Der Markt für Agrigenomik hatte 2026 ein Volumen von 5 Milliarden US-Dollar und wird Prognosen zufolge von 2027 bis 2036 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,03 % wachsen und bis 2036 die Marke von 11,87 Milliarden US-Dollar überschreiten. Der Branchenumsatz für 2027 wird auf 5,38 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Fortschritte in der Genomtechnologie werden das Wachstum des Marktes für Agrargenomik beschleunigen, indem sie Akteuren im Agrarsektor ermöglichen, genetische Merkmale zu identifizieren und zu nutzen, die mit wünschenswerten Eigenschaften von Nutzpflanzen und Nutztieren verbunden sind. Verbesserte Sequenzierungs-, Genotypisierungs- und molekulare Analysemöglichkeiten erlauben es Forschern und Landwirten, die genetische Variation präziser zu untersuchen und so die Auswahl von Nutzpflanzensorten mit günstigen Ertrags-, Qualitäts- und Leistungseigenschaften zu unterstützen. In der Tierproduktion können Genominformationen Zuchtprogramme dabei unterstützen, Tiere mit wertvollen Eigenschaften in Bezug auf Produktivität, Reproduktion, Krankheitsresistenz und Gesamtleistung zu identifizieren. Die zunehmende Verfügbarkeit genomischer Erkenntnisse stärkt somit datengestützte Zuchtstrategien und hilft Landwirten, fundiertere Entscheidungen hinsichtlich der genetischen Selektion und Ressourcenverteilung zu treffen.
Mit dem Ausbau der Präzisionslandwirtschaft gewinnt der Markt für Agrargenomik durch die Integration genomischer Informationen mit Felddaten, die von Sensoren und anderen Agrartechnologien erfasst werden, zunehmend an Bedeutung. Die Kombination genetischer Merkmale mit Informationen zu Bodenbeschaffenheit, Pflanzenwachstum, Wetter und Ressourcennutzung ermöglicht eine detailliertere Anpassung der Anbaumethoden an spezifische Produktionsbedingungen. Diese Integration unterstützt eine gezieltere Saatgutauswahl, optimierte Pflanzenpflege und effizientere Betriebsmittelanwendung und hilft Landwirten gleichzeitig, genetische Merkmale zu identifizieren, die unter bestimmten Umweltbedingungen besonders effektiv sind. Die Konvergenz von Genomik, Sensortechnologien und datengestütztem Betriebsmanagement ermutigt zudem landwirtschaftliche Forschungseinrichtungen und Landwirte, anspruchsvollere Ansätze zur Pflanzenzüchtung und Produktionsplanung zu verfolgen.
Initiativen zur Entwicklung klimaresistenter Nutzpflanzen stärken die Nachfrage im Markt für Agrargenomik, da Agrarsysteme zunehmend unter Druck geraten, ihre Produktivität unter veränderten Umweltbedingungen aufrechtzuerhalten. Genomische Werkzeuge können Forschern helfen, Merkmale zu identifizieren, die mit Toleranz gegenüber Dürre, Hitze, Salzgehalt, Schädlingen und anderen Stressfaktoren verbunden sind, sodass diese Eigenschaften effizienter in Züchtungsprogramme integriert werden können. Die Entwicklung von Sorten, die an schwierige Anbaubedingungen angepasst sind, kann eine stabilere landwirtschaftliche Produktion fördern und gleichzeitig die Abhängigkeit von intensiven Ressourceneinsätzen in gefährdeten Regionen verringern. Öffentliche und private Bemühungen mit dem Fokus auf Ernährungssicherheit, nachhaltige Landwirtschaft und die Anpassung an klimabedingte Belastungen erhöhen daher die Bedeutung der Genomanalyse in Programmen zur Pflanzenzüchtung.
| Rahmen zur Bewertung von Wachstumstreibern | |||||
| Parameter | Auswirkungen auf die CAGR | Regulatorischer Einfluss | Geografische Relevanz | Adoptionsrate | Zeitleiste der Auswirkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Zunehmende Nutzung der Genomik in der Landwirtschaft | 0.036 | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) | Nordamerika, Europa (Auswirkungen: Asien-Pazifik) | Medium | Schnell |
| Investitionen in Pflanzenzüchtung und Krankheitsresistenz | 0.032 | Mittelfristig (2–5 Jahre) | Asien-Pazifik, Nordamerika (Auswirkungen: Europa) | Hoch | Mäßig |
| Integration von KI und Bioinformatik in der Agrigenomik | 0.028 | Langfristig (5+ Jahre) | Europa, Asien-Pazifik (Auswirkungen: Nordamerika) | Medium | Langsam |
| Genomische Fortschritte zur Optimierung von Ernteerträgen und zur Verbesserung der Tiergenetik | 2.40% | Hoch | Nordamerika, Asien-Pazifik | Hoch | Kurzfristig |
| Die Einführung der Präzisionslandwirtschaft verbessert die Ressourceneffizienz durch Genomik- und Sensorintegration | 2.10% | Mäßig | Asien-Pazifik, Nordamerika | Hoch | Halbjahresprüfung |
| Initiativen zur Entwicklung klimaresistenter Nutzpflanzen stärken die globale Ernährungssicherheit und Nachhaltigkeit. | 1.80% | Hoch | Asien-Pazifik, Afrika | Aufkommen | Langfristig |
Nordamerika führte den Markt für Agrigenomik an und erreichte 2026 einen Anteil von 44,52 %. Dies ist auf eine fortschrittliche Infrastruktur für die Agrarforschung, die weitverbreitete Anwendung von Präzisionslandwirtschaftstechnologien und die starke Integration genomischer Werkzeuge in Programme zur Verbesserung von Pflanzen und Nutztieren zurückzuführen. Agrigenomik wird zunehmend eingesetzt, um erwünschte Merkmale zu identifizieren, die Züchtungseffizienz zu steigern, die Krankheitsresistenz zu verbessern und eine gezieltere landwirtschaftliche Produktion zu unterstützen. Die Region profitiert von hochentwickelten biotechnologischen Kapazitäten und der engen Verzahnung von Agrarforschung, digitalen Technologien und kommerzieller Landwirtschaft. Der wachsende Fokus auf klimaresistente Nutzpflanzen, Ressourceneffizienz und datengestützte Züchtung verstärkt die Nachfrage nach genomischen Lösungen zusätzlich.
Der asiatisch-pazifische Raum stellt den am schnellsten wachsenden regionalen Markt dar, da landwirtschaftliche Erzeuger und Forschungseinrichtungen zunehmend Genomtechnologien einsetzen, um Produktivität, Pflanzenqualität und Widerstandsfähigkeit zu verbessern. Steigende Anforderungen an die Ernährungssicherheit, veränderte Klimabedingungen und der Druck zur Steigerung der landwirtschaftlichen Effizienz fördern den verstärkten Einsatz fortschrittlicher Züchtungsmethoden. Der Ausbau der Biotechnologie-Infrastruktur und zunehmende Investitionen in die Agrarforschung verbessern den Zugang zu Genomanalysen und verwandten Technologien. Die vielfältige Pflanzenwelt der Region und das wachsende Interesse an Präzisionslandwirtschaft bieten zudem ein breites Anwendungsfeld für die Agrigenomik und unterstützen deren breitere Anwendung in der Pflanzenzüchtung und Tierhaltung.
Die USA fördern die Anwendung der Agrigenomik durch fortschrittliche Sequenzierungstechnologien, Genomeditierung und datengestützte Pflanzenzüchtungsprogramme. Kommerzielle Bemühungen konzentrieren sich auf die Steigerung des Ertragspotenzials, der Krankheitsresistenz und der Produktivität der Tierhaltung und unterstützen gleichzeitig Initiativen zur Präzisionslandwirtschaft.
Japan nutzt die Agrargenomik, um Pflanzensorten zu entwickeln, die sich an veränderte Umweltbedingungen und Ressourcenknappheit anpassen können. Investitionen fördern eine hochwertige Landwirtschaft durch verbesserte genetische Selektion und fortschrittliche Züchtungstechnologien.
Südkorea kombiniert Agrargenomik mit digitalen Landwirtschaftsplattformen, um Züchtungsentscheidungen und die landwirtschaftliche Produktivität zu optimieren. Forschungseinrichtungen und Biotechnologieunternehmen entwickeln Genomanwendungen für Nutzpflanzen und Nutztiere, die für moderne Landwirtschaftssysteme geeignet sind.
Deutschland integriert die Agrigenomik durch gemeinsame Forschung und Biotechnologieentwicklung in die Pflanzenzüchtung und Tierverbesserung. Das Land setzt dabei auf genomische Werkzeuge, die eine nachhaltige landwirtschaftliche Produktion stärken und die Züchtungseffizienz verbessern.
Frankreich stärkt seine Kompetenzen im Bereich der Agrargenomik, um die Qualität von Nutzpflanzen, die Genetik von Nutztieren und die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft zu verbessern. Der Markt konzentriert sich auf Genomtechnologien, die die Züchtung beschleunigen und gleichzeitig Umwelt- und Produktionsziele unterstützen.
Italien setzt die Agrargenomik ein, um die Produktivität und Widerstandsfähigkeit von Sonderkulturen zu steigern und gleichzeitig die Tierzucht zu verbessern. Zu den Forschungsschwerpunkten gehört die Erhaltung der genetischen Vielfalt bei gleichzeitiger Verbesserung der landwirtschaftlichen Leistung durch fortschrittliche Genomanalysen.
Anwendungen im Pflanzenbau dominierten den Markt für Agrigenomik und erreichten 2026 einen Anteil von 62,08 %. Dieses Segment profitiert vom zunehmenden Einsatz genomischer Technologien zur Verbesserung der Pflanzenzüchtung, zur Identifizierung erwünschter Merkmale, zur Steigerung der Resistenz gegen Schädlinge und Krankheiten sowie zur Entwicklung von Sorten, die an veränderte Umweltbedingungen angepasst sind. Der steigende Druck zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktivität und Ressourceneffizienz fördert die stärkere Integration genomischer Analysen in die Pflanzenforschung und Züchtungsprogramme. Die Möglichkeit, gezieltere Erkenntnisse über die Pflanzengenetik zu gewinnen, macht die Agrigenomik weiterhin zu einem wichtigen Werkzeug für die moderne Pflanzenzüchtung.
Die Tierhaltung ist das am schnellsten wachsende Anwendungssegment, da Genomtechnologien in der Tierzucht, im Gesundheitsmanagement und in der Produktivitätssteigerung immer wichtiger werden. Genomanalysen helfen, wünschenswerte Merkmale in Bezug auf Wachstum, Fortpflanzung, Krankheitsresistenz und die allgemeine Leistungsfähigkeit der Tiere zu identifizieren und ermöglichen so fundiertere Zuchtentscheidungen. Der zunehmende Fokus auf effiziente Tierproduktion und genetische Verbesserung führt zu einer stärkeren Nachfrage nach Genomwerkzeugen, die die Herdenqualität, die Produktivität und die langfristige Nachhaltigkeit unterstützen.
Mit einem Marktanteil von 37,1 % im Jahr 2026 hält die Illumina HiSeq-Familie den größten Anteil am Markt für Agrargenomik. Ihre etablierten Sequenzierungskapazitäten und die breite Anwendbarkeit in der Genomforschung begünstigen ihren umfangreichen Einsatz in der Agrargenomik, wo Hochdurchsatzanalysen für die Untersuchung komplexer genetischer Merkmale unerlässlich sind. Die Eignung der Technologie zur Verarbeitung großer Mengen an Sequenzierungsdaten macht sie wertvoll für die Pflanzen- und Tierforschung, Studien zur genetischen Diversität und Zuchtprogramme. Ihre etablierte Position innerhalb von Sequenzierungs-Workflows trägt weiterhin zur steigenden Nachfrage bei, da Agrarforscher zunehmend Genominformationen in ihre Entscheidungsprozesse einbeziehen.
Die PacBio-Sequenzierung ist das am schnellsten wachsende Segment der Sequenzierungstechnologien, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach umfassenderen Genomanalysen in der Agrarforschung. Ihre Langsequenzierungsfähigkeit ermöglicht tiefere Einblicke in komplexe Genombereiche und Strukturvariationen, die mit kürzeren Sequenzierungsansätzen schwer zu charakterisieren sind. Da Anwendungen der Agrargenomik zunehmend ein detailliertes Verständnis genetischer Strukturen und Merkmale erfordern, fördert die wachsende Bedeutung der hochauflösenden Sequenzierung die breitere Anwendung der PacBio-Sequenzierung in der Pflanzen- und Tierforschung.
| Berichtsegmentierung | |||
| Segment | Untersegment | Größtes Segment | Am schnellsten wachsendes Segment |
|---|---|---|---|
| Anwendung | Ackerbau, Viehzucht | Ernte | Vieh |
| Sequenzer | Sanger-Sequenzierung, Illumina HiSeq-Familie, PacBio-Sequenzierung, Festkörpersequenzierer, Sonstige | Illumina Hi-Seq-Familie | PacBio-Sequenzierung |
1. Thermo Fisher Scientific Inc. (Vereinigte Staaten)
2. Illumina Inc. (Vereinigte Staaten)
3. Agilent Technologies Inc. (Vereinigte Staaten)
4. Eurofins Scientific SE (Luxemburg)
5. BGI Genomics Co. Ltd. (China)
6. LGC Limited (Vereinigtes Königreich)
7. Tecan Group Ltd. (Schweiz)
8. Arbor Biosciences Inc. (Vereinigte Staaten)
9. Neogen Corporation (Vereinigte Staaten)
10. Zoetis Inc. (Vereinigte Staaten)
Der Markt für Agrargenetik entwickelt sich rasant dank genetischer Analysetechnologien, die die Produktivität und Widerstandsfähigkeit von Nutzpflanzen verbessern. Innovationen in Sequenzierung und Bioinformatik ermöglichen fundiertere Entscheidungen in der Landwirtschaft. Erhöhte Investitionen in die Forschung beschleunigen die Entwicklung neuer Merkmale. Der Agrargenetik-Markt entwickelt sich hin zu präzisionsorientierten landwirtschaftlichen Lösungen.
| Name der Firma | Datum | Schlüsselentwicklung |
|---|---|---|
| Gattung | Mar-22 | Genus erhielt die FDA-Zulassung für geneditierte, PRRS-resistente Schweine, was den kommerziellen Einsatz in den USA ermöglicht. Dieser regulatorische Meilenstein unterstützt den Übergang von geneditierten Nutztieren von der Entwicklung zu marktreifen Lösungen, stärkt die Position von Genus in der Nutztiergenetik und beschleunigt die Kommerzialisierungswege für Technologien zur Herstellung von krankheitsresistentem Tierprotein. |
| QIAGEN | Jan-22 | QIAGEN hat die Entwicklung von drei automatisierten Probenvorbereitungsgeräten angekündigt, die 2026 auf den Markt kommen sollen. Diese Initiative erweitert das Portfolio an Laborautomatisierungslösungen und unterstützt genomische Arbeitsabläufe mit höherem Durchsatz. Durch die verbesserte Skalierbarkeit und Effizienz der Probenverarbeitungsinfrastruktur stärkt QIAGEN seine Position in der Agrar- und Biowissenschaftsgenomik. |
| Inari | Feb-23 | Inari hat sich eine Finanzierung in Höhe von 144 Millionen US-Dollar gesichert, um seine Multiplex-Genomeditierungsplattform für Reihenkulturen auszubauen. Die Kapitalspritze unterstützt die Erweiterung der Genomeditierungskapazitäten mit dem Ziel, die Leistungsmerkmale von Nutzpflanzen zu verbessern. Diese Finanzierung stärkt Inaris Fähigkeit, Innovationen in der Agrargenomik zu beschleunigen und die Kommerzialisierung von gentechnisch verändertem Saatgut voranzutreiben. |
| Illumina | Jun-23 | Illumina und LGC Biosearch haben eine Partnerschaft geschlossen, um die Amp-Seq-Probenvorbereitung mit der Illumina-Sequenzierungschemie für Forscher im asiatisch-pazifischen Raum und in Südamerika zu integrieren. Die Zusammenarbeit verbessert die Zugänglichkeit genomischer Arbeitsabläufe und fördert die breitere Anwendung von Sequenzierungstechnologien in der Agrarforschung, wodurch die plattformübergreifende Interoperabilität in agrigenomischen Anwendungen gestärkt wird. |
| Tecan Genomics Inc. | Feb-23 | Tecan Genomics Inc. hat in Zusammenarbeit mit Singular Genomics das MagicPrep NGS-System in die G4-Sequenzierungsplattform integriert. Die Partnerschaft kombiniert Automatisierungs- und Sequenzierungstechnologien, um die Arbeitsabläufe bei der Bibliothekspräparation zu optimieren. Diese Integration steigert die Laboreffizienz und unterstützt die durchgängige Genomverarbeitung in der Agrar- und Lebenswissenschaftsforschung. |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | Jul-22 | Thermo Fisher Scientific hat die Zellsortiertechnologie von Propel Labs erworben, um seine Durchflusszytometrie- und Zellanalysekapazitäten zu erweitern. Die Akquisition stärkt das Forschungsportfolio in den Bereichen Genomik und Zelltherapie und unterstützt die erweiterten F&E-Kapazitäten für fortschrittliche biologische Analyseplattformen mit Relevanz für Anwendungen in der Agrar- und Lebenswissenschaftsforschung. |
| Thermo Fisher Scientific | Jun-22 | Thermo Fisher Scientific hat eine vollintegrierte Sequenzierungsplattform der nächsten Generation mit automatisierten Arbeitsabläufen von der Probenanalyse bis zum Ergebnis vorgestellt, die Ergebnisse noch am selben Tag liefert. Das System steigert die Effizienz und Kosteneffektivität der Sequenzierung, stärkt seine Position in der Infrastruktur für Hochdurchsatz-Genomik und unterstützt die beschleunigte Einführung von Sequenzierungstechnologien in der Forschung und angewandten Agrargenomik. |
| Illumina | May-22 | Illumina hat das NovaSeq S4 Flow Cell Reagenzkit und den NovaSeq Xp Workflow für das NovaSeq 6000 System eingeführt. Diese Erweiterung erhöht den Sequenzierdurchsatz und die Flexibilität der Plattform und stärkt Illuminas Wettbewerbsposition im Bereich der Hochleistungssequenzierungssysteme, die in der Genomforschung und der Agrarbiotechnologie weit verbreitet sind. |
| LGC Limited | Mar-22 | LGC hat seine regulierten bioanalytischen Dienstleistungen durch die Implementierung des SCIEX TripleTOF 6600 LC-MS/MS-Systems erweitert. Das Upgrade verbessert die hochauflösende Massenspektrometrie für bioanalytische Arbeitsabläufe und stärkt die analytische Serviceinfrastruktur von LGC, die genomikbezogene Anwendungen in den Bereichen Lebenswissenschaften und Agrarforschung unterstützt. |