植物導入保護剤(PIP)のグローバル市場(2023年-2030年)

【英語タイトル】Plant Incorporated Protectants Market - 2023-2030

DataM Intelligenceが出版した調査資料(DATM24AR9050)・商品コード:DATM24AR9050
・発行会社(調査会社):DataM Intelligence
・発行日:2024年3月
・ページ数:210
・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 ❖

※下記の概要と目次は英語から日本語に機械翻訳された内容です。誤った表現が含まれている可能性があります。正確な内容はサンプルでご確認ください。

概要植物導入保護剤(PIP)の世界市場は、2022年に1億2,010万米ドルに達し、2023年から2030年の予測期間中に年平均成長率9.1%で成長し、2030年には2億4,107万米ドルに達すると予測されている。
世界の植物導入保護剤(PIP)市場は、様々な要因が影響し、農家は害虫に対する固有の保護を提供するように設計されたこれらの植物導入保護剤(PIP)を高度に採用しており、長年にわたって著しい成長と変貌を遂げている。また、健全な作物の生産性を向上させることができるため、このような要因が世界の植物組込型保護剤市場の牽引役となっている。
さらに、メーカーは戦略的に革新的な製品の生産を計画している。例えば、2023年7月、BASFとVivagroは共同で生物学的殺菌・殺虫剤「Essen’ciel」を販売した。これはスイートオレンジ精油をベースにした天然の殺菌・殺虫・殺ダニ剤である。ブドウ、野菜、ベリー、観賞用作物、工業用作物、樹木栽培などの有機栽培に認可されている。特にリンゴ、ナシ、キンモクセイなどのピップフルーツでは、殺虫剤溶液の不足を考慮した代替生物防除製品となっている。
耐虫性分野は世界の植物防疫剤市場で最大のシェアを占めており、同様にアジア太平洋地域は広大な農地が存在するため、世界のシェアを独占している。

ダイナミクス
病害虫管理に対する需要の高まり
FAOによると、害虫の侵入を含め、世界の作物生産の40%が毎年害虫によって失われている。毎年、侵入昆虫と植物病害は、それぞれ少なくとも700億ドルと2200億ドル以上の世界経済に損害を与えている。
さらに、このような高い被害率のため、農家は、ウイルス、細菌、昆虫に対する植物の抵抗性強化に貢献するこれらのPIPを採用している。PIPを生産する植物の栽培は、生産者に畑での農薬への依存を減らす可能性を提供する。従って、このような要因は市場成長の増加に役立つ。

農業生産性の上昇
例えば、2023年の米国農務省の報告によると、大豆の世界総生産量は398,882トンである。綿花は112,916,480ポンド俵である。従って、このような高い生産性は市場の成長を高めるのに役立つ。
さらに、PIPは特定の殺虫性形質を作り出すように設計されているため、害虫に対する固有の保護を提供し、その採用率は上昇している。これにより、化学農薬を頻繁に散布する必要性が減り、より持続可能な生産性が促進される。したがって、こうした要因は市場の成長を後押しする。

作物特有の制約
作物によっては、他の作物に比べて遺伝子組み換えが困難なものもある。PIPsの開発が成功するかどうかは、対象となる作物と導入される保護形質との間の遺伝的適合性に依存する。そのため、市場の成長が制限される可能性がある。

セグメント分析
世界の植物組込型保護剤市場は、種類、作物タイプ、技術、エンドユーザー、地域によって区分される。

効果的な作物の昆虫抵抗性保護に対する需要の高まり
世界の植物組込型保護剤市場では、耐虫性分野が最大のシェアを占めている。これらのPIPsは殺虫性物質であり、様々な昆虫、細菌、その他に対する植物の抵抗性を強化し、また植物の成長と発育を改善するのに役立つ。
さらに、これらの製品に対する需要が増加するにつれて、メーカーはより多くの消費者を引き付けるために革新的な製品を生産している。例えば、Kemin Industries, Inc.が製造しているTetraCURB MAXは、植物油をベースとした生物農薬で、複数の作用機序を持つ殺虫化合物を豊富に含み、抵抗性管理のための優れたツールである。これは、殺虫剤に対する害虫抵抗性の可能性を抑えるのに役立つ。したがって、このような製品はPIPの人気を高めるのに役立つ。

地理的普及
アジア太平洋地域の広大な農地
この地域の農家は、PIPsが生物農薬の一部であり、バクテリア、ウイルス、昆虫などに対する植物の抵抗性を高めるため、PIPsを採用しており、作物の生産性を高めるのに役立っている。したがって、このような要因はこの地域の市場牽引に役立つ。
さらに、この地域には広大な農地が存在する。例えば、2023年の農水省の報告によると、オーストラリアには約4億2700万ヘクタールの農地が存在する。したがって、このような広大な農地は、この地域の市場成長を高めるのに役立つ。

競争環境
同市場における世界の主要企業には、Pro Farm Group Inc.、Bayer AG、Syngenta、Corteva.、Certis USA L.L.C.、Valent BioSciences、FMC Corporation、Novozymes、Nufarm US、American group Gowan LLCなどがある。

COVID-19の影響分析
パンデミックの間、人々が植物由来の食品をより多く取り入れるようになったため、植物組込型防疫剤の需要は増加し、PIPs生物農薬の使用量増加に役立ったが、政府による封鎖規制のため、植物組込型防疫剤の市場は若干影響を受けた。 従って、パンデミックは世界の植物組込型プロテクタント市場にプラスとマイナスの両方の影響を与えた。

タイプ別
– 昆虫耐性
– 除草剤耐性
– ウイルス耐性
– 細菌耐性
– その他
作物タイプ別
– トウモロコシ
– 大豆
– 綿花
– ジャガイモ
– プラム
– その他
技術別
– 遺伝子工学
– RNA干渉
– その他
エンドユーザー別
– 小規模農場
– 大規模農場
– 園芸
– その他
地域別
– 北米
o 米国
o カナダ
メキシコ
– ヨーロッパ
o ドイツ
o 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
– 南アメリカ
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地域
– 中東およびアフリカ

主要開発
– 2021年4月、Corteva Agriscience LLCとGinkgo Bioworks, Inc.は革新的な作物保護技術を設計するために提携した。この提携は、コルテバの天然物発見に関する深い知識と農業に関する専門知識を、イチョウの広範な細胞工学プラットフォームとDNAコードベースと組み合わせることで、自然から着想を得た次世代の持続可能な解決策を探求するもので、侵略的害虫や進化する抵抗性の課題と闘う新たな解決策を農家に提供することも目的としている。
– 2022年1月、シンジェンタ・クロップ・プロテクションAGは、バイオコントロール技術開発のリーディングカンパニーであるバイオネマ・リミテッドから、2つの次世代バイオ殺虫剤、ネマトライデントとユニスポアを買収した。これらは、園芸・観葉植物、芝生アメニティ、林業において、抵抗性の増加や幅広い害虫・害獣と闘うもので、顧客にさらなる選択肢を提供する。
– 2024年5月、バイオベストはバイオワークス社を買収した。この買収により、Biobest Groupはバイオ農薬への進出を加速させた。

レポートを購入する理由
– 種類、作物タイプ、技術、エンドユーザー、地域に基づく世界の植物導入保護剤(PIP)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。
– トレンドと共同開発の分析による商機の特定。
– 植物導入保護剤(PIP)市場レベルの全セグメントを網羅した多数のデータポイントを収録したエクセルデータシート。
– PDFレポートは、徹底的な定性的インタビューと綿密な調査の後の包括的な分析で構成されています。
– 主要企業の主要製品で構成された製品マッピングをエクセルで提供。
植物導入保護剤(PIP)の世界市場レポートは、約70の表、69の図、210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

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❖ レポートの目次 ❖

目次
1. 方法論とスコープ
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. タイプ別スニペット
3.2. 作物タイプ別スニペット
3.3. 技術別スニペット
3.4. エンドユーザー別スニペット
3.5. 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. 病害虫管理に対する需要の高まり
4.1.1.2. 農業生産性の上昇
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1. 作物特有の制約
4.1.3. 機会
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
5.5. DMI意見
6. COVID-19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. タイプ別
7.1. はじめに
7.1.1. 市場規模分析と前年比成長率分析(%), タイプ別
7.1.2. 市場魅力度指数、タイプ別
7.2. 耐虫性
7.2.1. はじめに
7.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
7.3. 耐性除草剤
7.4. ウイルス耐性
7.5. 耐バクテリア性
7.6. その他
8. 作物タイプ別
8.1. はじめに
8.1.1. 作物タイプ別市場規模分析および前年比成長率分析(%)。
8.1.2. 市場魅力度指数(作物タイプ別
8.2. トウモロコシ
8.2.1. 序論
8.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析 (%)
8.3. 大豆
8.4. 綿花
8.5. ジャガイモ
8.6. プラム
8.7. その他
9. 技術別
9.1. 導入
9.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 技術別
9.1.2. 市場魅力度指数, 技術別
9.2. 遺伝子工学
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. RNA干渉
9.4. その他
10. エンドユーザー別
10.1. はじめに
10.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
10.1.2. 市場魅力度指数、エンドユーザー別
10.2. 小規模農場
10.2.1. 序論
10.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
10.3. 大規模農場
10.4. 園芸
10.5. その他
11. 地域別
11.1. はじめに
11.1.1. 地域別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
11.1.2. 市場魅力度指数、地域別
11.2. 北米
11.2.1. 序論
11.2.2. 主な地域別動向
11.2.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
11.2.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 作物タイプ別
11.2.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 技術別
11.2.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
11.2.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
11.2.7.1. 米国
11.2.7.2. カナダ
11.2.7.3. メキシコ
11.3. ヨーロッパ
11.3.1. はじめに
11.3.2. 主な地域別動向
11.3.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
11.3.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 作物タイプ別
11.3.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 技術別
11.3.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
11.3.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
11.3.7.1. ドイツ
11.3.7.2. イギリス
11.3.7.3. フランス
11.3.7.4. イタリア
11.3.7.5. ロシア
11.3.7.6. その他のヨーロッパ
11.4. 南米
11.4.1. はじめに
11.4.2. 地域別主要市場
11.4.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
11.4.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 作物タイプ別
11.4.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 技術別
11.4.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
11.4.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
11.4.7.1. ブラジル
11.4.7.2. アルゼンチン
11.4.7.3. その他の南米地域
11.5. アジア太平洋
11.5.1. はじめに
11.5.2. 主な地域別ダイナミクス
11.5.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
11.5.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 作物タイプ別
11.5.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 技術別
11.5.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
11.5.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
11.5.7.1. 中国
11.5.7.2. インド
11.5.7.3. 日本
11.5.7.4. オーストラリア
11.5.7.5. その他のアジア太平洋地域
11.6. 中東・アフリカ
11.6.1. 序論
11.6.2. 主な地域別動向
11.6.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
11.6.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 作物タイプ別
11.6.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 技術別
11.6.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
12. 競合情勢
12.1. 競争シナリオ
12.2. 市場ポジショニング/シェア分析
12.3. M&A分析
13. 企業プロフィール
13.1. プロファームグループ
13.1.1. 会社概要
13.1.2. 製品ポートフォリオと内容
13.1.3. 財務概要
13.1.4. 主な展開
13.2. バイエル
13.3. シンジェンタ
13.4. コルテバ
13.5. サーティスUSA L.L.C.
13.6. バレンタ・バイオサイエンス
13.7. FMCコーポレーション
13.8. ノボザイムズ
13.9. Nufarm US
13.10. アメリカン・グループ・ゴーワン・エルエルシー
リストは網羅的ではない
14. 付録
14.1. 会社概要とサービス
14.2. お問い合わせ



❖ 世界の植物導入保護剤(PIP)市場に関するよくある質問(FAQ) ❖

・植物導入保護剤(PIP)の世界市場規模は?
→DataM Intelligence社は2022年の植物導入保護剤(PIP)の世界市場規模を1億2,010万米ドルと推定しています。

・植物導入保護剤(PIP)の世界市場予測は?
→DataM Intelligence社は2030年の植物導入保護剤(PIP)の世界市場規模を2億4,107万米ドルと予測しています。

・植物導入保護剤(PIP)市場の成長率は?
→DataM Intelligence社は植物導入保護剤(PIP)の世界市場が2023年~2030年に年平均9.1%成長すると予測しています。

・世界の植物導入保護剤(PIP)市場における主要企業は?
→DataM Intelligence社は「Pro Farm Group Inc., Bayer AG, Syngenta, Corteva., Certis USA L.L.C., Valent BioSciences, FMC Corporation, Novozymes, Nufarm US, and American group Gowan LLC. ...」をグローバル植物導入保護剤(PIP)市場の主要企業として認識しています。

※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、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

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