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2025年全球近红外成像市场规模为22.6亿美元,预计将从2026年的23.4亿美元增长到2034年的30.5亿美元,在2026年至2034年的预测期内,复合年增长率为3.4%。北美在近红外成像市场占据主导地位,2025年的市场份额为39.2%。
由于人们越来越意识到在早期阶段通过手术治疗疾病的好处,外科手术的需求不断增长,从而提高了近红外成像技术的采用率,并推动了市场的发展。
近红外成像,也称为近红外光谱成像(NIRS),是一种非侵入性成像技术,它利用近红外光来观察和分析生物组织。该技术通过探测和测量电磁波谱中介于可见光和红外辐射之间的近红外波段的光来实现。近红外成像的原理是,近红外光可以穿透生物组织达到不同的深度,具体深度取决于组织的成分和光学特性。该技术利用近红外相机或传感器等专用设备来捕获组织反射或透射的近红外光。
近红外光与组织相互作用,血液、水和脂质等不同成分在该波长范围内具有不同的吸收和散射特性。通过分析光的吸收和散射模式,近红外成像可以提供有关组织结构、功能和组成的宝贵信息。近红外成像在医学成像、生物医学和科研等多个领域都有应用。医学成像可用于对内脏器官进行成像、评估血流和氧合情况以及检测组织异常。例如,近红外成像已被用于乳腺成像,以检测和表征乳腺肿瘤。神经科学领域则可利用近红外成像来研究脑活动和监测脑氧合情况。
外科手术的普及推动了可视化设备在手术中的应用。许多人选择使用可视化设备进行手术。显微外科手术由于压力、工作压力、不良饮食习惯、久坐不动的生活方式、接触化学物质以及遗传等因素导致的慢性疾病日益普遍,医疗服务正面临严峻挑战。此外,根据世界银行的数据,2016年澳大利亚每10万人口中约有10156例外科手术。
此外,由于公众对早期手术治疗疾病益处的认识不断提高,外科手术的需求也随之增长,从而提高了近红外成像技术的应用率。因此,预计外科手术数量的增长将在预测期内推动近红外成像市场的发展。
影像学一直是临床肿瘤学的重要组成部分,其作用在过去十年中日益凸显,并已应用于癌症检测。荧光成像技术在临床应用历史悠久,但并非专门用于癌症诊断。荧光成像具有更好的组织穿透性和更低的自发荧光,使其成为患者群体中更理想的选择。近红外成像技术的优势包括微创性以及利用非电离方法进行深层组织成像,预计这将促进其在急诊科和手术室的应用。此外,与有机造影剂相比,纳米颗粒基近红外造影剂具有更高的稳定性,并能抵抗快速光漂白。这些优势有望拓宽近红外成像的应用范围。
波长为650–900 nm的近红外光相比可见光具有诸多优势,例如由于周围组织的自发荧光较少,且被水和血红蛋白吸收极低,因此能够更深入地穿透组织。由于其深层组织穿透性和更高的信噪比是活体成像的理想特性,因此近红外荧光成像通常被用作活体荧光成像技术。
医疗保健领域的快速技术变革增加了对熟练专业人员的需求。在手术过程中,应用和理解近红外成像等创新技术至关重要。因此,熟练的专业人员必不可少。然而,在一些欠发达和发展中经济体,熟练专业人员短缺,预计这将抑制分析期内的市场增长。熟练劳动力的匮乏可能是这些国家增长缓慢的原因。
然而,政府为发展医疗保健基础设施而采取的几项举措,以及为正确处理和操作近红外成像技术而安排的培训计划,在一定程度上最大限度地减少了这些限制因素的影响,从而促进了市场增长。
由于近红外成像技术在深层组织穿透方面的应用日益广泛,全球近红外成像市场蕴藏着巨大的机遇。与其他成像方式相比,近红外成像能够更深入地穿透生物组织。这是因为近红外光的波长更长,使其能够以更低的散射和吸收穿透生物组织。近红外成像的深层组织穿透能力使其在各种应用中都极具价值。在医学成像领域,它可用于观察位于体内深处的器官和结构。例如,近红外成像可用于对大脑、乳腺和其他器官进行成像,以评估血流和氧合情况并检测异常。
除了医学成像外,近红外成像还应用于临床前研究、药物开发和工业成像。临床前研究能够对生物过程和药物输送进行无创监测。动物模型在药物研发中,近红外成像可用于药物分布研究和药物递送系统疗效评估。工业应用包括生产过程中的质量控制和化学反应监测。
全球市场分为设备和试剂两部分。设备部分占据全球市场的主导地位,预计在预测期内将以 8.5% 的复合年增长率增长。新型即时检测近红外成像技术具有极高的灵敏度。核医学该领域提供无辐射、无创的成像技术。由于用于外科手术的近红外成像系统的推出和获批,预计该领域将迎来蓬勃发展。该领域进一步细分为近红外荧光成像系统和近红外荧光生物发光成像系统。近红外荧光成像系统提供便捷、快速、无创的成像技术,用于可视化深层组织结构。该系统需要使用可在近红外波长下激发的荧光试剂。设备的性能取决于其核心组件,这些组件需要不同剂量的吲哚菁绿 (ICG) 才能进行可视化。此外,近红外荧光生物发光成像系统也常用于生物学研究,用于对小型动物进行无创分子成像。
此外,基于荧光和生物发光的探针具有极佳的实用性和生物相容性,适用于生物医学应用。近年来,人们已经制备和开发了多种近红外成像荧光蛋白,用于非侵入性体内成像。同时,基于工程蛋白的多种近红外光学探针也已被用于生物发光和荧光体内成像。
全球市场可细分为临床前成像、癌症手术、胃肠道手术、心血管手术、整形/重建手术及其他应用领域。临床前成像领域占据全球市场主导地位,预计在预测期内将以 8.1% 的复合年增长率增长。近红外 (NIR) 试剂用于临床前成像研究,以研究癌症、炎症、感染、血管疾病等病症。开发具有更佳荧光、组织穿透性和靶向荧光能力的先进 NIR 试剂,促进了其在临床前研究中的应用。例如,PerkinElmer 公司开发的靶向 NIR 染料 COX-2 探针可检测早期癌症中产生的环氧合酶-2。此类染料可用于加速肿瘤药物和诊断设备的临床开发。
另一方面,近红外成像技术也用于临床研究中原材料的确认和识别。它们用于评估每个生产步骤中原料药的质量。
全球市场可分为医院和诊所、制药和生物技术公司以及研究实验室三类。其中,医院和诊所占据全球市场的主导地位,预计在预测期内将以9.2%的复合年增长率增长。近红外技术广泛应用于医院和诊所,用于检测褥疮和预防手术失误。集成近红外传感器的腹腔镜设备可帮助外科医生避免意外切断血管。这些设备的应用有助于减少手术失误,并最大限度地缩短患者的住院时间和医疗成本。患者对微创高效手术方式的需求不断增长,预计将推动近红外产品的需求。由于患者就医便利、拥有经验丰富的外科医生以及完善的影像基础设施,医院承担了大部分手术量。
因此,预计医院领域对红外技术的需求将会增加。医院也具备采购先进、昂贵的近红外技术的财力,这将推动其业务领域的增长。
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北美是全球近红外成像市场最大的市场份额,预计在预测期内将以9.1%的复合年增长率增长。2020年,北美在全球市场占据主导地位。包括心血管疾病、癌症和神经系统疾病在内的慢性疾病发病率不断上升,推动了对图像分析的需求。预计该地区将在整个预测期内保持其主导地位。技术进步和慢性疾病的增加预计将在预测期内推动近红外成像市场的发展。
北美在近红外成像市场的领先地位可归功于持续的技术进步。不断的研发投入催生了创新的成像系统、更高的图像质量和更先进的数据分析技术。这些进步提高了诊断准确性,使临床医生能够做出更明智的决策,从而改善患者的治疗效果。
预计欧洲在预测期内将保持8.9%的复合年增长率。大多数欧洲国家,例如法国、英国和德国,人均收入较高,且拥有完善的医疗保健政策,这有利于诊断系统的改进。这些国家不断增长的老龄人口预计将推动对先进医疗设施和近红外成像技术的需求。此外,由于对医疗保健研究的大量投资,技术的持续进步预计也将促进这些国家的发展。
这亚太地区的预计近红外成像市场在预测期内将实现最快增长。中国、印度和日本等发展中国家预计将推动亚太地区市场扩张。亚太地区人口基数庞大,人均收入较低,因此对价格合理的治疗方案需求旺盛。跨国公司热衷于投资日本、印度、韩国等发展中国家。因此,许多市场参与者正在与当地企业建立战略联盟。预计这将进一步促进近红外成像市场的增长。
拉美预计在预测期内将显著增长。巴西和墨西哥等发展中经济体的存在预计将主要推动拉丁美洲整体市场的增长。拉丁美洲低成本先进治疗方案的普及使该地区成为更受欢迎的选择。医疗旅游。此外,拉丁美洲各国政府一直致力于改善医疗基础设施。因此,预计这些因素将在预测期内促进市场增长。
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黛巴什麗·博拉是一位策略性醫療保健研究專家,擁有近八年的市場情報實戰經驗,涵蓋一手研究、二手研究、市場估算和諮詢服務。她專注於製藥、生物技術、醫療器材、醫療保健服務、臨床試驗和醫療保健外包領域,能夠提供關於不斷變化的行業趨勢、監管環境、競爭格局和市場機會的切實可行的洞察。黛巴什麗的研究幫助全球客戶評估市場潛力、識別成長機會、強化商業策略並做出明智的商業決策。
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