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ハイパーサーミアがん治療市場 - 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測、デバイスタイプ別(マイクロ波ハイパーサーミアデバイス、超音波ハイパーサーミアデバイス、赤外線ハイパーサーミアデバイス、短波長ハイパーサーミアデバイス)、用途別(前立腺がん、乳がん、子宮頸がん、皮膚がん、その他のがん)、エンドユーザー別(病院・クリニック、専門センター、その他)、地域別、競合別セグメント、2019-2029F


Hyperthermia Cancer Treatment Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Device Type (Microwave Hyperthermia Device, Ultrasound Hyperthermia Device, Infrared Hyperthermia Device, Short-wave Hyperthermia Device), By Application (Prostate Cancer, Breast Cancer, Cervical Cancer, Skin Cancer, Other Cancers), By End User (Hospitals & Clinics, Specialty Centers, Others), By Region and Competition, 2019-2029F

ハイパーサーミアがん治療の世界市場は、2023年に1億5,126万米ドルと評価され、2029年までの年平均成長率(CAGR)は5.62%で、予測期間中に着実な成長が予測されている。ハイパーサーミアがん治療では、身体または... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
TechSci Research
テックサイリサーチ
2024年7月21日 US$4,900
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185 英語

 

サマリー

ハイパーサーミアがん治療の世界市場は、2023年に1億5,126万米ドルと評価され、2029年までの年平均成長率(CAGR)は5.62%で、予測期間中に着実な成長が予測されている。ハイパーサーミアがん治療では、身体または特定の腫瘍組織を通常40℃~45℃(104°F~113°F)の温度に意図的に加熱する。この治療法は、局所的、局部的、あるいは全身に適用され、がん細胞を標的とし、潜在的に破壊する。この熱に基づくアプローチは、放射線療法や化学療法などの同時併用がん治療の効果を高めるだけでなく、腫瘍部位への血流を促進し、がん細胞への酸素や薬剤の輸送を促進することによって、これらの治療法の送達を強化する。さらに、ハイパーサーミアはがんに対する身体の免疫反応を刺激することが観察されており、腫瘍の認識と破壊を助ける可能性がある。
ハイパーサーミア治療は、体外または体内加熱装置、マイクロ波アプリケータ、温水毛布など、さまざまな方法で行われる。現在、ハイパーサーミアは腫瘍学市場の比較的小さなセグメントであるにもかかわらず、技術の進歩が治療の精度と有効性を向上させるにつれて、牽引力を増している。しかしながら、実行可能な治療選択肢としてのハイパーサーミアに対する患者や医療提供者の認識が広まっているかというと、まだ限定的である。
温熱療法を化学療法、放射線療法、外科的処置と統合することは、ロジスティクス上の課題を伴うが、全体的な治療成績の向上が期待される。認知度が高まり技術的統合が進むにつれて、ハイパーサーミアは世界のがん治療戦略においてより重要な役割を果たすようになり、がんとの闘いに新たな希望の道を提供することが期待される。
主な市場促進要因
がん罹患率の増加
世界的ながん罹患率の上昇により、効果的な治療オプションを必要とする人口が増加している。ハイパーサーミアは、化学療法や放射線療法といった従来の治療法に代わる、あるいは補助的なアプローチを提供し、特に標準的な治療に抵抗性を示すがんに有益である。WHOの報告によると、一生の間にがんにかかる人は約5人に1人で、男性の9人に1人、女性の12人に1人ががんで命を落としている。人間開発指数(HDI)に基づく格差によると、HDIレベルの高い国では、低い国に比べて2050年までに新規患者が大幅に増加すると予測されている。
ハイパーサーミアのような革新的な治療法に対する需要は、治療効果を高め、患者の転帰を改善する必要性から高まっている。ハイパーサーミアは、医療従事者ががんと闘うための新たな手段を提供するものであり、特に従来の治療法では効果が限定的であった場合に有効である。臨床研究および臨床試験では、温熱療法を他の治療法と組み合わせることで治療効果が高まり、生存率が改善する可能性があることが実証されており、様々な種類の癌を管理するための魅力的な選択肢となっている。
規制機関は、ハイパーサーミアを標準治療と併用した場合の安全で効果的な治療選択肢として認めるようになってきている。この認識により、ハイパーサーミアの臨床への導入と統合が容易になる。世界的ながんの罹患率の増加は、効果的な治療に対する重大な必要性を強調し、腫瘍学診療におけるハイパーサーミアの適用性と受容性を拡大することにより、ハイパーサーミアがん治療市場の拡大を促進している。
研究開発の拡大
研究開発努力の増大は、ハイパーサーミア治療技術や手法の進歩につながり、腫瘍や特定の組織を加温するためのより効果的で精密な装置の創出をもたらし、それによって治療成績が向上する。中国の研究者チームは、マイクロ波アブレーション(MWA)を強化する補助バイオマテリアルを開発した。彼らの研究は、高Ca2+濃度のアルギン酸ベースのハイドロゲルが、マイクロ波照射下で加熱効率を改善し、加熱領域を制限することを実証している。このアプローチは、細胞内Ca2+バランスを破壊することによって免疫原性細胞死を誘導するために、マイルドな温熱療法と相乗的に作用する。Ca2+過剰のアルギン酸ハイドロゲルとMWAの組み合わせは、動物モデルで様々な腫瘍を低出力レベルで効果的に切除する。この研究は、MWA療法を補強するマイクロ波反応性と免疫賦活性バイオマテリアルとしてのメタロアルギン酸ハイドロゲルの可能性を強調し、臨床応用の可能性を示している。
研究開発はまた、化学療法、放射線療法、免疫療法のような療法とハイパーサーミアの新しい応用と組み合わせの探求を促進する。これにより、ハイパーサーミアの範囲は、さまざまながん種や病期にわたって拡大する。例えば、2024年、インドのファリダバードにあるアムリタ病院は、放射線腫瘍学部長を中心に、がん治療における画像誘導療法とハイパーサーミアのためのロボット支援超音波システムを開発する政府出資のイニシアチブを発表した。このプロジェクトでは、IITハイデラバードおよびEranki Labs Private Limitedと提携した。この学際的な協力関係は、治療法を革新する包括的なアプローチに重点を置き、がん治療技術を進歩させるために不可欠である。このプロジェクトは3年後に終了する予定で、インド医学研究評議会(ICMR)から資金援助を受けている。
継続的な研究は、ハイパーサーミアの有効性と安全性を検証するものであり、規制当局の承認を得たり、医療従事者の間での受容を高めたりするために極めて重要である。例えば、Nature誌に発表された2024年の研究では、トリプルネガティブ乳癌マウスモデルにおいて、熱ショック因子1を阻害することで変調電気温熱療法の効果が増強されることが実証され、現在進行中の進歩が強調されている。ハイパーサーミアがん治療における研究開発への注力は、技術の進歩を促進し、アンメット・メディカル・ニーズに対応し、世界中のがん患者の転帰を改善することで市場を拡大する。
主な市場課題
コストと償還の問題
ハイパーサーミア治療を実施するには、腫瘍を治療温度まで加熱できる電磁波装置や超音波装置のような特殊な装置が必要であるが、これらの装置の入手や維持にはコストがかかるため、医療施設には多額の初期投資が必要となる。機器のコストと並んで、定期的なメンテナンス、キャリブレーション、治療セッションを効果的に操作・監督するための訓練されたスタッフの必要性など、継続的な運用コストがかかる。ハイパーサーミアの各セッションは、特に放射線療法や化学療法などの従来の治療と組み合わせた場合、相当な額になる可能性のあるがん治療全体の費用に寄与する。特に放射線療法や化学療法などの従来の治療と併用する場合は、かなりの累積的な経済的負担に直面する可能性がある。
保険会社や政府の医療プログラムなどの医療費支払者からハイパーサーミア治療に対する適切な償還を確保することは困難である。償還率は治療費をカバーできないことが多く、医療提供者の経済的損失または患者の自己負担増につながる可能性がある。特に、医療資源が限られている地域や、このような特殊な治療が十分にカバーされていない医療制度内では、高熱治療費が患者のアクセスを制限する可能性がある。このような格差は、医学的必要性よりもむしろ経済的な考慮に基づいて、有益となりうる治療法への不平等なアクセスにつながる可能性がある。ハイパーサーミアがん治療市場におけるコストの問題に対処するには、多面的なアプローチが必要である。これには、機器および運用コストを削減するための技術革新の活用、償還政策の改善の提唱、費用対効果を実証する臨床的エビデンスの作成、患者にとっての手頃な価格と利用しやすさを改善するためのイニシアチブの実施などが含まれる。
複雑性と技術的課題
ハイパーサーミア治療では、周囲の健康な組織への害を最小限に抑えながら、腫瘍を特定の治療温度(通常40~45℃)まで加熱する。これらの温度を達成し維持することは、膀胱や直腸のような隣接臓器への損傷を避けるために精度が必要な前立腺癌のような、骨盤や腹部の癌のような深部の腫瘍を治療するのに非常に重要です。ハイパーサーミア用のマイクロ波アプリケーターを設計するエンジニアは、組織に均一に浸透する制御された電磁波を確実に放射しなければなりません。表在組織をオーバーヒートさせることなく、深部の腫瘍に十分な熱を与えるという課題に遭遇しますが、フェーズドアレイアプリケーターのような進歩は、熱分布と治療効果を改善します。
ハイパーサーミア治療のプロトコルは、腫瘍の種類、大きさ、部位などの因子によって異なる。例えば、子宮頸癌の治療ではハイパーサーミアと放射線療法を併用することがある。異なる施設間でプロトコルを標準化することは、機器のばらつき、専門知識の違い、患者の多様性などのために困難である。ハイパーサーミア機器の操作には、熱伝達原理、熱線量測定、およびセッション中の患者ケアに関する専門的な訓練が必要である。適切な訓練を受けた労働力を維持することは、特に訓練資源が限られている小規模の医療環境では困難である。
ハイパーサーミアの安全性と有効性を確保するには、定期的な機器のメンテナンス、キャリブレーション、および治療プロトコルの遵守を含む厳格な品質保証が必要である。多様な医療提供者や施設間で一貫した品質を維持することは困難であり、治療の信頼性や患者の転帰に影響を及ぼす。現在進行中の研究は、技術的障害を克服し、ハイパーサーミア治療を改良することに重点を置いている。例えば、研究者たちは、外部磁場によって加熱される磁性ナノ粒子のような新しい熱伝達方法を探求し、腫瘍の正確な標的化を可能にしている。
主要市場動向
併用療法への注目
ハイパーサーミアは、がん細胞の感受性を高めることで化学療法や放射線療法を補完する。温度が上昇すると腫瘍への血流が促進され、化学療法薬や酸素の送達が改善されるため、治療効果が高まる。UCLAジョンソン総合がんセンターの研究者が行った前臨床研究では、CAR T細胞療法中に固形腫瘍を加温することで、治療の成功率が高まることが示唆されている。臨床研究では、併用療法におけるハイパーサーミアの有効性が確認され、医療従事者による継続的な研究と導入が促されている。科学者らの研究では、光熱アブレーションとCAR T細胞注入を組み合わせることで、マウスのメラノーマ腫瘍増殖が最大20日間抑制され、その後33%が無腫瘍状態を維持することがわかった。この研究では、腫瘍に対するCAR T細胞の活性を高めるために、摂氏約40度(華氏104度)の温和な温熱療法を試験した。Advanced Materials誌に掲載されたこの研究は、加熱装置や治療計画システムの改良を含むハイパーサーミア技術の進歩が、併用療法への安全で効果的な統合をいかに容易にしているかを強調している。
磁気ハイパーサーミアに基づくがん治療(MHCT)は、治療の可能性を示しているが、低酸素状態の腫瘍微小環境における低活性酸素種(ROS)生成や非効率的な熱伝達などの課題に直面している。モハリにあるナノ科学技術研究所(INST)のDeepika Sharma博士とそのチームは、ビタミンK3を添加した銅亜鉛フェライトベースの磁気熱力学的治療法を開発することにより、これらの問題に対処した。この革新的なアプローチは、磁気温熱療法と化学力学的療法を組み合わせたもので、磁気熱力学による活性酸素を利用して腫瘍細胞に不可逆的な酸化的損傷を与え、30日以内に腫瘍を完全に消滅させるものである。この研究成果は、2023年にACS Applied Materials & Interfaces誌に掲載され、がん治療戦略における重要な進歩を浮き彫りにした。
進行卵巣がんでは、化学的ハイパーサーミアが有望な結果をもたらしている。化学療法と並行してハイパーサーミアを投与すると、がん細胞が感作され、薬剤の効果が高まる。前臨床研究では、免疫チェックポイント阻害剤と併用することで、温熱療法が免疫細胞を刺激し、がん細胞を認識して攻撃する能力を増強する可能性も示されている。このような多面的なアプローチは、治療成績の改善、副作用の最小化、革新的ながん管理戦略の追求を原動力として、メラノーマや腎細胞がんなど様々ながんを対象とした臨床試験で現在検討されている。
セグメント別インサイト
装置タイプの洞察
デバイスタイプに基づいて、マイクロ波ハイパーサーミアデバイスは、2023年にハイパーサーミア癌治療の世界市場で支配的なセグメントとして浮上した。これは、電磁波で組織に深く浸透する能力によるもので、体内の異なる深さにある様々な癌を治療するのに不可欠な表在性腫瘍と深在性腫瘍の両方を効果的に加熱する。これらの装置は汎用性が高く、乳がん、前立腺がん、頭頸部がんなど、幅広い臨床用途に適している。臨床現場で広く採用されているのは、継続的な技術進歩、広範な商業的利用可能性、規制当局の承認、臨床ガイドラインの遵守などである。2023年、Pyrexar Medical社は、BSD-500 Superficial/Interstitial Hyperthermia System、BSD-2000、BSD-2000 3D、BSD-2000 3D/MR深部局所ハイパーサーミアシステムを含むRFハイパーサーミアシステム製品ラインのCEマークを更新した。
アプリケーションの洞察
ハイパーサーミアがん治療の世界市場において、予測期間中、アプリケーションの種類に基づくと、乳がんが最も急成長しているセグメントとして浮上した。ハイパーサーミアは、化学療法や放射線療法と併用することで、乳がんの治療にかなりの効果があることが実証されている。この方法では、健康な周辺組織を温存しながら腫瘍を正確に加熱することができるため、従来のがん治療に通常伴う全身性の副作用を最小限に抑えることができる。これらの利点は、治療を受ける乳がん患者の生活の質を著しく向上させる。ハイパーサーミアの正確なターゲティングにより、腫瘍を正確に加熱することができ、周囲の健康な組織へのダメージを最小限に抑えることができる。この集中的な治療アプローチにより、従来のがん治療でしばしばみられる全身性の副作用が軽減され、治療を受ける乳がん患者の全体的なQOLが向上する。ハイパーサーミア技術の進歩は、制御された熱を乳房腫瘍に特異的に供給できる装置の開発に特に重点を置いている。国際がん研究機関(IARC)の予測によると、乳がんの世界的な発生率は2040年までに年間300万人を超えると予想されており、世界で2番目に罹患率の高いがんとしての地位を確固たるものにしている。米国では、女性が乳癌を発症する生涯リスクは平均約13%で、8人に1人の確率に相当すると米国癌協会が報告している。このような高い有病率は、ハイパーサーミア治療と温熱治療機器に対する需要の高まりを裏付け、市場のこの分野の成長を促進している。
地域別洞察
地域別では、北米が2023年のハイパーサーミアがん治療世界市場の支配的な地域となった。これは、高度な医療インフラ、強固な研究能力、支持的な規制環境、高いがん罹患率、多額の医療費、臨床専門知識、強い患者需要に起因している。米国国立がん研究所(NCI)によると、2024年には米国で約2,001,140人が新たにがんと診断され、611,720人が死亡すると予測されている。男性では前立腺がん、肺がん、大腸がんが新規診断の48%を占め、女性では乳がん、肺がん、大腸がんが新規診断の51%を占めると予測されている。2020年には、米国だけでもがん医療への支出は2,089億ドルに達し、人口の高齢化とがん罹患率の上昇に伴い、費用は増加すると予想される。北米の多額の医療費は、ハイパーサーミア装置のような先端技術を含む革新的ながん治療への多額の投資を促進している。特に米国では厳しい規制の枠組みが、ハイパーサーミアシステムを含む医療機器や治療の安全性と有効性を保証している。北米の患者は、さまざまながん治療の選択肢について十分な情報を得ており、転帰の改善と生活の質の向上を約束する先進的な治療を積極的に求めている。このような情報通の患者層が、この地域のハイパーサーミア治療に対する高い需要に貢献している。米国とイスラエルは、イスラエル・米国二国間産業研究開発(BIRD)財団から9つのプロジェクトに対して840万ドルの資金提供を受ける。これらのプロジェクトのうち、ニューフェーズ社とウルトラフレックス・パワー・テクノロジーズ社は、先進的なRF(高周波)装置の開発で協力する。この機械は、ステージ4の患者を対象に、転移性固形腫瘍の治療のために、電磁ハイパーサーミアによってがん治療用ナノ粒子を活性化させることを目的としている。研究機関、大学、医療センターへの多額の投資は、ハイパーサーミア技術と治療プロトコルの進行中の進歩に貢献している。
主要市場プレイヤー
- パイレクサー・メディカル
- MagForce AG
- Hydrosun Medizintechnik GmbH
- アンドロメディック社
- 山本ビニタ株式会社
- オンコサーム社
- ナノプローブ社
- 重慶海孚医療技術有限公司
- ノヴァヴィダ統合医療センター
- イノメディカス
レポートの範囲
本レポートでは、ハイパーサーミアがん治療の世界市場を、以下に詳述した業界動向に加えて、以下のカテゴリーに分類しています:
- ハイパーサーミア癌治療市場、装置タイプ別:
マイクロ波ハイパーサーミア装置
o 超音波ハイパーサーミア装置
o 赤外線ハイパーサーミア装置
o 短波長ハイパーサーミア装置
- ハイパーサーミアがん治療市場:用途別
o 前立腺がん
o 乳癌
o 子宮頸癌
o 皮膚がん
o その他の癌
- ハイパーサーミアがん治療市場、エンドユーザー別
o 病院および診療所
o 専門センター
o その他
- ハイパーサーミア癌治療市場:地域別
o 北米
 米国
 カナダ
 メキシコ
o ヨーロッパ
 フランス
 イギリス
 イタリア
 ドイツ
 スペイン
o アジア太平洋
 中国
 インド
 日本
 オーストラリア
 韓国
南米
 ブラジル
 アルゼンチン
 コロンビア
o 中東・アフリカ
 南アフリカ
 サウジアラビア
 UAE
競合他社の状況
企業プロフィール:ハイパーサーミアがん治療の世界市場における主要企業の詳細分析。
利用可能なカスタマイズ:
Tech Sci Research社は、与えられた市場データをもとに、ハイパーサーミアがん治療の世界市場レポートにおいて、企業固有のニーズに合わせたカスタマイズを提供しています。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1.製品概要
1.1.市場の定義
1.2.市場の範囲
1.2.1.対象市場
1.2.2.調査対象年
1.2.3.主な市場セグメント
2.調査方法
2.1.調査の目的
2.2.ベースラインの方法
2.3.主要産業パートナー
2.4.主な協会と二次情報源
2.5.予測方法
2.6.データの三角測量と検証
2.7.仮定と限界
3.要旨
3.1.市場の概要
3.2.主要市場セグメントの概要
3.3.主要市場プレーヤーの概要
3.4.主要地域/国の概要
3.5.市場促進要因、課題、トレンドの概要
4.ハイパーサーミアがん治療の世界市場に対するCOVID-19の影響
5.ハイパーサーミアがん治療の世界市場展望
5.1.市場規模と予測
5.1.1.金額ベース
5.2.市場シェアと予測
5.2.1.デバイスタイプ別(マイクロ波ハイパーサーミアデバイス、超音波ハイパーサーミアデバイス、赤外線ハイパーサーミアデバイス、短波長ハイパーサーミアデバイス)
5.2.2.用途別(前立腺がん、乳がん、子宮頸がん、皮膚がん、その他のがん)
5.2.3.エンドユーザー別(病院・クリニック、専門センター、その他)
5.2.4.地域別
5.2.5.企業別(2023年)
5.3.市場マップ
6.アジア太平洋地域のハイパーサーミアがん治療市場展望
6.1.市場規模と予測
6.1.1.金額ベース
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.デバイスタイプ別
6.2.2.アプリケーション別
6.2.3.エンドユーザー別
6.2.4.国別
6.3.アジア太平洋地域国別分析
6.3.1.中国のハイパーサーミアがん治療市場の展望
6.3.1.1.市場規模と予測
6.3.1.1.1.金額ベース
6.3.1.2.市場シェアと予測
6.3.1.2.1.デバイスタイプ別
6.3.1.2.2.アプリケーション別
6.3.1.2.3.エンドユーザー別
6.3.2.インドのハイパーサーミアがん治療市場の展望
6.3.2.1.市場規模・予測
6.3.2.1.1.金額ベース
6.3.2.2.市場シェアと予測
6.3.2.2.1.デバイスタイプ別
6.3.2.2.2.アプリケーション別
6.3.2.2.3.エンドユーザー別
6.3.3.オーストラリアのハイパーサーミアがん治療市場の展望
6.3.3.1.市場規模および予測
6.3.3.1.1.金額ベース
6.3.3.2.市場シェアと予測
6.3.3.2.1.デバイスタイプ別
6.3.3.2.2.アプリケーション別
6.3.3.2.3.エンドユーザー別
6.3.4.日本のハイパーサーミアがん治療市場の展望
6.3.4.1.市場規模・予測
6.3.4.1.1.金額ベース
6.3.4.2.市場シェアと予測
6.3.4.2.1.デバイスタイプ別
6.3.4.2.2.アプリケーション別
6.3.4.2.3.エンドユーザー別
6.3.5.韓国のハイパーサーミアがん治療市場の展望
6.3.5.1.市場規模および予測
6.3.5.1.1.金額ベース
6.3.5.2.市場シェアと予測
6.3.5.2.1.デバイスタイプ別
6.3.5.2.2.アプリケーション別
6.3.5.2.3.エンドユーザー別
7.欧州のハイパーサーミアがん治療市場の展望
7.1.市場規模と予測
7.1.1.金額ベース
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.デバイスタイプ別
7.2.2.アプリケーション別
7.2.3.エンドユーザー別
7.2.4.国別
7.3.ヨーロッパ国別分析
7.3.1.フランスのハイパーサーミアがん治療市場の展望
7.3.1.1.市場規模と予測
7.3.1.1.1.金額ベース
7.3.1.2.市場シェアと予測
7.3.1.2.1.デバイスタイプ別
7.3.1.2.2.アプリケーション別
7.3.1.2.3.エンドユーザー別
7.3.2.ドイツのハイパーサーミアがん治療市場の展望
7.3.2.1.市場規模・予測
7.3.2.1.1.金額ベース
7.3.2.2.市場シェアと予測
7.3.2.2.1.デバイスタイプ別
7.3.2.2.2.アプリケーション別
7.3.2.2.3.エンドユーザー別
7.3.3.スペインのハイパーサーミアがん治療市場の展望
7.3.3.1.市場規模・予測
7.3.3.1.1.金額ベース
7.3.3.2.市場シェアと予測
7.3.3.2.1.デバイスタイプ別
7.3.3.2.2.アプリケーション別
7.3.3.2.3.エンドユーザー別
7.3.4.イタリアのハイパーサーミアがん治療市場の展望
7.3.4.1.市場規模および予測
7.3.4.1.1.金額ベース
7.3.4.2.市場シェアと予測
7.3.4.2.1.デバイスタイプ別
7.3.4.2.2.アプリケーション別
7.3.4.2.3.エンドユーザー別
7.3.5.英国ハイパーサーミアがん治療市場の展望
7.3.5.1.市場規模・予測
7.3.5.1.1.金額ベース
7.3.5.2.市場シェアと予測
7.3.5.2.1.デバイスタイプ別
7.3.5.2.2.アプリケーション別
7.3.5.2.3.エンドユーザー別
8.北米のハイパーサーミアがん治療市場の展望
8.1.市場規模と予測
8.1.1.金額ベース
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.デバイスタイプ別
8.2.2.アプリケーション別
8.2.3.エンドユーザー別
8.2.4.国別
8.3.北米国別分析
8.3.1.米国のハイパーサーミアがん治療市場の展望
8.3.1.1.市場規模と予測
8.3.1.1.1.金額ベース
8.3.1.2.市場シェアと予測
8.3.1.2.1.デバイスタイプ別
8.3.1.2.2.アプリケーション別
8.3.1.2.3.エンドユーザー別
8.3.2.メキシコのハイパーサーミアがん治療市場の展望
8.3.2.1.市場規模・予測
8.3.2.1.1.金額ベース
8.3.2.2.市場シェアと予測
8.3.2.2.1.デバイスタイプ別
8.3.2.2.2.アプリケーション別
8.3.2.2.3.エンドユーザー別
8.3.3.カナダのハイパーサーミアがん治療市場の展望
8.3.3.1.市場規模および予測
8.3.3.1.1.金額ベース
8.3.3.2.市場シェアと予測
8.3.3.2.1.デバイスタイプ別
8.3.3.2.2.アプリケーション別
8.3.3.2.3.エンドユーザー別
9.南米のハイパーサーミアがん治療市場の展望
9.1.市場規模と予測
9.1.1.金額ベース
9.2.市場シェアと予測
9.2.1.デバイスタイプ別
9.2.2.アプリケーション別
9.2.3.エンドユーザー別
9.2.4.国別
9.3.南アメリカ国別分析
9.3.1.ブラジルのハイパーサーミアがん治療市場の展望
9.3.1.1.市場規模と予測
9.3.1.1.1.金額ベース
9.3.1.2.市場シェアと予測
9.3.1.2.1.デバイスタイプ別
9.3.1.2.2.アプリケーション別
9.3.1.2.3.エンドユーザー別
9.3.2.アルゼンチンのハイパーサーミアがん治療市場展望
9.3.2.1.市場規模・予測
9.3.2.1.1.金額ベース
9.3.2.2.市場シェアと予測
9.3.2.2.1.デバイスタイプ別
9.3.2.2.2.アプリケーション別
9.3.2.2.3.エンドユーザー別
9.3.3.コロンビアのハイパーサーミアがん治療市場の展望
9.3.3.1.市場規模および予測
9.3.3.1.1.金額ベース
9.3.3.2.市場シェアと予測
9.3.3.2.1.デバイスタイプ別
9.3.3.2.2.アプリケーション別
9.3.3.2.3.エンドユーザー別
10.中東およびアフリカのハイパーサーミアがん治療市場の展望
10.1.市場規模と予測
10.1.1.金額ベース
10.2.市場シェアと予測
10.2.1.デバイスタイプ別
10.2.2.アプリケーション別
10.2.3.エンドユーザー別
10.2.4.国別
10.3.MEA:国別分析
10.3.1.南アフリカのハイパーサーミアがん治療市場の展望
10.3.1.1.市場規模および予測
10.3.1.1.1.金額ベース
10.3.1.2.市場シェアと予測
10.3.1.2.1.デバイスタイプ別
10.3.1.2.2.アプリケーション別
10.3.1.2.3.エンドユーザー別
10.3.2.サウジアラビアのハイパーサーミアがん治療市場展望
10.3.2.1.1.金額別
10.3.2.2.市場シェアと予測
10.3.2.2.1.デバイスタイプ別
10.3.2.2.2.アプリケーション別
10.3.2.2.3.エンドユーザー別
10.3.3.UAEハイパーサーミアがん治療市場の展望
10.3.3.1.市場規模・予測
10.3.3.1.1.金額ベース
10.3.3.2.市場シェアと予測
10.3.3.2.1.デバイスタイプ別
10.3.3.2.2.アプリケーション別
10.3.3.2.3.エンドユーザー別
11.市場ダイナミクス
11.1.促進要因
11.2.課題
12.市場動向
12.1.最近の動向
12.2.製品発表
12.3.合併・買収
13.ハイパーサーミアがん治療の世界市場SWOT分析
14.ポーターのファイブフォース分析
14.1.業界内の競争
14.2.新規参入の可能性
14.3.サプライヤーの力
14.4.顧客の力
14.5.代替製品の脅威
15.競争環境
15.1.パイレクサー・メディカル
15.1.1.事業概要
15.1.2.会社概要
15.1.3.製品とサービス
15.1.4.財務(報告通り)
15.1.5.最近の動向
15.2.マグフォースAG
15.3.Hydrosun Medizintechnik GmbH
15.4.アンドロメディック社
15.5.山本ビニータ株式会社
15.6.オンコサーム社
15.7.ナノプローブ社
15.8.重慶海孚医療技術有限公司
15.9.ノヴァヴィダ統合医療センター
15.10.イノメディカス社
16.戦略的提言
17.会社概要と免責事項

 

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Summary

Global Hyperthermia Cancer Treatment Market was valued at USD 151.26 Million in 2023 and is anticipated to project steady growth in the forecast period with a CAGR of 5.62% through 2029. Hyperthermia cancer treatment involves intentionally heating the body or specific tumor tissues to temperatures typically ranging from 40°C to 45°C (104°F to 113°F). This therapeutic method targets and potentially destroys cancer cells, whether applied locally, regionally, or across the entire body. This heat-based approach not only increases the effectiveness of concurrent cancer treatments like radiation therapy or chemotherapy but also enhances the delivery of these therapies by boosting blood flow to the tumor site, facilitating better oxygen and drug transport to cancer cells. Additionally, hyperthermia has been observed to stimulate the body's immune response against cancer, potentially aiding in the recognition and destruction of tumors.
Hyperthermia treatments are administered using various methods, including external or internal heating devices, microwave applicators, or warm water blankets. Despite being a relatively small segment of the oncology market currently, hyperthermia is gaining traction as technological advancements improve treatment precision and effectiveness. However, widespread awareness among patients and healthcare providers about hyperthermia as a viable treatment option remains limited.
Integrating hyperthermia with chemotherapy, radiation therapy, and surgical procedures presents logistical challenges but holds promise in enhancing overall treatment outcomes. As awareness grows and technological integration advances, hyperthermia is expected to play a more prominent role in global cancer treatment strategies, offering new avenues of hope in the battle against cancer.
Key Market Drivers
Increasing Cancer Incidence
The rising incidence of cancer globally has created a larger population in need of effective treatment options. Hyperthermia offers an alternative or supplementary approach to traditional therapies such as chemotherapy and radiation, particularly beneficial for cancers that are resistant to standard treatments. According to a report from WHO, approximately 1 in 5 people develop cancer during their lifetime, with 1 in 9 men and 1 in 12 women succumbing to the disease. Disparities based on the Human Development Index (HDI) indicate that countries with higher HDI levels are projected to experience a significant increase in new cases by 2050 compared to countries with lower HDI levels.
There is a growing demand for innovative therapies like hyperthermia driven by the need to improve treatment efficacy and enhance patient outcomes. Hyperthermia equips healthcare providers with additional tools to combat cancer, especially in cases where traditional therapies have limited effectiveness, thereby expanding the range of treatment options available to clinicians and patients. Clinical studies and trials have demonstrated that combining hyperthermia with other treatments can boost therapeutic effectiveness and potentially improve survival rates, making it an attractive choice for managing various types of cancers.
Regulatory bodies are increasingly recognizing hyperthermia as a safe and effective treatment option when used in conjunction with standard therapies. This recognition facilitates easier adoption and integration of hyperthermia into clinical practice. The growing global incidence of cancer underscores the critical need for effective treatments, driving the expansion of the hyperthermia cancer treatment market by broadening its applicability and acceptance within oncology practices.
Growing Research and Development
Increased research and development efforts lead to advancements in hyperthermia treatment technologies and techniques, resulting in the creation of more effective and precise devices for heating tumors or specific tissues, thereby enhancing treatment outcomes. A team of researchers from China has developed adjuvant biomaterials to enhance Microwave Ablation (MWA), which holds practical significance. Their work demonstrates that alginate-based hydrogels with high Ca2+ concentration improve heating efficiency and limit the heating zone under microwave exposure. This approach synergizes with mild hyperthermia to induce immunogenic cell death by disrupting intracellular Ca2+ balance. The combination of Ca2+-surplus alginate hydrogel with MWA effectively ablates various tumors in animal models using reduced power levels. This study underscores the potential of metallo-alginate hydrogel as a microwave-responsive and immunostimulatory biomaterial to augment MWA therapy, showing promise for clinical application.
Research and development also facilitate exploring new applications and combinations of hyperthermia with therapies like chemotherapy, radiation therapy, and immunotherapy. This expands the scope of hyperthermia across different cancer types and stages. For instance, in 2024, Amrita Hospital in Faridabad, India, announced a government-funded initiative to develop a robot-assisted ultrasound system for image-guided therapies and hyperthermia in cancer treatment, led by the head of their Radiation Oncology department. They partnered with IIT Hyderabad and Eranki Labs Private Limited for the project. This interdisciplinary collaboration is essential for advancing cancer care technology, focusing on a comprehensive approach to innovating treatment. The project, expected to conclude in three years, received funding from the Indian Council of Medical Research (ICMR).
Continued research validates the efficacy and safety of hyperthermia, crucial for obtaining regulatory approvals and increasing acceptance among healthcare providers. For example, a 2024 study published in Nature demonstrated that inhibiting heat shock factor 1 enhances the effects of modulated electro hyperthermia in a triple negative breast cancer mouse model, highlighting ongoing advancements. The focus on research and development in hyperthermia cancer treatment drives technological progress and expands the market by addressing unmet medical needs and improving outcomes for cancer patients worldwide.
Key Market Challenges
Cost and Reimbursement Issues
Implementing hyperthermia treatment necessitates specialized equipment like electromagnetic or ultrasound devices capable of heating tumors to therapeutic temperatures, which are costly to acquire and maintain, necessitating substantial initial investment for healthcare facilities. Alongside equipment costs, there are ongoing operational expenses including regular maintenance, calibration, and the requirement for trained personnel to effectively operate and oversee treatment sessions. Each hyperthermia session contributes to the overall expense of cancer care, which can be considerable, particularly when combined with conventional treatments such as radiation therapy or chemotherapy. Patients undergoing multiple sessions may face significant cumulative financial burdens.
Securing adequate reimbursement for hyperthermia treatments from healthcare payers, such as insurance companies or government health programs, poses challenges. Reimbursement rates often fall short of covering treatment costs, potentially resulting in financial losses for healthcare providers or increased out-of-pocket expenses for patients. The high cost of hyperthermia treatment can restrict patient access, especially in regions with limited healthcare resources or within healthcare systems that do not fully cover such specialized treatments. This disparity can lead to unequal access to potentially beneficial therapies based on financial considerations rather than medical necessity. Addressing the cost challenge in the hyperthermia cancer treatment market requires a multifaceted approach. This includes leveraging technological innovations to reduce equipment and operational costs, advocating for improved reimbursement policies, generating clinical evidence demonstrating cost-effectiveness, and implementing initiatives to improve affordability and accessibility for patients.
Complexity and Technical Challenges
Hyperthermia treatment involves heating tumors to specific therapeutic temperatures (typically between 40-45°C) while minimizing harm to surrounding healthy tissues. Achieving and maintaining these temperatures is crucial in treating deep-seated tumors like pelvic or abdominal cancers, such as in prostate cancer where precision is necessary to avoid damage to adjacent organs like the bladder or rectum. Engineers designing microwave applicators for hyperthermia must ensure they emit controlled electromagnetic waves that penetrate tissues uniformly. They encounter challenges in delivering sufficient heat to deep tumors without overheating superficial tissues, but advancements like phased array applicators improve heat distribution and treatment effectiveness.
Hyperthermia treatment protocols vary depending on factors such as tumor type, size, and location. For instance, treating cervical cancer might involve combining hyperthermia with radiation therapy. Standardizing protocols across different facilities is difficult due to equipment variability, varying expertise, and patient diversity. Operating hyperthermia equipment requires specialized training in heat transfer principles, thermal dosimetry, and patient care during sessions. Maintaining an adequately trained workforce can be challenging, particularly in smaller healthcare settings with limited training resources.
Ensuring the safety and effectiveness of hyperthermia involves rigorous quality assurance, including regular equipment maintenance, calibration, and adherence to treatment protocols. Maintaining consistent quality across diverse healthcare providers and facilities is challenging, affecting treatment reliability and patient outcomes. Ongoing research focuses on overcoming technical obstacles and refining hyperthermia treatments. For example, researchers explore novel heat delivery methods like magnetic nanoparticles heated by external magnetic fields, enabling precise tumor targeting.
Key Market Trends
Focus on Combination Therapies
Hyperthermia complements chemotherapy and radiation therapy by increasing the susceptibility of cancer cells to these treatments. Elevated temperatures promote enhanced blood flow to tumors, facilitating improved delivery of chemotherapy drugs and oxygen, thereby boosting treatment efficacy. A preclinical study conducted by researchers at the UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center has suggested that heating solid tumors during CAR T-cell therapy can amplify treatment success. Clinical studies affirm the effectiveness of hyperthermia in combination therapies, prompting ongoing research and adoption by healthcare providers. In their research, scientists found that combining photothermal ablation with CAR T-cell infusion suppressed melanoma tumor growth in mice for up to 20 days, with 33 percent remaining tumor-free thereafter. The study tested mild hyperthermia at approximately 40 degrees Celsius (104 degrees Fahrenheit) to enhance CAR T-cell activity against tumors. Published in Advanced Materials, this research underscores how advances in hyperthermia technology, including improved heating devices and treatment planning systems, facilitate its safe and effective integration into combination therapies.
Magnetic hyperthermia-based cancer therapy (MHCT) has shown therapeutic potential but faces challenges such as low reactive oxygen species (ROS) generation in hypoxic tumor microenvironments and inefficient heat transmission. Dr. Deepika Sharma and her team at the Institute of Nano Science and Technology (INST), Mohali, addressed these issues by developing a vitamin K3-loaded copper zinc ferrite-based magneto thermodynamic treatment. This innovative approach combines magnetic hyperthermia and chemodynamic therapy, leveraging ROS from magneto thermodynamics to induce irreversible oxidative damage to tumor cells, resulting in complete tumor eradication within 30 days. Their findings, published in ACS Applied Materials & Interfaces in 2023, highlight significant advancements in cancer treatment strategies.
In the context of advanced ovarian cancer, chemo-hyperthermia has emerged with promising outcomes. Hyperthermia administered alongside chemotherapy sensitizes cancer cells, enhancing the drugs' effectiveness. Preclinical studies also indicate hyperthermia's potential to stimulate immune cells, augmenting their ability to recognize and attack cancer cells when combined with immune checkpoint inhibitors. This multifaceted approach is currently under investigation in clinical trials across various cancers like melanoma and renal cell carcinoma, driven by the pursuit of improved treatment outcomes, minimized side effects, and innovative cancer management strategies.
Segmental Insights
Device Type Insights
Based on Device Type, the Microwave Hyperthermia Device emerged as the dominating segment in the global market for Hyperthermia Cancer Treatment in 2023. This is due to their ability to deeply penetrate tissues with electromagnetic waves, effectively heating both superficial and deep-seated tumors essential for treating various cancers at different depths within the body. These devices are versatile, suitable for a wide range of clinical applications including breast, prostate, head and neck cancers, among others. Their widespread adoption in clinical settings is bolstered by continuous technological advancements, broad commercial availability, regulatory approvals, and adherence to clinical guidelines. In 2023, Pyrexar Medical renewed the CE mark for their RF Hyperthermia Systems product line, which includes the BSD-500 Superficial/Interstitial Hyperthermia System, BSD-2000, BSD-2000 3D, and BSD-2000 3D/MR Deep Regional Hyperthermia System.
Application Insights
Based on Application Type, Breast Cancer emerged as the fastest growing segment in the global market for Hyperthermia Cancer Treatment during forecast period. Hyperthermia has demonstrated considerable effectiveness in treating breast cancer when used alongside chemotherapy and radiation therapies. This method allows tumors to be heated precisely while sparing healthy surrounding tissues, thereby minimizing the systemic side effects typically associated with conventional cancer treatments. These benefits significantly enhance the quality of life for breast cancer patients undergoing therapy. Hyperthermia's precise targeting enables tumors to be heated with accuracy, minimizing damage to surrounding healthy tissues. This focused treatment approach reduces the systemic side effects often linked with conventional cancer therapies, thus enhancing the overall quality of life for breast cancer patients undergoing treatment. Advancements in hyperthermia technology have been particularly focused on developing devices that can deliver controlled heat specifically to breast tumors. According to projections by the International Agency for Research on Cancer (IARC), the global incidence of breast cancer is expected to exceed 3 million new cases annually by 2040, solidifying its position as the second most prevalent cancer worldwide. In the United States, the American Cancer Society reports that the average lifetime risk for women developing breast cancer is around 13%, equating to a 1 in 8 chance. This high prevalence underscores a growing demand for hyperthermia treatments and heat treatment equipment, thereby driving growth in this segment of the market.
Regional Insights
Based on Region, North America emerged as the dominant region in the Global Hyperthermia Cancer Treatment Market in 2023. This stems from its advanced healthcare infrastructure, robust research capabilities, supportive regulatory environment, high cancer incidence rates, substantial healthcare expenditures, clinical expertise, and strong patient demand. According to the National Cancer Institute (NCI), it is projected that in 2024, approximately 2,001,140 new cancer cases will be diagnosed in the United States, with an estimated 611,720 deaths from the disease. Among men, prostate, lung, and colorectal cancers are anticipated to comprise 48% of new diagnoses, while breast, lung, and colorectal cancers are expected to account for 51% of new diagnoses among women. In 2020, expenditures for cancer care in the United States alone totaled $208.9 billion, with costs expected to rise as the population ages and cancer incidence increases. North America's significant healthcare spending facilitates substantial investments in innovative cancer treatments, including advanced technologies like hyperthermia devices. Stringent regulatory frameworks, particularly in the United States, ensure the safety and effectiveness of medical devices and treatments, including hyperthermia systems. Patients in North America are well-informed about various cancer treatment options and actively seek advanced therapies that promise improved outcomes and enhanced quality of life. This informed patient base contributes to the region's high demand for hyperthermia treatments. The United States and Israel will receive $8.4 million in funding from the Israel-US Binational Industrial Research and Development (BIRD) Foundation for nine projects. Among these projects, New Phase and Ultraflex Power Technologies will collaborate on developing an advanced RF (radio frequency) machine. This machine aims to activate cancer treatment nanoparticles for the treatment of metastatic solid tumors through electromagnetic hyperthermia in stage 4 patients. Substantial investments in research institutions, universities, and healthcare centers contribute to the ongoing progress in hyperthermia technology and treatment protocols.
Key Market Players
• Pyrexar Medical
• MagForce AG
• Hydrosun Medizintechnik GmbH
• Andromedic Srl
• YAMAMOTO VINITA CO., LTD
• OncoTherm Kft.
• Nanoprobes, Inc.
• Chongqing Haifu Medical Technology Co., Ltd.
• Novavida Integrative Medical Center
• InnoMedicus Ltd.
Report Scope:
In this report, the Global Hyperthermia Cancer Treatment Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• Hyperthermia Cancer Treatment Market, By Device Type:
o Microwave Hyperthermia Device
o Ultrasound Hyperthermia Device
o Infrared Hyperthermia Device
o Short-wave Hyperthermia Device
• Hyperthermia Cancer Treatment Market, By Application:
o Prostate Cancer
o Breast Cancer
o Cervical Cancer
o Skin Cancer
o Other Cancers
• Hyperthermia Cancer Treatment Market, By End User:
o Hospitals & Clinics
o Specialty Centers
o Others
• Hyperthermia Cancer Treatment Market, By Region:
o North America
 United States
 Canada
 Mexico
o Europe
 France
 United Kingdom
 Italy
 Germany
 Spain
o Asia Pacific
 China
 India
 Japan
 Australia
 South Korea
o South America
 Brazil
 Argentina
 Colombia
o Middle East & Africa
 South Africa
 Saudi Arabia
 UAE
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies presents in the Global Hyperthermia Cancer Treatment Market.
Available Customizations:
Global Hyperthermia Cancer Treatment Market report with the given market data, Tech Sci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
3.1. Overview of the Market
3.2. Overview of Key Market Segmentations
3.3. Overview of Key Market Players
3.4. Overview of Key Regions/Countries
3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends
4. Impact of COVID-19 on Global Hyperthermia Cancer Treatment Market
5. Global Hyperthermia Cancer Treatment Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Device Type (Microwave Hyperthermia Device, Ultrasound Hyperthermia Device, Infrared Hyperthermia Device, Short-wave Hyperthermia Device)
5.2.2. By Application (Prostate Cancer, Breast Cancer, Cervical Cancer, Skin Cancer, Other Cancers)
5.2.3. By End User (Hospitals & Clinics, Specialty Centers, Others)
5.2.4. By Region
5.2.5. By Company (2023)
5.3. Market Map
6. Asia Pacific Hyperthermia Cancer Treatment Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Device Type
6.2.2. By Application
6.2.3. By End User
6.2.4. By Country
6.3. Asia Pacific: Country Analysis
6.3.1. China Hyperthermia Cancer Treatment Market Outlook
6.3.1.1. Market Size & Forecast
6.3.1.1.1. By Value
6.3.1.2. Market Share & Forecast
6.3.1.2.1. By Device Type
6.3.1.2.2. By Application
6.3.1.2.3. By End User
6.3.2. India Hyperthermia Cancer Treatment Market Outlook
6.3.2.1. Market Size & Forecast
6.3.2.1.1. By Value
6.3.2.2. Market Share & Forecast
6.3.2.2.1. By Device Type
6.3.2.2.2. By Application
6.3.2.2.3. By End User
6.3.3. Australia Hyperthermia Cancer Treatment Market Outlook
6.3.3.1. Market Size & Forecast
6.3.3.1.1. By Value
6.3.3.2. Market Share & Forecast
6.3.3.2.1. By Device Type
6.3.3.2.2. By Application
6.3.3.2.3. By End User
6.3.4. Japan Hyperthermia Cancer Treatment Market Outlook
6.3.4.1. Market Size & Forecast
6.3.4.1.1. By Value
6.3.4.2. Market Share & Forecast
6.3.4.2.1. By Device Type
6.3.4.2.2. By Application
6.3.4.2.3. By End User
6.3.5. South Korea Hyperthermia Cancer Treatment Market Outlook
6.3.5.1. Market Size & Forecast
6.3.5.1.1. By Value
6.3.5.2. Market Share & Forecast
6.3.5.2.1. By Device Type
6.3.5.2.2. By Application
6.3.5.2.3. By End User
7. Europe Hyperthermia Cancer Treatment Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Device Type
7.2.2. By Application
7.2.3. By End User
7.2.4. By Country
7.3. Europe: Country Analysis
7.3.1. France Hyperthermia Cancer Treatment Market Outlook
7.3.1.1. Market Size & Forecast
7.3.1.1.1. By Value
7.3.1.2. Market Share & Forecast
7.3.1.2.1. By Device Type
7.3.1.2.2. By Application
7.3.1.2.3. By End User
7.3.2. Germany Hyperthermia Cancer Treatment Market Outlook
7.3.2.1. Market Size & Forecast
7.3.2.1.1. By Value
7.3.2.2. Market Share & Forecast
7.3.2.2.1. By Device Type
7.3.2.2.2. By Application
7.3.2.2.3. By End User
7.3.3. Spain Hyperthermia Cancer Treatment Market Outlook
7.3.3.1. Market Size & Forecast
7.3.3.1.1. By Value
7.3.3.2. Market Share & Forecast
7.3.3.2.1. By Device Type
7.3.3.2.2. By Application
7.3.3.2.3. By End User
7.3.4. Italy Hyperthermia Cancer Treatment Market Outlook
7.3.4.1. Market Size & Forecast
7.3.4.1.1. By Value
7.3.4.2. Market Share & Forecast
7.3.4.2.1. By Device Type
7.3.4.2.2. By Application
7.3.4.2.3. By End User
7.3.5. United Kingdom Hyperthermia Cancer Treatment Market Outlook
7.3.5.1. Market Size & Forecast
7.3.5.1.1. By Value
7.3.5.2. Market Share & Forecast
7.3.5.2.1. By Device Type
7.3.5.2.2. By Application
7.3.5.2.3. By End User
8. North America Hyperthermia Cancer Treatment Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Device Type
8.2.2. By Application
8.2.3. By End User
8.2.4. By Country
8.3. North America: Country Analysis
8.3.1. United States Hyperthermia Cancer Treatment Market Outlook
8.3.1.1. Market Size & Forecast
8.3.1.1.1. By Value
8.3.1.2. Market Share & Forecast
8.3.1.2.1. By Device Type
8.3.1.2.2. By Application
8.3.1.2.3. By End User
8.3.2. Mexico Hyperthermia Cancer Treatment Market Outlook
8.3.2.1. Market Size & Forecast
8.3.2.1.1. By Value
8.3.2.2. Market Share & Forecast
8.3.2.2.1. By Device Type
8.3.2.2.2. By Application
8.3.2.2.3. By End User
8.3.3. Canada Hyperthermia Cancer Treatment Market Outlook
8.3.3.1. Market Size & Forecast
8.3.3.1.1. By Value
8.3.3.2. Market Share & Forecast
8.3.3.2.1. By Device Type
8.3.3.2.2. By Application
8.3.3.2.3. By End User
9. South America Hyperthermia Cancer Treatment Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Device Type
9.2.2. By Application
9.2.3. By End User
9.2.4. By Country
9.3. South America: Country Analysis
9.3.1. Brazil Hyperthermia Cancer Treatment Market Outlook
9.3.1.1. Market Size & Forecast
9.3.1.1.1. By Value
9.3.1.2. Market Share & Forecast
9.3.1.2.1. By Device Type
9.3.1.2.2. By Application
9.3.1.2.3. By End User
9.3.2. Argentina Hyperthermia Cancer Treatment Market Outlook
9.3.2.1. Market Size & Forecast
9.3.2.1.1. By Value
9.3.2.2. Market Share & Forecast
9.3.2.2.1. By Device Type
9.3.2.2.2. By Application
9.3.2.2.3. By End User
9.3.3. Colombia Hyperthermia Cancer Treatment Market Outlook
9.3.3.1. Market Size & Forecast
9.3.3.1.1. By Value
9.3.3.2. Market Share & Forecast
9.3.3.2.1. By Device Type
9.3.3.2.2. By Application
9.3.3.2.3. By End User
10. Middle East and Africa Hyperthermia Cancer Treatment Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By Device Type
10.2.2. By Application
10.2.3. By End User
10.2.4. By Country
10.3. MEA: Country Analysis
10.3.1. South Africa Hyperthermia Cancer Treatment Market Outlook
10.3.1.1. Market Size & Forecast
10.3.1.1.1. By Value
10.3.1.2. Market Share & Forecast
10.3.1.2.1. By Device Type
10.3.1.2.2. By Application
10.3.1.2.3. By End User
10.3.2. Saudi Arabia Hyperthermia Cancer Treatment Market Outlook
10.3.2.1.1. By Value
10.3.2.2. Market Share & Forecast
10.3.2.2.1. By Device Type
10.3.2.2.2. By Application
10.3.2.2.3. By End User
10.3.3. UAE Hyperthermia Cancer Treatment Market Outlook
10.3.3.1. Market Size & Forecast
10.3.3.1.1. By Value
10.3.3.2. Market Share & Forecast
10.3.3.2.1. By Device Type
10.3.3.2.2. By Application
10.3.3.2.3. By End User
11. Market Dynamics
11.1. Drivers
11.2. Challenges
12. Market Trends & Developments
12.1. Recent Developments
12.2. Product Launches
12.3. Mergers & Acquisitions
13. Global Hyperthermia Cancer Treatment Market: SWOT Analysis
14. Porter’s Five Forces Analysis
14.1. Competition in the Industry
14.2. Potential of New Entrants
14.3. Power of Suppliers
14.4. Power of Customers
14.5. Threat of Substitute Product
15. Competitive Landscape
15.1. Pyrexar Medical
15.1.1. Business Overview
15.1.2. Company Snapshot
15.1.3. Products & Services
15.1.4. Financials (As Reported)
15.1.5. Recent Developments
15.2. MagForce AG
15.3. Hydrosun Medizintechnik GmbH
15.4. Andromedic Srl
15.5. YAMAMOTO VINITA CO., LTD
15.6. OncoTherm Kft.
15.7. Nanoprobes, Inc.
15.8. Chongqing Haifu Medical Technology Co., Ltd.
15.9. Novavida Integrative Medical Center
15.10. InnoMedicus Ltd.
16. Strategic Recommendations
17. About Us & Disclaimer

 

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