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 Medical Cyclotron 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 Ring Cyclotron
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Azimuthally Varying Field (AVF) Cyclotron
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Product Type
7.1 Cyclotron 10-12 MeV
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Cyclotron 16-18 MeV
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Cyclotron 19-24 MeV
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Cyclotron 24 MeV and Above
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 Diagnostic Centers
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Research and Academic 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 Advanced Cyclotron Systems Inc.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 Alcen
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 Best Medical International Inc.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 General Electric Company
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 IBA RadioPharma Solutions
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 Ionetix Corporation
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 Isosolution Inc.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Siemens AG
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Sumitomo Heavy Industries Ltd.
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 Varian Medical Systems Inc.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
| ※参考情報 医療用サイクロトロンは、主に放射線治療や診断に使用される放射性医薬品を生成するために利用される加速器の一種です。サイクロトロンの基本的な構造は、試料を高速で回転させるためのリング状のトンネルで構成されており、このトンネル内で粒子を加速させます。サイクロトロンは、比較的小型で、運転が比較的簡単であるため、医療施設における運用に適しています。 医療用サイクロトロンには主に二種類があります。第一に、プロトンサイクロトロンがあります。これはプロトンを加速して放射性同位元素を生成します。プロトンサイクロトロンは、高エネルギー放射線を生成できることから、がん治療における粒子線治療に利用されることがあります。次に、重粒子サイクロトロンがあります。これはヘリウムや炭素などの重粒子を加速し、そのエネルギーを使用して放射性核種を生成します。重粒子サイクロトロンは、特に高度のがん治療において、治療効果の向上が期待されています。 医療用サイクロトロンの用途は多岐にわたります。最も一般的な用途は、 positron emission tomography(PET)画像診断に使用される放射性同位体を生成することです。PETスキャンでは、体内に微量の放射性薬剤が投与され、その放射線を検出して体の内部の状態を可視化します。サイクロトロンによって生成されるフッ素-18や炭素-11などの放射性同位元素は、これらの放射性医薬品の主成分です。 さらには、医療用サイクロトロンは、放射線治療のための放射性同位体の製造にも使用されています。たとえば、がん治療で用いられる放射線療法において、一定の放射線を腫瘍に送り込むための薬剤が必要です。サイクロトロンが生成する同位元素は、そうした治療薬の生産に不可欠です。これによって、病院や診療所は、外部の供給業者に依存せずに、必要な薬剤を自前で製造することが可能になります。 さらに、サイクロトロンの関連技術として、加速器技術、粒子物理学、放射線治療技術などが挙げられます。加速器技術に関しては、サイクロトロン以外にもリニア加速器や重イオン加速器が存在し、それぞれ異なる用途と利点を持ちます。粒子物理学の分野では、新しい粒子や放射性同位体の特性についての研究が進められており、これが医療用サイクロトロンの性能向上に寄与しています。また、放射線治療技術も進化しており、よりターゲットを絞った治療が可能になっています。 医療用サイクロトロンは、がん治療の進歩や画像診断の向上に大きな役割を果たしており、今後も需要が高まることが予想されます。特に、個々の患者に合わせたカスタマイズされた治療が求められる中で、サイクロトロンが提供する柔軟性と即時性は、医療現場での革新を支える重要な要素です。 以上のように、医療用サイクロトロンは、放射線医学の分野において不可欠な技術であり、今後の医療においてもその役割はますます重要になると考えられています。医療用サイクロトロンの技術向上や利用範囲の拡大が、患者の治療成果の向上につながることを期待したいと思います。 |

