植物育種およびCRISPR植物市場の世界産業規模、シェア、動向、機会、予測、タイプ別(従来法、バイオテクノロジー法、遺伝子工学)、形質別(除草剤耐性、耐病性、収量向上、温度耐性、粒径改良、その他)、用途別(穀物・穀類、油糧種子・豆類、果実・野菜、換金作物、芝・観賞用、その他)、地域別、競合、2019-2029FPlant Breeding and CRISPR Plant Market Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, & Forecast, Segmented By Type (Conventional Method, Biotechnological Method, Genetic Engineering), By Trait (Herbicide Tolerance, Disease Resistance, Yield Improvement, Temperature Tolerance, Grain Size Improvement, Others), By Application (Cereals & Grains, Oilseed & Pulses, Fruits & Vegetables, Cash crops, Turf & Ornamental, Others), By Region, Competition, 2019-2029F 世界の植物育種とCRISPR植物市場は、2023年に111億6,000万米ドルと評価され、2029年までのCAGRは6.91%で、予測期間中に堅調な成長が予測されている。世界の農業の状況は、植物育種とCRISPR(Clustered Regularl... もっと見る
サマリー世界の植物育種とCRISPR植物市場は、2023年に111億6,000万米ドルと評価され、2029年までのCAGRは6.91%で、予測期間中に堅調な成長が予測されている。世界の農業の状況は、植物育種とCRISPR(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)技術の進歩により、変革期を迎えている。これらの革新的なアプローチは、作物開発に革命をもたらし、人口増加、気候変動、持続可能な農業という課題に対処することが期待されている。この記事では、世界の植物育種とCRISPR植物市場の複雑さを掘り下げ、主要な推進要因、課題、世界の食料安全保障への潜在的影響を検証する。 世界の植物育種とCRISPR植物市場は、農業イノベーションのフロンティアであり、差し迫った世界的課題に対する解決策を提供する。技術が進化し続け、利害関係者が規制のランドスケープをナビゲートする中、これらの進歩が持続可能な農業を推進し、世界の食糧安全保障を強化する可能性は相当なものである。今後数年間は、農業分野における植物育種とCRISPR技術の将来を形作る、さらなる飛躍的進歩と共同研究が目撃されることになるだろう。 主な市場牽引要因 世界人口の増加 世界人口が急増を続け、かつてない水準に達する中、農業部門は食糧生産と安全保障の強化という急務に直面している。この差し迫った課題に対応するため、植物育種とCRISPR植物市場は、増大する栄養需要を満たすための革新的なソリューションの必要性によって、著しい上昇を経験している。 人口の増加は農業に大きなストレスを与え、食糧安全保障を確保するために作物収量の大幅な増加を必要とする。植物育種とCRISPR技術は、この試みにおいて極めて重要なツールとして登場し、効率と生産性を高めた作物を開発する手段を提供する。これらの技術により、研究者や育種家は植物の遺伝子構成を正確に操作し、収量、耐病性、栄養成分などの形質を向上させることができる。 さらに、植物育種とCRISPR技術が、変化する環境条件に作物を適応させる能力は最も重要である。気候変動が世界の農業にかつてない難題を突きつけている中、さまざまな気候や異常気象に耐えることのできるレジリエントな作物への需要は、これまで以上に顕著になっている。 要するに、世界人口の増加は、植物育種とCRISPR植物市場の拡大の触媒として機能する。これらの技術革新は、食糧増産という当面のニーズに対応するだけでなく、今後数十年にわたって急増する世界人口に食糧を供給できる、持続可能で強靭な農業生態系の構築にも貢献する。農業業界の関係者がこうした技術を活用し続けることで、世界の食糧安全保障の確保が達成可能な現実となる見通しである。 技術の進歩 農業のダイナミックな状況において、技術の進歩は植物育種とCRISPR植物市場の繁栄の原動力となっている。植物遺伝学の最先端技術とCRISPRベースの遺伝子編集ツールの洗練の融合は、作物開発における精度と効率の新時代を到来させた。 研究者や育種家は現在、植物ゲノムを選択的に改変する前例のない能力を有し、収量の増加、病気への抵抗性、栄養成分の改善など、望ましい形質を持つ作物の作出を可能にしている。CRISPR技術が提供する精度とスピードは、従来の植物育種プロセスを大幅に加速させ、開発期間を短縮し、イノベーションの可能性を高めている。 さらに、ビッグデータ解析と人工知能(AI)の植物育種への統合は、最適な遺伝形質の同定に革命をもたらした。これらのテクノロジーは膨大なデータセットの分析を可能にし、研究者が望ましい特性に関連する遺伝マーカーをピンポイントで特定するのに役立っている。このデータ主導のアプローチは育種プログラムの効率を高め、進化する市場の需要に合わせた作物の迅速な開発につながる。 技術の進歩と植物育種産業との相乗効果は、研究室の枠を超えて広がっている。リモートセンシング技術、ドローン、スマート農業ソリューションは、大規模な作物のモニタリングと管理に貢献している。このようなデータ主導の精密農業は、資源利用を改善するだけでなく、特定の環境条件で生育するように設計された作物の開発を補完するものでもある。 耐病性に対する市場の需要 病害抵抗性作物に対する世界的な需要の高まりは、植物育種とCRISPR植物市場の軌道を舵取りし、革新と農業の回復力の時代を切り開いている。病害虫が作物の収量を常に脅かす世界では、病害抵抗性への市場の注目が植物育種とCRISPR技術の進歩を促進している。 農家や農業関係者は、病害に対する固有の耐性を持つ作物を栽培することの経済的・環境的メリットをますます認識するようになっている。この需要は、気候条件が変化し、病原体が出現する中で、安定した安全な食糧生産を確保する必要性から生じている。 植物育種技術は、CRISPR技術の精度と相まって、科学者や研究者が広範な病害に対する耐性を強化した作物を開発することを可能にしている。この標的を絞ったアプローチは、作物の収量を守るだけでなく、化学農薬への依存を最小限に抑え、持続可能な農業の実践にも合致する。 バイオテクノロジー企業は、小麦、米、大豆などの主要作物の耐病性品種を創出するための研究開発に多額の投資を行い、この需要に応えている。農業の持続可能性の必要性に後押しされ、市場では、こうした回復力のある作物品種の開発と商業化を加速させるために、研究機関、バイオテクノロジー企業、農家が協力している。 主な市場課題 規制上のハードル 植物育種とCRISPR植物市場は、可能性に満ちている一方で、規制上のハードルという手ごわい障害に直面しており、これが業界の成長と世界的な普及に大きな影響を与えている。遺伝子組み換え作物(GMO)を取り巻く複雑な規制の網の目は、開発と商業化のあらゆる段階で課題を突きつける複雑な状況を作り出している。 地域や国によって異なる規制の枠組みは、市場参入の大きな障壁となっている。統一された世界標準がないため、国境を越えた遺伝子組み換え作物のシームレスな流通が妨げられ、国際的な取引や協力関係に影響を及ぼしている。この分野で事業を展開する企業は、迷路のような規制プロセスを通過しなければならず、コンプライアンス・コストの増大と市場投入までの時間の長期化につながっている。 国民の認識と消費者の受容は、規制の決定と複雑に関連している。厳しい規制は、遺伝子組み換え食品の安全性と倫理的意味合いに関する消費者の懸念を悪化させる可能性がある。これはひいては、主要な利害関係者の間にためらいを生み、市場の受容と植物育種およびCRISPR技術の全体的な採用に影響を及ぼす。 規制上の課題は、研究開発の優先順位にも影響を及ぼす。企業は、さまざまな基準へのコンプライアンスを確保するために多大な資源を投入しなければならず、技術革新や技術の進歩から注意や資金をそらすことになる。規制を合理化し、植物育種とCRISPR技術の責任ある開発と世界的な導入に資する環境を育成するためには、規制機関、業界の利害関係者、科学界が協力して取り組むことが不可欠である。こうした規制上のハードルを乗り越えることで、業界はその潜在能力を最大限に引き出し、世界の農業が直面する課題に対する持続可能な解決策を提供することができる。 コストと時間の制約 植物育種とCRISPR植物市場は、将来性を孕みながらも、コストと時間の制約という手ごわい課題に直面している。遺伝子組換え作物の開発と商業化には、研究開発への多額の投資、厳しい規制の遵守、かなりの期間にわたる複雑なプロセスが要求される。 主なハードルのひとつは、最先端のバイオテクノロジーの進歩に伴う高コストと、持続可能で費用対効果の高いソリューションを提供する必要性との微妙なバランスである。植物育種やCRISPR技術に投資する研究者やバイオテクノロジー企業は、長期的な利益や市場での実現可能性に対して、こうした多額の費用を正当化する必要性に苦慮している。 研究から商業化までの期間が長期化することは、課題をさらに悪化させる。規制当局の承認、試験段階、市場準備の評価など、プロジェクトが複雑な網の目をくぐり抜けるにつれ、時間的要因が重要な考慮事項となる。技術の急速な進歩、消費者の要求、世界経済のシフトが複雑さを増し、これらの時間的課題を乗り切るための機敏な戦略が必要となる。 こうした制約に対処するため、業界関係者はプロセスの合理化、研究効率の向上、共同モデルの模索を余儀なくされている。政府の支援、研究資金イニシアティブ、戦略的パートナーシップは、コストと時間の制約の影響を緩和し、植物育種とCRISPR植物市場の経済的実行可能性を損なうことなくイノベーションが繁栄できる環境を育成する上で不可欠な要素となります。この微妙なバランスを取りながら、業界は世界の農業と持続可能な食糧生産のために、これらの革新的技術の可能性を最大限に引き出す努力をしている。 主要市場動向 精密育種 精密育種は、植物育種とCRISPR植物市場を、特に病害抵抗性の領域で、革新の新時代へと押し上げる極めて重要なトレンドとして浮上している。CRISPR技術を用いて遺伝子を正確かつ特異的に編集する能力は、病気に対する抵抗力を強化した作物の開発に革命をもたらし、農業の展望にパラダイム・シフトをもたらした。 進化し複雑化する植物病原菌に直面する中で、精密育種は特定の病気に対して作物を強化するための的を絞ったアプローチを提供する。意図しない変化をもたらす可能性のある従来の育種方法とは異なり、CRISPR技術によって科学者は抵抗性をもたらす遺伝子をピンポイントで修正することができる。この精密さは、開発スケジュールを早めるだけでなく、改変された作物における望ましい形質の維持を保証する。 病害抵抗性のための精密育種への市場の注目は、世界的な食糧安全保障の課題への対応が急務であることが背景にある。病害による作物の損失は、経済的にも人道的にも深刻な影響を及ぼす可能性があり、回復力のある品種の開発が最優先課題となっている。バイオテクノロジー企業、研究者、農業関係者は、病原菌の猛威に耐えられる作物を作るための精密育種技術に多額の投資を行っており、それによって安定した収量を確保し、世界の食糧供給を確保している。 遺伝子編集アプリケーション 遺伝子編集アプリケーション、特に革新的なCRISPR-Cas9技術は、作物の病害抵抗性を強化することに焦点を当て、植物育種とCRISPR植物市場をかつてない高みへと導いている。遺伝子組換えに対するこの革新的なアプローチは、従来の育種法では太刀打ちできないレベルの精度と効率を提供し、原動力となっている。 病害抵抗性の原因となる特定の遺伝子を正確に編集する能力は、農業の持続可能性を大きく変えるものである。CRISPR-Cas9によって、研究者やバイオテクノロジー企業は、特定の病原体に対する免疫力を強化した作物を作ることができ、植物病害がもたらす経済的リスクや食糧安全保障上のリスクから守ることができる。 病害抵抗性のための遺伝子編集に対する市場の熱狂の主な触媒の一つは、迅速な開発スケジュールである。従来の育種法では、交配や選抜のプロセスに何年もかかることが多かったが、CRISPRではほんのわずかな時間で的を絞った改変が可能になる。この加速ペースは、出現し進化する植物病原菌に対応する上で極めて重要である。 耐病性作物への需要は、気候の変化や世界的な不確実性を背景に、安定的で安全な食糧生産を確保する必要性によってもたらされている。遺伝子編集アプリケーションがますます洗練され、利用しやすくなるにつれて、市場は、世界中の農場に耐病性品種をもたらすことを目的とした投資、共同研究努力、商業化戦略の急増を目撃する。 バイオインフォマティクスの統合 植物育種とCRISPR技術へのバイオインフォマティクスの統合は、耐病性作物の追求における精度と効率の新時代の到来を告げるものである。生物学的データ分析と遺伝情報のこの戦略的融合は、植物育種とCRISPR植物市場の景観を形成する極めて重要な推進力となっている。 バイオインフォマティクスは、研究者が膨大なデータセットをかつてないスピードと正確さで解析することを可能にし、病害抵抗性に関連する遺伝子の同定を迅速化する。このデータ駆動型のアプローチは、改変のための標的遺伝子の選択を強化し、より焦点を絞った効果的な遺伝子編集プロセスを保証する。 バイオインフォマティクスと病害抵抗性の間の複雑な関係は、進化し続ける病原体の脅威に対処する上で特に重要である。植物と病原体の相互作用の遺伝的基盤を解読することで、科学者は、農業システムの全体的な回復力を強化する、オーダーメイドの耐性メカニズムを持つ作物を設計することができる。 さらに、バイオインフォマティクスの統合は、CRISPRを介した遺伝子編集における潜在的なオフターゲット効果の同定を効率化する。これは遺伝子組み換えの精度を保証するだけでなく、規制上の懸念に対処し、遺伝子組み換え作物の全体的な安全性プロファイルを強化する。 セグメント別インサイト タイプ別インサイト 伝統的な育種法は長い間、農業の基礎となってきた。従来の育種は、望ましい形質を持つ植物を選択し、何世代にもわたって交配させることに依存している。効果的ではあるが、この方法は時間がかかり、しばしば不正確であるため、望ましい結果を得るためには大規模な野外試験が必要となる。その限界にもかかわらず、従来の育種は、特に高度なバイオテクノロジーへのアクセスが限られている発展途上地域では、依然として不可欠である。 バイオテクノロジー手法の登場は、植物育種に革命をもたらした。マーカー支援選抜(MAS)や組織培養などの技術は、育種プロセスを加速させる。MASは、特定の形質に関連する遺伝子の同定を可能にし、望ましい植物の選抜を合理化する。組織培養は、小さな組織サンプルからの植物の迅速な増殖を可能にし、遺伝的均一性を保証する。バイオテクノロジー的アプローチは、従来の方法の効率を高め、より高度な遺伝子工学技術への橋渡しをする。 画期的なCRISPR-Cas技術に代表される遺伝子工学は、植物育種における技術革新の頂点である。CRISPRは、植物ゲノムの正確で標的を絞った改変を可能にし、特定の遺伝子の挿入、欠失、改変を可能にする。この精度の高さによって、耐病性、栄養価の向上、環境適応性の強化など、望ましい形質を持つ作物の開発が促進される。遺伝子工学は育種期間を大幅に短縮し、緊急の農業課題に対処するための強力なツールとなっている。 形質に関する洞察 除草剤耐性は、作物が除草剤の散布に耐え、栽培植物に害を与えることなく効果的な雑草防除を可能にする重要な形質である。植物育種とCRISPR植物市場では、除草剤耐性に焦点を当てることで、特定の除草剤の存在下でも生育できる作物が開発され、農業慣行が合理化され、雑草防除による環境への影響が軽減されている。 病害抵抗性は、作物の収量を減少させる病原菌の絶え間ない脅威に対処するための、基礎となる形質である。植物育種とCRISPR技術によって、研究者は植物の自然な防御力を強化する遺伝子組み換えを導入し、さまざまな病気に対して本質的に耐性のある作物を作り出すことができる。この特性は食料安全保障を確保するだけでなく、化学的介入の必要性を最小限に抑える。 作物の収量増加の追求は、依然として市場の中心的な焦点である。植物育種とCRISPR技術は、生産性を向上させた作物の開発を可能にし、1エーカー当たりの収量を確実に増加させる。これは、資源の利用を最適化しつつ、増え続ける世界の食糧需要を満たす上で極めて重要である。 気候変動により気温の変動が課題となる中、温度耐性という形質が注目されている。温度耐性のために設計された作物は、極端な気象条件に耐えることができ、予測不可能な気象条件に直面しても安定した収量を確保することができる。この形質は、変化する気候に対する作物の全体的な適応性に寄与する。 粒径の改良は、作物の経済的価値を高める上で重要な意味を持つ形質である。より大きな粒径は収穫量の増加に貢献するだけでなく、収穫された農産物の品質にも影響を与える。植物育種とCRISPR技術は、市場の需要を満たし、作物全体の価値を向上させるために、粒の大きさを微調整する上で極めて重要な役割を果たしている。 アプリケーションの洞察 穀物・穀類の領域では、植物育種とCRISPR技術は、収量、干ばつ耐性、耐病性などの形質を最適化している。環境ストレス要因に耐え、小麦、米、トウモロコシのような主食の安定生産を確保できる作物の開発に重点が置かれている。 油糧種子と豆類の分野では、油分、栄養価、耐病性の向上を目指した技術革新が見られる。CRISPR技術は、大豆、キャノーラ、レンズ豆のような作物の全体的な品質と生産性を向上させ、正確な改変を可能にする。 果物や野菜の分野では、味、栄養価、保存性を高めることに重点が置かれている。植物育種とCRISPR技術は、改良された風味プロフィール、ビタミン含有量の増加、病害虫への耐性を持つ品種を作り出すために採用されている。 綿花やタバコを含む換金作物は、繊維の品質、害虫抵抗性、作物全体の収量を向上させることを目的とした遺伝子組み換えの恩恵を受けている。こうした進歩は、農家の経済的な問題に対処するだけでなく、持続可能な農業の実践にも貢献している。 食糧生産にとどまらず、植物育種とCRISPR技術は、芝生や観賞用の分野にも進出している。ここでの焦点は、美観に優れ、回復力があり、手入れが簡単な、造園や観賞用の植物品種の開発である。 地域別の洞察 アジア太平洋地域は、植物育種とCRISPR植物市場を牽引する最前線に位置しており、その多様な農業景観と食糧安全保障の課題への緊急の対応がその原動力となっている。中国やインドのような国々は、CRISPR技術を活用して主食作物の形質を強化する研究開発に多額の投資を行っている。世界人口の大部分を占める主食であるコメは、収量、栄養成分、病害虫への耐性の向上を目指した取り組みが焦点となっている。 さらに、アジア太平洋諸国は、国際的なバイオテクノロジー企業や研究機関と積極的に協力している。こうした協力関係は、知識の交換を促進するだけでなく、地域の農業ニーズに合わせた地域特有の作物品種の開発にも貢献している。 欧州では、厳しい規制の枠組みが植物育種とCRISPR植物市場における技術革新の追求を阻むことはない。この地域の持続可能な農業への取り組みは、これらの技術の目標とシームレスに一致している。英国やドイツのような国々は、研究イニシアチブに多額の投資を行っており、環境ストレス要因に対する耐性を高め、化学物質投入への依存を減らし、栄養プロファイルを改善した作物の開発に注力している。 欧州連合(EU)は最近、遺伝子編集作物を、使用される技術ではなく最終製品の特性に基づいて規制することを決定したが、これはより微妙な規制アプローチを提供するものである。この変化は業界を活性化し、企業や研究者が植物育種におけるCRISPR技術の可能性を最大限に追求することを促している。 北米、特に米国とカナダは、植物育種とCRISPR植物市場の主要な牽引役である。この地域は技術革新に重点を置いており、堅調な農業部門と相まって、これらの先進育種技術の採用に資する環境を作り出している。 北米に本社を置く大手バイオテクノロジー企業は、遺伝子組み換え作物の開発と商業化を主導している。その焦点は主食用作物にとどまらず、大豆やトウモロコシのような換金作物にも及んでおり、CRISPR技術が干ばつ耐性、害虫耐性、収量向上などの形質強化に採用されている。 さらに、北米の研究機関と国際的なパートナーとの共同研究は、植物育種とCRISPR技術の能力をさらに向上させ、世界的な知識のプールに貢献している。 主要市場プレイヤー バイエル シンジェンタ・クロップ・プロテクションAG コルテバ社 BASF SE リマグレイン社 DLF Ltd. バイオセレス・クロップ・ソリューションズ KWS SAAT SE Co.KGaA ベンソンヒル社 レポートの範囲 本レポートでは、世界の植物育種とCRISPR植物市場を、以下に詳述した業界動向に加えて、以下のカテゴリーに分類しています: 植物育種とCRISPR植物市場、タイプ別: o従来の方法 oバイオ技術的方法 o遺伝子工学 植物育種とCRISPR植物市場:形質別 除草剤耐性 o病害抵抗性 o収量向上 温度耐性 o穀物サイズの改善 その他 植物育種とCRISPR植物市場、アプリケーション別: 穀物 o油糧豆類 果物 野菜 現金作物 観葉植物 その他 植物育種とCRISPR植物市場、地域別: 北米 §アメリカ合衆国 §カナダ §メキシコ 欧州 §フランス §イギリス §イタリア §ドイツ §スペイン アジア太平洋 §中国 §インド §日本 §オーストラリア §韓国 o 南米 §ブラジル §アルゼンチン §コロンビア o 中東アフリカ §南アフリカ §サウジアラビア §サウジアラビア 競合他社の状況 企業プロフィール:世界の植物育種とCRISPR植物市場に存在する主要企業の詳細分析。 利用可能なカスタマイズ: 世界の植物育種とCRISPR植物市場レポートは、与えられた市場データを用いて、Tech Sci Research社は企業の特定のニーズに応じてカスタマイズを提供します。本レポートでは以下のカスタマイズが可能です: 企業情報 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング 目次1.製品概要1.1.市場の定義 1.2.市場の範囲 1.2.1.対象市場 1.2.2.調査対象年 1.2.3.主要市場セグメント 2.調査方法 2.1.調査目的 2.2.ベースライン手法 2.3.主要産業パートナー 2.4.主な協会と二次情報源 2.5.予測手法 2.6.データ三角測量の検証 2.7.前提条件と限界 3.エグゼクティブサマリー 3.1.市場概要 3.2.主要市場セグメントの概要 3.3.主要市場プレーヤーの概要 3.4.主要地域/国の概要 3.5.市場促進要因、課題、動向の概要 4.COVID-19が世界の植物育種とCRISPR植物市場に与える影響 5.世界の植物育種とCRISPR植物市場の展望 5.1.市場規模予測 5.1.1.金額別 5.2.市場シェア予測 5.2.1.タイプ別(従来法、バイオテクノロジー法、遺伝子工学) 5.2.2.形質別(除草剤耐性、耐病性、収量向上、耐温度性、粒度向上、その他) 5.2.3.用途別(穀物、油糧豆類、果実野菜、換金作物、観賞用芝、その他) 5.2.4.地域別 5.2.5.企業別(2023年) 5.3.市場地図 6.アジア太平洋地域の植物育種とCRISPR植物の市場展望 6.1.市場規模予測 6.1.1.金額別 6.2.市場シェア予測 6.2.1.タイプ別 6.2.2.形質別 6.2.3.用途別 6.2.4.国別 6.3.アジア太平洋地域国別分析 6.3.1.中国植物育種とCRISPR植物市場の展望 6.3.1.1.市場規模予測 6.3.1.1.1.金額別 6.3.1.2.市場シェア予測 6.3.1.2.1.タイプ別 6.3.1.2.2.形質別 6.3.1.2.3.用途別 6.3.2.インド植物育種・CRISPR植物市場展望 6.3.2.1.市場規模予測 6.3.2.1.1.金額別 6.3.2.2.市場シェア予測 6.3.2.2.1.タイプ別 6.3.2.2.2.形質別 6.3.2.2.3.用途別 6.3.3.オーストラリア植物育種・CRISPR植物市場展望 6.3.3.1.市場規模予測 6.3.3.1.1.金額別 6.3.3.2.市場シェア予測 6.3.3.2.1.タイプ別 6.3.3.2.2.形質別 6.3.3.2.3.用途別 6.3.4.日本植物育種・CRISPR植物市場展望 6.3.4.1.市場規模予測 6.3.4.1.1.金額別 6.3.4.2.市場シェア予測 6.3.4.2.1.タイプ別 6.3.4.2.2.形質別 6.3.4.2.3.用途別 6.3.5.韓国植物育種・CRISPR植物市場の展望 6.3.5.1.市場規模予測 6.3.5.1.1.金額別 6.3.5.2.市場シェア予測 6.3.5.2.1.タイプ別 6.3.5.2.2.形質別 6.3.5.2.3.アプリケーション別 7.欧州植物育種・CRISPR植物市場展望 7.1.市場規模予測 7.1.1.金額別 7.2.市場シェア予測 7.2.1.タイプ別 7.2.2.形質別 7.2.3.用途別 7.2.4.国別 7.3.ヨーロッパ国別分析 7.3.1.フランス植物育種とCRISPR植物市場の展望 7.3.1.1.市場規模予測 7.3.1.1.1.金額別 7.3.1.2.市場シェア予測 7.3.1.2.1.タイプ別 7.3.1.2.2.形質別 7.3.1.2.3.用途別 7.3.2.ドイツ植物育種・CRISPR植物市場展望 7.3.2.1.市場規模予測 7.3.2.1.1.金額別 7.3.2.2.市場シェア予測 7.3.2.2.1.タイプ別 7.3.2.2.2.形質別 7.3.2.2.3.用途別 7.3.3.スペイン植物育種・CRISPR植物市場展望 7.3.3.1.市場規模予測 7.3.3.1.1.金額別 7.3.3.2.市場シェア予測 7.3.3.2.1.タイプ別 7.3.3.2.2.形質別 7.3.3.2.3.用途別 7.3.4.イタリア植物育種・CRISPR植物市場展望 7.3.4.1.市場規模予測 7.3.4.1.1.金額別 7.3.4.2.市場シェア予測 7.3.4.2.1.タイプ別 7.3.4.2.2.形質別 7.3.4.2.3.用途別 7.3.5.イギリス植物育種・CRISPR植物市場展望 7.3.5.1.市場規模予測 7.3.5.1.1.金額別 7.3.5.2.市場シェア予測 7.3.5.2.1.タイプ別 7.3.5.2.2.形質別 7.3.5.2.3.用途別 8.北米の植物育種とCRISPR植物の市場展望 8.1.市場規模予測 8.1.1.金額別 8.2.市場シェア予測 8.2.1.タイプ別 8.2.2.形質別 8.2.3.用途別 8.2.4.国別 8.3.北米国別分析 8.3.1.米国植物育種・CRISPR植物市場展望 8.3.1.1.市場規模予測 8.3.1.1.1.金額別 8.3.1.2.市場シェア予測 8.3.1.2.1.タイプ別 8.3.1.2.2.形質別 8.3.1.2.3.用途別 8.3.2.メキシコ植物育種・CRISPR植物市場展望 8.3.2.1.市場規模予測 8.3.2.1.1.金額別 8.3.2.2.市場シェア予測 8.3.2.2.1.タイプ別 8.3.2.2.2.形質別 8.3.2.2.3.用途別 8.3.3.カナダ植物育種・CRISPR植物市場展望 8.3.3.1.市場規模予測 8.3.3.1.1.金額別 8.3.3.2.市場シェア予測 8.3.3.2.1.タイプ別 8.3.3.2.2.形質別 8.3.3.2.3.用途別 9.南米の植物育種とCRISPR植物の市場展望 9.1.市場規模予測 9.1.1.金額別 9.2.市場シェア予測 9.2.1.タイプ別 9.2.2.用途別 9.2.3.国別 9.3.南アメリカ国別分析 9.3.1.ブラジル植物育種とCRISPR植物市場の展望 9.3.1.1.市場規模予測 9.3.1.1.1.金額別 9.3.1.2.市場シェア予測 9.3.1.2.1.タイプ別 9.3.1.2.2.形質別 9.3.1.2.3.用途別 9.3.2.アルゼンチン植物育種・CRISPR植物市場展望 9.3.2.1.市場規模予測 9.3.2.1.1.金額別 9.3.2.2.市場シェア予測 9.3.2.2.1.タイプ別 9.3.2.2.2.形質別 9.3.2.2.3.用途別 9.3.3.コロンビア植物育種・CRISPR植物市場展望 9.3.3.1.市場規模予測 9.3.3.1.1.金額別 9.3.3.2.市場シェア予測 9.3.3.2.1.タイプ別 9.3.3.2.2.形質別 9.3.3.2.3.用途別 10.中東・アフリカの植物育種・CRISPR植物市場展望 10.1.市場規模予測 10.1.1.金額別 10.2.市場シェア予測 10.2.1.タイプ別 10.2.2.形質別 10.2.3.用途別 10.2.4.国別 10.3.MEA:国別分析 10.3.1.南アフリカ植物育種とCRISPR植物市場の展望 10.3.1.1.市場規模予測 10.3.1.1.1.金額別 10.3.1.2.市場シェア予測 10.3.1.2.1.タイプ別 10.3.1.2.2.形質別 10.3.1.2.3.用途別 10.3.2.サウジアラビアの植物育種とCRISPR植物市場の展望 10.3.2.1.市場規模予測 10.3.2.1.1.金額別 10.3.2.2.市場シェア予測 10.3.2.2.1.タイプ別 10.3.2.2.2.形質別 10.3.2.2.3.用途別 10.3.3.UAE植物育種・CRISPR植物市場展望 10.3.3.1.市場規模予測 10.3.3.1.1.金額別 10.3.3.2.市場シェア予測 10.3.3.2.1.タイプ別 10.3.3.2.2.形質別 10.3.3.2.3.用途別 11.市場ダイナミクス 11.1.促進要因 11.2.課題 12.市場動向 12.1.最近の動向 12.2.製品発表 12.3.合併買収 13.世界の植物育種とCRISPR植物市場:SWOT分析 14.ポーターのファイブフォース分析 14.1.業界内の競争 14.2.新規参入の可能性 14.3.サプライヤーの力 14.4.顧客の力 14.5.代替製品の脅威 15.PESTLE分析 16.競合他社の状況 16.1.バイエル 16.1.1.事業概要 16.1.2.会社概要 16.1.3.製品サービス 16.1.4.財務(報告通り) 16.1.5.最近の動向 16.2.シンジェンタ・クロップ・プロテクションAG 16.3.コルテバ社 16.4.BASF SE 16.5.リマグレイン社 16.6.DLF社 16.7.バイオセレス・クロップ・ソリューションズ社 16.8.KWS SAAT SE Co.KGaA 16.9.ベンソン・ヒル社 17.戦略的提言 18.会社概要 免責事項
Summary
Table of Contents1.Product Overview
ご注文は、お電話またはWEBから承ります。お見積もりの作成もお気軽にご相談ください。本レポートと同分野(農業)の最新刊レポート
TechSci Research社の農業分野での最新刊レポート
本レポートと同じKEY WORD(grains)の最新刊レポート
よくあるご質問TechSci Research社はどのような調査会社ですか?テックサイリサーチ(TechSci Research)は、カナダ、英国、インドに拠点を持ち、化学、IT、環境、消費財と小売、自動車、エネルギーと発電の市場など、多様な産業や地域を対象とした調査・出版活... もっと見る 調査レポートの納品までの日数はどの程度ですか?在庫のあるものは速納となりますが、平均的には 3-4日と見て下さい。
注文の手続きはどのようになっていますか?1)お客様からの御問い合わせをいただきます。
お支払方法の方法はどのようになっていますか?納品と同時にデータリソース社よりお客様へ請求書(必要に応じて納品書も)を発送いたします。
データリソース社はどのような会社ですか?当社は、世界各国の主要調査会社・レポート出版社と提携し、世界各国の市場調査レポートや技術動向レポートなどを日本国内の企業・公官庁及び教育研究機関に提供しております。
|
詳細検索
2024/11/15 10:26 157.84 円 166.62 円 202.61 円 |