近赤外イメージング市場規模と展望, 2025年~2033年

| 近赤外線イメージングの世界市場は、2024年に21億9000万米ドルと評価され、2025年には22億6000万米ドル、2033年には29億6000万米ドルに成長すると予測されています。この期間における年平均成長率は3.4%と見込まれています。外科手術の需要増加や国民の健康意識の高まりが、市場の成長を促進しています。 近赤外線イメージングは、近赤外光を用いて生体組織を非侵襲的に可視化・分析する技術であり、医療や生物医学研究など多様な分野で利用されています。この技術は、組織の構造や機能に関する情報を提供し、内臓の画像化や血流・酸素濃度の評価に役立ちます。また、乳房の腫瘍診断や脳活動のモニタリングにも応用されています。 市場の成長要因としては、外科手術の増加と近赤外線イメージングの利点が挙げられます。外科手術の増加は、慢性疾患の増加や健康に対する意識の高まりによるもので、これにより近赤外線イメージングの需要が高まっています。また、従来の可視化手法に比べ、侵襲が少なく、深部組織のイメージングが可能な点も市場の成長を支えています。 一方、市場の抑制要因としては、熟練した専門家の不足が挙げられます。特に低開発国や発展途上国では、この技術を適切に扱える人材が不足しており、これが市場成長の妨げとなっています。しかし、政府の取り組みやトレーニングプログラムの整備により、これらの課題はある程度克服される可能性があります。 市場機会としては、組織深部への浸透を目的とした近赤外線イメージングの利用増加があり、医療用画像診断において、脳や乳房などの内部構造を可視化することが期待されています。また、前臨床研究や製薬開発、工業用画像診断など広範な分野での応用が進むと予測されています。 地域別に見ると、北米は市場シェアが最も高く、今後も成長が期待されています。ヨーロッパも高い成長率を示し、特に高所得国での需要が高まっています。アジア太平洋地域では、発展途上国の市場拡大が見込まれています。中南米も成長が期待されており、医療インフラの改善が市場を後押しするでしょう。 市場は製品別に装置と試薬に分けられ、装置セグメントが主導しています。また、アプリケーション別では前臨床イメージングが重要な役割を果たし、エンドユーザー別では病院・診療所が主要なセグメントとされています。 近赤外線イメージング市場の主要企業には、Quest Medical Imaging、Stryker、Olympus、Medtronicなどがあり、技術革新や新製品の発売が相次いでいます。最近では、Quest Medical Imagingが新しいNIRQuest 700イメージングシステムを発表し、FluopticsがNIRSportイメージングシステムを発表しました。 このように、近赤外線イメージング市場は多くの成長要因や機会を抱えながらも、課題も存在するダイナミックな市場であることがわかります。 |
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## 近赤外イメージング市場に関する詳細な市場調査レポート要約
### 1. 市場概要
世界の**近赤外イメージング**市場は、2024年に21.9億米ドルの規模に達し、2025年には22.6億米ドル、そして2033年までに29.6億米ドルへと成長することが予測されています。この予測期間(2025年から2033年)における年平均成長率(CAGR)は3.4%と見込まれています。この成長の主要な原動力となっているのは、早期段階での外科的治療がもたらす利点に対する人々の意識の高まりです。これにより、外科手術の需要が増加し、結果として**近赤外イメージング**の採用率が向上しています。
**近赤外イメージング**(NIRイメージングまたは近赤外分光法:NIRSとも呼ばれる)は、近赤外光を利用して生体組織を視覚化し分析する、非侵襲的なイメージング技術です。これは、電磁スペクトルの可視光と赤外線の中間に位置する近赤外領域の光を検出・測定することによって機能します。
**近赤外イメージング**の原理は、近赤外光が生体組織の組成や光学的特性に応じて、様々な深さまで透過できるという性質に基づいています。この技術では、**近赤外カメラ**やセンサーなどの特殊な機器を用いて、組織から反射または透過される近赤外光を捕捉します。近赤外光は組織と相互作用し、血液、水、脂質などの異なる成分がこの波長域で独特の吸収および散乱特性を示します。光の吸収と散乱のパターンを分析することにより、**近赤外イメージング**は組織の構造、機能、組成に関する貴重な情報を提供することが可能です。
この技術は、医療画像診断、生物医学、研究など、多岐にわたる分野で応用されています。医療画像診断においては、内臓の画像化、血流と酸素化の評価、組織の異常検出などに利用されます。例えば、乳がんの検出と特性評価のために**近赤外イメージング**が使用されてきました。神経科学の分野では、脳活動の研究や脳酸素化のモニタリングに応用されています。その非侵襲性と非電離性の特性は、緊急治療室や手術室での応用を強力に後押ししており、患者への負担が少なく、安全性の高い診断・治療支援ツールとしてその価値を高めています。
### 2. 市場の成長要因(Drivers)
**近赤外イメージング**市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
#### 2.1. 外科的介入の増加と精密医療への需要
ストレス、仕事のプレッシャー、不適切な食習慣、座りがちなライフスタイル、化学物質への曝露、遺伝的要因などに起因する慢性疾患の有病率の増加は、大規模な微細外科手術の需要を高めています。例えば、世界銀行のデータによると、2016年にはオーストラリアで人口10万人あたり約10,156件の外科手術が実施されました。このような外科手術の増加は、術中の精密な可視化装置の必要性を高め、**近赤外イメージング**の採用を促進しています。早期段階での医療処置がもたらす利点に対する国民の意識の高まりも、外科手術への需要を押し上げ、結果として**近赤外イメージング**の普及率を高めています。**近赤外イメージング**は、術野の血流やリンパ管、病変部位などをリアルタイムで鮮明に可視化することで、外科医がより正確かつ安全に手術を行うことを可能にし、合併症のリスク低減や患者の回復期間短縮に貢献しています。
#### 2.2. 近赤外イメージング技術の固有の利点
**近赤外イメージング**は、その技術的な優位性から幅広い用途で採用が進んでいます。
* **低侵襲性かつ深部組織イメージング:** 非電離放射線を使用するため、患者へのリスクが非常に低いのが特徴です。可視光に比べて波長が長いため、生体組織への透過性が高く、周囲組織からの自家蛍光が少ないため、深部の組織構造や病変を鮮明に可視化できます。これは、特に緊急治療室や手術室のような迅速な判断が求められる環境において、その応用を強力に支持しています。
* **高感度と高い信号対ノイズ比:** 近赤外域(波長650~900 nm)の光は、水やヘモグロビンによる吸収が最小限であるため、深部組織への到達性が非常に優れています。これにより、生体内イメージングにおいて、より高い信号対背景比を実現し、微細な変化も高感度で検出することが可能です。
* **ナノ粒子ベースの造影剤との統合:** **近赤外イメージング**は、ナノ粒子ベースの近赤外造影剤と組み合わせることで、さらにその性能が向上します。これらの造影剤は、従来の有機色素と比較して安定性が高く、急速な光退色に耐性があるため、より長時間の観察や詳細な分析が可能となります。これにより、特定の細胞や組織を標的としたイメージングが可能になり、診断精度が飛躍的に向上します。
* **臨床腫瘍学における役割の増大:** 臨床腫瘍学において、イメージングは過去10年間でがん検出の重要な側面としてその役割を高めてきました。蛍光イメージングは臨床使用の長い歴史を持ちますが、**近赤外イメージング**は、その優れた組織透過性と低い自家蛍光により、患者集団にとって好ましい選択肢となっています。これにより、がんの早期発見、腫瘍マージンの正確な特定、リンパ節転移の評価など、がん治療の様々な段階で重要な情報を提供し、治療計画の最適化に貢献しています。
### 3. 市場の抑制要因(Restraints)
**近赤外イメージング**市場の成長を阻害する可能性のある要因は以下の通りです。
#### 3.1. 熟練した専門家の不足
医療分野における急速な技術革新は、革新的な技術の導入と理解を担う熟練した専門家の需要を増加させています。**近赤外イメージング**は、その操作や得られた画像の解釈に専門的な知識と経験を要するため、特に高度な技術的スキルを持つ人材が不可欠です。しかし、一部の発展途上国や未開発経済圏では、このような熟練した専門家の不足が深刻化しており、これが市場の成長を抑制する主要な要因となっています。専門知識を持たないオペレーターによる不適切な使用は、診断の誤りや機器の損傷につながる可能性があり、医療現場での導入を躊躇させる要因にもなり得ます。
#### 3.2. 抑制要因を軽減する取り組み
このような熟練した専門家の不足という課題に対し、各国政府や医療機関は様々な対策を講じています。
* **医療インフラの整備:** 政府主導による医療インフラの改善は、先進的な医療機器の導入を促進し、それらを扱う専門家の育成基盤を強化します。
* **トレーニングプログラムの実施:** **近赤外イメージング**の適切な取り扱いと操作に関する包括的なトレーニングプログラムが多数実施されており、医療従事者のスキルアップを支援しています。これらのプログラムは、機器の性能を最大限に引き出し、正確な診断と治療に繋げるための知識と技術を提供します。
* **国際協力と技術移転:** 先進国と発展途上国間の技術協力や知識移転プログラムも、熟練した専門家の育成に貢献しています。
これらの取り組みは、熟練労働力不足の影響をある程度緩和し、**近赤外イメージング**市場の成長を後押しすることが期待されています。
### 4. 市場の機会(Opportunities)
世界の**近赤外イメージング**市場は、その深部組織透過能力の向上により、大きな成長機会を秘めています。
#### 4.1. 深部組織イメージングの拡大
**近赤外イメージング**は、他のイメージングモダリティと比較して、生体組織のより深部まで透過できるという特長を持っています。これは、近赤外光がより長い波長を持ち、生体組織を通過する際の散乱と吸収が少ないためです。この深部組織透過能力は、様々な応用分野で非常に価値があります。
* **医療画像診断:** 体の深部に位置する内臓や構造を視覚化するために利用されます。例えば、脳、乳房、その他の臓器の血流や酸素化を評価し、異常を検出するために**近赤外イメージング**が活用されています。脳卒中後の脳血流モニタリングや、乳がんの検出における造影剤を用いた高感度イメージングなど、これまでの技術では難しかった診断領域に新たな可能性をもたらしています。
* **前臨床研究:** 動物モデルにおける生物学的プロセスや薬物送達の非侵襲的モニタリングを可能にします。これにより、新薬開発の初期段階で、薬物の体内動態や効果をより詳細に評価できるようになり、研究開発の効率化とコスト削減に貢献します。
* **製薬開発:** 薬物分布の研究や、薬物送達システムの有効性評価に応用されます。薬物が標的部位に適切に到達しているか、その効果はどの程度かなどを、非侵襲的かつリアルタイムで評価できるため、開発期間の短縮と成功率の向上に繋がります。
* **産業応用:** 製造プロセスの品質管理や化学反応のモニタリングなど、医療分野以外でもその応用が広がっています。食品の品質評価、農業分野での植物の健康状態モニタリング、材料科学における非破壊検査など、その汎用性は非常に高く、新たな市場機会を創出しています。
これらの機会は、**近赤外イメージング**が既存のイメージング技術では到達困難であった領域に深く切り込み、より詳細で有用な情報を提供することで、診断、治療、研究、産業プロセスの革新を推進することを示しています。
### 5. セグメント分析
#### 5.1. 地域別分析
* **北米:** 世界の**近赤外イメージング**市場において最も大きなシェアを占めており、予測期間中に9.1%のCAGRで成長すると推定されています。2020年には世界の市場を支配していました。この地域では、心血管疾患、がん、神経疾患などの慢性疾患の発生率が増加しており、画像分析に対する需要が高まっています。この傾向は予測期間を通じて継続し、北米が市場の主導的地位を維持すると見られています。継続的な研究開発努力により、革新的なイメージングシステム、画質の向上、データ分析技術の強化が実現されています。これらの技術的進歩は診断精度を向上させ、臨床医が情報に基づいた意思決定を行い、患者の転帰を改善することを可能にしています。医療インフラの充実、大手医療機器メーカーの存在、および研究開発への積極的な投資が、この地域の成長を強力に後押ししています。
* **欧州:** 予測期間中に8.9%のCAGRを示すと予測されています。フランス、英国、ドイツなどの多くの欧州諸国は、高い一人当たり所得と明確に定義された医療政策を有しており、これにより診断システムの改善が促進されています。これらの国々における高齢者人口の増加は、高度な医療施設と**近赤外イメージング**への需要を押し上げると予想されます。さらに、医療研究への大規模な投資による絶え間ない技術革新が、この地域の市場成長を促進すると考えられます。特に、欧州連合全体での医療連携と共通の規制枠組みが、新しい技術の導入と普及を容易にしています。
* **アジア太平洋地域:** 予測期間中に最も急速な拡大を遂げると予測されています。中国、インド、日本などの発展途上国が、アジア太平洋地域の市場拡大を後押しすると見られています。この地域は巨大な人口基盤を有しており、一人当たり所得が比較的低い国が多いことから、手頃な価格の治療オプションに対する高い需要が存在します。多国籍企業は、日本、インド、韓国などの発展途上国への投資に積極的であり、多くの市場プレイヤーが現地の企業との戦略的提携を進めています。これらの要因が、アジア太平洋地域の**近赤外イメージング**市場の成長を大きく促進すると予想されます。新興国の急速な経済成長と医療費増加が、高度な医療技術へのアクセスを向上させています。
* **ラテンアメリカ:** 予測期間中に著しい成長が見込まれています。ブラジルやメキシコといった発展途上経済の存在が、ラテンアメリカ市場全体を主に牽引すると予想されます。ラテンアメリカでは、比較的低コストで先進的な治療オプションが利用できるため、医療ツーリズムの目的地として選ばれることが増えています。さらに、ラテンアメリカ諸国の政府は、医療インフラの改善に継続的に取り組んでいます。これらの要因が、予測期間中の市場成長を促進すると期待されています。
#### 5.2. 製品タイプ別分析
世界の市場は、デバイスと試薬に二分されます。
* **デバイス:** このセグメントが世界の市場を支配しており、予測期間中に8.5%のCAGRを示すと予測されています。新しいポイントオブケア**近赤外イメージング**モダリティは、核医学技術の感度を提供しつつ、放射線を使用しない非侵襲的なイメージングを可能にします。外科手術用の**近赤外イメージング**システムの発売と承認により、このセグメントは有望な成長を遂げると予測されています。
* **近赤外蛍光イメージングシステム:** 深部組織構造を視覚化するための便利で高速かつ非侵襲的なイメージング技術を提供します。このシステムは、近赤外波長で励起される蛍光試薬の投与を必要とします。デバイスの性能は、視覚化のために異なる用量のインドシアニングリーン(ICG)を必要とするコアコンポーネントによって決定されます。これらのシステムは、がんの検出、リンパ節マッピング、血管造影など、多岐にわたる外科手術でリアルタイムのガイダンスを提供し、外科医の精度と患者の安全性を向上させます。
* **近赤外蛍光および生物発光イメージングシステム:** これらのシステムは、小動物における非侵襲的な分子イメージングのための生物学的研究で一般的に使用されます。蛍光および生物発光ベースのプローブは、生物医学応用において非常に実用的で生体適合性があります。近年、非侵襲的な生体内イメージング応用のため、様々な**近赤外イメージング**蛍光タンパク質が生産・開発されてきました。また、生物発光および蛍光生体内イメージングのために、設計されたタンパク質に基づく広範なNIR光学プローブが報告されています。これらは、疾患メカニズムの解明、薬物動態研究、遺伝子発現の追跡など、基礎研究から応用研究まで幅広く活用されています。
* **試薬:** 本レポートではデバイスに付随する形で言及されていますが、**近赤外イメージング**の機能性を最大限に引き出す上で不可欠な要素です。インドシアニングリーン(ICG)のような蛍光色素は、血管造影、血流評価、リンパ節マッピングなど、様々な臨床応用で広く使用されています。また、特定のバイオマーカーを標的とするように設計された新しい**近赤外**蛍光プローブや、ナノ粒子をベースとした高感度・高特異性造影剤の開発が進んでおり、これらが診断精度と治療効果の向上に大きく貢献しています。これらの試薬は、デバイスの性能を決定づける重要な消耗品であり、市場成長の重要な側面を形成しています。
#### 5.3. 用途別分析
世界の市場は、前臨床イメージング、がん手術、消化器外科手術、心血管外科手術、形成・再建外科手術、その他の用途に二分されます。
* **前臨床イメージング:** このセグメントが世界の市場を支配しており、予測期間中に8.1%のCAGRを示すと予測されています。**近赤外**試薬は、がん、炎症、感染症、血管疾患などの疾患や病態を研究するための前臨床イメージング研究で広く使用されています。蛍光性、組織透過性、標的指向性蛍光能力を向上させた先進的な**近赤外**試薬の開発は、前臨床研究におけるその採用を促進しています。例えば、PerkinElmer Inc.が開発したCOX 2プローブは、早期のがんで産生されるシクロオキシゲナーゼ-2を検出する標的型**近赤外**色素です。このような色素は、腫瘍学薬および診断デバイスのより迅速な臨床開発に利用されています。さらに、**近赤外イメージング**は、臨床試験における原材料の確認および識別目的にも使用されます。製造プロセスの各段階でAPI(原薬)の品質を評価するために利用され、医薬品開発の効率と安全性を高めています。
* **がん手術:** 腫瘍マージンの正確な特定、リンパ節転移の検出、腫瘍切除後の残存がん細胞の確認などに利用されます。術中のリアルタイムな可視化により、外科医はより完全な切除を目指し、再発率の低減に貢献します。
* **消化器外科手術:** 消化管の血流評価、炎症部位の特定、手術中の神経損傷の回避などに活用されます。特に、吻合部の血流評価は、術後合併症のリスクを低減するために極めて重要です。
* **心血管外科手術:** 血管の閉塞や狭窄の評価、バイパス手術中の血流モニタリング、心筋虚血の検出などに使用されます。冠動脈バイパスグラフトの開存性評価など、精密な血管情報の提供により、手術の成功率を高めます。
* **形成・再建外科手術:** 皮弁の血流評価、神経や血管の同定、組織移植の成功率向上などに寄与します。例えば、乳房再建手術における皮弁の生存率評価は、術後の合併症予防に不可欠です。
* **その他の用途:** 糖尿病性足病変の評価、脳機能マッピング、皮膚疾患の診断、歯科領域における虫歯の検出など、多岐にわたる医療分野でその応用が拡大しています。
#### 5.4. エンドユーザー別分析
世界の市場は、病院およびクリニック、製薬およびバイオテクノロジー企業、研究機関に二分されます。
* **病院およびクリニック:** このセグメントが世界の市場を支配しており、予測期間中に9.2%のCAGRを示すと予測されています。**近赤外**技術は、褥瘡の検出や外科的エラーの防止のために病院やクリニックで広く使用されています。**近赤外センサー**を統合した腹腔鏡デバイスは、外科医が誤って血管を切断するのを防ぐのに役立ちます。これらのデバイスの採用は、外科的エラーを減らし、患者の入院期間と医療費を最小限に抑えるのに貢献します。低侵襲で効率的な外科手術方法に対する患者の需要の高まりが、**近赤外**製品の需要を押し上げると予想されます。患者のアクセス性、熟練した外科医の利用可能性、およびイメージングインフラストラクチャの存在により、手術総量の大部分が病院で行われています。したがって、病院セグメントにおける**近赤外**技術の需要は増加すると予想されます。また、病院は高度で高価な**近赤外**技術を調達するための財政能力も有しており、これがセグメントの成長を促進しています。
* **製薬およびバイオテクノロジー企業:** 新薬開発における前臨床試験や臨床試験において、薬物の体内動態、標的への結合、治療効果のモニタリングに**近赤外イメージング**を活用しています。非侵襲的なリアルタイムイメージングにより、動物実験の数を減らし、開発期間を短縮する可能性を秘めています。
* **研究機関:** 基礎医学研究、疾患メカニズムの解明、新しい診断・治療法の開発など、幅広い研究活動において**近赤外イメージング**は不可欠なツールとなっています。特に、生体内での分子レベルの動態を追跡できる能力は、生命科学研究に新たな洞察をもたらしています。
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このレポートは、医療機器業界で4年以上の経験を持つリサーチアナリスト、Jay Mehta氏によって作成されました。彼の専門知識は、市場規模の算定、技術評価、競合分析に及び、世界中のメーカー、投資家、医療プロバイダーがデバイスの革新、規制環境、および新たな市場機会を理解する上で役立つ研究を提供しています。詳細なセグメントデータ、予測、および地域別の洞察を含む完全なレポートは購入可能です。


Report Coverage & Structure
- エグゼクティブサマリー
- 調査範囲とセグメンテーション
- 調査目的
- 制限事項と前提条件
- 市場範囲とセグメンテーション
- 考慮される通貨と価格設定
- 市場機会評価
- 新興地域/国
- 新興企業
- 新興アプリケーション/最終用途
- 市場トレンド
- 推進要因
- 市場警戒要因
- 最新のマクロ経済指標
- 地政学的な影響
- 技術的要因
- 市場評価
- ポーターの5フォース分析
- バリューチェーン分析
- 規制の枠組み
- 北米
- 欧州
- アジア太平洋
- 中東およびアフリカ
- 中南米
- ESGトレンド
- 世界の近赤外イメージング市場規模分析
- 世界の近赤外イメージング市場概要
- 製品別
- 概要
- 製品別金額
- デバイス
- 金額別
- 試薬
- 金額別
- アプリケーション別
- 概要
- アプリケーション別金額
- 前臨床イメージング
- 金額別
- がん手術
- 金額別
- 消化器外科手術
- 金額別
- 心血管外科手術
- 金額別
- 形成/再建手術
- 金額別
- その他のアプリケーション
- 金額別
- 最終用途別
- 概要
- 最終用途別金額
- 病院および診療所
- 金額別
- 製薬およびバイオテクノロジー企業
- 金額別
- 研究機関
- 金額別
- 製品別
- 世界の近赤外イメージング市場概要
- 北米市場分析
- 概要
- 製品別
- 概要
- 製品別金額
- デバイス
- 金額別
- 試薬
- 金額別
- アプリケーション別
- 概要
- アプリケーション別金額
- 前臨床イメージング
- 金額別
- がん手術
- 金額別
- 消化器外科手術
- 金額別
- 心血管外科手術
- 金額別
- 形成/再建手術
- 金額別
- その他のアプリケーション
- 金額別
- 最終用途別
- 概要
- 最終用途別金額
- 病院および診療所
- 金額別
- 製薬およびバイオテクノロジー企業
- 金額別
- 研究機関
- 金額別
- 米国
- 製品別
- 概要
- 製品別金額
- デバイス
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- 試薬
- 金額別
- アプリケーション別
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- アプリケーション別金額
- 前臨床イメージング
- 金額別
- がん手術
- 金額別
- 消化器外科手術
- 金額別
- 心血管外科手術
- 金額別
- 形成/再建手術
- 金額別
- その他のアプリケーション
- 金額別
- 最終用途別
- 概要
- 最終用途別金額
- 病院および診療所
- 金額別
- 製薬およびバイオテクノロジー企業
- 金額別
- 研究機関
- 金額別
- 製品別
- カナダ
- 欧州市場分析
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- 製品別
- 概要
- 製品別金額
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- 試薬
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- アプリケーション別
- 概要
- アプリケーション別金額
- 前臨床イメージング
- 金額別
- がん手術
- 金額別
- 消化器外科手術
- 金額別
- 心血管外科手術
- 金額別
- 形成/再建手術
- 金額別
- その他のアプリケーション
- 金額別
- 最終用途別
- 概要
- 最終用途別金額
- 病院および診療所
- 金額別
- 製薬およびバイオテクノロジー企業
- 金額別
- 研究機関
- 金額別
- 英国
- 製品別
- 概要
- 製品別金額
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- 金額別
- アプリケーション別
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- 前臨床イメージング
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- 消化器外科手術
- 金額別
- 心血管外科手術
- 金額別
- 形成/再建手術
- 金額別
- その他のアプリケーション
- 金額別
- 最終用途別
- 概要
- 最終用途別金額
- 病院および診療所
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- 製薬およびバイオテクノロジー企業
- 金額別
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- ドイツ
- フランス
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- 北欧
- ベネルクス
- その他の欧州
- アジア太平洋市場分析
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- 製品別金額
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- 金額別
- アプリケーション別
- 概要
- アプリケーション別金額
- 前臨床イメージング
- 金額別
- がん手術
- 金額別
- 消化器外科手術
- 金額別
- 心血管外科手術
- 金額別
- 形成/再建手術
- 金額別
- その他のアプリケーション
- 金額別
- 最終用途別
- 概要
- 最終用途別金額
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- 金額別
- 製薬およびバイオテクノロジー企業
- 金額別
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- 金額別
- 中国
- 製品別
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- 試薬
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- 前臨床イメージング
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- がん手術
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- 消化器外科手術
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- 心血管外科手術
- 金額別
- 形成/再建手術
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- その他のアプリケーション
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- 概要
- 最終用途別金額
- 病院および診療所
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- 製薬およびバイオテクノロジー企業
- 金額別
- 研究機関
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- 製品別
- 韓国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- シンガポール
- 台湾
- 東南アジア
- その他のアジア太平洋地域
- 中東およびアフリカ市場分析
- 概要
- 製品別
- 概要
- 製品別金額
- デバイス
- 金額別
- 試薬
- 金額別
- アプリケーション別
- 概要
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- 前臨床イメージング
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- がん手術
- 金額別
- 消化器外科手術
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- 心血管外科手術
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- 形成/再建手術
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- その他のアプリケーション
- 金額別
- 最終用途別
- 概要
- 最終用途別金額
- 病院および診療所
- 金額別
- 製薬およびバイオテクノロジー企業
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- 研究機関
- 金額別
- アラブ首長国連邦
- 製品別
- 概要
- 製品別金額
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- 試薬
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- アプリケーション別
- 概要
- アプリケーション別金額
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- がん手術
- 金額別
- 消化器外科手術
- 金額別
- 心血管外科手術
- 金額別
- 形成/再建手術
- 金額別
- その他のアプリケーション
- 金額別
- 最終用途別
- 概要
- 最終用途別金額
- 病院および診療所
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- 製薬およびバイオテクノロジー企業
- 金額別
- 研究機関
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- 製品別
- トルコ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- エジプト
- ナイジェリア
- その他の中東およびアフリカ
- 中南米市場分析
- 概要
- 製品別
- 概要
- 製品別金額
- デバイス
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- 試薬
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- アプリケーション別
- 概要
- アプリケーション別金額
- 前臨床イメージング
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- がん手術
- 金額別
- 消化器外科手術
- 金額別
- 心血管外科手術
- 金額別
- 形成/再建手術
- 金額別
- その他のアプリケーション
- 金額別
- 最終用途別
- 概要
- 最終用途別金額
- 病院および診療所
- 金額別
- 製薬およびバイオテクノロジー企業
- 金額別
- 研究機関
- 金額別
- ブラジル
- 製品別
- 概要
- 製品別金額
- デバイス
- 金額別
- 試薬
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- アプリケーション別
- 概要
- アプリケーション別金額
- 前臨床イメージング
- 金額別
- がん手術
- 金額別
- 消化器外科手術
- 金額別
- 心血管外科手術
- 金額別
- 形成/再建手術
- 金額別
- その他のアプリケーション
- 金額別
- 最終用途別
- 概要
- 最終用途別金額
- 病院および診療所
- 金額別
- 製薬およびバイオテクノロジー企業
- 金額別
- 研究機関
- 金額別
- 製品別
- メキシコ
- アルゼンチン
- チリ
- コロンビア
- その他の中南米
- 競合状況
- 近赤外イメージング市場におけるプレイヤー別シェア
- M&A契約と提携分析
- 市場プレイヤー評価
- クエストメディカルイメージング
- 概要
- 事業情報
- 収益
- 平均販売価格 (ASP)
- SWOT分析
- 最近の動向
- ストライカー
- カールストルツSE & CO.
- オリンパス株式会社
- 浜松ホトニクス
- 瑞穂医科工業
- 島津製作所
- ライカマイクロシステムズ
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近赤外イメージングは、電磁スペクトルのうち、可視光よりも波長が長く、中赤外線よりも短い、およそ700ナノメートルから2500ナノメートルの範囲にある「近赤外線」を利用して、対象物の内部構造や組成、機能に関する情報を非侵襲的に可視化する技術でございます。この技術は、可視光が散乱・吸収されやすい生体組織や特定の材料において、より深い層まで到達し、透過・反射・吸収の特性を捉えることができるという大きな特徴を持っております。特に、水、脂質、タンパク質などの生体分子や、多くの有機化合物が近赤外領域に特有の吸収スペクトルを持つため、これらの物質の分布や濃度変化を検知するのに非常に有効でございます。
近赤外イメージングには、いくつかの主要なタイプがございます。最も基本的なものとしては、外部から近赤外光源を用いて対象物を照射し、そこから反射または透過した近赤外線を検出する「アクティブイメージング」が挙げられます。これは、生体内の酸素飽和度測定や、工業製品の品質検査などで広く利用されております。一方、対象物自体が発する近赤外線を検出する「パッシブイメージング」もあり、夜間監視カメラや、高温物体の非接触温度測定などに応用されています。さらに、特定の波長帯域のみを透過させるフィルターを用いた「マルチスペクトルイメージング」や、連続的な波長スペクトル情報を取得する「ハイパースペクトルイメージング」は、対象物の化学組成や特性を詳細に分析することを可能にします。また、近赤外光で励起される蛍光プローブを利用し、特定の分子や細胞の動態を追跡する「近赤外蛍光イメージング」も、バイオメディカル分野で注目を集めております。
この技術の用途は非常に多岐にわたります。医療分野では、脳機能イメージング(fNIRS)として脳活動に伴う血液量の変化を非侵襲的にモニタリングしたり、新生児の脳酸素状態を評価したりするのに用いられています。また、乳がんやその他の腫瘍の早期発見、血管の可視化(静脈ファインダー)、さらには薬剤の体内動態追跡など、診断から治療モニタリングまで幅広い応用が期待されております。生体組織に対する透過性が高いため、X線やMRIとは異なる情報を提供し、特に軟部組織の評価においてその真価を発揮いたします。
工業分野においても、近赤外イメージングは不可欠なツールとなっております。例えば、食品の鮮度、糖度、水分含有量の非破壊検査、医薬品の品質管理における錠剤の均一性評価、プラスチックのリサイクルにおける異物選別や材質識別に利用されております。農業分野では、作物の生育状況や病害の早期発見、土壌の水分量や栄養状態のモニタリングに活用され、精密農業の実現に貢献しています。美術品の修復や鑑定においても、絵画の下書きや隠された層を可視化するために用いられることがあり、その適用範囲の広さを示しています。
近赤外イメージングを支える関連技術も日々進化しております。高性能な近赤外光源としては、LEDやレーザーダイオードが小型化・高出力化され、特定の波長を効率的に照射できるようになりました。検出器としては、シリコンベースのCCD/CMOSセンサーが比較的短波長の近赤外線を捉える一方、より長波長の近赤外線にはInGaAs(インジウムガリウムヒ素)やHgCdTe(水銀カドミウムテルル)などの特殊な半導体材料を用いたセンサーが用いられます。また、特定の波長域を透過または遮断する光学フィルターは、不要な光を除去し、目的の情報を精度良く抽出するために不可欠です。さらに、取得された近赤外画像データから意味のある情報を引き出すためには、高度な画像処理アルゴリズムやスペクトル解析技術が重要となります。これらの技術が複合的に連携することで、近赤外イメージングの性能と応用範囲は今後も拡大していくことでしょう。