1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Type
3.2. Snippet by Application
3.3. Snippet by Form
3.4. Snippet by Crop Type
3.5. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.2. Restraints
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Forces Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Before COVID-19 Scenario
6.1.2. Present COVID-19 Scenario
6.1.3. Post COVID-19 or Future Scenario
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Type
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
7.2. Boron*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Copper
7.4. Iron
7.5. Manganese
7.6. Molybdenum
7.7. Zinc
7.8. Others
8. By Application
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
8.2. Fertigation*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Foliar
8.4. Soil
8.5. Others
9. By Form
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Form
9.2. Chelated*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Non-Chelated
10. By Crop Type
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Crop Type
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Crop Type
10.2. Cereals & Grains*
10.2.1. Introduction
10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
10.3. Fruits and vegetables
10.4. Oilseeds
10.5. Others
11. By Region
11.1. Introduction
11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
11.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
11.2. North America
11.2.1. Introduction
11.2.2. Key Region-Specific Dynamics
11.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
11.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Crop Type
11.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.2.7.1. The U.S.
11.2.7.2. Canada
11.2.7.3. Mexico
11.3. Europe
11.3.1. Introduction
11.3.2. Key Region-Specific Dynamics
11.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
11.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Crop Type
11.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.3.7.1. Germany
11.3.7.2. The U.K.
11.3.7.3. France
11.3.7.4. Italy
11.3.7.5. Spain
11.3.7.6. Rest of Europe
11.4. South America
11.4.1. Introduction
11.4.2. Key Region-Specific Dynamics
11.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.4.4. v Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
11.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Crop Type
11.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.4.7.1. Brazil
11.4.7.2. Argentina
11.4.7.3. Rest of South America
11.5. Asia-Pacific
11.5.1. Introduction
11.5.2. Key Region-Specific Dynamics
11.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
11.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Crop Type
11.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.5.7.1. China
11.5.7.2. India
11.5.7.3. Japan
11.5.7.4. Australia
11.5.7.5. Rest of Asia-Pacific
11.6. Middle East and Africa
11.6.1. Introduction
11.6.2. Key Region-Specific Dynamics
11.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
11.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Crop Type
12. Competitive Landscape
12.1. Competitive Scenario
12.2. Market Positioning/Share Analysis
12.3. Mergers and Acquisitions Analysis
13. Company Profiles
13.1. Nutrien Ltd.*
13.1.1. Company Overview
13.1.2. Product Portfolio and Description
13.1.3. Financial Overview
13.1.4. Key Developments
13.2. Nouryon
13.3. BASF SE
13.4. Coromandel International Limited
13.5. Hafia Group
13.6. Trade Corporation International
13.7. The Mosaic Company
13.8. Valagro SpA
13.9. Yara International AsA
13.10. Stoller USA, Inc
14. Appendix
14.1. About Us and Services
14.2. Contact Us
| ※参考情報 農業用微量栄養素とは、植物の健康的な成長に不可欠な微量の栄養素のことを指します。これらの栄養素は、植物が正常に機能するために必要ですが、その必要量はごくわずかであるため「微量栄養素」と呼ばれています。主に、鉄、マンガン、亜鉛、銅、ホウ素、モリブデン、塩素、ニッケルなどが代表的な微量栄養素として知られています。 まず、鉄は植物の光合成や呼吸に関与しており、クロロフィルの合成にも重要な役割を果たします。鉄が不足すると、葉が黄変し、最終的には枯死することもあります。 次に、マンガンは光合成の過程で重要な役割を果たし、酵素の活性化にも寄与します。マンガンが不足すると、葉に斑点ができることがあります。 亜鉛はDNAの合成や細胞分裂に関与し、成長点での成長に重要です。亜鉛が不足すると、葉の先端が枯れたり、成長が遅れたりします。 銅は、植物の代謝や成長に関与しており、特に根の発育や茎の強度を保つためには欠かせません。不足すると、成長が鈍化し、病気にかかりやすくなります。 ホウ素は、細胞壁の形成やホルモンの調整に関与しており、特に花の形成に重要です。ホウ素が不足すると、花が咲かず、実がならないことがあります。 モリブデンは、窒素の固定過程に関与し、植物が窒素を利用するのに必要な栄養素です。不足すると、成長が遅れたり、葉が変色したりします。 塩素は、光合成の過程で必要とされ、植物の水分バランスを保つ役割もあります。一方、ニッケルは、植物の代謝に関与し、特に尿素の代謝に重要です。 これらの微量栄養素は、土壌や水分中に自然に存在していますが、農業においては、土壌の性質や作物の種類、環境条件によって不足する場合があります。そのため、農業では葉面散布や土壌施肥などの方法でこれらの微量栄養素を補うことが重要です。施用技術としては、液体肥料や顆粒状肥料の形で供給されることが多く、植物の吸収効率を高めるための工夫がなされています。 その用途としては、作物の品質の向上や収量の増加が挙げられます。微量栄養素は、植物の病気抵抗力を高めたり、光合成効率を改善したりすることで、全体の収量を増加させることが可能です。特に、野菜や果物などの農産物においては、微量栄養素が欠乏することで味や栄養価が低下することがあるため、その供給は非常に重要です。 また、関連技術としては、土壌診断技術や葉色計を用いて作物の栄養状態を評価し、適切な微量栄養素の施用量を決定する手法が一般的です。近年では、精密農業の進展に伴い、農業用ドローンやセンサー技術を用いてリアルタイムで作物の栄養診断を行うことが可能になり、これらの技術を活用することで、より効率的かつ効果的に微量栄養素を管理することが期待されています。 農業用微量栄養素は、その重要性がますます認識されるようになり、持続可能な農業の観点からも、今後の研究や技術開発が進められることが期待されています。適切な栄養素の管理は、単に作物の成長を促進するだけでなく、土壌の健康や環境保全にも寄与します。このように、微量栄養素は農業においてなくてはならない要素となっています。 |

