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。 |

