植物ゲノミクスの世界市場(2025-2033):市場規模、シェア、動向、予測

■ 英語タイトル:Plant Genomics Market Size, Share, Trends and Forecast by Type, Technology, Trait, Application, and Region, 2025-2033

調査会社IMARC社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:SR112025A6625)■ 発行会社/調査会社:IMARC
■ 商品コード:SR112025A6625
■ 発行日:2025年3月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:農業
■ ページ数:140
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
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*** レポート概要(サマリー)***

2024年の世界の植物ゲノミクス市場規模は106.4億米ドルと推定された。今後、IMARC Groupは、2033年までに市場が184.9億米ドルに達し、2025年から2033年のCAGRは6.01%になると予測している。アジア太平洋地域は現在、市場を支配しており、2024年には37.5%を超える大きな市場シェアを占めています。植物ゲノミクス市場のシェアは、作物の生産性、耐病性、環境適応性の向上に対する需要の高まりによって牽引されています。ゲノム技術の進歩、農業研究への資金投入の増加、持続可能な農業の実践の必要性は、市場の成長をさらに加速させています。さらに、世界的な食糧安全保障への懸念の高まりも、この需要を後押ししています。
植物ゲノム市場の見通しは、作物の収穫量の増加や食糧安全保障に対するニーズの高まりなど、いくつかの推進要因に影響を受けています。世界の人口が増加する中、農業生産の拡大と食糧安全保障の確保が求められています。植物ゲノミクスは、害虫や病気、干ばつに強い作物の創出を可能にし、生産性を向上させます。さらに、CRISPRをはじめとするゲノム編集技術の画期的な進歩は、作物の価値ある特性を正確に遺伝子レベルで変化させることを可能にし、植物育種に変革をもたらしています。また、持続可能性の問題も市場を大きく牽引しており、消費者や政府は農業におけるより環境にやさしい手法を求めています。植物ゲノミクスは、病害虫を自然に防ぐことができる作物を生産することで、化学農薬や化学肥料の使用を最小限に抑えます。さらに、研究開発費の増加と、農業イノベーションに対する政府助成金の存在が相まって、世界的に植物ゲノミクス市場の成長を促進し、作物改良の改善を促しています。

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*** レポート目次(コンテンツ)***

米国は、バイオテクノロジーの強力なインフラを背景に、主要な市場混乱要因として際立っています。米国には、植物ゲノム分野の開発を先導するバイオテクノロジー企業、研究機関、大学が数多く存在しています。CRISPRをはじめとするゲノム編集ツールへの多額の投資により、収穫量の増加、耐病性、環境耐性などの特性を向上させた遺伝子組み換え作物の生産が促進されています。また、米国は特に遺伝子組み換え生物(GMO)やバイオテクノロジーの規制に関する世界的な農業政策の策定においても主導的な役割を果たしています。植物ゲノム科学の進歩により、持続可能な農業の実践がますます重視されるようになっていますが、これは農業が環境に与える影響を最小限に抑えるという米国の政策に沿ったものです。米国では、作物の性能を最大限に引き出すためにゲノミクスが活用される精密農業の市場も活況を呈しています。技術、規制、市場の要因が相乗効果を生み出すことで、米国は世界的な植物ゲノミクス分野における主要な推進役となっています。

植物ゲノミクス市場の動向:

ゲノム編集技術の進歩

植物ゲノミクス需要を牽引する主な要因のひとつは、CRISPR-Cas9のような先進的なゲノム編集技術の採用が増加していることです。これらのツールは植物のDNAを正確に修正することができ、研究者たちはこれを利用して、耐乾性、害虫耐性、栄養価の向上といった望ましい形質を強化することができます。ゲノム編集の正確性と効率性は、科学者たちが作物の改良に取り組む方法を大きく変えました。これらの技術は、従来の品種改良法と比較して、遺伝子組み換え作物の開発に必要な時間とリソースを大幅に削減します。米国農務省食糧農業研究所は、農業ゲノムからフェノームへのイニシアティブ(AG2PI)に2,308,369米ドルの予算が割り当てられたと発表しています。このイニシアティブの一環として、植物ゲノム学と農業研究の進歩を支援する、最高120万米ドルの標準研究プロジェクト助成金や最高5万米ドルの会議助成金などの資金援助の機会が提供されています。規制の枠組みがより寛容になるにつれ、ゲノム編集作物の受け入れが進み、市場の成長をさらに後押ししています。さらに、ゲノム編集は、環境ストレスに対する耐性や適応力を高めた作物を生産することで、食糧安全保障や気候変動といった世界的な課題に対処できる可能性を秘めています。この傾向は、持続可能な農業や作物の収穫量の増加に対する高まる需要に応えるために、研究者がゲノム編集の可能性を最大限に追求していくにつれ、今後も継続すると予想されます。

持続可能な農業の実践への注目が高まる

植物ゲノム市場では、持続可能な農業ソリューションの開発にますます注目が集まっています。環境への影響、水不足、肥料や農薬などの化学物質の過剰使用に対する懸念が高まる中、より少ない資源で生育できる作物への需要が強まっています。調査によると、深刻なタンパク質・カロリー不足は、発展途上国の1歳から9歳までの子供の約2~10%に影響を与えているとのことです。 人口増加により、高品質の果物、野菜、穀物の需要が増加しています。 また、多数の先進的な植物ゲノム解析手法の開発に向けた広範な研究開発(R&D)活動が、市場に明るい見通しをもたらしています。植物ゲノミクスにより、害虫や病気、極端な環境条件に対する耐性を高めた遺伝子組み換え作物の開発が可能となり、化学処理や灌漑の必要性が低減します。さらに、ゲノミクスに基づく作物の品種改良により、栄養価が改善され、最適条件ではない環境下でも全体的なパフォーマンスが向上した作物が生まれる可能性があります。このような持続可能性への注目は、環境に配慮した農業の実践を推進する世界的な農業のトレンドと一致しています。政府、消費者、農家がサステナビリティを重視する傾向が強まるにつれ、植物ゲノミクスは、食糧安全保障を強化しながら農業による生態系への影響を最小限に抑えるための重要なツールとなりつつあります。 市場に影響を与えるその他の要因としては、食糧安全保障を強化するためのバイオベース経済への需要の高まり、急速な都市化、食品および飲料(F&B)部門の大幅な拡大、ベジタリアニズムの人気上昇、持続可能な開発への重点の増加などが挙げられます。国連の報告によると、世界の人口の半分以上が現在都市部に居住しており、1950年には約3分の1であったのが、2050年には約3分の2にまで増加すると予想されています。

人工知能とバイオインフォマティクスの統合

植物ゲノム研究における人工知能(AI)とバイオインフォマティクスの統合は、研究と品種改良の手法を大きく変えつつあります。バイオインフォマティクスは膨大な量のゲノムデータの解析に重要な役割を果たし、収穫量、耐病性、気候への適応力といった重要な形質に関連する遺伝的変異を科学者が特定することを可能にします。AIアルゴリズムは、データ解析プロセスを合理化し、より効率的かつ正確なものにするためにますます利用されるようになっています。機械学習モデルは、遺伝子組み換えの潜在的な結果を予測し、最適化された品種改良プログラムの設計に役立ちます。AIとバイオインフォマティクスの組み合わせにより、植物ゲノミクスへのよりデータ主導のアプローチが可能になり、有益な形質の特定が加速され、作物の改良努力が強化されます。さらに、この統合により、さまざまな作物や環境に合わせたソリューションを適用できる精密農業もサポートされます。AIとバイオインフォマティクスは今後も進化を続けるため、植物ゲノミクスにおけるさらなるイノベーションを推進し、世界的な作物品種の改良に役立つ貴重な洞察をもたらすでしょう。

植物ゲノミクス産業の区分:

IMARC Groupは、世界の植物ゲノミクス市場の各セグメントにおける主要なトレンドの分析と、2025年から2033年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。市場は種類、技術、形質、用途に基づいて分類されています。

種類別分析:

  • 分子工学
  • 遺伝子工学
  • ゲノム編集
  • その他

遺伝子工学は2024年には最大の構成要素となり、市場の約44.2%を占める見通しです。遺伝子工学は、主に作物の改良と農業生産高に対する画期的な効果によって牽引され、植物ゲノム産業の最大のエンドユーザーカテゴリーとなっています。CRISPR、遺伝子編集、遺伝子組み換え技術などの遺伝子工学的手法により、植物に特定の介入を行い、耐病性、耐乾性、害虫耐性、栄養価の向上などの特性を改善することが可能になります。これらの革新技術は、特に気候変動や人口増加の問題を抱える世界における食糧需要の充足に役立つでしょう。持続可能な農業に対する需要の高まりも、化学肥料や農薬への依存を最小限に抑える答えを提供する遺伝子組み換え作物の需要を後押ししています。また、遺伝子工学は、最適ではない環境でも生育可能な作物の創出を促進し、農業に必要な土地を減らし、食糧安全保障を高めます。さらに、シーケンス技術とバイオインフォマティクスの継続的な改善により、植物ゲノムの遺伝子工学は急速に変化しています。これは、農業の実践を変革し、世界中の作物の収穫量を増加させる可能性を秘めているため、市場を支配するトレンドとなるでしょう。

技術別分析:

  • DNA/RNAシーケンス
  • 遺伝子タイピング
  • マーカー支援選択(MAS)
  • バイオインフォマティクス
  • その他

2024年には、DNA/RNAシーケンシングが市場シェアをリードする。これは植物ゲノム解析において極めて重要な技術であり、遺伝物質の詳細な分析を可能にする。この技術は、耐乾性や収量向上などの重要な形質に関わる遺伝子の特定に役立つ。この技術は、ハイスループットシーケンシングを可能にすることで、特性が強化された植物品種の発見を加速し、作物の品種改良と改善に大きく貢献する。

遺伝子タイピング技術は、植物の遺伝的多様性を特定するために不可欠です。この技術により、研究者は植物のDNAを分析し、害虫抵抗性や栄養価の向上といった望ましい形質に関連する特定の遺伝子マーカーを特定することができます。遺伝子タイピングを用いることで、育種家は望ましい形質を持つ植物をより効率的に選択することができ、農業における高収量や耐病性のある作物品種の開発を加速することができます。

マーカーアシスト選択(MAS)は、特定の形質に関連する分子マーカーを使用して、植物育種の決定を導きます。この技術により、育種家は、より高い耐病性や環境ストレスへのより優れた耐性など、望ましい形質を持つ植物を迅速に選択することができます。MASは育種プロセスを合理化し、開発期間を短縮し、作物改良の精度を高めます。

バイオインフォマティクスは、膨大な遺伝子データを分析する計算ツールを統合する植物ゲノミクスにおける重要な技術です。ゲノムのマッピング、遺伝子機能の特定、形質遺伝の予測に役立ちます。バイオインフォマティクスは、DNA シーケンスの結果を処理し、遺伝的変異を特定することで、品種改良を支援し、育種プログラムをより効率的にし、有益な植物形質の特定を支援します。

形質別分析:

  • 収量向上
  • 耐病性
  • 耐除草性
  • その他

2024年には、耐除草性が市場シェアのトップに立つ。除草剤耐性は、作物の管理と農業生産性の向上に重要な役割を果たすため、植物ゲノム市場で最も需要の高い形質分野となっています。 除草剤耐性作物は特定の除草剤に耐えるように遺伝子操作されており、農家は作物を傷つけることなく雑草を除草するためにこれらの化学物質を使用することができます。この形質は、効率的で費用対効果の高い農業の実践に対する需要が高まるにつれ、ますます重要性を増しています。雑草の競争力を抑えることで、除草剤耐性作物は収穫量を最大化し、手作業による除草の必要性を最小限に抑え、人件費を削減します。さらに、除草剤耐性雑草の個体数の増加に伴い、除草剤耐性作物は効果的な雑草防除のための持続可能なソリューションを提供します。植物ゲノミクスは、グリホサートなどのさまざまな除草剤に対する耐性を持つ遺伝子組み換え作物の開発において重要な役割を果たしており、農家は雑草管理における課題に対処できるようになっています。この形質が広く採用されるようになったことは、除草剤の使用効率が生産性全体に大きな影響を与える大規模農業において特に有益です。除草剤耐性が増加する中、除草剤耐性は作物育種において依然として支配的かつ不可欠な形質です。

用途別分析:

  • 穀物および穀粒
  • 油糧種子およびマメ科植物
  • 果物および野菜
  • その他

2024年には、穀物および穀物が市場シェアの約46.7%を占め、市場をリードしています。穀物および穀物は、世界の食糧安全保障および農業において重要な位置を占めているため、植物ゲノム産業における最大の応用分野となっています。米、小麦、トウモロコシ、大麦、ソルガムは、世界中の何十億もの人々にとって主食となっています。世界人口の増加と食生活パターンの変化に伴い、これらの作物に対する需要も増加しており、そのため、収穫量が多く、耐病性および耐候性に優れた品種の開発が不可欠となっています。植物ゲノミクスにより、遺伝的に強化された穀物や穀類の創出が可能となり、害虫耐性の強化、干ばつ耐性の強化、栄養価の向上などのソリューションを提供することができます。さらに、マーカー支援選択(MAS)や遺伝的改良などの植物ゲノム解析手法により、望ましい形質を穀物や穀物作物に検出して導入することが可能になります。これにより品種改良プログラムが加速され、環境変化に強く、より持続可能な品種の生産が可能になります。穀物や穀物作物が重視されているのは、食糧安全保障作物としての重要性が示されているためであり、この用途別分野は植物ゲノム解析におけるイノベーションと研究の強力な推進力となっています。

地域別分析:

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
    • インドネシア
    • その他
  • ヨーロッパ
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他
  • 中南米
    • ブラジル
    • メキシコ
    • その他
  • 中東・アフリカ

2024年には、アジア太平洋地域が37.5%を超える最大の市場シェアを占めると予測されています。アジア太平洋地域は、急速に成長する農業セクター、人口の多さ、食糧安全保障に対する需要の高まりを背景に、植物ゲノミクス市場をリードする地域セグメントとなっています。中国、インド、日本などの国々は、気候変動、水不足、農業生産性の向上といった課題に対処するために、植物ゲノミクス研究に多額の投資を行っています。この地域は米、小麦、トウモロコシなどの主要作物の主要生産地であり、植物ゲノミクスは、食糧供給を確保するために不可欠な、収穫量の増加、耐病性の向上、干ばつに強い品種の開発といった革新的なソリューションを提供します。政府主導のイニシアティブや、農業バイオテクノロジーへの民間投資の増加により、この地域における植物ゲノミクス技術の採用はさらに加速しています。さらに、精密農業の台頭や持続可能な農業手法に対する認識の高まりも、市場の拡大に貢献しています。アジア太平洋地域は大規模な農業生産と研究に重点を置いており、植物ゲノミクス開発の最前線に位置し、世界の作物育種と食糧生産の未来を形作っています。

地域における主な要点:

米国の植物ゲノミクス市場分析

米国の植物ゲノミクス市場は、バイオテクノロジーの進歩、研究投資の増加、高収量で気候変動に強い作物への需要の高まりを原動力に急速に成長しています。植物育種プログラムにおけるゲノミクスの統合により、作物の生産性が高まり、耐病性が向上し、形質選択が加速しています。次世代シーケンシング(NGS)、CRISPR ベースの遺伝子編集、バイオインフォマティクスなどの先進技術は、ゲノム研究において重要な役割を果たしており、精密な遺伝子改変とより優れた作物管理を可能にしています。遺伝子組み換え(GM)作物の採用が拡大していることに加え、農業ゲノミクスへの投資も増加しているため、市場の成長はさらに加速しています。米国農務省は、専門作物および有機農業生産者が直面する主な課題に対処することを目的とした研究および普及活動の推進に、1億2100万米ドル近くが割り当てられたと発表しています。この投資により、ゲノム支援育種プログラムの革新が促進され、持続可能性が向上し、気候変動に強い作物の開発が強化されることが期待されています。精密農業およびデジタルツールも植物ゲノミクスと統合され、農業慣行の最適化、資源利用の削減、持続可能性の向上が図られています。研究機関と農業関連企業間の強力な協力体制により、分子育種と遺伝形質分析におけるイノベーションが促進されています。

ヨーロッパの植物ゲノミクス市場分析

ヨーロッパの植物ゲノミクス市場は、持続可能な農業に関する研究の増加、ゲノム研究への規制面の支援、作物の耐性強化への注目度の高まりにより、成長を続けています。分子育種、遺伝子配列決定、マーカー支援選抜法の利用により、作物の品質が向上し、害虫への耐性が強化され、気候への適応に向けた取り組みが支援されています。CRISPRやRNAシーケンスを含む高度なゲノムツールは、作物改良プログラムに広く応用され、遺伝的多様性を高め、収穫量の潜在能力を最適化しています。英国バイオ産業協会は、英国のバイオテクノロジー部門が2024年第3四半期に8億800万ポンド(10億2,916万米ドル)という素晴らしい収益を確保したと報告しており、これはバイオテクノロジー主導の農業イノベーションへの積極的な投資を反映したものです。この資金調達の急増により、ゲノム研究が加速し、精密育種、形質の発見、作物の遺伝的改良の進歩が促進されると予想されています。この地域の環境に配慮した農業の実践と農薬への依存度低減への重点的な取り組みは、ゲノムに基づく作物ソリューションを推進し、データ主導の意思決定とリソースの最適化を強化しています。バイオテクノロジーへの投資と協力が増加するにつれ、

アジア太平洋地域の植物ゲノミクス市場分析

アジア太平洋地域の植物ゲノミクス市場は、農業研究、食糧需要、遺伝子技術の進歩の増加により成長しています。作物の収穫量、ストレス耐性、品種改良サイクルの改善に、高処理量シーケンシング、遺伝子編集、分子マーカーが使用されています。気候変動に強い農業研究では、ゲノミクス支援の品種改良プログラムに重点が置かれています。バイオインフォマティクスと計算ゲノミクスの進歩は、農業生産性を向上させています。さらに、植物ゲノミクスとデジタル農業ツールの統合により、作物のリアルタイムモニタリングとデータ主導の意思決定が改善されています。この地域の成長するバイオテクノロジー部門は、植物ゲノミクスの進歩をさらに後押ししています。インド・ブランド・エクイティ・ファウンデーション(IBEF)によると、インドのバイオテクノロジー産業は2025年までに1500億米ドルに達し、2030年には2700億~3000億米ドルに拡大する可能性があるとのことです。政府による強力な支援と農業バイオテクノロジーへの民間投資の増加により、植物ゲノミクスは、食糧安全保障と持続可能な農業の実践を確保し、この地域の農業の変革において重要な役割を果たすことが期待されています。

中南米の植物ゲノミクス市場分析

中南米の植物ゲノミクス市場は、バイオテクノロジーの採用、作物研究への投資、気候変動に強い作物の需要の高まりにより拡大しています。 マーカー支援育種やCRISPRのようなゲノムツールは、生産性と耐病性を向上させます。 精密農業とデジタル農業ソリューションは、資源利用を最適化し、持続可能性に貢献する一方で、バイオインプット生産は進歩しています。ブラジル農牧省によると、ブラジルのバイオインプット生産は年率30%で成長しており、これは世界平均の18%を上回る成長率です。 この急成長は、環境に配慮した農業イノベーションの開発において、植物ゲノミクスをはじめとするバイオテクノロジー主導のソリューションへの依存が高まっていることを示しています。 分子育種や遺伝形質マッピングの研究は、多様な気候条件に適した作物品種を増やし、高まる食糧需要と環境問題への懸念に対応することで、農業の持続可能性と生産性を向上させています。

中東・アフリカの植物ゲノミクス市場分析

中東・アフリカの植物ゲノミクス市場は、干ばつ耐性作物の研究、バイオテクノロジーへの投資、持続可能な農業の取り組みにより拡大しています。遺伝子編集と形質選択の進歩により、ストレス耐性のある作物品種の開発が可能になっています。国連砂漠化対処条約によると、各国政府および国際機関は干ばつ緩和に多大な取り組みを行っています。サウジアラビアのリヤド世界干ばつ耐性パートナーシップは、公的および民間資金により、世界で干ばつに脆弱な80カ国を支援するために21億5000万米ドルの公約を確保しました。これらの投資は、極端な環境下でも生育可能な作物を開発するためのゲノム研究への注目が高まっていることを示しています。植物ゲノミクスは、この地域の農業の持続可能性と食糧生産効率の向上に重要な役割を果たすことが期待されています。

競合状況:

植物ゲノミクス産業の主要企業は、研究、技術、提携への戦略的投資を通じて、成長と発展を積極的に創出しようとしています。大手バイオテクノロジー企業や農業研究機関は、より生産性が高く、耐性のある作物を開発するために、ゲノム編集、DNAシークエンシング、マーカー支援選抜(MAS)などの新しいゲノム技術の開発に取り組んでいます。 こうした企業は、害虫耐性、耐乾性、栄養価の向上など、望ましい特性を持つ遺伝子組み換え作物を開発し、農業産業の最も重要な課題の解決に取り組んでいます。 さらに、民間企業と学術機関の連携により、植物ゲノムの新たなソリューションの創出が加速しています。例えば、バイオインフォマティクスにおけるイノベーションは、科学者が大量のゲノム情報を効率的に処理・分析することを可能にするものであり、パートナーシップがこれを推進しています。また、化学農薬や化学肥料への依存度を低減する環境持続型農業技術に、ゲノミクスを活用する主要企業も出資しており、グリーンソリューションを支持しています。さらに、企業は、穀物や穀物から野菜に至るまで幅広い農作物の品目を対象に、多様な農業のニーズに対応できるよう、製品ポートフォリオの拡大を重視しています。こうした取り組みを通じて、主要企業は世界の植物ゲノム市場を牽引し、食糧安全保障の強化、農作物の収穫量の向上、人口増加への対応を実現するソリューションを提供しています。

このレポートでは、植物ゲノム市場における競争環境について包括的な分析を行い、主要企業各社の詳細なプロフィールを掲載しています。

  • Agilent Technologies Inc.
  • BGI Genomics
  • Eurofins Scientific SE
  • Floragenex Inc.
  • GENEWIZ Inc. (Azenta Inc.)
  • Illumina Inc.
  • Keygene N.V.
  • LC Sciences
  • Neogen Corporation
  • Novogene Co. Ltd.
  • NRGene Technologies Ltd.
  • Oxford Nanopore Technologies plc
  • Qiagen N.V.

最新ニュースと動向:

  • 2024年6月:Agilent Technologiesは、ASMS 2024において、7010Dトリプル四重極GC/MSシステムと6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF用のExD Cellを発表しました。これらのイノベーションは、バイオ医薬品、食品、環境研究におけるニーズに対応し、感度、コンプライアンス、タンパク質の特性解析を向上させました。Agilentは、顧客主導のイノベーションを強調し、インテリジェントな機器による合理化された分析ワークフローを提案しました。
  • 2024年9月:Eurofins ScientificがInfinity Laboratoriesを買収し、米国におけるバイオ製薬製品試験ネットワークを拡大した。Infinityの8つの研究所は、Eurofinsの微生物学、化学、パッケージ試験サービスを強化した。この買収によりEurofinsの業界リーダーとしての地位が強化され、顧客に拡張された分析能力、ITシステム、包括的なグローバルラボネットワークを提供することが可能となった。
  • 2024年1月:NRGeneは、ゲノミクスとAIを活用して自己乾燥型の果物や野菜を開発するFoodTech子会社Supreeを立ち上げた。最初の製品であるセミドライトマトは、栄養素と風味を保ちながら重量を80%削減した。プレミアムB2B市場をターゲットとするSupreeは、持続可能でコスト効率の高い生産を目指し、栽培と加工の改善を目的としてTzabar Techと提携した。
  • 2024年9月:IlluminaとLGC Biosearch Technologiesは提携し、Amp-SeqジェノタイピングをIlluminaのシーケンスプラットフォームと統合することで、植物ゲノミクスを推進しました。 この提携により、収穫量、耐病性、遺伝形質の改善により、作物の品種改良が強化されました。 両社のイノベーションにより、品種改良プログラムが加速し、持続可能な農業のためのハイスループットシーケンスと遺伝的進歩の高速化が可能になりました。
  • 2025年1月:タキイはKeyGeneと提携し、先進的な遺伝子技術で野菜の品種改良を強化した。両社の協力により、耐病性、気候変動への耐性、収穫量の安定性が向上した。タキイは分子研究を活用することで品種改良のサイクルを加速し、持続可能で高収量の品種を開発した。これにより、気候変動や病害の増加といった課題が深刻化する中、長期的な農業の成功を確保することができた。

1 序文

2 範囲と方法論

2.1 本調査の目的

2.2 利害関係者

2.3 データソース

2.3.1 一次ソース

2.3.2 二次ソース

2.4 市場予測

2.4.1 ボトムアップアプローチ

2.4.2 トップダウンアプローチ

2.5 予測方法論

3 エグゼクティブサマリー

4 はじめに

4.1 概要

4.2 産業用トレンド

5 世界の植物ゲノミクス市場

5.1 市場概要

5.2 市場実績

5.3 新型コロナの影響

5.4 市場予測

6 種類別市場内訳

6.1 分子工学

6.1.1 市場トレンド

6.1.2 市場予測

6.2 遺伝子工学

6.2.1 市場動向

6.2.2 市場予測

6.3 ゲノム編集

6.3.1 市場動向

6.3.2 市場予測

6.4 その他

6.4.1 市場動向

6.4.2 市場予測

7 技術別市場規模推移

7.1 DNA/RNAシークエンシング

7.1.1 市場動向

7.1.2 市場予測

7.2 遺伝子タイピング

7.2.1 市場動向

7.2.2 市場予測

7.3 マーカー支援選抜(MAS

7.3.1 市場動向

7.3.2 市場予測

7.4 バイオインフォマティクス

7.4.1 市場動向

7.4.2 市場予測

7.5 その他

7.5.1 市場動向

7.5.2 市場予測

8 形質別市場

8.1 収量向上

8.1.1 市場動向

8.1.2 市場予測

8.2 耐病性

8.2.1 市場動向

8.2.2 市場予測

8.3 除草剤耐性

8.3.1 市場動向

8.3.2 市場予測

8.4 その他

8.4.1 市場動向

8.4.2 市場予測

9 用途別市場規模推移

9.1 穀物および穀粒

9.1.1 市場動向

9.1.2 市場予測

9.2 油糧種子およびマメ科植物

9.2.1 市場動向

9.2.2 市場予測

9.3 果物および野菜

9.3.1 市場動向

9.3.2 市場予測

9.4 その他

9.4.1 市場動向

9.4.2 市場予測

10 地域別市場

10.1 北米

10.1.1 米国

10.1.1.1 市場動向

10.1.1.2 市場予測

10.1.2 カナダ

10.1.2.1 市場動向

10.1.2.2 市場予測

10.2 アジア太平洋地域

10.2.1 中国

10.2.1.1 市場動向

10.2.1.2 市場予測

10.2.2 日本

10.2.2.1 市場動向

10.2.2.2 市場予測

10.2.3 インド

10.2.3.1 市場動向

10.2.3.2 市場予測

10.2.4 韓国

10.2.4.1 市場動向

10.2.4.2 市場予測

10.2.5 オーストラリア

10.2.5.1 市場動向

10.2.5.2 市場予測

10.2.6 インドネシア

10.2.6.1 市場動向

10.2.6.2 市場予測

10.2.7 その他

10.2.7.1 市場動向

10.2.7.2 市場予測

10.3 ヨーロッパ

10.3.1 ドイツ

10.3.1.1 市場動向

10.3.1.2 市場予測

10.3.2 フランス

10.3.2.1 市場動向

10.3.2.2 市場予測

10.3.3 イギリス

10.3.3.1 市場動向

10.3.3.2 市場予測

10.3.4 イタリア

10.3.4.1 市場動向

10.3.4.2 市場予測

10.3.5 スペイン

10.3.5.1 市場動向

10.3.5.2 市場予測

10.3.6 ロシア

10.3.6.1 市場動向

10.3.6.2 市場予測

10.3.7 その他

10.3.7.1 市場動向

10.3.7.2 市場予測

10.4 中南米

10.4.1 ブラジル

10.4.1.1 市場動向

10.4.1.2 市場予測

10.4.2 メキシコ

10.4.2.1 市場動向

10.4.2.2 市場予測

10.4.3 その他

10.4.3.1 市場動向

10.4.3.2 市場予測

10.5 中東・アフリカ

10.5.1 市場動向

10.5.2 国別の市場内訳

10.5.3 市場予測

11 SWOT分析

11.1 概要

11.2 強み

11.3 弱み

11.4 機会

11.5 脅威

12 バリューチェーン分析

13 ポーターのファイブフォース分析

13.1 概要

13.2 買い手の交渉力

13.3 売り手の交渉力

13.4 競争の度合い

13.5 新規参入の脅威

13.6 代替品の脅威

14 価格分析

15 競合状況

15.1 市場構造

15.2 主要企業

15.3 主要企業のプロフィール

15.3.1 アジレント・テクノロジー社

15.3.1.1 会社概要

15.3.1.2 製品ポートフォリオ

15.3.1.3 財務

15.3.1.4 SWOT分析

15.3.2 BGI Genomics

15.3.2.1 企業概要

15.3.2.2 製品ポートフォリオ

15.3.2.3 財務

15.3.3 Eurofins Scientific SE

15.3.3.1 企業概要

15.3.3.2 製品ポートフォリオ

15.3.3.3 財務

15.3.3.4 SWOT分析

15.3.4 フロラジェネックス社

15.3.4.1 会社概要

15.3.4.2 製品ポートフォリオ

15.3.5 GENEWIZ社(アゼンタ社

15.3.5.1 会社概要

15.3.5.2 製品ポートフォリオ

15.3.6 イルミナ社

15.3.6.1 会社概要

15.3.6.2 製品ポートフォリオ

15.3.6.3 財務情報

15.3.6.4 SWOT分析

15.3.7 キージーン社

15.3.7.1 会社概要

15.3.7.2 製品ポートフォリオ

15.3.8 LC Sciences

15.3.8.1 会社概要

15.3.8.2 製品ポートフォリオ

15.3.9 Neogen Corporation

15.3.9.1 会社概要

15.3.9.2 製品ポートフォリオ

15.3.9.3 財務情報

15.3.9.4 SWOT分析

15.3.10 Novogene Co. Ltd.

15.3.10.1 会社概要

15.3.10.2 製品ポートフォリオ

15.3.11 NRGene Technologies Ltd.

15.3.11.1 会社概要

15.3.11.2 製品ポートフォリオ

15.3.11.3 財務

15.3.12 オックスフォード・ナノポア・テクノロジーズ

15.3.12.1 会社概要

15.3.12.2 製品ポートフォリオ

15.3.12.3 財務

15.3.12.4 SWOT分析

15.3.13 キアゲン

15.3.13.1 会社概要

15.3.13.2 製品ポートフォリオ

15.3.13.3 財務状況

15.3.13.4 SWOT分析

これは企業リストの一部であり、完全なリストはレポートに記載されていることにご留意ください。

図表一覧

図1:世界:植物ゲノミクス市場:主な推進要因と課題

図2:世界:植物ゲノミクス市場:売上高(10億米ドル単位)、2019年~2024年

図3:世界:植物ゲノミクス市場予測:売上高(10億米ドル単位)、2025年~2033年

図4:世界:植物ゲノミクス市場:種類別内訳(%)、2024年

図5:世界:植物ゲノミクス市場:技術別内訳(2024年、%)

図6:世界:植物ゲノミクス市場:形質別内訳(2024年、%)

図7:世界:植物ゲノミクス市場:用途別内訳(2024年、%)

図8:世界:植物ゲノミクス市場:地域別内訳(2024年、%)

図9:世界:植物ゲノミクス(分子工学)市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図10:世界:植物ゲノミクス(分子工学)市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図11:世界:植物ゲノミクス(遺伝子工学)市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図12:世界:植物ゲノミクス(遺伝子工学)市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図13:世界:植物ゲノミクス(ゲノム編集)市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図14:世界:植物ゲノミクス(ゲノム編集)市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図15:世界:植物ゲノミクス(その他)市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図16:世界:植物ゲノミクス(その他)市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図17:世界:植物ゲノミクス(DNA/RNAシークエンシング)市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図18:世界:植物ゲノミクス(DNA/RNAシークエンシング)市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図19:世界:植物ゲノミクス(遺伝子タイピング)市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図20:世界:植物ゲノミクス(遺伝子タイピング)市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図21:世界:植物ゲノミクス(マーカー支援選択(MAS))市場:売上額(百万米ドル)、2019年および2024年

図22:世界:植物ゲノミクス(マーカー支援選択(MAS))市場予測:売上額(百万米ドル)、2025年~2033年

図23:世界:植物ゲノミクス(バイオインフォマティクス)市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図24:世界:植物ゲノミクス(バイオインフォマティクス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図25:世界:植物ゲノミクス(その他の技術)市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図26:世界:植物ゲノミクス(その他の技術)市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図27:世界:植物ゲノミクス(収量向上)市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図28:世界:植物ゲノミクス(収量向上)市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図29:世界:植物ゲノミクス(病害抵抗性)市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図30:世界:植物ゲノミクス(病害抵抗性)市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図31:世界:植物ゲノミクス(除草剤耐性)市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図32:世界:植物ゲノミクス(除草剤耐性)市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図33:世界:植物ゲノミクス(その他の形質)市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図34:世界:植物ゲノミクス(その他の形質)市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図35:世界:植物ゲノミクス(穀物および穀類)市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図36:世界:植物ゲノミクス(穀物および穀類)市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図37:世界:植物ゲノミクス(油糧種子およびマメ科植物)市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図38:世界:植物ゲノミクス(油糧種子およびマメ科植物)市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図39:世界:植物ゲノミクス(果物と野菜)市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図40:世界:植物ゲノミクス(果物と野菜)市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図41: 世界:植物ゲノミクス(その他の用途)市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図42:世界:植物ゲノミクス(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図43:北米:植物ゲノミクス市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図44:北米:植物ゲノミクス市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図45:米国:植物ゲノミクス市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図46:米国:植物ゲノミクス市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図47:カナダ:植物ゲノミクス市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図48:カナダ:植物ゲノミクス市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図49:アジア太平洋地域:植物ゲノミクス市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図50:アジア太平洋地域:植物ゲノミクス市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図51:中国:植物ゲノミクス市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図52:中国:植物ゲノミクス市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図53:日本:植物ゲノミクス市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図54:日本:植物ゲノミクス市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図55:インド:植物ゲノミクス市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図56:インド:植物ゲノミクス市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図57:韓国:植物ゲノミクス市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図58:韓国:植物ゲノミクス市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図59:オーストラリア:植物ゲノミクス市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図60:オーストラリア:植物ゲノミクス市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図61:インドネシア:植物ゲノミクス市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図62:インドネシア:植物ゲノミクス市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図63:その他:植物ゲノミクス市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図64:その他:植物ゲノミクス市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図65:ヨーロッパ:植物ゲノミクス市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図66:ヨーロッパ:植物ゲノミクス市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図67:ドイツ:植物ゲノミクス市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図68:ドイツ:植物ゲノミクス市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図69:フランス:植物ゲノミクス市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図70:フランス:植物ゲノミクス市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図 71:英国:植物ゲノミクス市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図 72:英国:植物ゲノミクス市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図 73:イタリア:植物ゲノミクス市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図 74:イタリア:植物ゲノミクス市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図 75:スペイン:植物ゲノミクス市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図 76:スペイン:植物ゲノミクス市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図 77: ロシア:植物ゲノミクス市場:売上額(百万米ドル)、2019年および2024年

図 78: ロシア:植物ゲノミクス市場予測:売上額(百万米ドル)、2025年~2033年

図 79: その他:植物ゲノミクス市場:売上額(百万米ドル)、2019年および2024年

図80:その他:植物ゲノミクス市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図81:中南米:植物ゲノミクス市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図82:中南米:植物ゲノミクス市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図83:ブラジル:植物ゲノミクス市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図84:ブラジル:植物ゲノミクス市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図85:メキシコ:植物ゲノミクス市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図86:メキシコ:植物ゲノミクス市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図87:その他:植物ゲノミクス市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図88:その他:植物ゲノミクス市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図89:中東・アフリカ:植物ゲノミクス市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年

図90:中東・アフリカ:植物ゲノミクス市場:国別内訳(%)、2024年

図91:中東・アフリカ:植物ゲノミクス市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年

図 92: 世界:植物ゲノミクス産業:SWOT分析

図 93: 世界:植物ゲノミクス産業:バリューチェーン分析

図 94: 世界:植物ゲノミクス産業:ポーターのファイブフォース分析

表の一覧

表 1: 世界:植物ゲノミクス市場:主な産業ハイライト、2024年および2033年

表2:世界:植物ゲノミクス市場予測:種類別内訳(百万米ドル)、2025年~2033年

表3:世界:植物ゲノミクス市場予測:技術別内訳(百万米ドル)、2025年~2033年

表4:世界:植物ゲノミクス市場予測:形質別内訳(百万米ドル)、2025年~2033年

表5:世界:植物ゲノミクス市場予測:用途別内訳(単位:百万米ドル)、2025年~2033年

表6:世界:植物ゲノミクス市場予測:地域別内訳(単位:百万米ドル)、2025年~2033年

表7:世界:植物ゲノミクス市場:競合構造

表8:世界:植物ゲノミクス市場:主要企業

 



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※注目の調査資料
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※当市場調査資料(SR112025A6625 )"植物ゲノミクスの世界市場(2025-2033):市場規模、シェア、動向、予測" (英文:Plant Genomics Market Size, Share, Trends and Forecast by Type, Technology, Trait, Application, and Region, 2025-2033)はIMARC社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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