目次
1 エグゼクティブ・サマリー
2 市場紹介
2.1 定義
2.2 調査範囲
2.3 調査目的
2.4 市場構造
3 調査方法
3.1 概要
3.2 データフロー
3.2.1 データマイニングプロセス
3.3 購入したデータベース
3.4 二次ソース
3.4.1 二次調査のデータフロー
3.5 一次調査
3.5.1 一次調査のデータフロー
3.5.2 一次調査:実施したインタビュー数
3.5.3 一次調査:対象地域
3.6 市場規模推定のアプローチ
3.6.1 収益分析アプローチ
3.7 データ予測
3.7.1 データ予測タイプ
3.8 データモデリング
3.8.1 ミクロ経済要因分析
3.8.2 データモデリング
3.9 チームとアナリストの貢献
4 市場ダイナミクス
4.1 導入
4.2 推進要因
4.2.1 癌およびその他の慢性疾患の有病率の上昇
4.2.2 核医学の技術的進歩
4.3 抑制要因
4.3.1 放射性医薬品の半減期の短さ
4.3.2 訓練を受けた医療従事者の不足
4.4 機会
4.4.1 神経学的応用における放射性医薬品の使用
5 市場要因分析
5.1 ポーターの5力モデル
5.1.1 新規参入の脅威
5.1.2 供給者の交渉力
5.1.3 代替品の脅威
5.1.4 買い手の交渉力
5.1.5 ライバルの激しさ
5.2 コビッド19が世界の核医学市場に与える影響
6 世界の核医学市場、タイプ別
6.1 概要
6.2 ダイアグノスティック
6.2.1 スペクトル放射性医薬品
6.2.1.1 MO99/TC99M
6.2.1.2 I-123
6.2.1.3 その他
6.2.2 ペット放射性医薬品
6.2.2.1 F18
6.2.2.2 C11コリン
6.2.2.3 その他
6.3 治療用
6.3.1 アルファ線放出核種
6.3.1.1 アクチニウム225(ac-225)
6.3.1.2 ラジウム223(ra-223)
6.3.1.3 その他
6.3.2 ベータ線放出核種
6.3.2.1 イットリウム-90(Y-90)
6.3.2.2 ルテチウム-177(LU-177)
6.3.2.3 その他
6.3.3 ブラキセラピー用アイソトープ
6.3.3.1 ヨウ素125(i-125)
6.3.3.2 その他
7 世界の核医学市場、用途別
7.1 概要
7.2 神経学
7.3 心臓病学
7.4 臨床医学
7.4.1 前立腺がん
7.4.2 乳がん
7.4.3 肺がんおよび気管支がん
7.4.4甲状腺がん
7.4.5大腸がん
7.4.6 その他
7.5 その他
8 世界の核医学市場、エンドユーザー別
8.1 概要
8.2 病院および診断センター
8.3 研究機関
8.4 その他
9 核医学の世界市場:地域別
9.1 概要
9.2 北米
9.2.1 米国
9.2.2 カナダ
9.2.3 メキシコ
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.2 フランス
9.3.3 イギリス
9.3.4 イタリア
9.3.5 スペイン
9.3.6 その他のヨーロッパ
9.4 アジア太平洋
9.4.1 中国
9.4.2 インド
9.4.3 日本
9.4.4 韓国
9.4.5 オーストラリア
9.4.6 その他のアジア太平洋地域
9.5 その他の地域
9.5.1 中東・アフリカ
9.5.2 南米
10 競争環境
10.1 はじめに
10.2 市場シェア分析、2023年
10.3 競合他社のダッシュボード
10.4 上場企業の株式概要
10.5 比較分析:主要企業の財務状況
10.6 主要開発と成長戦略
10.6.1 製品上市/製品承認
10.6.2 パートナーシップ
10.6.3 買収
10.6.4 契約
10.6.5 共同研究
10.6.6 事業拡大
11 会社プロフィール
Novartis AG (Switzerland)
GE Healthcare (US)
Cardinal Health (US)
Eckert & Ziegler Group (Germany)
Lantheus (US)
Jubilant Radiopharma (Canada)
Bayer AG (Germany)
Siemens Healthineers (Germany)
Curium Pharma (France)
Bracco (Italy)
| ※参考情報 核医学は、放射性同位元素を用いて病気の診断や治療を行う医療の一分野です。これにより、体内の生理的過程や病理的変化を画像化したり、治療を行ったりすることが可能になります。核医学は、非侵襲的な方法であり、他の画像診断法と併用することで、信頼性の高い診断を提供することができます。 核医学には主に二つのカテゴリーがあります。ひとつは診断核医学で、放射性薬剤を使用して体内の臓器や組織の機能を評価することを目的としています。この方法は、主にポジトロン断層法(PET)や単光子放射断層法(SPECT)によって実施されます。PETは、放射性同位元素を使って体内での糖代謝や血流を可視化する技術で、がんの早期発見や心疾患の診断において非常に有用です。SPECTは、心臓や脳の血流確認に用いられ、主に心臓病や神経疾患の診断に役立っています。 もうひとつのカテゴリーは治療核医学で、放射性物質を用いて特定の病気を治療することを目的としています。例えば、甲状腺機能亢進症の治療には、放射性ヨウ素が用いられます。放射性ヨウ素は甲状腺に取り込まれ、過剰なホルモンの合成を抑えることで症状を改善します。また、がん治療において、放射線治療の一環として放射性同位元素を局所的に投与する方法もあります。このように、核医学は特に甲状腺やがん治療において重要な役割を果たしています。 核医学の用途は多岐にわたります。心臓、脳、肺、骨、肝臓、腎臓など多くの臓器や組織の機能を調べることができ、病気の早期発見や経過の観察、治療効果の評価に利用されます。また、特にがん診断においては、腫瘍の活性を評価し、最適な治療方針を決定するための重要な情報を提供します。さらに、感染症の診断や自己免疫疾患の評価にも核医学は活用され、さまざまな病態の理解を深めています。 核医学は、医療分野の一技術として、他の診断技術と組み合わせて利用されることが多いです。CT(コンピュータ断層撮影)やMRI(磁気共鳴画像法)などの画像診断技術と組み合わせることで、より詳細な情報を得ることが可能になります。例えば、PET-CTは、がんの診断において特に効果的であり、腫瘍の位置や大きさ、転移の有無を詳細に把握することができます。 核医学に関連する技術も進化を続けています。新しい放射性薬剤の開発や、より高精度な画像取得技術が開発されることで、診断精度が向上しています。また、治療法の進化により、局所的に放射線を制御する技術や、ホルモン治療との併用療法などが研究されています。最近では、個別化医療の分野でも核医学は重要な役割を果たし、患者一人一人に適した治療法を選択するための手段として期待されています。 最後に、核医学の安全性についても触れておきます。放射性同位元素を使用するため、適切な管理と注意が必要ですが、近年の進歩により、患者に与える放射線量は最小限に抑えられるようになっています。医療従事者は、患者の安全を第一に考え、適切な情報提供と説明を行い、安心して受診できる環境を整えることが求められています。 このように、核医学は現代医療において重要な役割を果たしており、今後もさらなる発展が期待されます。多くの疾患に対して迅速かつ正確な診断を提供し、患者のQOL(生活の質)向上に寄与することが、核医学の目指すところです。 |
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