1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
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
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要業界動向
5 PET-CTスキャナ装置の世界市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場
6.1 ステーションスキャナー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ポータブルスキャナ/モバイルスキャナ
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 スライス数別市場
7.1 低スライススキャナー(64スライス未満)
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 中スライススキャナー(64スライス)
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 高スライススキャナー(>64スライス)
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 同位体別・検出器タイプ別市場内訳
8.1 フルオロデオキシグルコース(FDG)
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 62Cu ATSM
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 18Fフッ化ナトリウム
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 FMISO
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 ガリウム
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 タリウム
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
8.7 その他
8.7.1 市場動向
8.7.2 市場予測
9 サービスプロバイダー別市場内訳
9.1 病院
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 診断センター
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 研究機関
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 アプリケーション別市場
10.1 がん領域
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 神経領域
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 循環器
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 その他
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
11 地域別市場内訳
11.1 北米
11.1.1 米国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 欧州
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 中南米
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東・アフリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 国別市場内訳
11.5.3 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 長所
12.3 弱点
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターズファイブフォース分析
14.1 概要
14.2 買い手の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の程度
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格分析
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレーヤー
16.3 主要プレーヤーのプロフィール
16.3.1 ブルカー・コーポレーション
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.1.3 財務
16.3.1.4 SWOT分析
16.3.2 キヤノンメディカルシステムズUSA Inc.
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.3 ゼネラル・エレクトリック社
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.3.3 財務状況
16.3.3.4 SWOT分析
16.3.4 日立製作所
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.4.3 財務
16.3.4.4 SWOT分析
16.3.5 Koninklijke Philips N.V.
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.5.3 財務
16.3.5.4 SWOT分析
16.3.6 メディソ・リミテッド
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.7 東軟株式会社
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.7.3 財務
16.3.7.4 SWOT分析
16.3.8 ポジトロン株式会社
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.8.3 財務
16.3.9 島津製作所
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.9.3 財務
16.3.9.4 SWOT分析
16.3.10 シーメンスヘルスケアGmbH(シーメンスAG)
16.3.10.1 会社概要
16.3.10.2 製品ポートフォリオ
16.3.10.3 財務
16.3.10.4 SWOT分析
16.3.11 ソフィー・バイオサイエンシズ社
16.3.11.1 会社概要
16.3.11.2 製品ポートフォリオ
16.3.12 United Imaging Healthcare Co. Ltd.
16.3.12.1 会社概要
16.3.12.2 製品ポートフォリオ
16.3.13 Yangzhou Kindsway Biotech Co. Ltd.
16.3.13.1 会社概要
16.3.13.2 製品ポートフォリオ
| ※参考情報 PET-CTスキャナ装置は、ポジトロン放出断層撮影(PET)とコンピュータ断層撮影(CT)の2つの診断技術を組み合わせた医療機器です。この装置は、がんや心疾患、神経疾患などの病気の早期発見、診断、治療効果の評価に利用されます。PETは体内の代謝活動を映し出す技術であり、CTは体の構造を詳細に把握するための技術です。この2つを組み合わせることで、患者の体内での病変の位置とその機能的情報を同時に得られることが大きな特徴です。 PETは、放射性同位元素を利用して体内の細胞がどのように活動しているかを観察します。主に、フルオロデオキシグルコース(FDG)という放射性薬剤が使われます。このFDGは、糖を多く消費するがん細胞に集まり、その集積度を測定することでがんの早期発見が可能になります。一方、CTではX線を使用して体の断面像を撮影し、組織の構造や形状を詳細に可視化します。このため、PETとCTを一緒に使用することで、腫瘍の位置を正確に特定し、その特性を理解することができます。 PET-CTスキャナの種類には、いくつかのバリエーションがあります。一般的には、全身スキャンが可能なモデルが多く用いられていますが、特定の部位に特化したスキャナも存在します。また、最新の技術では、高解像度を実現したものや、検査時間を短縮したモデルも登場しています。これにより、患者の負担を軽減しながら、より精度の高い診断が可能になっています。 PET-CTスキャナの主な用途は、がんの診断と治療のモニタリングです。がんのステージングや再発の検出において非常に有効です。また、心疾患の診断では、心筋の血流評価に利用されることがあります。さらに、神経疾患においては、アルツハイマー病やパーキンソン病の評価にも応用されています。このように、PET-CTスキャナは幅広い分野で活用されています。 関連技術としては、MR-PET(磁気共鳴画像法とPETの併用)やSPECT(単一光子放出断層撮影)などが挙げられます。MR-PETは、PETとMRI(磁気共鳴画像法)を組み合わせたもので、特に軟部組織の評価に優れています。SPECTは、PETと似た原理で動作しますが、放射性同位元素の種類や検出方法が異なります。これらの技術は、PET-CTとは異なった情報を提供するため、目的に応じて使い分けられることがあります。 最近の研究では、PET-CTの精度向上とデータ処理の効率化を目指した新しいアルゴリズムやソフトウェアの開発が進行しています。これにより、画像のノイズを低減し、病変の検出率を向上させることが期待されています。また、人工知能(AI)を活用した解析も進化しつつあり、より迅速で正確な診断が可能になると考えられています。 さらに、放射線治療におけるPET-CTの役割も注目されています。治療前後の画像を比較することで、治療の効果を定量的に評価する手助けをします。これにより、治療方針の決定や患者の予後評価に貢献しています。 PET-CTスキャナ装置は、医療現場において重要な役割を果たしており、病気の診断や治療における信頼できる情報を提供しているのです。その結果、医師はより効果的な治療方針を立てることができ、患者の生存率向上に寄与しています。今後も、技術の進化とともに、その活用範囲はさらに広がっていくことが期待されます。 |
*** PET-CTスキャナ装置の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・PET-CTスキャナ装置の世界市場規模は?
→IMARC社は2023年のPET-CTスキャナ装置の世界市場規模を22億米ドルと推定しています。
・PET-CTスキャナ装置の世界市場予測は?
→IMARC社は2032年のPET-CTスキャナ装置の世界市場規模を31億米ドルと予測しています。
・PET-CTスキャナ装置市場の成長率は?
→IMARC社はPET-CTスキャナ装置の世界市場が2024年~2032年に年平均3.6%成長すると展望しています。
・世界のPET-CTスキャナ装置市場における主要プレイヤーは?
→「Bruker Corporation、Canon Medical Systems Usa Inc.、General Electric Company、Hitachi Ltd.、Koninklijke Philips N.V.、Mediso Ltd.、Neusoft Corporation、Positron Corporation、Shimadzu Corporation、Siemens Healthcare GmbH (Siemens AG)、Sofie Biosciences Inc.、United Imaging Healthcare Co. Ltd.、Yangzhou Kindsway Biotech Co. Ltd.など ...」をPET-CTスキャナ装置市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
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