フィードアミノ酸産業レポート目次
1. エグゼクティブサマリーと主要な発見
2. レポートの提供内容
3. はじめに
3.1 研究の前提と市場の定義
3.2 研究の範囲
3.3 研究方法論
4. 主要な業界トレンド
4.1 動物頭数分析
4.1.1 鶏
4.1.2 反芻動物
4.1.3 豚
4.2 フィード生産分析
4.2.1 水産養殖
4.2.2 鶏
4.2.3 反芻動物
4.2.4 豚
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 カナダ
4.3.4 中国
4.3.5 エジプト
4.3.6 フランス
4.3.7 ドイツ
4.3.8 インド
4.3.9 インドネシア
4.3.10 イラン
4.3.11 イタリア
4.3.12 日本
4.3.13 ケニア
4.3.14 メキシコ
4.3.15 オランダ
4.3.16 フィリピン
4.3.17 ロシア
4.3.18 サウジアラビア
4.3.19 南アフリカ
4.3.20 韓国
4.3.21 スペイン
4.3.22 タイ
4.3.23 トルコ
4.3.24 イギリス
4.3.25 アメリカ合衆国
4.3.26 ベトナム
4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
4.5 市場の推進要因
4.5.1 世界的な肉と乳製品の需要の増加
4.5.2 粗タンパク質の低減を促す規制の推進
4.5.3 アジアでのコスト効率の良い発酵技術の拡大
4.5.4 抗生物質成長促進剤の禁止が精密栄養を強化
4.5.5 統合企業によるスコープ3排出目標の採用
4.5.6 リジン含量の高い遺伝子編集穀物品種
4.6 市場の制約
4.6.1 不安定なトウモロコシとデキストロースの価格
4.6.2 中国のアミノ酸に対する反ダンピング調査
4.6.3 主要生産拠点での硫酸塩排出に関する環境制限
4.6.4 反芻動物における保護されていないアミノ酸の効果の限界
5. 市場規模と成長予測(価値と量)
5.1 サブ添加物別
5.1.1 リジン
5.1.2 メチオニン
5.1.3 スレオニン
5.1.4 トリプトファン
5.1.5 その他
5.2 動物別
5.2.1 水産養殖
5.2.1.1 サブ動物別
5.2.1.1.1 魚
5.2.1.1.2 エビ
5.2.1.1.3 その他の水産養殖種
5.2.2 鶏
5.2.2.1 サブ動物別
5.2.2.1.1 ブロイラー
5.2.2.1.2 レイヤー
5.2.2.1.3 その他の鶏類
5.2.3 反芻動物
5.2.3.1 サブ動物別
5.2.3.1.1 牛肉用牛
5.2.3.1.2 乳用牛
5.2.3.1.3 その他の反芻動物
5.2.4 豚
5.2.5 その他の動物
5.3 地理別
5.3.1 アフリカ
5.3.1.1 国別
5.3.1.1.1 エジプト
5.3.1.1.2 ケニア
5.3.1.1.3 南アフリカ
5.3.1.1.4 その他のアフリカ
5.3.2 アジア太平洋
5.3.2.1 国別
5.3.2.1.1 オーストラリア
5.3.2.1.2 中国
5.3.2.1.3 インド
5.3.2.1.4 インドネシア
5.3.2.1.5 日本
5.3.2.1.6 フィリピン
5.3.2.1.7 韓国
5.3.2.1.8 タイ
5.3.2.1.9 ベトナム
5.3.2.1.10 その他のアジア太平洋
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.3.1 国別
5.3.3.1.1 フランス
5.3.3.1.2 ドイツ
5.3.3.1.3 イタリア
5.3.3.1.4 オランダ
5.3.3.1.5 ロシア
5.3.3.1.6 スペイン
5.3.3.1.7 トルコ
5.3.3.1.8 イギリス
5.3.3.1.9 その他のヨーロッパ
5.3.4 中東
5.3.4.1 国別
5.3.4.1.1 イラン
5.3.4.1.2 サウジアラビア
5.3.4.1.3 その他の中東
5.3.5 北アメリカ
5.3.5.1 国別
5.3.5.1.1 カナダ
5.3.5.1.2 メキシコ
5.3.5.1.3 アメリカ合衆国
5.3.5.1.4 その他の北アメリカ
5.3.6 南アメリカ
5.3.6.1 国別
5.3.6.1.1 アルゼンチン
5.3.6.1.2 ブラジル
5.3.6.1.3 チリ
5.3.6.1.4 その他の南アメリカ
6. 競争環境
6.1 主要な戦略的動き
6.2 市場シェア分析
6.3 企業の状況
6.4 企業プロファイル(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 エボニック・インダストリーズAG
6.4.2 IFF(ダニスコ・アニマル・ニュートリション)
6.4.3 SHV(ニュートレコNV)
6.4.4 アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社
6.4.5 アディセオ
6.4.6 BASF SE
6.4.7 メイファホールディングスグループ株式会社
6.4.8 ノバス・インターナショナル社
6.4.9 ケミン・インダストリーズ社
6.4.10 ロイヤルDSM N.V.
6.4.11 住友化学株式会社
6.4.12 ランド・オ・レイクス社
6.4.13 グローバル・バイオケム・テクノロジー・グループ・カンパニー・リミテッド
6.4.14 CJ チェイルジェダン社
6.4.15 味の素株式会社
7. フィード添加物のCEOに対する主要な戦略的質問
1. EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS
2. REPORT OFFERS
3. INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology
4. KEY INDUSTRY TRENDS
4.1 Animal Headcount Analysis
4.1.1 Poultry
4.1.2 Ruminants
4.1.3 Swine
4.2 Feed Production Analysis
4.2.1 Aquaculture
4.2.2 Poultry
4.2.3 Ruminants
4.2.4 Swine
4.3 Regulatory Framework
4.3.1 Argentina
4.3.2 Australia
4.3.3 Canada
4.3.4 China
4.3.5 Egypt
4.3.6 France
4.3.7 Germany
4.3.8 India
4.3.9 Indonesia
4.3.10 Iran
4.3.11 Italy
4.3.12 Japan
4.3.13 Kenya
4.3.14 Mexico
4.3.15 Netherlands
4.3.16 Philippines
4.3.17 Russia
4.3.18 Saudi Arabia
4.3.19 South Africa
4.3.20 South Korea
4.3.21 Spain
4.3.22 Thailand
4.3.23 Turkey
4.3.24 United Kingdom
4.3.25 United States
4.3.26 Vietnam
4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis
4.5 Market Drivers
4.5.1 Rising global meat and dairy demand
4.5.2 Regulatory push toward reduced crude-protein diets
4.5.3 Cost-efficient fermentation technologies scaling in Asia
4.5.4 Ban on antibiotic growth promoters intensifying precision nutrition
4.5.5 Scope 3 emission targets adopted by integrators
4.5.6 Gene-edited cereal varieties with higher lysine content
4.6 Market Restraints
4.6.1 Volatile corn and dextrose prices
4.6.2 Anti-dumping probes on Chinese amino acids
4.6.3 Environmental limits on sulfate discharge in major producing hubs
4.6.4 Limited efficacy of unprotected amino acids in ruminants
5. MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE AND VOLUME)
5.1 By Sub-Additive
5.1.1 Lysine
5.1.2 Methionine
5.1.3 Threonine
5.1.4 Tryptophan
5.1.5 Others
5.2 By Animal
5.2.1 Aquaculture
5.2.1.1 By Sub Animal
5.2.1.1.1 Fish
5.2.1.1.2 Shrimp
5.2.1.1.3 Other Aquaculture Species
5.2.2 Poultry
5.2.2.1 By Sub Animal
5.2.2.1.1 Broiler
5.2.2.1.2 Layer
5.2.2.1.3 Other Poultry Birds
5.2.3 Ruminants
5.2.3.1 By Sub Animal
5.2.3.1.1 Beef Cattle
5.2.3.1.2 Dairy Cattle
5.2.3.1.3 Other Ruminants
5.2.4 Swine
5.2.5 Other Animals
5.3 By Geography
5.3.1 Africa
5.3.1.1 By Country
5.3.1.1.1 Egypt
5.3.1.1.2 Kenya
5.3.1.1.3 South Africa
5.3.1.1.4 Rest of Africa
5.3.2 Asia-Pacific
5.3.2.1 By Country
5.3.2.1.1 Australia
5.3.2.1.2 China
5.3.2.1.3 India
5.3.2.1.4 Indonesia
5.3.2.1.5 Japan
5.3.2.1.6 Philippines
5.3.2.1.7 South Korea
5.3.2.1.8 Thailand
5.3.2.1.9 Vietnam
5.3.2.1.10 Rest of Asia-Pacific
5.3.3 Europe
5.3.3.1 By Country
5.3.3.1.1 France
5.3.3.1.2 Germany
5.3.3.1.3 Italy
5.3.3.1.4 Netherlands
5.3.3.1.5 Russia
5.3.3.1.6 Spain
5.3.3.1.7 Turkey
5.3.3.1.8 United Kingdom
5.3.3.1.9 Rest of Europe
5.3.4 Middle East
5.3.4.1 By Country
5.3.4.1.1 Iran
5.3.4.1.2 Saudi Arabia
5.3.4.1.3 Rest of Middle East
5.3.5 North America
5.3.5.1 By Country
5.3.5.1.1 Canada
5.3.5.1.2 Mexico
5.3.5.1.3 United States
5.3.5.1.4 Rest of North America
5.3.6 South America
5.3.6.1 By Country
5.3.6.1.1 Argentina
5.3.6.1.2 Brazil
5.3.6.1.3 Chile
5.3.6.1.4 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 Evonik Industries AG
6.4.2 IFF(Danisco Animal Nutrition)
6.4.3 SHV (Nutreco NV)
6.4.4 Archer Daniels Midland Co.
6.4.5 Adisseo
6.4.6 BASF SE
6.4.7 Meihua Holdings Group Co., Ltd.
6.4.8 Novus International, Inc.
6.4.9 Kemin Industries, Inc.
6.4.10 Royal DSM N.V.
6.4.11 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
6.4.12 Land O'Lakes, Inc.
6.4.13 Global Bio-Chem Technology Group Company Limited
6.4.14 CJ CheilJedang Corporation
6.4.15 Ajinomoto Co., Inc.
7. KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FEED ADDITIVE CEOS
| ※参考情報 飼料アミノ酸とは、家畜や家禽の飼料に添加されるアミノ酸のことで、動物の成長や健康を促進するために重要な役割を果たします。アミノ酸は、タンパク質の基本的な構成要素であり、動物が体内で合成できない必須アミノ酸と、合成可能な非必須アミノ酸に分けられます。特に、動物の成長期や生産性能を向上させるためには、必須アミノ酸の供給が不可欠です。 飼料アミノ酸には、天然と合成の種類があります。天然アミノ酸としては、リジン、メチオニン、トレオニン、トリプトファン、バリン、ロイシン、イソロイシンなどが代表的です。これらは主に植物性材料や動物性材料から抽出され、飼料に添加されることが多いです。 合成アミノ酸としては、化学的手法を用いて製造されるものがあります。これらはコスト効果が高く、供給安定性があるため、業界で広く利用されています。リジンやメチオニンなどの合成アミノ酸は、特に家畜において重要視されています。 飼料アミノ酸の用途は多岐にわたります。まず、動物の成長促進です。適切なアミノ酸を補給することで、筋肉や組織の成長が促進され、肥育効率が向上します。これにより生産コストの削減が可能となり、経済的な利益をもたらします。 また、飼料アミノ酸は、生産物の品質向上にも寄与します。例えば、鶏肉や豚肉のタンパク質含量やアミノ酸バランスが改善され、より高品質な製品が生産されます。これにより、市場での競争力が増し、消費者にとっても栄養価の高い食品を提供することが可能になります。 さらに、アミノ酸は免疫機能の強化にも寄与します。特に、ストレスや病気に対する抵抗力を向上させる効果があります。これにより、飼料の効率利用が改善され、飼料の消費量を抑えることができます。 関連技術としては、アミノ酸の分析技術や飼料成分のバランス調整技術が挙げられます。アミノ酸の含有量を正確に測定することで、最適な飼料配合が可能となり、無駄を省いた効率的な飼養管理が実現します。さらに、近年では遺伝子組換え技術や酵母発酵技術を活用した新しい飼料の開発も進んでおり、これによりより高いアミノ酸の生産性が期待されています。 加えて、飼料アミノ酸の使用に伴う環境への配慮も重要です。過剰投与による窒素排出が環境への負担となるため、飼料の最適化や新しいアプローチが求められています。持続可能な農業を実現するためには、アミノ酸のバランスを考慮した飼料管理が必要です。 飼料アミノ酸は、環境保護の観点からも注目されています。飼料効率の改善により、飼料用作物の消費量や二酸化炭素排出を削減することが可能です。これにより、持続可能な畜産業の構築に貢献します。 今後、飼料アミノ酸の研究開発はますます進展が期待され、動物の健康や生産性向上に寄与すると共に、持続可能な農業の実現に向けた重要な要素となるでしょう。これにより、飼料アミノ酸は畜産業界における不可欠な資源として位置づけられることが予想されます。品質の高い飼料と効率的な生産システムの実現に向けて、飼料アミノ酸の利用は今後も進化していくことでしょう。 |
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