1 Executive Summary
2 Preface
2.1 Abstract
2.2 Stake Holders
2.3 Research Scope
2.4 Research Methodology
2.4.1 Data Mining
2.4.2 Data Analysis
2.4.3 Data Validation
2.4.4 Research Approach
2.5 Research Sources
2.5.1 Primary Research Sources
2.5.2 Secondary Research Sources
2.5.3 Assumptions
3 Market Trend Analysis
3.1 Introduction
3.2 Drivers
3.3 Restraints
3.4 Opportunities
3.5 Threats
3.6 Application Analysis
3.7 End User Analysis
3.8 Emerging Markets
3.9 Impact of Covid-19
4 Porters Five Force Analysis
4.1 Bargaining power of suppliers
4.2 Bargaining power of buyers
4.3 Threat of substitutes
4.4 Threat of new entrants
4.5 Competitive rivalry
5 Global Nuclear Medicine Market, By Type
5.1 Introduction
5.2 Diagnostic Nuclear Medicine
5.2.1 Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) Radiopharmaceuticals
5.2.1.1 Technetium-99m
5.2.1.2 Iodine-123
5.2.1.3 Thallium-201
5.2.1.4 Gallium-67
5.2.2 Positron Emission Tomography (PET) Radiopharmaceuticals
5.2.2.1 Fluorine-18
5.2.2.2 Rubidium-82
5.3 Therapeutic Nuclear Medicine
5.3.1 Alpha Emitters
5.3.1.1 Radium-223
5.3.2 Beta Emitters
5.3.2.1 Iodine-131
5.3.2.2 Yittrium-90
5.3.2.3 Samarium-153
5.3.2.4 Lutetium-177
5.3.2.5 Rhenium-186
5.4 Brachytherapy Isotopes
5.4.1 Iodine-125
5.4.2 Iridium-192
5.4.3 Palladium-103
5.4.4 Cesium-131
5.5 Other Types
6 Global Nuclear Medicine Market, By Application
6.1 Introduction
6.2 Diagnostic Applications
6.2.1 Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) Applications
6.2.1.2 Cardiology
6.2.1.3 Bone Scans
6.2.1.4 Thyroid Applications
6.2.1.5 Pulmonary Scans
6.2.2 Positron Emission Tomography (PET) Applications
6.2.2.1 Oncology
6.2.2.2 Cardiology
6.2.2.3 Neurology
6.2.3 Therapeutic Applications
6.2.3.1 Thyroid Indications
6.2.3.2 Bone Metastasis
6.2.3.3 Lymphoma
6.2.3.4 Endocrine Tumors
6.3 Other Applications
7 Global Nuclear Medicine Market, By End User
7.1 Introduction
7.2 Hospitals
7.3 Imaging Centers
7.4 Academic & Research Centers
7.5 Other End Users
8 Global Nuclear Medicine Market, By Geography
8.1 Introduction
8.2 North America
8.2.1 US
8.2.2 Canada
8.2.3 Mexico
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.2 UK
8.3.3 Italy
8.3.4 France
8.3.5 Spain
8.3.6 Rest of Europe
8.4 Asia Pacific
8.4.1 Japan
8.4.2 China
8.4.3 India
8.4.4 Australia
8.4.5 New Zealand
8.4.6 South Korea
8.4.7 Rest of Asia Pacific
8.5 South America
8.5.1 Argentina
8.5.2 Brazil
8.5.3 Chile
8.5.4 Rest of South America
8.6 Middle East & Africa
8.6.1 Saudi Arabia
8.6.2 UAE
8.6.3 Qatar
8.6.4 South Africa
8.6.5 Rest of Middle East & Africa
9 Key Developments
9.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
9.2 Acquisitions & Mergers
9.3 New Product Launch
9.4 Expansions
9.5 Other Key Strategies
10 Company Profiling
10.1 Isotopia Molecular Imaging Ltd.
10.2 Jubilant Draximage, Inc.
10.3 Lantheus Holdings, Inc.
10.4 Cardinal Health
10.5 Global Medical Solutions
10.6 Pharmalogic Holdings Corp.
10.7 Shine Technologies, llc
10.8 Ire Elit
10.9 Eczacibasi-Monrol Nuclear Products
10.10 GE Healthcare
10.11 Bayer AG
10.12 Bracco Imaging S.P.A.
10.13 Nordion Inc.
10.14 Northstar Medical Radioisotopes
10.15 Isotope JSC
10.16 Siemens Healthineers
10.17 Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group Co., Ltd.
10.18 Eckert & Ziegler
List of Tables
Table 1 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
Table 2 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
Table 3 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Diagnostic Nuclear Medicine (2021-2030) ($MN)
Table 4 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) Radiopharmaceuticals (2021-2030) ($MN)
Table 5 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Technetium-99m (2021-2030) ($MN)
Table 6 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Iodine-123 (2021-2030) ($MN)
Table 7 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Thallium-201 (2021-2030) ($MN)
Table 8 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Gallium-67 (2021-2030) ($MN)
Table 9 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Positron Emission Tomography (PET) Radiopharmaceuticals (2021-2030) ($MN)
Table 10 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Fluorine-18 (2021-2030) ($MN)
Table 11 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Rubidium-82 (2021-2030) ($MN)
Table 12 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Therapeutic Nuclear Medicine (2021-2030) ($MN)
Table 13 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Alpha Emitters (2021-2030) ($MN)
Table 14 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Radium-223 (2021-2030) ($MN)
Table 15 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Beta Emitters (2021-2030) ($MN)
Table 16 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Iodine-131 (2021-2030) ($MN)
Table 17 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Yittrium-90 (2021-2030) ($MN)
Table 18 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Samarium-153 (2021-2030) ($MN)
Table 19 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Lutetium-177 (2021-2030) ($MN)
Table 20 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Rhenium-186 (2021-2030) ($MN)
Table 21 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Brachytherapy Isotopes (2021-2030) ($MN)
Table 22 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Iodine-125 (2021-2030) ($MN)
Table 23 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Iridium-192 (2021-2030) ($MN)
Table 24 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Palladium-103 (2021-2030) ($MN)
Table 25 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Cesium-131 (2021-2030) ($MN)
Table 26 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
Table 27 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
Table 28 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Diagnostic Applications (2021-2030) ($MN)
Table 29 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) Applications (2021-2030) ($MN)
Table 30 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Cardiology (2021-2030) ($MN)
Table 31 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Bone Scans (2021-2030) ($MN)
Table 32 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Thyroid Applications (2021-2030) ($MN)
Table 33 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Pulmonary Scans (2021-2030) ($MN)
Table 34 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Positron Emission Tomography (PET) Applications (2021-2030) ($MN)
Table 35 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Oncology (2021-2030) ($MN)
Table 36 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Cardiology (2021-2030) ($MN)
Table 37 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Neurology (2021-2030) ($MN)
Table 38 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Therapeutic Applications (2021-2030) ($MN)
Table 39 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Thyroid Indications (2021-2030) ($MN)
Table 40 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Bone Metastasis (2021-2030) ($MN)
Table 41 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Lymphoma (2021-2030) ($MN)
Table 42 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Endocrine Tumors (2021-2030) ($MN)
Table 43 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
Table 44 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
Table 45 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Hospitals (2021-2030) ($MN)
Table 46 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Imaging Centers (2021-2030) ($MN)
Table 47 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Academic & Research Centers (2021-2030) ($MN)
Table 48 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)
Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.
| ※参考情報 核医学とは、放射性同位体を用いて体内の臓器や組織の機能を評価し、病気の診断や治療を行う医療分野です。核医学は主に診断用と治療用の二つに分類されます。 診断用核医学は、放射性薬剤を体内に投与し、その分布を観察することで、疾患の有無や進行状況を判定します。具体的には、PET(ポジトロン断層法)やSPECT(単一光子放射断層法)といった画像診断技術が広く用いられています。これらの検査では、放射性物質が特定の臓器や組織に集まる特性を利用し、がんや心疾患、脳疾患、内分泌疾患などの診断を行います。 一方、治療用核医学は、放射性物質を利用して病気の治療を行う方法です。代表的な治療には、甲状腺機能亢進症や甲状腺がんの治療で用いられるヨウ素131が挙げられます。この治療法は、放射性薬剤が腫瘍細胞に選択的に取り込まれ、内部から放射線を放出することで細胞を破壊することを目指します。また、痛みを和らげるための緩和療法としても放射性物質が用いられることがあります。 核医学では放射性同位体の生成や取り扱いに関して、様々な関連技術が利用されます。たとえば、放射性薬剤の合成・精製技術や、放射線の測定と評価に使用される機器が重要です。特に、PETやSPECTでは、放射線を検知するための専用のカメラが使用され、こうした技術の進歩により、診断精度が向上しています。 核医学の利点は、非侵襲的であること、そして体の中での生理学的な情報が得られることにあります。たとえば、MRIやCTなどの画像診断と異なり、核医学は臓器や組織の機能を直接評価できるため、早期の病気発見やその進行の監視に非常に有用です。 それでも、核医学には一定のリスクも伴います。放射性薬剤を使用するため、被ばくのリスクがあることや、アレルギー反応の可能性があります。また、治療においては、放射線治療による副作用も考慮しなければなりません。これらのリスクを軽減するために、医療従事者は適切な投与量や治療計画を立て、患者の健康状態を常に考慮する必要があります。 近年では、核医学の発展により、新たな放射性薬剤や技術の開発が進んでおり、より多様な病気への対応が期待されています。たとえば、がんの診断や治療においては個別化医療が進んでおり、特定の腫瘍マーカーに基づいた放射性薬剤の設計が進められています。 核医学は今後も、より精密な診断や治療法の確立を目指して進化していくでしょう。技術革新とともに、患者に対する負担を最小限に抑えつつ、より安全で効果的な医療を提供することが重要です。核医学がもたらす革新は、今後の医療にとって欠かせない要素となるでしょう。 |

