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. 製品タイプ別スニペット
3.2. 用途別スニペット
3.3. 作物タイプ別スニペット
3.4. 機能別スニペット
3.5. 用途別スニペット
3.6. 地域別スニペット
4. ダイナミクス
4.1. 影響要因
4.1.1. 推進要因
4.1.1.1. 総合的有害生物管理(IPM)実践の採用増加
4.1.1.2. 持続可能な有害生物管理に対する需要の増加
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1. 従来の殺虫剤と比較したIPMフェロモンの高コスト
4.1.3. 機会
4.1.3.1. フェロモン製剤および送達システムの進歩:
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中の価格ダイナミクス-19
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. 製品タイプ別
7.1. はじめに
7.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 製品タイプ別
7.1.2. 市場魅力度指数(製品タイプ別
7.2. セックスフェロモン*市場
7.2.1. 序論
7.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
7.3. 集合フェロモン
7.4. 警報フェロモン
7.5. 痕跡フェロモン
7.6. その他
8. 用途別
8.1. 導入
8.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途モード別
8.1.2. 市場魅力度指数、用途モード別
8.2. ディスペンサー
8.2.1. 導入
8.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
8.3. トラップ
8.4. 噴霧器
8.5. その他
9. 作物タイプ別
9.1. はじめに
9.1.1. 作物タイプ別市場規模分析および前年比成長率分析(%)。
9.1.2. 市場魅力度指数(作物タイプ別
9.2. 畑作物
9.2.1. はじめに
9.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
9.3. 野菜作物
9.4. その他
10. 機能別
10.1. はじめに
10.1.1. 機能別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
10.1.2. 市場魅力度指数(機能別
10.2. 嵌合
10.2.1. はじめに
10.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
10.3. ディスラプション
10.4. 検出
10.5. 監視
10.6. 大量トラッピング
11. 用途別
11.1. 導入
11.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), アプリケーション別
11.1.2. 市場魅力度指数(用途別
11.2. 農業*市場
11.2.1. 序論
11.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
11.3. その他
12. 地域別
12.1. はじめに
12.1.1. 地域別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
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. 主な地域別ダイナミクス
12.2.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 製品タイプ別
12.2.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), アプリケーションモード別
12.2.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 作物タイプ別
12.2.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 機能別
12.2.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), アプリケーション別
12.2.8. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、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. 主な地域別ダイナミクス
12.3.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 製品タイプ別
12.3.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), アプリケーションモード別
12.3.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 作物タイプ別
12.3.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 機能別
12.3.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
12.3.8. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、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. 主な地域別ダイナミクス
12.4.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 製品タイプ別
12.4.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), アプリケーションモード別
12.4.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 作物タイプ別
12.4.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 機能別
12.4.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), アプリケーション別
12.4.8. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、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
12.5.1. はじめに
12.5.2. 主な地域別ダイナミクス
12.5.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 製品タイプ別
12.5.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), アプリケーションモード別
12.5.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 作物タイプ別
12.5.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 機能別
12.5.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), アプリケーション別
12.5.8. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
12.5.8.1. 中国
12.5.8.2. インド
12.5.8.3. 日本
12.5.8.4. オーストラリア
12.5.8.5. その他のアジア太平洋地域
12.6. 中東・アフリカ
12.6.1. 序論
12.6.2. 主な地域別ダイナミクス
12.6.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 製品タイプ別
12.6.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), アプリケーションモード別
12.6.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 作物タイプ別
12.6.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 機能別
12.6.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 用途別
13. 競合情勢
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. 企業プロフィール
14.1. ラッセルIPM社
14.1.1. 製品ポートフォリオと説明
14.1.2. 財務概要
14.1.3. 主な展開
14.2. BASF SE
14.3. アグリセンスBCS
14.4. ラボラトリオ・アグロケム社
14.5. ATGCバイオテック
14.6. バイオラインアグロサイエンス
14.7. アクティブIPM
14.8. ノバグリカ
14.9. バイオベスト
14.10. スーテラ
リストは網羅的ではありません
15. 付録
15.1. 会社概要とサービス
15.2. お問い合わせ
| ※参考情報 IPMフェロモンとは、統合的病害虫管理(IPM)の一環として利用されるフェロモンのことを指します。フェロモンは、特定の生物が他の個体に対して発信する化学物質で、主にコミュニケーションや行動調節に関与します。IPMフェロモンは、農業における害虫管理において、非化学的手法で害虫の行動を制御するために活用されます。IPMは、環境に配慮した持続可能な農業を目指すため、農薬の使用を減らし、害虫の発生を抑える方法論として重要です。 IPMフェロモンの種類には、主に誘引フェロモン、警戒フェロモン、抑制フェロモンなどがあります。誘引フェロモンは、特定の害虫を農地に引き寄せるために用いられます。これにより、特定のトラップに害虫を集めることができ、監視や捕獲が容易になります。例えば、果樹においては、果実に寄生する害虫をトラップで捕まえるために、香りを模したフェロモンを設定することが一般的です。 警戒フェロモンは、敵対的な環境や捕食者からの危険を他の個体に知らせる役割を果たします。これにより、群れ全体が警戒態勢を強化し、捕食者から逃れるチャンスを高めることができます。一方、抑制フェロモンは、特定の行動を抑制する働きがあり、たとえば、交尾を阻止することで、子孫の数を減少させることが期待されます。このように、フェロモンの利用は、従来の農業における害虫対策へ新たな視点を提供しています。 用途としては、IPMフェロモンは、農作物の健康を保つために、欠かせない役割を果たします。具体的には、フェロモントラップを使用して、害虫のモニタリング、発生予報、さらに防除策の決定などに活用されます。これにより、農薬の散布を最小限に抑えつつ、効果的な害虫管理が可能になります。また、顧客への食品の安全性や環境への配慮を示すために、フェロモンによる管理手法は、農業の持続可能性向上にも寄与します。 関連技術としては、フェロモン合成技術や、フェロモンを利用したセンサー技術があります。フェロモン合成技術は、天然のフェロモン分子を化学的に再現するもので、効率的かつ計画的にフェロモンを供給することが可能です。これにより、実際の農場においても安定した効果を持つフェロモン製品が利用できます。 さらに、センサー技術は、害虫の種類や数をリアルタイムで監視し、農業経営者が迅速に適切な対策を講じるために役立ちます。このセンサーは、従来の目視によるモニタリングに比べて高い精度を持ち、環境条件や害虫の動きに対応した情報を提供します。 つまり、IPMフェロモンは、現代の農業において非常に有用な道具となっており、科学技術の進展によってその利用範囲は広がっています。今後も、環境負荷を軽減しつつ、食料生産を支えるための重要な手法として位置づけられるでしょう。農業の持続可能性を高め、農家の収益の向上にも寄与するIPMフェロモンは、今後の農業の鍵となる技術であり続けると考えられます。 |
*** IPMフェロモンの世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・IPMフェロモンの世界市場規模は?
→DataM Intelligence社は2022年のIPMフェロモンの世界市場規模を9億5,040万米ドルと推定しています。
・IPMフェロモンの世界市場予測は?
→DataM Intelligence社は2030年のIPMフェロモンの世界市場規模を19億7,060万米ドルと予測しています。
・IPMフェロモン市場の成長率は?
→DataM Intelligence社はIPMフェロモンの世界市場が2023年~2030年に年平均0.091成長すると展望しています。
・世界のIPMフェロモン市場における主要プレイヤーは?
→「Russell IPM Ltd, BASF SE, AgriSense-BCS Ltd, Laboratorio Agrochem, S.L., ATGC Biotech, Bioline AgroSciences Ltd, Active IPM, Novagrica, Biobest, Suterra ...」をIPMフェロモン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。
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/

