1 Executive Summary
2 Preface
2.1 Abstract
2.2 Stake Holders
2.3 Research Scope
2.4 Research Methodology
2.4.1 Data Mining
2.4.2 Data Analysis
2.4.3 Data Validation
2.4.4 Research Approach
2.5 Research Sources
2.5.1 Primary Research Sources
2.5.2 Secondary Research Sources
2.5.3 Assumptions
3 Market Trend Analysis
3.1 Introduction
3.2 Drivers
3.3 Restraints
3.4 Opportunities
3.5 Threats
3.6 Application Analysis
3.7 End User Analysis
3.8 Emerging Markets
3.9 Impact of Covid-19
4 Porters Five Force Analysis
4.1 Bargaining power of suppliers
4.2 Bargaining power of buyers
4.3 Threat of substitutes
4.4 Threat of new entrants
4.5 Competitive rivalry
5 Global Nuclear Medicine Market, By Type
5.1 Introduction
5.2 Diagnostic Nuclear Medicine
5.2.1 Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) Radiopharmaceuticals
5.2.1.1 Technetium-99m
5.2.1.2 Iodine-123
5.2.1.3 Thallium-201
5.2.1.4 Gallium-67
5.2.2 Positron Emission Tomography (PET) Radiopharmaceuticals
5.2.2.1 Fluorine-18
5.2.2.2 Rubidium-82
5.3 Therapeutic Nuclear Medicine
5.3.1 Alpha Emitters
5.3.1.1 Radium-223
5.3.2 Beta Emitters
5.3.2.1 Iodine-131
5.3.2.2 Yittrium-90
5.3.2.3 Samarium-153
5.3.2.4 Lutetium-177
5.3.2.5 Rhenium-186
5.4 Brachytherapy Isotopes
5.4.1 Iodine-125
5.4.2 Iridium-192
5.4.3 Palladium-103
5.4.4 Cesium-131
5.5 Other Types
6 Global Nuclear Medicine Market, By Application
6.1 Introduction
6.2 Diagnostic Applications
6.2.1 Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) Applications
6.2.1.2 Cardiology
6.2.1.3 Bone Scans
6.2.1.4 Thyroid Applications
6.2.1.5 Pulmonary Scans
6.2.2 Positron Emission Tomography (PET) Applications
6.2.2.1 Oncology
6.2.2.2 Cardiology
6.2.2.3 Neurology
6.2.3 Therapeutic Applications
6.2.3.1 Thyroid Indications
6.2.3.2 Bone Metastasis
6.2.3.3 Lymphoma
6.2.3.4 Endocrine Tumors
6.3 Other Applications
7 Global Nuclear Medicine Market, By End User
7.1 Introduction
7.2 Hospitals
7.3 Imaging Centers
7.4 Academic & Research Centers
7.5 Other End Users
8 Global Nuclear Medicine Market, By Geography
8.1 Introduction
8.2 North America
8.2.1 US
8.2.2 Canada
8.2.3 Mexico
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.2 UK
8.3.3 Italy
8.3.4 France
8.3.5 Spain
8.3.6 Rest of Europe
8.4 Asia Pacific
8.4.1 Japan
8.4.2 China
8.4.3 India
8.4.4 Australia
8.4.5 New Zealand
8.4.6 South Korea
8.4.7 Rest of Asia Pacific
8.5 South America
8.5.1 Argentina
8.5.2 Brazil
8.5.3 Chile
8.5.4 Rest of South America
8.6 Middle East & Africa
8.6.1 Saudi Arabia
8.6.2 UAE
8.6.3 Qatar
8.6.4 South Africa
8.6.5 Rest of Middle East & Africa
9 Key Developments
9.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
9.2 Acquisitions & Mergers
9.3 New Product Launch
9.4 Expansions
9.5 Other Key Strategies
10 Company Profiling
10.1 Isotopia Molecular Imaging Ltd.
10.2 Jubilant Draximage, Inc.
10.3 Lantheus Holdings, Inc.
10.4 Cardinal Health
10.5 Global Medical Solutions
10.6 Pharmalogic Holdings Corp.
10.7 Shine Technologies, llc
10.8 Ire Elit
10.9 Eczacibasi-Monrol Nuclear Products
10.10 GE Healthcare
10.11 Bayer AG
10.12 Bracco Imaging S.P.A.
10.13 Nordion Inc.
10.14 Northstar Medical Radioisotopes
10.15 Isotope JSC
10.16 Siemens Healthineers
10.17 Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group Co., Ltd.
10.18 Eckert & Ziegler
List of Tables
Table 1 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
Table 2 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
Table 3 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Diagnostic Nuclear Medicine (2021-2030) ($MN)
Table 4 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) Radiopharmaceuticals (2021-2030) ($MN)
Table 5 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Technetium-99m (2021-2030) ($MN)
Table 6 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Iodine-123 (2021-2030) ($MN)
Table 7 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Thallium-201 (2021-2030) ($MN)
Table 8 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Gallium-67 (2021-2030) ($MN)
Table 9 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Positron Emission Tomography (PET) Radiopharmaceuticals (2021-2030) ($MN)
Table 10 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Fluorine-18 (2021-2030) ($MN)
Table 11 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Rubidium-82 (2021-2030) ($MN)
Table 12 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Therapeutic Nuclear Medicine (2021-2030) ($MN)
Table 13 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Alpha Emitters (2021-2030) ($MN)
Table 14 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Radium-223 (2021-2030) ($MN)
Table 15 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Beta Emitters (2021-2030) ($MN)
Table 16 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Iodine-131 (2021-2030) ($MN)
Table 17 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Yittrium-90 (2021-2030) ($MN)
Table 18 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Samarium-153 (2021-2030) ($MN)
Table 19 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Lutetium-177 (2021-2030) ($MN)
Table 20 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Rhenium-186 (2021-2030) ($MN)
Table 21 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Brachytherapy Isotopes (2021-2030) ($MN)
Table 22 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Iodine-125 (2021-2030) ($MN)
Table 23 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Iridium-192 (2021-2030) ($MN)
Table 24 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Palladium-103 (2021-2030) ($MN)
Table 25 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Cesium-131 (2021-2030) ($MN)
Table 26 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
Table 27 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
Table 28 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Diagnostic Applications (2021-2030) ($MN)
Table 29 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) Applications (2021-2030) ($MN)
Table 30 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Cardiology (2021-2030) ($MN)
Table 31 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Bone Scans (2021-2030) ($MN)
Table 32 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Thyroid Applications (2021-2030) ($MN)
Table 33 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Pulmonary Scans (2021-2030) ($MN)
Table 34 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Positron Emission Tomography (PET) Applications (2021-2030) ($MN)
Table 35 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Oncology (2021-2030) ($MN)
Table 36 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Cardiology (2021-2030) ($MN)
Table 37 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Neurology (2021-2030) ($MN)
Table 38 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Therapeutic Applications (2021-2030) ($MN)
Table 39 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Thyroid Indications (2021-2030) ($MN)
Table 40 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Bone Metastasis (2021-2030) ($MN)
Table 41 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Lymphoma (2021-2030) ($MN)
Table 42 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Endocrine Tumors (2021-2030) ($MN)
Table 43 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
Table 44 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
Table 45 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Hospitals (2021-2030) ($MN)
Table 46 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Imaging Centers (2021-2030) ($MN)
Table 47 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Academic & Research Centers (2021-2030) ($MN)
Table 48 Global Nuclear Medicine Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)
Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.
| ※参考情報 核医学とは、放射性同位元素を用いて病気の診断や治療を行う医学の一分野です。具体的には、放射線を用いて体内の臓器や組織の機能を評価したり、特定の疾患の治療を行ったりします。核医学は、一般的な X 線検査や CT 検査とは異なり、機能的な情報を提供することが特徴です。 核医学の主な種類には、診断用と治療用があります。診断用には、ポジトロン断層法(PET)や単光子線放射断層撮影(SPECT)が含まれます。PET は、がんや心疾患の診断において重要な役割を果たしています。核医学における影像は、体内での放射性物質の分布を基にしており、臓器や組織の代謝活動を評価することができます。SPECT は、心臓や脳の機能を評価するために広く利用されています。 治療用の核医学も非常に重要で、特に甲状腺疾患や悪性腫瘍の治療に使われます。たとえば、放射性ヨウ素を用いることで甲状腺の過剰な機能を抑えることができます。また、特定の腫瘍に対して放射性粒子を直接投与する治療法もあります。これにより、腫瘍部位に直接放射線を照射し、周辺の正常な組織への影響を最小限に抑えつつ、効果的な治療が行えます。 核医学の用途は多岐にわたりますが、主にがんの早期発見や心血管病の評価、神経系の疾患の診断などに利用されています。がんにおいては、PET や SPECT を活用することで、腫瘍の大きさや転移の有無を詳細に把握することができます。心臓に関しては、心筋の血流や機能を評価することができ、心疾患によるリスクの判定や適切な治療法を選択するための情報を提供します。また、神経系の病気に関しては、アルツハイマー病やパーキンソン病の診断に役立つ画像を提供することが可能です。 核医学に関連する技術としては、放射線療法や放射線検査の最新の技術が挙げられます。放射線療法は、腫瘍に対して高エネルギーの放射線を直接照射し、がん細胞を破壊する治療法です。また、分子イメージング技術の発展により、より高精度な診断が可能になっています。たとえば、蛍光イメージングや MRI と核医学を組み合わせたハイブリッドイメージングがこれに当たります。 さらに、核医学は研究や治験においても重要な役割を果たしています。新薬の効果を評価する際にも、核医学を用いて薬物の体内動態を調査し、臨床試験を後押しすることができます。これにより、新たな治療法や診断法の開発が進められています。 核医学は、放射性物質の使用に伴う安全性への配慮が必要です。患者の被ばく線量や環境への影響を十分に考慮した上で、適切な検査や治療が行われます。また、医療者自身も放射線に対する適切な防護措置を講じる必要があります。これらの点を踏まえながら、核医学は今後も発展していくことが期待されます。 最後に、核医学の今後の展望には、さらなる技術の革新や新しい放射性同位元素の開発が含まれます。特に、個別化医療が進む中で、患者一人ひとりの症状や反応に応じた最適な核医学的アプローチが求められています。このような進展が、核医学がますます重要な役割を果たすことにつながると考えています。 |
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