世界の自動式直接標識型モジュール市場予測2023年-2028年

【英語タイトル】Automated Radiosynthesis Module Market by Type (Fully Automated, Semi-Automated), Application (Hospitals, Diagnostic Labs, Radiology Clinics, and Others), and Region 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23AI071)・商品コード:IMARC23AI071
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年3月18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:142
・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
◆販売価格オプション(消費税別)
Single UserUSD3,999 ⇒換算¥599,850見積依頼/購入/質問フォーム
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❖ レポートの概要 ❖

IMARC社の本調査レポートでは、2022年に31.95百万ドルであった世界の自動式直接標識型モジュール市場規模が、2028年までに46.98百万ドルとなり、予測期間中に年平均6.55%で拡大すると見込んでいます。本レポートは、自動式直接標識型モジュールの世界市場にフォーカスし、市場状況や今後の動向をまとめた資料です。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、種類別(全自動、半自動)分析、用途別(病院、診断研究室、放射線クリニック、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、要因・制約・機会、バリューチェーン分析、ポーターズファイブフォース分析、価格分析、競争状況など、以下の構成で整理しています。また、主要な市場参入企業として、Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG、Elysia S.A.、General Electric Company、IBA RadioPharma Solutions、Optimized Radiochemical Applications、SCINTOMICS Molecular、Applied Theranostics Technologies GmbH、Synthra GmbH、Trasis, etc.などの企業情報が含まれています。
・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
・世界の自動式直接標識型モジュール市場規模:種類別
- 全自動式直接標識型モジュールの市場規模
- 半自動式直接標識型モジュールの市場規模
・世界の自動式直接標識型モジュール市場規模:用途別
- 病院における市場規模
- 診断研究室における市場規模
- 放射線クリニックにおける市場規模
- その他用途における市場規模
・世界の自動式直接標識型モジュール市場規模:地域別
- 北米の自動式直接標識型モジュール市場規模
- アジア太平洋の自動式直接標識型モジュール市場規模
- ヨーロッパの自動式直接標識型モジュール市場規模
- 中南米の自動式直接標識型モジュール市場規模
- 中東・アフリカの自動式直接標識型モジュール市場規模
・要因・制約・機会
・バリューチェーン分析
・ポーターズファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

市場概要:

自動式直接標識型モジュールの世界市場規模は2022年に3195万米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2023年から2028年にかけて6.55%の成長率(CAGR)を示し、2028年までに4698万米ドルに達すると予測しています。特に高齢者の間で様々な慢性疾患や心血管疾患の有病率が増加していることに加え、断層画像を作成するためのPETやSPECTスキャナのニーズが医療分野で高まっていること、医療分野の進歩が市場を牽引する主な要因の1つとなっています。

自動式直接標識型モジュールとは、集中的な診断・治療手順の実行に適したトレーサー分子で放射性同位元素を調合するように設計された高度な医療機器のことです。自動式直接標識型モジュールはまた、陽電子放射断層撮影(PET)と単一光子放射コンピュータ断層撮影(SPECT)スキャナーを採用しています。これらのソリューションは、断層画像診断法の有用性を向上させます。ラジオトレーサーや放射性医薬品ユニットと比較すると、製造のカスタマイズ、装置寿命の延長、セットアップの利便性、診断や治療管理中の作業効率の向上が期待できます。また、自動化された放射線合成モジュールは容易に使用でき、治療モニタリング活動を改善します。その結果、医療従事者によって病院、研究所、診療所で広く使用されています。現在、自動式直接標識型モジュールは、全自動タイプと半自動タイプが市販されています。

自動式直接標識型モジュールの市場動向:

癌や慢性閉塞性肺疾患(COPD)を含む様々な慢性疾患や心血管疾患の有病率の増加が市場成長を促進する主要因です。また、断層画像を作成するためのPETやSPECTスキャナーのニーズが高まっていることも、医療分野における自動式直接標識型モジュールの需要を促進しており、これも成長を促進する要因となっています。これに伴い、複数の政府が分散型環境での放射線トレーサーの生産に大規模な投資を行っていることも、市場の成長にさらに寄与しています。さらに、低資本コスト、最小限のインフラ要件、最適な性能など、複数の製品の利点に関する意識の高まりが市場の成長を支えています。これはさらに、使用方法、機能、効能の面で著しい技術進歩があり、市場成長にかなり有利になっているためと考えられます。さらに、慢性疾患にかかりやすい老年人口の増加や、世界的な死亡率の上昇が市場成長を後押ししています。その他、医療インフラの大幅な強化、最近の研究開発(R&D)活動、有効性を高めた代替新製品を開発するための主要企業間の主要な戦略的提携などが、市場成長に明るい見通しをもたらしています。また、医療業界の大幅な拡大や、さまざまな用途への自動式直接標識型モジュールの採用を奨励するために政府や民間団体から提供される資金や助成金も、市場を牽引しています。

主な市場セグメンテーション:

IMARC Groupは、世界の自動式直接標識型モジュール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年にかけての世界、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、市場をタイプ別と用途別に分類しています。

タイプ別インサイト

完全自動化
半自動

また、自動式直接標識型モジュール市場をタイプ別に詳細に分類・分析しています。これには全自動と半自動が含まれます。レポートによると、全自動が最大セグメントです。

アプリケーションインサイト

病院
診断ラボ
放射線クリニック
その他

自動式直接標識型モジュール市場について、用途別の詳細な分類と分析も行っています。これには、病院、診断ラボ、放射線科クリニック、その他が含まれます。レポートによると、病院が最大の市場シェアを占めています。

地域別インサイト

北米
米国
カナダ

欧州
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

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

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・アフリカを含むすべての主要地域市場の包括的な分析も行っています。報告書によると、自動式直接標識型モジュールの最大市場は北米です。北米の自動式直接標識型モジュール市場を牽引する要因としては、さまざまな慢性疾患や心血管疾患の有病率の増加、大幅な技術進歩、広範な研究開発(R&D)活動などが挙げられます。

競争状況:

本レポートでは、世界の自動式直接標識型モジュール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。主要企業の詳細プロフィールも掲載しています。対象となる企業には、Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG, Elysia S.A., General Electric Company, IBA RadioPharma Solutions, Optimized Radiochemical Applications, SCINTOMICS Molecular, Applied Theranostics Technologies GmbH, Synthra GmbH, Trasisなどがあります。なお、本レポートは一部の企業リストであり、完全なリストは本レポートに記載されています。

本レポートで扱う主な質問
自動式直接標識型モジュールの世界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?
世界の自動式直接標識型モジュール市場における促進要因、阻害要因、機会は?
主要な地域市場とは?
最も魅力的な自動式直接標識型モジュール市場はどの国ですか?
タイプ別の市場の内訳は?
アプリケーション別の市場構成は?
世界の自動式直接標識型モジュール市場の競争構造は?
自動式直接標識型モジュールの世界市場における主要プレイヤー/企業は?

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

1 はじめに
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
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 世界の自動放射性合成モジュール市場
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 タイプ別市場分析
6.1 完全自動化
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 半自動式
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 病院
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 診断検査室
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 放射線科クリニック
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋地域
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東・アフリカ地域
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場分析
8.5.3 市場予測
9 推進要因、抑制要因、機会
9.1 概要
9.2 推進要因
9.3 抑制要因
9.4 機会
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の激しさ
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレイヤー
13.3 主要プレイヤーのプロファイル
13.3.1 エッカート・アンド・ツィーグラー・シュトラレン・ウント・メディツィンテクニクAG
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 財務状況
13.3.2 エリシア・エス・エー
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.3 ゼネラル・エレクトリック社
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 財務状況
13.3.3.4 SWOT分析
13.3.4 アイビーエー・ラジオファーマ・ソリューションズ
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.5 オプティマイズド・ラジオケミカル・アプリケーションズ
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.6 SCINTOMICS Molecular, Applied Theranostics Technologies GmbH
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.7 Synthra GmbH
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.8 Trasis
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 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、完全なリストはレポート内に掲載されています。

図1:グローバル:自動放射性合成モジュール市場:主要な推進要因と課題
図2:グローバル:自動放射性合成モジュール市場:売上高(百万米ドル)、2017-2022年
図3:世界:自動放射性合成モジュール市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図4:世界:自動放射性合成モジュール市場:タイプ別内訳(%)、2022年
図5:世界:自動放射性合成モジュール市場:用途別内訳(%)、2022年
図6:世界:自動放射性合成モジュール市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:世界:自動放射性合成モジュール(完全自動化)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図8:世界:自動放射性合成モジュール(完全自動化)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図9:世界:自動放射性合成モジュール(半自動)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図10:グローバル:自動放射性合成モジュール(半自動)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図11:グローバル:自動放射性合成モジュール(病院)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図12:グローバル:自動放射性合成モジュール(病院)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図13:世界:自動放射性合成モジュール(診断検査室)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図14:世界:自動放射性合成モジュール(診断検査室)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図15:世界:自動放射性合成モジュール(放射線科クリニック)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図16:グローバル:自動放射性合成モジュール(放射線科クリニック)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図17:世界:自動放射性合成モジュール(その他の用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図18:世界:自動放射性合成モジュール(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図19:北米:自動放射性合成モジュール市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図20:北米:自動放射性合成モジュール市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図21:米国:自動放射性合成モジュール市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図22:米国:自動放射性合成モジュール市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図23:カナダ:自動放射性合成モジュール市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図24:カナダ:自動放射性合成モジュール市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図25:アジア太平洋地域:自動放射性合成モジュール市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図26:アジア太平洋地域:自動放射性合成モジュール市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図27:中国:自動放射性合成モジュール市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図28:中国:自動放射性合成モジュール市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図29:日本:自動化放射性合成モジュール市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図30:日本:自動化放射性合成モジュール市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図31:インド:自動放射性合成モジュール市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図32:インド:自動放射性合成モジュール市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図33:韓国:自動放射性合成モジュール市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図34:韓国:自動放射性合成モジュール市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図35:オーストラリア:自動放射性合成モジュール市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図36:オーストラリア:自動放射性合成モジュール市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図37:インドネシア:自動放射性合成モジュール市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図38:インドネシア:自動放射性合成モジュール市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図39:その他地域:自動放射性合成モジュール市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図40:その他地域:自動放射性合成モジュール市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図41:欧州:自動放射性合成モジュール市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図42:欧州:自動放射性合成モジュール市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図43:ドイツ:自動放射性合成モジュール市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図44:ドイツ:自動放射性合成モジュール市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図45:フランス:自動放射性合成モジュール市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図46:フランス:自動放射性合成モジュール市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図47:英国:自動放射性合成モジュール市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図48:英国:自動放射性合成モジュール市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図49:イタリア:自動放射性合成モジュール市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図50:イタリア:自動放射性合成モジュール市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図51:スペイン:自動放射性合成モジュール市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図52:スペイン:自動放射性合成モジュール市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図53:ロシア:自動放射性合成モジュール市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図54:ロシア:自動放射性合成モジュール市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図55:その他地域:自動放射性合成モジュール市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図56:その他地域:自動放射性合成モジュール市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図57:ラテンアメリカ:自動放射性合成モジュール市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図58:ラテンアメリカ:自動放射性合成モジュール市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図59:ブラジル:自動放射性合成モジュール市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図60:ブラジル:自動放射性合成モジュール市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図61:メキシコ:自動放射性合成モジュール市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図62:メキシコ:自動放射性合成モジュール市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図63:その他地域:自動放射性合成モジュール市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図64:その他地域:自動放射性合成モジュール市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図65:中東・アフリカ地域:自動放射性合成モジュール市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図66:中東・アフリカ地域:自動放射性合成モジュール市場:国別内訳(%)、2022年
図67:中東・アフリカ:自動放射性合成モジュール市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図68:グローバル:自動放射性合成モジュール産業:推進要因、抑制要因、機会
図69:グローバル:自動放射性合成モジュール産業:バリューチェーン分析
図70:グローバル:自動放射性合成モジュール産業:ポーターの5つの力分析

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 Automated Radiosynthesis Module Market
5.1    Market Overview
5.2    Market Performance
5.3    Impact of COVID-19
5.4    Market Forecast
6    Market Breakup by Type
6.1    Fully Automated
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2    Semi-Automated
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7    Market Breakup by Application
7.1    Hospitals
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2    Diagnostic Labs
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3    Radiology Clinics
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4    Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8    Market Breakup by Region
8.1    North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2    Asia-Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3    Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4    Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5    Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9    Drivers, Restraints, and Opportunities
9.1    Overview
9.2    Drivers
9.3    Restraints
9.4    Opportunities
10    Value Chain Analysis
11    Porters Five Forces Analysis
11.1    Overview
11.2    Bargaining Power of Buyers
11.3    Bargaining Power of Suppliers
11.4    Degree of Competition
11.5    Threat of New Entrants
11.6    Threat of Substitutes
12    Price Analysis
13    Competitive Landscape
13.1    Market Structure
13.2    Key Players
13.3    Profiles of Key Players
13.3.1    Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG
13.3.1.1 Company Overview
13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.1.3 Financials
13.3.2    Elysia S.A.
13.3.2.1 Company Overview
13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.3    General Electric Company
13.3.3.1 Company Overview
13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.3.3 Financials
13.3.3.4 SWOT Analysis
13.3.4    IBA RadioPharma Solutions
13.3.4.1 Company Overview
13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.5    Optimized Radiochemical Applications
13.3.5.1 Company Overview
13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.6    SCINTOMICS Molecular, Applied Theranostics Technologies GmbH
13.3.6.1 Company Overview
13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.7    Synthra GmbH
13.3.7.1 Company Overview
13.3.7.2 Product Portfolio
13.3.8    Trasis
13.3.8.1 Company Overview
13.3.8.2 Product PortfolioKindly note that this only represents a partial list of companies, and the complete list has been provided in the report.
※参考情報

自動式直接標識型モジュールとは、主に放射性同位元素を用いた化合物の合成を自動化するための装置やモジュールのことを指します。この技術は特に医学や生物科学の分野で重要な役割を果たしています。自動式直接標識型モジュールは、放射性医薬品やトレーサーを製造する際に、反応の最適化や一貫性を向上させるために設計されています。
このモジュールには、様々なタイプがあります。例えば、一般的には炭素-11やフッ素-18のような放射性同位体を用いた合成が対象となることが多いです。これらの同位体は、PET(ポジトロン放出断層撮影)などの医療画像診断において非常に重要です。自動式モジュールは、化学反応を自動的に実行し、必要な時間で高い精度で生成物を得ることを可能にします。

用途としては、主に放射性医薬品の合成があります。これには、がん診断用のトレーサーや心血管疾患診断用の薬剤などが含まれます。放射性医薬品は、患者に投与され、特殊な機器を用いてその分布や蓄積を画像として観察することができます。また、研究目的でも、多くのラボでこの技術が使われており、新しいトレーサーの発見や、新薬の開発に寄与しています。

関連技術としては、化学合成技術の高度化が挙げられます。新しい反応条件や触媒の開発が進んでおり、より効率的かつ環境に優しい合成手法が求められています。また、コンピュータ技術の向上により、反応条件のモニタリングや最適化も自動で行えるようになっています。さらには、AIを活用したデータ解析やパターン認識技術が進展しており、反応の予測や新しい化合物の設計にも役立っています。

さらに、最近では、モジュール化された設計が進んでおり、ラボのニーズに応じて機能を追加できるようなシステムが増えています。また、この技術は放射性物質を扱うため、安全性や操作性も重要視されていますので、安全機構や品質管理のためのシステムも不可欠です。

自動式直接標識型モジュールの利点には、作業の標準化や人為的ミスの削減、小規模なラボでも高品質な放射性医薬品を迅速に合成できる点が挙げられます。これにより、臨床での応用が進むとともに、研究開発における成果も早まります。

以上のように、自動式直接標識型モジュールは、放射性医薬品やトレーサーの合成において不可欠な技術であり、今後も進化を続け、多くの分野で広がりを見せていくことでしょう。この技術は、医療の現場における新しい診断法や治療法の開発に寄与し、患者にとっての利益を提供することが期待されています。


★調査レポート[世界の自動式直接標識型モジュール市場予測2023年-2028年] (コード:IMARC23AI071)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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