1 市場概要
1.1 製品概要と範囲
1.2 市場推定の注意点と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:グローバルな生物由来リン酸肥料の消費量(種類別):2020年対2024年対2031年
1.3.2 元素肥料
1.3.3 複合肥料
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:グローバル生物由来リン酸肥料の消費額(用途別):2020年対2024年対2031年
1.4.2 豆類
1.4.3 ジャガイモ
1.4.4 その他
1.5 グローバル生物由来リン酸肥料市場規模と予測
1.5.1 グローバル生物由来リン酸肥料の消費量(2020年、2024年、2031年)
1.5.2 グローバル生物由来リン酸肥料の販売量(2020年~2031年)
1.5.3 グローバル生物由来リン酸肥料の平均価格(2020年~2031年)
2 メーカープロファイル
2.1 ノボザイムズ
2.1.1 ノボザイムズの詳細
2.1.2 ノボザイムズ 主な事業
2.1.3 ノボザイムズ 生物由来リン酸肥料の製品とサービス
2.1.4 ノボザイムズ 生物由来リン酸肥料の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.1.5 Novozymesの最近の動向/更新
2.2 Biomax
2.2.1 Biomaxの概要
2.2.2 Biomaxの主要事業
2.2.3 Biomax生物由来リン酸肥料製品およびサービス
2.2.4 Biomax 生物由来リン酸肥料の販売量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.2.5 Biomaxの最近の動向/更新
2.3 RIZOBACTER
2.3.1 RIZOBACTERの詳細
2.3.2 RIZOBACTER 主な事業
2.3.3 RIZOBACTER 生物由来リン酸肥料の製品とサービス
2.3.4 RIZOBACTER 生物由来リン酸肥料の販売量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.3.5 RIZOBACTERの最近の動向/更新
2.4 アグリライフ
2.4.1 Agri Lifeの詳細
2.4.2 Agri Life 主な事業
2.4.3 アグリライフ生物由来リン酸肥料製品およびサービス
2.4.4 Agri Life 生物由来リン酸肥料の販売量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.4.5 アグリライフの最近の動向/更新
2.5 シンボルグ
2.5.1 Symborgの詳細
2.5.2 Symborgの主要事業
2.5.3 Symborg生物由来リン酸肥料製品およびサービス
2.5.4 Symborg生物由来リン酸肥料の販売量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.5.5 Symborgの最近の動向/更新
3 競争環境:製造業者別生物由来リン酸肥料
3.1 グローバル生物由来リン酸肥料の販売量(製造業者別)(2020-2025)
3.2 グローバル生物由来リン酸肥料の売上高(メーカー別)(2020-2025)
3.3 グローバル生物由来リン酸肥料の平均価格(メーカー別)(2020-2025)
3.4 市場シェア分析(2024年)
3.4.1 生物由来リン酸肥料の出荷量(メーカー別売上高($MM)と市場シェア(%)):2024年
3.4.2 2024年の生物由来リン酸肥料メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2024年の生物由来リン酸肥料メーカー上位6社の市場シェア
3.5 生物由来リン酸肥料市場:全体的な企業足跡分析
3.5.1 生物由来リン酸肥料市場:地域別足跡
3.5.2 生物由来リン酸肥料市場:企業製品タイプ別足跡
3.5.3 生物由来リン酸肥料市場:企業製品用途別足跡
3.6 新規参入企業と市場参入障壁
3.7 合併、買収、契約、および提携
4 地域別消費分析
4.1 地域別グローバル生物由来リン酸肥料市場規模
4.1.1 地域別グローバル生物由来リン酸肥料販売量(2020-2031)
4.1.2 地域別グローバル生物由来リン酸肥料の消費額(2020-2031)
4.1.3 地域別グローバル生物由来リン酸肥料の平均価格(2020-2031)
4.2 北米の生物由来リン酸肥料の消費額(2020-2031)
4.3 欧州の生物由来リン酸肥料消費量(2020-2031)
4.4 アジア太平洋地域における生物由来リン酸肥料の消費量(2020-2031)
4.5 南米の生物由来リン酸肥料の消費額(2020-2031)
4.6 中東・アフリカ地域 生物由来リン酸肥料の消費量(2020-2031)
5 市場セグメント別(タイプ)
5.1 グローバル生物由来リン酸肥料の販売量(種類別)(2020-2031)
5.2 グローバル生物由来リン酸肥料の消費額(種類別)(2020-2031)
5.3 グローバル生物由来リン酸肥料の平均価格(種類別)(2020-2031)
6 市場セグメント(用途別)
6.1 生物由来リン酸肥料のグローバル販売量(用途別)(2020-2031)
6.2 生物由来リン酸肥料の用途別消費額(2020-2031)
6.3 生物由来リン酸肥料の用途別平均価格(2020-2031)
7 北米
7.1 北米の生物由来リン酸肥料の売上数量(種類別)(2020-2031)
7.2 北米の生物由来リン酸肥料の販売量(用途別)(2020-2031)
7.3 北米生物由来リン酸肥料市場規模(国別)
7.3.1 北米生物由来リン酸肥料の販売量(国別)(2020-2031)
7.3.2 北米生物由来リン酸肥料の消費額(国別)(2020-2031)
7.3.3 アメリカ合衆国市場規模と予測(2020-2031)
7.3.4 カナダ市場規模と予測(2020-2031)
7.3.5 メキシコ市場規模と予測(2020-2031)
8 ヨーロッパ
8.1 ヨーロッパの生物由来リン酸肥料の販売量(種類別)(2020-2031)
8.2 欧州生物由来リン酸肥料の販売量(用途別)(2020-2031)
8.3 欧州生物由来リン酸肥料市場規模(国別)
8.3.1 欧州生物由来リン酸肥料の販売量(国別)(2020-2031)
8.3.2 欧州生物由来リン酸肥料の消費額(国別)(2020-2031)
8.3.3 ドイツ市場規模と予測(2020-2031)
8.3.4 フランス市場規模と予測(2020-2031)
8.3.5 イギリス市場規模と予測(2020-2031)
8.3.6 ロシア市場規模と予測(2020-2031)
8.3.7 イタリア市場規模と予測(2020-2031)
9 アジア太平洋
9.1 アジア太平洋地域生物由来リン酸肥料の販売量(種類別)(2020-2031)
9.2 アジア太平洋地域における生物由来リン酸肥料の販売量(用途別)(2020-2031)
9.3 アジア太平洋地域における生物由来リン酸肥料の市場規模(地域別)
9.3.1 アジア太平洋地域における生物由来リン酸肥料の販売量(地域別)(2020-2031)
9.3.2 アジア太平洋地域における生物由来リン酸肥料の地域別消費額(2020-2031)
9.3.3 中国市場規模と予測(2020-2031)
9.3.4 日本市場規模と予測(2020-2031)
9.3.5 韓国市場規模と予測(2020-2031)
9.3.6 インド市場規模と予測(2020-2031)
9.3.7 東南アジア市場規模と予測(2020-2031)
9.3.8 オーストラリア市場規模と予測(2020-2031)
10 南米
10.1 南米生物由来リン酸肥料の販売量(種類別)(2020-2031)
10.2 南米生物由来リン酸肥料の販売量(用途別)(2020-2031)
10.3 南米生物由来リン酸肥料市場規模(国別)
10.3.1 南米生物由来リン酸肥料の販売量(国別)(2020-2031)
10.3.2 南米生物由来リン酸肥料の消費額(国別)(2020-2031)
10.3.3 ブラジル市場規模と予測(2020-2031)
10.3.4 アルゼンチン市場規模と予測(2020-2031)
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカ地域 生物由来リン酸肥料の販売量(種類別)(2020-2031)
11.2 中東・アフリカ地域における生物由来リン酸肥料の販売量(用途別)(2020-2031)
11.3 中東・アフリカ地域における生物由来リン酸肥料の市場規模(国別)
11.3.1 中東・アフリカ地域における生物由来リン酸肥料の販売量(国別)(2020-2031)
11.3.2 中東・アフリカ地域における生物由来リン酸肥料の消費額(国別)(2020-2031)
11.3.3 トルコ市場規模と予測(2020-2031)
11.3.4 エジプト市場規模と予測(2020-2031)
11.3.5 サウジアラビア市場規模と予測(2020-2031)
11.3.6 南アフリカ市場規模と予測(2020-2031)
12 市場動向
12.1 生物由来リン酸肥料市場の成長要因
12.2 生物由来リン酸肥料市場の制約要因
12.3 生物由来リン酸肥料のトレンド分析
12.4 ポーターの5つの力分析
12.4.1 新規参入の脅威
12.4.2 供給者の交渉力
12.4.3 購入者の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争の激化
13 原材料と産業チェーン
13.1 生物由来リン酸肥料の原材料と主要メーカー
13.2 生物由来リン酸肥料の製造コストの割合
13.3 生物由来リン酸肥料の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷量
14.1 販売チャネル
14.1.1 直接エンドユーザー向け
14.1.2 卸売業者
14.2 生物由来リン酸肥料の典型的な卸売業者
14.3 生物由来リン酸肥料の典型的な顧客
15 研究結果と結論
16 付録
16.1 方法論
16.2 研究プロセスとデータソース
16.3 免責事項
1.1 Product Overview and Scope
1.2 Market Estimation Caveats and Base Year
1.3 Market Analysis by Type
1.3.1 Overview: Global Biological Phosphate Fertilizer Consumption Value by Type: 2020 Versus 2024 Versus 2031
1.3.2 Elemental Fertilizer
1.3.3 Compound Fertilizer
1.4 Market Analysis by Application
1.4.1 Overview: Global Biological Phosphate Fertilizer Consumption Value by Application: 2020 Versus 2024 Versus 2031
1.4.2 Beans
1.4.3 Potatoes
1.4.4 Others
1.5 Global Biological Phosphate Fertilizer Market Size & Forecast
1.5.1 Global Biological Phosphate Fertilizer Consumption Value (2020 & 2024 & 2031)
1.5.2 Global Biological Phosphate Fertilizer Sales Quantity (2020-2031)
1.5.3 Global Biological Phosphate Fertilizer Average Price (2020-2031)
2 Manufacturers Profiles
2.1 Novozymes
2.1.1 Novozymes Details
2.1.2 Novozymes Major Business
2.1.3 Novozymes Biological Phosphate Fertilizer Product and Services
2.1.4 Novozymes Biological Phosphate Fertilizer Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.1.5 Novozymes Recent Developments/Updates
2.2 Biomax
2.2.1 Biomax Details
2.2.2 Biomax Major Business
2.2.3 Biomax Biological Phosphate Fertilizer Product and Services
2.2.4 Biomax Biological Phosphate Fertilizer Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.2.5 Biomax Recent Developments/Updates
2.3 RIZOBACTER
2.3.1 RIZOBACTER Details
2.3.2 RIZOBACTER Major Business
2.3.3 RIZOBACTER Biological Phosphate Fertilizer Product and Services
2.3.4 RIZOBACTER Biological Phosphate Fertilizer Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.3.5 RIZOBACTER Recent Developments/Updates
2.4 Agri Life
2.4.1 Agri Life Details
2.4.2 Agri Life Major Business
2.4.3 Agri Life Biological Phosphate Fertilizer Product and Services
2.4.4 Agri Life Biological Phosphate Fertilizer Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.4.5 Agri Life Recent Developments/Updates
2.5 Symborg
2.5.1 Symborg Details
2.5.2 Symborg Major Business
2.5.3 Symborg Biological Phosphate Fertilizer Product and Services
2.5.4 Symborg Biological Phosphate Fertilizer Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.5.5 Symborg Recent Developments/Updates
3 Competitive Environment: Biological Phosphate Fertilizer by Manufacturer
3.1 Global Biological Phosphate Fertilizer Sales Quantity by Manufacturer (2020-2025)
3.2 Global Biological Phosphate Fertilizer Revenue by Manufacturer (2020-2025)
3.3 Global Biological Phosphate Fertilizer Average Price by Manufacturer (2020-2025)
3.4 Market Share Analysis (2024)
3.4.1 Producer Shipments of Biological Phosphate Fertilizer by Manufacturer Revenue ($MM) and Market Share (%): 2024
3.4.2 Top 3 Biological Phosphate Fertilizer Manufacturer Market Share in 2024
3.4.3 Top 6 Biological Phosphate Fertilizer Manufacturer Market Share in 2024
3.5 Biological Phosphate Fertilizer Market: Overall Company Footprint Analysis
3.5.1 Biological Phosphate Fertilizer Market: Region Footprint
3.5.2 Biological Phosphate Fertilizer Market: Company Product Type Footprint
3.5.3 Biological Phosphate Fertilizer Market: Company Product Application Footprint
3.6 New Market Entrants and Barriers to Market Entry
3.7 Mergers, Acquisition, Agreements, and Collaborations
4 Consumption Analysis by Region
4.1 Global Biological Phosphate Fertilizer Market Size by Region
4.1.1 Global Biological Phosphate Fertilizer Sales Quantity by Region (2020-2031)
4.1.2 Global Biological Phosphate Fertilizer Consumption Value by Region (2020-2031)
4.1.3 Global Biological Phosphate Fertilizer Average Price by Region (2020-2031)
4.2 North America Biological Phosphate Fertilizer Consumption Value (2020-2031)
4.3 Europe Biological Phosphate Fertilizer Consumption Value (2020-2031)
4.4 Asia-Pacific Biological Phosphate Fertilizer Consumption Value (2020-2031)
4.5 South America Biological Phosphate Fertilizer Consumption Value (2020-2031)
4.6 Middle East & Africa Biological Phosphate Fertilizer Consumption Value (2020-2031)
5 Market Segment by Type
5.1 Global Biological Phosphate Fertilizer Sales Quantity by Type (2020-2031)
5.2 Global Biological Phosphate Fertilizer Consumption Value by Type (2020-2031)
5.3 Global Biological Phosphate Fertilizer Average Price by Type (2020-2031)
6 Market Segment by Application
6.1 Global Biological Phosphate Fertilizer Sales Quantity by Application (2020-2031)
6.2 Global Biological Phosphate Fertilizer Consumption Value by Application (2020-2031)
6.3 Global Biological Phosphate Fertilizer Average Price by Application (2020-2031)
7 North America
7.1 North America Biological Phosphate Fertilizer Sales Quantity by Type (2020-2031)
7.2 North America Biological Phosphate Fertilizer Sales Quantity by Application (2020-2031)
7.3 North America Biological Phosphate Fertilizer Market Size by Country
7.3.1 North America Biological Phosphate Fertilizer Sales Quantity by Country (2020-2031)
7.3.2 North America Biological Phosphate Fertilizer Consumption Value by Country (2020-2031)
7.3.3 United States Market Size and Forecast (2020-2031)
7.3.4 Canada Market Size and Forecast (2020-2031)
7.3.5 Mexico Market Size and Forecast (2020-2031)
8 Europe
8.1 Europe Biological Phosphate Fertilizer Sales Quantity by Type (2020-2031)
8.2 Europe Biological Phosphate Fertilizer Sales Quantity by Application (2020-2031)
8.3 Europe Biological Phosphate Fertilizer Market Size by Country
8.3.1 Europe Biological Phosphate Fertilizer Sales Quantity by Country (2020-2031)
8.3.2 Europe Biological Phosphate Fertilizer Consumption Value by Country (2020-2031)
8.3.3 Germany Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.4 France Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.5 United Kingdom Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.6 Russia Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.7 Italy Market Size and Forecast (2020-2031)
9 Asia-Pacific
9.1 Asia-Pacific Biological Phosphate Fertilizer Sales Quantity by Type (2020-2031)
9.2 Asia-Pacific Biological Phosphate Fertilizer Sales Quantity by Application (2020-2031)
9.3 Asia-Pacific Biological Phosphate Fertilizer Market Size by Region
9.3.1 Asia-Pacific Biological Phosphate Fertilizer Sales Quantity by Region (2020-2031)
9.3.2 Asia-Pacific Biological Phosphate Fertilizer Consumption Value by Region (2020-2031)
9.3.3 China Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.4 Japan Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.5 South Korea Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.6 India Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.7 Southeast Asia Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.8 Australia Market Size and Forecast (2020-2031)
10 South America
10.1 South America Biological Phosphate Fertilizer Sales Quantity by Type (2020-2031)
10.2 South America Biological Phosphate Fertilizer Sales Quantity by Application (2020-2031)
10.3 South America Biological Phosphate Fertilizer Market Size by Country
10.3.1 South America Biological Phosphate Fertilizer Sales Quantity by Country (2020-2031)
10.3.2 South America Biological Phosphate Fertilizer Consumption Value by Country (2020-2031)
10.3.3 Brazil Market Size and Forecast (2020-2031)
10.3.4 Argentina Market Size and Forecast (2020-2031)
11 Middle East & Africa
11.1 Middle East & Africa Biological Phosphate Fertilizer Sales Quantity by Type (2020-2031)
11.2 Middle East & Africa Biological Phosphate Fertilizer Sales Quantity by Application (2020-2031)
11.3 Middle East & Africa Biological Phosphate Fertilizer Market Size by Country
11.3.1 Middle East & Africa Biological Phosphate Fertilizer Sales Quantity by Country (2020-2031)
11.3.2 Middle East & Africa Biological Phosphate Fertilizer Consumption Value by Country (2020-2031)
11.3.3 Turkey Market Size and Forecast (2020-2031)
11.3.4 Egypt Market Size and Forecast (2020-2031)
11.3.5 Saudi Arabia Market Size and Forecast (2020-2031)
11.3.6 South Africa Market Size and Forecast (2020-2031)
12 Market Dynamics
12.1 Biological Phosphate Fertilizer Market Drivers
12.2 Biological Phosphate Fertilizer Market Restraints
12.3 Biological Phosphate Fertilizer Trends Analysis
12.4 Porters Five Forces Analysis
12.4.1 Threat of New Entrants
12.4.2 Bargaining Power of Suppliers
12.4.3 Bargaining Power of Buyers
12.4.4 Threat of Substitutes
12.4.5 Competitive Rivalry
13 Raw Material and Industry Chain
13.1 Raw Material of Biological Phosphate Fertilizer and Key Manufacturers
13.2 Manufacturing Costs Percentage of Biological Phosphate Fertilizer
13.3 Biological Phosphate Fertilizer Production Process
13.4 Industry Value Chain Analysis
14 Shipments by Distribution Channel
14.1 Sales Channel
14.1.1 Direct to End-User
14.1.2 Distributors
14.2 Biological Phosphate Fertilizer Typical Distributors
14.3 Biological Phosphate Fertilizer Typical Customers
15 Research Findings and Conclusion
16 Appendix
16.1 Methodology
16.2 Research Process and Data Source
16.3 Disclaimer
※参考情報 生物リン酸肥料は、有機農業や持続可能な農業の発展に寄与する重要な資源として注目されています。リン酸は植物の成長に不可欠な栄養素であり、特に根の発達やエネルギーの移動に重要な役割を果たしています。生物リン酸肥料は、微生物やその代謝物を利用してリン酸を植物に供給する特徴を持つ肥料です。 生物リン酸肥料の定義は、微生物の働きによって自然界に存在するリン酸を有効利用し、植物に供給するための肥料です。一般的な化学肥料とは異なり、環境に優しく、土壌の健康を保つための手段としても大きな魅力を持っています。化学肥料は短期間で効果を発揮しますが、使用が続くと土壌の生態系に悪影響を及ぼすことがあります。一方で、生物リン酸肥料は、微生物がリン酸を可溶化し、植物に吸収可能な形に変える過程があるため、持続的な土壌の肥沃度を保つことができます。 生物リン酸肥料の特徴として、まずその成分に微生物が含まれることが挙げられます。一般的には、リン酸溶解菌や根圏微生物が多く利用されます。これらの微生物は、土壌中の難溶性リン酸を分解し、可溶化する能力があります。多くの生物リン酸肥料は、農業の化学肥料への依存を減らしつつ、土壌の微生物活性を促進する特性があります。さらに、生物リン酸肥料は、有機物を含むことが多く、土壌の有機物含量を向上させ、土壌構造を改善する効果も期待されます。 生物リン酸肥料の種類は、使用される微生物の種類や製造プロセスによってさまざまです。一般的に、以下のようなタイプがあります。 1. **微生物肥料**:特定のリン酸溶解菌や有用微生物を含む肥料です。これらの微生物は、土壌中でリン酸の可溶化を行い、植物が吸収できる形に変化させる役割を果たします。 2. **コンポスト**:有機物を発酵させて作られる肥料で、リン酸を含む素材が使用されることがあります。特に有機質肥料と組み合わせることで、土壌の栄養バランスを向上させる効果があります。 3. **バイオ液肥**:微生物の液体培養物を利用して作られた肥料で、植物の成長を促進する成分が豊富に含まれています。リン酸を含む利点があり、即効性が期待されます。 生物リン酸肥料の用途は非常に広範で、特に持続可能な農業や有機農業の分野で高く評価されています。まず、農作物の生産において、リンという重要な栄養素を確保するために広く利用されています。果樹、野菜、穀物など、さまざまな作物に適用可能です。また、効果としては、収量の増加や作物の品質向上が期待されており、特に有機農業においては化学肥料を使用しないための重要な代替品となっています。 さらに、環境保護の観点からも使用されることが多いです。生物リン酸肥料は、土壌中の微生物多様性を高め、土壌の健康を保つ役割を果たします。微生物が活性化することで、土壌の構造が改善され、水はけや通気性が向上します。また、土壌の水分保持能力も向上するため、乾燥地での使用にも適しているとされています。 関連技術としては、生物リン酸肥料の効果を高めるための技術も日々進化しています。例えば、微生物の選抜育種技術や、特定の作物に最適な微生物のパートナーシップ形成が進められています。これは、特定の土壌条件や作物の栄養要求に応じた微生物の選定や、その増殖をサポートする方法を見つけることを目的としています。 また、土壌の健康状態を把握するためのモニタリング技術も進展しています。土壌中の微生物の活性や栄養素の状態をリアルタイムで把握し、生物リン酸肥料の施用時期や量を適正化することで、より効率的な農業を実現することが可能となります。これにより、環境への負荷を軽減しつつ、高い農業生産性を維持することが期待されています。 最後に、生物リン酸肥料は農業だけでなく、園芸や草地管理、環境修復など、さまざまな分野での応用が進んでいます。持続可能な農業を実現するためには、これらの肥料を適切に利用することが重要であり、今後もその研究や技術開発が続けられることが期待されています。生物リン酸肥料は、環境負荷を軽減しながら土壌の健康を保ち、持続可能な農業の実現に向けた重要なツールとして位置付けられています。 |
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