedic
        15.6.2. Cardiology
        15.6.3. Erectile Dysfunction
        15.6.4. Urology
        15.6.5. Others
    15.7. Market Attractiveness, by Application
    15.8. Market Value Forecast, by End-user, 2023–2031
        15.8.1. Hospitals
        15.8.2. Clinics
        15.8.3. Rehab centers
        15.8.4. Others
    15.9. Market Attractiveness, by End-user
    15.10. Market Value Forecast, by Country/Sub-region, 2023–2031
        15.10.1. GCC Countries
        15.10.2. South Africa
        15.10.3. Rest of Middle East & Africa
    15.11. Market Attractiveness Analysis
        15.11.1. By Technology
        15.11.2. By Modality
        15.11.3. By Application
        15.11.4. By End-user
        15.11.5. By Country/Sub-region
16. Competition Landscape
    16.1. Market Player – Competition Matrix (By Tier and Size of Companies)
    16.2. Market Share Analysis, by Company (2022)
    16.3. Company Profiles
        16.3.1. EMS Electro Medical Systems S.A.
            16.3.1.1. Company Overview (HQ, Business Segments, Employee Strength)
            16.3.1.2. Product Portfolio
            16.3.1.3. Financial Overview
            16.3.1.4. SWOT Analysis
            16.3.1.5. Strategic Overview
        16.3.2. BTL Corporate
            16.3.2.1. Company Overview (HQ, Business Segments, Employee Strength)
            16.3.2.2. Product Portfolio
            16.3.2.3. Financial Overview
            16.3.2.4. SWOT Analysis
            16.3.2.5. Strategic Overview
        16.3.3. Dornier MedTech GmbH
            16.3.3.1. Company Overview (HQ, Business Segments, Employee Strength)
            16.3.3.2. Product Portfolio
            16.3.3.3. Financial Overview
            16.3.3.4. SWOT Analysis
            16.3.3.5. Strategic Overview
        16.3.4. Zimmer MedizinSysteme GmbH
            16.3.4.1. Company Overview (HQ, Business Segments, Employee Strength)
            16.3.4.2. Product Portfolio
            16.3.4.3. Financial Overview
            16.3.4.4. SWOT Analysis
            16.3.4.5. Strategic Overview
        16.3.5. Siemens AG
            16.3.5.1. Company Overview (HQ, Business Segments, Employee Strength)
            16.3.5.2. Product Portfolio
            16.3.5.3. Financial Overview
            16.3.5.4. SWOT Analysis
            16.3.5.5. Strategic Overview
        16.3.6. Boston Scientific Corporation
            16.3.6.1. Company Overview (HQ, Business Segments, Employee Strength)
            16.3.6.2. Product Portfolio
            16.3.6.3. Financial Overview
            16.3.6.4. SWOT Analysis
            16.3.6.5. Strategic Overview
        16.3.7. Inceler Medikal Co. Ltd.
            16.3.7.1. Company Overview (HQ, Business Segments, Employee Strength)
            16.3.7.2. Product Portfolio
            16.3.7.3. Financial Overview
            16.3.7.4. SWOT Analysis
            16.3.7.5. Strategic Overview
        16.3.8. Guangzhou Longest Science & Technology Co.
            16.3.8.1. Company Overview (HQ, Business Segments, Employee Strength)
            16.3.8.2. Product Portfolio
            16.3.8.3. Financial Overview
            16.3.8.4. SWOT Analysis
            16.3.8.5. Strategic Overview
        16.3.9. Storz Medical AG
            16.3.9.1. Company Overview (HQ, Business Segments, Employee Strength)
            16.3.9.2. Product Portfolio
            16.3.9.3. Financial Overview
            16.3.9.4. SWOT Analysis
            16.3.9.5. Strategic Overview


※衝撃波治療器は、高エネルギーの衝撃波を発生させ、それを患部に照射することによって、疼痛の軽減や組織の再生を促進する医療機器です。この治療法は、主に整形外科やリハビリテーションの分野で使用されています。衝撃波治療は、体内の血流を改善したり、炎症を軽減したり、組織の修復を促したりする効果があるとされています。
衝撃波治療器の概念は、1960年代に始まりました。初めは、腎結石の非侵襲的治療として利用されていましたが、その後、さまざまな運動器系の疾患に適用されるようになりました。衝撃波の源となる機構には、電気的、圧縮機関、またはピエゾ素子を使用するものがあります。これらの機構は、特定の頻度と強度で衝撃波を生成し、治療対象となる部位に直接伝達します。

衝撃波治療器の種類には、大きく分けて体外衝撃波治療器と体内衝撃波治療器があります。体外衝撃波治療器は、皮膚の外側から衝撃波を照射するもので、一般的には肩腱炎やアキレス腱炎、足底筋膜炎、ゴルファー肘などの運動器系の問題に広く用いられています。体内衝撃波治療器は、直径の小さな器具を体内に挿入して衝撃波を与えるもので、主に腎結石の破砕に使用されることが多いです。

衝撃波治療は、慢性的な痛みや障害の緩和に効果的です。例えば、スポーツ選手に多いアキレス腱や膝の痛みに対して用いられることがあります。衝撃波による機序としては、痛みを引き起こす神経の興奮を抑えたり、組織の代謝を活性化させたりすることが挙げられます。また、これにより細胞が傷を修復する過程が促進され、疼痛の緩和や機能回復を助けます。

治療の具体的なプロセスは、患者ごとに異なりますが、通常は数回のセッションが必要です。治療時間は15分から30分程度で、痛みはほとんどなく、感覚的には軽い痛みや圧迫感が生じることがあります。治療後は一時的な痛みや腫れが出ることもありますが、多くの場合、数日で収まります。

衝撃波治療器は、単独で使用されることもありますが、物理療法や運動療法と併用されることが多いです。これにより、より良い治療効果が期待されます。また、関連技術としては、超音波治療や低レベルレーザー治療などがあり、これらと併用することで疼痛管理や組織回復をさらに促進することが可能です。

最近では、衝撃波治療が筋肉や靭帯の慢性的な障害だけでなく、肥満治療や美肌治療など、美容医療の分野にも進出しています。特に、脂肪細胞を破壊し、セルライトを減少させる効果が注目されています。また、早期の研究では、衝撃波が皮膚のコラーゲンを促進し、しわの改善や皮膚のタイトニングに寄与することが示されています。

衝撃波治療器は非侵襲的で比較的低リスクの治療法ですが、全ての患者に適しているわけではありません。妊娠中の方や、出血傾向のある病歴がある方、高度な心臓疾患や腫瘍がある方には使用が避けられることがあります。治療を受ける前には、医師の診断やカウンセリングが不可欠です。衝撃波治療の効果や安全性については個々の症例によって異なるため、患者には納得の上、治療を受けてもらうことが重要です。

今後も衝撃波治療器は、新しい適用方法や技術の進化により更なる可能性を秘めている分野です。臨床研究の進展とともに、より多くの患者に有効な治療法としての地位を確立することが期待されています。
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