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市場調査レポート
商品コード
2000415
2034年までの建築用バイオマテリアル市場予測―素材タイプ、機能、技術、流通チャネル、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析Living Materials for Construction Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Material Type, Functionality, Technology, Distribution Channel, Application, End User, and By Geography |
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カスタマイズ可能
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| 2034年までの建築用バイオマテリアル市場予測―素材タイプ、機能、技術、流通チャネル、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析 |
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出版日: 2026年03月17日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文
納期: 2~3営業日
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概要
Stratistics MRCによると、世界の建設用生体材料市場は2026年に11億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR 14.2%で成長し、2034年までに32億米ドルに達すると見込まれています。
建設用生体材料とは、合成生物学、バイオテクノロジー、および先端材料科学を通じて設計された生物活性建材のことで、受動的な構造的役割を超えた能動的な機能を果たすものです。これらの材料には、細菌による鉱化作用を利用した自己修復型バイオコンクリート、菌糸体ベースの複合パネル、藻類を組み込んだ建築外装材、炭素固定型バイオコンポジット、そして時間の経過とともに自律的にその特性を維持、修復、または適応させるバイオエンジニアリング構造部材などが含まれます。主な機能としては、自己修復能力、炭素の捕捉・貯留、温度調節、湿気管理、および住宅、商業、工業、インフラ建設の各用途における構造耐久性の向上が挙げられます。
カーボンニュートラルがバイオ材料の採用を加速させる
各国のネットゼロ公約や国際的な気候変動協定に基づく建設業界の脱炭素化義務は、炭素を固定し、建築物のインピティッド・エミッション(製造・建設に伴う排出量)を積極的に削減できる「生きた材料」への強い関心を喚起しています。コンクリート生産だけで世界のCO2排出量の約8%を占めており、生体適合性のある代替材料に対する規制面および市場面での圧力が高まっています。自己修復型バイオコンクリートや炭素固定型バイオコンポジットは、グリーンビルディング認証の要件や投資家のESG要件に合致する、説得力のある持続可能性プロファイルを提供します。低炭素建材を優先する政府の調達プログラムや、増加する企業のネットゼロコミットメントにより、実験室でのイノベーションから商業建築への実用化への移行が加速しています。
製造のスケーラビリティと品質の一貫性が課題
生体材料は、生産のスケーラビリティにおいて大きな課題を抱えており、従来の建築材料と比較して商業的な競合力を著しく制限しています。菌糸体複合材、細菌コンクリート、藻類パネルなどの生物学的製造プロセスには、厳密に制御された環境条件、長期にわたる生産期間、そして品質の一貫性確保が求められ、これらが製造コストを劇的に押し上げています。現在の生産量は、主流の建設調達量を満たすには不十分であり、大規模プロジェクトの開発者にとってサプライチェーン上のリスクとなっています。建築基準や保険会社から求められる機械的性能の一貫性や標準化された認証基準への適合を達成することは、市場参入企業にとって、依然として技術的に困難であり、多大なリソースを要する課題となっています。
商業化を加速させる政府のグリーン建設資金
米国、欧州連合(EU)、英国、シンガポールにおける大規模な政府資金プログラムは、研究開発助成金、調達優先政策、革新的なインフラ実証プロジェクトを通じて、生きた建築材料の商業化を加速させています。米国のARPA-Eによる生物にヒントを得た建築材料イニシアチブや、EUのホライズン・グリーン建設イノベーション・クラスターといったプログラムは、商業化前のスケールアップ段階にあるバイオ素材企業にとって不可欠な資金と市場へのアクセスを提供しています。生きた建材を取り入れた公共セクターのランドマークプロジェクトは、認知度向上、概念実証(PoC)の検証、および調達における信頼性を提供し、民間セクターへの導入を促進するとともに、その後の民間投資ラウンドを誘引しています。
建築基準法の承認プロセスが市場参入を遅延させる
ほとんどの管轄区域における建築基準法や建設資材規格は、数十年にわたる性能データを持つ従来の無機材料を前提に策定されているため、新規の生物由来建設資材にとっては大きな認証の障壁となっています。構造安全当局は、広範な試験データ、長期耐久性データ、および標準化された性能ベンチマークを要求していますが、これらは生体材料企業がまだ蓄積している最中のものです。主要市場で建築基準法の認定を得るには数年を要するため、商業的な収益化が遅れ、スタートアップ企業の資金繰りに負担がかかります。さらに、構造設計事務所やゼネコンは保守的な姿勢をとっており、実績のない生物由来の建材をクライアントのプロジェクトに採用するには、十分な実績を必要とします。
COVID-19の影響:
COVID-19は、従来の資材への依存に伴うサプライチェーンの脆弱性に対する建設業界の認識を強めると同時に、持続可能で循環型の建築手法に対する利害関係者の関心を高めました。パンデミックによる従来の建材サプライチェーンへの混乱は、菌糸体複合材やバイオコンクリートシステムなど、より短く、より強靭なサプライチェーンを持つ、地元で生産されたバイオベースの代替材に対する受容性を生み出しました。欧州や北米における、強力なグリーン建築条件を伴う政府の経済復興プログラムは、革新的なバイオマテリアルの研究開発およびパイロットプロジェクトへの投資を加速させました。パンデミック後のESG投資の義務化により、ネットゼロ建築戦略の構成要素としてのリビングマテリアルに対する機関投資家の関心はさらに高まっています。
予測期間中、細菌による鉱化材料セグメントが最大の市場規模を占めると予想されます
予測期間中、細菌鉱化材料セグメントが最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、実証済みで商業的に進展している自己修復コンクリート用途が、複数の管轄区域で規制上の承認を得ており、建設業界から多額の投資を集めているためです。細菌鉱化は、拡大する臨床的エビデンスに裏打ちされた測定可能な構造修復性能を提供しており、リビングマテリアルセグメント内で最も商業的に成熟した技術として位置づけられ、予測期間中の主要な収益源となる見込みです。
予測期間中、自己修復機能セグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます
予測期間中、自己修復機能セグメントは、公共インフラにおけるライフサイクル維持管理コストの削減を求める規制圧力の高まりや、手作業によるメンテナンスが困難または過度に高額となる用途における自律的な構造修復への需要拡大に後押しされ、最も高い成長率を示すと予測されています。気候変動が建物やインフラへの構造的負荷を加速させる中、自己修復材料の機能性には前例のない投資と仕様面での関心が集まっており、この機能セグメントは予測期間を通じて最も高い成長率を達成する見込みです。
最大のシェアを占める地域:
予測期間中、欧州地域は最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、EUグリーンディール、厳格なインボディドカーボン規制、そして持続可能な材料イノベーションへの意欲を持つ先進的な建築・建設業界に支えられたものです。オランダ、ドイツ、英国、およびスカンジナビア諸国には、リビングマテリアルに関する研究機関、スタートアップ企業、パイロット建設プロジェクトが最も集中しています。バイオベースの建設イノベーションや循環型経済の建築基準に対する強力な公的資金支援が、持続的な市場発展のための好環境を作り出しています。
CAGRが最も高い地域:
予測期間中、北米地域は、ARPA-EおよびDOEによる多額の研究資金、大手不動産開発業者による持続可能性への取り組みの拡大、そしてバイオマテリアル分野における活発なディープテック・スタートアップ・エコシステムに牽引され、最も高いCAGRを示すと予想されます。米国は、菌糸体複合材およびバイオコンクリート技術の研究成果と初期の商業的展開の両面で主導的な立場にあります。LEEDおよびWELL建築認証の採用拡大により、革新的なバイオベース材料への需要が生まれています。CarbonCure Technologiesのような企業は、商業的に実現可能な道筋を示しており、これにより、既存の建材企業によるさらなる投資や市場参入が促進されています。
無料カスタマイズサービス:
本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます:
- 企業プロファイリング
- 追加の市場プレイヤー(最大3社)に関する包括的なプロファイリング
- 主要企業のSWOT分析(最大3社)
- 地域別セグメンテーション
- お客様のご要望に応じて、主要な国・地域の市場推計・予測、およびCAGR(注:実現可能性の確認が必要です)
- 競合ベンチマーキング
- 製品ポートフォリオ、地理的展開、および戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーク
目次
第1章 エグゼクティブサマリー
- 市場概況と主なハイライト
- 促進要因、課題、機会
- 競合情勢の概要
- 戦略的洞察と提言
第2章 調査フレームワーク
- 調査目的と範囲
- 利害関係者分析
- 調査前提条件と制約
- 調査手法
第3章 市場力学と動向分析
- 市場定義と構造
- 主要な市場促進要因
- 市場抑制要因と課題
- 成長機会と投資の注目分野
- 業界の脅威とリスク評価
- 技術とイノベーションの見通し
- 新興市場・高成長市場
- 規制および政策環境
- COVID-19の影響と回復展望
第4章 競合環境と戦略的評価
- 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
- 主要企業の市場シェア分析
- 製品のベンチマークと性能比較
第5章 世界の建築用バイオマテリアル市場:素材のタイプ別
- 自己修復型バイオコンクリート
- 菌糸体ベースの複合材料
- 藻類由来の建築用パネル
- バイオエンジニアリング構造材料
- 細菌による鉱化材料
- 炭素固定バイオコンポジット
第6章 世界の建築用バイオマテリアル市場:機能性別
- 自己修復機能
- 炭素回収・貯留
- 熱調節
- 湿気管理
- 耐久性の向上
第7章 世界の建築用バイオマテリアル市場:技術別
- 合成生物学プラットフォーム
- 建設分野における3Dバイオプリンティング
- ナノバイオテクノロジーの統合
- スマートセンサー内蔵型リビングマテリアル
第8章 世界の建築用バイオマテリアル市場:流通チャネル別
- 直接販売
- 建設資材卸売業者
- サステナブル・ビルディング・プラットフォーム
- EPC請負業者
第9章 世界の建築用バイオマテリアル市場:用途別
- 構造部材
- 断熱システム
- ファサード・クラッディングパネル
- 床材および内装用途
- 道路・インフラ
第10章 世界の建築用バイオマテリアル市場:エンドユーザー別
- 住宅建設
- 商業建築
- 産業インフラ
- 政府プロジェクト
- サステナブル不動産開発業者
第11章 世界の建築用バイオマテリアル市場:地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- スペイン
- オランダ
- ベルギー
- スウェーデン
- スイス
- ポーランド
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- インドネシア
- タイ
- マレーシア
- シンガポール
- ベトナム
- その他のアジア太平洋諸国
- 南アメリカ
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- チリ
- ペルー
- その他の南米諸国
- 世界のその他の地域(RoW)
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- カタール
- イスラエル
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- モロッコ
- その他のアフリカ諸国
- 中東
第12章 戦略的市場情報
- 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
- 空白領域と機会マッピング
- 製品進化と市場ライフサイクル分析
- チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価
第13章 業界動向と戦略的取り組み
- 合併・買収
- パートナーシップ、提携、および合弁事業
- 新製品発売と認証
- 生産能力の拡大と投資
- その他の戦略的取り組み
第14章 企業プロファイル
- BASF SE
- Holcim Ltd.
- Heidelberg Materials AG
- Saint-Gobain S.A.
- CEMEX, S.A.B. de C.V.
- LafargeHolcim Ltd.
- Skanska AB
- CRH plc
- Sika AG
- Arkema S.A.
- Dow Inc.
- Kingspan Group plc
- Boral Limited
- Ferrovial S.A.
- Vinci S.A.
- China State Construction Engineering Corporation
- Aditya Birla Group
- CarbonCure Technologies Inc.

