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POC 초음파 시스템 시장 : 시스템 유형, 영상 기술, 컴퓨팅 아키텍처, 용도, 최종 사용자별 예측(2026-2032년)

Point Of Care Ultrasound Systems Market by System Type, Imaging Technology, Computing Architecture, Application, End-User - Global Forecast 2026-2032

발행일: | 리서치사: 구분자 360iResearch | 페이지 정보: 영문 190 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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POC 초음파 시스템 시장은 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 8.94%로 73억 7,000만 달러 규모로 확대될 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계
기준 연도 : 2025년 40억 5,000만 달러
추정 연도 : 2026년 43억 9,000만 달러
예측 연도 : 2032년 73억 7,000만 달러
CAGR(%) 8.94%

POC 초음파 시스템은 실시간 영상 시각화를 중앙 집중형 방사선과에서 응급실, 중환자실, 구급차, 지방 진료소 및 개인 병원으로 확대함으로써 영상 진단의 방식을 혁신하고 있습니다. 이 분야는 보다 신속한 분류, 방사선 피폭이 없는 영상 진단, 휴대형 진단, 그리고 저비용 치료 경로에 대한 입증된 임상적 필요성에 힘입어 성장하고 있으며, 특히 병상에서 제공되는 즉각적인 정보가 환자 관리 방침을 바꾸는 상황에서 그 수요가 높아지고 있습니다.

이 기술의 도입이 가장 활발한 곳은 의료 시스템이 응급실 혼잡, 의사 부족, 임산부의 의료 수요, 외상 환자의 부담, 고령화, 그리고 만성 질환 유병률과 같은 과제에 직면해 있는 지역입니다. 현재, 휴대용 및 카트형 초음파 플랫폼은 응급의료, 순환기내과, 산부인과, 마취과, 1차 진료, 근골격계 의료, 혈관 접근 및 중환자 치료에 이르는 다양한 용도에 대응하고 있으며, 현장 진료용 초음파는 의료기기 제조업체, 디지털 헬스 벤더, 의료 제공업체 및 보험사에게 최우선 분야로 자리 잡고 있습니다.

POC 초음파 분야의 혁신적인 변화

이 분야는 고정형 영상 진단 인프라에서 분산형이며 연결성이 뛰어나고 워크플로우에 통합된 초음파 진단으로 전환되고 있습니다. 휴대용 프로브, 태블릿형 콘솔, 클라우드 아카이브, 무선 연결, 배터리 구동 설계 및 간소화된 사전 설정 덕분에 전용 영상 진단실에 대한 의존도가 낮아졌으며, 급성기 및 장기 요양 현장에서 병상 옆에서 신속한 의사 결정을 내릴 수 있게 되었습니다.

POCUS에서 인공지능이 미치는 누적 영향

인공지능(AI)은 영상 획득, 자동 측정, 해부학적 안내, 화질 평가, 워크플로우 우선순위 지정 및 임상 의사결정 지원을 통해 POC 초음파 시스템에서 실질적인 차별화 요소로 자리매김하고 있습니다. FDA 승인을 받은 AI 기반 초음파 기기는 특히 심장 평가, 산과 측정, 폐 초음파, 방광 용량 추정, 혈관 접근 및 시술 안내 분야에서 이미 시장의 방향을 제시하고 있습니다.

POC 초음파에 관한 주요 지역별 인사이트

북미는 응급의료 분야에서의 높은 도입률, 다양한 초음파 검사 절차에 대한 확립된 보험 급여 및 코딩 체계, 병원의 강력한 구매력, FDA의 감독, 그리고 응급 진료, 외래 진료, 재택 간호 모델에서의 이용 확대에 힘입어 계속해서 POC 초음파 시스템의 주요 지역으로 자리매김하고 있습니다. 유럽에서는 성숙한 병원 인프라, EU MDR에 기반한 국경을 초월한 의료기기 규제, 그리고 마취, 중환자 치료, 응급의료, 근골격계 치료, 1차 진료의 분류 과정에서 초음파 수요가 증가하는 등의 혜택을 누리고 있습니다. 또한 상호운용성, 데이터 보호, 임상적 근거에 대한 요건이 조달 결정에 점점 더 큰 영향을 미치고 있습니다.

아세안(ASEAN), GCC, EU, 브릭스(BRICS), G7, 나토(NATO)의 주요 그룹 분석

아세안(ASEAN) 국가들에서는 각국 정부가 1차 진료의 적용 범위 확대, 임산부 관리, 응급의료 체계 확충, 그리고 지방 지역의 진단 체계 정비를 추진함에 따라, 합리적인 가격의 휴대용 및 카트형 초음파 진단 기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. GCC 지역은 병원들의 고사양 장비 도입, 디지털 헬스 분야에 대한 급속한 투자, 중앙집권적인 의료 개혁 프로그램, 그리고 응급의학, 심혈관의학, 산부인과, 마취과 및 중환자 치료 각 분야에서 네트워크 연결형 초음파 진단 기기에 대한 수요가 두드러지는 것이 특징입니다.

주요 POCUS 시장의 국가별 분석

미국은 응급의료, 마취, 중환자 치료, 순환기, 산부인과 및 외래 진료 분야의 임상 도입에서 주도적인 입지를 차지하고 있는 반면, 캐나다는 표준화된 수련, 지방 지역의 의료 접근성, 원주민 및 외딴 지역 사회에 대한 의료 서비스, 그리고 공립 병원의 의료 서비스 조달을 중시하고 있습니다. 멕시코와 브라질에서는 도시 지역 병원의 현대화와 주요 3차 의료 센터 이외의 지역으로의 영상 진단 확대 수요에 힘입어, 민관 협력 의료 환경에서 휴대용 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인에서는 응급의료, 중환자 치료, 마취, 1차 진료 분야의 노력을 통해 POCUS가 확대되고 있으며, 그 도입은 임상 거버넌스, 데이터 보안, 교육 과정, 공공 의료 시스템의 우선순위에 따라 영향을 받고 있습니다. 한편, 러시아에서는 병원의 영상 진단 현대화 및 전문의에 의한 진단과 관련된 수요가 지속되고 있습니다.

업계 리더를 위한 실천적인 제안

업계 리더는 화질, 사용 편의성, 내구성이 뛰어난 하드웨어, 감염 예방 대책, 데이터 보안, 그리고 EHR, PACS, 클라우드 플랫폼과의 원활한 연동성을 모두 갖춘, 임상적으로 검증된 휴대용 및 카트형 시스템을 우선적으로 고려해야 합니다. 제품 로드맵에는 AI 기반 안내, 자동 측정, 분야별 사전 설정, 인증 지원, 원격 연동, 그리고 작업자 간 편차를 줄여주는 교육 모듈을 포함해야 합니다.

조사 방법

본 요약본은 규제 데이터베이스, 임상 학회의 지침, 병원 도입 동향, 동료 심사를 거친 초음파 연구, 의료 인프라 지표, 보험 급여 현황, 공중보건 우선순위, 의료기기 업계의 공개 정보 등, 일반에 공개된 근거 기반 정보원을 체계적으로 검토한 결과를 바탕으로 작성되었습니다.

결론

POC 초음파(POCUS) 시스템은 전문 분야용 도구에서 급성기 의료, 외래 진료, 그리고 의료 자원이 제한된 환경에서 없어서는 안 될 진단 플랫폼으로 점차 자리 잡고 있습니다. 휴대성, AI를 활용한 사용 편의성, 엔터프라이즈 연결성, 임상의 교육 확대, 그리고 병상에서의 신속한 의사 결정에 대한 수요 증가가 맞물리면서, 의료 시스템 전반에 걸쳐 POCUS의 임상적 역할이 강화되고 있습니다.

자주 묻는 질문

  • POC 초음파 시스템 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • POC 초음파 시스템의 주요 용도는 무엇인가요?
  • POC 초음파 시스템의 주요 기술 혁신은 무엇인가요?
  • POC 초음파 시스템에서 인공지능(AI)의 역할은 무엇인가요?
  • POC 초음파 시스템의 주요 지역별 시장 인사이트는 무엇인가요?
  • POC 초음파 시스템의 주요 국가별 분석은 어떻게 되나요?
  • POC 초음파 시스템 시장의 경쟁 구도는 어떤가요?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

제6장 AI의 누적 영향, 2026년

제7장 POC 초음파 시스템 시장 : 시스템 유형별

제8장 POC 초음파 시스템 시장 : 영상 기술별

제9장 POC 초음파 시스템 시장 : 컴퓨팅 아키텍처별

제10장 POC 초음파 시스템 시장 : 용도별

제11장 POC 초음파 시스템 시장 : 최종 사용자별

제12장 POC 초음파 시스템 시장 : 지역별

제13장 POC 초음파 시스템 시장 : 그룹별

제14장 POC 초음파 시스템 시장 : 국가별

제15장 경쟁 구도

제16장 기업 개요

JHS 26.07.22

The Point Of Care Ultrasound Systems Market is projected to grow by USD 7.37 billion at a CAGR of 8.94% by 2032.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2025] USD 4.05 billion
Estimated Year [2026] USD 4.39 billion
Forecast Year [2032] USD 7.37 billion
CAGR (%) 8.94%

Point-of-care ultrasound systems are reshaping diagnostic imaging by moving real-time visualization from centralized radiology departments to emergency rooms, intensive care units, ambulances, rural clinics, and physician offices. The category is supported by documented clinical demand for faster triage, radiation-free imaging, portable diagnostics, and lower-cost care pathways, particularly where immediate bedside information can change patient management.

Adoption is strongest where health systems face emergency department crowding, physician shortages, maternal health needs, trauma burden, aging populations, and chronic disease prevalence. Handheld and cart-based ultrasound platforms now support applications across emergency medicine, cardiology, obstetrics and gynecology, anesthesiology, primary care, musculoskeletal care, vascular access, and critical care, making point-of-care ultrasound a high-priority category for medical device manufacturers, digital health vendors, providers, and payers.

Transformative Shifts in the Point-of-Care Ultrasound Landscape

The landscape is shifting from fixed imaging infrastructure toward decentralized, connected, and workflow-integrated ultrasound. Portable probes, tablet-based consoles, cloud archiving, wireless connectivity, battery-powered designs, and simplified presets are reducing dependence on dedicated imaging suites and enabling faster bedside decision-making in acute and longitudinal care settings.

Regulatory and clinical practice developments are also accelerating adoption. Organizations such as the American College of Emergency Physicians, the American Institute of Ultrasound in Medicine, and multiple specialty societies have expanded guidance on point-of-care ultrasound training, credentialing, quality assurance, documentation, and appropriate use, while hospitals are increasingly linking ultrasound images to electronic health records and PACS environments to support governance and continuity of care.

Cumulative Impact of Artificial Intelligence in POCUS

Artificial intelligence is becoming a practical differentiator in point-of-care ultrasound systems by supporting image acquisition, automated measurements, anatomy guidance, image quality scoring, workflow prioritization, and clinical decision support. FDA-cleared AI-enabled ultrasound tools already demonstrate the direction of the market, particularly in cardiac assessment, obstetric measurements, lung ultrasound, bladder volume estimation, vascular access, and procedural guidance.

The cumulative impact is improved usability for non-radiologist clinicians, reduced scan variability, faster interpretation, and broader access in settings with limited sonographer availability. However, leaders must manage model validation, cybersecurity, bias monitoring, explainability, data privacy, human oversight, and clinical governance before scaling AI-enabled ultrasound across enterprise networks.

Key Regional Insights for Point-of-Care Ultrasound

North America remains a leading region for point-of-care ultrasound systems due to high emergency medicine adoption, established reimbursement and coding pathways for many ultrasound procedures, strong hospital purchasing capacity, FDA oversight, and growing use in urgent care, outpatient clinics, and home-based care models. Europe benefits from mature hospital infrastructure, cross-border medical device regulation under EU MDR, and increasing demand for ultrasound in anesthesia, intensive care, emergency medicine, musculoskeletal care, and primary care triage, with procurement decisions increasingly shaped by interoperability, data protection, and clinical evidence requirements.

Asia-Pacific is expanding rapidly as China, India, Japan, South Korea, and Australia invest in hospital modernization, maternal health, aging-population care, rural diagnostic access, and digital health infrastructure. Latin America shows rising demand in Brazil and Mexico, where portable ultrasound supports public health systems, private clinics, emergency departments, and obstetric care. The Middle East is driven by hospital expansion, medical tourism, specialist care investment, and GCC digital health programs, while Africa is increasingly adopting handheld ultrasound to address maternal mortality, infectious disease complications, trauma care, limited radiology access, and specialist shortages in district hospitals and community settings.

Key Group Insights Across ASEAN, GCC, EU, BRICS, G7, and NATO

ASEAN countries are increasing demand for affordable handheld and cart-based ultrasound as governments expand primary care coverage, maternal care, emergency medicine capacity, and rural diagnostics. The GCC is characterized by premium hospital procurement, rapid digital health investment, centralized healthcare transformation programs, and demand for connected ultrasound in emergency, cardiology, obstetrics, anesthesia, and critical care departments.

The European Union is shaped by EU MDR compliance, interoperability requirements, data protection rules, and value-based procurement, while BRICS economies create scale opportunities through public hospital modernization, large patient populations, domestic manufacturing ambitions, and broad demand for accessible diagnostic imaging. G7 markets are early adopters of AI-enabled and enterprise-connected ultrasound, supported by advanced clinical training ecosystems, robust regulatory oversight, and established digital health infrastructure. NATO member countries also show growing use of portable ultrasound in military medicine, trauma stabilization, disaster response, aeromedical evacuation, and field hospitals where rapid imaging can support time-sensitive decisions.

Key Country Insights for Leading POCUS Markets

The United States leads in clinical adoption across emergency medicine, anesthesia, critical care, cardiology, obstetrics, and ambulatory care, while Canada emphasizes standardized training, rural access, Indigenous and remote community care, and public hospital procurement. Mexico and Brazil show growing demand for portable systems in mixed public-private healthcare environments, supported by urban hospital modernization and the need to extend imaging beyond major tertiary centers. The United Kingdom, Germany, France, Italy, and Spain are expanding POCUS through emergency medicine, intensive care, anesthesia, and primary care initiatives, with procurement influenced by clinical governance, data security, training pathways, and public health system priorities, while Russia maintains demand tied to hospital imaging modernization and specialist diagnostics.

China is scaling ultrasound through large hospital networks, domestic device capabilities, and government-backed healthcare capacity expansion. India is using portable ultrasound to strengthen maternal health, rural diagnostics, emergency care, and private clinic imaging, while Japan prioritizes high-quality imaging, aging-population care, compact systems, and workflow efficiency. Australia supports POCUS adoption in remote medicine, emergency care, retrieval services, and rural hospitals, and South Korea is advancing connected ultrasound through strong medtech capabilities, digitally mature hospitals, and demand for high-performance compact imaging platforms.

Actionable Recommendations for Industry Leaders

Industry leaders should prioritize clinically validated handheld and cart-based systems that combine image quality, ease of use, durable hardware, infection-control readiness, data security, and seamless connectivity with EHR, PACS, and cloud platforms. Product roadmaps should include AI guidance, automated measurements, specialty-specific presets, credentialing support, remote collaboration, and training modules that reduce operator variability.

Commercial teams should align with emergency medicine, critical care, obstetrics, primary care, cardiology, anesthesia, and procedural specialties while tailoring pricing models for hospitals, outpatient networks, academic centers, military medicine, and resource-limited settings. Organizations that invest in clinical evidence, post-market surveillance, reimbursement education, cybersecurity, service reliability, local regulatory expertise, and user education will be best positioned for sustainable adoption.

Research Methodology

This executive summary is developed from a structured review of publicly available, evidence-based sources, including regulatory databases, clinical society guidance, hospital adoption trends, peer-reviewed ultrasound research, healthcare infrastructure indicators, reimbursement context, public health priorities, and medical device industry disclosures.

The methodology emphasizes triangulation across primary clinical use cases, regional healthcare capacity, regulatory requirements, technology adoption, training standards, and product capability trends. Insights are validated through consistency checks across authoritative sources such as FDA communications, specialty society publications, WHO health system indicators, EU medical device policy, national digital health strategies, and healthcare modernization programs.

Conclusion

Point-of-care ultrasound systems are moving from specialty tools to essential diagnostic platforms across acute, ambulatory, and resource-limited care. The combination of portability, AI-enabled usability, enterprise connectivity, expanding clinician training, and growing demand for faster bedside decisions is strengthening the clinical role of POCUS across healthcare systems.

Market success will depend on evidence-backed performance, workflow integration, regulatory readiness, cybersecurity, training quality, and affordability. Vendors and healthcare organizations that treat POCUS as a connected clinical ecosystem rather than a standalone device will be best positioned to deliver long-term clinical and operational value.

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Market Segmentation & Coverage
  • 1.4. Years Considered for the Study
  • 1.5. Currency Considered for the Study
  • 1.6. Language Considered for the Study
  • 1.7. Key Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Introduction
  • 2.2. Research Design
    • 2.2.1. Primary Research
    • 2.2.2. Secondary Research
  • 2.3. Research Framework
    • 2.3.1. Qualitative Analysis
    • 2.3.2. Quantitative Analysis
  • 2.4. Market Size Estimation
    • 2.4.1. Top-Down Approach
    • 2.4.2. Bottom-Up Approach
  • 2.5. Data Triangulation
  • 2.6. Research Outcomes
  • 2.7. Research Assumptions
  • 2.8. Research Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Introduction
  • 3.2. CXO Perspective
  • 3.3. Market Size & Growth Trends
  • 3.4. Market Share Analysis, 2025
  • 3.5. FPNV Positioning Matrix, 2025
  • 3.6. New Revenue Opportunities
  • 3.7. Next-Generation Business Models
  • 3.8. Industry Roadmap

4. Market Overview

  • 4.1. Introduction
  • 4.2. Industry Ecosystem & Value Chain Analysis
    • 4.2.1. Supply-Side Analysis
    • 4.2.2. Demand-Side Analysis
    • 4.2.3. Stakeholder Analysis
  • 4.3. Market Dynamics
    • 4.3.1. Key Drivers
    • 4.3.2. Key Restraints
    • 4.3.3. Key Opportunities
    • 4.3.4. Key Challenges
  • 4.4. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5. PESTLE Analysis
  • 4.6. Market Outlook
    • 4.6.1. Near-Term Market Outlook (0-2 Years)
    • 4.6.2. Medium-Term Market Outlook (3-5 Years)
    • 4.6.3. Long-Term Market Outlook (5-10 Years)
  • 4.7. Go-to-Market Strategy

5. Market Insights

  • 5.1. Consumer Insights & End-User Perspective
  • 5.2. Consumer Experience Benchmarking
  • 5.3. Opportunity Mapping
  • 5.4. Distribution Channel Analysis
  • 5.5. Pricing Trend Analysis
  • 5.6. Regulatory Compliance & Standards Framework
  • 5.7. ESG & Sustainability Analysis
  • 5.8. Disruption & Risk Scenarios
  • 5.9. Return on Investment & Cost-Benefit Analysis

6. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2026

7. Point Of Care Ultrasound Systems Market, by System Type

  • 7.1. Handheld Ultrasound Systems
  • 7.2. Hand-Carried / Laptop-Style Ultrasound Systems
  • 7.3. Cart-Based Point Of Care Ultrasound Systems

8. Point Of Care Ultrasound Systems Market, by Imaging Technology

  • 8.1. B-Mode / 2D Ultrasound
  • 8.2. M-Mode Ultrasound
  • 8.3. Doppler Ultrasound
  • 8.4. 3D / 4D Ultrasound
  • 8.5. Elastography
  • 8.6. Contrast-Enhanced Ultrasound
  • 8.7. Needle Visualization & Procedure Guidance

9. Point Of Care Ultrasound Systems Market, by Computing Architecture

  • 9.1. App-Based Probe Systems
  • 9.2. Self-Contained Systems
  • 9.3. PC / USB-Based Systems
  • 9.4. Hybrid Workflow Systems

10. Point Of Care Ultrasound Systems Market, by Application

  • 10.1. Rapid Assessment & Resuscitation
  • 10.2. Procedure Guidance
    • 10.2.1. Vascular Access Guidance
    • 10.2.2. Regional Anesthesia & Pain Guidance
    • 10.2.3. Drainage / Biopsy / Needle Guidance
  • 10.3. Focused Diagnostic Imaging
    • 10.3.1. Cardiac Imaging
    • 10.3.2. Lung & Pleural Imaging
    • 10.3.3. Abdominal Imaging
    • 10.3.4. Vascular Imaging
    • 10.3.5. Musculoskeletal & Soft Tissue Imaging
  • 10.4. Specialty Point Of Care Imaging
    • 10.4.1. Obstetrics & Gynecology
    • 10.4.2. Urology / Bladder Volume Assessment
    • 10.4.3. Ophthalmology
    • 10.4.4. Primary Care & Office-Based Imaging

11. Point Of Care Ultrasound Systems Market, by End-User

  • 11.1. Ambulatory Surgical Center
  • 11.2. Home Care Settings
  • 11.3. Hospital Acute Care
    • 11.3.1. Emergency Department
    • 11.3.2. Intensive Care Unit / Critical Care Unit
    • 11.3.3. Operating Room / Perioperative Care
    • 11.3.4. Inpatient Wards
  • 11.4. Diagnostic Centers
  • 11.5. Clinics

12. Point Of Care Ultrasound Systems Market, by Region

  • 12.1. Asia-Pacific
  • 12.2. North America
  • 12.3. Latin America
  • 12.4. Europe
  • 12.5. Middle East
  • 12.6. Africa

13. Point Of Care Ultrasound Systems Market, by Group

  • 13.1. ASEAN
  • 13.2. GCC
  • 13.3. European Union
  • 13.4. BRICS
  • 13.5. G7
  • 13.6. NATO

14. Point Of Care Ultrasound Systems Market, by Country

  • 14.1. United States
  • 14.2. Canada
  • 14.3. Mexico
  • 14.4. Brazil
  • 14.5. United Kingdom
  • 14.6. Germany
  • 14.7. France
  • 14.8. Russia
  • 14.9. Italy
  • 14.10. Spain
  • 14.11. China
  • 14.12. India
  • 14.13. Japan
  • 14.14. Australia
  • 14.15. South Korea

15. Competitive Landscape

  • 15.1. Market Concentration Analysis, 2025
    • 15.1.1. Concentration Ratio (CR)
    • 15.1.2. Herfindahl Hirschman Index (HHI)
  • 15.2. Recent Developments & Impact Analysis, 2025
  • 15.3. Product Portfolio Analysis, 2025
  • 15.4. Benchmarking Analysis, 2025

16. Company Profiles

  • 16.1. GE HealthCare Technologies Inc.
  • 16.2. Koninklijke Philips N.V.
  • 16.3. FUJIFILM Holdings Corporation
  • 16.4. Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
  • 16.5. Siemens Healthineers AG
  • 16.6. Samsung Electronics Co., Ltd
  • 16.7. Canon Inc.
  • 16.8. SonoScape Medical Corp.
  • 16.9. Butterfly Network, Inc.
  • 16.10. Esaote S.p.A.
  • 16.11. CHISON Medical Technologies Co., LTD
  • 16.12. Clarius Mobile Health Corp.
  • 16.13. Konica Minolta, Inc.
  • 16.14. ALPINION Medical Systems Co., Ltd.
  • 16.15. Shantou Institute Of Ultrasonic Instruments Co., Ltd.
  • 16.16. EchoNous Inc.
  • 16.17. EDAN Instruments, Inc.
  • 16.18. Becton, Dickinson and Company
  • 16.19. BenQ Medical Technology Corporation
  • 16.20. BPL MEDICAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
  • 16.21. Caresono Technology Co., Ltd.
  • 16.22. Dawei Medical (Jiangsu) Co., Ltd.
  • 16.23. Delta Med S.p.A.
  • 16.24. DRAMINSKI S.A.
  • 16.25. Exo Imaging, Inc.
  • 16.26. eZono AG
  • 16.27. Guangzhou Sonostar Technologies Co., Limited
  • 16.28. Healcerion Co., Ltd.
  • 16.29. MedGyn Products, Inc.
  • 16.30. Promed Technology Co., Ltd.
  • 16.31. Pulsenmore Ltd.
  • 16.32. Shenzhen Wisonic Medical Technology Co., Ltd.
  • 16.33. Teleflex Incorporated
  • 16.34. Telemed Medical Systems s.r.l
  • 16.35. VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd.
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