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植物遺伝子工学市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別(人工選択、クローニング、遺伝子スプライシング)、用途別(穀物と穀物、油糧種子と豆類、果物と野菜)、および2026年から2035年の地域予測
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植物遺伝子工学市場 概要
世界の植物遺伝子工学市場は、2026年に30億3,000万米ドルと推定されています。市場は2035年までに106億3,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年まで14.8%のCAGRで拡大します。
地域別の詳細な分析と収益予測のために、完全なデータテーブル、セグメントの内訳、および競合状況を確認したいです。
無料サンプルをダウンロード農家が社会を養うためにより多くの作物を必要とするため、植物遺伝子工学市場は世界中で拡大しています。バイオテクノロジー応用の分野に目を向けると、専門家は種子の性質を強化して、発芽プロセスと害虫や病気に抵抗する能力を強化しています。また、人々が食べる作物の栄養価も高めています。これにより、農家は限られた土地でより多くの食料を生産し、化学物質の使用を最小限に抑えることができます。このようなシステムは現在、新しい技術に投資しているアジア、北米、ヨーロッパなどの地域で開発されています。これらの成果は、将来的にすべての人に十分な食料を確保するために必要です。農家の畑で最小限の資源と利用可能な土壌資源を使用しながら、持続可能な方法で付加価値のある食品と飼料を作るには、作物生産における付加価値の競争に科学を応用することがすべてです。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較して、すべての地域で予想を上回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックは、植物の健康にとって重要な対策に影響を与えました。有害な害虫を阻止するための検疫規則は、職員や海外旅行の制限により遅れた。この不確実性により、植物を病気や害虫から守るシステムが弱まった可能性があります。パンデミックは、世界の食料安全保障がいかにつながっているかを示しました。作物や食料供給を守るためのルールを見直し、改善することが重要です。私たちは、食品を安全に入手できるようにするために、将来の課題に確実に対処できるようにする必要があります。
最新のトレンド
種子技術の進歩により作物の収量が増加し、世界の食糧需要に対応
の傾向農業用具最近観察されたものは、バイオテクノロジーの種通常の種子よりも良い作物が育ちます。このような種子は、世界的な消費量の増加に対応するために農家が食料生産で高収量を提供するのに役立つため、広く栽培されています。研究者らは、害虫や病気に対する防御を強化するために、これらの種子を改変するためのアプローチも改善しています。これは農家が持続可能な方法で食料を生産するのを支援し、世界人口が増加していることからこれは重要です。
植物遺伝子工学市場セグメンテーション
タイプ別
- 人工選抜: 選択的交配によって望ましい形質を備えた植物を育種します。
- クローン作成: 遺伝物質を複製して同一の植物を生産すること。
- 遺伝子スプライシング: 遺伝子を挿入または変更して植物の特性を変更すること。
用途別
- 穀物と穀物: 小麦、米、トウモロコシなどの作物に適用される遺伝子工学。
- 油糧種子と豆類: 大豆、キャノーラ、エンドウ豆などの作物が含まれます。
- 果物と野菜: トマト、リンゴ、ジャガイモなどの遺伝子組み換え作物。
推進要因
精密な遺伝子工学により作物を強化し、収量と持続可能性を向上させます
近年の遺伝子工学の発展により、害虫や病気への耐性、栄養価の向上、収量の増加など、より優れた品質を備えた新しい作物が開発されています。遺伝子操作や CRISPR-Cas9 システムなどの技術により、植物遺伝子の改変がより効率的に行われます。これは、研究者や農業従事者が多様な気象条件に耐え、消費者の要求を満たす植物を開発するのに役立ちます。これは、ほとんどまたはまったく支障なく食糧生産が増加することを意味します。これは、全世界に十分な食糧が存在するため、食物連鎖にとって非常に経済的です。
GM種子は回復力と収量を高め、コストを削減し、持続可能性を促進します
栽培における GM 種子の使用が増加しているのは、作物の生産量と害虫や病気に対する作物の抵抗力が高まるためです。これらの種子は、除草剤の猛攻撃や昆虫の忌避に耐えることができます。したがって、農家は大量の農薬散布を必要としません。このアプローチは環境を維持し、農業コストも削減します。これは、より多くの食料を生産できること、したがって増え続ける人口を養う問題を解決できると同時に、農業ビジネスの収益性を高めることができることも意味します。規制や人々の懸念にもかかわらず、気候条件や人口増加を考慮すると、GM技術は世界の人口を養うために必要であると考えられています。
抑制要因
規制と世間の認識をうまく乗り切ることが遺伝子工学の市場への影響を形作る
植物遺伝子工学市場の成長における課題には、ルールや遺伝子組み換え生物(GMO)に対する人々の考え方などが含まれます。これらは、技術が優れているにもかかわらず、GMO がどの程度広く使用されるかに影響を与えます。お金に関する不安や遺伝子の変更に関する倫理的な懸念により、新しいものへの投資や開発が困難になっています。バイオテクノロジー農業向けのソリューション。これらの問題を解決するには、ルールに従い、人々が GMO に問題がないことを確認しながら革新する方法を見つけることが意味します。
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植物遺伝子工学市場地域の洞察
北米が市場を支配する見通し技術の進歩へ
市場は主にヨーロッパ、ラテンアメリカ、アジア太平洋、北米、中東およびアフリカに分類されます。
北米は、作物をより良く成長させたり、悪天候に耐えたりするなど、作物をより良くすることに投資しているため、植物遺伝子工学の市場シェアでリードしています。ここの人々は遺伝子組み換え食品の使用にオープンです。イルミナやアジレント テクノロジーなどの企業は、これらのテクノロジーを改良しています。研究者、政府、企業が協力して世界中の食糧問題を解決しており、北米はこの分野で大きな影響力を持っています。
業界の主要プレーヤー
革新的な遺伝子工学により作物を強化し、持続可能な世界の食料安全保障を確保します
アジレント・テクノロジーやイルミナなど、植物遺伝子工学市場の主要な業界プレーヤーは、作物を改良するための高度な技術開発のリーダーです。彼らは、多くの化学物質を必要とせずに、種子の成長を促進し、害虫に抵抗するなどのことに取り組んでいます。 Neogen や Novogene などの企業は、より強力で健康的な植物を作成するための遺伝子研究に重点を置いています。彼らのイノベーションは、農家が持続可能な方法でより多くの食料を栽培し、すべての人に十分な食料を確保できるようにするのに役立ちます。
植物遺伝子工学企業のリスト
- Agilent Technologies (US)
- Illumina (US)
- Neogen Corporation (US)
- Qiagen (Germany)
- Eurofins Scientific (Luxembourg)
- Keygene (Netherlands)
産業の発展
2024年6月:遺伝学によって植物を改良する方法においては、顕著な進歩が見られます。たとえば、専門家は、より良く成長し、害虫に抵抗するように設計された遺伝子強化種子の年間成長率が 5% 近くになると予測しています。これは、より多くの農家が、より強くより生産性が高くなるように改良された種子を使用していることを意味し、増加する世界人口に十分な食料を確保するのに役立っています。
レポートの範囲
世界の植物遺伝子工学市場に関するこの包括的な分析は、過去のデータと将来の予測に及びます。これには、市場のダイナミクス、トレンド、種類と用途別のセグメント化、地域の洞察、主要な業界プレーヤー、産業の発展に関する洞察が含まれます。この報告書は、農業およびバイオテクノロジー分野における戦略的意思決定を支援することを目的としています。
| 属性 | 詳細 |
|---|---|
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市場規模の価値(年) |
US$ 3.03 Billion 年 2026 |
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市場規模の価値(年まで) |
US$ 10.63 Billion 年まで 2035 |
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成長率 |
CAGR の 14.8%から 2026 to 2035 |
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予測期間 |
2026 - 2035 |
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基準年 |
2025 |
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過去のデータ利用可能 |
はい |
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地域範囲 |
グローバル |
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対象となるセグメント |
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タイプ別
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用途別
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よくある質問
世界の植物遺伝子工学市場は、2035年までに106億3,000万米ドルに達すると予想されています。
植物遺伝子工学市場は、2035年までに14.8%のCAGRを示すと予想されています。
より高い作物収量に対する需要の高まり、遺伝子工学技術の進歩、遺伝子組み換え種子の採用の増加は、植物遺伝子工学市場の推進要因の一部です。
植物遺伝子工学市場は、人工選択、クローニング、遺伝子スプライシングなどのタイプに分割されています。用途に関しては、穀物と穀物、油糧種子と豆類、果物と野菜がカバーされます。これらのセグメントは、さまざまな農業部門にわたって作物の生産性と品質を向上させるための遺伝子工学の多様な応用を反映しています。