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市場調査レポート
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1679320

2030年までの分子農業市場予測:タイプ別、規模別、作物源別、技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Molecular Farming Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type (Plant-Based, Animal-Based, and Other Types), Scale, Crop Source, Technology, Application, End User and By Geography


出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
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本日の銀行送金レート: 1USD=146.32円
2030年までの分子農業市場予測:タイプ別、規模別、作物源別、技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析
出版日: 2025年03月03日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界の分子農業市場は2024年に5億3,175万米ドルを占め、2030年には13億7,103万米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは17.1%です。

分子農業は、遺伝子操作された植物、微生物、藻類を使用して、タンパク質、ワクチン、酵素、バイオ燃料を含む有用な生物製品を生産するプロセスです。特定の遺伝子を生物に導入し、目的の化学物質を合成できるようにすることで、従来の生産技術に代わるスケーラブルで安価な代替技術を提供します。分子農業は、製薬、農業、工業分野でますます利用されるようになっています。バイオテクノロジーの進歩を促進し、エネルギー、食糧生産、医療に持続可能なソリューションを提供するのに役立っています。

バイオ医薬品の需要拡大

糖尿病、がん、心血管疾患などの慢性疾患の流行に伴い、バイオ医薬品へのニーズが高まっています。バイオ医薬品は的を絞った効果的な治療を提供し、分子農業市場の成長を促進しています。さらに、バイオテクノロジーと遺伝子工学の進歩により、植物ベースのシステムを使って複雑なタンパク質や抗体を生産することが可能になりました。これらのシステムは、従来の方法と比べ、費用対効果が高く、拡張性があることが多いです。成長するバイオ医薬品市場は、分子農業技術が発展するのに有利な環境を作り出しています。

高い初期投資

分子農業企業は、インフラ、機械、技術に多額の初期投資を伴う。この初期コストの高さは、新規参入企業や小規模企業にとって大きな障壁となりうる。さらに、分子農業で製造されたバイオ医薬品の規制当局による承認プロセスには、長い時間と費用がかかる可能性があります。企業はまた、生産プロセスを最適化し、製品の品質を確保するための研究開発にも投資しなければならないです。こうした経済的課題は、分子農業市場の成長と拡大の妨げになる可能性があります。

植物性タンパク質への需要の高まり

消費者の嗜好は、健康、環境、倫理への配慮から、植物由来の食事へとシフトしています。この動向は、動物性製品に代わる持続可能で健康的な代替品とみなされる植物性タンパク質への需要の高まりにつながっています。分子農業は、高品質の植物性タンパク質を生産することで、この需要を満たす有望なソリューションを提供します。さらに、遺伝子工学の進歩により、特定の栄養的・機能的特性を持つカスタマイズされたタンパク質の生産が可能になります。植物ベースの食生活の人気の高まりは、分子農業市場に大きな成長機会をもたらしています。

環境要因に対する脆弱性

害虫、病気、気候変動などの環境要因の影響を受けやすい農業システムは、分子農業経営の基盤です。これらの要因は、作物の収量、製品の品質、全体的な生産性に影響を与える可能性があります。例えば、干ばつや洪水などの異常気象は、作物を荒廃させ、生産を混乱させる。さらに、病害虫が急速に蔓延し、植物に大きなダメージを与えることもあります。こうしたリスクを軽減するには、強固な農業慣行、回復力のある作物品種への投資、効果的な病害虫管理戦略が必要です。

COVID-19の影響

COVID-19の大流行は、分子農業市場に大きな影響を与えました。パンデミックはバイオ医薬品の重要性を浮き彫りにし、新しい治療法やワクチンの開発を加速させました。分子農業は、バイオ医薬品を迅速かつ効率的に生産する潜在的なプラットフォームとして注目を集めました。さらに、パンデミックはバイオテクノロジーとヘルスケア・インフラへの投資を加速させ、分子農業技術のビジネスチャンスを生み出しています。しかし、パンデミック時のサプライチェーンの混乱や物流の課題も、市場に障害をもたらしています。

予測期間中、植物由来セグメントが最大になる見込み

持続可能で健康的な食品に対する消費者の嗜好が高まっていることから、植物由来セグメントは予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。分子農業によって生産される植物性タンパク質は、従来の動物性タンパク質に代わる実行可能な代替品を提供します。さらに、温室効果ガス排出量の削減や資源使用量の低減といった植物性タンパク質の環境面での利点が、その人気をさらに後押ししています。健康と環境問題に対する意識の高まりが、分子農業市場における植物由来セグメントの拡大を支えています。

予測期間中、医薬品分野のCAGRが最も高くなる見込み

分子農業で生産される革新的で費用対効果の高い医薬品、ワクチン、治療用タンパク質のニーズが高まっていることから、予測期間中、医薬品分野が最も高い成長率を示すと予測されます。さらに、分子農業は、新たな健康上の脅威に対応する治療用タンパク質の迅速な生産を可能にします。製薬業界は、感染症や慢性疾患を含む様々な疾患に対する新たな治療法の開発に注力しており、分子農業技術の需要を牽引しています。

最大のシェアを占める地域:

予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。この地域は人口が多く、ヘルスケア支出が増加しているため、先端バイオ医薬品の需要が高まっています。また、ヘルスケアや医学研究を支援する政府の取り組みも市場の成長に寄与しています。堅調なバイオテクノロジー産業の存在と研究開発への継続的な投資は、アジア太平洋地域の分子農業市場をさらに強化します。同地域が発展し続けるにつれて、バイオ医薬品の需要は増加すると予想され、分子養殖技術にとって極めて重要な市場となっています。

CAGRが最も高い地域:

予測期間中、北米地域は最も高いCAGRを示すと予測されます。これは、ヘルスケアインフラが発達していること、高齢者人口が増加していることによる。同地域ではALSやアルツハイマーなどの神経変性疾患の発生率が増加しており、NfLのような精密で高感度なバイオマーカーの必要性が高まっています。さらに、北米には著名な製薬会社やバイオテクノロジー企業が存在するため、NfLをベースとした診断テストや治療的介入の開発とマーケティングが促進されています。

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  • 企業プロファイル
    • 追加市場企業の包括的プロファイリング(3社まで)
    • 主要企業のSWOT分析(3社まで)
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR(注:フィージビリティチェックによる)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 技術分析
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の分子農業市場:タイプ別

  • 植物由来
  • 動物由来
  • その他のタイプ

第6章 世界の分子農業市場:規模別

  • パイロット規模の生産
  • ラボスケールの生産
  • 商業規模の生産

第7章 世界の分子農業市場:作物源別

  • トウモロコシ
  • 大麦
  • タバコ
  • ベニバナ
  • アルファルファ
  • その他の作物源

第8章 世界の分子農業市場:技術別

  • RNA干渉(RNAi)
  • アグロバクテリウムを介した遺伝子導入
  • 遺伝子組み換え植物
  • アグロインフィルトレーション
  • エレクトロポレーション
  • その他の技術

第9章 世界の分子農業市場:用途別

  • 食品・飼料
  • 工業用酵素
  • 栄養補助食品
  • 乳製品
  • その他の用途

第10章 世界の分子農業市場:エンドユーザー別

  • 農業産業
  • バイオテクノロジーおよび製薬会社
  • 研究機関および学術機関
  • 契約製造組織(CMO)
  • その他のエンドユーザー

第11章 世界の分子農業市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他の欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他の南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ

第12章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第13章 企業プロファイリング

  • Syngenta AG
  • Monsanto
  • Corteva Agriscience
  • Medicago Inc.
  • SAB Biotherapeutics
  • Zymergen
  • Mapp Biopharmaceuticals
  • Ventria Bioscience
  • ArcelorMittal
  • GreenGate Biotech
  • Evonik Industries
  • NexBio
  • BASF SE
  • Tobacco Biotechnology Company(TBC)
  • Kirin Holdings Company, Ltd.
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Molecular Farming Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Molecular Farming Market Outlook, By Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Molecular Farming Market Outlook, By Plant-Based (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Molecular Farming Market Outlook, By Animal-Based (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Molecular Farming Market Outlook, By Other Types (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Molecular Farming Market Outlook, By Scale (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Molecular Farming Market Outlook, By Pilot-Scale Production (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Molecular Farming Market Outlook, By Lab-Scale Production (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Molecular Farming Market Outlook, By Commercial-Scale Production (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Molecular Farming Market Outlook, By Crop Source (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Molecular Farming Market Outlook, By Maize (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Molecular Farming Market Outlook, By Barley (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Molecular Farming Market Outlook, By Tobacco (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Molecular Farming Market Outlook, By Safflower (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Molecular Farming Market Outlook, By Rice (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Molecular Farming Market Outlook, By Alfalfa (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Molecular Farming Market Outlook, By Other Crop Sources (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Molecular Farming Market Outlook, By Technology (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Molecular Farming Market Outlook, By RNA Interference (RNAi) (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Molecular Farming Market Outlook, By Agrobacterium-Mediated Gene Transfer (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Molecular Farming Market Outlook, By Transgenic Plants (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Molecular Farming Market Outlook, By Agroinfiltration (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Molecular Farming Market Outlook, By Electroporation (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Molecular Farming Market Outlook, By Other Technologies (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Molecular Farming Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Molecular Farming Market Outlook, By Food & Feed (2022-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Molecular Farming Market Outlook, By Industrial Enzymes (2022-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Molecular Farming Market Outlook, By Nutraceuticals (2022-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Molecular Farming Market Outlook, By Dairy (2022-2030) ($MN)
  • Table 30 Global Molecular Farming Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
  • Table 31 Global Molecular Farming Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
  • Table 32 Global Molecular Farming Market Outlook, By Agricultural Industry (2022-2030) ($MN)
  • Table 33 Global Molecular Farming Market Outlook, By Biotechnology & Pharmaceutical Companies (2022-2030) ($MN)
  • Table 34 Global Molecular Farming Market Outlook, By Research Institutions & Academia (2022-2030) ($MN)
  • Table 35 Global Molecular Farming Market Outlook, By Contract Manufacturing Organizations (CMOs) (2022-2030) ($MN)
  • Table 36 Global Molecular Farming Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC28903

According to Stratistics MRC, the Global Molecular Farming Market is accounted for $531.75 million in 2024 and is expected to reach $1371.03 million by 2030 growing at a CAGR of 17.1% during the forecast period. Molecular farming is the process of producing useful bioproducts including proteins, vaccines, enzymes, and biofuels by using genetically engineered plants, microbes, or algae. It offers a scalable and affordable substitute for conventional production techniques by introducing particular genes into organisms to allow them to synthesis desired chemicals. Molecular farming is being used more and more in the pharmaceutical, agricultural, and industrial sectors. It is promoting biotechnology advancements and helping to provide sustainable solutions for energy, food production, and medicine.

Market Dynamics:

Driver:

Growing demand for biopharmaceuticals

The need for biopharmaceuticals is growing along with the prevalence of chronic diseases like diabetes, cancer, and cardiovascular disorders. Biopharmaceuticals offer targeted and effective treatments, driving growth in the molecular farming market. Additionally, advancements in biotechnology and genetic engineering have made it possible to produce complex proteins and antibodies using plant-based systems. These systems are often more cost-effective and scalable compared to traditional methods. The growing biopharmaceutical market creates a favourable environment for molecular farming technologies to thrive.

Restraint:

High initial investment

Molecular farming enterprises involve a large initial investment in infrastructure, machinery, and technology. This high initial cost can be a significant barrier for new entrants and smaller companies. Additionally, the regulatory approval process for biopharmaceuticals produced through molecular farming can be lengthy and expensive. Companies must also invest in research and development to optimize production processes and ensure product quality. These financial challenges can hinder the growth and expansion of the molecular farming market.

Opportunity:

Rising demand for plant-based proteins

Consumer preferences are shifting towards plant-based diets, driven by health, environmental, and ethical considerations. This trend has led to a growing demand for plant-based proteins, which are seen as sustainable and healthy alternatives to animal-based products. Molecular farming offers a promising solution to meet this demand by producing high-quality plant-based proteins. Additionally, advancements in genetic engineering enable the production of customized proteins with specific nutritional and functional properties. The increasing popularity of plant-based diets presents a significant growth opportunity for the molecular farming market.

Threat:

Vulnerability to environmental factors

Agricultural systems that are susceptible to environmental factors including pests, diseases, and climate change are the basis of molecular farming operations. These factors can impact crop yields, product quality, and overall productivity. For example, extreme weather events such as droughts or floods can devastate crops and disrupt production. Additionally, pests and diseases can spread rapidly and cause significant damage to plants. Mitigating these risks requires robust agricultural practices, investment in resilient crop varieties, and effective pest and disease management strategies.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic has had a profound impact on the molecular farming market. The pandemic has highlighted the importance of biopharmaceuticals and accelerated the development of new therapies and vaccines. Molecular farming has gained attention as a potential platform for producing biopharmaceuticals quickly and efficiently. Additionally, the pandemic has spurred investment in biotechnology and healthcare infrastructure, creating opportunities for molecular farming technologies. However, supply chain disruptions and logistical challenges during the pandemic have also posed obstacles for the market.

The plant-based segment is expected to be the largest during the forecast period

The plant-based segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to the increasing consumer preference for sustainable and healthy food products. Plant-based proteins produced through molecular farming offer a viable alternative to traditional animal-based proteins. Additionally, the environmental benefits of plant-based proteins, such as reduced greenhouse gas emissions and lower resource usage, further drive their popularity. The growing awareness of health and environmental issues supports the expansion of the plant-based segment in the molecular farming market.

The pharmaceuticals segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the pharmaceuticals segment is predicted to witness the highest growth rate, due to the rising need for innovative and cost-effective drugs, vaccines, and therapeutic proteins produced through molecular farming. Furthermore, molecular farming allows for the rapid production of therapeutic proteins in response to emerging health threats. The pharmaceutical industry's focus on developing new treatments for various diseases, including infectious diseases and chronic conditions, drives the demand for molecular farming technologies.

Region with largest share:

During the forecast period, Asia Pacific region is expected to hold the largest market share, due to the region's large population and increasing healthcare expenditure drive the demand for advanced biopharmaceuticals. Additionally, government initiatives to support healthcare and medical research contribute to the market's growth. The presence of a robust biotechnology industry and ongoing investments in R&D further bolster the molecular farming market in the Asia Pacific region. As the region continues to develop, the demand for biopharmaceuticals is expected to increase, making it a crucial market for molecular farming technologies.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR, owing to a developed healthcare infrastructure, a growing senior population. The increasing incidence of neurodegenerative illnesses like ALS and Alzheimer's in the area has raised the need for precise and sensitive biomarkers like NfL. Furthermore, the development and marketing of NfL-based diagnostic tests and therapeutic interventions have been expedited by the presence of prominent pharmaceutical and biotechnology firms in North America.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Molecular Farming Market include Syngenta AG, Monsanto, Corteva Agriscience, Medicago Inc., SAB Biotherapeutics, Zymergen, Mapp Biopharmaceuticals, Ventria Bioscience, ArcelorMittal, GreenGate Biotech, Evonik Industries, NexBio, BASF SE, Tobacco Biotechnology Company (TBC), and Kirin Holdings Company, Ltd.

Key Developments:

In November 2024, McDonald's USA, syngenta and lopez foods collaborate to help produce beef more sustainably in the US, Syngenta, McDonald's and Lopez Foods announce collaboration aimed at helping to reduce certain environmental impacts during beef production.

In November 2024, Corteva Inc. announced a collaboration with bp on the companies' shared intent to form a crop-based biofuel feedstock joint venture (JV). The JV envisaged by Corteva and bp would produce and deliver crop-based biofuel feedstocks to help meet the anticipated growth in demand for 'sustainable aviation fuel' (SAF).

Types Covered:

  • Plant-Based
  • Animal-Based
  • Other Types

Scales Covered:

  • Pilot-Scale Production
  • Lab-Scale Production
  • Commercial-Scale Production

Crop Sources Covered:

  • Maize
  • Barley
  • Tobacco
  • Safflower
  • Rice
  • Alfalfa
  • Other Crop Sources

Technologies Covered:

  • RNA Interference (RNAi)
  • Agrobacterium-Mediated Gene Transfer
  • Transgenic Plants
  • Agroinfiltration
  • Electroporation
  • Other Technologies

Applications Covered:

  • Food & Feed
  • Industrial Enzymes
  • Nutraceuticals
  • Dairy
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Agricultural Industry
  • Biotechnology & Pharmaceutical Companies
  • Research Institutions & Academia
  • Contract Manufacturing Organizations (CMOs)
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Molecular Farming Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Plant-Based
  • 5.3 Animal-Based
  • 5.4 Other Types

6 Global Molecular Farming Market, By Scale

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Pilot-Scale Production
  • 6.3 Lab-Scale Production
  • 6.4 Commercial-Scale Production

7 Global Molecular Farming Market, By Crop Source

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Maize
  • 7.3 Barley
  • 7.4 Tobacco
  • 7.5 Safflower
  • 7.6 Rice
  • 7.7 Alfalfa
  • 7.8 Other Crop Sources

8 Global Molecular Farming Market, By Technology

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 RNA Interference (RNAi)
  • 8.3 Agrobacterium-Mediated Gene Transfer
  • 8.4 Transgenic Plants
  • 8.5 Agroinfiltration
  • 8.6 Electroporation
  • 8.7 Other Technologies

9 Global Molecular Farming Market, By Application

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Food & Feed
  • 9.3 Industrial Enzymes
  • 9.4 Nutraceuticals
  • 9.5 Dairy
  • 9.6 Other Applications

10 Global Molecular Farming Market, By End User

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Agricultural Industry
  • 10.3 Biotechnology & Pharmaceutical Companies
  • 10.4 Research Institutions & Academia
  • 10.5 Contract Manufacturing Organizations (CMOs)
  • 10.6 Other End Users

11 Global Molecular Farming Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 Syngenta AG
  • 13.2 Monsanto
  • 13.3 Corteva Agriscience
  • 13.4 Medicago Inc.
  • 13.5 SAB Biotherapeutics
  • 13.6 Zymergen
  • 13.7 Mapp Biopharmaceuticals
  • 13.8 Ventria Bioscience
  • 13.9 ArcelorMittal
  • 13.10 GreenGate Biotech
  • 13.11 Evonik Industries
  • 13.12 NexBio
  • 13.13 BASF SE
  • 13.14 Tobacco Biotechnology Company (TBC)
  • 13.15 Kirin Holdings Company, Ltd.