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市場調査レポート
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1787989

ハドロン治療の世界市場、2032年までの予測:粒子タイプ別、コンポーネント別、がんタイプ別、エンドユーザー別、地域別

Hadron Therapy Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Type of Particle (Proton Therapy, Carbon Ion Therapy and Other Ion Therapy), Component (Equipment, Software and Services), Cancer Type, End User, and By Geography


出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
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価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=148.66円
ハドロン治療の世界市場、2032年までの予測:粒子タイプ別、コンポーネント別、がんタイプ別、エンドユーザー別、地域別
出版日: 2025年08月07日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界のハドロン治療市場は2025年に21億米ドルを占め、2032年には53億米ドルに達し、予測期間中のCAGRで13.6%の成長が予測されています。

ハドロン治療は、従来のX線の代わりに陽子や炭素イオンなどの荷電粒子を使用する先進的な放射線治療です。これらの粒子は、周囲の健康な組織へのダメージを最小限に抑えながら、腫瘍に高度に的を絞った線量を照射します。その精度と有効性で知られるハドロン治療は、特に根深いがん、放射線抵抗性がん、または重要な領域のがんの治療に有益です。その臨床的可能性により、腫瘍学および医療技術市場への投資が増加しています。

CNAO/MDPIの報告によると、世界で29万人以上の患者が陽子線による治療を受けており、年間3万5千人以上の患者が治療を受けています。

世界のがん罹患率の上昇

世界のがん罹患率の継続的な上昇が、ハドロン治療市場を著しく促進しています。この動向は、高度で精密な放射線療法を求める患者の増加によるものであり、ハドロン治療、特に陽子線と炭素イオンの治療法が、複雑で限局した腫瘍に非常に効果的な選択肢として浮上しています。さらに、治療抵抗性のがんタイプと相まって、精密医療への注目が高まっており、より標的を絞った治療への需要が高まっています。がん人口が世界的に急拡大していることから、ハドロン治療のような革新的な腫瘍学的介入の必要性はますます高まり、市場の成長を後押ししています。

世界的に治療センターの数が限られている

ハドロン治療センターの建設と運営に必要な資本投資が高額であるため、世界の分布は厳しく制限されています。これらの施設は、サイクロトロンやシンクロトロン、強固な放射線遮蔽などの大規模なインフラを必要とし、同時に高度な訓練を受けた労働力に依存しています。複雑な規制認可プロセスや標準化された償還政策の欠如がさらなるハードルを生み、特に新興市場での市場浸透を抑制しています。その結果、この希少性が患者のアクセスを制限し、ハドロン治療が世界中で広く受け入れられるのを遅らせ、市場の拡大を抑制しています。

治療計画と画像処理におけるAIの統合

AIを活用したシステムは、リスク臓器の自動セグメンテーションや適応的再計画など、反復的で時間のかかるプロセスを合理化し、ワークフローを効率化するとともに人間のばらつきを低減します。これらの進歩により、臨床医は洗練された患者固有の治療計画を迅速に作成することが可能となり、治療の精度と信頼性の両方が向上します。AI技術が進化を続け、規制当局の承認を得るにつれて、業務の効率化だけでなく、ハドロン治療を受ける患者の臨床転帰の向上も約束されます。

高い設置・運用コスト

こうした施設の設立には、特殊な設備や厳格な建築要件が必要なため、数,000万米ドルに上る投資が必要となります。専門スタッフの給与や先端技術のメンテナンスなど、継続的な出費はさらに経済的負担を増やします。こうしたコストは、患者にとって治療費を法外に高額にし、医療保険者にとっても課題となります。こうした財政的障害は、持続的成長への大きな脅威として今後も続くと予想されます。

COVID-19の影響:

COVID-19のパンデミックは、医療を混乱させ、資源をパンデミック対応にシフトさせることで、ハドロン治療市場に一時的な後退をもたらしました。サプライチェーンの中断や渡航制限のために新しいセンターの設置や試運転に遅れが生じ、一方で感染制御プロトコルに対応するために日常的な治療が延期されたり、時間がかかったりしました。患者へのアクセスは、特に海外渡航の制限とクリティカルケアへの資源配分のために減少しました。しかし、このような短期的な混乱にもかかわらず、ハドロン治療部門は回復力を示し、医療システムが適応し、患者の需要が回復するにつれて、徐々に通常業務に戻っています。

陽子線治療セグメントは予測期間中最大となる見込み

陽子線治療セグメントは、その有効な安全性プロファイルと、周辺組織へのダメージを最小限に抑えながら高度に標的化された線量を供給する能力により、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。臨床エビデンスの増加により、副作用の軽減における優位性が裏付けられており、小児患者や重要臓器の近くに腫瘍がある患者など、脆弱な集団に特に適しています。さらに、主要病院における陽子線治療システムの設置拡大や、非侵襲的がん治療に対する政府支援の高まりは、このセグメントの主導的地位を確固たるものにすると思われます。

予測期間中、小児がんセグメントのCAGRが最も高くなる見込み

予測期間中、小児がんセグメントは最も高い成長率を示すと予測されます。これは主に、従来の放射線治療による長期的な副作用の影響を特に受けやすい小児に対して、より毒性が低く、より効果的な治療法に対するニーズが高まっていることが背景にあります。世界の小児がん罹患率の増加と、小児医療プロトコールにおける臨床試験の進歩と技術革新の推進が、この傾向に拍車をかけています。加えて、政府補助金やグローバルヘルスへの取り組みが、小児がん治療へのハドロン治療採用をさらに促進し、堅調な成長見通しを生み出しています。

最大シェアの地域:

予測期間中、北米地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。この地域は、高度な医療インフラ、強力な研究能力、がん治療技術に対する官民の実質的な投資によって牽引されています。同地域は、革新的な治療法の早期導入と確立された臨床ネットワークの恩恵を受けており、患者へのアクセスが広がっています。さらに、大手装置メーカーの存在と、特に米国におけるハドロン治療施設拡大のための継続的な取り組みにより、北米が臨床導入の最前線にあることは確実です。

CAGRが最も高い地域:

予測期間中、アジア太平洋地域が最も高いCAGRを示すと予想されます。医療インフラ整備への投資、がん罹患率の上昇、政府および民間セクターの資金調達の活発化が、この急成長を下支えしています。日本と中国は最先端の研究ハブや新設のハドロンセンターによって大きく進出しており、インドは認知度の向上と官民パートナーシップによって有望な市場として浮上しています。こうした取り組みが急速な普及を促し、アジア太平洋を今後の成長の震源地にしています。

無料カスタマイズサービス:

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  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング(3社まで)
    • 主要企業のSWOT分析(3社まで)
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR(注:フィージビリティチェックによる)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査資料
    • 1次調査資料
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のハドロン治療市場:粒子タイプ別

  • 陽子線治療
    • シングルルームシステム
    • マルチルームシステム
  • 炭素イオン治療
  • その他

第6章 世界のハドロン治療市場:コンポーネント別

  • 装置
    • 粒子加速器
    • ビームデリバリーシステム
    • 患者ポジショニング・固定システム
    • イメージングシステム
  • ソフトウェア
    • 治療計画ソフトウェア
    • 患者管理ソフトウェア
    • 品質保証(QA)ソフトウェア
  • サービス
    • 設置・保守サービス
    • 研修・教育
    • コンサルティングサービス

第7章 世界のハドロン治療市場:がんタイプ別

  • 小児がん
  • 前立腺がん
  • 頭頸部がん
  • 肺がん
  • 肝臓がん
  • 乳がん
  • 眼がん
  • 骨軟部組織がん
  • 中枢神経系(CNS)がん
  • その他

第8章 世界のハドロン治療市場:エンドユーザー別

  • 病院
  • 陽子線・ハドロン治療専用センター
  • 研究・学術機関
  • 民間腫瘍クリニック

第9章 世界のハドロン治療市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東・アフリカ

第10章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第11章 企業プロファイル

  • Ion Beam Applications SA(IBA)
  • Varian Medical Systems, Inc.
  • Hitachi, Ltd.
  • Mevion Medical Systems, Inc.
  • Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Koninklijke Philips N.V.
  • Advanced Oncotherapy PLC
  • Optivus Proton Therapy, Inc.
  • Elekta AB
  • ProTom International, Inc.
  • ProNova Solutions, LLC
  • Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
  • Provision Healthcare, LLC
  • Shinva Medical Instrument Co., Ltd.
  • Danfysik A/S
  • Siemens Healthineers AG
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Region (2024-2032) ($MN)
  • Table 2 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Type of Particle (2024-2032) ($MN)
  • Table 3 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Proton Therapy (2024-2032) ($MN)
  • Table 4 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Single-Room Systems (2024-2032) ($MN)
  • Table 5 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Multi-Room Systems (2024-2032) ($MN)
  • Table 6 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Carbon Ion Therapy (2024-2032) ($MN)
  • Table 7 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Other Ion Therapy (2024-2032) ($MN)
  • Table 8 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Component (2024-2032) ($MN)
  • Table 9 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Equipment (2024-2032) ($MN)
  • Table 10 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Particle Accelerators (2024-2032) ($MN)
  • Table 11 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Beam Delivery Systems (2024-2032) ($MN)
  • Table 12 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Patient Positioning & Immobilization Systems (2024-2032) ($MN)
  • Table 13 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Imaging Systems (2024-2032) ($MN)
  • Table 14 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Software (2024-2032) ($MN)
  • Table 15 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Treatment Planning Software (2024-2032) ($MN)
  • Table 16 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Patient Management Software (2024-2032) ($MN)
  • Table 17 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Quality Assurance (QA) Software (2024-2032) ($MN)
  • Table 18 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Services (2024-2032) ($MN)
  • Table 19 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Installation and Maintenance Services (2024-2032) ($MN)
  • Table 20 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Training and Education (2024-2032) ($MN)
  • Table 21 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Consulting Services (2024-2032) ($MN)
  • Table 22 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Cancer Type (2024-2032) ($MN)
  • Table 23 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Pediatric Cancer (2024-2032) ($MN)
  • Table 24 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Prostate Cancer (2024-2032) ($MN)
  • Table 25 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Head & Neck Cancer (2024-2032) ($MN)
  • Table 26 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Lung Cancer (2024-2032) ($MN)
  • Table 27 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Liver Cancer (2024-2032) ($MN)
  • Table 28 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Breast Cancer (2024-2032) ($MN)
  • Table 29 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Eye Cancer (2024-2032) ($MN)
  • Table 30 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Bone & Soft Tissue Cancer (2024-2032) ($MN)
  • Table 31 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Central Nervous System (CNS) Cancer (2024-2032) ($MN)
  • Table 32 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Other Cancer Types (2024-2032) ($MN)
  • Table 33 Global Hadron Therapy Market Outlook, By End User (2024-2032) ($MN)
  • Table 34 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Hospitals (2024-2032) ($MN)
  • Table 35 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Dedicated Proton/Hadron Therapy Centers (2024-2032) ($MN)
  • Table 36 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Research & Academic Institutions (2024-2032) ($MN)
  • Table 37 Global Hadron Therapy Market Outlook, By Private Oncology Clinics (2024-2032) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC30254

According to Stratistics MRC, the Global Hadron Therapy Market is accounted for $2.1 billion in 2025 and is expected to reach $5.3 billion by 2032 growing at a CAGR of 13.6% during the forecast period. Hadron therapy is an advanced form of radiation treatment that uses charged particles like protons or carbon ions instead of conventional X-rays. These particles deliver highly targeted doses to tumors while minimizing damage to surrounding healthy tissue. Known for its precision and effectiveness, hadron therapy is particularly beneficial for treating deep-seated, radiation-resistant, or critical-area cancers. Its clinical potential is driving increasing investment in oncology and medical technology markets.

According to CNAO / MDPI reporting, over 290,000 patients have been treated with protons globally, with treatments increasing by more than 35,000 patients per year.

Market Dynamics:

Driver:

Rising global cancer prevalence

The continual rise in cancer incidence worldwide has markedly propelled the hadron therapy market. This trend is due to increasing numbers of patients seeking advanced and precise radiation therapies, with hadron therapy, especially proton and carbon ion modalities, emerging as highly effective options for complex and localized tumors. Additionally, the ongoing focus on precision medicine, combined with treatment-resistant cancer types, keeps up demand for more targeted treatments. The rapidly expanding cancer population globally ensures that the need for innovative oncological interventions, such as hadron therapy, will intensify, reinforcing market growth.

Restraint:

Limited number of treatment centers globally

The high capital investment required for constructing and operating hadron therapy centers severely limits their global distribution. These facilities demand extensive infrastructure, including cyclotrons or synchrotrons and robust radiation shielding, while also relying on a highly trained workforce. Complex regulatory approval processes and a lack of standardized reimbursement policies create additional hurdles, curtailing market penetration, particularly in emerging markets. Consequently, this scarcity restricts patient access and slows down the broader acceptance of hadron therapy worldwide, restraining market expansion.

Opportunity:

Integration of AI in treatment planning and imaging

AI-driven systems streamline repetitive and time-consuming processes, such as auto-segmentation of organs-at-risk and adaptive re-planning, resulting in more efficient workflows and reducing human variability. These advances enable clinicians to rapidly generate sophisticated, patient-specific treatment plans, boosting both the precision and confidence of therapy delivery. As AI technologies continue to evolve and gain regulatory approval, they promise not only operational efficiencies but also enhanced clinical outcomes for patients undergoing hadron therapy.

Threat:

High installation and operational costs

High installation and operational costs continue to act as formidable barriers, as establishing these facilities involves investments topping tens of millions of dollars due to the need for specialized equipment and rigorous building requirements. Ongoing expenses, such as expert staff salaries and maintenance of advanced technology, add further financial strain. These costs can make treatments prohibitively expensive for patients and challenge health insurers. These financial obstacles are expected to persist as a significant threat to sustained growth.

Covid-19 Impact:

The Covid-19 pandemic created a temporary setback for the hadron therapy market by disrupting healthcare delivery and shifting resources to pandemic response. Delays in the installation and commissioning of new centers occurred due to supply chain interruptions and travel restrictions, while routine treatments were postponed or slowed to accommodate infection control protocols. Patient access dwindled, particularly due to international travel limitations and resource allocation to critical care. However, despite these short-term disruptions, the hadron therapy sector has shown resilience, with a gradual return to regular operations as healthcare systems adapt and patient demand rebounds.

The proton therapy segment is expected to be the largest during the forecast period

The proton therapy segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, attributed to its validated safety profile and ability to deliver highly targeted doses with minimal damage to surrounding tissues. Growing clinical evidence supports its superiority in reducing side effects, making it especially suitable for vulnerable populations such as pediatric patients and those with tumors near critical organs. Furthermore, expanded installation of proton therapy systems in leading hospitals and rising government support for non-invasive cancer care will solidify this segment's leadership position.

The pediatric cancer segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the pediatric cancer segment is predicted to witness the highest growth rate, driven primarily by the heightened need for less toxic, more effective treatments for children, who are especially susceptible to long-term side effects from conventional radiation therapies. Increasing incidence rates of pediatric cancers worldwide, coupled with the push for clinical trial advancements and technological innovation in pediatric care protocols, are fueling this trend. Additionally, government grants and global health initiatives are further catalyzing the adoption of hadron therapy for pediatric oncology applications, generating robust growth prospects.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, driven by its advanced healthcare infrastructure, strong research capabilities, and substantial public and private investments in cancer treatment technologies. The region benefits from early adoption of innovative therapies and established clinical networks, which facilitate widespread patient access. Additionally, the presence of leading equipment manufacturers and ongoing initiatives to expand hadron therapy facilities, particularly in the United States, ensure that North America remains at the forefront of clinical adoption.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR. Investments in upgrading healthcare infrastructure, rising cancer prevalence, and heightened government and private sector funding underpin this surge. Japan and China are making significant inroads with state-of-the-art research hubs and newly established hadron centers, while India is emerging as a promising market owing to increased awareness and public-private partnerships. These efforts are fostering rapid adoption, making Asia Pacific the epicenter for future growth.

Key players in the market

Some of the key players in Hadron Therapy Market include Ion Beam Applications SA (IBA), Varian Medical Systems, Inc., Hitachi, Ltd., Mevion Medical Systems, Inc., Sumitomo Heavy Industries, Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Koninklijke Philips N.V., Advanced Oncotherapy PLC, Optivus Proton Therapy, Inc., Elekta AB, ProTom International, Inc., ProNova Solutions, LLC, Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, Provision Healthcare, LLC, Shinva Medical Instrument Co., Ltd., Danfysik A/S, and Siemens Healthineers AG.

Key Developments:

In June 2025, IBA (Ion Beam Applications SA), the world leader in particle accelerator technology and the world's leading provider of proton therapy solutions for the treatment of cancer, today announces the launch of Proton Therapy Academy, a new global training and education initiative developed in partnership with prominent institutions in the field of proton therapy. The Academy has been unveiled at the 2025 PTCOG (Particle Therapy Co-Operative Group) annual conference taking place in Buenos Aires, Argentina.

In January 2025, Mevion Medical Systems, the leader in compact proton therapy solutions, proudly announces the delivery of its first MEVION S250-FIT Proton Therapy System(TM)* to Stanford Health Care. This marks a significant milestone in the development of proton therapy, as it is the first time a full proton therapy system is to be installed in a room like a conventional linear accelerator (LINAC) vault. The new system represents a new frontier in proton therapy, integrating cutting-edge technology to enhance patient outcomes.

In December 2024, Mevion Medical Systems, a leading provider of compact proton therapy solutions, today announced that it has received approval from the National Medical Products Administration (NMPA) of China for its MEVION S250i Proton Therapy System. This marks the first time this advanced technology has been approved in China, making Mevion the first company to offer a compact, integrated proton solution to Chinese cancer patients.

Type of Particles Covered:

  • Proton Therapy
  • Carbon Ion Therapy
  • Other Ion Therapy

Components:

  • Equipment
  • Software
  • Services

Cancer Types Covered:

  • Pediatric Cancer
  • Prostate Cancer
  • Head & Neck Cancer
  • Lung Cancer
  • Liver Cancer
  • Breast Cancer
  • Eye Cancer
  • Bone & Soft Tissue Cancer
  • Central Nervous System (CNS) Cancer
  • Other Cancer Types

End Users Covered:

  • Hospitals
  • Dedicated Proton/Hadron Therapy Centers
  • Research & Academic Institutions
  • Private Oncology Clinics

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 End User Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Hadron Therapy Market, By Type of Particle

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Proton Therapy
    • 5.2.1 Single-Room Systems
    • 5.2.2 Multi-Room Systems
  • 5.3 Carbon Ion Therapy
  • 5.4 Other Ion Therapy

6 Global Hadron Therapy Market, By Component

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Equipment
    • 6.2.1 Particle Accelerators
    • 6.2.2 Beam Delivery Systems
    • 6.2.3 Patient Positioning & Immobilization Systems
    • 6.2.4 Imaging Systems
  • 6.3 Software
    • 6.3.1 Treatment Planning Software
    • 6.3.2 Patient Management Software
    • 6.3.3 Quality Assurance (QA) Software
  • 6.4 Services
    • 6.4.1 Installation and Maintenance Services
    • 6.4.2 Training and Education
    • 6.4.3 Consulting Services

7 Global Hadron Therapy Market, By Cancer Type

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Pediatric Cancer
  • 7.3 Prostate Cancer
  • 7.4 Head & Neck Cancer
  • 7.5 Lung Cancer
  • 7.6 Liver Cancer
  • 7.7 Breast Cancer
  • 7.8 Eye Cancer
  • 7.9 Bone & Soft Tissue Cancer
  • 7.10 Central Nervous System (CNS) Cancer
  • 7.11 Other Cancer Types

8 Global Hadron Therapy Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Hospitals
  • 8.3 Dedicated Proton/Hadron Therapy Centers
  • 8.4 Research & Academic Institutions
  • 8.5 Private Oncology Clinics

9 Global Hadron Therapy Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 Ion Beam Applications SA (IBA)
  • 11.2 Varian Medical Systems, Inc.
  • 11.3 Hitachi, Ltd.
  • 11.4 Mevion Medical Systems, Inc.
  • 11.5 Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
  • 11.6 Mitsubishi Electric Corporation
  • 11.7 Koninklijke Philips N.V.
  • 11.8 Advanced Oncotherapy PLC
  • 11.9 Optivus Proton Therapy, Inc.
  • 11.10 Elekta AB
  • 11.11 ProTom International, Inc.
  • 11.12 ProNova Solutions, LLC
  • 11.13 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
  • 11.14 Provision Healthcare, LLC
  • 11.15 Shinva Medical Instrument Co., Ltd.
  • 11.16 Danfysik A/S
  • 11.17 Siemens Healthineers AG