Informes
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El mercado de medicina nuclear fue valorado en 6,70 mil millones de USD en 2024, impulsado por el creciente número de casos de cáncer y enfermedades cardiovasculares a nivel mundial. Se anticipada que el mercado crecerá a una CAGR del 11,10 % durante el período de pronóstico 2025-2034, hasta alcanzar un valor de 19,20 mil millones de USD en 2034.
Otro factor que impulsa el crecimiento del mercado es la creciente adopción de la medicina personalizada. Con los avances en biología molecular y tecnología de imagen, la medicina nuclear está desempeñando un papel fundamental en el desarrollo de terapias personalizadas, particularmente en oncología. Los radiofármacos se pueden adaptar para que se dirijan a tipos específicos de células cancerosas, lo que mejora la eficacia del tratamiento y reduce los efectos secundarios. Es probable que esta tendencia siga impulsando la demanda de productos de medicina nuclear.
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La medicina nuclear es una especialidad médica que utiliza trazadores radiactivos (radiofármacos) para diagnosticar y tratar enfermedades mediante la evaluación de las funciones corporales. Estos trazadores se diseñan y administran cuidadosamente, y su movimiento y absorción dentro del cuerpo se rastrean mediante cámaras especializadas. Esto permite obtener imágenes detalladas y comprender la función de los órganos y tejidos, a menudo revelando información que las radiografías estándar no pueden. Se prevé que el mercado crezca a una CAGR del 11,10 % durante el período de pronóstico 2025-2034.
El aumento de las tasas de cáncer está impulsando el crecimiento del mercado. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo en 2022 se produjeron 20 millones de nuevos casos de cáncer y 9,7 millones de muertes. Este aumento en los diagnósticos de cáncer ha llevado a una mayor demanda de soluciones diagnósticas y terapéuticas avanzadas, como la medicina nuclear. Uno de los avances más notables en oncología de precisión es el desarrollo de radiofármacos dirigidos. Por ejemplo, 177Lu-PSMA-617 (Pluvicto), que recibió la aprobación de la FDA en marzo de 2022, es un radiofármaco utilizado para tratar el cáncer de próstata con alta precisión. Este enfoque minimiza el daño al tejido sano circundante, lo que hace que los tratamientos sean más eficaces y menos dañinos. A medida que crece la demanda de terapias más personalizadas y dirigidas, los radiofármacos como el actinio-225 se utilizan cada vez más en el tratamiento de cánceres difíciles de tratar, lo que impulsa aún más la expansión del mercado.
La teranóstica, la combinación de terapia y diagnóstico está transformando la oncología. Este enfoque permite a los médicos no solo diagnosticar una enfermedad mediante medicina nuclear, sino también proporcionar tratamientos específicos en un flujo de trabajo sin interrupciones. En 2024, la FDA otorgó la designación de terapia innovadora a la evuzamitida de yodo-124 de Attralus Inc. para las imágenes de amiloidosis cardíaca, lo que destaca su doble utilidad. Este agente de imagen de doble propósito no solo mejora el diagnóstico, sino que también allana el camino para tratamientos más personalizados que son tanto diagnósticos como terapéuticos. Los isótopos de lutecio-177 y actinio-225 ahora permiten el tratamiento personalizado para los tumores neuroendocrinos y el cáncer de próstata, disminuyendo los efectos tóxicos fuera del objetivo. Estos isótopos permiten una diana más precisa de las células tumorales al tiempo que reducen los efectos tóxicos fuera del objetivo. Esto significa que los pacientes pueden recibir tratamientos que son menos dañinos para los tejidos sanos circundantes, lo que mejora significativamente tanto la seguridad como la eficacia.
La inteligencia artificial mejora la precisión de la medicina nuclear. El uso de algoritmos de IA está mejorando la precisión de las imágenes nucleares, lo que conduce a diagnósticos más precisos y eficientes. En 2024, estudios publicados por BioMed Central informaron que los algoritmos de IA mejoran la precisión de la detección de lesiones en un 30% en las tomografías p or emisión de positrones y tomografías computarizadas. Esta mejora tiene implicaciones significativas para la detección temprana del cáncer, ya que una mayor precisión significa que los médicos pueden identificar tumores en una etapa más temprana y tratable. El escáner MyoSPECT de GE Healthcare, lanzado en 2025, utiliza IA para automatizar el flujo de trabajo cardíaco, lo que permite obtener imágenes de perfusión miocárdica rápidas y de alta resolución, cruciales para el diagnóstico temprano de enfermedades coronarias. La combinación de la IA y la medicina nuclear abre una nueva frontera para la detección precoz y el tratamiento personalizado. La optimización impulsada por la IA seguirá aumentando la accesibilidad y la eficiencia de las imágenes nucleares, lo que permitirá a los proveedores de atención sanitaria ofrecer diagnósticos más rápidos y terapias más específicas.
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Desglose del mercado por aplicación:
Desglose del mercado por usuario final:
Desglose del mercado por región:
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La medicina nuclear diagnóstica, como la PET y la SPECT, domina el mercado. Estas tecnologías de imagen han demostrado ser indispensables para diagnosticar una variedad de afecciones médicas, especialmente cáncer, enfermedades cardiovasculares y trastornos cerebrales, donde ofrecen información crítica sobre la estructura y función de los órganos y tejidos. Las tomografías por emisión de positrones, por ejemplo, se utilizan ampliamente en oncología para visualizar la actividad metabólica en los tumores, lo que permite a los médicos detectar cánceres en una etapa más temprana, evaluar la propagación de la enfermedad (estadificación) y evaluar la eficacia de los regímenes de tratamiento. Las imágenes SPECT son cruciales para evaluar la función cardíaca, detectar bloqueos en el flujo sanguíneo y evaluar la salud general del músculo cardíaco. En los trastornos cerebrales, la medicina nuclear desempeña un papel clave en el diagnóstico y el seguimiento de afecciones neurológicas como la enfermedad de Alzheimer, la epilepsia y la enfermedad de Parkinson, donde las técnicas de imagen pueden ayudar a visualizar los cambios en la actividad y la estructura del cerebro.
El dominio de América del Norte se debe a su alta adopción de tecnologías de medicina nuclear que, a su vez, se debe a los avances en la producción de radioisótopos, la infraestructura de atención médica madura que incluye hospitales, clínicas y centros de diagnóstico que están aumentando las capacidades de desarrollo de la medicina nuclear. América del Norte es el hogar de algunas de las compañías farmacéuticas e instituciones de investigación más grandes del mundo, que están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo (I&D) para la medicina nuclear. Estas inversiones se centran en el desarrollo de nuevos radioisótopos, tecnologías de imagen y radiofármacos destinados a mejorar la precisión del diagnóstico y los resultados terapéuticos. Las instituciones y empresas norteamericanas también están a la vanguardia de los ensayos clínicos, probando nuevas aplicaciones de la medicina nuclear en el tratamiento del cáncer, las enfermedades cardíacas, las afecciones neurológicas y otras enfermedades crónicas.
Las características clave del informe de mercado comprenden el análisis de patentes, el análisis de ensayos clínicos, el análisis de financiación e inversión y las iniciativas estratégicas de los principales actores. Las principales empresas del mercado son las siguientes:
Otros actores clave incluyen Lantheus Holdings, Inc., Bracco Imaging S.P.A., Pharmalogic Holdings Corp., Nordion Inc., Isotope JSC y Siemens Healthineers, entre otros.
Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado mundial de medicina nuclear proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en el tipo, la aplicación, el usuario final y la región del mercado para determinar el movimiento del estudio.
Características del Informe |
Detalles |
Año Base de la Estimación: |
2024 |
Datos Históricos: |
2018-2024 |
Datos de Pronóstico: |
2025-2034 |
Alcance del Informe: |
Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
|
Desglose por Tipo: |
|
Desglose por Aplicación: |
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Desglose por |
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Desglose por Región: |
|
Dinámica del Mercado: |
|
Panorama Competitivo: |
|
Empresas Cubrietas: |
|
*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.
Language of the Report – English
Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.
1 Preface
1.1 Objectives of the Study
1.2 Key Assumptions
1.3 Report Coverage – Key Segmentation and Scope
1.4 Research Methodology
2 Executive Summary
3 Global Nuclear Medicine Market Overview
3.1 Global Nuclear Medicine Market Historical Value (2018-2024)
3.2 Global Nuclear Medicine Market Forecast Value (2025-2034)
4 Vendor Positioning Analysis
4.1 Key Vendors
4.2 Prospective Leaders
4.3 Niche Leaders
4.4 Disruptors
5 Global Nuclear Medicine Market Landscape*
5.1 Global Nuclear Medicine Market: Developers Landscape
5.1.1 Analysis by Year of Establishment
5.1.2 Analysis by Company Size
5.1.3 Analysis by Region
5.2 Global Nuclear Medicine Market: Product Landscape
5.2.1 Analysis by Type
5.2.2 Analysis by Application
6 Global Nuclear Medicine Market Dynamics
6.1 Market Drivers and Constraints
6.2 SWOT Analysis
6.2.1 Strengths
6.2.2 Weaknesses
6.2.3 Opportunities
6.2.4 Threats
6.3 PESTEL Analysis
6.3.1 Political
6.3.2 Economic
6.3.3 Social
6.3.4 Technological
6.3.5 Legal
6.3.6 Environment
6.4 Porter’s Five Forces Model
6.4.1 Bargaining Power of Suppliers
6.4.2 Bargaining Power of Buyers
6.4.3 Threat of New Entrants
6.4.4 Threat of Substitutes
6.4.5 Degree of Rivalry
6.5 Key Demand Indicators
6.6 Key Price Indicators
6.7 Industry Events, Initiatives, and Trends
6.8 Value Chain Analysis
7 Global Nuclear Medicine Market Segmentation (2018-2034)
7.1 Global Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Type
7.1.1 Market Overview
7.1.2 Diagnostic Nuclear Medicine
7.1.2.1 SPECT (Single-Photon Emission Computed Tomography)
7.1.2.1.1 Tc-99m
7.1.2.1.2 I-123
7.1.2.1.3 Tl-201
7.1.2.1.4 Ga-67
7.1.2.1.5 Other SPECT isotopes
7.1.2.2 PET (Positron Emission Tomography) Radiopharmaceuticals
7.1.2.2.1 F-18
7.1.2.2.2 Rb-82
7.1.2.2.3 Others
7.1.3 Therapeutic Nuclear Medicine
7.1.3.1 Alpha Emitters
7.1.3.1.1 Ra-223
7.1.3.2 Beta Emitters
7.1.3.2.1 I-131
7.1.3.2.2 Y-90
7.1.3.2.3 Sm-153
7.1.3.2.4 Lu-177
7.1.3.2.5 Re-186
7.1.3.2.6 Others
7.1.3.3 Brachytherapy Isotopes
7.1.3.3.1 I-125
7.1.3.3.2 Ir-192
7.1.3.3.3 Pd-103
7.1.3.3.4 Cs-131
7.1.3.3.5 Others
7.2 Global Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Application
7.2.1 Market Overview
7.2.2 Oncology
7.2.3 Cardiology
7.2.4 Neurology
7.2.5 Thyroid Indications
7.2.6 Bone Diseases
7.2.7 Others
7.3 Global Nuclear Medicine Market (2018-2034) by End User
7.3.1 Market Overview
7.3.2 Hospitals & Clinics
7.3.3 Diagnostic Centers
7.3.4 Academic and Research Institutes
7.3.5 Others
7.4 Global Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Region
7.4.1 Market Overview
7.4.2 North America
7.4.3 Europe
7.4.4 Asia Pacific
7.4.5 Latin America
7.4.6 Middle East and Africa
8 North America Nuclear Medicine Market (2018-2034)
8.1 North America Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Type
8.1.1 Market Overview
8.1.2 Diagnostic Nuclear Medicine
8.1.2.1 SPECT (Single-Photon Emission Computed Tomography)
8.1.2.1.1 Tc-99m
8.1.2.1.2 I-123
8.1.2.1.3 Tl-201
8.1.2.1.4 Ga-67
8.1.2.1.5 Other SPECT isotopes
8.1.2.2 PET (Positron Emission Tomography) Radiopharmaceuticals
8.1.2.2.1 F-18
8.1.2.2.2 Rb-82
8.1.2.2.3 Others
8.1.3 Therapeutic Nuclear Medicine
8.1.3.1 Alpha Emitters
8.1.3.1.1 Ra-223
8.1.3.2 Beta Emitters
8.1.3.2.1 I-131
8.1.3.2.2 Y-90
8.1.3.2.3 Sm-153
8.1.3.2.4 Lu-177
8.1.3.2.5 Re-186
8.1.3.2.6 Others
8.1.3.3 Brachytherapy Isotopes
8.1.3.3.1 I-125
8.1.3.3.2 Ir-192
8.1.3.3.3 Pd-103
8.1.3.3.4 Cs-131
8.1.3.3.5 Others
8.2 North America Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Application
8.2.1 Market Overview
8.2.2 Oncology
8.2.3 Cardiology
8.2.4 Neurology
8.2.5 Thyroid Indications
8.2.6 Bone Diseases
8.2.7 Others
8.3 North America Nuclear Medicine Market (2018-2034) by End User
8.3.1 Market Overview
8.3.2 Hospitals & Clinics
8.3.3 Diagnostic Centers
8.3.4 Academic and Research Institutes
8.3.5 Others
8.4 North America Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Country
8.4.1 United States of America
8.4.1.1 United States of America Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Type
8.4.2 Canada
8.4.2.1 Canada Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Type
9 Europe Nuclear Medicine Market (2018-2034)
9.1 Europe Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Type
9.1.1 Market Overview
9.1.2 Diagnostic Nuclear Medicine
9.1.2.1 SPECT (Single-Photon Emission Computed Tomography)
9.1.2.1.1 Tc-99m
9.1.2.1.2 I-123
9.1.2.1.3 Tl-201
9.1.2.1.4 Ga-67
9.1.2.1.5 Other SPECT isotopes
9.1.2.2 PET (Positron Emission Tomography) Radiopharmaceuticals
9.1.2.2.1 F-18
9.1.2.2.2 Rb-82
9.1.2.2.3 Others
9.1.3 Therapeutic Nuclear Medicine
9.1.3.1 Alpha Emitters
9.1.3.1.1 Ra-223
9.1.3.2 Beta Emitters
9.1.3.2.1 I-131
9.1.3.2.2 Y-90
9.1.3.2.3 Sm-153
9.1.3.2.4 Lu-177
9.1.3.2.5 Re-186
9.1.3.2.6 Others
9.1.3.3 Brachytherapy Isotopes
9.1.3.3.1 I-125
9.1.3.3.2 Ir-192
9.1.3.3.3 Pd-103
9.1.3.3.4 Cs-131
9.1.3.3.5 Others
9.2 Europe Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Application
9.2.1 Market Overview
9.2.2 Oncology
9.2.3 Cardiology
9.2.4 Neurology
9.2.5 Thyroid Indications
9.2.6 Bone Diseases
9.2.7 Others
9.3 Europe Nuclear Medicine Market (2018-2034) by End User
9.3.1 Market Overview
9.3.2 Hospitals & Clinics
9.3.3 Diagnostic Centers
9.3.4 Academic and Research Institutes
9.3.5 Others
9.4 Europe Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Country
9.4.1 United Kingdom
9.4.1.1 United Kingdom Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Type
9.4.2 Germany
9.4.2.1 Germany Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Type
9.4.3 France
9.4.3.1 France Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Type
9.4.4 Italy
9.4.4.1 Italy Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Type
9.4.5 Others
10 Asia Pacific Nuclear Medicine Market (2018-2034)
10.1 Asia Pacific Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Type
10.1.1 Market Overview
10.1.2 Diagnostic Nuclear Medicine
10.1.2.1 SPECT (Single-Photon Emission Computed Tomography)
10.1.2.1.1 Tc-99m
10.1.2.1.2 I-123
10.1.2.1.3 Tl-201
10.1.2.1.4 Ga-67
10.1.2.1.5 Other SPECT isotopes
10.1.2.2 PET (Positron Emission Tomography) Radiopharmaceuticals
10.1.2.2.1 F-18
10.1.2.2.2 Rb-82
10.1.2.2.3 Others
10.1.3 Therapeutic Nuclear Medicine
10.1.3.1 Alpha Emitters
10.1.3.1.1 Ra-223
10.1.3.2 Beta Emitters
10.1.3.2.1 I-131
10.1.3.2.2 Y-90
10.1.3.2.3 Sm-153
10.1.3.2.4 Lu-177
10.1.3.2.5 Re-186
10.1.3.2.6 Others
10.1.3.3 Brachytherapy Isotopes
10.1.3.3.1 I-125
10.1.3.3.2 Ir-192
10.1.3.3.3 Pd-103
10.1.3.3.4 Cs-131
10.1.3.3.5 Others
10.2 Asia Pacific Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Application
10.2.1 Market Overview
10.2.2 Oncology
10.2.3 Cardiology
10.2.4 Neurology
10.2.5 Thyroid Indications
10.2.6 Bone Diseases
10.2.7 Others
10.3 Asia Pacific Nuclear Medicine Market (2018-2034) by End User
10.3.1 Market Overview
10.3.2 Hospitals & Clinics
10.3.3 Diagnostic Centers
10.3.4 Academic and Research Institutes
10.3.5 Others
10.4 Asia Pacific Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Country
10.4.1 China
10.4.1.1 China Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Type
10.4.2 Japan
10.4.2.1 Japan Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Type
10.4.3 India
10.4.3.1 India Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Type
10.4.4 ASEAN
10.4.4.1 ASEAN Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Type
10.4.5 Australia
10.4.5.1 Australia Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Type
10.4.6 Others
11 Latin America Nuclear Medicine Market (2018-2034)
11.1 Latin America Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Type
11.1.1 Market Overview
11.1.2 Diagnostic Nuclear Medicine
11.1.2.1 SPECT (Single-Photon Emission Computed Tomography)
11.1.2.1.1 Tc-99m
11.1.2.1.2 I-123
11.1.2.1.3 Tl-201
11.1.2.1.4 Ga-67
11.1.2.1.5 Other SPECT isotopes
11.1.2.2 PET (Positron Emission Tomography) Radiopharmaceuticals
11.1.2.2.1 F-18
11.1.2.2.2 Rb-82
11.1.2.2.3 Others
11.1.3 Therapeutic Nuclear Medicine
11.1.3.1 Alpha Emitters
11.1.3.1.1 Ra-223
11.1.3.2 Beta Emitters
11.1.3.2.1 I-131
11.1.3.2.2 Y-90
11.1.3.2.3 Sm-153
11.1.3.2.4 Lu-177
11.1.3.2.5 Re-186
11.1.3.2.6 Others
11.1.3.3 Brachytherapy Isotopes
11.1.3.3.1 I-125
11.1.3.3.2 Ir-192
11.1.3.3.3 Pd-103
11.1.3.3.4 Cs-131
11.1.3.3.5 Others
11.2 Latin America Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Application
11.2.1 Market Overview
11.2.2 Oncology
11.2.3 Cardiology
11.2.4 Neurology
11.2.5 Thyroid Indications
11.2.6 Bone Diseases
11.2.7 Others
11.3 Latin America Nuclear Medicine Market (2018-2034) by End User
11.3.1 Market Overview
11.3.2 Hospitals & Clinics
11.3.3 Diagnostic Centers
11.3.4 Academic and Research Institutes
11.3.5 Others
11.4 Latin America Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Country
11.4.1 Brazil
11.4.1.1 Brazil Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Type
11.4.2 Argentina
11.4.2.1 Argentina Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Type
11.4.3 Mexico
11.4.3.1 Mexico Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Type
11.4.4 Others
12 Middle East and Africa Nuclear Medicine Market (2018-2034)
12.1 Middle East and Africa Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Type
12.1.1 Market Overview
12.1.2 Diagnostic Nuclear Medicine
12.1.2.1 SPECT (Single-Photon Emission Computed Tomography)
12.1.2.1.1 Tc-99m
12.1.2.1.2 I-123
12.1.2.1.3 Tl-201
12.1.2.1.4 Ga-67
12.1.2.1.5 Other SPECT isotopes
12.1.2.2 PET (Positron Emission Tomography) Radiopharmaceuticals
12.1.2.2.1 F-18
12.1.2.2.2 Rb-82
12.1.2.2.3 Others
12.1.3 Therapeutic Nuclear Medicine
12.1.3.1 Alpha Emitters
12.1.3.1.1 Ra-223
12.1.3.2 Beta Emitters
12.1.3.2.1 I-131
12.1.3.2.2 Y-90
12.1.3.2.3 Sm-153
12.1.3.2.4 Lu-177
12.1.3.2.5 Re-186
12.1.3.2.6 Others
12.1.3.3 Brachytherapy Isotopes
12.1.3.3.1 I-125
12.1.3.3.2 Ir-192
12.1.3.3.3 Pd-103
12.1.3.3.4 Cs-131
12.1.3.3.5 Others
12.2 Middle East and Africa Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Application
12.2.1 Market Overview
12.2.2 Oncology
12.2.3 Cardiology
12.2.4 Neurology
12.2.5 Thyroid Indications
12.2.6 Bone Diseases
12.2.7 Others
12.3 Middle East and Africa Nuclear Medicine Market (2018-2034) by End User
12.3.1 Market Overview
12.3.2 Hospitals & Clinics
12.3.3 Diagnostic Centers
12.3.4 Academic and Research Institutes
12.3.5 Others
12.4 Middle East and Africa Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Country
12.4.1 Saudi Arabia
12.4.1.1 Saudi Arabia Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Type
12.4.2 United Arab Emirates
12.4.2.1 United Arab Emirates Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Type
12.4.3 Nigeria
12.4.3.1 Nigeria Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Type
12.4.4 South Africa
12.4.4.1 South Africa Nuclear Medicine Market (2018-2034) by Type
12.4.5 Others
13 Regulatory Framework
13.1 Regulatory Overview
13.2 US FDA
13.3 EU EMA
13.4 INDIA CDSCO
13.5 JAPAN PMDA
13.6 Others
14 Patent Analysis
14.1 Analysis by Type of Patent
14.2 Analysis by Publication Year
14.3 Analysis by Issuing Authority
14.4 Analysis by Patent Age
14.5 Analysis by CPC Analysis
14.6 Analysis by Patent Valuation
14.7 Analysis by Key Players
15 Clinical Trials Analysis
15.1 Analysis by Trial Registration Year
15.2 Analysis by Trial Status
15.3 Analysis by Trial Phase
15.4 Analysis by Therapeutic Area
15.5 Analysis by Geography
16 Funding and Investment Analysis
16.1 Analysis by Funding Instances
16.2 Analysis by Type of Funding
16.3 Analysis by Funding Amount
16.4 Analysis by Leading Players
16.5 Analysis by Leading Investors
16.6 Analysis by Geography
17 Strategic Initiatives
17.1 Analysis by Partnership Instances
17.2 Analysis by Type of Initiatives
17.3 Analysis by Joint Ventures
17.4 Analysis by Leading Players
17.5 Analysis by Geography
18 Supplier Landscape
18.1 Market Share Analysis, By Region (For Top 5 Companies)
18.1.1 Market Share Analysis: Global
18.1.2 Market Share Analysis: North America
18.1.3 Market Share Analysis: Europe
18.1.4 Market Share Analysis: Asia Pacific
18.1.5 Market Share Analysis: Others
18.2 GE Healthcare
18.2.1 Financial Analysis
18.2.2 Product Portfolio
18.2.3 Demographic Reach and Achievements
18.2.4 Company News and Development
18.2.5 Certifications
18.3 Cardinal Health
18.3.1 Financial Analysis
18.3.2 Product Portfolio
18.3.3 Demographic Reach and Achievements
18.3.4 Company News and Development
18.3.5 Certifications
18.4 Curium
18.4.1 Financial Analysis
18.4.2 Product Portfolio
18.4.3 Demographic Reach and Achievements
18.4.4 Company News and Development
18.4.5 Certifications
18.5 Bayer AG
18.5.1 Financial Analysis
18.5.2 Product Portfolio
18.5.3 Demographic Reach and Achievements
18.5.4 Company News and Development
18.5.5 Certifications
18.6 Lantheus Holdings, Inc.
18.6.1 Financial Analysis
18.6.2 Product Portfolio
18.6.3 Demographic Reach and Achievements
18.6.4 Company News and Development
18.6.5 Certifications
18.7 Bracco Imaging S.P.A.
18.7.1 Financial Analysis
18.7.2 Product Portfolio
18.7.3 Demographic Reach and Achievements
18.7.4 Company News and Development
18.7.5 Certifications
18.8 Pharmalogic Holdings Corp.
18.8.1 Financial Analysis
18.8.2 Product Portfolio
18.8.3 Demographic Reach and Achievements
18.8.4 Company News and Development
18.8.5 Certifications
18.9 Nordion Inc.
18.9.1 Financial Analysis
18.9.2 Product Portfolio
18.9.3 Demographic Reach and Achievements
18.9.4 Company News and Development
18.9.5 Certifications
18.10 Isotope JSC
18.10.1 Financial Analysis
18.10.2 Product Portfolio
18.10.3 Demographic Reach and Achievements
18.10.4 Company News and Development
18.10.5 Certifications
18.11 Siemens Healthineers
18.11.1 Financial Analysis
18.11.2 Product Portfolio
18.11.3 Demographic Reach and Achievements
18.11.4 Company News and Development
18.11.5 Certifications
19 Global Nuclear Medicine Market – Distribution Model (Additional Insight)
19.1 Overview
19.2 Potential Distributors
19.3 Key Parameters for Distribution Partner Assessment
20 Key Opinion Leaders (KOL) Insights (Additional Insight)
*Additional insights provided are customisable as per client requirements.
* The coverage of the Market Landscape section depends on the data availability and may cover a minimum of 80% of the total branded market. The Informes de Expertos (IDE) team strives to make this section as comprehensive as possible.
**The supplier list is not exhaustive. Moreover, we can provide analysis of companies as per custom requests.
El mercado mundial de la medicina nuclear fue valorado en USD 6,70 mil millones en 2024, impulsado por la creciente incidencia de cáncer y enfermedades cardiovasculares, así como por la creciente demanda de soluciones diagnósticas y terapéuticas avanzadas.
Se pronostica que el mercado crezca a una CAGR del 11,10 % de 2025 a 2034, alcanzando los USD 19,20 mil millones para 2034, impulsado por las innovaciones en medicina nuclear, el aumento de la prevalencia de enfermedades y la creciente adopción de la medicina de precisión.
Las principales tendencias incluyen la integración de la teranóstica, que combina el diagnóstico y la terapia en un solo enfoque, la optimización de imágenes impulsada por la IA que mejora la precisión del diagnóstico y el creciente enfoque en la medicina personalizada a través de terapias dirigidas para el cáncer y otras enfermedades.
El mercado está segmentado en medicina nuclear diagnóstica (imágenes SPECT y PET), medicina nuclear terapéutica (emisores alfa y beta) e isótopos de braquiterapia (por ejemplo, I-125, Ir-192, Pd-103).
El mercado está segmentado por aplicaciones en oncología, cardiología, neurología, indicaciones tiroideas, enfermedades óseas y otras, siendo la oncología la más importante debido al aumento de la prevalencia del cáncer.
El mercado está segmentado en hospitales y clínicas, centros de diagnóstico, institutos académicos y de investigación, y otros.
Los factores clave incluyen la creciente prevalencia del cáncer y las enfermedades cardiovasculares, los avances tecnológicos en imágenes, el envejecimiento de la población, el enfoque en la atención médica preventiva y los tratamientos personalizados, todos ellos impulsando la demanda de medicina nuclear.
Entre los principales actores se encuentran GE Healthcare, Cardinal Health, Curium, Bayer AG, Lantheus Holdings, Bracco Imaging, Siemens Healthineers y Pharmalogic Holdings, que contribuyen a los avances en tecnologías y productos de medicina nuclear.
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