1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
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
3 エグゼクティブサマリー
4 日本の垂直農法市場 – はじめに
4.1 概要
4.2 市場ダイナミクス
4.3 業界動向
4.4 競合他社の動向
5 日本の垂直農法市場の展望
5.1 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
5.2 市場予測(2025年~2033年)
6 日本の垂直農法市場-コンポーネント別内訳
6.1 灌漑コンポーネント
6.1.1 概要
6.1.2 過去および現在の市場動向(2019~2024年)
6.1.3 市場予測(2025年~2033年)
6.2 照明
6.2.1 概要
6.2.2 過去と現在の市場動向(2019〜2024年)
6.2.3 市場予測(2025-2033年)
6.3 センサー
6.3.1 概要
6.3.2 過去と現在の市場動向(2019〜2024年)
6.3.3 市場予測(2025年〜2033年)
6.4 クライメートコントロール
6.4.1 概要
6.4.2 過去と現在の市場動向(2019〜2024年)
6.4.3 市場予測(2025年〜2033年)
6.5 建築材料
6.5.1 概要
6.5.2 歴史的・現在の市場動向(2019年〜2024年)
6.5.3 市場セグメンテーション
6.5.3.1 ガラス温室
6.5.3.2 プラスチック製温室
6.5.4 市場予測(2025年〜2033年)
6.6 その他
6.6.1 過去と現在の市場動向(2019年〜2024年)
6.6.2 市場予測(2025年~2033年)
7 日本の垂直農法市場 – 構造別内訳
7.1 ビル型垂直農場
7.1.1 概要
7.1.2 過去と現在の市場動向(2019~2024年)
7.1.3 市場予測(2025年~2033年)
7.2 コンテナ型垂直農場
7.2.1 概要
7.2.2 歴史的・現在の市場動向(2019~2024年)
7.2.3 市場予測(2025~2033年)
8 日本の垂直農法市場 – 成長メカニズム別ブレークアップ
8.1 水耕栽培
8.1.1 概要
8.1.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
8.1.3 市場予測(2025年~2033年)
8.2 エアロポニックス
8.2.1 概要
8.2.2 歴史的・現在の市場動向(2019〜2024年)
8.2.3 市場予測(2025年〜2033年)
8.3 アクアポニックス
8.3.1 概要
8.3.2 歴史的・現在の市場動向(2019~2024年)
8.3.3 市場予測(2025年~2033年)
9 日本の垂直農法市場-用途別内訳
9.1 屋内
9.1.1 概要
9.1.2 過去および現在の市場動向(2019年~2024年)
9.1.3 市場予測(2025年~2033年)
9.2 屋外
9.2.1 概要
9.2.2 過去と現在の市場動向(2019年〜2024年)
9.2.3 市場予測(2025年~2033年)
10 日本の垂直農法市場-地域別内訳
10.1 関東地域
10.1.1 概要
10.1.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
10.1.3 構成要素別市場構成比
10.1.4 構造別市場構成比
10.1.5 成長メカニズム別市場構成比
10.1.6 用途別市場ブレークアップ
10.1.7 主要プレイヤー
10.1.10 市場予測(2025年~2033年)
10.2 関西・近畿
10.2.1 概要
10.2.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
10.2.3 コンポーネント別市場構成比
10.2.4 構造別市場構成比
10.2.5 成長メカニズム別市場構成比
10.2.6 用途別市場ブレークアップ
10.2.7 主要プレイヤー
10.2.8 市場予測(2025年〜2033年)
10.3 中部・中部
10.3.1 概要
10.3.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
10.3.3 コンポーネント別市場構成比
10.3.4 構造別市場構成比
10.3.5 成長メカニズム別市場構成比
10.3.6 用途別市場ブレークアップ
10.3.7 主要プレイヤー
10.3.8 市場予測(2025年〜2033年)
10.4 九州・沖縄地域
10.4.1 概要
10.4.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
10.4.3 コンポーネント別市場構成比
10.4.4 構造別市場構成比
10.4.5 成長メカニズム別市場構成比
10.4.6 用途別市場ブレークアップ
10.4.7 主要プレイヤー
10.4.8 市場予測(2025年~2033年)
10.5 東北地域
10.5.1 概要
10.5.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
10.5.3 コンポーネント別市場構成比
10.5.4 構造別市場構成比
10.5.5 成長メカニズム別市場構成比
10.5.6 用途別市場ブレークアップ
10.5.7 主要プレイヤー
10.5.8 市場予測(2025年〜2033年)
10.6 中国地域
10.6.1 概要
10.6.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
10.6.3 コンポーネント別市場構成比
10.6.4 構造別市場構成比
10.6.5 成長メカニズム別市場構成比
10.6.6 用途別市場ブレークアップ
10.6.7 主要プレイヤー
10.6.8 市場予測(2025年〜2033年)
10.7 北海道地域
10.7.1 概要
10.7.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
10.7.3 コンポーネント別市場構成比
10.7.4 構造別市場構成比
10.7.5 成長メカニズム別市場構成比
10.7.6 用途別市場ブレークアップ
10.7.7 主要プレイヤー
10.7.8 市場予測(2025年~2033年)
10.8 四国地域
10.8.1 概要
10.8.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
10.8.3 コンポーネント別市場構成比
10.8.4 構造別市場構成比
10.8.5 成長メカニズム別市場構成比
10.8.6 用途別市場ブレークアップ
10.8.7 主要プレイヤー
10.8.8 市場予測(2025年~2033年)
11 日本の垂直農法市場 – 競争環境
11.1 概要
11.2 市場構造
11.3 市場プレイヤーのポジショニング
11.4 トップの勝利戦略
11.5 競争ダッシュボード
11.6 企業評価象限
12 主要プレーヤーのプロフィール
12.1 A社
12.1.1 事業概要
12.1.2 製品ポートフォリオ
12.1.3 事業戦略
12.1.4 SWOT分析
12.1.5 主要ニュースとイベント
12.2 B社
12.2.1 事業概要
12.2.2 製品ポートフォリオ
12.2.3 事業戦略
12.2.4 SWOT分析
12.2.5 主要ニュースとイベント
12.3 C社
12.3.1 事業概要
12.3.2 製品ポートフォリオ
12.3.3 事業戦略
12.3.4 SWOT分析
12.3.5 主要ニュースとイベント
12.4 D社
12.4.1 事業概要
12.4.2 製品ポートフォリオ
12.4.3 事業戦略
12.4.4 SWOT分析
12.4.5 主要ニュースとイベント
12.5 E社
12.5.1 事業概要
12.5.2 製品ポートフォリオ
12.5.3 事業戦略
12.5.4 SWOT分析
12.5.5 主要ニュースとイベント
13 日本の垂直農法市場 – 産業分析
13.1 推進要因
阻害要因
および機会
13.1.1 概要
13.1.2 推進要因
13.1.3 制止要因
13.1.4 機会
13.2 ポーターズファイブフォース分析
13.2.1 概要
13.2.2 買い手の交渉力
13.2.3 供給者の交渉力
13.2.4 競争の程度
13.2.5 新規参入の脅威
13.2.6 代替品の脅威
13.3 バリューチェーン分析
14 付録
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Japan Vertical Farming Market - Introduction
4.1 Overview
4.2 Market Dynamics
4.3 Industry Trends
4.4 Competitive Intelligence
5 Japan Vertical Farming Market Landscape
5.1 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
5.2 Market Forecast (2025-2033)
6 Japan Vertical Farming Market - Breakup by Component
6.1 Irrigation Component
6.1.1 Overview
6.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
6.1.3 Market Forecast (2025-2033)
6.2 Lighting
6.2.1 Overview
6.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
6.2.3 Market Forecast (2025-2033)
6.3 Sensor
6.3.1 Overview
6.3.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
6.3.3 Market Forecast (2025-2033)
6.4 Climate Control
6.4.1 Overview
6.4.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
6.4.3 Market Forecast (2025-2033)
6.5 Building Material
6.5.1 Overview
6.5.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
6.5.3 Market Segmentation
6.5.3.1 Glass Greenhouse
6.5.3.2 Plastic Greenhouse
6.5.4 Market Forecast (2025-2033)
6.6 Others
6.6.1 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
6.6.2 Market Forecast (2025-2033)
7 Japan Vertical Farming Market - Breakup by Structure
7.1 Building-Based Vertical Farms
7.1.1 Overview
7.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.1.3 Market Forecast (2025-2033)
7.2 Container-Based Vertical Farms
7.2.1 Overview
7.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.2.3 Market Forecast (2025-2033)
8 Japan Vertical Farming Market - Breakup by Growth Mechanism
8.1 Hydroponics
8.1.1 Overview
8.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.1.3 Market Forecast (2025-2033)
8.2 Aeroponics
8.2.1 Overview
8.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.2.3 Market Forecast (2025-2033)
8.3 Aquaponics
8.3.1 Overview
8.3.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.3.3 Market Forecast (2025-2033)
9 Japan Vertical Farming Market - Breakup by Application
9.1 Indoor
9.1.1 Overview
9.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
9.1.3 Market Forecast (2025-2033)
9.2 Outdoor
9.2.1 Overview
9.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
9.2.3 Market Forecast (2025-2033)
10 Japan Vertical Farming Market – Breakup by Region
10.1 Kanto Region
10.1.1 Overview
10.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
10.1.3 Market Breakup by Component
10.1.4 Market Breakup by Structure
10.1.5 Market Breakup by Growth Mechanism
10.1.6 Market Breakup by Application
10.1.7 Key Players
10.1.10 Market Forecast (2025-2033)
10.2 Kansai/Kinki Region
10.2.1 Overview
10.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
10.2.3 Market Breakup by Component
10.2.4 Market Breakup by Structure
10.2.5 Market Breakup by Growth Mechanism
10.2.6 Market Breakup by Application
10.2.7 Key Players
10.2.8 Market Forecast (2025-2033)
10.3 Central/ Chubu Region
10.3.1 Overview
10.3.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
10.3.3 Market Breakup by Component
10.3.4 Market Breakup by Structure
10.3.5 Market Breakup by Growth Mechanism
10.3.6 Market Breakup by Application
10.3.7 Key Players
10.3.8 Market Forecast (2025-2033)
10.4 Kyushu-Okinawa Region
10.4.1 Overview
10.4.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
10.4.3 Market Breakup by Component
10.4.4 Market Breakup by Structure
10.4.5 Market Breakup by Growth Mechanism
10.4.6 Market Breakup by Application
10.4.7 Key Players
10.4.8 Market Forecast (2025-2033)
10.5 Tohoku Region
10.5.1 Overview
10.5.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
10.5.3 Market Breakup by Component
10.5.4 Market Breakup by Structure
10.5.5 Market Breakup by Growth Mechanism
10.5.6 Market Breakup by Application
10.5.7 Key Players
10.5.8 Market Forecast (2025-2033)
10.6 Chugoku Region
10.6.1 Overview
10.6.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
10.6.3 Market Breakup by Component
10.6.4 Market Breakup by Structure
10.6.5 Market Breakup by Growth Mechanism
10.6.6 Market Breakup by Application
10.6.7 Key Players
10.6.8 Market Forecast (2025-2033)
10.7 Hokkaido Region
10.7.1 Overview
10.7.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
10.7.3 Market Breakup by Component
10.7.4 Market Breakup by Structure
10.7.5 Market Breakup by Growth Mechanism
10.7.6 Market Breakup by Application
10.7.7 Key Players
10.7.8 Market Forecast (2025-2033)
10.8 Shikoku Region
10.8.1 Overview
10.8.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
10.8.3 Market Breakup by Component
10.8.4 Market Breakup by Structure
10.8.5 Market Breakup by Growth Mechanism
10.8.6 Market Breakup by Application
10.8.7 Key Players
10.8.8 Market Forecast (2025-2033)
11 Japan Vertical Farming Market – Competitive Landscape
11.1 Overview
11.2 Market Structure
11.3 Market Player Positioning
11.4 Top Winning Strategies
11.5 Competitive Dashboard
11.6 Company Evaluation Quadrant
12 Profiles of Key Players
12.1 Company A
12.1.1 Business Overview
12.1.2 Product Portfolio
12.1.3 Business Strategies
12.1.4 SWOT Analysis
12.1.5 Major News and Events
12.2 Company B
12.2.1 Business Overview
12.2.2 Product Portfolio
12.2.3 Business Strategies
12.2.4 SWOT Analysis
12.2.5 Major News and Events
12.3 Company C
12.3.1 Business Overview
12.3.2 Product Portfolio
12.3.3 Business Strategies
12.3.4 SWOT Analysis
12.3.5 Major News and Events
12.4 Company D
12.4.1 Business Overview
12.4.2 Product Portfolio
12.4.3 Business Strategies
12.4.4 SWOT Analysis
12.4.5 Major News and Events
12.5 Company E
12.5.1 Business Overview
12.5.2 Product Portfolio
12.5.3 Business Strategies
12.5.4 SWOT Analysis
12.5.5 Major News and Events
13 Japan Vertical Farming Market - Industry Analysis
13.1 Drivers
Restraints
and Opportunities
13.1.1 Overview
13.1.2 Drivers
13.1.3 Restraints
13.1.4 Opportunities
13.2 Porters Five Forces Analysis
13.2.1 Overview
13.2.2 Bargaining Power of Buyers
13.2.3 Bargaining Power of Suppliers
13.2.4 Degree of Competition
13.2.5 Threat of New Entrants
13.2.6 Threat of Substitutes
13.3 Value Chain Analysis
14 Appendix
| ※参考情報 垂直農法とは、従来の農業の形態とは異なり、スペースを効率的に利用して作物を育てる技術のことを指します。都市部における人口集中や、農地不足の問題を解決する手段として注目されています。垂直農法では、ビルのように複数の層を重ねて作物を栽培するため、土地の使用効率が高まります。 垂直農法の種類はいくつかあります。まず、技術的なアプローチによる分類として、土を使う方法と土を使用しない方法があります。土を使用する方法では、栽培床に土壌を利用し、植物が必要な栄養分を吸収します。一方、土を使用しない方法には水耕栽培やエアロポニクスが含まれます。水耕栽培では、水溶液中に栄養を溶かして育てる方法で、効率的に栄養を供給できるのが特徴です。エアロポニクスは、根を湿った空気にさらさせる方法で、水や肥料の使用を最小限に抑えることができます。 さらに、垂直農法は育成環境を調整することで、年間を通して安定した生産が可能です。LED照明を使った光合成の促進、温度や湿度の管理、二酸化炭素濃度の調整など、高度な環境制御技術が重要な要素となります。このようなシステムを導入することで、気候変動や季節に左右されることなく、高品質の作物を生産できるのです。 また、垂直農法の用途は多岐にわたります。都市部での新鮮な野菜や果物の供給、食料安全保障の確保、さらには農薬や化学肥料の使用を抑えることから、持続可能な農業の一環としても注目されています。特に都市農業として、新鮮な食材を地元で生産できるため、輸送コストの削減やフードマイレージの低減にも寄与します。 垂直農法には、関連する技術も多く含まれています。自動化技術やIoT(モノのインターネット)、さらには人工知能(AI)の活用が進んでおり、作物の生育状況をリアルタイムでモニタリングし、最適な環境を提供することができます。センサーを用いたデータ収集により、植物が必要とする水や栄養分を適切に管理することが可能です。これにより、無駄な資源の使用を減らし、効率的な生産が実現されます。 また、垂直農法は環境への負荷軽減にも貢献します。従来の農業では広大な土地を必要とし、水や農薬の使用量も多くなる傾向がありますが、垂直農法ではこれらを大幅に削減することができます。特に水の使用量に関しては、従来の農業に比べて90%以上の削減が可能とされています。これにより、水資源の有効活用が図られます。 垂直農法に伴う課題も存在します。エネルギーコストや初期投資が高いことが一つのハードルとなります。特にLED照明などの先進技術を導入する場合、初期費用が大きくなるため、商業化には高い技術力と資本が必要です。また、全自動化や技術依存が進むことで、人的能力の開発や雇用問題も懸念されています。 しかし、これらの課題を克服するための研究と実践は進んでおり、日々新しい技術やモデルが開発されています。最近では、地域コミュニティとの連携による小規模な垂直農法の実験や、企業による大型施設の建設が進行中であり、将来的な普及が期待されています。これにより、都市での食料供給を安定させ、持続可能な社会の実現に寄与することが可能となるでしょう。 このように、垂直農法はさまざまな側面から見ることができる新しい農業の形態です。都市の効率的な活用、新鮮な食材の安定供給、環境負荷の軽減、そしてテクノロジーの進化が地域社会や農業の未来を変える可能性を秘めています。今後もこの分野の発展が続くことが期待されます。 |
*** 免責事項 ***
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