세계의 비침습적 방사선 수술 로봇 시스템 시장
Noninvasive Radiosurgery Robotic Systems
상품코드 : 1655609
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 02월
페이지 정보 : 영문 89 Pages
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한글목차

세계의 비침습적 방사선 수술 로봇 시스템 시장은 2030년까지 52억 달러에 도달

2024년에 23억 달러로 추정되는 세계의 비침습적 방사선 수술 로봇 시스템 시장은 2024-2030년에 CAGR 14.4%로 성장하며, 2030년에는 52억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

미국 시장은 5억 9,880만 달러로 추정, 중국은 CAGR 19.3%로 성장 예측

미국의 비침습적 방사선 수술 로봇 시스템 시장은 2024년에 5억 9,880만 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 13억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 19.3%입니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 10.3%와 12.6%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 11.5%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 비침습적 방사선 수술 로봇 시스템 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

비침습적 방사선 수술 로봇 시스템은 어떻게 의료에 혁명을 일으키고 있는가?

비침습적 방사선 수술 로봇 시스템은 현대 의료 기술의 최전선에 있으며, 종양 및 기타 이상 치료에 있으며, 기존의 외과적 수술에 대한 정밀하고 덜 침습적인 대안을 제공합니다. 기존 수술과 달리 방사선 수술은 절개가 필요하지 않습니다. 대신 집중된 방사선 빔을 사용하여 암세포와 같은 비정상적인 조직을 조준하고 파괴합니다. 이 로봇 시스템은 종양의 정확한 위치를 매핑하는 데 도움이 되는 MRI 및 CT 스캔과 같은 첨단 영상 기술을 통합하여 방사선 조사 과정의 정확성을 높입니다. 로봇 암은 주변 건강한 조직을 보존하면서 밀리미터 단위의 정확도로 고농도의 방사선 빔을 조사하도록 프로그래밍되어 있습니다. 사이버나이프는 뇌, 척추, 폐, 간 등 기존 수술이 위험하거나 현실적이지 않은 부위의 종양을 치료할 수 있습니다. 이 접근법의 비침습적 특성은 환자가 종종 마취 없이 치료를 받을 수 있고, 부작용이 적으며, 기존 수술 후보다 훨씬 빨리 회복할 수 있다는 것을 의미하며, 이러한 시스템을 현대 종양학 및 기타 의료 분야에서 강력한 툴로 만들고 있습니다.

방사선 수술 로봇 시스템의 정확성과 효율성을 지원하는 기술은?

비침습적 방사선 수술 로봇 시스템은 종양을 표적으로 삼을 때 최고의 정확성과 효과를 보장하는 첨단 기술의 융합으로 구축됩니다. 이 시스템의 핵심은 로봇의 정확성이며, 이를 통해 방사선 빔을 여러 각도에서 조사할 수 있으며, 건강한 조직에 대한 노출을 최소화하면서 종양에 대한 집중도를 높일 수 있습니다. 이러한 능력은 수술 중 종양의 위치를 지속적으로 모니터링할 수 있는 정위 영상과 같은 실시간 영상 기술을 통합함으로써 가능해집니다. 이는 환자의 호흡에 따라 종양이 움직일 수 있는 폐와 같은 부위에서 특히 중요합니다. 로봇공학과 첨단 이미징의 조합은 종양의 동적 추적을 가능하게 하여 종양이 다소 움직이더라도 방사선의 초점이 목표에 맞게 유지될 수 있도록 합니다. 또한 이러한 시스템은 최적의 방사선량과 그 분포를 계산하는 정교한 소프트웨어 알고리즘을 사용하여 종양과 환자의 해부학적 구조의 특정 특징에 맞게 치료를 조정합니다. 방사선 수술 시스템에 인공지능(AI)이 도입되면서 복잡한 사례에 적응할 수 있는 능력이 강화되었고, 과거 시술로부터 학습하여 치료 결과를 개선할 수 있게 되었습니다. 이러한 기술을 총동원하여 보다 정확하고 신속한 치료가 가능해졌으며, 의료진은 이전에는 더 침습적인 시술이 필요했던 종양이나 수술이 불가능하다고 판단되는 종양에 대해 방사선 수술을 할 수 있게 되었습니다.

비침습적 방사선 수술 로봇 시스템은 어떻게 환자 치료를 변화시키고 있는가?

비침습적 방사선 수술 로봇 시스템의 등장은 특히 종양학 분야에서 기존 수술법을 대체할 수 있는 최소 침습적이고 보다 정확한 치료법을 제공함으로써 환자 치료에 큰 변화를 가져왔습니다. 암 종양이나 기타 치료하기 어려운 이상 질환을 가진 환자들에게 이러한 시스템은 개복 수술에 수반되는 많은 위험과 합병증을 줄일 수 있는 선택지를 제공합니다. 예를 들어 방사선 수술은 뇌나 척추와 같은 민감한 부위나 접근하기 어려운 부위에 종양이 있는 환자들에게 특히 유용하며, 기존 수술은 신경 기능에 심각한 위험을 초래하거나 회복에 오랜 시간이 걸립니다. 방사선 수술 로봇 시스템을 통해 의사는 몸을 절개하지 않고도 이러한 질환을 치료할 수 있으며, 감염과 같은 부작용이 적고 회복 기간도 단축됩니다. 이는 기존 수술의 스트레스를 견딜 수 없는 고령의 환자나 기저질환을 앓고 있는 환자에게 특히 중요합니다. 또한 많은 방사선 수술이 외래에서 이루어지기 때문에 환자는 종종 당일 귀가할 수 있으며, 전체 비용과 입원 기간을 줄일 수 있습니다. 또한 방사선 수술은 현재 삼차 신경통, 동정맥 기형, 간질과 같은 비암성 질환의 치료에도 사용되고 있으며, 이러한 시스템의 이점은 더 넓은 환자 집단으로 확대되고 있습니다. 이러한 시스템의 다양성과 정확성은 또한 전반적인 환자 경험을 개선하고 임상 결과를 유지하거나 개선하는 동시에 덜 외상적인 치료 옵션을 제공하면서 전반적인 환자 경험을 개선하고 있습니다.

비침습적 방사선 수술 로봇 시스템 시장의 성장 원동력은?

비침습적 방사선 수술 로봇 시스템 시장의 성장을 주도하고 있는 몇 가지 중요한 요인들이 의료 서비스 제공과 기술 자체를 변화시키고 있습니다. 가장 큰 원동력 중 하나는 전 세계에서 암과 신경질환의 유병률이 증가하고 있다는 점입니다. 전 세계 인구의 고령화와 함께 암, 특히 뇌종양과 폐암의 발병률은 계속 증가하고 있으며, 이에 따라 방사선 수술과 같은 정밀하고 효과적인 치료 옵션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 환자와 의료진 모두 최소침습적 치료법을 선호하고 있는 것도 시장 성장을 가속하는 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 환자들은 비침습적 방사선 수술 시스템의 특징적인 장점인 회복 시간 단축, 합병증 감소, 감염 위험 감소를 제공하는 치료를 원하고 있습니다. 또한 기술의 발전으로 이러한 시스템의 정확성, 효율성, 안전성이 지속적으로 향상되고 있으며, AI와 머신러닝의 통합은 이러한 시스템이 맞춤 치료 계획을 제공하고, 개별 환자에 대한 방사선량을 최적화하며, 임상 결과를 개선할 수 있는 능력을 강화시키고 있습니다. 또한 영상유도방사선치료(IGRT)의 확대로 종양의 움직임을 더욱 정확하게 실시간으로 추적할 수 있게 됨에 따라 방사선 수술이 보다 광범위한 질환에 적용될 수 있게 되었습니다. 이는 대규모 인프라 투자가 필요 없는 더 작고 저렴한 시스템의 개발로 가능해졌습니다. 또한 신흥 시장의 유리한 상환 정책과 의료비 지출 증가는 이 기술에 대한 접근성을 확대하여 전 세계 더 많은 환자들에게 실행 가능한 치료 옵션이 되고 있습니다. 의료계가 정밀의료로 전환하는 가운데, 환자의 삶에 최소한의 지장을 주면서 높은 치료 효과를 제공하는 치료에 대한 요구로 인해 비침습적 방사선 수술 로봇 시스템에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.

부문

부문(비침습적 방사선 수술 로봇 시스템)

조사 대상 기업의 예(주목 34사)

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Noninvasive Radiosurgery Robotic Systems Market to Reach US$5.2 Billion by 2030

The global market for Noninvasive Radiosurgery Robotic Systems estimated at US$2.3 Billion in the year 2024, is expected to reach US$5.2 Billion by 2030, growing at a CAGR of 14.4% over the analysis period 2024-2030.

The U.S. Market is Estimated at US$598.8 Million While China is Forecast to Grow at 19.3% CAGR

The Noninvasive Radiosurgery Robotic Systems market in the U.S. is estimated at US$598.8 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$1.3 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 19.3% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 10.3% and 12.6% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 11.5% CAGR.

Global Noninvasive Radiosurgery Robotic Systems Market - Key Trends and Drivers Summarized

How Are Noninvasive Radiosurgery Robotic Systems Revolutionizing Healthcare?

Noninvasive radiosurgery robotic systems are at the forefront of modern medical technology, offering a precise and less invasive alternative to traditional surgical procedures for treating tumors and other abnormalities. Unlike conventional surgery, radiosurgery does not involve making any incisions; instead, it uses focused beams of radiation to target and destroy abnormal tissues, such as cancerous cells. These robotic systems enhance the precision of the radiation delivery process by integrating advanced imaging technologies, such as MRI or CT scans, which help in mapping the exact location of the tumor. The robotic arm is then programmed to deliver highly concentrated radiation beams with millimeter accuracy, sparing surrounding healthy tissues. One of the most well-known examples of these systems is the CyberKnife, which is capable of treating tumors in the brain, spine, lungs, liver, and other areas where traditional surgery might be risky or impractical. The noninvasive nature of this approach means that patients can often undergo treatment without anesthesia, experience fewer side effects, and recover much more quickly than they would after conventional surgery, making these systems a powerful tool in modern oncology and other medical fields.

What Technologies Power the Accuracy and Efficiency of Radiosurgery Robotic Systems?

Noninvasive radiosurgery robotic systems are built upon a fusion of advanced technologies that ensure the utmost accuracy and effectiveness in targeting tumors. At the core of these systems is robotic precision, which allows the radiation beams to be directed from multiple angles, increasing the concentration on the tumor while minimizing exposure to healthy tissues. This capability is made possible by integrating real-time imaging techniques, such as stereotactic imaging, which allows for continuous monitoring of the tumor's position throughout the procedure. This is particularly important in areas like the lungs, where tumors can move as the patient breathes. The combination of robotics and sophisticated imaging provides dynamic tracking of the tumor, ensuring that the radiation remains focused on the target, even if the tumor shifts slightly. Furthermore, these systems employ sophisticated software algorithms to calculate the optimal radiation dose and its distribution, tailoring the treatment to the specific characteristics of the tumor and the patient’s anatomy. The introduction of artificial intelligence (AI) into radiosurgery systems has enhanced their capability to adapt to complex cases, improving treatment outcomes by learning from previous procedures. These technologies collectively allow for treatments that are not only more precise but also faster, enabling medical professionals to perform radiosurgery on tumors that would have previously required more invasive procedures or might have been deemed inoperable.

How Are Noninvasive Radiosurgery Robotic Systems Transforming Patient Care?

The advent of noninvasive radiosurgery robotic systems has significantly transformed patient care, particularly in oncology, by offering a less invasive, more precise alternative to traditional surgical methods. For patients with cancerous tumors or other difficult-to-treat abnormalities, these systems provide an option that reduces many of the risks and complications associated with open surgery. For example, radiosurgery is particularly beneficial for patients with tumors in sensitive or hard-to-reach areas such as the brain or spine, where conventional surgery might pose a significant risk to neurological function or result in long recovery times. Radiosurgery robotic systems allow physicians to treat these conditions without cutting into the body, leading to fewer side effects, such as infections, and reduced recovery periods. This is especially important for older patients or those with underlying health conditions, who may not be able to withstand the stress of traditional surgery. The outpatient nature of many radiosurgery procedures also means that patients can often return home the same day, reducing the overall cost and time spent in the hospital. Additionally, radiosurgery is now being used to treat non-cancerous conditions such as trigeminal neuralgia, arteriovenous malformations, and even epilepsy, expanding the benefits of these systems to a broader patient population. The versatility and precision of these systems are also enhancing the overall patient experience, offering less traumatic treatment options while maintaining, and often improving, clinical outcomes.

What’s Driving the Growth of the Noninvasive Radiosurgery Robotic Systems Market?

The growth in the noninvasive radiosurgery robotic systems market is driven by several critical factors that are transforming both healthcare delivery and the technology itself. One of the most significant drivers is the increasing prevalence of cancer and neurological disorders worldwide. As the global population ages, the incidence of diseases like cancer particularly brain and lung cancers, continues to rise, fueling the demand for precise, effective treatment options like radiosurgery. The growing preference for minimally invasive procedures among both patients and healthcare providers is another key factor driving market growth. Patients are increasingly seeking treatments that offer shorter recovery times, fewer complications, and a lower risk of infection, all of which are hallmark benefits of noninvasive radiosurgery systems. Furthermore, technological advancements are continuously improving the precision, efficiency, and safety of these systems. The integration of AI and machine learning is enhancing the ability of these systems to deliver personalized treatment plans, optimizing radiation doses for individual patients and improving clinical outcomes. In addition, the expansion of image-guided radiation therapy (IGRT) is providing even more accurate real-time tracking of tumor movement, making radiosurgery applicable to a wider range of conditions. Another driver is the growing adoption of radiosurgery systems in outpatient settings and smaller clinics, which is made possible by the development of more compact and affordable systems that do not require large-scale infrastructure investments. Moreover, favorable reimbursement policies and increased healthcare spending in emerging markets are expanding access to this technology, making it a viable treatment option for more patients worldwide. As the medical community continues to shift toward precision medicine, the demand for noninvasive radiosurgery robotic systems is expected to rise, driven by the need for treatments that offer high efficacy with minimal disruption to the patient’s life.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Noninvasive Radiosurgery Robotic Systems market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Segment (Noninvasive Radiosurgery Robotic Systems)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 34 Featured) -

TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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