GMO検査の世界市場2021-2031:機会分析・産業予測

【英語タイトル】GMO Testing Market By Technology (Polymerase Chain Reaction, ELISA Test, Strip Test), By Crop Type (Corn, Soy, Rapeseed and Canola, Potato, Others), By Trait (Stacked, Herbicide Tolerance, Insect Resistance): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23JUN051)・商品コード:ALD23JUN051
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年3月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
・ページ数:250
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:食品
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❖ レポートの概要 ❖

アライドマーケットリサーチ社の市場調査レポートでは、世界のGMO検査市場規模が、2021年の3,906.1百万ドルから2031年には6,163.1百万ドルまで拡大し、予測期間中、年平均成長率は4.8%を記録すると推測されています。当レポートでは、GMO検査の世界市場について多面的に調査・分析を行い、イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、技術別(ポリメラーゼ連鎖反応、ELISA検査、ストリップ検査)分析、作物種類別(トウモロコシ、大豆、菜種・キャノーラ、ジャガイモ、その他)分析、特性別(スタック、除草剤耐性、昆虫耐性)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米/中東・アフリカ)分析、競争状況、企業情報などの内容を整理しています。なお、記載されている企業情報には、ALS Limited、Institut Merieux、Bio-Rad Laboratories, Inc. 、LGC Limited、R-Biopharm AG、Eurofins Scientific、SGS SA、Intertek Group plc、Microbac Laboratories, Inc.、OMIC USA Inc.、EnviroLogix Inc.、Koninklijke DSM N.V.などが含まれています。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界のGMO検査市場規模:技術別
- ポリメラーゼ連鎖反応における市場規模
- ELISA検査における市場規模
- ストリップ検査における市場規模
・世界のGMO検査市場規模:作物種類別
- トウモロコシにおける市場規模
- 大豆における市場規模
- 菜種・キャノーラにおける市場規模
- ジャガイモにおける市場規模
- その他作物における市場規模
・世界のGMO検査市場規模:特性別
- スタックGMO検査の市場規模
- 除草剤耐性GMO検査の市場規模
- 昆虫耐性GMO検査の市場規模
・世界のGMO検査市場規模:地域別
- 北米のGMO検査市場規模
- ヨーロッパのGMO検査市場規模
- アジア太平洋のGMO検査市場規模
- 中南米/中東・アフリカのGMO検査市場規模
・競争状況
・企業情報

世界のGMO検査市場は、2021年に39億610万ドルと評価され、CAGR 4.8%で成長して2031年には61億6310万ドルに達すると予測されています。

GMO検査とは、食品、飼料、その他の製品に遺伝子組み換え作物(GMO)が含まれているかどうかを分析するプロセスを指します。これには、PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)、ELISA(酵素結合免疫吸着測定法)、DNAシークエンシングなど、さまざまな分析方法を用いて、遺伝子組み換え作物に特有のDNAまたはタンパク質配列を同定し、定量することが含まれます。
遺伝子組み換え作物の検査は、製品の安全性と品質の確保、多くの国における規制要件への対応、食品やその他の製品への遺伝子組み換え作物の使用に関する消費者の懸念への対応など、いくつかの理由から重要です。この検査は、製品が遺伝子組み換えであるかどうか、また具体的な組み換えの種類を特定するのに役立ち、消費者や規制当局にとって重要な情報となります。
遺伝子組換え作物の開発や栽培、遺伝子組換え作物を使用した製品の生産や流通など、製品のライフサイクルの様々な段階で遺伝子組換え検査を実施することができます。検査は、食品、動物飼料、種子、植物原料など、さまざまな製品に対して行うことができます。
全体として、遺伝子組み換え作物検査は、食品・農業業界の透明性と安全性を確保する上で重要な役割を果たしており、今後もその重要性が高まることが予想されます。
GMO(遺伝子組み換え作物)検査では、製品の身元や性質を確認するだけでなく、加工食品や作物の積み重ね、除草剤耐性、害虫抵抗性などの形質も調べます。栄養需要の高まりが遺伝子組み換え作物の生産量を押し上げ、それが遺伝子組み換え食品の安全性に関する規制強化につながっています。その結果、遺伝子組み換え検査市場は拡大すると予測されます。このような好機を受けて、市場参加者はグローバルな事業展開と製品ポートフォリオの拡充を図っています。二次汚染を避け、遺伝子組み換え作物が非遺伝子組み換え製品に添加されるのを阻止するため、遺伝子組み換え作物検査は定期的に行われています。遺伝子組み換え作物は、非遺伝子組み換え製品と同様に安全であることを保証するために検査されます。
また、食品の取り扱い、調理、保管・輸送などの食品業務が安全要件を遵守していないため、食中毒は多くの国で深刻な問題となっています。社会政治的立場の弱い消費者は、特にこうした問題の影響を受けます。
新興国では零細、中小規模の食品製造業者が市場を支配しています。これらの製造業者は、食品安全規制を守るために必要な技能や資源を欠いていることが多いです。さらに、水供給や水処理が不十分なため、低開発国では屋台料理が不潔な食品や水の主な原因のひとつとなっています。それにもかかわらず、インドのような国々では屋台料理の需要が大きくなっています。

その結果、食品から病原体を低減、根絶、制御するための微生物介入技術の開発や食品技術の進歩は、市場に有益な効果をもたらしています。食品加工作業で頻繁に採用される技術には、オーミック処理、超高圧静水圧処理、高電界パルス、高周波(RF)加熱、マイクロ波処理などがあります。
これらは、電磁波を使って物質を加熱し、低温殺菌する方法です。雑菌をうまく除去し、製品の賞味期限を長くするために、様々な食品カテゴリーで様々な技術が採用されています。また、迅速検査キットを使用することで、意図しない食品の不純物混入を防ぐことができ、市場拡大の見込みがあります。

遺伝子組み換え検査市場は、技術、作物タイプ、特性、地域に基づいて分析されます。
技術別では、市場はポリメラーゼ連鎖反応、ELISA試験、ストリップ試験に細分化されます。
作物タイプ別では、市場は大豆、菜種/カノーラ、ジャガイモ、その他に分類されます。
特性別では、市場はスタック、除草剤耐性、昆虫抵抗性に分類されます。
地域別では、市場は北米(米国、カナダ、メキシコ)、欧州(英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、スウェーデン、オランダ、デンマーク、ポーランド、その他欧州)、アジア太平洋(中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、タイ、マレーシア、シンガポール、ニュージーランド、その他アジア太平洋)、LAMEA(ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ、中東、サウジアラビア、エジプト、ナイジェリア、その他)に分類されます。

技術別では、ポリメラーゼ連鎖反応セグメントが2021年の世界市場を支配しており、予測期間中も支配的であると思われます。
作物タイプ別では、大豆セグメントが2021年の世界市場を支配し、予測期間中も支配的である可能性が高いです。
特性別では、除草剤耐性分野が2021年に世界市場を支配し、予測期間中も支配的であり続ける可能性が高いです。
地域別では、北米が2021年の世界市場を支配し、予測期間中も支配的である可能性が高いです。

遺伝子組み換え検査市場の分析に含まれるプレイヤーは、市場シェアを拡大し、収益性を獲得し、市場競争力を維持するために、製品の発売、地理的拡大、買収を含むがこれらに限定されない様々な開発戦略を採用しています。市場分析に含まれる主要企業は、ALS Limited、Bio-Rad Laboratories, Inc.、EnviroLogix Inc.、Eurofins Scientific、Institut Merieux、Intertek Group plc、Koninklijke DSM N.V.、LGC Limited、Mérieux NutriSciences、Microbac Laboratories, Inc.、Premier Analytics Services、R-Biopharm AG、SGS SA、Thermo Fisher Scientific Inc.、TUV SUD AGなどです。

〈ステークホルダーにとっての主なメリット〉
・本レポートは、2021年から2031年までのGMO検査市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、GMO検査市場の有力な機会を特定します。
・主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
・ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
・遺伝子組み換え検査市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
・各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
・市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
・地域別および世界別の遺伝子検査市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

〈主要市場セグメント〉
技術別
ポリメラーゼ連鎖反応
ELISA検査
ストリップ試験

作物タイプ別
トウモロコシ
大豆
菜種・キャノーラ
ジャガイモ
その他

特性別
スタック
除草剤耐性
害虫抵抗性

地域別
・北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
・ヨーロッパ
イギリス
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
ロシア
スウェーデン
オランダ
デンマーク
ポーランド
その他のヨーロッパ
・アジア太平洋
中国
日本
インド
オーストラリア
韓国
タイ
マレーシア
シンガポール
ニュージーランド
その他のアジア太平洋地域
・LAMEA
ブラジル
アルゼンチン
南アフリカ
中東
サウジアラビア
エジプト
ナイジェリア
その他の地域

〈主要市場プレイヤー〉
ALS Limited
Institut Merieux
Bio-Rad Laboratories, Inc.
LGC Limited
R-Biopharm AG
Eurofins Scientific
SGS SA
Intertek Group plc
Microbac Laboratories, Inc.
OMIC USA Inc.
EnviroLogix Inc.
Koninklijke DSM N.V.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Premier Foods plc
TUV SUD AG

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❖ レポートの目次 ❖

第1章:はじめに
1.1. 報告書の概要
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
3.3.1. 供給者の交渉力
3.3.2. 購入者の交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 食品不正関連規制の厳格化
3.4.1.2. 消費者意識の高まり

3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 発展途上国における食品管理インフラの不足
3.4.2.2. 規制の調和不足

3.4.3. 機会
3.4.3.1. 技術的進歩

3.5. 市場に対するCOVID-19の影響分析
第4章:技術別GMO検査市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)
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. ELISA検査
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. ストリップテスト
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
第5章:作物タイプ別GMO検査市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. トウモロコシ
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. 大豆
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. 菜種およびキャノーラ
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. ジャガイモ
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. その他
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
第6章:特性別GMO検査市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. スタック型
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. 除草剤耐性
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. 害虫抵抗性
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
第7章:地域別GMO検査市場
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主な動向と機会
7.2.2. 技術別市場規模と予測
7.2.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.2.4. 特性別市場規模と予測
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. 技術別市場規模と予測
7.2.5.1.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.4. 特性別市場規模と予測
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. 技術別市場規模と予測
7.2.5.2.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.4. 特性別市場規模と予測
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. 技術別市場規模と予測
7.2.5.3.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.2.5.3.4. 特性別市場規模と予測
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要トレンドと機会
7.3.2. 技術別市場規模と予測
7.3.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.3.4. 特性別市場規模と予測
7.3.5. 国別市場規模と予測
7.3.5.1. イギリス
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. 技術別市場規模と予測
7.3.5.1.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.3.5.1.4. 特性別市場規模と予測
7.3.5.2. ドイツ
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. 技術別市場規模と予測
7.3.5.2.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.3.5.2.4. 特性別市場規模と予測
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. 技術別市場規模と予測
7.3.5.3.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.4. 特性別市場規模と予測
7.3.5.4. イタリア
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. 技術別市場規模と予測
7.3.5.4.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.4. 特性別市場規模と予測
7.3.5.5. スペイン
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. 技術別市場規模と予測
7.3.5.5.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.3.5.5.4. 特性別市場規模と予測
7.3.5.6. ロシア
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. 技術別市場規模と予測
7.3.5.6.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.3.5.6.4. 特性別市場規模と予測
7.3.5.7. スウェーデン
7.3.5.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.7.2. 技術別市場規模と予測
7.3.5.7.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.3.5.7.4. 特性別市場規模と予測
7.3.5.8. オランダ
7.3.5.8.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.8.2. 技術別市場規模と予測
7.3.5.8.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.3.5.8.4. 特性別市場規模と予測
7.3.5.9. デンマーク
7.3.5.9.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.9.2. 技術別市場規模と予測
7.3.5.9.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.3.5.9.4. 特性別市場規模と予測
7.3.5.10. ポーランド
7.3.5.10.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.10.2. 技術別市場規模と予測
7.3.5.10.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.3.5.10.4. 特性別市場規模と予測
7.3.5.11. その他の欧州地域
7.3.5.11.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.11.2. 技術別市場規模と予測
7.3.5.11.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.3.5.11.4. 特性別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要動向と機会
7.4.2. 技術別市場規模と予測
7.4.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.4.4. 特性別市場規模と予測
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. 技術別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.4. 特性別市場規模と予測
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. 技術別市場規模と予測
7.4.5.2.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.4. 特性別市場規模と予測
7.4.5.3. インド
7.4.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.3.2. 技術別市場規模と予測
7.4.5.3.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.4.5.3.4. 特性別市場規模と予測
7.4.5.4. オーストラリア
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. 技術別市場規模と予測
7.4.5.4.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.4. 特性別市場規模と予測
7.4.5.5. 韓国
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. 技術別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.4.5.5.4. 特性別市場規模と予測
7.4.5.6. タイ
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. 技術別市場規模と予測
7.4.5.6.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.4.5.6.4. 特性別市場規模と予測
7.4.5.7. マレーシア
7.4.5.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.7.2. 技術別市場規模と予測
7.4.5.7.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.4.5.7.4. 特性別市場規模と予測
7.4.5.8. シンガポール
7.4.5.8.1. 主要な市場動向、成長要因および機会
7.4.5.8.2. 技術別市場規模と予測
7.4.5.8.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.4.5.8.4. 特性別市場規模と予測
7.4.5.9. ニュージーランド
7.4.5.9.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.9.2. 技術別市場規模と予測
7.4.5.9.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.4.5.9.4. 特性別市場規模と予測
7.4.5.10. アジア太平洋地域その他
7.4.5.10.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.10.2. 技術別市場規模と予測
7.4.5.10.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.4.5.10.4. 特性別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要トレンドと機会
7.5.2. 技術別市場規模と予測
7.5.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.5.4. 特性別市場規模と予測
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. 技術別市場規模と予測
7.5.5.1.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.5.5.1.4. 特性別市場規模と予測
7.5.5.2. アルゼンチン
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. 技術別市場規模と予測
7.5.5.2.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.5.5.2.4. 特性別市場規模と予測
7.5.5.3. 南アフリカ
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. 技術別市場規模と予測
7.5.5.3.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.4. 特性別市場規模と予測
7.5.5.4. 中東
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. 技術別市場規模と予測
7.5.5.4.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.5.5.4.4. 特性別市場規模と予測
7.5.5.5. サウジアラビア
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. 技術別市場規模と予測
7.5.5.5.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.5.5.5.4. 特性別市場規模と予測
7.5.5.6. エジプト
7.5.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.6.2. 技術別市場規模と予測
7.5.5.6.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.5.5.6.4. 特性別市場規模と予測
7.5.5.7. ナイジェリア
7.5.5.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.7.2. 技術別市場規模と予測
7.5.5.7.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.5.5.7.4. 特性別市場規模と予測
7.5.5.8. LAMEA地域その他
7.5.5.8.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.8.2. 技術別市場規模と予測
7.5.5.8.3. 作物タイプ別市場規模と予測
7.5.5.8.4. 特性別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. 概要
8.2. 主な成功戦略
8.3. 主要10社の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第9章:企業プロファイル
9.1. ユーロフィンズ・サイエンティフィック
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 企業概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.1.6. 業績動向
9.1.7. 主要戦略的動向と展開
9.2. インターテック・グループ・ピーエルシー
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.2.6. 事業実績
9.2.7. 主要な戦略的動向と展開
9.3. TUV SUD AG
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.3.6. 業績動向
9.3.7. 主要な戦略的動向と展開
9.4. ALSリミテッド
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.4.6. 事業実績
9.4.7. 主要な戦略的動向と進展
9.5. LGC Limited
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.5.6. 事業実績
9.5.7. 主要な戦略的動向と進展
9.6. メリュー研究所
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要幹部
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.6.6. 主要な戦略的動向と展開
9.7. マイクロバック・ラボラトリーズ社
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.8. エンビロロジックス社
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.9. Bio-Rad Laboratories, Inc.
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.9.6. 業績動向
9.9.7. 主要な戦略的動向と展開
9.10. Koninklijke DSM N.V.
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ
9.10.6. 主要な戦略的動向と発展
9.11. R-Biopharm AG
9.11.1. 会社概要
9.11.2. 主要幹部
9.11.3. 会社概要
9.11.4. 事業セグメント
9.11.5. 製品ポートフォリオ
9.12. サーモフィッシャーサイエンティフィック社
9.12.1. 会社概要
9.12.2. 主要幹部
9.12.3. 会社概要
9.12.4. 事業セグメント
9.12.5. 製品ポートフォリオ
9.12.6. 業績
9.12.7. 主要な戦略的動向と展開
9.13. SGS SA
9.13.1. 会社概要
9.13.2. 主要幹部
9.13.3. 会社概要
9.13.4. 事業セグメント
9.13.5. 製品ポートフォリオ
9.13.6. 事業実績
9.13.7. 主要な戦略的動向と進展
9.14. OMIC USA Inc.
9.14.1. 会社概要
9.14.2. 主要幹部
9.14.3. 会社概要
9.14.4. 事業セグメント
9.14.5. 製品ポートフォリオ
9.15. プレミア・フーズ・ピーエルシー
9.15.1. 会社概要
9.15.2. 主要幹部
9.15.3. 会社概要
9.15.4. 事業セグメント
9.15.5. 製品ポートフォリオ
9.15.6. 業績


※参考情報

GMO検査とは、遺伝子組み換え作物(Genetically Modified Organisms、GMO)の存在を調べるための分析手法です。遺伝子組み換えは、特定の遺伝子を他の生物から導入し、望ましい特性を持つように改良する技術です。これにより、病害虫に強い作物や耐環境ストレス性の作物など、農業の生産性を向上させることが可能となります。しかし、こうしたGMO作物が一般の作物と混在することによる問題を避けるため、GMO検査が重要視されています。
GMO検査の主な目的は、食品や飼料に遺伝子組み換え成分が含まれているかどうかを確認することです。多くの国では、GMOを含む食品は表示義務があり、消費者はその情報を元に選択を行うことができます。したがって、GMO検査は食品の安全性や品質管理という観点からも重要な役割を果たしています。

GMO検査には、主に2つの種類があります。一つは、定性的検査であり、これはGMOの有無を確認するためのテストです。具体的には、遺伝子塩基配列を特定の標的とするPCR(ポリメラーゼ連鎖反応)法を用いて、特定の遺伝子の存在を確認します。もう一つは定量的検査であり、これはGMOの含有量を測定するためのテストです。定量的PCRやELISA(酵素-linked immunosorbent assay)法を用いることが一般的で、これによってGMOの割合を明らかにします。

GMO検査の用途は多岐にわたります。食品業界では、製品のラベル表示を適切に行うために、原材料がGMOかどうかを確認する目的で使われます。また、農業現場でも、収穫物や種子がGMOかどうかを確認し、非GMO作物との交雑を防ぐための重要な作業となっています。さらに、環境モニタリングの一環として、GMOが自然環境にどのように影響を与えるかを調査するためにも用いられています。

GMO検査に関連する技術も進歩しています。PCR技術の向上により、より迅速で高精度な検査が可能になっています。また、次世代シーケンシング(NGS)技術は、より多様な遺伝子の分析を可能にし、特定の品種の同定や変異の検出に役立っています。これらの技術は、データの取得と解析を効率化し、GMO検査の精度と信頼性を向上させています。

さらに、GMO検査は国際的な規制にも影響されます。EUなどの一部の地域では、厳格なGMO規制が設けられており、そこに基づく検査基準が設けられています。これにより、各国のGMO検査が互換性を持つような基準作りが進められています。このような動きは、国際貿易においても重要です。異なる国が一貫したGMO検査を採用することで、貿易の円滑化や消費者の信頼を得ることができるからです。

最近では、消費者の健康意識の高まりに伴い、GMOに関する情報への関心も増加しています。このため、GMO検査は単なる技術的手段ではなく、消費者とのコミュニケーションの手段としても重要な役割を果たします。適切な情報提供を行なうことで、消費者が自らの選択に基づいて食品を選ぶ力をサポートすることができます。

GMO検査は今後も重要性を増していくと考えられています。農業技術の進展や消費者の意識の変化により、GMO検査のニーズは引き続き高まるでしょう。また、技術の進化によって、より早く、正確に、そして効率的な検査が可能になることで、食品の安全性や環境保護に寄与することが期待されています。GMO検査は、持続可能な農業と安全な食品供給チェーンを支えるための基盤となるでしょう。


★調査レポート[GMO検査の世界市場2021-2031:機会分析・産業予測] (コード:ALD23JUN051)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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