市場調査レポート

脳画像診断モダリティ 市場規模と展望, 2025-2033年

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世界の脳画像診断モダリティ市場は、2024年に138億4,000万米ドルの市場規模を記録し、2025年には146億3,000万米ドルに成長すると予測されています。その後、2025年から2033年の予測期間において年平均成長率(CAGR)5.71%で成長し、2033年には228億1,000万米ドルに達すると見込まれています。近年、この市場の成長は、アルツハイマー病、パーキンソン病、脳卒中といった神経疾患の世界的な症例増加によって大きく牽引されています。これらの疾患において、早期診断は予防と治療の鍵となるため、画像診断ソリューションに対する需要が高まっています。さらに、人工知能(AI)や機械学習(ML)といった先進技術が脳画像診断モダリティに組み込まれることで、世界市場の成長に新たな機会が生まれると予測されています。

脳画像診断モダリティは、脳の構造と機能を視覚化し分析するために用いられる様々な技術の総称です。これらの技術は、大きく構造画像診断と機能画像診断の2つのカテゴリに分けられます。

構造画像診断は、脳の解剖学的構造を視覚化し、肉眼的な損傷や頭蓋内疾患を診断するために使用されます。この分野で最も一般的に使用される脳画像診断モダリティには、CT(Computed Tomography)、MRI(Magnetic Resonance Imaging)、PET(Positron Emission Tomography)などがあります。CTはX線を利用して脳の構造の詳細な画像を生成し、MRIは磁場と電波を利用して脳の解剖学的構造の高解像度画像を生成します。一方、PETは、少量の放射性トレーサーを患者の血流に注入し、脳の代謝活動を検出します。

機能画像診断は、脳の活動と機能を評価するために使用されます。一般的な機能脳画像診断モダリティには、機能的MRI(fMRI)、脳波検査(EEG)、脳磁図(MEG)、近赤外分光法(NIRS)などがあります。fMRIは、血流と酸素化の変化を検出することで脳活動を測定し、EEGとMEGは脳の電気的活動を測定します。対照的に、NIRSは血液中の酸素化ヘモグロビンと脱酸素化ヘモグロビンの濃度の変化を検出することで脳活動を測定します。これらの多様な脳画像診断モダリティは、神経学分野における診断と研究において不可欠な役割を果たしています。

**市場の成長要因(Drivers)**

脳画像診断モダリティ市場の主要な成長要因は、神経疾患の発生率の急増と高齢化社会の進展です。

まず、アルツハイマー病、パーキンソン病、脳卒中などの神経疾患の発生率の急増が、脳画像診断モダリティ市場の大きな推進力となっています。世界保健機関(WHO)によると、神経疾患は世界の疾病負荷の6%以上を占めています。アルツハイマー病国際協会(ADI)の報告では、世界中で約5,000万人が認知症を患っており、この数は2050年までに3倍になると予測されています。このような有病率の増加は、早期かつ正確な診断のための高度な診断ツールを必要とし、脳画像技術への需要を押し上げています。神経疾患は進行性であり、早期発見が治療効果を最大化し、患者の生活の質を向上させる上で極めて重要です。脳画像診断モダリティは、病変の特定、進行度の評価、治療効果のモニタリングに不可欠な情報を提供します。

次に、神経疾患にかかりやすい高齢者人口の増加も、市場の成長をさらに加速させています。国連の推計によると、2019年には世界の11人に1人が65歳以上でしたが、2050年までに6人に1人が65歳以上になると予測されています。この人口構成の変化は、高齢化社会が抱える健康課題に対応するための、改善された脳画像診断ソリューションの不可欠性を示しています。高齢者層は、加齢に伴う脳機能の低下や神経変性疾患のリスクが高まるため、定期的なスクリーニングや診断、経過観察のために脳画像診断がより頻繁に利用される傾向にあります。

その結果、MRI、CT、PET、SPECTなどの高度な脳画像診断モダリティの開発には多大な投資がなされています。これらのモダリティは、脳の構造と機能に関する詳細な洞察を提供し、より良い診断と治療計画の策定を可能にすることで、市場の成長を強力に後押ししています。

**市場の抑制要因(Restraints)**

脳画像診断モダリティ市場における大きな抑制要因は、画像診断装置の高コストです。

fMRI、PET、MEGなどの高度な画像診断システムは、購入費用だけでなく、維持費用も高額であり、特に低中所得国の医療施設にとっては財政的な課題となっています。例えば、新しいMRI装置の費用は、システムの複雑さや機能によって15万ドルから300万ドルの範囲に及びます。さらに、専門技術者の確保や定期的なソフトウェアの更新といった運用・維持コストも、財政的負担を増大させます。この高額なコストは、より広範な人口への高度な画像診断技術のアクセスを制限し、特に医療予算が限られている地域では、神経疾患患者のケアの質に影響を与える可能性があります。

また、画像診断手技に対する償還政策が、多くの場合、その費用を十分にカバーしていないことも問題です。この償還不足は、医療提供者がこれらの技術を導入することを躊躇させる要因となり、結果として先進的な脳画像診断モダリティの普及を妨げています。このような財政的制約は、脳画像診断モダリティの広範な採用を阻害し、神経疾患を抱える患者への質の高いケア提供に潜在的な悪影響を及ぼす可能性があります。

**市場の機会(Opportunities)**

画像診断システムにおける人工知能(AI)の統合は、脳画像診断モダリティ市場にとって大きな機会をもたらします。

機械学習や深層学習アルゴリズムを含むAI技術は、画像分析と解釈を強化することで、この分野に革命をもたらす可能性を秘めています。AIを搭載した画像診断システムは、膨大な量のデータを迅速に処理し、人間の放射線科医では検出が困難なパターンを識別することができます。この能力により、診断の精度が向上し、神経学的疾患の早期発見が可能になります。例えば、AIは微細な病変の検出、疾患の進行度予測、治療応答のモニタリングにおいて、人間の目を補完し、時には上回る精度を発揮します。これにより、診断時間の短縮、誤診のリスク低減、そして最終的には患者アウトカムの改善が期待されます。

さらに、AIはワークフローの効率化にも貢献し、放射線科医の負担を軽減し、より複雑な症例に集中できる時間を生み出します。AIを活用した自動セグメンテーションや定量化ツールは、客観的で再現性の高いデータを提供し、診断の一貫性を高めます。このようなAIの統合は、新たな製品開発やサービス提供の可能性を広げ、脳画像診断モダリティ市場に持続的な成長機会をもたらすと考えられます。

**地域別分析**

**北米**

北米は、主に米国とカナダによって、世界の脳画像診断モダリティ市場を牽引しています。この地域のリーダーシップは、高度な医療インフラ、多額の医療支出、広範な研究活動など、いくつかの要因に起因しています。

米国の医療システムは、医療技術とイノベーションへの堅調な投資によって特徴付けられます。アメリカ病院協会によると、米国の病院は最新の画像診断装置を含む医療技術に年間3,000億ドル以上を費やしています。この多額の投資により、機能的磁気共鳴画像法(fMRI)、陽電子放出断層撮影法(PET)、脳磁図(MEG)などの最先端の脳画像診断技術の導入が可能になっています。

さらに、北米における神経疾患の高い有病率は、高度な診断ツールを必要とします。アルツハイマー病協会は、600万人以上のアメリカ人がアルツハイマー病を患っており、人口の高齢化に伴いこの数は増加すると報告しています。パーキンソン病やてんかんなどの他の神経疾患の発生率の増加も、洗練された脳画像診断モダリティへの需要をさらに高めています。この地域がこれらの疾患の早期診断と効果的な管理に重点を置いていることが、高度な脳画像診断技術の必要性を強調しています。

加えて、北米は医療分野における研究開発(R&D)への強力な支援から恩恵を受けています。主要な研究機関の存在と、学術界と産業界の協力が、脳画像診断技術の革新を促進しています。国立衛生研究所(NIH)などの政府のイニシアチブや資金提供は、研究の進展と診断能力の向上に極めて重要な役割を果たしています。

画像診断システムにおける人工知能(AI)の統合も、この地域のもう一つの重要な推進力です。北米の企業は、診断精度と効率を向上させるAI搭載の画像診断ソリューションの開発において最前線に立っています。したがって、高度な医療インフラ、技術への多額の投資、神経疾患の高い有病率、強力なR&D支援の組み合わせが、北米を世界の脳画像診断モダリティ産業における支配的なプレーヤーとしての地位を確立しています。

**アジア太平洋地域**

アジア太平洋地域は、医療投資の増加と神経疾患に対する意識の高まりにより、脳画像診断モダリティ市場において著しい成長を遂げると予測されています。中国やインドなどの国々は、その膨大な人口と医療インフラの改善により、この成長の最前線に立っています。これらの国々における急速な都市化と経済発展は、可処分所得の増加につながり、より多くの人々が高度な医療技術にアクセスできるようになっています。さらに、医療サービスを強化し、疾患の早期診断を促進するための政府のイニシアチブが、脳画像診断モダリティへの需要を押し上げています。

加えて、神経疾患の有病率の上昇と、研究開発への投資の増加が相まって、このダイナミックな地域における脳画像診断技術の採用を推進しています。新興国における医療アクセスの改善、医療観光の増加、そして先進的な脳画像診断ソリューションに対する需要の増加が、この地域の市場成長をさらに加速させる要因となっています。

**セグメント分析**

**モダリティ別**

市場は、CT(Computed Tomography)、PET(Positron Emission Tomography)、MRI(Magnetic Resonance Imaging)、SPECT(Single Photon Emission Computed Tomography)にセグメント化されています。このうち、**磁気共鳴画像法(MRI)**が予測期間を通じて市場を支配すると見込まれています。

MRIが脳画像診断モダリティ市場で支配的な地位を占める要因は複数あります。第一に、MRIは脳の高解像度画像を生成する能力に優れており、これにより神経学的疾患の正確な診断とモニタリングが可能になります。例えば、脳腫瘍の微細な構造、多発性硬化症の病変、脳卒中の虚血領域、認知症に伴う脳萎縮などを詳細に可視化できます。

第二に、MRIは非侵襲的な画像診断技術であり、CTスキャンが使用するような放射線を使用しないため、患者にとってより安全な選択肢となります。特に、小児患者や繰り返し画像診断が必要な患者にとって、放射線被ばくのリスクがないことは大きな利点です。

第三に、MRIは神経学分野において幅広い応用範囲を持っています。これには、認知症、多発性硬化症、脳卒中、脳腫瘍などの神経学的疾患の診断とモニタリングが含まれます。MRIの多様なシーケンス(T1強調画像、T2強調画像、FLAIR、拡散強調画像など)は、異なる組織コントラストを提供し、病変の性質をより詳細に評価することを可能にします。これにより、病変の特定、進行度の評価、治療効果のモニタリングにおいて、他のモダリティでは得られない貴重な情報を提供します。

**年齢層別**

市場は、成人、小児、乳幼児にセグメント化されています。このうち、**成人セグメント**が予測期間を通じて市場をリードすると推定されています。

この優位性は、成人における神経学的疾患の高い有病率と、成人層における脳画像診断サービスの需要増加によって確立されています。成人は、脳腫瘍、脳卒中、認知症、その他成人人口に多く見られる様々な神経学的疾患の診断とモニタリングのために、頻繁に脳画像診断モダリティを必要とします。これらの疾患は、加齢とともにリスクが増大する傾向があるため、成人層でのスクリーニング、診断、治療計画、経過観察のための画像診断の必要性が高まります。

成人セグメントの脳画像診断モダリティ市場における支配は、このカテゴリの患者人口がより大規模であることによってさらに強化されています。これにより、小児や乳幼児と比較して、成人に対して実施される脳画像診断手技の量が多くなります。さらに、成人はより広範な神経学的症状を呈することが多く、正確な診断と治療のために脳画像診断モダリティの使用が不可欠となります。

**エンドユーザー別**

市場は、病院、診断センター、研究機関に二分されます。このうち、**病院セグメント**が予測期間を通じて最大の市場シェアを保持しました。

この優位性は、病院が神経学的疾患の診断画像を含む医療サービスを提供する上で中心的役割を担っていることに基づいています。病院は、MRI、CT、PET、SPECTなどの高度な画像診断技術を備えており、神経学的評価と治療を必要とする患者に対して包括的な脳画像診断サービスを提供できます。

病院は、患者が神経疾患の診断画像を含む様々な医療サービスを受ける主要な医療施設です。病院に脳画像診断モダリティが利用可能であることで、脳関連疾患のタイムリーかつ正確な診断が可能となり、適切な治療計画と患者ケアにつながります。さらに、病院は脳画像診断研究に特化した専門部門や神経画像診断センターを頻繁に有しており、その市場における重要性を強調しています。入院患者、外来患者の両方に対して、緊急時および計画的な脳画像診断を提供できる体制が、病院セグメントの市場シェアを大きく押し上げています。


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Report Coverage & Structure

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        • コンピュータ断層撮影 (CT)
          • 金額別
        • 陽電子放出断層撮影 (PET)
          • 金額別
        • 磁気共鳴画像法 (MRI)
          • 金額別
        • 単一光子放出コンピュータ断層撮影 (SPECT)
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[参考情報]
脳画像診断モダリティとは、生体内の脳を非侵襲的に観察し、その構造や機能、病態に関する情報を得るための様々な技術や装置の総称でございます。これらのモダリティは、神経学的疾患や精神疾患の診断、治療計画、予後評価、さらには脳機能の基礎研究において不可欠な役割を担っております。脳の内部を詳細に可視化することで、肉眼では捉えられない微細な変化を検出し、患者さんの状態を客観的に評価することが可能となるのです。

主な脳画像診断モダリティは、大きく分けて脳の形態を詳細に描出する構造画像診断と、脳活動や代謝などの機能情報を捉える機能画像診断に分類されます。構造画像診断の代表格としては、X線を利用したコンピューター断層撮影(CT)が挙げられます。CTは、短時間で撮影が可能であり、急性期の脳出血や骨病変、石灰化の検出に優れておりますが、放射線被曝を伴う点や、軟部組織のコントラスト分解能が低いという特徴がございます。一方、磁気共鳴画像診断(MRI)は、強力な磁場と電波を利用して画像を生成するため放射線被曝がなく、脳組織、腫瘍、虚血性病変、脱髄疾患などの詳細な描出に優れており、T1強調画像、T2強調画像、FLAIR画像、拡散強調画像(DWI)など、多様な撮像シーケンスによって病変の特性を多角的に評価できます。

機能画像診断では、脳の活動状態や生化学的変化を捉えます。機能的MRI(fMRI)は、神経活動に伴う血流変化を検出することで、特定の課題遂行時や安静時の脳活動領域をマッピングし、認知機能や感情処理に関わる脳ネットワークの研究、術前機能マッピングなどに用いられております。陽電子放出断層撮影(PET)や単一光子放出コンピューター断層撮影(SPECT)は、放射性同位元素で標識された薬剤を体内に投与し、その分布や代謝を画像化することで、脳の糖代謝、血流、神経伝達物質受容体、さらにはアルツハイマー病の原因とされるアミロイドプラークの蓄積などを評価できます。特にPETは、特定の分子を標的とするトレーサーを用いることで、疾患の早期診断や病態解明に貢献しております。

これらの基本モダリティに加え、より高度な情報を提供する技術も発展しております。拡散テンソル画像(DTI)はMRIの一種で、水分子の拡散方向を解析することで脳内の神経線維の走行を可視化し、脳のコネクティビティや白質病変の評価に有用です。磁気脳波計(MEG)は、脳の電気活動によって生じる微弱な磁場を頭皮上で直接計測し、てんかん焦点の局在診断や高次脳機能の超高速な時間変化を捉えることができます。また、CTとPET、またはMRIとPETを組み合わせたハイブリッド装置は、同一検査中に構造情報と機能情報を同時に取得することで、より正確な病変の局在診断や病態評価を可能にしております。

脳画像診断モダリティは、脳卒中、脳腫瘍、てんかん、多発性硬化症、パーキンソン病、アルツハイマー病といった多岐にわたる神経疾患の診断において中心的な役割を担います。例えば、脳卒中では急性期の虚血性変化や出血をCTやMRIで迅速に特定し、適切な治療介入へと繋げます。また、脳腫瘍の診断や悪性度評価、てんかん焦点の特定、認知症の鑑別診断など、その臨床応用は広範に及びます。精神疾患の分野においても、統合失調症やうつ病などの病態生理の解明、治療効果の予測にこれらのモダリティが活用され、客観的な診断マーカーの確立に向けた研究が進められております。

さらに、これらの画像診断モダリティの発展は、関連技術の進歩とも密接に結びついております。例えば、取得された膨大な画像データを解析するための画像処理ソフトウェアは、脳の容積測定、機能的結合性の分析、病変の自動検出などに不可欠です。近年では、人工知能(AI)や機械学習の技術が導入され、画像の自動診断支援、病変のセグメンテーション、予後予測の精度向上に大きく貢献しております。また、特定の組織や病変のコントラストを強調するための造影剤の開発も、診断能の向上に寄与しております。放射線を使用するモダリティにおいては、被曝量を最小限に抑えつつ診断情報を最大化するための技術開発や、厳格な安全管理プロトコルの遵守が常に求められております。これらの技術革新は、脳疾患のより正確で早期の診断、そして個別化された治療戦略の確立へと繋がるものでございます。