市場動向:
推進要因:
企業の持続可能性への取り組みの拡大
食品、飲料、農業関連企業は、サプライチェーン全体におけるネットゼロ目標、生物多様性の回復、土壌健康の改善に取り組んでいます。これらの取り組みにより、組織は炭素固定と資源効率を促進する先進的な農業技術への投資を迫られています。大企業は農家と連携し、デジタル監視・分析ツールを活用した再生農業の実践を推進しています。持続可能な調達製品に対する消費者需要が、企業の説明責任をさらに強化しています。トレーサビリティとESG報告要件が、農場レベルでの技術導入を加速させています。サステナビリティがブランド価値の中核となるにつれ、再生農業技術は長期的な勢いを増しています。
抑制要因:
統一基準の欠如
定義、認証基準、測定方法論の差異が、関係者の間で混乱を生んでいます。農家と技術提供者は、異なる地域や作物において一貫した成果を示すことに課題を抱えています。土壌炭素、生物多様性、水効率に関する標準化された指標の欠如は、検証と報告を複雑にしております。この断片化は投資家の信頼を制限し、大規模導入を遅らせます。中小規模の事業者は、複数の地域枠組みに自社ソリューションを適合させることに苦労しております。
機会:
デジタルツインと予測モデリング
デジタルツイン技術と予測モデリングは、再生農業システムにとって重要な成長機会を提供します。これらのツールは農場生態系の仮想シミュレーションを可能にし、農家が投入物と実践をリアルタイムで最適化することを可能にします。予測分析は土壌健康の傾向、作物収量、気候リスクをより正確に予測するのに役立ちます。AI、衛星画像、IoTセンサーの統合は、大規模な意思決定効率を向上させます。デジタルツインは炭素固定や再生成果に向けたシナリオ計画も支援します。農業関連企業はこれらの技術を活用し、サプライチェーンのレジリエンスとサステナビリティ報告を改善しています。
脅威:
データプライバシーと所有権に関する懸念
農家の方々は、農場で生成されたデータを誰が管理し、収益化するのかについて懸念を強めています。クラウドプラットフォーム、AI分析、サードパーティサービスプロバイダーの利用は、サイバーセキュリティリスクを高めます。不明確なデータガバナンスの枠組みは、特に小規模農家における技術導入を妨げます。地域間の規制格差は、データ共有契約をさらに複雑にします。データ悪用や漏洩が発生した場合、企業は評判リスクに直面します。
COVID-19の影響:
COVID-19パンデミックは、サプライチェーンの混乱やプロジェクト展開の遅延を通じて、再生農業技術市場に打撃を与えました。ロックダウンにより、農業資材・機器・現場技術支援へのアクセスが制限されました。しかし、この危機はレジリエントで持続可能な食料システムの重要性を浮き彫りにしました。リモートセンシングや農場管理プラットフォームなどのデジタルツールは、パンデミック中に普及が進みました。政府や機関は、復興戦略の一環として持続可能な農業への注力を強化しました。パンデミック後、気候変動対策型および再生型イニシアチブへの資金提供が拡大しました。
予測期間中、アグロフォレストリー分野が最大の規模を占めると予想されます
アグロフォレストリー分野は、土壌肥沃度、生物多様性、炭素固定の改善における実証済みの利点に牽引され、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。アグロフォレストリーシステムは樹木と作物・家畜を統合し、生態系の回復力を高めます。高度なモニタリング技術が、最適化された土地利用計画と生産性測定を支援します。政府やNGOは、インセンティブやサステナビリティプログラムを通じてアグロフォレストリーを積極的に推進しています。企業は、アグロフォレストリーに基づくサプライチェーンから原材料を調達する傾向が強まっています。
食品・飲料企業セグメントは、予測期間中に最も高いCAGR(年平均成長率)を示すと予想されます
予測期間において、食品・飲料企業セグメントは最も高い成長率を示すと予測されます。持続可能性目標達成への圧力の高まりが、これらの企業に再生型農業技術の迅速な導入を促しています。各ブランドはサプライヤーネットワーク全体で、デジタルトレーサビリティと土壌健康モニタリングツールへの投資を進めています。再生型調達により気候リスクの軽減と原材料供給の安定化が図られます。環境配慮型製品に対する消費者の選好が、導入率をさらに強化しています。アグリテック企業との戦略的提携が、イノベーション展開を加速させています。
最大のシェアを占める地域:
予測期間中、北米地域は精密農業およびデジタル農業ソリューションの強力な導入により、最大の市場シェアを維持すると予想されます。先進的なアグリテック企業や機関の存在がイノベーションを加速させています。政府プログラムは土壌の健康、カーボンファーミング、持続可能な土地管理を推進しています。大規模な商業農場は技術統合の迅速化を促進します。企業による持続可能性への取り組みは地域全体で高度に発展しています。
最高CAGRを示す地域:
予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。急速な人口増加により、持続可能で回復力のある食料生産システムの必要性が高まっています。各国政府は土壌劣化と気候変動への脆弱性に対処するため、再生型農業の実践を推進しています。リモートセンシングやモバイルベースの農場ソリューションにおける技術進歩がアクセスを拡大しています。小規模農家向けのデジタルプラットフォームが新興経済国全体での導入を促進しています。国際的な投資とパートナーシップが市場発展を加速させています。
市場の主要プレイヤー
再生農業技術市場の主要プレイヤーには、Cargill, Incorporated, CIBO Technologies, Indigo Ag, Inc., Soil Capital, Carbon Robotics, Corteva Agriscience, Ecorobotix SA, Danone S.A., Terramera Inc., General Mills, Inc., Continuum Ag, Ruumi, Aker Technologies, Inc., Biotrex, SATELLIGENCE.などが含まれます。
主な動向:
2026年1月、アカー・ソリューションズはエクイノール社との間で長期保守・改修枠組み契約を締結しました。アカー・ソリューションズはエクイノール社から複数の5年間枠組み契約を獲得しています。本契約に基づき、アカー・ソリューションズはノルウェー大陸棚(NCS)およびノルウェー国内の各種資産に対し、保守・改修サービスを提供します。
2025年10月、マース社とカーギル社は、ポーランドにおける5件の仮想電力購入契約(PPA)を通じ、224MWac*を超える新規再生可能エネルギー容量の開発を促進すると発表いたしました。これらのPPAは、ヨーロッパで最も急成長している独立系再生可能エネルギー生産者の一つであるゴールデンピークス・キャピタル社と締結されました。
対象となる実践種類:
• アグロフォレストリー
• 被覆作物栽培
• 不耕起・低耕起栽培
• 輪作
• シルボパストラル
• 総合的計画放牧
• 水産養殖
• 堆肥化・土壌改良
• バイオチャール生産・利用
対象となる農場規模:
• 小規模農場
• 中規模農場
• 大規模農場
対象技術:
• 土壌および作物管理技術
• デジタルプラットフォームおよび分析ツール
• センサー、IoT、および遠隔監視デバイス
• ロボット農業システム
• バイオ肥料および生物学的投入物
• 炭素測定および認証技術
• アドバイザリーおよび農学ソフトウェア
対象用途:
• 土壌健康管理
• 炭素隔離および炭素クレジット
• 水管理
• 生物多様性および生息地支援
• 栄養循環の最適化
• リスクおよび収穫量の管理
• その他のアプリケーション
対象エンドユーザー:
• 個人農家および小規模農家
• 大規模農場運営者
• 農業協同組合
• アグリビジネス企業
• 食品・飲料会社
• 研究機関および NGO
• 政府および公共機関
• その他のエンドユーザー
目次
1 エグゼクティブサマリー
2 序文
2.1 要約
2.2 ステークホルダー
2.3 研究範囲
2.4 研究方法論
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データ検証
2.4.4 研究アプローチ
2.5 研究情報源
2.5.1 一次情報源
2.5.2 二次情報源
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 技術分析
3.7 アプリケーション分析
3.8 エンドユーザー分析
3.9 新興市場
3.10 Covid-19の影響
4 ポートの5つの力分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 購入者の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競合企業の競争
5 実践種類別グローバル再生農業技術市場
5.1 はじめに
5.2 アグロフォレストリー
5.3 被覆作物栽培
5.4 不耕起・低耕起
5.5 輪作
5.6 シルボパストゥール(森林放牧)
5.7 ホリスティック・プランニング・グレイジング(総合的計画放牧)
5.8 養殖業
5.9 堆肥化及び土壌改良
5.10 バイオチャール生産及び利用
6 世界の再生農業技術市場、農場規模別
6.1 はじめに
6.2 小規模農場
6.3 中規模農場
6.4 大規模農場
7 技術別グローバル再生農業技術市場
7.1 はじめに
7.2 土壌・作物管理技術
7.3 デジタルプラットフォーム・分析ツール
7.4 センサー、IoT・遠隔監視装置
7.5 ロボット農業システム
7.6 バイオ肥料及び生物学的投入物
7.7 炭素測定及び認証技術
7.8 アドバイザリー及び農学ソフトウェア
8 用途別グローバル再生農業技術市場
8.1 はじめに
8.2 土壌健康管理
8.3 炭素固定及び炭素クレジット
8.4 水管理
8.5 生物多様性および生息地サポート
8.6 栄養循環の最適化
8.7 リスクおよび収穫高管理
8.8 その他の用途
9 エンドユーザー別グローバル再生農業技術市場
9.1 はじめに
9.2 個人農家および小規模農家
9.3 大規模農場運営者
9.4 農業協同組合
9.5 アグリビジネス企業
9.6 食品・飲料
9.7 研究機関および NGO
9.8 政府および公共部門機関
9.9 その他のエンドユーザー
10 地域別グローバル再生農業技術市場
10.1 はじめに
10.2 北米
10.2.1 アメリカ
10.2.2 カナダ
10.2.3 メキシコ
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.2 英国
10.3.3 イタリア
10.3.4 フランス
10.3.5 スペイン
10.3.6 その他のヨーロッパ諸国
10.4 アジア太平洋地域
10.4.1 日本
10.4.2 中国
10.4.3 インド
10.4.4 オーストラリア
10.4.5 ニュージーランド
10.4.6 韓国
10.4.7 アジア太平洋地域その他
10.5 南アメリカ
10.5.1 アルゼンチン
10.5.2 ブラジル
10.5.3 チリ
10.5.4 南アメリカその他
10.6 中東・アフリカ
10.6.1 サウジアラビア
10.6.2 アラブ首長国連邦(UAE)
10.6.3 カタール
10.6.4 南アフリカ
10.6.5 中東・アフリカその他の地域
11 主要な動向
11.1 協定、提携、協力関係、合弁事業
11.2 買収・合併
11.3 新製品発売
11.4 事業拡大
11.5 その他の主要戦略
12 企業プロファイリング
12.1 カーギル・インコーポレイテッド
12.2 CIBO技術
12.3 インディゴ・アグ・インク
12.4 ソイル・キャピタル
12.5 カーボン・ロボット
12.6 コルテバ・アグリサイエンス
12.7 エコロボティックス社
12.8 ダノン社
12.9 テラメラ社
12.10 ジェネラル・ミルズ社
12.11 コンティニュアム・アグ
12.12 ルミ
12.13 アーカー・テクノロジーズ社
12.14 Biotrex
12.15 SATELLIGENCE
表一覧
1 地域別グローバル再生農業技術市場見通し(2024-2032年)(百万ドル)
2 実践種類別グローバル再生農業技術市場見通し(2024-2032年)(百万ドル)
3 世界の再生農業技術市場の見通し、アグロフォレストリー別(2024-2032年)(百万ドル)
4 世界の再生農業技術市場の見通し、被覆作物別(2024-2032年)(百万ドル)
5 世界の再生農業技術市場の見通し、不耕起・減耕起別(2024-2032年) (百万ドル)
6 世界の再生農業技術市場の見通し:輪作別(2024-2032年)(百万ドル)
7 世界の再生農業技術市場の見通し:森林牧草地別(2024-2032年)(百万ドル)
8 グローバル再生農業技術市場見通し:総合的計画放牧別(2024-2032年)(百万ドル)
9 グローバル再生農業技術市場見通し:水産養殖別(2024-2032年)(百万ドル)
10 堆肥化・土壌改良剤別グローバル再生農業技術市場見通し(2024-2032年)(百万ドル)11 バイオチャール生産・利用別グローバル再生農業技術市場見通し(2024-2032年)(百万ドル)
12 世界の再生農業技術市場見通し:農場規模別(2024-2032年)(百万ドル)
13 世界の再生農業技術市場見通し:小規模農場別(2024-2032年)(百万ドル)
14 世界の再生農業技術市場見通し:中規模農場別(2024-2032年) (百万ドル)
15 大規模農場別グローバル再生農業技術市場見通し(2024-2032年)(百万ドル)
16 技術別グローバル再生農業技術市場見通し(2024-2032年)(百万ドル)
17 土壌・作物管理技術別グローバル再生農業技術市場見通し(2024-2032年)(百万ドル)
18 デジタルプラットフォーム・分析ツール別グローバル再生農業技術市場見通し(2024-2032年)(百万ドル)
19 世界の再生農業技術市場見通し:センサー、IoT及び遠隔監視デバイス別(2024-2032年)(百万ドル)
20 世界の再生農業技術市場見通し:ロボット農業システム別(2024-2032年)(百万ドル)
21 バイオ肥料・生物学的投入物別:世界の再生農業技術市場見通し(2024-2032年)(百万ドル)
22 炭素測定・認証技術別:世界の再生農業技術市場見通し(2024-2032年)(百万ドル)
23 グローバル再生農業技術市場展望:アドバイザリー・農学ソフトウェア別(2024-2032年)(百万ドル)
24 グローバル再生農業技術市場展望:用途別(2024-2032年)(百万ドル)
25 グローバル再生農業技術市場展望:土壌健康管理別(2024-2032年) (百万ドル)
26 世界の再生農業技術市場見通し:炭素隔離・炭素クレジット別(2024-2032年)(百万ドル)
27 世界の再生農業技術市場見通し:水管理別(2024-2032年)(百万ドル)
28 世界の再生農業技術市場見通し:生物多様性・生息地支援別(2024-2032年)(百万ドル)
29 世界の再生農業技術市場見通し:栄養循環最適化別(2024-2032年)(百万ドル)
30 リスク・収量管理分野における世界再生農業技術市場の見通し(2024-2032年)(百万ドル)
31 その他の用途分野における世界再生農業技術市場の見通し(2024-2032年)(百万ドル)
32 エンドユーザー別(2024-2032)の世界の再生農業技術市場の展望(百万ドル)
33 個人農家および小規模農家別(2024-2032)の世界の再生農業技術市場の展望(百万ドル)
34 大規模農場事業者別、世界の再生農業技術市場の展望(2024-2032)(百万ドル)
35 農業協同組合別、世界の再生農業技術市場の展望(2024-2032)(百万ドル)
36 農業関連企業による世界の再生農業技術市場の展望(2024-2032)(百万ドル)
37 食品・飲料による世界の再生農業技術市場の展望(2024-2032)(百万ドル
38 研究機関および NGO による世界の再生農業技術市場の展望(2024-2032)(百万ドル
39 政府・公共機関別グローバル再生農業技術市場見通し(2024-2032年)(百万ドル)
40 その他エンドユーザー別グローバル再生農業技術市場見通し(2024-2032年)(百万ドル)
| ※参考情報 再生農業技術は、土壌の健康と生態系の回復を重視した農業手法で、持続可能な農業の推進を目的としています。この技術は、環境への影響を最小限に抑えながら、農業生産を行うための新しいアプローチを提供します。その核心には、土壌の質を改善し、農業生産の安全性を高めることが含まれています。 再生農業技術にはいくつかの種類があります。まず、一つ目は「土壌管理」です。健康な土壌を育成するためには、土壌の物理的・化学的な特性を理解し、適切な施肥や耕作方法を選択することが重要です。これにより、微生物活動が活発になり、土壌中の栄養素が効率的に利用されるようになります。 次に、「作物多様性」が重要な要素です。 monoculture(単作)から脱却し、異なる作物を交互に栽培することで、害虫や病気のリスクを軽減し、生態系全体の安定性を向上させることができます。多様な作物は、より多くの栄養素を土壌にもたらし、土壌の質を向上させます。 また、再生農業技術の中では「カバークロッピング」も広く採用されています。カバークロッピングとは、主要な作物の収穫後にその土壌を覆うように植える植物のことです。これにより、土壌の浸食を防ぎ、水分を保持する役割を果たすとともに、土壌中の栄養素の流出を防ぎます。 「コンポスティング」も再生農業技術の重要な要素です。農業残渣や有機物を堆積させて腐敗させることでハイレベルな肥料を得ることができます。この自然な肥料は、化学肥料の使用を減少させ、土壌の微生物群を活性化させる効果があります。 さらに、「水管理」も欠かせません。水分管理は、過剰な水や不足を避け、土壌を最適な状態に保つために重要です。例えば、雨水を貯留し、必要な時に利用することで水の使用効率を向上させる方法があります。このような水の使い方は、持続可能な農業を実現するために役立ちます。 再生農業技術の用途は多岐にわたります。まず、食品生産の向上があります。健康な土壌から生産された作物は、栄養価が高く、農薬の使用を減らすことができるため、農業の持続可能性へとつながります。また、再生農業は気候変動への対策としても注目されており、炭素を土壌に固定する働きがあるため、温室効果ガスの削減にも寄与します。 この技術は、農業の生産性を向上させるだけでなく、地域の生態系や水資源の保全にも貢献します。土壌の改善は、農業のみならず、周囲の生態系全体に良い影響を与えます。これによって、農業の環境負荷を低減し、持続的な未来を築くことが可能になります。 関連技術としては、情報技術やセンサー技術の活用が挙げられます。これらの技術を用いることで、農業の現場におけるデータ収集や分析が行いやすくなります。センサーを使って土壌の水分量や栄養素のレベルをリアルタイムで測定し、その結果に基づいて適切な施肥や水分管理を行うことで、農業の効率を向上させることができます。このように、再生農業技術は、さまざまな関連技術と連携することで、その効果をさらに高めることができます。 最後に、再生農業技術は単なる農業の手法以上の意義を持っています。これは、地球環境を守るための新しいアプローチであり、持続可能な農業の未来を見据えた革新的な技術です。人類が直面するさまざまな課題に対して、再生農業技術は解決策を提供し、より良い世界を築くための重要なステップとなるでしょう。 |
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