![]() | • レポートコード:MRCLC5DC07093 • 出版社/出版日:Lucintel / 2025年9月 • レポート形態:英文、PDF、約150ページ • 納品方法:Eメール(ご注文後2-3営業日) • 産業分類:医療 |
| Single User | ¥746,900 (USD4,850) | ▷ お問い合わせ |
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レポート概要
| 主要データポイント:今後7年間の成長予測=年率3.5%。詳細情報は下記をご覧ください。 本市場レポートは、非侵襲的診断市場におけるトレンド、機会、および2031年までの予測を、タイプ別(内視鏡装置、電子外科装置、モニタリング・追跡装置、その他)、用途別(CVD手術、消化器外科手術、肥満手術、美容外科手術、整形外科手術、凍結手術、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)に網羅しています。 |
非侵襲的診断市場の動向と予測
世界の非侵襲的診断市場の将来は有望であり、心血管外科、消化器外科、肥満外科、美容外科、整形外科、凍結外科の各市場に機会が見込まれる。 世界の非侵襲的診断市場は、2025年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)3.5%で成長すると予測される。この市場の主な推進要因は、慢性疾患の有病率増加、患者の非侵襲的手法への嗜好、および早期疾患検出への需要増加である。
• Lucintelの予測によると、製品タイプ別では、予防医療への移行と個人のデバイス需要増加により、モニタリング・追跡デバイスが予測期間中に最も高い成長率を示す見込み。
• 用途別では、心臓疾患の診断や心機能モニタリングのための非侵襲的ツールにより、CVD手術分野が最も高い成長率を示すと予測。
• 地域別では、北米が予測期間中に最も高い成長率を示す見込み。
150ページ以上の包括的レポートで、ビジネス判断に役立つ貴重な知見を得てください。一部の見解を含むサンプル図を以下に示します。
非侵襲的診断市場における新興トレンド
非侵襲的診断市場は、技術革新と、アクセスしやすく患者に優しい診断ソリューションへの需要増加に牽引され、一連の変革的トレンドを経験しています。これらのトレンドは医療提供の在り方を再構築し、より正確かつタイムリーな診断を可能にすると同時に、医療コストと患者の不快感を低減しています。 以下に、非侵襲的診断分野を牽引すると予想される5つの主要トレンドを示す。
• 早期がん検出のための液体生検:液体生検は非侵襲的診断分野で最も有望なトレンドの一つであり、特に早期がん検出に有効である。この手法は血液やその他の体液を用いてがんマーカーや変異を検出するため、従来の組織生検に比べ迅速かつ低侵襲な診断を可能にする。液体生検はがんの最も早期段階での検出が可能であり、迅速な治療を可能にすることで生存率を向上させる。 ガードアント・ヘルスやフリーノームといった企業は、特定のがん種に対するFDA承認の液体生検検査を開発するなど、著しい進展を遂げている。技術の進歩に伴い、がんスクリーニングの主流ツールとなる可能性が高い。
• 継続的健康モニタリングのためのウェアラブルデバイス:スマートウォッチや健康トラッカーなどのウェアラブルデバイスは、バイタルサインの継続的モニタリングを可能にすることで非侵襲的診断に革命をもたらしている。 これらのデバイスは心拍数、血中酸素濃度、心電図データ、さらには血糖値などのパラメータを追跡し、ユーザーと医療従事者の双方にリアルタイムの健康データを提供する。この傾向は、早期介入で合併症を予防できる慢性疾患管理において特に影響力がある。遠隔医療とAIの台頭に伴い、ウェアラブル機器は遠隔医療の不可欠な要素となりつつあり、患者ケアの向上と通院回数の削減に貢献している。
• 診断におけるAIと機械学習:人工知能(AI)と機械学習(ML)は、精度と速度の向上のために非侵襲的診断ツールへますます統合されている。AIアルゴリズムは、画像スキャンや遺伝子情報などの大量の医療データを分析し、人間の臨床医が見逃す可能性のあるパターンを検出できる。この傾向は特に医療画像診断で顕著であり、AIはがん、心血管疾患、神経疾患などの病気を早期段階で検出するために活用されている。 AI技術の進化に伴い、診断精度はさらに向上し、早期介入と患者転帰の改善につながっていくでしょう。
• ポイントオブケア診断:非侵襲的検査において、ポイントオブケア(POC)診断が急速に普及しています。多様な疾患に対し、現場で迅速な検査を可能にするものです。携帯型超音波装置や携帯型血糖測定器などの機器により、医療従事者は従来の医療施設外でも診断を実施できるようになりました。 POC診断は特に遠隔地や医療過疎地域で有用であり、医療へのアクセスを迅速化します。COVID-19パンデミック中に需要が急増したこれらの機器は、患者の待ち時間と病院の負担を軽減し、適切な臨床判断のためのタイムリーな結果を提供するため、今後も成長が見込まれています。
• 個別化・予測診断:ゲノムデータとバイオマーカーを活用した個別化診断が、非侵襲的検査分野で注目を集めています。 これらの検査は患者個々に診断アプローチを最適化し、疾患検出精度を向上させるとともに個別化治療計画を可能にします。一方、予測診断は高度なアルゴリズムと遺伝子データを活用し、症状が現れる前に特定の疾患リスクが高い個人を特定します。両トレンドは予防医療と早期介入への転換を推進しており、腫瘍学、心臓病学、神経学などの分野で応用が進んでいます。
液体生検やウェアラブルデバイスからAI、個別化診断に至る非侵襲的診断市場の新興トレンドは、疾患の検出・治療手法を再構築している。これらの潮流は医療のアクセス性・精度・迅速性を向上させると同時に、より積極的で患者中心のケアへの転換を推進している。
非侵襲的診断市場における最近の動向
非侵襲的診断市場における最近の進展は、技術の進歩、患者に優しい診断法への需要、そして疾患の早期発見への注目の高まりによって推進されています。これらの革新は、侵襲的な処置の必要性を減らす、より迅速で正確な診断方法を提供することで、医療に革命をもたらしています。以下では、この分野における5つの主要な進展と、それらが市場に与える影響を強調します。
• 液体生検技術の進歩:血液サンプルからがん関連遺伝子変異やバイオマーカーを検出する液体生検技術は、非侵襲的診断における最も注目すべき進展の一つである。 ガードアント・ヘルスやバイオセプトといった企業は、複数種類のがんを早期に検出可能な血液ベースのがん検査の開発で大きな進展を遂げている。この技術は多くの症例で従来の組織生検に取って代わる可能性を秘めており、がん検診や経過観察のためのより迅速で侵襲性の低い代替手段を提供する。FDA承認を得る液体生検検査が増えるにつれ、臨床現場での採用は劇的に増加すると予想される。
• AIを活用した医療画像診断:非侵襲的診断画像診断への人工知能(AI)の統合が進み、診断の精度と速度が向上している。AIアルゴリズムは現在、CTスキャン、MRI、X線を高精度で分析し、がん、心臓病、神経疾患などの病気をより早期に検出できる。この進展により診断精度が向上し、人的ミスが減少し、迅速な意思決定が可能となっている。 特に放射線科医の確保が困難な資源制約環境においてAIは極めて有用であり、世界的に診断画像検査の主流ツールとなる見込みである。
• ウェアラブル健康モニタリングデバイス:スマートウォッチや持続血糖モニターなどのウェアラブル健康デバイスは、非侵襲的診断の不可欠な要素となりつつある。これらのデバイスは心拍数、血圧、血中酸素濃度、血糖値などのバイタルサインをリアルタイムで監視し、患者と医療提供者の双方に貴重なデータを提供する。 健康指標を継続的に追跡できるこれらのウェアラブル機器は、慢性疾患の管理に特に有用であり、異常の早期発見と、より優れた長期的な健康管理を可能にします。予防医療と遠隔モニタリングへの世界的な移行が、この分野の成長を推進しています。
• 非侵襲的血糖モニタリング:非侵襲的血糖モニタリングは、非侵襲的診断分野におけるもう 1 つの重要な開発であり、糖尿病管理に対するニーズの高まりに対応しています。 皮膚やその他の非侵襲的な方法で血糖値を追跡する連続血糖モニター(CGM)などの技術は、従来の指先採血による検査に比べ、患者にとって苦痛が少なく、より便利な選択肢となっています。ExCom やアボットなどの企業は、リアルタイムの血糖データを提供する先進的な CGM システムで業界をリードしており、糖尿病患者がより効果的に症状を管理し、合併症を回避するのに役立っています。
• ポイントオブケア診断装置:ポイントオブケア(POC)診断は、さまざまな環境で迅速な検査を可能にする新しい非侵襲的装置により、ますます普及しています。POC 装置は、妊娠検査、COVID-19 迅速検査、血糖値モニタリングなど、さまざまな検査の結果を、検査室での検査を必要とせずに提供することができます。これらの装置は、特に緊急時や遠隔地において、迅速な結果を提供することで、医療に革命をもたらしています。 POC診断はCOVID-19パンデミックにおいて極めて重要な役割を果たし、迅速でアクセスしやすい医療ソリューションへの需要が高まる中、今後も成長が続くと予想される。
液体生検、AIを活用した画像診断、ウェアラブル健康デバイス、血糖モニタリング、ポイントオブケア診断における進展は、非侵襲的診断の分野を変革している。これらの革新は診断の精度、利便性、アクセス性を向上させ、患者の不快感と医療費を削減しながら、より積極的かつ個別化された医療を可能にしている。
非侵襲的診断市場における戦略的成長機会
非侵襲的診断市場は急速な成長を遂げており、主要な応用分野で数多くの戦略的機会が生まれています。これらの機会は、技術の進歩、医療需要の増加、予防医療および個別化医療への移行によって推進されています。以下に、非侵襲的診断市場における5つの戦略的成長機会を概説します。いずれも企業が拡大と革新を図る上で大きな可能性を秘めています。
• 液体生検アプリケーションの拡大:液体生検技術は、特に腫瘍学分野で巨大な成長可能性を秘めています。血液サンプルによる癌の早期検出、さらには治療効果のリアルタイムモニタリングは、非侵襲的診断における大きなブレークスルーです。これらの技術が向上し費用対効果が高まるにつれ、臨床現場での採用が拡大し、液体生検検査市場が拡大するでしょう。心血管疾患や神経疾患など、他の疾患に対する液体生検検査の開発にも成長機会が存在します。
• ウェアラブル健康モニタリングの進歩:スマートウォッチやフィットネストラッカーなどの継続的健康モニタリング用ウェアラブルデバイスは、非侵襲的診断市場で急成長している分野である。これらのデバイスは多様な健康指標に関する継続的なデータを提供し、疾患予防や患者転帰改善につながるリアルタイムの知見をもたらす。 成長機会としては、追跡可能な指標範囲の拡大、精度向上、遠隔医療プラットフォームとの統合による個別化ケアの遠隔提供が挙げられる。
• AI駆動型診断ツールの開発:人工知能(AI)を診断ツール(特に医療画像診断)に統合することで、大きな成長機会が生まれる。AIは診断精度の向上、人的ミスの削減、がん・心臓病・神経疾患などの早期発見を加速させる。 AIアルゴリズムが高度化し診断ワークフローに統合されるにつれ、医療提供者は患者の転帰改善のためにAI駆動型ツールへの依存度を高めるでしょう。画像診断およびその他の診断プラットフォームにおけるAIの拡大は、大きな市場機会をもたらします。
• ポイントオブケア診断の成長:ポイントオブケア診断(POC)は、迅速な現場検査への需要に牽引され、非侵襲的診断市場で急成長している分野です。 妊娠検査キットからCOVID-19検査まで、POCデバイスは従来の診断法に代わる便利で費用対効果の高い選択肢を提供する。成長機会は、診療現場で検査可能な疾患・状態の拡大、ならびに特に医療過疎地域や遠隔地におけるこれらのデバイスの精度とアクセシビリティの向上にある。
• ゲノミクスによる個別化診断:ゲノミクスと分子プロファイリングの進歩に支えられた個別化診断は、大きな成長可能性を秘めている。 患者個々に合わせた診断アプローチにより、これらの検査はより正確な疾患検出と効果的な治療を可能にする。この手法は特に腫瘍学において価値が高く、ゲノムシーケンシングにより治療方針を導く変異を特定できる。心血管疾患や希少遺伝性疾患など他の領域へ個別化診断検査を拡大することは、ゲノミクスおよび分子診断分野の企業にとって大きな市場機会を提供する。
液体生検、ウェアラブルデバイス、AI診断、ポイントオブケア検査、個別化ゲノミクスにおける戦略的成長機会が、非侵襲的診断市場を再構築している。これらの革新は診断精度を向上させ、医療へのアクセスを拡大し、患者にとってより個別化された予防的ケアを可能にしている。これらの技術が進化するにつれ、市場拡大を推進し、新たな成長の道を開き続けるだろう。
非侵襲的診断市場の推進要因と課題
非侵襲的診断市場は、技術的、経済的、規制的な複雑な要因群の影響を受けています。複数の推進要因が市場を牽引する一方で、規制上の障壁、コスト障壁、データセキュリティ懸念といった課題は依然として重大な障害となっています。以下に、市場に影響を与える主要な推進要因と課題、およびそれらが成長とイノベーションに与える影響を示します。
非侵襲的診断市場を牽引する要因は以下の通りです:
1. 技術的進歩:技術革新は非侵襲的診断市場における最大の推進要因の一つです。高度な画像診断技術、分子診断、AI搭載アルゴリズムの開発により、特にがん、心血管疾患、神経疾患における早期病変検出で画期的な進展がもたらされています。これらの進歩により診断はより迅速・高精度・低侵襲となり、非侵襲的検査の導入を促進しています。
2. 予防医療への需要拡大:医療が予防・個別化医療へ移行する中、非侵襲的診断法が注目を集めている。がん、糖尿病、心血管疾患などの病気を非侵襲的手法で早期発見することは、患者の予後改善と医療費削減につながる。侵襲的手法不要でより早期・高精度な疾患検出を可能とする非侵襲的診断技術への需要は、予防医療への関心の高まりを背景に拡大している。
3. 高齢化社会の進展:世界的な高齢化が進む中、糖尿病、高血圧、がんなどの慢性疾患にかかりやすい高齢者を対象とした非侵襲的診断ツールの需要が高まっています。非侵襲的診断技術は定期的なモニタリングと早期介入を可能にし、加齢に伴う健康問題の管理に不可欠です。高齢者向けの高効率で低侵襲な診断手法へのニーズが市場成長を牽引しています。
4. 規制面の支援:世界各国の政府や規制機関は、非侵襲的診断技術の革新をますます支援している。FDAなどの機関は、液体生検検査やAIベースの画像診断システムを含む新規診断機器の承認を迅速化している。この規制支援は、新たな診断技術の開発と商業化を加速させる上で極めて重要であり、市場のさらなる成長を促進している。
5. 健康意識の高まりとウェアラブル機器の普及:健康意識の向上とスマートウォッチやフィットネストラッカーなどのウェアラブル機器の普及拡大が、非侵襲的診断分野に新たな機会を創出している。これらの機器は様々な健康指標に関するリアルタイムデータを提供し、ユーザーと医療提供者が情報に基づいた判断を下すことを可能にする。自己モニタリングと個別化された健康管理への注目が高まる中、非侵襲的診断技術の採用が進んでいる。
非侵襲的診断市場の課題は以下の通りである:
1. 規制上の障壁:規制当局の支援があるにもかかわらず、非侵襲的診断機器の複雑な承認プロセスを乗り切ることは依然として課題である。各国が独自の規制枠組みを有しているため、新技術の市場投入に遅延や不確実性が生じうる。より厳格な規制要件は、これらの技術開発を行う企業のコスト増にもつながる。
2. 高額な開発・生産コスト:非侵襲的診断技術の開発には多額の費用がかかり、特にAIベースのシステムや液体生検などの新興技術では顕著である。研究開発費の高さに加え、臨床試験や規制承認にかかる費用が多くの企業にとって財務的障壁となっている。これらのコスト削減は、技術へのアクセス向上と手頃な価格実現に不可欠である。
3. データセキュリティとプライバシーの懸念:非侵襲的診断技術は大量の機密性の高い患者データを収集するため、データセキュリティとプライバシーへの懸念が生じます。GDPRやHIPAAなどのデータ保護規制への準拠を確保し、このデータを保護することは、患者の信頼獲得と法的問題回避に不可欠です。非侵襲的診断市場が拡大する中、これらの懸念に対処することが持続的成長の鍵となります。
技術進歩、予防医療、規制支援という推進要因が非侵襲的診断市場を牽引している。しかし、規制の複雑さ、高い開発コスト、データセキュリティ問題といった課題を克服しなければ持続的成長は保証されない。市場推進要因を活用しつつこれらの課題に対処することが、非侵襲的診断産業の成功と拡大の鍵となる。
非侵襲的診断企業一覧
市場参入企業は提供する製品品質を競争基盤としている。 主要プレイヤーは製造施設の拡張、研究開発投資、インフラ整備に注力し、バリューチェーン全体での統合機会を活用している。こうした戦略により非侵襲的診断企業は需要増に対応し、競争優位性を確保、革新的な製品・技術を開発、生産コストを削減、顧客基盤を拡大している。本レポートで取り上げる非侵襲的診断企業の一部は以下の通り:
• ハンセン・メディカル
• インテュイティブ・サージカル
• アースロケア・コーポレーション
• デピュイ・スパイン
• ストライカー・コーポレーション
非侵襲的診断市場:セグメント別
本調査では、タイプ別、用途別、地域別のグローバル非侵襲的診断市場予測を包含する。
非侵襲的診断市場:タイプ別 [2019年~2031年の価値]:
• 内視鏡装置
• 電子外科装置
• モニタリング・追跡装置
• その他
非侵襲的診断市場:用途別 [2019年~2031年の価値]:
• 心血管外科手術
• 消化器外科手術
• 肥満外科手術
• 美容外科手術
• 整形外科手術
• 凍結手術
• その他
非侵襲的診断市場:地域別 [2019年~2031年の価値]:
• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• その他の地域
非侵襲的診断市場の国別展望
技術進歩、患者の快適性への需要増加、早期疾患発見への推進により、非侵襲的診断市場は急速に拡大しています。画像診断、分子診断、ウェアラブルセンサーなどの非侵襲的診断法は、外科的処置を必要とせずに疾患を検出でき、患者にとってより安全で快適な体験を提供します。 米国、中国、ドイツ、インド、日本などの国々が研究開発や規制支援を通じてイノベーションを推進する中、世界市場は進化を続けている。これらの国々は、医療の革新、治療成果の向上、コスト削減を実現する非侵襲的技術の潜在力を活用している。
• 米国:米国では、液体生検技術や高度な画像診断システムの台頭により、非侵襲的診断市場が急速に成長している。 血液サンプルからがんを検出する液体生検は、早期がん発見手段として注目を集めており、ガードアント・ヘルスなど複数の企業がFDA承認を取得しています。さらに、持続血糖モニターや心電図機能付きスマートウォッチなどのウェアラブル健康モニタリングデバイスは、慢性疾患の管理・予防に活用されるケースが増加しています。AIや機械学習の革新も診断精度の向上に貢献しています。FDAなどの規制当局はこうした進歩を支援し続け、市場成長を促進しています。
• 中国:中国は非侵襲的診断技術において著しい進展を遂げており、分子診断とウェアラブル健康技術に重点を置いている。政府は医療イノベーション、特にデジタルヘルスとAIを活用した診断技術に多額の投資を行っている。中国企業は非侵襲的血糖モニタリングシステムや疾患早期発見のためのAI強化画像プラットフォームなど、最先端技術を開発している。COVID-19パンデミックは遠隔モニタリングや遠隔医療といった非侵襲的診断ツールの導入をさらに加速させた。 ただし規制上の障壁は依然存在し、安全性と有効性を確保しつつこれらの課題に対処するため市場は進化を続けている。
• ドイツ:強固な医療インフラで知られるドイツは、非侵襲的診断技術を医療エコシステムに統合する先駆的役割を担っている。分子診断分野で進展が見られ、複数の医療機関が心血管疾患やがんなどの早期発見に非侵襲的検査を導入。さらにウェアラブルデバイスや遠隔医療ソリューション、特に慢性疾患管理分野での普及が進んでいる。 ドイツの強力な規制枠組みはこれらの技術の安全な導入を促進してきたが、償還や医療システムへの統合に関する課題は、より広範な普及の障壁となっている。
• インド:手頃な価格の医療ソリューションへの需要とモバイルヘルス技術の台頭により、インドでは非侵襲的診断法の採用が拡大している。モバイルアプリや非侵襲的血糖モニター、ウェアラブル心電図装置などの診断ツールが都市部・農村部で普及しつつある。 政府は低所得層への診断アクセス拡大に重点を置き、手頃な医療技術革新を支援している。しかし規制枠組み、医療インフラ、新技術への認知度に関する課題が継続し、国内一部地域では普及が遅れている。
• 日本:日本は非侵襲的診断技術、特に画像診断とバイオセンサー分野で世界をリードしている。 侵襲的手法なしでより迅速かつ正確な診断を可能にする先進的な超音波・MRIシステムを開発。日本企業は特に心血管健康分野のウェアラブル健康モニターでも先駆的役割を担う。急速な高齢化に伴い、認知症やがんなどの加齢関連疾患の早期発見技術に注力。ただし、償還政策や既存医療システムへの新診断技術統合に関する課題が残る。
グローバル非侵襲的診断市場の特徴
市場規模推定:非侵襲的診断市場の価値ベース($B)における規模推定。
動向と予測分析:各種セグメントおよび地域別の市場動向(2019年~2024年)と予測(2025年~2031年)。
セグメント分析:タイプ別、用途別、地域別の非侵襲的診断市場規模(金額ベース:10億ドル)。
地域別分析:北米、欧州、アジア太平洋、その他地域別の非侵襲的診断市場の内訳。
成長機会:非侵襲的診断市場における異なるタイプ、用途、地域別の成長機会の分析。
戦略分析:非侵襲的診断市場のM&A、新製品開発、競争環境を含む。
ポーターの5つの力モデルに基づく業界の競争激化度分析。
本レポートは以下の11の主要な質問に回答します:
Q.1. タイプ別(内視鏡装置、電子外科装置、モニタリング・追跡装置、その他)、用途別(CVD手術、消化器外科手術、肥満手術、美容外科手術、整形外科手術、凍結手術、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)で、非侵襲的診断市場において最も有望で高成長が見込まれる機会は何か?
Q.2. どのセグメントがより速いペースで成長し、その理由は何か?
Q.3. どの地域がより速いペースで成長し、その理由は何か?
Q.4. 市場動向に影響を与える主な要因は何か?この市場における主要な課題とビジネスリスクは何か?
Q.5. この市場におけるビジネスリスクと競争上の脅威は何か?
Q.6. この市場における新たなトレンドとその背景にある理由は何か?
Q.7. 市場における顧客の需要変化にはどのようなものがあるか?
Q.8. 市場における新たな動向は何か?これらの動向を主導している企業は?
Q.9. この市場の主要プレイヤーは誰か?主要プレイヤーが事業成長のために追求している戦略的取り組みは?
Q.10. この市場における競合製品にはどのようなものがあり、それらが材料や製品の代替による市場シェア喪失にどの程度の脅威をもたらしているか?
Q.11. 過去5年間にどのようなM&A活動が発生し、業界にどのような影響を与えたか?
目次
1. エグゼクティブサマリー
2. 市場概要
2.1 背景と分類
2.2 サプライチェーン
3. 市場動向と予測分析
3.1 マクロ経済動向と予測
3.2 業界の推進要因と課題
3.3 PESTLE分析
3.4 特許分析
3.5 規制環境
3.6 世界の非侵襲的診断市場動向と予測
4. 世界の非侵襲的診断市場:タイプ別
4.1 概要
4.2 タイプ別魅力度分析
4.3 内視鏡装置:動向と予測(2019-2031年)
4.4 電子外科装置:動向と予測(2019-2031年)
4.5 モニタリング・追跡デバイス:動向と予測(2019-2031年)
4.6 その他:動向と予測(2019-2031年)
5. アプリケーション別グローバル非侵襲的診断市場
5.1 概要
5.2 アプリケーション別魅力度分析
5.3 心血管外科手術:動向と予測(2019-2031年)
5.4 消化器外科手術:動向と予測(2019-2031年)
5.5 肥満外科手術:動向と予測(2019-2031年)
5.6 美容外科:動向と予測(2019-2031年)
5.7 整形外科:動向と予測(2019-2031年)
5.8 凍結手術:動向と予測(2019-2031年)
5.9 その他:動向と予測(2019-2031年)
6. 地域別分析
6.1 概要
6.2 地域別グローバル非侵襲的診断市場
7. 北米非侵襲的診断市場
7.1 概要
7.4 米国非侵襲的診断市場
7.5 メキシコ非侵襲的診断市場
7.6 カナダ非侵襲的診断市場
8. 欧州非侵襲的診断市場
8.1 概要
8.4 ドイツ非侵襲的診断市場
8.5 フランス非侵襲的診断市場
8.6 スペイン非侵襲的診断市場
8.7 イタリア非侵襲的診断市場
8.8 イギリス非侵襲的診断市場
9. アジア太平洋地域(APAC)非侵襲的診断市場
9.1 概要
9.4 日本非侵襲的診断市場
9.5 インド非侵襲的診断市場
9.6 中国非侵襲的診断市場
9.7 韓国非侵襲的診断市場
9.8 インドネシア非侵襲的診断市場
10. その他の地域(ROW)非侵襲的診断市場
10.1 概要
10.4 中東非侵襲的診断市場
10.5 南米非侵襲的診断市場
10.6 アフリカ非侵襲的診断市場
11. 競合分析
11.1 製品ポートフォリオ分析
11.2 事業統合
11.3 ポーターの5つの力分析
• 競合の激しさ
• 購買者の交渉力
• 供給者の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入の脅威
11.4 市場シェア分析
12. 機会と戦略分析
12.1 バリューチェーン分析
12.2 成長機会分析
12.2.1 タイプ別成長機会
12.2.2 用途別成長機会
12.3 グローバル非侵襲的診断市場における新興トレンド
12.4 戦略分析
12.4.1 新製品開発
12.4.2 認証とライセンス
12.4.3 合併、買収、契約、提携、合弁事業
13. バリューチェーン全体における主要企業の企業概要
13.1 競争分析
13.2 ハンセン・メディカル
• 会社概要
• 非侵襲的診断事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.3 インテュイティブ・サージカル
• 会社概要
• 非侵襲的診断事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.4 アースロケア社
• 会社概要
• 非侵襲的診断事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.5 デピュイ・スパイン
• 会社概要
• 非侵襲的診断事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.6 ストライカー・コーポレーション
• 会社概要
• 非侵襲的診断事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証およびライセンス
14. 付録
14.1 図表一覧
14.2 表一覧
14.3 研究方法論
14.4 免責事項
14.5 著作権
14.6 略語および技術単位
14.7 弊社について
14.8 お問い合わせ
図表一覧
第1章
図1.1:世界の非侵襲的診断市場の動向と予測
第2章
図2.1:非侵襲的診断市場の用途別分類
図2.2:世界の非侵襲的診断市場の分類
図2.3:世界の非侵襲的診断市場のサプライチェーン
図2.4:非侵襲的診断市場の推進要因と課題
第3章
図3.1:世界GDP成長率の動向
図3.2:世界人口増加率の動向
図3.3:世界インフレ率の動向
図3.4:世界失業率の動向
図3.5:地域別GDP成長率の動向
図3.6:地域別人口増加率の動向
図3.7:地域別インフレ率の推移
図3.8:地域別失業率の推移
図3.9:地域別一人当たり所得の推移
図3.10:世界のGDP成長率予測
図3.11:世界人口成長率予測
図3.12:世界インフレ率予測
図3.13:世界失業率予測
図3.14:地域別GDP成長率予測
図3.15:地域別人口増加率予測
図3.16:地域別インフレ率予測
図3.17:地域別失業率予測
図3.18:地域別一人当たり所得予測
第4章
図4.1:2019年、2024年、2031年の世界非侵襲的診断市場(タイプ別)
図4.2:世界非侵襲的診断市場の動向(タイプ別、10億ドル)
図4.3:世界非侵襲的診断市場の予測(タイプ別、10億ドル)
図4.4:世界非侵襲的診断市場における内視鏡装置の動向と予測(2019-2031年)
図4.5:世界非侵襲的診断市場における電子外科装置の動向と予測(2019-2031年)
図4.6:世界非侵襲的診断市場におけるモニタリング・追跡装置の動向と予測 (2019-2031)
図4.7:世界非侵襲的診断市場におけるその他機器の動向と予測(2019-2031)
第5章
図5.1:2019年、2024年、2031年の世界非侵襲的診断市場(用途別)
図5.2:用途別グローバル非侵襲的診断市場動向(10億ドル)
図5.3:用途別グローバル非侵襲的診断市場予測(10億ドル)
図5.4:グローバル非侵襲的診断市場におけるCVD手術の動向と予測(2019-2031年)
図5.5:世界非侵襲的診断市場における消化器外科手術の動向と予測(2019-2031年)
図5.6:世界非侵襲的診断市場における肥満外科手術の動向と予測(2019-2031年)
図5.7:世界非侵襲的診断市場における美容外科手術の動向と予測(2019-2031年)
図5.8:世界非侵襲的診断市場における整形外科手術の動向と予測(2019-2031年)
図5.9:世界非侵襲的診断市場における凍結手術の動向と予測(2019-2031年)
図5.10:世界非侵襲的診断市場におけるその他分野の動向と予測(2019-2031年)
第6章
図6.1:地域別グローバル非侵襲的診断市場動向(2019-2024年、10億ドル)
図6.2:地域別グローバル非侵襲的診断市場予測(2025-2031年、10億ドル)
第7章
図7.1:北米非侵襲的診断市場の動向と予測(2019-2031年)
図7.2:北米非侵襲的診断市場:2019年、2024年、2031年のタイプ別構成
図7.3:北米非侵襲的診断市場の動向(タイプ別、2019-2024年、単位:10億ドル)
図7.4:北米非侵襲的診断市場の種類別予測(2025-2031年、10億ドル)
図7.5:北米非侵襲的診断市場の用途別市場規模(2019年、2024年、2031年)
図7.6:北米非侵襲的診断市場($B)の用途別動向(2019-2024年)
図7.7:北米非侵襲的診断市場($B)の用途別予測(2025-2031年)
図7.8:米国非侵襲的診断市場($B)の動向と予測 (2019-2031)
図7.9:メキシコ非侵襲的診断市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図7.10:カナダ非侵襲的診断市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第8章
図8.1:欧州非侵襲的診断市場の動向と予測(2019-2031年)
図8.2:欧州非侵襲的診断市場:2019年、2024年、2031年のタイプ別市場規模
図8.3:欧州非侵襲的診断市場($B)のタイプ別動向(2019-2024年)
図8.4:欧州非侵襲的診断市場($B)のタイプ別予測(2025-2031年)
図8.5:欧州非侵襲的診断市場:用途別(2019年、2024年、2031年)
図8.6:欧州非侵襲的診断市場の動向:用途別(2019-2024年)(10億ドル)
図8.7:欧州非侵襲的診断市場の予測:用途別(2025-2031年)(10億ドル) (2025-2031)
図8.8:ドイツ非侵襲的診断市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図8.9:フランス非侵襲的診断市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図8.10:スペイン非侵襲的診断市場動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
図8.11:イタリア非侵襲的診断市場動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
図8.12:英国非侵襲的診断市場動向と予測(10億ドル)(2019-2031年)
第9章
図9.1:アジア太平洋地域非侵襲的診断市場動向と予測(2019-2031年)
図9.2:APAC非侵襲的診断市場:2019年、2024年、2031年のタイプ別
図9.3:APAC非侵襲的診断市場の動向($B):タイプ別 (2019-2024)
図9.4:APAC非侵襲的診断市場($B)のタイプ別予測(2025-2031)
図9.5:APAC非侵襲的診断市場の用途別市場規模(2019年、2024年、2031年)
図9.6:APAC非侵襲的診断市場($B)の用途別動向(2019-2024年)
図9.7:APAC非侵襲的診断市場($B)の用途別予測(2025-2031年)
図9.8:日本の非侵襲的診断市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.9:インドの非侵襲的診断市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.10:中国の非侵襲的診断市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル) (2019-2031)
図9.11:韓国非侵襲的診断市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.12:インドネシア非侵襲的診断市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第10章
図10.1:ROW非侵襲的診断市場の動向と予測(2019-2031年)
図10.2:2019年、2024年、2031年のROW非侵襲的診断市場(タイプ別)
図10.3:ROW非侵襲的診断市場($B)のタイプ別動向(2019-2024年)
図10.4:ROW非侵襲的診断市場($B)のタイプ別予測(2025-2031年)
図10.5:2019年、2024年、2031年のROW非侵襲的診断市場(用途別)
図10.6:2019-2024年のROW非侵襲的診断市場(用途別)($B)の動向
図10.7:ROW非侵襲的診断市場($B)の用途別予測(2025-2031年)
図10.8:中東非侵襲的診断市場($B)の動向と予測(2019-2031年)
図10.9:南米非侵襲的診断市場(10億ドル)の動向と予測(2019-2031年)
図10.10:アフリカ非侵襲的診断市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第11章
図11.1:世界の非侵襲的診断市場におけるポーターの5つの力分析
図11.2:世界の非侵襲的診断市場における主要企業の市場シェア(2024年、%)
第12章
図12.1:タイプ別グローバル非侵襲的診断市場の成長機会
図12.2:用途別グローバル非侵襲的診断市場の成長機会
図12.3:地域別グローバル非侵襲的診断市場の成長機会
図12.4:グローバル非侵襲的診断市場における新興トレンド
表一覧
第1章
表1.1:非侵襲的診断市場の種類別・用途別成長率(2023-2024年、%)およびCAGR(2025-2031年、%)
表1.2:地域別非侵襲的診断市場の魅力度分析
表1.3:世界非侵襲的診断市場のパラメータと属性
第3章
表3.1:世界非侵襲的診断市場の動向(2019-2024年)
表3.2:世界非侵襲的診断市場の予測 (2025-2031)
第4章
表4.1:タイプ別グローバル非侵襲的診断市場の魅力度分析
表4.2:グローバル非侵襲的診断市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024)
表4.3:グローバル非侵襲的診断市場における各種タイプの市場規模とCAGR (2025-2031)
表4.4:世界非侵襲的診断市場における内視鏡装置の動向(2019-2024)
表4.5:世界非侵襲的診断市場における内視鏡装置の予測(2025-2031)
表4.6:世界非侵襲的診断市場における電子外科機器の動向(2019-2024年)
表4.7:世界非侵襲的診断市場における電子外科機器の予測(2025-2031年)
表4.8:世界非侵襲的診断市場におけるモニタリング・追跡装置の動向(2019-2024年)
表4.9:世界非侵襲的診断市場におけるモニタリング・追跡装置の予測(2025-2031年)
表4.10:世界非侵襲的診断市場におけるその他機器の動向(2019-2024年)
表4.11:世界非侵襲的診断市場におけるその他機器の予測(2025-2031年)
第5章
表5.1:用途別グローバル非侵襲的診断市場の魅力度分析
表5.2:グローバル非侵襲的診断市場における各種用途の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表5.3:グローバル非侵襲的診断市場における各種用途の市場規模とCAGR(2025-2031年)
表5.4:世界非侵襲的診断市場におけるCVD手術の動向(2019-2024年)
表5.5:世界非侵襲的診断市場におけるCVD手術の予測(2025-2031年)
表5.6:世界非侵襲的診断市場における消化器外科手術の動向(2019-2024年)
表5.7:世界非侵襲的診断市場における消化器外科手術の予測(2025-2031年)
表5.8:世界非侵襲的診断市場における肥満手術の動向(2019-2024年)
表5.9:世界非侵襲的診断市場における肥満手術の予測(2025-2031年)
表5.10:世界非侵襲的診断市場における美容外科手術の動向(2019-2024年)
表5.11:世界非侵襲的診断市場における美容外科手術の予測(2025-2031年)
表5.12:世界非侵襲的診断市場における整形外科手術の動向 (2019-2024)
表5.13:世界非侵襲的診断市場における整形外科手術の予測(2025-2031)
表5.14:世界非侵襲的診断市場における凍結手術の動向(2019-2024)
表5.15: 世界非侵襲的診断市場における凍結手術の予測(2025-2031年)
表5.16:世界非侵襲的診断市場におけるその他分野の動向(2019-2024年)
表5.17:世界非侵襲的診断市場におけるその他分野の予測(2025-2031年)
第6章
表6.1:世界非侵襲的診断市場における地域別市場規模とCAGR(2019-2024年)
表6.2:世界非侵襲的診断市場における地域別市場規模とCAGR(2025-2031年)
第7章
表7.1:北米非侵襲的診断市場の動向(2019-2024年)
表7.2:北米非侵襲的診断市場の予測(2025-2031年)
表7.3:北米非侵襲的診断市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表7.4:北米非侵襲的診断市場における各種タイプの市場規模とCAGR (2025-2031)
表7.5:北米非侵襲的診断市場における各種用途の市場規模とCAGR(2019-2024)
表7.6:北米非侵襲的診断市場における各種用途の市場規模とCAGR(2025-2031)
表7.7:米国非侵襲的診断市場の動向と予測(2019-2031年)
表7.8:メキシコ非侵襲的診断市場の動向と予測(2019-2031年)
表7.9:カナダ非侵襲的診断市場の動向と予測(2019-2031年)
第8章
表8.1:欧州非侵襲的診断市場の動向(2019-2024年)
表8.2:欧州非侵襲的診断市場の予測(2025-2031年)
表8.3:欧州非侵襲的診断市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表8.4:欧州非侵襲的診断市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表8.5:欧州非侵襲的診断市場における各種アプリケーションの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表8.6:欧州非侵襲的診断市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031年)
表8.7:ドイツ非侵襲的診断市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.8:フランス非侵襲的診断市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.9:スペイン非侵襲的診断市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.10:イタリア非侵襲的診断市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.11:英国非侵襲的診断市場の動向と予測(2019-2031年)
第9章
表9.1:アジア太平洋地域非侵襲的診断市場の動向(2019-2024年)
表9.2:アジア太平洋地域非侵襲的診断市場の予測(2025-2031年)
表9.3:アジア太平洋地域非侵襲的診断市場における各種タイプの市場規模とCAGR 表9.4:アジア太平洋地域非侵襲的診断市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表9.5:アジア太平洋地域非侵襲的診断市場における各種アプリケーションの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表9.6:アジア太平洋地域非侵襲的診断市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031年)
表9.7:日本非侵襲的診断市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.8:インド非侵襲的診断市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.9:中国非侵襲的診断市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.10:韓国非侵襲的診断市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.11:インドネシア非侵襲的診断市場の動向と予測(2019-2031年)
第10章
表10.1:ROW非侵襲的診断市場の動向(2019-2024年)
表10.2:ROW非侵襲的診断市場の予測(2025-2031年)
表10.3:ROW非侵襲的診断市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表10.4:ROW非侵襲的診断市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表10.5:ROW非侵襲的診断市場における各種用途の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表10.6:ROW非侵襲的診断市場における各種用途の市場規模とCAGR(2025-2031年)
表10.7:中東非侵襲的診断市場の動向と予測(2019-2031年)
表10.8:南米非侵襲的診断市場の動向と予測(2019-2031年)
表10.9:アフリカ非侵襲的診断市場の動向と予測(2019-2031年)
第11章
表11.1:セグメント別非侵襲的診断機器サプライヤー製品マッピング
表11.2:非侵襲的診断機器メーカーの事業統合状況
表11.3:非侵襲的診断機器収益に基づくサプライヤーランキング
第12章
表12.1:主要非侵襲的診断メーカーによる新製品発売(2019-2024年)
表12.2:グローバル非侵襲的診断市場における主要競合他社の取得認証
1. Executive Summary
2. Market Overview
2.1 Background and Classifications
2.2 Supply Chain
3. Market Trends & Forecast Analysis
3.1 Macroeconomic Trends and Forecasts
3.2 Industry Drivers and Challenges
3.3 PESTLE Analysis
3.4 Patent Analysis
3.5 Regulatory Environment
3.6 Global Noninvasive Diagnostic Market Trends and Forecast
4. Global Noninvasive Diagnostic Market by Type
4.1 Overview
4.2 Attractiveness Analysis by Type
4.3 Endoscopic Devices: Trends and Forecast (2019-2031)
4.4 Electronic Surgical Devices: Trends and Forecast (2019-2031)
4.5 Monitoring & Tracking Devices: Trends and Forecast (2019-2031)
4.6 Others: Trends and Forecast (2019-2031)
5. Global Noninvasive Diagnostic Market by Application
5.1 Overview
5.2 Attractiveness Analysis by Application
5.3 CVD surgery: Trends and Forecast (2019-2031)
5.4 Gastrointestinal Surgery: Trends and Forecast (2019-2031)
5.5 Obesity Surgery: Trends and Forecast (2019-2031)
5.6 Cosmetic surgery: Trends and Forecast (2019-2031)
5.7 Orthopedic surgery: Trends and Forecast (2019-2031)
5.8 Cryosurgery: Trends and Forecast (2019-2031)
5.9 Others: Trends and Forecast (2019-2031)
6. Regional Analysis
6.1 Overview
6.2 Global Noninvasive Diagnostic Market by Region
7. North American Noninvasive Diagnostic Market
7.1 Overview
7.4 United States Noninvasive Diagnostic Market
7.5 Mexican Noninvasive Diagnostic Market
7.6 Canadian Noninvasive Diagnostic Market
8. European Noninvasive Diagnostic Market
8.1 Overview
8.4 German Noninvasive Diagnostic Market
8.5 French Noninvasive Diagnostic Market
8.6 Spanish Noninvasive Diagnostic Market
8.7 Italian Noninvasive Diagnostic Market
8.8 United Kingdom Noninvasive Diagnostic Market
9. APAC Noninvasive Diagnostic Market
9.1 Overview
9.4 Japanese Noninvasive Diagnostic Market
9.5 Indian Noninvasive Diagnostic Market
9.6 Chinese Noninvasive Diagnostic Market
9.7 South Korean Noninvasive Diagnostic Market
9.8 Indonesian Noninvasive Diagnostic Market
10. ROW Noninvasive Diagnostic Market
10.1 Overview
10.4 Middle Eastern Noninvasive Diagnostic Market
10.5 South American Noninvasive Diagnostic Market
10.6 African Noninvasive Diagnostic Market
11. Competitor Analysis
11.1 Product Portfolio Analysis
11.2 Operational Integration
11.3 Porter’s Five Forces Analysis
• Competitive Rivalry
• Bargaining Power of Buyers
• Bargaining Power of Suppliers
• Threat of Substitutes
• Threat of New Entrants
11.4 Market Share Analysis
12. Opportunities & Strategic Analysis
12.1 Value Chain Analysis
12.2 Growth Opportunity Analysis
12.2.1 Growth Opportunities by Type
12.2.2 Growth Opportunities by Application
12.3 Emerging Trends in the Global Noninvasive Diagnostic Market
12.4 Strategic Analysis
12.4.1 New Product Development
12.4.2 Certification and Licensing
12.4.3 Mergers, Acquisitions, Agreements, Collaborations, and Joint Ventures
13. Company Profiles of the Leading Players Across the Value Chain
13.1 Competitive Analysis
13.2 Hansen Medical
• Company Overview
• Noninvasive Diagnostic Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.3 Intuitive Surgical
• Company Overview
• Noninvasive Diagnostic Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.4 Arthrocare Corp
• Company Overview
• Noninvasive Diagnostic Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.5 Depuy Spine
• Company Overview
• Noninvasive Diagnostic Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.6 Stryker Corporation
• Company Overview
• Noninvasive Diagnostic Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
14. Appendix
14.1 List of Figures
14.2 List of Tables
14.3 Research Methodology
14.4 Disclaimer
14.5 Copyright
14.6 Abbreviations and Technical Units
14.7 About Us
14.8 Contact Us
List of Figures
Chapter 1
Figure 1.1: Trends and Forecast for the Global Noninvasive Diagnostic Market
Chapter 2
Figure 2.1: Usage of Noninvasive Diagnostic Market
Figure 2.2: Classification of the Global Noninvasive Diagnostic Market
Figure 2.3: Supply Chain of the Global Noninvasive Diagnostic Market
Figure 2.4: Driver and Challenges of the Noninvasive Diagnostic Market
Chapter 3
Figure 3.1: Trends of the Global GDP Growth Rate
Figure 3.2: Trends of the Global Population Growth Rate
Figure 3.3: Trends of the Global Inflation Rate
Figure 3.4: Trends of the Global Unemployment Rate
Figure 3.5: Trends of the Regional GDP Growth Rate
Figure 3.6: Trends of the Regional Population Growth Rate
Figure 3.7: Trends of the Regional Inflation Rate
Figure 3.8: Trends of the Regional Unemployment Rate
Figure 3.9: Trends of Regional Per Capita Income
Figure 3.10: Forecast for the Global GDP Growth Rate
Figure 3.11: Forecast for the Global Population Growth Rate
Figure 3.12: Forecast for the Global Inflation Rate
Figure 3.13: Forecast for the Global Unemployment Rate
Figure 3.14: Forecast for the Regional GDP Growth Rate
Figure 3.15: Forecast for the Regional Population Growth Rate
Figure 3.16: Forecast for the Regional Inflation Rate
Figure 3.17: Forecast for the Regional Unemployment Rate
Figure 3.18: Forecast for Regional Per Capita Income
Chapter 4
Figure 4.1: Global Noninvasive Diagnostic Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 4.2: Trends of the Global Noninvasive Diagnostic Market ($B) by Type
Figure 4.3: Forecast for the Global Noninvasive Diagnostic Market ($B) by Type
Figure 4.4: Trends and Forecast for Endoscopic Devices in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Figure 4.5: Trends and Forecast for Electronic Surgical Devices in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Figure 4.6: Trends and Forecast for Monitoring & Tracking Devices in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Figure 4.7: Trends and Forecast for Others in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Chapter 5
Figure 5.1: Global Noninvasive Diagnostic Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 5.2: Trends of the Global Noninvasive Diagnostic Market ($B) by Application
Figure 5.3: Forecast for the Global Noninvasive Diagnostic Market ($B) by Application
Figure 5.4: Trends and Forecast for CVD surgery in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Figure 5.5: Trends and Forecast for Gastrointestinal Surgery in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Figure 5.6: Trends and Forecast for Obesity Surgery in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Figure 5.7: Trends and Forecast for Cosmetic surgery in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Figure 5.8: Trends and Forecast for Orthopedic surgery in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Figure 5.9: Trends and Forecast for Cryosurgery in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Figure 5.10: Trends and Forecast for Others in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Chapter 6
Figure 6.1: Trends of the Global Noninvasive Diagnostic Market ($B) by Region (2019-2024)
Figure 6.2: Forecast for the Global Noninvasive Diagnostic Market ($B) by Region (2025-2031)
Chapter 7
Figure 7.1: Trends and Forecast for the North American Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Figure 7.2: North American Noninvasive Diagnostic Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.3: Trends of the North American Noninvasive Diagnostic Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 7.4: Forecast for the North American Noninvasive Diagnostic Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 7.5: North American Noninvasive Diagnostic Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.6: Trends of the North American Noninvasive Diagnostic Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 7.7: Forecast for the North American Noninvasive Diagnostic Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 7.8: Trends and Forecast for the United States Noninvasive Diagnostic Market ($B) (2019-2031)
Figure 7.9: Trends and Forecast for the Mexican Noninvasive Diagnostic Market ($B) (2019-2031)
Figure 7.10: Trends and Forecast for the Canadian Noninvasive Diagnostic Market ($B) (2019-2031)
Chapter 8
Figure 8.1: Trends and Forecast for the European Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Figure 8.2: European Noninvasive Diagnostic Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.3: Trends of the European Noninvasive Diagnostic Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 8.4: Forecast for the European Noninvasive Diagnostic Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 8.5: European Noninvasive Diagnostic Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.6: Trends of the European Noninvasive Diagnostic Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 8.7: Forecast for the European Noninvasive Diagnostic Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 8.8: Trends and Forecast for the German Noninvasive Diagnostic Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.9: Trends and Forecast for the French Noninvasive Diagnostic Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.10: Trends and Forecast for the Spanish Noninvasive Diagnostic Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.11: Trends and Forecast for the Italian Noninvasive Diagnostic Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.12: Trends and Forecast for the United Kingdom Noninvasive Diagnostic Market ($B) (2019-2031)
Chapter 9
Figure 9.1: Trends and Forecast for the APAC Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Figure 9.2: APAC Noninvasive Diagnostic Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.3: Trends of the APAC Noninvasive Diagnostic Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 9.4: Forecast for the APAC Noninvasive Diagnostic Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 9.5: APAC Noninvasive Diagnostic Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.6: Trends of the APAC Noninvasive Diagnostic Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 9.7: Forecast for the APAC Noninvasive Diagnostic Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 9.8: Trends and Forecast for the Japanese Noninvasive Diagnostic Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.9: Trends and Forecast for the Indian Noninvasive Diagnostic Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.10: Trends and Forecast for the Chinese Noninvasive Diagnostic Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.11: Trends and Forecast for the South Korean Noninvasive Diagnostic Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.12: Trends and Forecast for the Indonesian Noninvasive Diagnostic Market ($B) (2019-2031)
Chapter 10
Figure 10.1: Trends and Forecast for the ROW Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Figure 10.2: ROW Noninvasive Diagnostic Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.3: Trends of the ROW Noninvasive Diagnostic Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 10.4: Forecast for the ROW Noninvasive Diagnostic Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 10.5: ROW Noninvasive Diagnostic Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.6: Trends of the ROW Noninvasive Diagnostic Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 10.7: Forecast for the ROW Noninvasive Diagnostic Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 10.8: Trends and Forecast for the Middle Eastern Noninvasive Diagnostic Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.9: Trends and Forecast for the South American Noninvasive Diagnostic Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.10: Trends and Forecast for the African Noninvasive Diagnostic Market ($B) (2019-2031)
Chapter 11
Figure 11.1: Porter’s Five Forces Analysis of the Global Noninvasive Diagnostic Market
Figure 11.2: Market Share (%) of Top Players in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2024)
Chapter 12
Figure 12.1: Growth Opportunities for the Global Noninvasive Diagnostic Market by Type
Figure 12.2: Growth Opportunities for the Global Noninvasive Diagnostic Market by Application
Figure 12.3: Growth Opportunities for the Global Noninvasive Diagnostic Market by Region
Figure 12.4: Emerging Trends in the Global Noninvasive Diagnostic Market
List of Tables
Chapter 1
Table 1.1: Growth Rate (%, 2023-2024) and CAGR (%, 2025-2031) of the Noninvasive Diagnostic Market by Type and Application
Table 1.2: Attractiveness Analysis for the Noninvasive Diagnostic Market by Region
Table 1.3: Global Noninvasive Diagnostic Market Parameters and Attributes
Chapter 3
Table 3.1: Trends of the Global Noninvasive Diagnostic Market (2019-2024)
Table 3.2: Forecast for the Global Noninvasive Diagnostic Market (2025-2031)
Chapter 4
Table 4.1: Attractiveness Analysis for the Global Noninvasive Diagnostic Market by Type
Table 4.2: Market Size and CAGR of Various Type in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2019-2024)
Table 4.3: Market Size and CAGR of Various Type in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2025-2031)
Table 4.4: Trends of Endoscopic Devices in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2019-2024)
Table 4.5: Forecast for Endoscopic Devices in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2025-2031)
Table 4.6: Trends of Electronic Surgical Devices in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2019-2024)
Table 4.7: Forecast for Electronic Surgical Devices in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2025-2031)
Table 4.8: Trends of Monitoring & Tracking Devices in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2019-2024)
Table 4.9: Forecast for Monitoring & Tracking Devices in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2025-2031)
Table 4.10: Trends of Others in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2019-2024)
Table 4.11: Forecast for Others in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2025-2031)
Chapter 5
Table 5.1: Attractiveness Analysis for the Global Noninvasive Diagnostic Market by Application
Table 5.2: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2019-2024)
Table 5.3: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2025-2031)
Table 5.4: Trends of CVD surgery in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2019-2024)
Table 5.5: Forecast for CVD surgery in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2025-2031)
Table 5.6: Trends of Gastrointestinal Surgery in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2019-2024)
Table 5.7: Forecast for Gastrointestinal Surgery in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2025-2031)
Table 5.8: Trends of Obesity Surgery in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2019-2024)
Table 5.9: Forecast for Obesity Surgery in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2025-2031)
Table 5.10: Trends of Cosmetic surgery in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2019-2024)
Table 5.11: Forecast for Cosmetic surgery in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2025-2031)
Table 5.12: Trends of Orthopedic surgery in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2019-2024)
Table 5.13: Forecast for Orthopedic surgery in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2025-2031)
Table 5.14: Trends of Cryosurgery in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2019-2024)
Table 5.15: Forecast for Cryosurgery in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2025-2031)
Table 5.16: Trends of Others in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2019-2024)
Table 5.17: Forecast for Others in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2025-2031)
Chapter 6
Table 6.1: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2019-2024)
Table 6.2: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Noninvasive Diagnostic Market (2025-2031)
Chapter 7
Table 7.1: Trends of the North American Noninvasive Diagnostic Market (2019-2024)
Table 7.2: Forecast for the North American Noninvasive Diagnostic Market (2025-2031)
Table 7.3: Market Size and CAGR of Various Type in the North American Noninvasive Diagnostic Market (2019-2024)
Table 7.4: Market Size and CAGR of Various Type in the North American Noninvasive Diagnostic Market (2025-2031)
Table 7.5: Market Size and CAGR of Various Application in the North American Noninvasive Diagnostic Market (2019-2024)
Table 7.6: Market Size and CAGR of Various Application in the North American Noninvasive Diagnostic Market (2025-2031)
Table 7.7: Trends and Forecast for the United States Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Table 7.8: Trends and Forecast for the Mexican Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Table 7.9: Trends and Forecast for the Canadian Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Chapter 8
Table 8.1: Trends of the European Noninvasive Diagnostic Market (2019-2024)
Table 8.2: Forecast for the European Noninvasive Diagnostic Market (2025-2031)
Table 8.3: Market Size and CAGR of Various Type in the European Noninvasive Diagnostic Market (2019-2024)
Table 8.4: Market Size and CAGR of Various Type in the European Noninvasive Diagnostic Market (2025-2031)
Table 8.5: Market Size and CAGR of Various Application in the European Noninvasive Diagnostic Market (2019-2024)
Table 8.6: Market Size and CAGR of Various Application in the European Noninvasive Diagnostic Market (2025-2031)
Table 8.7: Trends and Forecast for the German Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Table 8.8: Trends and Forecast for the French Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Table 8.9: Trends and Forecast for the Spanish Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Table 8.10: Trends and Forecast for the Italian Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Table 8.11: Trends and Forecast for the United Kingdom Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Chapter 9
Table 9.1: Trends of the APAC Noninvasive Diagnostic Market (2019-2024)
Table 9.2: Forecast for the APAC Noninvasive Diagnostic Market (2025-2031)
Table 9.3: Market Size and CAGR of Various Type in the APAC Noninvasive Diagnostic Market (2019-2024)
Table 9.4: Market Size and CAGR of Various Type in the APAC Noninvasive Diagnostic Market (2025-2031)
Table 9.5: Market Size and CAGR of Various Application in the APAC Noninvasive Diagnostic Market (2019-2024)
Table 9.6: Market Size and CAGR of Various Application in the APAC Noninvasive Diagnostic Market (2025-2031)
Table 9.7: Trends and Forecast for the Japanese Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Table 9.8: Trends and Forecast for the Indian Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Table 9.9: Trends and Forecast for the Chinese Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Table 9.10: Trends and Forecast for the South Korean Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Table 9.11: Trends and Forecast for the Indonesian Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Chapter 10
Table 10.1: Trends of the ROW Noninvasive Diagnostic Market (2019-2024)
Table 10.2: Forecast for the ROW Noninvasive Diagnostic Market (2025-2031)
Table 10.3: Market Size and CAGR of Various Type in the ROW Noninvasive Diagnostic Market (2019-2024)
Table 10.4: Market Size and CAGR of Various Type in the ROW Noninvasive Diagnostic Market (2025-2031)
Table 10.5: Market Size and CAGR of Various Application in the ROW Noninvasive Diagnostic Market (2019-2024)
Table 10.6: Market Size and CAGR of Various Application in the ROW Noninvasive Diagnostic Market (2025-2031)
Table 10.7: Trends and Forecast for the Middle Eastern Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Table 10.8: Trends and Forecast for the South American Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Table 10.9: Trends and Forecast for the African Noninvasive Diagnostic Market (2019-2031)
Chapter 11
Table 11.1: Product Mapping of Noninvasive Diagnostic Suppliers Based on Segments
Table 11.2: Operational Integration of Noninvasive Diagnostic Manufacturers
Table 11.3: Rankings of Suppliers Based on Noninvasive Diagnostic Revenue
Chapter 12
Table 12.1: New Product Launches by Major Noninvasive Diagnostic Producers (2019-2024)
Table 12.2: Certification Acquired by Major Competitor in the Global Noninvasive Diagnostic Market
| ※非侵襲的診断とは、体内の状態や病気を診断する際に、身体に傷を加えることなく行われる検査や診断手法を指します。これにより、患者の負担が軽減され、安心して検査を受けられることができます。非侵襲的な方法は、身体の外部からデータを収集することに重点を置いており、内視鏡検査や手術といった侵襲的な手法と対比されることが多いです。 非侵襲的診断の主な種類には、画像診断、生理学的測定、バイオマーカーの分析などがあります。画像診断は、X線、CT、MRI、超音波検査などを含みます。これらの技術は、体内の構造を可視化することで、病変や異常の検出を行います。たとえば、CTスキャンは腫瘍の位置や大きさを評価するために広く使用されており、MRIは脳や関節の病変に特化した精度の高い画像を提供します。 生理学的測定には、心電図(ECG)や脳波(EEG)、呼吸機能検査などがあります。これらは、身体の機能の状態をリアルタイムで監視し、異常を早期に発見するために使用されます。心電図は、心臓のリズムや電気的活動を記録することで、心疾患の診断に役立ちます。一方、脳波は脳の電気活動を測定し、てんかんや睡眠障害などの神経系の異常を評価するのに使われます。 バイオマーカー分析も重要な非侵襲的診断手法の一つです。血液や尿などの体液から特定の分子を検出することで、病気のリスクや進行状態を評価することができます。例えば、がんの早期発見に関する研究では、特定の腫瘍マーカーの濃度を測定することで、がんの可能性を評価する試みが行われています。 非侵襲的診断の用途は非常に広範囲にわたります。一般的な健康診断においては、基本的な血液検査や超音波検査が行われ、多くの病気の早期発見に貢献しています。また、慢性疾患のモニタリングや治療効果の評価にも利用されます。たとえば、糖尿病患者の血糖値を非侵襲的に測定する装置が開発されており、これは生活の質を向上させることに寄与しています。 さらに、非侵襲的診断は、遠隔医療の分野でも活用されています。インターネットを通じて患者の生理学的データをリアルタイムでモニターし、医師が状況を把握することで、迅速な対応が可能となります。特に、過疎地に住む患者や高齢者にとって、非侵襲的診断は医療へのアクセスを改善する重要な手段となります。 関連技術としては、センサー技術や人工知能(AI)が挙げられます。センサー技術は、身体の変化を正確に捉えるために進化しており、ウェアラブルデバイスやスマートフォンアプリが普及しています。これにより、患者自身が日常的な健康状態をチェックできるようになり、健康管理が一層容易になっています。AIは、診断データの解析においても大きな役割を果たしており、画像診断における異常の検出精度を向上させるために利用されています。 非侵襲的診断は、今後も技術の進歩とともに発展していく分野です。新たな診断手法や技術が開発されることで、より多くの病気を早期に、かつ正確に検出し、患者の生活の質を向上させることが期待されています。これにより、医療の現場での対応がより効果的かつ効率的に行われるようになるでしょう。非侵襲的診断の進化は、予防医療や個別化医療の進展にも寄与するであろうと考えられています。 |

