![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ05069 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、121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
世界の臭素-77市場は、2025年のUS$百万から2032年までにUS$百万へ、%(2026-2032)の年間複合成長率(CAGR)で成長すると予測されており、これは主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よって推進されます。
2025年、世界の臭素-77生産量は約37グラムで、グラムあたりの世界平均市場価格は約US$44,000でした。2025年の臭素-77の総世界生産能力は約65グラムに達しました。この製品の業界平均粗利益率は約62%でした。
臭素-77(^77Br)は、原子番号35、質量数77の人工的に生成される臭素の放射性同位体です。天然に存在する安定な臭素同位体(^79Brと^81Br)とは異なり、臭素-77は主に、陽子ビームまたは他の加速粒子による濃縮セレン-77(^77Se)標的の照射などの核反応を通じて生成されます。約57時間という中程度の半減期を持つ臭素-77は、電子捕獲崩壊を起こし、特性的なガンマ線を放出するため、核医学研究、放射性医薬品開発、同位体追跡、および基礎放射化学研究にとって価値があります。比較的短い半減期と限られた生産および輸送期間のため、臭素-77は特殊な少量生産のハイテク放射性同位体製品と見なされています。
臭素-77産業のアップストリームセグメントは、主に同位体生産材料、核反応標的、加速器施設、および核インフラサプライヤーを含みます。主要な原材料には、高純度セレン-77標的、濃縮セレン同位体、および関連化学試薬が含まれます。濃縮セレン-77の入手可能性は、臭素-77の生産能力に直接影響します。生産は通常、サイクロトロン、研究炉、またはその他の核反応施設に依存し、その後、放射化学的分離、精製、および品質試験プロセスを経て、研究グレードの臭素-77を得ます。放射性同位体生産ライセンス、核施設の運用、および専門的な技術的専門知識に関する厳格な規制のため、アップストリームのサプライチェーンには高い参入障壁があり、安定した生産が可能な世界中の施設は限られています。
ミッドストリームセグメントは、主に放射性同位体生産、放射化学的分離、精製、品質管理、および特殊な包装・輸送サービスをカバーしています。生産者および研究機関は通常、臭素-77を、臭化物溶液、放射性標識前駆体、またはカスタマイズされた研究サンプルなど、異なる放射能レベルおよび化学形態で供給しています。短い半減期のため、ミッドストリームのサプライヤーは、迅速な生産能力、効率的な品質試験手順、および専門的な放射性物質物流システムを備え、タイムリーな配送を確保する必要があります。主な価値創造分野には、核反応の最適化、放射化学処理技術、放射能純度管理、および国際的な放射性物質輸送基準への準拠が含まれます。
臭素-77のダウンストリームアプリケーションは、主に核医学研究、放射性医薬品開発、分子イメージング、および生命科学研究に焦点を当てています。核医学において、臭素-77は、薬剤分布、代謝経路、および生体分子挙動の研究のための放射性トレーサーとして機能するとともに、新規放射性医薬品候補の開発を支援することもできます。さらに、臭素-77は放射化学、核物理実験、および同位体標識研究でも使用されています。標的放射線療法、精密医療、および先進核医学技術の継続的な発展に伴い、特殊な放射性核種への需要は増加すると予想されます。独自の核特性を持つ研究志向の放射性核種として、臭素-77は主に科学研究と医薬品革新によって推進され、着実な成長を維持すると期待されます。
臭素-77産業の主要な成長ドライバーは、核医学および放射性医薬品研究の継続的な拡大に由来します。精密医療、分子イメージング、および標的療法の急速な発展に伴い、特殊な放射性核種に対する世界的な需要は増加し続けています。その独自の崩壊特性と化学標識能力により、臭素-77は、薬剤分布、代謝経路、および生物学的メカニズムを研究するための放射性トレーサーとして使用できるとともに、新規放射性医薬品候補の開発を支援することもできます。個別化および精密に基づいたがん診断と治療への移行は、研究機関や製薬会社が特殊な放射性核種資源への投資を増やすことを奨励しています。
放射性同位体生産技術の進歩は、臭素-77の開発を支援する主要な要因となっています。臭素-77の生産は主に濃縮セレン-77標的材料とサイクロトロンなどの核反応施設に依存しています。その供給能力は、標的調製、照射効率、放射化学分離、および品質管理技術によって影響されます。医療用同位体生産インフラへの投資の増加、先進サイクロトロンの広範な導入、および自動放射化学システムの改善に伴い、臭素-77の生産効率と品質の一貫性は継続的に向上しています。一方で、世界中の核医学センター間の連携強化は、短寿命放射性核種の供給能力を高めています。
将来、臭素-77産業は、少量生産、高価値、アプリケーション駆動型の同位体市場として発展すると予想されます。比較的短い半減期のため、臭素-77が大規模な在庫ベースの商品として発展する可能性は低く、プロジェクトベースの需要、前臨床研究、およびカスタマイズされた供給モデルに引き続き依存することになります。将来の成長機会は主に、革新的な放射性医薬品開発、標的放射性核種治療(TRT)、分子プローブ研究、および基礎核医学研究から生まれるでしょう。新しい治療標的が継続的に出現するにつれて、独自の核特性を持つ特殊な放射性標識材料への需要が増加すると予想されます。
この決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、およびステークホルダーに、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た、世界の臭素-77市場の360°ビューを提供します。歴史的な生産、収益、および販売データ(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ドライバーを明らかにします。
市場をタイプ別およびアプリケーション別にセグメント化することにより、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、ダウンストリーム顧客の分布パターンを分析します。
詳細な地域インサイトは、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、およびMEA)をカバーし、20カ国以上の詳細な分析を含みます。各地域の主要製品、競合状況、およびダウンストリーム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、メーカー(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、および主要顧客)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して、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、アップストリームサプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的ギャップと満たされていない需要を特定します。
**[市場セグメンテーション]**
企業別
* NIDC(DOE IP)
* ロスアトム
* トレースサイエンシズ
タイプ別セグメント
* 溶液
* 固体ターゲット
放射能別セグメント
* 低放射能臭素-77
* 中放射能臭素-77
* 高放射能臭素-77
化学形態別セグメント
* 臭素-77臭化物
* 有機臭素-77化合物
* 臭素-77放射性医薬品前駆体
生産技術ルート別セグメント
* セレン-77陽子照射生産
* 代替核反応生産
* 原子炉ベース生産
アプリケーション別セグメント
* イメージング剤
* 疾患治療
地域別売上
* 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
* ヨーロッパ
* ドイツ
* フランス
* イギリス
* 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
* その他の中東およびアフリカ
**[章構成]**
第1章:臭素-77の研究範囲を定義し、市場をタイプ別、アプリケーション別などにセグメント化し、セグメントの規模と成長可能性を強調します。
第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益、販売、および生産を予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定します。
第3章:メーカーの状況を分析します。販売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、製品タイプ別のメーカー実績の詳細、およびM&Aの動きと並行した集中度の評価を行います。
第4章:高マージン製品セグメントを明らかにします。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ます。
第5章:ダウンストリーム市場の機会を標的とします。アプリケーション別の販売、収益、および価格設定を評価し、新たな使用事例を特定し、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ます。
第7章:北米: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、主要メーカーをプロファイリングし、成長ドライバーと障壁を評価します。
第8章:ヨーロッパ:アプリケーション別およびメーカー別の地域売上、収益、市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘します。
第9章:アジア太平洋:アプリケーション別、地域/国別の販売と収益を定量化し、主要メーカーをプロファイリングし、高ポテンシャルの拡大領域を明らかにします。
第10章:中南米:アプリケーション別および国別の販売と収益を測定し、主要メーカーをプロファイリングし、投資機会と課題を特定します。
第11章:中東およびアフリカ:アプリケーション別および国別の販売と収益を評価し、主要メーカー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ます。
第12章:メーカーを詳細にプロファイリングします。製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述します。主要メーカーの2025年の製品タイプ別、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扱います。
第13章:サプライチェーン:アップストリームの原材料とサプライヤー、製造拠点と技術、コストドライバー、さらにダウンストリームチャネルとディストリビューターの役割を分析します。
第14章:市場ダイナミクス:ドライバー、制約、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探ります。
第15章:実行可能な結論と戦略的提言。
**[このレポートが必要な理由]**
標準的な市場データを超えて、この分析は明確な収益性ロードマップを提供し、以下を可能にします。
* 高成長地域(第7~11章)と利益率の高いセグメント(第5章)に資本を戦略的に配分すること。
* コストと需要のインテリジェンスを活用して、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。
* 競合他社の事業、利益率、および戦略に関する詳細な洞察(第4章および第12章)により、競合他社を出し抜くこと。
* アップストリームおよびダウンストリームの可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを中断から保護すること。
* この360°のインテリジェンスを活用して、市場の複雑さを実行可能な競争優位に変えること。
1 本調査の範囲
1.1 臭素-77の概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 種類別の市場区分
1.2.1 種類別の世界の臭素-77市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 ソリューション
1.2.3 固体ターゲット
1.3 放射能別市場セグメンテーション
1.3.1 放射能別世界臭素-77市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 低放射能臭素-77
1.3.3 中放射能臭素-77
1.3.4 高放射能臭素-77
1.4 化学形態別の市場区分
1.4.1 化学形態別の世界臭素-77市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.4.2 臭素-77臭化物
1.4.3 有機臭素-77化合物
1.4.4 臭素-77放射性医薬品前駆体
1.5 製造技術別市場セグメンテーション
1.5.1 製造技術別世界臭素-77市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.5.2 セレン-77プロトン衝突法による製造
1.5.3 代替核反応法による製造
1.5.4 原子炉を用いた製造
1.6 用途別の市場セグメンテーション
1.6.1 用途別世界臭素-77市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.6.2 画像診断剤
1.6.3 疾患治療
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 世界の臭素-77売上高の推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の臭素-77売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年、2025年、2032年
2.2.2 地域別売上高ベースの世界市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界の臭素-77販売量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界の臭素-77販売量
2.4.1 販売量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界の販売量市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 世界の臭素-77生産能力および稼働率(2021年対2025年対2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年対2025年対2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界ブロム-77販売状況
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界ブロム-77メーカーの売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 主要メーカーの世界売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類(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 メーカーレベルの価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別の主要メーカーの市場シェア
3.5.1 溶液:主要メーカー別の市場シェア
3.5.2 固体ターゲット:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の臭素-77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 タイプ別世界の臭素-77販売実績
4.1.1 タイプ別世界ブロム-77販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界ブロム-77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 放射能別 世界の臭素-77の販売実績
4.2.1 放射能別 世界の臭素-77の販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 放射能別 世界の臭素-77の売上高(2021年~2032年)
4.2.3 放射能別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 化学形態別世界ブロム-77の販売実績
4.3.1 化学形態別世界ブロム-77の販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 化学形態別 世界の臭素-77売上高(2021年~2032年)
4.3.3 化学形態別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.4 製造技術別 世界の臭素-77販売実績
4.4.1 製造技術別 世界の臭素-77販売数量(2021年~2032年)
4.4.2 製造技術別 世界の臭素-77売上高(2021年~2032年)
4.4.3 製造技術別 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 サブタイプの動向: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導入の推進要因
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 用途別世界ブロム77販売額
5.1.1 用途別世界販売額の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.1.2 用途別世界販売シェア(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 用途別世界ブロム-77売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021-2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021-2032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 世界の臭素-77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年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米における用途別ブロム-77の販売量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
7.5 北米における国別ブロム-77市場規模
7.5.1 北米の国別売上高
7.5.2 北米の国別販売動向
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売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 欧州の臭素-77の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 欧州の国別臭素-77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(2021-2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 用途別アジア太平洋地域の臭素-77の販売数量および売上高(2021-2032年)
9.4 地域別アジア太平洋地域の臭素-77市場規模
9.4.1 アジア太平洋地域の地域別売上高
9.4.2 アジア太平洋地域の地域別販売動向
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年、2025年、2032年の比較)
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 中南米における用途別臭素-77の販売量および売上高(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主要な課題
10.5 中南米における国別臭素-77市場規模
10.5.1 中南米における国別売上高の推移 (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・アフリカ
11.1 中東・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・アフリカ主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカにおける用途別臭素-77の販売量および売上高(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカにおける投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカにおける国別臭素-77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)の臭素-77の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 NIDC(DOE IP)の臭素-77の生産能力、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2025年における臭素-77の製品別売上高
12.1.6 NIDC(DOE IP)の2025年における臭素-77の用途別売上高
12.1.7 NIDC(DOE IP)の2025年における臭素-77の地域別売上高
12.1.8 NIDC(DOE IP)による臭素-77のSWOT分析
12.1.9 NIDC(DOE IP)の最近の動向
12.2 ロサトム
12.2.1 ロサトム社に関する情報
12.2.2 ロサトムの事業概要
12.2.3 ロサトムの臭素-77 製品モデル、説明および仕様
12.2.4 ロサトムの臭素-77 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年のロサトムの臭素-77 製品別販売量
12.2.6 2025年のロサトム社製臭素-77の用途別売上高
12.2.7 2025年のロサトム社製臭素-77の地域別売上高
12.2.8 ロサトム社製臭素-77のSWOT分析
12.2.9 ロサトム社の最近の動向
12.3 トレース・サイエンシズ
12.3.1 トレース・サイエンシズ社の企業情報
12.3.2 トレース・サイエンシズの事業概要
12.3.3 トレース・サイエンシズの臭素-77の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 トレース・サイエンシズの臭素-77の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のトレース・サイエンシズ社 臭素-77の製品別売上高
12.3.6 2025年のトレース・サイエンシズ社 臭素-77の用途別売上高
12.3.7 2025年のトレース・サイエンシズ社 臭素-77の地域別売上高
12.3.8 トレース・サイエンシズ社 臭素-77のSWOT分析
12.3.9 トレース・サイエンシズの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 臭素-77の産業チェーン
13.2 臭素-77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 臭素-77の統合生産分析
13.3.1 製造拠点分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別コスト要因
13.4 臭素-77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 臭素-77の市場動向
14.1 業界のトレンドと変遷
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 米国関税の影響
15 世界の臭素-77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. 種類別世界ブロム-77市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 放射能別世界ブロム-77市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 化学形態別世界臭素-77市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表4. 製造技術別世界臭素-77市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表5. 用途別世界臭素-77市場規模成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界臭素-77売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表7. 地域別世界臭素-77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. 地域別世界ブロム-77生産量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(グラム)
表10. メーカー別世界ブロム-77販売量(グラム)、2021年~2026年
表11. メーカー別世界ブロム-77販売シェア(2021年~2026年)
表12. メーカー別世界ブロム-77売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表13. メーカー別世界ブロム-77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. ブロム-77売上高に基づく世界のメーカーのティア別内訳(ティア1、ティア2、ティア3)、2025年
表16. メーカー別世界ブロム-77平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表17. メーカー別世界ブロム-77平均販売価格(ASP)(米ドル/g)、2021年~2026年
表18. 主要メーカーの臭素-77製造拠点および本社所在地
表19. 世界の臭素-77市場集中率(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. 種類別世界ブロム-77販売量(グラム)、2021年~2026年
表23. 種類別世界ブロム-77販売量(グラム)、2027年~2032年
表24. 種類別世界ブロム-77売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表25. 世界における臭素-77の売上高(種類別、百万米ドル)、2027年~2032年
表26. 世界における臭素-77の販売量(放射能別、グラム)、2021年~2026年
表27. 世界における臭素-77の販売量(放射能別、グラム)、2027年~2032年
表28. 放射能別世界ブロム-77売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表29. 放射能別世界ブロム-77売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表30. 化学形態別世界ブロム-77販売量(グラム)、2021年~2026年
表31. 化学形態別世界ブロム-77販売量(グラム)、2027年~2032年
表32. 化学形態別世界ブロム-77売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表33. 化学形態別世界ブロム-77売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表34. 製造技術別世界ブロム-77販売量(グラム)、2021-2026年
表35. 製造技術別世界ブロム-77販売量(グラム)、2027-2032年
表36. 製造技術別世界ブロム-77売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表37. 製造技術別 世界の臭素-77売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表38. 主要製品タイプ別の技術仕様
表39. 用途別 世界の臭素-77販売量(グラム)、2021年~2026年
表40. 用途別世界ブロム-77販売量(グラム)、2027年~2032年
表41. ブロム-77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. 用途別世界ブロム-77売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表43. 用途別世界ブロム-77売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表44. 地域別主要顧客
表45. 用途別主要顧客
表46. 地域別世界ブロム-77生産量(グラム)、2021年~2026年
表47. 地域別世界ブロム-77生産量(グラム)、2027年~2032年
表48. 北米におけるブロム-77の成長促進要因および市場障壁
表49. 北米における国別ブロム-77売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表50. 北米における国別臭素-77販売量(グラム)(2021年対2025年対2032年)
表51. 欧州における臭素-77の成長促進要因および市場障壁
表52. 欧州における国別臭素-77売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表53. 欧州の国別臭素-77販売量(グラム)(2021年対2025年対2032年)
表54. アジア太平洋地域の地域別臭素-77売上高成長率(CAGR):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臭素-77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臭素-77の成長促進要因と市場障壁
表57. 東南アジアの地域別臭素-77売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表58. 中南米における臭素-77の投資機会と主要な課題
表59. 中南米における臭素-77の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表60. 中東・アフリカにおける臭素-77の投資機会と主要な課題
表61. 中東・アフリカにおける国別臭素-77売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表62. NIDC(DOE IP)の企業情報
表63. NIDC(DOE IP)の概要および主要事業
表64. NIDC(DOE IP)の製品モデル、説明および仕様
表65. NIDC(DOE IP)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66. 2025年のNIDC(DOE IP)の製品別売上高構成比
表67. NIDC(DOE IP)の2025年用途別売上高構成比
表68. NIDC(DOE IP)の2025年地域別売上高構成比
表69. NIDC(DOE IP)の臭素-77に関するSWOT分析
表70. NIDC(DOE IP)の最近の動向
表71. ロサトム社に関する情報
表72. ロサトム社の概要および主要事業
表73. ロサトム社の製品モデル、説明および仕様
表74. ロサトム社の生産能力、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75. 2025年のロサトム製品別売上高構成比
表76. 2025年のロサトム用途別売上高構成比
表77. 2025年のロサトム地域別売上高構成比
表78. ロサトム 臭素-77のSWOT分析
表79. ロサトムの最近の動向
表80. トレース・サイエンシズ社の情報
表81. トレース・サイエンシズ社の概要および主要事業
表82. トレース・サイエンシズ社の製品モデル、説明および仕様
表83. トレース・サイエンシズ社の生産能力、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84. 2025年のトレース・サイエンシズ製品別売上高構成比
表85. 2025年のトレース・サイエンシズ用途別売上高構成比
表86. 2025年のトレース・サイエンシズ地域別売上高構成比
表87. トレース・サイエンシズの臭素-77に関するSWOT分析
表88. トレース・サイエンシズの最近の動向
表89. 主要原材料の分布
表90. 原材料の主要サプライヤー
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. 臭素-77の製品写真
図2. 種類別世界ブロム-77市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. 溶液製品の写真
図4. 固体ターゲット製品の写真
図5. 放射能別世界ブロム-77市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図6. 低放射能ブロム-77の製品写真
図7. 中放射能ブロム-77の製品写真
図8. 高放射能ブロム-77の製品写真
図9. 化学形態別世界ブロム-77市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図10. 臭化臭素-77の製品写真
図11. 有機臭素-77化合物の製品写真
図12. 臭素-77放射性医薬品前駆体の製品写真
図13. 製造技術別世界臭素-77市場規模の成長率(2021年、2025年、2032年)(百万米ドル)
図14. セレン-77のプロトン衝突法による製造製品写真
図15. 代替核反応法による製造製品写真
図16. 原子炉を用いた製造製品写真
図17. 用途別世界臭素-77市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図18. 画像診断剤
図19. 疾患治療
図20. 本レポートの対象期間
図21. 世界の臭素-77売上高(百万米ドル):2021年対2025年対2032年
図22. 世界の臭素-77売上高(百万米ドル):2021年~2032年
図23. 地域別世界ブロム77売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図24. 地域別世界ブロム77売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図25. 世界の臭素-77販売量(グラム)、2021年~2032年
図26. 地域別世界の臭素-77販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(グラム)
図27. 地域別世界の臭素-77販売量市場シェア(2021年~2032年)
図28. 世界の臭素-77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29. 2025年の臭素-77販売量における上位5社および上位10社のメーカー別市場シェア
図30. 世界の臭素-77売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図31. 売上高寄与度別のティア別分布(2021年対2025年)
図32. 2025年のメーカー別溶液売上高ベースの市場シェア
図33. 2025年のメーカー別固体ターゲット売上高ベースの市場シェア
図34. 種類別世界ブロム-77販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図35. タイプ別世界ブロム-77売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図36. タイプ別世界ブロム-77平均販売価格(ASP)(米ドル/g)、2021年~2032年
図37. 放射能別世界ブロム-77販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図38. 放射能別世界ブロム-77売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図39. 放射能別世界ブロム-77平均販売価格(ASP)(US$/g)、2021-2032年
図40. 化学形態別 世界の臭素-77 販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図41. 化学形態別 世界の臭素-77 売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図42. 化学形態別 世界の臭素-77 平均販売価格(ASP)(US$/g)、2021-2032年
図43. 生産技術別 世界の臭素-77販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図44. 生産技術別 世界の臭素-77売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図45. 生産技術別 世界の臭素-77平均販売価格(ASP)(US$/g)、2021-2032年
図46. 用途別世界ブロム-77販売市場シェア(2021年~2032年)
図47. 用途別世界ブロム-77売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図48. 用途別世界ブロム-77平均販売価格(ASP)(US$/g)、2021年~2032年
図49. 世界の臭素-77の生産能力、生産量および稼働率(グラム)、2021年~2032年
図50. 地域別世界の臭素-77生産市場シェア(2021年~2032年)
図51. 生産能力の促進要因および制約要因
図52. 北米における臭素-77生産量の成長率(グラム)、2021年~2032年
図53. 欧州における臭素-77生産量の成長率(グラム)、2021年~2032年
図54. 中国における臭素-77生産量の成長率(グラム)、2021年~2032年
図55. 日本の臭素-77生産量の成長率(グラム)、2021年~2032年
図56. 北米の臭素-77販売量の前年比(グラム)、2021年~2032年
図57. 北米の臭素-77売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図58. 2025年の北米トップ5メーカーの臭素-77売上高(百万米ドル)
図59. 用途別北米臭素-77販売量(グラム)(2021年~2032年)
図60. 用途別北米臭素-77売上高(百万米ドル) (2021年~2032年)
図61. 米国における臭素-77の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. カナダにおける臭素-77の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. メキシコにおける臭素-77の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図64. 欧州の臭素-77販売量(前年比、グラム)、2021-2032年
図65. 欧州の臭素-77売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図66. 欧州の主要5メーカーの臭素-77売上高(百万米ドル)、2025年
図67. 用途別欧州ブロム-77販売量(グラム)(2021年~2032年)
図68. 用途別欧州ブロム-77売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図69. ドイツのブロム-77売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. フランスにおける臭素-77の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. 英国における臭素-77の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. イタリアにおける臭素-77の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図73. ロシアの臭素-77売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図74. アジア太平洋地域の臭素-77販売量の前年比(グラム)、2021年~2032年
図75. アジア太平洋地域の臭素-77売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図76. 2025年のアジア太平洋地域トップ8メーカーの臭素-77売上高(百万米ドル)
図77. 用途別アジア太平洋地域の臭素-77販売量(グラム)(2021年~2032年)
図78. 用途別アジア太平洋地域の臭素-77売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図79. インドネシアの臭素-77売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. 日本の臭素-77売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. 韓国における臭素-77の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図82. 中国台湾における臭素-77の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図83. インドにおける臭素-77の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図84. 中南米における臭素-77の販売量(前年比、グラム)、2021年~2032年
図85. 中南米における臭素-77の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図86. 中南米における主要5社の臭素-77売上高(百万米ドル、2025年)
図87. 中南米における用途別臭素-77販売量(グラム)(2021年~2032年)
図88. 中南米における用途別臭素-77売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図89. ブラジルにおける臭素-77売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図90. アルゼンチンの臭素-77売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図91. 中東・アフリカの臭素-77販売量(グラム)の前年比、2021年~2032年
図92. 中東・アフリカの臭素-77売上高(百万米ドル)の前年比、2021年~2032年
図93. 2025年の中東・アフリカ地域における上位5社の臭素-77売上高(百万米ドル)
図94. 中東・アフリカ地域の用途別臭素-77販売量(グラム)(2021-2032年)
図95. 中東・アフリカにおける用途別臭素-77売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図96. GCC諸国における臭素-77売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図97. トルコにおける臭素-77売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図98. エジプトの臭素-77売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図99. 南アフリカの臭素-77売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図100. 臭素-77の産業チェーン図
図101. 地域別臭素-77製造拠点の分布(%)
図102. 臭素-77の製造プロセス
図103. 地域別臭素-77の生産コスト構造
図104. 流通チャネル(直接販売対卸売)
図105. 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106. データの三角検証
図107. インタビュー対象となった主要幹部
| ※臭素-77(Bromine-77、元素記号Br-77)は、医療診断や生物学研究の分野で利用される人工放射性同位体の一つです。原子番号35の臭素の同位体であり、その質量数が77であることを示しています。この核種は陽電子(ポジトロン)を放出する性質を持つため、特に陽電子放射断層撮影(PET)イメージングへの応用が期待されています。半減期は約57時間と比較的長く、この特性が薬剤の生体内動態や受容体結合の研究において、より長い時間観察を可能にする利点を提供しています。自然界には存在せず、主にサイクロトロンのような粒子加速器を用いて人工的に製造されます。 臭素-77は、核医学診断薬の標識核種として非常に重要な位置を占めています。その主な用途は、体内の特定の生体分子や薬剤の分布、代謝、受容体結合能などを非侵襲的に可視化することにあります。特に、脳神経系疾患の研究において、神経伝達物質の受容体やトランスポーターに特異的に結合する薬剤をBr-77で標識し、PETを用いてその脳内分布や機能状態を評価する試みが行われています。例えば、がんの診断や治療効果の評価においても、特定の腫瘍マーカーに結合する分子をBr-77で標識することで、病変部位を特定し、その進行度や治療への応答性を確認することが可能になります。また、薬物動態学(PK)研究において、新しい薬剤候補が生体内でどのように吸収され、分布し、代謝され、排泄されるかを追跡するために、Br-77で標識した薬剤が用いられることもあります。 臭素-77の「種類」という概念は、放射性同位体そのものには直接当てはまりませんが、その生成方法や標識される分子の種類によって、利用される形態が多岐にわたります。例えば、製造施設や核反応の条件によってBr-77の純度や比放射能が異なることがあります。また、どのような生体分子(ペプチド、タンパク質、低分子化合物など)にBr-77が導入されるかによって、その用途や標的臓器が大きく変わってきます。したがって、Br-77は様々な化合物の骨格に組み込まれることで、多種多様な放射性医薬品として「種類」を広げていると言えるでしょう。 関連技術としては、まずBr-77の製造技術が挙げられます。主にサイクロトロンを用いた核反応によって生成されますが、ターゲットとなる同位体(例えばセレン-78やヒ素-75)に陽子やアルファ粒子を照射し、核反応を経てBr-77を得ます。この製造プロセスには、高純度のターゲット材料の準備、効率的な照射、そして目的のBr-77を高純度で分離・精製する技術が不可欠です。精製されたBr-77は、放射性医薬品の合成に使用されます。次に、Br-77を用いた放射性医薬品の開発技術があります。これは、Br-77を目的とする生体分子に効率的かつ安定的に標識する合成化学技術を指します。ハロゲンである臭素を導入するためのハロゲン化反応や、特定の官能基を利用した結合技術が用いられます。標識された放射性医薬品は、その有効性と安全性を確認するための厳格な品質管理を経て、臨床や研究に供されます。 さらに、PETイメージング技術の進歩もBr-77の利用拡大に不可欠です。PETスキャナーの検出感度や空間分解能の向上、そして画像再構成アルゴリズムや定量化技術の発展は、Br-77標識化合物から得られる画像の質を高め、より正確な生体情報の取得を可能にしています。また、医療施設における放射線安全管理技術も重要です。Br-77は放射線を放出するため、取り扱いには専門知識と適切な遮蔽、そして放射性廃棄物の安全な管理が求められます。このように、臭素-77は多様な技術と連携しながら、医療診断や生命科学研究のフロンティアを切り開く上で、引き続き重要な役割を担っていくことが期待されています。 |

• 日本語訳:臭素-77の世界市場展望・分析・予測(~2032年):溶液、固体ターゲット
• レポートコード:MRC6TCOQ05069 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
