![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ05071 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、118ページ • 納品方法:Eメール(納期:3営業日) • 産業分類:化学&材料 |
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レポート概要
世界のトリウム-227市場は、重要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引され、2025年の1億600万米ドルから2032年には2億2800万米ドルへと、年平均成長率(CAGR)11.6%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。
2025年におけるトリウム-227の世界生産量は約163グラムで、世界平均市場価格は1グラムあたり約65万ドルです。
2025年のトリウム-227の世界総生産能力は約320グラムです。
業界の平均粗利益率は84%に達しています。
トリウム-227(Th-227)は、原子番号90、質量数227の、人工的に生成されるトリウムの放射性アクチニド同位体です。
主にラジウムやアクチニウムなどの重放射性元素を含む崩壊系列を通じて生成され、人工的な核反応によっても製造可能です。
トリウム-227は約18.7日の半減期を持ち、高エネルギーのアルファ粒子を放出するため、現代の核医学応用において貴重な同位体となっています。
アルファ線は強力な細胞殺傷能力と限られた組織浸透範囲を持つため、トリウム-227は標的アルファ線治療(TAT)の重要な候補放射性核種と見なされています。
トリウム-227のサプライチェーンの上流セグメントには、放射性同位体源、核物質生産施設、放射化学調製技術、および核グレード分析装置のサプライヤーが含まれます。
トリウム-227は天然での入手可能性が極めて限られており、半減期が比較的短いため、従来の鉱物資源から直接入手することはできず、放射性崩壊系列または人工的な核反応を通じて生産される必要があります。
上流セクターには、親放射性核種材料、アクチニド関連資源、原子炉または加速器、放射化学分離システム、および高精度放射性分析装置が関与します。
同位体生産には、放射性物質のライセンス取得、放射線防護インフラ、および特殊輸送システムを含む厳格な原子力の安全要件への準拠も必要です。
世界のトリウム-227生産能力は限られており、先進的な原子力研究機関、同位体生産者、および核医学開発プラットフォームに集中しています。
トリウム-227産業の中流セグメントには、主に同位体生産者、核医学研究機関、および放射性医薬品開発者が含まれます。
この段階では、トリウム-227の生産、精製、品質管理、放射性標識技術の開発、および標的キャリアとの結合による放射性医薬品候補の創出が行われます。
トリウム-227は通常、抗体、ペプチド、または他の標的分子と結合されるため、中流産業には放射性医薬品化学、結合技術、および前臨床開発における能力が求められます。
現在、トリウム-227をベースとした製品は、商業供給が限られた状況で、主に研究および臨床開発段階にあります。
複数の国際的な製薬企業や核医学開発者が、トリウム-227をベースとした標的アルファ線治療プログラムを進めており、この同位体の研究材料から臨床応用への移行を支援しています。
トリウム-227の下流アプリケーションは、主にがん治療、放射性医薬品開発、および核医学に焦点を当てています。
標的アルファ線治療は、特に血液がん、固形がん、および治療困難ながんに対して、最も有望な応用分野の1つと見なされています。
従来の放射線治療と比較して、アルファ粒子は高い線エネルギー付与(LET)を持ち、短距離内で強力な細胞毒性効果を発揮し、高精度な治療アプローチを可能にします。
トリウム-227は、核医学研究、薬剤標的検証、および臨床開発プログラムでも使用されています。
高度ながん治療への世界的な需要の増加、精密医療の成長、および放射性医薬品の商業化に伴い、トリウム-227は将来の標的アルファ線治療市場において重要な放射性核種となることが期待されています。
世界のがん患者数が増加し、精密医療技術が進歩するにつれて、放射性医薬品療法は腫瘍学における主要な方向性として台頭しています。
標的アルファ線治療(TAT)は、高い線エネルギー付与(LET)、短い作用範囲、強力な腫瘍殺傷能力など、アルファ粒子が持つ独自の特性により、製薬企業や核医学研究機関から大きな注目を集めています。
アルファ線放出治療用放射性核種であるトリウム-227は、抗体、ペプチド、または低分子リガンドなどの標的ベクターと結合させることができ、標的型トリウム複合体(TTC)を形成することで、特定の腫瘍細胞の精密な破壊を可能にします。
TAT技術の成熟と継続的な臨床研究により、トリウム-227は血液悪性腫瘍と固形腫瘍の両方の治療において大きな可能性を示し、放射性医薬品産業の成長を牽引する極めて重要な放射性核種としての地位を確立しています。
トリウム-227産業の発展におけるもう一つの主要な推進要因は、世界的な放射性医薬品サプライチェーンの確立です。
標的型放射性医薬品療法が研究段階から臨床開発へと移行するにつれて、高品質な治療用放射性核種の安定供給が業界の成長にとって不可欠となっています。
トリウム-227は通常、アクチニウム-227の崩壊系列から得られ、放射化学プロセスによって分離されます。
このサプライチェーンには、原子炉、同位体分離技術、放射性医薬品製造プラットフォーム、および特殊輸送システムが含まれます。
治療グレードの放射性核種に求められる純度、放射能、および供給安定性に関する厳格な要件を考慮すると、将来の業界競争は生産能力だけでなく、大規模な供給を確保し、医療基準を満たす品質管理システムを維持する能力にも左右されます。
アルファ放射性核種治療研究への世界的な投資が増加するにつれて、トリウム-227の生産および供給能力の開発は、業界にとって重要な戦略的焦点となるでしょう。
近年、主要な製薬企業やバイオテクノロジー企業は、放射性医薬品と核医学への投資を着実に増やしており、トリウム-227を基礎研究で用いられる材料から、潜在的な商業治療製品へと推進しています。
一部の従来のアルファ線放出放射性核種と比較して、トリウム-227は標的分子とキレート結合を形成できるという利点があり、様々な腫瘍標的に合わせた治療法の開発を促進します。
HER2、PSMA、CD22、メソテリンなどのトリウム-227標的マーカーに関する研究が現在進行中であり、その将来的な応用拡大のための技術的基盤を築いています。
臨床試験データの蓄積、コンパニオン診断技術の進歩、および精密治療モデルの広範な採用により、トリウム-227はより広範ながん治療シナリオに対応し、放射性医薬品市場のさらなる拡大を推進する態勢が整っています。
この決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および関係者の皆様に、世界のトリウム-227市場の360度ビューを提供し、バリューチェーン全体にわたる生産能力と販売実績をシームレスに統合しています。
本レポートは、過去の生産、収益、販売データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要トレンドと成長要因を明らかにします。
タイプ別およびアプリケーション別に市場をセグメント化することで、本調査は数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、および代替リスクを定量化し、下流顧客の流通パターンを分析しています。
詳細な地域別インサイトは、5つの主要市場(北米、欧州、APAC、南米、MEA)を対象とし、20カ国以上の詳細な分析を含んでいます。
各地域の主要製品、競争環境、および下流需要トレンドが明確に詳述されています。
重要な競合インテリジェンスは、製造業者(生産能力、販売量、収益、粗利率、価格戦略、主要顧客)をプロファイリングし、製品ライン、アプリケーション、および地域にわたるトッププレイヤーのポジショニングを分析することで、戦略的強みを明らかにします。
簡潔なサプライチェーンの概要は、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通のダイナミクスをマッピングし、戦略的なギャップと未充足の需要を特定します。
[市場セグメンテーション]
企業別
NIDC(DOE IP)
Eckert & Ziegler
RITVERC JSC
タイプ別
高比放射能
低比放射能
核状態別
トリウム-227基底状態
トリウム-227崩壊系列生成物
純度グレード別
研究用グレードトリウム-227
高純度トリウム-227
医薬品グレードトリウム-227
生産源別
アクチニウム-227由来トリウム-227
原子炉・加速器生産トリウム-227
アプリケーション別
科学研究
がん治療
地域別販売
北米
米国
カナダ
メキシコ
アジア太平洋
中国
日本
韓国
インド
中国台湾
東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
その他のアジア
欧州
ドイツ
フランス
英国
イタリア
ロシア
中南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の中南米
中東、アフリカ
トルコ
エジプト
GCC諸国
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
[章の概要]
第1章:トリウム-227調査の範囲を定義し、タイプ別およびアプリケーション別などに市場をセグメント化し、セグメントの規模と成長の可能性を強調しています。
第2章:現在の市場状況を提示し、2032年までの世界の収益、販売、生産を予測し、高消費地域と新興市場の促進要因を特定しています。
第3章:製造業者ランドスケープを詳細に分析し、量と収益によるランキング、収益性と価格設定の分析、生産拠点のマッピング、製品タイプ別の製造業者パフォーマンスの詳細、およびM&A動向と並行した集中度を評価しています。
第4章:高粗利率製品セグメントを明らかにし、販売、収益、平均販売価格(ASP)、および技術的差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調しています。
第5章:下流市場機会を標的にし、アプリケーション別の販売、収益、価格設定を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別およびアプリケーション別の主要顧客をプロファイリングしています。
第6章:世界の生産能力、稼働率、および市場シェア(2021年~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制・貿易政策の影響とボトルネックを明らかにしています。
第7章:北米について、アプリケーション別および国別の販売と収益を詳細に分析し、主要製造業者をプロファイリングし、成長要因と障壁を評価しています。
第8章:欧州について、アプリケーション別および製造業者別の地域販売、収益、市場を分析し、推進要因と障壁を指摘しています。
第9章:アジア太平洋について、アプリケーション別および地域/国別の販売と収益を定量化し、トップ製造業者をプロファイリングし、高い潜在力を持つ拡大領域を明らかにしています。
第10章:中南米について、アプリケーション別および国別の販売と収益を測定し、トップ製造業者をプロファイリングし、投資機会と課題を特定しています。
第11章:中東およびアフリカについて、アプリケーション別および国別の販売と収益を評価し、主要製造業者をプロファイリングし、投資の見通しと市場の障害を概説しています。
第12章:製造業者を詳細にプロファイリングし、製品仕様、生産能力、販売、収益、粗利率、2025年のトップ製造業者の製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別の販売内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向を詳述しています。
第13章:サプライチェーンについて、上流の原材料とサプライヤー、製造拠点の状況と技術、コスト要因、さらに下流のチャネルと販売業者の役割を分析しています。
第14章:市場のダイナミクスについて、推進要因、制約、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探求しています。
第15章:実行可能な結論と戦略的提言。
[本レポートの利点]
標準的な市場データを超えて、本分析は明確な収益性ロードマップを提供し、以下のことを可能にします。
成長性の高い地域(第7章~第11章)および粗利率の高いセグメント(第5章)に戦略的に資本を配分することができます。
コストと需要に関するインテリジェンスを活用し、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉することができます。
競合他社の業務、粗利率、戦略(第4章および第12章)に関する詳細なインサイトを活用し、競合他社を出し抜くことができます。
上流および下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを混乱から保護することができます。
この360度のインテリジェンスを活用し、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと変えることができます。
レポート目次1 本調査の範囲
1.1 トリウム-227の概要:定義、特性、および主要な属性
1.2 種類別市場区分
1.2.1 種類別世界トリウム-227市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 高比放射能
1.2.3 低比放射能
1.3 核保有国別の市場区分
1.3.1 核保有国別の世界トリウム-227市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 トリウム-227の基底状態
1.3.3 トリウム-227の崩壊生成物
1.4 純度グレード別の市場区分
1.4.1 純度グレード別の世界のトリウム-227市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.4.2 研究用グレードのトリウム-227
1.4.3 高純度トリウム-227
1.4.4 医薬品グレードのトリウム-227
1.5 生産源別の市場区分
1.5.1 生産源別の世界トリウム-227市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 アクチニウム-227由来のトリウム-227
1.5.3 原子炉/加速器で生成されたトリウム-227
1.6 用途別市場セグメンテーション
1.6.1 用途別世界トリウム-227市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.6.2 科学研究
1.6.3 がん治療
1.7 仮定および制限事項
1.8 調査目的
1.9 対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界のトリウム-227売上高の推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界のトリウム-227売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年、2025年、2032年
2.2.2 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界トリウム-227販売量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界トリウム-227販売量
2.4.1 販売量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界販売市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てて:成長要因と投資動向
2.5 世界トリウム-227の生産能力と稼働率(2021年 vs 2025年 vs 2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界トリウム-227販売状況
3.1.1 メーカー別世界販売量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量別世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界のトリウム-227メーカー売上高ランキングおよびティア分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 世界の主要メーカー売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別セグメンテーション(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカー別の価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 高比放射能:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 低比放射能:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界のトリウム-227市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 タイプ別世界のトリウム-227販売実績
4.1.1 タイプ別世界トリウム-227販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界トリウム-227売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 核保有国別 世界トリウム-227 販売実績
4.2.1 核保有国別 世界トリウム-227 販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 核保有国別 世界トリウム-227 売上高(2021年~2032年)
4.2.3 原子力保有国別 世界トリアム-227 平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 純度グレード別 世界トリアム-227 販売実績
4.3.1 純度グレード別 世界トリアム-227 販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 純度グレード別 世界のトリウム-227売上高(2021年~2032年)
4.3.3 純度グレード別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.4 生産源別 世界のトリウム-227販売実績
4.4.1 生産源別 世界のトリウム-227販売数量(2021年~2032年)
4.4.2 生産源別 世界のトリウム-227売上高(2021年~2032年)
4.4.3 生産源別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.5 製品技術の差別化
4.6 サブタイプ動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.6.1 高成長ニッチ市場と普及の推進要因
4.6.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.6.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界トリウム-227販売状況
5.1.1 用途別世界販売実績および予測(2021年~2032年)
5.1.2 用途別世界販売市場シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途のケーススタディ
5.2 用途別世界トリウム-227売上高
5.2.1 用途別世界売上高(過去および予測)(2021年~2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界の生産分析
6.1 世界のトリウム-227生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向および見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
6.2.4 生産に対する規制および貿易政策の影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 日本
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021-2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米のトリウム-227の販売数量および売上高(用途別)(2021-2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場障壁
7.5 北米のトリウム-227市場規模(国別)
7.5.1 北米の売上高(国別)
7.5.2 北米の販売動向(国別)
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および収益(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの販売収益
8.3 用途別欧州トリウム-227の販売数量および収益(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 国別欧州トリウム-227市場規模
8.5.1 欧州の国別売上高
8.5.2 欧州の国別販売動向
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域の主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域のトリウム-227:用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域のトリウム-227市場規模(地域別)
9.4.1 アジア太平洋地域の売上高(地域別)
9.4.2 アジア太平洋地域の販売動向(地域別)
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因および市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年対2025年対2032年)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米のトリウム-227の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主な課題
10.5 中南米の国別トリウム-227市場規模
10.5.1 中南米の国別売上高の推移(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東およびアフリカ
11.1 中東およびアフリカの販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東およびアフリカの主要メーカーの売上高
11.3 中東およびアフリカのトリウム-227の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカの国別トリウム-227市場規模
11.5.1 中東・アフリカの国別売上高の推移(2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 NIDC(DOE IP)
12.1.1 NIDC(DOE IP)の企業情報
12.1.2 NIDC(DOE IP)の事業概要
12.1.3 NIDC(DOE IP)のトリウム-227製品モデル、説明および仕様
12.1.4 NIDC(DOE IP)のトリウム-227生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 NIDC(DOE IP)のトリウム-227:2025年の製品別売上高
12.1.6 NIDC(DOE IP)のトリウム-227:2025年の用途別売上高
12.1.7 NIDC(DOE IP)のトリウム-227:2025年の地域別売上高
12.1.8 NIDC(DOE IP)によるトリウム-227のSWOT分析
12.1.9 NIDC(DOE IP)による最近の動向
12.2 エッカート・アンド・ジーグラー
12.2.1 エッカート・アンド・ジーグラー社の企業情報
12.2.2 エッカート・アンド・ジーグラーの事業概要
12.2.3 エッカート・アンド・ジーグラーのトリウム-227製品モデル、説明および仕様
12.2.4 エッカート・アンド・ジーグラーのトリウム-227生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のエッカート・アンド・ツィーグラー社 トリウム-227の製品別売上高
12.2.6 2025年のエッカート・アンド・ツィーグラー社 トリウム-227の用途別売上高
12.2.7 2025年のエッカート・アンド・ツィーグラー社 トリウム-227の地域別売上高
12.2.8 エッカート・アンド・ツィーグラー社のトリウム-227に関するSWOT分析
12.2.9 エッカート・アンド・ツィーグラー社の最近の動向
12.3 RITVERC JSC
12.3.1 RITVERC JSCの企業情報
12.3.2 RITVERC JSCの事業概要
12.3.3 RITVERC JSCのトリウム-227製品モデル、説明および仕様
12.3.4 RITVERC JSCのトリウム-227生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のRITVERC JSCのトリウム-227製品別販売状況
12.3.6 RITVERC JSC トリウム-227の2025年用途別売上高
12.3.7 RITVERC JSC トリウム-227の2025年地域別売上高
12.3.8 RITVERC JSC トリウム-227のSWOT分析
12.3.9 RITVERC JSCの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 トリウム-227の産業チェーン
13.2 トリウム-227の上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 トリウム-227の統合生産分析
13.3.1 製造拠点の分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 トリウム-227の販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 トリウム-227の市場動向
14.1 業界のトレンドと進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国の関税の影響
15 世界のトリウム-227に関する調査の主な結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報
表1. 種類別世界トリウム-227市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 原子力保有国別 世界のトリウム-227市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 純度グレード別 世界のトリウム-227市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表4. 生産源別世界トリウム-227市場規模成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 用途別世界トリウム-227市場規模成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界トリウム-227売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表7. 地域別世界トリウム-227販売量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(グラム)
表8. 新興市場における国別売上高の成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表9. 地域別世界トリウム-227生産量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(グラム)
表10. メーカー別世界トリウム-227販売量(グラム)、2021年~2026年
表11. メーカー別世界トリウム-227販売シェア (2021年~2026年)
表12. メーカー別世界トリウム-227売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表13. メーカー別世界トリウム-227売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表14. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表15. トリウム-227売上高に基づく世界のメーカーのティア別分類(ティア1、ティア2、ティア3)、2025年
表16. メーカー別世界のトリウム-227平均粗利益率(%) (2021年対2025年)
表17. 主要メーカー別世界トリウム-227平均販売価格(ASP)(米ドル/g)、2021-2026年
表18. 主要メーカーのトリウム-227製造拠点および本社所在地
表19. 世界トリウム-227市場の集中率(CR5)
表20. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表21. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表22. 種類別世界トリウム-227販売量(グラム)、2021年~2026年
表23. 世界のトリウム-227販売量(種類別、グラム)、2027年~2032年
表24. 世界のトリウム-227売上高(種類別、百万米ドル)、2021年~2026年
表25. 世界のトリウム-227売上高(種類別、百万米ドル)、2027年~2032年
表26. 核保有国別世界トリウム-227販売量(グラム)、2021年~2026年
表27. 核保有国別世界トリウム-227販売量(グラム)、2027年~2032年
表28. 核保有国別世界トリウム-227売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表29. 原子力保有国別 世界トリウム-227売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表30. 純度グレード別 世界トリウム-227販売量(グラム)、2021年~2026年
表31. 純度グレード別 世界トリウム-227販売量(グラム)、2027年~2032年
表32. 純度グレード別世界トリウム-227売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表33. 純度グレード別世界トリウム-227売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表34. 生産源別世界トリウム-227販売量(グラム)、2021年~2026年
表35. 生産源別世界トリウム-227販売量(グラム)、2027年~2032年
表36. 生産源別世界トリウム-227売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表37. 生産源別世界トリウム-227売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表38. 主要製品タイプ別技術仕様
表39. 用途別世界トリウム-227販売量(グラム)、2021年~2026年
表40. 用途別世界トリウム-227販売量(グラム)、2027年~2032年
表41. トリウム-227の高成長セクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026年~2032年)
表42. 用途別世界トリウム-227売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表43. 用途別世界トリウム-227売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表44. 地域別主要顧客
表45. 用途別主要顧客
表46. 地域別世界トリウム-227生産量(グラム)、2021-2026年
表47. 地域別世界トリウム-227生産量(グラム)、2027年~2032年
表48. 北米におけるトリウム-227の成長促進要因と市場障壁
表49. 北米におけるトリウム-227の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表50. 北米におけるトリウム-227の販売量(グラム):国別(2021年対2025年対2032年)
表51. 欧州のトリウム-227の成長促進要因と市場障壁
表52. 欧州のトリウム-227売上高成長率(CAGR)国別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表53. 欧州のトリウム-227販売量(グラム)の国別推移(2021年対2025年対2032年)
表54. アジア太平洋地域のトリウム-227売上高成長率(CAGR)の地域別推移:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表55. アジア太平洋地域の国別トリウム-227販売量(グラム)(2021年対2025年対2032年)
表56. アジア太平洋地域のトリウム-227の成長促進要因および市場障壁
表57. 東南アジアのトリウム-227売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表58. 中南米のトリウム-227投資機会と主要な課題
表59. 中南米のトリウム-227売上高成長率(CAGR)国別 (2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表60. 中東・アフリカにおけるトリウム-227の投資機会と主要な課題
表61. 中東・アフリカにおけるトリウム-227の売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表62. NIDC(DOE IP)社の企業情報
表63. NIDC(DOE IP)社の概要および主要事業
表64. NIDC(DOE IP)社の製品モデル、説明および仕様
表65. NIDC(DOE IP)社の生産能力、販売量(グラム)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/g)および粗利益率 (2021年~2026年)
表66. 2025年のNIDC(DOE IP)製品別売上高構成比
表67. 2025年のNIDC(DOE IP)用途別売上高構成比
表68. 2025年のNIDC(DOE IP)地域別売上高構成比
表69. NIDC(DOE IP)のトリウム-227に関するSWOT分析
表70. NIDC(DOE IP)の最近の動向
表71. エッカート・アンド・ジーグラー社の情報
表72. エッカート・アンド・ジーグラー社の概要および主要事業
表73. エッカート・アンド・ジーグラー社の製品モデル、説明および仕様
表74. エッカート・アンド・ジーグラー社の生産能力、販売量(グラム)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/g)、粗利益率(2021年~2026年)
表75. 2025年のエッカート・アンド・ジーグラー社における製品別売上高構成比
表76. 2025年のエッカート・アンド・ジーグラー社における用途別売上高構成比
表77. 2025年のエッカート・アンド・ツィーグラーの地域別売上高構成比
表78. エッカート・アンド・ツィーグラーのトリウム-227に関するSWOT分析
表79. エッカート・アンド・ツィーグラーの最近の動向
表80. RITVERC JSCの企業情報
表81. RITVERC JSCの概要および主要事業
表82. RITVERC JSCの製品モデル、説明および仕様
表83. RITVERC JSCの生産能力、販売量(グラム)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/g)および粗利益率(2021年~2026年)
表84. 2025年のRITVERC JSCの製品別売上高構成比
表85. 2025年のRITVERC JSCの用途別売上高構成比
表86. 2025年のRITVERC JSCの地域別売上高構成比
表87. RITVERC JSCのトリウム-227に関するSWOT分析
表88. RITVERC JSCの最近の動向
表89. 主要原材料の分布
表90. 主要原材料サプライヤー
表91. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表92. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表93. 販売代理店一覧
表94. 市場動向および市場の推移
表95. 市場の推進要因および機会
表96. 市場の課題、リスク、および制約要因
表97. 本レポートの調査プログラム/設計
表98. 二次情報源からの主要データ情報
表99. 一次情報源からの主要データ情報
図表一覧
図1. トリウム-227製品写真
図2. 種類別世界トリウム-227市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. 高比放射能製品の画像
図4. 低比放射能製品の画像
図5. 核保有国別世界トリウム-227市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図6. トリウム-227基底状態の製品図
図7. トリウム-227崩壊系列生成物の製品図
図8. 純度グレード別世界トリウム-227市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図9. 研究用トリウム-227の製品画像
図10. 高純度トリウム-227の製品画像
図11. 医薬品用トリウム-227の製品画像
図12. 生産源別世界トリウム-227市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図13. アクチニウム-227由来のトリウム-227製品の写真
図14. 原子炉/加速器で生産されたトリウム-227製品の写真
図15. 用途別世界トリウム-227市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図16. 科学研究
図17. がん治療
図18. 本レポートの対象期間
図19. 世界のトリウム-227売上高(百万米ドル):2021年対2025年対2032年
図20. 世界のトリウム-227売上高(百万米ドル):2021年~2032年
図21. 地域別世界トリウム-227売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図22. 地域別世界トリウム-227売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図23. 世界のトリウム-227販売量(グラム)、2021年~2032年
図24. 地域別世界のトリウム-227販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(グラム)
図25. 地域別世界のトリウム-227販売量市場シェア(2021年~2032年)
図26. 世界のトリウム-227の生産能力、生産量および稼働率(グラム)、2021年対2025年対2032年
図27. 2025年のトリウム-227販売量における上位5社および上位10社の市場シェア
図28. 世界のトリウム-227売上高ベースの市場シェアランキング (2025年)
図29. 売上高寄与度別のティア別分布(2021年対2025年)
図30. 2025年のメーカー別高比放射能製品売上高ベースの市場シェア
図31. 2025年のメーカー別低比放射能製品売上高ベースの市場シェア
図32. 種類別世界トリウム-227販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図33. 種類別世界トリウム-227売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図34. 種類別世界トリウム-227平均販売価格(ASP)(米ドル/g)、2021年~2032年
図35. 世界トリウム-227の販売数量ベースの市場シェア(原子力保有国別)(2021年~2032年)
図36. 世界トリウム-227の売上高ベースの市場シェア(原子力保有国別)(2021年~2032年)
図37. 原子力保有国別 世界のトリウム-227平均販売価格(US$/g)、2021年~2032年
図38. 純度グレード別 世界のトリウム-227販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 純度グレード別 世界のトリウム-227売上高ベースの市場シェア (2021-2032年)
図40. 純度グレード別世界トリウム-227平均販売価格(US$/g)、2021-2032年
図41. 生産源別世界トリウム-227販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図42. 生産源別 世界のトリウム-227 売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図43. 生産源別 世界のトリウム-227 平均販売価格(ASP)(US$/g)、2021-2032年
図44. 用途別 世界のトリウム-227 販売市場シェア(2021-2032年)
図45. 用途別世界トリウム-227売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図46. 用途別世界トリウム-227平均販売価格(ASP)(US$/g)、2021-2032年
図47. 世界トリウム-227の生産能力、生産量および稼働率(グラム)、2021-2032年
図48. 地域別世界トリウム-227生産市場シェア(2021年~2032年)
図49. 生産能力の促進要因と制約要因
図50. 北米におけるトリウム-227生産成長率(グラム)、2021年~2032年
図51. 欧州におけるトリウム-227生産成長率(グラム)、2021年~2032年
図52. 中国におけるトリウム-227生産成長率(グラム)、2021年~2032年
図53. 日本におけるトリウム-227生産成長率(グラム)、2021年~2032年
図54. 北米のトリウム-227販売量(前年比、グラム)、2021年~2032年
図55. 北米のトリウム-227売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図56. 2025年の北米トップ5メーカーのトリウム-227売上高(百万米ドル)
図57. 北米におけるトリウム-227の販売量(グラム)の用途別推移(2021年~2032年)
図58. 北米におけるトリウム-227の販売収益(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図59. 米国におけるトリウム-227の販売収益(百万米ドル)、2021年~2032年
図60. カナダのトリウム-227売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. メキシコのトリウム-227売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. 欧州のトリウム-227販売量(前年比、グラム)、2021年~2032年
図63. 欧州のトリウム-227売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図64. 2025年の欧州トップ5メーカーのトリウム-227売上高(百万米ドル)
図65. 欧州におけるトリウム-227の販売数量(グラム)の用途別推移(2021年~2032年)
図66. 欧州におけるトリウム-227の販売売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図67. ドイツにおけるトリウム-227の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図68. フランスにおけるトリウム-227の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. 英国におけるトリウム-227の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. イタリアにおけるトリウム-227の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. ロシアのトリウム-227売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. アジア太平洋地域のトリウム-227販売量の前年比(グラム)、2021年~2032年
図73. アジア太平洋地域のトリウム-227売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図74. 2025年のアジア太平洋地域トップ8メーカーのトリウム-227売上高(百万米ドル)
図75. 用途別アジア太平洋地域のトリウム-227販売量(グラム)(2021-2032年)
図76. アジア太平洋地域のトリウム-227売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図77. インドネシアのトリウム-227売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図78. 日本のトリウム-227売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 韓国におけるトリウム-227の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図80. 中国台湾におけるトリウム-227の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図81. インドにおけるトリウム-227の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図82. 中南米のトリウム-227販売量(前年比、グラム)、2021年~2032年
図83. 中南米のトリウム-227売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図84. 中南米のトップ5メーカーのトリウム-227売上高 (百万米ドル)、2025年
図85. 中南米におけるトリウム-227の販売数量(グラム)の用途別内訳(2021年~2032年)
図86. 中南米におけるトリウム-227の販売収益(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図87. ブラジルのトリウム-227売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図88. アルゼンチンのトリウム-227売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図89. 中東・アフリカのトリウム-227販売量の前年比 (グラム)、2021-2032年
図90. 中東・アフリカのトリウム-227売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図91. 中東・アフリカのトップ5メーカーによるトリウム-227売上高(百万米ドル)、2025年
図92. 中東・アフリカにおけるトリウム-227の販売数量(グラム)の用途別内訳(2021年~2032年)
図93. 中東・アフリカにおけるトリウム-227の販売収益(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図94. GCC諸国のトリウム-227売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図95. トルコのトリウム-227売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図96. エジプトのトリウム-227売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図97. 南アフリカのトリウム-227売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図98. トリウム-227の産業チェーン図
図99. 地域別トリウム-227製造拠点の分布(%)
図100. トリウム-227の生産プロセス
図101. 地域別トリウム-227生産コスト構造
図102. 流通チャネル(直接販売対流通)
図103. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図104. データの三角測量
図105. インタビュー対象となった主要幹部
| ※トリウム-227は、元素記号Th、原子番号90の元素トリウムの放射性同位体の一つで、質量数が227の核種です。トリウムには多くの同位体が存在しますが、トリウム-227はその中でも特に、次世代の放射線治療薬としての応用が期待されているアルファ線放出核種として注目を集めています。半減期は約18.7日と比較的短く、これは生体内での薬剤の滞留期間と治療効果のバランスを考慮した上で、医療用途に適した特性であると言えます。トリウム-227は、ウラン-235に始まる天然の崩壊系列の一部であるアクチニウム系列に属し、親核種であるアクチニウム-227(半減期約21.77年)のアルファ崩壊によって生成されます。 この核種の最も顕著な物理的特徴は、アルファ線と呼ばれるヘリウム原子核を放出する放射性崩壊を行うことです。アルファ線は高い線エネルギー付与(LET: Linear Energy Transfer)能力を持つため、その短い飛程内で細胞に集中的なダメージを与えることが可能です。具体的には、アルファ線は水中で数十マイクロメートルの範囲しか進まず、この性質が、標的とするがん細胞のDNAを効率的に損傷させ、周囲の健常組織への影響を最小限に抑えるという、がん治療における大きな利点となります。トリウム-227が崩壊すると、娘核種としてラジウム-223(半減期約11.4日)が生成され、さらにそのラジウム-223もアルファ崩壊を経て鉛-211、ビスマス-211といった核種へと崩壊を続け、最終的に安定な鉛-207に至ります。この連続的なアルファ崩壊の過程で、複数のアルファ粒子が放出されるため、一度標的細胞に到達したトリウム-227は、細胞内で「ミニ発電機」のように振る舞い、強力な放射線効果を発揮します。 トリウム-227の製造は、主に人工的なプロセスによって行われます。天然には極微量しか存在しないため、医療や研究に用いるためには、原子炉や加速器を利用した核反応によって親核種を生成し、そこから分離精製する必要があります。一般的には、原子炉内で安定同位体であるラジウム-226を中性子照射することで、ラジウム-227(半減期約42分)を生成します。このラジウム-227がベータ崩壊を起こすことで、親核種であるアクチニウム-227が得られます。その後、アクチニウム-227を適切な期間保持することで、そのアルファ崩壊により目的のトリウム-227が生成・蓄積されます。このアクチニウム-227からトリウム-227を定期的に分離精製するプロセスは、いわゆる「ジェネレーター」方式として確立されており、継続的なトリウム-227の供給を可能にしています。高純度のトリウム-227を効率的に分離・精製するためには、高度な放射化学分離技術が不可欠です。 トリウム-227の最も重要な用途は、次世代のがん治療法である「標的アルファ線治療(TAT: Targeted Alpha Therapy)」における放射性医薬品の有効成分としての利用です。TATは、がん細胞の表面に特異的に発現する分子を認識する抗体やペプチドなどの標的分子に、アルファ線放出核種を結合させて体内へ投与する治療法です。トリウム-227をこのような標的分子に結合させることで、がん細胞のみに放射線を集中させ、正常細胞への被曝を最小限に抑えつつ、高い治療効果を狙います。すでに、前立腺がんや卵巣がん、乳がんなどの固形がんに対する臨床研究が進められており、特に、他のがん治療法では効果が得られにくい進行性のがんに対して、その有効性が期待されています。例えば、特定の抗体と結合させたトリウム-227製剤は、がん細胞にピンポイントでアルファ線を照射し、DNA二本鎖切断を誘発することで、細胞死を誘導します。これは、従来のベータ線治療やガンマ線治療では得られにくい、強力かつ局所的な治療効果をもたらすとされています。 トリウム-227を用いた標的アルファ線治療を実用化するためには、いくつかの関連技術が不可欠です。第一に、トリウム-227を抗体などの生体分子に安定して結合させるための「キレート化技術」です。トリウムは生体内では不安定なため、DOTA(1,4,7,10-テトラアザシクロドデカン-1,4,7,10-四酢酸)のような特殊なキレート剤を用いて、金属錯体として安定化させ、生体分子に結合させます。このキレート剤は、トリウム-227だけでなく、その崩壊によって生じる娘核種(特にラジウム-223)も体内に保持し、無用な被曝を防ぐ上で非常に重要です。第二に、放射性医薬品としての品質を確保するための「製薬技術」です。高純度のトリウム-227を精製し、無菌条件下で標的分子と結合させ、体内に安全に投与できる形で製剤化する技術が求められます。これには、放射性物質を扱う特殊な施設や設備、厳格な品質管理体制が必要です。第三に、治療効果や薬剤の生体内分布を評価するための「診断技術」も関連します。トリウム-227の崩壊生成物であるラジウム-223から放出される微弱なガンマ線を利用して、SPECT(単一光子放出コンピュータ断層撮影)などの画像診断により、薬剤が標的部位に適切に集積しているかを確認する研究も進められています。 トリウム-227を用いた治療法は、その強力な治療効果と局所性という大きなメリットがある一方で、いくつかの課題も存在します。半減期が約18.7日と比較的短いため、製造から患者への投与までのサプライチェーンを効率的かつ迅速に確立する必要があります。また、トリウム-227とその娘核種はアルファ線放出核種であるため、取り扱いには厳重な放射線防護対策が求められ、医療従事者の被曝管理や廃棄物の適正な処理も重要な課題となります。さらに、高価な製造コストや、限られた供給源といった経済的な側面も、今後の普及に向けた検討事項です。しかし、これらの課題を克服するための研究開発が精力的に進められており、トリウム-227は、これまで治療が困難であったがん患者さんにとって、新たな希望をもたらす可能性を秘めた重要な放射性核種であると言えます。今後のさらなる技術革新と臨床研究の進展が期待されています。 |

• 日本語訳:トリウム-227の世界市場展望・分析・予測(~2032年):高比放射能、低比放射能
• レポートコード:MRC6TCOQ05071 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
