第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主要な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.2. 抑制要因
3.4.3. 機会
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. 主要規制分析
3.7. 市場シェア分析
3.8. 特許状況
3.9. 規制ガイドライン
3.10. バリューチェーン分析
第4章:農業バイオテクノロジー市場(タイプ別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. ハイブリッド種子
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 遺伝子組み換え作物
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. 生物農薬
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. 生物肥料
4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
第5章:技術別農業バイオテクノロジー市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 遺伝子工学
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 組織培養
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. 胚救済技術
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. 体細胞ハイブリダイゼーション
5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
5.6. 分子診断
5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.6.2. 地域別市場規模と予測
5.6.3. 国別市場シェア分析
5.7. ワクチン
5.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.7.2. 地域別市場規模と予測
5.7.3. 国別市場シェア分析
5.8. その他
5.8.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.8.2. 地域別市場規模と予測
5.8.3. 国別市場シェア分析
第6章:農業バイオテクノロジー市場(用途別)
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 作物生産
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 作物保護
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. 化学物質耐性
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
6.5. 病害抵抗性
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. 地域別市場規模と予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
6.6. その他
6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.6.2. 地域別市場規模と予測
6.6.3. 国別市場シェア分析
第7章:地域別農業バイオテクノロジー市場
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要動向と機会
7.2.2. 種類別市場規模と予測
7.2.3. 技術別市場規模と予測
7.2.4. 用途別市場規模と予測
7.2.5. 国別市場規模と予測
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.1.2. 種類別市場規模と予測
7.2.5.1.3. 技術別市場規模と予測
7.2.5.1.4. 用途別市場規模と予測
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.2.2. タイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.3. 技術別市場規模と予測
7.2.5.2.4. 用途別市場規模と予測
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.2.5.3.3. 技術別市場規模と予測
7.2.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要トレンドと機会
7.3.2. 市場規模と予測(タイプ別)
7.3.3. 市場規模と予測(技術別)
7.3.4. 市場規模と予測(用途別)
7.3.5. 市場規模と予測(国別)
7.3.5.1. ドイツ
7.3.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.1.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.1.3. 技術別市場規模と予測
7.3.5.1.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.2. イギリス
7.3.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.2.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.2.3. 技術別市場規模と予測
7.3.5.2.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.3. フランス
7.3.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.3. 技術別市場規模と予測
7.3.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.4. スペイン
7.3.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.4.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.3. 技術別市場規模と予測
7.3.5.4.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.5. イタリア
7.3.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.5.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.5.3. 技術別市場規模と予測
7.3.5.5.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.3.5.6. その他の欧州地域
7.3.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.6.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.6.3. 技術別市場規模と予測
7.3.5.6.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要動向と機会
7.4.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.3. 技術別市場規模と予測
7.4.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5. 国別市場規模と予測
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.1.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 技術別市場規模と予測
7.4.5.1.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.2. 日本
7.4.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.2.2. 市場規模と予測(タイプ別)
7.4.5.2.3. 市場規模と予測(技術別)
7.4.5.2.4. 市場規模と予測(用途別)
7.4.5.3. インド
7.4.5.3.1. 主要な市場動向、成長要因および機会
7.4.5.3.2. 市場規模と予測(タイプ別)
7.4.5.3.3. 技術別市場規模と予測
7.4.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.4.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.3. 技術別市場規模と予測
7.4.5.4.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.5. オーストラリア
7.4.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.5.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 技術別市場規模と予測
7.4.5.5.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.6. アジア太平洋地域その他
7.4.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.6.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.6.3. 技術別市場規模と予測
7.4.5.6.4. 用途別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要動向と機会
7.5.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.3. 技術別市場規模と予測
7.5.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5. 国別市場規模と予測
7.5.5.1. ブラジル
7.5.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.1.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.1.3. 技術別市場規模と予測
7.5.5.1.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5.2. アラブ首長国連邦
7.5.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.2.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.2.3. 技術別市場規模と予測
7.5.5.2.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5.3. サウジアラビア
7.5.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.3.2. 市場規模と予測(タイプ別)
7.5.5.3.3. 市場規模と予測(技術別)
7.5.5.3.4. 市場規模と予測(用途別)
7.5.5.4. 南アフリカ
7.5.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.4.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.4.3. 技術別市場規模と予測
7.5.5.4.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5.5. LAMEA地域その他
7.5.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.5.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.5.3. 技術別市場規模と予測
7.5.5.5.4. 用途別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主な成功戦略
8.3. トップ10企業の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 2021年における主要企業のポジショニング
第9章:企業プロファイル
9.1. バイエルAG
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 会社概要
9.2. KWS SAAT SE & Co. KGaA
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.3. コルテバ・アグリサイエンス
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
9.3.3. 会社概要
9.4. ケムチャイナ
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 会社概要
9.5. リマグレン
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
9.5.3. 会社概要
9.6. マローネ・バイオ・イノベーションズ社
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要幹部
9.6.3. 会社概要
9.7. ヴァレント・バイオサイエンシズ
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
9.7.3. 会社概要
9.8. アダマ
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 会社概要
9.9. ヴィルモラン・エ・シエ
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 会社概要
9.10. サーティス・バイオロジカルズ
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 会社概要
| ※参考情報 農業バイオテクノロジーは、農業分野において生物学的な技術を活用して作物や生物の改良、病害抵抗性の向上、環境への配慮を考慮した生産方式の実現を目指す学問です。生物工学や分子生物学、遺伝学などの知識を基盤としており、農業の生産性や持続可能性を向上させるために重要な役割を果たしています。 農業バイオテクノロジーの基本的な概念は、特定の遺伝子や生物の性質を利用し、農作物や家畜を改良することにあります。この技術により、作物の育成期間を短縮したり、栄養価を向上させることができます。また、環境に適応しやすい作物を開発することで、気候変動や土壌劣化に強い農業を実現することが可能です。 種類としては、遺伝子組み換え技術(GM技術)、バイオマス利用技術、植物工場技術、微生物農薬、組織培養技術などがあります。遺伝子組み換え作物は、特定の遺伝子を挿入することで病害に強くしたり、 pesticideに抵抗性を持たせることができます。これにより、農薬の使用量を減らし、持続可能な農業を実現するための手段となります。 バイオマス利用技術は、廃棄物から肥料やエネルギーを生み出す方法です。例えば、農業廃棄物や家畜の糞尿を利用してバイオガスを生成し、そのエネルギーを農業生産に活用することができます。植物工場技術は、高度に制御された環境下で植物を育てるための技術であり、水や肥料の使用効率を高め、農作物の収穫量を増加させることが期待されます。 農業に関連する技術も重要です。例えば、センサー技術を活用することで土壌や気象のデータをリアルタイムで収集・分析し、適切な施肥や水放、病害虫の管理を行うことができるようになります。また、ドローンや自動運転トラクターなどのスマート農業技術が活用されることで、生産の効率が向上し、労働力の負担も軽減されます。 用途に関しては、虫害や病害の予防策としての微生物農薬の開発も進んでいます。これにより、化学農薬の使用を減少させ、環境への影響を軽減することが可能となります。また、栄養強化型作物は、特定の栄養素を強化することによって、食の安全性と栄養価の向上に寄与する役割を果たします。例えば、ビタミンAを多く含むゴジベリーや、鉄分を強化した米などが挙げられます。 さらに、農業バイオテクノロジーは持続可能な農業の実現に向けて、環境保護や資源の有効活用にも寄与します。土壌や水の健康を保持し、農業生産システム全体のエコロジカルフットプリントを軽減することが重要です。これには、エコフレンドリーな農業技術を取り入れた持続可能な土地利用が含まれます。 最後に、農業バイオテクノロジーの進展には、倫理や規制、消費者の理解と受容が重要な課題となります。遺伝子組み換え作物の安全性や環境影響についての研究が進められていますが、それに対する消費者の懸念も存在します。これらの問題に対処し、透明性を持った情報提供を行うことが、今後の農業バイオテクノロジーの発展に必要不可欠です。農業バイオテクノロジーは、未来の食料安全保障や環境保全において、中核的な役割を担う技術であると言えます。 |

