世界の植物ゲノム市場の規模、シェア、トレンドおよびタイプ、技術、特性、アプリケーション、地域別の予測(2026年~2034年)

【英語タイトル】Plant Genomics Market Size, Share, Trends and Forecast by Type, Technology, Trait, Application, and Region, 2026-2034

IMARCが出版した調査資料(IMARC24APL261)・商品コード:IMARC24APL261
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2026年2月
・ページ数:141
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:農業
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❖ レポートの概要 ❖

植物ゲノム市場の規模とシェア:2025年の世界の植物ゲノム市場は113億米ドルと評価されました。IMARCグループは、2034年までに市場が196億米ドルに達し、2026年から2034年までの間に年平均成長率(CAGR)が5.77%になると予測しています。アジア太平洋地域は現在市場を支配しており、2025年には37.5%の市場シェアを保持しています。この地域は、中国とインドの大規模な政府支援のゲノムプログラム、急成長する農業バイオテクノロジー部門、主要食料作物の生産性を向上させるための先進的なシーケンシング技術の採用の増加などから恩恵を受けており、これらすべてが植物ゲノム市場のシェアに寄与しています。

世界の植物ゲノム市場は、世界人口が増加し続ける中で、農業生産性を向上させ、世界の食料安全保障を確保する必要性の高まりによって推進されています。高収量、病気抵抗性、気候耐性の作物に対する需要の増加は、正確な作物改良と迅速な育種プロセスを可能にするゲノムツールの採用を促進しています。DNAシーケンシング、ジェノタイピング、ゲノム編集などの技術の進歩も、作物開発における研究と商業アプリケーションを加速させています。さらに、農業バイオテクノロジーへの投資の増加や研究への政府の資金提供が、植物ゲノムの革新を支えています。持続可能な農業慣行への移行や農薬と肥料の使用を減らす必要性は、抵抗性と環境適応性を向上させた作物を開発するためのゲノムベースのソリューションの需要をさらに高めています。

アメリカ合衆国は、先進的な農業バイオテクノロジーエコシステムを支えに、世界の植物ゲノム市場において重要な地域として浮上しています。このエコシステムには、主要な研究大学、専門のゲノム企業、改善された作物品種の商業化を歴史的に支えてきた規制環境が含まれます。学術機関、民間企業、政府機関の間の強力な協力がゲノム研究を進展させ、作物改良と農業バイオテクノロジーの革新を加速させています。これらの進展を反映して、2025年にはPlantArcBioが、遺伝子編集作物における遺伝子発現を最適化するために設計されたDIPPER™プラットフォームの特許をアメリカ合衆国と韓国で取得しました。この技術により、研究者は干ばつ耐性、収量の可能性、作物の耐久性などの特性を高める正確なDNA修正を特定できるようになりました。このような進展は、CRISPRを含む先進的な遺伝子編集技術の適用を通じて、改善された作物品種の迅速な開発と商業化を支援します。

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植物ゲノム市場のトレンド:
国際的な研究協力の増加
作物の生産性と気候耐性を向上させることを目的とした国際的な研究パートナーシップの増加は、世界中で植物ゲノムアプリケーションの拡大を支えています。共同プログラムにより、農業機関、大学、バイオテクノロジー組織がゲノムデータ、研究インフラ、育種技術を共有し、地域の環境条件に適した作物品種の開発を加速させています。このようなパートナーシップは、食料安全保障の課題に直面している地域で特に重要であり、改善された作物遺伝子が害虫の発生、極端な気象事象、土壌生産性の低下に対処するのに役立ちます。植物遺伝学、分子生物学、農業科学の専門知識を組み合わせることで、これらの協力はゲノムの発見を実用的な農業ソリューションに変換するのに役立ちます。2024年には、アフリカ、オーストラリア、アメリカ合衆国の科学者と農業機関が、サハラ以南のアフリカの小規模農家向けに改善された作物品種を開発することに焦点を当てた共同研究連合を設立しました。このイニシアチブは、作物研究を加速させ、気候の課題、害虫の圧力、低い農業生産性に対処する現代農業の革新を導入することを強調しています。このような努力は、農業におけるゲノム研究の適用を拡大し、作物のパフォーマンスと持続可能な食料生産を向上させるための世界的な取り組みを強化しています。

合成ゲノム工学の進展
合成ゲノム工学の進展は、植物ゲノム研究における革新を加速させる主要な要因として浮上しています。高度なDNA合成およびゲノム組立技術により、科学者はより高い精度で複雑な植物ゲノムを設計・構築できるようになり、作物のパフォーマンスを向上させたり、新しい生物学的機能を導入したりする新たな機会が開かれています。クロロプラストゲノムは、光合成や代謝経路などの重要なプロセスを調節するため、特に注目を集めており、植物の生産性や環境耐性を向上させるための貴重なターゲットとなっています。合成クロロプラストゲノムの開発は、研究者が極端な温度、干ばつ条件、その他の気候関連のストレスに耐える作物を設計するのに役立つ可能性があります。農業上の利点に加えて、エンジニアリングされた植物システムは、高価値化合物の生物生産プラットフォームとして機能する可能性もあります。2025年には、Camena BioscienceとConstructive BioがMax-Planck Institute of Molecular Plant Physiologyおよび複数の学術的な共同研究者と提携し、合成クロロプラストゲノムの開発に取り組みました。ARIAからの910万ポンドの資金提供を受けて、このイニシアチブは、作物の耐久性と植物ベースの製造を支援するために、高度なDNA合成およびゲノム組立技術を使用してクロロプラストDNAの複雑さを克服することに焦点を当てました。

次世代遺伝子編集プラットフォームの出現
次世代遺伝子編集技術の開発は、植物ゲノム研究の能力を大幅に拡大しています。現代の遺伝子編集プラットフォームは、科学者がより高い精度でターゲット遺伝子の修正を導入できるようにし、改善された農業特性を持つ作物品種の迅速な開発を可能にしています。従来の育種技術と比較して、これらの技術は育種サイクルを短縮し、植物のゲノムを直接操作して収量の可能性、病気抵抗性、環境ストレスへの耐性を向上させることができます。編集の精度と挿入効率の継続的な改善も、研究者がゲノム修正に関連する以前の技術的制限を克服するのを助けています。このような進展は、バイオテクノロジー企業や研究機関が、大規模な農業改善プログラムを支援する革新的なゲノム工学ツールに投資することを促しています。この傾向を反映して、2025年にはDanforth Technology Companyが新しい遺伝子編集技術であるTAHITIを開発するスタートアップSpearhead Bioを立ち上げました。このプラットフォームは、植物のゲノムに遺伝子材料を正確に挿入することを可能にし、CRISPRなどの遺伝子編集システムの効率と精度を向上させました。このような技術は、改善された作物品種の開発を加速させ、現代の植物ゲノム研究の技術基盤を強化するのに役立っています。

植物ゲノム産業のセグメンテーション:
IMARCグループは、2026年から2034年までの世界の植物ゲノム市場の各セグメントにおける主要なトレンドの分析と予測を提供します。市場は、タイプ、技術、特性、アプリケーションに基づいて分類されています。

タイプ別分析:
– 分子工学
– 遺伝子工学
– ゲノム編集
– その他

遺伝子工学は市場シェアの44.2%を占めています。このアプローチは、高度なバイオテクノロジーツールを使用して植物のゲノムを直接修正し、特定の遺伝子を挿入、変更、またはサイレンシングすることを含み、病害抵抗性の向上、栄養成分の強化、除草剤耐性の向上、高収量の作物品種の開発を可能にします。変化する環境条件下で機能する作物に対する需要の高まりが、この分野での研究と革新を加速させています。進行中の科学的進展を反映して、2025年にはテキサス工科大学の研究者が、従来の組織培養の必要を排除することで遺伝子工学と遺伝子編集作物の開発を加速させる技術を開発しました。この方法は、植物の自然な再生経路を活性化し、エンジニアリングされたシュートが傷ついた植物組織から直接成長できるようにしました。このような技術的進展は、より望ましい農業特性を持つ改善された植物品種の開発を可能にし、全体的な植物ゲノム市場の成長に寄与しています。

技術別分析:
– DNA/RNAシーケンシング
– ジェノタイピング
– マーカー支援選択(MAS)
– バイオインフォマティクス
– その他

DNA/RNAシーケンシングは市場の31.7%のシェアを持っています。これらのシーケンシング技術は、現代の植物ゲノムのコアインフラストラクチャーとして機能し、研究者が遺伝子情報を解読し、特性マッピング、遺伝子発見、分子マーカーの特定、さまざまな作物種における全ゲノム関連研究をサポートします。高度なシーケンシングプラットフォームとバイオインフォマティクスツールの利用可能性の増加は、世界中の植物育種研究と作物改善プログラムを大幅に加速させています。このゲノム能力の拡大を反映して、2025年にはLeads Agri Geneticsがインド初の民間所有の統合卓越センターをグレーター・ノイダに開設しました。この施設は、作物と家畜の研究を支援するために、DNAシーケンシング、ジェノタイピング、バイオインフォマティクスを含む高度なゲノムサービスを提供します。このようなイニシアチブは、特性発見の努力を強化し、育種プログラムを向上させ、ゲノム技術の広範な採用を通じて農業生産性の向上を支援します。これらの進展は、作物改善の努力を強化するだけでなく、植物ゲノム市場の見通しをもたらしています。

特性別分析:
– 収量改善
– 病気抵抗性
– 除草剤耐性
– その他

除草剤耐性は市場を支配しており、34.5%のシェアを占めています。主要な農業経済における除草剤耐性作物の広範な採用は、農家が雑草をより効率的に管理しつつ作物の生産性を向上させることを可能にするため、ゲノムベースの特性開発の重要性を大幅に高めています。ゲノム研究と分子育種の進展は、改善された除草剤の互換性と抵抗性管理能力を持つ新しい作物品種の開発を引き続き支援しています。この分野での革新の高まりを反映して、2026年には、イギリスに本拠を置く農業バイオテクノロジースタートアップのBindbridgeが、グリホサートを置き換えるための次世代除草剤の開発に向けて380万米ドルを調達しました。この企業は、雑草におけるターゲットタンパク質の分解を引き起こす分子化合物を設計するために人工知能を適用し、新しい除草剤の作用モードを創出しています。このような進展は、除草剤耐性に対処しながら、より効率的で環境に優しい作物保護戦略を支援する上でのゲノムと先進技術の拡大する役割を強調しています。植物ゲノム市場の予測は、除草剤耐性技術とゲノムベースの作物改善の進展によって推進される継続的な成長を反映しています。

アプリケーション別分析:
– 総合的な市場の内訳にアクセス
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穀物と穀類
油糧種子と豆類
果物と野菜
その他

穀物と穀類は市場シェアの46.7%を占める主要なセグメントです。これらの作物に対する強い焦点は、世界の食料安全保障における重要な役割と、米、小麦、トウモロコシ、大麦、ソルガムなどの主要作物に関連する重要な経済的価値によって推進されています。ゲノム技術は、収量の可能性を改善し、病気抵抗性を強化し、環境ストレスへの耐性を強化するために広く適用されており、さまざまな農業システムにおける作物のパフォーマンスをより信頼できるものにしています。穀物育種におけるゲノムの適用の高まりを反映して、2026年にはSyngentaがフランスでの規制承認を受けた後、ヨーロッパ全体でX-Terra®ハイブリッド小麦技術を展開する計画を発表しました。この技術は、収量の安定性を改善し、病気抵抗性を強化し、小麦の気候耐性を向上させるために、高度なゲノムスクリーニングとハイブリッド育種を統合しています。このような革新は、より生産的で持続可能な穀物栽培を支援し、農家が増加する環境的および生産的な課題に対応できるようにします。主要作物育種における先進的なゲノム技術の統合は、植物ゲノム市場のトレンドを形成する重要な発展を強調しています。

地域分析:
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北アメリカ
アメリカ合衆国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東およびアフリカ

アジア太平洋地域は37.5%のシェアを持ち、市場でのリーダー的地位を享受しています。アジア太平洋地域は、広大な農業景観、拡大するバイオテクノロジー能力、ゲノム駆動の食料安全保障を促進する強力な政府のイニシアチブによって推進され、世界の植物ゲノム市場で最大のシェアを占めています。この地域の国々は、作物の生産性を向上させ、生物多様性の保全を強化し、気候関連のストレスへの耐性を改善するために、先進的なゲノムツールを採用しています。研究機関や公共機関は、農業開発と生態系管理を支援する大規模なゲノム研究に投資しています。この進展を反映して、2024年にはシドニーの植物園の科学者が、オーストラリアの固有種の復元と保全を支援するために、数万の植物のDNAを分析するゲノムベースのプロジェクトを開始しました。このイニシアチブは、89,000以上の植物からサンプルを収集し、種子の調達をガイドし、復元努力における遺伝的多様性を改善することを目指しています。このようなプロジェクトは、植物の耐久性を強化し、保全戦略を支援し、持続可能な農業システムを進展させるためにゲノム技術を適用する地域のコミットメントを示しています。

主要地域の要点:
北アメリカ植物ゲノム市場分析
北アメリカは、バイオテクノロジー企業の強力なエコシステム、主要な公的研究大学、遺伝子改善作物の商業化を数十年にわたり可能にしてきた確立された規制構造により、市場で最も技術的に進んだ商業的に活発な地域の1つを代表しています。この地域は、収量、耐久性、資源効率を改善することを目的としたゲノムシーケンシング、作物育種技術、データ駆動型農業ソリューションに多大な投資を続けています。政府や業界団体は、農業革新を加速させるために、ゲノムやAIなどの先進技術を統合した資金プログラムを拡大しています。このコミットメントを反映して、2025年にはProtein Industries Canadaが、国の農業食品部門を強化するためにゲノムとAIに焦点を当てた新しいプログラムに1500万米ドルを投入しました。このイニシアチブは、作物育種、種子遺伝学研究、農業生産性と持続可能性を改善するために設計されたデジタルツールを支援しました。このような投資は、革新的な作物品種の開発に寄与し、農業生産から食品製造までの地域の食料供給チェーンを強化します。

アメリカ合衆国植物ゲノム市場分析
アメリカ合衆国は、主要なゲノム技術プロバイダー、大手種子会社、著名な研究大学、強力な公的資金提供を含む高度に発展した農業バイオテクノロジーエコシステムのため、重要な市場を代表しています。学術機関、民間企業、政府機関の間の継続的な協力が、改善された作物特性、高度なシーケンシング技術、データ駆動型育種アプローチの開発を推進し、農業生産性と持続可能性を向上させています。公的投資は、作物科学とゲノム研究における革新を支える中心的な要素として残っています。2025年には、アメリカ合衆国農務省の国家食品農業研究所(NIFA)が、改善された作物特性の開発、育種技術の進展、データ駆動型農業技術の統合に焦点を当てた植物育種、遺伝学、ゲノムプログラムへの資金提供を継続しました。これらのイニシアチブは、作物の収量を増加させ、環境ストレスへの耐久性を強化し、作物の品質を改善することを目的とした研究を支援します。このような持続的な投資は、植物ゲノムにおける国のリーダーシップを強化し、長期的な農業生産性と世界の食料安全保障を支援します。

ヨーロッパ植物ゲノム市場分析
ヨーロッパは、公共資金による植物科学研究の長い伝統、強力な農業バイオテクノロジー企業のネットワーク、ゲノムシーケンシングと育種技術の継続的な進展に起因して、植物ゲノム市場において重要な地位を占めています。地域の大学、研究機関、民間企業は、作物の生産性を向上させ、病気抵抗性を強化し、変化する気候条件に適応できる品種を開発するために積極的に協力しています。さらに、規制環境は、ゲノム技術の革新と採用のペースを形作る上で重要な役割を果たしています。この進化する政策の風景を反映して、2025年には、欧州理事会と欧州議会が農業における新しいゲノム技術(NGTs)を規制する新しいルールに関する暫定合意に達しました。この規制は、植物育種における革新を促進しながら、環境と公衆の健康に対する安全策を維持するために設計された構造化された法的枠組みを確立しました。このような政策の進展は、研究投資を支援し、EU農業食品部門の競争力を強化し、気候耐性作物の開発を促進します。

アジア太平洋植物ゲノム市場分析
アジア太平洋地域は、農業バイオテクノロジーへの広範な公共投資、拡大するゲノム研究インフラ、収量が高く気候耐性の作物品種に対する強い需要のため、世界の植物ゲノム市場で最大のシェアを保持しています。この地域の政府、研究機関、民間企業は、作物の生産性を向上させ、気候変動や食料安全保障に関連する課題に対処するために、先進的なシーケンシングと育種技術を積極的に採用しています。このゲノム駆動の革新への注力は、進行中の科学的ブレークスルーに反映されています。2025年には、インドがバンガロールで開催されたゲノミクスインディア会議で、パンジャブバスマティ-3米のテロメアからテロメア(T2T)植物ゲノムを発表し、作物のマーカー支援育種と改善された作物開発を支援するためのほぼ完全な遺伝子マップを提供しました。このようなイニシアチブは、地域が気候に強い作物品種を開発する能力を強化し、多様な農業気候環境における持続可能な農業生産性を支援します。

ラテンアメリカ植物ゲノム市場分析
ラテンアメリカは、主要な農業商品(大豆、トウモロコシ、サトウキビ、コーヒーなど)の生産者および輸出国としての強い地位により、世界の植物ゲノム市場に重要な貢献をしている地域となっています。ゲノム技術は、作物の生産性を向上させ、病気抵抗性を改善し、多様な気候条件に適した品種を開発するために地域全体で使用されており、農業生産の商業的価値を強化しています。この勢いを反映して、2025年にはCorbel Seedsがメキシコ市場に進出し、トマトとペッパーの種子開発に焦点を当てた遺伝学戦略を展開し、試験を実施し、育種ポートフォリオを拡大し、病気抵抗性の台木と改善された種子特性を開発しました。このようなイニシアチブは、作物のパフォーマンスを支援し、ラテンアメリカの農業全体で生産性を向上させる上でのゲノム駆動の育種の役割が増大していることを示しています。

中東およびアフリカ植物ゲノム市場分析
中東およびアフリカは、食料安全保障の懸念の高まり、急速な人口増加、レジリエントな農業システムの開発に対する政府の強調に支えられて、植物ゲノム市場において重要な地域として浮上しています。この地域の国々は、作物の生産性を向上させ、干ばつ、塩分、極端な暑さなどの厳しい気候条件への適応能力を改善するために、ゲノム研究への投資を増やしています。このシフトは、公的機関と農業技術プロバイダー間の戦略的な協力に反映されています。2025年には、SilalがLimagrain Vegetable Seedsと提携し、UAEのアルアインにおいて、植物生理学研究と高度な遺伝子編集技術を通じて熱、干ばつ、塩分に耐える作物品種を開発するための「非生物的耐性と作物ゲノムの卓越センター(ARC-GEN)」を設立しました。これにより、乾燥地域での持続可能な食料生産が強化されます。

競争環境:
植物ゲノム市場の主要なプレーヤーは、先進的なゲノム技術への投資を積極的に行い、研究能力を拡大し、作物改善を加速させるために農業およびバイオテクノロジー組織との協力を強化しています。企業は、高スループットDNAシーケンシング、ジェノタイピング、バイオインフォマティクスツールを開発し、望ましい植物特性の迅速な特定とより効率的な育種プログラムを可能にしています。多くの企業は、改善された収量、栄養品質、環境ストレスへの抵抗性を持つ作物の開発を支援するために、ゲノム編集技術と大規模なゲノムデータセットを統合しています。種子開発者、研究機関、農業企業との戦略的パートナーシップが追求され、作物育種パイプライン全体でのゲノムの適用を拡大しています。さらに、企業はデータ分析プラットフォームを強化し、精密農業を支援し、食料安全保障と持続可能な作物生産に関連する長期的な課題に対処するためのグローバルな研究ネットワークを拡大しています。

この報告書は、植物ゲノム市場における競争環境の包括的な分析を提供し、主要企業の詳細なプロファイルを含んでいます:
– アジレント・テクノロジーズ株式会社
– BGIゲノミクス
– ユーロフィンズ・サイエンティフィック
– フロラジェネックス株式会社
– GENEWIZ株式会社(アゼンタ株式会社)
– イリュミナ株式会社
– キーゲン株式会社
– LCサイエンス
– ネオジェン株式会社
– ノボジーン株式会社
– NRGeneテクノロジーズ株式会社
– オックスフォード・ナノポア・テクノロジーズ株式会社
– キアゲン株式会社

最新ニュースと開発:
2026年2月に、中国は北京で国際植物プラネットプロジェクトを立ち上げ、15か国の49の研究機関が参加しました。このイニシアチブは、AIを使用して植物のゲノムを解読し、植物の完全な進化の系統樹を構築することを目指しています。このプロジェクトは、食料安全保障、生物多様性の保全、気候耐性作物の開発を支援することを目的としています。

2026年2月に、SynergiaBIOとGlobal Plant Geneticsは、南米および中央アメリカ全体で次世代のラズベリーおよびブラックベリー品種を開発・商業化するための遺伝学パートナーシップを拡大しました。この協力は、品種評価、地域試験、収量、果実品質、耐久性を改善することを目的とした育種プログラムに焦点を当てています。このイニシアチブは、さまざまな気候条件に適応したベリー品種を創出し、ラテンアメリカのベリー産業の持続可能な成長を支援することを目指しています。

植物ゲノム市場報告書の範囲:
利害関係者への主な利益:
IMARCの報告書は、2020年から2034年までの植物ゲノム市場のさまざまなセグメントに関する包括的な定量分析、歴史的および現在の市場動向、市場予測、およびダイナミクスを提供します。
この研究は、世界の植物ゲノム市場における市場の推進要因、課題、および機会に関する最新の情報を提供します。
研究は、各地域内の主要な国レベルの市場を特定することを可能にします。
ポーターの5つの力の分析は、利害関係者が新規参入者の影響、競争の激しさ、供給者の力、買い手の力、代替品の脅威を評価するのを助けます。これにより、利害関係者は植物ゲノム産業内の競争レベルとその魅力を分析できます。
競争環境は、利害関係者が競争環境を理解し、市場における主要プレーヤーの現在のポジションに関する洞察を提供します。

この報告書で回答された主要な質問:
1. 植物ゲノム市場はどのくらいの規模ですか?
植物ゲノム市場は2025年に113億米ドルと評価されました。
2. 植物ゲノム市場の将来の見通しはどうですか?
植物ゲノム市場は、2026年から2034年までの間にCAGRが5.77%を示し、2034年までに196億米ドルに達すると予測されています。
3. 植物ゲノム市場を推進する主要な要因は何ですか?
植物ゲノム市場は、研究アライアンスの増加、合成ゲノムの進展、精密遺伝子編集プラットフォームの出現によって推進されています。これらの進展は、作物改善を加速し、気候耐性のある農業を支援し、高収量で病気抵抗性の植物品種の開発を強化し、世界の食料安全保障を強化します。
4. どの地域が最も大きな植物ゲノム市場シェアを占めていますか?
アジア太平洋地域は現在、植物ゲノム市場を支配しており、37.5%のシェアを占めています。この地域は、中国とインドの大規模な政府支援の農業ゲノムプログラム、急成長するバイオテクノロジー部門、ゲノム的に改善された食品作物品種に対する強い需要から恩恵を受けています。
5. 世界の植物ゲノム市場の主要企業はどこですか?
植物ゲノム市場の主要なプレーヤーには、アジレント・テクノロジーズ株式会社、BGIゲノミクス、ユーロフィンズ・サイエンティフィック、フロラジェネックス株式会社、GENEWIZ株式会社(アゼンタ株式会社)、イリュミナ株式会社、キーゲン株式会社、LCサイエンス、ネオジェン株式会社、ノボジーン株式会社、NRGeneテクノロジーズ株式会社、オックスフォード・ナノポア・テクノロジーズ株式会社、キアゲン株式会社などがあります。

【レポートの属性と主要統計】
– 発行年:2025年
– 市場規模:113億米ドル(2025年)
– 予測市場規模:196億米ドル(2034年)
– 年平均成長率(CAGR):5.77%(2026年-2034年)
– 主な地域:アジア太平洋(37.5%の市場シェア)
– 主な技術:DNA/RNAシーケンシング(31.7%の市場シェア)
– 主な特性:除草剤耐性(34.5%の市場シェア)
– 主なセグメント:穀物と穀類(46.7%の市場シェア)

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❖ レポートの目次 ❖

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 プライマリソース
2.3.2 セカンダリソース
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 グローバル植物ゲノム市場
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 タイプ別市場の内訳
6.1 分子工学
6.1.1 市場トレンド
6.1.2 市場予測
6.2 遺伝子工学
6.2.1 市場トレンド
6.2.2 市場予測
6.3 ゲノム編集
6.3.1 市場トレンド
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場トレンド
6.4.2 市場予測
7 技術別市場の内訳
7.1 DNA/RNAシーケンシング
7.1.1 市場トレンド
7.1.2 市場予測
7.2 ジェノタイピング
7.2.1 市場トレンド
7.2.2 市場予測
7.3 マーカー支援選択(MAS)
7.3.1 市場トレンド
7.3.2 市場予測
7.4 バイオインフォマティクス
7.4.1 市場トレンド
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場トレンド
7.5.2 市場予測
8 特性別市場の内訳
8.1 収量改善
8.1.1 市場トレンド
8.1.2 市場予測
8.2 疾病抵抗性
8.2.1 市場トレンド
8.2.2 市場予測
8.3 除草剤耐性
8.3.1 市場トレンド
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場トレンド
8.4.2 市場予測
9 アプリケーション別市場の内訳
9.1 穀物と穀類
9.1.1 市場トレンド
9.1.2 市場予測
9.2 油糧種子と豆類
9.2.1 市場トレンド
9.2.2 市場予測
9.3 果物と野菜
9.3.1 市場トレンド
9.3.2 市場予測
9.4 その他
9.4.1 市場トレンド
9.4.2 市場予測
10 地域別市場の内訳
10.1 北アメリカ
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場トレンド
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場トレンド
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場トレンド
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場トレンド
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場トレンド
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場トレンド
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場トレンド
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場トレンド
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場トレンド
10.2.7.2 市場予測
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場トレンド
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場トレンド
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場トレンド
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場トレンド
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場トレンド
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場トレンド
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場トレンド
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場トレンド
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場トレンド
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場トレンド
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東とアフリカ
10.5.1 市場トレンド
10.5.2 国別市場の内訳
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 バイヤーの交渉力
13.3 サプライヤーの交渉力
13.4 競争の程度
13.5 新規参入者の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレーヤー
15.3 主要プレーヤーのプロフィール
15.3.1 アジレント・テクノロジーズ株式会社
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務情報
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 BGIゲノミクス
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務情報
15.3.3 ユーロフィン・サイエンティフィックSE
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 財務情報
15.3.3.4 SWOT分析
15.3.4 フロラジェネックス株式会社
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.5 GENEWIZ株式会社(アゼンタ株式会社)
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.6 イリュミナ株式会社
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務情報
15.3.6.4 SWOT分析
15.3.7 キージーンN.V.
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 LCサイエンス
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 ネオジェン株式会社
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務情報
15.3.9.4 SWOT分析
15.3.10 ノボジェン株式会社
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.11 NRGeneテクノロジーズ株式会社
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.3 財務情報
15.3.12 オックスフォード・ナノポア・テクノロジーズPLC
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.12.3 財務情報
15.3.12.4 SWOT分析
15.3.13 キアゲンN.V.
15.3.13.1 会社概要
15.3.13.2 製品ポートフォリオ
15.3.13.3 財務情報
15.3.13.4 SWOT分析
このリストは企業の一部を示しており、完全なリストはレポートに記載されています。
図のリスト
図1: グローバル: 植物ゲノム市場: 主要なドライバーと課題
図2: グローバル: 植物ゲノム市場: 売上高(10億USD)、2020-2025
図3: グローバル: 植物ゲノム市場予測: 売上高(10億USD)、2026-2034
図4: グローバル: 植物ゲノム市場: タイプ別内訳(%)、2025
図5: グローバル: 植物ゲノム市場: 技術別内訳(%)、2025
図6: グローバル: 植物ゲノム市場: 特性別内訳(%)、2025
図7: グローバル: 植物ゲノム市場: アプリケーション別内訳(%)、2025
図8: グローバル: 植物ゲノム市場: 地域別内訳(%)、2025
図9: グローバル: 植物ゲノム(分子工学)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図10: グローバル: 植物ゲノム(分子工学)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図11: グローバル: 植物ゲノム(遺伝子工学)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図12: グローバル: 植物ゲノム(遺伝子工学)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図13: グローバル: 植物ゲノム(ゲノム編集)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図14: グローバル: 植物ゲノム(ゲノム編集)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図15: グローバル: 植物ゲノム(その他のタイプ)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図16: グローバル: 植物ゲノム(その他のタイプ)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図17: グローバル: 植物ゲノム(DNA/RNAシーケンシング)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図18: グローバル: 植物ゲノム(DNA/RNAシーケンシング)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図19: グローバル: 植物ゲノム(ジェノタイピング)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図20: グローバル: 植物ゲノム(ジェノタイピング)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図21: グローバル: 植物ゲノム(マーカー支援選択(MAS))市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図22: グローバル: 植物ゲノム(マーカー支援選択(MAS))市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図23: グローバル: 植物ゲノム(バイオインフォマティクス)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図24: グローバル: 植物ゲノム(バイオインフォマティクス)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図25: グローバル: 植物ゲノム(その他の技術)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図26: グローバル: 植物ゲノム(その他の技術)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図27: グローバル: 植物ゲノム(収量改善)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図28: グローバル: 植物ゲノム(収量改善)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図29: グローバル: 植物ゲノム(疾病抵抗性)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図30: グローバル: 植物ゲノム(疾病抵抗性)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図31: グローバル: 植物ゲノム(除草剤耐性)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図32: グローバル: 植物ゲノム(除草剤耐性)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図33: グローバル: 植物ゲノム(その他の特性)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図34: グローバル: 植物ゲノム(その他の特性)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図35: グローバル: 植物ゲノム(穀物と穀類)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図36: グローバル: 植物ゲノム(穀物と穀類)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図37: グローバル: 植物ゲノム(油糧種子と豆類)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図38: グローバル: 植物ゲノム(油糧種子と豆類)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図39: グローバル: 植物ゲノム(果物と野菜)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図40: グローバル: 植物ゲノム(果物と野菜)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図41: グローバル: 植物ゲノム(その他のアプリケーション)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図42: グローバル: 植物ゲノム(その他のアプリケーション)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図43: 北アメリカ: 植物ゲノム市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図44: 北アメリカ: 植物ゲノム市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図45: アメリカ合衆国: 植物ゲノム市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図46: アメリカ合衆国: 植物ゲノム市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図47: カナダ: 植物ゲノム市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図48: カナダ: 植物ゲノム市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図49: アジア太平洋: 植物ゲノム市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図50: アジア太平洋: 植物ゲノム市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図51: 中国: 植物ゲノム市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図52: 中国: 植物ゲノム市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図53: 日本: 植物ゲノム市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図54: 日本: 植物ゲノム市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図55: インド: 植物ゲノム市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図56: インド: 植物ゲノム市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図57: 韓国: 植物ゲノム市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図58: 韓国: 植物ゲノム市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図59: オーストラリア: 植物ゲノム市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図60: オーストラリア: 植物ゲノム市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図61: インドネシア: 植物ゲノム市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図62: インドネシア: 植物ゲノム市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図63: その他: 植物ゲノム市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図64: その他: 植物ゲノム市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図65: ヨーロッパ: 植物ゲノム市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図66: ヨーロッパ: 植物ゲノム市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図67: ドイツ: 植物ゲノム市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図68: ドイツ: 植物ゲノム市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図69: フランス: 植物ゲノム市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図70: フランス: 植物ゲノム市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図71: イギリス: 植物ゲノム市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図72: イギリス: 植物ゲノム市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図73: イタリア: 植物ゲノム市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図74: イタリア: 植物ゲノム市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図75: スペイン: 植物ゲノム市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図76: スペイン: 植物ゲノム市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図77: ロシア: 植物ゲノム市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図78: ロシア: 植物ゲノム市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図79: その他: 植物ゲノム市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図80: その他: 植物ゲノム市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図81: ラテンアメリカ: 植物ゲノム市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図82: ラテンアメリカ: 植物ゲノム市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図83: ブラジル: 植物ゲノム市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図84: ブラジル: 植物ゲノム市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図85: メキシコ: 植物ゲノム市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図86: メキシコ: 植物ゲノム市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図87: その他: 植物ゲノム市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図88: その他: 植物ゲノム市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図89: 中東とアフリカ: 植物ゲノム市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図90: 中東とアフリカ: 植物ゲノム市場: 国別内訳(%)、2025
図91: 中東とアフリカ: 植物ゲノム市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図92: グローバル: 植物ゲノム産業: SWOT分析
図93: グローバル: 植物ゲノム産業: バリューチェーン分析
図94: グローバル: 植物ゲノム産業: ポーターの5つの力分析


※参考情報

植物ゲノミクスは、植物の遺伝情報を解析し、理解するための学問領域です。遺伝子の構造、機能、相互作用を探求し、植物の実態を明らかにすることを目的としています。植物ゲノミクスは、特に作物改良や病害抵抗性の研究において重要な役割を果たしています。近年、次世代シーケンシング技術の進歩により、大規模なゲノム解析が可能になり、植物の遺伝子情報がより詳細に解明されるようになりました。
植物ゲノミクスの概念には、いくつかの重要な要素があります。まず、植物ゲノムとは、特定の植物種に特有な全遺伝情報の集合を指し、DNAの配列から成り立っています。ゲノムは、植物の形質や生理的特性に大きな影響を与えており、これを理解することが植物育種の基盤となります。また、比較ゲノミクスも重要な概念であり、異なる植物種間のゲノムを比較することで、進化の過程や遺伝子機能の変遷を明らかにする手法です。

植物ゲノミクスには、主に二つのアプローチがあります。一つは、ゲノム解析そのものを行う基本的な研究です。これには、全ゲノムシーケンシング、遺伝子アノテーション、ポリモルフィズム解析などが含まれます。これらの手法を用いて、植物内の特定の遺伝子やその機能を特定することが可能です。もう一つは、ディスカバリー・ゲノミクスというアプローチで、これは特定の条件下(ストレス耐性や病害抵抗性など)でどの遺伝子が発現しているかを解析し、実用的な情報を得ることを目指します。

植物ゲノミクスの用途は多岐にわたります。まず、農業においては、作物改良の手法として非常に有効です。遺伝子編集技術やマーカー支援選抜を用いて、高収量や耐病性などの特性を持つ新しい品種の開発が促進されています。また、環境に適応した植物の開発や、気候変動に対応するための研究にも力を入れる必要があります。特に、厳しい環境条件下でも生育できる植物の品種改良が期待されています。

さらに、植物ゲノミクスは、甘草やウコン等の医薬品として価値のある植物の品質向上にも寄与しています。これにより、植物由来の医薬品開発が進むことが期待されています。また、食物の栄養価を向上させるための研究も行われています。遺伝子に関する知見が深まることで、より栄養価の高い作物を育てることが可能になるでしょう。

関連技術としては、次世代シーケンシング(NGS)や、遺伝子編集技術(CRISPR-Cas9など)が挙げられます。NGSは、高速で大量のDNA配列データを取得できるため、ゲノム解析に革命をもたらしました。一方、CRISPR-Cas9技術は、特定の遺伝子を精密に編集することができるため、品種改良における非常に強力なツールとなっています。

また、植物のゲノムとその周辺のオミクス技術(トランスクリプトミクス、プロテオミクス、メタボロミクスなど)も重要な要素です。これにより、遺伝子の発現量や、タンパク質、代謝物の変化を包括的に評価し、植物の生理過程を理解する手助けになります。このように、植物ゲノミクスは、科学技術の進歩とともに成長しており、今後の農業や環境保護、健康促進に対する貢献が期待されています。

植物ゲノミクスは、持続可能な食料生産を実現するための鍵となる技術であり、今後も多くの研究が進められることでしょう。これにより、私たちの生活と環境にとって重要な植物の理解が深まり、さまざまな課題に対する解決策が見出されることが期待されます。


★調査レポート[世界の植物ゲノム市場の規模、シェア、トレンドおよびタイプ、技術、特性、アプリケーション、地域別の予測(2026年~2034年)] (コード:IMARC24APL261)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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