北米およびラテンアメリカの植物育種およびCRISPR植物市場の規模、シェア、トレンド分析レポート
Market Size in USD Billion
CAGR :
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37.76 Billion
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9.71 Billion
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北米およびラテンアメリカの植物育種およびCRISPR植物市場の細分化、タイプ別(従来の育種、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、収量向上、耐病性、耐熱性、粒度向上、ストレス耐性、干ばつ耐性など)、用途別(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、ハーブおよびマイクログリーン、薬用作物、その他の作物タイプ) - 2032年までの業界動向および予測
北米およびラテンアメリカの植物育種およびCRISPR植物市場規模
- 北米とラテンアメリカの植物育種とCRISPR植物市場規模は、2024年に97億1000万米ドルと評価され、予測期間中に18.50%のCAGRで成長し、2032年までに377億6000万米ドル に達すると予想されています 。
- 市場の成長は、主に高収量、耐病性、気候耐性のある作物の需要の高まりと、農業における高度なゲノムツールとバイオテクノロジーの採用の増加によって推進されています。
- さらに、農業ゲノミクスへの政府および民間セクターの投資の増加と、遺伝子編集技術に対する好ましい規制枠組みにより、CRISPRは作物開発における変革をもたらすツールとして位置づけられています。これらの要因が重なり、精密育種技術の導入が加速し、業界の成長を大きく後押ししています。
北米およびラテンアメリカの植物育種およびCRISPR植物市場分析
- 植物育種とCRISPRに基づく作物開発は、持続可能で精密な農業慣行の必要性に牽引され、北米とラテンアメリカ全域で農業の生産性、栄養価、環境回復力を高める上でますます重要になっています。
- 遺伝子最適化された作物の需要の急増は、主に気候変動の課題、食糧安全保障への懸念の高まり、そして最小限の資源投入でより高い収穫量を求める動きによって促進されており、この地域の農業バイオテクノロジーの分野では現代の育種技術が不可欠となっている。
- 北米は、2024年に47.1%という最大の収益シェアで植物育種およびCRISPR植物市場を支配しました。これは、強力な研究インフラ、農業ゲノム技術の高い採用、そして特に米国における公的部門と民間部門の協力により遺伝子編集作物の商業化が加速していることを特徴としています。
- ラテンアメリカは、農地の拡大、バイオテクノロジーへの投資の増加、高度な作物改良イニシアチブに対する政府の支援の増加により、予測期間中に植物育種およびCRISPR植物市場で最も急速に成長する地域になると予想されています。
- 穀物・穀類セグメントは、害虫、干ばつ、病気への耐性を強化したトウモロコシ、小麦、米の改良品種への高い需要に牽引され、2024年には植物育種およびCRISPR植物市場において41.8%のシェアを占めました。
レポートの範囲と北米およびラテンアメリカの植物育種およびCRISPR植物市場のセグメンテーション
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属性 |
北米およびラテンアメリカの植物育種とCRISPR植物の主要市場洞察 |
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対象セグメント |
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対象国 |
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主要な市場プレーヤー |
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市場機会 |
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付加価値データ情報セット |
データブリッジマーケットリサーチがまとめた市場レポートには、市場価値、成長率、セグメンテーション、地理的範囲、主要プレーヤーなどの市場シナリオに関する洞察に加えて、専門家による詳細な分析、価格設定分析、ブランドシェア分析、消費者調査、人口統計分析、サプライチェーン分析、バリューチェーン分析、原材料/消耗品の概要、ベンダー選択基準、PESTLE分析、ポーター分析、規制の枠組みも含まれています。 |
北米およびラテンアメリカの植物育種とCRISPR植物市場の動向
AIとゲノム統合による精密農業
- 北米およびラテンアメリカの植物育種およびCRISPR植物市場において、重要な加速トレンドとなっているのは、高度なゲノム技術と人工知能(AI)の融合による精密農業と大規模な作物改良の推進です。この相乗効果により、育種サイクルの最適化、形質同定の加速、そして農業研究における意思決定の強化が実現しています。
- 例えば、コルテバ・アグリサイエンスとベンソン・ヒルは、マルチオミクスデータを統合し、より迅速かつ正確に優れた遺伝形質を特定するAI搭載育種プラットフォームに投資しています。同様に、ブラジルのEMBRAPAは、特定の気候や土壌条件に適応した作物品種のゲノム予測モデルを強化するためにAIを活用しています。
- AI統合により、CRISPR編集形質が様々な環境ストレス下でどのように機能するかを予測モデルで評価できるようになり、圃場試験における試行錯誤を大幅に削減できます。これにより、選抜効率の向上、開発期間の短縮、そして地域の農業課題に合わせたより堅牢な作物品種の開発につながります。
- これらの技術の導入により、「スマート育種」の新たな波が生まれており、CRISPR-Cas9などの遺伝子編集プラットフォームを機械学習と組み合わせることで、干ばつ、害虫、病気への耐性を高めながら、高い収穫量の可能性を維持することができる。
- この傾向は、スケーラブルでデータ主導のイノベーションを可能にすることで、従来の植物育種を根本的に変革しています。気候変動に直面し、食料安全保障と持続可能性の向上を目指す北米およびラテンアメリカの農業関連企業や政府からの投資が増加しています。
北米およびラテンアメリカの植物育種とCRISPR植物市場の動向
ドライバ
気候変動に強い高収量作物の需要の加速
- 気候変動によってもたらされる不安定な気象パターン、干ばつ、作物の病気などの課題の増大は、北米とラテンアメリカにおける気候耐性と高収量作物の需要を加速させる主な要因となっている。
- 例えば、シンジェンタは2024年3月、ラテンアメリカの農家にとって深刻な懸念事項である熱ストレスに耐性のあるCRISPR編集トウモロコシ品種の開発に向けて、CIMMYTとの提携を発表しました。このような提携は、今後数年間の市場成長を支えることが期待されています。
- CRISPRと最新の育種ツールは、農家の栄養面と経済面のニーズを満たしながら、極端な環境にも耐えられる作物品種の迅速な開発を可能にします。これらの技術は、従来の育種に必要な長期間の作業なしに、望ましい形質を正確に制御することを可能にします。
- 北米では、支援的な規制枠組みと強力な研究開発インフラによって、導入がさらに促進されています。一方、ラテンアメリカでは、拡大する農業地帯における食料需要の増加に対応するため、多国籍種子企業からの投資が増加しています。
- メキシコの干ばつ耐性やブラジルの真菌耐性など、地域特有の課題に対処できる能力は、CRISPR育種ツールを特に価値あるものにし、両地域の公的および私的育種プログラムへの統合を推進しています。
抑制/挑戦
規制の不確実性と世論のハードル
- 潜在的なメリットがあるにもかかわらず、北米とラテンアメリカにおけるCRISPRと遺伝子編集作物の導入は、市場の成長を鈍化させる可能性のある規制上および社会的な課題に直面しています。規制の立場の相違と政策更新の遅れは、タイムリーな商業化と国境を越えた貿易を妨げています。
- 例えば、米国は外来DNAを含まない遺伝子編集作物に対してより寛容なアプローチを取っているが、一部のラテンアメリカ諸国では規制の曖昧さが承認や商業化の取り組みの遅れにつながっている。
- 遺伝子組み換え生物(GMO)と遺伝子編集に対する国民の懐疑心と倫理的な懸念は、いくつかの国で依然として存在し、導入をさらに困難にしています。CRISPRと従来の遺伝子組み換え技術の違いに関する誤った情報や消費者教育の欠如は、しばしば抵抗を増幅させます。
- さらに、中小規模の農業企業は、進化するバイオセーフティとラベル要件への準拠がコストと複雑さを伴い、このハイテク市場への参加が制限される可能性がある。
- これらの課題を克服するには、規制の枠組みの統一、透明性の向上、そして遺伝子編集農業に対する消費者と利害関係者の信頼を構築するための強力な広報活動が必要となる。
北米およびラテンアメリカの植物育種およびCRISPR植物市場の展望
市場はタイプ、特性、用途に基づいて細分化されています。
- タイプ別
植物育種およびCRISPR植物市場は、種類別に、従来型育種、バイオテクノロジー、遺伝子工学に分類されます。従来型育種セグメントは、その広範な導入、費用対効果の高さ、そして両地域における作物改良プログラムにおける長年にわたる受容により、2024年には最大の市場収益シェアを占めました。農家や育種家は、特に主食作物において、収量、害虫抵抗性、気候適応性などの形質を向上させるために、従来の交配育種技術に引き続き依存しています。
遺伝子工学分野は、意図しない変異を最小限に抑えながら正確な遺伝子改変を導入できるため、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予測されています。CRISPR-Casシステムを含むこの手法は、その効率性、規制当局の承認(特に米国)、そして変化する気候や病害への対応力のある作物を迅速に開発できることから、注目を集めています。ラテンアメリカ諸国も、特にトウモロコシと大豆において、遺伝子編集作物の試験と商業化を加速させ始めています。
- 特性別
形質に基づいて、市場は除草剤耐性、収量向上、耐病性、耐熱性、粒度改良、ストレス耐性、耐干性、その他に分類されます。2024年には、除草剤耐性セグメントが市場を席巻しました。これは、特に米国、ブラジル、アルゼンチンなどの国々において、大規模な商業農業における雑草管理の効率化と人手作業の削減を目的とした除草剤耐性作物の導入増加によるものです。
干ばつ耐性分野は、気候変動による水ストレスの増大に直面している両地域において、2025年から2032年にかけて最も急速に成長すると予想されています。水資源が限られた環境における生産性の維持を目指し、トウモロコシ、小麦、大豆の干ばつ耐性品種の開発に、育種プログラムがますます重点的に取り組んでいます。
- アプリケーション別
用途別に見ると、市場は穀類・穀物、油糧種子・豆類、果物・野菜、換金作物、芝・観賞用、ハーブ・マイクログリーン、薬用作物、その他の作物に分類されます。穀類・穀物セグメントは、北米およびラテンアメリカの農業においてトウモロコシ、小麦、米などの主食作物が優勢であるため、2024年には41.8%という最大の市場シェアを獲得しました。これらの作物は、従来の方法とCRISPR技術を用いた方法の両方を用いた、収量向上、害虫抵抗性、および耐性育種の主要な焦点となっています。
果物・野菜セグメントは、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRを記録すると予想されています。栄養価が高く、保存期間が長く、見た目にも美しい農産物に対する消費者の需要の高まりが、トマト、レタス、イチゴといったCRISPR編集品種のイノベーションを牽引しています。さらに、米国およびラテンアメリカの一部では、垂直農法や温室栽培が拡大しており、高付加価値の園芸作物育種の導入が進んでいます。
北米およびラテンアメリカの植物育種およびCRISPR植物市場の地域分析
- 北米は、2024年に47.1%という最大の収益シェアで植物育種およびCRISPR植物市場を支配しました。これは、強力な研究インフラ、農業ゲノム技術の高い採用、そして特に米国における公的部門と民間部門の協力により遺伝子編集作物の商業化が加速していることを特徴としています。
- この地域の消費者は、北米およびラテンアメリカの植物育種と CRISPR 植物が提供する利便性、高度なセキュリティ機能、サーモスタットや照明システムなどの他のスマート デバイスとのシームレスな統合を高く評価しています。
- この広範な採用は、高い可処分所得、技術志向の人口、遠隔監視と制御の好みの高まりによってさらに支えられ、北米とラテンアメリカの植物育種とCRISPR植物は住宅と商業施設の両方で好まれるソリューションとして確立されています。
米国北米およびラテンアメリカにおける植物育種とCRISPR植物市場の洞察
米国の植物育種およびCRISPR植物市場は、高度な研究開発インフラ、有利な規制枠組み、そしてアグリバイオテクノロジー分野のリーダー企業の強力なプレゼンスに支えられ、2024年には北米で最大の収益シェア(84%)を獲得しました。精密農業と食料安全保障への米国の重点的な取り組みは、トウモロコシ、大豆、小麦などの主要作物におけるCRISPR技術への投資を促進しています。さらに、官民パートナーシップやランドグラント大学との研究協力により、米国の農業エコシステム全体における形質開発、商業化、技術移転がさらに加速しています。
カナダの植物育種とCRISPR植物市場の洞察
カナダの植物育種およびCRISPR植物市場は、戦略的な農業イノベーションプログラムと持続可能な農業慣行の導入拡大に支えられ、予測期間中に堅調な年平均成長率(CAGR)で成長すると予測されています。カナダの生産者は、特に油糧種子と穀物において、収量、除草剤耐性、気候適応性の向上を目指し、遺伝子編集作物への投資を積極的に行っています。タンパク質産業スーパークラスターなどの政府の取り組みは、植物バイオテクノロジーのイノベーションと商業化にとって好ましい環境を育んでいます。
メキシコの植物育種とCRISPR植物市場の洞察
メキシコの植物育種およびCRISPR植物市場は、食料安全保障への懸念の高まりと農業セクターの近代化への動きを背景に、力強い成長が見込まれています。持続可能な農業への政府の支援と、収量向上におけるバイオテクノロジーの役割に対する意識の高まりが相まって、小規模農家と商業農家の両方においてバイオテクノロジーの導入が促進されています。トウモロコシ、果物、野菜におけるCRISPRを用いた改良は、特に気候に適応した品種を必要とする高地および乾燥地域で大きな関心を集めています。
ラテンアメリカの植物育種とCRISPR植物市場の洞察
ラテンアメリカの植物育種およびCRISPR植物市場は、この地域の強固な農業基盤と、高収量で気候変動に強い作物への需要の高まりを背景に、予測期間中に大幅なCAGRで成長すると予測されています。ブラジル、アルゼンチン、メキシコといった国々は、有利な規制政策、研究開発能力の拡大、そして世界的な種子企業との連携強化に支えられ、CRISPR技術の導入をリードしています。生産性向上、作物病害対策、気候変動への適応といったニーズは、大豆、トウモロコシ、サトウキビ、果物といった主要作物における高度な育種技術の導入を促進しています。この地域では、輸出主導型農業と持続可能性への注力が、遺伝子編集および精密育種された作物品種の市場をさらに推進しています。
ブラジルの植物育種とCRISPR植物市場の洞察
ブラジルの植物育種およびCRISPR植物市場は、世界的な農業大国としての地位を背景に、予測期間を通じて高いCAGRで拡大すると予想されています。大豆、サトウキビ、トウモロコシの生産に大きく依存するブラジルは、CRISPR技術を活用して生産性、耐病性、そして環境回復力の向上を目指しています。バイオセーフティに関する支援的な規制と、地元の研究機関と世界的な種子企業との積極的な連携により、商業農場における遺伝子編集作物品種の迅速な導入が促進されています。
アルゼンチンの植物育種とCRISPR植物市場の洞察
アルゼンチンの植物育種およびCRISPR植物市場は、革新的な規制政策と農業バイオテクノロジーへの長年にわたる取り組みに支えられ、着実な成長が見込まれています。ラテンアメリカでCRISPR編集作物を最初に認可した国の一つであるアルゼンチンは、イノベーションのための強固な枠組みを構築しました。小麦、トウモロコシ、大豆といった主要作物において市場は勢いを増しており、国内外の研究開発協力により、地域の生育条件に合わせた費用対効果が高く、気候変動に強い種子開発が推進されています。
北米およびラテンアメリカの植物育種およびCRISPR植物の市場シェア
北米およびラテンアメリカの植物育種および CRISPR 植物業界は、主に次のような確立した企業によって主導されています。
- コルテバ・アグリサイエンス(米国)
- バイエルAG(ドイツ)
- シンジェンタグループ(スイス)
- BASF SE(ドイツ)
- KWS SAAT SE & Co. KGaA (ドイツ)
- リマグラン(フランス)
- DLF Seeds A/S(デンマーク)
- サカタのタネ株式会社(日本)
- Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV (オランダ)
- タキイ株式会社(日本)
- Bejo Zaden BV(オランダ)
- Enza Zaden Beheer BV (オランダ)
- イーストウエストシード(タイ)
- Seminis Vegetable Seeds, Inc. (米国)
- バイオセレス・クロップ・ソリューションズ社(アルゼンチン)
- KeyGene NV(オランダ)
- ペアワイズプランツサービス社(米国)
- イナリアグリカルチャー社(米国)
- ベンソンヒル社(米国)
- InVivoグループ(フランス)
北米およびラテンアメリカの植物育種および CRISPR 植物市場の最近の動向は何ですか?
- 2023年3月、米国の大手アグリテック企業であるCorteva Agriscienceは、複数のトウモロコシ病害に対抗するための画期的なCRISPRベースの遺伝子編集技術を発表しました。この技術は、ネイティブ遺伝子を用いて複数の病害抵抗性形質を単一のゲノム位置にパッケージ化することで、優良トウモロコシ交配種に対する保護を強化するとともに、Cortevaが北米農業における精密育種に注力していることを示しています。
- 2022年、ブラジル農業研究公社(Embrapa)はCRISPRを用いて大豆の抗栄養因子を不活性化し、油の品質を向上させ、干ばつ耐性遺伝子を活性化しました。この研究は、ブラジルのCRISPR植物イノベーションにおける進歩的な能力を反映しています。
- 2023年3月、バイオセレス・クロップ・ソリューションズ社(アルゼンチン)は、干ばつ耐性HB4小麦がアルゼンチンに続きブラジルでも規制当局の承認を取得したと発表しました。この画期的な出来事は、ラテンアメリカ全域での商業化への道を開き、耐性遺伝子編集作物における地域リーダーシップを強化するものです。
- 2024年5月、米国を拠点とする農業ゲノミクスのスタートアップ企業であるペアワイズは、バイエルとの独占ライセンス契約を通じて、CRISPR編集マスタード葉野菜(北米で入手可能な最初のCRISPR食品)の商業化を拡大し、小売市場全体での流通を拡大しました。
- 2024年7月、オイルクロップサイエンス誌に掲載された研究では、CRISPR-Cas9によるE4遺伝子のノックアウトにより、オフターゲット効果が検出されることなく大豆の成熟が促進され、変化する生育期への作物の適応を改善する可能性が示された。
- 2024年12月、研究者らは、外来DNAと従来の組織培養を回避し、大豆の改良のための合理化され、より受け入れられる可能性のある遺伝子編集アプローチを提供する、大豆用の新しいDNAフリー、遺伝子型非依存のCRISPR/Cas9システム(植物内衝撃-RNP法)を導入しました。
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