1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
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
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要業界動向
5 PET-CTスキャナ装置の世界市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場
6.1 ステーションスキャナー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ポータブルスキャナ/モバイルスキャナ
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 スライス数別市場
7.1 低スライススキャナー(64スライス未満)
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 中スライススキャナー(64スライス)
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 高スライススキャナー(>64スライス)
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 同位体別・検出器タイプ別市場内訳
8.1 フルオロデオキシグルコース(FDG)
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 62Cu ATSM
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 18Fフッ化ナトリウム
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 FMISO
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 ガリウム
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 タリウム
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
8.7 その他
8.7.1 市場動向
8.7.2 市場予測
9 サービスプロバイダー別市場内訳
9.1 病院
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 診断センター
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 研究機関
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 アプリケーション別市場
10.1 がん領域
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 神経領域
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 循環器
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 その他
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
11 地域別市場内訳
11.1 北米
11.1.1 米国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 欧州
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 中南米
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東・アフリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 国別市場内訳
11.5.3 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 長所
12.3 弱点
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターズファイブフォース分析
14.1 概要
14.2 買い手の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の程度
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格分析
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレーヤー
16.3 主要プレーヤーのプロフィール
16.3.1 ブルカー・コーポレーション
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.1.3 財務
16.3.1.4 SWOT分析
16.3.2 キヤノンメディカルシステムズUSA Inc.
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.3 ゼネラル・エレクトリック社
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.3.3 財務状況
16.3.3.4 SWOT分析
16.3.4 日立製作所
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.4.3 財務
16.3.4.4 SWOT分析
16.3.5 Koninklijke Philips N.V.
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.5.3 財務
16.3.5.4 SWOT分析
16.3.6 メディソ・リミテッド
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.7 東軟株式会社
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.7.3 財務
16.3.7.4 SWOT分析
16.3.8 ポジトロン株式会社
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.8.3 財務
16.3.9 島津製作所
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.9.3 財務
16.3.9.4 SWOT分析
16.3.10 シーメンスヘルスケアGmbH(シーメンスAG)
16.3.10.1 会社概要
16.3.10.2 製品ポートフォリオ
16.3.10.3 財務
16.3.10.4 SWOT分析
16.3.11 ソフィー・バイオサイエンシズ社
16.3.11.1 会社概要
16.3.11.2 製品ポートフォリオ
16.3.12 United Imaging Healthcare Co. Ltd.
16.3.12.1 会社概要
16.3.12.2 製品ポートフォリオ
16.3.13 Yangzhou Kindsway Biotech Co. Ltd.
16.3.13.1 会社概要
16.3.13.2 製品ポートフォリオ
| ※参考情報 PET-CTスキャナ装置は、ポジトロン断層撮影(PET)とコンピュータ断層撮影(CT)を組み合わせた医療 imaging 設備です。この装置は、がんの診断や治療のモニタリング、心疾患や神経疾患の評価に広く使用されています。PETは、体内での代謝活動を映し出す技術であり、CTは詳細な解剖学的画像を提供します。これらの技術を組み合わせることで、PET-CTは生理的な情報と解剖学的な情報を同時に得ることができ、より正確な診断が可能となります。 PETスキャンは、放射性同位元素を利用して体内の代謝情報を取得します。特に、フルオロデオキシグルコース(FDG)という放射性糖がよく使用されます。がん細胞は正常な細胞に比べて、代謝要求が高いため、FDGを多く取り込みます。PETスキャンは、これらの放射性物質が体内でどのように分布するかを観察することで、異常な代謝活性を特定します。一方、CTスキャンはX線を利用して体の断面画像を作成し、臓器や腫瘍の位置、大きさ、形状などを詳細に描写します。 PET-CTスキャナは、特にがんの診断において非常に有用です。悪性腫瘍の早期発見や、リンパ節への転移評価、治療効果の評価などに使用されます。がんの進行状況を把握するため、PET-CTを用いて患者の治療計画を立てることが一般的です。また、心疾患や神経疾患の評価にも役立ちます。たとえば、心筋の血流評価やアルツハイマー病などの神経変性疾患の早期診断にも応用されています。 PET-CT装置にはいくつかの種類があります。一般的には、固定式と可搬式の二つに分けることができます。固定式のPET-CT装置は、大規模な医療機関で用いられることが多く、高い解像度と多くの機能を備えています。可搬式の装置は、地方の医療機関や特定の医療シーンで使用され、コンパクトで性能が向上してきている特徴があります。また、最近では、より高性能な検出器や放射線源を使用した新しい機種が登場し、画像取得の精度やスピードが向上しています。 関連技術としては、MRI(磁気共鳴画像法)や超音波検査などがあります。MRIは、CTとは異なり、放射線を使用せずに詳細な画像を提供します。特に、脳や関節の診断に優れています。超音波検査は、リアルタイムで臓器の動きや血流の評価が可能な非侵襲的な検査で、特に妊娠や心臓病の診断に利用されます。PET-CTはこれらの技術と併用されることが多く、それぞれの利点を活かしながら、より総合的な診断を行うことができます。 さらに、PET-CTの結果を最適に活用するためのソフトウェア技術も進化しています。画像処理や解析のためのAI技術や機械学習が活用されることで、異常所見の検出精度が向上し、より迅速な診断支援が可能になります。また、ビッグデータ解析が進むことで、患者の過去のデータをもとにした個別化医療の構築にも寄与しています。 PET-CTスキャナ装置は、がん診断やその他の疾患評価において重要な役割を果たしており、今後も技術の進展とともに、その利用範囲は拡大していくと考えられます。これにより、患者に対するより良い医療の提供が期待されます。最先端の技術がもたらすこれらの進展は、診断精度の向上や患者の生活の質の向上に大きく寄与するでしょう。 |
❖ 世界のPET-CTスキャナ装置市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・PET-CTスキャナ装置の世界市場規模は?
→IMARC社は2023年のPET-CTスキャナ装置の世界市場規模を22億米ドルと推定しています。
・PET-CTスキャナ装置の世界市場予測は?
→IMARC社は2032年のPET-CTスキャナ装置の世界市場規模を31億米ドルと予測しています。
・PET-CTスキャナ装置市場の成長率は?
→IMARC社はPET-CTスキャナ装置の世界市場が2024年~2032年に年平均3.6%成長すると予測しています。
・世界のPET-CTスキャナ装置市場における主要企業は?
→IMARC社は「Bruker Corporation、Canon Medical Systems Usa Inc.、General Electric Company、Hitachi Ltd.、Koninklijke Philips N.V.、Mediso Ltd.、Neusoft Corporation、Positron Corporation、Shimadzu Corporation、Siemens Healthcare GmbH (Siemens AG)、Sofie Biosciences Inc.、United Imaging Healthcare Co. Ltd.、Yangzhou Kindsway Biotech Co. Ltd.など ...」をグローバルPET-CTスキャナ装置市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

