世界の菌根菌ベースのバイオ肥料市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測(2026年 – 2031年)

◆英語タイトル:Mycorrhiza-Based Biofertilizer Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)

Mordor Intelligenceが発行した調査報告書(MOR23MRC022)◆商品コード:MOR23MRC022
◆発行会社(リサーチ会社):Mordor Intelligence
◆発行日:2026年2月
◆ページ数:120
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
◆調査対象地域:アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、スペイン、イタリア、ロシア、中国、日本、インド、オーストラリア、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ
◆産業分野:農業
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

マイコリザを基にしたバイオ肥料市場レポートは、作物タイプ(現金作物、園芸作物など)および地域(アフリカ、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東、北アメリカなど)によってセグメント化されています。市場予測は、価値(USD)および量(メトリックトン)で提供されています。

マイコリザベースのバイオ肥料市場の規模とシェア
### 市場概要
– **研究期間**: 2018年 – 2031年
– **市場規模(2026年)**: 13.9億米ドル
– **市場規模(2031年)**: 20.2億米ドル
– **成長率(2026年 – 2031年)**: 年平均成長率(CAGR)7.72%
– **最も成長が早い市場**: 北米
– **最大の市場**: ヨーロッパ
– **市場集中度**: 中程度
– **主要プレーヤー**: (注:主要プレーヤーは特に順序なく列挙)

### マイコリザベースのバイオ肥料市場分析
マイコリザベースのバイオ肥料市場は、2025年に129億米ドルと評価され、2026年には139億米ドルに成長し、2031年には202億米ドルに達すると予測されています。この予測期間(2026年-2031年)のCAGRは7.72%です。土壌の健康を回復するための圧力が高まっており、合成肥料使用を抑制する規制が施行され、リン不足の土壌における実証済みの収量向上が需要の勢いを支えています。主要な作物栽培者は、リンの投入コストを削減しつつ生産性を維持するために、顆粒状または種子適用型の製剤を使用しています。また、温室園芸業者は、マイコリザのコロニー形成が残留物のない高品質の農産物を生産するための要因であると認識しています。市場のリーダーは、保存期間を延ばし、大面積でのカバレッジを可能にし、精密農業機器と連携するエンキャプスレーションや種子コーティングの革新を加えています。投資家は、グロマリンによる土壌炭素隔離を認識するカーボンクレジットの収益化フレームワークも、ヨーロッパや北米の大規模農業企業にとって強力な長期的な引き金であると指摘しています。競争戦略は、複数の微生物コンソーシアムと地域の株の選択にますます焦点を当てており、これによりフィールドパフォーマンスのばらつきに対処しつつ、供給者が新しいEUの胞子生存性ラベリング規則に準拠するのを助けています。

### 主要なレポートの要点
– **作物タイプ別**: 2025年において、マイコリザベースのバイオ肥料市場シェアの75.40%を占めるのは畑作物であり、園芸作物は2031年までに8.27%のCAGRで拡大すると予測されています。
– **地域別**: 2025年において、ヨーロッパはマイコリザベースのバイオ肥料市場の54.85%を占め、北米は2031年までに8.22%のCAGRで成長しています。

### グローバルマイコリザベースのバイオ肥料市場のトレンドと洞察
#### ドライバーの影響分析
– **オーガニック農業面積の急増**: +2.1%(北米とヨーロッパ、短期的な影響)
– **合成肥料削減に向けた規制の推進**: +1.8%(北米とヨーロッパ、長期的な影響)
– **リン不足土壌における収量向上の実証**: +1.5%(グローバル、特にアジア太平洋、中東、アフリカ、短期的な影響)
– **残留物のない農産物に対する需要の高まり**: +1.3%(北米とヨーロッパ、中期的な影響)
– **土壌炭素隔離によるカーボンクレジットの収益化**: +0.9%(ヨーロッパ、北米、ブラジル、長期的な影響)
– **精密種子コーティングの相乗効果による普及の加速**: +0.5%(北米とヨーロッパ、中期的な影響)

#### 主要トレンドの理解
– **オーガニック農業面積の急増**: 2024年には世界の認証オーガニック農地が7640万ヘクタールに達し、2023年比で12.8%増加しました。EU規則2018/848は、有機栽培者に土壌の生物多様性の向上を文書化することを義務付けており、マイコリザの接種剤をデフォルトの投入物として位置付けています。実証済みのフィールドトライアルでは、リン制限条件下で有機穀物の収量が8-15%向上することが示されています。
– **合成肥料削減に向けた規制の推進**: EUのファーム・トゥ・フォーク戦略は、2030年までに鉱物肥料の使用を20%削減することを目指しています。米国農務省(USDA)の気候スマート商品プログラムは、生物学的投入物に対するコストシェア助成金を提供しています。
– **リン不足土壌における収量向上の実証**: マイコリザのフィールドトライアルのメタアナリシスは、土壌のリンレベルが15-25kg P/haの条件で最適な収量反応が得られることを示しています。これらの条件は、特に熱帯および半乾燥地域において、約40%の世界の農地で見られます。リン不足土壌における最近のフィールドスタディでは、マイコリザの接種が豆類で78%、穀物で45%のリン利用効率を向上させ、低投入条件下で15-25%の収量増加をもたらすことが明らかになっています。
– **残留物のない農産物に対する需要の高まり**: 消費者調査によると、残留物のない果物や野菜に対するプレミアムを支払う意欲が年23%増加しています。スペインの温室トマトに関する研究では、マイコリザ処理後にTuta absolutaの発生が90%減少し、収量が13%増加したことが示されています。このアプローチにより、農家はゼロ残留証明基準を達成することができます。

#### 制約の影響分析
– **短い保存期間と冷蔵チェーンの必要性**: -1.2%(グローバル、熱帯地域で深刻)
– **農家の認識ギャップとフィールドパフォーマンスのばらつき**: -0.9%(アジア太平洋、中東、アフリカ、中期的な影響)
– **侵入株の生態リスクによる監視の高まり**: -0.6%(北米とヨーロッパ、長期的な影響)
– **EUの胞子生存性ラベリングによるコンプライアンスコストの上昇**: -0.4%(ヨーロッパ、中期的な影響)

### セグメント分析
#### 作物タイプ別: 畑作物が需要を支え、園芸作物が成長を加速
畑作物は2025年にマイコリザベースのバイオ肥料市場シェアの75.40%を占めており、トウモロコシ、大豆、小麦の面積がリン利用効率と干ばつ耐性を重視しています。トウモロコシ栽培者は、リン制限条件下で8-12%の収量向上を記録しており、大豆畑はマイコリザとブラジリゾビウムの共生から利益を得ています。ノー・ティルの小麦畑は、従来の耕作土壌よりも高いコロニー形成を示しており、真菌の持続性を促進する保全的な農法を強調しています。園芸作物は最も早い8.27%のCAGRで成長しており、温室のピーマン、イチゴ、トマトが推進力となっています。

### 地理分析
ヨーロッパは2025年に54.85%のシェアを維持しており、有機面積は1690万ヘクタールを超え、厳格な肥料削減の義務があります。ドイツ、フランス、イタリアは、生物学的投入物コストの最大40%を補助するプログラムを通じて採用をリードしています。北米は8.22%のCAGRで最も成長が早い地域であり、変動する土壌モザイク全体で経済的リターンを検証するための強力な農場試験ネットワークが支えています。

### 競争環境
マイコリザベースのバイオ肥料市場は中程度の集中度を示しており、上位5社が2024年のグローバル収益の重要なシェアを占めています。主要企業は、地理的なプレゼンスを拡大し、製品ポートフォリオを多様化するために、パートナーシップ、合併、買収などの戦略を採用しています。たとえば、Novonesis Groupは2024年にNovozymesとChr. Hansenの合併によって設立され、4大陸で接種剤の生産を拡大しています。Koppert Biological Systems BVは、2024年にAmoébaとの提携を通じて市場のリーチを拡大し、マイコリザ製品と統合された包括的な生物的作物管理ソリューションを提供しています。

### 最近の業界動向
– **2025年2月**: 南スペインでのフィールドトライアルにおいて、マイコリザ接種がTuta absolutaの発生を90%減少させ、商業温室条件下でトマトの収量を13%増加させることが確認され、高価値作物に対する生物的害虫管理の適用が検証されました。
– **2024年9月**: KRIBHCOはNovonesisと提携し、インド全土でKRIBHCO Rhizosuperマイコリザバイオ肥料を商業化し、Novonesisの独自技術を活用して地域特有の製剤を提供しています。
– **2024年6月**: ブラジルの研究機関は、7000万ヘクタールにわたるマイコリザコンソーシアムの成功した展開を記録し、83の多微生物製品が全国的に登録され、生物的投入物の大規模な商業採用と規制の受容を示しています。

❖ レポートの目次 ❖

マイコリザベースのバイオ肥料産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
1.3 研究方法論
2. エグゼクティブサマリーと主要な発見
3. レポートの提供内容
4. 主要産業動向
4.1 有機栽培面積
4.2 有機製品の一人当たり支出
4.3 規制の枠組み
4.3.1 アルゼンチン
4.3.2 オーストラリア
4.3.3 ブラジル
4.3.4 カナダ
4.3.5 中国
4.3.6 エジプト
4.3.7 フランス
4.3.8 ドイツ
4.3.9 インド
4.3.10 インドネシア
4.3.11 イタリア
4.3.12 日本
4.3.13 メキシコ
4.3.14 オランダ
4.3.15 ナイジェリア
4.3.16 フィリピン
4.3.17 ロシア
4.3.18 南アフリカ
4.3.19 スペイン
4.3.20 タイ
4.3.21 トルコ
4.3.22 イギリス
4.3.23 アメリカ合衆国
4.3.24 ベトナム
4.4 バリューチェーンと流通チャネルの分析
4.5 市場推進要因
4.5.1 有機農業面積の急増
4.5.2 合成肥料削減に向けた規制の推進
4.5.3 P欠乏土壌における収量向上の実証
4.5.4 残留物のない農産物に対する需要の高まり
4.5.5 土壌中のC隔離によるカーボンクレジットの収益化
4.5.6 精密種子コーティングの相乗効果による採用促進
4.6 市場制約要因
4.6.1 短い保存期間とコールドチェーンの必要性
4.6.2 農家の認識ギャップと現場でのパフォーマンスのばらつき
4.6.3 外来種による生態リスクの増加による監視の強化
4.6.4 欧州連合の胞子生存性ラベリングによるコンプライアンスコストの増加
5. 市場規模と成長予測(価値と量)
5.1 作物の種類
5.1.1 現金作物
5.1.2 園芸作物
5.1.3 列作物
5.2 地理
5.2.1 アフリカ
5.2.1.1 国別
5.2.1.1.1 エジプト
5.2.1.1.2 ナイジェリア
5.2.1.1.3 南アフリカ
5.2.1.1.4 その他のアフリカ
5.2.2 アジア太平洋
5.2.2.1 国別
5.2.2.1.1 オーストラリア
5.2.2.1.2 中国
5.2.2.1.3 インド
5.2.2.1.4 インドネシア
5.2.2.1.5 日本
5.2.2.1.6 フィリピン
5.2.2.1.7 タイ
5.2.2.1.8 ベトナム
5.2.2.1.9 その他のアジア太平洋
5.2.3 ヨーロッパ
5.2.3.1 国別
5.2.3.1.1 フランス
5.2.3.1.2 ドイツ
5.2.3.1.3 イタリア
5.2.3.1.4 オランダ
5.2.3.1.5 ロシア
5.2.3.1.6 スペイン
5.2.3.1.7 トルコ
5.2.3.1.8 イギリス
5.2.3.1.9 その他のヨーロッパ
5.2.4 中東
5.2.4.1 国別
5.2.4.1.1 イラン
5.2.4.1.2 サウジアラビア
5.2.4.1.3 その他の中東
5.2.5 北アメリカ
5.2.5.1 国別
5.2.5.1.1 カナダ
5.2.5.1.2 メキシコ
5.2.5.1.3 アメリカ合衆国
5.2.5.1.4 その他の北アメリカ
5.2.6 南アメリカ
5.2.6.1 国別
5.2.6.1.1 アルゼンチン
5.2.6.1.2 ブラジル
5.2.6.1.3 その他の南アメリカ
6. 競争環境
6.1 主要戦略的動き
6.2 市場シェア分析
6.3 企業の状況
6.4 企業プロフィール(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む)
6.4.1 アトランティカ・アグリコラ
6.4.2 ビオルキム S.P.A.(J.M. ハーバー・コーポレーション)
6.4.3 バイオスタット・インディア・リミテッド
6.4.4 グジャラート州肥料・化学株式会社
6.4.5 インドガルフ・バイオアグ LLC(インドガルフ社のバイオテクノロジー部門)
6.4.6 コッパート生物システムズ BV
6.4.7 サステイン・ナチュラル・肥料株式会社
6.4.8 ノボネシス・グループ
6.4.9 T. スタネス・アンド・カンパニー・リミテッド(アマルガメーションズ・グループ)
6.4.10 バレント・バイオサイエンス LLC
6.4.11 UPL株式会社
6.4.12 プレミア・テック株式会社
6.4.13 グラウンドワーク・バイオアグ株式会社
7. 農業生物製品のCEOに対する主要戦略的質問

Table of Contents for Mycorrhiza-Based Biofertilizer Industry Report
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
1.3 Research Methodology
2. EXECUTIVE SUMMARY AND KEY FINDINGS
3. REPORT OFFERS
4. KEY INDUSTRY TRENDS
4.1 Area Under Organic Cultivation
4.2 Per Capita Spending on Organic Products
4.3 Regulatory Framework
4.3.1 Argentina
4.3.2 Australia
4.3.3 Brazil
4.3.4 Canada
4.3.5 China
4.3.6 Egypt
4.3.7 France
4.3.8 Germany
4.3.9 India
4.3.10 Indonesia
4.3.11 Italy
4.3.12 Japan
4.3.13 Mexico
4.3.14 Netherlands
4.3.15 Nigeria
4.3.16 Philippines
4.3.17 Russia
4.3.18 South Africa
4.3.19 Spain
4.3.20 Thailand
4.3.21 Turkey
4.3.22 United Kingdom
4.3.23 United States
4.3.24 Vietnam
4.4 Value Chain and Distribution Channel Analysis
4.5 Market Drivers
4.5.1 Surge in Organic-Farming Acreage
4.5.2 Regulatory Push to Cut Synthetic Fertilizers
4.5.3 Proven Yield Uplift in P-Deficient Soils
4.5.4 Rising Demand for Residue-Free Produce
4.5.5 Carbon-Credit Monetization via Soil-C Sequestration
4.5.6 Precision Seed-Coating Synergies Accelerate Uptake
4.6 Market Restraints
4.6.1 Short Shelf Life and Cold-Chain Needs
4.6.2 Farmer Awareness Gap and Field-Performance Variance
4.6.3 Invasive-Strain Eco-Risks Spurring Scrutiny
4.6.4 European Union Spore-Viability Labeling to Lift Compliance Cost
5. MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE AND VOLUME)
5.1 Crop Type
5.1.1 Cash Crops
5.1.2 Horticultural Crops
5.1.3 Row Crops
5.2 Geography
5.2.1 Africa
5.2.1.1 By Country
5.2.1.1.1 Egypt
5.2.1.1.2 Nigeria
5.2.1.1.3 South Africa
5.2.1.1.4 Rest of Africa
5.2.2 Asia-Pacific
5.2.2.1 By Country
5.2.2.1.1 Australia
5.2.2.1.2 China
5.2.2.1.3 India
5.2.2.1.4 Indonesia
5.2.2.1.5 Japan
5.2.2.1.6 Philippines
5.2.2.1.7 Thailand
5.2.2.1.8 Vietnam
5.2.2.1.9 Rest of Asia-Pacific
5.2.3 Europe
5.2.3.1 By Country
5.2.3.1.1 France
5.2.3.1.2 Germany
5.2.3.1.3 Italy
5.2.3.1.4 Netherlands
5.2.3.1.5 Russia
5.2.3.1.6 Spain
5.2.3.1.7 Turkey
5.2.3.1.8 United Kingdom
5.2.3.1.9 Rest of Europe
5.2.4 Middle East
5.2.4.1 By Country
5.2.4.1.1 Iran
5.2.4.1.2 Saudi Arabia
5.2.4.1.3 Rest of Middle East
5.2.5 North America
5.2.5.1 By Country
5.2.5.1.1 Canada
5.2.5.1.2 Mexico
5.2.5.1.3 United States
5.2.5.1.4 Rest of North America
5.2.6 South America
5.2.6.1 By Country
5.2.6.1.1 Argentina
5.2.6.1.2 Brazil
5.2.6.1.3 Rest of South America
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Key Strategic Moves
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Landscape
6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)
6.4.1 Atlantica Agricola
6.4.2 Biolchim S.P.A. (J.M. Huber Corporation)
6.4.3 Biostadt India Limited
6.4.4 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited
6.4.5 Indogulf BioAg LLC (Biotech Division of Indogulf Company)
6.4.6 Koppert Biological Systems BV
6.4.7 Sustane Natural Fertilizer Inc.
6.4.8 Novonesis Group
6.4.9 T. Stanes and Company Limited (Amalgamations Group)
6.4.10 Valent BioSciences LLC
6.4.11 UPL Ltd
6.4.12 Premier Tech Ltd
6.4.13 Groundwork BioAg Ltd
7. KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR AGRICULTURAL BIOLOGICALS CEOS
※参考情報

菌根菌ベースのバイオ肥料は、土壌中の植物と微生物の相互作用を利用した農業技術で、特に菌根菌を活用した肥料のことを指します。菌根菌は、植物の根と共生関係を築く真菌であり、植物に栄養素を供給し、土壌の健康を向上させます。これにより、持続可能な農業の実現が期待されています。
菌根菌にはいくつかの種類がありますが、主なものとしてはアーバスキュラー菌根菌(AM菌根菌)、エクトマイコリザ菌、エンドマイコリザ菌などが挙げられます。アーバスキュラー菌根菌は特に一般的で、多くの植物に共生しやすい特徴があります。これらの菌は、植物の根に侵入し、細い糸状の構造を形成します。この構造により、植物の根が土壌中の栄養素や水分をより効率的に吸収できるようになります。

菌根菌ベースのバイオ肥料は、様々な用途があります。まず、農作物の生育において、栄養吸収の効率化が図られ、肥料の使用量を削減できるため、環境への負荷を低減することが可能です。また、土壌の微生物活性を高め、土の質を改善することで、作物の病害抵抗性を向上させる効果も期待できます。さらに、過酷な環境での植物の生育を助けるため、干ばつ耐性や塩害耐性の向上も報告されています。

菌根菌は、特に有機農業において重要な役割を果たしています。有機農業では、化学肥料の使用が避けられるため、菌根菌を利用することで、自然由来の方法で土壌の肥沃度を保つことができます。また、最近では、栽培される作物の種類に応じて特定の菌根菌を配合した製品が開発されており、栄養バランスを考慮した栽培が可能になっています。

さらに、関連技術として、バイオスティミュラントや土壌改良剤が挙げられます。バイオスティミュラントは、植物の成長を促進する微生物や天然由来の成分を含む製品であり、菌根菌と組み合わせることで相乗効果を発揮することができます。土壌改良剤は、土壌の物理的・化学的性質を改善し、根の成長環境を整える役割を果たします。

また、近年の研究では、菌根菌を活用した新たな培養技術や製品化の動きも活発になっています。特に、微生物の遺伝子解析を用いた選抜技術が進展し、生産性や適応性に優れた菌根菌の特定が行われています。これにより、農業の効率化と持続可能な発展が促進されることが期待されています。

このように、菌根菌ベースのバイオ肥料は、持続可能な農業において非常に重要な役割を果たしており、さまざまな利点を提供します。今後も研究が進むことで、さらに多くの利用法や関連技術が開発されることが見込まれ、農業の現場での活用が広がっていくでしょう。農業は人類の食糧供給の基本であり、菌根菌を活用した新たなアプローチが、これからの農業を支える鍵となると考えられています。


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