1.序文
1.1.研究の目的
1.2.市場細分化とカバー範囲
1.3.調査対象年
1.4.通貨と価格
1.5.言語
1.6.ステークホルダー
2.調査方法
2.1.定義調査目的
2.2.決定する研究デザイン
2.3.準備調査手段
2.4.収集するデータソース
2.5.分析する:データの解釈
2.6.定式化するデータの検証
2.7.発表研究報告書
2.8.リピート:レポート更新
3.エグゼクティブ・サマリー
4.市場概要
5.市場インサイト
5.1.市場ダイナミクス
5.1.1.促進要因
5.1.1.1.世界的ながんに対する意識の高まりと高度な治療ソリューションへのニーズ
5.1.1.2.世界的な政府の支援イニシアティブとがん啓発キャンペーン
5.1.2.阻害要因
5.1.2.1.放射線治療機器の厳しい規制と製品回収事例
5.1.3.機会
5.1.3.1.ロボット放射線治療の技術進歩
5.1.3.2.放射線治療に対する有利な償還政策と投資
5.1.4.課題
5.1.4.1.放射線治療システムの技術的複雑性と相互運用性の問題
5.2.市場細分化分析
5.2.1.製品:極めて正確な放射線治療を後押しするロボット放射線手術システムの進歩
5.2.2.応用:治療効果と腫瘍学的ケアを向上させるため、様々ながん治療においてロボット放射線治療の採用が増加している。
5.3.市場破壊の分析
5.4.ポーターのファイブフォース分析
5.4.1.新規参入の脅威
5.4.2.代替品の脅威
5.4.3.顧客の交渉力
5.4.4.サプライヤーの交渉力
5.4.5.業界のライバル関係
5.5.バリューチェーンとクリティカルパス分析
5.6.価格分析
5.7.技術分析
5.8.特許分析
5.9.貿易分析
5.10.規制枠組み分析
6.ロボット放射線治療市場、製品別
6.1.はじめに
6.2.ロボット線形加速器システム
6.3.ロボット放射線手術システム
7.ロボット放射線治療市場、技術別
7.1.はじめに
7.2.ブラキセラピー
7.3.画像誘導放射線治療
7.4.強度変調放射線治療
7.5.ロボット定位放射線手術
7.6.定位放射線治療
8.ロボット放射線治療市場、用途別
8.1.はじめに
8.2.乳がん
8.3.大腸がん
8.4.頭頸部癌
8.5.肺がん
8.6.前立腺癌
9.米州のロボット放射線治療市場
9.1.はじめに
9.2.アルゼンチン
9.3.ブラジル
9.4.カナダ
9.5.メキシコ
9.6.アメリカ
10.アジア太平洋地域のロボット放射線治療市場
10.1.はじめに
10.2.オーストラリア
10.3.中国
10.4.インド
10.5.インドネシア
10.6.日本
10.7.マレーシア
10.8.フィリピン
10.9.シンガポール
10.10.韓国
10.11.台湾
10.12.タイ
10.13.ベトナム
11.ヨーロッパ、中東、アフリカのロボット放射線治療市場
11.1.はじめに
11.2.デンマーク
11.3.エジプト
11.4.フィンランド
11.5.フランス
11.6.ドイツ
11.7.イスラエル
11.8.イタリア
11.9.オランダ
11.10.ナイジェリア
11.11.ノルウェー
11.12.ポーランド
11.13.カタール
11.14.ロシア
11.15.サウジアラビア
11.16.南アフリカ
11.17.スペイン
11.18.スウェーデン
11.19.スイス
11.20.トルコ
11.21.アラブ首長国連邦
11.22.イギリス
12.競争環境
12.1.市場シェア分析(2023年
12.2.FPNVポジショニングマトリックス(2023年
12.3.競合シナリオ分析
12.3.1.バリアンの最新のFDA承認により放射線治療の精度が向上
12.3.2.IBA社、大型契約更新でパイオニアとしての役割を強化
12.3.3.放射線治療における患者モニタリングに革命をもたらすExacTrac Dynamic Surfaceの導入
12.4.戦略分析と提言
13.競合ポートフォリオ
13.1.主要企業のプロフィール
13.2.主要製品ポートフォリオ
図1.ロボット放射線治療市場の調査プロセス
図2.ロボット放射線治療市場規模、2023年対2030年
図3.ロボット放射線治療の世界市場規模、2018年~2030年(百万米ドル)
図4.ロボット放射線治療の世界市場規模、地域別、2023年対2030年(%)
図5. ロボット放射線治療の世界市場規模、地域別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図6.ロボット放射線治療市場のダイナミクス
図7.ロボット放射線治療の世界市場規模、製品別、2023年対2030年(%)
図8.ロボット放射線治療の世界市場規模、製品別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図9.ロボット放射線治療の世界市場規模、技術別、2023年対2030年(%)
図10.ロボット放射線治療の世界市場規模、技術別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図11.ロボット放射線治療の世界市場規模、用途別、2023年対2030年(%)
図12.ロボット放射線治療の世界市場規模、用途別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図13.アメリカのロボット放射線治療市場規模、国別、2023年対2030年(%)
図14.アメリカのロボット放射線治療市場規模、国別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図15.米国のロボット放射線治療市場規模、州別、2023年対2030年 (%)
図16.米国のロボット放射線治療市場規模、州別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図17.アジア太平洋地域のロボット放射線治療市場規模、国別、2023年対2030年 (%)
図18.アジア太平洋地域のロボット放射線治療市場規模、国別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図19.欧州、中東、アフリカのロボット放射線治療市場規模、国別、2023年対2030年(%)
図20.欧州、中東、アフリカのロボット放射線治療市場規模、国別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図21.ロボット放射線治療市場シェア、主要プレーヤー別、2023年
図22. ロボット放射線治療市場、FPNVポジショニングマトリックス、2023年 [表一覧]
表1.ロボット放射線治療市場のセグメンテーションと対象範囲
表2.米ドル為替レート、2018年~2023年
表3.ロボット放射線治療の世界市場規模、2018年~2023年(百万米ドル)
表4.ロボット放射線治療の世界市場規模、2024-2030年(百万米ドル)
表5.ロボット放射線治療の世界市場規模、地域別、2018-2023年(百万米ドル)
表6.ロボット放射線治療の世界市場規模、地域別、2024-2030年(百万米ドル)
表7.ロボット放射線治療の世界市場規模、製品別、2018-2023年(百万米ドル)
表8.ロボット放射線治療の世界市場規模、製品別、2024-2030年(百万米ドル)
表9.ロボット放射線治療の世界市場規模、ロボット線形加速器システム別、地域別、2018-2023年(百万米ドル)
表10.ロボット放射線治療の世界市場規模、ロボット線形加速器システム別、地域別、2024-2030年(百万米ドル)
表11.ロボット放射線治療の世界市場規模、ロボット放射線手術システム別、地域別、2018-2023年(百万米ドル)
表12.ロボット放射線治療の世界市場規模、ロボット放射線手術システム別、地域別、2024-2030年(百万米ドル)
表13.ロボット放射線治療の世界市場規模、技術別、2018-2023年(百万米ドル)
表14.ロボット放射線治療の世界市場規模、技術別、2024-2030年(百万米ドル)
表15.ロボット放射線治療の世界市場規模、ブラキセラピー別、地域別、2018-2023年(百万米ドル)
表16.ロボット放射線治療の世界市場規模、ブラキセラピー別、地域別、2024-2030年(百万米ドル)
表17.ロボット放射線治療の世界市場規模、画像誘導放射線治療別、地域別、2018-2023年(百万米ドル)
表18.ロボット放射線治療の世界市場規模、画像誘導放射線治療別、地域別、2024-2030年(百万米ドル)
表19.ロボット放射線治療の世界市場規模、強度変調放射線治療別、地域別、2018-2023年(百万米ドル)
第20表.ロボット放射線治療の世界市場規模、強度変調放射線治療別、地域別、2024-2030年(百万米ドル)
表21.ロボット定位放射線手術の世界市場規模、地域別、2018-2023年(百万米ドル)
表22. ロボット定位放射線手術の世界市場規模、地域別、2024-2030年(百万米ドル)
表23.ロボット放射線治療の世界市場規模、定位放射線治療別、地域別、2018-2023年(百万米ドル)
表24.ロボット放射線治療の世界市場規模、定位放射線治療別、地域別、2024-2030年(百万米ドル)
表25.ロボット放射線治療の世界市場規模、用途別、2018-2023年(百万米ドル)
表26.ロボット放射線治療の世界市場規模、用途別、2024-2030年(百万米ドル)
表27.ロボット放射線治療の世界市場規模、乳がん別、地域別、2018-2023年(百万米ドル)
表28.ロボット放射線治療の世界市場規模、乳がん別、地域別、2024-2030年(百万米ドル)
表29.ロボット放射線治療の世界市場規模、大腸がん別、地域別、2018~2023年(百万米ドル)
表 30.ロボット放射線治療の世界市場規模、大腸がん別、地域別、2024-2030年(百万米ドル)
表31.ロボット放射線治療の世界市場規模、頭頸部がん別、地域別、2018-2023年(百万米ドル)
表32.ロボット放射線治療の世界市場規模、頭頸部がん別、地域別、2024-2030年(百万米ドル)
表33.ロボット放射線治療の世界市場規模、肺がん別、地域別、2018-2023年(百万米ドル)
表34.ロボット放射線治療の世界市場規模、肺がん別、地域別、2024-2030年(百万米ドル)
表35.ロボット放射線治療の世界市場規模、前立腺がん別、地域別、2018-2023年(百万米ドル)
表36.ロボット放射線治療の世界市場規模、前立腺がん別、地域別、2024-2030年(百万米ドル)
表37.アメリカのロボット放射線治療市場規模、製品別、2018~2023年(百万米ドル)
表 38.アメリカのロボット放射線治療市場規模、製品別、2024-2030年(百万米ドル)
表 39.アメリカのロボット放射線治療市場規模、技術別、2018-2023年(百万米ドル)
表40.アメリカのロボット放射線治療市場規模、技術別、2024-2030年(百万米ドル)
表41.米国のロボット放射線治療市場規模、用途別、2018~2023年(百万米ドル)
表42.米国のロボット放射線治療市場規模、用途別、2024~2030年(百万米ドル)
表43.米国のロボット放射線治療市場規模、国別、2018~2023年(百万米ドル)
表44.アメリカのロボット放射線治療市場規模、国別、2024-2030年(百万米ドル)
表45.アルゼンチンロボット放射線治療市場規模、製品別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 46.アルゼンチンロボット放射線治療市場規模、製品別、2024-2030年(百万米ドル)
表 47.アルゼンチンのロボット放射線治療市場規模、技術別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 48.アルゼンチンのロボット放射線治療市場規模、技術別、2024-2030年(百万米ドル)
表49.アルゼンチンのロボット放射線治療市場規模、用途別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 50.アルゼンチンのロボット放射線治療市場規模、用途別、2024-2030年(百万米ドル)
表51.ブラジルのロボット放射線治療市場規模、製品別、2018-2023年(百万米ドル)
表 52.ブラジルのロボット放射線治療市場規模、製品別、2024-2030年(百万米ドル)
表53.ブラジルのロボット放射線治療市場規模、技術別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 54.ブラジルのロボット放射線治療市場規模、技術別、2024-2030年(百万米ドル)
表55.ブラジルのロボット放射線治療市場規模、用途別、2018年~2023年(百万米ドル)
表56.ブラジルのロボット放射線治療市場規模、用途別、2024-2030年(百万米ドル)
表57.カナダロボット放射線治療市場規模、製品別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 58.カナダロボット放射線治療市場規模、製品別、2024-2030年(百万米ドル)
表59.カナダロボット放射線治療市場規模、技術別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 60.カナダロボット放射線治療市場規模、技術別、2024-2030年(百万米ドル)
表61.カナダロボット放射線治療市場規模、用途別、2018年~2023年(百万米ドル)
表62. カナダのロボット放射線治療市場規模、用途別、2024-2030年(百万米ドル)
表63.メキシコのロボット放射線治療市場規模、製品別、2018年~2023年(百万米ドル)
表64.メキシコのロボット放射線治療市場規模、製品別、2024-2030年(百万米ドル)
表65.メキシコのロボット放射線治療市場規模、技術別、2018-2023年(百万米ドル)
表 66.メキシコのロボット放射線治療市場規模、技術別、2024-2030年(百万米ドル)
表67.メキシコのロボット放射線治療市場規模、用途別、2018-2023年(百万米ドル)
表 68.メキシコのロボット放射線治療市場規模、用途別、2024-2030年(百万米ドル)
表69.米国ロボット放射線治療市場規模:製品別、2018年~2023年(百万米ドル)
表70.米国のロボット放射線治療市場規模、製品別、2024-2030年(百万米ドル)
表71.米国のロボット放射線治療市場規模、技術別、2018~2023年(百万米ドル)
表 72.米国のロボット放射線治療市場規模、技術別、2024~2030年(百万米ドル)
表73.米国のロボット放射線治療市場規模、用途別、2018~2023年(百万米ドル)
表 74.米国のロボット放射線治療市場規模、用途別、2024~2030年(百万米ドル)
表 75.米国のロボット放射線治療市場規模、州別、2018~2023年(百万米ドル)
表 76.米国のロボット放射線治療市場規模、州別、2024~2030年(百万米ドル)
表77.アジア太平洋地域のロボット放射線治療市場規模、製品別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 78.アジア太平洋地域のロボット放射線治療市場規模、製品別、2024-2030年(百万米ドル)
表 79.アジア太平洋地域のロボット放射線治療市場規模、技術別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 80.アジア太平洋地域のロボット放射線治療市場規模、技術別、2024-2030年(百万米ドル)
表 81.アジア太平洋地域のロボット放射線治療市場規模、用途別、2018-2023年(百万米ドル)
表 82.アジア太平洋地域のロボット放射線治療市場規模、用途別、2024-2030年(百万米ドル)
表83.アジア太平洋地域のロボット放射線治療市場規模、国別、2018年~2023年(百万米ドル)
表84.アジア太平洋地域のロボット放射線治療市場規模、国別、2024-2030年(百万米ドル)
表 85.オーストラリアのロボット放射線治療市場規模、製品別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 86.オーストラリアのロボット放射線治療市場規模、製品別、2024-2030年(百万米ドル)
表87.オーストラリアのロボット放射線治療市場規模、技術別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 88.オーストラリアのロボット放射線治療市場規模、技術別、2024-2030年(百万米ドル)
表 89.オーストラリアのロボット放射線治療市場規模、用途別、2018~2023年(百万米ドル)
表90. オーストラリアのロボット放射線治療市場規模、用途別、2024~2030年(百万米ドル)
表 91.中国ロボット放射線治療市場規模、製品別、2018-2023年(百万米ドル)
表92.中国ロボット放射線治療市場規模、製品別、2024-2030年(百万米ドル)
表93.中国ロボット放射線治療市場規模、技術別、2018-2023年(百万米ドル)
表94.中国のロボット放射線治療市場規模、技術別、2024-2030年(百万米ドル)
表95.中国ロボット放射線治療市場規模、用途別、2018-2023年(百万米ドル)
表96.中国のロボット放射線治療市場規模、用途別、2024-2030年(百万米ドル)
表 97.インドのロボット放射線治療市場規模、製品別、2018年~2023年(百万米ドル)
表98.インドのロボット放射線治療市場規模、製品別、2024-2030年(百万米ドル)
表99. インドのロボット放射線治療市場規模、技術別、2018-2023年(百万米ドル)
表 100.インドのロボット放射線治療市場規模、技術別、2024-2030年(百万米ドル)
表101.インドのロボット放射線治療市場規模、用途別、2018-2023年(百万米ドル)
表102.インドのロボット放射線治療市場規模、用途別、2024-2030年(百万米ドル)
表103.インドネシアのロボット放射線治療市場規模、製品別、2018-2023年(百万米ドル)
表 104.インドネシアのロボット放射線治療市場規模、製品別、2024-2030年(百万米ドル)
表105.インドネシアのロボット放射線治療市場規模、技術別、2018-2023年(百万米ドル)
表106.インドネシアのロボット放射線治療市場規模、技術別、2024-2030年(百万米ドル)
表107.インドネシアのロボット放射線治療市場規模、用途別、2018-2023年(百万米ドル)
表108.インドネシアのロボット放射線治療市場規模、用途別、2024-2030年(百万米ドル)
表109.日本のロボット放射線治療市場規模、製品別、2018-2023年(百万米ドル)
表110.日本のロボット放射線治療市場規模、製品別、2024-2030年(百万米ドル)
表111.日本のロボット放射線治療市場規模、技術別、2018-2023年(百万米ドル)
表112.日本のロボット放射線治療市場規模、技術別、2024-2030年(百万米ドル)
表113.日本のロボット放射線治療市場規模、用途別、2018-2023年(百万米ドル)
表114.日本のロボット放射線治療市場規模、用途別、2024-2030年(百万米ドル)
表115.マレーシアのロボット放射線治療市場規模、製品別、2018-2023年(百万米ドル)
表116.マレーシアのロボット放射線治療市場規模、製品別、2024-2030年(百万米ドル)
表117.マレーシアのロボット放射線治療市場規模、技術別、2018年~2023年(百万米ドル)
表118.マレーシアのロボット放射線治療市場規模、技術別、2024-2030年(百万米ドル)
表119.マレーシアのロボット放射線治療市場規模、用途別、2018-2023年(百万米ドル)
表120.マレーシアのロボット放射線治療市場規模、用途別、2024-2030年(百万米ドル)
表121.フィリピンのロボット放射線治療市場規模、製品別、2018-2023年(百万米ドル)
表122.フィリピンのロボット放射線治療市場規模、製品別、2024-2030年(百万米ドル)
表123.フィリピンのロボット放射線治療市場規模、技術別、2018年~2023年(百万米ドル)
表124.フィリピンのロボット放射線治療市場規模、技術別、2024-2030年(百万米ドル)
表125.フィリピンのロボット放射線治療市場規模、用途別、2018年~2023年(百万米ドル)
表126.フィリピンのロボット放射線治療市場規模、用途別、2024-2030年(百万米ドル)
表127.シンガポールロボット放射線治療市場規模:製品別、2018年~2023年(百万米ドル)
表128.シンガポールロボット放射線治療市場規模:製品別、2024-2030年(百万米ドル)
表129.シンガポールのロボット放射線治療市場規模、技術別、2018年~2023年(百万米ドル)
表130.シンガポールのロボット放射線治療市場規模、技術別、2024~2030年(百万米ドル)
表131.シンガポールのロボット放射線治療市場規模、用途別、2018年~2023年(百万米ドル)
表132.シンガポールのロボット放射線治療市場規模、用途別、2024~2030年(百万米ドル)
表 133.韓国ロボット放射線治療市場規模、製品別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 134.韓国のロボット放射線治療市場規模、製品別、2024-2030年(百万米ドル)
表 135.韓国ロボット放射線治療市場規模、技術別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 136.韓国のロボット放射線治療市場規模、技術別、2024-2030年(百万米ドル)
表 137.韓国のロボット放射線治療市場規模、用途別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 138.韓国のロボット放射線治療市場規模、用途別、2024~2030年(百万米ドル)
表 139.台湾のロボット放射線治療市場規模、製品別、2018-2023年(百万米ドル)
表140.台湾のロボット放射線治療市場規模、製品別、2024-2030年(百万米ドル)
表 141.台湾のロボット放射線治療市場規模、技術別、2018-2023年(百万米ドル)
表142.台湾のロボット放射線治療市場規模、技術別、2024-2030年(百万米ドル)
表143.台湾のロボット放射線治療市場規模、用途別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 144.台湾のロボット放射線治療市場規模、用途別、2024-2030年(百万米ドル)
表 145.タイのロボット放射線治療市場規模、製品別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 146.タイのロボット放射線治療市場規模、製品別、2024-2030年(百万米ドル)
表147.タイのロボット放射線治療市場規模、技術別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 148.タイのロボット放射線治療市場規模、技術別、2024-2030年(百万米ドル)
表149.タイのロボット放射線治療市場規模、用途別、2018年~2023年(百万米ドル)
表150.タイのロボット放射線治療市場規模、用途別、2024~2030年(百万米ドル)
表 151.ベトナムのロボット放射線治療市場規模、製品別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 152.ベトナムのロボット放射線治療市場規模、製品別、2024年~2030年(百万米ドル)
表 153.ベトナムのロボット放射線治療市場規模、技術別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 154.ベトナムのロボット放射線治療市場規模、技術別、2024年~2030年(百万米ドル)
表 155.ベトナムのロボット放射線治療市場規模、用途別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 156.ベトナムのロボット放射線治療市場規模、用途別、2024-2030年(百万米ドル)
表157.欧州・中東・アフリカのロボット放射線治療市場規模、製品別、2018年~2023年(百万米ドル)
表158.欧州、中東&アフリカのロボ ……..
…………..
………….. [199 Pages Report] The Robotic Radiotherapy Market size was estimated at USD 1.22 billion in 2023 and expected to reach USD 1.34 billion in 2024, at a CAGR 10.62% to reach USD 2.47 billion by 2030.
Robotic radiotherapy is an advanced method of delivering radiation treatment to cancer patients using highly sophisticated robotic technology. This technique allows extremely precise targeting of radiation doses to the tumor, minimizing damage to the surrounding healthy tissues. The robotic arm can move around the patient, delivering radiation from virtually any angle. This approach enhances the effectiveness of the treatment while reducing side effects, making it a valuable option in the fight against cancer. Robotic radiotherapy is especially beneficial for treating tumors in hard-to-reach or highly sensitive body areas. With a global rise in cancer cases, there is a growing demand for advanced treatment options such as robotic radiotherapy. In addition, government and regulatory bodies in many countries increasingly support innovative cancer treatments, providing a conducive environment for the growth of robotic radiotherapy. However, the issues related to product recalls and radiotherapy systems' interoperability present a significant challenge for the manufacturers and end users. Continuous improvements in robotics and medical imaging are making robotic radiotherapy more effective and accessible. Moreover, integrating artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) for better treatment planning and outcome prediction presents significant growth opportunities for manufacturers.
[Regional Insights]
The Americas, particularly the United States and Canada, represent a significant market for robotic radiotherapy. These countries have a long history of adopting novel cancer treatments supported by robust healthcare systems, extensive research frameworks, and favorable reimbursement policies. The United States stands at the forefront of technological advancements in robotic radiotherapy, backed by high healthcare spending, cutting-edge research, and a strong patent landscape. The presence of major medical device companies and top-tier research institutions propels innovation and adoption in the region. On the other hand, EMEA exhibits strong growth potential for robotic radiotherapy, supported by extensive healthcare systems, high cancer awareness, and substantial investment in healthcare technology. Countries including Germany, France, and the United Kingdom are significant in adopting innovative cancer treatment solutions, including robotic radiotherapy. Moreover, the Asia Pacific region has shown significant growth in the robotic radiotherapy market, driven by increasing awareness of cancer treatments, technological advancements, and rising healthcare expenditures. Countries such as China, Japan, and India are major in the region, each with unique market dynamics and improved healthcare infrastructure contributing to the rising demand for robotic radiotherapy solutions.
[Market Insights]
● Market Dynamics
The market dynamics represent an ever-changing landscape of the Robotic Radiotherapy Market by providing actionable insights into factors, including supply and demand levels. Accounting for these factors helps design strategies, make investments, and formulate developments to capitalize on future opportunities. In addition, these factors assist in avoiding potential pitfalls related to political, geographical, technical, social, and economic conditions, highlighting consumer behaviors and influencing manufacturing costs and purchasing decisions.
● Market Drivers ● Growing awareness about cancer worldwide and the need for advanced therapy solutions
● Supportive government initiatives and cancer awareness campaigns worldwide
● Market Restraints ● Strict regulations and cases of product recalls of radiotherapy devices
● Market Opportunities ● Technological advancements in robotic radiotherapy
● Favorable reimbursement policies and investments for radiotherapy
● Market Challenges ● Technical complexities and interoperability issues associated with the radiotherapy systems
● Market Segmentation Analysis ● Product: Advancements in the robotic radiosurgery systems to boost precise radiation therapy with extreme accuracy
● Application: Increasing adoption of robotic radiotherapy in varied cancer treatments to enhance treatment efficacy and oncological care
● Market Disruption Analysis
● Porter’s Five Forces Analysis
● Value Chain & Critical Path Analysis
● Pricing Analysis
● Technology Analysis
● Patent Analysis
● Trade Analysis
● Regulatory Framework Analysis
[FPNV Positioning Matrix]
The FPNV positioning matrix is essential in evaluating the market positioning of the vendors in the Robotic Radiotherapy Market. This matrix offers a comprehensive assessment of vendors, examining critical metrics related to business strategy and product satisfaction. This in-depth assessment empowers users to make well-informed decisions aligned with their requirements. Based on the evaluation, the vendors are then categorized into four distinct quadrants representing varying levels of success, namely Forefront (F), Pathfinder (P), Niche (N), or Vital (V).
[Market Share Analysis]
The market share analysis is a comprehensive tool that provides an insightful and in-depth assessment of the current state of vendors in the Robotic Radiotherapy Market. By meticulously comparing and analyzing vendor contributions, companies are offered a greater understanding of their performance and the challenges they face when competing for market share. These contributions include overall revenue, customer base, and other vital metrics. Additionally, this analysis provides valuable insights into the competitive nature of the sector, including factors such as accumulation, fragmentation dominance, and amalgamation traits observed over the base year period studied. With these illustrative details, vendors can make more informed decisions and devise effective strategies to gain a competitive edge in the market.
[Recent Developments]
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Varian's Latest FDA Approval Ushers in Enhanced Precision in Radiotherapy
Siemens Healthineers' subsidiary, Varian, received FDA 510(k) clearance for its innovative HyperSight imaging solution, integrated into the TrueBeam and Edge radiotherapy systems. This advancement significantly upgrades the imaging capabilities within radiotherapy treatment, supporting clinicians in delivering highly personalized and accurate treatments to improve patient outcomes. Varian's move to enrich its linear accelerators with HyperSight highlights its commitment to pioneering progress in patient-centric cancer care, enabling more precise and efficient therapeutic approaches. [Published On: 2024-02-29]
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IBA Reinforces Its Pioneer Role with Major Contract Renewal
Ion Beam Applications S.A. (IBA), the global player in particle accelerator technology and proton therapy for cancer treatment, has announced a significant contract renewal with Massachusetts General Hospital (MGH), marking a renewed partnership with its first proton therapy customer. The contract, valued between USD 80 to 100 million, encompasses a comprehensive system overhaul of MGH's proton therapy capabilities. IBA has confirmed receipt of the initial payment for this ambitious project. This development underscores IBA's continued leadership in advancing cancer treatment technology and solidifying its long-standing relationships within the healthcare sector. [Published On: 2023-10-18]
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Introducing ExacTrac Dynamic Surface to Revolutionize Patient Monitoring in Radiotherapy
Brainlab unveiled its latest innovation, the ExacTrac Dynamic Surface, an advanced addition to its ExacTrac Dynamic series, specializing in radiotherapy patient positioning and monitoring. This new product highlights a pioneering approach to surface-guided radiation therapy (SGRT) through a unique single-camera system designed to monitor patients, particularly during breath-hold treatments, continuously. The ExacTrac Dynamic Surface aims to set a new standard across radiotherapy departments by enhancing precision and safety in patient care. This development represents a significant leap forward in ensuring consistent, accurate treatment delivery, promising to transform the landscape of radiotherapy practices. [Published On: 2023-05-12]
[Strategy Analysis & Recommendation]
The strategic analysis is essential for organizations seeking a solid foothold in the global marketplace. Companies are better positioned to make informed decisions that align with their long-term aspirations by thoroughly evaluating their current standing in the Robotic Radiotherapy Market. This critical assessment involves a thorough analysis of the organization’s resources, capabilities, and overall performance to identify its core strengths and areas for improvement.
[Key Company Profiles]
The report delves into recent significant developments in the Robotic Radiotherapy Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include Accuray Incorporated, Best Theratronics Ltd., Brainlab AG, CIVCO Radiotherapy, Elekta, GE Healthcare Technologies, Inc., Hitachi Ltd., IBA Worldwide, IntraOp Medical Corporation, Koninklijke Philips N.V., Kuka AG, Nordion by Sotera Health Company, Optivus Proton Therapy, Inc., P-Cure Ltd., Panacea Medical Technologies, ProNova Solutions, RaySearch Laboratories, Sensus Healthcare, Siemens Healthineers AG, Triple Ring Technologies, ViewRay Technologies, Inc., and Zap Surgical Systems.
[Market Segmentation & Coverage]
This research report categorizes the Robotic Radiotherapy Market to forecast the revenues and analyze trends in each of the following sub-markets:
● Product ● Robotic Linear Accelerator Systems
● Robotic Radiosurgery Systems
● Technology ● Brachytherapy
● Image-Guided Radiotherapy
● Intensity-Modulated Radiotherapy
● Robotic Stereotactic Radiosurgery
● Stereotactic Radiotherapy
● Application ● Breast Cancer
● Colorectal Cancer
● Head & Neck Cancer
● Lung Cancer
● Prostate Cancer
● Region ● Americas ● Argentina
● Brazil
● Canada
● Mexico
● United States ● California
● Florida
● Illinois
● New York
● Ohio
● Pennsylvania
● Texas
● Asia-Pacific ● Australia
● China
● India
● Indonesia
● Japan
● Malaysia
● Philippines
● Singapore
● South Korea
● Taiwan
● Thailand
● Vietnam
● Europe, Middle East & Africa ● Denmark
● Egypt
● Finland
● France
● Germany
● Israel
● Italy
● Netherlands
● Nigeria
● Norway
● Poland
● Qatar
● Russia
● Saudi Arabia
● South Africa
● Spain
● Sweden
● Switzerland
● Turkey
● United Arab Emirates
● United Kingdom
