植物育種と CRISPR 植物市場 – 世界の産業規模、シェア、傾向、機会、予測、タイプ別 (従来の方法、バイオテクノロジーによる方法、遺伝子工学)、特性別 (除草剤耐性、耐病性、収量改善、耐熱性、粒度改善、その他)、用途別 (穀類、油糧種子、豆類、果物、野菜、換金作物、芝生および観賞用、その他)、地域別、競争、2019-2029F

Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Agriculture | Format: Report available in PDF / Excel Format

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植物育種と CRISPR 植物市場 – 世界の産業規模、シェア、傾向、機会、予測、タイプ別 (従来の方法、バイオテクノロジーによる方法、遺伝子工学)、特性別 (除草剤耐性、耐病性、収量改善、耐熱性、粒度改善、その他)、用途別 (穀類、油糧種子、豆類、果物、野菜、換金作物、芝生および観賞用、その他)、地域別、競争、2019-2029F

予測期間2025-2029
市場規模 (2023)111.6 億米ドル
市場規模 (2029)167 億米ドル
CAGR (2024-2029)6.91%
最も急成長しているセグメントバイオテクノロジー手法
最大の市場アジアPacific

MIR Agriculture

市場概要

世界の植物育種および CRISPR 植物市場は 2023 年に 111 億 6,000 万米ドルと評価され、2029 年までの予測期間中に 6.91% の CAGR で堅調な成長が見込まれています。世界の農業環境は、植物育種および CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) 技術の進歩により変革期を迎えています。これらの革新的なアプローチは、作物開発に革命をもたらし、増加する人口、気候変動、持続可能な農業の課題に対処する可能性を秘めています。この記事では、世界の植物育種および CRISPR 植物市場の複雑さを掘り下げ、主要な推進要因、課題、世界の食糧安全保障への潜在的な影響について検討します。

世界の植物育種および CRISPR 植物市場は、農業イノベーションの最前線であり、差し迫った世界的課題に対するソリューションを提供しています。テクノロジーが進化し続け、関係者が規制環境を乗り越えていく中で、これらの進歩が持続可能な農業を推進し、世界の食糧安全保障を強化する可能性は大きくなっています。今後数年間は、農業分野における植物育種および CRISPR テクノロジーの未来を形作るさらなるブレークスルーとコラボレーションが見られるでしょう。

主要な市場推進要因

増加する世界人口

世界人口が急増し続け、前例のないレベルに達する中、農業分野は食糧生産と安全保障を強化するという緊急課題に直面しています。この差し迫った課題に対応して、植物育種と CRISPR 植物市場は、高まる食料需要を満たす革新的なソリューションの必要性に牽引されて、大幅な上昇傾向にあります。

人口増加は農業に大きな負担をかけており、食糧安全保障を確保するには作物の収穫量を大幅に増やす必要があります。植物育種と CRISPR 技術は、この取り組みにおいて極めて重要なツールとして浮上し、効率と生産性を高めた作物を開発する手段を提供します。これらの技術により、研究者や育種家は植物の遺伝子構造を正確に操作し、収穫量、耐病性、栄養価などの特性を高めることができます。

さらに、植物育種と CRISPR 技術が変化する環境条件に作物を適応させる能力は非常に重要です。気候変動が世界の農業に前例のない課題をもたらしているため、変化する気候や異常気象に耐えられる回復力のある作物の需要がこれまで以上に高まっています。

技術の進歩

農業のダイナミックな状況において、技術の進歩は、繁栄する植物育種および CRISPR 植物市場の原動力となっています。植物遺伝学の最先端技術と CRISPR ベースの遺伝子編集ツールの改良が融合し、作物開発の精度と効率性を高める新しい時代が到来しました。

研究者や育種家は、植物ゲノムを選択的に改変する前例のない能力を獲得し、収穫量の増加、病気への耐性、栄養価の向上など、望ましい特性を持つ作物の創出を可能にしています。 CRISPR テクノロジーが提供する精度とスピードにより、従来の植物育種プロセスが大幅に加速され、開発期間が短縮され、イノベーションの可能性が高まりました。

さらに、ビッグデータ分析と人工知能 (AI) を植物育種手法に統合することで、最適な遺伝形質の特定に革命が起こりました。これらのテクノロジーにより、膨大なデータセットの分析が可能になり、研究者は望ましい特性に関連する遺伝子マーカーを正確に特定できるようになります。このデータ主導のアプローチにより、育種プログラムの効率が向上し、変化する市場の需要に合わせてカスタマイズされた作物が急速に開発されます。


MIR Segment1

病害抵抗性に対する市場の需要

病害抵抗性作物に対する世界的な需要の高まりが、植物育種および CRISPR 植物市場の軌道を導き、イノベーションと農業の回復力の時代を先導しています。害虫や病気が作物の収穫量に常に脅威を与える世界では、市場が病害抵抗性に重点を置くことで、植物育種および CRISPR 技術の進歩が促進されています。

農家や農業関係者は、病気に対する固有の耐性を持つ作物を栽培することの経済的および環境的利点をますます認識しています。この需要は、気候条件の変化や病原菌の出現の中で、安定的かつ安全な食糧生産を確保する必要性から生じています。

植物育種技術と CRISPR 技術の精度を組み合わせることで、科学者や研究者はさまざまな病気に対する耐性を強化した作物を開発できます。この的を絞ったアプローチは、作物の収穫量を保護するだけでなく、化学農薬への依存を最小限に抑え、持続可能な農業慣行に沿うものになります。

バイオテクノロジー企業は、小麦、米、大豆などの主要な作物の病気に強い品種を作り出すための研究開発に多額の投資を行うことで、この需要に応えています。農業の持続可能性の必要性に牽引されて、この市場では、研究機関、バイオテクノロジー企業、農家が協力して、これらの回復力のある作物品種の開発と商業化を加速させています。

主要な市場の課題

規制上のハードル

植物育種および CRISPR 植物市場は、可能性に満ちている一方で、規制上のハードルという大きな障害に直面しており、業界の成長と世界的な導入に大きく影響しています。遺伝子組み換え生物 (GMO) を取り巻く規制の複雑な網目構造は、開発と商業化のあらゆる段階で課題をもたらす複雑な状況を作り出しています。

さまざまな地域や国で異なる規制の枠組みは、市場参入の大きな障壁となっています。統一された世界標準がないため、国境を越えた遺伝子組み換え作物のシームレスな流れが妨げられ、国際貿易と協力に影響を及ぼしています。この分野で事業を展開する企業は、規制プロセスの迷路を通り抜ける必要があり、その結果、コンプライアンス コストが増加し、市場投入までの時間が長くなります。

一般の認識と消費者の受容は、規制の決定と密接に関連しています。厳格な規制は、遺伝子組み換え食品の安全性と倫理的影響に関する消費者の懸念を悪化させる可能性があります。その結果、主要な利害関係者の間で躊躇が生じ、市場での受容と、植物育種および CRISPR 技術の全体的な採用に影響を及ぼします。

コストと時間の制約

植物育種および CRISPR 植物市場は、多くの可能性を秘めている一方で、コストと時間の制約という困難な課題に直面しています。遺伝子組み換え作物の開発と商品化には、研究開発への多額の投資、厳格な規制の遵守、そして相当の期間にわたる複雑なプロセスが必要です。

主なハードルの 1 つは、最先端のバイオテクノロジーの進歩に伴う高額なコストと、持続可能で費用対効果の高いソリューションを提供する必要性との間の微妙なバランスです。植物育種や CRISPR 技術に投資している研究者やバイオテクノロジー企業は、長期的な利益と市場での実現可能性を鑑みて、これらの多額の費用を正当化する必要に迫られています。

研究から商品化までの期間が長いため、課題はさらに深刻化します。プロジェクトが規制当局の承認、テスト段階、市場準備評価の複雑な網をくぐり抜けていくにつれて、時間的要因が重要な考慮事項になります。技術の急速な進歩、消費者の需要、世界経済の変化により複雑さが増しており、これらの一時的な課題を乗り越えるには機敏な戦略が必要です。


MIR Regional

主要な市場動向

精密育種

精密育種は、特に耐病性の領域において、植物育種および CRISPR 植物市場をイノベーションの新時代へと推進する極めて重要なトレンドとして浮上しています。CRISPR 技術を使用して遺伝子を正確かつ具体的に編集する能力は、耐病性が強化された作物の開発に革命をもたらし、農業分野におけるパラダイムシフトを示しています。

進化し、ますます複雑化する植物病原体に直面して、精密育種は、特定の病気に対して作物を強化するためのターゲットを絞ったアプローチを提供します。意図しない変化をもたらす可能性のある従来の育種方法とは異なり、CRISPR 技術により、科学者は耐性を付与する遺伝子を正確に特定して修正することができます。この精度により、開発スケジュールが加速されるだけでなく、修正された作物の望ましい形質が確実に保持されます。

遺伝子編集アプリケーション

遺伝子編集アプリケーション、特に革新的な CRISPR-Cas9 技術は、作物の病害耐性の強化に重点を置き、植物育種および CRISPR 植物市場を前例のない高みへと導いています。遺伝子組み換えに対するこの変革的なアプローチは原動力となり、従来の育種方法では追いつけないレベルの精度と効率性を提供しています。

病害耐性に関与する特定の遺伝子を正確に編集する能力は、農業の持続可能性にとってゲームチェンジャーです。 CRISPR-Cas9 により、研究者やバイオテクノロジー企業は、特定の病原体に対する免疫力を高めた作物をカスタマイズし、植物病害がもたらす経済的リスクや食糧安全保障リスクから保護することができます。

市場が病害耐性のための遺伝子編集に熱狂する主な要因の 1 つは、開発期間が短いことです。従来の育種方法では、交配と選抜のプロセスに何年もかかることがよくありますが、CRISPR では、ほんのわずかな時間で標的を絞った改変が可能です。この加速されたペースは、新たに出現し進化する植物病原体に対応する上で非常に重要です。

バイオインフォマティクスの統合

バイオインフォマティクスを植物育種と CRISPR 技術に統合することで、病害耐性作物の追求における精度と効率性の新時代が到来しています。生物学的データ分析と遺伝情報のこの戦略的な融合は、植物育種および CRISPR 植物市場の展望を形成する極めて重要な原動力となっています。

バイオインフォマティクスにより、研究者は膨大なデータセットを前例のないスピードと精度で分析し、耐病性に関連する遺伝子の特定を迅速化できます。このデータ主導のアプローチにより、改変の対象となる遺伝子の選択が強化され、より焦点を絞った効果的な遺伝子編集プロセスが保証されます。

バイオインフォマティクスと耐病性の複雑な関係は、進化する病原体の絶え間ない脅威に対処する上で特に重要です。植物と病原体の相互作用の遺伝的基礎を解読することで、科学者はカスタマイズされた耐性メカニズムを備えた作物を設計し、農業システムの全体的な回復力を強化することができます。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

伝統的な育種方法は、長い間農業の基盤となってきました。従来の育種では、望ましい形質を持つ植物を選択し、それを何世代にもわたって交配します。このアプローチは効果的ですが、時間がかかり、不正確であることが多く、望ましい結果を得るには広範なフィールド試験が必要です。従来の育種には限界がありますが、特に高度なバイオテクノロジーへのアクセスが限られている開発途上地域では、従来の育種は依然として不可欠です。

バイオテクノロジーの出現により、植物の育種に革命が起こりました。マーカー支援選抜 (MAS) や組織培養などの技術により、育種プロセスが加速します。MAS により、特定の形質に関連する遺伝子を特定できるため、望ましい植物の選択が効率化されます。組織培養により、小さな組織サンプルから植物を急速に増殖させ、遺伝的均一性を確保できます。バイオテクノロジーのアプローチにより、従来の方法の効率が向上し、より高度な遺伝子工学技術への架け橋となります。

形質に関する洞察

除草剤耐性は、作物が除草剤の使用に耐えられるようにする重要な形質であり、栽培植物に害を与えることなく効果的な雑草防除を可能にします。植物育種および CRISPR 植物市場では、除草剤耐性に焦点が当てられ、特定の除草剤の存在下で繁殖できる作物が開発され、農業慣行が合理化され、雑草防除の環境への影響が軽減されています。

病害耐性は基礎となる特性であり、作物の収穫量を激減させる可能性のある病原体の絶え間ない脅威に対処します。植物育種および CRISPR 技術を通じて、研究者は植物の自然な防御力を強化する遺伝子組み換えを導入し、さまざまな病気に対して本質的に耐性のある作物を作り出すことができます。この特性は、食糧安全保障を保証するだけでなく、化学的介入の必要性を最小限に抑えます。

作物の収穫量の増加の追求は、市場の中心的焦点であり続けています。植物育種および CRISPR 技術により、生産性が向上した作物の開発が可能になり、1 エーカーあたりの収穫量の増加が保証されます。これは、資源の利用を最適化しながら、増え続ける世界的な食糧需要を満たすために不可欠です。

気候変動により気温の変動が課題となる中、耐熱性という特性が注目されています。耐熱性を持つように設計された作物は極端な温度にも耐えることができ、予測できない気象条件でも安定した収穫量を確保できます。この特性は、変化する気候に対する作物の全体的な適応性に貢献します。

アプリケーションの洞察

穀類の分野では、植物育種と CRISPR 技術によって、収穫量、干ばつ耐性、耐病性などの特性が最適化されています。環境ストレスに耐え、小麦、米、トウモロコシなどの主食の安定した生産を確保できる作物の開発に重点が置かれています。

油糧種子と豆類の分野では、油分、栄養価、耐病性の向上を目的としたイノベーションが見られます。CRISPR 技術により、大豆、キャノーラ、レンズ豆などの作物の全体的な品質と生産性を向上させる正確な改変が可能になります。

果物と野菜の分野では、味、栄養価、保存期間の向上に重点が置かれています。植物育種と CRISPR 技術は、風味プロファイルの改善、ビタミン含有量の増加、害虫や病気への耐性を備えた品種を作成するために使用されています。

綿やタバコなどの換金作物は、繊維の品質、害虫耐性、および全体的な作物収量の向上を目的とした遺伝子改変の恩恵を受けています。これらの進歩は、農家の経済的考慮事項に対処するだけでなく、持続可能な農業慣行にも貢献します。

食品生産を超えて、植物育種と CRISPR 技術は芝生と観賞用植物の分野に進出しています。ここでの焦点は、景観や装飾目的で、見た目が美しく、回復力があり、メンテナンスの手間が少ない植物の品種を開発することです。

地域別洞察

アジア太平洋地域は、多様な農業環境と食糧安全保障の課題に対処する緊急の必要性に支えられ、植物育種および CRISPR 植物市場を牽引する最前線に立っています。中国やインドなどの国々は、CRISPR 技術を活用して主食作物の特性を強化する研究開発に多額の投資を行っています。世界人口の大部分が主食とする米は、収穫量、栄養価、害虫や病気に対する耐性を向上させる取り組みの焦点となっています。

さらに、アジア太平洋諸国は国際的なバイオテクノロジー企業や研究機関と積極的に協力しています。これらのコラボレーションは、知識の交換を促進するだけでなく、地元の農業ニーズに合わせた地域固有の作物品種の開発にも貢献します。

ヨーロッパでは、厳格な規制枠組みが植物育種および CRISPR 植物市場におけるイノベーションの追求を阻むことはありません。この地域の持続可能な農業への取り組みは、これらの技術の目標とシームレスに一致しています。英国やドイツなどの国は、環境ストレスに対する耐性を高め、化学物質への依存を減らし、栄養プロファイルを改善した作物の開発に焦点を当てた研究イニシアチブに多額の投資を行っています。

欧州連合は最近、使用される技術ではなく最終製品の特性に基づいて遺伝子編集作物を規制することを決定し、より微妙な規制アプローチを提供しています。この変化は業界を活性化し、企業や研究者が植物育種における CRISPR 技術の可能性を最大限に探求することを奨励しています。

北米、特に米国とカナダは、植物育種および CRISPR 植物市場の主要な推進力です。この地域は技術革新を重視しており、農業セクターも堅調なことから、こうした高度な育種技術の導入に適した環境が整っています。

北米に本社を置く大手バイオテクノロジー企業は、遺伝子組み換え作物の開発と商品化をリードしています。その焦点は主食作物にとどまらず、大豆やトウモロコシなどの換金作物にも及び、そこではCRISPR技術が干ばつ耐性、害虫耐性、収穫量向上などの特性を高めるために使用されています。

さらに、北米の研究機関と国際パートナーとの協力関係が世界的な知識の蓄積に貢献し、植物育種とCRISPR技術の能力をさらに向上させています。

最近の開発状況

  • 2023年3月10日、Corteva Agriscienceは、同社の研究開発パイプライン内で画期的な遺伝子編集技術の進歩を明らかにしました。この革新的なアプローチは、複数の耐病性在来形質を単一の遺伝子位置に統合することにより、優れたトウモロコシハイブリッドの保護を強化することを目的としています。この戦略的な方法は、現在農家にとって大きな課題となっている北米のトウモロコシの蔓延病害に、より効果的に対抗できるように設計されています。

主要な市場プレーヤー

  • Bayer AG
  • Syngenta Crop Protection AG
  • Corteva, Inc.
  • BASF SE
  • Limagrain GmbH
  • DLF Ltd.
  • Bioceres Crop Solutions Corp
  • KWS SAAT SE & Co.KGaA
  • Benson Hill Inc

 タイプ別

特性別

アプリケーション別

地域別

  • 従来型方法
  • バイオテクノロジーによる方法
  • 遺伝子工学
  • 除草剤耐性
  • 病害抵抗性
  • 収量向上
  • 耐熱性
  • 粒度向上
  • その他
  •  穀物および穀類
  •  油糧種子および豆類
  •  果物および野菜
  •  換金作物
  •  芝生および観賞用
  • その他
  • 北米
  • ヨーロッパ
  • アジア太平洋
  • 南米
  • 中東およびアフリカ

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