![]() | • レポートコード:MRC2606C1586 • 出版社/出版日:GlobalInfoResearch / 2026年5月 • レポート形態:英文、PDF、90ページ • 納品方法:Eメール • 産業分類:農業 |
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レポート概要
世界のRNAバイオペスティサイド市場の規模は2025年に1億4100万米ドルと評価され、2032年には2億3700万米ドルに再調整される見込みで、2026年から2032年の期間中に年平均成長率(CAGR)は7.5%と予測されています。
RNAバイオペスティサイドは、活性成分が核酸である生物的作物保護資材であり、最も一般的には二本鎖RNA(dsRNA)であり、場合によっては短いRNAフォーマットも使用されます。これらはRNA干渉(RNAi)および関連メカニズムを利用して、標的害虫や病原体の重要な遺伝子をサイレンスさせ、発育や生存能力を妨げることで、より環境に優しい害虫や病気の制御を可能にします。
商業的な経路には、作物が特定のRNAを表現して植物内で保護を行う植物組み込み保護剤(PIP)や、RNA活性成分が葉面散布用に調合され、場合によっては土壌や化学灌漑による供給が行われる非PIP製品が一般的に含まれます。主要な上流要素には、製造のためのヌクレオチドや酵素、発酵原料(in vitro転写または発酵ベースの発現による)、調合キャリアやアジュバントシステム(カプセル化や制御放出、吸収促進剤、UVおよび雨耐性安定剤)、品質管理(QC)分析、パッケージングおよび物流ソリューションが含まれます。
主要な下流顧客には、作物保護会社や調合業者、PIP経路向けの種子会社、大規模な農家や農家グループ、農業資材の流通業者や小売業者、選定された公的管理プログラムが含まれます。用途は、広域作物、果樹園、保護された園芸にわたり、しばしば統合的害虫管理(IPM)プログラムや抵抗性管理のローテーション内に位置付けられています。
工場出荷ベースの製造において、粗利益率は通常30%から50%の範囲にあり、これは生産経路、キャリアシステム、品質管理基準、登録された使用パターン、チャネルおよびサービスの強度によって影響を受けます。
RNAバイオ農薬市場は、まだ検証から大規模商業化への移行段階にあります。浸透は限られていますが、戦略的な関心は高まっており、地域ごとの明確な違いや経路の分岐が見られます。外部に適用される非PIP製品は、特定の市場で再現可能な登録および市場投入の枠組みを確立し始めており、パイロットからより広範な作物および地理的な採用へと移行しています。同時に、PIP経路はパイプラインレベルで進展を続けており、商業化のペースは特性の展開や支援する農業システムにより左右されています。現在の需要は、高価値作物、抵抗圧力が高いターゲット、および差別化された作用機序と改善された環境プロファイルが明示的に評価される使用ケースに集中しています。この市場は、比較的少数の主要プログラムによって推進されており、この段階では重要な集中が示唆されています。
産業化および商業論理の観点から、重要な問いはRNAが生物学的効果を生み出せるかどうかではなく、RNAが受け入れ可能なコストで一貫した現場でのパフォーマンスを提供でき、実際の作物保護プログラムに適合するかどうかです。非PIP製品においては、主要な制約は配送効率と環境安定性に集中しています。紫外線曝露、降雨、生物的分解は持続性と一貫性を大きく低下させる可能性があるため、キャリアおよび助剤システム、製剤アーキテクチャ、適用プロトコルが実際のパフォーマンスの境界を定義することがよくあります。製造側では、開発者は生産ルートをスケーラビリティ、単位経済、純度および不純物プロファイルの管理、ロット間の一貫性とバランスを取らなければならず、供給能力とコスト曲線の改善が商業化のペースにとって決定的な要因となります。規制の観点からは、新しい作用機序は通常、より詳細なラベル条件を伴い、作物、対象、使用頻度、環境要件に対する制約が、市場の潜在能力がどれだけ迅速かつ広範に解放されるかに直接影響を与えることがあります。
今後の展望として、最も可能性の高い軌道は、非PIPスプレー製品の商業化が加速し、配送と安定化におけるエンジニアリングの反復が進むこと、そして単一ターゲットの発売から統合ソリューション内でのプログラム的な使用へのシフトです。初期市場での経験が蓄積されるにつれて、追加の製品も同様の商業化の道をたどる可能性が高く、特に昆虫ターゲットや選択された病原体ターゲットに重点が置かれ、その後、より広範な作物システムに拡大していくでしょう。配送と製剤のエンジニアリングは主要な競争軸となり、UV保護、耐雨性、制御放出の持続性における体系的な改善が含まれ、効果的な用量を減少させ、使用の複雑さを軽減しながら、現場での一貫性を向上させることが目指されます。需要側では、RNA製品はIPM(統合害虫管理)や抵抗性管理プログラム内でのローテーションまたは補完ツールとして位置づけられる可能性が高く、近い将来に確立されたプログラムを置き換えるのではなく、従来の化学薬品や他の生物製剤との組み合わせを形成することになるでしょう。
主要な推進要因には、耐性圧力の高まりや従来の化学薬品におけるイノベーションサイクルの遅れ、低残留物および持続可能性に配慮したソリューションへの需要の高まり、非標的生物および環境リスクプロファイルへの関心の増加、コスト削減と供給の信頼性を支えるバイオ製造および製剤科学の進展が含まれます。一方で、制約やリスクも明確です:現場での供給と持続性は依然として中心的な技術的ボトルネックであり、再現性のないパフォーマンスは作物や地域にわたる拡大を制限します。スケールアップ、品質管理、供給チェーンの拡大はコストや納品に圧力をかける可能性があります。規制の不均一性、長いタイムライン、ラベルの制約は商業化を遅らせる要因となります。また、チャネル教育、農家の実践採用、公共の認識は普及に影響を与える可能性があります。全体として、市場は「まず少数のターゲット、その後より広い作物と地域への拡大」という道筋で進展する可能性が高く、中期的な成果は供給工学、コスト曲線、規制経路のさらなる明確化と収束に依存します。
本報告書は、世界のRNAバイオ農薬市場に関する詳細かつ包括的な分析を提供します。企業別、地域および国別、タイプ別、用途別に定量的および定性的な分析が示されています。市場は常に変化しているため、本報告書では競争、供給と需要のトレンド、さまざまな市場における変化する需要に寄与する主要な要因を探ります。選定された競合他社の企業プロフィールや製品例、2025年の一部の選定されたリーダーの市場シェア推定も提供されています。
【主な特徴】
2021年から2032年までの消費価値(百万ドル)におけるグローバルRNAバイオ農薬市場の規模と予測
2021年から2032年までの消費価値(百万ドル)における地域および国別のグローバルRNAバイオ農薬市場の規模と予測
2021年から2032年までの消費価値(百万ドル)におけるタイプ別および用途別のグローバルRNAバイオ農薬市場の規模と予測
グローバルRNAバイオ農薬市場の主要プレーヤーの市場シェア(収益:百万ドル)、2021-2026年
【本レポートの主な目的】
– グローバルおよび主要国の市場機会の規模を特定すること
– RNAバイオ農薬の成長可能性を評価すること
– 各製品および最終用途市場における将来の成長を予測すること
– 市場に影響を与える競争要因を評価すること
本レポートでは、以下のパラメータに基づいてグローバルRNAバイオ農薬市場の主要プレーヤーをプロファイルしています – 企業概要、収益、粗利益率、製品ポートフォリオ、地理的存在、主要な開発。今回の調査に含まれる主要企業には、バイエル、コルテバ、グリーンライトバイオサイエンシズ、RNAissance Ag、ペブルラボ、ルネサンスバイオサイエンス、シリコンジーン、上海植物科学バイオテクノロジー、シャオモバイオテックなどがあります。
また、本レポートでは市場の推進要因、制約、機会、新製品の発売または承認に関する重要な洞察も提供しています。
【市場セグメンテーション】
RNAバイオ農薬市場は、タイプ別および用途別に分かれています。2021-2032年の期間におけるセグメント間の成長は、タイプ別および用途別の消費価値に関する正確な計算と予測を提供します。この分析は、特定のニッチ市場をターゲットにすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。
タイプ別市場セグメント
PIP
非PIP
ターゲット生物別市場セグメント
昆虫害虫
線虫およびダニ
病原体
その他
作物別市場セグメント
ジャガイモ
トウモロコシ
その他
用途別市場セグメント
農地
果樹園
その他
プレーヤー別市場セグメント、本レポートでは以下をカバーしています
バイエル
コルテバ
グリーンライトバイオサイエンシズ
RNAissance Ag
ペブルラボ
ルネサンスバイオサイエンス
シリコンジーン
上海植物科学バイオテクノロジー
シャオモバイオテック
地域別市場セグメント、地域分析は以下をカバーしています
北アメリカ(アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ)
ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリアおよびその他のヨーロッパ)
アジア太平洋地域(中国、日本、韓国、インド、東南アジアおよびその他のアジア太平洋地域)
南アメリカ(ブラジル、その他の南アメリカ)
中東およびアフリカ(トルコ、サウジアラビア、UAE、その他の中東およびアフリカ)
研究対象の内容は、合計13章で構成されています:
第1章では、RNAバイオ農薬の製品範囲、市場の概要、市場推定の注意点および基準年について説明します。
第2章では、RNAバイオ農薬の主要プレーヤーをプロファイルし、2021年から2026年までの収益、粗利益率、RNAバイオ農薬の世界市場シェアを示します。
第3章では、RNAバイオ農薬の競争状況、収益、および主要プレーヤーの世界市場シェアを、景観の対比によって重点的に分析します。
第4章と第5章では、タイプ別および用途別に市場規模をセグメント化し、2021年から2032年までのタイプ別、用途別の消費価値と成長率を示します。
第6章、第7章、第8章、第9章、および第10章では、国レベルでの市場規模データを分解し、2021年から2026年までの主要国の収益と市場シェアを示します。また、2027年から2032年までの地域別、タイプ別、用途別のRNAバイオ農薬市場予測と消費価値も含まれます。
第11章では、市場の動向、ドライバー、制約、トレンド、ポーターのファイブフォース分析を行います。
第12章では、RNAバイオ農薬の主要原材料と主要サプライヤー、及び業界チェーンについて説明します。
第13章では、RNAバイオ農薬の研究結果と結論を述べます。
1 市場概要
1.1 製品概要と範囲
1.2 市場推定の注意点と基準年
1.3 RNAバイオペスティサイドのタイプ別分類
1.3.1 概要:タイプ別の世界RNAバイオペスティサイド市場規模:2021年対2025年対2032年
1.3.2 2025年のタイプ別の世界RNAバイオペスティサイド消費価値市場シェア
1.3.3 PIP
1.3.4 非PIP
1.4 RNAバイオペスティサイドの標的生物別分類
1.4.1 概要:標的生物別の世界RNAバイオペスティサイド市場規模:2021年対2025年対2032年
1.4.2 2025年の標的生物別の世界RNAバイオペスティサイド消費価値市場シェア
1.4.3 昆虫害虫
1.4.4 線虫とダニ
1.4.5 病原体
1.4.6 その他
1.5 RNAバイオペスティサイドの作物別分類
1.5.1 概要:作物別の世界RNAバイオペスティサイド市場規模:2021年対2025年対2032年
1.5.2 2025年の作物別の世界RNAバイオペスティサイド消費価値市場シェア
1.5.3 ジャガイモ
1.5.4 トウモロコシ
1.5.5 その他
1.6 アプリケーション別の世界RNAバイオペスティサイド市場
1.6.1 概要:アプリケーション別の世界RNAバイオペスティサイド市場規模:2021年対2025年対2032年
1.6.2 農地
1.6.3 果樹園
1.6.4 その他
1.7 世界RNAバイオペスティサイド市場規模と予測
1.8 地域別の世界RNAバイオペスティサイド市場規模と予測
1.8.1 地域別の世界RNAバイオペスティサイド市場規模:2021年対2025年対2032年
1.8.2 地域別の世界RNAバイオペスティサイド市場規模(2021-2032年)
1.8.3 北米RNAバイオペスティサイド市場規模と展望(2021-2032年)
1.8.4 ヨーロッパRNAバイオペスティサイド市場規模と展望(2021-2032年)
1.8.5 アジア太平洋RNAバイオペスティサイド市場規模と展望(2021-2032年)
1.8.6 南米RNAバイオペスティサイド市場規模と展望(2021-2032年)
1.8.7 中東・アフリカRNAバイオペスティサイド市場規模と展望(2021-2032年)
2 企業プロフィール
2.1 バイエル
2.1.1 バイエルの詳細
2.1.2 バイエルの主要事業
2.1.3 バイエルのRNAバイオペスティサイド製品とソリューション
2.1.4 バイエルのRNAバイオペスティサイド収益、粗利益率、市場シェア(2021-2026年)
2.1.5 バイエルの最近の動向と今後の計画
2.2 コルテバ
2.2.1 コルテバの詳細
2.2.2 コルテバの主要事業
2.2.3 コルテバのRNAバイオペスティサイド製品とソリューション
2.2.4 コルテバのRNAバイオペスティサイドの収益、粗利益率、市場シェア(2021-2026)
2.2.5 コルテバの最近の動向と今後の計画
2.3 グリーンライトバイオサイエンシーズ
2.3.1 グリーンライトバイオサイエンシーズの詳細
2.3.2 グリーンライトバイオサイエンシーズの主要事業
2.3.3 グリーンライトバイオサイエンシーズのRNAバイオペスティサイド製品とソリューション
2.3.4 グリーンライトバイオサイエンシーズのRNAバイオペスティサイドの収益、粗利益率、市場シェア(2021-2026)
2.3.5 グリーンライトバイオサイエンシーズの最近の動向と今後の計画
2.4 RNAイサンスAg
2.4.1 RNAイサンスAgの詳細
2.4.2 RNAイサンスAgの主要事業
2.4.3 RNAイサンスAgのRNAバイオペスティサイド製品とソリューション
2.4.4 RNAイサンスAgのRNAバイオペスティサイドの収益、粗利益率、市場シェア(2021-2026)
2.4.5 RNAイサンスAgの最近の動向と今後の計画
2.5 ペブルラボ
2.5.1 ペブルラボの詳細
2.5.2 ペブルラボの主要事業
2.5.3 ペブルラボのRNAバイオペスティサイド製品とソリューション
2.5.4 ペブルラボのRNAバイオペスティサイドの収益、粗利益率、市場シェア(2021-2026)
2.5.5 ペブルラボの最近の動向と今後の計画
2.6 ルネサンスバイオサイエンス
2.6.1 ルネサンスバイオサイエンスの詳細
2.6.2 ルネサンスバイオサイエンスの主要事業
2.6.3 ルネサンスバイオサイエンスのRNAバイオペスティサイド製品とソリューション
2.6.4 ルネサンスバイオサイエンスのRNAバイオペスティサイドの収益、粗利益率、市場シェア(2021-2026)
2.6.5 ルネサンスバイオサイエンスの最近の動向と今後の計画
2.7 シリコンジーン
2.7.1 シリコンジーンの詳細
2.7.2 シリコンジーンの主要事業
2.7.3 シリコンジーンのRNAバイオペスティサイド製品とソリューション
2.7.4 シリコンジーンのRNAバイオペスティサイドの収益、粗利益率、市場シェア(2021-2026)
2.7.5 シリコンジーンの最近の動向と今後の計画
2.8 上海植物科学バイオテクノロジー
2.8.1 上海植物科学バイオテクノロジーの詳細
2.8.2 上海植物科学バイオテクノロジーの主要事業
2.8.3 上海植物科学バイオテクノロジーのRNAバイオペスティサイド製品とソリューション
2.8.4 上海植物科学バイオテクノロジーのRNAバイオペスティサイドの収益、粗利益率、市場シェア(2021-2026)
2.8.5 上海植物科学バイオテクノロジーの最近の動向と今後の計画
2.9 シャオモバイオテック
2.9.1 シャオモバイオテックの詳細
2.9.2 シャオモバイオテックの主要事業
2.9.3 シャオモバイオテックのRNAバイオペスティサイド製品とソリューション
2.9.4 シャオモバイオテックのRNAバイオペスティサイドの収益、粗利益率、市場シェア(2021-2026)
2.9.5 シャオモバイオテックの最近の動向と今後の計画
3 市場競争、プレイヤー別
3.1 グローバルRNAバイオペスティサイドの収益とプレイヤー別シェア(2021-2026)
3.2 市場シェア分析(2025)
3.2.1 会社の収益によるRNAバイオペスティサイドの市場シェア
3.2.2 2025年のトップ3 RNAバイオペスティサイドプレイヤーの市場シェア
3.2.3 2025年のトップ6 RNAバイオペスティサイドプレイヤーの市場シェア
3.3 RNAバイオペスティサイド市場:全体の企業フットプリント分析
3.3.1 RNAバイオペスティサイド市場:地域フットプリント
3.3.2 RNAバイオペスティサイド市場:企業製品タイプフットプリント
3.3.3 RNAバイオペスティサイド市場:企業製品アプリケーションフットプリント
3.4 新規市場参入者と市場参入の障壁
3.5 合併、買収、契約、協力
4 タイプ別の市場規模セグメント
4.1 タイプ別のグローバルRNAバイオペスティサイド消費価値と市場シェア(2021-2026)
4.2 タイプ別のグローバルRNAバイオペスティサイド市場予測(2027-2032)
5 アプリケーション別の市場規模セグメント
5.1 アプリケーション別のグローバルRNAバイオペスティサイド消費価値市場シェア(2021-2026)
5.2 アプリケーション別のグローバルRNAバイオペスティサイド市場予測(2027-2032)
6 北アメリカ
6.1 タイプ別の北アメリカRNAバイオペスティサイド消費価値(2021-2032)
6.2 アプリケーション別の北アメリカRNAバイオペスティサイド市場規模(2021-2032)
6.3 国別の北アメリカRNAバイオペスティサイド市場規模
6.3.1 国別の北アメリカRNAバイオペスティサイド消費価値(2021-2032)
6.3.2 アメリカ合衆国のRNAバイオ農薬市場規模と予測(2021-2032)
6.3.3 カナダのRNAバイオ農薬市場規模と予測(2021-2032)
6.3.4 メキシコのRNAバイオ農薬市場規模と予測(2021-2032)
7 ヨーロッパ
7.1 ヨーロッパのRNAバイオ農薬消費価値(タイプ別)(2021-2032)
7.2 ヨーロッパのRNAバイオ農薬消費価値(用途別)(2021-2032)
7.3 ヨーロッパのRNAバイオ農薬市場規模(国別)
7.3.1 ヨーロッパのRNAバイオ農薬消費価値(国別)(2021-2032)
7.3.2 ドイツのRNAバイオ農薬市場規模と予測(2021-2032)
7.3.3 フランスのRNAバイオ農薬市場規模と予測(2021-2032)
7.3.4 イギリスのRNAバイオ農薬市場規模と予測(2021-2032)
7.3.5 ロシアのRNAバイオ農薬市場規模と予測(2021-2032)
7.3.6 イタリアのRNAバイオ農薬市場規模と予測(2021-2032)
8 アジア太平洋
8.1 アジア太平洋のRNAバイオ農薬消費価値(タイプ別)(2021-2032)
8.2 アジア太平洋のRNAバイオ農薬消費価値(用途別)(2021-2032)
8.3 アジア太平洋のRNAバイオ農薬市場規模(地域別)
8.3.1 アジア太平洋のRNAバイオ農薬消費価値(地域別)(2021-2032)
8.3.2 中国のRNAバイオ農薬市場規模と予測(2021-2032)
8.3.3 日本のRNAバイオ農薬市場規模と予測(2021-2032)
8.3.4 韓国のRNAバイオ農薬市場規模と予測(2021-2032)
8.3.5 インドのRNAバイオ農薬市場規模と予測(2021-2032)
8.3.6 東南アジアのRNAバイオ農薬市場規模と予測(2021-2032)
8.3.7 オーストラリアのRNAバイオ農薬市場規模と予測(2021-2032)
9 南アメリカ
9.1 南アメリカのRNAバイオ農薬消費価値(タイプ別)(2021-2032)
9.2 南アメリカのRNAバイオ農薬消費価値(用途別)(2021-2032)
9.3 南アメリカのRNAバイオ農薬市場規模(国別)
9.3.1 南アメリカのRNAバイオ農薬消費価値(国別)(2021-2032)
9.3.2 ブラジルのRNAバイオ農薬市場規模と予測(2021-2032)
9.3.3 アルゼンチンRNAバイオペスティサイド市場の規模と予測(2021-2032)
10 中東およびアフリカ
10.1 中東およびアフリカのRNAバイオペスティサイド消費価値(タイプ別)(2021-2032)
10.2 中東およびアフリカのRNAバイオペスティサイド消費価値(用途別)(2021-2032)
10.3 中東およびアフリカのRNAバイオペスティサイド市場規模(国別)
10.3.1 中東およびアフリカのRNAバイオペスティサイド消費価値(国別)(2021-2032)
10.3.2 トルコのRNAバイオペスティサイド市場の規模と予測(2021-2032)
10.3.3 サウジアラビアのRNAバイオペスティサイド市場の規模と予測(2021-2032)
10.3.4 UAEのRNAバイオペスティサイド市場の規模と予測(2021-2032)
11 市場動向
11.1 RNAバイオペスティサイド市場の推進要因
11.2 RNAバイオペスティサイド市場の制約要因
11.3 RNAバイオペスティサイドのトレンド分析
11.4 ポーターのファイブフォース分析
11.4.1 新規参入者の脅威
11.4.2 供給者の交渉力
11.4.3 バイヤーの交渉力
11.4.4 代替品の脅威
11.4.5 競争の激化
12 産業チェーン分析
12.1 RNAバイオペスティサイド産業チェーン
12.2 RNAバイオペスティサイドの上流分析
12.3 RNAバイオペスティサイドの中流分析
12.4 RNAバイオペスティサイドの下流分析
13 研究結果と結論
14 付録
14.1 方法論
14.2 研究プロセスとデータソース
14.3 免責事項
表1. 世界のRNAバイオ農薬消費価値(タイプ別、百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
表2. 世界のRNAバイオ農薬消費価値(標的生物別、百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
表3. 世界のRNAバイオ農薬消費価値(作物別、百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
表4. 世界のRNAバイオ農薬消費価値(用途別、百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
表5. 世界のRNAバイオ農薬消費価値(地域別、2021-2026年)および(百万米ドル)
表6. 世界のRNAバイオ農薬消費価値(地域別、2027-2032年)および(百万米ドル)
表7. バイエル社の情報、本社所在地、主要競合他社
表8. バイエルの主要事業
表9. バイエルのRNAバイオ農薬製品とソリューション
表10. バイエルのRNAバイオ農薬収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
表11. バイエルの最近の動向と今後の計画
表12. コルテバ社の情報、本社所在地、主要競合他社
表13. コルテバの主要事業
表14. コルテバのRNAバイオ農薬製品とソリューション
表15. コルテバのRNAバイオ農薬収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
表16. コルテバの最近の動向と今後の計画
表17. グリーンライトバイオサイエンシズ社の情報、本社所在地、主要競合他社
表18. グリーンライトバイオサイエンシズの主要事業
表19. グリーンライトバイオサイエンシズのRNAバイオ農薬製品とソリューション
表20. グリーンライトバイオサイエンシズのRNAバイオ農薬収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
表21. RNAissance Ag社の情報、本社所在地、主要競合他社
表22. RNAissance Agの主要事業
表23. RNAissance AgのRNAバイオ農薬製品とソリューション
表24. RNAissance AgのRNAバイオ農薬収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
表25. RNAissance Agの最近の動向と今後の計画
表26. ペブルラボ社の情報、本社所在地、主要競合他社
テーブル27. ペブルラボの主要事業
テーブル28. ペブルラボのRNAバイオペスティサイド製品とソリューション
テーブル29. ペブルラボのRNAバイオペスティサイド収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル30. ペブルラボの最近の動向と今後の計画
テーブル31. ルネサンスバイオサイエンスの会社情報、本社および主要競合他社
テーブル32. ルネサンスバイオサイエンスの主要事業
テーブル33. ルネサンスバイオサイエンスのRNAバイオペスティサイド製品とソリューション
テーブル34. ルネサンスバイオサイエンスのRNAバイオペスティサイド収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル35. ルネサンスバイオサイエンスの最近の動向と今後の計画
テーブル36. シリコンジーンの会社情報、本社および主要競合他社
テーブル37. シリコンジーンの主要事業
テーブル38. シリコンジーンのRNAバイオペスティサイド製品とソリューション
テーブル39. シリコンジーンのRNAバイオペスティサイド収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル40. シリコンジーンの最近の動向と今後の計画
テーブル41. 上海植物科学バイオテクノロジーの会社情報、本社および主要競合他社
テーブル42. 上海植物科学バイオテクノロジーの主要事業
テーブル43. 上海植物科学バイオテクノロジーのRNAバイオペスティサイド製品とソリューション
テーブル44. 上海植物科学バイオテクノロジーのRNAバイオペスティサイド収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル45. 上海植物科学バイオテクノロジーの最近の動向と今後の計画
テーブル46. シャオモバイオテックの会社情報、本社および主要競合他社
テーブル47. シャオモバイオテックの主要事業
テーブル48. シャオモバイオテックのRNAバイオペスティサイド製品とソリューション
テーブル49. シャオモバイオテックのRNAバイオペスティサイド収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル50. シャオモバイオテックの最近の動向と今後の計画
テーブル51. グローバルRNAバイオペスティサイド収益(百万米ドル)プレイヤー別(2021-2026)
テーブル52. グローバルRNAバイオペスティサイド収益シェア(2021-2026)プレイヤー別
テーブル53. 企業タイプ別のRNAバイオペスティサイドの内訳(ティア1、ティア2、ティア3)
テーブル54. 2025年の収益に基づくRNAバイオペスティサイド市場におけるプレイヤーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
テーブル55. 主要なRNAバイオペスティサイドプレイヤーの本社所在地
テーブル56. RNAバイオペスティサイド市場:企業製品タイプのフットプリント
テーブル57. RNAバイオペスティサイド市場:企業製品アプリケーションのフットプリント
テーブル58. RNAバイオペスティサイドの新規市場参入者と市場参入の障壁
テーブル59. RNAバイオペスティサイドの合併、買収、契約、協力
テーブル60. タイプ別の世界のRNAバイオペスティサイド消費価値(百万米ドル)(2021-2026)
テーブル61. タイプ別の世界のRNAバイオペスティサイド消費価値シェア(百万米ドル)(2021-2026)
テーブル62. タイプ別の世界のRNAバイオペスティサイド消費価値予測(2027-2032)
テーブル63. アプリケーション別の世界のRNAバイオペスティサイド消費価値(百万米ドル)(2021-2026)
テーブル64. アプリケーション別の世界のRNAバイオペスティサイド消費価値予測(2027-2032)
テーブル65. 北米のRNAバイオペスティサイド消費価値(タイプ別)(2021-2026)&(百万米ドル)
テーブル66. 北米のRNAバイオペスティサイド消費価値(タイプ別)(2027-2032)&(百万米ドル)
テーブル67. 北米のRNAバイオペスティサイド消費価値(アプリケーション別)(2021-2026)&(百万米ドル)
テーブル68. 北米のRNAバイオペスティサイド消費価値(アプリケーション別)(2027-2032)&(百万米ドル)
テーブル69. 北米のRNAバイオペスティサイド消費価値(国別)(2021-2026)&(百万米ドル)
テーブル70. 北米のRNAバイオペスティサイド消費価値(国別)(2027-2032)&(百万米ドル)
テーブル71. ヨーロッパのRNAバイオペスティサイド消費価値(タイプ別)(2021-2026)&(百万米ドル)
テーブル72. ヨーロッパのRNAバイオペスティサイド消費価値(タイプ別)(2027-2032)&(百万米ドル)
テーブル73. ヨーロッパのRNAバイオペスティサイド消費価値(アプリケーション別)(2021-2026)&(百万米ドル)
テーブル74. ヨーロッパのRNAバイオペスティサイド消費価値(アプリケーション別)(2027-2032)&(百万米ドル)
テーブル75. ヨーロッパのRNAバイオペスティサイド消費価値 国別(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル76. ヨーロッパのRNAバイオペスティサイド消費価値 国別(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル77. アジア太平洋地域のRNAバイオペスティサイド消費価値 種類別(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル78. アジア太平洋地域のRNAバイオペスティサイド消費価値 種類別(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル79. アジア太平洋地域のRNAバイオペスティサイド消費価値 応用別(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル80. アジア太平洋地域のRNAバイオペスティサイド消費価値 応用別(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル81. アジア太平洋地域のRNAバイオペスティサイド消費価値 地域別(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル82. アジア太平洋地域のRNAバイオペスティサイド消費価値 地域別(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル83. 南アメリカのRNAバイオペスティサイド消費価値 種類別(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル84. 南アメリカのRNAバイオペスティサイド消費価値 種類別(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル85. 南アメリカのRNAバイオペスティサイド消費価値 応用別(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル86. 南アメリカのRNAバイオペスティサイド消費価値 応用別(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル87. 南アメリカのRNAバイオペスティサイド消費価値 国別(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル88. 南アメリカのRNAバイオペスティサイド消費価値 国別(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル89. 中東・アフリカのRNAバイオペスティサイド消費価値 種類別(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル90. 中東・アフリカのRNAバイオペスティサイド消費価値 種類別(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル91. 中東・アフリカのRNAバイオペスティサイド消費価値 応用別(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル92. 中東・アフリカのRNAバイオペスティサイド消費価値 応用別(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル93. 中東・アフリカのRNAバイオペスティサイド消費価値 国別(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル94. 中東およびアフリカのRNAバイオペスティサイド消費価値 国別(2027-2032年) & (百万米ドル)
テーブル95. RNAバイオペスティサイドのグローバル主要プレーヤー 上流(原材料)
テーブル96. グローバルRNAバイオペスティサイドの典型的な顧客
図のリスト
図1. RNAバイオペスティサイドの画像
図2. タイプ別のグローバルRNAバイオペスティサイド消費価値(百万米ドル)、2021年 & 2025年 & 2032年
図3. 2025年のタイプ別グローバルRNAバイオペスティサイド消費価値の市場シェア
図4. PIP
図5. 非PIP
図6. ターゲット生物別のグローバルRNAバイオペスティサイド消費価値(百万米ドル)、2021年 & 2025年 & 2032年
図7. 2025年のターゲット生物別グローバルRNAバイオペスティサイド消費価値の市場シェア
図8. 昆虫害虫
図9. 線虫およびダニ
図10. 病原体
図11. その他
図12. 作物別のグローバルRNAバイオペスティサイド消費価値(百万米ドル)、2021年 & 2025年 & 2032年
図13. 2025年の作物別グローバルRNAバイオペスティサイド消費価値の市場シェア
図14. ジャガイモ
図15. トウモロコシ
図16. その他
図17. 応用別のグローバルRNAバイオペスティサイド消費価値(百万米ドル)、2021年 & 2025年 & 2032年
図18. 2025年の応用別RNAバイオペスティサイド消費価値の市場シェア
図19. 農地の画像
図20. 果樹園の画像
図21. その他の画像
図22. グローバルRNAバイオペスティサイド消費価値(百万米ドル):2021年 & 2025年 & 2032年
図23. グローバルRNAバイオペスティサイド消費価値と予測(2021-2032年) & (百万米ドル)
図24. 地域別のグローバル市場RNAバイオペスティサイド消費価値(百万米ドル)比較(2021年 VS 2025年 VS 2032年)
図25. 地域別のグローバルRNAバイオペスティサイド消費価値の市場シェア(2021-2032年)
図26. 2025年の地域別グローバルRNAバイオペスティサイド消費価値の市場シェア
図27. 北米のRNAバイオペスティサイド消費価値(2021-2032年) & (百万米ドル)
図28. ヨーロッパのRNAバイオペスティサイド消費価値(2021-2032年) & (百万米ドル)
図29. アジア太平洋地域のRNAバイオ農薬消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図30. 南アメリカのRNAバイオ農薬消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図31. 中東およびアフリカのRNAバイオ農薬消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図32. 企業の最近の3つの開発と今後の計画
図33. 2025年におけるグローバルRNAバイオ農薬の収益シェア(プレイヤー別)
図34. 2025年におけるRNAバイオ農薬市場シェア(企業タイプ別:Tier 1、Tier 2、Tier 3)
図35. 2025年におけるプレイヤー収益別のRNAバイオ農薬市場シェア
図36. 2025年におけるトップ3のRNAバイオ農薬プレイヤー市場シェア
図37. 2025年におけるトップ6のRNAバイオ農薬プレイヤー市場シェア
図38. 2021-2026年におけるタイプ別のグローバルRNAバイオ農薬消費価値シェア
図39. 2027-2032年におけるタイプ別のグローバルRNAバイオ農薬市場シェア予測
図40. 2021-2026年におけるアプリケーション別のグローバルRNAバイオ農薬消費価値シェア
図41. 2027-2032年におけるアプリケーション別のグローバルRNAバイオ農薬市場シェア予測
図42. 2021-2032年における北アメリカのRNAバイオ農薬消費価値市場シェア(タイプ別)
図43. 2021-2032年における北アメリカのRNAバイオ農薬消費価値市場シェア(アプリケーション別)
図44. 2021-2032年における北アメリカのRNAバイオ農薬消費価値市場シェア(国別)
図45. アメリカ合衆国のRNAバイオ農薬消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図46. カナダのRNAバイオ農薬消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図47. メキシコのRNAバイオ農薬消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図48. 2021-2032年におけるヨーロッパのRNAバイオ農薬消費価値市場シェア(タイプ別)
図49. 2021-2032年におけるヨーロッパのRNAバイオ農薬消費価値市場シェア(アプリケーション別)
図50. 2021-2032年におけるヨーロッパのRNAバイオ農薬消費価値市場シェア(国別)
図51. ドイツのRNAバイオ農薬消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図52. フランスのRNAバイオペスティサイド消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図53. イギリスのRNAバイオペスティサイド消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図54. ロシアのRNAバイオペスティサイド消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図55. イタリアのRNAバイオペスティサイド消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図56. アジア太平洋地域のRNAバイオペスティサイド消費価値の市場シェア(タイプ別)(2021-2032年)
図57. アジア太平洋地域のRNAバイオペスティサイド消費価値の市場シェア(用途別)(2021-2032年)
図58. アジア太平洋地域のRNAバイオペスティサイド消費価値の市場シェア(地域別)(2021-2032年)
図59. 中国のRNAバイオペスティサイド消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図60. 日本のRNAバイオペスティサイド消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図61. 韓国のRNAバイオペスティサイド消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図62. インドのRNAバイオペスティサイド消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図63. 東南アジアのRNAバイオペスティサイド消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図64. オーストラリアのRNAバイオペスティサイド消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図65. 南アメリカのRNAバイオペスティサイド消費価値の市場シェア(タイプ別)(2021-2032年)
図66. 南アメリカのRNAバイオペスティサイド消費価値の市場シェア(用途別)(2021-2032年)
図67. 南アメリカのRNAバイオペスティサイド消費価値の市場シェア(国別)(2021-2032年)
図68. ブラジルのRNAバイオペスティサイド消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図69. アルゼンチンのRNAバイオペスティサイド消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図70. 中東およびアフリカのRNAバイオペスティサイド消費価値の市場シェア(タイプ別)(2021-2032年)
図71. 中東およびアフリカのRNAバイオペスティサイド消費価値の市場シェア(用途別)(2021-2032年)
図72. 中東およびアフリカのRNAバイオペスティサイド消費価値の市場シェア(国別)(2021-2032年)
図73. トルコのRNAバイオペスティサイド消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図74. サウジアラビアのRNAバイオ農薬消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図75. UAEのRNAバイオ農薬消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図76. RNAバイオ農薬市場の推進要因
図77. RNAバイオ農薬市場の制約要因
図78. RNAバイオ農薬市場のトレンド
図79. ポーターのファイブフォース分析
図80. RNAバイオ農薬の産業チェーン
図81. 方法論
図82. 研究プロセスとデータソース
| ※RNAバイオペスティサイドは、特定のRNA(リボ核酸)を利用して害虫や病気の抑制を行う新しいタイプの農薬です。この技術は、特に遺伝子干渉の原理を応用したもので、虫や病原体の遺伝子の発現を抑制することによって効果を発揮します。RNAバイオペスティサイドは、従来の化学農薬とは異なり、環境への負荷が少なく、特定のターゲットに対して高い選択性を持っていることが特徴です。 RNAバイオペスティサイドの主な種類には、siRNA(小干渉RNA)とmiRNA(マイクロRNA)があります。siRNAは、特定の遺伝子のメッセンジャーRNA(mRNA)に結合し、その遺伝子の発現を阻害することができます。一方、miRNAは、より広範な遺伝子の調節を行うため、特定のターゲットに対して選択的に作用することができます。これらのRNAの種類によって、さまざまな害虫や病原体に対して効果的な戦略を講じることが可能となります。 RNAバイオペスティサイドの主な用途は、農作物の害虫や病気の制御です。特に、特定の昆虫や細菌、ウイルスに対して効果的に機能することが期待されています。例えば、イネの害虫であるウンカや、ウイルスに感染した作物の防除に利用されています。また、従来の農薬に対して抵抗性を持つ害虫に対しても新たな抑制戦略として注目されています。これにより、農作物の収穫量向上や品質改善に寄与することが期待されています。 関連技術としては、RNAの合成技術や納入技術が挙げられます。RNAバイオペスティサイドの効果を最大限に引き出すためには、特定のRNAを正確に合成し、効果的に植物に届ける技術が重要です。例えば、ナノ粒子を用いたRNAのコーティングや、植物内でのRNAの安定性を高めるための技術が研究されています。これらの技術により、RNAが環境中で分解されず、長期間にわたり効果を維持することが可能となります。 環境への配慮が求められる中で、RNAバイオペスティサイドは持続可能な農業に貢献することが期待されています。従来の農薬による土壌や水質への影響を軽減し、生態系へのダメージを minimize(最小化)することができるため、農業における新しいアプローチとして注目されています。さらに、RNAバイオペスティサイドは、使用する際に特定の害虫に対してのみ効果を発揮するため、非対象種への影響が少ないというメリットがあります。 今後の研究では、RNAバイオペスティサイドの効果的な利用法や新たな利用ターゲットの発見が期待されています。また、RNA干渉技術を用いた新しい農業技術の開発が進むことで、さらなる農業生産性の向上や、食糧問題の解決にも寄与することが可能となるでしょう。 総じて、RNAバイオペスティサイドは、革新的な農業技術としての位置づけを持ち、今後の農産業を変革する可能性を秘めています。持続可能な農業に向けた一翼を担う存在として、幅広い利用が期待されています。 |

• 日本語訳:世界のRNAバイオペスティサイド市場2026年~2032年予測:タイプ別(PIP、非PIP)
• レポートコード:MRC2606C1586 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
