1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Radioactive Tracers Annual Sales 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for Radioactive Tracers by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for Radioactive Tracers by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
2.2 Radioactive Tracers Segment by Type
2.2.1 PET
2.2.2 SPECT
2.3 Radioactive Tracers Sales by Type
2.3.1 Global Radioactive Tracers Sales Market Share by Type (2018-2023)
2.3.2 Global Radioactive Tracers Revenue and Market Share by Type (2018-2023)
2.3.3 Global Radioactive Tracers Sale Price by Type (2018-2023)
2.4 Radioactive Tracers Segment by Application
2.4.1 Medicine
2.4.2 Industry
2.4.3 Scientific Research
2.4.4 Other
2.5 Radioactive Tracers Sales by Application
2.5.1 Global Radioactive Tracers Sale Market Share by Application (2018-2023)
2.5.2 Global Radioactive Tracers Revenue and Market Share by Application (2018-2023)
2.5.3 Global Radioactive Tracers Sale Price by Application (2018-2023)
3 Global Radioactive Tracers by Company
3.1 Global Radioactive Tracers Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Radioactive Tracers Annual Sales by Company (2018-2023)
3.1.2 Global Radioactive Tracers Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global Radioactive Tracers Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global Radioactive Tracers Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global Radioactive Tracers Revenue Market Share by Company (2018-2023)
3.3 Global Radioactive Tracers Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Radioactive Tracers Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Radioactive Tracers Product Location Distribution
3.4.2 Players Radioactive Tracers Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2018-2023)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Radioactive Tracers by Geographic Region
4.1 World Historic Radioactive Tracers Market Size by Geographic Region (2018-2023)
4.1.1 Global Radioactive Tracers Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global Radioactive Tracers Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic Radioactive Tracers Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global Radioactive Tracers Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global Radioactive Tracers Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
4.3 Americas Radioactive Tracers Sales Growth
4.4 APAC Radioactive Tracers Sales Growth
4.5 Europe Radioactive Tracers Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Radioactive Tracers Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Radioactive Tracers Sales by Country
5.1.1 Americas Radioactive Tracers Sales by Country (2018-2023)
5.1.2 Americas Radioactive Tracers Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas Radioactive Tracers Sales by Type
5.3 Americas Radioactive Tracers Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Radioactive Tracers Sales by Region
6.1.1 APAC Radioactive Tracers Sales by Region (2018-2023)
6.1.2 APAC Radioactive Tracers Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC Radioactive Tracers Sales by Type
6.3 APAC Radioactive Tracers Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Radioactive Tracers by Country
7.1.1 Europe Radioactive Tracers Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe Radioactive Tracers Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe Radioactive Tracers Sales by Type
7.3 Europe Radioactive Tracers Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Radioactive Tracers by Country
8.1.1 Middle East & Africa Radioactive Tracers Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa Radioactive Tracers Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa Radioactive Tracers Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Radioactive Tracers Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Radioactive Tracers
10.3 Manufacturing Process Analysis of Radioactive Tracers
10.4 Industry Chain Structure of Radioactive Tracers
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Radioactive Tracers Distributors
11.3 Radioactive Tracers Customer
12 World Forecast Review for Radioactive Tracers by Geographic Region
12.1 Global Radioactive Tracers Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Radioactive Tracers Forecast by Region (2024-2029)
12.1.2 Global Radioactive Tracers Annual Revenue Forecast by Region (2024-2029)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Radioactive Tracers Forecast by Type
12.7 Global Radioactive Tracers Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 Advanced Accelerator Applications
13.1.1 Advanced Accelerator Applications Company Information
13.1.2 Advanced Accelerator Applications Radioactive Tracers Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Advanced Accelerator Applications Radioactive Tracers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.1.4 Advanced Accelerator Applications Main Business Overview
13.1.5 Advanced Accelerator Applications Latest Developments
13.2 Bayer AG
13.2.1 Bayer AG Company Information
13.2.2 Bayer AG Radioactive Tracers Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Bayer AG Radioactive Tracers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.2.4 Bayer AG Main Business Overview
13.2.5 Bayer AG Latest Developments
13.3 Bracco Imaging
13.3.1 Bracco Imaging Company Information
13.3.2 Bracco Imaging Radioactive Tracers Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Bracco Imaging Radioactive Tracers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.3.4 Bracco Imaging Main Business Overview
13.3.5 Bracco Imaging Latest Developments
13.4 Cardinal Health
13.4.1 Cardinal Health Company Information
13.4.2 Cardinal Health Radioactive Tracers Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Cardinal Health Radioactive Tracers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.4.4 Cardinal Health Main Business Overview
13.4.5 Cardinal Health Latest Developments
13.5 Curium Pharma
13.5.1 Curium Pharma Company Information
13.5.2 Curium Pharma Radioactive Tracers Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Curium Pharma Radioactive Tracers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.5.4 Curium Pharma Main Business Overview
13.5.5 Curium Pharma Latest Developments
13.6 GE Healthcare
13.6.1 GE Healthcare Company Information
13.6.2 GE Healthcare Radioactive Tracers Product Portfolios and Specifications
13.6.3 GE Healthcare Radioactive Tracers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.6.4 GE Healthcare Main Business Overview
13.6.5 GE Healthcare Latest Developments
13.7 Hevesy
13.7.1 Hevesy Company Information
13.7.2 Hevesy Radioactive Tracers Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Hevesy Radioactive Tracers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.7.4 Hevesy Main Business Overview
13.7.5 Hevesy Latest Developments
13.8 Lantheus
13.8.1 Lantheus Company Information
13.8.2 Lantheus Radioactive Tracers Product Portfolios and Specifications
13.8.3 Lantheus Radioactive Tracers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.8.4 Lantheus Main Business Overview
13.8.5 Lantheus Latest Developments
13.9 Mallinckrodt
13.9.1 Mallinckrodt Company Information
13.9.2 Mallinckrodt Radioactive Tracers Product Portfolios and Specifications
13.9.3 Mallinckrodt Radioactive Tracers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.9.4 Mallinckrodt Main Business Overview
13.9.5 Mallinckrodt Latest Developments
13.10 Perkin Elmer
13.10.1 Perkin Elmer Company Information
13.10.2 Perkin Elmer Radioactive Tracers Product Portfolios and Specifications
13.10.3 Perkin Elmer Radioactive Tracers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.10.4 Perkin Elmer Main Business Overview
13.10.5 Perkin Elmer Latest Developments
13.11 Siemens Healthineers USA
13.11.1 Siemens Healthineers USA Company Information
13.11.2 Siemens Healthineers USA Radioactive Tracers Product Portfolios and Specifications
13.11.3 Siemens Healthineers USA Radioactive Tracers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.11.4 Siemens Healthineers USA Main Business Overview
13.11.5 Siemens Healthineers USA Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 放射性トレーサーとは、放射性同位体を利用して物質の挙動や移動を追跡する手法です。この技術は主に科学研究や医療分野において広く使われています。以下にその概念や特徴、種類、用途、さらには関連技術について詳述いたします。 放射性トレーサーの定義は、特定の物質に放射性同位体を導入し、その物質の動きや反応を追跡、分析する手法です。放射性同位体は、一定のエネルギーを持つ放射線を放出し、その放射線を検出することでトレーサーがどのように移動しているか、またその反応がどのように進行しているかを知ることができます。この方法は、通常のトレーサーと比べて高い感度と特異性を持ち、動的なプロセスをリアルタイムで観察することが可能です。 放射性トレーサーの特徴としては、まず、放射線を利用することにより非常に微量の物質でも検出可能である点が挙げられます。また、放射線の種類によりトレーサーの選定がされるため、特定の動態を追跡しやすくなっています。例えば、ガンマ線を放出する同位体は、その放射性物質が体内にあるときに非侵襲的に画像を取得するために用いることができます。さらに、放射性物質が持つ半減期により、研究目的に応じた適切な時間スケールでの観測が可能になります。これにより、短期間での挙動解析や長期間の経過観察が柔軟に行えるのです。 放射性トレーサーの種類には、大きく分けて医療用と非医療用のトレーサーがあります。医療用のトレーサーとしては、例えばフッ素-18を標識したデオキシグルコース(FDG)があり、これはポジトロン断層法(PET)でがんの検出に広く用いられています。FDGはがん細胞が高い代謝活性を持つことを利用しており、高い特異性と感度を持つ画像診断を可能にしています。この他にも、テクネチウム-99mなどの同位体が心臓や骨の評価に使われています。 非医療用のトレーサーには、環境科学や農業での応用が見られます。たとえば、放射性炭素(C-14)は古代の炭素を含む物質の年齢測定に用いられています。この技術により考古学や地質学の研究が進んでいます。また、窒素-15や硫黄-35などは農業における肥料の効率や土壌中での養分の動きの解析に使われています。これにより、農業生産性を向上させるための重要な情報が得られます。 放射性トレーサーの用途は多岐にわたりますが、特に医療における影響は大きいと言えます。放射線治療や核医学において、放射性トレーサーは患者の診断や治療に不可欠な役割を果たしています。PETやSPECT(単光子放射断層撮影)などのイメージング技術は、疾患の早期発見と治療計画に貢献しています。例えば、心筋の血流を調べるためにトレーサーを用いたり、脳の機能を評価するために使用されることが一般的です。 また、放射性トレーサーは農業や環境保護でも活用されています。作物の成長や土壌中の水分移動を観測するためにトレーサーが使用されることで、持続可能な農業の実現にも寄与しています。さらに、水質調査や汚染物質の追跡、地質調査においても放射性トレーサーが利用されており、環境問題への対処や地球科学の研究に貢献しています。 関連技術としては、放射線検出技術や画像処理技術が重要です。放射性トレーサーが放つ放射線を検出するためには、さまざまな検出器が使用されます。例えば、ガイガーカウンターやシンチレーション検出器は、放射線を効率よく測定するための代表的な装置です。さらに、放射線画像化技術の進歩により、より高精度な診断が可能となっています。人工知能を用いたデータ解析や画像解析の手法も進化しており、医療現場での応用が期待されています。 放射性トレーサー技術は、持続可能な発展への重要な手段と考えられています。医療分野における技術の進展は、早期の病気発見を可能にし、多くの患者の命を救うことに直結しています。また、環境科学における応用も、持続可能な農業や生態系の保護に寄与することが期待されています。 一方で、放射性トレーサーの利用にはリスクも伴います。放射線に曝露されることで健康への影響が懸念されているため、安全に関するガイドラインや規制が厳格に設けられています。放射性物質の取り扱いに関する教育と訓練は、研究者や臨床医にとって不可欠です。また、研究や診断に対して適切な倫理的配慮も必要です。 まとめると、放射性トレーサーはその特異性と感度から、様々な分野での応用が進んでいます。医療はもちろんのこと、環境科学や農業においても重要な役割を果たしており、今後もその可能性は広がっていくことでしょう。技術の進展により、放射性トレーサーを用いた研究や診断の精度が向上し、より多くの課題に対処できるようになることが期待されます。そして、放射性トレーサーを使用する際には、その安全性と倫理的な側面に十分に配慮しながら、持続可能な未来の実現に向けて努力を続けていく必要があります。 |