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市場調査レポート
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1372748

前臨床イメージング市場- 世界の産業規模、シェア、動向、機会および予測、2018~2028年:モダリティ別、用途別、エンドユーザー別、地域別、競合

Preclinical Imaging Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity & Forecast 2018-2028 Segmented By Modality, By Application, By End User By Region, Competition

出版日: | 発行: TechSci Research | ページ情報: 英文 178 Pages | 納期: 2~3営業日

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前臨床イメージング市場- 世界の産業規模、シェア、動向、機会および予測、2018~2028年:モダリティ別、用途別、エンドユーザー別、地域別、競合
出版日: 2023年10月03日
発行: TechSci Research
ページ情報: 英文 178 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

前臨床イメージングの世界市場は、2022年に39億4,000万米ドルと評価され、2028年までのCAGRは4.45%と予測され、予測期間中に安定した成長が見込まれています。

この市場は、医療とライフサイエンスの両分野において、ダイナミックで不可欠な地位を占めています。前臨床イメージングには、生物学的プロセスの非侵襲的な可視化とモニタリングが含まれ、生体内の分子や細胞の複雑さを掘り下げます。この分野では通常、小動物がヒト疾患のモデルとして用いられます。この分野は、医学研究を推進し、医薬品開発を進め、個別化医療への道を促進する上で中心的な役割を果たしています。

市場促進要因

市場概要
予測期間 2024~2028年
2022年の市場規模 39億4,000万米ドル
2028年の市場規模 51億5,000万米ドル
CAGR 2023~2028年 4.45%
急成長セグメント 創薬
最大市場 北米

侵襲的な処置をすることなく、疾患の進行、薬効、生物学的プロセスの複雑な詳細を示す能力を持つことを想像してみてください。これこそが前臨床イメージングが提供するものです。磁気共鳴画像法(MRI)から陽電子放射断層撮影法(PET)スキャンまで、これらの非侵襲的な技術により、研究者は疾患モデルを研究し、治療反応をモニターし、薬剤開発を加速することができます。その応用範囲は、腫瘍学、心臓病学、神経学など多岐にわたる。では、この急成長する産業を支える主な原動力を明らかにしよう。

技術の進歩

ペースの速いこの世界では、技術は進歩の鼓動です。前臨床イメージングも同様です。イメージングモダリティと装置における絶え間ない進歩は、世界の前臨床イメージング市場の成長を支える第一の原動力です。

近年、私たちはイメージングモダリティの目覚ましい進化を目の当たりにしてきました。伝統的な手法が改良され、画期的な手法が新たに登場しました。例えば、高解像度のマイクロCT(micro-computed tomography)により、研究者は小動物の解剖学的構造を細部まで調べることができるようになっています。さらに、マルチモーダルイメージングの統合は、包括的なデータを提供するために、様々な技術の長所を組み合わせた全体的なビューを提供しています。前臨床イメージングの一分野である分子イメージングは、その中心的役割を担っています。この技術により、科学者は体内の特定の分子を可視化し、追跡することができます。新薬候補の分布モニタリングであれ、疾患関連バイオマーカーの発現調査であれ、分子イメージングは前臨床研究に革命をもたらしました。人工知能(AI)と機械学習はデータ解析の新時代を切り開いた。膨大なデータセットを迅速に処理する能力を持つこれらの技術は、画像解釈のスピードと精度を高めています。これは研究を迅速化するだけでなく、より複雑な分析への扉を開き、前臨床イメージングで可能なことの限界を押し広げます。

成長する製薬・バイオテクノロジー分野

私たちの旅の2つ目の原動力は、前臨床イメージングと製薬・バイオテクノロジー業界との共生関係です。

革新的な医薬品を開発する競争では、時間が最も重要です。前臨床イメージングは、医薬品の有効性と安全性を早期に把握することで、重要な優位性を提供します。製薬会社は、前臨床イメージング技術を活用して有望な候補薬を特定し、製剤を最適化することで、医薬品開発の時間とコストを削減することができます。個別化医療の時代が幕を開けようとしています。前臨床イメージングは、個々の患者に合わせた治療を行う上で極めて重要な役割を担っています。前臨床段階で疾患モデルや治療に対する反応を研究することで、医療従事者は治療戦略について十分な情報に基づいた決定を下すことができ、患者が最も効果的な治療を受けられるようになります。製薬大手は、前臨床イメージングの可能性を認識し、イメージング技術プロバイダーとの協力関係を強化し、研究開発に多額の投資を行っています。この相乗効果がイノベーションを促進し、前臨床イメージングアプリケーションの境界をさらに広げています。

ライフサイエンスにおける調査の拡大

最後のドライバーは、科学研究の核心に迫るものです。ライフサイエンス界が視野を広げ続ける中、前臨床イメージングは探求に不可欠なツールとなります。実験室での発見と臨床応用のギャップを埋めるトランスレーショナルリサーチは、前臨床イメージングに大きく依存しています。前臨床イメージングによって、科学者は仮説を検証し、新しい治療法の実現可能性をヒト試験に至る前に研究することができます。これにより、臨床試験に伴うリスクが軽減されるだけでなく、患者への救命治療の提供が加速されます。ライフサイエンスに特化した学術・研究機関の成長は著しいです。このような学術活動の急増が、前臨床イメージングシステムと専門知識に対する需要を高めています。より多くの機関が最先端のイメージング設備に投資することで、波及効果が生まれ、業界全体を前進させる。世界は、新興感染症から慢性疾患の負担増まで、常に進化する健康課題に直面しています。前臨床イメージングは、診断と治療の新たな道を探るためのツールを研究者に提供し、こうした世界の健康危機に直面している人々に希望を与えます。

主な市場課題

技術とインフラのコスト

世界の前臨床イメージング市場における最も顕著な課題の1つは、最先端のイメージング技術とインフラの取得と維持に関連するコストです。磁気共鳴画像装置(MRI)、陽電子放射断層撮影装置(PET)、コンピュータ断層撮影装置(CT)など、最先端のイメージング装置には多額の費用がかかります。これは、研究機関、バイオテクノロジー企業、さらには大手製薬企業にとってハードルとなります。装置が高価なだけでなく、その操作には熟練した労働力が必要です。放射線技師、研究者、技術者は、これらの複雑な装置の操作と結果の解釈のために、広範な訓練を受けなければならないです。このような専門家の採用と維持は、予算と人的資源を圧迫しかねないです。前臨床イメージング技術のコストが高いのは、正確で高解像度のイメージングに必要な複雑なエンジニアリングと高度なコンポーネントが主な原因です。さらに、画像モダリティを向上させるための継続的な研究開発努力も、全体的な費用の一因となっています。

規制と倫理的配慮

世界の前臨床イメージング市場にとってのもう一つの重要な課題は、研究や医薬品開発におけるイメージング技術の使用を規制する複雑な枠組みです。これらの規制は地域によって異なり、研究対象者の安全性と倫理的扱いを確保するために厳格なコンプライアンスが求められることが多いです。前臨床イメージングでは、疾患進行の研究や潜在的な治療法のテストに動物モデルを使用することが多いです。そのため、動物福祉に関する倫理的懸念が生じる。研究者と組織は、医学的知識の向上と動物の人道的扱いの確保との間の微妙なバランスをうまく調整しなければならないです。規制の複雑さは、ヒトと動物の被験者を保護し、データの完全性を確保し、研究倫理を維持する必要性から生じる。技術革新と倫理的責任の間で適切なバランスを取ることは、絶え間ない課題です。

データ管理と分析

現代の前臨床イメージングでは、スキャンごとに膨大な量のデータが生成されます。このデータを管理、保存、分析することは大きな課題です。膨大な量は既存のITインフラを圧倒し、研究ワークフローのボトルネックにつながります。画像データの解釈は微妙な作業です。研究者はデータ収集と解析のための標準化されたプロトコルを確立し、研究間の一貫性を確保しなければならないです。データ解釈の逸脱や誤りは、結果の歪みや誤った結論につながる可能性があります。データ管理と解析の課題は、データ生成の急激な増加、専門的なソフトウェアツールの必要性、情報を理解するための熟練したデータサイエンティストの必要性から生じています。

世界の前臨床イメージング市場は成長軌道にあるもの、いくつかの手ごわい課題に直面しています。技術やインフラの高コスト、複雑な規制や倫理的な考慮事項のナビゲート、膨大なデータストリームの管理は、慎重な検討と革新的な解決策を必要とする重要なハードルです。

主な市場動向

マルチモーダルイメージングの統合

世界の前臨床イメージング市場における最も注目すべき動向の1つは、複数のイメージングモダリティを1つの包括的なアプローチに統合することです。磁気共鳴画像法(MRI)、陽電子放射断層撮影法(PET)、コンピュータ断層撮影法(CT)、光学画像法などの技術を組み合わせて、生物学的プロセスをより包括的に捉える調査が増えています。この動向は、各画像診断法にはそれぞれ長所と短所があることを認識したことによる。例えば、MRIは優れた軟部組織のコントラストを提供し、PETは分子プロセス洞察を提供します。これらのモダリティを融合することで、研究者は同時に豊富なデータを収集することができ、調査結果の精度と深度が向上します。マルチモダル・イメージングに対する需要は、前臨床研究において、より包括的でニュアンスのあるデータを必要とすることから生じています。これらのモダリティを統合する技術がより利用しやすくなり、価格も手頃になるにつれて、研究者は研究の競争力を高めるためにこの動向を取り入れています。

人工知能(AI)と機械学習

世界の前臨床イメージング市場における2つ目の大きな動向は、人工知能(AI)と機械学習(ML)をデータ解析と解釈に統合することです。AIアルゴリズムは、前臨床試験中に生成される膨大な画像データの処理と分析に採用されています。AIやMLアルゴリズムは、画像データのパターンや異常を特定することに優れています。この機能により、データ解析が合理化され、人的ミスが減り、調査方法がスピードアップします。研究者は画像から貴重な洞察をより効率的に抽出でき、迅速な意思決定が可能になります。前臨床イメージングにおけるAIとMLの普及は、この分野におけるデータの急激な増加への対応です。これらの技術は、大規模なデータセットの管理と解釈という課題に対する解決策を提供し、最終的には研究成果の質とスピードを向上させる。

分子イメージングへの注目

生体内の特定の分子を可視化することに焦点を当てた分子イメージングが、前臨床イメージングにおける主要な動向として台頭してきています。研究者は、細胞や分子のプロセスを洞察するために分子プローブやマーカーを使用することが増えており、疾病メカニズムのより深い理解を可能にしています。分子イメージングは、個別化医療の発展において極めて重要な役割を果たしています。疾患に関連する特定の分子を追跡することで、研究者は個々の患者に合わせた治療を行い、治療成果を最適化し、副作用を最小限に抑えることができます。分子イメージングへの動向は、医療におけるより正確で的を絞った介入への要望によって推進されています。疾患の分子基盤に対する理解が深まるにつれ、生体内での分子変化を可視化し追跡できる技術の重要性も増しています。

セグメント別洞察

モダリティ別洞察

モダリティのカテゴリーに基づくと、2022年の前臨床イメージング世界市場において、光学イメージングシステムセグメントが圧倒的な存在感を示しました。光学イメージングシステムは、生物発光イメージングや蛍光イメージングを含む幅広い技術を包含しています。この汎用性により、研究者は遺伝子発現からタンパク質間相互作用まで、多様な生物学的プロセスを調査することができます。このような柔軟性は、多面的なアプローチが求められることの多い前臨床研究において非常に魅力的です。

光イメージングシステムは、磁気共鳴画像法(MRI)や陽電子放射断層撮影法(PET)のような他のモダリティに比べ、比較的費用対効果が高いです。この手頃な価格により、学術研究所から小規模のバイオテクノロジー企業まで、幅広い研究機関が光イメージングを利用できます。

光イメージング技術は本質的に非侵襲的です。造影剤や電離放射線を必要とせず、光や生物発光信号を用いて画像を撮影します。この非侵襲的な性質は、研究対象者への危害を最小限に抑え、光イメージングを倫理的な選択にしています。光イメージングによって、生物学的プロセスのリアルタイムモニタリングが可能になります。研究者は、病気の進行を追跡し、薬物反応を観察し、生きた動物で細胞の移動や腫瘍の成長などの動的な事象を研究することができます。このリアルタイム能力は、前臨床研究に貴重な洞察をもたらします。光学イメージングシステムは分子イメージングに優れています。蛍光プローブやマーカーを使用することで、研究者は生物内の特定の分子を可視化することができます。分子レベルまで掘り下げるこの能力により、疾病メカニズムや治療標的の理解が深まる。個別化医療の時代の幕開けとともに、光イメージングが極めて重要な役割を果たします。研究者は分子イメージングを使ってバイオマーカーを特定し、病気の進行を追跡し、個々の患者に合わせた治療を行うことができます。この個別化アプローチは、治療の効果を高め、副作用を最小限に抑えます。これらの要因がこのセグメントの成長を促進すると見られています。

地域別洞察

北米、特に米国は、生物医学研究のリーダーであり続けてきました。この地域には、世界的に有名な研究機関、大学、製薬会社があります。この確立された研究エコシステムが、前臨床イメージング技術の需要を牽引しています。米国は、世界的に見ても医療支出が最も高い国の一つです。前臨床研究を含む医療への多額の投資は、前臨床イメージング市場における北米の優位性に大きく寄与しています。

北米は堅調な製薬産業とバイオテクノロジー産業の本拠地です。これらの分野の大手企業は、医薬品開発を促進するために前臨床イメージングに継続的に投資しており、市場の優位性に寄与しています。

北米には、医薬品開発における前臨床イメージングの使用をサポートする明確な規制の枠組みがあります。米国食品医薬品局(FDA)は、薬事申請へのイメージングデータの組み込みに関する明確なガイダンスを提供しており、市場をさらに強化しています。この地域では、前臨床イメージング技術の継続的な進歩が見られます。磁気共鳴画像法(MRI)や陽電子放射断層撮影法(PET)のようなモダリティの革新は一般的であり、研究者や業界関係者を惹きつけています。

中国、日本、インドなどの国が主導するアジア太平洋では、研究開発(R&D)への投資が急増しています。アジア太平洋の医薬品市場は急速に拡大しています。アジア太平洋の製薬市場は急速に拡大しており、人口の増加と医療ニーズの高まりにより、創薬と薬剤開発をサポートする前臨床イメージングに対する大きな需要があります。

多くの世界製薬企業が、アジア太平洋の研究機関やCRO(医薬品開発業務受託機関)と共同研究やパートナーシップを結んでいます。このような協力関係が、同地域における前臨床イメージング技術の採用を後押ししています。

中国のような国々は、最先端の研究施設や病院を含む医療インフラに多額の投資を行っています。この投資には先進的なイメージング機器の取得も含まれます。アジア太平洋諸国の規制機関は、前臨床イメージングに関連する規制の合理化に努めています。このような規制改革は、研究開発により資する環境を促進します。

目次

第1章 概要

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 顧客の声

第5章 前臨床イメージングの世界市場展望

  • 市場規模・予測
    • 金額別
  • 市場シェアと予測
    • モダリティ別(光学イメージングシステム、核イメージングシステム、マイクロMRI、マイクロ超音波、マイクロCT、光音響イメージングシステム、その他)
    • 用途別(研究開発、創薬)
    • エンドユーザー別(バイオテクノロジー・製薬企業、学術・研究機関、その他)
    • 地域別
    • 企業別(2022年)
  • 市場マップ

第6章 北米の前臨床イメージング市場展望

  • 市場規模・予測
    • 金額別
  • 市場シェアと予測
    • モダリティ別
    • 国別
  • 北米:国別分析
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ

第7章 欧州の前臨床イメージング市場展望

  • 市場規模と予測
    • 金額別
  • 市場シェアと予測
    • モダリティ別
  • 欧州:国別分析
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン

第8章 アジア太平洋の前臨床イメージング市場展望

  • 市場規模・予測
    • 金額別
  • 市場シェアと予測
    • モダリティ別
  • アジア太平洋:国別分析
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア

第9章 南米の前臨床イメージング市場展望

  • 市場規模・予測
    • 金額別
  • 市場シェアと予測
    • モダリティ別
  • 南米:国別分析
    • ブラジル
    • アルゼンチン

第10章 中東・アフリカの前臨床イメージング市場展望

  • 市場規模と予測
    • 金額別
  • 市場シェアと予測
    • モダリティ別
  • 中東・アフリカ:国別分析
    • 南アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦

第11章 市場力学

  • 促進要因と課題

第12章 市場動向と発展

  • 製品上市
  • 合併と買収

第13章 前臨床イメージングの世界市場のSWOT分析

第14章 競合情勢

  • Aspect Imaging Ltd
  • Bruker Corporation
  • Fujifilm Holdings Corporation
  • Mediso Ltd
  • MR Solutions Ltd
  • PerkinElmer Inc.
  • United Imaging Healthcare Co. Ltd
  • AXT PTY LTD
  • Advanced Molecular Vision, Inc.
  • IVIM Technology Corp.

第15章 戦略的提言

第16章 調査会社・免責事項

目次
Product Code: 16126

The Global Preclinical Imaging Market, valued at USD 3.94 billion in 2022, is poised for steady growth in the forecast period, with an anticipated CAGR of 4.45% through 2028. This market holds a dynamic and indispensable position within the realms of both healthcare and life sciences. Preclinical imaging entails the non-invasive visualization and monitoring of biological processes, delving into the molecular and cellular intricacies within living organisms. Typically, small animals serve as models for human diseases in this context. This discipline plays a central role in propelling medical research, advancing drug development, and facilitating the journey toward personalized medicine.

Within this market overview, we will delve into the key facets that define and propel the Global Preclinical Imaging Market. Notably, there is a growing awareness of the manifold health benefits associated with preclinical imaging, which is expected to exert a positive influence on the market's global growth trajectory.

Key Market Drivers

Market Overview
Forecast Period2024-2028
Market Size 2022USD 3.94 Billion
Market Size 2028USD 5.15 Billion
CAGR 2023-20284.45%
Fastest Growing SegmentDrug Discovery
Largest MarketNorth America

Imagine having the ability to witness disease progression, drug efficacy, and the intricate details of biological processes without invasive procedures. This is precisely what preclinical imaging offers. From magnetic resonance imaging (MRI) to positron emission tomography (PET) scans, these non-invasive techniques allow researchers to study disease models, monitor treatment responses, and accelerate drug development. The applications are vast, spanning across oncology, cardiology, neurology, and more. Now, let's uncover the main drivers behind this burgeoning industry.

Technological Advancements

In our fast-paced world, technology is the heartbeat of progress. The same applies to preclinical imaging. Continuous advancements in imaging modalities and instrumentation are the first driving force behind the growth of the Global Preclinical Imaging Market.

In recent years, we've witnessed a remarkable evolution in imaging modalities. Traditional techniques have been refined, and new, groundbreaking methods have emerged. For instance, high-resolution micro-computed tomography (micro-CT) has enabled researchers to explore the finest details of anatomical structures in small animals. Additionally, the integration of multi-modal imaging has provided a holistic view, combining the strengths of various techniques to deliver comprehensive data. Molecular imaging, a subfield of preclinical imaging, has taken center stage. This technique allows scientists to visualize and track specific molecules within the body. Whether it's monitoring the distribution of a drug candidate or studying the expression of disease-related biomarkers, molecular imaging has revolutionized preclinical research. Artificial intelligence (AI) and machine learning have ushered in a new era of data analysis. With the ability to process vast datasets swiftly, these technologies enhance the speed and accuracy of image interpretation. This not only expedites research but also opens doors to more complex analyses, pushing the boundaries of what's possible in preclinical imaging.

Growing Pharmaceutical and Biotechnology Sectors

The second driver on our journey is the symbiotic relationship between preclinical imaging and the pharmaceutical and biotechnology industries.

In the race to develop innovative drugs, time is of the essence. Preclinical imaging provides a crucial edge by offering early insights into drug efficacy and safety. Pharmaceutical companies can reduce the time and cost of drug development by utilizing preclinical imaging techniques to identify promising candidates and optimize their formulations. The era of personalized medicine is dawning. Preclinical imaging plays a pivotal role in tailoring treatments to individual patients. By studying disease models and responses to therapies in preclinical stages, medical practitioners can make informed decisions about treatment strategies, ensuring that patients receive the most effective care. Pharmaceutical giants are recognizing the potential of preclinical imaging, leading to increased collaboration with imaging technology providers and substantial investments in research and development. This synergy fuels innovation and further expands the boundaries of preclinical imaging applications.

Expanding Research in Life Sciences

Our final driver takes us into the heart of scientific research. As the life sciences community continues to expand its horizons, preclinical imaging becomes an indispensable tool for exploration. Translational research, which bridges the gap between laboratory discoveries and clinical applications, relies heavily on preclinical imaging. It allows scientists to validate hypotheses and study the feasibility of new treatments before they reach human trials. This not only reduces the risk associated with clinical trials but also accelerates the delivery of life-saving therapies to patients. The growth of academic and research institutions dedicated to life sciences has been exponential. This surge in scholarly activity drives the demand for preclinical imaging systems and expertise. As more institutions invest in cutting-edge imaging facilities, it creates a ripple effect, propelling the entire industry forward. The world faces ever-evolving health challenges, from emerging infectious diseases to the rising burden of chronic conditions. Preclinical imaging equips researchers with the tools to explore new avenues of diagnosis and treatment, offering hope in the face of these global health crises.

Key Market Challenges

Cost of Technology and Infrastructure

One of the most prominent challenges in the Global Preclinical Imaging Market is the cost associated with acquiring and maintaining cutting-edge imaging technology and infrastructure. State-of-the-art imaging equipment, such as magnetic resonance imaging (MRI), positron emission tomography (PET), and computed tomography (CT) scanners, comes with a substantial price tag. This poses a hurdle for research institutions, biotechnology companies, and even larger pharmaceutical corporations. Not only is the equipment expensive, but its operation also demands a skilled workforce. Radiologists, researchers, and technicians must undergo extensive training to operate and interpret the results from these complex machines. The recruitment and retention of such specialized professionals can strain budgets and human resources. The high cost of preclinical imaging technology is primarily due to the intricate engineering and advanced components required for accurate and high-resolution imaging. Additionally, ongoing research and development efforts to enhance imaging modalities contribute to the overall expenses.

Regulatory and Ethical Considerations

Another significant challenge for the Global Preclinical Imaging Market is the complex web of regulatory frameworks governing the use of imaging technology in research and drug development. These regulations vary by region and often require rigorous compliance to ensure the safety and ethical treatment of research subjects. Preclinical imaging frequently involves the use of animal models to study disease progression and test potential treatments. This raises ethical concerns regarding animal welfare. Researchers and organizations must navigate the delicate balance between advancing medical knowledge and ensuring the humane treatment of animals. Regulatory complexity arises from the need to safeguard human and animal subjects, ensure data integrity, and maintain research ethics. Striking the right balance between innovation and ethical responsibility is a continuous challenge.

Data Management and Analysis

The modern era of preclinical imaging produces vast amounts of data with each scan. Managing, storing, and analyzing this data is a substantial challenge. The sheer volume can overwhelm existing IT infrastructure, leading to bottlenecks in research workflows. Interpreting imaging data is a nuanced task. Researchers must establish standardized protocols for data collection and analysis to ensure consistency across studies. Deviations or errors in data interpretation can lead to skewed results and misguided conclusions. The challenge of data management and analysis stems from the exponential growth in data generation, the need for specialized software tools, and the requirement for skilled data scientists to make sense of the information.

The Global Preclinical Imaging Market, while on a trajectory of growth, faces several formidable challenges. The high cost of technology and infrastructure, navigating complex regulatory and ethical considerations, and the management of vast data streams are significant hurdles that require careful consideration and innovative solutions.

Key Market Trends

Multi-Modal Imaging Integration

One of the most notable trends in the Global Preclinical Imaging Market is the integration of multiple imaging modalities into a single, comprehensive approach. Researchers are increasingly combining techniques like magnetic resonance imaging (MRI), positron emission tomography (PET), computed tomography (CT), and optical imaging to gain a more holistic view of biological processes. This trend is driven by the realization that each imaging modality has its strengths and limitations. For instance, MRI provides excellent soft tissue contrast, while PET offers insights into molecular processes. By fusing these modalities, researchers can gather a wealth of data simultaneously, improving the accuracy and depth of their findings. The demand for multi-modal imaging arises from the need for more comprehensive and nuanced data in preclinical research. As the technology to integrate these modalities becomes more accessible and affordable, researchers are embracing this trend to gain a competitive edge in their studies.

Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning

The second major trend in the Global Preclinical Imaging Market is the integration of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) into data analysis and interpretation. AI algorithms are being employed to process and analyze the vast amounts of imaging data generated during preclinical studies. AI and ML algorithms excel at identifying patterns and anomalies in imaging data. This capability streamlines data analysis, reduces human error, and speeds up the research process. Researchers can extract valuable insights from images more efficiently, allowing for quicker decision-making. The prevalence of AI and ML in preclinical imaging is a response to the exponential growth of data in the field. These technologies offer a solution to the challenge of managing and interpreting large datasets, ultimately enhancing the quality and speed of research outcomes.

Focus on Molecular Imaging

Molecular imaging, which focuses on visualizing specific molecules within living organisms, is emerging as a dominant trend in preclinical imaging. Researchers are increasingly using molecular probes and markers to gain insights into cellular and molecular processes, enabling a deeper understanding of disease mechanisms. Molecular imaging plays a pivotal role in the development of personalized medicine. By tracking specific molecules associated with diseases, researchers can tailor treatments to individual patients, optimizing therapeutic outcomes and minimizing side effects. The trend toward molecular imaging is propelled by the desire for more precise and targeted interventions in healthcare. As our understanding of the molecular basis of diseases grows, so does the importance of techniques that can visualize and track these molecular changes in vivo.

Segmental Insights

Modality Insights

Based on the category of Modality, the optical imaging systems segment emerged as the dominant player in the global market for Preclinical Imaging in 2022. Optical imaging systems encompass a broad range of techniques, including bioluminescence imaging and fluorescence imaging. This versatility allows researchers to study diverse biological processes, from gene expression to protein-protein interactions. Such flexibility is highly attractive in preclinical research, where a multifaceted approach is often required.

Optical imaging systems are relatively cost-effective compared to some other modalities like magnetic resonance imaging (MRI) or positron emission tomography (PET). This affordability factor makes optical imaging accessible to a wide range of research institutions, from academic labs to smaller biotechnology companies.

Optical imaging techniques are inherently non-invasive. They involve the use of light or bioluminescent signals to capture images without the need for contrast agents or ionizing radiation. This non-invasive nature minimizes harm to research subjects, making optical imaging an ethical choice. Optical imaging allows for real-time monitoring of biological processes. Researchers can track the progression of diseases, observe drug responses, and study dynamic events such as cell migration or tumor growth in live animals. This real-time capability provides invaluable insights for preclinical studies. Optical imaging systems excel at molecular imaging. By using fluorescent probes and markers, researchers can visualize specific molecules within organisms. This ability to delve into the molecular level provides a deeper understanding of disease mechanisms and therapeutic targets. As the era of personalized medicine dawns, optical imaging plays a pivotal role. Researchers can use molecular imaging to identify biomarkers, track disease progression, and tailor treatments to individual patients. This personalized approach enhances the efficacy of therapies and minimizes adverse effects. These factors are expected to drive the growth of this segment.

Regional Insights

North America, particularly the United States, has long been a leader in biomedical research. The region boasts world-renowned research institutions, universities, and pharmaceutical companies. This established research ecosystem drives the demand for preclinical imaging technologies.The United States has one of the highest healthcare expenditures globally. This substantial investment in healthcare, including preclinical research, contributes significantly to the dominance of North America in the preclinical imaging market.

North America is home to a robust pharmaceutical and biotechnology industry. Major players in these sectors continually invest in preclinical imaging to accelerate drug development, contributing to the market's dominance.

North America has well-defined regulatory frameworks that support the use of preclinical imaging in drug development. The U.S. Food and Drug Administration (FDA) provides clear guidance on incorporating imaging data into regulatory submissions, further bolstering the market. The region sees continuous advancements in preclinical imaging technology. Innovations in modalities like magnetic resonance imaging (MRI) and positron emission tomography (PET) are commonplace, attracting researchers and industry stakeholders.

The Asia-Pacific region, led by countries like China, Japan, and India, is witnessing a surge in investment in research and development (R&D). Governments and private sectors are allocating resources to advance biomedical research, creating opportunities for preclinical imaging.The pharmaceutical market in Asia-Pacific is expanding rapidly. With a growing population and rising healthcare needs, there is a substantial demand for preclinical imaging to support drug discovery and development.

Many global pharmaceutical companies are establishing collaborations and partnerships with research institutions and contract research organizations (CROs) in Asia-Pacific. These collaborations drive the adoption of preclinical imaging technologies in the region.

Countries like China are investing heavily in healthcare infrastructure, including state-of-the-art research facilities and hospitals. This investment includes the acquisition of advanced imaging equipment. Regulatory bodies in Asia-Pacific countries are making efforts to streamline regulations related to preclinical imaging. This regulatory reform fosters a more conducive environment for research and development.

Key Market Players

  • Aspect Imaging Ltd
  • Bruker Corporation
  • Fujifilm Holdings Corporation
  • Mediso Ltd
  • MR Solutions Ltd
  • PerkinElmer Inc.
  • United Imaging Healthcare Co. Ltd
  • AXT PTY LTD
  • Advanced Molecular Vision, Inc.
  • IVIM Technology Corp

Report Scope:

In this report, the Global Preclinical Imaging Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Preclinical Imaging Market, By Modality:

  • Optical Imaging Systems
  • Nuclear Imaging Systems
  • Micro-MRI
  • Micro-ultrasound
  • Micro-CT
  • Photoacoustic Imaging Systems
  • Other

Preclinical Imaging Market, By Region:

  • North America
  • United States
  • Canada
  • Mexico
  • Europe
  • France
  • United Kingdom
  • Italy
  • Germany
  • Spain
  • Asia-Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • Australia
  • South Korea
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Colombia
  • Middle East & Africa
  • South Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Kuwait
  • Turkey
  • Egypt

Competitive Landscape

  • Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Preclinical Imaging Market.

Available Customizations:

  • Global Preclinical Imaging market report with the given market data, Tech Sci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

2. Research Methodology

3. Executive Summary

4. Voice of Customer

5. Global Preclinical Imaging Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Modality (Optical Imaging Systems, Nuclear Imaging Systems, Micro-MRI, Micro-ultrasound, Micro-CT, Photoacoustic Imaging Systems, Other)
    • 5.2.2. By Application (Research and Development, Drug Discovery)
    • 5.2.3. By End User (Biotechnology & Pharmaceutical Companies, Academic & Research Institutes, Others)
    • 5.2.4. By Region
    • 5.2.5. By Company (2022)
  • 5.3. Market Map

6. North America Preclinical Imaging Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Modality
    • 6.2.2. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States Preclinical Imaging Market Outlook
      • 6.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.1.1.1. By Value
      • 6.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.1.2.1. By Modality
    • 6.3.2. Canada Preclinical Imaging Market Outlook
      • 6.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.2.1.1. By Value
      • 6.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.2.2.1. By Modality
    • 6.3.3. Mexico Preclinical Imaging Market Outlook
      • 6.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.3.1.1. By Value
      • 6.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.3.2.1. By Modality

7. Europe Preclinical Imaging Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Modality
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany Preclinical Imaging Market Outlook
      • 7.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.1.1.1. By Value
      • 7.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.1.2.1. By Modality
    • 7.3.2. United Kingdom Preclinical Imaging Market Outlook
      • 7.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.2.1.1. By Value
      • 7.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.2.2.1. By Modality
    • 7.3.3. Italy Preclinical Imaging Market Outlook
      • 7.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.3.1.1. By Value
      • 7.3.3.2. Market Share & Forecasty
        • 7.3.3.2.1. By Modality
    • 7.3.4. France Preclinical Imaging Market Outlook
      • 7.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.4.1.1. By Value
      • 7.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.4.2.1. By Modality
    • 7.3.5. Spain Preclinical Imaging Market Outlook
      • 7.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.5.1.1. By Value
      • 7.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.5.2.1. By Modality

8. Asia-Pacific Preclinical Imaging Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Modality
  • 8.3. Asia-Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China Preclinical Imaging Market Outlook
      • 8.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.1.1.1. By Value
      • 8.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.1.2.1. By Modality
    • 8.3.2. India Preclinical Imaging Market Outlook
      • 8.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.2.1.1. By Value
      • 8.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.2.2.1. By Modality
    • 8.3.3. Japan Preclinical Imaging Market Outlook
      • 8.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.3.1.1. By Value
      • 8.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.3.2.1. By Modality
    • 8.3.4. South Korea Preclinical Imaging Market Outlook
      • 8.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.4.1.1. By Value
      • 8.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.4.2.1. By Modality
    • 8.3.5. Australia Preclinical Imaging Market Outlook
      • 8.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.5.1.1. By Value
      • 8.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.5.2.1. By Modality

9. South America Preclinical Imaging Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Modality
  • 9.3. South America: Country Analysis
    • 9.3.1. Brazil Preclinical Imaging Market Outlook
      • 9.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.1.1.1. By Value
      • 9.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.1.2.1. By Modality
    • 9.3.2. Argentina Preclinical Imaging Market Outlook
      • 9.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.2.1.1. By Value
      • 9.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.2.2.1. By Modality
    • 9.3.3. Preclinical Imaging Market Outlook
      • 9.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.3.1.1. By Value
      • 9.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.3.2.1. By Modality

10. Middle East and Africa Preclinical Imaging Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Modality
  • 10.3. MEA: Country Analysis
    • 10.3.1. South Africa Preclinical Imaging Market Outlook
      • 10.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.1.1.1. By Value
      • 10.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.1.2.1. By Modality
    • 10.3.2. Saudi Arabia Preclinical Imaging Market Outlook
      • 10.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.2.1.1. By Value
      • 10.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.2.2.1. By Modality
    • 10.3.3. UAE Preclinical Imaging Market Outlook
      • 10.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.3.1.1. By Value
      • 10.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.3.2.1. By Modality

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers & Challenges

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Recent Developments
  • 12.2. Product Launches
  • 12.3. Mergers & Acquisitions

13. Global Preclinical Imaging Market: SWOT Analysis

14. Competitive Landscape

  • 14.1. Business Overview
  • 14.2. Application Offerings
  • 14.3. Recent Developments
  • 14.4. Key Personnel
  • 14.5. SWOT Analysis
    • 14.5.1. Aspect Imaging Ltd
    • 14.5.2. Bruker Corporation
    • 14.5.3. Fujifilm Holdings Corporation
    • 14.5.4. Mediso Ltd
    • 14.5.5. MR Solutions Ltd
    • 14.5.6. PerkinElmer Inc.
    • 14.5.7. United Imaging Healthcare Co. Ltd
    • 14.5.8. AXT PTY LTD
    • 14.5.9. Advanced Molecular Vision, Inc.
    • 14.5.10. IVIM Technology Corp.

15. Strategic Recommendations

16. About Us & Disclaimer