![]() | • レポートコード:MRC2303N023 • 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年1月23日 2025年版があります。お問い合わせください。 • レポート形態:英文、PDF、135ページ • 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日) • 産業分類:農業 |
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レポート概要
| Mordor Intelligence社では、世界の種子処理市場規模は予測期間中に年平均9.1%成長すると予測しています。本調査レポートでは、種子処理の世界市場について総合的に調査・分析し、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、用途別(化学、非化学/生物)分析、機能別(種子保護、種子強化、その他)分析、作物別(穀物、油糧種子、野菜、その他)分析、応用技術別(種子コーティング、種子ペレット化、種子ドレッシング、その他)分析、地域別(アメリカ、カナダ、メキシコ、スペイン、イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、イタリア、中国、日本、インド、オーストラリア、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ)分析、競争状況、市場機会・将来の動向などの内容でまとめております。なお、当書に掲載されている企業情報には、Adama Agricultural Solutions Ltd、Advanced Biological Marketing Inc.、BASF SE、Bayer Cropscience AG、Bioworks Inc.、Corteva Agriscience、Germains Seed Technology、Croda International PLC (Incotec Group BV)、Nufarm Ltd、Plant Health Care、Precision Laboratories Inc.などが含まれています。 ・イントロダクション ・調査手法 ・エグゼクティブサマリー ・市場動向 ・世界の種子処理市場規模:用途別 - 化学における市場規模 - 非化学/生物における市場規模 ・世界の種子処理市場規模:機能別 - 種子保護における市場規模 - 種子強化における市場規模 - その他機能における市場規模 ・世界の種子処理市場規模:作物別 - 穀物の市場規模 - 油糧種子の市場規模 - 野菜の市場規模 - その他作物の市場規模 ・世界の種子処理市場規模:応用技術別 - 種子コーティング技術の市場規模 - 種子ペレット化技術の市場規模 - 種子ドレッシング技術の市場規模 - その他応用技術の市場規模 ・世界の種子処理市場規模:地域別 - 北米の種子処理市場規模 アメリカの種子処理市場規模 カナダの種子処理市場規模 メキシコの種子処理市場規模 … - ヨーロッパの種子処理市場規模 スペインの種子処理市場規模 イギリスの種子処理市場規模 フランスの種子処理市場規模 … - アジア太平洋の種子処理市場規模 中国の種子処理市場規模 日本の種子処理市場規模 インドの種子処理市場規模 … - 南米の種子処理市場規模 ブラジルの種子処理市場規模 アルゼンチンの種子処理市場規模 … - アフリカの種子処理市場規模 南アフリカの種子処理市場規模 GCC諸国の種子処理市場規模 … - その他地域の種子処理市場規模 ・競争状況 ・市場機会・将来の動向 |
### 主要ハイライト
種子処理市場は、予測期間中に年平均成長率(CAGR)9.1%を記録すると見込まれています。種子処理は、種子および苗を種子伝染性および土壌伝染性の病害虫から保護し、作物の発芽と成長を促進する上で重要な役割を果たします。種子処理技術の進歩、政府の支援強化、高品質な種子に対する農家からの需要増加が、市場成長の主要因です。農家は、燻蒸や葉面散布による農薬使用に関する規制問題の増加に伴い、高品質な種子への投資を保護する手段として種子処理をますます重視するようになっています。これにより、農家の意識が高まり、世界中で種子処理剤の販売が促進されています。
さらに、種子処理は従来の散布方法よりも効果的で労働集約的ではないため、より手頃な作物保護方法となっています。多くの政府は、種子処理方法を農家の間で普及させるため、全国的なキャンペーンを展開し、農家が農薬、除草剤、殺菌剤を補助金付きで入手できる法案を推進しています。このように、政府の支援強化と種子処理の有効性が、今後数年間で種子処理市場の成長を後押しすると考えられます。
また、環境および健康への懸念の高まり、有機農業の人気上昇、化学残留物のない農産物への高い需要、そして生物学的種子処理の使用を奨励するための世界中の政府による取り組みも、市場成長に貢献する重要な要因です。
### 種子処理市場のトレンド
#### 高品質な種子の人気増加
ハイブリッド種子や遺伝子組み換え(GM)種子の人気増加が、世界の種子処理市場の成長を促進する重要な要因です。農家は、燻蒸や葉面散布による農薬使用に関する規制問題の増加のため、高品質な種子への投資を保護する手段として種子処理をますます重視しています。
優れた農業特性を持つ高品質な種子への需要増加に伴い、種子のコストは上昇すると予想されています。企業も農家も、高品質な種子を守るために種子処理ソリューションへの支出を惜しみません。例えば、シンジェンタ社は、小麦、デュラム小麦、大麦の冠腐病予防のための画期的な種子処理剤「VICTRATO」の試験プログラムを実施しました。この製剤は、シンジェンタのグローバル施設ネットワークであるSeedcare Institute(SCI)の支援を受けてオーストラリアの状況に合わせて改良され、2022年5月にシンジェンタ・クロッププロテクション社のシードケア事業から発売されました。VICTRATOは、作物の品質と収量を向上させ、土壌の長期的な健全性をサポートしようとする生産者向けに、線虫と病害を強力に組み合わせた新しい技術であると謳われています。
また、農家は複数回の化学薬品投与を必要としない種子を選択することで、運営コストを削減しようとしています。これらの加工された種子の初期保護は、種子処理製品を使用することで確保されます。過去7年間で、トウモロコシの総運営コストに占める種子の割合は約28%から32%に増加しました。ほとんどのGM種子は、生物学的および化学的処理が施されているため、より生産性が高く、GM作物の作付面積の増加が種子処理市場の成長に好影響を与えると予想されます。
#### 欧州が種子処理市場を支配
欧州は種子処理市場において最高のシェアを占めており、特にスペインが最大の市場であり、フランス、ドイツ、ロシアがそれに続きます。この地域の農業人気の高まりと、より高品質な種子の必要性が、市場成長の主な要因となっています。穀物(トウモロコシ、大麦など)や飼料作物(アルファルファ、クローバー、菜種など)といった主要作物では、腐敗病や裸黒穂病などの炭疽病を防ぐために種子処理が不可欠です。さらに、種子処理は植物の根系を刺激するマンガンおよび亜鉛ベースの処理剤など、作物の初期成長を助ける効果があるため、この地域で人気を集めています。
2020年には、スペインのテンサイ栽培農家がウイルス黄化病による作物被害と収量減少に見舞われました。これに対し、農家は作物の被害を軽減するためにネオニコチノイド系処理剤であるCruiser SBの使用を許可するよう嘆願し、政府は後にこれを承認しました。このように、昆虫や病害虫の攻撃の増加、生産者が作物を守り収量を増やす必要性が、この地域の市場成長を牽引しています。
ある調査によると、従来の種子と比較して、種子に追加で1ユーロを費やすごとに、農家は追加で4.95ユーロ(4.93米ドル)の収入増加を得ています。これらの収入増加は主に、種子処理を含む改良された技術の使用による収量の増加に起因しており、市場の成長に影響を与えています。さらに、この地域の主要な種子生産企業による種子処理製品の発売も、種子処理市場の成長を後押ししています。例えば、2021年にはドイツの種子生産企業KWSが、バイオテクノロジー企業Evologic Technologiesとの提携により生物学的種子処理製品を発売しました。このように、種子から得られる収入増加と、地域企業の開発活動の活発化が市場の成長に貢献しています。
### 種子処理市場の競合分析
種子処理市場は、シンジェンタ・インターナショナルAG、バイエル・クロップサイエンスAG、BASF SE、コルテバ・アグリサイエンス、クローダ・インターナショナルPLCといったいくつかの大手企業によって統合されています。市場の主要プレーヤーは、多様で増加する製品ポートフォリオを提供しています。企業は主に新製品の発売とM&Aに注力しており、これらが市場シェアの拡大に貢献しています。バイオベースの種子処理製品の開発は、環境持続可能性や新製品開発および発売に関する規制の少なさなど、いくつかの利点を持つことから、予測期間中に大きな拡大の可能性を秘めています。
### 追加の特典
* Excel形式の市場推定(ME)シート
* 3ヶ月間のアナリストサポート
1 はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2 研究方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.3 市場の制約要因
4.4 業界の魅力度 – ポーターの5フォース分析
4.4.1 供給者の交渉力
4.4.2 買い手の交渉力
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5 市場セグメンテーション
5.1 アプリケーション別
5.1.1 化学的
5.1.2 非化学的/生物的
5.2 機能別
5.2.1 種子保護
5.2.2 種子強化
5.2.3 その他の機能
5.3 作物タイプ別
5.3.1 穀物と穀類
5.3.2 油糧種子
5.3.3 野菜
5.3.4 その他の作物タイプ
5.4 アプリケーション技術別
5.4.1 種子コーティング
5.4.2 種子ペレット
5.4.3 種子ドレッシング
5.4.4 その他のアプリケーション技術
5.5 地理別
5.5.1 北アメリカ
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.1.4 北アメリカのその他
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 スペイン
5.5.2.2 イギリス
5.5.2.3 フランス
5.5.2.4 ドイツ
5.5.2.5 ロシア
5.5.2.6 イタリア
5.5.2.7 ヨーロッパのその他
5.5.3 アジア太平洋
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 日本
5.5.3.3 インド
5.5.3.4 オーストラリア
5.5.3.5 アジア太平洋のその他
5.5.4 南アメリカ
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 アルゼンチン
5.5.4.3 南アメリカのその他
5.5.5 アフリカ
5.5.5.1 南アフリカ
5.5.5.2 アフリカのその他
6 競争環境
6.1 最も採用されている戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール
6.3.1 Adama Agricultural Solutions Ltd
6.3.2 Advanced Biological Marketing Inc.
6.3.3 BASF SE
6.3.4 Bayer Cropscience AG
6.3.5 Bioworks Inc.
6.3.6 Corteva Agriscience
6.3.7 Germains Seed Technology
6.3.8 Croda International PLC (Incotec Group BV)
6.3.9 Nufarm Ltd
6.3.10 Plant Health Care
6.3.11 Precision Laboratories Inc.
6.3.12 Syngenta International AG
6.3.13 Valent Biosciences Corporation
6.3.14 Verdesian Life Sciences
7 市場機会と将来のトレンド
1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions & Market Definition
1.2 Scope Of The Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Application
5.1.1 Chemical
5.1.2 Non-chemical/Biological
5.2 By Function
5.2.1 Seed Protection
5.2.2 Seed Enhancement
5.2.3 Other Functions
5.3 By Crop Type
5.3.1 Grains and Cereals
5.3.2 Oilseeds
5.3.3 Vegetables
5.3.4 Other Crop Types
5.4 By Application Technique
5.4.1 Seed Coating
5.4.2 Seed Pelleting
5.4.3 Seed Dressing
5.4.4 Other Application Techniques
5.5 By Geography
5.5.1 North America
5.5.1.1 United States
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Mexico
5.5.1.4 Rest of North America
5.5.2 Europe
5.5.2.1 Spain
5.5.2.2 United Kingdom
5.5.2.3 France
5.5.2.4 Germany
5.5.2.5 Russia
5.5.2.6 Italy
5.5.2.7 Rest of Europe
5.5.3 Asia-Pacific
5.5.3.1 China
5.5.3.2 Japan
5.5.3.3 India
5.5.3.4 Australia
5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.5.4 South America
5.5.4.1 Brazil
5.5.4.2 Argentina
5.5.4.3 Rest of South America
5.5.5 Africa
5.5.5.1 South Africa
5.5.5.2 Rest of Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Most Adopted Strategies
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Profiles
6.3.1 Adama Agricultural Solutions Ltd
6.3.2 Advanced Biological Marketing Inc.
6.3.3 BASF SE
6.3.4 Bayer Cropscience AG
6.3.5 Bioworks Inc.
6.3.6 Corteva Agriscience
6.3.7 Germains Seed Technology
6.3.8 Croda International PLC (Incotec Group BV)
6.3.9 Nufarm Ltd
6.3.10 Plant Health Care
6.3.11 Precision Laboratories Inc.
6.3.12 Syngenta International AG
6.3.13 Valent Biosciences Corporation
6.3.14 Verdesian Life Sciences
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
| ※種子処理とは、植物の種子に対して行うさまざまな処理のことで、主に病害虫の防除や発芽促進、植物の健康な成長を目的としています。種子処理は、農業における重要な管理手法の一つであり、作物の収量や質を向上させるために欠かせないプロセスです。 種子処理の主な目的は、病原菌や害虫による被害を防ぎ、健康的な発芽を促進することです。特に、種子が土壌に播かれる前に行うことで、病気の発生を抑えることができ、農薬使用の削減にも寄与します。また、発芽を促進するための処理は、種子の生命力を高め、早い成長を助ける効果があります。このように、種子処理は農作物の初期成長において非常に重要な役割を果たしています。 種子処理には主に物理的、化学的、生物的な方法があります。物理的な方法としては、種子を洗浄したり、熱処理や冷処理を行うことが挙げられます。これにより、表面の病原菌を除去したり、残存する種子の活力を高めることが可能です。化学的には、殺菌剤や殺虫剤を使用することが一般的で、これらの薬剤を種子に塗布することで、植物を病気や害虫から守ります。 生物的な方法には、微生物や植物由来の物質を利用することが含まれます。例えば、有用な微生物を種子に付着させることで、根の発達を促し、栄養吸収を助けることができます。このような生物的なアプローチは、化学薬品に代わる環境に優しい選択肢として注目されています。 種子処理の用途は多岐にわたります。農業生産では、穀物、豆類、果物や野菜など様々な作物で利用され、特に病害の多い作物や条件が厳しい地域での栽培において、その効果が顕著です。さらに、種子処理は、農業の持続可能性を考慮した場合にも重要であり、持続可能な農業を実現するために必要な技術といえます。 種子処理に関連する技術としては、最近では新しいポリマーコーティング技術や、ナノテクノロジーを用いた微細な薬剤の適用が進んでいます。これにより、薬剤の効果を高めるとともに、使用量の削減が可能となり、環境への負荷を軽減することが期待されています。また、遺伝子編集技術やバイオテクノロジーの進展により、病気に対する抵抗性を持った新品種の開発も進んでおり、将来的にはこれらと相まって種子処理方法の進化が見込まれます。 種子処理を効果的に行うためには、適切な薬剤の選定や処理方法の選択が重要です。地域の土壌条件や気候、作物の特性に応じて、最適な処理方法を選ぶことで、農作物の生育を最大限に引き出すことができます。また、種子処理の効果を元にしたデータ収集や、農業技術の向上も期待され、これにより持続的な農業の実現も可能になります。 このように、種子処理は農業の基盤を支える重要な技術であり、その発展は今後の農業生産における課題解決に欠かせない要素となります。農業の未来を考える上で、種子処理についての理解を深め、多様な技術を駆使していくことが求められています。 |

