第1章:はじめに
1.1. レポート概要
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. プライマリ調査
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. 主要な調査結果
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
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.2. 抑制要因
3.4.3. 機会
3.5. COVID-19が市場に与える影響分析
3.6. 主要規制分析
3.7. 市場シェア分析
3.8. 特許状況
3.9. 規制ガイドライン
3.10. バリューチェーン分析
第4章:植物成長調整剤市場(タイプ別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. オーキシン系
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. ジベレリン
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. サイトカイニン
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
4.5. アブシジン酸
4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
4.6. エチレン
4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.6.2. 地域別市場規模と予測
4.6.3. 国別市場シェア分析
第5章:作物タイプ別植物成長調整剤市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 穀物
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. 油糧種子および豆類
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. 果物・野菜
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. 芝生・観賞植物
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:地域別植物成長調整剤市場
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要トレンドと機会
6.2.2. タイプ別市場規模と予測
6.2.3. 作物タイプ別市場規模と予測
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.1.2. タイプ別市場規模と予測
6.2.4.1.3. 作物タイプ別市場規模と予測
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.2.2. 市場規模と予測、タイプ別
6.2.4.2.3. 市場規模と予測、作物タイプ別
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.3.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.2.4.3.3. 市場規模と予測(作物タイプ別)
6.3. ヨーロッパ
6.3.1. 主要トレンドと機会
6.3.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.3. 作物タイプ別市場規模と予測
6.3.4. 国別市場規模と予測
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.1.2. タイプ別市場規模と予測
6.3.4.1.3. 作物タイプ別市場規模と予測
6.3.4.2. イギリス
6.3.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.2.2. タイプ別市場規模と予測
6.3.4.2.3. 作物タイプ別市場規模と予測
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.3.2. タイプ別市場規模と予測
6.3.4.3.3. 作物タイプ別市場規模と予測
6.3.4.4. スペイン
6.3.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.4.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.4.3. 市場規模と予測(作物タイプ別)
6.3.4.5. イタリア
6.3.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.5.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.5.3. 市場規模と予測(作物タイプ別)
6.3.4.6. その他の欧州地域
6.3.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.6.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.6.3. 市場規模と予測(作物タイプ別)
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要トレンドと機会
6.4.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.4.3. 作物タイプ別市場規模と予測
6.4.4. 国別市場規模と予測
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.1.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.4.1.3. 作物タイプ別市場規模と予測
6.4.4.2. 日本
6.4.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.2.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.4.2.3. 作物タイプ別市場規模と予測
6.4.4.3. インド
6.4.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.3.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.4.3.3. 作物タイプ別市場規模と予測
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.4.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.4.4.3. 作物タイプ別市場規模と予測
6.4.4.5. オーストラリア
6.4.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.5.2. 市場規模と予測、タイプ別
6.4.4.5.3. 市場規模と予測、作物タイプ別
6.4.4.6. アジア太平洋地域その他
6.4.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.6.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.4.4.6.3. 市場規模と予測(作物タイプ別)
6.5. LAMEA地域
6.5.1. 主要トレンドと機会
6.5.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.5.3. 作物タイプ別市場規模と予測
6.5.4. 国別市場規模と予測
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.1.2. タイプ別市場規模と予測
6.5.4.1.3. 作物タイプ別市場規模と予測
6.5.4.2. アラブ首長国連邦
6.5.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.2.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.5.4.2.3. 市場規模と予測(作物タイプ別)
6.5.4.3. サウジアラビア
6.5.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.3.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.5.4.3.3. 市場規模と予測(作物タイプ別)
6.5.4.4. 南アフリカ
6.5.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.4.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.5.4.4.3. 市場規模と予測(作物タイプ別)
6.5.4.5. その他のLAMEA地域
6.5.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.5.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.5.4.5.3. 市場規模と予測(作物タイプ別)
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. 主な勝者戦略
7.3. 主要10社の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競争ヒートマップ
7.6. 主要企業のポジショニング(2021年)
第8章:企業プロファイル
8.1. BASF SE
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 会社概要
8.2. バイエル クロップサイエンス AG
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.3. コルテバ・アグリサイエンス
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 企業概要
8.4. シンジェンタAG
8.4.1. 企業概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 企業概要
8.5. ヌファーム
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.6. 住友化学オーストラリア
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.7. タタ・ケミカルズ・リミテッド
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.8. アリスタ・ライフサイエンス
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要幹部
8.8.3. 会社概要
8.9. FMCコーポレーション
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要幹部
8.9.3. 会社概要
8.10. UPLリミテッド
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要幹部
8.10.3. 会社概要
| ※参考情報 植物成長調整剤とは、植物の成長や発育を調整するために使用される化学物質や天然由来の物質を指します。これらの物質は、植物の生理的なプロセスに影響を与え、成長の促進や抑制、分化の調整、人為的な開花誘導など、多種多様な効果を持っています。植物のホルモンや成長因子の働きに類似した機能を果たすことから、植物ホルモンとも呼ばれることもあります。 植物成長調整剤の主な種類には、オーキシン、ジベレリン、サイトカイニン、エチレン、アビシジン酸などが存在します。オーキシンは主に細胞の伸長を促進し、植物の茎や根の成長に寄与します。ジベレリンは種子の発芽や果実の成長を助ける物質であり、特に巨核状態の維持にも関与しています。サイトカイニンは細胞分裂を促進し、根の形成や葉の開花に寄与します。エチレンは成熟を促進するガス状のホルモンであり、収穫後の果実の熟成にも重要な役割を果たします。アビシジン酸は乾燥ストレス時に合成され、植物の生理機能を調整し、ストレスへの耐性を高める効果があります。 植物成長調整剤の用途は非常に広範で、農業から園芸、林業に至るまで幅広く活用されています。例えば、農業では、収穫量の増加や品質の向上、成長期間の短縮を目指して様々な成長調整剤が使用されています。オーキシンやジベレリンを用いることで果実のサイズを大きくしたり、サイトカイニンを利用して新しい葉の展開を促したりすることが可能です。また、環境にやさしい農業を推進するために、天然由来の植物成長調整剤も注目されています。 園芸の分野では、観賞植物や花卉の開花時期を調整するために使用されます。特定の成長調整剤を用いることで、時期を選んだ花の咲かせ方ができるため、商業的な観点からも需要があります。さらに、室内栽培や水耕栽培においては、限られた空間や資源の中で効率的に作物を育てるために、成長調整剤の利用は不可欠です。 関連技術としては、合成技術や生物工学が挙げられます。特に、遺伝子組み換え技術を用いることで、植物自体のホルモン合成能力を高める試みも行われています。これにより、持続可能な農業の実現や、さまざまな環境条件に適応した作物の開発が期待されています。また、ナノテクノロジーを用いた新しい成長調整剤の開発も進んでおり、効果的なオンデマンド供給が可能な製剤が模索されています。 最近では、環境への影響や持続可能性が重視されるようになり、有機農業に適した植物成長調整剤や環境に配慮した施用方法の研究も進んでいます。このような背景から、植物成長調整剤の役割は今後ますます重要になるでしょう。持続可能な農業と共生するために、これらの技術や理念を取り入れた植物成長調整剤の利用が期待されています。 |

