市場調査レポート

世界の核医学市場規模(2024~2032年):製品別、用途別、エンドユーザー別

世界市場分析レポートのイメージ
本報告書は、特定の市場に関する包括的な調査結果をまとめたものであり、各章で様々な視点からの分析が行われています。

第1章では、市場の範囲と定義、調査デザイン、データ収集方法について説明しています。市場推計の基準年や主要トレンド、予測モデルの構築、一次調査の手法などが詳細に述べられています。

第2章では、産業の概観が紹介されています。ここでは、業界の全体像を把握するための要点が整理されています。

第3章では、業界インサイトとして、エコシステム分析や業界の成長ドライバーに関する情報が提供されています。慢性疾患の増加や核医学における技術進歩、医療費の増大、政府の取り組みなどが成長要因として挙げられています。また、放射線治療の高コストや放射性医薬品の半減期の短さといった課題も指摘されています。さらに、技術展望や今後の市場動向、規制状況、保険償還シナリオについても詳述されています。

第4章は競争環境に焦点を当てており、主要な市場プレイヤーの競合分析やポジショニングマトリックス、企業の戦略について述べられています。

第5章から第8章では、2021年から2032年までの製品、用途、エンドユーザー、地域別の市場推定および予測が行われています。診断薬や治療薬の具体的なアイソトープについても詳細に記載されており、神経内科や循環器、腫瘍学などの用途別の市場動向も示されています。

第9章では、主要企業のプロフィールが紹介されており、各企業の役割や市場におけるポジションについての情報が提供されています。

全体を通じて、各章は市場の動向や競争状況、技術革新に関する詳細な分析を行っており、今後の市場の予測にも重点が置かれています。これにより、業界関係者にとって有益な情報が提供されています。
※本ページに記載されている内容は英文レポートの概要と目次を日本語に自動翻訳したものです。英文レポートの情報と購入方法はお問い合わせください。

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核医学市場の規模
世界の核医学市場は、2023年に約136億米ドルと評価され、2025年から2034年にかけて年平均成長率16.3%で成長すると予測されています。成長の増加は、癌や心血管疾患の有病率の増加、人口の増加、非侵襲的診断技術や新しい放射性医薬品の開発などの需要に起因しています。

核医学は治療用途に広く受け入れられるようになり、腫瘍学で広く利用されています。セラノスティックスは、ルテチウム-177やアクチニウム-225のような放射性医薬品を使用する発展中の分野で、特定の腫瘍を標的としてがんを治療します。この2つの薬剤は、前立腺腫瘍や神経内分泌腫瘍の種類によっては、個別化治療への応用が進んでいます。

さらに、政府やその他の研究機関による核医学開発への投資は、医療インフラ、高度な診断手技のための利用可能性の増加、および住民の一般的な健康の改善にとって驚異的です。特に先進国では、先進的な診断装置の購入や放射線治療施設の建設に資金を割り当てています。

例えば、核医学・分子イメージング学会(SNMMI)は、患者の利用と利用しやすさを促進するために、業界のすべての利害関係者が関与する包括的な計画であるバリューイニシアチブを通じて、核医学と放射性医薬品治療を推進しています。それに加えて、患者や医療従事者は、リスクや不快感を最小限に抑えることができる非侵襲的な診断方法を好んでいることが指摘されています。PETやSPECTは核医学の一種ですが、従来の診断方法と比較すると、侵襲性はやや低くなっています。この診断のバリエーションが市場の成長を支えています。

核医学は、診断および治療手順における放射性物質のユーティリティに関する医学の一分野です。微量の放射性医薬品を体内に注入し、画像診断の目的でシントマティック・スキャンやMRIを行い、身体の機能をリアルタイムで調べます。これにより病気の早期発見が可能となり、患者さんに最適な治療法を提供することができます。特にがんや心臓病の治療に効果的です。
核医学市場の主要企業は以下の通りです。

Company Profiles

9.1 Actinium Pharmaceuticals

9.2 Boston Scientific

9.3 Bracco

9.4 Cardinal Health

9.5 Curium Pharma

9.6 GE Healthcare

9.7 Jubilant Pharma

9.8 Lantheus

9.9 Novartis

9.10 RadioMedix

9.11 RLS Radiopharmacies

9.12 Siemens Healthineers

9.13 Sirtex

9.14 Sun Pharma

9.15 Theragenics


第1章 方法論と範囲
1.1 市場範囲と定義
1.2 調査デザイン
1.2.1 調査アプローチ
1.2.2 データ収集方法
1.3 ベース見積もりと計算
1.3.1 基準年の算出
1.3.2 市場推計の主要トレンド
1.4 予測モデル
1.5 一次調査と検証
1.5.1 一次情報源
1.5.2 データマイニングソース
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 産業3600の概要
第3章 業界インサイト
3.1 業界エコシステム分析
3.2 業界の影響力
3.2.1 成長ドライバー
3.2.1.1 慢性疾患の有病率の増加
3.2.1.2 核医学における技術進歩の高まり
3.2.1.3 医療費の増加
3.2.1.4 政府の好意的な取り組み
3.2.2 業界の落とし穴と課題
3.2.2.1 放射線治療の高コスト
3.2.2.2 放射性医薬品の半減期の短さ
3.3 成長可能性分析
3.4 規制の状況
3.5 保険償還シナリオ
3.6 技術展望
3.6.1 コア技術
3.6.2 隣接技術
3.7 今後の市場動向
3.8 パイプライン分析
3.9 ポーター分析
3.10 PESTEL分析
3.11 ギャップ分析
第4章 競争環境(2023年
4.1 はじめに
4.2 企業マトリックス分析
4.3 主要市場プレイヤーの競合分析
4.4 競合のポジショニングマトリックス
4.5 戦略ダッシュボード
第5章 2021年~2032年の製品別市場推定・予測(単位:百万ドル)
5.1 主要トレンド
5.2 診断薬
5.2.1 単光子放出コンピュータ断層撮影(SPECT)アイソトープ
5.2.1.1 TC-99m
5.2.1.2 I-123
5.2.1.3 GA-67
5.2.1.4 TL-201
5.2.1.5 その他のSPECTアイソトープ
5.2.2 PETアイソトープ
5.2.2.1 F-18
5.2.2.2 RB-82
5.2.2.3 その他のPETアイソトープ
5.3 治療薬
5.3.1 ベータ放出核種
5.3.1.1 I-131
5.3.1.2 Lu-177
5.3.1.3 Y-90
5.3.1.4 SM-153
5.3.1.5 Re-186
5.3.1.6 その他のベータ線放出核種
5.3.2 ブラキセラピー用アイソトープ
5.3.2.1 イリジウム192
5.3.2.2 ヨウ素125
5.3.2.3 セシウム-131
5.3.2.4 パラジウム-103
5.3.2.5 その他のブラキセラピー用アイソトープ
5.3.3 アルファ線放出核種
5.3.3.1 RA-223
5.3.3.2 その他のアルファ線放出核種
第6章 2021年~2032年用途別市場推定・予測($ Mn)
6.1 主要トレンド
6.2 神経内科
6.3 循環器
6.4 腫瘍学
6.5 甲状腺
6.6 呼吸器
6.7 その他の用途
第7章 2021〜2032年エンドユーザー別市場予測・予測 ($ Mn)
7.1 主要動向
7.2 病院
7.3 診断センター
7.4 研究機関
7.5 その他のエンドユーザー
第8章 2021〜2032年地域別市場推定・予測(単位:Mnドル)
8.1 主要動向
8.2 北米
8.2.1 アメリカ
8.2.2 カナダ
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.2 イギリス
8.3.3 フランス
8.3.4 スペイン
8.3.5 イタリア
8.3.6 オランダ
8.4 アジア太平洋
8.4.1 中国
8.4.2 日本
8.4.3 インド
8.4.4 オーストラリア
8.4.5 韓国
8.5 ラテンアメリカ
8.5.1 ブラジル
8.5.2 メキシコ
1.1.1 アルゼンチン
8.6 中東・アフリカ
8.6.1 南アフリカ
8.6.2 サウジアラビア
8.6.3 アラブ首長国連邦
第9章 企業プロフィール
9.1 Actinium Pharmaceuticals
9.2 Boston Scientific
9.3 Bracco
9.4 Cardinal Health
9.5 Curium Pharma
9.6 GE Healthcare
9.7 Jubilant Pharma
9.8 Lantheus
9.9 Novartis
9.10 RadioMedix
9.11 RLS Radiopharmacies
9.12 Siemens Healthineers
9.13 Sirtex
9.14 Sun Pharma
9.15 Theragenics


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