![]() | • レポートコード:MRC2303B074 • 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年3月 2025年版があります。お問い合わせください。 • レポート形態:英文、PDF、115ページ • 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日) • 産業分類:医療 |
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レポート概要
| Mordor Intelligence社の市場調査書では、世界の単一光子放射断層撮影(SPECT)市場規模が予測期間中に年平均5.7%上昇すると推測されています。本調査書では、単一光子放射断層撮影(SPECT)の世界市場を広く調査・分析をし、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、放射性同位体種類別(Tc-99m、Ra-223、Ga-67、I-123、その他)分析、用途別(腫瘍、循環器内科、神経内科、その他)分析、地域別(アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、中東、南アフリカ、ブラジル、アルゼンチン)分析、競争状況、市場機会・将来動向などを整理しています。また、本書には、Global Medical Solutions、NTP Radioisotopes SOC Ltd、Cardinal Health Inc.、GE Healthcare (GE Company)、Spectrum Dynamics Medical、Digirad Corporation、Gamma Medica Inc.、Curium、Bracco Imaging、Lantheus Medical Imaging Inc.、Guerbet、Neusoft Corporationなどの企業情報が含まれています。 ・イントロダクション ・調査手法 ・エグゼクティブサマリー ・市場動向 ・世界の単一光子放射断層撮影(SPECT)市場規模:放射性同位体種類別 - Tc-99m単一光子放射断層撮影(SPECT)の市場規模 - Ra-223単一光子放射断層撮影(SPECT)の市場規模 - Ga-67単一光子放射断層撮影(SPECT)の市場規模 - I-123単一光子放射断層撮影(SPECT)の市場規模 - その他単一光子放射断層撮影(SPECT)の市場規模 ・世界の単一光子放射断層撮影(SPECT)市場規模:用途別 - 腫瘍における市場規模 - 循環器内科における市場規模 - 神経内科における市場規模 - その他用途における市場規模 ・世界の単一光子放射断層撮影(SPECT)市場規模:地域別 - 北米の単一光子放射断層撮影(SPECT)市場規模 アメリカの単一光子放射断層撮影(SPECT)市場規模 カナダの単一光子放射断層撮影(SPECT)市場規模 メキシコの単一光子放射断層撮影(SPECT)市場規模 … - ヨーロッパの単一光子放射断層撮影(SPECT)市場規模 ドイツの単一光子放射断層撮影(SPECT)市場規模 イギリスの単一光子放射断層撮影(SPECT)市場規模 フランスの単一光子放射断層撮影(SPECT)市場規模 … - アジア太平洋の単一光子放射断層撮影(SPECT)市場規模 中国の単一光子放射断層撮影(SPECT)市場規模 日本の単一光子放射断層撮影(SPECT)市場規模 インドの単一光子放射断層撮影(SPECT)市場規模 … - 南米/中東の単一光子放射断層撮影(SPECT)市場規模 南アフリカの単一光子放射断層撮影(SPECT)市場規模 ブラジルの単一光子放射断層撮影(SPECT)市場規模 アルゼンチンの単一光子放射断層撮影(SPECT)市場規模 … ・競争状況 ・市場機会・将来動向 |
単一光子放出コンピューター断層撮影(SPECT)市場は、予測期間中に年平均成長率(CAGR)5.7%を記録すると予測されています。
COVID-19パンデミックは、患者が不要不急とされた核医学検査のキャンセルを自己判断で行うなど、市場に大きな影響を与えました。病院や医師も、選択的手術や放射線治療を延期し、関連するSPECTスキャンの需要が減少しました。しかし、この負の影響の一方で、パンデミックは、この分野の企業が新製品を投入したり、臨床研究を進めたりする機会も生み出しました。例えば、2020年11月には、NanoMab Technology Limitedが、そのNM-01製品の第II相臨床試験を実施するためのCTA承認を英国医薬品医療製品規制庁(MHRA)から取得しました。この研究では、99mTc-NM-01をSPECT/CT放射性トレーサーとして使用し、プログラムされた死細胞リガンド1(PD-L1)の発現を評価し、生検診断検体におけるルーチンの免疫組織化学(IHC)検査に基づくPD-L1発現結果との相関性を調査します。
SPECTは、臓器や細胞の機能的および代謝的情報に基づいて疾患プロセスを評価するために使用されます。最も広く使用されているSPECTシステムは、通常、患者の周りを回転するデュアル検出器を備えたアンガー型ガンマカメラに基づいています。ハイブリッド機器と融合技術の応用は、画像診断分野で重要性を増しています。これらの方法の最も重要な利点の一つは、複数のモダリティを同時に使用できることで、異なる疾患の形態学的、機能的、および分子レベルの変化に関するデータを同時に提供できる点です。
乳がんや前立腺がんなど、がんの症例数の増加は、将来的に市場の成長を大幅に促進すると予想されます。例えば、米国がん協会の報告によると、2021年には米国で推定1,898,160件の新規がん症例が診断され、608,570人のがんによる死亡がありました。
近年、X線コンピューター断層撮影(CT)とSPECTの統合は、医療画像診断において不可欠な診断ツールとして登場しており、解剖学的詳細が機能的および代謝的情報を明確にします。例えば、2022年1月にAmerican Association of Physicists in Medicineに掲載された研究「Optimization of 99mTc whole-body SPECT/CT image quality: A phantom study」によると、SPECTとX線CTを組み合わせたSPECT/CTは、生理学(SPECT)と解剖学(CT)の両方に関する情報を提供します。
さらに、診断能力を向上させるために、デュアルモダリティシステムや臓器特異的システムの傾向が増加しています。過去数年間で、PET/CTの利用が拡大しており、この方法論によって生成される機能的および形態学的相関画像が診断精度を向上させるため、これがSPECT機器市場の成長を妨げる要因の一つとなる可能性があります。しかし、放射性同位元素の半減期が短いことや、厳しい規制ガイドラインも市場の成長を阻害する要因です。上記のすべての要因を考慮すると、市場は予測期間中に満足のいく成長を遂げると予想されます。
**単一光子放出コンピューター断層撮影市場トレンド**
**ガリウム-67セグメントは予測期間中に大きなCAGRを記録すると予想**
ガリウム-67放射性同位元素は、急性および慢性感染症の炎症診断、ホジキン病、リンパ腫(リンパ球性リンパ腫を除く)、肝細胞癌、気管支肺癌などの腫瘍の診断に使用されます。主に骨イメージング剤として使用されます。
ガリウム-67は、腫瘍の診断および病期分類におけるゴールドスタンダードです。Ga-67 SPECT/CTを用いたハイブリッドイメージングは、リンパ腫病変の正確な局在を可能にします。Ga-67は、金属トランスフェリン複合体として炎症部位に非特異的に蓄積し、さらにトランスフェリン受容体に結合する能力があるため、炎症イメージングに一般的に使用される薬剤です。ガリウムクエン酸GA-67を提供する市場プレイヤーには、Lantheus Medical ImagingやMallinckrodt Nuclearなどがあります。
国際がん研究機関(IARC)によると、2040年までに新規がん症例数は2750万人に増加すると推定されています。さらに、世界の癌負担は今後20年間で70%増加すると予測されています。このような癌負担の増加は、疾患の診断と治療における放射性同位元素の必要性を生み出し、市場セグメントの成長を促進します。
したがって、様々な骨疾患やがんの罹患率の上昇とガリウム-67に関連する利点により、市場は予測期間中に高い成長率を記録すると予想されます。
**北米は市場で大きなシェアを占め、予測期間中もその状態を維持すると予想**
米国のSPECT市場は、ハイブリッドイメージングを含む技術の進歩、診断用の新しい放射性医薬品の導入、分子イメージングの開発によって牽引されて成長しています。テクネチウム99m(TC-99m)は、その汎用性から最も広く使用されているイメージング剤です。
Global Cancer Observatory(Globocan)2020によると、米国は世界で2番目にがんの有病者数が多い国です。2020年の全年齢の総有病者数は2,281,658人でした。米国では、がん疾患の研究と治療への投資も増加しています。疾病対策予防センター(CDC)のNational Center for Health Statistics(NCHS)が発表したデータによると、2021年のがんへの投資は推定71億7,600万米ドルに達すると予測されており、2020年の70億3,500万米ドルから顕著な増加が見られました。
さらに、市場への新製品の導入も、この地域の市場成長を後押ししています。例えば、2020年7月には、Spectrum Dynamics Medicalがデジタル固体カドミウム亜鉛テルル(CZT)ベースの心臓SPECTシステム「D-SPECT Vista」を発表しました。このシステムは心筋灌流イメージングに使用できます。2020年9月には、Siemens Healthineersが米国市場向けに、専用心臓核医学システム「c.cam」の新バージョンを導入しました。このリクライニングチェア付きシングルフォトンエミッションCT(SPECT)スキャナーは、心臓核医学プロバイダーに低い総所有コスト、簡単な設置、高い画像品質を提供します。また、2020年3月には、CuriumがPulmotech MAAについて米国食品医薬品局(FDA)の承認を受けました。これは肺イメージングおよび肺灌流評価に使用されるSPECT剤です。これらの要因により、将来的に市場は成長すると予想されます。
**単一光子放出コンピューター断層撮影市場の競合分析**
単一光子放出コンピューター断層撮影(SPECT)市場は統合された競争市場であり、Koninklijke Philips NV、Siemens AG、GE Healthcare(GE Company)などのグローバルプレイヤーがほとんどを占めています。世界中で慢性疾患の負担が増加し、様々な疾患におけるSPECTの重要性が高まるにつれて、少数の企業がこの市場に参入すると予想されます。
レポート目次1 はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2 研究方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 放射性医薬品におけるSPECT分析の需要増加
4.2.2 高齢者人口の増加
4.2.3 SPECTイメージング技術の進歩
4.3 市場抑制要因
4.3.1 放射性同位体の半減期の短さ
4.3.2 厳格な規制ガイドライン
4.4 ポーターの5つの力分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 供給者の交渉力
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5 市場セグメンテーション(市場規模:金額ベース – 百万米ドル)
5.1 放射性同位元素の種類別
5.1.1 Tc-99m
5.1.2 Ra-223
5.1.3 Ga-67
5.1.4 I-123
5.1.5 その他の放射性同位体
5.2 用途別
5.2.1 腫瘍学
5.2.2 心臓病学
5.2.3 神経学
5.2.4 その他の用途
5.3 地域別
5.3.1 北米
5.3.1.1 アメリカ合衆国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 スペイン
5.3.2.6 その他のヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 韓国
5.3.3.6 アジア太平洋その他
5.3.4 中東
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 南アフリカ
5.3.4.3 中東その他
5.3.5 南米
5.3.5.1 ブラジル
5.3.5.2 アルゼンチン
5.3.5.3 南米その他
6 競争環境
6.1 企業概要
6.1.1 グローバル・メディカル・ソリューションズ
6.1.2 NTPラジオアイソトープSOC株式会社
6.1.3 カーディナル・ヘルス社
6.1.4 GEヘルスケア(GEグループ)
6.1.5 スペクトラム・ダイナミクス・メディカル
6.1.6 ディジラッド・コーポレーション
6.1.7 ガンマ・メディカ社
6.1.8 キュリウム
6.1.9 ブラッコ・イメージング
6.1.10 ランテウス・メディカル・イメージング社
6.1.11 ゲルベ
6.1.12 ニューソフト・コーポレーション
7 市場機会と将来動向
1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Demand for SPECT Analysis in Radiopharmaceuticals
4.2.2 Growing Geriatric Population
4.2.3 Improvements in SPECT Imaging Technology
4.3 Market Restraints
4.3.1 Shorter Half-life of Radioisotopes
4.3.2 Stringent Regulatory Guidelines
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value – USD million)
5.1 By Type of Radioisotopes
5.1.1 Tc-99m
5.1.2 Ra-223
5.1.3 Ga-67
5.1.4 I-123
5.1.5 Other Types of Radioisotopes
5.2 By Application
5.2.1 Oncology
5.2.2 Cardiology
5.2.3 Neurology
5.2.4 Other Applications
5.3 By Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Mexico
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Italy
5.3.2.5 Spain
5.3.2.6 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 India
5.3.3.4 Australia
5.3.3.5 South Korea
5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Middle-East
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 South Africa
5.3.4.3 Rest of Middle-East
5.3.5 South America
5.3.5.1 Brazil
5.3.5.2 Argentina
5.3.5.3 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Global Medical Solutions
6.1.2 NTP Radioisotopes SOC Ltd
6.1.3 Cardinal Health Inc.
6.1.4 GE Healthcare (GE Company)
6.1.5 Spectrum Dynamics Medical
6.1.6 Digirad Corporation
6.1.7 Gamma Medica Inc.
6.1.8 Curium
6.1.9 Bracco Imaging
6.1.10 Lantheus Medical Imaging Inc.
6.1.11 Guerbet
6.1.12 Neusoft Corporation
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
| ※単一光子放射断層撮影(SPECT)は、医療画像診断技術の一つで、体内で放射性同位体が放出する単一光子を利用して断層画像を生成する方法です。特に脳、心臓、腫瘍などの研究や診断において有用です。SPECTは、放射性トレーサーを使用して体内の生理的活動を可視化できるため、機能的イメージングの一つとして広く利用されています。 SPECTの基本的な原理は、放射性トレーサーが体内の特定領域に取り込まれ、そこから放出されるガンマ線を検出することにあります。患者に放射性同位体が含まれる薬剤を注射し、専用の検出器(ガンマカメラ)で放出される光子を測定します。これらのデータをコンピュータで処理し、三次元的な画像を作成します。 SPECTの種類には、さまざまな放射性同位体に基づく方法が含まれます。例えば、テクネチウム-99mは、心臓や骨の画像を得るのに広く使われており、短時間でのイメージングが可能です。その他にも、ヨウ素-123やインジウム-111などが使用されることがあります。これらの同位体は、特定の組織や生理機能に特異的に集まる性質を持ち、病変の検出を助けます。 SPECTの主な用途は、さまざまな疾患の診断です。特に、心筋の血流評価においては、虚血性心疾患や心筋梗塞の判別に力を発揮します。脳に関しても、アルツハイマー病やパーキンソン病などの神経変性疾患の評価に使われます。また、腫瘍の診断や治療効果の評価、痛みの原因となる疾患の特定にも役立ちます。全体として、SPECTは機能的な情報を提供することで、従来の形態的な画像診断と補完的に使用されることが多いです。 SPECTの関連技術には、PET(陽電子放射断層法)があります。PETは、放射性同位体が陽電子を放出し、それが電子と衝突して放出されるガンマ線を測定する方法です。SPECTとPETは、それぞれ異なる放射性トレーサーを使用し、取得できる情報が異なるため、状況に応じて使い分けられます。また、CT(コンピュータ断層撮影)やMRI(磁気共鳴画像法)などの形態的な画像検査と組み合わせることで、より詳細な情報が得られることから、複合的な診断が可能になります。 SPECT技術の進歩により、より高解像度の画像が得られるようになっており、撮影時間の短縮や放射線被曝の低減も実現されています。これにより、より多くの症例に対して迅速かつ安全に診断を行うことができるようになりました。今後の研究では、さらなるトレーサーの開発や画像処理技術の向上が期待されており、SPECTの応用範囲はますます広がると考えられています。 SPECTは、医療分野だけでなく、研究や製薬においても重要な役割を果たしています。新薬の開発においては、薬剤の生体内動態や効果を評価するための手段として利用され、基礎医学や臨床医学の発展に寄与しています。また、放射性トレーサーを用いた研究は、細胞生物学や生理学においても重要です。このように、SPECTは幅広い分野での応用が可能であり、今後もさらなる発展が期待される技術です。 |

