世界の放射線量管理市場予測2022年-2028年

【英語タイトル】Radiation Dose Management Market by Component (Software, Services), Modality (Computed Tomography, Fluoroscopy and Interventional Imaging, Radiography and Mammography, Nuclear Medicine), Application (Oncology, Cardiology, Orthopedic Applications, and Others), End User (Hospitals, Ambulatory Care Setting , and Others), and Region 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23AR0128)・商品コード:IMARC23AR0128
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年3月2日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:145
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:医療
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❖ レポートの概要 ❖

IMARC社は、2022年269.4百万ドルであった世界の放射線量管理市場規模が2028年には595.2百万ドルに達し、予測期間中(2023年-2028年)、年平均14.0%成長すると予測しています。当調査資料では、放射線量管理の世界市場を調査・分析し、序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、コンポーネント別(ソフトウェア、サービス)分析、モダリティ別(コンピュータ断層撮影、透視&インターベンショナルイメージング、放射線&マンモグラフィ、核医学)分析、用途別(腫瘍、循環器、整形外科、その他)分析、エンドユーザー別(病院、外来診療施設、その他)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東/アフリカ)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ファイブフォース分析、価格分析、競争状況などの項目を掲載しています。なお、当市場の主要企業には、Bayer Pharmaceuticals (Bayer AG)、General Electric Company、INFINITT Healthcare Co. Ltd.、Koninklijke Philips N.V.、Medsquare、Novarad Corporation、PACSHealth LLC、Qaelum、Sectra AB、Siemens Healthcare Private Limited (Siemens AG)、Volpara Health Limitedなどが含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション

・世界の放射線量管理市場規模:コンポーネント別
- ソフトウェアの市場規模
- サービスの市場規模

・世界の放射線量管理市場規模:モダリティ別
- コンピュータ断層撮影の市場規模
- 透視&インターベンショナルイメージングの市場規模
- 放射線&マンモグラフィの市場規模
- 核医学の市場規模

・世界の放射線量管理市場規模:用途別
- 腫瘍における市場規模
- 循環器における市場規模
- 整形外科における市場規模
- その他用途における市場規模

・世界の放射線量管理市場規模:エンドユーザー別
- 病院における市場規模
- 外来診療施設における市場規模
- その他エンドユーザーにおける市場規模

・世界の放射線量管理市場規模:地域別
- 北米の放射線量管理市場規模
- アジア太平洋の放射線量管理市場規模
- ヨーロッパの放射線量管理市場規模
- 中南米の放射線量管理市場規模
- 中東/アフリカの放射線量管理市場規模

・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

市場概要:
世界の放射線量管理市場規模は、2022年に2億6940万米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2023年から2028年の間に14.0%の成長率(CAGR)を示し、2028年までに5億9520万米ドルに達すると予測しています。研究開発(R&D)活動の活発化、ヘルスケア産業の成長、がんなどの慢性疾患の増加などが市場を牽引する主な要因です。

放射線量管理とは、バリアやCT(コンピュータ断層撮影)低減技術によって線量を最適化、調整、遮断するために使用される医療システムのことです。患者の被ばく線量のモニタリング、最適化、品質保証、線量管理、スタッフのリアルタイム線量モニタリングなどのツール情報が含まれます。放射線技師、医療従事者、医学物理学専門家(MPE)、その他画像診断に携わる医療専門家に役立ちます。放射線量管理は、データの収集と処理、統計的比較、報告、放射線量関連情報の管理を容易にします。その結果、放射線量管理システムは病院、画像診断センター、研究機関において、患者の高線量被ばくを防ぐための処置に必要な線量を推定するために広く使用されています。

放射線量管理市場の動向:
世界中で画像診断モダリティの利用が増加していることが、市場成長を促進する主な要因の1つです。放射線量管理は、画像診断モダリティによって生成される大量の線量データを自動的に収集・統合するのに役立ちます。これに伴い、超音波、磁気共鳴画像法(MRI)、コンピュータ断層撮影法(CT)、陽電子放射断層撮影法(PET)、X線画像診断においてこの技術が広く採用されていることが、市場の成長を後押ししています。さらに、重要な線量事象を特定、分析、処理し、報告用に線量データをエクスポートするための放射線量管理の利用が増加していることも、成長を促進する要因となっています。これとは別に、人工知能(AI)とモノのインターネット(IoT)を統合することで、患者が受けた放射線量に関する情報をリアルタイムで取得できるようになり、安全性が向上したことも市場成長に弾みをつけています。さらに、放射線被ばく履歴を追跡することで患者の安全性向上を支援する放射線量管理の普及が、市場の成長を後押ししています。さらに、センターで実施されるCTの手動による線量収集の負担軽減や、誤った線量選択の早期発見など、多くの利点があることから、放射線量管理の需要が増加していることも、市場成長にプラスの影響を与えています。このほか、線量管理システムの有効性が高まっていることから、線量管理システムを奨励するさまざまな政府イニシアティブが実施されていることも、市場に明るい見通しをもたらしています。その他、消費者の支出能力の上昇、広範な研究開発(R&D)活動、医療産業の大幅な拡大、がんなどの慢性疾患の増加、放射線量管理に関する意識の高まりなどが、市場の成長をさらに促進すると予想されます。

主な市場セグメンテーション:
IMARC Groupは、世界の放射線量管理市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、コンポーネント、モダリティ、アプリケーション、エンドユーザーに基づいて市場を分類しています。

コンポーネントの洞察
ソフトウェア
統合ソリューション
スタンドアロンソリューション
サービス

本レポートでは、放射線量管理市場をコンポーネント別に詳細に分類・分析しています。これにはソフトウェア(統合ソリューションとスタンドアロンソリューション)とサービスが含まれます。それによると、ソフトウェアが最大のセグメントを占めています。

モダリティの洞察
コンピュータ断層撮影
透視検査とインターベンショナルイメージング
X線撮影とマンモグラフィ
核医学

本レポートでは、放射線量管理市場をモダリティ別に詳細に分類・分析しています。これには、コンピュータ断層撮影、フルオロスコピーおよびインターベンショナルイメージング、X線撮影、マンモグラフィ、核医学が含まれます。同レポートによると、コンピュータ断層撮影が最大のセグメントを占めています。

アプリケーションの洞察
腫瘍学
心臓病学
整形外科アプリケーション
その他

この調査レポートは、放射線量管理市場を用途別に詳細に分類・分析しています。これには腫瘍学、心臓学、整形外科用途、その他が含まれます。レポートによると、腫瘍学が最大のセグメントを占めています。

エンドユーザーの洞察
病院
外来医療
その他

本レポートでは、放射線量管理市場をエンドユーザー別に詳細に分類・分析しています。これには、病院、外来医療施設、その他が含まれます。それによると、病院が最大のセグメントを占めています。

地域別インサイト
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

また、北米(米国、カナダ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他)、欧州(ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他)、中南米(ブラジル、メキシコ、その他)、中東・アフリカなどの主要地域市場についても包括的に分析しています。報告書によると、放射線量管理の最大市場は北米です。北米の放射線量管理市場を牽引している要因としては、放射線量管理に対する意識の高まり、広範な研究開発(R&D)活動、さまざまな技術革新などが挙げられます。

競争状況:
本レポートでは、世界の放射線量管理市場における競争環境についても包括的に分析しています。主要企業の詳細なプロフィールも掲載しています。対象となる企業には、バイエル薬品(Bayer AG)、ゼネラルエレクトリック(GE)、INFINITT Healthcare Co. Ltd.、Koninklijke Philips N.V.、Medsquare、Novarad Corporation、PACSHealth LLC、Qaelum、Sectra AB、Siemens Healthcare Private Limited (Siemens AG)、Volpara Health Limitedなどです。なお、これは企業の一部のリストであり、完全なリストは報告書に記載されています。

本レポートで扱う主な質問
世界の放射線量管理市場はこれまでどのように推移し、今後どのように推移していくのでしょうか?
世界の放射線量管理市場における促進要因、阻害要因、機会は?
主要地域市場とは?
最も魅力的な放射線量管理市場はどの国ですか?
コンポーネントに基づく市場の内訳は?
モダリティ別の内訳は?
アプリケーション別の内訳は?
エンドユーザー別の市場構成は?
世界の放射線量管理市場の競争構造は?
世界の放射線量管理市場における主要プレイヤー/企業は?

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❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の放射線量管理市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 構成要素別市場分析
6.1 ソフトウェア
6.1.1 市場動向
6.1.2 主要セグメント
6.1.2.1 統合ソリューション
6.1.2.2 スタンドアロンソリューション
6.1.3 市場予測
6.2 サービス
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 検査法別市場分析
7.1 コンピュータ断層撮影(CT)
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 透視検査およびインターベンショナルイメージング
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 放射線撮影およびマンモグラフィ
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 核医学
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 腫瘍学
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 心臓病学
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 整形外科用途
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 エンドユーザー別市場分析
9.1 病院
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 外来診療施設
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 その他
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ地域
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 バイエル製薬(バイエルAG)
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.2 ゼネラル・エレクトリック社
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務状況
15.3.2.4 SWOT分析
15.3.3 INFINITT Healthcare Co. Ltd.
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 Koninklijke Philips N.V.
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務状況
15.3.4.4 SWOT分析
15.3.5 メッドスクエア
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.6 ノバラッド・コーポレーション
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.7 PACSヘルスLLC
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 ケアルム
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 Sectra AB
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務状況
15.3.9.4 SWOT分析
15.3.10 シーメンス・ヘルスケア・プライベート・リミテッド(シーメンスAG)
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.11 ボルパラ・ヘルス・リミテッド
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ

※これは企業リストの一部のみを記載したものであり、完全なリストは報告書内に記載されています。



1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Radiation Dose Management Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Component
6.1 Software
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Key Segments
6.1.2.1 Integrated Solution
6.1.2.2 Standalone Solution
6.1.3 Market Forecast
6.2 Services
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Modality
7.1 Computed Tomography
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Fluoroscopy and Interventional Imaging
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Radiography and Mammography
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Nuclear Medicine
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Oncology
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Cardiology
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Orthopedic Applications
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Others
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End User
9.1 Hospitals
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Ambulatory Care Setting
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Others
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Bayer Pharmaceuticals (Bayer AG)
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.2 General Electric Company
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.2.4 SWOT Analysis
15.3.3 INFINITT Healthcare Co. Ltd.
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 Koninklijke Philips N.V.
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 Medsquare
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.6 Novarad Corporation
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.7 PACSHealth LLC
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.8 Qaelum
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.9 Sectra AB
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.9.4 SWOT Analysis
15.3.10 Siemens Healthcare Private Limited (Siemens AG)
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.11 Volpara Health Limited
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio

Kindly note that this only represents a partial list of companies, and the complete list has been provided in the report.
※参考情報

放射線量管理は、放射線を扱う際に被曝を最小限に抑えるための体制や手法を指します。主に医療、産業、研究の各分野で行われ、放射線による健康被害を防ぎつつ、必要な放射線を安全に利用するための取り組みです。放射線量の管理は、特に医療現場では重要であり、患者や医療従事者の被曝線量を適切に管理することで、健康リスクを低減することが目的です。
放射線量管理の概念は、基本的にはALARA(As Low As Reasonably Achievable)という原則に基づいています。この原則は、「合理的に達成可能な限り低く」という意味であり、放射線を使用するすべての場面で、無駄な被曝を避ける努力をしなければならないことを示しています。具体的には、放射線源の選定や設置、使用方法、そして防護手段に至るまで、放射線の必要性と効果を評価し、安全を最優先にする姿勢が求められます。

放射線量管理の種類には、個人線量管理、環境線量管理、機器管理などがあります。個人線量管理は、患者と医療従事者の被曝量を測定し、記録することで、累積線量を追跡し、安全基準を遵守することに重点を置いています。環境線量管理は、放射線源の周辺環境における放射線レベルを監視し、地域住民や自然環境への影響を最小限に留めることを目的としています。機器管理では、放射線を発生させる機器や装置の定期点検や校正、維持管理を行い、適切に設定されているか確認することが含まれます。

放射線量管理の用途は多岐にわたります。医療分野では、X線撮影やCTスキャン、放射線治療などが行われる際に、各手技ごとに放射線量を制御することが求められます。例えば、CT検査では画像の質を維持しながら、被曝線量を極力抑える技術が進化しています。また、産業分野でも、放射線を利用した非破壊検査や、放射線照射を用いた材料加工が行われており、これらにおいても線量管理が欠かせません。

放射線量管理に関連する技術として、線量計やモニタリングシステム、データ解析ツールがあります。線量計は、放射線の強さを測定するための装置であり、個人用線量計や環境モニタリング用の放射線計などが存在します。これらのデータは、リアルタイムで収集され、分析されて放射線管理に活用されます。また、デジタル技術が進化することで、データの保存や解析が容易になり、より効率的な放射線量管理が実現しています。

さらに、最近では人工知能(AI)やビッグデータの活用が進んでいます。これにより、患者情報や検査結果、過去のデータを基に、個々の患者に最適な放射線量を算出することが可能になりました。AI技術を用いることで、放射線チューニングや最適化が自動化され、医療従事者がより安全に効率的に仕事ができる環境が整備されています。

放射線量管理の重要性は、今後さらに高まることが予想されます。放射線を用いた新しい治療法や診断法が次々と開発されている一方で、放射線による健康リスクを軽減するための取り組みが求められています。医療現場では、放射線量を適切に管理し、患者への影響を抑えるための継続的な教育と技術の向上が不可欠です。

最後に、放射線量管理は国際的にも重要視されており、各国で様々な法律や規制が設けられています。国際原子力機関(IAEA)や世界保健機関(WHO)などの機関が、放射線の安全な使用に関するガイドラインを提供し、安全基準を策定しているため、それに基づいて適切な管理が行われることが求められます。これにより、放射線の利点を最大限に活かしつつ、安全性を確保することが可能になるのです。


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