バイオ肥料産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
1.3 研究方法論
2. エグゼクティブサマリーと主要な発見
3. レポートの提供内容
4. 主要な業界動向
4.1 有機栽培の面積
4.2 有機製品に対する一人当たりの支出
4.3 規制の枠組み
4.3.1 アルゼンチン
4.3.2 オーストラリア
4.3.3 ブラジル
4.3.4 カナダ
4.3.5 中国
4.3.6 エジプト
4.3.7 フランス
4.3.8 ドイツ
4.3.9 インド
4.3.10 インドネシア
4.3.11 イラン
4.3.12 イタリア
4.3.13 日本
4.3.14 メキシコ
4.3.15 オランダ
4.3.16 ナイジェリア
4.3.17 フィリピン
4.3.18 ロシア
4.3.19 南アフリカ
4.3.20 スペイン
4.3.21 タイ
4.3.22 トルコ
4.3.23 イギリス
4.3.24 アメリカ合衆国
4.3.25 ベトナム
4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
4.5 市場推進要因
4.5.1 有機食品への消費者のシフトがプレミアム市場の拡大を促進
4.5.2 政府の補助金が有利な採用経済を生み出す
4.5.3 環境規制が合成投入物の代替を加速
4.5.4 認証有機面積の拡大が需要を維持
4.5.5 バイオ肥料使用のためのカーボンクレジットの貨幣化
4.5.6 干ばつ/塩分耐性のための微生物コンソーシアムの採用
4.6 市場制約
4.6.1 コールドチェーンインフラの制限が市場アクセスを制約
4.6.2 農業システム間のパフォーマンスの不一致
4.6.3 バイオスティミュラントとナノ肥料からの競争の激化
4.6.4 新規微生物株の特許取得の障害
5. 市場規模と成長予測(価値と量)
5.1 形態
5.1.1 アゾスピリルム
5.1.2 アゾトバクター
5.1.3 マイコリザ
5.1.4 リン酸溶解細菌
5.1.5 リゾビウム
5.1.6 その他のバイオ肥料
5.2 作物タイプ
5.2.1 現金作物
5.2.2 園芸作物
5.2.3 列作物
5.3 地理
5.3.1 アフリカ
5.3.1.1 国別
5.3.1.1.1 エジプト
5.3.1.1.2 ナイジェリア
5.3.1.1.3 南アフリカ
5.3.1.1.4 その他のアフリカ
5.3.2 アジア太平洋
5.3.2.1 国別
5.3.2.1.1 オーストラリア
5.3.2.1.2 中国
5.3.2.1.3 インド
5.3.2.1.4 インドネシア
5.3.2.1.5 日本
5.3.2.1.6 フィリピン
5.3.2.1.7 タイ
5.3.2.1.8 ベトナム
5.3.2.1.9 その他のアジア太平洋
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.3.1 国別
5.3.3.1.1 フランス
5.3.3.1.2 ドイツ
5.3.3.1.3 イタリア
5.3.3.1.4 オランダ
5.3.3.1.5 ロシア
5.3.3.1.6 スペイン
5.3.3.1.7 トルコ
5.3.3.1.8 イギリス
5.3.3.1.9 その他のヨーロッパ
5.3.4 中東
5.3.4.1 国別
5.3.4.1.1 イラン
5.3.4.1.2 サウジアラビア
5.3.4.1.3 その他の中東
5.3.5 北アメリカ
5.3.5.1 国別
5.3.5.1.1 カナダ
5.3.5.1.2 メキシコ
5.3.5.1.3 アメリカ合衆国
5.3.5.1.4 その他の北アメリカ
5.3.6 南アメリカ
5.3.6.1 国別
5.3.6.1.1 アルゼンチン
5.3.6.1.2 ブラジル
5.3.6.1.3 その他の南アメリカ
6. 競争環境
6.1 主要な戦略的動き
6.2 市場シェア分析
6.3 企業の状況
6.4 企業プロフィール(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む)
6.4.1 グジャラート州肥料・化学株式会社
6.4.2 IPLバイオロジカルズ株式会社
6.4.3 コッパートバイオロジカルシステムズ株式会社
6.4.4 ノボネシスグループ
6.4.5 リゾバクターアルゼンチン株式会社(バイオセレス作物ソリューション)
6.4.6 シンボーグ株式会社(コルテバアグリサイエンス)
6.4.7 アンダーマットグループAG
6.4.8 T.スタネス&カンパニーリミテッド
6.4.9 アトランティカアグリコラ
6.4.10 バイオスタットインディアリミテッド
6.4.11 キワバイオテック
6.4.12 ラレマン株式会社
6.4.13 サーティスバイオロジカルズ(三井物産)
6.4.14 インディアンファーマーズ肥料協同組合リミテッド
6.4.15 インドガルフカンパニー
6.4.16 バイオネマ株式会社
6.4.17 ビンzhou Jingyangバイオ肥料株式会社
6.4.18 サステインナチュラル肥料株式会社
7. 農業バイオロジカルのCEO向けの主要な戦略的質問
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
1.3 Research Methodology
2. EXECUTIVE SUMMARY AND KEY FINDINGS
3. REPORT OFFERS
4. KEY INDUSTRY TRENDS
4.1 Area Under Organic Cultivation
4.2 Per Capita Spending On Organic Products
4.3 Regulatory Framework
4.3.1 Argentina
4.3.2 Australia
4.3.3 Brazil
4.3.4 Canada
4.3.5 China
4.3.6 Egypt
4.3.7 France
4.3.8 Germany
4.3.9 India
4.3.10 Indonesia
4.3.11 Iran
4.3.12 Italy
4.3.13 Japan
4.3.14 Mexico
4.3.15 Netherlands
4.3.16 Nigeria
4.3.17 Philippines
4.3.18 Russia
4.3.19 South Africa
4.3.20 Spain
4.3.21 Thailand
4.3.22 Turkey
4.3.23 United Kingdom
4.3.24 United States
4.3.25 Vietnam
4.4 Value Chain and Distribution Channel Analysis
4.5 Market Drivers
4.5.1 Consumer Shift Toward Organic Food Drives Premium Market Expansion
4.5.2 Government Subsidies Create Favorable Adoption Economics
4.5.3 Environmental Regulations Accelerate Synthetic Input Substitution
4.5.4 Certified Organic Acreage Expansion Sustains Demand
4.5.5 Carbon-Credit Monetization for Biofertilizer Use
4.5.6 Adoption of Microbial Consortia for Drought/Salinity Tolerance
4.6 Market Restraints
4.6.1 Cold-Chain Infrastructure Limitations Constrain Market Access
4.6.2 Performance Inconsistency Across Agricultural Systems
4.6.3 Rising Competition from Biostimulants and Nano-fertilizers
4.6.4 Patentability Hurdles for Novel Microbial Strains
5. MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE AND VOLUME)
5.1 Form
5.1.1 Azospirillum
5.1.2 Azotobacter
5.1.3 Mycorrhiza
5.1.4 Phosphate Solubilizing Bacteria
5.1.5 Rhizobium
5.1.6 Other Biofertilizers
5.2 Crop Type
5.2.1 Cash Crops
5.2.2 Horticultural Crops
5.2.3 Row Crops
5.3 Geography
5.3.1 Africa
5.3.1.1 By Country
5.3.1.1.1 Egypt
5.3.1.1.2 Nigeria
5.3.1.1.3 South Africa
5.3.1.1.4 Rest of Africa
5.3.2 Asia-Pacific
5.3.2.1 By Country
5.3.2.1.1 Australia
5.3.2.1.2 China
5.3.2.1.3 India
5.3.2.1.4 Indonesia
5.3.2.1.5 Japan
5.3.2.1.6 Philippines
5.3.2.1.7 Thailand
5.3.2.1.8 Vietnam
5.3.2.1.9 Rest of Asia-Pacific
5.3.3 Europe
5.3.3.1 By Country
5.3.3.1.1 France
5.3.3.1.2 Germany
5.3.3.1.3 Italy
5.3.3.1.4 Netherlands
5.3.3.1.5 Russia
5.3.3.1.6 Spain
5.3.3.1.7 Turkey
5.3.3.1.8 United Kingdom
5.3.3.1.9 Rest of Europe
5.3.4 Middle East
5.3.4.1 By Country
5.3.4.1.1 Iran
5.3.4.1.2 Saudi Arabia
5.3.4.1.3 Rest of Middle East
5.3.5 North America
5.3.5.1 By Country
5.3.5.1.1 Canada
5.3.5.1.2 Mexico
5.3.5.1.3 United States
5.3.5.1.4 Rest of North America
5.3.6 South America
5.3.6.1 By Country
5.3.6.1.1 Argentina
5.3.6.1.2 Brazil
5.3.6.1.3 Rest of South America
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Key Strategic Moves
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Landscape
6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
6.4.1 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd
6.4.2 IPL Biologicals Limited
6.4.3 Koppert Biological Systems Inc.
6.4.4 Novonesis Group
6.4.5 Rizobacter Argentina S.A. (Bioceres Crop Solutions)
6.4.6 Symborg Inc. (Corteva Agriscience)
6.4.7 Andermatt Group AG
6.4.8 T. Stanes and Company Limited
6.4.9 Atlantica Agricola
6.4.10 Biostadt India Limited
6.4.11 Kiwa Bio-Tech
6.4.12 Lallemand Inc.
6.4.13 Certis Biologicals (Mitsui & Co.)
6.4.14 Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited
6.4.15 Indogulf Company
6.4.16 Bionema Ltd
6.4.17 Binzhou Jingyang Biological Fertilizer Co. Ltd
6.4.18 Sustane Natural Fertilizer Inc.
7. KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR AGRICULTURAL BIOLOGICALS CEOS
| ※参考情報 バイオ肥料とは、有機的な微生物やその代謝物を用いて土壌の肥沃度を高めるための材料を指します。これらの微生物は、植物の栄養吸収を助けたり、土壌の健康を改善したりする役割を果たします。バイオ肥料は、化学肥料に比べて環境に優しいとされ、持続可能な農業の実現に寄与する重要な要素とされています。 バイオ肥料の主な種類には、根粒菌、放線菌、菌根菌、窒素固定細菌などがあります。根粒菌は、マメ科植物の根に感染し、空気中の窒素を固定して植物に供給します。これにより、マメ科植物は自給自足的に窒素を得ることができ、他の植物にも良い影響を与えることがあります。放線菌は、有機物を分解し、土壌の栄養素を解放することで、土壌の栄養状態を改善します。菌根菌は、根と共生し、土壌内のリンや水分などの栄養素の吸収効率を高める役割を持っています。これらの微生物は、単独で働くこともあれば、複数の種が組み合わさることによって相乗効果を発揮することもあります。 バイオ肥料の主な用途は、作物の生育促進や収量向上にあります。健康な微生物群を土壌に導入することで、根の成長を助け、病害虫の抵抗力を高めることが期待できます。また、バイオ肥料は土壌の水分保持能力を向上させ、干ばつや極端な気候に対する耐性を持った作物の育成にも寄与します。このように、バイオ肥料は、農業の生産性を向上させるために非常に効果的な手段となります。 関連技術としては、オーガニック農業や循環型農業、コンパニオンプランティングなどが挙げられます。オーガニック農業では、化学肥料の使用を避け、有機農産物の生産を行うためにバイオ肥料が活用されます。循環型農業は、廃棄物を資源として再利用し、自然の生態系を模した農業形態を目指しています。この中で、バイオ肥料は発酵処理や堆肥の循環利用において重要な役割を果たします。また、コンパニオンプランティングは、互いに相性の良い植物を隣接させることで、相互にバイオ肥料の効果を引き出す戦略です。 さらに、バイオテクノロジーの進展により、特定の微生物を選抜・改良することで、より効率的なバイオ肥料の開発も進められています。これにより、特定の作物や土壌条件に適した特化型バイオ肥料が市場に登場することが期待されています。また、農業分野におけるAI技術の導入により、土壌の健康状態や作物の成長状況をリアルタイムで把握し、バイオ肥料の使用を最適化するためのデータを収集することも可能になっています。 このように、バイオ肥料は持続可能な農業や環境保護に寄与する重要な要素であり、その利用は今後ますます広がると考えられます。農業におけるバイオ肥料の活用は、単なる収量の向上にとどまらず、土壌の健康を保つための継続的な方法としても位置付けられるようになっています。農業従事者や研究者は、バイオ肥料の可能性を最大限に活かすために、これらの知識と技術を組み合わせ、将来の農業の発展に寄与していくことが重要です。バイオ肥料の研究と活用は、持続可能な食料生産を実現するための大きな一歩となるでしょう。 |

