世界の植物育種市場(2023-2030)

【英語タイトル】Global Plant Breeding Market - 2023-2030

DataM Intelligenceが出版した調査資料(DATM24FE829)・商品コード:DATM24FE829
・発行会社(調査会社):DataM Intelligence
・発行日:2023年10月
・ページ数:183
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:農業
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❖ レポートの概要 ❖

概要
世界の植物育種市場は、2022年に71億米ドルに達し、2023年から2030年の予測期間中に15.7%のCAGRで成長し、2030年までに228億米ドルに達すると予測されています。
技術的進歩は、植物育種市場の成長を促進する主要な傾向として機能します。 これらの進歩により、植物育種家はより効率的に作業し、より多くの情報に基づいた意思決定を行い、改良された作物品種を開発することができます。2022年10月、KWSは植物育種のイノベーションを促進するため、ライセンス供与「TraitWay」を開始しました。KWSの "TraitWay "は、利用可能な在来形質を掲載したカタログを提供しています。育種家は、使用したい市場性のある形質を見つけた場合、無料で育種家ライセンスにサインすることができます。
植物育種市場の成長促進には、政府の支援が重要な役割を果たしています。植物育種の研究開発に対する政府の資金援助は、技術革新を大幅に後押しします。2022年12月、アフリカ植物育種家協会がガーナで発足しました。その目的は、アフリカ各国の植物育種家を団結させ、育種を通じてアフリカの食糧安全保障の確立に取り組むことです。
穀物や穀類は大量消費されるため、植物育種市場で大きなシェアを占めています。広大な農業部門を持つ北米は、植物育種市場の成長において最も高いシェアを占めています。2023年3月、アメリカ連邦政府機関である国立食糧農業研究所(NIFA)は、作物品種改良と伝統的な植物育種における革新的な植物育種研究に16.2ドルを投資しました。この資金は、アメリカ農業にとって重要な幅広い農作物、特殊作物、野生近縁種、木材種に関する基礎的かつ革新的な育種研究に資金を提供しています。

ダイナミクス

収量向上のための研究開発活動の拡大
作物の収量向上を目指した研究開発(R&D)活動の拡大は、植物育種市場の成長の重要な原動力です。 2023年3月、FTSF、First the Seed FoundationはInnovatureと共同で、学生に植物育種を調査させる新しいカリキュラムを導入しました。種苗会社はこのカリキュラムを作成するための資金を寄付しました。
世界的な人口の増加により、食糧需要が高まっています。植物育種の研究開発は、食糧生産を増加させることで食糧安全保障の課題に対処するために不可欠です。遺伝学、ゲノミクス、バイオテクノロジーの進歩を活用することで、科学者は作物の収量を高める遺伝子や形質を特定し、統合することができます。これは、増大する世界の食糧需要を満たし、食糧安全保障を確保するために不可欠です。

気候変動
気候変動は、気温や降水パターンの変化、異常気象の頻発につながります。こうした変化は農作物生産に大きな打撃を与えます。 例えば、2021年、インドではサイクロン性暴風雨、洪水、地滑り、クラウドバーストにより504万ヘクタールの農地が失われました。植物育種は、干ばつ、暑さ、洪水などの悪条件に耐える作物品種を生み出し、厳しい環境下でも安定した収量を確保することを目指しています。
このような新しい条件に適応するため、植物育種家は、より回復力があり、環境の変化にも対応できる作物品種を開発しています。2021年8月、HudsonAlphaは植物育種を改善するツールを発表しました。このツールは、複雑なゲノムを確実かつ迅速に特定し、それを解析することで、より回復力のある持続可能な農業のために作物を改良することができます。

コストと時間のかかるプロセス
植物育種による新しい作物品種の開発には、大規模な研究、実地試験、実験室での作業が必要です。このような活動には、人員、設備、施設への多額の財政投資が必要です。育種プロセスは通常、新しい作物品種を生み出し、安定させるために数年から数十年に及びます。この長いタイムラインは、改良品種の商業化を遅らせる可能性があります。
多額の投資にもかかわらず、植物育種の成功は保証されていません。多くの育種努力は、商業的に利用可能な作物品種を生み出さない可能性があり、経済的損失につながります。高いコストと長い育種サイクルは、植物育種市場への新規参入を阻み、業界内の多様性と競争を低下させる可能性があります。

セグメント分析

世界の植物育種市場は、方法、形質、用途、地域によって区分されます。

主食としての穀物・穀類需要の高まり
小麦、米、トウモロコシ、大麦などの穀類は、世界中の何十億もの人々、特に発展途上国にとって不可欠な主食です。FAOは、世界の穀物消費量が2023年から24年にかけて2,807百万トンに増加すると予測しており、世界の食生活における穀物の重要な役割を強調しています。 植物育種は、作物の収量を増やし、栄養を強化し、害虫や病気に強い品種を作り、こうした需要の増大に対応する上で極めて重要です。
穀物や穀類は世界のさまざまな気候で生育します。植物育種家は、干ばつ、暑さ、寒さなどの環境問題に耐える適応性のある品種の作出に専念しており、気候変動によって変化する気象パターンへの耐性を強化しています。

地理的浸透

北米の農業セクターの発展
北米は、植物育種とバイオテクノロジーに特化した大学、研究機関、民間企業が数多く存在し、農業研究とイノベーションの拠点となっています。このような専門知識の集積は、農業分野における顕著な進歩の促進に極めて重要な役割を果たしています。例えば、2022年2月、アメリカ連邦政府機関である国立食糧農業研究所(NIFA)は、作物の品種改良と伝統的な植物育種に14百万ドル以上を投資しました。
北米には、広範な作物生産を行う充実した農業部門があります。アメリカやカナダのような国々には広大な農業地帯があり、市場の需要を満たすためには多様な作物品種が必要です。したがって、多様な農業慣行は、同地域の植物育種市場成長の推進要因として機能します。

競争状況

世界の主要企業には、Bayer AG, Syngenta, KWS SAAT SE & Co. KGaA, Corteva Agriscience, UPL, Equinom, Hudson River Biotechnology, Stine Seed Company, Pairwise, SAKATA SEEDなどが含まれます。

COVID-19 影響分析

COVIDのインパクト
パンデミックは食糧安全保障の重要性を浮き彫りにし、安定した食糧生産を確保するため、植物育種を含む農業技術への関心と投資が高まりました。
しかし、封鎖や制限により、実地試験やデータ収集を含む植物育種の研究活動は中断されました。サプライチェーンの遅延や混乱は、育種プログラムに必要な研究資材や機器の入手に影響を及ぼしました。パンデミックによる経済的不確実性により、一部の育種プログラムに対する資金が減少しました。

ロシア・ウクライナ戦争の影響

ロシア・ウクライナ戦争は、圃場試験、データ収集、遺伝資源の保全など、植物育種研究活動を混乱させる可能性があります。戦争の影響を受けた地域の研究機関、大学、育種プログラムは、物流上の問題、資金調達上の制約、さらにはインフラの物理的損傷に直面し、研究を実施する能力に影響を及ぼす可能性があります。
紛争によって、ウクライナやロシアの気候や条件に適応した作物品種の開発や維持が妨げられる可能性があります。小麦、大麦、ヒマワリなど、地域の食料安全保障にとって重要な品種が影響を受け、作物収量の減少につながる可能性があります。

方法別

- 従来の育種方法
o ハイブリダイゼーション
 ペディグリー方式
 バルク法
 その他の交配法
o セレクション
 大量選抜
 純系選抜
突然変異育種
- バイオテクノロジー育種法
o ハイブリッド育種
分子育種
o 遺伝子工学
o ゲノム編集

形質別

- 除草剤耐性
- 耐病性
- 温度耐性
- 干ばつ耐性
- その他の形質

用途別

- 穀物
小麦
o トウモロコシ
o 米
o その他の穀物
- 果物・野菜
- 油糧種子・豆類
- 芝・装飾品
- その他

地域別

- 北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
- ヨーロッパ
o ドイツ
イギリス
o フランス
o イタリア
o ロシア
o その他のヨーロッパ
- 南米
o ブラジル
o アルゼンチン
o その他の南米諸国
- アジア太平洋
o 中国
o インド
o 日本
o オーストラリア
o その他のアジア太平洋
- 中東・アフリカ

主な進展

- 2023年8月28日、HainanのSanya Cityに作物の突然変異を育種するための電子加速器が正式にオープンしました。中国、そしておそらく世界的な植物育種分野の成長に新たな機会をもたらすと期待されています。
- 2023年6月、Savanna Institute、the Grantham Environmental Trust、the Matthew Zell Family財団は、農家とその市場に主要なナッツ、果実、木材作物品種を提供する樹木作物改良プログラムの開始を発表しました。樹木作物の育種には12.7百万ドルの助成金が交付され、多年生作物による事業拡大を目指す中西部の農家向けに、より優れた品種が開発される予定です。
- 2020年7月、IITAとBayerは近代育種プロジェクト(MBP)を立ち上げました。このプロジェクトの目標は、IITAの必須作物であるキャッサバ、トウモロコシ、ササゲ、バナナ、ヤムイモ、大豆が可能な限り高い収量を得られるようにし、農場の作物生産量の増加につなげることです。

レポートを購入する理由

- 方法、形質、用途、地域に基づく世界の植物育種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ーヤーを理解するために役立ちます。
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- 植物育種市場レベルの全セグメントを網羅した多数のデータを収録したExcelデータシートを提供しています。
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世界の植物育種市場レポートは、約61の表、60の図、183ページを提供します。

対象読者

- 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. 方法論・範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査目的・レポート範囲
2. 定義・概要
3. エグゼクティブサマリー
3.1. 方法別スニペット
3.2. 特性別スニペット
3.3. 用途別スニペット
3.4. 地域別スニペット
4. 動向
4.1. 影響要因
4.1.1. 成長要因
4.1.1.1. 収量向上に向けた研究・開発活動の拡大
4.1.1.2. 気候変動
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1. コスト・時間がかかるプロセス
4.1.3. 機会
4.1.4. 影響分析
5. 産業分析
5.1. ポーターズ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. 新型コロナウイルス感染症分析
6.1. 新型コロナウイルス感染症分析
6.1.1. 新型コロナウイルス感染症以前のシナリオ
6.1.2. 新型コロナウイルス感染症中のシナリオ
6.1.3. 新型コロナウイルス感染症後のシナリオ
6.2. 新型コロナウイルス感染症中の価格動向
6.3. 需要-供給スペクトラム
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. 方法別
7.1. 序論
7.1.1. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、ソース別
7.1.2. 市場魅力度指数、ソース別
7.2. 従来型育種方法
7.2.1. 序論
7.2.2. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)
7.2.3. ハイブリダイゼーション方法
7.2.3.1. 系統育種法
7.2.3.2. バルク方日宇
7.2.3.3. その他のハイブリダイゼーション方法
7.2.4. 選種
7.2.3.4. マス選種
7.2.3.5. ピュアライン選種
7.2.5. 突然変異育種
7.3. バイオテクノロジー育種法
7.3.1. ハイブリッド育種
7.3.2. 分子育種
7.3.3. 遺伝子工学
7.3.4. ゲノム編集
8. 特性別
8.1. 序論
8.1.1. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、特性別
8.1.2. 市場魅力度指数、特性別
8.2. 除草剤耐性
8.2.1. 序論
8.2.2. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)
8.3. 耐病性
8.4. 温度耐性
8.5. 干ばつ耐性
8.6. その他特性
9. 用途別
9.1. 序論
9.1.1. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、用途別
9.1.2. 市場魅力度指数、用途別
9.2. シリアル・穀物
9.2.1. 序論
9.2.2. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)
9.2.3. 小麦
9.2.4. トウモロコシ/トウモロコシ
9.2.5. 米
9.2.6. その他穀物・穀類
9.3. 果物・野菜
9.4. 油糧種子・豆類
9.5. 芝生・装飾品
9.6. その他
10. 地域別
10.1. 序論
10.1.1. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、地域別
10.1.2. 市場魅力度指数、地域別
10.2. 北米
10.2.1. 序論
10.2.2. 主要地域固有動向
10.2.3. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、方法別
10.2.4. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、特性別
10.2.5. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、用途別
10.2.6. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、国別
10.2.6.1.アメリカ
10.2.6.2.カナダ
10.2.6.3.メキシコ
10.3. ヨーロッパ
10.3.1. 序論
10.3.2. 主要地域固有動向
10.3.3. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、方法別
10.3.4. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、特性別
10.3.5. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、用途別
10.3.6. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、国別
10.3.6.1.ドイツ
10.3.6.2.イギリス
10.3.6.3.フランス
10.3.6.4.イタリア
10.3.6.5.ロシア
10.3.6.6.その他ヨーロッパ
10.4. 南米
10.4.1. 序論
10.4.2. 主要地域固有動向
10.4.3. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、方法別
10.4.4. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、特性別
10.4.5. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、用途別
10.4.6. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、国別
10.4.6.1.ブラジル
10.4.6.2.アルゼンチン
10.4.6.3.その他南米
10.5. アジア太平洋
10.5.1. 序論
10.5.2. 主要地域固有動向
10.5.3. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、方法別
10.5.4. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、特性別
10.5.5. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、用途別
10.5.6. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、国別
10.5.6.1.中国
10.5.6.2.インド
10.5.6.3.日本
10.5.6.4.オーストラリア
10.5.6.5.その他アジア太平洋
10.6. 中東・アフリカ
10.6.1. 序論
10.6.2. 主要地域固有動向
10.6.3. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、方法別
10.6.4. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、特性別
10.6.5. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、用途別
11. 競争環境
11.1. 競争シナリオ
11.2. 市場ポジショニング/シェア分析
11.3. M&A分析
12. 企業情報
13. 付録
13.1. 弊社・サービスについて
13.2. お問い合わせ

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❖ レポートの目次 ❖

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 Method
3.2. Snippet by Trait
3.3. Snippet by Application
3.4. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Growing R&D Activities for Better Yield
4.1.1.2. Climate Change
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Cost and Time-Intensive Process
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. 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 Method
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Source
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Source
7.2. Conventional Breeding Method*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.2.3. Hybridization
7.2.3.1 Pedigree Method
7.2.3.2 Bulk Method
7.2.3.3 Other Hybridization Methods
7.2.4. Selection
7.2.3.4 Mass Selection
7.2.3.5 Pure Line Selection
7.2.5. Mutation Breeding
7.3. Biotechnological Breeding Method
7.3.1. Hybrid Breeding
7.3.2. Molecular Breeding
7.3.3. Genetic Engineering
7.3.4. Genome Editing
8. By Trait
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Trait
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Trait
8.2. Herbicides Tolerance*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Disease Resistance
8.4. Temperature Tolerance
8.5. Drought Resistance
8.6. Other Traits
9. By Application
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
9.2. Cereals & Grains*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.2.3. Wheat
9.2.4. Maize/Corn
9.2.5. Rice
9.2.6. Other Cereals & Grains
9.3. Fruits & Vegetables
9.4. Oilseeds & Pulses
9.5. Turf & Ornaments
9.6. Others
10. By Region
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
10.2. North America
10.2.1. Introduction
10.2.2. Key Region-Specific Dynamics
10.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Method
10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Trait
10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.2.6.1. U.S.
10.2.6.2. Canada
10.2.6.3. Mexico
10.3. Europe
10.3.1. Introduction
10.3.2. Key Region-Specific Dynamics
10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Method
10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Trait
10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.3.6.1. Germany
10.3.6.2. UK
10.3.6.3. France
10.3.6.4. Italy
10.3.6.5. Russia
10.3.6.6. Rest of Europe
10.4. South America
10.4.1. Introduction
10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Method
10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Trait
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.4.6.1. Brazil
10.4.6.2. Argentina
10.4.6.3. Rest of South America
10.5. Asia-Pacific
10.5.1. Introduction
10.5.2. Key Region-Specific Dynamics
10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Method
10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Trait
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.5.6.1. China
10.5.6.2. India
10.5.6.3. Japan
10.5.6.4. Australia
10.5.6.5. Rest of Asia-Pacific
10.6. Middle East and Africa
10.6.1. Introduction
10.6.2. Key Region-Specific Dynamics
10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Method
10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Trait
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
12.1. Bayer AG*
12.1.1. Company Overview
12.1.2. Product Portfolio and Description
12.1.3. Financial Overview
12.1.4. Recent Developments
12.2. Syngenta
12.3. KWS SAAT SE & Co. KGaA
12.4. Corteva Agriscience
12.5. UPL
12.6. Equinom
12.7. Hudson River Biotechnology
12.8. Stine Seed Company
12.9. Pairwise
12.10. SAKATA SEED
13. Appendix
13.1. About Us and Services
13.2. Contact Us



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