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市場調査レポート
商品コード
1836397
作物における遺伝子工学市場、2032年までの予測: 形質別、作物タイプ別、技術別、エンドユーザー別、地域別の世界分析Genetic Engineering in Crops Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Trait, Crop Type, Technology, End User, and By Geography |
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カスタマイズ可能
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| 作物における遺伝子工学市場、2032年までの予測: 形質別、作物タイプ別、技術別、エンドユーザー別、地域別の世界分析 |
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出版日: 2025年10月01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
Stratistics MRCによると、作物における遺伝子工学の世界市場は、2025年に12億4,000万米ドルを占め、予測期間中にCAGR 9.3%で成長し、2032年には23億2,000万米ドルに達すると予測されています。
作物における遺伝子工学は、高収量、病害虫抵抗性、干ばつ耐性、栄養品質の向上などの形質を強化した遺伝子組み換え作物や人工作物の開発に焦点を当てています。食糧安全保障と持続可能な農業を確保する必要性に後押しされ、バイオテクノロジーとCRISPRベースの技術の進歩が精密な作物改良を可能にしています。世界人口の増加、食生活の嗜好の進化、バイオテクノロジーの導入を支援する政府の取り組みがこの市場の成長を後押ししており、利害関係者は将来の農業需要を満たすために研究開発に投資しています。
国連食糧農業機関(FAO)によると、遺伝子組み換え(GM)作物は2023年には世界で1億9,000万ヘクタール以上で栽培されています。
世界的な食糧需要の増加
この市場の主な原動力は、2050年までに100億人近くになると予測される世界人口の増加に対応するための差し迫った食糧需要です。従来型の農業だけでは耕地が限られているため、生産量を十分に拡大することが難しいです。遺伝子組換え作物は、収穫量を大幅に増加させ、病害虫に対する抵抗性を高めて収穫前のロスを減らすよう設計されているため、この問題に直接対処することができます。このような生産性の向上は、食糧安全保障を確保する上で極めて重要です。さらに、これらの作物は栄養プロファイルを改良して開発できるため、栄養不良と闘うことができ、増大する圧力の下で世界の食料サプライチェーンを維持するために不可欠なツールとなります。
規制上の課題と承認プロセス
市場成長の大きな障壁となっているのは、遺伝子組み換え作物(GMO)に対する複雑でコストと時間のかかる規制上の承認プロセスです。これらの枠組みは国や地域によって大きく異なるため、開発企業にとっては断片的で予測不可能な状況となっています。コンプライアンスにかかる高いコストと、何年も投資した後に製品が却下されるリスクは、中小企業の足かせとなり、有益な技術革新の商業化を遅らせることになります。このような規制の不確実性は、世界市場の拡大を遅らせ、規制の厳しい地域の農家への新技術の流入を制限する大きな要因となっています。
気候変動に強い作物の開発
新たな大きなチャンスは、気候変動という深刻化する課題に耐える作物を工学的に開発することにあります。これには、干ばつ、塩害、極端な高温など、頻度と厳しさを増している生物学的ストレスに耐性のある品種の開発が含まれます。このような技術革新は、脆弱な地域での生産を安定させ、農民の生活を守り、安定した食糧供給を確保することができます。さらにこれは、農業が多雨灌漑であり気候変動の影響を受けやすい新興諸国において新たな市場を開発するものであり、遺伝子工学を、環境の変動から世界の食糧システムを将来的に守るための重要なソリューションとして位置づけることができます。
バイオテロリズムと生物兵器のリスク
悪意ある行為者は、理論上、主食作物を標的にした病原菌を作り出したり、除草剤耐性の「スーパー雑草」を開発したりして、農業を混乱させ、広範な経済的・社会的大混乱を引き起こす可能性があります。このようなシナリオは、たとえ仮定の話であったとしても、人々の不安を煽り、正当な研究を抑制する政府の過剰な規制につながる可能性があります。このように認識されたリスクは、遺伝子組み換え作物を取り巻く「恐怖要因」の一因となり、国民の信頼を獲得し、経営の自由を維持しようとする業界の努力に課題することになります。
COVID-19の影響:
COVID-19の大流行は当初、サプライチェーンのボトルネックを通じて遺伝子組み換え作物市場を混乱させ、研究活動と種子の流通を遅らせた。しかし同時に、世界的な危機の中で食糧安全保障を確保する手段としての農業バイオテクノロジーをめぐる対話を加速させ、弾力的で効率的な食糧システムの重要性を浮き彫りにしました。パンデミック期に科学的解決策に焦点が当てられたことは、短期的な活動を妨げると同時に、農業におけるバイオテクノロジーのイノベーションをより受け入れやすい長期的な環境を醸成する可能性があるという、二重の効果をもたらしました。
予測期間中、除草剤耐性(HT)分野が最大となる見込み
除草剤耐性(HT)セグメントは、大豆、トウモロコシ、綿花などの主要な連作作物で広く採用されていることから、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。この技術は雑草防除の簡素化と効率化を実現し、農家は作物にダメージを与えることなく広範囲の除草剤を散布できます。これは労働力と燃料の大幅なコスト削減につながり、大規模農業にとって経済的に魅力的なソリューションとなっています。その確立された存在感と、生産者にとって実証された経済的メリットは、市場情勢におけるその支配的地位を確固たるものにしています。
予測期間中、果物・野菜分野のCAGRが最も高くなる見込み
予測期間中、果物・野菜分野が最も高い成長率を示すと予測されます。この背景には、風味の改善、保存期間の延長、食品廃棄を減らす視覚的アピールなど、強化された形質を持つ農産物に対する消費者の強い需要があります。さらに、遺伝子工学は、高価値の果物や野菜に一般的に罹患する特定の菌類やウイルス性病害に耐性のある品種を開発するために活用されています。消費者中心の利益と生産者向けの具体的なソリューションのこの組み合わせは、このセクターにおける強力な成長ベクトルを生み出しています。
最大のシェアを占める地域:
予測期間中、北米地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。この優位性は、確立された規制枠組み、米国とカナダにおける遺伝子組み換え作物の高い導入率、大手市場プレイヤーの強い存在感によって支えられています。さらに、この地域の大規模な農場経営は、効率と収量を高める技術に非常に好意的です。成熟した農業バイオテクノロジーのインフラと一貫した農家受容により、北米はこの市場の収益リーダーとしての地位を固めています。
CAGRが最も高い地域:
予測期間中、アジア太平洋地域が最も高いCAGRを示すと予測されます。この成長の加速は、耕地が縮小する中で膨大な人口に食糧を供給する必要性に取り組んでいる中国やインドなどの主要国で、農業バイオテクノロジーに対する政府の支援が増加していることが背景にあります。収量の増加や農薬使用量の削減といった遺伝子組み換え作物の利点に対する農家の意識の高まりも、採用を後押ししています。この地域の広大な農業基盤と差し迫った食糧安全保障のニーズは、急速な市場拡大のための肥沃な土壌を作り出しています。
無料のカスタマイズサービス:
本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます:
- 企業プロファイル
- 追加市場プレーヤー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
- 調査資料
- 1次調査資料
- 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
- 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 作物における遺伝子工学の世界市場:形質別
- 除草剤耐性(HT)
- 昆虫抵抗性(IR)
- 積み重ねられた特性
- 品質改善
- 非生物的ストレス耐性
- 耐病性
第6章 作物における遺伝子工学の世界市場:作物タイプ別
- 穀物
- 油糧種子と豆類
- 果物と野菜
- その他の作物
第7章 作物における遺伝子工学の世界市場:技術別
- 遺伝子組み換え技術
- アグロバクテリウムを介した遺伝子導入
- 遺伝子銃/バイオリスティック
- 電気穿孔法
- ゲノム編集技術
- CRISPR-Casシステム
- TALENs
- ZFN
- その他のテクノロジー
第8章 作物における遺伝子工学の世界市場:エンドユーザー別
- 商業農家と生産者
- 種子会社とOEM
- 食品加工業者および原料会社
- 調査機関および契約研究開発
第9章 作物における遺伝子工学の世界市場: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
- その他アジア太平洋地域
- 南米
- アルゼンチン
- ブラジル
- チリ
- その他南米
- 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
- その他中東とアフリカ
第10章 主な発展
- 契約、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
- 買収と合併
- 新製品発売
- 事業拡大
- その他の主要戦略
第11章 企業プロファイリング
- Bayer AG
- Corteva Agriscience, Inc.
- Syngenta AG
- BASF SE
- KWS SAAT SE & Co. KGaA
- Limagrain
- Calyxt, Inc.
- Pairwise Plants Technologies, Inc.
- Benson Hill, Inc.
- Arcadia Biosciences, Inc.
- Inari Agriculture, Inc.
- Yield10 Bioscience, Inc.
- Evogene Ltd.
- Bioceres Crop Solutions Corp.
- KeyGene N.V.
- TraitGenetics GmbH


