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2009062

자동 방사선 합성 모듈 시장 보고서 : 종류, 용도, 지역별(2026-2034년)

Automated Radiosynthesis Module Market Report by Type (Fully Automated, Semi-Automated), Application (Hospitals, Diagnostic Labs, Radiology Clinics, and Others), and Region 2026-2034

발행일: | 리서치사: 구분자 IMARC | 페이지 정보: 영문 138 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 자동 방사선 합성 모듈 시장 규모는 2025년에 3,800만 달러에 달했습니다. 향후 IMARC Group은 2034년까지 시장 규모가 6,090만 달러에 달하고, 2026년부터 2034년까지 CAGR 5.22%로 성장할 것으로 예측했습니다. 특히 노년층에서 각종 만성질환 및 심혈관질환의 유병률 증가, 의료 분야에서 단층촬영을 위한 PET 및 SPECT 스캐너에 대한 수요 증가, 의료 분야의 발전이 시장을 주도하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

자동 방사선 합성 모듈은 첨단 진단 및 치료 시술에 적합한 추적자 분자와 방사성동위원소를 합성하기 위해 설계된 첨단 의료기기를 말합니다. 또한, 자동 방사선 합성 모듈은 양전자 방출 단층촬영(PET) 및 단일광자방출컴퓨터단층촬영(SPECT) 스캐너도 채택하고 있습니다. 이러한 솔루션은 단층촬영 진단법의 유용성을 향상시킵니다. 방사성 추적기나 방사성의약품 제조장치와 비교하여 진단 및 치료의 수행에 있어 제조의 맞춤성, 장비의 수명, 설정의 편의성 및 운영 효율성 측면에서 우수합니다. 이 외에도 자동 방사선 합성 모듈을 즉시 사용할 수 있어 치료 모니터링 활동을 개선할 수 있습니다. 그 결과, 의료 종사자들에 의해 병원, 연구소, 진료소 등에서 널리 활용되고 있습니다. 현재 자동 방사선 합성 모듈은 전자동형과 반자동형으로 시판되고 있습니다.

자동 방사선 합성 모듈 시장 동향:

암과 만성폐쇄성폐질환(COPD)을 포함한 다양한 만성질환 및 심혈관질환의 유병률 증가는 시장 성장을 이끄는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 단층촬영을 위한 PET 및 SPECT 스캐너에 대한 의료 분야의 수요 증가는 의료 분야의 자동 방사선 합성 모듈의 수요를 촉진하고 있으며, 이 또한 성장을 촉진하는 요인으로 작용하고 있습니다. 이에 따라 분산형 환경에서의 방사성 추적자 생산에 대한 여러 정부의 대규모 투자가 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다. 또한, 낮은 자본 비용, 최소한의 인프라 요구 사항, 최적의 성능과 같은 제품의 다양한 이점에 대한 인식이 높아지면서 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 이는 사용법, 기능 및 효과에 있어서의 현저한 기술적 진보에 기인하며, 시장 성장을 크게 촉진하고 있습니다. 또한, 만성질환에 취약한 고령 인구의 증가와 전 세계 사망률의 상승도 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 이 밖에도 의료 인프라의 대폭적인 개선, 최근의 연구개발(R&D) 활동, 그리고 주요 기업들 간의 주요 전략적 제휴를 통해 더 높은 효능을 가진 새로운 제품 대안을 개발하는 등 시장 성장에 대한 긍정적인 전망을 낳고 있습니다. 또한, 의료 산업이 크게 확대되고 있으며, 다양한 응용 분야에서 자동 방사선 합성 모듈의 도입을 촉진하기 위해 정부 및 민간 기관에서 제공하는 자금 및 보조금도 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

본 보고서에서 답변하는 주요 질문

  • 세계 자동 방사선 합성 모듈 시장은 지금까지 어떤 추세를 보여 왔으며, 향후 몇 년 동안 어떻게 변화할 것인가?
  • 세계 자동 방사선 합성 모듈 시장의 촉진요인, 제약요인 및 기회는 무엇인가?
  • 주요 지역 시장은 어디인가?
  • 가장 매력적인 자동 방사선 합성 모듈 시장을 가진 국가는 어디인가?
  • 시장 유형별 시장 분석은 어떻게 되는가?
  • 용도별 시장 현황은 어떻게 되는가?
  • 세계 자동 방사선 합성 모듈 시장의 경쟁 구조는 어떤가?
  • 세계 자동 방사선 합성 모듈 시장의 주요 플레이어/기업은 어디인가?

목차

제1장 서문

제2장 조사 범위와 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 소개

제5장 세계의 자동 방사선 합성 모듈 시장

제6장 시장 내역 : 유형별

제7장 시장 내역 : 용도별

제8장 시장 내역 : 지역별

제9장 촉진요인, 억제요인, 기회

제10장 밸류체인 분석

제11장 Porter's Five Forces 분석

제12장 가격 분석

제13장 경쟁 구도

KSM 26.05.04

The global automated radiosynthesis module market size reached USD 38.0 Million in 2025. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach USD 60.9 Million by 2034, exhibiting a growth rate (CAGR) of 5.22% during 2026-2034. The increasing prevalence of various chronic and cardiovascular diseases, especially amongst the geriatric population, along with the rising need for PET and SPECT scanners in the healthcare sector to create tomographic images and advancements in the healthcare sector represent some of the key factors driving the market.

Automated radiosynthesis module refers to advanced medical equipment designed to formulate the radioactive isotope with a tracer molecule that is suitable to perform intensive diagnostic and therapeutic procedures. The automated radiosynthesis module also employs positron emission tomography (PET) and single-photon emission computerized tomography (SPECT) scanners. These solutions improve the utility of tomographic imaging diagnostics methods. As compared to radiotracers and radiopharmaceutical units, it offers better scope for production customization, longer device life, setting-up convenience, and better operational efficiency while performing diagnosis and therapy administration. Along with this, the automated radiosynthesis module is readily usable and improves therapy monitoring activities. Consequently, it is extensively used across hospitals, laboratories, and clinics by healthcare practitioners. At present, automated radiosynthesis module is commercially available in full and semi-automated types.

AUTOMATED RADIOSYNTHESIS MODULE MARKET TRENDS:

The increasing prevalence of various chronic and cardiovascular diseases, including cancer and chronic obstructive pulmonary disorders (COPD), represents a prime factor driving the market growth. Additionally, the rising need for PET and SPECT scanners in the healthcare sector to create tomographic images have facilitated the demand for automated radiosynthesis module in the healthcare sector, which is acting as another growth-inducing factor. In line with this, the large-scale investments being made by several governments in the production of radiotracers in decentralized settings are further contributing to the market growth. Moreover, the rising awareness regarding the multiple product benefits, such as low capital cost, minimal infrastructural requirement, and optimal performance, is supporting the market growth. This can be further attributed to significant technological advancements in terms of its usage, features, and efficacy, which is considerably favoring the market growth. Additionally, the rising geriatric population, which is susceptible to chronic ailments, and the escalating mortality rates across the globe are propelling the market growth. Other factors, such as significant enhancements in the healthcare infrastructure, the recent research and development (R&D) activities, and the major strategic collaborations amongst key players to engineer new product alternatives with enhanced efficacy, are creating a positive outlook for the market growth. The market is also being driven by the significant expansion in the healthcare industry, along with funding and grants provided by government and private organizations to encourage the adoption of automated radiosynthesis module for various applications.

KEY MARKET SEGMENTATION:

Type Insights :

  • Fully Automated
  • Semi-Automated

The report has also provided a detailed breakup and analysis of the automated radiosynthesis module market based on the type. This includes fully and semi-automated. According to the report, fully automated represented the largest segment.

Application Insights:

  • Hospitals
  • Diagnostic Labs
  • Radiology Clinics
  • Others

Regional Insights:

  • North America
    • United States
    • Canada
  • Europe
    • Germany
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Spain
    • Russia
    • Others
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
    • Indonesia
    • Others
  • Latin America
    • Brazil
    • Mexico
    • Others
  • Middle East and Africa

The report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets that include North America (the United States and Canada); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa. According to the report, North America was the largest market for automated radiosynthesis module. Some of the factors driving the North America automated radiosynthesis module market included the increasing prevalence of various chronic and cardiovascular diseases, significant technological advancements, and extensive research and development (R&D) activities.

COMPETITIVE LANDSCAPE:

The report has also provided a comprehensive analysis of the competitive landscape in the global automated radiosynthesis module market. Detailed profiles of all major companies have also been provided. Some of the companies covered includes Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG, Elysia S.A., General Electric Company, IBA RadioPharma Solutions, Optimized Radiochemical Applications, SCINTOMICS Molecular, Applied Theranostics Technologies GmbH, Synthra GmbH, Trasis, etc. Kindly note that this only represents a partial list of companies, and the complete list has been provided in the report.

KEY QUESTIONS ANSWERED IN THIS REPORT

  • How has the global automated radiosynthesis module market performed so far and how will it perform in the coming years?
  • What are the drivers, restraints, and opportunities in the global automated radiosynthesis module market?
  • What are the key regional markets?
  • Which countries represent the most attractive automated radiosynthesis module markets?
  • What is the breakup of the market based on the type?
  • What is the breakup of the market based on the application?
  • What is the competitive structure of the global automated radiosynthesis module market?
  • Who are the key players/companies in the global automated radiosynthesis module market?

Table of Contents

1 Preface

2 Scope and Methodology

  • 2.1 Objectives of the Study
  • 2.2 Stakeholders
  • 2.3 Data Sources
    • 2.3.1 Primary Sources
    • 2.3.2 Secondary Sources
  • 2.4 Market Estimation
    • 2.4.1 Bottom-Up Approach
    • 2.4.2 Top-Down Approach
  • 2.5 Forecasting Methodology

3 Executive Summary

4 Introduction

  • 4.1 Overview
  • 4.2 Key Industry Trends

5 Global Automated Radiosynthesis Module Market

  • 5.1 Market Overview
  • 5.2 Market Performance
  • 5.3 Impact of COVID-19
  • 5.4 Market Forecast

6 Market Breakup by Type

  • 6.1 Fully Automated
    • 6.1.1 Market Trends
    • 6.1.2 Market Forecast
  • 6.2 Semi-Automated
    • 6.2.1 Market Trends
    • 6.2.2 Market Forecast

7 Market Breakup by Application

  • 7.1 Hospitals
    • 7.1.1 Market Trends
    • 7.1.2 Market Forecast
  • 7.2 Diagnostic Labs
    • 7.2.1 Market Trends
    • 7.2.2 Market Forecast
  • 7.3 Radiology Clinics
    • 7.3.1 Market Trends
    • 7.3.2 Market Forecast
  • 7.4 Others
    • 7.4.1 Market Trends
    • 7.4.2 Market Forecast

8 Market Breakup by Region

  • 8.1 North America
    • 8.1.1 United States
      • 8.1.1.1 Market Trends
      • 8.1.1.2 Market Forecast
    • 8.1.2 Canada
      • 8.1.2.1 Market Trends
      • 8.1.2.2 Market Forecast
  • 8.2 Asia-Pacific
    • 8.2.1 China
      • 8.2.1.1 Market Trends
      • 8.2.1.2 Market Forecast
    • 8.2.2 Japan
      • 8.2.2.1 Market Trends
      • 8.2.2.2 Market Forecast
    • 8.2.3 India
      • 8.2.3.1 Market Trends
      • 8.2.3.2 Market Forecast
    • 8.2.4 South Korea
      • 8.2.4.1 Market Trends
      • 8.2.4.2 Market Forecast
    • 8.2.5 Australia
      • 8.2.5.1 Market Trends
      • 8.2.5.2 Market Forecast
    • 8.2.6 Indonesia
      • 8.2.6.1 Market Trends
      • 8.2.6.2 Market Forecast
    • 8.2.7 Others
      • 8.2.7.1 Market Trends
      • 8.2.7.2 Market Forecast
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 Germany
      • 8.3.1.1 Market Trends
      • 8.3.1.2 Market Forecast
    • 8.3.2 France
      • 8.3.2.1 Market Trends
      • 8.3.2.2 Market Forecast
    • 8.3.3 United Kingdom
      • 8.3.3.1 Market Trends
      • 8.3.3.2 Market Forecast
    • 8.3.4 Italy
      • 8.3.4.1 Market Trends
      • 8.3.4.2 Market Forecast
    • 8.3.5 Spain
      • 8.3.5.1 Market Trends
      • 8.3.5.2 Market Forecast
    • 8.3.6 Russia
      • 8.3.6.1 Market Trends
      • 8.3.6.2 Market Forecast
    • 8.3.7 Others
      • 8.3.7.1 Market Trends
      • 8.3.7.2 Market Forecast
  • 8.4 Latin America
    • 8.4.1 Brazil
      • 8.4.1.1 Market Trends
      • 8.4.1.2 Market Forecast
    • 8.4.2 Mexico
      • 8.4.2.1 Market Trends
      • 8.4.2.2 Market Forecast
    • 8.4.3 Others
      • 8.4.3.1 Market Trends
      • 8.4.3.2 Market Forecast
  • 8.5 Middle East and Africa
    • 8.5.1 Market Trends
    • 8.5.2 Market Breakup by Country
    • 8.5.3 Market Forecast

9 Drivers, Restraints, and Opportunities

  • 9.1 Overview
  • 9.2 Drivers
  • 9.3 Restraints
  • 9.4 Opportunities

10 Value Chain Analysis

11 Porters Five Forces Analysis

  • 11.1 Overview
  • 11.2 Bargaining Power of Buyers
  • 11.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 11.4 Degree of Competition
  • 11.5 Threat of New Entrants
  • 11.6 Threat of Substitutes

12 Price Analysis

13 Competitive Landscape

  • 13.1 Market Structure
  • 13.2 Key Players
  • 13.3 Profiles of Key Players
    • 13.3.1 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG
      • 13.3.1.1 Company Overview
      • 13.3.1.2 Product Portfolio
      • 13.3.1.3 Financials
    • 13.3.2 Elysia S.A.
      • 13.3.2.1 Company Overview
      • 13.3.2.2 Product Portfolio
    • 13.3.3 General Electric Company
      • 13.3.3.1 Company Overview
      • 13.3.3.2 Product Portfolio
      • 13.3.3.3 Financials
      • 13.3.3.4 SWOT Analysis
    • 13.3.4 IBA RadioPharma Solutions
      • 13.3.4.1 Company Overview
      • 13.3.4.2 Product Portfolio
    • 13.3.5 Optimized Radiochemical Applications
      • 13.3.5.1 Company Overview
      • 13.3.5.2 Product Portfolio
    • 13.3.6 SCINTOMICS Molecular, Applied Theranostics Technologies GmbH
      • 13.3.6.1 Company Overview
      • 13.3.6.2 Product Portfolio
    • 13.3.7 Synthra GmbH
      • 13.3.7.1 Company Overview
      • 13.3.7.2 Product Portfolio
    • 13.3.8 Trasis
      • 13.3.8.1 Company Overview
      • 13.3.8.2 Product Portfolio
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