世界の植物遺伝子工学市場規模は、予測期間中に約 8.1% の CAGR で成長すると予想されます。
この市場は、遺伝子工学技術を応用して植物の DNA を改変し、収穫量の増加、耐病性、品質の向上などの特性を強化することを指します。植物の遺伝子工学は、作物の生産性を向上させ、世界的な食糧安全保障の課題に対処するための強力なツールを提供します。
市場の主な推進力としては、食糧安全保障に対する需要の高まり、作物の収穫量増加の必要性、持続可能な農業に対する需要の高まりなどが挙げられます。遺伝子工学技術は、害虫、病気、環境ストレスに耐性のある作物を開発するための強力なツールとなり、作物の収穫量と品質を向上させます。
市場の主な制約としては、遺伝子組み換え食品の消費に関する倫理的および安全上の懸念、厳格な政府規制、研究開発の高額なコストなどが挙げられます。また、遺伝子組み換えが環境や生物多様性に及ぼす潜在的な長期的影響についても懸念されています。
この市場は、遺伝子組み換え種子や作物の生産と流通に携わる企業にとって大きな成長機会を提供します。持続可能な農業への需要の高まりと、より高い収穫量の必要性が、今後数年間の市場成長を牽引すると予想されます。さらに、ゲノム編集や合成生物学などの新技術の開発により、市場に新たな機会が生まれることが期待されます。
レポート指標 | 詳細 |
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2031年までの市場規模 | USD XX Million/Billion |
2023年の市場規模 | USD XX Million/Billion |
2022年の市場規模 | USD XX Million/Billion |
過去のデータ | 2021-2023 |
基準年 | 2022 |
予想期間 | 2025-2033 |
レポート範囲 | 売上高予測、競合環境、成長要因、環境・規制情勢と動向 |
対象セグメント |
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企業プロフィール |
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人工選択では、望ましい特性を持つ植物を複数世代にわたって交配し、望ましい特性を持つ遺伝子組み換え植物を作成します。この方法は、耐病性、収穫量、品質などの特定の特性を持つ作物を開発するために、農家や植物育種家によって何世紀にもわたって使用されてきました。
クローニングでは、ある植物の特定の遺伝子を複製し、それを別の植物の DNA に挿入します。この技術により、特定の遺伝子を正確に変更して、望ましい特性を持つ植物を作り出すことができます。クローニングは、害虫、病気、環境ストレスに耐性のある作物の開発に特に役立ちます。
遺伝子組み換えとは、ある植物または生物から別の植物または生物に特定の遺伝子を移すことです。この技術により、除草剤や害虫に対する耐性など、望ましい特性を植物の DNA に導入することができます。遺伝子組み換えは、環境ストレスに耐え、収穫量を向上させる作物を開発するための強力なツールです。
穀物は世界で最も一般的に栽培されている作物であり、遺伝子組み換え技術は、より高い収量、害虫や病気に対する耐性、および品質の向上を備えた作物の開発に使用されてきました。遺伝子組み換え穀物の開発は、世界の食糧安全保障に大きく貢献しています。
大豆、キャノーラ、レンズ豆などの油糧種子や豆類は、植物油やタンパク質を豊富に含む食品の生産に欠かせない作物です。遺伝子組み換え技術は、収穫量が多く、品質が向上し、害虫や病気に強い作物の開発に利用されてきました。
果物と野菜は健康的な食生活に欠かせない要素であり、遺伝子工学技術は、保存期間の延長、味の改善、害虫や病気への耐性など、望ましい特性を持つ作物の開発に使用されてきました。遺伝子組み換え果物と野菜の開発は、世界の食糧供給の栄養価と品質を向上させる大きな可能性を秘めています。
世界の植物遺伝子工学市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカの地域別に分割されています。
北米は植物遺伝子工学の重要な市場であり、米国が同市場への最大の貢献国です。持続可能な農業への需要の高まりと農家による遺伝子組み換え作物の導入が、この地域の市場の成長を牽引しています。
ヨーロッパも植物遺伝子工学の重要な市場であり、ドイツ、フランス、イギリスなどの国々が市場の成長に貢献しています。この地域では、厳格な規制枠組みと、オーガニック食品や非遺伝子組み換え食品の需要増加により、遺伝子組み換え作物の導入が制限されています。
アジア太平洋地域では、人口の増加、食品需要の高まり、近代的な農業慣行の導入により、市場が大幅に成長すると予想されています。この地域の市場成長には、中国、インド、日本などの国々が主に寄与すると予想されています。
ラテンアメリカと中東・アフリカは、食品の需要増加と近代的な農業慣行の導入により、植物遺伝子工学の新興市場となっています。農家による遺伝子組み換え作物の導入とバイオテクノロジーの研究開発への投資増加により、これらの地域の市場成長が促進されると予想されます。
市場には、より正確で効率的な遺伝子編集を可能にする CRISPR-Cas9 などの新しい遺伝子編集技術の開発が含まれます。さらに、RNA 干渉 (RNAi) やジンク フィンガー ヌクレアーゼ (ZFN) などの新しい遺伝子編集技術の開発により、研究者はより正確かつ効率的に植物ゲノムを修正できるようになりました。さらに、アグロバクテリウム媒介形質転換やバイオリスティック形質転換などの新しい植物形質転換技術の開発により、研究者はより簡単かつ効率的に新しい遺伝子を植物に導入できるようになりました。最後に、マーカー支援選択 (MAS) やゲノム選択 (GS) などの新しい植物育種技術の開発により、研究者はより正確かつ効率的に植物の望ましい形質を選択できるようになりました。