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)とは、遺伝子組み換え作物に組み込まれた保護剤のことを指します。これらは植物の細胞内で生成され、害虫や病気から植物を守る役割を果たします。PIPは、化学的な農薬に依存することなく、作物自体が抵抗力を持つことを可能にします。 PIPには主に以下のような種類があります。第一に、抗虫剤として使用されるものがあります。例えば、Btタンパク質と呼ばれるものは、特定の害虫に対して感染力を持ち、これにより植物が食害を受けるのを防ぎます。BtトウモロコシやBt綿花などがこのタイプに該当します。次に、病原体に対抗するためのPIPも存在します。これには、ウイルスや細菌に対する抵抗性を持つ遺伝子が挿入された作物が含まれます。 PIPの応用は多岐にわたります。農業分野では、PIPを用いることで、農薬の使用量を減少させることができます。これにより環境への負荷が軽減されるだけでなく、農業従事者の健康リスクも軽減されると期待されています。また、生産性向上にも寄与するため、経済的な利益も享受できます。一方で、PIP作物は限られた地域や条件下で最も効果を発揮するため、地域の生態系に対する影響を考慮する必要があります。 関連技術としては、遺伝子操作やバイオテクノロジーが挙げられます。これらの技術を用いることで、特定の遺伝子を導入したり、既存の遺伝子を改変することが可能になります。例えば、CRISPR技術は、特定の遺伝子を精密に編集することで、より効果的なPIP作物の開発に寄与しています。また、ゲノム編集された作物は、従来の遺伝子組み換え技術に比べて、より迅速に新たな品種を作り出すことができ、市場における需要に応じた開発が可能になります。 PIPに関する規制も重要な側面です。多くの国では、PIP作物が商業化される前に厳格な審査が行われます。これにより、安全性や環境への影響が評価され、消費者の健康も守られるよう配慮されています。しかし規制が厳しいことから、商業化までに長い時間がかかることもあり、これが研究開発を遅らせる要因となることもあります。 消費者の意識の高まりも、PIPの市場に影響を与えています。安全性や環境保全に対する懸念から、遺伝子組み換え作物を避ける消費者もいます。このような状況下で、PIP作物の開発者は、透明性のある情報公開や消費者教育に努めることが求められます。 最後に、PIPの将来の展望ですが、持続可能な農業が求められる現代において、PIP技術はますます重要な役割を果たすと考えられます。気候変動や人口増加に伴う食糧供給の問題に対して、PIPは有効な解決策の一つとなる可能性があります。技術の進歩により、より効果的で安全なPIP作物が開発されることで、持続可能な農業の推進に寄与し、世界中の食糧安全保障を強化することが期待されます。これにより、将来的にはPIP作物が農業経営において一般的な存在となる可能性があります。 |
*** 植物導入保護剤(PIP)の世界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%成長すると展望しています。
・世界の植物導入保護剤(PIP)市場における主要プレイヤーは?
→「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. ...」を植物導入保護剤(PIP)市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※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、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
*** 免責事項 ***
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