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世界の放射性医薬品市場は、2024年に58億米ドルに達し、2033年までに89億米ドルに成長すると予測されており、2025年から2033年の期間で年平均成長率(CAGR)4.9%を示す見込みです。この市場成長の主な推進要因は、画像診断技術の進歩、慢性疾患の発生率増加、および世界各国政府による有利な規制基準の導入です。
主要な市場ドライバーとして、がんや心血管疾患、神経疾患などの慢性疾患の罹患率増加が挙げられます。これらの疾患の正確な診断と標的治療には放射性医薬品が不可欠であり、需要が高まっています。例えば、米国では2020年に160万件以上の新規がん症例が報告されており、早期発見と治療のための放射性医薬品の重要性が増しています。また、PET(陽電子放出断層撮影)やSPECT(単一光子放出コンピューター断層撮影)といった画像診断技術の進歩は、放射性医薬品の診断能力を大幅に向上させ、腫瘍学、神経学、心臓病学における早期診断と治療に貢献しています。PET市場は2023年に約11億9610万ドルと評価され、2032年までに約19億3000万ドルに成長すると予測されており、この技術革新が市場を牽引しています。
市場の主要トレンドとしては、診断と治療の両方に同じ化合物を使用する「セラノスティクス」への関心の高まりがあります。さらに、効果を高め、副作用を最小限に抑えるための新規放射性医薬品の研究開発(R&D)への投資も活発です。個別化医療への関心の高まりや、標的治療の構成要素としての放射性医薬品の台頭も市場成長に寄与しています。
地域別では、強力な医療インフラ、高い医療費支出、支援的な規制環境を持つ北米が世界市場をリードしています。一方、中国やインドを含むアジア太平洋地域の新興経済国は、医療費の増加と核医学の利点に対する意識向上により、急速な成長が期待されています。
競争環境は活発で、Advanced Accelerator Applications (Novartis AG)、Bayer AG、Bracco S.p.A.、Cardinal Health Inc.、Curium Pharma、General Electric Company、Siemens AGなど、多数の主要企業が市場に参入しています。
市場には課題も存在します。放射性医薬品の製造プロセスの複雑さや安全性に関する懸念、承認プロセスの規制上の課題などが挙げられます。しかし、個別化医療への関心の高まりや標的治療における放射性医薬品の役割拡大は、市場に大きな機会をもたらしています。研究機関との連携や企業間の協力は、さらなる市場発展のための広範な機会を提供します。
政府および規制当局の支援も市場成長に不可欠です。米国食品医薬品局(FDA)や欧州医薬品庁(EMA)のような規制当局は、新規放射性医薬品の承認プロセスを迅速化し、イノベーションと投資を奨励しています。迅速な仮想審査やオーファンドラッグ指定(ODD)ステータス取得のための財政的インセンティブは、多くの製薬企業が新しい放射性医薬品療法の研究開発に取り組む動機となっています。これらの要因が複合的に作用し、放射性医薬品市場は今後も堅調な成長を続けると見込まれています。
このレポートは、2025年から2033年までの放射性医薬品市場を、製品タイプ、用途、最終用途、地域別に詳細に分析しています。
製品タイプ別では、診断用核医学が市場の大部分を占めています。診断用核医学は、主に画像診断に用いられる様々な放射性医薬品の投与を指し、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)などのモダリティを組み込んでいます。がん、心臓異常、神経疾患などの疾患有病率の増加に伴い、診断用核医学市場は今後数年間で拡大すると予測されています。例えば、インドのナーグプルにある政府医科大学病院(GMCH)とスーパー専門病院(SSH)は、今年度9.5クローレの予算で承認された専門の核医学部門を立ち上げ、診断能力の向上を図っています。
用途別では、腫瘍学が業界最大のシェアを占めています。放射性医薬品における腫瘍学用途は、標的がん治療や精密医療市場の急速な成長に牽引され、需要が高まっています。これらはPETやSPECTスキャンなどのモダリティを通じて、がんの診断、病期分類、治療後評価において極めて重要です。IMARC GROUPによると、放射線腫瘍学市場は2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)6.5%で成長し、2032年までに145億米ドルに達すると予測されています。また、腫瘍学分野における放射性医薬品の実現可能性と安全性を向上させるための継続的な研究開発努力も、この分野の勢いを加速させると期待されています。
最終用途別では、診断センターが主要な市場セグメントを形成しています。様々な病状の正確な診断を達成するための核医学画像診断手順への需要の高まりが、診断センターの採用を促進しています。診断センターは、陽電子放出断層撮影(PET)、単一光子放出コンピューター断層撮影(SPECT)、ハイブリッドイメージングなどの様々な画像診断技術を活用し、良好な患者転帰を確保しています。これにより、主要企業は高度な診断技術を導入し、放射性医薬品市場価値をさらに拡大しています。例えば、2022年12月には、医療画像技術のリーディングカンパニーであるPolarean Imaging plcが、成人および12歳以上の小児患者の肺換気評価に磁気共鳴画像法(MRI)と併用する過分極造影剤「XENOVIEW」が米国食品医薬品局(FDA)の承認を受けたと発表しました。XENOVIEWは、初の吸入型MRI過分極造影剤であり、患者を電離放射線とその関連リスクにさらすことなく、肺換気の新しい可視化を可能にする画期的な製品です。
地域別では、北米が最大の放射性医薬品市場シェアを占めています。北米は、強固な医療インフラ、高い医療費支出、技術的進歩、そして多数の製品を提供する確立された市場プレーヤーの存在により、市場を支配しています。米国医療介護サービスセンター(CENTERS FOR MEDICARE & MEDICAID SERVICES)によると、米国の医療費支出は2022年に4.1%増加し、4.5兆ドルに達しました。これは2021年の3.2%の増加を上回る成長率です。
放射性医薬品市場は、保険加入率が過去最高の92%に達し、民間医療保険加入者が290万人、メディケイド加入者が610万人増加したことに加え、政府からの多額の資金援助と支援、疾病有病率の増加が成長を牽引しています。これにより、セクター内のイノベーションが促進され、新規かつ効果的な製品の導入が加速し、市場成長率が高まっています。
競争環境においては、Advanced Accelerator Applications (Novartis AG)、Bayer AG、Bracco S.p.A.、Cardinal Health Inc.、Curium Pharma、General Electric Company、IBA RadioPharma Solutions、Jubilant Pharma Limited、Lantheus Medical Imaging Inc、Nordion Inc. (Sotera Health)、NTP Radioisotopes SOC Ltd、PharmaLogic Holdings Corp.、Siemens AGなどの主要企業が参入しています。これらの企業は、市場での地位を維持するため、研究開発投資を通じて有効性と安全性を高めた新製品を開発・革新し、また、製品パイプラインと流通ネットワークを拡大するための戦略的提携やパートナーシップを積極的に行っています。例えば、2023年11月には、SHINE TechnologiesがNucleus RadioPharmaと、神経内分泌腫瘍や前立腺がんなどの癌治療に用いられるルテチウム-177の長期供給契約を締結しました。さらに、企業は増大する需要と既存および今後の規制基準に対応するため、製造プロセスの強化と最適化にも取り組んでいます。
市場の最新ニュースとして、2023年3月には国際原子力機関(IAEA)が日本の11大学・機関と協力し、アジア太平洋地域の癌治療サービス強化を目指す「Rays of Hope」パートナーシップを開始しました。2024年2月には、ブリストル・マイヤーズ スクイブがRayzeBioの買収を完了し、アクチニウムベースの放射性医薬品プラットフォームと、固形腫瘍治療で急速に成長している放射性医薬品治療薬(RPTs)をポートフォリオに追加しました。
本市場調査レポートは、2024年を基準年とし、2019年から2024年までの歴史的期間と2025年から2033年までの予測期間を対象としています。市場は10億米ドル単位で評価され、歴史的トレンド、市場見通し、業界の促進要因と課題、製品タイプ別(診断用核医学、治療用核医学)、用途別(腫瘍学、心臓病学、神経学、内分泌学など)、最終用途別(病院・診療所、研究機関、診断センター)、地域別(アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ、中東・アフリカ)の市場評価を網羅しています。対象国には米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、ブラジル、メキシコなどが含まれ、主要企業の詳細なプロファイルも提供されます。
ステークホルダーにとっての主なメリットは、2019年から2033年までの放射性医薬品市場の様々なセグメント、歴史的・現在の市場トレンド、市場予測、ダイナミクスに関する包括的な定量的分析が提供される点です。また、市場の促進要因、課題、機会に関する最新情報、主要な地域市場および各国レベルの市場の特定が可能となります。ポーターのファイブフォース分析は、新規参入者、競争、サプライヤーと買い手の交渉力、代替品の脅威の影響を評価し、業界の競争レベルと魅力度を分析するのに役立ちます。さらに、競争環境の理解と主要企業の現状に関する洞察も得られます。


1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界トレンド
5 世界の放射性医薬品市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品タイプ別市場内訳
6.1 診断用核医学
6.1.1 市場トレンド
6.1.2 市場予測
6.2 治療用核医学
6.2.1 市場トレンド
6.2.2 市場予測
7 用途別市場内訳
7.1 腫瘍学
7.1.1 市場トレンド
7.1.2 市場予測
7.2 循環器学
7.2.1 市場トレンド
7.2.2 市場予測
7.3 神経学
7.3.1 市場トレンド
7.3.2 市場予測
7.4 内分泌学
7.4.1 市場トレンド
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場トレンド
7.5.2 市場予測
8 最終用途別市場内訳
8.1 病院および診療所
8.1.1 市場トレンド
8.1.2 市場予測
8.2 研究機関
8.2.1 市場トレンド
8.2.2 市場予測
8.3 診断センター
8.3.1 市場トレンド
8.3.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場トレンド
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場トレンド
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場トレンド
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場トレンド
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場トレンド
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場トレンド
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場トレンド
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場トレンド
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場トレンド
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場トレンド
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場トレンド
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場トレンド
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場トレンド
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場トレンド
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場トレンド
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場トレンド
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場トレンド
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場トレンド
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場トレンド
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場トレンド
9.5.2 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の程度
12.5 新規参入者の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要企業
14.3 主要企業のプロファイル
14.3.1 Advanced Accelerator Applications (Novartis AG)
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 Bayer AG
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 Bracco S.p.A.
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 SWOT分析
14.3.4 Cardinal Health Inc.
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務状況
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 Curium Pharma
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 General Electric Company
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 IBA RadioPharma Solutions
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 Jubilant Pharma Limited
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 Lantheus Medical Imaging Inc
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務状況
14.3.10 Nordion Inc. (Sotera Health)
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 SWOT分析
14.3.11 NTP Radioisotopes SOC Ltd
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 PharmaLogic Holdings Corp.
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.13 Siemens AG
14.3.13.1 会社概要
14.3.13.2 製品ポートフォリオ
14.3.13.3 財務状況
14.3.13.4 SWOT分析
図のリスト
図1: 世界: 放射性医薬品市場: 主要な推進要因と課題
図2: 世界: 放射性医薬品市場: 売上高 (10億米ドル), 2019-2024年
図3: 世界: 放射性医薬品市場予測: 売上高 (10億米ドル), 2025-2033年
図4: 世界: 放射性医薬品市場: 製品タイプ別内訳 (%), 2024年
図5: 世界: 放射性医薬品市場: 用途別内訳 (%), 2024年
図6: 世界: 放射性医薬品市場: 最終用途別内訳 (%), 2024年
図7: 世界: 放射性医薬品市場: 地域別内訳 (%), 2024年
図8: 世界: 放射性医薬品 (診断用核医学) 市場: 売上高 (百万米ドル), 2019年および2024年
図9: 世界: 放射性医薬品 (診断用核医学) 市場予測: 売上高 (百万米ドル), 2025-2033年
図10: 世界: 放射性医薬品 (治療用核医学) 市場: 売上高 (百万米ドル), 2019年および2024年
図11: 世界: 放射性医薬品 (治療用核医学) 市場予測: 売上高 (百万米ドル), 2025-2033年
図12:世界:放射性医薬品(腫瘍学)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図13:世界:放射性医薬品(腫瘍学)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図14:世界:放射性医薬品(心臓病学)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図15:世界:放射性医薬品(心臓病学)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図16:世界:放射性医薬品(神経学)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図17:世界:放射性医薬品(神経学)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図18:世界:放射性医薬品(内分泌学)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図19:世界:放射性医薬品(内分泌学)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図20:世界:放射性医薬品(その他の用途)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図21:世界:放射性医薬品(その他の用途)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図22:世界:放射性医薬品(病院・診療所)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図23:世界:放射性医薬品(病院・診療所)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図24:世界:放射性医薬品(研究機関)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図25:世界:放射性医薬品(研究機関)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図26:世界:放射性医薬品(診断センター)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図27:世界:放射性医薬品(診断センター)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図28:北米:放射性医薬品市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図29:北米:放射性医薬品市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図30:米国:放射性医薬品市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図31:米国:放射性医薬品市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図32:カナダ:放射性医薬品市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図33:カナダ:放射性医薬品市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図34:アジア太平洋:放射性医薬品市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図35:アジア太平洋:放射性医薬品市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図36:中国:放射性医薬品市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図37:中国:放射性医薬品市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図38:日本:放射性医薬品市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図39:日本:放射性医薬品市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図40:インド:放射性医薬品市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図41:インド:放射性医薬品市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図42:韓国:放射性医薬品市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図43:韓国:放射性医薬品市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図44:オーストラリア:放射性医薬品市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図45:オーストラリア:放射性医薬品市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図46:インドネシア:放射性医薬品市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図47:インドネシア:放射性医薬品市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図48:その他:放射性医薬品市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図49:その他:放射性医薬品市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図50:欧州:放射性医薬品市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図51:ヨーロッパ:放射性医薬品市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図52:ドイツ:放射性医薬品市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図53:ドイツ:放射性医薬品市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図54:フランス:放射性医薬品市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図55:フランス:放射性医薬品市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図56:イギリス:放射性医薬品市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図57:イギリス:放射性医薬品市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図58:イタリア:放射性医薬品市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図59:イタリア:放射性医薬品市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図60:スペイン:放射性医薬品市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図61:スペイン:放射性医薬品市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図62:ロシア:放射性医薬品市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図63:ロシア:放射性医薬品市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図64:その他:放射性医薬品市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図65:その他:放射性医薬品市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図66:ラテンアメリカ:放射性医薬品市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図67:ラテンアメリカ:放射性医薬品市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図68:ブラジル:放射性医薬品市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図69:ブラジル:放射性医薬品市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図70:メキシコ:放射性医薬品市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図71:メキシコ:放射性医薬品市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図72:その他:放射性医薬品市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図73:その他:放射性医薬品市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図74:中東およびアフリカ:放射性医薬品市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図75:中東およびアフリカ:放射性医薬品市場:国別内訳(%)、2024年
図76:中東およびアフリカ:放射性医薬品市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図77:世界:放射性医薬品産業:SWOT分析
図78:世界:放射性医薬品産業:バリューチェーン分析
図79:世界:放射性医薬品産業:ポーターの5つの力分析

放射性医薬品は、診断や治療を目的として体内に投与される、放射性同位元素を含む医薬品です。特定の臓器や組織に集積したり、生体内の特定の分子と結合したりする性質を持ち、そこから放出される放射線を外部から検出することで病態を画像化したり(診断)、標的となる細胞に放射線を照射して破壊したりします(治療)。これらは、放射性核種と、目的の部位へ運ぶための薬物部分(キャリア分子)から構成されています。
放射性医薬品は、その用途や含まれる放射性核種の種類によって多岐にわたります。診断用としては、ガンマ線を放出する核種(例:テクネチウム-99m、ヨウ素-123)を用いたSPECT(単一光子放出コンピュータ断層撮影)用薬剤や、陽電子を放出する核種(例:フッ素-18、炭素-11)を用いたPET(陽電子放出断層撮影)用薬剤があります。治療用としては、ベータ線(例:ヨウ素-131、ルテチウム-177)やアルファ線(例:ラジウム-223、アクチニウム-225)を放出する核種を用いた薬剤が開発されています。具体的な例としては、診断用PET薬剤のフッ素-18-FDG(がん診断)、診断用SPECT薬剤のテクネチウム-99m-MDP(骨シンチグラフィ)、治療用薬剤のヨウ素-131(甲状腺がん治療)、ルテチウム-177-PSMA(前立腺がん治療)などが挙げられます。
放射性医薬品の用途は非常に広範です。診断分野では、がんの早期発見、病期診断、転移の評価、治療効果判定にPET/CTやSPECT/CTが広く用いられています。例えば、フッ素-18-FDGは多くのがんの診断に不可欠です。心臓病学では、心筋虚血や心筋梗塞の診断に、神経学では脳血流評価や認知症の診断に利用されます。内分泌学では甲状腺機能の評価や副甲状腺腺腫の局在診断に、腎臓病学では腎機能評価に用いられます。骨疾患においては、骨転移や炎症、外傷の診断に有用です。治療分野では、標的放射性核種治療(TRT)として、甲状腺がんに対するヨウ素-131内用療法が長年の実績を持ちます。近年では、神経内分泌腫瘍に対するルテチウム-177-DOTATATE療法や、去勢抵抗性前立腺がんの骨転移に対するラジウム-223療法、さらにルテチウム-177-PSMA療法などが実用化され、がん治療の新たな選択肢として注目されています。骨転移による疼痛緩和にも利用されます。
放射性医薬品の利用を支える技術は多岐にわたります。まず、放射性核種の製造技術として、サイクロトロン(フッ素-18などの短半減期核種)や原子炉(モリブデン-99/テクネチウム-99mジェネレータ、ヨウ素-131、ルテチウム-177など)が不可欠です。次に、画像診断装置として、SPECT装置、PET装置、そしてこれらを組み合わせたSPECT/CT、PET/CT、PET/MRIといったハイブリッド装置が、高精度な診断を可能にしています。放射性医薬品の合成と品質管理を行う放射化学・放射性薬剤学の技術も重要で、自動合成装置や無菌調製技術がその基盤となります。治療においては、患者への吸収線量を正確に評価する線量測定(ドシメトリー)技術が、治療計画の最適化と安全性の確保に不可欠です。また、放射線を取り扱う上での遮蔽、安全管理、廃棄物処理といった放射線安全管理技術も、医療現場での適切な運用を支えています。