殺菌剤のグローバル市場(2023年-2030年)

■ 英語タイトル:Global Fungicides Market - 2023-2030

調査会社DataM Intelligence社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:DATM24FE636)■ 発行会社/調査会社:DataM Intelligence
■ 商品コード:DATM24FE636
■ 発行日:2023年6月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:農業
■ ページ数:195
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
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★グローバルリサーチ資料[殺菌剤のグローバル市場(2023年-2030年)]についてメールでお問い合わせはこちら
*** レポート概要(サマリー)***

市場概要 世界の殺菌剤市場は、2022年に204億米ドルに達し、2030年には337億米ドルに達するという有利な成長が予測されています。予測期間2023-2030年の年平均成長率は6.5%です。
殺菌剤は、真菌の繁殖を防いだり殺したりする化学的または生物学的化合物です。さまざまな殺菌剤には、ジチオカルバメート、ベンズイミダゾール、トリアゾール、ストロビルリン、カルボキサミドなどがあります。天然殺菌剤は、生物またはその誘導体から作られ、真菌の病気を効果的に制御することができ、それによって世界の殺菌剤市場の全体的なサイズに貢献しています。
殺菌剤は、その散布方法によって接触性殺菌剤と浸透性殺菌剤に分類されます。接触性殺菌剤は植物の表面に直接散布され、浸透性殺菌剤は植物に吸収され組織全体を保護するため、殺菌剤市場で高い売上を記録しています。保護殺菌剤は植物表面にバリアを形成し、真菌の胞子が発芽して植物に感染するのを防ぐもので、これらの製品も世界の殺菌剤市場の売上に大きく貢献しています。

市場動向
新しく革新的な殺菌剤製品の導入
新しく革新的な殺菌剤製品の導入は、殺菌剤市場の成長を促進する重要な要因の一つです。メーカーは、農家のニーズの変化に対応し、新しく進化する植物病害に対抗するため、常に新製品を開発・発売しています。例えば、2022年12月28日、BASFは最近、多くの植物病害に有効で環境への影響が少ない新しい殺菌剤「Revysol」を発売しました。
一方、米国のバイエルは2022年11月28日、東部向け殺菌剤「ルナ・フレックス」を発売しました。ルナフレックスは、ハエトリグサや褐色腐敗病などの二次感染の影響を最小限に抑えながら、さまざまな病害に効果的に対処する汎用性の高い殺菌剤です。幅広いスペクトラムを持つルナ・フレックスは、生産者が一般的な病害を積極的に管理できるようにします。

COVID-19影響分析
COVID-19分析には、COVID前シナリオ、COVIDシナリオ、COVID後シナリオに加え、価格ダイナミクス(COVID前シナリオと比較したパンデミック中およびパンデミック後の価格変動を含む)、需給スペクトラム(取引制限、封鎖、およびその後の問題による需給の変化)、政府の取り組み(政府機関による市場、セクター、業界の復興に向けた取り組み)、メーカーの戦略的取り組み(COVID問題を緩和するためにメーカーが行った取り組み)が含まれます。

人工知能分析
AI技術は、殺菌剤の開発や使用を含め、農業業界でますます活用されています。AIは、菌類病害の特定、病害発生の予測、最適な殺菌剤処理計画の推奨に役立ちます。AIを活用した画像技術やセンシング技術により、植物の菌類病害を早期に発見することができるため、農家は大きな被害が発生する前に是正措置を講じることができます。
これにより、必要な殺菌剤の量を減らし、耐性菌発生のリスクを最小限に抑えることができます。AIはまた、作物の健康状態、天候パターン、および病害の発生に影響を与えるその他の要因に関連する大量のデータを分析するために使用することもできます。このようなデータを分析することで、AIシステムは病害の発生を予測し、最適な殺菌剤処理計画を推奨することができ、農家が殺菌剤の使用を最適化するのに役立ちます。

セグメント分析
世界の殺菌剤市場は、原産地、適用形態、形態、製品、作物タイプ、地域によって区分されます。

果物・野菜セグメントが殺菌剤の世界市場で大きなシェア
果物・野菜分野は、2023年から2030年までの年平均成長率(CAGR)が8.6%と最も高くなると予想されています。これらの作物は、果物や野菜に影響を与える最も一般的な真菌症のひとつである疫病などの真菌症にかかりやすいです。アルテルナリアとしても知られる初期疫病は、葉に黒い斑点があることで発見でき、葉が乾燥したり果実に斑点ができたりします。
野菜や果物の実になる植物に影響を及ぼす真菌感染症やべと病などの病害を予防するために、殺菌剤が広く使用されています。例えば、2022年12月27日、インドInsecticides India社は、ブドウの「うどんこ病」に対処する殺菌剤を発売しました。

地理的分析
殺菌剤の世界市場は北米が最大シェア
殺菌剤の世界市場は、地域別に北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカに区分されます。
北米では、天然および合成の作物保護ソリューションの採用が増加傾向にあり、米国やカナダのような国が作物の収量を向上させる傾向をリードしています。消費者の嗜好の変化に対応するため、主要な作物保護企業は有効成分を含む新しく革新的な製品を開発し、市場に投入しています。
例えば、シンジェンタ・カナダは2021年5月22日、バヤンティスとうもろこし・大豆種子処理剤を発売しました。一方、2022年11月22日には、インディゴ・アグリカルチャーが2023年の栽培シーズンに向けてバイオトリンシックX19を発売しました。これは、微生物Kosakonia cowaniiに基づく業界初の生物学的殺菌剤です。

競争状況
主なグローバルプレイヤーは、BASF SE, ADAMA Agricultural Solutions Ltd., Bayer CropScience AG, DuPont, FMC Corporation, Monsanto Company, Nufarm Limited, Sumitomo Chemical Co., Ltd, Syngenta AG and The DOW Chemical Companyです。

レポートを購入する理由
- 原産地、用途、形態、製品、作物タイプ、地域に基づく世界の殺菌剤市場のセグメンテーションを可視化し、主要な商業資産とプレイヤーを理解するためです。
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世界の殺菌剤市場レポートは約77の表、80の図と195ページを提供します。
2023年ターゲットオーディエンス
- メーカー/バイヤー
- 業界投資家/投資銀行家
- 研究専門家
- 新興企業

1. 調査方法・範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査目的と調査範囲
2. 定義・概要
3. エグゼクティブサマリー
3.1. オリジン別スニペット
3.2. 応募形態別スニペット
3.3. 形態別スニペット
3.4. 製品別スニペット
3.5. 作物タイプ別スニペット
3.6. 地域別スニペット
4. 動向
4.1. 影響要因
4.1.1. 推進要因
4.1.1.1.新しく革新的な殺菌剤製品の導入
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1.有効成分に対する抵抗性の高まりが市場拡大の妨げに
4.1.3. 機会
4.1.3.1.人口増加による食品需要の増加
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-19以前のシナリオ
6.1.2. COVID-19開催中のシナリオ
6.1.3. COVID-19終了後と今後のシナリオ
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. 原産地別
7.1. はじめに
7.1.1. 原産地別の市場規模分析&前年比成長率分析(%)
7.1.2. 市場魅力度指数、原産地別
7.2. バイオ殺菌剤
7.2.1. はじめに
7.2.2. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)
7.3. 合成殺菌剤
8. 用途別
8.1. 導入剤
8.1.1. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、用途モード別
8.1.2. 市場魅力度指数、用途モード別
8.2. 葉面散布剤
8.2.1. 序論
8.2.2. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)
8.3. ポストハーベスト
8.4. 種子処理
8.5. 土壌処理
9. 形態別
9.1. はじめに
9.1.1. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、形態別
9.1.2. 市場魅力度指数、形態別
9.2. 液体
9.2.1. はじめに
9.2.2. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)
9.3. 水分散性顆粒
9.4. 湿潤性粉末
10. 製品別
10.1. はじめに
10.1.1. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、製品別
10.1.2. 市場魅力度指数、製品別
10.2. ベンズイミダゾール
10.2.1. 序論
10.2.2. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)
10.3. クロロニトリル
10.4. ジチオカルバメート
10.5. フェニルアミド類
10.6. ストロビルリン類
10.7. トリアゾール系
10.8. その他
11. 作物タイプ別
11.1. はじめに
11.1.1. 作物タイプ別市場規模分析&前年比成長率分析(%)
11.1.2. 市場魅力度指数、製品別
11.2. 果物・野菜
11.2.1. 序論
11.2.2. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)
11.3. 油糧作物と豆類
11.4. 穀物・穀類
11.5. その他
12. 地域別
12.1. はじめに
12.1.1. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、地域別
12.1.2. 市場魅力度指数、地域別
12.2. 北米
12.2.1. 序論
12.2.2. 主な地域別動向
12.2.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、原産地別
12.2.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、用途モード別
12.2.5. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、形状別
12.2.6. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、製品別
12.2.7. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、作物タイプ別
12.2.8. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、国別
12.2.8.1. 米国
12.2.8.2. カナダ
12.2.8.3. メキシコ
12.3. ヨーロッパ
12.3.1. はじめに
12.3.2. 主な地域別動向
12.3.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、原産地別
12.3.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、用途モード別
12.3.5. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、形状別
12.3.6. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、製品別
12.3.7. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、作物タイプ別
12.3.8. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、国別
12.3.8.1.ドイツ
12.3.8.2.イギリス
12.3.8.3.フランス
12.3.8.4.イタリア
12.3.8.5.スペイン
12.3.8.6.その他のヨーロッパ
12.4. 南米
12.4.1. はじめに
12.4.2. 主な地域別動向
12.4.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、原産地別
12.4.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、用途モード別
12.4.5. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、形状別
12.4.6. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、製品別
12.4.7. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、作物タイプ別
12.4.8. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、国別
12.4.8.1. ブラジル
12.4.8.2. アルゼンチン
12.4.8.3. その他の南米諸国
12.5. アジア太平洋
12.6. 導入
12.7. 主な地域別動向
12.7.1.市場規模分析&前年比成長率分析(%)、原産地別
12.7.2.市場規模分析&前年比成長率分析(%)、用途モード別
12.7.3.市場規模分析&前年比成長率分析(%)、形状別
12.7.4.市場規模分析&前年比成長率分析(%)、製品別
12.7.5.市場規模分析&前年比成長率分析(%)、作物タイプ別
12.7.6.市場規模分析&前年比成長率分析(%)、国別
12.7.6.1.中国
12.7.6.2.インド
12.7.6.3. 日本
12.7.6.4.オーストラリア
12.7.6.5.その他のアジア太平洋地域
12.8. 中東・アフリカ
12.8.1. 序論
12.8.2. 主な地域別動向
12.8.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、原産地別
12.8.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、用途モード別
12.8.5. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、形状別
12.8.6. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、製品別
12.8.7. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、作物タイプ別
13. 競争環境
13.1. 競争シナリオ
13.2. 市場ポジショニング/シェア分析
13.3. M&A分析
14. 企業情報
15. 付録
15.1. 会社概要とサービス
15.2. お問い合わせ

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*** レポート目次(コンテンツ)***

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Origin
3.2. Snippet by Mode of Application
3.3. Snippet by Form
3.4. Snippet by Product
3.5. Snippet by Crop Type
3.6. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. The introduction of new and innovative fungicide products
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. The growing resistance to active ingredients hampers the market expansion
4.1.3. Opportunity
4.1.3.1. The increasing demand for food due to population growth
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID-19
6.1.2. Scenario During COVID-19
6.1.3. Post COVID-19 and Future Scenario
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Origin
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Origin
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Origin
7.2. Bio-Fungicides *
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Synthetic Fungicides
8. By Mode of Application
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mode of Application
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Mode of Application
8.2. Foliar Spray*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Post-Harvest
8.4. Seed Treatment
8.5. Soil Treatment
9. By Form
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Form
9.2. Liquid *
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Water Dispersable Granule
9.4. Wettable Powder
10. By Product
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Product
10.2. Benzimidazoles *
10.2.1. Introduction
10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
10.3. Chloronitriles
10.4. Dithiocarbamates
10.5. Phenylamides
10.6. Strobilurins
10.7. Triazoles
10.8. Others
11. By Crop Type
11.1. Introduction
11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Crop Type
11.1.2. Market Attractiveness Index, By Product
11.2. Fruits & Vegetables *
11.2.1. Introduction
11.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
11.3. Oil Crops & Pulses
11.4. Grains & Cereals
11.5. Others
12. By Region
12.1. Introduction
12.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
12.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
12.2. North America
12.2.1. Introduction
12.2.2. Key Region-Specific Dynamics
12.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Origin
12.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mode of Application
12.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
12.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
12.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Crop Type
12.2.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
12.2.8.1. The U.S.
12.2.8.2. Canada
12.2.8.3. Mexico
12.3. Europe
12.3.1. Introduction
12.3.2. Key Region-Specific Dynamics
12.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Origin
12.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mode of Application
12.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
12.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
12.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Crop Type
12.3.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
12.3.8.1. Germany
12.3.8.2. The U.K.
12.3.8.3. France
12.3.8.4. Italy
12.3.8.5. Spain
12.3.8.6. Rest of Europe
12.4. South America
12.4.1. Introduction
12.4.2. Key Region-Specific Dynamics
12.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Origin
12.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mode of Application
12.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
12.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
12.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Crop Type
12.4.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
12.4.8.1. Brazil
12.4.8.2. Argentina
12.4.8.3. Rest of South America
12.5. Asia-Pacific
12.6. Introduction
12.7. Key Region-Specific Dynamics
12.7.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Origin
12.7.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mode of Application
12.7.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
12.7.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
12.7.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Crop Type
12.7.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
12.7.6.1. China
12.7.6.2. India
12.7.6.3. Japan
12.7.6.4. Australia
12.7.6.5. Rest of Asia-Pacific
12.8. Middle East and Africa
12.8.1. Introduction
12.8.2. Key Region-Specific Dynamics
12.8.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Origin
12.8.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mode of Application
12.8.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
12.8.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
12.8.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Crop Type
13. Competitive Landscape
13.1. Competitive Scenario
13.2. Market Positioning/Share Analysis
13.3. Mergers and Acquisitions Analysis
14. Company Profiles
15. Appendix
15.1. About Us and Services
15.2. Contact Us


※参考情報

殺菌剤は、真菌の発生を抑制または除去するために使用される化学物質や微生物です。その主な目的は、農業、園芸、建築物、または医療分野における真菌による被害を防ぐことです。特に農業では、作物の病気を防ぎ、収量を向上させるために広く利用されています。

殺菌剤は、使用される成分によっていくつかの種類に分類されます。まず、化学合成殺菌剤は、化学的に合成された物質で、特定の作用機序を持つものです。例えば、トリコスポリウム系やベンゾイミダゾール系などが含まれます。次に、天然殺菌剤は、植物や微生物から抽出されたものです。これらは環境に優しい選択肢として注目されることが多く、ニームオイルやサリチル酸メチルなどが該当します。

殺菌剤の用途は非常に幅広いです。農業では、作物の病害を防ぐために使用され、例えば、トマトやイチゴなどの果実野菜では、灰色かび病や葉ぞめ病の防止に利用されます。また、穀物や豆類に対してもさまざまな病害があり、殺菌剤を使用することで収穫量を維持することができます。園芸では、観賞植物の病気を防ぐために用いられることが多く、特に屋内で育てる場合には有効です。

医療の分野でも、殺菌剤は重要な役割を果たします。カビ感染症の治療には抗真菌剤が使用され、特に免疫が低下している患者に対しては、適切な殺菌剤の使用が不可欠です。これらの薬剤は、真菌の細胞壁合成を阻害したり、細胞膜を破壊することで効果を発揮します。

最近では、殺菌剤の使用に関連する技術も進化しています。バイオテクノロジーを用いた殺菌剤の開発が進められ、例えば、ナノ粒子を利用したものや、特定の病害をターゲットとする新しい治療法が研究されています。さらには、情報通信技術を活用して、農業現場での病害予測や、最適な殺菌剤の選定を支援するシステムも登場しています。

ただし、殺菌剤の使用には慎重な配慮が必要です。過剰な使用や誤った使用は、環境や人間の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。特に、農地における殺菌剤の使用は土壌や水環境に影響を与え、生態系のバランスを崩すことがあります。また、真菌の耐性が問題視されており、効果的な殺菌剤を長期間使用すると、真菌がその剤に対する耐性を持つようになり、結果として治療が難しくなることがあります。

このため、殺菌剤の使用にあたっては、適切な使用指針や作物のローテーション、自然な防除方法を組み合わせることが推奨されています。例えば、農薬を使用する際には、効果的な施用タイミングや用量を守りながら、環境への影響を最小限に抑える努力が求められます。さらに、殺菌剤の使用を減らすために、耐病性品種の導入や、自然の捕食者を利用したり、ソーシャルメディアなどを通じた情報共有の強化も有効です。

殺菌剤の正しい理解と適切な使用は、持続可能な農業の実現や、健康的な環境を守るために欠かせない要素です。これからも、殺菌剤の研究・開発と使用方法の改善が重要な課題となるでしょう。


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