核医学の世界市場は、がんと心疾患の有病率の上昇により、2030年までCAGR13.8%で成長すると予測


Stratistics MRCによると、世界の核医学市場は2023年に103億ドルを占め、予測期間中の年平均成長率は13.8%で、2030年には255億ドルに達する見込みである。核医学は、ごく少量の放射線やその他の放射性元素を用いて、人体内の臓器の構造や、時にはその動作を検査する専門分野である。核医学は、診断や治療に核医学を必要とする様々な疾患に主に利用されている。治療には放射性医薬品が使用される。この種の治療は、甲状腺機能亢進症、さまざまな形の骨の痛み、甲状腺がんなど、さまざまな症状に対して必要とされる。

米国心臓協会(American Heart Association)によると、2020年には世界で約1,910万人がCVDが原因で死亡している。人口10万人当たりの年齢調整死亡率は239.8、年齢調整有病率は7354.1であった。

このような疾病負担の増加には、核医学が極めて重要な役割を果たす高度な診断と治療の選択肢が必要である。核医学の正確で早期な疾患発見、正確な治療モニタリング、標的治療などの能力は、医療従事者と患者の双方から注目されている。その結果、健康上の課題が山積する中、効率的で個別化された医療ソリューションに対する需要の高まりが核医学分野の拡大に拍車をかけ、技術革新と市場の進歩を促進している。

核医学イメージングと治療に必要な複雑な技術と特殊な材料は、初期費用の上昇の一因となっている。さらに、熟練した人材、メンテナンス、規制遵守の必要性が経済的負担をさらに増大させている。このような高コストが核医学医療サービスへのアクセスを阻害し、特に資源に制約のある医療システムでの採用率を制限している。質を犠牲にすることなくコストを削減することは、市場の拡大と公平な医療提供にとって依然として重要な要素であるため、経済性の問題に対処することは、核医学の幅広い利用を確保する上で極めて重要になる。

多くの大手企業や中小企業が核医学を導入しているのは、核医学が生産プロセスを改善するからである。生産効率は、生産量を高め、コストを削減し、品質を向上させ、リアルタイムでのデータ収集と製品のモニタリングを可能にするこれらのシステムの能力によって支援される。この側面は、収益を高めるためにこれらのシステムの使用を促進すると予想される。また、核医学の使用は、生産プロセス全体で使用される廃棄物やエネルギーの量の削減にもつながる。例えば、MESソリューションを製造現場に設置することで、事務処理や物理的な保管スペースが不要になる一方、余分なITリソースも不要になります。

業界が進化するにつれ、複雑で進化する規制の遵守が最重要課題となっています。これらのガイドラインは安全性、有効性、倫理的配慮を包含しており、多くの場合、新しい技術や放射性医薬品の厳格な試験と承認プロセスを必要とします。コンプライアンスに必要な時間とリソースは、技術革新を妨げ、製品上市を遅らせ、開発コストを増加させる可能性がある。これらの要件を満たすのに苦労することは、新規参入を阻み、市場の成長を制限する可能性がある。その結果、規制上の制約の入り組んだ状況を乗り切ることが大きな課題として浮上し、核医学ソリューションの迅速な進歩を阻害する可能性がある。

COVID-19の流行は核医学市場に大きな影響を与えた。リソースの再配分と安全性への懸念から、選択的処置と定期的画像診断が遅延に直面し、患者数の減少につながった。サプライチェーンの混乱は放射性医薬品や機器の入手性に影響を与え、市場の変動を引き起こした。しかし、この危機は迅速な疾病診断と治療モニタリングにおける核医学の価値を浮き彫りにした。遠隔医療と遠隔報告が普及し、サービス提供が再構築された。

陽電子放射断層撮影(ペット)応用分野は有利な成長が見込まれる。PETは、体内の代謝および機能プロセスの正確な可視化と定量化を可能にする。PETは腫瘍学にとって極めて重要であり、がんの早期発見、正確な病期分類、治療効果のモニタリングに役立っている。神経学では、アルツハイマー病やてんかんのような脳疾患の診断にPETスキャンが役立っている。心血管疾患は、血流と心臓機能を評価するPETの能力によって評価されます。さらに、PETは新しい放射性医薬品の開発を促進し、創薬研究をサポートします。PETの非侵襲的な性質と定量的なデータは、個別化された的を絞った医療介入を進めるための礎石となっています。

予測期間中にCAGRが最も速く成長すると予測されるのは病院分野である。核医学市場における病院は、診断、治療、研究の主要な拠点としての役割を果たしている。PET、SPECT、ガンマカメラなどの高度なイメージング機器を備えた病院は、核医学に不可欠なサービスを提供している。幅広い患者に対応し、正確な疾患検出、正確な病期分類、治療モニタリングを行っている。病院内の核医学部門は集学的チームと協力して患者ケアを強化し、しばしば他の医療専門分野とイメージングを統合する。さらに、病院は革新的な放射性医薬品と画像技術の開発と評価に大きく貢献し、患者の転帰を改善する核医学の継続的な進歩を促進している。

予測期間中、北米の核医学市場は、その高度な医療インフラと研究能力により、引き続き市場シェアの大半を占めると予想される。この地域の確立された医療施設と学術機関が、イメージング技術と放射性医薬品開発の技術革新を推進している。がんや心血管疾患などの慢性疾患の罹患率が高いことが、核医学サービスの需要を促進している。北米の強固な規制枠組みは安全性と品質基準を保証している。主要市場プレイヤーの存在、研究機関との提携、医療への投資の増加が、この地域の核医学におけるリーダーシップに寄与し、最先端の診断・治療アプリケーションの拠点となっている。

アジア太平洋地域は、医療投資の増加、疾病の早期発見に対する意識の高まり、高齢者人口の増加により、高度な診断・治療ソリューションに対する需要が高まっているため、予測期間中のCAGRは最も高くなると予測される。この地域の医療インフラの拡大と経済状況の改善が、核医学技術の採用を促進している。さらに、アジア太平洋地域の多様な患者層は、臨床研究や臨床試験の十分な機会を提供し、革新的な放射性医薬品や画像技術の開発に貢献している。新興市場と技術の進歩が混在するアジア太平洋地域は、核医学の未来を形作る上で重要な役割を果たす態勢を整えている。

 

市場の主要プレーヤー

 

核医学市場の主要企業には、Isotopia Molecular Imaging Ltd.、Jubilant Draximage, Inc.、Lantheus Holdings, Inc.、Cardinal Health、Global Medical Solutions、Pharmalogic Holdings Corp、 Shine Technologies, llc、Ire Elit、Eczacibasi-Monrol Nuclear Products、GE Healthcare、Bayer AG、Bracco Imaging S.P.A.、Nordion Inc.、Northstar Medical Radioisotopes、Isotope JSC、Siemens Healthineers、Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group Co.

 

主な進展

 

2023年3月、ライフヘルスケアは、南アフリカにおける地理的プレゼンスを拡大する目的で、ハウテン州におけるTheraMed Nuclearの非臨床イメージング事業を買収した。

2023年2月、Telix Pharmaceuticals Limitedは、ハイデルベルク大学病院(UKHD)との共同研究プロジェクトが2021年2月に成功裏に完了したことを発表した。このプロジェクトは、PSMAを標的とし、β線放出同位元素レニウム188(188Re)を利用した泌尿器がん治療用のジェネレーターベースのセラノシス化合物の創製と検証を目的としている。

2023年1月、核医薬品は放射性同位元素を含む医薬品群である。それらは放射性同位元素を含む排他的な医薬品製剤であり、診断や治療のために主要な臨床分野で使用される。

2022年11月、キュリウムは、パーキンソン症候群が疑われる成人患者の評価を支援するDaTscan(イオフルパンI 123注射剤)が米国食品医薬品局(FDA)に承認されたと発表した。

対象となるタイプ
– 診断核医学
– 治療用核医学
– ブラキセラピー用アイソトープ
– その他のタイプ

対象アプリケーション
– 診断用途
– その他の用途

対象エンドユーザー
– 病院
– イメージングセンター
– 学術研究センター
– その他のエンドユーザー

対象地域
– 北米
米国
カナダ
メキシコ
– ヨーロッパ
o ドイツ
イギリス
o イタリア
o フランス
o スペイン
o その他のヨーロッパ
– アジア太平洋
o 日本
o 中国
o インド
o オーストラリア
o ニュージーランド
o 韓国
o その他のアジア太平洋地域
– 南アメリカ
o アルゼンチン
o ブラジル
o チリ
o その他の南米諸国
– 中東・アフリカ
o サウジアラビア
o アラブ首長国連邦
o カタール
o 南アフリカ
o その他の中東・アフリカ

 

 

【目次】

 

1 エグゼクティブ・サマリー

2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件

3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 アプリケーション分析
3.7 エンドユーザー分析
3.8 新興市場
3.9 コビッド19の影響

4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係

5 核医学の世界市場、タイプ別
5.1 はじめに
5.2 診断用核医学
5.2.1 単光子放出コンピュータ断層撮影(SPECT)放射性医薬品
5.2.1.1 テクネチウム-99m
5.2.1.2 ヨウ素-123
5.2.1.3 タリウム-201
5.2.1.4 ガリウム-67
5.2.2 陽電子放出断層撮影(PET)放射性医薬品
5.2.2.1 フッ素-18
5.2.2.2 ルビジウム-82
5.3 治療用核医学
5.3.1 アルファ放出核種
5.3.1.1 ラジウム223
5.3.2 ベータ線放出核種
5.3.2.1 ヨウ素131
5.3.2.2 イットリウム90
5.3.2.3 サマリウム-153
5.3.2.4 ルテチウム-177
5.3.2.5 レニウム-186
5.4 ブラキセラピー用アイソトープ
5.4.1 ヨウ素125
5.4.2 イリジウム-192
5.4.3 パラジウム-103
5.4.4 セシウム-131
5.5 その他のタイプ

 

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