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作物育種技術 - 世界市場シェアとランキング、全体売上高と需要予測 2025-2031

作物育種技術 - 世界市場シェアとランキング、全体売上高と需要予測 2025-2031


Crop Breeding Technology - Global Market Share and Ranking, Overall Sales and Demand Forecast 2025-2031

作物育種技術の世界市場規模は、2024年には4億9,400万米ドルと推定され、2031年には7億6,600万米ドルに再調整され、予測期間2025-2031年のCAGRは6.7%と予測されている。 世界の農業は、人口増加、食糧安全保障、... もっと見る

 

 

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QYResearch
QYリサーチ
2025年10月27日 US$3,950
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サマリー

作物育種技術の世界市場規模は、2024年には4億9,400万米ドルと推定され、2031年には7億6,600万米ドルに再調整され、予測期間2025-2031年のCAGRは6.7%と予測されている。
世界の農業は、人口増加、食糧安全保障、気候変動など多くの課題に直面し続けている。増大する食糧需要を満たすためには、農業分野における技術革新が必要である。植物育種における技術革新は、農家が日々現場で直面している課題を解決しながら、消費者により多くの選択肢を提供するのに役立つ。植物育種とは、2つの植物を交配させ、両親の最良の特性を持つ子孫を生み出すプロセスである。今日、植物は、農学的性能の向上から、大きさ、味、色といった消費者志向の品質まで、さまざまな重要な特性を改善するために育種されている。各作物科に自然に存在する遺伝的多様性を活用することで、植物科学者は、どの植物が自分たちが求めている特性や形質を持っているかを見極め、それらの形質を持つ新品種を設計することができる。効率的で高収量の植物育種には、高度な科学的知識と複雑な意思決定が必要である。農家の課題解決に役立つ遺伝的形質を特定し分離することは、困難で時間のかかることである。何世代にもわたる研究と発見を経て、植物育種は外見だけで親植物を選択することを超えた。現在では、植物の遺伝的構成を深く理解することで、どの植物が畑や食料品店で成功する確率が最も高いかを、交配前に科学者がより正確に予測できるようになっている。
作物育種技術は農業生産に不可欠なものである。技術的な手段を通じて作物の遺伝的特性が改良され、作物の収量、品質、害虫抵抗性、適応性が向上し、世界人口の増加ニーズや気候変動がもたらす課題に対応できるようになる。近年、現代科学技術の進歩、特に分子生物学、ゲノム科学、情報技術の急速な発展により、作物の育種技術は革命を遂げつつある。伝統的な育種方法と近代的な科学技術手段の組み合わせは、農業生産に新たな機会と課題をもたらしている。
現在、世界の作物育種技術市場は多様化とインテリジェンスの傾向を示している。ハイブリッド育種、品種選抜、種子育種といった伝統的な作物育種技術は、現在でも多くの地域で広く用いられているが、その効率は比較的低く、サイクルも長い。近年、遺伝子編集、ゲノム選抜、分子マーカー支援選抜(MAS)などの技術が徐々に登場し、作物育種の効率と精度が大幅に向上している。特に、CRISPR遺伝子編集技術の出現は、作物ゲノムの改良をより正確かつ効率的にし、作物の特定の形質を変化させるだけでなく、新しい作物品種の研究開発を加速させることができる。
さらに、精密農業の台頭により、ビッグデータ、モノのインターネット、人工知能などの技術も作物育種の分野で広く利用されるようになった。ゲノムデータと環境データを組み合わせることで、育種家は作物遺伝子と環境の相互作用をより正確に予測できるようになり、それによって育種戦略を最適化し、作物の適応性を向上させることができる。モンサント社、デュポン・パイオニア社、バイエル社などの世界的な大手種子会社は、高度な遺伝子技術プラットフォームを買収し投資することで、作物育種市場における支配的地位を強化している。
マイクロ波同軸ケーブルの世界の主要プレーヤーには、BASF、コルテバ・アグリスサイエンス(パイオニア種子)、シノケム・ホールディングス(シンジェンタ)、バイエル、アドバンタなどが含まれる。上位3社のシェアは約46%である。マイクロ波同軸ケーブルの最大市場はアジア太平洋で、シェアは約37%、次いで北米が29%、欧州が19%である。製品タイプ別では、伝統的な品種改良が最大のセグメントで、28%のシェアを占めている。用途別では、穀物種子が最大のセグメントで、53%のシェアを占めている。
本レポートは、作物育種技術の世界市場を包括的に紹介することを目的としており、地域別・国別、タイプ別、用途別の作物育種技術の分析とともに、総売上高、主要企業の市場シェア、ランキングに焦点を当てています。
作物育種技術の市場規模、推計、予測は、2024年を基準年として、2020年から2031年までの期間の履歴データと予測データを売上高(百万ドル)で提供します。定量分析および定性分析により、読者がビジネス/成長戦略を策定し、市場競争状況を評価し、現在の市場における自社のポジションを分析し、作物育種技術に関する情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うのに役立ちます。
市場区分
企業別
バイエル
コルテバ・アグリサイエンス(パイオニア種子)
シノケン・ホールディングス(シンジェンタ)
BASF
リマグレン・グループ
遠龍平ハイテク農業
山東鄧海種苗
合肥豊楽種苗
アドバンタ
海南神農遺伝子
トーザーシード
タイプ別
伝統的育種
分子育種
遺伝子工学育種
その他
用途別セグメント
穀物種子
含油作物種子
野菜・果実種子
その他
地域別
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
韓国
東南アジア
インド
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
英国
イタリア
オランダ
北欧諸国
その他のヨーロッパ
ラテンアメリカ
メキシコ
ブラジル
その他のラテンアメリカ
中東・アフリカ
トルコ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
その他のMEA
各章の概要
第1章: レポートのスコープ、世界の総市場規模を紹介します。また、市場ダイナミクス、市場の最新動向、市場の促進要因と制限要因、業界のメーカーが直面する課題とリスク、業界の関連政策の分析を提供します。
第2章:作物育種技術企業の競争環境、収益市場シェア、最新の開発計画、合併・買収情報などを詳細に分析。
第3章:様々な市場セグメントをタイプ別に分析し、各市場セグメントの市場規模や発展可能性を網羅し、読者が様々な市場セグメントにおけるブルーオーシャン市場を見つけるのに役立つ。
第4章:アプリケーション別の様々な市場セグメントの分析を提供し、各市場セグメントの市場規模と発展可能性をカバーし、読者が異なる川下市場におけるブルーオーシャン市場を見つけるのを助ける。
第5章:作物育種技術の地域レベルでの収益。各地域の市場規模と発展可能性を定量的に分析し、世界各国の市場発展、将来発展見込み、市場空間、市場規模を紹介しています。
第6章 国別作物育種技術の収益。各国・地域のタイプ別、用途別のシグメイトデータを提供。
第7章:主要企業のプロフィールを提供し、製品収益、粗利益率、製品紹介、最近の開発など、市場における主要企業の基本状況を詳細に紹介。
第8章:産業の上流と下流を含む産業チェーンの分析。
第9章:結論


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目次

1 市場の概要
1.1 作物育種技術製品紹介
1.2 作物育種技術の世界市場規模予測(2020-2031年)
1.3 作物育種技術の市場動向と促進要因
1.3.1 作物育種技術の産業動向
1.3.2 作物育種技術の市場促進要因と機会
1.3.3 作物育種技術市場の課題
1.3.4 作物育種技術市場の阻害要因
1.4 前提条件と限界
1.5 研究目的
1.6 考慮された年
2 企業別競合分析
2.1 世界の作物育種技術プレイヤーの収益ランキング(2024年)
2.2 世界の作物育種技術企業別収入ランキング(2020-2025)
2.3 主要企業の作物育種技術の製造拠点分布と本社
2.4 主要企業の作物育種技術製品の提供
2.5 主要企業の作物育種技術の量産開始時期
2.6 作物育種技術市場の競争分析
2.6.1 作物育種技術市場の集中率(2020-2025年)
2.6.2 2024年における作物育種技術の売上高世界上位5社および10社
2.6.3 企業タイプ別(ティア1、ティア2、ティア3)&(2024年時点の作物育種技術の収益に基づく)世界上位企業
2.7 M&A、事業拡大
3 タイプ別セグメンテーション
3.1 タイプ別紹介
3.1.1 伝統的育種
3.1.2 分子育種
3.1.3 遺伝子工学育種
3.1.4 その他
3.2 世界の作物育種技術のタイプ別販売額
3.2.1 世界の作物育種技術のタイプ別販売額(2020 VS 2024 VS 2031)
3.2.2 世界の作物育種技術タイプ別販売額(2020年~2031年)
3.2.3 世界の作物育種技術販売額、タイプ別(%)(2020~2031年)
4 用途別セグメント
4.1 用途別の紹介
4.1.1 穀物種子
4.1.2 担油作物種子
4.1.3 野菜・果実種子
4.1.4 その他
4.2 世界の作物育種技術の用途別販売額
4.2.1 世界の作物育種技術用途別販売額(2020年 VS 2024年 VS 2031年)
4.2.2 世界の作物育種技術のアプリケーション別販売額(2020~2031年)
4.2.3 世界の作物育種技術のアプリケーション別販売額(%)(2020-2031)
5 地域別の区分
5.1 世界の作物育種技術地域別販売額
5.1.1 世界の地域別作物育種技術販売額:2020年 VS 2024年 VS 2031年
5.1.2 世界の作物育種技術の地域別販売額 (2020-2025)
5.1.3 世界の地域別作物育種技術販売額(2026年~2031年)
5.1.4 世界の作物育種技術の地域別販売額(%)、(2020-2031)
5.2 北米
5.2.1 北米作物育種技術販売額、2020-2031年
5.2.2 北米作物育種技術国別販売額(%)、2024 VS 2031
5.3 欧州
5.3.1 欧州作物育種技術販売額、2020~2031年
5.3.2 ヨーロッパ作物育種技術国別販売額(%)、2024 VS 2031
5.4 アジア太平洋
5.4.1 アジア太平洋作物育種技術販売額、2020~2031年
5.4.2 アジア太平洋作物育種技術地域別販売額(%)、2024 VS 2031
5.5 南米
5.5.1 南米の作物育種技術販売額、2020~2031年
5.5.2 南アメリカの国別作物育種技術販売額(%)、2024 VS 2031
5.6 中東・アフリカ
5.6.1 中東・アフリカ作物育種技術販売額、2020~2031年
5.6.2 中東・アフリカ作物育種技術国別販売額(%)、2024年VS 2031年
6 主要国/地域別の区分
6.1 主要国・地域別作物育種技術販売額の成長動向(2020年VS2024年VS2031年
6.2 主要国・地域の作物育種技術販売額、2020-2031年
6.3 米国
6.3.1 米国の作物育種技術販売額、2020~2031年
6.3.2 米国の作物育種技術のタイプ別販売額(%)、2024年VS 2031年
6.3.3 米国作物育種技術用途別販売額、2024 VS 2031
6.4 欧州
6.4.1 欧州の作物育種技術販売額、2020~2031年
6.4.2 ヨーロッパ作物育種技術タイプ別販売額(%)、2024 VS 2031
6.4.3 ヨーロッパ作物育種技術用途別販売額、2024 VS 2031
6.5 中国
6.5.1 中国作物育種技術販売額、2020~2031年
6.5.2 中国作物育種技術タイプ別販売額(%)、2024 VS 2031
6.5.3 中国作物育種技術用途別販売額、2024年VS 2031年
6.6 日本
6.6.1 日本の作物育種技術販売額、2020-2031年
6.6.2 日本作物育種技術タイプ別販売額(%)、2024 VS 2031
6.6.3 日本作物育種技術用途別販売額、2024 VS 2031
6.7 韓国
6.7.1 韓国作物育種技術販売額(2020~2031年
6.7.2 韓国作物育種技術タイプ別販売額(%)、2024 VS 2031
6.7.3 韓国作物育種技術用途別販売額(%)、2024 VS 2031
6.8 東南アジア
6.8.1 東南アジアの作物育種技術販売額(2020~2031年
6.8.2 東南アジアの作物育種技術販売額(タイプ別)、2024年~2031年
6.8.3 東南アジアの作物育種技術用途別販売額、2024 VS 2031
6.9 インド
6.9.1 インド作物育種技術販売額、2020~2031年
6.9.2 インド作物育種技術タイプ別販売額(%)、2024 VS 2031
6.9.3 インド作物育種技術用途別販売額、2024 VS 2031
7 企業プロフィール
7.1 バイエル
7.1.1 バイエルプロフィール
7.1.2 バイエルの主要事業
7.1.3 バイエルの作物育種技術製品、サービス、ソリューション
7.1.4 バイエル作物育種技術収入(百万米ドル)&(2020-2025)
7.1.5 バイエルの最近の動向
7.2 コルテバ・アグリサイエンス(パイオニア種子)
7.2.1 コルテバ・アグリスサイエンス(パイオニア種子)プロフィール
7.2.2 コーテバ・アグリスサイエンス(パイオニアシード)の主要事業
7.2.3 コーテバ・アグリスサイエンス(パイオニア種子)の作物育種技術製品、サービス、ソリューション
7.2.4 Corteva Agriscience (Pioneer Seeds) の作物育種技術収入(百万米ドル) & (2020-2025)
7.2.5 コーテバ・アグリスサイエンス(パイオニア種子)の最近の動向
7.3 シノケン・ホールディングス(シンジェンタ)
7.3.1 シノケン・ホールディングス(シンジェンタ)のプロフィール
7.3.2 シノケン・ホールディングス(シンジェンタ)の主要事業
7.3.3 シノケン・ホールディングス(シンジェンタ)の作物育種技術製品、サービス、ソリューション
7.3.4 シノケン・ホールディングス(シンジェンタ)の作物育種技術収入(百万米ドル)&(2020-2025)
7.3.5 シノケン・ホールディングス(シンジェンタ)の最近の動向
7.4 BASF
7.4.1 BASFプロフィール
7.4.2 BASFの主要事業
7.4.3 BASF作物育種技術製品、サービス、ソリューション
7.4.4 BASF作物育種技術収入(百万米ドル)&(2020-2025年)
7.4.5 BASFの最近の動向
7.5 リマグレイングループ
7.5.1 Limagrain Groupプロフィール
7.5.2 Limagrain Groupの主な事業
7.5.3 ライマグレイン・グループの作物育種技術製品、サービス、ソリューション
7.5.4 リマグレイングループの作物育種技術収入(百万米ドル)&(2020-2025)
7.5.5 Limagrain Groupの最近の動向
7.6 遠龍平ハイテク農業
7.6.1 遠龍平ハイテク農業のプロフィール
7.6.2 遠龍平ハイテク農業の主要事業
7.6.3 遠龍平ハイテク農業の作物育種技術製品、サービス、ソリューション
7.6.4 元朗平ハイテク農業作物育種技術収入(百万米ドル)&(2020-2025年)
7.6.5 遠龍平ハイテク農業の最近の動向
7.7 山東 Denghai Seeds
7.7.1 山東鄧海種苗のプロフィール
7.7.2 山東省電海種苗の主要事業
7.7.3 山東省電海種苗の作物育種技術製品、サービス、ソリューション
7.7.4 山東省電海種苗の作物育種技術収入(百万米ドル)&(2020-2025)
7.7.5 山東省電海種苗の最近の動向
7.8 合肥豊楽種苗
7.8.1 合肥豊楽種苗のプロフィール
7.8.2 合肥豊楽種苗の主要事業
7.8.3 合肥豊楽種苗の作物育種技術製品、サービス、ソリューション
7.8.4 合肥豊楽種苗の作物育種技術収入(百万米ドル)および(2020-2025 年)
7.8.5 合肥豊楽種苗の最近の動向
7.9 アドバンタ
7.9.1 Advanta社プロフィール
7.9.2 Advantaの主要事業
7.9.3 Advantaの作物育種技術製品、サービス、ソリューション
7.9.4 Advantaの作物育種技術収入(百万米ドル)&(2020-2025)
7.9.5 Advantaの最近の動向
7.10 海南神農遺伝子
7.10.1 海南神農遺伝子プロフィール
7.10.2 海南神農遺伝子の主要事業
7.10.3 海南神農遺伝子作物育種技術製品、サービス、ソリューション
7.10.4 海南神農遺伝作物育種技術収入(百万米ドル)&(2020-2025)
7.10.5 海南神農遺伝子の最近の動向
7.11 トーザー・シード
7.11.1 トウザーシードのプロフィール
7.11.2 トウザーシードの主要事業
7.11.3 トウザーシードの作物育種技術製品、サービス、ソリューション
7.11.4 トウザーシード作物育種技術収入(百万米ドル)& (2020-2025年)
7.11.5 トウザーシードの最近の動向
8 産業チェーン分析
8.1 作物育種技術の産業チェーン
8.2 作物育種技術の上流分析
8.2.1 主要原材料
8.2.2 主要原材料サプライヤー
8.2.3 製造コスト構造
8.3 中流の分析
8.4 ダウンストリーム分析(顧客分析)
8.5 販売モデルと販売チャネル
8.5.1 作物育種技術の販売モデル
8.5.2 販売チャネル
8.5.3 作物育種技術の販売業者
9 研究結果と結論
10 付録
10.1 調査方法
10.1.1 方法論/調査アプローチ
10.1.1.1 調査プログラム/設計
10.1.1.2 市場規模の推定
10.1.1.3 市場分解とデータ三角測量
10.1.2 データソース
10.1.2.1 二次情報源
10.1.2.2 一次情報源
10.2 著者詳細
10.3 免責事項

 

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Summary

The global market for Crop Breeding Technology was estimated to be worth US$ 4924 million in 2024 and is forecast to a readjusted size of US$ 7664 million by 2031 with a CAGR of 6.7% during the forecast period 2025-2031.
Global agriculture continues to face many challenges, including population growth, food security, and climate change. Technological innovation in the agricultural sector is needed to meet the growing demand for food. Innovations in plant breeding can help provide consumers with more choices while solving the challenges that farmers face every day in the field. Plant breeding is the process of crossing two plants to produce offspring with the best characteristics of their parents. Today, plants are bred to improve a variety of important characteristics, from improved agronomic performance to more consumer-oriented qualities such as size, taste, or color. By leveraging the genetic diversity that naturally exists in each crop family, plant scientists can determine which plants have the characteristics or traits they are looking for and design new varieties with those traits. Efficient and high-yield plant breeding requires advanced scientific knowledge and complex decision-making. Identifying and isolating genetic traits that help solve farmers' challenges can be difficult and time-consuming. After generations of research and discovery, plant breeding has moved beyond selecting parent plants based solely on appearance. It now includes a deep understanding of the genetic makeup of plants, allowing scientists to better predict which plants have the highest probability of success in the field and in the grocery store before crossing them.
Crop breeding technology is a vital part of agricultural production. Through technical means, the genetic characteristics of crops are improved, and crop yield, quality, pest resistance and adaptability are improved to meet the growing global population needs and the challenges brought by climate change. In recent years, with the advancement of modern science and technology, especially the rapid development of molecular biology, genomics and information technology, crop breeding technology is undergoing a revolution. The combination of traditional breeding methods and modern scientific and technological means has brought new opportunities and challenges to agricultural production.
At present, the global crop breeding technology market has shown a trend of diversification and intelligence. Traditional crop breeding techniques, such as hybrid breeding, variety selection and seed breeding, are still widely used in many regions, but their efficiency is relatively low and the cycle is long. In recent years, technologies such as gene editing, genome selection and molecular marker-assisted selection (MAS) have gradually emerged, significantly improving the efficiency and accuracy of crop breeding. In particular, the emergence of CRISPR gene editing technology has made the improvement of crop genomes more accurate and efficient, which can not only change the specific traits of crops, but also accelerate the research and development of new crop varieties.
In addition, with the rise of precision agriculture, technologies such as big data, the Internet of Things, and artificial intelligence have also been widely used in the field of crop breeding. By combining genomic data with environmental data, breeders can more accurately predict the interaction between crop genes and the environment, thereby optimizing breeding strategies and improving crop adaptability. Global large seed companies, such as Monsanto, DuPont Pioneer, and Bayer, have strengthened their dominant position in the crop breeding market by acquiring and investing in advanced genetic technology platforms.
Global key players of Microwave Coax Cable include BASF, Corteva Agriscience (Pioneer Seeds), Sinochem Holdings (Syngenta), Bayer, Advanta, etc. The top three players hold a share about 46%. Asia-Pacific is the largest market for Microwave Coax Cable and has a share about 37%, followed by North America and Europe, with share 29% and 19%, separately. In terms of product type, traditional breeding is the largest segment, occupied for a share of 28%. In terms of application, cereal seeds is the largest segment, occupied for a share of 53%.
This report aims to provide a comprehensive presentation of the global market for Crop Breeding Technology, focusing on the total sales revenue, key companies market share and ranking, together with an analysis of Crop Breeding Technology by region & country, by Type, and by Application.
The Crop Breeding Technology market size, estimations, and forecasts are provided in terms of sales revenue ($ millions), considering 2024 as the base year, with history and forecast data for the period from 2020 to 2031. With both quantitative and qualitative analysis, to help readers develop business/growth strategies, assess the market competitive situation, analyze their position in the current marketplace, and make informed business decisions regarding Crop Breeding Technology.
Market Segmentation
By Company
Bayer
Corteva Agriscience (Pioneer Seeds)
Sinochem Holdings (Syngenta)
BASF
Limagrain Group
Yuan Long Ping High-Tech Agriculture
Shandong Denghai Seeds
Hefei Fengle Seed
Advanta
Hainan Shennong Gene
Tozer Seeds
Segment by Type
Traditional Breeding
Molecular Breeding
Genetic Engineering Breeding
Other
Segment by Application
Cereal Seeds
Oil-bearing Crop Seeds
Vegetable and Fruit Seeds
Others
By Region
North America
United States
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
South Korea
Southeast Asia
India
Australia
Rest of Asia-Pacific
Europe
Germany
France
U.K.
Italy
Netherlands
Nordic Countries
Rest of Europe
Latin America
Mexico
Brazil
Rest of Latin America
Middle East & Africa
Turkey
Saudi Arabia
UAE
Rest of MEA
Chapter Outline
Chapter 1: Introduces the report scope of the report, global total market size. This chapter also provides the market dynamics, latest developments of the market, the driving factors and restrictive factors of the market, the challenges and risks faced by manufacturers in the industry, and the analysis of relevant policies in the industry.
Chapter 2: Detailed analysis of Crop Breeding Technology company competitive landscape, revenue market share, latest development plan, merger, and acquisition information, etc.
Chapter 3: Provides the analysis of various market segments by Type, covering the market size and development potential of each market segment, to help readers find the blue ocean market in different market segments.
Chapter 4: Provides the analysis of various market segments by Application, covering the market size and development potential of each market segment, to help readers find the blue ocean market in different downstream markets.
Chapter 5: Revenue of Crop Breeding Technology in regional level. It provides a quantitative analysis of the market size and development potential of each region and introduces the market development, future development prospects, market space, and market size of each country in the world.
Chapter 6: Revenue of Crop Breeding Technology in country level. It provides sigmate data by Type, and by Application for each country/region.
Chapter 7: Provides profiles of key players, introducing the basic situation of the main companies in the market in detail, including product revenue, gross margin, product introduction, recent development, etc.
Chapter 8: Analysis of industrial chain, including the upstream and downstream of the industry.
Chapter 9: Conclusion.



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Table of Contents

1 Market Overview
1.1 Crop Breeding Technology Product Introduction
1.2 Global Crop Breeding Technology Market Size Forecast (2020-2031)
1.3 Crop Breeding Technology Market Trends & Drivers
1.3.1 Crop Breeding Technology Industry Trends
1.3.2 Crop Breeding Technology Market Drivers & Opportunity
1.3.3 Crop Breeding Technology Market Challenges
1.3.4 Crop Breeding Technology Market Restraints
1.4 Assumptions and Limitations
1.5 Study Objectives
1.6 Years Considered
2 Competitive Analysis by Company
2.1 Global Crop Breeding Technology Players Revenue Ranking (2024)
2.2 Global Crop Breeding Technology Revenue by Company (2020-2025)
2.3 Key Companies Crop Breeding Technology Manufacturing Base Distribution and Headquarters
2.4 Key Companies Crop Breeding Technology Product Offered
2.5 Key Companies Time to Begin Mass Production of Crop Breeding Technology
2.6 Crop Breeding Technology Market Competitive Analysis
2.6.1 Crop Breeding Technology Market Concentration Rate (2020-2025)
2.6.2 Global 5 and 10 Largest Companies by Crop Breeding Technology Revenue in 2024
2.6.3 Global Top Companies by Company Type (Tier 1, Tier 2, and Tier 3) & (based on the Revenue in Crop Breeding Technology as of 2024)
2.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
3 Segmentation by Type
3.1 Introduction by Type
3.1.1 Traditional Breeding
3.1.2 Molecular Breeding
3.1.3 Genetic Engineering Breeding
3.1.4 Other
3.2 Global Crop Breeding Technology Sales Value by Type
3.2.1 Global Crop Breeding Technology Sales Value by Type (2020 VS 2024 VS 2031)
3.2.2 Global Crop Breeding Technology Sales Value, by Type (2020-2031)
3.2.3 Global Crop Breeding Technology Sales Value, by Type (%) (2020-2031)
4 Segmentation by Application
4.1 Introduction by Application
4.1.1 Cereal Seeds
4.1.2 Oil-bearing Crop Seeds
4.1.3 Vegetable and Fruit Seeds
4.1.4 Others
4.2 Global Crop Breeding Technology Sales Value by Application
4.2.1 Global Crop Breeding Technology Sales Value by Application (2020 VS 2024 VS 2031)
4.2.2 Global Crop Breeding Technology Sales Value, by Application (2020-2031)
4.2.3 Global Crop Breeding Technology Sales Value, by Application (%) (2020-2031)
5 Segmentation by Region
5.1 Global Crop Breeding Technology Sales Value by Region
5.1.1 Global Crop Breeding Technology Sales Value by Region: 2020 VS 2024 VS 2031
5.1.2 Global Crop Breeding Technology Sales Value by Region (2020-2025)
5.1.3 Global Crop Breeding Technology Sales Value by Region (2026-2031)
5.1.4 Global Crop Breeding Technology Sales Value by Region (%), (2020-2031)
5.2 North America
5.2.1 North America Crop Breeding Technology Sales Value, 2020-2031
5.2.2 North America Crop Breeding Technology Sales Value by Country (%), 2024 VS 2031
5.3 Europe
5.3.1 Europe Crop Breeding Technology Sales Value, 2020-2031
5.3.2 Europe Crop Breeding Technology Sales Value by Country (%), 2024 VS 2031
5.4 Asia Pacific
5.4.1 Asia Pacific Crop Breeding Technology Sales Value, 2020-2031
5.4.2 Asia Pacific Crop Breeding Technology Sales Value by Region (%), 2024 VS 2031
5.5 South America
5.5.1 South America Crop Breeding Technology Sales Value, 2020-2031
5.5.2 South America Crop Breeding Technology Sales Value by Country (%), 2024 VS 2031
5.6 Middle East & Africa
5.6.1 Middle East & Africa Crop Breeding Technology Sales Value, 2020-2031
5.6.2 Middle East & Africa Crop Breeding Technology Sales Value by Country (%), 2024 VS 2031
6 Segmentation by Key Countries/Regions
6.1 Key Countries/Regions Crop Breeding Technology Sales Value Growth Trends, 2020 VS 2024 VS 2031
6.2 Key Countries/Regions Crop Breeding Technology Sales Value, 2020-2031
6.3 United States
6.3.1 United States Crop Breeding Technology Sales Value, 2020-2031
6.3.2 United States Crop Breeding Technology Sales Value by Type (%), 2024 VS 2031
6.3.3 United States Crop Breeding Technology Sales Value by Application, 2024 VS 2031
6.4 Europe
6.4.1 Europe Crop Breeding Technology Sales Value, 2020-2031
6.4.2 Europe Crop Breeding Technology Sales Value by Type (%), 2024 VS 2031
6.4.3 Europe Crop Breeding Technology Sales Value by Application, 2024 VS 2031
6.5 China
6.5.1 China Crop Breeding Technology Sales Value, 2020-2031
6.5.2 China Crop Breeding Technology Sales Value by Type (%), 2024 VS 2031
6.5.3 China Crop Breeding Technology Sales Value by Application, 2024 VS 2031
6.6 Japan
6.6.1 Japan Crop Breeding Technology Sales Value, 2020-2031
6.6.2 Japan Crop Breeding Technology Sales Value by Type (%), 2024 VS 2031
6.6.3 Japan Crop Breeding Technology Sales Value by Application, 2024 VS 2031
6.7 South Korea
6.7.1 South Korea Crop Breeding Technology Sales Value, 2020-2031
6.7.2 South Korea Crop Breeding Technology Sales Value by Type (%), 2024 VS 2031
6.7.3 South Korea Crop Breeding Technology Sales Value by Application, 2024 VS 2031
6.8 Southeast Asia
6.8.1 Southeast Asia Crop Breeding Technology Sales Value, 2020-2031
6.8.2 Southeast Asia Crop Breeding Technology Sales Value by Type (%), 2024 VS 2031
6.8.3 Southeast Asia Crop Breeding Technology Sales Value by Application, 2024 VS 2031
6.9 India
6.9.1 India Crop Breeding Technology Sales Value, 2020-2031
6.9.2 India Crop Breeding Technology Sales Value by Type (%), 2024 VS 2031
6.9.3 India Crop Breeding Technology Sales Value by Application, 2024 VS 2031
7 Company Profiles
7.1 Bayer
7.1.1 Bayer Profile
7.1.2 Bayer Main Business
7.1.3 Bayer Crop Breeding Technology Products, Services and Solutions
7.1.4 Bayer Crop Breeding Technology Revenue (US$ Million) & (2020-2025)
7.1.5 Bayer Recent Developments
7.2 Corteva Agriscience (Pioneer Seeds)
7.2.1 Corteva Agriscience (Pioneer Seeds) Profile
7.2.2 Corteva Agriscience (Pioneer Seeds) Main Business
7.2.3 Corteva Agriscience (Pioneer Seeds) Crop Breeding Technology Products, Services and Solutions
7.2.4 Corteva Agriscience (Pioneer Seeds) Crop Breeding Technology Revenue (US$ Million) & (2020-2025)
7.2.5 Corteva Agriscience (Pioneer Seeds) Recent Developments
7.3 Sinochem Holdings (Syngenta)
7.3.1 Sinochem Holdings (Syngenta) Profile
7.3.2 Sinochem Holdings (Syngenta) Main Business
7.3.3 Sinochem Holdings (Syngenta) Crop Breeding Technology Products, Services and Solutions
7.3.4 Sinochem Holdings (Syngenta) Crop Breeding Technology Revenue (US$ Million) & (2020-2025)
7.3.5 Sinochem Holdings (Syngenta) Recent Developments
7.4 BASF
7.4.1 BASF Profile
7.4.2 BASF Main Business
7.4.3 BASF Crop Breeding Technology Products, Services and Solutions
7.4.4 BASF Crop Breeding Technology Revenue (US$ Million) & (2020-2025)
7.4.5 BASF Recent Developments
7.5 Limagrain Group
7.5.1 Limagrain Group Profile
7.5.2 Limagrain Group Main Business
7.5.3 Limagrain Group Crop Breeding Technology Products, Services and Solutions
7.5.4 Limagrain Group Crop Breeding Technology Revenue (US$ Million) & (2020-2025)
7.5.5 Limagrain Group Recent Developments
7.6 Yuan Long Ping High-Tech Agriculture
7.6.1 Yuan Long Ping High-Tech Agriculture Profile
7.6.2 Yuan Long Ping High-Tech Agriculture Main Business
7.6.3 Yuan Long Ping High-Tech Agriculture Crop Breeding Technology Products, Services and Solutions
7.6.4 Yuan Long Ping High-Tech Agriculture Crop Breeding Technology Revenue (US$ Million) & (2020-2025)
7.6.5 Yuan Long Ping High-Tech Agriculture Recent Developments
7.7 Shandong Denghai Seeds
7.7.1 Shandong Denghai Seeds Profile
7.7.2 Shandong Denghai Seeds Main Business
7.7.3 Shandong Denghai Seeds Crop Breeding Technology Products, Services and Solutions
7.7.4 Shandong Denghai Seeds Crop Breeding Technology Revenue (US$ Million) & (2020-2025)
7.7.5 Shandong Denghai Seeds Recent Developments
7.8 Hefei Fengle Seed
7.8.1 Hefei Fengle Seed Profile
7.8.2 Hefei Fengle Seed Main Business
7.8.3 Hefei Fengle Seed Crop Breeding Technology Products, Services and Solutions
7.8.4 Hefei Fengle Seed Crop Breeding Technology Revenue (US$ Million) & (2020-2025)
7.8.5 Hefei Fengle Seed Recent Developments
7.9 Advanta
7.9.1 Advanta Profile
7.9.2 Advanta Main Business
7.9.3 Advanta Crop Breeding Technology Products, Services and Solutions
7.9.4 Advanta Crop Breeding Technology Revenue (US$ Million) & (2020-2025)
7.9.5 Advanta Recent Developments
7.10 Hainan Shennong Gene
7.10.1 Hainan Shennong Gene Profile
7.10.2 Hainan Shennong Gene Main Business
7.10.3 Hainan Shennong Gene Crop Breeding Technology Products, Services and Solutions
7.10.4 Hainan Shennong Gene Crop Breeding Technology Revenue (US$ Million) & (2020-2025)
7.10.5 Hainan Shennong Gene Recent Developments
7.11 Tozer Seeds
7.11.1 Tozer Seeds Profile
7.11.2 Tozer Seeds Main Business
7.11.3 Tozer Seeds Crop Breeding Technology Products, Services and Solutions
7.11.4 Tozer Seeds Crop Breeding Technology Revenue (US$ Million) & (2020-2025)
7.11.5 Tozer Seeds Recent Developments
8 Industry Chain Analysis
8.1 Crop Breeding Technology Industrial Chain
8.2 Crop Breeding Technology Upstream Analysis
8.2.1 Key Raw Materials
8.2.2 Raw Materials Key Suppliers
8.2.3 Manufacturing Cost Structure
8.3 Midstream Analysis
8.4 Downstream Analysis (Customers Analysis)
8.5 Sales Model and Sales Channels
8.5.1 Crop Breeding Technology Sales Model
8.5.2 Sales Channel
8.5.3 Crop Breeding Technology Distributors
9 Research Findings and Conclusion
10 Appendix
10.1 Research Methodology
10.1.1 Methodology/Research Approach
10.1.1.1 Research Programs/Design
10.1.1.2 Market Size Estimation
10.1.1.3 Market Breakdown and Data Triangulation
10.1.2 Data Source
10.1.2.1 Secondary Sources
10.1.2.2 Primary Sources
10.2 Author Details
10.3 Disclaimer

 

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2025/12/05 10:26

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