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 Type
3.2. Snippet by Distribution Channel
3.3. Snippet by Packaging
3.4. Snippet by Application
3.5. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Increase in Meat Consumption
4.1.1.2. Raising Demand for Alternatives of Antibiotics
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Government Restrictions
4.1.3. Opportunity
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. Patent Analysis
5.5. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
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 Type
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
7.2. Acidifiers*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Probiotics
7.4. Prebiotics
7.5. Synbiotics
7.6. Phytogenics
7.7. Tannins
7.8. Feed Enzymes
7.9. Immune Stimulants
7.10. Others
8. By Distribution Channel
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Distribution Channel
8.2. E-Commerce*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Hypermarkets/Supermarkets
8.4. Specialty Stores
8.5. Others
9. By Packaging
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Packaging
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Packaging
9.2. Pouches*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Bottles
9.4. Others
10. By Application
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
10.2. Poultry*
10.2.1. Introduction
10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
10.3. Ruminants
10.4. Swine
10.5. Aquaculture
10.6. Others
11. By Region
11.1. Introduction
11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
11.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
11.2. North America
11.2.1. Introduction
11.2.2. Key Region-Specific Dynamics
11.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
11.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Packaging
11.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.2.7.1. U.S.
11.2.7.2. Canada
11.2.7.3. Mexico
11.3. Europe
11.3.1. Introduction
11.3.2. Key Region-Specific Dynamics
11.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
11.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Packaging
11.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.3.7.1. Germany
11.3.7.2. UK
11.3.7.3. France
11.3.7.4. Italy
11.3.7.5. Russia
11.3.7.6. Rest of Europe
11.4. South America
11.4.1. Introduction
11.4.2. Key Region-Specific Dynamics
11.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
11.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Packaging
11.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.4.7.1. Brazil
11.4.7.2. Argentina
11.4.7.3. Rest of South America
11.5. Asia-Pacific
11.5.1. Introduction
11.5.2. Key Region-Specific Dynamics
11.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
11.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Packaging
11.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.5.7.1. China
11.5.7.2. India
11.5.7.3. Japan
11.5.7.4. Australia
11.5.7.5. Rest of Asia-Pacific
11.6. Middle East and Africa
11.6.1. Introduction
11.6.2. Key Region-Specific Dynamics
11.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
11.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Packaging
11.6.6.
11.6.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
12. Competitive Landscape
12.1. Competitive Scenario
12.2. Market Positioning/Share Analysis
12.3. Mergers and Acquisitions Analysis
13. Company Profiles
13.1. Simfa Labs Pvt. Ltd.*
13.1.1. Company Overview
13.1.2. Product Portfolio and Description
13.1.3. Financial Overview
13.1.4. Key Developments
13.2. DSM
13.3. Alltech.
13.4. Kemin Industries, Inc.
13.5. International Flavors & Fragrances Inc.
13.6. Novozymes
13.7. BASF SE
13.8. Phibro Animal Health Corporation.
13.9. Phileo by Lesaffre
13.10. Nutraferma, Inc.
14. Appendix
14.1. About Us and Services
14.2. Contact Us
| ※参考情報 天然成長促進物質とは、植物や微生物の成長を促進する自然由来の物質のことを指します。これらは化学合成物質に代わるものとして、環境に優しく、安全性が高く、持続可能な農業の実現に寄与することが期待されています。天然成長促進物質は、肥料や農薬の使用を減らし、作物の生育を助けるために利用されます。 天然成長促進物質には大きく分けて、植物ホルモンや微生物由来の物質、天然エキスなどが含まれます。植物ホルモンは、オーキシン、ジベレリン、サイトカイニンなどがあり、これらは植物の成長や発育に重要な役割を果たしています。オーキシンは根の発育を促進し、ジベレリンは茎の伸びや果実の成熟を助けます。サイトカイニンは細胞分裂を活性化し、葉の成長を促進します。 微生物由来の天然成長促進物質は、主に土壌中の微生物が生成する物質です。特に、アゾトバクターやリゾビウムといった窒素固定細菌が関与することが多く、これらの微生物は土壌中に存在し、植物が利用できる形で窒素を供給します。また、バチルス菌やペニシリウム菌などの微生物も、植物の成長を促進する物質を生産し、根の成長や病害抵抗性を向上させることが示されています。 天然エキスとしては、海藻エキスや植物抽出物があり、これらには多様な成分が含まれ、植物の成長を助ける作用があります。海藻エキスには、誘導体やビタミン、ミネラルが豊富に含まれ、多くの農業分野で活用されています。特に、ストレスの多い環境下でも作物の生殖や成育を助け、収穫量を増加させる効果が期待されています。 天然成長促進物質を利用することで、農業の生産性を向上させることができ、化学肥料の依存度を減らすことに寄与します。特に、有機農業や持続可能な農業を推進する上で、これらの物質は重要な役割を持っています。農薬との併用によって、病害虫の抵抗性を高めて作物の品質を向上させることも可能です。 関連技術としては、生物肥料やバイオスティミュラントがあります。生物肥料は、微生物を利用して土壌の肥沃度を向上させることを目的とした製品です。これにより、作物の成長を助け、農業の持続可能性を高めることができます。一方、バイオスティミュラントは、植物の生理機能を調整することで成長を促進する製品を指し、天然成長促進物質の一部とも考えられています。 また、近年の研究では、ナノ技術を利用した天然成長促進物質の開発も進められています。ナノ粒子を用いることで、成分の効果を高めたり、持続的な放出を可能にしたりすることができるため、効率的な植物生育が期待されています。 これらの天然成長促進物質は、環境負荷を軽減しながら農業生産性を向上させるための重要なツールとなっています。持続可能な農業が求められる現代において、天然成長促進物質の利用はますます重要性を増しており、今後の研究や技術の進展に期待が寄せられています。農業従事者がこれらの物質を適切に活用することで、より健康的な食生活を支えることができるでしょう。 |
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/

