1 市場概要
    1.1 グルホシネート-アンモニウムの定義
    1.2 グローバルグルホシネート-アンモニウムの市場規模と予測
        1.2.1 売上別のグローバルグルホシネート-アンモニウムの市場規模(2019-2030)
        1.2.2 販売量別のグローバルグルホシネート-アンモニウムの市場規模(2019-2030)
        1.2.3 グローバルグルホシネート-アンモニウムの平均販売価格(ASP)(2019-2030)
    1.3 中国グルホシネート-アンモニウムの市場規模・予測
        1.3.1 売上別の中国グルホシネート-アンモニウム市場規模(2019-2030)
        1.3.2 販売量別の中国グルホシネート-アンモニウム市場規模(2019-2030)
        1.3.3 中国グルホシネート-アンモニウムの平均販売価格(ASP)(2019-2030)
    1.4 世界における中国グルホシネート-アンモニウムの市場シェア
        1.4.1 世界における売上別の中国グルホシネート-アンモニウム市場シェア(2019~2030)
        1.4.2 世界市場における販売量別の中国グルホシネート-アンモニウム市場シェア(2019~2030)
        1.4.3 グルホシネート-アンモニウムの市場規模、中国VS世界(2019-2030)
    1.5 グルホシネート-アンモニウム市場ダイナミックス
        1.5.1 グルホシネート-アンモニウムの市場ドライバ
        1.5.2 グルホシネート-アンモニウム市場の制約
        1.5.3 グルホシネート-アンモニウム業界動向
        1.5.4 グルホシネート-アンモニウム産業政策
2 世界主要会社市場シェアとランキング
    2.1 会社別の世界グルホシネート-アンモニウム売上の市場シェア(2019~2024)
    2.2 会社別の世界グルホシネート-アンモニウム販売量の市場シェア(2019~2024)
    2.3 会社別のグルホシネート-アンモニウムの平均販売価格(ASP)、2019~2024
    2.4 グローバルグルホシネート-アンモニウムのトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
    2.5 グローバルグルホシネート-アンモニウムの市場集中度
    2.6 グローバルグルホシネート-アンモニウムの合併と買収、拡張計画
    2.7 主要会社のグルホシネート-アンモニウム製品タイプ
    2.8 主要会社の本社と生産拠点
    2.9 主要会社の生産能力の推移と今後の計画
3 中国主要会社市場シェアとランキング
    3.1 会社別の中国グルホシネート-アンモニウム売上の市場シェア(2019-2024年)
    3.2 グルホシネート-アンモニウムの販売量における中国の主要会社市場シェア(2019~2024)
    3.3 中国グルホシネート-アンモニウムのトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
4 世界の生産地域
    4.1 グローバルグルホシネート-アンモニウムの生産能力、生産量、稼働率(2019~2030)
    4.2 地域別のグローバルグルホシネート-アンモニウムの生産能力
    4.3 地域別のグローバルグルホシネート-アンモニウムの生産量と予測、2019年 VS 2023年 VS 2030年
    4.4 地域別のグローバルグルホシネート-アンモニウムの生産量(2019~2030)
    4.5 地域別のグローバルグルホシネート-アンモニウムの生産量市場シェアと予測(2019-2030)
5 産業チェーン分析
    5.1 グルホシネート-アンモニウム産業チェーン
    5.2 上流産業分析
        5.2.1 グルホシネート-アンモニウムの主な原材料
        5.2.2 主な原材料の主要サプライヤー
    5.3 中流産業分析
    5.4 下流産業分析
    5.5 生産モード
    5.6 グルホシネート-アンモニウム調達モデル
    5.7 グルホシネート-アンモニウム業界の販売モデルと販売チャネル
        5.7.1 グルホシネート-アンモニウム販売モデル
        5.7.2 グルホシネート-アンモニウム代表的なディストリビューター
6 製品別のグルホシネート-アンモニウム一覧
    6.1 グルホシネート-アンモニウム分類
        6.1.1 95%TC
        6.1.2 50%TK
    6.2 製品別のグローバルグルホシネート-アンモニウムの売上とCAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
    6.3 製品別のグローバルグルホシネート-アンモニウムの売上(2019~2030)
    6.4 製品別のグローバルグルホシネート-アンモニウムの販売量(2019~2030)
    6.5 製品別のグローバルグルホシネート-アンモニウムの平均販売価格(ASP)(2019~2030)
7 アプリケーション別のグルホシネート-アンモニウム一覧
    7.1 グルホシネート-アンモニウムアプリケーション
        7.1.1 Herbicide
        7.1.2 Insecticides and Fungicides
        7.1.3 GM Crops
        7.1.4 Desiccant
    7.2 アプリケーション別のグローバルグルホシネート-アンモニウムの売上とCAGR、2019 VS 2023 VS 2030
    7.3 アプリケーション別のグローバルグルホシネート-アンモニウムの売上(2019~2030)
    7.4 アプリケーション別のグローバルグルホシネート-アンモニウム販売量(2019~2030)
    7.5 アプリケーション別のグローバルグルホシネート-アンモニウム価格(2019~2030)
8 地域別のグルホシネート-アンモニウム市場規模一覧
    8.1 地域別のグローバルグルホシネート-アンモニウムの売上、2019 VS 2023 VS 2030
    8.2 地域別のグローバルグルホシネート-アンモニウムの売上(2019~2030)
    8.3 地域別のグローバルグルホシネート-アンモニウムの販売量(2019~2030)
    8.4 北米
        8.4.1 北米グルホシネート-アンモニウムの市場規模・予測(2019~2030)
        8.4.2 国別の北米グルホシネート-アンモニウム市場規模シェア
    8.5 ヨーロッパ
        8.5.1 ヨーロッパグルホシネート-アンモニウム市場規模・予測(2019~2030)
        8.5.2 国別のヨーロッパグルホシネート-アンモニウム市場規模シェア
    8.6 アジア太平洋地域
        8.6.1 アジア太平洋地域グルホシネート-アンモニウム市場規模・予測(2019~2030)
        8.6.2 国・地域別のアジア太平洋地域グルホシネート-アンモニウム市場規模シェア
    8.7 南米
        8.7.1 南米グルホシネート-アンモニウムの市場規模・予測(2019~2030)
        8.7.2 国別の南米グルホシネート-アンモニウム市場規模シェア
    8.8 中東・アフリカ
9 国別のグルホシネート-アンモニウム市場規模一覧
    9.1 国別のグローバルグルホシネート-アンモニウムの市場規模&CAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
    9.2 国別のグローバルグルホシネート-アンモニウムの売上(2019~2030)
    9.3 国別のグローバルグルホシネート-アンモニウムの販売量(2019~2030)
    9.4 米国
        9.4.1 米国グルホシネート-アンモニウム市場規模(2019~2030)
        9.4.2 製品別の米国販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
        9.4.3 “アプリケーション別の米国販売量市場のシェア、2023年 VS 2030年
    9.5 ヨーロッパ
        9.5.1 ヨーロッパグルホシネート-アンモニウム市場規模(2019~2030)
        9.5.2 製品別のヨーロッパグルホシネート-アンモニウム販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
        9.5.3 アプリケーション別のヨーロッパグルホシネート-アンモニウム販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
    9.6 中国
        9.6.1 中国グルホシネート-アンモニウム市場規模(2019~2030)
        9.6.2 製品別の中国グルホシネート-アンモニウム販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
        9.6.3 アプリケーション別の中国グルホシネート-アンモニウム販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
    9.7 日本
        9.7.1 日本グルホシネート-アンモニウム市場規模(2019~2030)
        9.7.2 製品別の日本グルホシネート-アンモニウム販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
        9.7.3 アプリケーション別の日本グルホシネート-アンモニウム販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
    9.8 韓国
        9.8.1 韓国グルホシネート-アンモニウム市場規模(2019~2030)
        9.8.2 製品別の韓国グルホシネート-アンモニウム販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
        9.8.3 アプリケーション別の韓国グルホシネート-アンモニウム販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
    9.9 東南アジア
        9.9.1 東南アジアグルホシネート-アンモニウム市場規模(2019~2030)
        9.9.2 製品別の東南アジアグルホシネート-アンモニウム販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
        9.9.3 アプリケーション別の東南アジアグルホシネート-アンモニウム販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
    9.10 インド
        9.10.1 インドグルホシネート-アンモニウム市場規模(2019~2030)
        9.10.2 製品別のインドグルホシネート-アンモニウム販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
        9.10.3 アプリケーション別のインドグルホシネート-アンモニウム販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
    9.11 中東・アフリカ
        9.11.1 中東・アフリカグルホシネート-アンモニウム市場規模(2019~2030)
        9.11.2 製品別の中東・アフリカグルホシネート-アンモニウム販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
        9.11.3 アプリケーション別の中東・アフリカグルホシネート-アンモニウム販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
10 会社概要
    10.1 Bayer CropScience
        10.1.1 Bayer CropScience 企業情報、本社、販売地域、市場地位
        10.1.2 Bayer CropScience グルホシネート-アンモニウム製品モデル、仕様、アプリケーション
        10.1.3 Bayer CropScience グルホシネート-アンモニウム販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
        10.1.4 Bayer CropScience 会社紹介と事業概要
        10.1.5 Bayer CropScience 最近の開発状況
    10.2 Lier Chemical
        10.2.1 Lier Chemical 企業情報、本社、販売地域、市場地位
        10.2.2 Lier Chemical グルホシネート-アンモニウム製品モデル、仕様、アプリケーション
        10.2.3 Lier Chemical グルホシネート-アンモニウム販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
        10.2.4 Lier Chemical 会社紹介と事業概要
        10.2.5 Lier Chemical 最近の開発状況
    10.3 Zhejiang YongNong
        10.3.1 Zhejiang YongNong 企業情報、本社、販売地域、市場地位
        10.3.2 Zhejiang YongNong グルホシネート-アンモニウム製品モデル、仕様、アプリケーション
        10.3.3 Zhejiang YongNong グルホシネート-アンモニウム販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
        10.3.4 Zhejiang YongNong 会社紹介と事業概要
        10.3.5 Zhejiang YongNong 最近の開発状況
    10.4 Jiangsu Huifeng
        10.4.1 Jiangsu Huifeng 企業情報、本社、販売地域、市場地位
        10.4.2 Jiangsu Huifeng グルホシネート-アンモニウム製品モデル、仕様、アプリケーション
        10.4.3 Jiangsu Huifeng グルホシネート-アンモニウム販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
        10.4.4 Jiangsu Huifeng 会社紹介と事業概要
        10.4.5 Jiangsu Huifeng 最近の開発状況
    10.5 Veyong
        10.5.1 Veyong 企業情報、本社、販売地域、市場地位
        10.5.2 Veyong グルホシネート-アンモニウム製品モデル、仕様、アプリケーション
        10.5.3 Veyong グルホシネート-アンモニウム販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
        10.5.4 Veyong 会社紹介と事業概要
        10.5.5 Veyong 最近の開発状況
    10.6 Jiangsu Huangma
        10.6.1 Jiangsu Huangma 企業情報、本社、販売地域、市場地位
        10.6.2 Jiangsu Huangma グルホシネート-アンモニウム製品モデル、仕様、アプリケーション
        10.6.3 Jiangsu Huangma グルホシネート-アンモニウム販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
        10.6.4 Jiangsu Huangma 会社紹介と事業概要
        10.6.5 Jiangsu Huangma 最近の開発状況
    10.7 Jiaruimi
        10.7.1 Jiaruimi 企業情報、本社、販売地域、市場地位
        10.7.2 Jiaruimi グルホシネート-アンモニウム製品モデル、仕様、アプリケーション
        10.7.3 Jiaruimi グルホシネート-アンモニウム販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
        10.7.4 Jiaruimi 会社紹介と事業概要
        10.7.5 Jiaruimi 最近の開発状況
11 結論
12 付録
    12.1 研究方法論
    12.2 データソース
        12.2.1 二次資料
        12.2.2 一次資料
    12.3 データ クロスバリデーション
    12.4 免責事項
| ※参考情報 グルホシネート-アンモニウム(Glufosinate Ammonium)は、広範囲にわたる雑草制御に使用される非選択的な除草剤です。その化学構造は、アミノ酸の一種であるプロリンに似た構造を持ち、植物のアミノ酸合成を阻害することによって効果を発揮します。これは、植物が最も基本的な生命活動であるタンパク質合成に必要な成分を生成できなくなるため、植物の成長を妨げ、最終的には死に至らしめる方式で機能します。 グルホシネート-アンモニウムは、有機リン系の除草剤であり、主に農業での雑草管理に使われることが一般的です。この除草剤は、主に葉から吸収され、その後、植物全体に移行する特性を持っています。このため、施用する際には、植物の葉に直接かけることが重要です。また、気温や湿度、施用するタイミングによって除草効果が変動するため、適切な環境条件で使用することが推奨されます。 この除草剤の最大の特徴は、非選択的であることですつまり、施用した植物だけでなく、周囲の全ての植物に影響を与える可能性があるため、施用場所を慎重に選ばなければなりません。これにより、雑草を効果的に駆除することができますが、同時に作物や周囲の植物に対してもリスクが伴うということを意味しています。 グルホシネート-アンモニウムは、特に耐性作物と合わせて使用されることが多いです。近年では、遺伝子組換え技術を用いた作物が増加しており、これにより特定の除草剤に対して耐性を持つ作物が開発されています。このため、農家は除草剤としてのグルホシネート-アンモニウムを安全に使用することができるのです。その結果、作物は守られ、同時に雑草の発生を抑制することが可能になります。 さらに、グルホシネート-アンモニウムは、施用後の分解が早いという特性を持っています。これは、土壌微生物によって速やかに分解されるため、環境への影響を軽減する要因となります。この特性は、持続可能な農業を目指す上での重要なポイントとなっており、使用後の環境への負担が少ないことから、農業従事者にも好まれています。 用途については、農業の他にも、園芸や公園、ゴルフ場の管理など様々な分野で用いられます。特に非農業地域においても、雑草の発生を抑えるための選択肢として利用されています。また、土壌中の雑草の種子や根を防ぐために、施用することで長期的な効果が期待できる点でも評価されています。 関連技術としては、除草剤耐性技術が挙げられます。これは、特定の除草剤に対する耐性を持つ作物を開発する植物工学技術であり、トランスジェニック技術(遺伝子組換え技術)を利用して行われます。これにより、除草剤の効果が最大限に活かされるとともに、施用時の農作物の被害を最小限に抑えることができます。 一方で、グルホシネート-アンモニウムの使用には注意が必要です。非選択的な除草剤であるため、本来守るべき作物や有益な植物にも被害を及ぼす可能性があるため、周囲の状況や環境に対する配慮が求められます。また、持続的利用は耐性雑草の発生を促す要因となる可能性もあるため、使用回数や方法の工夫が必要です。 また、土壌や水域環境への影響についても考慮する必要があります。グルホシネート-アンモニウムは、施用後に土壌中の微生物によって分解されますが、適切に管理されない場合、環境に負の影響を与えることも考えられます。このため、環境保護と農業生産性の両立を図るための技術的進展が望まれています。 総じて、グルホシネート-アンモニウムは、効果的な雑草管理手法として農業や園芸において重要な役割を担っていますが、その使用には慎重な環境管理が必要であり、持続可能な農業生産の実現に向けての取り組みが求められています。このような除草剤の利用とその影響についての理解を深めることが、今後の農業における課題の一つとなることでしょう。 | 


 
			 
					
							
			 
					
							
			 
					
							
			 
					
							
			 
					
							
			 
					
							
			 
					
							
			 
					
							
			