世界のガリウム-68(Ga-68)市場展望・分析・予測(~2032年):ジェネレーター法、サイクロトロン法

• 英文タイトル:Global Gallium-68 (Ga-68) Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Gallium-68 (Ga-68) Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「世界のガリウム-68(Ga-68)市場展望・分析・予測(~2032年):ジェネレーター法、サイクロトロン法」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ32939
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、114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
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

世界のガリウム-68 (Ga-68) 市場は、2025年の3,600万米ドルから2032年までに6,227万米ドルに成長すると予測されており、CAGRは8.0% (2026-2032) です。
これは、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よって推進されています。
一方で、進化する米国の関税政策が貿易コストの変動とサプライチェーンの不確実性をもたらしています。

ガリウム-68 (Ga-68) は、医療画像診断、特に陽電子放出断層撮影法 (PET) で使用される陽電子放出放射性同位体です。
その物理的半減期は比較的短く、約68分であり、癌やその他の疾患の診断のために放射性医薬品を標識するためによく使用されます。
Ga-68は通常、ゲルマニウム-68/ガリウム-68ジェネレーターシステムから得られるか、あまり一般的ではありませんが、濃縮亜鉛-68ターゲットを用いたサイクロトロンによって製造されます。
それは、前立腺癌用のPSMAや神経内分泌腫瘍用のDOTATATEなどのPETトレーサーに広く応用されており、核医学における高解像度分子イメージングを可能にしています。
2025年には、世界のガリウム-68生産量は約3000 Ciに達し、平均価格は12,000ドル/Ci、粗利益率は60%でした。

ガリウム-68 (Ga-68) は、世界の核医学および分子イメージング市場内で急速に成長しているセグメントであり、主にPET/CT診断の拡大と、標的放射性医薬品の臨床的採用の増加によって推進されています。
需要は、特にPSMAベースのトレーサーを用いた前立腺癌イメージングや、DOTATATE化合物を用いた神経内分泌腫瘍イメージングなどの腫瘍学アプリケーションによって強く支えられています。
市場は、病院でのオンサイト生産を可能にするGe-68/Ga-68ジェネレーターに基づく分散型供給モデルによって構造的に特徴付けられていますが、より高いスケーラビリティと低いユニットコストを可能にするため、サイクロトロンベースの生産へと徐々に進化しています。
主要な成長ドライバーには、世界的な癌発生率の上昇、高齢化社会、精密医療と非侵襲的診断ツールへの移行が含まれます。
しかし、市場は短い半減期(68分)、放射性医薬品の取り扱いにおける規制の複雑さ、および特殊な核インフラへの依存といった物流上の制約を受けています。
さらに、限られた数のジェネレーター生産者と同位体供給業者へのサプライチェーンの集中は、潜在的なボトルネックを生み出しています。
中長期的に見ると、サイクロトロン生産における技術的改善、放射性標識の自動化、新興市場におけるPETイメージングインフラの拡大が、対象市場規模を大幅に拡大し、アクセシビリティを向上させると期待されています。
製薬会社、同位体生産者、およびイメージングサービスプロバイダーが、放射性医薬品のバリューチェーン全体で供給を確保し価値を獲得するために垂直統合を進めており、競争のダイナミクスも激化しています。

この決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および関係者に対し、世界のガリウム-68 (Ga-68) 市場の360°ビューを提供し、バリューチェーン全体におけ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、および販売データ (2021~2025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ています。

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。

重要な競争インテリジェンスは、製造業者 (生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、主要顧客) のプロファイルを記述し、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ています。

簡潔なサプライチェーン概要は、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**
* Eckert & Ziegler
* IRE ELiT
* ITM Isotope Technologies Munich SE
* iThemba LABS
* Cyclotron Co., Ltd.

**タイプ別**
* ジェネレーター生産
* サイクロトロン生産

**機能別**
* Ga-68 PSMA
* Ga-68 DOTATATE
* Ga-68 FAPI
* その他

**放射能活性別**
* <50 mCi
* ≥50 mCi

**アプリケーション別**
* 病院
* 医療画像診断センター
* その他

**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
* ヨーロッパ
* 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

**[章構成]**

第1章: ガリウム-68 (Ga-68) の調査範囲を定義し、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ています。
第3章: 製造業者ランドスケープを分析します。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、製品タイプ別の製造業者実績の詳細、およびM&Aの動きと集中度の評価を行います。
第4章: 高利益率製品セグメントを解き明かします。販売、収益、平均販売価格、および技術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: 下流市場機会をターゲットとします。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に主要顧客のプロファイルを記述します。
第6章: 世界の生産能力、稼働率、および市場シェア (2021~2032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分解し、主要製造業者をプロファイルし、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製造業者別の地域販売、収益、および市場を分析し、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、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ルし、高成長の可能性のある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、トップ製造業者をプロファイルし、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、主要製造業者をプロファイルし、投資見通しと市場の障害を概説します。
第12章: 製造業者を詳細にプロファイルします。製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述します。トップ製造業者の2025年販売内訳を製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域SWOT分析、および最近の戦略的動向別に記載します。
第13章: サプライチェーン:上流原材料とサプライヤー、製造フットプリントと技術、コストドライバー、さらに下流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求します。
第15章: 実用的な結論と戦略的推奨事項。

**[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) および利益率の高いセグメント (第5章) に戦略的に資本を配分します。
* 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) と有利に交渉します。
* 競合他社の事業、利益率、および戦略に関する詳細なインサイト (第4章および第12章) を用いて、競合他社を出し抜きます。
* 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します。
* この360°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性へと変えます。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 ガリウム-68(Ga-68)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 種類別世界ガリウム-68(Ga-68)市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 ジェネレーター法による製造
1.2.3 サイクロトロン法による製造
1.3 用途別市場区分
1.3.1 用途別世界ガリウム-68(Ga-68)市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.3.2 Ga-68 PSMA
1.3.3 Ga-68 DOTATATE
1.3.4 Ga-68 FAPI
1.3.5 その他
1.4 放射能による市場セグメンテーション
1.4.1 放射能別世界ガリウム-68(Ga-68)市場規模:2021年対2025年対2032年
1.4.2 50 mCi未満
1.4.3 50 mCi以上
1.5 用途別市場区分
1.5.1 用途別世界ガリウム-68(Ga-68)市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.5.2 病院
1.5.3 医療画像診断センター
1.5.4 その他
1.6 仮定および制限事項
1.7 調査目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界のガリウム-68(Ga-68)売上高の推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界ガリウム-68(Ga-68)売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年 vs 2025年 vs 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 世界のガリウム-68(Ga-68)販売量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界ガリウム-68(Ga-68)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 世界のガリウム-68(Ga-68)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 メーカー別世界のガリウム-68(Ga-68)販売量
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 世界ガリウム-68(Ga-68)メーカー別売上高ランキングおよびティア
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 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 ジェネレーター法による製造:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 サイクロトロン法による製造:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界のガリウム-68(Ga-68)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 タイプ別世界ガリウム-68(Ga-68)販売実績
4.1.1 タイプ別世界ガリウム-68(Ga-68)販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界ガリウム-68(Ga-68)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 用途別世界ガリウム-68(Ga-68)販売実績
4.2.1 用途別世界ガリウム-68(Ga-68)販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 用途別世界ガリウム-68(Ga-68)売上高(2021年~2032年)
4.2.3 用途別世界ガリウム-68(Ga-68)平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 放射能別世界ガリウム-68(Ga-68)販売実績
4.3.1 放射能別世界ガリウム-68(Ga-68)販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 放射能別 世界のガリウム-68(Ga-68)売上高(2021-2032年)
4.3.3 放射能別 世界の平均販売価格(ASP)の動向(2021-2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプ動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と普及の推進要因
4.5.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別グローバルガリウム-68(Ga-68)売上高
5.1.1 用途別グローバル売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.1.2 用途別グローバル売上高市場シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途の事例研究
5.2 用途別世界ガリウム-68(Ga-68)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年~2032年)
5.4 下流顧客の分析
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 世界のガリウム-68(Ga-68)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 規制および貿易政策が生産に与える影響
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 ヨーロッパ
6.3.2 南アフリカ
6.3.3 アジア太平洋地域(APAC)
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 北米のガリウム-68(Ga-68)の用途別販売量および売上高(2021-2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
7.5 北米のガリウム-68(Ga-68)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 用途別欧州ガリウム-68(Ga-68)の販売数量および売上高(2021-2032年)
8.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
8.5 国別欧州ガリウム-68(Ga-68)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ガリウム-68(Ga-68)の用途別販売数量および売上高(2021-2032年)
9.4 アジア太平洋地域のガリウム-68(Ga-68)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地域別販売動向
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 中南米のガリウム-68(Ga-68)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 中南米のガリウム-68(Ga-68)市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高の推移(国別)(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ガリウム-68(Ga-68)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・アフリカのガリウム-68(Ga-68)市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高の推移(国別)(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 エッカート・アンド・ツィーグラー
12.1.1 エッカート・アンド・ツィーグラー社の企業情報
12.1.2 エッカート・アンド・ツィーグラー社の事業概要
12.1.3 エッカート・アンド・ツィーグラー社のガリウム-68(Ga-68)製品モデル、説明および仕様
12.1.4 エッカート・アンド・ツィーグラー社のガリウム-68(Ga-68)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 2025年のエッカート・アンド・ジーグラー社ガリウム-68(Ga-68)の製品別売上高
12.1.6 2025年のエッカート・アンド・ジーグラー社ガリウム-68(Ga-68)の用途別売上高
12.1.7 2025年のエッカート・アンド・ジーグラー社 ガリウム-68(Ga-68)の地域別売上高
12.1.8 エッカート・アンド・ジーグラー社 ガリウム-68(Ga-68)のSWOT分析
12.1.9 エッカート・アンド・ジーグラー社の最近の動向
12.2 IRE ELiT
12.2.1 IRE ELiT 企業情報
12.2.2 IRE ELiT 事業概要
12.2.3 IRE ELiT ガリウム-68(Ga-68)の製品モデル、説明および仕様
12.2.4 IRE ELiTのガリウム-68(Ga-68)の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のIRE ELiTのガリウム-68(Ga-68)製品別販売量
12.2.6 2025年のIRE ELiTガリウム-68(Ga-68)用途別売上高
12.2.7 2025年のIRE ELiTガリウム-68(Ga-68)地域別売上高
12.2.8 IRE ELiT ガリウム-68(Ga-68)のSWOT分析
12.2.9 IRE ELiTの最近の動向
12.3 ITM Isotope Technologies Munich SE
12.3.1 ITM Isotope Technologies Munich SEの企業情報
12.3.2 ITM Isotope Technologies Munich SEの事業概要
12.3.3 ITM Isotope Technologies Munich SE ガリウム-68(Ga-68)の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 ITM Isotope Technologies Munich SE ガリウム-68(Ga-68)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 ITM Isotope Technologies Munich SEのガリウム-68(Ga-68)の2025年における製品別売上高
12.3.6 ITM Isotope Technologies Munich SEのガリウム-68(Ga-68)の2025年における用途別売上高
12.3.7 ITM Isotope Technologies Munich SE ガリウム-68(Ga-68)の2025年地域別売上高
12.3.8 ITM Isotope Technologies Munich SE ガリウム-68(Ga-68)のSWOT分析
12.3.9 ITM Isotope Technologies Munich SE の最近の動向
12.4 iThemba LABS
12.4.1 iThemba LABS 企業情報
12.4.2 iThemba LABS 事業概要
12.4.3 iThemba LABS ガリウム-68(Ga-68)製品モデル、説明および仕様
12.4.4 iThemba LABS ガリウム-68(Ga-68)の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 iThemba LABS ガリウム-68(Ga-68)の2025年製品別販売状況
12.4.6 iThemba LABS ガリウム-68(Ga-68)の2025年用途別売上高
12.4.7 iThemba LABS ガリウム-68(Ga-68)の2025年地域別売上高
12.4.8 iThemba LABS ガリウム-68(Ga-68)のSWOT分析
12.4.9 iThemba LABSの最近の動向
12.5 サイクロトロン株式会社
12.5.1 サイクロトロン株式会社の企業情報
12.5.2 サイクロトロン株式会社の事業概要
12.5.3 サイクロトロン株式会社 ガリウム-68(Ga-68)の製品モデル、説明および仕様
12.5.4 サイクロトロン株式会社 ガリウム-68(Ga-68)の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.5.5 サイクロトロン株式会社のガリウム-68(Ga-68)の2025年における製品別売上高
12.5.6 サイクロトロン株式会社のガリウム-68(Ga-68)の2025年における用途別売上高
12.5.7 サイクロトロン株式会社の2025年ガリウム-68(Ga-68)売上高(地域別)
12.5.8 サイクロトロン株式会社のガリウム-68(Ga-68)SWOT分析
12.5.9 サイクロトロン株式会社の最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 ガリウム-68(Ga-68)の産業チェーン
13.2 ガリウム-68(Ga-68)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 ガリウム-68(Ga-68)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 地域別のコスト要因
13.4 ガリウム-68(Ga-68)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 ガリウム-68(Ga-68)市場の動向
14.1 業界の動向と進化
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 世界のガリウム-68(Ga-68)調査における主な調査結果
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

表一覧
表1. 種類別グローバルガリウム-68(Ga-68)市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 用途別グローバルガリウム-68(Ga-68)市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表3. 放射能別世界ガリウム-68(Ga-68)市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表4. 用途別世界ガリウム-68(Ga-68)市場規模成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界ガリウム-68(Ga-68)売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界ガリウム-68(Ga-68)販売量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(Ci)
表7. 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8. 地域別世界ガリウム-68(Ga-68)生産量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(Ci)
表9. メーカー別世界ガリウム-68(Ga-68)販売量(Ci)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界ガリウム-68(Ga-68)販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界ガリウム-68(Ga-68)売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. 世界のガリウム-68(Ga-68)メーカー別売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表13. 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14. ガリウム-68(Ga-68)売上高に基づく、ティア別(ティア1、ティア2、ティア3)の世界のメーカー別内訳、2025年
表15. メーカー別ガリウム-68(Ga-68)の平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別ガリウム-68(Ga-68)の平均販売価格(ASP)(US$/Ci)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーのガリウム-68(Ga-68)製造拠点および本社所在地
表18. 世界のガリウム-68(Ga-68)市場集中率(CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-推進要因および影響分析
表20. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表21. 種類別世界ガリウム-68(Ga-68)販売量(Ci)、2021年~2026年
表22. 世界のガリウム-68(Ga-68)販売量(種類別、Ci)、2027年~2032年
表23. 世界のガリウム-68(Ga-68)売上高(種類別、百万米ドル)、2021年~2026年
表24. 世界のガリウム-68(Ga-68)売上高(種類別、百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 世界のガリウム-68(Ga-68)販売量(用途別、Ci)、2021年~2026年
表26. 世界のガリウム-68(Ga-68)販売量(機能別、Ci単位)、2027年~2032年
表27. 世界のガリウム-68(Ga-68)売上高(機能別、百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 用途別(Ci)の世界のガリウム-68(Ga-68)売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 放射能(Ci)別世界ガリウム-68(Ga-68)販売量、2021年~2026年
表30. 世界のガリウム-68(Ga-68)販売量(放射能活度(Ci)別)、2027年~2032年
表31. 世界のガリウム-68(Ga-68)売上高(放射能活度別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 放射能(Ci)別世界ガリウム-68(Ga-68)売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 主要製品タイプ別技術仕様
表34. 用途別世界ガリウム-68(Ga-68)販売量(Ci)、2021年~2026年
表35. 用途別世界ガリウム-68(Ga-68)販売量(Ci)、2027年~2032年
表36. ガリウム-68(Ga-68)高成長セクターの需要CAGR(2026年~2032年)
表37. 用途別世界ガリウム-68(Ga-68)売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界ガリウム-68(Ga-68)売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別世界ガリウム-68(Ga-68)生産量(Ci)、2021-2026年
表42. 地域別世界ガリウム-68(Ga-68)生産量(Ci)、2027-2032年
表43. 北米におけるガリウム-68(Ga-68)の成長促進要因および市場障壁
表44. 北米におけるガリウム-68(Ga-68)の国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米におけるガリウム-68(Ga-68)の販売量(Ci)の国別推移(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州におけるガリウム-68(Ga-68)の成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州のガリウム-68(Ga-68)売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表48. 欧州のガリウム-68(Ga-68)販売量(Ci):国別(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域のガリウム-68(Ga-68)売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域のガリウム-68(Ga-68)販売量(Ci):国別(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域のガリウム-68(Ga-68)の成長促進要因および市場障壁
表52. 東南アジアのガリウム-68(Ga-68)売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表53. 中南米におけるガリウム-68(Ga-68)の投資機会と主要な課題
表54. 中南米におけるガリウム-68(Ga-68)の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおけるガリウム-68(Ga-68)の投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおけるガリウム-68(Ga-68)の国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. エッカート・アンド・ジーグラー社の概要
表58. 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59. 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60. エッカート・アンド・ジーグラー社の生産能力、販売量(Ci)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/Ci)および粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のエッカート・アンド・ジーグラーの製品別売上高構成比
表62. 2025年のエッカート・アンド・ジーグラーの用途別売上高構成比
表63. 2025年のエッカート・アンド・ジーグラーの地域別売上高構成比
表64. エッカート・アンド・ジーグラーのガリウム-68(Ga-68)に関するSWOT分析
表65. エッカート・アンド・ジーグラーの最近の動向
表66. IRE ELiT Corporationに関する情報
表67. IRE ELiTの概要および主要事業
表68. IRE ELiTの製品モデル、説明および仕様
表69. IRE ELiTの生産能力、販売量(Ci)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/Ci)、粗利益率(2021年~2026年)
表70. 2025年のIRE ELiTの製品別売上高構成比
表71. 2025年のIRE ELiTの用途別売上高構成比
表72. 2025年のIRE ELiTの地域別売上高構成比
表73. IRE ELiTのガリウム-68(Ga-68)に関するSWOT分析
表74. IRE ELiTの最近の動向
表75. ITM Isotope Technologies Munich SEの企業情報
表76. ITM Isotope Technologies Munich SEの概要および主要事業
表77. ITM Isotope Technologies Munich SEの製品モデル、概要および仕様
表78. ITM Isotope Technologies Munich SEの生産能力、販売量(Ci)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/Ci)および粗利益率(2021年~2026年)
表79. 2025年のITM Isotope Technologies Munich SEの製品別売上高構成比
表80. ITM Isotope Technologies Munich SEの2025年における用途別売上高構成比
表81. ITM Isotope Technologies Munich SEの2025年における地域別売上高構成比
表82. ITM Isotope Technologies Munich SEのガリウム-68(Ga-68)に関するSWOT分析
表83. ITM Isotope Technologies Munich SEの最近の動向
表84. iThemba LABS Corporationに関する情報
表85. iThemba LABSの概要および主要事業
表86. iThemba LABSの製品モデル、説明および仕様
表87. iThemba LABSの生産能力、販売量(Ci)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/Ci)、粗利益率(2021年~2026年)
表88. 2025年のiThemba LABSの製品別売上高構成比
表89. 2025年のiThemba LABSの用途別売上高構成比
表90. 2025年のiThemba LABSの地域別売上高構成比
表91. iThemba LABSのガリウム-68(Ga-68)に関するSWOT分析
表92. iThemba LABSの最近の動向
表93. サイクロトロン株式会社の企業情報
表94. サイクロトロン株式会社の概要および主要事業
表95. サイクロトロン株式会社の製品モデル、説明および仕様
表96. サイクロトロン株式会社の生産能力、販売量(Ci)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/Ci)および粗利益率(2021年~2026年)
表97. サイクロトロン株式会社の2025年における製品別売上高構成比
表98. サイクロトロン株式会社の2025年における用途別売上高構成比
表99. サイクロトロン株式会社の2025年における地域別売上高構成比
表100. サイクロトロン株式会社のガリウム-68(Ga-68)SWOT分析
表101. サイクロトロン株式会社の最近の動向
表102. 主要原材料の分布
表103. 主要原材料サプライヤー
表104. 重要原材料サプライヤーの集中度(2025年)およびリスク指数
表105. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表106. 販売代理店一覧
表107. 市場動向および市場の変遷
表108. 市場の推進要因および機会
表109. 市場の課題、リスク、および制約要因
表110. 本レポートの調査プログラム/設計
表111. 二次情報源からの主要データ情報
表112. 一次情報源からの主要データ情報


図表一覧
図1. ガリウム-68(Ga-68)製品写真
図2. 種類別世界ガリウム-68(Ga-68)市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. ジェネレーター法による製造品の写真
図4. サイクロトロン法による製造品の写真
図5. 用途別世界ガリウム-68(Ga-68)市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図6. Ga-68 PSMA製品一覧
図7. Ga-68 DOTATATE製品一覧
図8. Ga-68 FAPI製品一覧
図9. その他製品一覧
図10. 放射能別世界ガリウム-68(Ga-68)市場規模成長率:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
図11. 50 mCi未満の製品写真
図12. 50 mCi以上の製品写真
図13. 用途別世界ガリウム-68(Ga-68)市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図14. 病院
図15. 医療画像診断センター
図16. その他
図17. 本レポートの対象期間
図18. 世界のガリウム-68(Ga-68)売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図19. 世界のガリウム-68(Ga-68)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図20. 地域別世界のガリウム-68(Ga-68)売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図21. 地域別世界ガリウム-68(Ga-68)売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図22. 世界ガリウム-68(Ga-68)販売量(Ci)、2021年~2032年
図23. 地域別世界ガリウム-68(Ga-68)販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(Ci)
図24. 地域別世界ガリウム-68(Ga-68)販売市場シェア (2021年~2032年)
図25. 世界のガリウム-68(Ga-68)の生産能力、生産量および稼働率(Ci):2021年対2025年対2032年
図26. 2025年のガリウム-68(Ga-68)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27. 世界のガリウム-68(Ga-68)売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図28. 売上高寄与度別のティア分布(2021年対2025年)
図29. 2025年のメーカー別ジェネレーター生産分売上高ベースの市場シェア
図30. 2025年のメーカー別サイクロトロン生産分売上高ベースの市場シェア
図31. 世界のガリウム-68(Ga-68)タイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図32. タイプ別世界ガリウム-68(Ga-68)売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図33. タイプ別世界ガリウム-68(Ga-68)平均販売価格(ASP)(US$/Ci)、2021年~2032年
図34. 用途別世界ガリウム-68(Ga-68)販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図35. 用途別世界ガリウム-68(Ga-68)売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図36. 用途別世界ガリウム-68(Ga-68)平均販売価格(ASP)(米ドル/Ci)、2021年~2032年
図37. 放射能別世界ガリウム-68(Ga-68)販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図38. 放射能別世界ガリウム-68(Ga-68)売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 放射能別世界ガリウム-68(Ga-68)平均販売価格(ASP)(US$/Ci)、2021年~2032年
図40. 用途別世界ガリウム-68(Ga-68)販売市場シェア(2021年~2032年)
図41. 用途別グローバルガリウム-68(Ga-68)売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図42. 用途別グローバルガリウム-68(Ga-68)平均販売価格(ASP)(US$/Ci)、2021年~2032年
図43. 世界のガリウム-68(Ga-68)の生産能力、生産量および稼働率(Ci)、2021-2032年
図44. 地域別世界のガリウム-68(Ga-68)生産市場シェア(2021-2032年)
図45. 生産能力の促進要因および制約要因
図46. 欧州におけるガリウム-68(Ga-68)生産成長率(Ci)、2021年~2032年
図47. 南アフリカにおけるガリウム-68(Ga-68)生産成長率(Ci)、2021年~2032年
図48. アジア太平洋地域(APAC)におけるガリウム-68(Ga-68)生産成長率(Ci)、2021年~2032年
図49. 北米におけるガリウム-68(Ga-68)売上高の前年比(Ci)、2021年~2032年
図50. 北米におけるガリウム-68(Ga-68)売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図51. 2025年の北米ガリウム-68(Ga-68)売上高上位5社の売上高(百万米ドル)
図52. 北米におけるガリウム-68(Ga-68)の販売数量(Ci)の用途別内訳(2021年~2032年)
図53. 用途別 北米ガリウム-68(Ga-68)売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図54. 米国ガリウム-68(Ga-68)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図55. カナダにおけるガリウム-68(Ga-68)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図56. メキシコにおけるガリウム-68(Ga-68)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図57. 欧州のガリウム-68(Ga-68)販売量の前年比(Ci)、2021年~2032年
図58. 欧州のガリウム-68(Ga-68)売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図59. 欧州のガリウム-68(Ga-68)売上高トップ5メーカー (百万米ドル)、2025年
図60. 欧州におけるガリウム-68(Ga-68)の販売数量(Ci)の用途別推移(2021-2032年)
図61. 欧州におけるガリウム-68(Ga-68)の販売収益(百万米ドル)の用途別推移(2021-2032年)
図62. ドイツのガリウム-68(Ga-68)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. フランスのガリウム-68(Ga-68)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図64. 英国におけるガリウム-68(Ga-68)の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図65. イタリアにおけるガリウム-68(Ga-68)の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図66. ロシアのガリウム-68(Ga-68)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. アジア太平洋地域のガリウム-68(Ga-68)販売量の前年比(Ci)、2021年~2032年
図68. アジア太平洋地域のガリウム-68(Ga-68)売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. アジア太平洋地域の上位8社のガリウム-68(Ga-68)売上高(百万米ドル)、2025年
図70. アジア太平洋地域のガリウム-68(Ga-68)販売量(Ci)の用途別推移(2021年~2032年)
図71. アジア太平洋地域のガリウム-68(Ga-68)売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図72. インドネシアのガリウム-68 (Ga-68)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図73. 日本のガリウム-68(Ga-68)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図74. 韓国におけるガリウム-68(Ga-68)売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図75. 中国台湾におけるガリウム-68(Ga-68)売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図76. インドのガリウム-68(Ga-68)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. 中南米のガリウム-68(Ga-68)販売量の前年比(Ci)、2021年~2032年
図78. 中南米におけるガリウム-68(Ga-68)売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 中南米におけるガリウム-68(Ga-68)売上高上位5社の売上高 (百万米ドル)、2025年
図80. 中南米におけるガリウム-68(Ga-68)の販売数量(Ci)の用途別推移(2021-2032年)
図81. 中南米におけるガリウム-68(Ga-68)の販売収益(百万米ドル)の用途別推移(2021-2032年)
図82. ブラジルのガリウム-68(Ga-68)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図83. アルゼンチンのガリウム-68(Ga-68)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図84. 中東・アフリカにおけるガリウム-68(Ga-68)販売量の前年比(Ci)、2021年~2032年
図85. 中東・アフリカにおけるガリウム-68(Ga-68)売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図86. 中東・アフリカ地域におけるガリウム-68(Ga-68)売上高上位5社の売上高(百万米ドル)(2025年)
図87. 中東・アフリカ地域におけるガリウム-68(Ga-68)販売量(Ci)の用途別推移(2021年~2032年)
図88. 中東・アフリカにおけるガリウム-68(Ga-68)の用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図89. GCC諸国におけるガリウム-68(Ga-68)の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図90. トルコのガリウム-68(Ga-68)売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図91. エジプトのガリウム-68(Ga-68)売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図92. 南アフリカのガリウム-68(Ga-68)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図93. ガリウム-68(Ga-68)の産業チェーン図
図94. 地域別ガリウム-68(Ga-68)製造拠点の分布(%)
図95. ガリウム-68(Ga-68)の製造プロセス
図96. 地域別ガリウム-68(Ga-68)の生産コスト構造
図97. 流通チャネル(直接販売対流通)
図98. 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99. データの三角検証
図100. インタビュー対象となった主要幹部

※ガリウム-68(Ga-68)は、ガリウムの同位体の一つで、放射性同位体として医学や研究に利用されています。ガリウム-68は、β+崩壊を通じて放射線を放出し、その性質を活かすことができます。半減期は約68分と比較的短いため、主に放射線医療での応用に適しています。
ガリウム-68の主な用途は、医療画像診断、特にポジトロン断層撮影(PET)における使用です。ガリウム-68で標識された放射性医薬品は、がんの診断や病気の進行度の評価に使用されることが多いです。特に、神経内分泌腫瘍や前立腺癌の診断において重宝されています。

ガリウム-68を用いた画像診断は、ガリウムが生体内で特定の組織に集まりやすい性質を持っているため、医薬品としての応用が広がっています。例えば、Ga-68-DOTATATEやGa-68-PSMAなどの放射性医薬品は、特定の受容体に結合することで、がん細胞を高い感度で検出することが可能です。これにより、早期のがん診断や適切な治療法の選択が促進されます。

また、ガリウム-68は、サイクロトロンや加速器から得られることが一般的です。断層撮影用のガリウム-68を生成する際は、ガリウムの前駆体を使用して短時間で生成することができます。この迅速な生成プロセスは、患者への投与までの時間を最小限に抑えられるため、診断精度の向上に寄与します。

ガリウム-68の使用において注目すべき関連技術には、放射性医薬品の合成技術や、PETスキャン装置の進化があります。特に、放射性医薬品の合成技術の進歩は、新しいデモンストレーションや標識分子の研究を可能にし、更なる応用の拡大に貢献しています。これにより、特定の腫瘍マーカーや疾患に対する新たな治療法や診断法の開発が進められています。

ガリウム-68を使用した診断法は、非侵襲的であるため、患者に対する負担が軽減され、医療の質の向上にも寄与しています。このような診断法は、がん患者に対する治療戦略を立てる上でも重要な役割を果たしており、治療の効果や副作用を考慮した個別化医療の実現に向けた一助となっています。

ガリウム-68の研究は、今後も新しい病気の診断や治療法の可能性を広げることが期待されています。新たな技術の開発や応用が進む中で、この同位体の利用は、より多くの患者にとって有益な診断手段として確立されるでしょう。

最終的に、ガリウム-68は医学分野において革命的な変化をもたらす可能性を秘めた重要な元素であり、今後の研究や医療技術の発展により、その可能性はますます広がると見込まれています。さまざまな病気に対する早期診断と治療法の確立に寄与することで、ガリウム-68は医療の未来において欠かせない役割を果たすことでしょう。
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• 英文レポート名:Global Gallium-68 (Ga-68) Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032
• 日本語訳:世界のガリウム-68(Ga-68)市場展望・分析・予測(~2032年):ジェネレーター法、サイクロトロン法
• レポートコード:MRC6TCOQ32939 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)