核医学装置の世界市場2023~2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

【英語タイトル】Nuclear Medicine Equipment Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23DCB039)・商品コード:IMARC23DCB039
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年11月
   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:140
・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:医療機器
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❖ レポートの概要 ❖

世界の核医学装置市場規模は2022年に29億ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、市場は2028年までに43億ドルに達し、2022年から2028年の間に6.79%の成長率(CAGR)を示すと予測しています。
核医学装置は、放射性核種または放射性物質を利用して解剖学的画像を生成し、疾患の進行を記録する医療機器です。放射性核種は、放射性医薬品の製造に使用される過剰な核エネルギーを持つ複合洗浄分子を指します。この装置は、代謝、組織の血流、細胞受容体の機能、神経伝達物質の活性、アポトーシスなど、さまざまな生物学的プロセスの検査に利用されます。また、特殊なガンマカメラや単光子放出コンピュータ断層撮影(SPECT)イメージング技術を利用して、運動障害やさまざまなタイプの認知症を検出することもできます。その結果、同装置は、さまざまな腫瘍学的疾患、心血管疾患、消化器疾患、内分泌疾患、神経疾患の治療に幅広く応用されています。

核医学装置市場の動向
世界中で慢性疾患の有病率が高まっていることが、市場の見通しを明るくしている主な要因の1つです。さらに、加齢関連疾患や関連疾患にかかりやすい老年人口が増加していることも、市場の成長を後押ししています。これに伴い、医療従事者や患者の間で個別化された医薬品に対する要求が高まっていることも、市場の成長に寄与しています。データ統合型イメージング・システムや放射線トレーサーの開発など、さまざまな技術の進歩も成長を促す要因となっています。これらのシステムは、診断スキャンを比較し、病気の進行を監視するために、コンピュータ支援画像の再構成と処理、病状の正確な認識を可能にします。医療機関もまた、正確で高解像度の画像を生成するために、スタンドアロン型からハイブリッド型画像ソリューションへと急速に移行しています。その他、バイオテクノロジー分野における広範な研究開発(R&D)活動や、特に発展途上国における医療インフラの大幅な改善などが、市場の成長を後押し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、世界の核医学装置市場レポートの各サブ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、製品、用途、エンドユーザーに基づいて市場を分類しています。

製品別
単光子放出コンピュータ断層撮影装置
スタンドアロン
ハイブリッド
ポジトロンCT
スタンドアロン
ハイブリッド
平面シンチグラフィー

アプリケーション別
神経
腫瘍学
循環器
その他

エンドユーザー別
病院
画像診断センター
学術・研究機関
その他

地域別
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

競争環境:
業界の競争環境は、Biodex Medical Systems Inc. (Mirion Technologies Inc.)、Cardinal Health Inc.、CMR Naviscan Corporation、DDD-Diagnostic A/S、Digirad Corporation、General Electric Company、Koninklijke Philips N.V.、Mediso Ltd.、Neusoft Corporation、Siemens AG、SurgicEye GmbH、Toshiba Corporationなどの主要企業のプロフィールとともに調査されています。

本レポートで扱う主な質問
世界の核医学装置市場はこれまでどのように推移し、今後数年間はどのように推移するのか?
COVID-19が世界の核医学装置市場に与えた影響は?
主要な地域市場は?
製品別の市場構成は?
アプリケーション別の市場構成は?
エンドユーザー別の内訳は?
業界のバリューチェーンにおける様々な段階とは?
業界の主要な推進要因と課題は何か?
世界の核医学装置市場の構造と主要プレーヤーは?
業界における競争の程度は?

1 序論
2 範囲・調査手法
2.1 調査の目的
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
3 エグゼクティブサマリー
4 イントロダクション
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 核医学装置の世界市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品別市場
6.1 単光子放出コンピュータ断層撮影装置
6.1.1 市場動向
6.1.2 主要セグメント
6.1.2.1 スタンドアロン型
6.1.2.2 ハイブリッド
6.1.3 市場予測
6.2 ポジトロンCT
6.2.1 市場動向
6.2.2 主要セグメント
6.2.2.1 スタンドアローン
6.2.2.2 ハイブリッド
6.2.3 市場予測
6.3 平面シンチグラフィー
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 用途別市場
7.1 神経
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 がん領域
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 循環器領域
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 エンドユーザー別市場
8.1 病院
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 画像診断センター
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 学術・研究機関
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 地域別市場
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 中南米
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 長所
10.3 弱点
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の程度
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争状況

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❖ レポートの目次 ❖

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 Nuclear Medicine Equipment Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product
6.1 Single-Photon Emission Computed Tomography
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Key Segments
6.1.2.1 Standalone
6.1.2.2 Hybrid
6.1.3 Market Forecast
6.2 Positron Emission Tomography
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Key Segments
6.2.2.1 Standalone
6.2.2.2 Hybrid
6.2.3 Market Forecast
6.3 Planar Scintigraphy
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Neurology
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Oncology
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Cardiology
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 End User
8.1 Hospitals
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Imaging Centers
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Academic and Research Institutes
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 Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Biodex Medical Systems Inc. (Mirion Technologies Inc.)
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 Cardinal Health Inc.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 CMR Naviscan Corporation
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 DDD-Diagnostic A/S
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Digirad Corporation
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 General Electric Company
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 Koninklijke Philips N.V.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 Mediso Ltd.
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Neusoft Corporation
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Siemens AG
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 SurgicEye GmbH
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 Toshiba Corporation
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis


※参考情報

核医学装置は、医学的診断や治療に放射性同位元素を利用するための機器です。核医学は、体内に取り込まれた放射性物質がどのように分布し、機能しているかを評価する方法として広く使用されています。この分野の技術は、特に疾患の早期発見や病状の進行具合を把握する上で非常に重要です。
核医学装置には、主に核医学診断装置と治療装置があります。診断装置には、ポジトロン断層撮影(PET)装置や単純核医学撮影(SPECT)装置が含まれます。PET装置は、放射性トレーサーを用いて、がんの検出や脳の代謝を評価する際に用いられます。SPECT装置は、血流や代謝などの生理的な情報を得るために、放射性同位元素を用いた画像を取得します。これらの装置は、体内での放射性物質の挙動を可視化し、さまざまな疾患の診断に役立ちます。

治療に用いる装置としては、放射線治療装置が代表的です。これには、放射性同位元素を用いた内部治療や、外部から放射線を照射してがんを治療するための装置が含まれます。内部治療では、放射性物質を直接病変部位に投与し、周囲の正常組織への影響を最小限に抑えながら治療を行います。外部照射では、線形加速器などの装置が使用され、がん細胞を狙って高エネルギーの放射線を照射します。

核医学の用途は多岐にわたります。がん診断や心疾患の評価、内分泌疾患の診断、炎症性疾患や神経疾患の判別などに使用されます。特に、PETやSPECTは、がんの診断や治療効果のモニタリングにおいて重要な役割を果たします。また、心臓の血流や機能を調べるための心臓シンチグラフィーや、骨の代謝を評価するための骨シンチグラフィーも頻繁に行われています。

関連技術としては、画像処理技術や計算機科学の進歩があります。これにより、得られた画像の解析が高度化し、病変の検出精度が向上しています。また、放射線安全管理技術や、患者に対する放射線量を最小限に抑えるための技術も重要です。これらの進展により、より安全で効果的な診断や治療が実現されています。

核医学装置の運用には、高度な専門知識を持つ医師や技師が関与します。核医学専門医は、診断に必要な放射性同位元素の選定、適切な投与量、画像取得に関する判断を行います。また、放射線技師は、装置の操作や画像の取得、解析に携わります。さらに、看護師や薬剤師もチームの一員として、全体的な患者ケアや薬剤の管理に貢献します。

加えて、核医学は基礎研究と臨床研究の両方において重要な領域です。新しい放射性トレーサーや治療法の開発は、循環器疾患、神経疾患、がんなど、さまざまな疾病に対する新たな治療戦略の構築に貢献しています。将来的には、人工知能(AI)や機械学習を活用した画像解析の進化により、さらに効率的かつ正確な診断が可能になることが期待されています。

このように、核医学装置は、診断から治療まで様々な場面で活用され、医療分野において必須の機器となっています。医療技術の進歩と共に、核医学の役割は今後ますます重要になっていくでしょう。


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