| 【英語タイトル】Nuclear Imaging Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
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 | ・商品コード:MOR23MAH084
・発行会社(調査会社):Mordor Intelligence
・発行日:2026年2月 ・ページ数:168
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
・調査対象地域:アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、中東、南アフリカ、ブラジル、アルゼンチン
・産業分野:医療
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❖ レポートの概要 ❖
| 核イメージング市場レポートは、製品(PETスキャナーおよびSPECTスキャナー)、アプリケーション(SPECTおよびPETアプリケーション)、エンドユーザー(病院、診断イメージングセンター、学術および研究機関)、および地域(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカなど)によってセグメント化されています。市場予測は、価値(USD)で提供されています。 |
核イメージング市場の規模とシェア
## 市場概要
### 研究期間
2020年 – 2031年
### 市場規模
– 2026年: 191.5億米ドル
– 2031年: 275.7億米ドル
### 成長率
– 2026年から2031年までの年平均成長率(CAGR): 7.55%
### 最も成長が著しい市場
– アジア太平洋地域
### 最大の市場
– 北米
### 市場集中度
– 中程度
### 主要プレイヤー
*免責事項: 主要プレイヤーは特に順序なく列挙されています。

## 地域別市場分析
### アフリカ
[アフリカの核イメージング市場レポート](https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/africa-nuclear-imaging-market-industry)
### アルゼンチン
[アルゼンチンの核イメージング市場レポート](https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/argentina-nuclear-imaging-market)
### アジア
[アジア太平洋の核イメージング市場レポート](https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/asia-pacific-nuclear-imaging-market-industry)
### オーストラリア
[オーストラリアの核イメージング市場レポート](https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/australia-states-nuclear-imaging-market)
### ブラジル
[ブラジルの核イメージング市場レポート](https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/brazil-nuclear-imaging-market)
### カナダ
[カナダの核イメージング市場レポート](https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/canada-nuclear-imaging-market)
### 中国
[中国の核イメージング市場レポート](https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/china-nuclear-imaging-market)
### ヨーロッパ
[ヨーロッパの核イメージング市場レポート](https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/europe-nuclear-imaging-market-industry)
### フランス
[フランスの核イメージング市場レポート](https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/france-nuclear-imaging-market)
### ドイツ
[ドイツの核イメージング市場レポート](https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/germany-nuclear-imaging-market)
### インド
[インドの核イメージング市場レポート](https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/india-states-nuclear-imaging-market)
### イタリア
[イタリアの核イメージング市場レポート](https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/italy-states-nuclear-imaging-market)
### 日本
[日本の核イメージング市場レポート](https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/japan-nuclear-imaging-market)
### メキシコ
[メキシコの核イメージング市場レポート](https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/mexico-nuclear-imaging-market)
### 中東およびアフリカ
[中東の核イメージング市場レポート](https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/middle-east-nuclear-imaging-market-industry)
### 北米
[北米の核イメージング市場レポート](https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/north-america-nuclear-imaging-market-industry)
### 南アフリカ
[南アフリカの核イメージング市場レポート](https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/south-africa-nuclear-imaging-market)
### 南アメリカ
[南アメリカの核イメージング市場レポート](https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/south-america-nuclear-imaging-market-industry)
### 韓国
[韓国の核イメージング市場レポート](https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/south-korea-nuclear-imaging-market)
### スペイン
[スペインの核イメージング市場レポート](https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/spain-states-nuclear-imaging-market)
### イギリス
[イギリスの核イメージング市場レポート](https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/united-kingdom-nuclear-imaging-market)
### アメリカ合衆国
[アメリカの核イメージング市場レポート](https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/united-states-nuclear-imaging-market)
## 核イメージング市場の分析
Mordor Intelligenceによると、核イメージング市場の規模は2025年に178.1億米ドルと評価され、2026年には191.5億米ドルに成長し、2031年には275.7億米ドルに達する見込みです。この期間中の年平均成長率(CAGR)は7.55%です。この需要の増加は、ターゲットを絞った放射性医薬品の迅速な臨床採用、ハイブリッドPET/CTおよびSPECT/CTスキャナーの継続的なアップグレード、そして高コストトレーサーをバンドルされたイメージング支払いから分離する新しい償還ルールに起因しています。
政府による同位体反応炉の置き換えへの投資、病院ベースのサイクロトロンの拡充、人工知能を活用したワークフローツールの導入が、アドレス可能な手続きのボリュームをさらに拡大しています。一方で、モリブデン-99の持続的な不足、設備投資の増加、技術者の人材ギャップの拡大が短期的な上昇を抑制しています。資本力のあるサプライヤーは、同位体の生産、発生器の配布、ソフトウェア対応のスキャナーを結びつける垂直統合戦略に応じており、治療用途の拡大に伴いプレミアムマージンを獲得する位置にいます。これらを総合すると、イノベーションは構造的制約よりも速く進展し、核イメージング市場の長期的な拡大軌道を維持しています。
## 主要なレポートの要点
– **製品別**: 2025年にSPECTは核イメージング市場の55.78%を占め、PETは2031年までに8.03%のCAGRで拡大する見込みです。
– **アプリケーション別**: 2025年にSPECTアプリケーションは核イメージング市場の72.65%を占め、PETアプリケーションは2031年までに8.34%のCAGRで進展しています。
– **エンドユーザー別**: 2025年に病院は核イメージング市場の53.10%を占め、診断イメージングセンターは2031年までに8.69%のCAGRで成長すると予測されています。
– **地理別**: 2025年に北米は核イメージング市場の41.85%を占め、アジア太平洋地域は2031年までに9.05%のCAGRで拡大する見込みです。
注: 本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年までの最新のデータとインサイトで更新されています。
## グローバル核イメージング市場のトレンドとインサイト
### ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|————|————————-|—————-|——————-|
| 癌および心血管疾患の発生率の上昇 | +2.1% | グローバル | 長期(≥ 4年) |
| ハイブリッドPET/CTおよびSPECT/CTシステムの急速な採用 | +1.8% | 北米およびEU、APACの拡大 | 中期(2-4年) |
| 新しいPSMAおよびFAPIベースのトレーサーの規制承認 | +1.5% | グローバル、米国およびEUでの早期の利益 | 短期(≤ 2年) |
| 同位体生産炉への政府投資 | +1.2% | EU、北米、中国 | 長期(≥ 4年) |
| 分散型病院サイクロトロン | +0.9% | APACコア、MEAへの波及 | 中期(2-4年) |
| AI駆動の投与量およびワークフローの最適化 | +0.7% | 北米およびEU | 短期(≤ 2年) |
#### 癌および心血管疾患の発生率の上昇
グローバルな腫瘍学および心臓病の症例数は引き続き増加しており、診断イメージングおよび治療用放射性医薬品に対する持続的な需要を生み出しています。FDAによるLu-177 PSMA-617の承認は、2024年の9ヶ月間で10.4億米ドルの売上を生み出し、精密腫瘍学の商業規模を検証しました。心臓病は、従来のSPECT灌流スキャンよりも優れた感度を提供するフルピリダゾフルオロ-18から恩恵を受けており、運動ストレスプロトコルを可能にしています。手続きの成長は成熟市場を超えて広がり、新興経済国が核医学ユニットを三次病院に統合しています。同じ放射性同位体インフラが両方の疾患領域にサービスを提供するため、ボリュームの拡大はサプライヤーの収益性を強化する運営レバレッジの利点を生み出します。平均寿命の延びやライフスタイルに起因するリスク要因の増加は、予測期間を通じて高い手続き数を持続させることを示唆しています。
#### ハイブリッドPET/CTおよびSPECT/CTシステムの急速な採用
ハイブリッドイメージングは、機能的トレーサーデータと高解像度の解剖学的詳細を1回の検査で統合し、病変の局在化を改善し、偽陰性率を低下させます。PET手続きのボリュームは2024年に前年比12.2%増加し、PET/CTシステムあたりの平均スキャン数は8.2%増加しました。次世代の全身PETプラットフォームは、取得時間を1分未満に短縮し、トレーサーの投与量を削減し、患者のスループットを向上させます。SPECT/CTは、カドミウム-亜鉛-テルル結晶からの検出器効率を向上させ、薬局コストを削減する低活動プロトコルをサポートします。再構成ソフトウェアに組み込まれたAIエンジンは、臓器のセグメンテーションや減衰補正を自動化し、技術者をより価値の高いタスクに解放します。病院は、このプラットフォームのアップグレードを、優れた診断精度と迅速な資本回収の手段と見なしており、交換サイクルを加速させています。
#### 新しいPSMAおよびFAPIベースのトレーサーの規制承認
2024年から2025年にかけての一連の承認は、核医学の臨床的なキャンバスを広げます。FDAは、前立腺癌のイメージング用にTLX007-CDxを承認し、従来のガリウム-68製剤に比べて循環時間が長く、ターゲット対背景比が高いことを提供します。英国のMHRAは、SPECTスキャナーに適した初のテクネチウム-99m PSMA製剤であるトロフォラスタットを承認し、PETの能力が限られている場所でのアクセスを民主化します。線維芽細胞活性化タンパク質阻害剤(FAPI)は、低グルコース代謝腫瘍においてFDGを上回り、膵臓癌、乳癌、大腸癌における新しい適応症を開きます。各承認は請求可能な手続きコードを追加し、発生器、サイクロトロン、冷却キットの需要を刺激し、サプライヤーが設備と消耗品の両方を収益化できるようにします。
#### 同位体生産炉への政府投資
老朽化した研究炉は、計画外の停止が発生し、グローバルなテクネチウム供給を混乱させるリスクがあります。政策立案者は、臨床アクセスを保護するために置き換え能力に資金を提供しています。欧州連合は、オランダのパラス炉に22億ユーロを承認し、高フラックス炉が引退する際にMo-99生産のリーダーシップを引き継ぐ予定です。米国エネルギー省は、オークリッジの安定同位体生産および研究センターに8,880万米ドルを授与し、国内供給の弾力性を目指しています。フランスの2.5億ユーロのトリウム-228抽出への投資は、アルファ放出療法における欧州の野心を支えています。これらのプログラムは、長期的な生産の安全性を確保し、価格の変動を減少させ、放射性医薬品製造における民間投資を促進します。
### 抑制要因影響分析
| 抑制要因 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|————|————————-|—————-|——————-|
| 脆弱なMo-99および他の同位体供給チェーン | -1.8% | グローバル | 短期(≤ 2年) |
| 高い資本コストおよび不均一な償還 | -1.2% | グローバル、新興市場で急激 | 中期(2-4年) |
| 認定された核医学技術者の不足 | -0.9% | 北米およびEU | 中期(2-4年) |
| アルファ放出治療薬の規制承認の遅延 | -0.6% | グローバル | 長期(≥ 4年) |
#### 脆弱なMo-99および他の同位体供給チェーン
2024年10月、ヨーロッパのペッテンおよびマリア炉でのメンテナンスの遅延により、Mo-99の納品が最大100%減少し、クリニックはスキャンを延期し、発生器の活動を制限せざるを得ませんでした。米国の議会公聴会では、国が依然として輸入されたテクネチウムに依存しているため、同様の混乱に対して脆弱であることが警告されました。加速器ベースの生産の試みは期待を持たせますが、まだ多キュリー炉の出力を置き換えることはできません。この供給の脆弱性は、調達コストを引き上げ、スキャンのスケジュールを複雑にし、短期的な核イメージング市場の成長を制約しています。
#### 高い資本コストおよび不均一な償還
PET/CTシステムは200万米ドルを超え、シールドされた放射性医薬品製造所はさらに構造的な支出を加え、プロジェクトの経済性は支払者の政策に非常に敏感です。CMSの2025年のルールは、診断トレーサーに対して630米ドルを超える別の支払いを許可し、一部の圧力を軽減していますが、同時に2.8%の医師報酬の削減が利益を相殺しています。新興市場の支払者は、先進的なイメージングを除外することが多く、アドレス可能な患者群を制限しています。その結果、提供者は好ましい臨床証拠にもかかわらず、緩やかで数年にわたる投資計画を採用し、設置ベースの成長を遅らせています。
*更新された予測は、ドライバー/抑制要因の影響を方向性のあるものとして扱い、加算的ではありません。改訂された影響予測は、基準成長、ミックス効果、および変動相互作用を反映しています。
## セグメント分析
### 製品別: 放射性同位体が臨床的なリーチを拡大
2025年にSPECTは核イメージング市場の55.78%を占め、PETは2031年までに8.03%のCAGRで拡大する見込みです。設備の販売は、ハイブリッドアップグレードサイクルやAI駆動のワークフロー機能から恩恵を受けています。全身PETプラットフォームは、システムプレミアムで価格が設定され、数分以内に目から太ももまでのカバレッジを可能にし、部門の能力を大幅に向上させます。SPECT/CTは、放射線負荷を軽減した小児および腎プロトコルを許可する検出器感度の向上を得ています。PET/MRIは、取得コストが高く、統合が複雑なため、神経腫瘍学研究のニッチとして残っています。病院は、トレーサー供給を確保するためにサイクロトロンを共同購入し、設備、同位体契約、ソフトウェアメンテナンスにわたる資金返済を分散させるパッケージを組み合わせています。これらのダイナミクスは、ハードウェアの価値が着実に進展する中でも、放射性同位体のボリューム成長によって核イメージング市場の規模を維持しています。
### アプリケーション別: PETが加速し、SPECTがボリュームベースを維持
SPECTは2025年に核イメージング市場の72.65%を維持し、心臓病の灌流、甲状腺イメージング、テクネチウムベースのキットがコスト効果的な骨スキャンを支えています。心臓病は、広範な発生器アクセスと確立された償還コードによって支えられ、SPECT活動の半分以上を占めています。甲状腺アプリケーションは、甲状腺機能亢進症や差別化された癌のフォローアップにおいて、ヨウ素-123の長い臨床的な実績を活用しています。神経学的SPECTは認知症の評価において引き続き使用されていますが、新興のアミロイドPET剤がこのニッチを侵食しています。これらの逆風にもかかわらず、SPECTのボリュームは回復力を示し、テクネチウム製剤はPETトレーサーに比べて依然として安価です。
PETのボリュームは2031年までに8.34%のCAGRで増加し、腫瘍医が平面骨スキャンから全身FDGまたはPSMAイメージングに移行する中でギャップを狭めています。2024年9月のフルピリダゾフルオロ-18の承認は、運動ストレス心臓PETを開放し、冠動脈疾患における患者のスループットと診断精度を向上させます。FAPI-PETは、デスモプラスティック腫瘍における病変検出に優れ、臨床ガイドラインへの含有を加速させています。多臓器の炎症および感染イメージングは、新しいPETのフロンティアとして登場し、68Ga-シトレートなどのトレーサーを活用しています。臨床シナリオが多様化する中で、PETの核イメージング市場におけるシェアは着実に上昇していますが、SPECTはコストに敏感な環境での作業馬の役割を維持しています。
### エンドユーザー別: 診断イメージングセンターが勢いを増す
病院は2025年に核イメージング市場の53.10%を占め、統合された腫瘍学、心臓病、神経学のケアパスを反映しています。学術センターはアルファ放出試験やAI駆動の再構成アルゴリズムの早期採用を推進し、地域病院はテクネチウム研究のために高い発生器ボリュームを維持しています。資本予算委員会は、トレーサーの配達を確保し、外来収益ストリームをキャッチするためにサイクロトロンの取得を優先する傾向があります。同時に、スタッフの不足や競合するMRIまたはCTのアップグレードが、核医学の拡張プロジェクトを遅らせることがあります。
診断イメージングセンターは、外来腫瘍学のステージングを効率化する独立したPET/CTスイートによって、8.69%のCAGRで最も急速に成長しています。これらのセンターは、地域の放射性医薬品製造所と一括F-18契約を交渉し、AIガイドによるスケジューリングを活用してスキャナーの稼働時間を最大化しています。彼らの柔軟なコスト構造と短い患者待機時間は、迅速な診断ターンアラウンドを求める腫瘍医に魅力的です。学術および研究機関は控えめなボリュームシェアを持っていますが、初期段階のトレーサー試験において大きな役割を果たし、将来の商業的適応症を支える証拠基盤を提供しています。全体として、手続きの分散化は病院の壁を越えた市場機会を拡大し、より広範な採用を支え、核イメージング市場の構造的な拡大を強化しています。
## 地理別分析
北米は2025年に核イメージング市場の41.85%を占め、世界最大のPET/CTスキャナーの艦隊、堅牢な支払者のカバレッジ、FDA承認のトレーサーの深いパイプラインによって支えられています。CMSの2025年の放射性医薬品の支払いの切り離しは、630米ドルを超える高コストの薬剤に対する主要な障壁を取り除き、病院が腫瘍学、心臓病、感染イメージングのためにF-18、Ga-68、Cu-64トレーサーを採用することを促進しています。米国には複数のサイクロトロンクラスターとMo-99のための新興の加速器生産試験があり、輸入依存を減少させることを目指しています。カナダはMcMasterおよびTRIUMF施設を通じて専門的な同位体生産に貢献していますが、Chalk River炉の引退後も国境を越えた発生器の流れに依存し続けています。
欧州は第二位で、調整された健康システムと同位体インフラへの持続的な公的投資をバランスさせています。22億ユーロのPallas炉プロジェクトは、長期的なテクネチウム供給を確保し、治療用同位体の多様化を支援します。フランスは、2034年以降に年間10万回のリード-212投与を供給することが見込まれるOrano Medのトリウム-228プラントを通じて、アルファ療法製造の最前線に位置しています。規制の機敏さは、英国MHRAが初のテクネチウム-PSMA製品を承認したことで示され、PET優位の経路を超えたトレーサーの革新を拡大する意欲を示しています。しかし、定期的な炉の停止や各国の償還タリフの変動は、ブロック全体での市場条件を不均一にしています。
アジア太平洋地域は、診断ニーズの大きな未充足、腫瘍学の有病率の上昇、同位体の自給自足に向けた政府の積極的な支援によって、2031年までに9.05%のCAGRで最も急速に成長しています。中国は約1,200の核医学部門を運営し、2035年までにサービス能力を倍増させることを目指しています。日本は、GEヘルスケアによる日本メディフィジックスの買収に支えられ、先進的なデバイスエンジニアリングと成長する放射性医薬品輸出プラットフォームを融合させています。インドと韓国は、急増するPET活動と医療観光需要を支えるためにサイクロトロンの展開を優先しています。オーストラリアは、ANSTO OPAL炉を通じてMo-99供給に冗長性を構築しています。地域全体で、規制の調和努力と労働力訓練の取り組みが急速な設備の設置に追いつくことを目指し、アジア太平洋地域を核イメージング市場の次の需要エンジンに形成しています。
## 競争環境
競争は、ハイブリッドスキャナー製造業者と放射性医薬品サプライヤーの2つの相互に関連した分野にまたがり、各社が供給チェーンの管理とソフトウェアの差別化を確保するために競っています。市場のリーダーは、能力のギャップを埋めるためにボルトオン買収を追求しています。GEヘルスケアは、放射性医薬品ポートフォリオを強化するために日本メディフィジックスを1億8300万米ドルで買収し、その後のMIMソフトウェアとの契約でAI画像レビューのツールを追加しました。Lantheusは、Life Molecular ImagingのNeuraceqを最大7.5億米ドルで買収することでPETに焦点を当て、SPECTラインをSHINE Technologiesに売却し、高成長プラットフォームへの移行を示しています。
知的財産権の利害関係は、NovartisがLu-177フランチャイズを守る中で激化し、同様の放射性リガンド療法を探求する競合他社に対して侵害訴訟を提起しています。垂直統合は、同位体の不足に対するヘッジとして浮上しており、企業はサイクロトロン、発生器の生産、さらには原材料の流れを確保するための炉との提携に投資しています。AI機能は、競争上のテーブルステークスに変わり、自動化された病変追跡および定量的反応ツールが臨床医の好みをソフトウェアが豊富なベンダーに向けています。小規模な革新者は、FAPI、CXCR4、アルツハイマー標的リガンドなどのニッチトレーサーに焦点を当て、大手企業と提携して後期段階の試験や商業化の力を得ることがよくあります。
アルファ放出剤のコラボレーションは、次世代療法への製薬業界の関心を強調しています。SanofiとOrano Medは、希少癌のリード-212候補を共同開発するために3億ユーロのプログラムを開始しました。同様に、融合中性子のスタートアップは、アクチニウム-225の供給を迅速化することを目指してベンチャーファンドを誘致しています。その結果、景観は中程度の集中度を示し、上位5社がスキャナーと放射性医薬品の収益の60%以上を占めており、技術のニッチや地域の生産優位性を活用できる中堅企業の参入余地が残されています。
## 核イメージング業界のリーダー
– Bracco Imaging SpA
– Cardinal Health Inc.
– Koninklijke Philips NV
– Siemens Healthineers
– General Electric Company (GE Healthcare)
*免責事項: 主要プレイヤーは特に順序なく列挙されています。
## 最近の業界の動向
– 2025年3月: MHRAが前立腺癌イメージング用の初のテクネチウム-99m PSMA製品であるトロフォラスタット(RoTecPSMA)を承認
– 2025年3月: FDAがTLX007-CDxを承認、拡張された薬物動態を持つPSMA PET剤
– 2025年1月: LantheusがLife Molecular Imagingを最大7.5億米ドルで買収することで合意し、Neuraceqアルツハイマー用トレーサーを追加
目次 – 核イメージング産業レポート
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の状況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 がんおよび心血管疾患(CVD)の発生率の上昇
4.2.2 ハイブリッドPET/CTおよびSPECT/CTシステムの急速な普及
4.2.3 新しいPSMAおよびFAPIベースのトレーサーの規制承認
4.2.4 同位体生産炉への政府の投資
4.2.5 分散型病院サイクロトロン
4.2.6 AI駆動の投与量およびワークフロー最適化
4.3 市場の制約
4.3.1 脆弱なMo-99およびその他の同位体供給チェーン
4.3.2 高い資本コストと不十分な償還
4.3.3 認定核医学技術者の不足
4.3.4 アルファ放出治療薬の規制経路の遅さ
4.4 価値/供給チェーン分析
4.5 規制の状況
4.6 技術的展望
4.7 ポーターの5つの力
4.7.1 新規参入者の脅威
4.7.2 供給者の交渉力
4.7.3 バイヤーの交渉力
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激化
5. 市場規模と成長予測(USDの価値)
5.1 製品別
5.1.1 機器
5.1.1.1 PETスキャナー
5.1.1.2 SPECTスキャナー
5.2 アプリケーション別
5.2.1 SPECTアプリケーション
5.2.1.1 心臓病学
5.2.1.2 神経学
5.2.1.3 甲状腺
5.2.1.4 その他のSPECTアプリケーション
5.2.2 PETアプリケーション
5.2.2.1 腫瘍学
5.2.2.2 心臓病学
5.2.2.3 神経学
5.2.2.4 その他のPETアプリケーション
5.3 エンドユーザー別
5.3.1 病院
5.3.2 診断イメージングセンター
5.3.3 学術および研究機関
5.4 地域別
5.4.1 北アメリカ
5.4.1.1 アメリカ合衆国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 メキシコ
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 イタリア
5.4.2.5 スペイン
5.4.2.6 その他のヨーロッパ
5.4.3 アジア太平洋
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 インド
5.4.3.3 日本
5.4.3.4 韓国
5.4.3.5 オーストラリア
5.4.3.6 その他のアジア太平洋
5.4.4 南アメリカ
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 その他の南アメリカ
5.4.5 中東およびアフリカ
5.4.5.1 GCC
5.4.5.2 南アフリカ
5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ
6. 競争の状況
6.1 市場集中度
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む)
6.3.1 GEヘルスケアテクノロジーズ株式会社
6.3.2 シーメンスヘルスケアAG
6.3.3 フィリップス株式会社
6.3.4 キヤノンメディカルシステムズ株式会社
6.3.5 ユナイテッドイメージングヘルスケア株式会社
6.3.6 カーディナルヘルス株式会社
6.3.7 キュリウムファーマ
6.3.8 ブラッコイメージング株式会社
6.3.9 バイエルAG
6.3.10 ノバルティスAG(アドバンストアクセラレータアプリケーションズ)
6.3.11 ランセウスホールディングス株式会社
6.3.12 BWXテクノロジーズ株式会社(ノーディオン)
6.3.13 エッカート&ツィーグラーSE
6.3.14 ジュビラントファルモバ株式会社
6.3.15 テリックスファーマシューティカルズ株式会社
6.3.16 クラリティファーマシューティカルズ株式会社
6.3.17 スペクトラムダイナミクスメディカル株式会社
6.3.18 MiEメディカルイメージングエレクトロニクスGmbH
6.3.19 デジラッド株式会社
6.3.20 SOFIEバイオサイエンシズ株式会社
6.3.21 同位体テクノロジーズガルヒングGmbH
6.3.22 NTPラジオアイソトープSOC
6.3.23 CMRナビスキャン(ガンマメディカ株式会社)
7. 市場機会
Table of Contents for Nuclear Imaging Industry Report
1. Introduction
1.1 Study Assumptions & Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. Research Methodology
3. Executive Summary
4. Market Landscape
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Rising cancer & CVD incidence
4.2.2 Rapid adoption of hybrid PET/CT & SPECT/CT systems
4.2.3 Regulatory approvals of novel PSMA- & FAPI-based tracers
4.2.4 Government investments in isotope-production reactors
4.2.5 Decentralized hospital cyclotrons
4.2.6 AI-driven dose- and workflow optimisation
4.3 Market Restraints
4.3.1 Fragile Mo-99 and other isotope supply chains
4.3.2 High capital cost & patchy reimbursement
4.3.3 Shortage of certified nuclear-medicine technologists
4.3.4 Slow regulatory path for alpha-emitting therapeutics
4.4 Value / Supply-Chain Analysis
4.5 Regulatory Landscape
4.6 Technological Outlook
4.7 Porter’s Five Forces
4.7.1 Threat of New Entrants
4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
4.7.3 Bargaining Power of Buyers
4.7.4 Threat of Substitutes
4.7.5 Competitive Rivalry
5. Market Size & Growth Forecasts (Value in USD)
5.1 By Product
5.1.1 Equipment
5.1.1.1 PET Scanners
5.1.1.2 SPECT Scanners
5.2 By Application
5.2.1 SPECT Applications
5.2.1.1 Cardiology
5.2.1.2 Neurology
5.2.1.3 Thyroid
5.2.1.4 Other SPECT Applications
5.2.2 PET Applications
5.2.2.1 Oncology
5.2.2.2 Cardiology
5.2.2.3 Neurology
5.2.2.4 Other PET Applications
5.3 By End User
5.3.1 Hospitals
5.3.2 Diagnostic Imaging Centres
5.3.3 Academic & Research Institutes
5.4 By Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Mexico
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 United Kingdom
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Italy
5.4.2.5 Spain
5.4.2.6 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 India
5.4.3.3 Japan
5.4.3.4 South Korea
5.4.3.5 Australia
5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Rest of South America
5.4.5 Middle East and Africa
5.4.5.1 GCC
5.4.5.2 South Africa
5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa
6. Competitive Landscape
6.1 Market Concentration
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, Recent Developments)
6.3.1 GE HealthCare Technologies Inc.
6.3.2 Siemens Healthineers AG
6.3.3 Koninklijke Philips N.V.
6.3.4 Canon Medical Systems Corp.
6.3.5 United Imaging Healthcare Co., Ltd.
6.3.6 Cardinal Health Inc.
6.3.7 Curium Pharma
6.3.8 Bracco Imaging S.p.A.
6.3.9 Bayer AG
6.3.10 Novartis AG (Advanced Accelerator Applications)
6.3.11 Lantheus Holdings Inc.
6.3.12 BWX Technologies Inc. (Nordion)
6.3.13 Eckert & Ziegler SE
6.3.14 Jubilant Pharmova Ltd.
6.3.15 Telix Pharmaceuticals Ltd.
6.3.16 Clarity Pharmaceuticals Ltd.
6.3.17 Spectrum Dynamics Medical Inc.
6.3.18 MiE Medical Imaging Electronics GmbH
6.3.19 Digirad Corp.
6.3.20 SOFIE Biosciences Inc.
6.3.21 Isotope Technologies Garching GmbH
6.3.22 NTP Radioisotopes SOC
6.3.23 CMR Naviscan (Gamma Medica Inc.)
7. Market Opportunities
※参考情報
核医学は、放射性物質を利用して体内の生理的機能を画像化する診断技術です。特に、核イメージングは、病気の早期発見や治療効果の評価に利用される重要な手法です。核イメージングは、X線やCTスキャンなどの他の画像診断技術とは異なり、体内の放射性同位元素の挙動を観察することで、臓器の機能や病変を評価することが特徴です。
核イメージングの代表的な種類としては、ポジトロン断層撮影(PET)と単純核医学スキャンがあります。PETは、放射性同位元素を用いたトレーサーを体内に投与し、その放射線を感知して画像を生成します。特に、がんの早期発見や脳疾患の評価に広く利用されています。PETは、癌細胞が通常の細胞と比べて高い代謝活性を持つことを利用しており、病変を立体的に可視化することができます。
一方、シンチグラフィー(単純核医学スキャン)は、放射性トレーサーを用いて体内の臓器や組織の機能を評価する方法です。例えば、心臓シンチグラフィーでは血流を、骨シンチグラフィーでは骨の代謝を観察することで、様々な疾患を発見できます。シンチグラフィーは比較的シンプルで、体への負担も少ないため、広範囲に利用されています。
核イメージングは、様々な用途に応じて異なる放射性トレーサーを使用します。これにより、特定の臓器や疾患に対する感度が高まります。たとえば、アルミニウム-188やテクネチウム-99mは、心臓や骨のイメージングにおいて一般的に使用されます。さらに、フルオロデオキシグルコース(FDG)は、がん診断で広く使用されるトレーサーで、癌細胞の高い糖代謝を示すことから利用されています。
核イメージングの関連技術には、コンピュータ断層撮影(CT)や磁気共鳴画像(MRI)などの他の画像診断技術があります。これらは一緒に利用されることによって、より詳細な情報を提供することができます。例えば、PET/CTは、PETによって得られた代謝情報とCTによる解剖学的情報を重ね合わせることで、がんの位置や広がりを明確にすることができ、より正確な診断と治療計画が可能になります。
核イメージングは、その非侵襲性と迅速な結果が魅力であり、医療現場での重要な役割を果たしています。治療前の検査や経過のモニタリング、さらには新しい治療法の評価においても利用され、個別化医療を推進する一翼を担っています。また、放射性トレーサーの開発が進むことで、さらに多くの疾患に対する診断能力が向上しています。
今後の発展としては、より高感度で特異的なトレーサーの開発や、放射線被曝の低減を目指した技術の改善が期待されています。さらに、AIや機械学習技術を活用して、大量のデータを解析し、より早くかつ正確な診断が可能になることが求められています。
核イメージングの技術は、医学の進展に寄与するだけでなく、患者のQOL(生活の質)の向上にも貢献しています。その進化を続ける核イメージング技術が、今後どのように医療に役立つかは、期待されるところです。技術の進歩に伴い、より多くの人々にとって有益な診断法となることが望まれています。 |