1. 方法論と範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査目的と調査範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブ・サマリー
3.1. タイプ別スニペット
3.2. コントロールタイプ別スニペット
3.3. アプリケーション別スニペット
3.4. 製品タイプ別スニペット
3.5. ステータス別スニペット
3.6. 地域別スニペット
4. ダイナミクス
4.1. 影響要因
4.1.1. 推進要因
4.1.2. 阻害要因
4.1.3. 影響分析
5. 産業分析
5.1. ポーターのファイブフォース分析
5.2. サプライチェーン分析
5.3. 価格分析
5.4. 規制分析
6. COVID-19の分析
6.1. COVID-19の分析
6.1.1. COVID-19以前のシナリオ
6.1.2. COVID-19開催中のシナリオ
6.1.3. COVID-19後のシナリオ
6.2. COVID-19中の価格ダイナミクス
6.3. 需給スペクトラム
6.4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
6.5. メーカーの戦略的取り組み
6.6. 結論
7. タイプ別
7.1. はじめに
7.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
7.1.2. 市場魅力度指数(タイプ別
7.2. 除草剤
7.2.1. 序論
7.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
7.3. 殺虫剤
7.4. 殺菌剤
7.5. その他
8. 防除タイプ別
8.1. 導入
8.1.1. 制御タイプ別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
8.1.2. 市場魅力度指数、制御タイプ別
8.2. フィジカル
8.2.1. 導入
8.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
8.3. 化学
8.4. バイオ
9. 用途別
9.1. 導入
9.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), アプリケーション別
9.1.2. 市場魅力度指数(用途別
9.2. 農業*市場
9.2.1. はじめに
9.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
9.3. 非農業
10. 製品タイプ別
10.1. はじめに
10.1.1. 製品タイプ別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
10.1.2. 市場魅力度指数(製品タイプ別
10.2. 特許
10.2.1. 序論
10.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
10.3. プロプライエタリ・オフ・パテント
10.4. 特許取得後
11. ステータス別
11.1. はじめに
11.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), ステータス別
11.1.2. 市場魅力度指数(ステータス別
11.2. レギュラー*市場
11.2.1. はじめに
11.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
11.3. 有機認証
12. 地域別
12.1. はじめに
12.1.1. 地域別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
12.1.2. 市場魅力度指数、地域別
12.2. 北米
12.2.1. 序論
12.2.2. 主な地域別ダイナミクス
12.2.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
12.2.4. 市場規模分析とYoY成長率分析(%)、制御タイプ別
12.2.5. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、用途別
12.2.6. 市場規模分析とYoY成長率分析(%)、製品タイプ別
12.2.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、ステータス別
12.2.8. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 国別
12.2.8.1. 米国
12.2.8.2. カナダ
12.2.8.3. メキシコ
12.3. ヨーロッパ
12.3.1. はじめに
12.3.2. 主な地域別ダイナミクス
12.3.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
12.3.4. 市場規模分析とYoY成長率分析(%)、制御タイプ別
12.3.5. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、用途別
12.3.6. 市場規模分析およびYoY成長分析(%)、製品タイプ別
12.3.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、ステータス別
12.3.8. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
12.3.8.1. ドイツ
12.3.8.2. イギリス
12.3.8.3. フランス
12.3.8.4. イタリア
12.3.8.5. スペイン
12.3.8.6. その他のヨーロッパ
12.4. 南米
12.4.1. はじめに
12.4.2. 主な地域別ダイナミクス
12.4.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
12.4.4. 市場規模分析とYoY成長率分析(%)、制御タイプ別
12.4.5. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、用途別
12.4.6. 市場規模分析およびYoY成長分析(%)、製品タイプ別
12.4.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、ステータス別
12.4.8. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
12.4.8.1. ブラジル
12.4.8.2. アルゼンチン
12.4.8.3. その他の南米諸国
12.5. アジア太平洋
12.5.1. はじめに
12.5.2. 主な地域別ダイナミクス
12.5.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
12.5.4. 市場規模分析とYoY成長率分析(%)、制御タイプ別
12.5.5. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、用途別
12.5.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、製品タイプ別
12.5.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、ステータス別
12.5.8. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 国別
12.5.8.1. 中国
12.5.8.2. インド
12.5.8.3. 日本
12.5.8.4. オーストラリア
12.5.8.5. その他のアジア太平洋地域
12.6. 中東・アフリカ
12.6.1. 序論
12.6.2. 主な地域別ダイナミクス
12.6.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
12.6.4. 市場規模分析とYoY成長率分析(%)、制御タイプ別
12.6.5. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、用途別
12.6.6. 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、製品タイプ別
12.6.7. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、ステータス別
13. 競争環境
13.1. 競争シナリオ
13.2. 市場ポジショニング/シェア分析
13.3. M&A分析
14. 企業プロフィール
14.1. シンジェンタ
14.1.1. 会社概要
14.1.2. 製品ポートフォリオと内容
14.1.3. 財務概要
14.1.4. 主な展開
14.2. バイエル
14.3. ダウ・デュポン
14.4. BASF
14.5. ADAMAアグリソリューションズ
14.6. ヌファーム社
14.7. FMC
14.8. 住友化学
14.9. ユナイテッド・リン
14.10. アリスタライフサイエンス
リストは網羅的ではありません
15. 付録
15.1. 当社とサービスについて
15.2. お問い合わせ
| ※参考情報 農薬総合的病害虫管理(Pesticides Integrated Pest Management、IPM)は、農業や園芸において、病害虫の発生を抑制し、作物の健康を保ちながら、環境に配慮した持続可能な農業を実現するための包括的な戦略です。IPMは、単に農薬を使用するだけではなく、さまざまな管理手法を組み合わせて病害虫の発生をコントロールします。 IPMの定義としては、病害虫の発生状況を監視し、発生の予測及び評価を行った上で、環境に優しい方法や生物的防除、物理的防除、遺伝的防除、地域的防除、農薬の使用などを計画的に組み合わせる手法とされています。これにより、病害虫による損失を最小限に抑え、同時に生態系のバランスを維持することが目指されます。 IPMにはいくつかの種類があり、具体的には以下のような手法が含まれます。まず、生物的防除は、天敵や微生物を利用して病害虫を抑制する方法です。例えば、捕食者となる昆虫や寄生蜂を利用することが一般的です。次に、物理的防除は、農作物への直接的な被害を防ぐために、網やシート、トラップなどを使用する方法です。作物を覆うことで、害虫の侵入を防ぎます。 遺伝的防除は、病害虫に対して抵抗性を持つ作物の品種を選択・育成する手法です。これにより、農薬に頼らずに病害虫の発生を抑えることが可能となります。地域的防除では、農業の実践者が地域全体で協力し、統一的な防除計画を立てることが重要です。これにより、病害虫の拡散を防ぎやすくなります。 農薬の使用もIPMの一部ですが、重要なのは農薬を適切に使用することです。具体的には、発生状況に応じて農薬を選択し、必要最低限の量を使用することが求められます。これにより、作物への影響を最小限に抑えつつ、効果的な病害虫のコントロールが可能となります。 IPMの導入により、農業は環境に優しい方向へと進化しています。例えば、有機農業でもこの手法は積極的に取り入れられており、エコロジカルな農業が促進されています。農薬の使用を減らすことで、土壌や水質の汚染を防ぎ、持続可能な農業を実現することができます。 また、環境教育を通じて農業者や地域住民がIPMの重要性を理解し、実践することも重要です。これにより、地域全体で農薬の使用を管理し、自然環境を保護しながら作物の生産性を向上させることが期待されます。 加えて、技術の進歩もIPMの発展に寄与しています。例えば、リモートセンシング技術による病害虫のモニタリングが可能となり、早期発見と対策が施しやすくなってきています。また、データ解析技術を用いることで、病害虫の発生予測がより正確に行えるようになってきており、農業の生産性向上に寄与しています。 さらに、情報通信技術を駆使したスマート農業の導入もIPMに関わる重要な要素です。センサーやドローンによる空撮により、作物の状態をリアルタイムで把握し、必要な時に必要な対策を迅速に行うことが可能になっています。 このように、農薬総合的病害虫管理は、さまざまな手法と技術の組み合わせによって成り立っています。持続可能な農業を実現するためには、IPMの考え方を広く浸透させ、農業に従事する全ての人々が協力して取り組んでいくことが求められます。その結果、より健全で生産的な農業システムが構築され、将来の世代にも引き継がれることでしょう。 |
❖ 世界の農薬総合的病害虫管理市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・農薬総合的病害虫管理の世界市場規模は?
→DataM Intelligence社は2022年の農薬総合的病害虫管理の世界市場規模を178億米ドルと推定しています。
・農薬総合的病害虫管理の世界市場予測は?
→DataM Intelligence社は2030年の農薬総合的病害虫管理の世界市場規模を264億米ドルと予測しています。
・農薬総合的病害虫管理市場の成長率は?
→DataM Intelligence社は農薬総合的病害虫管理の世界市場が2023年~2030年に年平均0.051成長すると予測しています。
・世界の農薬総合的病害虫管理市場における主要企業は?
→DataM Intelligence社は「Syngenta, Bayer, DowDuPont, BASF, ADAMA Agricultural Solutions, Nufarm Limited, FMC, Sumitomo Chemical, United Phosphorus Ltd, Arysta Lifescience ...」をグローバル農薬総合的病害虫管理市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

