1 はじめに
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界トレンド
5 グローバル農業科学市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品別市場分割
6.1 遺伝子組換え(GM)種子
6.1.1 市場トレンド
6.1.2 特性別市場分割
6.1.2.1 除草剤耐性
6.1.2.2 昆虫耐性
6.1.2.3 その他
6.1.3 種子タイプ別市場分割
6.1.3.1 トウモロコシ
6.1.3.2 大豆
6.1.3.3 綿花
6.1.3.4 キャノーラ
6.1.3.5 その他
6.1.4 市場予測
6.2 バイオ農薬
6.2.1 市場トレンド
6.2.2 タイプ別市場分割
6.2.2.1 バイオ除草剤
6.2.2.2 バイオ殺虫剤
6.2.2.3 バイオ殺真菌剤
6.2.2.4 その他
6.2.3 市場予測
6.3 バイオスティミュラント
6.3.1 酸ベース
6.3.1.1 市場トレンド
6.3.1.2 主なタイプ
6.3.1.2.1 フミン酸
6.3.1.2.2 フルボ酸
6.3.1.2.3 アミノ酸
6.3.1.3 市場予測
6.3.2 抽出物ベース
6.3.2.1 市場トレンド
6.3.2.2 主なタイプ
6.3.2.2.1 海藻抽出物
6.3.2.2.2 その他の植物抽出物
6.3.2.3 市場予測
6.3.3 その他
6.3.3.1 市場トレンド
6.3.3.2 主なタイプ
6.3.3.2.1 微生物土壌改良剤
6.3.3.2.2 キチンとキトサン
6.3.3.2.3 その他
6.3.3.3 市場予測
7 地域別市場分割
7.1 北アメリカ
7.1.1 アメリカ合衆国
7.1.1.1 市場トレンド
7.1.1.2 市場予測
7.1.2 カナダ
7.1.2.1 市場トレンド
7.1.2.2 市場予測
7.2 アジア太平洋
7.2.1 中国
7.2.1.1 市場トレンド
7.2.1.2 市場予測
7.2.2 日本
7.2.2.1 市場トレンド
7.2.2.2 市場予測
7.2.3 インド
7.2.3.1 市場トレンド
7.2.3.2 市場予測
7.2.4 韓国
7.2.4.1 市場トレンド
7.2.4.2 市場予測
7.2.5 オーストラリア
7.2.5.1 市場トレンド
7.2.5.2 市場予測
7.2.6 インドネシア
7.2.6.1 市場トレンド
7.2.6.2 市場予測
7.2.7 その他
7.2.7.1 市場トレンド
7.2.7.2 市場予測
7.3 ヨーロッパ
7.3.1 ドイツ
7.3.1.1 市場トレンド
7.3.1.2 市場予測
7.3.2 フランス
7.3.2.1 市場トレンド
7.3.2.2 市場予測
7.3.3 イギリス
7.3.3.1 市場トレンド
7.3.3.2 市場予測
7.3.4 イタリア
7.3.4.1 市場トレンド
7.3.4.2 市場予測
7.3.5 スペイン
7.3.5.1 市場トレンド
7.3.5.2 市場予測
7.3.6 ロシア
7.3.6.1 市場トレンド
7.3.6.2 市場予測
7.3.7 その他
7.3.7.1 市場トレンド
7.3.7.2 市場予測
7.4 ラテンアメリカ
7.4.1 ブラジル
7.4.1.1 市場トレンド
7.4.1.2 市場予測
7.4.2 メキシコ
7.4.2.1 市場トレンド
7.4.2.2 市場予測
7.4.3 その他
7.4.3.1 市場トレンド
7.4.3.2 市場予測
7.5 中東およびアフリカ
7.5.1 市場トレンド
7.5.2 国別市場分割
7.5.3 市場予測
8 SWOT分析
8.1 概要
8.2 強み
8.3 弱み
8.4 機会
8.5 脅威
9 バリューチェーン分析
10 ポーターの5つの力分析
10.1 概要
10.2 買い手の交渉力
10.3 供給者の交渉力
10.4 競争の程度
10.5 新規参入者の脅威
10.6 代替品の脅威
11 価格分析
12 競争環境
12.1 市場構造
12.2 主要プレーヤー
12.3 主要プレーヤーのプロフィール
12.3.1 BASF SE
12.3.1.1 会社概要
12.3.1.2 製品ポートフォリオ
12.3.1.3 財務情報
12.3.1.4 SWOT分析
12.3.2 バイエルAG
12.3.2.1 会社概要
12.3.2.2 製品ポートフォリオ
12.3.2.3 財務情報
12.3.2.4 SWOT分析
12.3.3 コルテバ・アグリサイエンス
12.3.3.1 会社概要
12.3.3.2 製品ポートフォリオ
12.3.4 FMCコーポレーション
12.3.4.1 会社概要
12.3.4.2 製品ポートフォリオ
12.3.4.3 財務情報
12.3.4.4 SWOT分析
12.3.5 ニューファーム
12.3.5.1 会社概要
12.3.5.2 製品ポートフォリオ
12.3.5.3 財務情報
12.3.5.4 SWOT分析
12.3.6 ニュートリエン
12.3.6.1 会社概要
12.3.6.2 製品ポートフォリオ
12.3.7 住友化学インディア株式会社
12.3.7.1 会社概要
12.3.7.2 製品ポートフォリオ
12.3.7.3 SWOT分析
12.3.8 シンジェンタ・バイオロジカルズ
12.3.8.1 会社概要
12.3.8.2 製品ポートフォリオ
12.3.8.3 SWOT分析
12.3.9 モザイク社
12.3.9.1 会社概要
12.3.9.2 製品ポートフォリオ
12.3.9.3 SWOT分析
12.3.10 UPLリミテッド
12.3.10.1 会社概要
12.3.10.2 製品ポートフォリオ
12.3.10.3 財務情報
12.3.10.4 SWOT分析
12.3.11 ヤラ・インターナショナルASA
12.3.11.1 会社概要
12.3.11.2 製品ポートフォリオ
12.3.11.3 財務情報
12.3.11.4 SWOT分析
図表一覧
図1: グローバル: 農業科学市場: 主要なドライバーと課題
図2: グローバル: 農業科学市場: 売上高(10億USD)、2020-2025
図3: グローバル: 農業科学市場: 製品別分割(%)、2025
図4: グローバル: 農業科学市場: 地域別分割(%)、2025
図5: グローバル: 農業科学市場予測: 売上高(10億USD)、2026-2034
図6: グローバル: 農業科学(遺伝子組換え(GM)種子)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図7: グローバル: 農業科学(GM種子)市場: 特性別分割(%)、2025
図8: グローバル: 農業科学(GM種子)市場: 種子タイプ別分割(%)、2025
図9: グローバル: 農業科学(遺伝子組換え(GM)種子)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図10: グローバル: 農業科学(バイオ農薬)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図11: グローバル: 農業科学(バイオ農薬)市場: タイプ別分割(%)、2025
図12: グローバル: 農業科学(バイオ農薬)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図13: グローバル: 農業科学(バイオスティミュラント)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図14: グローバル: 農業科学(バイオスティミュラント)市場: タイプ別分割(%)、2025
図15: グローバル: 農業科学(バイオスティミュラント)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図16: 北アメリカ: 農業科学市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図17: 北アメリカ: 農業科学市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図18: アメリカ合衆国: 農業科学市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図19: アメリカ合衆国: 農業科学市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図20: カナダ: 農業科学市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図21: カナダ: 農業科学市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図22: アジア太平洋: 農業科学市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図23: アジア太平洋: 農業科学市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図24: 中国: 農業科学市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図25: 中国: 農業科学市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図26: 日本: 農業科学市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図27: 日本: 農業科学市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図28: インド: 農業科学市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図29: インド: 農業科学市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図30: 韓国: 農業科学市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図31: 韓国: 農業科学市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図32: オーストラリア: 農業科学市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図33: オーストラリア: 農業科学市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図34: インドネシア: 農業科学市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図35: インドネシア: 農業科学市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図36: その他: 農業科学市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図37: その他: 農業科学市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図38: ヨーロッパ: 農業科学市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図39: ヨーロッパ: 農業科学市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図40: ドイツ: 農業科学市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図41: ドイツ: 農業科学市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図42: フランス: 農業科学市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図43: フランス: 農業科学市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図44: イギリス: 農業科学市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図45: イギリス: 農業科学市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図46: イタリア: 農業科学市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図47: イタリア: 農業科学市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図48: スペイン: 農業科学市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図49: スペイン: 農業科学市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図50: ロシア: 農業科学市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図51: ロシア: 農業科学市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図52: その他: 農業科学市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図53: その他: 農業科学市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図54: ラテンアメリカ: 農業科学市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図55: ラテンアメリカ: 農業科学市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図56: ブラジル: 農業科学市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図57: ブラジル: 農業科学市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図58: メキシコ: 農業科学市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図59: メキシコ: 農業科学市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図60: その他: 農業科学市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図61: その他: 農業科学市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図62: 中東およびアフリカ: 農業科学市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図63: 中東およびアフリカ: 農業科学市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図64: グローバル: 農業科学産業: SWOT分析
図65: グローバル: 農業科学産業: バリューチェーン分析
図66: グローバル: 農業科学産業: ポーターの5つの力分析
| ※参考情報 アグロサイエンスとは、農業に関する科学的な研究や技術を指し、農作物の生産性向上、土壌管理、病害虫の防除、環境保全などを目的とした多岐にわたる分野を包括しています。アグロサイエンスは、農業生産の基盤を強化し、持続可能な農業を実現するための重要な領域であり、食料問題や環境問題に対処するための解決策を提供します。 アグロサイエンスの中心となる概念には、作物育成、土壌科学、農業経済、病害虫管理などがあります。作物育成は、遺伝子工学や選抜育種を用いて、収量や品質を向上させる技術を開発することに焦点を当てています。土壌科学では、土壌の構造や成分、養分循環などを研究し、最適な耕作方法や肥料の使用法を提案します。病害虫管理は、作物に影響を与える病害虫を特定し、それを効果的に管理・防除するための手法を開発します。 アグロサイエンスには、さまざまな種類の研究分野があります。まず、植物科学では、植物の成長メカニズムや生理的特性について深く追求し、新しい作物品種の開発を目指します。次に、土壌科学では、土壌の性質や肥料の効果に関する研究が行われており、持続可能な農業施策の策定に寄与しています。また、農業経済学では、農業の経済的側面を分析し、市場動向や政策の影響を評価することが行われています。 アグロサイエンスは、農業の効率を向上させるための多様な用途があります。具体的には、作物の生産性向上による食糧確保、農薬や肥料の適正使用による環境保全、土壌の健康管理を通じた持続可能な土地利用などが挙げられます。これらの活動は、農業における様々な問題を解決し、経済的な利益をもたらすだけでなく、環境への負荷を軽減することに寄与します。 関連技術としては、バイオテクノロジーが重要な役割を果たしています。遺伝子組換え作物やCRISPR技術を使った品種改良は、病害耐性の強化や栄養価の向上を目的とした研究が進められています。また、 precision agriculture(精密農業)と呼ばれる技術では、センサーやドローンを活用して農地の状態をリアルタイムで把握し、データに基づく効率的な農業管理を実現しています。これにより、必要な場所に必要なだけの資源を投入することが可能となり、無駄を省くことができます。 さらに、持続可能な農業を実現するために、アグロエコロジーや有機農業といった手法も注目を集めています。アグロエコロジーは、農業を生態系として捉え、その中で持続可能な生産システムを構築することを目指しています。有機農業は、化学肥料や農薬を使用せず、自然な資源を最大限に活用することで、環境に優しい農業の実践を促進します。 アグロサイエンスは、農業の持続可能性を高め、食料資源の確保と環境保全を両立させるために不可欠な分野です。新しい技術や研究の進展により、農業の効率は改善され、地球規模での食料問題への解決策が模索されています。そのため、アグロサイエンスは今後ますます重要になっていくでしょう。農業に関わる全ての人々がアグロサイエンスの発展を理解し、その成果を活用することが求められています。持続可能な農業の実現は、地球環境と人類の未来に貢献する大切な課題であり、アグロサイエンスの力が大きく期待されています。 |

