1. 方法論と範囲
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. コントロール方法別
3.2. 対象害虫別の断片
3.3. 穀物別
3.4. 流通経路別
3.5. 地域別
4. 動向
4.1. 影響要因
4.1.1. 推進要因
4.1.1.1. 食用穀物需要の増加
4.1.1.2. ポストハーベスト・ロスの最小化への注目の高まり
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1. 穀物保護剤に対する病害虫抵抗性の増加
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
6. COVID-19の分析
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-19中の価格動向
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. 管理方法別
7.1. イントロダクション
7.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、制御方法別
7.1.2. 市場魅力度指数、管理方法別
7.2. ケミカル
7.2.1. イントロダクション
7.2.2. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)
7.2.3. 殺虫剤
7.2.3.1. ピレスロイド
7.2.3.2. 有機リン酸塩
7.2.3.3. 昆虫成長調節剤
7.2.4. 燻蒸剤
7.2.5. 殺鼠剤
7.3. 物理的
7.3.1. 通気
7.3.2. 熱処理
7.3.3. トラップとベイト剤
7.4. 生物学的製剤
7.4.1. 植物性
7.4.2. 微生物
8. 対象害虫別
8.1. イントロダクション
8.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、対象害虫別
8.1.2. 市場魅力度指数、対象害虫別
8.2. 昆虫
8.2.1. イントロダクション
8.2.2. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)
8.2.3. グレインボーラー
8.2.4. ゾウムシ
8.2.5. 甲虫類
8.2.6. 蛾類
8.3. げっ歯類
8.3.1. ネズミ
8.3.2. リス
8.4. その他
9. 穀物別
9.1. イントロダクション
9.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、穀物別
9.1.2. 市場魅力度指数、穀物別
9.2. トウモロコシ
9.2.1. イントロダクション
9.2.2. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)
9.3. 小麦
9.4. 米
9.5. その他
10. 流通チャネル別
10.1. イントロダクション
10.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、流通チャネル別
10.1.2. 市場魅力度指数、流通チャネル別
10.2. 電子商取引
10.2.1. イントロダクション
10.2.2. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)
10.3. 専門店
10.4. スーパーマーケット/ハイパーマーケット
10.5. その他
11. 地域別
11.1. イントロダクション
11.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、地域別
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(%)、制御方法別
11.2.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、対象害虫別
11.2.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、穀物別
11.2.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、流通チャネル別
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. イントロダクション
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(%)、制御方法別
11.3.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、対象害虫別
11.3.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、穀物別
11.3.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、流通チャネル別
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. イントロダクション
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(%)、制御方法別
11.4.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、対象害虫別
11.4.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、穀物別
11.4.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、流通チャネル別
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. イントロダクション
11.5.2. 主な地域別動向
11.5.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、制御方法別
11.5.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、対象害虫別
11.5.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、穀物別
11.5.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、流通チャネル別
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(%)、制御方法別
11.6.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、対象害虫別
11.6.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、穀物別
11.6.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、流通チャネル別
12. 競争環境
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. 企業情報
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 穀物保護剤とは、穀物の貯蔵中に発生する害虫や微生物の被害を防ぐために使用される化学物質や生物由来の製品の総称です。これらは、穀物の品質を保持し、収穫後の損失を防ぐために重要な役割を担っています。穀物保護剤は、農業や食品産業において広く利用されており、使用することで穀物の保存期間を延ばし、経済的な損失を軽減することができます。 穀物保護剤には大きく分けて、化学合成のものと生物由来のものの2種類があります。化学合成の穀物保護剤は、主に殺虫剤や殺菌剤が該当します。これらは、合成化合物を基にしたもので、特定の害虫や微生物に効果を示します。例えば、フェニル尿素系やピリミジン系の殺虫剤が広く使われており、穀物の表面や周辺に散布することで害虫の活動を抑制します。一方、生物由来の穀物保護剤は、微生物や植物由来の天然物質を利用しており、環境への負荷が低いとされています。バイオ農薬や植物エキスを含む製品がこれに該当し、農薬を用いずに害虫や病害を抑える手段として注目されています。 穀物保護剤の主な用途は、貯蔵している穀物を害虫や微生物から守ることです。具体的には、稲や小麦、トウモロコシ、大豆などの穀物が貯蔵される際に、穀物の表面や周辺に散布することで、虫食いやカビ、細菌感染などから保護されます。また、穀物加工業においても、原料として使用される穀物を適切に保護することが求められます。このため、穀物保護剤は貯蔵施設や工場などでの使用が一般的です。 穀物保護剤に関連する技術も多岐にわたります。一つは、散布方法に関する技術です。穀物保護剤を効率的に散布するための機器やシステムが開発されており、高精度に散布できる噴霧機や、穀物に均一に浸透させるための浸漬方法などが存在します。また、穀物の保存環境を管理する技術も重要です。温度や湿度を適切にコントロールすることによって、害虫や微生物の活動を抑えることが可能です。これにより、穀物保護剤の効果を最大限に引き出すことができます。 最近では、地球環境への配慮から持続可能な農業支援が注目される中で、穀物保護剤の開発においても環境に優しいアプローチが求められています。例えば、害虫を引き寄せるフェロモンを利用した捕獲システムや、天敵を用いた生物防除の展開が進められています。これにより、化学薬品に依存しない害虫管理が可能になります。 また、遺伝子工学技術を活用した耐病性の穀物の開発も行われており、これにより穀物自体が害虫や病原菌に強くなるため、穀物保護剤の使用が減少する可能性もあります。さらに、分子標的治療やナノテクノロジーを利用した新素材の開発も進められており、これらはより効果的で持続可能な農業に寄与すると期待されています。 穀物保護剤は、穀物の品質を保ち、安全な食料供給を維持するために欠かせない存在です。適切に使用することで、食品ロスの低減や持続可能な農業の推進にも貢献します。今後も技術の進展により、より安全で効果的な穀物保護技術が発展し、農業の発展に寄与することが期待されます。これからの穀物保護剤の研究と開発は、持続可能な食料システムの構築に向けた重要な一歩となるでしょう。 |
*** 穀物保護剤の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・穀物保護剤の世界市場規模は?
→DataM Intelligence社は2022年の穀物保護剤の世界市場規模を669.2百万米ドルと推定しています。
・穀物保護剤の世界市場予測は?
→DataM Intelligence社は2030年の穀物保護剤の世界市場規模を996.2百万米ドルと予測しています。
・穀物保護剤市場の成長率は?
→DataM Intelligence社は穀物保護剤の世界市場が2023年~2030年に年平均5.1%成長すると展望しています。
・世界の穀物保護剤市場における主要プレイヤーは?
→「Corteva、BASF SE、Syngenta AG、Sumitomo Chemical Co., Ltd、FMC Corporation、Nufarm、UPL、Central Life Sciences、Arysta LifeScience Corporation、Degesch America, Inc.など ...」を穀物保護剤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。
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