![]() アルファエミッターの世界市場 産業規模、シェア、動向、機会、予測 放射性核種の種類別(アスタチン(At-211)、ラジウム(Ra-223)、アクチニウム(Ac-225)、鉛(Pb-212)、ビスマス(Bi-212)、その他)、医療用途別(前立腺癌、骨転移、卵巣癌、膵臓癌、内分泌腫瘍、その他)、地域別、競合別セグメント、2020-2030FAlpha Emitter Market Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, & Forecast Segmented By Type of Radionuclide (Astatine (At-211), Radium (Ra-223), Actinium (Ac-225), Lead (Pb-212), Bismuth (Bi-212), Other), By Medical Application (Prostate Cancer, Bone Metastasis, Ovarian Cancer, Pancreatic Cancer, Endocrine Tumors, Other), By Region & Competition, 2020-2030F アルファエミッターの世界市場は2024年に4億6,610万米ドルと評価され、2030年までのCAGRは9.80%で、予測期間中に力強い成長を予測している。アルファエミッターの世界市場は、核医学と放射線治療という広範な分野... もっと見る
サマリーアルファエミッターの世界市場は2024年に4億6,610万米ドルと評価され、2030年までのCAGRは9.80%で、予測期間中に力強い成長を予測している。アルファエミッターの世界市場は、核医学と放射線治療という広範な分野の中の専門分野である。アルファ粒子を放出する放射性同位元素であるアルファ放出核種の生産、流通、応用を中心に展開している。その背景には、疾病の蔓延、がん患者の増加、高齢化人口の増加などがある。例えば、国際がん研究機関(IARC)は、2040年までに世界のがん患者数は2,750万人に増加し、がん関連死亡者数は1,630万人になると予測している。さらに、2022年8月にRadiation誌に掲載された論文では、転移性去勢抵抗性前立腺がんに対するラジウム223療法の最適な使用法を探る日本の近大科学者の研究が紹介された。この研究では、Ra-223の早期投与が全生存期間(OS)を有意に改善することが示され、新規ホルモン療法や抗がん剤治療の前にRa-223を使用することの潜在的な利点が強調された。アルファ線放出核種は、そのユニークな特性から医療、産業、エネルギー分野で脚光を浴びており、市場は顕著な成長と革新を経験している。陽子2個と中性子2個からなるアルファ粒子が放出されるためである。これらの粒子は高電荷を帯びており、組織内での飛程が短いため、局所治療に効果的である。アルファ線は強力で、近くの健康な組織を温存しながら、がん細胞にダメージを与え、正確に破壊することができる。主な市場牽引要因 核医学に対する需要の高まり アルファ線放出装置世界市場の主な促進要因の一つは、核医学に対する需要の増大である。医学の進歩により、標的がん治療におけるアルファ線放出装置の有効性が明らかになった。アルファ粒子はがん細胞を死滅させる効果が高く、がん治療に使用される放射性医薬品の重要な構成要素となっている。精密医療へのシフトも需要増加の主な理由である。医療関係者は、個々の患者に合わせた治療を行うようになってきており、アルファ線放出装置は、健康な組織へのダメージを最小限に抑えながら、がん細胞を標的にする正確な方法を提供している。世界的ながん患者の増加は、重要な促進要因である。がんの罹患率が上昇を続ける中、効果的な治療オプションに対する需要も高まっている。アルファ線放出装置は、従来の方法では治療が困難なある種のがんに対して有望な解決策を提供する。進行中の臨床試験や研究努力は、需要をさらに促進している。製薬会社や研究機関は新たなアルファ線放出放射性医薬品の開発に多額の投資を行っており、治療可能な疾患の幅を広げている。患者意識の高まりと擁護団体の努力も核医学の需要に寄与している。患者やその家族は最先端の治療法を求めており、アルファ線を放出する放射性医薬品を用いた治療法はより身近になり、求められるようになってきている。 主な市場課題 規制上のハードル 厳しいライセンス規制や安全規制などの規制上のハードルは、アルファエミッターの世界市場の成長を大きく阻害する可能性がある。政府や規制機関は、安全上の懸念から、アルファエミッターを含む放射性物質の使用や輸送を厳しく監視している。このため、承認プロセスには時間がかかり、コンプライアンス要件も厳しくなる。アルファエミッターは非常に放射性であるため、事故を防止し公共の安全を確保するために厳しい監視が必要である。しかし、規制プロセスの複雑さと厳しさは、アルファ線放出製品の開発と商業化を遅らせる可能性がある。企業は、規制の状況を乗り切る上で遅延やコスト増に直面する可能性があり、市場成長の妨げとなる。 主要市場動向 標的α粒子療法の進歩: アルファ線放出装置の世界市場における重要なトレンドは、標的アルファ粒子療法の継続的な進歩である。この治療法では、アルファ線を放出する放射性医薬品を使用して、健康な組織を温存しながらがん細胞を正確に標的にして破壊する。最近の研究開発努力により、より効果的で副作用の少ない新規のアルファ線放出化合物が開発されている。この傾向は、がん治療における個別化医療への注目の高まりに後押しされている。医療提供者や製薬会社は、患者固有のがん種や遺伝子プロファイルに合わせたアルファ線放出化合物を開発するための研究に投資している。その結果、標的α粒子療法は、前立腺がん、骨がん、膵臓がんなど、さまざまながんに対する有望かつ低侵襲な治療オプションとして脚光を浴びつつある。 主要市場プレイヤー - アクティニウム・ファーマシューティカル社 - アルファ・タウ・メディカル社 - バイエル - フュージョン・ファーマシューティカルズ - IBA ラジオファーマ・ソリューションズ - ラジオメディックス - テリックス・ファーマシューティカルズ - ノバルティスインターナショナルAG - アイソトープン・テクノロゲン・ミュンヘンAG(ITM) - ノーススター・メディカル・ラジオアイソトープ レポートの範囲 本レポートでは、アルファエミッターの世界市場を、以下に詳述した業界動向に加えて、以下のカテゴリーに分類しています: - アルファエミッター市場、放射性核種の種類別 o アスタチン(At-211) o ラジウム(Ra-223) oアクチニウム(Ac-225) o 鉛(Pb-212) o ビスマス(Bi-212) o その他 - アルファエミッター市場、医療用途別 o 前立腺癌 o 骨転移 o 卵巣癌 o 膵臓癌 o 内分泌腫瘍 o その他 - アルファエミッター市場、地域別 o 北米 § 北米 § カナダ § メキシコ o 欧州 § フランス § イギリス § イタリア § ドイツ § スペイン o アジア太平洋 § 中国 § インド § 日本 § オーストラリア § 韓国 o 南米 § ブラジル § アルゼンチン § コロンビア o 中東・アフリカ § 南アフリカ § サウジアラビア § アラブ首長国連邦 競合他社の状況 企業プロフィール:アルファエミッターの世界市場における主要企業の詳細分析。 利用可能なカスタマイズ TechSciResearch社は、与えられた市場データを用いて、アルファエミッターの世界市場レポートを作成し、企業の特定のニーズに応じてカスタマイズを提供します。本レポートでは以下のカスタマイズが可能です: 企業情報 - 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング 目次1.製品概要1.1.市場の定義 1.2.市場の範囲 1.2.1.対象市場 1.2.2.調査対象年 1.2.3.主な市場セグメント 2.調査方法 2.1.調査の目的 2.2.ベースラインの方法 2.3.主要産業パートナー 2.4.主な協会と二次情報源 2.5.予測方法 2.6.データの三角測量と検証 2.7.仮定と限界 3.要旨 3.1.市場の概要 3.2.主要市場セグメントの概要 3.3.主要市場プレーヤーの概要 3.4.主要地域/国の概要 3.5.市場促進要因、課題、トレンドの概要 4.お客様の声 5.アルファエミッターの世界市場展望 5.1.市場規模と予測 5.1.1.金額ベース 5.2.市場シェアと予測 5.2.1.核種別(アスタチン(At-211)、ラジウム(Ra-223)、アクチニウム(Ac-225)、鉛(Pb-212)、ビスマス(Bi-212)、その他) 5.2.2.医療用途別(前立腺癌、骨転移、卵巣癌、膵臓癌、内分泌腫瘍、その他) 5.2.3.地域別 5.2.4.企業別(2024年) 5.3.市場マップ 6.北米アルファエミッター市場展望 6.1.市場規模と予測 6.1.1.金額ベース 6.2.市場シェアと予測 6.2.1.放射性核種の種類別 6.2.2.医療用途別 6.2.3.国別 6.3.北米国別分析 6.3.1.米国アルファエミッター市場の展望 6.3.1.1.市場規模と予測 6.3.1.1.1.金額ベース 6.3.1.2.市場シェアと予測 6.3.1.2.1.核種別 6.3.1.2.2.医療用途別 6.3.2.カナダのアルファ線放出装置市場の展望 6.3.2.1.市場規模と予測 6.3.2.1.1.金額ベース 6.3.2.2.市場シェアと予測 6.3.2.2.1.核種別 6.3.2.2.2.医療用途別 6.3.3.メキシコのアルファ線放出装置市場の展望 6.3.3.1.市場規模と予測 6.3.3.1.1.金額ベース 6.3.3.2.市場シェアと予測 6.3.3.2.1.核種別 6.3.3.2.2.医療用途別 7.欧州アルファエミッター市場の展望 7.1.市場規模と予測 7.1.1.金額ベース 7.2.市場シェアと予測 7.2.1.放射性核種の種類別 7.2.2.医療用途別 7.2.3.国別 7.3.ヨーロッパ国別分析 7.3.1.ドイツのアルファエミッター市場の展望 7.3.1.1.市場規模と予測 7.3.1.1.1.金額ベース 7.3.1.2.市場シェアと予測 7.3.1.2.1.核種別 7.3.1.2.2.医療用途別 7.3.2.イギリスアルファエミッター市場展望 7.3.2.1.市場規模・予測 7.3.2.1.1.金額ベース 7.3.2.2.市場シェアと予測 7.3.2.2.1.核種別 7.3.2.2.2.医療用途別 7.3.3.イタリアのアルファ線放出装置市場の展望 7.3.3.1.市場規模と予測 7.3.3.1.1.金額ベース 7.3.3.2.市場シェアと予測 7.3.3.2.1.核種別 7.3.3.2.2.医療用途別 7.3.4.フランスアルファエミッター市場の展望 7.3.4.1.市場規模と予測 7.3.4.1.1.金額ベース 7.3.4.2.市場シェアと予測 7.3.4.2.1.核種別 7.3.4.2.2.医療用途別 7.3.5.スペインのアルファ線放出装置市場の展望 7.3.5.1.市場規模と予測 7.3.5.1.1.金額ベース 7.3.5.2.市場シェアと予測 7.3.5.2.1.核種別 7.3.5.2.2.医療用途別 8.アジア太平洋地域のアルファ線放出核種市場の展望 8.1.市場規模と予測 8.1.1.金額ベース 8.2.市場シェアと予測 8.2.1.放射性核種の種類別 8.2.2.医療用途別 8.2.3.国別 8.3.アジア太平洋地域国別分析 8.3.1.中国アルファエミッター市場の展望 8.3.1.1.市場規模と予測 8.3.1.1.1.金額ベース 8.3.1.2.市場シェアと予測 8.3.1.2.1.核種別 8.3.1.2.2.医療用途別 8.3.2.インドアルファエミッター市場の展望 8.3.2.1.市場規模と予測 8.3.2.1.1.金額ベース 8.3.2.2.市場シェアと予測 8.3.2.2.1.核種別 8.3.2.2.2.医療用途別 8.3.3.日本のアルファエミッター市場の展望 8.3.3.1.市場規模と予測 8.3.3.1.1.金額ベース 8.3.3.2.市場シェアと予測 8.3.3.2.1.核種別 8.3.3.2.2.医療用途別 8.3.4.韓国のアルファ線放出装置市場の展望 8.3.4.1.市場規模と予測 8.3.4.1.1.金額ベース 8.3.4.2.市場シェアと予測 8.3.4.2.1.核種別 8.3.4.2.2.医療用途別 8.3.5.オーストラリアアルファエミッター市場の展望 8.3.5.1.市場規模と予測 8.3.5.1.1.金額ベース 8.3.5.2.市場シェアと予測 8.3.5.2.1.核種別 8.3.5.2.2.医療用途別 9.南米アルファ放出核種市場の展望 9.1.市場規模と予測 9.1.1.金額ベース 9.2.市場シェアと予測 9.2.1.放射性核種の種類別 9.2.2.医療用途別 9.2.3.国別 9.3.南アメリカ国別分析 9.3.1.ブラジルのアルファエミッター市場の展望 9.3.1.1.市場規模と予測 9.3.1.1.1.金額ベース 9.3.1.2.市場シェアと予測 9.3.1.2.1.核種別 9.3.1.2.2.医療用途別 9.3.2.アルゼンチンアルファエミッター市場展望 9.3.2.1.市場規模・予測 9.3.2.1.1.金額ベース 9.3.2.2.市場シェアと予測 9.3.2.2.1.核種別 9.3.2.2.2.医療用途別 9.3.3.コロンビアのアルファ線放出装置市場展望 9.3.3.1.市場規模と予測 9.3.3.1.1.金額ベース 9.3.3.2.市場シェアと予測 9.3.3.2.1.核種別 9.3.3.2.2.医療用途別 10.中東・アフリカアルファエミッター市場展望 10.1.市場規模と予測 10.1.1.金額ベース 10.2.市場シェアと予測 10.2.1.放射性核種の種類別 10.2.2.医療用途別 10.2.3.国別 10.3.MEA:国別分析 10.3.1.南アフリカのアルファエミッター市場の展望 10.3.1.1.市場規模と予測 10.3.1.1.1.金額ベース 10.3.1.2.市場シェアと予測 10.3.1.2.1.核種別 10.3.1.2.2.医療用途別 10.3.2.サウジアラビアのアルファ線放出装置市場の展望 10.3.2.1.市場規模・予測 10.3.2.1.1.金額ベース 10.3.2.2.市場シェアと予測 10.3.2.2.1.核種別 10.3.2.2.2.医療用途別 10.3.3.UAEアルファ放出核種市場の展望 10.3.3.1.市場規模・予測 10.3.3.1.1.金額ベース 10.3.3.2.市場シェアと予測 10.3.3.2.1.核種別 10.3.3.2.2.医療用途別 11.市場ダイナミクス 11.1.促進要因 11.2.課題 12.市場動向 12.1.最近の動向 12.2.製品発表 12.3.合併・買収 13.アルファエミッターの世界市場SWOT分析 14.競争環境 14.1.アクティニウム・ファーマシューティカル・インク 14.1.1.事業概要 14.1.2.医療用アプリケーションの提供 14.1.3.最近の動向 14.1.4.キーパーソン 14.1.5.SWOT分析 14.2.アルファ・タウ・メディカル 14.3.バイエル 14.4.フュージョン・ファーマシューティカルズ 14.5.IBA ラジオファーマ・ソリューションズ 14.6.ラジオメディックス 14.7.テリックス・ファーマシューティカルズ・リミテッド 14.8.ノバルティスインターナショナルAG 14.9.アイソトープン・テクノロゲン・ミュンヘンAG(ITM) 14.10.ノーススター・メディカル・ラジオアイソトープ 15.戦略的提言 16.会社概要と免責事項
SummaryGlobal Alpha Emitter Market Was valued at USD 466.10 million in 2024 and is anticipated to project robust growth in the forecast period with a CAGR of 9.80% through 2030. The Global Alpha Emitter Market is a specialized sector within the broader field of nuclear medicine and radiation therapy. It revolves around the production, distribution, and application of alpha-emitting radionuclides, which are radioactive isotopes emitting alpha particles. This is ascribed due to the growing disease prevalence, growing cancer cases, rising aging population, etc. For instance, the International Agency for Research on Cancer (IARC) projects that by 2040, the global cancer burden will rise to 27.5 million new cases and 16.3 million cancer-related deaths, largely due to population growth and aging. Additionally, an August 2022 article in the Radiation journal featured research by a Kindai University scientist in Japan exploring the optimal use of Radium-223 therapy for Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer. The study indicated that early administration of Ra-223 significantly improved overall survival (OS), highlighting potential advantages of using Ra-223 before novel hormonal or anticancer treatments. Alpha emitters have gained prominence in medical, industrial, and energy sectors due to their unique characteristics, and the market is experiencing notable growth and innovation. Due to the release of alpha particles, which consist of two protons and two neutrons. These particles are highly charged and have a short range in tissue, making them effective for localized therapy. Alpha radiation is potent, capable of damaging and destroying cancer cells with precision while sparing nearby healthy tissue. Table of Contents1. Product Overview
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