市場調査レポート

農業用殺菌剤市場規模と展望、2023年~2031年

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## 農業用殺菌剤市場に関する詳細な分析レポート

### 市場概況

世界の**農業用殺菌剤**市場は、2022年に104億米ドルの規模に達し、2023年から2031年の予測期間において年平均成長率(CAGR)5.0%で成長し、2031年には161億米ドルに達すると予測されています。**農業用殺菌剤**は、作物の細菌感染を抑制・予防するために使用される農薬の一種であり、現代農業における不可欠なツールとしてその重要性が増しています。細菌感染は、作物の収量、品質、および植物全体の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があり、これらの有害な微生物を標的として破壊する**農業用殺菌剤**は、作物の健全な生育と栄養価の向上に貢献します。

市場成長の主要な要因は、細菌感染の減少を通じて作物の成長と栄養価を向上させるための**農業用殺菌剤**の使用が増加している点にあります。また、増加する世界人口に対する食料安全保障の必要性の高まり、農業技術および実践の進歩、そして**農業用殺菌剤**の作物への適用簡便性も、市場シェアを拡大させる要因となっています。特に、果物や野菜に対する需要の増加、農家の間で総合的病害虫管理(IPM)アプローチの採用が広まっていること、そして新興国における力強い発展の可能性が、**農業用殺菌剤**市場の成長をさらに後押ししています。効果的な病害管理は、農業生産と世界の食料安全保障にとって極めて重要であり、**農業用殺菌剤**は、作物の病害を引き起こす細菌感染を標的とし、管理するために特別に開発された化学物質として、その役割を強化しています。

### 市場の推進要因

**農業用殺菌剤**市場の成長を牽引する主要な要因は多岐にわたります。

1. **細菌感染症による作物被害の深刻化と病害管理の必要性:** 細菌感染は、作物の健康と生産量に大きなリスクをもたらします。例えば、リンゴやナシに影響を与える火傷病は、細菌Erwinia amylovoraによって引き起こされ、果実の品質と生産性を低下させ、リンゴ農園に甚大な経済的損失をもたらすことが研究により示されています。予防的かつ戦略的な**農業用殺菌剤**の使用は、成長期における細菌の拡散を制御し、果樹園への影響を軽減するのに役立ちます。ワシントン州では、2022年までにバクテリオファージ製品が火傷病に対して58%の相対的な病害制御効果を示し、これは以前の20%未満の制御率から大幅に改善されました。また、トマトに広く見られる細菌性斑点病は、Xanthomonas spp.によって引き起こされ、葉や果実に斑点を生じさせ、市場価値のある生産量を減少させます。FAOによると、2022年の世界のトマト生産量は1億8,700万トンを超え、550万ヘクタール以上が収穫されましたが、病害虫抵抗性品種や製品の不足により、トマト産業では依然として莫大な損失が発生しています。銅化合物やその他の有効成分を含む**農業用殺菌剤**は、トマトの細菌性斑点病の制御に有効であり、これらの薬剤はしばしばより広範な病害管理戦略に組み込まれます。このように、病害の予防と管理の必要性が、**農業用殺菌剤**市場の主要な推進力となっています。

2. **世界人口の増加と食料安全保障への要求:** 世界人口の継続的な増加は、食料需要の増大に直結します。これに対応するためには、作物の収量を最大化し、損失を最小限に抑えることが不可欠であり、**農業用殺菌剤**は、病害による収量損失を防ぎ、安定した食料供給を確保する上で重要な役割を果たします。

3. **農業実践と技術の進歩:** 現代の農業技術の進化は、精密農業やより効率的な散布技術の開発を促し、**農業用殺菌剤**の有効性と適用範囲を向上させています。また、病害診断技術の進歩は、感染の早期発見と的確な**農業用殺菌剤**の選択を可能にし、その効果を最大化します。

4. **果物および野菜への需要増加:** 消費者の健康志向の高まりにより、果物や野菜の需要が増加しています。これらの高価値作物は、細菌感染に対して特に脆弱であり、品質と収量を保護するために**農業用殺菌剤**の利用が不可欠です。

5. **総合的病害虫管理(IPM)アプローチの普及:** 環境への影響を最小限に抑えつつ病害を管理するIPMアプローチの採用が農家の間で広がっています。**農業用殺菌剤**は、IPM戦略の一部として、他の防除手段と組み合わせて使用されることで、より持続可能な農業を実現します。

6. **発展途上国における大きな成長機会:** アジア太平洋地域などの新興国では、農業生産の近代化が進み、作物保護製品に対する意識と需要が高まっています。これらの地域における農業用地の拡大と技術的進歩は、**農業用殺菌剤**市場の大きな成長機会を提供しています。

### 市場の阻害要因

**農業用殺菌剤**市場は成長を続ける一方で、いくつかの重要な課題に直面しています。

1. **薬剤耐性の発達と環境への影響:** 細菌が**農業用殺菌剤**に対して耐性を獲得することは、薬剤の使用量増加につながり、結果として土壌や水中の残留レベルを上昇させる可能性があります。これは、非標的生物や自然生息地に予期せぬ影響を及ぼす可能性があります。耐性発達による**農業用殺菌剤**の頻繁な使用は、土壌中の残留レベルを増加させ、土壌生物や微生物群集に生態毒性影響を与える可能性があります。『Environmental Pollution』誌(2018年)に掲載された研究では、ブドウ園における長期的な銅の使用が土壌中の銅レベルを上昇させ、微生物群集に影響を与えたことが示されています。これは土壌の健康と生態系の機能にとって重要な意味を持ちます。

2. **非標的生物への影響と生物多様性の損失:** **農業用殺菌剤**は、有益な昆虫、花粉媒介者、その他の野生生物などの非標的生物に意図しない影響を与える可能性があり、生物多様性の変化を引き起こす可能性があります。『Environmental Science and Technology』誌(2015年)に掲載された研究を含む数多くの研究が、農薬使用が非標的生物に与える潜在的な害を強調しており、より広範な生態学的影響を理解する必要性を強調しています。

3. **厳格化する規制と持続可能性への圧力:** 環境への意識の高まりと、残留物のない農産物に対する消費者の要求は、**農業用殺菌剤**の持続可能で責任ある使用方法を求める圧力を強めています。これにより、従来の化学**農業用殺菌剤**に対する規制が厳しくなり、製品開発や市場投入に影響を与えています。効果的な病害管理を維持しつつ、負の環境影響を回避するためには、持続可能で責任ある使用方法と、継続的な研究および革新が不可欠です。

### 市場の機会

**農業用殺菌剤**市場は、これらの課題に直面しながらも、持続可能な農業への移行と技術革新によって新たな機会を創出しています。

1. **生物**農業用殺菌剤**への需要増加:** 環境持続可能性への意識の高まりと、残留物のない農産物に対する消費者の要望は、生物**農業用殺菌剤**の利用増加に大きな機会をもたらしています。生物**農業用殺菌剤**は、自然界に存在する微生物やその代謝産物を利用したもので、環境への負荷が低いことが特徴です。
* **Bt(バチルス・チューリンゲンシス)ベースの製品:** 特定の害虫に対して毒性タンパク質を生成する天然の細菌です。有機農業では、Btベースの処理がイモムシなどの害虫管理に定期的に使用されています。米国農務省経済調査局(USDA ERS)の研究によると、Bt作物の使用は世界的に増加しており、米国、インド、中国などの国々で大幅に採用が進んでいます。これは、農業における生物学的対策の使用に関する良好な傾向を示しています。
* **トリコデルマ属(Trichoderma spp.)菌:** 土壌病害に対して生物防除特性を持つ真菌です。トリコデルマをベースとした殺菌剤は、様々な作物の感染症に対処するために使用されています。『Phytopathology』誌に掲載された研究では、トリコデルマをベースとした製剤がトマトなどの作物の土壌病害を効果的に予防することが示されています。これは、病害管理における生物殺菌剤の有用性を示しています。

2. **有機農業の拡大:** FiBLとIFOAMの「World of Organic Agriculture」調査によると、世界の有機農業用地は2016年から2018年の間に15%増加しました。この拡大は、持続可能で有機的な農業技術への広範な動きを反映しており、生物**農業用殺菌剤**の使用に有利な環境を生み出しています。

3. **バイオ農薬を奨励する規制措置:** 各国の規制当局がバイオ農薬の採用を促進する動きも、市場の機会を拡大しています。例えば、米国環境保護庁(EPA)は、バイオ農薬の登録手続きを短縮し、市場投入を後押ししています。このような規制の緩和や支援は、生物**農業用殺菌剤**の普及を加速させる重要な要因となります。

### セグメント分析

世界の**農業用殺菌剤**市場は、タイプ、形態、作物タイプ、および地域に基づいてセグメント化されています。

#### タイプ別

1. **銅ベース**農業用殺菌剤****:
* 市場で最大のシェアを占めており、2022年には**農業用殺菌剤**市場収益の約40%を占めました。
* 有効成分として銅イオンを組み込んだ物質で、幅広い細菌感染症に対して抗菌作用を発揮します。
* 長年にわたり、葉面散布剤として細菌および真菌感染症対策に使用されてきました。
* 様々な細菌に対する殺菌効果が高いため、将来にわたって生産者の間で高い需要が予想されます。その歴史と実績、そして比較的低コストであることから、依然として主要な選択肢となっています。

2. **アミド**農業用殺菌剤****:
* アミド化学グループ由来の有効化合物を含んでいます。これらの化学物質は、細菌の生存と繁殖に必要な活動を阻害することが多いです。
* アミノ酸由来の**農業用殺菌剤**は、作物の細菌感染を軽減するために使用されます。
* 全身性特性を持つ可能性があり、植物に吸収されて内部保護を提供することができます。これにより、散布後の降雨による薬剤流亡のリスクを低減し、より持続的な効果を期待できます。
* 果物、野菜、観賞用植物などの作物の細菌感染症を制御するために使用されます。

3. **ジチオカーバメート**農業用殺菌剤****:
* セグメントに含まれるものの、詳細な説明は提供されていません。一般的に、ジチオカーバメートは保護的な殺菌剤として広く知られており、幅広い真菌性病害および一部の細菌性病害に対して効果を発揮します。

#### 形態別

1. **液体形態**:
* 2022年には市場で最大のシェアを占め、予測期間中に最も増加すると予想されています。
* 有効な殺菌剤が液体キャリアに懸濁または溶解された製剤で、そのまま使用できるものと、使用前に希釈が必要なものがあります。
* その利便性と適用簡便性から、使用量の増加が強く期待されています。
* 固体パッケージと比較して、輸送・運搬が容易であることも市場成長に貢献しています。スプレーによる均一な散布が容易であり、特に大規模農業において効率的な病害管理を可能にします。

2. **乾燥形態**:
* 固体または顆粒状の殺菌剤製剤です。
* 通常、乾燥した顆粒状であるため、保管、輸送、取り扱いが簡単です。
* 作物の散布には、粉塵散布またはブロードキャスティングによって行われることが多く、また、ターゲットを絞った使用のために粒状肥料や土壌添加剤に組み込むこともできます。
* 一般的に安定性が高く、貯蔵寿命が長いため、保管が容易です。
* 精密な散布を可能にする機器を使用することで、正確な適用が可能です。

#### 作物タイプ別

1. **果物と野菜**:
* 市場で主要なシェアを占めており、予測期間中に最も速く成長すると予想されています。
* リンゴ、柑橘類などの果物、トマト、ピーマンなどの野菜を含む多様な作物に特化した**農業用殺菌剤**に焦点を当てています。
* 細菌感染の増加により果物と野菜の生産量が減少しているため、果物と野菜の農家にとって**農業用殺菌剤**は不可欠です。
* 果物と野菜は利益率が高いため、**農業用殺菌剤**の販売増加が期待されます。成長企業は、**農業用殺菌剤**の販売を増やすために常に効率的な作物投入物を求めています。
* このサブセグメントは、これらの作物に影響を与える細菌性病害の独特な課題に対応する**農業用殺菌剤**の開発を可能にします。

2. **穀物と穀類**:
* 小麦、米、トウモロコシ、大麦などの主要作物を対象とした**農業用殺菌剤**に焦点を当てています。
* 細菌感染は、穀物と穀類に深刻な収量損失を引き起こす可能性があります。
* このサブセグメントの**農業用殺菌剤**は、これらの重要な食料作物を細菌性病害から保護するように設計されています。
* 穀物と穀類は世界の食料供給の重要な構成要素であり、これらの作物に影響を与える細菌感染は、広範囲にわたる経済的および食料安全保障上の影響を及ぼす可能性があります。

3. **油糧種子と豆類**:
* セグメントに含まれるものの、詳細な説明は提供されていません。これらの作物もまた、世界の食料供給と産業に不可欠であり、細菌性病害からの保護が収量と品質維持のために重要です。

### 地域分析

世界の**農業用殺菌剤**市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカで分析されています。

1. **アジア太平洋**:
* 世界の**農業用殺菌剤**市場において最も重要な市場シェアを占めており、予測期間中に5.7%のCAGRで成長すると推定されています。
* 急速に増加する人口と、作物収量達成のための作物保護製品の採用拡大が、この地域の市場拡大を牽引しています。
* 中国やインドなどの国々における農業用地の増加も、**農業用殺菌剤**の需要拡大に貢献しています。
* 特に中国は、世界人口の25%を占め、技術的進歩も相まって、グローバルベンダーにとって重要な投資国です。中国の「水汚染防止行動計画」(通称「水十条」)も、予測期間中のこの地域の市場拡大を推進する要因の一つです。
* インドの作物保護製品の国内市場は、2020年に2,322億ルピーと評価され、前年の2,105億ルピーから10.3%増加しました。農家も**農業用殺菌剤**が作物収量に与える重要性についてより情報化され、意識が高まっており、これが**農業用殺菌剤**の需要急増につながっています。

2. **北米**:
* 予測期間中に5.5%のCAGRを示すと予想されています。
* この地域では農業生産物への需要が高まるにつれて、市場需要も増加しています。
* 高品質な作物への需要の高まりと、作物収量における細菌感染を予防するための**農業用殺菌剤**およびバイオラショナル殺菌剤の使用に対する意識の向上は、この地域の市場拡大を牽引する要因です。
* 米国が最大の市場シェアを占め、カナダが北米で最も急速に成長している市場です。
* **農業用殺菌剤**を含む農薬規制は、市場ダイナミクスに影響を与えます。環境および安全要件への準拠は、製品の受容と市場アクセスにとって極めて重要です。フロリダ大学によると、EPAとUSDAは2021年にリンゴ、モモ、オレンジ、ナシの果樹園で25,533キログラムのストレプトマイシンと18,005キログラムのオキシテトラサイクリンが使用されると予測しています。

3. **ヨーロッパ**:
* **農業用殺菌剤**市場の洞察によると、ヨーロッパの**農業用殺菌剤**市場は予測期間中に最も速いCAGRで成長すると予測されています。
* これは、農業産業におけるより高い作物収量への需要の高まりによるものです。
* 高い可処分所得の利用可能性も、この地域の**農業用殺菌剤**市場のもう一つの推進力です。最先端の農業技術と連携した**農業用殺菌剤**の使用拡大と、この地域の食料安全保障への需要の高まりが市場拡大を牽引しています。
* ドイツの**農業用殺菌剤**市場が最大の市場シェアを占め、英国の市場がヨーロッパで最も急速に成長している市場です。
* ヨーロッパは、**農業用殺菌剤**を含む厳格な農薬規制を有しています。規制の枠組みでは、環境持続可能性、人間の健康、および食品安全が優先されます。**農業用殺菌剤**の承認と登録は厳格な審査の対象となります。
* 欧州委員会は、2030年までに化学農薬の使用を50%削減することを義務付ける規制を可決しました。この法律には、法的拘束力のある目標と加盟国に対する年次報告要件が含まれており、欧州連合の「Farm to Fork」および「Biodiversity」政策の一部を形成しています。これは、生物**農業用殺菌剤**への移行を加速させる強力なドライバーとなるでしょう。


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Report Coverage & Structure

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[参考情報]
農業用殺菌剤とは、農作物に発生する病害、特に真菌(カビ)によって引き起こされる病気を予防し、あるいは治療するために用いられる薬剤の総称でございます。これらの病害は、作物の生育を阻害し、収量や品質を著しく低下させるため、安定した食料供給を確保し、農業経営を維持する上で殺菌剤は不可欠な資材となっております。作物の健全な成長を支え、高品質な農産物を消費者に届けるために、その役割は極めて重要でございます。

殺菌剤の作用機序は多岐にわたり、大きく分けて「予防剤」と「治療剤」に分類することができます。予防剤は、病原菌が作物に感染する前に散布することで、病気の発生そのものを防ぐことを目的としており、主に作物の表面に付着して菌の侵入を阻止します。一方、治療剤は、すでに作物に感染した病原菌の活動を抑制し、病気の進行を止めることを目的としており、多くは植物体内に浸透移行する性質を持っています。これにより、感染後の病害拡大を防ぎ、作物の回復を促すことが可能になります。

殺菌剤の種類は、その化学構造や作用機作によってさらに細分化されます。例えば、ボルドー液に代表される銅剤や硫黄剤のような無機殺菌剤は古くから利用されており、多作用点を持つため耐性がつきにくいという利点がございます。近年主流となっている有機合成殺菌剤には、ステロール生合成阻害剤(SBI剤)や呼吸阻害剤(QoI剤、ストロビルリン系など)、核酸合成阻害剤、細胞分裂阻害剤など、特定の生化学経路に作用するものが多く開発されております。また、特定の微生物を利用して病原菌を抑制する生物農薬も、環境負荷低減の観点から注目され、その開発と実用化が進められております。

これらの殺菌剤は、水稲、野菜、果樹、花卉など、幅広い作物に対して、いもち病、うどんこ病、べと病、灰色かび病、炭疽病、疫病、紋枯病といった様々な病害の防除に利用されます。具体的な使用方法としては、主に葉や茎に散布する「茎葉散布」、土壌中に施用する「土壌処理」、種子に薬剤をコーティングする「種子消毒」、育苗箱に処理する「育苗箱処理」などがあり、病害の種類や作物の生育ステージに応じて最適な方法が選択されます。適切な時期に、適切な薬剤を、適切な濃度で適用することが、効果的な防除の鍵となります。

農業用殺菌剤に関連する技術は日々進化しております。特に重要な課題の一つが、病原菌の薬剤耐性獲得でございます。特定の作用機作を持つ薬剤を繰り返し使用すると、その薬剤が効かない耐性菌が発生しやすくなります。この問題に対処するため、作用機作の異なる複数の薬剤を交互に使用する「輪番使用」や、複数の薬剤を混合して使用する「混合剤の使用」が推奨されております。また、殺菌剤抵抗性行動委員会(FRAC)が定める作用機作分類コードに基づいて薬剤を選択することも、耐性菌管理の有効な手段とされております。

さらに、近年では「総合的病害虫管理(IPM)」の考え方が広く普及しており、殺菌剤はその一要素として位置づけられています。IPMでは、殺菌剤の使用を最小限に抑えつつ、抵抗性品種の導入、耕種的防除(輪作、適切な施肥管理など)、生物的防除(天敵や拮抗微生物の利用)といった様々な手法を組み合わせることで、持続可能で環境に配慮した病害管理を目指します。精密農業の進展により、ドローンやAIを活用した病害の早期発見と局所的な薬剤散布も可能となりつつあり、より効率的で環境負荷の低い防除技術への期待が高まっています。

将来的には、より環境負荷が低く、人や生物への安全性が高い新規有効成分の開発が期待されております。また、ゲノム編集技術などを利用した病害抵抗性作物の育種や、植物の免疫応答を活性化させる植物保護剤の開発も進んでおり、殺菌剤だけに頼らない多様な病害管理戦略が展開されていくことでしょう。農業用殺菌剤は、食料生産を支える重要なツールであり続ける一方で、これらの関連技術の進歩と組み合わせることで、より安全で持続可能な農業の実現に貢献していくものと考えられます。