世界各国のリアルタイムなデータ・インテリジェンスで皆様をお手伝い

MRIガイド放射線治療システム市場レポート:動向、予測および競争分析(2031年まで)

MRIガイド放射線治療システム市場レポート:動向、予測および競争分析(2031年まで)


MRI-Guided Radiation Therapy System Market Report: Trends, Forecast and Competitive Analysis to 2031

MRIガイド放射線治療システム市場動向と予測世界のMRIガイド放射線治療システム市場は、頭頸部腫瘍、胸部腫瘍、腹部腫瘍市場における機会を背景に、将来性が期待される。2025年から2031年にかけて、世界市場は年... もっと見る

 

 

出版社
Lucintel
ルシンテル
出版年月
2025年12月8日
電子版価格
US$3,850
シングルユーザライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
オンデマンドレポート:ご注文後3-4週間
言語
英語

日本語のページは自動翻訳を利用し作成しています。
実際のレポートは英文のみでご納品いたします。

本レポートは受注生産のため、2~3営業日程度ご納品のお時間をいただく場合がございます。


 

サマリー

MRIガイド放射線治療システム市場動向と予測世界のMRIガイド放射線治療システム市場は、頭頸部腫瘍、胸部腫瘍、腹部腫瘍市場における機会を背景に、将来性が期待される。2025年から2031年にかけて、世界市場は年平均成長率(CAGR)8.7%で拡大すると予測される。 この市場の主な推進要因は、がん症例の増加、精密医療の普及拡大、非侵襲的治療法への需要高まりである。• Lucintelの予測によれば、タイプ別カテゴリーでは1.5Tシステムが予測期間中に高い成長率を示す見込み。• アプリケーション別カテゴリーでは、腹部腫瘍が最も高い成長率を示すと予測。• 地域別では、APAC(アジア太平洋地域)が予測期間中に最も高い成長率を示す見込み。
当社の包括的な150ページ超のレポートで、ビジネス判断に役立つ貴重な知見を得てください。一部の見解を含むサンプル図を以下に示します。MRIガイド放射線治療システム市場における新興トレンド MRIガイド放射線治療システム市場は、がん治療において前例のない精度と柔軟性を提供するため、驚異的なスピードで進歩を続け、腫瘍学の発展を牽引しています。 これらの新興トレンドは漸進的ではなく、放射線治療の構想と実施方法における革命的な変化です。これには、画像精度の向上、人工知能の追加、臨床応用の拡大が含まれ、治療効果を高めつつ健康な組織への偶発的損傷を低減します。ステークホルダーにとって、この先進医療技術が将来向かう方向性を理解するためには、これらの革命的なトレンドを把握することが極めて重要です。
• リアルタイム適応放射線治療:この潮流は、患者の放射線治療計画を、リアルタイムのMRI画像に基づいて毎日、あるいは治療セッション中にさえ調整する能力を表す。画像は腫瘍の大きさ、形状、位置の変化、および隣接臓器の動きを示す。 その効果は劇的です:臨床医がこれまでにない精度で高度に局所化された放射線照射を可能にし、正常組織への線量を低減すると同時に、腫瘍に対してより高く効果的な線量の照射を潜在的に実現します。これにより副作用が減少し、特に移動性腫瘍や重要臓器に近い腫瘍において治療効果が向上します。• 人工知能(AI)と機械学習(ML)の統合:AIとMLは、ワークフローの様々な側面を自動化・最適化するため、MRgRTシステムにますます組み込まれています。 これには、腫瘍や危険臓器のAI駆動型自動輪郭描出、線量計算のためのMRIデータ駆動型合成CT再構成、治療反応の予測モデリングなどが含まれる。これにより、ワークフロー効率の劇的な向上、人的ミスの最小化、治療計画の迅速化が実現される。AIはより個別化された正確な治療を可能にし、解剖学的変化への迅速な適応を促進し、最終的にMRgRT提供の全体的な質と速度を向上させる。
• 臨床適応範囲の拡大:当初、MRgRTシステムは膵臓・肝臓・肺など腫瘍運動が課題となる部位で普及した。しかし現在では前立腺・乳癌・頭頸部癌など、より広範な癌種への適用が拡大している。 これにより、より多くの患者がMRgRTの高精度性と適応性から恩恵を受け、より広範な悪性腫瘍において局所制御の向上と副作用の軽減が期待できる。この適応拡大が利用促進と市場浸透を後押ししている。• 低分割照射と超低分割照射:1回あたりの放射線量を増やし、照射回数を減らすことで、患者の総治療期間を劇的に短縮する傾向である。 MRgRTが分割照射間の解剖学的変化を正確に可視化・対応できる特性により、こうした高線量の安全な投与が可能となる。これにより患者の利便性向上、医療負担軽減、生物学的有効線量増加による腫瘍制御の潜在的改善が期待される。従来の長期間放射線治療からパラダイムシフトをもたらし、治療の耐容性と患者へのアクセス性を高める技術である。• 可視化能力と機能的イメージング能力の向上:性能向上は、治療に用いられるMRIシーケンスの品質と解像度を高めることを目的としています。これには、腫瘍の輪郭描写を改善するための高解像度イメージングと、腫瘍反応に関する生物学的情報を提供する機能的MRI法(拡散強調画像、灌流MRIなど)の組み込みが含まれます。これにより、腫瘍の生物学的挙動と放射線への反応をより深く理解でき、真に個別化された適応治療戦略が可能になります。 この機能的イメージングは精度をさらに高め、治療効果を最大化します。これらの新たな潮流が相まって、治療精度の向上、自動化によるワークフローの効率化、治療可能ながんの範囲拡大、より便利で生物学的に駆動された治療レジメンの提供を通じて、MRIガイド放射線治療市場を再構築しています。高度なイメージング、AI、適応性の交差点は、患者の転帰とがん治療全体の効率を大幅に向上させる精密腫瘍学の基盤として、MRgRTを変革しつつあります。

MRIガイド放射線治療システム市場における最近の動向MRIガイド放射線治療システム市場は過去数年間で一連の革新的な進歩を遂げており、がん治療における精度・効率・患者転帰の向上に向けた協働努力の表れである。これらの進歩は、軟組織のイメージングや解剖学的外部変化への対応において従来型放射線治療が抱える本質的限界の結果である。 医療業界が極めて精密で個別化された治療の利点を認識するにつれ、こうした方向性での革新は放射線腫瘍学の実践を変革し、世界中のがん患者に新たな希望をもたらす可能性が高い。• 統合型MR-Linacシステムの商用化:最近の重要なブレークスルーは、Elekta UnityやViewRay MRIdianを含むハイブリッドMR-Linacシステムの商用化成功と普及である。 これらは高磁場MRIスキャナーとリニアックを統合し、リアルタイムでの画像取得と放射線照射を可能にする。その効果は画期的である:臨床医は治療中に腫瘍と周辺の正常臓器をリアルタイムで確認できるため、正確な標的設定と患者や腫瘍の動きへのリアルタイム適応が可能となった。これにより、特に動的標的に対する治療精度が向上し、付随的損傷が大幅に低減される。
• リアルタイム画像ガイダンスと追跡技術の革新:近年の進歩により、放射線照射中のリアルタイムMRI速度と画質が大幅に向上した。これには解剖学的変化をより迅速に捕捉する高速MRIシーケンスや、リアルタイム腫瘍追跡のための高度なアルゴリズムが含まれる。これにより適応能力が大幅に向上し、腫瘍の移動や患者の解剖学的変化に応じて放射線ビームを完全に動的に修正する可能性が生まれた。 これにより、肺や腹部などの困難な部位においても、常に標的へ正確に放射線量を照射することが保証され、副作用を低減しながら治療効果を最大化します。• AIベースの治療計画と自動化開発:機械学習と人工知能アルゴリズムをMRgRTプラットフォームに組み込み、輪郭描出と治療計画を自動化する技術が近年大きく進展しています。AIはMRI画像を迅速に解析して腫瘍や危険臓器の輪郭を描出し、最適化された治療計画を自動生成します。 これにより治療計画時間の大幅な短縮、輪郭描出のばらつき低減、ワークフロー効率の向上が実現。この自動化は臨床スタッフの負担軽減、人的ミスのリスク最小化、迅速かつ個別化された適応放射線治療の促進につながる。• 各種がんに対する臨床エビデンス構築と試験:前立腺がんや腹部がんにおける初期研究を超えて、ますます多様化するがん種に対するMRgRTの有効性と優位性を評価する臨床試験が著しく増加している。 最近の進歩は、膵臓癌、肝臓癌、肺癌、さらには一部の乳癌においても有望な結果を示している。この影響により、局所制御と毒性の低減におけるMRgRTの臨床的優位性を裏付けるエビデンスが蓄積されつつあり、これは広範な臨床導入と償還戦略にとって不可欠であり、市場の成長と受容を促進している。
• ユーザーフレンドリーなインターフェースとワークフロー最適化:企業は現在、治療プロセス全体の最適化に加え、MRgRTシステム向けのより直感的で使いやすいインターフェースの構築に重点を置いている。これには、患者ポジショニングの効率化、画像取得プロトコルの簡素化、適応的計画立案のための組み込み型意思決定支援機能が含まれる。その結果、治療実施の時間と複雑さが減少し、これらの高度なシステムが標準的な臨床実践においてより実現可能となっている。 使いやすさの向上により、臨床チームによる迅速な導入と効率的な患者対応が可能となる。これらの新たな進歩は、治療精度の向上、ワークフロー生産性の効率化、臨床的汎用性の拡大、そしてその利点に関する説得力のある証拠の蓄積を通じて、MRIガイド放射線治療システム市場に影響を与えている。この継続的な革新により、MRgRTはがん治療の様相を変革し、患者に優れた治療成果を約束する最先端技術としての地位を再確立している。

MRIガイド放射線治療システム市場における戦略的成長機会MRIガイド放射線治療システム市場は、軟組織のリアルタイム可視化と適応治療を可能にする独自の強みを基盤に、様々な主要応用分野で高い戦略的成長機会を提示している。精密医療・個別化医療へ移行する腫瘍学の潮流の中で、MRgRTシステムはがん治療における重要な未充足ニーズを満たすのに最適な位置にある。 市場参加者がこの急速に進化する医療技術産業において存在感を高め、革新を推進し、患者の治療成果向上を支援するためには、こうしたアプリケーション固有の機会を特定し活用することが極めて重要です。• 膵臓癌および肝臓癌:これらの癌は腹部内での移動性が高く、標準的手法では精密な放射線照射が困難であるため、大きな成長可能性を秘めています。 MRgRTのリアルタイム画像化と適応性により、臓器の動きがあっても正確な標的照射が可能となり、周辺重要構造物への線量制限を実現します。戦略的成長には、ターゲットを絞ったマーケティングと臨床試験を通じ、治療困難ながん種において優れた局所制御率と低毒性を実証することが不可欠です。この精度の高さは、従来治療が困難な患者集団の治療成績向上を熱望する腫瘍医にとって強力な価値提案となります。
• 前立腺癌:前立腺癌は、特に低分割照射(治療回数を減らし線量を上げる手法)への移行に伴い、大きな成長機会を有する。MRgRTは前立腺および隣接する直腸/膀胱の正確な日次画像化を可能にし、より少ない分割回数で高線量の安全な照射を実現する。これにより患者の利便性が最大化され、副作用軽減が期待される。 戦略的取り組みは、従来の方法と比較した優れた線量分布の均一性と直腸/膀胱毒性の低減を実証することに注力すべきである。これは侵襲性が低く効果的な治療法を求める患者と臨床医にとって魅力的である。• 肺がん:肺腫瘍は呼吸運動に極めて敏感であり、放射線治療の正確な照射は困難である。MRgRTはリアルタイム画像診断と呼吸同期オプションを提供し、腫瘍の動きと放射線照射の正確な同期を可能にする。 これにより正確な標的照射が実現し、正常肺組織への被曝を最小限に抑える。機会領域としては、局所制御率の向上、肺毒性の低減、従来は手術不能または困難とされた肺病変の治療が挙げられる。呼吸器内科医や胸部腫瘍専門医との連携が導入促進につながる。 • 再発がんおよび寡転移がん:再発がんや限局性転移(寡転移)患者の治療は拡大する適応領域である。 オーバーハウザーMRgRTは再照射において比類のない精度を提供し、臨床医が既に放射線照射を受けた領域に安全に高線量を照射することを可能にし、既存の損傷を受けた正常組織を温存します。戦略的拡大は、従来の方法が制約される患者に対して新たな治療選択肢を提供する、こうした困難な状況下で安全に線量を増加させるシステムの能力に焦点を当てています。この専門的でありながら重要な用途は、重要な未充足の臨床ニーズを満たします。
• 個別化医療およびバイオマーカーガイド療法への統合:長期的な成長領域として、患者の個別バイオマーカーや遺伝子シグネチャに基づいて治療を導く個別化医療戦略へのMRgRT統合が挙げられる。細胞レベルで腫瘍反応を評価するリアルタイムMRIの可能性は、生物学的フィードバックに基づく動的かつ治療ベースの適応を可能にする。 戦略的開発の一部は、機能的MRIとラジオミクスを活用して適応的計画立案を推進し、個々の腫瘍生物学に最適化された放射線線量と分割照射を調整する研究連携に焦点を当てている。これにより、最適化された患者固有の治療法が実現される。これらの戦略的成長経路は、専門的な製品革新の促進、治療困難ながん種における臨床導入の拡大、精密・個別化腫瘍学の基盤としてのMRgRT確立を通じて、MRI誘導放射線治療システム市場に深い影響を与えている。 こうした応用ベースの経路を活用することは、市場シェアの拡大をもたらすだけでなく、世界中のがん治療の質と効果を大幅に向上させることにもつながる。MRIガイド放射線治療システム市場の推進要因と課題MRIガイド放射線治療システム市場は、複数の技術的、経済的、規制的要因が複雑に相互作用することで影響を受けている。これらの要因が相まって、市場成長の方向性、収益性、機能環境を決定する。 市場プレイヤーが戦略的に市場を運営するには、これらの力学を分析することが重要である。強力な臨床的価値と精密腫瘍学の進歩が強力な推進力となる一方で、初期投資の高さ、治療ワークフローの複雑さ、専門的なトレーニングの必要性といった固有の課題にも直面している。これらの推進要因と課題を徹底的に検証することで、この革新的な医療技術の現状と将来展望を理解することができる。MRIガイド放射線治療システム市場を牽引する要因には以下が含まれる:
1. 世界的ながん症例数の増加: 様々な種類のがんの世界的な発生率の上昇は、MRIガイド放射線治療市場の最も強力な成長ドライバーである。がん発生率の増加に伴い、患者の治療成果と生活の質を向上させる優れた効率的で正確な治療技術への需要も並行して増加している。MRIガイド放射線治療は従来の技術よりも高い精度と柔軟性を提供するため、幅広いがん患者にとってますます魅力的な選択肢となり、市場の成長を直接牽引している。 精密かつ適応性のある放射線治療の必要性:正常組織への損傷を最小限に抑えつつ腫瘍に最大線量を照射する、極めて精密で適応性の高い放射線治療への臨床的ニーズが高まっている。MRIガイドシステムは軟組織のリアルタイム画像化を可能とし、治療中の腫瘍の動きや解剖学的変化に対する臨床医の補正を許容する。この能力により副作用が軽減され、腫瘍制御率の向上が期待できるため、腫瘍専門医や患者が最新かつ個別化された治療形態を採用する動きを後押ししている。
3. 照射・画像システムの技術的進歩:MRIハードウェア、リニアック、組み込みソフトウェアにおける継続的な革新が推進力となっている。これには、MRIの高速化、画像解像度の向上、より効率的なビーム照射機構、高度なAIを活用した治療計画・適応ソリューションが含まれる。これらの進歩はMRgRTシステムの効率性、精度、臨床的価値を最大化し、ワークフローと患者処理能力を向上させながら治療品質を高めることで、医療提供者にとってますます魅力的な選択肢となっている。
4. 個別化医療への重点強化:患者個体と腫瘍生物学に適合した介入を行う個別化医療への国際的潮流は、MRgRTの拡大を強く後押ししている。これらの装置のリアルタイム画像化特性により、各患者の解剖学的構造や腫瘍反応に応じて治療計画を日々適応させることが可能となる。 この高度なカスタマイズ性は個別化腫瘍学の理念に極めて適合し、個別化がん治療の基盤技術として投資と導入を継続的に集めている。5. 低分割照射の利点と患者体験の向上:MRgRTは低分割放射線療法の安全な実施を可能とする。これは分割回数を減らしつつ1回あたりの線量を増やす手法である。これにより患者の治療期間が大幅に短縮され、利便性が向上するとともに毎日の通院負担が軽減される。 精度向上により副作用も軽減される傾向があり、患者体験全体のさらなる向上につながります。こうした利点は、効率的で患者に優しい治療形態を求める患者と医療システム双方にとって重要な魅力となっています。MRIガイド放射線治療システム市場の課題は以下の通りです:
1. 高額な設備投資と設置コスト:おそらく最大の課題は、MRIガイド放射線治療システムの購入・設置に必要な膨大な初期資本支出である。これらのシステムは高度に複雑で技術的に洗練されているため、従来のリニアック装置よりも大幅に高価である。この費用は、特に発展途上国において、大半の病院やがんセンターにとって障壁となり、特に小規模または設備が整っていない施設における広範な導入を制限し、市場浸透を妨げている。
2. ワークフローの複雑さと専門的訓練の必要性:MRgRTシステムの使用には高度なワークフローが要求され、放射線腫瘍医、医療物理士、線量計、放射線技師に対して相当な専門的訓練が不可欠である。 リアルタイムMRIと放射線照射の連動には、画像診断と放射線物理学に関する高度な知識が求められる。高度な訓練を受けた人材の必要性と、日々の適応計画の複雑さは、人員配置、訓練、臨床業務の最適化における重大な課題となり、導入を妨げ運用コストを上昇させる可能性がある。3. 償還問題と臨床エビデンスの蓄積:臨床エビデンスが増加しているにもかかわらず、MRgRT処置に対する統一的で十分な償還は、一部の制度において依然として問題となっている。 比較的新しい技術であるため、標準化された償還コードの確立や、関与する長時間の処置に対する適切な報酬の確保は困難を伴う。臨床エビデンスは増加し続けているものの、その位置付けを立証し、広範な利用可能性と寛大な償還政策を正当化するには、長期的なアウトカム研究や比較分析がしばしば必要となる。これらの推進要因と課題が相まって、MRIガイド放射線治療システム市場には、技術開発のペースと実用化における障害との間に活発な緊張関係が生じている。 精度、柔軟性、患者アウトカムの向上といった明確な臨床的利点と、増加するがん負担が市場成長の強力な推進力である一方、コスト、ワークフローの複雑さ、償還の不確実性は重大な障壁となっている。思慮深い投資、人材育成、確固たる臨床的検証を通じてこれらの課題を克服することが、世界のがん治療におけるMRgRTの将来的な成長と普及に不可欠である。

MRIガイド放射線治療システム企業一覧市場参入企業は提供する製品品質を競争基盤としている。主要プレイヤーは製造施設の拡張、研究開発投資、インフラ整備に注力し、バリューチェーン全体での統合機会を活用している。これらの戦略により、MRIガイド放射線治療システム企業は需要増に対応し、競争優位性を確保、革新的製品・技術の開発、生産コスト削減、顧客基盤拡大を実現している。 本レポートで取り上げるMRIガイド放射線治療システム企業の一部:• エレクタ(Elekta)• ビューレイ(ViewRay)• レイサーチ(RaySearch)• フィリップス(Philips)• バリアン(Varian)MRIガイド放射線治療システム市場:セグメント別本調査では、タイプ別、用途別、地域別のグローバルMRIガイド放射線治療システム市場の予測を含みます。
MRIガイド放射線治療システム市場:タイプ別 [2019年~2031年の価値]: • 1.5Tシステム • 0.5Tシステム • その他MRIガイド放射線治療システム市場:用途別 [2019年~2031年の価値]: • 頭頸部腫瘍 • 胸部腫瘍 • 腹部腫瘍 • その他

MRIガイド放射線治療システム市場:地域別 [2019年から2031年までの価値]: • 北米 • 欧州 • アジア太平洋 • その他の地域 MRIガイド放射線治療システム市場の国別見通し MRIガイド放射線治療システム市場も、より正確で効果的ながん治療へのニーズに後押しされ、急速な発展を遂げています。 従来の放射線治療とは異なり、MRgRT(MRIガイド放射線治療)は治療実施過程にリアルタイム磁気共鳴画像診断を組み合わせることで、放射線照射中に臨床医が腫瘍と周囲の正常組織をこれまでにない鮮明さで可視化することを可能にします。この機能により適応放射線治療が実現され、治療計画は日ごとの解剖学的変化や腫瘍の動きを考慮して動的に修正されるため、正常臓器への損傷が軽減され、患者の治療成果向上が期待できます。この技術的進歩は世界中の腫瘍学治療に革命をもたらしています。
• 米国:米国市場はMRgRT導入をリードしており、治療適応の拡大と臨床統合が進展している。現在の傾向として、特に治療困難な部位の腫瘍において、より高い腫瘍制御率と低い毒性を示す強力な臨床エビデンスを背景に、MRgRTシステムを導入するがんセンターが増加している。 さらに、リアルタイム画像診断能力の向上、適応計画のためのAI統合、治療時間短縮のためのワークフロー最適化に向けた研究開発への多額の投資が行われており、技術の効率性を高め、より広範な応用を可能にしている。• 中国:中国におけるMRIガイド放射線治療システムの市場は、がん負担の増加と先進医療技術への投資拡大を背景に著しく成長している。最近の進展としては、主要MRgRTプラットフォームの規制承認が得られ、全国的な普及が進んでいる。 がんに対する高精度治療への高い需要と、医療インフラ近代化への強力な取り組みが存在します。国際的および国内の競合他社は、効果を証明し、こうした最先端システムを大規模な医療ネットワークに組み込むための臨床試験や協力を強調しながら、積極的に足場を拡大しようとしています。 • ドイツ:ドイツのMRIガイド放射線治療システム市場は、技術進歩と臨床専門知識への高い優先度によって支配されています。 最近の導入事例としては、トップクラスの大学病院やがん研究所における先進的なMRgRTシステムが挙げられる。ドイツの医療提供者が最も重視するのは精度と患者安全であり、その結果、様々な形態のがん治療においてこれらのシステムが着実に採用されている。また、MRgRTを標準的な臨床実践にシームレスに組み込み、患者にとって最大の利益を得るために、治療計画とワークフロー効率を最適化する方法に関する研究も継続されている。
• インド:インドのMRI誘導放射線治療システム市場は発展段階にあるが、巨大な成長可能性を秘めている。最近の傾向として、がん治療インフラの不足を補う目的で、民間セクターによる先端診断・治療システムへの投資が拡大している。システムの高コスト性は課題であり続ける一方、腫瘍専門医の間では精密放射線治療の利点に対する認識が高まっている。 医療支出の増加と、こうした先端治療を全国的に普及・低価格化する取り組みが進むにつれ、今後の拡大が期待される。• 日本:日本のMRIガイド放射線治療システム市場は、最新技術と患者中心のケアへの強い注力が特徴である。全国主要がんセンターにおけるMRgRTシステムの更新・新規導入が進んでいる。 日本の医療機関は、がん治療において精度と副作用の最小化を優先しており、MRgRTの能力とよく合致している。様々な癌種に対する治療プロトコルの最適化に向けた研究が継続的に行われており、患者の治療成果を高めるために、リアルタイム画像を活用して高度に個別化された適応放射線治療を行うことに重点が置かれている。世界のMRIガイド放射線治療システム市場の特徴市場規模の推定:MRIガイド放射線治療システムの市場規模を金額(10億ドル)で推定。
動向と予測分析:市場動向(2019年~2024年)および予測(2025年~2031年)をセグメント別・地域別に提示。セグメンテーション分析:MRI誘導放射線治療システムの市場規模を、タイプ別、用途別、地域別に金額($B)で分析。地域別分析: 北米、欧州、アジア太平洋、その他地域別のMRIガイド放射線治療システム市場内訳。成長機会:MRIガイド放射線治療システム市場における各種タイプ、用途、地域別の成長機会分析。戦略分析:M&A、新製品開発、MRIガイド放射線治療システム市場の競争環境を含む。ポーターの5つの力モデルに基づく業界の競争激化度分析。

本レポートは以下の11の主要な疑問に答えます:Q.1. タイプ別(1.5Tシステム、0.5Tシステム、その他)、用途別(頭頸部腫瘍、胸部腫瘍、腹部腫瘍、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域)で、MRIガイド放射線治療システム市場において最も有望で高成長が見込まれる機会は何か?
Q.2. どのセグメントがより速いペースで成長し、その理由は? Q.3. どの地域がより速いペースで成長し、その理由は? Q.4. 市場動向に影響を与える主な要因は何か? この市場における主要な課題とビジネスリスクは何か? Q.5. この市場におけるビジネスリスクと競合脅威は何か? Q.6. この市場における新たなトレンドとその背景にある理由は何か?
Q.7. 市場における顧客の需要変化にはどのようなものがあるか? Q.8. 市場における新たな動向は何か? これらの動向を主導している企業は? Q.9. この市場の主要プレイヤーは誰か? 主要プレイヤーは事業成長のためにどのような戦略的取り組みを推進しているか?
Q.10. この市場における競合製品にはどのようなものがあり、それらが材料や製品の代替による市場シェア喪失にどの程度の脅威をもたらしているか? Q.11. 過去5年間にどのようなM&A活動が行われ、業界にどのような影響を与えたか?

ページTOPに戻る


目次

目次1. エグゼクティブサマリー2. 市場概要2.1 背景と分類2.2 サプライチェーン3. 市場動向と予測分析3.1 グローバルMRIガイド放射線治療システム市場の動向と予測
3.2 業界の推進要因と課題 3.3 PESTLE分析 3.4 特許分析 3.5 規制環境 4. タイプ別グローバルMRIガイド放射線治療システム市場 4.1 概要 4.2 タイプ別魅力度分析 4.3 1.5Tシステム:動向と予測(2019-2031年)
4.4 0.5Tシステム:動向と予測(2019-2031年) 4.5 その他:動向と予測(2019-2031年)

5. 用途別グローバルMRIガイド放射線治療システム市場 5.1 概要 5.2 用途別魅力度分析 5.3 頭頸部腫瘍:動向と予測(2019-2031年) 5.4 胸部腫瘍:動向と予測(2019-2031年)
5.5 腹部腫瘍:動向と予測(2019-2031) 5.6 その他:動向と予測(2019-2031) 6. 地域別分析 6.1 概要 6.2 地域別 MRI ガイド放射線治療システムの世界市場 7.北米MRIガイド放射線治療システム市場7.1 概要7.2 北米MRIガイド放射線治療システム市場(タイプ別)7.3 北米MRIガイド放射線治療システム市場(用途別)7.4 米国MRIガイド放射線治療システム市場7.5 メキシコMRIガイド放射線治療システム市場7.6 カナダMRIガイド放射線治療システム市場8.欧州MRIガイド放射線治療システム市場8.1 概要8.2 欧州MRIガイド放射線治療システム市場(タイプ別)8.3 欧州MRIガイド放射線治療システム市場(用途別)8.4 ドイツMRIガイド放射線治療システム市場8.5 フランスMRIガイド放射線治療システム市場8.6 スペインMRIガイド放射線治療システム市場
8.7 イタリアのMRIガイド放射線治療システム市場 8.8 英国のMRIガイド放射線治療システム市場 9. アジア太平洋地域(APAC)のMRIガイド放射線治療システム市場 9.1 概要 9.2 アジア太平洋地域(APAC)のMRIガイド放射線治療システム市場(タイプ別) 9.3 アジア太平洋地域(APAC)のMRIガイド放射線治療システム市場(用途別) 9.4 日本のMRIガイド放射線治療システム市場
9.5 インドのMRIガイド放射線治療システム市場 9.6 中国のMRIガイド放射線治療システム市場 9.7 韓国のMRIガイド放射線治療システム市場 9.8 インドネシアのMRIガイド放射線治療システム市場 10. その他の地域(ROW)のMRIガイド放射線治療システム市場 10.1 概要 10.2 その他の地域(ROW)のMRIガイド放射線治療システム市場(タイプ別)
10.3 その他の地域におけるMRIガイド放射線治療システム市場(用途別) 10.4 中東におけるMRIガイド放射線治療システム市場 10.5 南米におけるMRIガイド放射線治療システム市場 10.6 アフリカにおけるMRIガイド放射線治療システム市場 11. 競合分析 11.1 製品ポートフォリオ分析 11.2 事業統合
11.3 ポーターの5つの力分析 • 競合の激しさ • 購買者の交渉力 • 供給者の交渉力 • 代替品の脅威 • 新規参入の脅威 11.4 市場シェア分析 12. 機会と戦略分析 12.1 バリューチェーン分析 12.2 成長機会分析 12.2.1 タイプ別成長機会
12.2.2 用途別成長機会 12.3 グローバルMRIガイド放射線治療システム市場における新興トレンド 12.4 戦略分析 12.4.1 新製品開発 12.4.2 認証とライセンス 12.4.3 合併、買収、契約、提携、合弁事業 13. バリューチェーン全体における主要企業の企業概要
13.1 競合分析 13.2 エレクタ • 会社概要 • MRI ガイド放射線治療システム事業概要 • 新製品開発 • 合併、買収、提携 • 認証およびライセンス 13.3 ビューレイ
• 会社概要 • MRIガイド放射線治療システム事業概要 • 新製品開発 • 合併、買収、提携 • 認証とライセンス 13.4 RaySearch • 会社概要 • MRIガイド放射線治療システム事業概要 • 新製品開発 • 合併、買収、提携 • 認証とライセンス 13.5 Philips
• 会社概要 • MRIガイド放射線治療システム事業概要 • 新製品開発 • 合併、買収、提携 • 認証とライセンス 13.6 Varian • 会社概要 • MRIガイド放射線治療システム事業概要 • 新製品開発 • 合併、買収、提携 • 認証とライセンス 14. 付録
14.1 図表一覧 14.2 表一覧 14.3 研究方法論 14.4 免責事項 14.5 著作権 14.6 略語と技術単位 14.7 当社について 14.8 お問い合わせ 図表一覧

第1章 図1.1:世界MRIガイド放射線治療システム市場の動向と予測 第2章 図2.1:MRIガイド放射線治療システム市場の利用状況 図2.2:世界MRIガイド放射線治療システム市場の分類 図2.3:世界MRIガイド放射線治療システム市場のサプライチェーン
第3章 図3.1:MRIガイド放射線治療システム市場の推進要因と課題 図3.2:PESTLE分析 図3.3:特許分析 図3.4:規制環境 第4章 図4.1:2019年、2024年、2031年のタイプ別グローバルMRIガイド放射線治療システム市場
図4.2:タイプ別グローバルMRIガイド放射線治療システム市場の動向(10億ドル)図4.3:タイプ別グローバルMRIガイド放射線治療システム市場の予測(10億ドル)図4.4:グローバルMRIガイド放射線治療システム市場における1.5Tシステムの動向と予測(2019-2031年)
図4.5:世界MRIガイド放射線治療システム市場における0.5Tシステムの動向と予測(2019-2031年)図4.6:世界MRIガイド放射線治療システム市場におけるその他システムの動向と予測(2019-2031年)
第5章 図5.1:2019年、2024年、2031年の用途別グローバルMRIガイド放射線治療システム市場 図5.2:用途別グローバルMRIガイド放射線治療システム市場($B)の動向 図5.3:用途別グローバルMRIガイド放射線治療システム市場($B)の予測
図5.4:頭頸部腫瘍におけるグローバルMRIガイド放射線治療システム市場の動向と予測(2019-2031年) 図5.5:胸部腫瘍におけるグローバルMRIガイド放射線治療システム市場の動向と予測 図5.6:世界MRIガイド放射線治療システム市場における腹部腫瘍の動向と予測(2019-2031年)図5.7:世界MRIガイド放射線治療システム市場におけるその他腫瘍の動向と予測(2019-2031年)
第6章 図6.1:地域別グローバルMRIガイド放射線治療システム市場動向(2019-2024年、$B) 図6.2:地域別グローバルMRIガイド放射線治療システム市場予測(2025-2031年、$B)
第7章 図7.1:北米MRIガイド放射線治療システム市場:タイプ別(2019年、2024年、2031年) 図7.2:北米MRIガイド放射線治療システム市場の動向($B):タイプ別(2019-2024年)
図7.3:北米MRIガイド放射線治療システム市場規模($B)のタイプ別予測(2025-2031年)
図7.4:北米MRIガイド放射線治療システム市場:用途別(2019年、2024年、2031年)図7.5:北米MRIガイド放射線治療システム市場の動向(用途別、2019-2024年、10億ドル)
図7.6:北米MRIガイド放射線治療システム市場規模($B)の用途別予測(2025-2031年)図7.7:米国MRIガイド放射線治療システム市場規模($B)の動向と予測(2019-2031年)
図7.8:メキシコMRIガイド放射線治療システム市場動向と予測(2019-2031年、$B)図7.9:カナダMRIガイド放射線治療システム市場動向と予測(2019-2031年、$B)
第8章 図8.1:欧州MRIガイド放射線治療システム市場(タイプ別)2019年、2024年、2031年 図8.2:欧州MRIガイド放射線治療システム市場($B)のタイプ別動向(2019-2024年)
図8.3:欧州MRIガイド放射線治療システム市場($B)のタイプ別予測(2025-2031年)図8.4:欧州MRIガイド放射線治療システム市場の用途別市場規模(2019年、2024年、2031年)
図8.5:欧州MRIガイド放射線治療システム市場($B)の用途別動向(2019-2024年)図8.6:欧州MRIガイド放射線治療システム市場($B)の用途別予測(2025-2031年)
図8.7:ドイツMRIガイド放射線治療システム市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル) 図8.8:フランスMRIガイド放射線治療システム市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図8.9:スペインのMRIガイド放射線治療システム市場動向と予測(2019-2031年、10億米ドル) 図8.10:イタリアのMRIガイド放射線治療システム市場動向と予測(2019-2031年、10億米ドル) 図 8.11:英国の MRI ガイド放射線治療システム市場の動向と予測(2019-2031 年)
第9章 図9.1:2019年、2024年、2031年のアジア太平洋地域MRIガイド放射線治療システム市場(タイプ別) 図9.2:アジア太平洋地域MRIガイド放射線治療システム市場($B)のタイプ別動向(2019-2024年)
図9.3:APAC MRIガイド放射線治療システム市場予測($B)タイプ別(2025-2031年)図9.4:APAC MRIガイド放射線治療システム市場(用途別)(2019年、2024年、2031年)
図9.5:APAC MRIガイド放射線治療システム市場($B)の用途別動向(2019-2024年)図9.6:APAC MRIガイド放射線治療システム市場($B)の用途別予測(2025-2031年)図9.7: 日本のMRIガイド放射線治療システム市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)図9.8:インドのMRIガイド放射線治療システム市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.9:中国MRIガイド放射線治療システム市場動向と予測(2019-2031年、10億米ドル)図9.10:韓国MRIガイド放射線治療システム市場動向と予測(2019-2031年、10億米ドル)
図9.11:インドネシアのMRIガイド放射線治療システム市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)第10章 図10.1:2019年、2024年、2031年のROW MRIガイド放射線治療システム市場(タイプ別)
図10.2:ROW MRIガイド放射線治療システム市場($B)のタイプ別動向(2019-2024年)図10.3:ROW MRIガイド放射線治療システム市場($B)のタイプ別予測(2025-2031年)
図10.4:ROW MRIガイド放射線治療システム市場:用途別(2019年、2024年、2031年)図10.5:ROW MRIガイド放射線治療システム市場の動向:用途別(2019-2024年)($B)
図10.6:ROW MRIガイド放射線治療システム市場予測(2025-2031年、用途別、10億米ドル) 図10.7:中東MRIガイド放射線治療システム市場の動向と予測(2019-2031年、10億米ドル) 図10.8:南米MRIガイド放射線治療システム市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)図10.9:アフリカMRIガイド放射線治療システム市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第11章 図11.1:世界MRIガイド放射線治療システム市場のポーターの5つの力分析 図11.2:世界MRIガイド放射線治療システム市場における主要企業の市場シェア(%)(2024年) 第12章 図12.1:タイプ別世界MRIガイド放射線治療システム市場の成長機会
図12.2:用途別グローバルMRIガイド放射線治療システム市場の成長機会 図12.3:地域別グローバルMRIガイド放射線治療システム市場の成長機会 図12.4:グローバルMRIガイド放射線治療システム市場における新興トレンド 表一覧

第1章 表1.1:MRIガイド放射線治療システム市場の成長率(2023-2024年、%)およびCAGR(2025-2031年、%)-タイプ別・用途別 表1.2:MRIガイド放射線治療システム市場の地域別魅力度分析
表1.3:グローバルMRIガイド放射線治療システム市場のパラメータと属性第3章 表3.1:グローバルMRIガイド放射線治療システム市場の動向(2019-2024年)表3.2:グローバルMRIガイド放射線治療システム市場の予測(2025-2031年)
第4章 表4.1:タイプ別グローバルMRIガイド放射線治療システム市場の魅力度分析 表4.2:グローバルMRIガイド放射線治療システム市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表4.3:世界MRIガイド放射線治療システム市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表4.4:グローバルMRIガイド放射線治療システム市場における1.5Tシステムの動向(2019-2024年)表4.5:グローバルMRIガイド放射線治療システム市場における1.5Tシステムの予測(2025-2031年)
表4.6:世界MRIガイド放射線治療システム市場における0.5Tシステムの動向(2019-2024年)表4.7:世界MRIガイド放射線治療システム市場における0.5Tシステムの予測(2025-2031年)
表4.8:世界MRIガイド放射線治療システム市場におけるその他システムの動向(2019-2024年)表4.9:世界MRIガイド放射線治療システム市場におけるその他システムの予測(2025-2031年)第5章表5.1:用途別世界MRIガイド放射線治療システム市場の魅力度分析
表5.2:グローバルMRIガイド放射線治療システム市場における各種アプリケーションの市場規模とCAGR(2019-2024年)表5.3:グローバルMRIガイド放射線治療システム市場における各種アプリケーションの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表5.4:グローバルMRIガイド放射線治療システム市場における頭頸部腫瘍の動向(2019-2024年)表5.5:グローバルMRIガイド放射線治療システム市場における頭頸部腫瘍の予測(2025-2031年)
表5.6:グローバルMRIガイド放射線治療システム市場における胸部腫瘍の動向(2019-2024年)表5.7:グローバルMRIガイド放射線治療システム市場における胸部腫瘍の予測(2025-2031年)
表5.8:世界MRIガイド放射線治療システム市場における腹部腫瘍の動向(2019-2024年)表5.9:世界MRIガイド放射線治療システム市場における腹部腫瘍の予測(2025-2031年)
表5.10:世界MRIガイド放射線治療システム市場におけるその他腫瘍の動向(2019-2024年) 表5.11:世界MRIガイド放射線治療システム市場におけるその他腫瘍の予測(2025-2031年)
第6章 表6.1:グローバルMRIガイド放射線治療システム市場における各地域の市場規模とCAGR(2019-2024年) 表6.2:グローバルMRIガイド放射線治療システム市場における各地域の市場規模とCAGR(2025-2031年) 第7章
表7.1:北米MRIガイド放射線治療システム市場の動向(2019-2024年) 表7.2: 北米MRIガイド放射線治療システム市場の予測(2025-2031) 表7.3:北米MRIガイド放射線治療システム市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024) 表7.4:北米MRIガイド放射線治療システム市場における各種タイプの市場規模とCAGR (2025-2031) 表7.5:北米MRIガイド放射線治療システム市場における各種用途の市場規模とCAGR(2019-2024) 表7.6:北米MRIガイド放射線治療システム市場における各種用途の市場規模とCAGR (2025-2031) 表7.7:米国MRIガイド放射線治療システム市場の動向と予測(2019-2031)
表 7.8:メキシコ MRI ガイド放射線治療システム市場の動向と予測(2019-2031)表 7.9:カナダ MRI ガイド放射線治療システム市場の動向と予測(2019-2031)
第8章 表8.1:欧州MRIガイド放射線治療システム市場の動向(2019-2024年)
表8.2:欧州MRIガイド放射線治療システム市場の予測(2025-2031年)表8.3:欧州MRIガイド放射線治療システム市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表8.4:欧州MRIガイド放射線治療システム市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)表8.5:欧州MRIガイド放射線治療システム市場における各種アプリケーションの市場規模とCAGR (2019-2024) 表8.6:欧州MRIガイド放射線治療システム市場における各種用途別の市場規模とCAGR(2025-2031) 表8.7:ドイツMRIガイド放射線治療システム市場の動向と予測(2019-2031)
表8.8:フランスMRIガイド放射線治療システム市場の動向と予測(2019-2031年)表8.9:スペインMRIガイド放射線治療システム市場の動向と予測(2019-2031年)
表 8.10:イタリアの MRI ガイド放射線治療システム市場の動向と予測(2019-2031)表 8.11:英国の MRI ガイド放射線治療システム市場の動向と予測(2019-2031)第 9 章表 9.1:APAC MRI ガイド放射線治療システム市場の動向 表9.2:アジア太平洋地域MRIガイド放射線治療システム市場の予測(2025-2031年)表9.3:アジア太平洋地域MRIガイド放射線治療システム市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表9.4:アジア太平洋地域MRIガイド放射線治療システム市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年) 表9.5:アジア太平洋地域MRIガイド放射線治療システム市場における各種用途の市場規模とCAGR 表9.6:アジア太平洋地域MRIガイド放射線治療システム市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031年)表9.7:日本MRIガイド放射線治療システム市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.8:インドMRIガイド放射線治療システム市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.9:中国MRIガイド放射線治療システム市場の動向と予測(2019-2031年)表9.10:韓国MRIガイド放射線治療システム市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.11:インドネシアMRIガイド放射線治療システム市場の動向と予測(2019-2031) 第10章 表10.1:その他の地域(ROW)MRIガイド放射線治療システム市場の動向(2019-2024) 表10.2: ROW MRIガイド放射線治療システム市場の予測(2025-2031) 表10.3:ROW MRIガイド放射線治療システム市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024) 表10.4:ROW MRIガイド放射線治療システム市場における各種タイプの市場規模とCAGR 表10.5:ROW MRIガイド放射線治療システム市場における各種用途の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表10.6:ROW MRIガイド放射線治療システム市場における各種用途別の市場規模とCAGR(2025-2031)表10.7:中東MRIガイド放射線治療システム市場の動向と予測(2019-2031)
表10.8:南米MRIガイド放射線治療システム市場の動向と予測(2019-2031年)表10.9:アフリカMRIガイド放射線治療システム市場の動向と予測(2019-2031年)
第11章 表11.1:セグメント別MRIガイド放射線治療システム供給業者の製品マッピング 表11.2:MRIガイド放射線治療システムメーカーの業務統合状況 表11.3:MRIガイド放射線治療システム収益に基づく供給業者ランキング
第12章 表12.1:主要MRIガイド放射線治療システムメーカーによる新製品発売(2019-2024年) 表12.2:グローバルMRIガイド放射線治療システム市場における主要競合他社が取得した認証

 

ページTOPに戻る


 

Summary

MRI-Guided Radiation Therapy System Market Trends and Forecast
The future of the global MRI-guided radiation therapy system market looks promising with opportunities in the head & neck tumor, chest tumor, and abdominal tumor markets. The global MRI-guided radiation therapy system market is expected to grow with a CAGR of 8.7% from 2025 to 2031. The major drivers for this market are the increasing prevalence of cancer cases, the growing adoption of precision medicine, and the rising demand for noninvasive therapies.

• Lucintel forecasts that, within the type category, 1.5T system is expected to witness higher growth over the forecast period.
• Within the application category, abdominal tumors is expected to witness the highest growth.
• In terms of region, APAC is expected to witness the highest growth over the forecast period.
Gain valuable insights for your business decisions with our comprehensive 150+ page report. Sample figures with some insights are shown below.

Emerging Trends in the MRI-Guided Radiation Therapy System Market
The MRI-guided radiation therapy system market is leading the way in oncological development, advancing with lightning speed to provide unprecedented precision and flexibility in the treatment of cancer. These emerging trends are not incremental but are instead revolutionary changes in the way radiation therapy is imagined and implemented. They include improvement in imaging accuracy, addition of artificial intelligence, and widening of clinical applications to improve the efficacy of treatment while reducing incidental damage to healthy tissues. It is crucial for stakeholders to have an understanding of these revolutionary trends for the direction of this advanced medical technology in the future.
• Real-time Adaptive Radiation Therapy: This trend represents the capacity to adjust a patient's radiation treatment plan on a daily basis, or even while in the treatment session, according to real-time MRI images. The images indicate changes in tumor size, shape, and location, along with the movement of adjacent organs. The effect is dramatic: it enables clinicians to administer highly localized radiation with previously unmatched precision, reducing dose to normal tissue and potentially making it possible to deliver higher, more effective doses to the tumor. This decreases side effects and enhances treatment efficacy, especially for mobile tumors or tumors close to vital organs.
• Artificial Intelligence and Machine Learning Integration: AI and ML are becoming more commonly incorporated into MRgRT systems for automating and optimizing numerous aspects of the workflow. These include AI-driven auto-contouring of tumors and organs-at-risk, MRI data-driven synthetic CT reconstruction for dose calculation, and predictive modeling of treatment response. The benefits are dramatic improvements in workflow efficiency, minimized human error, and accelerated treatment planning. AI facilitates more tailored and accurate treatments, enabling faster adjustment to anatomical change and ultimately improving the overall quality and velocity of MRgRT delivery.
• Extension of Clinical Applications to Beyond Challenging Tumor Sites: Early on, MRgRT systems became popular for challenging tumor sites such as the pancreas, liver, and lung, in which tumor motion poses a major problem. But the trend today is to extend its use to more general applications across a range of cancers, such as prostate, breast, and head and neck. The effect is that more patients can gain from the high accuracy and adaptability of MRgRT, which can lead to improved local control and reduced side effects on a greater range of malignancies. This expansion of indications fuels utilization and market adoption.
• Hypofractionation and Ultra hypofractionation: This trend is the use of increased doses of radiation per fraction in fewer sessions, dramatically shortening the total treatment duration for patients. MRgRT's capability to accurately visualize and respond to inter-fractional anatomical change allows for safe administration of these increased doses. The effect is increased patient convenience, lower healthcare burden, and potentially improved tumor control through increased biological effective dose. This technique provides a paradigm shift from the conventional prolonged radiation courses, making therapy more tolerable and accessible to patients.
• Increased Visualization and Functional Imaging Capabilities: Improved performance aims at enhancing the quality and resolution of MRI sequences employed in treatment. This consists of increased resolution imaging for improved tumor delineation and the incorporation of functional MRI methods (e.g., diffusion-weighted imaging, perfusion MRI) to give biological information regarding tumor response. The effect is a better appreciation of the tumor's biological behavior and how it reacts to radiation, enabling truly individualized and adaptive treatment strategies. This functional imaging adds another level of accuracy, maximizing treatment effectiveness.
These new trends are coming together to reshape the MRI-guided radiation therapy market by improving treatment accuracy, streamlining workflow with automation, increasing the scope of curable cancers, and providing more convenient and biologically driven treatment regimens. The intersection of sophisticated imaging, AI, and adaptability is transforming MRgRT as a foundation for precision oncology that greatly enhances patient outcomes and the general efficiency of cancer treatment.

Recent Developments in the MRI-Guided Radiation Therapy System Market
The MRI-guided radiation therapy system market has experienced a string of revolutionary advances over the past few years, an indication of cooperative efforts to extend precision, efficiency, and patient results in cancer therapy. These advances are a result of the intrinsic limitations of traditional radiation therapy in imaging soft tissues and responding to external changes in anatomy. As the healthcare industry becomes more aware of the advantages of very precise and personalized treatments, innovations in these directions are likely to transform the practice of radiation oncology, bringing new hope for cancer patients all over the world
• Commercialization of Integrated MR-Linac Systems: A significant recent breakthrough is the successful commercialization and growing acceptance of hybrid MR-Linac systems, including Elekta Unity and ViewRay MRIdian. These integrate a high-field MRI scanner with a linear accelerator, enabling imaging and radiation delivery in real time. The effect is revolutionary: clinicians are now able to see the tumor and nearby healthy organs in real-time during treatment, allowing for accurate targeting and real-time adaptation to patient or tumor motion. This drastically minimizes collateral damage and increases treatment precision, especially with moving targets.
• Innovations in Real-time Image Guidance and Tracking: Recent advances greatly enhanced real-time MRI speed and image quality during radiation delivery. These include quicker MRI sequences that capture anatomy changes faster and more advanced algorithms for real-time tumor tracking. The effect is greatly improved adaptive ability, with the potential for fully dynamic modifications of the radiation beam as the tumor migrates or patient anatomy changes. This guarantees that the radiation dose is delivered exactly to the target at all times, even in difficult situations such as in the lung or abdomen, maximizing efficacy while reducing side effects.
• AI-Based Treatment Planning and Automation Development: The incorporation of machine learning and artificial intelligence algorithms into MRgRT platforms for automated contouring and treatment planning is a major recent advancement. AI can quickly analyze MRI images to outline tumors and organs-at-risk, and even create optimized treatment plans. The effect is a huge saving in treatment planning time, reduced variability in contouring, and enhanced workflow efficiency. This automation releases clinical personnel, minimizes the risk of human mistake, and facilitates faster and individualized adaptive radiation therapy.
• Clinical Evidence Building and Trials for Various Cancers: A very significant surge in clinical trials assessing the effectiveness and advantages of MRgRT for an increasing variety of cancer types beyond the initial research in prostate and abdominal cancers has been observed. Recent advances indicate auspicious results for pancreatic, liver, lung, and even some breast cancers. The influence is a mounting body of evidence for the clinical superiority of MRgRT in local control and less toxicity, which is imperative for broad clinical uptake and reimbursement strategies, fueling market growth and acceptance.
• User-Friendly Interfaces and Workflow Optimization: Companies are now putting greater emphasis on creating more intuitive and user-friendly interfaces for MRgRT systems, in addition to optimizing the overall treatment process. This involves streamlined patient positioning, reduced image acquisition protocols, and built-in decision-support capabilities for adaptive planning. The result is a decrease in the time and complexity of treatment delivery, making these sophisticated systems more feasible for standard clinical practice. Improved usability allows for faster adoption by clinical teams and more efficient patient throughput.
These new advancements collectively are influencing the MRI-guided radiation therapy system market by refining treatment accuracy, streamlining workflow productivity, expanding clinical versatility, and piling up convincing evidence of its advantages. This on-going innovation reestablishes MRgRT as a leading-edge technology that is revolutionizing the face of cancer treatment and promising patients superior outcomes.

Strategic Growth Opportunities in the MRI-Guided Radiation Therapy System Market
The MRI-guided radiation therapy system market presents high strategic opportunities for growth in various key applications based on its exclusive strength of enabling real-time visualization of soft tissues and adaptive treatment. With a changing oncology landscape towards precision and personalized medicine, MRgRT systems are well-positioned to fill essential unmet needs in cancer therapy. Identifying and taking advantage of these application-specific opportunities is critical for market participants to grow their presence, innovate, and support better patient outcomes in this fast-evolving medical technology industry.
• Pancreatic and Liver Cancers: These cancers represent a substantial growth potential because of their mobility in the abdomen, posing precise radiation delivery challenges with standard techniques. MRgRT's real-time imaging and adaptability allow for accurate targeting despite organ motion, limiting dose to nearby critical structures. Strategic growth entails the demonstration of superior local control rates and lower toxicity in these challenging-to-treat cancers through targeted marketing and clinical trials. This accuracy presents a strong value proposition for oncologists eager to enhance outcomes for a traditionally difficult patient population.
• Prostate Cancer: Prostate cancer represents a large growth opportunity, especially with the shift toward hypofractionation (fewer but higher dose treatments). MRgRT enables exact daily imaging of the prostate and adjacent rectum/bladder, facilitating the safe delivery of increased doses in fewer fractions. This maximizes patient convenience and may lower side effects. Strategic efforts should be directed at proving superior dose conformity and reduction of rectal/bladder toxicity over conventional methods, attractive to patients and clinicians who are looking for less invasive and more effective treatment modalities.
• Lung Cancer: Lung tumors are extremely sensitive to respiratory motion, and precise delivery of radiation is problematic. MRgRT offers real-time imaging and respiratory gating options, enabling precise synchronization of tumor motion with radiation delivery. This produces accurate targeting and minimizes irradiation of normal lung tissue. Areas of opportunity are highlighting enhanced local control, decreased lung toxicity, and treatment of previously inoperable or difficult lung lesions. Interactions with pulmonologists and thoracic oncologists can fuel adoption.
• Recurrent and Oligometastatic Cancers: The treatment of recurrent cancers or patients with limited metastases (oligometastases) is an expanding use. Overhauser MRgRT provides unmatched accuracy for re-irradiation, enabling clinicians to deliver high doses in a safe manner to areas that have already received radiation, sparing existing compromised normal tissues. Strategic expansion focuses on the system's capability to safely increase doses in these difficult situations, providing new therapeutic options for patients where traditional methods are constrained. This specialized but important use fills a key unmet clinical need.
• Incorporation into Personalized Medicine and Biomarker-Guided Therapy: A potential long-term growth area is the incorporation of MRgRT into personalized medicine strategies, with the treatment being steered by patient individual biomarkers or genetic signatures. The opportunity for real-time MRI to evaluate tumor response at a cellular level opens the possibility for dynamic, treatment-based adaptation on the basis of biological feedback. Some strategic development focuses on research collaborations to define how functional MRI and radiomics can be used to drive adaptive planning, optimally adjusting radiation dose and fractionation to the individual tumor biology for optimally optimized and patient-specific therapies.
These strategic growth avenues are deeply affecting the MRI-guided radiation therapy system market by stimulating specialized product innovation, clinical adoption across hard-to-treat cancer types, and the establishment of MRgRT as a foundation for precision and personalized oncology. Taking advantage of these application-based pathways will not only generate greater market share but also go far to improve the quality and effectiveness of cancer care worldwide.

MRI-Guided Radiation Therapy System Market Driver and Challenges
The MRI-guided radiation therapy system market is influenced by a sophisticated interaction of multiple technological, economic, and regulatory forces. These factors, in tandem, decide the direction of the market's growth, profitability, and functioning environment. Analysis of these dynamics is important for market players to strategically operate the market. While strong clinical value and advances in precision oncology serve as strong drivers, the market also contends with inherent challenges due to the initial high investment, complexity of treatment workflows, and requirement of specialized training. A thorough examination of these drivers and challenges offers an understanding of this innovative medical technology's current state and future prospects.

The factors responsible for driving the MRI-guided radiation therapy system market include:
1. Increasing Cancer Cases Globally: The rising worldwide incidence of different types of cancers is the strongest growth driver for the MRI-guided radiation therapy market. With growing cancer incidence, there is a parallel growth in demand for superior, efficient, and accurate treatment technologies to enhance patient outcomes and quality of life. MRI-guided radiation therapy provides higher accuracy and flexibility over traditional technologies, and thus presents an increasingly appealing choice for a wide range of cancer patients, driving market growth directly.
2. Need for Precision and Adaptive Radiation Therapy: There is increasing clinical need for very precise and adaptable radiation therapy to deliver minimal damage to normal tissues and maximum dose to the tumor. MRI-guided systems allow for real-time imaging of soft tissues, permitting clinicians to correct for tumor motion and anatomical change during treatment. Such an ability results in fewer side effects and possible increased rates of tumor control, fueling uptake among oncologists and patients for the latest and most individualized forms of therapy.
3. Technological developments in delivery and imaging systems: Recurring innovation in MRI hardware, linear accelerators, and embedded software is a driving force. This encompasses more rapid MRI acquisition rates, increased image resolution, more efficient beam delivery mechanisms, and advanced AI-facilitated treatment planning and adaptation solutions. These developments maximize the efficiency, accuracy, and clinical value of MRgRT systems, making them increasingly desirable to medical providers by enhancing workflow and patient throughput while providing enhanced treatment quality.
4. Greater Emphasis on Personalized Medicine: The international trend toward personalized medicine, where the intervention is fit to the individual patient and tumor biology, is very much in favor of the expansion of MRgRT. The real-time imaging nature of these machines enables day-to-day adaptation of treatment plans to each patient's anatomy and tumor response. This degree of customization serves the ideals of personalized oncology extremely well, and it continues to attract investment and uptake as a foundation technology for personalized cancer care.
5. Advantages of Hypofractionation and Enhanced Patient Experience: MRgRT allows for the safe administration of hypofractionated radiation therapy, where more dose per fraction is administered in fewer fractions. This substantially shortens the duration of treatment for patients, enhancing convenience and alleviating the hassle of daily visits to hospitals. The increased accuracy also tends to result in fewer side effects, further enhancing the overall patient experience. Such advantages are an important stimulus, appealing to patients as well as healthcare systems wishing to access more efficient and patient-convenient forms of treatment.

Challenges in the MRI-guided radiation therapy system market are:
1. High Capital Investment and Installation Costs: Perhaps the greatest challenge is the enormous initial capital outlay needed to buy and install MRI-guided radiation therapy systems. The systems are sophisticated and technologically sophisticated, and as such are significantly more costly than traditional linear accelerators. This expense presents a barrier for most hospitals and cancer centers, especially in developing countries, restricting broad-based adoption and hampering market penetration, particularly for smaller or less-equipped facilities.
2. Difficulty in Workflow and Requirement for Specialized Training: Using MRgRT systems is a very sophisticated workflow that necessitates considerable specialized training for radiation oncologists, medical physicists, dosimetrists, and radiation therapists. Coupling real-time MRI with radiation delivery requires intricate knowledge of imaging and radiation physics. This requirement for highly trained personnel and the sophistication of daily adaptive planning can be a major challenge in staffing, training, and optimizing clinical operations, likely to hinder adoption and raise operational cost.
3. Reimbursement Challenges and Clinical Evidence Accumulation: Even with increased clinical evidence, uniform and sufficient reimbursement for the MRgRT procedures continues to be problematic in some systems. Being a relatively newer technology, it can be a battle to find standardized reimbursement codes and adequate compensation for the involved lengthy procedures. While clinical evidence continues to increase, it often requires longer term outcome studies and comparative analysis to substantiate its place and justify widespread availability and generous reimbursement policies.
The combined effect of these drivers and challenges to the MRI-guided radiation therapy system market is an active tension between the pace of technological development and practical implementation obstacles. While the unambiguous clinical advantages of accuracy, flexibility, and enhanced patient outcomes, combined with the increasing cancer burden, are compelling drivers of market growth, the cost, workflow complexities, and reimbursement uncertainties are considerable obstacles. Overcoming these challenges successfully with thoughtful investments, talent development, and solid clinical validation will be essential to the future growth and widespread use of MRgRT in worldwide cancer treatment.

List of MRI-Guided Radiation Therapy System Companies
Companies in the market compete on the basis of product quality offered. Major players in this market focus on expanding their manufacturing facilities, R&D investments, infrastructural development, and leverage integration opportunities across the value chain. With these strategies MRI-guided radiation therapy system companies cater increasing demand, ensure competitive effectiveness, develop innovative products & technologies, reduce production costs, and expand their customer base. Some of the MRI-guided radiation therapy system companies profiled in this report include-
• Elekta
• ViewRay
• RaySearch
• Philips
• Varian

MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Segment
The study includes a forecast for the global MRI-guided radiation therapy system market by type, application, and region.
MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Type [Value from 2019 to 2031]:
• 1.5T System
• 0.5T System
• Others

MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Application [Value from 2019 to 2031]:
• Head & Neck Tumors
• Chest Tumors
• Abdominal Tumors
• Others

MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Region [Value from 2019 to 2031]:
• North America
• Europe
• Asia Pacific
• The Rest of the World

Country Wise Outlook for the MRI-Guided Radiation Therapy System Market
The MRI-guided radiation therapy system market is also experiencing fast development, spurred by the need for more accurate and effective cancer therapy. In contrast to traditional radiation therapy, MRgRT pairs real-time magnetic resonance imaging with the treatment delivery process, enabling clinicians to see tumors and surrounding healthy tissues with unprecedented visibility while delivering the radiation. This feature allows adaptive radiation therapy, in which the treatment plans are dynamically modified to consider the changes of anatomy that occur daily and tumor movement, lessening the harm to normal organs and the possibility of enhanced outcomes for patients. This technological advancement is revolutionizing oncology procedures worldwide.
• United States: The U.S. market leads MRgRT adoption, with expansion of treatment indications and growing clinical integration. Current trends include the rising number of cancer centers purchasing MRgRT systems as a result of strong clinical evidence for greater tumor control at lower toxicity, particularly for difficult tumor locations. There is also considerable investment in research and development to further improve real-time imaging capabilities, artificial intelligence integration for adaptive planning, and workflow optimization to lower treatment time, making the technology even more efficient for broader application.
• China: China's market for MRI-guided radiation therapy systems is growing significantly, fueled by an increasing cancer burden and growing investment in advanced medical technologies. Recent advancements consist of regulatory clearances for top MRgRT platforms, broadening their coverage throughout the nation. A high demand for high-precision treatments for cancer and strong efforts to modernize healthcare infrastructure are there. International as well as local contenders are aggressively looking to expand their foothold, highlighting clinical trials and collaborations to prove effectiveness and incorporate such cutting-edge systems into their large healthcare networks.
• Germany: The MRI-guided radiation therapy system market in Germany is dominated by a high priority on technological advancements and clinical expertise. Examples of recent installs include advanced MRgRT systems in top-performing university hospitals and cancer institutes. Precision and patient safety are what German health providers value the most, with a resulting steady uptake of these systems for various forms of cancer. There is also continued research into how to optimize treatment plans and workflow efficiencies in order to embed MRgRT into standard clinical practice seamlessly and derive the maximum benefit for patients.
• India: India's MRI-guided radiation therapy system market is in the emerging phase but holds immense potential for growth. Recent trends have involved enhanced private sector investment in cutting-edge diagnostic and treatment systems, with the purpose of filling the gap in cancer care infrastructure. Though the expensive nature of these systems continues to be a challenge, there is also growing awareness among oncologists of the advantages of precision radiation therapy. Future expansion can be expected as healthcare spending grows and efforts are directed towards making such cutting-edge treatments more available and affordable nationwide.
• Japan: The MRI-guided radiation therapy system market in Japan is marked by a strong focus on the latest technology and patient-centered care. Recent developments include upgrades and new installations of MRgRT systems in major cancer centers across the country. Japanese medical institutions prioritize precision and minimizing side effects in cancer treatment, aligning well with the capabilities of MRgRT. There is continuous research into optimizing treatment protocols for various cancer types, and a focus on leveraging real-time imaging for highly personalized and adaptive radiation delivery to enhance patient outcomes.

Features of the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market
Market Size Estimates: Mri-guided radiation therapy system market size estimation in terms of value ($B).
Trend and Forecast Analysis: Market trends (2019 to 2024) and forecast (2025 to 2031) by various segments and regions.
Segmentation Analysis: Mri-guided radiation therapy system market size by type, application, and region in terms of value ($B).
Regional Analysis: Mri-guided radiation therapy system market breakdown by North America, Europe, Asia Pacific, and Rest of the World.
Growth Opportunities: Analysis of growth opportunities in different types, applications, and regions for the MRI-guided radiation therapy system market.
Strategic Analysis: This includes M&A, new product development, and competitive landscape of the MRI-guided radiation therapy system market.
Analysis of competitive intensity of the industry based on Porter’s Five Forces model.

This report answers following 11 key questions:
Q.1. What are some of the most promising, high-growth opportunities for the MRI-guided radiation therapy system market by type (1.5T system, 0.5T system, and others), application (head & neck tumors, chest tumors, abdominal tumors, and others), and region (North America, Europe, Asia Pacific, and the Rest of the World)?
Q.2. Which segments will grow at a faster pace and why?
Q.3. Which region will grow at a faster pace and why?
Q.4. What are the key factors affecting market dynamics? What are the key challenges and business risks in this market?
Q.5. What are the business risks and competitive threats in this market?
Q.6. What are the emerging trends in this market and the reasons behind them?
Q.7. What are some of the changing demands of customers in the market?
Q.8. What are the new developments in the market? Which companies are leading these developments?
Q.9. Who are the major players in this market? What strategic initiatives are key players pursuing for business growth?
Q.10. What are some of the competing products in this market and how big of a threat do they pose for loss of market share by material or product substitution?
Q.11. What M&A activity has occurred in the last 5 years and what has its impact been on the industry?



ページTOPに戻る


Table of Contents

Table of Contents

1. Executive Summary

2. Market Overview
2.1 Background and Classifications
2.2 Supply Chain

3. Market Trends & Forecast Analysis
3.1 Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market Trends and Forecast
3.2 Industry Drivers and Challenges
3.3 PESTLE Analysis
3.4 Patent Analysis
3.5 Regulatory Environment

4. Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Type
4.1 Overview
4.2 Attractiveness Analysis by Type
4.3 1.5T System: Trends and Forecast (2019-2031)
4.4 0.5T System: Trends and Forecast (2019-2031)
4.5 Others: Trends and Forecast (2019-2031)

5. Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Application
5.1 Overview
5.2 Attractiveness Analysis by Application
5.3 Head & Neck Tumors: Trends and Forecast (2019-2031)
5.4 Chest Tumors: Trends and Forecast (2019-2031)
5.5 Abdominal Tumors: Trends and Forecast (2019-2031)
5.6 Others: Trends and Forecast (2019-2031)

6. Regional Analysis
6.1 Overview
6.2 Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Region

7. North American MRI-Guided Radiation Therapy System Market
7.1 Overview
7.2 North American MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Type
7.3 North American MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Application
7.4 United States MRI-Guided Radiation Therapy System Market
7.5 Mexican MRI-Guided Radiation Therapy System Market
7.6 Canadian MRI-Guided Radiation Therapy System Market

8. European MRI-Guided Radiation Therapy System Market
8.1 Overview
8.2 European MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Type
8.3 European MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Application
8.4 German MRI-Guided Radiation Therapy System Market
8.5 French MRI-Guided Radiation Therapy System Market
8.6 Spanish MRI-Guided Radiation Therapy System Market
8.7 Italian MRI-Guided Radiation Therapy System Market
8.8 United Kingdom MRI-Guided Radiation Therapy System Market

9. APAC MRI-Guided Radiation Therapy System Market
9.1 Overview
9.2 APAC MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Type
9.3 APAC MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Application
9.4 Japanese MRI-Guided Radiation Therapy System Market
9.5 Indian MRI-Guided Radiation Therapy System Market
9.6 Chinese MRI-Guided Radiation Therapy System Market
9.7 South Korean MRI-Guided Radiation Therapy System Market
9.8 Indonesian MRI-Guided Radiation Therapy System Market

10. ROW MRI-Guided Radiation Therapy System Market
10.1 Overview
10.2 ROW MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Type
10.3 ROW MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Application
10.4 Middle Eastern MRI-Guided Radiation Therapy System Market
10.5 South American MRI-Guided Radiation Therapy System Market
10.6 African MRI-Guided Radiation Therapy System Market

11. Competitor Analysis
11.1 Product Portfolio Analysis
11.2 Operational Integration
11.3 Porter’s Five Forces Analysis
• Competitive Rivalry
• Bargaining Power of Buyers
• Bargaining Power of Suppliers
• Threat of Substitutes
• Threat of New Entrants
11.4 Market Share Analysis

12. Opportunities & Strategic Analysis
12.1 Value Chain Analysis
12.2 Growth Opportunity Analysis
12.2.1 Growth Opportunities by Type
12.2.2 Growth Opportunities by Application
12.3 Emerging Trends in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market
12.4 Strategic Analysis
12.4.1 New Product Development
12.4.2 Certification and Licensing
12.4.3 Mergers, Acquisitions, Agreements, Collaborations, and Joint Ventures

13. Company Profiles of the Leading Players Across the Value Chain
13.1 Competitive Analysis
13.2 Elekta
• Company Overview
• MRI-Guided Radiation Therapy System Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.3 ViewRay
• Company Overview
• MRI-Guided Radiation Therapy System Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.4 RaySearch
• Company Overview
• MRI-Guided Radiation Therapy System Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.5 Philips
• Company Overview
• MRI-Guided Radiation Therapy System Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.6 Varian
• Company Overview
• MRI-Guided Radiation Therapy System Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing

14. Appendix
14.1 List of Figures
14.2 List of Tables
14.3 Research Methodology
14.4 Disclaimer
14.5 Copyright
14.6 Abbreviations and Technical Units
14.7 About Us
14.8 Contact Us

List of Figures

Chapter 1
Figure 1.1: Trends and Forecast for the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market
Chapter 2
Figure 2.1: Usage of MRI-Guided Radiation Therapy System Market
Figure 2.2: Classification of the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market
Figure 2.3: Supply Chain of the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market
Chapter 3
Figure 3.1: Driver and Challenges of the MRI-Guided Radiation Therapy System Market
Figure 3.2: PESTLE Analysis
Figure 3.3: Patent Analysis
Figure 3.4: Regulatory Environment
Chapter 4
Figure 4.1: Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 4.2: Trends of the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) by Type
Figure 4.3: Forecast for the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) by Type
Figure 4.4: Trends and Forecast for 1.5T System in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2031)
Figure 4.5: Trends and Forecast for 0.5T System in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2031)
Figure 4.6: Trends and Forecast for Others in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2031)
Chapter 5
Figure 5.1: Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 5.2: Trends of the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) by Application
Figure 5.3: Forecast for the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) by Application
Figure 5.4: Trends and Forecast for Head & Neck Tumors in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2031)
Figure 5.5: Trends and Forecast for Chest Tumors in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2031)
Figure 5.6: Trends and Forecast for Abdominal Tumors in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2031)
Figure 5.7: Trends and Forecast for Others in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2031)
Chapter 6
Figure 6.1: Trends of the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) by Region (2019-2024)
Figure 6.2: Forecast for the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) by Region (2025-2031)
Chapter 7
Figure 7.1: North American MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.2: Trends of the North American MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 7.3: Forecast for the North American MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 7.4: North American MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.5: Trends of the North American MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 7.6: Forecast for the North American MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 7.7: Trends and Forecast for the United States MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) (2019-2031)
Figure 7.8: Trends and Forecast for the Mexican MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) (2019-2031)
Figure 7.9: Trends and Forecast for the Canadian MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) (2019-2031)
Chapter 8
Figure 8.1: European MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.2: Trends of the European MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 8.3: Forecast for the European MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 8.4: European MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.5: Trends of the European MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 8.6: Forecast for the European MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 8.7: Trends and Forecast for the German MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.8: Trends and Forecast for the French MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.9: Trends and Forecast for the Spanish MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.10: Trends and Forecast for the Italian MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.11: Trends and Forecast for the United Kingdom MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) (2019-2031)
Chapter 9
Figure 9.1: APAC MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.2: Trends of the APAC MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 9.3: Forecast for the APAC MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 9.4: APAC MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.5: Trends of the APAC MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 9.6: Forecast for the APAC MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 9.7: Trends and Forecast for the Japanese MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.8: Trends and Forecast for the Indian MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.9: Trends and Forecast for the Chinese MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.10: Trends and Forecast for the South Korean MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.11: Trends and Forecast for the Indonesian MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) (2019-2031)
Chapter 10
Figure 10.1: ROW MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.2: Trends of the ROW MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 10.3: Forecast for the ROW MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 10.4: ROW MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.5: Trends of the ROW MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 10.6: Forecast for the ROW MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 10.7: Trends and Forecast for the Middle Eastern MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.8: Trends and Forecast for the South American MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.9: Trends and Forecast for the African MRI-Guided Radiation Therapy System Market ($B) (2019-2031)
Chapter 11
Figure 11.1: Porter’s Five Forces Analysis of the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market
Figure 11.2: Market Share (%) of Top Players in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2024)
Chapter 12
Figure 12.1: Growth Opportunities for the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Type
Figure 12.2: Growth Opportunities for the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Application
Figure 12.3: Growth Opportunities for the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Region
Figure 12.4: Emerging Trends in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market

List of Tables

Chapter 1
Table 1.1: Growth Rate (%, 2023-2024) and CAGR (%, 2025-2031) of the MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Type and Application
Table 1.2: Attractiveness Analysis for the MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Region
Table 1.3: Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market Parameters and Attributes
Chapter 3
Table 3.1: Trends of the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2024)
Table 3.2: Forecast for the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2025-2031)
Chapter 4
Table 4.1: Attractiveness Analysis for the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Type
Table 4.2: Market Size and CAGR of Various Type in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2024)
Table 4.3: Market Size and CAGR of Various Type in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2025-2031)
Table 4.4: Trends of 1.5T System in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2024)
Table 4.5: Forecast for 1.5T System in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2025-2031)
Table 4.6: Trends of 0.5T System in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2024)
Table 4.7: Forecast for 0.5T System in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2025-2031)
Table 4.8: Trends of Others in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2024)
Table 4.9: Forecast for Others in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2025-2031)
Chapter 5
Table 5.1: Attractiveness Analysis for the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market by Application
Table 5.2: Market Size and CAGR of Various Application in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2024)
Table 5.3: Market Size and CAGR of Various Application in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2025-2031)
Table 5.4: Trends of Head & Neck Tumors in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2024)
Table 5.5: Forecast for Head & Neck Tumors in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2025-2031)
Table 5.6: Trends of Chest Tumors in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2024)
Table 5.7: Forecast for Chest Tumors in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2025-2031)
Table 5.8: Trends of Abdominal Tumors in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2024)
Table 5.9: Forecast for Abdominal Tumors in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2025-2031)
Table 5.10: Trends of Others in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2024)
Table 5.11: Forecast for Others in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2025-2031)
Chapter 6
Table 6.1: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2024)
Table 6.2: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2025-2031)
Chapter 7
Table 7.1: Trends of the North American MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2024)
Table 7.2: Forecast for the North American MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2025-2031)
Table 7.3: Market Size and CAGR of Various Type in the North American MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2024)
Table 7.4: Market Size and CAGR of Various Type in the North American MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2025-2031)
Table 7.5: Market Size and CAGR of Various Application in the North American MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2024)
Table 7.6: Market Size and CAGR of Various Application in the North American MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2025-2031)
Table 7.7: Trends and Forecast for the United States MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2031)
Table 7.8: Trends and Forecast for the Mexican MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2031)
Table 7.9: Trends and Forecast for the Canadian MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2031)
Chapter 8
Table 8.1: Trends of the European MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2024)
Table 8.2: Forecast for the European MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2025-2031)
Table 8.3: Market Size and CAGR of Various Type in the European MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2024)
Table 8.4: Market Size and CAGR of Various Type in the European MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2025-2031)
Table 8.5: Market Size and CAGR of Various Application in the European MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2024)
Table 8.6: Market Size and CAGR of Various Application in the European MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2025-2031)
Table 8.7: Trends and Forecast for the German MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2031)
Table 8.8: Trends and Forecast for the French MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2031)
Table 8.9: Trends and Forecast for the Spanish MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2031)
Table 8.10: Trends and Forecast for the Italian MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2031)
Table 8.11: Trends and Forecast for the United Kingdom MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2031)
Chapter 9
Table 9.1: Trends of the APAC MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2024)
Table 9.2: Forecast for the APAC MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2025-2031)
Table 9.3: Market Size and CAGR of Various Type in the APAC MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2024)
Table 9.4: Market Size and CAGR of Various Type in the APAC MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2025-2031)
Table 9.5: Market Size and CAGR of Various Application in the APAC MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2024)
Table 9.6: Market Size and CAGR of Various Application in the APAC MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2025-2031)
Table 9.7: Trends and Forecast for the Japanese MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2031)
Table 9.8: Trends and Forecast for the Indian MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2031)
Table 9.9: Trends and Forecast for the Chinese MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2031)
Table 9.10: Trends and Forecast for the South Korean MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2031)
Table 9.11: Trends and Forecast for the Indonesian MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2031)
Chapter 10
Table 10.1: Trends of the ROW MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2024)
Table 10.2: Forecast for the ROW MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2025-2031)
Table 10.3: Market Size and CAGR of Various Type in the ROW MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2024)
Table 10.4: Market Size and CAGR of Various Type in the ROW MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2025-2031)
Table 10.5: Market Size and CAGR of Various Application in the ROW MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2024)
Table 10.6: Market Size and CAGR of Various Application in the ROW MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2025-2031)
Table 10.7: Trends and Forecast for the Middle Eastern MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2031)
Table 10.8: Trends and Forecast for the South American MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2031)
Table 10.9: Trends and Forecast for the African MRI-Guided Radiation Therapy System Market (2019-2031)
Chapter 11
Table 11.1: Product Mapping of MRI-Guided Radiation Therapy System Suppliers Based on Segments
Table 11.2: Operational Integration of MRI-Guided Radiation Therapy System Manufacturers
Table 11.3: Rankings of Suppliers Based on MRI-Guided Radiation Therapy System Revenue
Chapter 12
Table 12.1: New Product Launches by Major MRI-Guided Radiation Therapy System Producers (2019-2024)
Table 12.2: Certification Acquired by Major Competitor in the Global MRI-Guided Radiation Therapy System Market

 

ページTOPに戻る

ご注文は、お電話またはWEBから承ります。お見積もりの作成もお気軽にご相談ください。

webからのご注文・お問合せはこちらのフォームから承ります

本レポートと同分野(医療/ヘルスケア)の最新刊レポート


よくあるご質問


Lucintel社はどのような調査会社ですか?


Lucintelは世界の多様な市場について調査を行っています。特に化学品、材料、自動車関連の調査レポートを数多く出版しています。  もっと見る


調査レポートの納品までの日数はどの程度ですか?


在庫のあるものは速納となりますが、平均的には 3-4日と見て下さい。
但し、一部の調査レポートでは、発注を受けた段階で内容更新をして納品をする場合もあります。
発注をする前のお問合せをお願いします。


注文の手続きはどのようになっていますか?


1)お客様からの御問い合わせをいただきます。
2)見積書やサンプルの提示をいたします。
3)お客様指定、もしくは弊社の発注書をメール添付にて発送してください。
4)データリソース社からレポート発行元の調査会社へ納品手配します。
5) 調査会社からお客様へ納品されます。最近は、pdfにてのメール納品が大半です。


お支払方法の方法はどのようになっていますか?


納品と同時にデータリソース社よりお客様へ請求書(必要に応じて納品書も)を発送いたします。
お客様よりデータリソース社へ(通常は円払い)の御振り込みをお願いします。
請求書は、納品日の日付で発行しますので、翌月最終営業日までの当社指定口座への振込みをお願いします。振込み手数料は御社負担にてお願いします。
お客様の御支払い条件が60日以上の場合は御相談ください。
尚、初めてのお取引先や個人の場合、前払いをお願いすることもあります。ご了承のほど、お願いします。


データリソース社はどのような会社ですか?


当社は、世界各国の主要調査会社・レポート出版社と提携し、世界各国の市場調査レポートや技術動向レポートなどを日本国内の企業・公官庁及び教育研究機関に提供しております。
世界各国の「市場・技術・法規制などの」実情を調査・収集される時には、データリソース社にご相談ください。
お客様の御要望にあったデータや情報を抽出する為のレポート紹介や調査のアドバイスも致します。


詳細検索

このレポートへのお問合せ

03-3582-2531

電話お問合せもお気軽に

 

 

2026/02/27 10:26

156.81 円

185.32 円

214.13 円

ページTOPに戻る