種子市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年~2030年)
種子市場レポートは、育種技術(ハイブリッド、固定種、ハイブリッド誘導体)、栽培方法(露地栽培、施設栽培)、作物種類(畑作物、野菜)、および地域(北米、欧州、アジア太平洋、南米、その他)によってセグメント化されています。市場予測は、金額(米ドル)と数量(メートルトン)で提供されます。

※本ページの内容は、英文レポートの概要および目次を日本語に自動翻訳したものです。最終レポートの内容と異なる場合があります。英文レポートの詳細および購入方法につきましては、お問い合わせください。
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
種子市場の概要:成長動向と予測(2025年~2030年)
# 市場概況
種子市場は、2025年には770億米ドルと評価され、2030年には1,001億3,000万米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率(CAGR)5.40%で堅調に成長する見込みです。この力強い成長は、収量増加、気候変動耐性の向上、投入コスト削減に貢献する高性能種子品種への喫緊のニーズを反映しています。認証ハイブリッド種子へのアクセス拡大、デジタル育種ツールの導入加速、政府による支援プログラムが、市場需要を総合的に刺激しています。
トウモロコシや米などの主要作物におけるハイブリッド種子の優位性が市場規模を支える一方、食生活の変化に伴い、野菜や特殊作物がより高い利益率をもたらしています。保護栽培、垂直農場、気候制御型温室の拡大は、特にアジア太平洋地域の都市部において、世界の生産戦略を再構築しています。また、遺伝子編集種子に関する規制の明確化やAIを活用した表現型解析は、イノベーションサイクルを短縮し、新たな形質ポートフォリオを解き放つ要因となっています。
市場の集中度は中程度であり、北米が最大の市場であり、最も急速に成長する地域と予測されています。
# 主要なレポートのポイント
* 育種技術別: ハイブリッド種子は2024年に種子市場シェアの73.2%を占め、2030年までCAGR 5.6%で成長すると予測されています。
* 栽培方法別: 露地栽培は2024年に種子市場規模の99.6%を占める一方、保護栽培は2030年までCAGR 7.4%で拡大すると予測されています。
* 作物タイプ別: 畑作物は2024年に種子市場規模の88.3%を占める一方、野菜種子は2025年から2030年にかけてCAGR 5.6%で成長すると予測されています。
* 地域別: 北米は2024年に種子市場シェアの35%を占め、2030年までCAGR 6.4%で成長すると予測されています。
# 世界の種子市場の動向と洞察
促進要因
1. 収量向上のためのハイブリッド種子およびGM(遺伝子組み換え)種子の採用拡大:
* ハイブリッド種子は、トウモロコシで90%以上、インドの米で約70%の普及率を誇り、ヘテロシス効果による15~30%の収量増加が農家に広く認識されています。
* 遺伝子組み換え種子は、除草剤・害虫耐性に加え、干ばつ耐性、アミノ酸バランス改善、貯蔵寿命延長などの特性を付与し、農学的・商業的魅力を高めています。アルゼンチンやブラジルでの干ばつ耐性トウモロコシの承認は、気候適応型形質への規制当局の理解が進んでいることを示唆しています。
* ハイブリッド種子の採用拡大は、認証種子の交換率を高め、育種・流通インフラへの投資を誘引する好循環を生み出しています。
2. 種子コーティングおよび処理技術の進歩:
* 農家は、高価な圃場散布ではなく、種子レベルでの保護を重視する傾向にあり、世界の種子処理市場は持続的な2桁成長を遂げています。
* 現代のコーティングは、化学殺菌剤、生物学的薬剤、微量栄養素、ポリマーマトリックスを組み合わせ、苗が最も脆弱な時期に的を絞った保護と栄養を提供します。徐放性層は有効成分を数週間にわたり放出し、環境への流出を削減します。
* BayerやCortevaは微生物プラットフォームを拡大し、栄養吸収を促進し、初期のストレスを軽減する細菌や菌類を活用しています。
3. 認証種子交換率を高める政府プログラム:
* インドの国家食料安全保障ミッションにおける補助金制度により、認証種子の使用率は2024年に45%に上昇し、4年間で10ポイント増加しました。
* ナイジェリア、エチオピア、バングラデシュでも同様の取り組みが行われ、財政的インセンティブと種子品質表示を組み合わせることで、農家に低価格と明確な性能保証を提供しています。
* これらの取り組みは、高品質な種子の普及を加速させ、収穫量の増加と農家の生計向上に貢献しています。
このレポートは、世界の種子市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から、主要な業界トレンド、市場規模の予測、競合状況に至るまで、多岐にわたる情報が網羅されています。
1. 調査の前提と市場定義
本調査では、商業種子のみを対象とし、農家が自家採種する種子や栄養繁殖による作物は除外されています。作付面積は、FAO(国連食糧農業機関)の定義に基づく総作付面積(Gross Cropped Area/Area Harvested)を考慮しています。種子更新率とは、作物の総作付面積のうち、認定された高品質な種子を使用して播種された面積の割合を指します。保護栽培は、温室、水耕栽培、空中栽培など、管理された環境下での作物栽培を意味し、露地栽培でのプラスチックマルチの使用は含まれません。
主要な作物タイプとして、畑作物(穀物、油糧種子、繊維作物、豆類、飼料作物)と野菜(アブラナ科、ウリ科、根菜・鱗茎類、ナス科、その他分類不能な野菜)が定義されています。また、育種技術については、ハイブリッド種子(非遺伝子組み換え、遺伝子組み換え)、開放受粉品種およびハイブリッド派生種が区分されています。
2. エグゼクティブサマリーと主要な調査結果
世界の種子市場は、2025年には770億米ドル規模に達し、2030年までには1,001億3,000万米ドルに成長し、年平均成長率(CAGR)5.40%を記録すると予測されています。
育種技術別では、ハイブリッド種子が2024年に73.2%の市場シェアを占め、安定した収量増加と広範な採用により市場を牽引しています。地域別では、北米が2030年までにCAGR 6.4%で最も急速に成長する地域と見込まれています。
保護栽培はCAGR 7.4%で成長しており、特殊な品種への需要が高く、種子企業にとって高い利益率と継続的な売上をもたらす重要な分野です。
市場の成長を阻害する主な要因としては、厳格なバイオセーフティ規制と複数年にわたる承認期間、小規模農家にとっての種子価格の高騰、新興市場における農家主導の自家採種運動、そして欧州連合および中国におけるCRISPR(ゲノム編集技術)種子政策の不確実性が挙げられます。
3. 主要な業界トレンド
本レポートでは、栽培面積(畑作物、野菜)、最も人気のある形質(アルファルファ、飼料用トウモロコシ、キャベツ、カボチャ、綿花、菜種、米、トウモロコシ、大豆、ヒマワリ、トマト、キュウリ、小麦、ソルガムなど)、育種技術、規制枠組み、バリューチェーンおよび流通チャネル分析といった主要な業界トレンドを分析しています。
市場の推進要因:
* 作物収量向上のためのハイブリッド種子および遺伝子組み換え(GM)種子の採用増加。
* 種子コーティングおよび処理ソリューションにおける技術的進歩。
* 認定種子更新率を向上させる政府プログラム。
* 人口増加と食生活の変化に起因する高価値作物への需要増加。
* AIを活用したデジタル表現型解析による育種サイクルの短縮。
* 気候変動耐性を持つ種子形質へのインパクト投資の誘致。
市場の阻害要因:
* 厳格なバイオセーフティ規制と複数年にわたる承認期間。
* 種子価格の高騰が小規模農家のアクセスを制限。
* 新興市場における農家主導の自家採種運動。
* 欧州連合および中国におけるCRISPR種子政策の不確実性。
4. 市場規模と成長予測
市場は以下のセグメントに基づいて、価値と量の両面から予測されています。
* 育種技術別: ハイブリッド(非遺伝子組み換え、遺伝子組み換え:除草剤耐性、害虫耐性、その他の形質)、開放受粉品種およびハイブリッド派生種。
* 栽培方法別: 露地栽培、保護栽培。
* 作物タイプ別: 畑作物(繊維作物、飼料作物、穀物・シリアル、油糧種子、豆類)、野菜(アブラナ科、ウリ科、根菜・鱗茎類、ナス科、分類不能な野菜)。
* 地域別: 北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの主要国およびその他の地域。
5. 競合状況
主要企業の戦略的動向、市場シェア分析、企業概要(Bayer AG、Corteva, Inc.、Syngenta Group、BASF SE、Groupe Limagrain Holding、KWS SAAT SE & Co. KGaA、Sakata Seed Corporation、Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.、Takii & Co., Ltd.、Enza Zaden Beheer B.V.など)が含まれています。各企業については、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向が提供されます。
6. 調査方法
Mordor Intelligenceは、堅牢な予測方法論を構築するために、4段階のプロセスを採用しています。
1. 主要変数の特定: 過去の市場データと照合し、市場予測に必要な変数を設定します。
2. 市場モデルの構築: 予測期間中の市場規模は名目値で推定され、平均販売価格(ASP)は一定に保たれます。
3. 検証と最終化: 調査対象市場の一次調査専門家との広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの見解が検証されます。
4. 調査成果: シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォームとして提供されます。


1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件と市場の定義
- 1.2 調査範囲
- 1.3 調査方法
2. エグゼクティブサマリー & 主要な調査結果
3. レポートの提供内容
4. 主要な業界トレンド
-
4.1 栽培面積
- 4.1.1 条播作物
- 4.1.2 野菜
-
4.2 最も人気のある形質
- 4.2.1 アルファルファ&飼料用トウモロコシ
- 4.2.2 キャベツ、カボチャ&スカッシュ
- 4.2.3 綿、キャノーラ、菜種&マスタード
- 4.2.4 米&トウモロコシ
- 4.2.5 大豆&ヒマワリ
- 4.2.6 トマト&キュウリ
- 4.2.7 小麦&ソルガム
-
4.3 育種技術
- 4.3.1 条播作物&野菜
- 4.4 規制の枠組み
- 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
-
4.6 市場の推進要因
- 4.6.1 作物収量向上のためのハイブリッド種子およびGM種子品種の採用拡大
- 4.6.2 種子コーティングおよび処理ソリューションにおける技術的進歩
- 4.6.3 認定種子更新率を向上させる政府プログラム
- 4.6.4 人口増加と食生活の変化に牽引される高価値作物の需要増加
- 4.6.5 AIを活用したデジタル表現型解析による育種サイクルの短縮
- 4.6.6 気候変動に強い種子形質がインパクト投資を誘引
-
4.7 市場の阻害要因
- 4.7.1 厳格なバイオセーフティ規制と複数年にわたる承認期間
- 4.7.2 種子価格の高騰が小規模農家のアクセスを制限
- 4.7.3 新興市場における農家主導の種子保存運動
- 4.7.4 欧州連合および中国におけるクラスター化された規則的に間隔を置いた短い回文配列(CRISPR)種子政策の不確実性
5. 市場規模と成長予測(金額および数量)
-
5.1 育種技術別
- 5.1.1 ハイブリッド
- 5.1.1.1 非遺伝子組み換えハイブリッド
- 5.1.1.2 遺伝子組み換えハイブリッド
- 5.1.1.2.1 除草剤耐性ハイブリッド
- 5.1.1.2.2 害虫耐性ハイブリッド
- 5.1.1.2.3 その他の形質
- 5.1.2 開放受粉品種およびハイブリッド派生品種
-
5.2 栽培メカニズム別
- 5.2.1 露地栽培
- 5.2.2 保護栽培
-
5.3 作物タイプ別
- 5.3.1 条播作物
- 5.3.1.1 繊維作物
- 5.3.1.1.1 綿
- 5.3.1.1.2 その他の繊維作物
- 5.3.1.2 飼料作物
- 5.3.1.2.1 アルファルファ
- 5.3.1.2.2 飼料用トウモロコシ
- 5.3.1.2.3 飼料用ソルガム
- 5.3.1.2.4 その他の飼料作物
- 5.3.1.3 穀物およびシリアル
- 5.3.1.3.1 トウモロコシ
- 5.3.1.3.2 米
- 5.3.1.3.3 ソルガム
- 5.3.1.3.4 小麦
- 5.3.1.3.5 その他の穀物およびシリアル
- 5.3.1.4 油糧種子
- 5.3.1.4.1 キャノーラ、菜種およびマスタード
- 5.3.1.4.2 大豆
- 5.3.1.4.3 ヒマワリ
- 5.3.1.4.4 その他の油糧種子
- 5.3.1.5 豆類
- 5.3.2 野菜
- 5.3.2.1 アブラナ科野菜
- 5.3.2.1.1 キャベツ
- 5.3.2.1.2 カリフラワーおよびブロッコリー
- 5.3.2.1.3 その他のアブラナ科野菜
- 5.3.2.2 ウリ科野菜
- 5.3.2.2.1 キュウリおよびガーキン
- 5.3.2.2.2 カボチャおよびスカッシュ
- 5.3.2.2.3 その他のウリ科野菜
- 5.3.2.3 根菜類および球根類
- 5.3.2.3.1 ニンニク
- 5.3.2.3.2 タマネギ
- 5.3.2.3.3 ジャガイモ
- 5.3.2.3.4 その他の根菜類および球根類
- 5.3.2.4 ナス科野菜
- 5.3.2.4.1 トウガラシ
- 5.3.2.4.2 ナス
- 5.3.2.4.3 トマト
- 5.3.2.4.4 その他のナス科野菜
- 5.3.2.5 未分類野菜
- 5.3.2.5.1 アスパラガス
- 5.3.2.5.2 レタス
- 5.3.2.5.3 ニンジン
- 5.3.2.5.4 オクラ
- 5.3.2.5.5 エンドウ豆
- 5.3.2.5.6 ホウレンソウ
- 5.3.2.5.7 その他の未分類野菜
-
5.4 地域別
- 5.4.1 北米
- 5.4.1.1 カナダ
- 5.4.1.2 メキシコ
- 5.4.1.3 米国
- 5.4.1.4 その他の北米地域
- 5.4.2 欧州
- 5.4.2.1 フランス
- 5.4.2.2 ドイツ
- 5.4.2.3 イタリア
- 5.4.2.4 オランダ
- 5.4.2.5 ポーランド
- 5.4.2.6 ルーマニア
- 5.4.2.7 ロシア
- 5.4.2.8 スペイン
- 5.4.2.9 トルコ
- 5.4.2.10 ウクライナ
- 5.4.2.11 英国
- 5.4.2.12 その他の欧州地域
- 5.4.3 アジア太平洋
- 5.4.3.1 オーストラリア
- 5.4.3.2 バングラデシュ
- 5.4.3.3 中国
- 5.4.3.4 インド
- 5.4.3.5 インドネシア
- 5.4.3.6 日本
- 5.4.3.7 ミャンマー
- 5.4.3.8 パキスタン
- 5.4.3.9 フィリピン
- 5.4.3.10 タイ
- 5.4.3.11 ベトナム
- 5.4.3.12 その他のアジア太平洋地域
- 5.4.4 南米
- 5.4.4.1 アルゼンチン
- 5.4.4.2 ブラジル
- 5.4.4.3 その他の南米地域
- 5.4.5 中東およびアフリカ
- 5.4.5.1 イラン
- 5.4.5.2 サウジアラビア
- 5.4.5.3 エジプト
- 5.4.5.4 エチオピア
- 5.4.5.5 ガーナ
- 5.4.5.6 ケニア
- 5.4.5.7 ナイジェリア
- 5.4.5.8 南アフリカ
- 5.4.5.9 タンザニア
- 5.4.5.10 その他の中東およびアフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 企業概況
-
6.4 企業プロファイル(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む)
- 6.4.1 バイエルAG
- 6.4.2 コルテバ・インク
- 6.4.3 シンジェンタグループ
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 グループ・リマグレイン・ホールディング
- 6.4.6 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.7 サカタのタネ
- 6.4.8 ライク・ズワーン・ザードテールト・エン・ザードハンデル B.V.
- 6.4.9 タキイ種苗株式会社
- 6.4.10 エンザ・ザーデン・ベヘール B.V.
- 6.4.11 DLFシード A/S
- 6.4.12 UPLリミテッド
- 6.4.13 イースト・ウェスト・シード・インターナショナル B.V.
- 6.4.14 湖南海利隆平高科技種業有限公司
- 6.4.15 ベジョ・ザーデン B.V.
7. 種子業界CEO向けの主要な戦略的質問
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

種子は、植物が次世代を形成するために生み出す繁殖器官であり、生命の源です。一般的に、将来の植物体となる「胚」、胚の成長に必要な栄養を蓄える「胚乳」または「子葉」、そしてこれらを保護する「種皮」から構成されます。種子は、親植物から離れて散布され、適切な環境下で休眠状態を経て発芽し、新たな植物へと成長します。このメカニズムは、植物が厳しい環境下でも子孫を残し、種を存続させるための重要な戦略です。
種子は、その植物学的特徴や用途によって多岐にわたります。植物学的分類では、「単子葉植物の種子」(イネ、コムギなど)と、「双子葉植物の種子」(ダイズ、アブラナなど)に大別され、他に「裸子植物の種子」(マツ、イチョウなど)も存在します。用途による分類では、人類の主要な食料源である「食用種子」(穀物、豆類、ナッツ類)、食用油や工業用油の原料となる「油料種子」(アブラナ、ヒマワリなど)、家畜の「飼料用種子」、そして「野菜・果樹の種子」、「花卉の種子」、「林業用種子」などがあります。改良度による分類では、地域で栽培されてきた「在来種」や「固定種」、異なる親を交配させた「F1種(一代交配種)」、さらには、遺伝子組み換え技術を用いて特定の形質を付与された「遺伝子組み換え種子(GM種子)」なども存在します。
種子は、その小さな体の中に、未来の植物の設計図と、発芽に必要なエネルギーを秘めています。このため、種子の品質は、農業生産性や生態系の健全性に大きく影響します。良質な種子とは、高い発芽率、均一な発芽、病害虫への抵抗性、そして望ましい形質(収量、味、色など)を持つものを指します。種子の品質を確保するためには、適切な採種、乾燥、貯蔵、そして病害虫からの保護が不可欠です。特に、貯蔵においては、温度、湿度、酸素濃度が種子の寿命に大きく関わるため、厳密な管理が求められます。
また、種子は単なる繁殖器官にとどまらず、人類の文化や経済活動においても極めて重要な役割を担ってきました。古代から現代に至るまで、人類は種子を食料として利用し、栽培技術を発展させてきました。種子の交換や交易は、文明の発展を促し、多様な作物が世界中に広がるきっかけとなりました。現代においても、種子産業はグローバルな規模で展開されており、新品種の開発や供給を通じて、世界の食料安全保障に貢献しています。しかし、一方で、種子の多様性の喪失や、特定の企業による種子市場の寡占化といった課題も指摘されており、持続可能な農業と食料システムを構築するためには、種子の保全と公平な利用に関する議論が不可欠です。
種子の研究は、植物の生命現象の解明だけでなく、農業技術の革新、環境保全、さらには宇宙農業といった新たな分野への応用も期待されています。例えば、乾燥や塩害に強い種子の開発は、気候変動による食料問題の解決に貢献する可能性があります。また、宇宙空間での植物栽培においては、限られた資源の中で効率的に発芽・成長する種子の選定が重要となります。このように、種子は、地球上の生命を支える基盤であり、未来を拓く可能性を秘めた存在として、今後もその重要性は増していくことでしょう。