MRIコイル市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)
MRIコイル市場レポートは、コイルタイプ(ボリュームコイル、サーフェスコイル、フェーズドアレイコイルなど)、磁場強度対応(低磁場、中磁場など)、エンドユーザー(病院、画像診断センター、外来手術センター、研究機関など)、および地域(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカなど)によってセグメント化されています。市場予測は、金額(米ドル)で提供されます。

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MRIコイル市場は、診断画像診断スイートの近代化、ヘリウムフリー磁石への移行、人工知能(AI)再構成ツールの急速な組み合わせにより、健全な需要が持続しています。その市場規模は2025年に103億米ドル、2030年には157億米ドルに達し、予測期間中に年平均成長率(CAGR)8.7%で拡大すると見込まれています。コイルはもはや単なるボリューム駆動型ではなく、検査時間の短縮、患者の快適性の向上、新たな償還機会の創出を可能にする生産性向上ツールとして認識されています。
市場概要と主要な洞察
柔軟なエンジニアリングプラットフォームは、設計から市場投入までのサイクルを短縮し、神経学、整形外科、ポイントオブケア(POC)設定における特殊なユースケースに迅速に対応することを可能にしています。北米や西ヨーロッパの資本集約型医療システムでは、スループットを維持するプレミアムなフェーズドアレイ製品が選好される一方、新興地域では非シールドルームで機能する超軽量コイルを備えた低磁場ポータブルスキャナーの調達が加速しています。このため、競争の激しさは、メーカーがいかにハイエンドの性能と手頃な価格のバランスを取るかにかかっています。
主要な市場セグメントの洞察
* コイルタイプ別: 2024年にはフェーズドアレイ製品が収益シェアの42.5%を占めました。フレキシブルケーブルコイルは、2030年までにCAGR 11.2%で成長すると予測されています。
* 磁場強度互換性別: 2024年には3TコイルがMRIコイル市場シェアの46.1%を占めました。低磁場ポイントオブケアコイルは、2030年までにCAGR 12.5%で進展すると予測されています。
* エンドユーザー別: 2024年には病院がMRIコイル市場規模の55.7%を占めました。外来手術センターは、2030年までにCAGR 7.4%で成長すると予測されています。
* 地域別: 2024年には北米が収益シェアの32.8%を占め、市場をリードしました。アジア太平洋地域は、予測期間中にCAGR 8.5%で拡大すると予測されています。
市場の推進要因
1. マルチチャンネルフェーズドアレイコイルの急速な採用(CAGRへの影響: +1.80%): 64チャンネルおよび128チャンネルのフェーズドアレイコイルは、空間分解能を犠牲にすることなく、スキャン時間を2~3倍短縮します。これにより、患者のスループットが向上し、償還環境が横ばいであっても収益増につながるため、コイルのアップグレードは財政的に魅力的です。AIベースの再構成エンジンが診断までの時間をさらに短縮することで、ワークフローのメリットが複合的に高まります。
2. 3T以上のMRIスキャナーの設置ベースの増加(CAGRへの影響: +2.10%): 3T装置の普及率は年間MRI設置台数の45%を超え、より高いRF電力堆積に耐え、B1不均一性を管理できるコイルへの直接的な需要を生み出しています。神経学に特化したセンターでは高度な拡散技術を活用するために非対称勾配コイルを採用し、筋骨格系診療では3Tフェーズドアレイによる軟骨のより詳細な描写を重視しています。
3. ヘリウムフリーおよび軽量コイル設計によるアップグレードサイクル(CAGRへの影響: +1.50%): 1リットル未満のヘリウムしか必要としないドライクール技術は、磁石の交換を加速させるとともに、磁気的および熱的プロファイルの変更に最適化されたコイルの需要を促進します。同時に、エラストマーベースのコイルは従来の銅コイルより最大60%軽量で、小児患者や肥満患者により快適にフィットします。病院は、輸送や位置決め時のエネルギー使用を最小限に抑える実用的な方法として、軽量コイルを捉えています。
4. 高解像度神経・筋骨格系画像診断の償還の追い風(CAGRへの影響: +1.20%): 2025年の新しいCPTコードは、インプラント患者の詳細なMRスキャンに報酬を与え、専用の神経・筋骨格系コイルに依存する高解像度プロトコルの請求可能量を拡大します。これにより、学術センターではスキャナーあたり8~10%の収益増加が見込まれ、インフレによるコスト圧力を相殺します。
5. 低磁場POC MRIの拡大と新しい柔軟なコイルの必要性(CAGRへの影響: +1.40%): 農村部の診療所が軽量でバッテリー効率の高いコイルを必要とするポータブルな0.05~0.3Tスキャナーを導入するにつれて、低磁場ポイントオブケアアプリケーションの市場が拡大しています。ポータブルシステムは2kW未満の電力を消費し、極低温物質を不要にするため、災害現場やスポーツイベントでの画像診断を可能にします。
6. AI強化コイル診断によるダウンタイムコストの削減(CAGRへの影響: +0.70%): AIを活用したコイル診断は、予知保全を可能にし、予期せぬダウンタイムを最小限に抑えることで、医療システムの運用効率を向上させます。
市場の抑制要因
1. 高純度銅および希土類コンデンサのサプライチェーンボトルネック(CAGRへの影響: -1.30%): 世界の医療グレード銅の73%が東アジアの3つの製錬所に集中しており、コイル組立業者は単一ポイントの混乱に対して脆弱です。2024年以降、スポット価格は12%上昇し、エントリーレベル製品の利益率を圧迫しています。
2. COVID後のティア2病院における設備投資凍結(CAGRへの影響: -0.90%): コミュニティ病院はパンデミックによる収益ショック後に制定された現金温存命令の下で運営されており、画像診断ポートフォリオ全体の裁量的なアップグレードを遅らせています。レガシーコイルが機能している場合、管理者は高密度アレイに35万米ドル以上を割り当てることをためらいます。
3. RF誘発加熱の懸念によるコイル設計の自由度の制限(CAGRへの影響: -0.80%): 高磁場および超高磁場システムでは、RF誘発加熱が患者の安全性とコイル設計の複雑さに関する懸念を引き起こします。これにより、コイルの形状、材料、電力レベルに制限が生じ、革新的な設計の自由度が制約されます。
4. 腹部MRIスキャンの償還停滞(CAGRへの影響: -0.60%): 北米およびEUにおける腹部MRIスキャンの償還率の停滞は、この特定のアプリケーションにおけるコイル需要の成長を抑制する可能性があります。
セグメント分析
* コイルタイプ別: フェーズドアレイ製品は、スキャナー利用率を最大化するためにスキャン時間を最大40%短縮する能力により、2024年に42.5%の市場シェアを占めました。フレキシブルケーブルコイルは、外来および救急部門が外傷、新生児、肥満患者の検査中に快適性を高める患者適応型設計に傾倒しているため、2030年までにCAGR 11.2%で成長すると予測されています。フレキシブルケーブル製品の市場規模は、2030年までに32億米ドルに達し、総収益の約20%を占めると予想されています。
* 磁場強度互換性別: 3T磁石用のコイルは、神経腫瘍学、高度な心臓および軟骨研究におけるその不可欠性から、2024年にMRIコイル市場シェアの46.1%を支配しました。低磁場ポイントオブケアアプリケーションの市場規模は、農村部の診療所が軽量でバッテリー効率の高いポータブルな0.05~0.3Tスキャナーを導入するにつれて、年間12.5%で拡大すると予測されています。
* エンドユーザー別: 病院は、統合されたサービスラインと高性能コイルを企業画像診断予算に吸収する能力により、2024年にMRIコイル市場の55.7%を占めました。しかし、外来手術センター(ASC)は、オンサイトMRIクリアランスを義務付ける日帰り整形外科手術をますます多く実施しているため、急速に拡大する態勢にあります。
地域分析
* 北米: 2024年に収益の32.8%を占め、ヘリウムライト磁石やAIネイティブワークフローの早期パイロットを通じて調達ベンチマークを設定し続けています。GE HealthCareとSutter Healthの7年間の戦略的提携は、この地域の規模主導型技術刷新のペースを例示しています。2025年に発効する新しいMR安全コードは、インプラント患者の手術量を増加させ、アーチファクトリスクを低減する高密度アレイへの投資を促進します。
* アジア太平洋: 医療近代化プログラムが都市部の病院と農村部の地域診療所の両方でスキャナーの導入を推進しており、市場の成長を牽引しています。特に、中国とインドでは、人口増加と医療インフラの拡充が需要を押し上げています。
* ヨーロッパ: 償還政策の改善と高齢化人口の増加が、MRIコイル市場の拡大を後押ししています。ドイツ、フランス、イギリスなどの主要国では、既存のMRI装置のアップグレードと新しい高磁場システムへの投資が進んでいます。また、研究開発活動の活発化も、革新的なコイル技術の採用を促進しています。
* ラテンアメリカ、中東、アフリカ (LAMEA): 医療インフラの発展途上にあるこれらの地域では、政府の医療投資と国際的な医療支援プログラムが市場成長の主要な推進力となっています。特に、ブラジル、メキシコ、サウジアラビアなどでは、医療アクセスの改善と診断能力の向上を目指した取り組みが活発化しており、MRIコイルの需要が増加しています。
本レポートは、世界のMRIコイル市場の現状、将来の成長予測、主要な推進要因と抑制要因、および競争環境について包括的に分析しています。
MRIコイル市場は、2025年に103億米ドルと評価され、2030年までに年平均成長率(CAGR)8.7%で成長し、157億米ドルに達すると予測されています。これは医療技術の進歩と診断ニーズの拡大に牽引されています。
市場の主要な推進要因には、スキャン時間の短縮とスループット向上に貢献するマルチチャンネルフェーズドアレイコイルの急速な採用、3テスラ(T)以上のMRIスキャナーの設置ベース増加、ヘリウムフリー・軽量コイル設計によるアップグレードサイクル、高解像度神経・筋骨格系(MSK)イメージングに対する償還の追い風が挙げられます。また、低磁場POC(Point-of-Care)MRIの拡大に伴う柔軟なコイルの需要増加、AIを活用したコイル診断によるダウンタイムコスト削減も市場成長を後押ししています。
一方で、高純度銅や希土類コンデンサのサプライチェーンボトルネック、COVID-19後のティア2病院における設備投資凍結、RF誘起加熱によるコイル設計の自由度制限、腹部MRIスキャンに対する償還の停滞などが市場の成長を抑制する要因となっています。
コイルタイプ別では、フェーズドアレイコイルが2024年の世界収益の42.5%を占め、スキャン時間の短縮とスループット向上により市場を牽引しています。患者の快適性向上とPOCスキャナーをサポートする柔軟なケーブルコイルは、2030年までに年平均成長率11.2%で成長すると予測され、注目されています。
磁場強度別では、現在3Tコイルが市場を支配していますが、ポータブルスキャナーの普及に伴い、低磁場POCコイルが年平均成長率12.5%で最も急速に成長するセグメントとなっています。
地域別では、アジア太平洋地域が医療インフラのアップグレードとポータブルMRIの採用に牽引され、2030年までに年平均成長率8.5%で最も急速に拡大すると予測されています。
競争環境では、シーメンスヘルシニアーズ、GEヘルスケア、フィリップスヘルスケア、キヤノンメディカルシステムズ、富士フイルムヘルスケア、日立ヘルスケアといった主要なグローバル企業が市場で競合しています。レポートでは、これらの企業のプロファイル、市場シェア分析、および最近の動向が詳細に分析されています。
将来の展望として、ヘリウムフリー磁石システムの登場は磁場および熱プロファイルを再形成し、新しい環境に最適化されたコイルへの広範な交換サイクルを促すと予測されます。本レポートは、コイルタイプ別(ボリュームコイル、表面コイル、フェーズドアレイコイル、バードケージコイル、エクストリミティコイル)、磁場強度互換性別(低磁場、中磁場、高磁場、超高磁場、オープンMRIシステム)、エンドユーザー別(病院、診断画像センター、外来手術センター、研究機関、獣医クリニック)、および地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米)に市場を詳細にセグメント化し、包括的な分析を提供しています。


1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 マルチチャネルフェーズドアレイコイルの急速な採用
- 4.2.2 3 T以上のMRIスキャナーの設置台数の増加
- 4.2.3 ヘリウムフリーおよび軽量コイル設計によるアップグレードサイクル
- 4.2.4 高解像度神経および筋骨格系イメージングに対する償還の追い風
- 4.2.5 新しいフレキシブルコイルを必要とする低磁場POC MRIの拡大
- 4.2.6 AI強化コイル診断によるダウンタイムコストの削減
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 高純度銅および希土類コンデンサにおけるサプライチェーンのボトルネック
- 4.3.2 COVID後におけるティア2病院間の設備投資凍結
- 4.3.3 RF誘発加熱の懸念によるコイル設計の自由度の制限
- 4.3.4 腹部MRIスキャンに対する償還の停滞
- 4.4 サプライチェーン分析
- 4.5 規制環境
- 4.6 技術的展望
- 4.7 ポーターの5つの力分析
- 4.7.1 供給者の交渉力
- 4.7.2 買い手の交渉力
- 4.7.3 新規参入の脅威
- 4.7.4 代替品の脅威
- 4.7.5 競争上の対抗関係
5. 市場規模と成長予測(金額)
- 5.1 コイルタイプ別
- 5.1.1 ボリュームコイル
- 5.1.2 表面コイル
- 5.1.3 フェーズドアレイコイル
- 5.1.4 バードケージコイル
- 5.1.5 四肢コイル
- 5.2 磁場強度適合性別
- 5.2.1 低磁場 (<1 T)
- 5.2.2 中磁場 (1-1.5 T)
- 5.2.3 高磁場 (3 T)
- 5.2.4 超高磁場 (7 T +)
- 5.2.5 オープンMRIシステム
- 5.3 エンドユーザー別
- 5.3.1 病院
- 5.3.2 画像診断センター
- 5.3.3 外来手術センター
- 5.3.4 研究機関
- 5.3.5 動物病院
- 5.4 地域別
- 5.4.1 北米
- 5.4.1.1 米国
- 5.4.1.2 カナダ
- 5.4.1.3 メキシコ
- 5.4.2 欧州
- 5.4.2.1 ドイツ
- 5.4.2.2 英国
- 5.4.2.3 フランス
- 5.4.2.4 イタリア
- 5.4.2.5 スペイン
- 5.4.2.6 その他の欧州諸国
- 5.4.3 アジア太平洋
- 5.4.3.1 中国
- 5.4.3.2 日本
- 5.4.3.3 インド
- 5.4.3.4 韓国
- 5.4.3.5 オーストラリア
- 5.4.3.6 その他のアジア太平洋諸国
- 5.4.4 中東・アフリカ
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 南アフリカ
- 5.4.4.3 その他の中東・アフリカ諸国
- 5.4.5 南米
- 5.4.5.1 ブラジル
- 5.4.5.2 アルゼンチン
- 5.4.5.3 その他の南米諸国
6. 競合情勢
- 6.1 市場集中度
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 企業プロファイル {(グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む)}
- 6.3.1 Siemens Healthineers
- 6.3.2 GE Healthcare
- 6.3.3 Philips Healthcare
- 6.3.4 Canon Medical Systems
- 6.3.5 FUJIFILM Healthcare
- 6.3.6 Hitachi Healthcare
- 6.3.7 ScanMed
- 6.3.8 Rapid Biomedical
- 6.3.9 Esaote SpA
- 6.3.10 MR CoilTech Ltd.
- 6.3.11 Aurora Imaging
- 6.3.12 Medspira
- 6.3.13 Nova Medical
- 6.3.14 Invivo (Philips)
- 6.3.15 Coiltech Inc.
- 6.3.16 Block Imaging
- 6.3.17 Sound Imaging
- 6.3.18 Hyperfine
- 6.3.19 Time Medical
- 6.3.20 Resonance Research
7. 市場機会と将来展望
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MRIコイルは、磁気共鳴画像法(MRI)において、体内のプロトンから発生する微弱な高周波(RF)信号を検出したり、あるいはRFパルスを体内に送信したりするために不可欠な装置です。MRI装置の心臓部とも言えるコンポーネントであり、その性能は画像の信号対雑音比(SNR)や空間分解能、ひいては診断の精度に直結します。MRIの基本的な原理は、強力な静磁場中に置かれた体内のプロトンがRFパルスによって励起され、その後に元の状態に戻る際に放出するRF信号を検出することにあります。このRF信号の送受信を担うのがMRIコイルであり、送信コイルと受信コイル、またはその両方の機能を併せ持つ送受信コイルとして機能します。
MRIコイルには、その用途や機能に応じて多種多様な種類が存在します。まず、機能面では、RFパルスを体内に送信する「送信コイル」と、体内から発生するRF信号を受信する「受信コイル」に大別されます。多くのMRI装置では、装置本体に内蔵された「全身コイル(Body Coil)」が送信コイルとして機能し、広範囲にわたって均一なRF磁場を生成します。一方、受信コイルは、撮像部位に応じて様々なタイプが用いられます。代表的なものとしては、特定の部位に密着させて使用する「表面コイル(Surface Coils)」があります。これは、脳、脊椎、関節など、体表に近い部位の撮像において高いSNRと空間分解能を実現します。また、撮像部位を囲むように配置される「ボリュームコイル(Volume Coils)」は、頭部コイルや膝コイルのように、ある程度の広範囲をカバーしつつ、均一な信号を得るのに適しています。現代のMRIでは、複数の独立したコイルエレメントを組み合わせた「フェーズドアレイコイル(Phased Array Coils)」が主流となっています。これにより、広範囲の撮像と高いSNRを両立させることが可能となり、さらに各エレメントからの信号を個別に処理することで、高速撮像技術(パラレルイメージング)の実現にも貢献しています。その他、前立腺や子宮などの体腔内臓器を高分解能で撮像するために、体腔内に挿入して使用する「内部コイル(Endorectal/Intravaginal Coils)」も存在します。これらのコイルは、チャンネル数が増加するにつれて「多チャンネルコイル」と呼ばれ、より高精細な画像や高速な撮像を可能にしています。
MRIコイルの用途は、医療診断から研究、さらには治療支援に至るまで広範囲にわたります。診断においては、脳神経疾患(脳腫瘍、脳梗塞、多発性硬化症など)、整形外科疾患(関節の損傷、脊椎疾患)、腹部疾患(肝臓、腎臓、膵臓の病変)、心臓血管疾患、乳腺疾患、前立腺疾患など、全身のあらゆる部位の病変の検出と評価に用いられます。特定の部位に特化した高性能コイルを使用することで、病変の微細な構造や性状を詳細に把握することが可能になります。研究分野では、脳機能マッピング(fMRI)による脳活動の可視化、拡散テンソル画像(DTI)による神経線維の追跡、MRスペクトロスコピー(MRS)による生体内の代謝物質の分析など、高度な撮像技術の実現に不可欠です。また、近年では、MRガイド下生検やMRガイド下集束超音波治療(HIFU)など、リアルタイムのMRI画像をガイドとして用いる治療支援にも活用されており、低侵襲な治療の選択肢を広げています。
MRIコイルに関連する技術は多岐にわたります。まず、MRI装置の「高磁場化」はコイル設計に大きな影響を与えます。3テスラ(3T)や7テスラ(7T)といった高磁場MRIでは、RF周波数が高くなるため、コイルの設計はより複雑になり、体内のRFエネルギー吸収(SAR)問題への対応も重要となります。MRI装置の主磁場コイルには「超伝導技術」が不可欠であり、これにより強力で安定した磁場が生成されます。コイルから得られたRF信号を増幅し、画像化するための「RFアンプ・受信機」や「画像再構成アルゴリズム」も重要な関連技術です。特に、多チャンネルコイルの恩恵を最大限に引き出す「パラレルイメージング(SENSE, GRAPPAなど)」は、高速撮像を実現する上で不可欠な技術です。さらに、近年では、コイルの性能向上を目指して「メタマテリアル」の応用研究が進められており、RF磁場の均一性向上やSNRの改善が期待されています。また、「AI(人工知能)や機械学習」は、画像ノイズの除去、撮像パラメータの最適化、最適なコイル選択の支援など、MRIコイルの活用をさらに効率化する技術として注目されています。
MRIコイルの市場背景を見ると、MRI装置市場の着実な成長に伴い、コイル市場も拡大傾向にあります。主要なMRI装置メーカーであるGE Healthcare、Siemens Healthineers、Philips Healthcare、Canon Medical Systemsなどは、自社のMRI装置に最適化されたコイルを提供しています。一方で、RAPID BiomedicalやQEDなどの専門メーカーも、特定の用途や高磁場MRI向けの高性能コイルを開発し、市場に貢献しています。市場のトレンドとしては、高磁場MRIへの対応、多チャンネル化と高密度化による高精細・高速撮像の追求が挙げられます。また、患者の快適性向上も重要な要素であり、軽量化、柔軟性、装着感の改善されたコイルの開発が進んでいます。特定の部位に特化した高性能コイルの需要も高く、例えば乳腺専用コイルや心臓専用コイルなどが開発されています。AIとの連携による撮像効率化や画像品質向上も今後の重要なトレンドであり、コストと性能のバランスを取りながら、より多くの医療機関で高性能コイルが導入されることが期待されています。
MRIコイルの将来展望は非常に明るく、革新的な技術開発が続いています。最も注目されるのは、「超高磁場MRIへの対応」です。現在、7T MRIの臨床応用が拡大しつつあり、研究段階では11.7Tやそれ以上の磁場強度を持つMRI装置の開発も進んでいます。これらの超高磁場環境下では、RF周波数がさらに高くなるため、コイル設計はより高度な技術を要し、新しい材料や構造が求められます。また、患者の負担を軽減し、より多様な撮像を可能にする「フレキシブルコイル」や「ウェアラブルコイル」の開発も進んでいます。これらは、体の複雑な形状にフィットし、長時間の撮像でも快適性を保つことを目指しています。さらに、撮像中にコイルの形状や特性を動的に変化させる「アクティブコイル」の研究も進められており、これによりRF磁場の均一性をリアルタイムで最適化したり、特定の領域にRFエネルギーを集中させたりすることが可能になると期待されています。AIは、コイル設計の最適化、撮像プロトコルの自動調整、画像処理におけるノイズ除去やアーチファクト低減など、MRIコイルのあらゆる側面にわたってその活用がさらに進むでしょう。将来的には、RFコイルと勾配コイルを統合した「統合型コイル」や、植込み型医療機器との併用を考慮した「生体適合性材料」を用いたコイルの開発も進み、MRI診断の可能性をさらに広げることが期待されています。