1 序文
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 一次資料
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 世界の光音響イメージング市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品別市場分析
6.1 イメージングシステム
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 コンポーネント
6.2.1 市場動向
6.2.2 主要セグメント
6.2.2.1 レーザー
6.2.2.2 トランスデューサ
6.2.3 市場予測
6.3 造影剤
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 ソフトウェア
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 適応症別市場分析
7.1 腫瘍学
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 循環器
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 神経学
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 血液学
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 前臨床
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 臨床
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 用途別市場分析
9.1 病院および診療所
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 研究機関
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 中東およびアフリカ
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 主要企業の概要
15.3.1 株式会社アドバンテスト
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務状況
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 Ekspla (EKSMA グループ)
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 富士フイルム ビジュアルソニックス株式会社
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 illumiSonics Inc.
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.5 InnoLas Laser GmbH
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.6 iThera Medical GmbH
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.7 kibero GmbH
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 Litron Lasers Ltd.
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 Opotek LLC
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.10 フォトサウンド・テクノロジーズ社
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.11 セノメディカルインスツルメンツ
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.12 Tomowave Laboratories Inc.
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.12.3 その他の事業
表2:グローバル:光音響イメージング市場予測:製品別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:光音響イメージング市場予測:適応症別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:光音響イメージング市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:光音響イメージング市場予測:エンドユーザー別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:光音響イメージング市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:光音響イメージング市場:競争構造
表8:グローバル:光音響イメージング市場:主要企業
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 Photoacoustic Imaging 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 Imaging Systems
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Components
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Key Segments
6.2.2.1 Lasers
6.2.2.2 Transducers
6.2.3 Market Forecast
6.3 Contrast Agents
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Software
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Indication
7.1 Oncology
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Cardiology
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Neurology
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Hematology
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Pre-Clinical
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Clinical
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End Use
9.1 Hospital and Clinics
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Research Institution
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 Advantest Corporation
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 Ekspla (EKSMA group)
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 Fujifilm Visualsonics Inc.
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 illumiSonics Inc.
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.5 InnoLas Laser GmbH
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.6 iThera Medical GmbH
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.7 kibero GmbH
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.8 Litron Lasers Ltd.
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.9 Opotek LLC
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.10 Photosound Technologies Inc.
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.11 Seno Medical Instruments
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.12 Tomowave Laboratories Inc.
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
※参考情報 光音響イメージング(Photoacoustic Imaging)は、光と音の相互作用を利用した生体イメージング技術であり、特に生物学的組織内部の情報を高解像度で取得する手段として注目されています。この技術は、光(通常はレーザー光)を生体組織に照射し、その結果として生成される音波を検知することで、組織の構造や機能に関する情報を得ることができます。 光音響イメージングの基本原理は、光吸収のメカニズムに基づいています。特に、生体組織に存在する特定の色素や分子が光エネルギーを吸収すると、局所的に温度が上昇します。この温度上昇によって、組織内の熱膨張が引き起こされ、結果的に音波が生成されます。この音波を検出器で受信し、その信号を解析することで、組織の情報を得ることが可能です。 光音響イメージングは、他のイメージング技術と比較していくつかの利点を有しています。まず、組織の深部からの情報を取得できる能力に優れています。例えば、従来の光学イメージング技術では、皮膚の表面近くの情報しか把握できませんが、光音響イメージングは数センチメートル深くの組織も可視化できるため、より広範な診断が可能です。また、高い時間分解能も持ち合わせており、動的な生物学的プロセスをリアルタイムで観察することができます。 この技術の応用範囲は広がっており、特にがんの早期発見や血管の状態評価など、医療分野での可能性が期待されています。がん細胞は通常、正常細胞と異なるメタボリズムを持つため、特定の色素を使用することで、がんの位置や広がりを正確に示すことができます。また、血液中の酸素飽和度を測定することによって、血管の健康状態も評価可能です。 さらに、光音響イメージングは、非侵襲的であるため、患者に対する負担が少ない点も大きな利点とされます。従来の生検や手術に比べて、痛みや合併症のリスクが低く、患者に優しい技術です。また、技術の進歩とともに装置の小型化や低コスト化が進んでおり、臨床現場での利用が進むとともに、より多くの研究機関でも導入が進むことが期待されています。 ただし、光音響イメージングにはいくつかの課題も存在します。まず、深部組織での信号検出が難しいことが挙げられます。信号が深くなるほど、音波は散乱や減衰の影響を受けやすく、情報が失われるリスクが高まります。そのため、より高感度な検出技術や、信号処理アルゴリズムの向上が求められています。また、使用する光源や検出器の特性に応じた最適化も必要です。 近年の研究においては、光音響イメージングの技術的進化が進んでおり、マルチモーダルイメージングとの統合や、より高精度なデータ解析手法の開発が進んでいます。これにより、複雑な生体環境における情報取得がより詳細かつ信頼性高く行えるようになってきました。 さらに、光音響イメージングはバイオセンサーとの組み合わせにより、病気のバイオマーカーを検出するための新たな手法としても研究が進められています。こうした新しい応用が生まれることで、光音響イメージングは医療分野における重要なツールとなる可能性を秘めています。 総じて、光音響イメージングは、生体組織の深部情報を高解像度で取得できる革新的な技術です。その利点を生かしつつ、今後も技術的な課題を克服し、臨床応用を進めることで、さらなる発展が期待されています。これにより、患者に対する診断や治療方針の決定において、より効果的なサポートを提供できることが目指されています。 |