Рынок роботизированной радиотерапии — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по продукту (системы радиотерапии, программное обеспечение, 3D-камеры (с поверхностным наведением), другие), по технологии (линейные ускорители, обычные линейные ускорители, МРТ — линейные ускорители, системы стереотаксической лучевой терапии, кибернож, гамма-нож, терапия части
Published on: 2024-11-15 | No of Pages : 320 | Industry : Healthcare
Publisher : MIR | Format : PDF&Excel
Рынок роботизированной радиотерапии — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по продукту (системы радиотерапии, программное обеспечение, 3D-камеры (с поверхностным наведением), другие), по технологии (линейные ускорители, обычные линейные ускорители, МРТ — линейные ускорители, системы стереотаксической лучевой терапии, кибернож, гамма-нож, терапия части
Прогнозный период | 2025-2029 |
Объем рынка (2023) | 995,10 млн долларов США |
Объем рынка (2029) | 1781,32 млн долларов США |
CAGR (2024-2029) | 10,15% |
Самый быстрорастущий сегмент | Системы лучевой терапии |
Крупнейший Рынок | Северная Америка |
Обзор рынка
Глобальный рынок роботизированной радиотерапии оценивался в 995,10 млн долларов США в 2023 году и, как ожидается, продемонстрирует впечатляющий рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 10,15% до 2029 года. Глобальный рынок роботизированной радиотерапии переживает быстрый рост, чему способствуют передовые достижения в технологиях лечения рака и растущее глобальное бремя рака. Роботизированная радиотерапия использует робототехнику для повышения точности методов радиотерапии, доставляя направленное излучение к раковым тканям, при этом защищая здоровые окружающие ткани. Эта технология значительно повышает точность лечения, снижает побочные эффекты и оптимизирует результаты для пациентов, позиционируя ее как весьма привлекательное решение для поставщиков медицинских услуг и пациентов.
Будущее роботизированной радиотерапии представляется весьма благоприятным, обусловленным постоянными инновациями в области искусственного интеллекта, робототехники и систем визуализации. Ожидается, что эти достижения еще больше повысят точность, одновременно снижая стоимость лечения. Поскольку системы здравоохранения во всем мире все больше переходят на ориентированные на пациента минимально инвазивные подходы, роботизированная радиотерапия находится на пути к тому, чтобы стать ключевым компонентом протоколов лечения онкологии. Глобальный рынок роботизированной радиотерапии готов к существенному росту, поддерживаемому технологическими достижениями, ростом заболеваемости раком и растущим спросом на более эффективные, менее инвазивные методы лечения. Однако для раскрытия полного потенциала рынка потребуется решить такие проблемы, как высокие первоначальные затраты на роботизированные системы и эксплуатационные сложности, особенно на развивающихся рынках.
Ключевые движущие силы рынка
Рост заболеваемости раком во всем мире
Рак остается серьезной глобальной проблемой здравоохранения, которая стала причиной почти 10 миллионов смертей в 2020 году, что составляет примерно одну шестую смерть в мире. Наиболее распространенными видами рака являются рак груди, легких, толстой кишки, прямой кишки и простаты. Примерно треть случаев смерти от рака можно отнести к факторам образа жизни, таким как употребление табака, высокий индекс массы тела, употребление алкоголя, недостаточное потребление фруктов и овощей и физическая неактивность. Кроме того, загрязнение воздуха является критическим фактором риска развития рака легких. Инфекции, которые могут вызывать рак, включая вирус папилломы человека (ВПЧ) и гепатит, составляют около 30% случаев рака в странах с низким и ниже среднего уровнем дохода.
Рост смертности от рака усилил необходимость принятия передовых методов лечения рака, которые могут улучшить показатели выживаемости и качество жизни. Традиционные методы лечения, включая хирургию и химиотерапию, могут быть инвазивными и приводить к значительным побочным эффектам, которые особенно сложны для определенных групп пациентов, таких как пожилые люди или люди с сопутствующими заболеваниями. Роботизированная радиотерапия представляет собой менее инвазивную альтернативу хирургии и более целенаправленное лечение, чем химиотерапия, предлагая улучшенные результаты с меньшим количеством побочных эффектов. Было доказано, что этот вариант лечения улучшает качество жизни пациентов, особенно при таких видах рака, как рак простаты, легких и мозга, где точность нацеливания имеет важное значение. Поскольку показатели смертности стимулируют улучшение результатов лечения, роботизированная радиотерапия становится предпочтительным выбором в онкологии, подпитывая спрос на рынке. Рост распространенности рака привел к увеличению усилий по скринингу и ранней диагностике рака, которые стали более доступными и распространенными во многих частях мира. При более ранней диагностике пациенты с большей вероятностью получат пользу от вариантов лечения, нацеленных на небольшие локализованные опухоли, где точность имеет решающее значение. Роботизированная радиотерапия отлично подходит для доставки излучения в определенные области, не повреждая окружающие здоровые ткани, что делает ее идеальной для лечения рака на ранней стадии. Поскольку программы скрининга рака обнаруживают рак на ранних стадиях, растет потребность в точно ориентированных методах лечения, таких как роботизированная радиотерапия. Рак на ранней стадии особенно подходит для этой формы лечения, которая может уничтожить небольшие опухоли с высокой точностью, сохраняя здоровые ткани. Это повышенное внимание к ранней диагностике напрямую связано с более высоким спросом на передовые решения для лучевой терапии.
Технологические достижения в робототехнике и радиотерапии
Технологические достижения как в робототехнике, так и в радиотерапии являются одними из самых мощных драйверов роста на мировом рынке роботизированной радиотерапии. Эти инновации произвели революцию в лечении рака, обеспечив беспрецедентный уровень точности, эффективности и результатов для пациентов. Интеграция передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение и передовые системы визуализации, в платформы роботизированной радиотерапии изменила подход поставщиков медицинских услуг к лечению рака. Интеграция робототехники с радиотерапией значительно повысила точность лечения рака. Современные роботизированные системы радиотерапии оснащены возможностями визуализации в реальном времени и отслеживания движения, что позволяет им точно нацеливаться на опухоли, при этом подстраиваясь под движения пациента, такие как дыхание. Эти системы могут доставлять излучение с точностью до миллиметра, уменьшая повреждение здоровых окружающих тканей. Эта повышенная точность сделала роботизированную радиотерапию предпочтительным вариантом лечения труднодоступных опухолей, таких как опухоли в мозге, позвоночнике, легких и простате. Поскольку поставщики медицинских услуг все чаще внедряют технологии, обеспечивающие более высокую точность и лучшие клинические результаты, спрос на роботизированные системы радиотерапии резко возрос, что привело к росту рынка.
Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения в роботизированные системы радиотерапии произвело революцию в планировании и проведении лечения. Алгоритмы ИИ могут анализировать данные пациента, включая характеристики опухоли и окружающую анатомию, для разработки высокоперсонализированных планов лечения. Эти системы также позволяют проводить адаптивную радиотерапию, при которой лечение можно корректировать в режиме реального времени на основе реакции опухоли на облучение. Системы на базе ИИ сокращают человеческие ошибки, повышают точность лечения и улучшают общие результаты. Более того, они позволяют автоматизировать рабочие процессы, сокращая время, необходимое для планирования и проведения лечения. Эта возросшая эффективность стимулирует внедрение роботизированных систем лучевой терапии, особенно в больницах и онкологических центрах, которые сосредоточены на улучшении как клинических результатов, так и эксплуатационных характеристик. Достижения в области технологий медицинской визуализации еще больше способствовали росту роботизированной лучевой терапии. Теперь системы включают в себя методы визуализации с высоким разрешением, такие как КТ, МРТ и ПЭТ-сканирование, которые обеспечивают получение подробных трехмерных изображений опухолей и окружающих тканей. Эти системы визуализации можно использовать в режиме реального времени во время лечения, что позволяет точно корректировать подачу излучения по мере изменения опухоли или анатомии пациента. Интеграция визуализации в реальном времени значительно повысила точность и эффективность лечения, особенно для опухолей, расположенных в чувствительных областях, где даже незначительные неточности могут привести к серьезным осложнениям. Эти улучшенные возможности визуализации увеличили спрос на роботизированные системы лучевой терапии, особенно в больницах, которые лечат сложные случаи, требующие высокой точности.
Одним из ключевых нововведений в роботизированной лучевой терапии является появление адаптивной лучевой терапии, которая позволяет системам корректировать дозы облучения во время лечения на основе реакции опухоли и изменений в анатомии пациента. Это стало возможным благодаря передовому программному обеспечению, которое анализирует данные в реальном времени и при необходимости корректирует план лечения. Адаптивная радиотерапия обеспечивает значительные клинические преимущества, поскольку позволяет динамически корректировать лечение, снижая риск избыточного или недостаточного лечения. Эта адаптивность не только улучшает результаты лечения пациентов, но и повышает привлекательность роботизированных систем для лечения широкого спектра видов рака, способствуя их внедрению в медицинских учреждениях по всему миру. Технологические достижения в области радиотерапии привели к разработке более эффективных систем, позволяющих доставлять более высокие дозы облучения за меньшее количество сеансов. Такие технологии, как стереотаксическая радиотерапия тела (SBRT) и стереотаксическая радиохирургия (SRS), которые обычно используются в роботизированных системах радиотерапии, таких как CyberKnife, обеспечивают точное нацеливание за меньшее количество сеансов лечения по сравнению с обычной радиотерапией. Возможность сократить количество сеансов лечения без ущерба для эффективности лечения является значительным преимуществом как для пациентов, так и для поставщиков медицинских услуг. Более короткие курсы лечения более удобны для пациентов и помогают сократить использование ресурсов больницы, что делает роботизированную радиотерапию привлекательным вариантом для загруженных онкологических отделений. Эта эффективность стимулирует рост инвестиций в роботизированные системы, особенно в крупных онкологических центрах.
Повышенный спрос на минимально инвазивное лечение
Растущий спрос на минимально инвазивные варианты лечения является существенным фактором, стимулирующим расширение мирового рынка роботизированной радиотерапии. Поскольку пациенты и поставщики медицинских услуг все больше отдают приоритет методам лечения, которые обеспечивают меньшую травматичность, более быстрое восстановление и более низкие показатели осложнений, роботизированная радиотерапия становится предпочтительным решением. Этот сдвиг меняет протоколы лечения рака во всем мире, создавая возможности для технологических инноваций и способствуя широкому внедрению. Сегодняшние пациенты более информированы о вариантах своего лечения и ищут методы лечения, которые вызывают минимальное нарушение их жизни. Роботизированная радиотерапия предлагает неинвазивную альтернативу традиционным методам лечения рака, таким как хирургия и обычная радиотерапия, обеспечивая целенаправленное разрушение опухоли без необходимости хирургических разрезов или длительных периодов восстановления. Этот минимально инвазивный подход соответствует предпочтениям пациента, особенно при лечении чувствительных видов рака, таких как опухоли простаты, легких, головного мозга и позвоночника. Возросшее предпочтение менее инвазивным методам лечения напрямую повышает спрос на роботизированные системы лучевой терапии. Пациенты, стремящиеся избежать рисков, связанных с хирургическим вмешательством, или побочных эффектов традиционной лучевой терапии, побуждают поставщиков медицинских услуг внедрять передовые роботизированные технологии, которые предлагают точное и эффективное лечение с минимальной физической травмой. Этот всплеск спроса со стороны пациентов является ключевым фактором роста рынка. Роботизированная лучевая терапия предназначена для точечного воздействия на опухоли, сводя к минимуму воздействие радиации на здоровые ткани. Эта возможность значительно снижает распространенные побочные эффекты традиционной лучевой терапии, такие как усталость, раздражение кожи и повреждение окружающих органов. Например, при лечении рака предстательной железы роботизированные системы могут снизить риск повреждения близлежащих тканей, таких как мочевой пузырь или прямая кишка, сохраняя критические функции и улучшая качество жизни пациентов. Сокращение побочных эффектов, связанных с лечением, сделало роботизированную лучевую терапию привлекательным вариантом как для пациентов, так и для онкологов. Улучшение результатов лечения пациентов и возможность поддерживать лучшее качество жизни являются ключевыми факторами, определяющими спрос. В результате больницы и онкологические центры все больше инвестируют в роботизированные системы радиотерапии, чтобы предлагать более привлекательные варианты лечения, продвигая рынок вперед.
Традиционные методы лечения рака, особенно хирургические вмешательства, часто требуют длительного пребывания в больнице и длительных периодов восстановления, что может нарушить жизнь пациентов и увеличить расходы на здравоохранение. Напротив, роботизированная радиотерапия — это амбулаторная процедура, которая обычно требует меньше сеансов лечения и позволяет пациентам возобновить обычную деятельность вскоре после каждого сеанса. Этот более короткий цикл лечения очень привлекателен для пациентов, которые хотят сохранить свой распорядок дня и свести к минимуму время, проведенное вне работы или семьи. Обещание более быстрого восстановления и меньшего количества визитов в больницу повышает привлекательность роботизированной радиотерапии, особенно среди работающих специалистов и активных людей, которые отдают приоритет быстрому возвращению к нормальной жизни. Эта тенденция приводит к отходу от более инвазивных методов лечения, увеличивая спрос на роботизированные системы в онкологических отделениях и стимулируя рост рынка. Население мира быстро стареет, и с возрастом увеличивается риск развития рака. Однако пожилые пациенты часто хуже переносят физические нагрузки инвазивных операций из-за сопутствующих заболеваний, ослабленной иммунной системы или других осложнений со здоровьем. Для этой демографической группы пациентов минимально инвазивные методы лечения, такие как роботизированная радиотерапия, являются более безопасной альтернативой, поскольку они связаны с меньшим количеством осложнений, меньшим послеоперационным уходом и более коротким временем восстановления. По мере роста численности пожилого населения и роста заболеваемости раком роботизированная радиотерапия обеспечивает важнейшее решение, которое отвечает потребностям пожилых пациентов, которые не являются подходящими кандидатами для операции. Растущее внедрение минимально инвазивных вариантов лечения в гериатрической онкологии является значительным драйвером рынка роботизированной радиотерапии, поскольку поставщики медицинских услуг ищут более безопасные и эффективные альтернативы традиционным методам.
Основные проблемы рынка
Высокие капитальные и эксплуатационные затраты
Одной из наиболее существенных проблем роста рынка роботизированной радиотерапии является высокая стоимость приобретения, внедрения и обслуживания этих передовых систем. Платформы роботизированной радиотерапии, такие как CyberKnife или TrueBeam, требуют значительных первоначальных инвестиций, часто достигающих нескольких миллионов долларов. Помимо покупки оборудования, поставщики медицинских услуг также должны учитывать текущее обслуживание, обновления программного обеспечения и обучение специализированного персонала для эффективной эксплуатации этих систем.
Высокие капитальные затраты (CAPEX), связанные с этими технологиями, представляют собой барьер, особенно для небольших больниц, клиник и медицинских учреждений в развивающихся регионах. Многие поставщики медицинских услуг не решаются делать такие крупные инвестиции без четких доказательств значительного объема пациентов или благоприятной политики возмещения, которая может компенсировать расходы. В дополнение к первоначальным затратам на установку, эксплуатационные расходы, такие как найм обученных технологов радиотерапии и постоянное обслуживание системы, способствуют тому, что роботизированная радиотерапия становится невыгодным вариантом для многих медицинских центров. Этот финансовый барьер ограничивает проникновение на рынок, особенно в странах с низким уровнем дохода и регионах, где бюджеты здравоохранения более ограничены. Даже на развитых рынках больницы должны взвешивать соотношение затрат и выгод, что приводит к более медленным темпам внедрения. Проблема стоимости является существенным препятствием для того, чтобы сделать роботизированную радиотерапию более доступной в глобальном масштабе, особенно в условиях ограниченных ресурсов.
Сложность эксплуатации и обслуживания
Еще одной проблемой, ограничивающей рост рынка роботизированной радиотерапии, является сложный характер эксплуатации и обслуживания этих высокотехнологичных систем. Платформы роботизированной радиотерапии требуют квалифицированного персонала, включая специалистов-рентгенологов, медицинских физиков и техников, для обеспечения безопасной и точной работы. Обучение этих специалистов может быть обширным и дорогостоящим, и во многих регионах наблюдается нехватка надлежащим образом обученного персонала, который может эффективно управлять этими передовыми системами.
Потребность в высокоспециализированном персонале создает барьер для внедрения, особенно в регионах, где программы обучения радиотерапии и роботизированным технологиям нелегко найти. Даже в больницах, которые могут позволить себе приобрести роботизированные системы лучевой терапии, нехватка квалифицированного персонала может ограничить их способность эксплуатировать оборудование на полную мощность, что приводит к недоиспользованию этих дорогостоящих активов.
Техническое обслуживание и ремонт роботизированных систем требуют сложных технических знаний. Простои оборудования из-за проблем с обслуживанием или сбоев программного обеспечения могут нарушить графики лечения и привести к неэффективности работы. Это еще больше лишает стимулов небольших или ограниченных в ресурсах поставщиков медицинских услуг внедрять роботизированные системы лучевой терапии. Эти эксплуатационные сложности замедляют рост рынка, ограничивая внедрение медицинскими учреждениями, которые могут позволить себе инвестировать в обучение персонала и постоянную техническую поддержку. Зависимость от высококвалифицированного персонала и технические проблемы, связанные с поддержанием передовых роботизированных систем, остаются существенными препятствиями для масштабирования рынка в более широких географических регионах и небольших медицинских центрах.
Основные тенденции рынка
Переход к персонализированной и точной медицине
Одной из наиболее значимых тенденций, влияющих на будущее рынка роботизированной радиотерапии, является растущий акцент на персонализированной и точной медицине. По мере того, как здравоохранение движется к более индивидуализированным подходам к лечению, растет спрос на технологии, которые могут адаптировать лечение рака на основе конкретных характеристик опухоли пациента, генетического профиля и биологических маркеров. Роботизированные системы радиотерапии находятся на переднем крае этой тенденции, предлагая высокоиндивидуализированные планы лечения, которые разработаны для максимальной эффективности при минимизации побочных эффектов.
Интеграция геномики, анализа биомаркеров и передовых технологий визуализации в роботизированные платформы радиотерапии позволяет проводить лечение, точно настроенное на уникальный профиль рака каждого пациента. Эта тенденция стимулирует инвестиции в алгоритмы на основе ИИ, которые могут оптимизировать планы лечения в режиме реального времени, корректируя дозы облучения на основе реакции опухоли и анатомии пациента. По мере развития области прецизионной онкологии ожидается, что роботизированные системы лучевой терапии будут играть решающую роль в предоставлении целенаправленной терапии на основе данных, которая соответствует целям персонализированной медицины. Переход к индивидуальному уходу, вероятно, увеличит внедрение роботизированных систем лучевой терапии, поскольку поставщики медицинских услуг стремятся предлагать передовые персонализированные варианты лечения. Эта тенденция будет особенно заметна в онкологических центрах и научно-исследовательских институтах, ориентированных на будущее прецизионной медицины, что будет способствовать долгосрочному росту рынка.
Расширение возможностей ИИ и машинного обучения в лучевой терапии
Продолжающаяся интеграция технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в роботизированные системы лучевой терапии является еще одной важной тенденцией, формирующей будущее рынка. Платформы на основе ИИ преобразуют способ проведения лучевой терапии, от планирования лечения и обнаружения опухолей до корректировки в реальном времени во время сеансов облучения. Способность алгоритмов ИИ обрабатывать большие наборы данных, выявлять закономерности и прогнозировать результаты может произвести революцию в лечении рака, сделав роботизированные системы лучевой терапии более умными, быстрыми и эффективными.
ИИ и машинное обучение улучшают автоматизацию рабочих процессов лучевой терапии, позволяя быстрее и точнее планировать лечение. Алгоритмы ИИ могут анализировать огромные объемы данных визуализации для обнаружения границ опухоли, прогнозирования движения и прогнозирования изменений в размере или положении опухоли, что позволяет проводить адаптивную лучевую терапию, которая корректирует лечение в реальном времени. Это сводит к минимуму ошибки, сокращает время лечения и улучшает общие результаты. Способность ИИ постоянно обучаться и совершенствоваться с помощью данных также означает, что роботизированные системы лучевой терапии будут становиться все более интеллектуальными со временем, что еще больше оптимизирует их производительность. Поскольку технологии ИИ и машинного обучения продолжают развиваться, их включение в системы лучевой терапии значительно увеличит ценностное предложение роботизированных платформ. Поставщики медицинских услуг, стремящиеся к повышению точности и эффективности с помощью ИИ, вероятно, будут способствовать внедрению этих систем. Тенденция к онкологии с использованием искусственного интеллекта откроет новые возможности роста для производителей роботизированной радиотерапии, особенно на развитых рынках с высокотехнологичной инфраструктурой.
Сегментная аналитика
Сведения о продукте
Исходя из категории продукта, сегмент систем радиотерапии стал доминирующим на мировом рынке роботизированной радиотерапии в 2023 году. Системы радиотерапии являются наиболее важными и технологически сложными продуктами в роботизированной радиотерапии, что делает их крупнейшим и наиболее доминирующим сегментом. Эти системы составляют основу роботизированного лечения радиотерапией, обеспечивая точное нацеливание на раковые ткани, щадя здоровые окружающие области. Ведущие технологии, такие как CyberKnife, TrueBeam и TomoTherapy, предлагают передовые системы доставки излучения, которые включают робототехнику, технологии визуализации и возможности отслеживания в реальном времени.
Доминирование систем радиотерапии можно объяснить их непосредственной ролью в лечении рака, особенно в таких сложных случаях, как опухоли головного мозга, рак легких и рак простаты, где точность имеет решающее значение. Эти системы предназначены для доставки высокофокусированных доз облучения, что снижает риск побочных эффектов и улучшает результаты лечения пациентов. Способность этих систем выполнять неинвазивное лечение, а также их совместимость с адаптивной радиотерапией делают их предпочтительным выбором для больниц и онкологических центров по всему миру. Системы радиотерапии представляют наибольшую долю дохода рынка из-за их высокой стоимости приобретения, которая обычно составляет миллионы долларов за систему. Поставщики медицинских услуг вкладывают значительные средства в эти системы для улучшения возможностей лечения, особенно в онкологических центрах с большим объемом пациентов. Долгосрочное использование, возможность модернизации и высокий спрос на эти системы поддерживают их доминирующее положение на рынке. Эти факторы в совокупности способствуют росту этого сегмента.
Региональные данные
Северная Америка стала доминирующей на мировом рынке роботизированной радиотерапии в 2023 году, удерживая наибольшую долю рынка с точки зрения стоимости. Северная Америка, особенно Соединенные Штаты и Канада, имеет высокоразвитую инфраструктуру здравоохранения, которая поддерживает внедрение передовых технологий, включая роботизированные системы радиотерапии. Эта инфраструктура включает в себя сеть специализированных онкологических центров, научно-исследовательских институтов и больниц высшего уровня, которые могут внедрять и использовать передовые платформы роботизированной радиотерапии, такие как CyberKnife и TrueBeam. Наличие в Северной Америке медицинских учреждений мирового класса позволяет быстрее внедрять технологии роботизированной радиотерапии. Больницы и центры лечения рака оснащены всем необходимым для удовлетворения сложных эксплуатационных и технических требований этих систем. Кроме того, хорошо финансируемая система здравоохранения региона в сочетании с благоприятной политикой возмещения расходов на передовые методы лечения рака поддерживает интеграцию этих дорогостоящих технологий. Это позволяет Северной Америке сохранять лидирующие позиции за счет постоянной модернизации и расширения своих возможностей радиотерапии. Благодаря способности региона внедрять дорогостоящие и высокотехнологичные решения для лечения, Северная Америка захватывает значительную долю мирового рынка доходов от систем роботизированной радиотерапии. Регион стабильно лидирует по количеству установок роботизированных платформ радиотерапии, с сильным присутствием как в академических учреждениях, так и в частных медицинских учреждениях.
В Северной Америке один из самых высоких показателей заболеваемости раком в мире, особенно раком легких, молочной железы, простаты и колоректальным раком, что стимулирует спрос на передовые решения в области радиотерапии. Растущее число диагностированных случаев рака в США и Канаде побудило поставщиков медицинских услуг инвестировать в инновационные методы лечения, такие как роботизированная радиотерапия, для улучшения результатов лечения и снижения побочных эффектов. Растущая распространенность рака в Северной Америке является ключевым фактором для внедрения роботизированных систем радиотерапии. Поскольку лечение рака становится все более сложным и ориентированным на пациента, поставщики медицинских услуг ищут минимально инвазивные, высокоточные варианты лечения, которые могут сократить время лечения и улучшить качество жизни пациентов. Роботизированная радиотерапия предлагает эти преимущества, доставляя целевые дозы радиации с высокой точностью, уменьшая повреждение окружающих здоровых тканей. Растущее бремя рака также подстегнуло правительственные инициативы и финансирование онкологических исследований, что еще больше ускорило спрос на передовые решения в области радиотерапии. С растущим вниманием к улучшению показателей выживаемости и минимизации побочных эффектов Северная Америка остается на переднем крае внедрения и продвижения технологий роботизированной радиотерапии.
Последние разработки
- В июне 2024 года Apollo Cancer Centres (ACC) в партнерстве с Accuray, мировым лидером в области технологий лучевой терапии, объявили о запуске первого на Индийском субконтиненте специализированного образовательного центра по роботизированной и стереотаксической радиохирургии. Эта современная учебная программа, которая будет размещена в учреждениях ACC в Ченнаи и Бангалоре, будет предлагать специализированные образовательные возможности по передовым методам радиохирургии. Инициатива направлена на то, чтобы оснастить радиоонкологов, физиков, радиотерапевтов и технологов из Индии и всего Субконтинента передовыми навыками в области роботизированной и стереотаксической радиохирургии, что позволит расширить экспертные знания по всему региону.
- В январе 2023 года американская биомедицинская компания Accuray объявила, что Auckland Radiation Oncology (ARO) станет первым учреждением в Новой Зеландии, которое будет использовать систему CyberKnife — роботизированное устройство для лучевой терапии, известное своей способностью проводить лечение с точностью до миллиметра. Система предлагает высокоточную лучевую терапию, которая обычно выполняется всего за 1–5 амбулаторных сеансов, что является значительным достижением в лечении рака в стране.
- В марте 2023 года RayStation — это передовая программная платформа, разработанная для лучевой терапии и медицинской онкологии. Она генерирует планы лечения на основе ввода данных пользователем, позволяя медицинским работникам адаптировать терапию к потребностям пациента. После того, как предложенный план будет рассмотрен и одобрен уполномоченными врачами, RayStation можно также использовать для упрощения предоставления этих процедур, оптимизируя весь процесс лечения.
Ключевые игроки рынка
- SiemensHealthineers AG
- ElektaAB
- AccurayIncorporated
- IBADosimetry GmbH
- C-RAD
- Hitachi, Ltd.
- KoninklijkePhilips NV
- TOSHIBACorporation
- MevionMedical Systems
- PanaceaMedical Technologies Pvt. Ltd.
По продукту | По технологии | По применению | По конечному пользователю | По Регион |
|
|
|
|
|