目次
1. 方法論とスコープ
1.1. 調査方法
1.2. 調査目的と調査範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブ・サマリー
3.1. タイプ別スニペット
3.2. 作物タイプ別スニペット
3.3. 技術別スニペット
3.4. エンドユーザー別スニペット
3.5. 地域別スニペット
4. ダイナミクス
4.1. 影響要因
4.1.1. 推進要因
4.1.1.1. 病害虫管理に対する需要の高まり
4.1.1.2. 農業生産性の上昇
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1. 作物特有の制約
4.1.3. 機会
4.1.4. 影響分析
5. 産業分析
5.1. ポーターのファイブフォース分析
5.2. サプライチェーン分析
5.3. 価格分析
5.4. 規制分析
5.5. DMI意見
6. COVID-19分析
6.1. COVID-19の分析
6.1.1. COVID以前のシナリオ
6.1.2. COVID中のシナリオ
6.1.3. COVID後のシナリオ
6.2. COVID中の価格ダイナミクス-19
6.3. 需給スペクトラム
6.4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
6.5. メーカーの戦略的取り組み
6.6. 結論
7. タイプ別
7.1. はじめに
7.1.1. 市場規模分析と前年比成長率分析(%), タイプ別
7.1.2. 市場魅力度指数、タイプ別
7.2. 耐虫性
7.2.1. はじめに
7.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
7.3. 耐性除草剤
7.4. ウイルス耐性
7.5. 耐バクテリア性
7.6. その他
8. 作物タイプ別
8.1. はじめに
8.1.1. 作物タイプ別市場規模分析および前年比成長率分析(%)。
8.1.2. 市場魅力度指数(作物タイプ別
8.2. トウモロコシ
8.2.1. 序論
8.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析 (%)
8.3. 大豆
8.4. 綿花
8.5. ジャガイモ
8.6. プラム
8.7. その他
9. 技術別
9.1. 導入
9.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 技術別
9.1.2. 市場魅力度指数, 技術別
9.2. 遺伝子工学
9.2.1. はじめに
9.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
9.3. RNA干渉
9.4. その他
10. エンドユーザー別
10.1. はじめに
10.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
10.1.2. 市場魅力度指数、エンドユーザー別
10.2. 小規模農場
10.2.1. 序論
10.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
10.3. 大規模農場
10.4. 園芸
10.5. その他
11. 地域別
11.1. はじめに
11.1.1. 地域別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
11.1.2. 市場魅力度指数、地域別
11.2. 北米
11.2.1. 序論
11.2.2. 主な地域別動向
11.2.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
11.2.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 作物タイプ別
11.2.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 技術別
11.2.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
11.2.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
11.2.7.1. 米国
11.2.7.2. カナダ
11.2.7.3. メキシコ
11.3. ヨーロッパ
11.3.1. はじめに
11.3.2. 主な地域別動向
11.3.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
11.3.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 作物タイプ別
11.3.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 技術別
11.3.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
11.3.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
11.3.7.1. ドイツ
11.3.7.2. イギリス
11.3.7.3. フランス
11.3.7.4. イタリア
11.3.7.5. ロシア
11.3.7.6. その他のヨーロッパ
11.4. 南米
11.4.1. はじめに
11.4.2. 地域別主要市場
11.4.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
11.4.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 作物タイプ別
11.4.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 技術別
11.4.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
11.4.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
11.4.7.1. ブラジル
11.4.7.2. アルゼンチン
11.4.7.3. その他の南米地域
11.5. アジア太平洋
11.5.1. はじめに
11.5.2. 主な地域別ダイナミクス
11.5.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
11.5.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 作物タイプ別
11.5.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 技術別
11.5.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
11.5.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
11.5.7.1. 中国
11.5.7.2. インド
11.5.7.3. 日本
11.5.7.4. オーストラリア
11.5.7.5. その他のアジア太平洋地域
11.6. 中東・アフリカ
11.6.1. 序論
11.6.2. 主な地域別動向
11.6.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
11.6.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 作物タイプ別
11.6.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 技術別
11.6.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
12. 競合情勢
12.1. 競争シナリオ
12.2. 市場ポジショニング/シェア分析
12.3. M&A分析
13. 企業プロフィール
13.1. プロファームグループ
13.1.1. 会社概要
13.1.2. 製品ポートフォリオと内容
13.1.3. 財務概要
13.1.4. 主な展開
13.2. バイエル
13.3. シンジェンタ
13.4. コルテバ
13.5. サーティスUSA L.L.C.
13.6. バレンタ・バイオサイエンス
13.7. FMCコーポレーション
13.8. ノボザイムズ
13.9. Nufarm US
13.10. アメリカン・グループ・ゴーワン・エルエルシー
リストは網羅的ではない
14. 付録
14.1. 会社概要とサービス
14.2. お問い合わせ
| ※参考情報 植物導入保護剤(PIP)は、植物の遺伝子組換え技術を利用して、作物自体が病害虫に対して抵抗性を持つようにするための農薬の一種です。PIPは、植物の細胞内に導入された遺伝子によって、特定の病原体や害虫に対する防御メカニズムを発現させます。この技術により、従来型の農薬を散布することなしに、作物は自ら防御することが可能になります。 PIPの種類には、主にバイオマス製品、遺伝子導入型防御因子、そして収穫物の貯蔵に関連する因子が含まれます。具体的には、病害抵抗性遺伝子を組み込んだ作物が含まれ、例えば、バチルス属の微生物由来の遺伝子や、植物自身の天然の防御物質を利用したものが挙げられます。これにより、特定の細菌や真菌、さらには昆虫に対する抵抗力が向上し、全体として農作物の生産性を高めることが期待されます。 PIPの用途は多岐にわたります。最も一般的な用途は、主に農業における病害虫防除です。これにより、農薬の使用を減少させることができ、環境への負荷を軽減することができると同時に、作物の品質や収量を向上させることが可能になります。また、特に遺伝子組換え技術が進化することで、従来型の農作物では実現できなかった特性を持つ新しい品種を開発するための基盤ともなります。たとえば、耐寒性や干ばつ耐性を持つ作物の開発が進められています。 関連技術としては、遺伝子組換え技術が挙げられます。この技術は、特定の遺伝子を植物の細胞に組み込むことで、その植物が持つ特性を改変したり、強化したりすることを可能にします。例えば、遺伝子操作によって、作物に対する特定の病原体の抵抗性を持たせたり、成長を促進させたりすることができます。この技術の進化は、PIPの特性や効果を向上させる上で非常に重要です。 また、PIPの開発には、分子育種やCRISPR技術などの先端技術が利用されています。分子育種は、特定の遺伝子座をターゲットにして作物の特性を強化する手法であり、迅速に特定の特性を持つ品種を作成することが可能です。一方、CRISPR技術は、非常に精密に遺伝子の編集を行うことができるため、従来の遺伝子組換え技術に比べて、高い特異性と効率を持っています。これにより、PIPの性能をさらに進化させることが期待されています。 PIPの導入は、農業における生産効率を向上させるだけでなく、持続可能な農業の実現にも寄与します。従来型の化学農薬に依存することなく、生物学的な方法で害虫や病気から作物を守ることができるため、農薬使用量を減少させ、環境保護にもつながります。また、消費者にとっても、安全で栄養価の高い作物の供給が可能になり、食の安全性が向上することが期待されています。 しかしながら、PIPの導入には慎重な検討が求められます。遺伝子組換え技術に対する抵抗感を持つ消費者も多く、また生態系への影響についても懸念があるため、社会的な合意形成が重要です。このため、持続可能な農業の実現に向けた包括的なアプローチが求められるのです。 PIPは、農業の未来において重要な役割を果たす可能性がありますが、その実現には技術的な発展だけでなく、倫理的、社会的な視点をも考慮したバランスの取れた政策が不可欠です。これにより、農業を通じて持続可能な社会を築いていくことが期待されています。 |
❖ 世界の植物導入保護剤(PIP)市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・植物導入保護剤(PIP)の世界市場規模は?
→DataM Intelligence社は2022年の植物導入保護剤(PIP)の世界市場規模を1億2,010万米ドルと推定しています。
・植物導入保護剤(PIP)の世界市場予測は?
→DataM Intelligence社は2030年の植物導入保護剤(PIP)の世界市場規模を2億4,107万米ドルと予測しています。
・植物導入保護剤(PIP)市場の成長率は?
→DataM Intelligence社は植物導入保護剤(PIP)の世界市場が2023年~2030年に年平均9.1%成長すると予測しています。
・世界の植物導入保護剤(PIP)市場における主要企業は?
→DataM Intelligence社は「Pro Farm Group Inc., Bayer AG, Syngenta, Corteva., Certis USA L.L.C., Valent BioSciences, FMC Corporation, Novozymes, Nufarm US, and American group Gowan LLC. ...」をグローバル植物導入保護剤(PIP)市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

