
Mordor Intelligence의 생물농약 시장 분석
생물농약 시장 규모는 2025년 67억 2천만 달러에서 2026년 74억 6천만 달러로 성장하고, 2031년에는 126억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 11.15%의 성장률을 의미합니다. 생물농약 시장의 성장은 규제 당국의 합성 화학물질 사용 제한, 유기농 경작지 확대, 위탁 발효 플랫폼의 생산 비용 절감 등에 힘입어 증가하고 있습니다. 북미 지역이 수요를 주도하고 있으며, 미국 농무부의 기후변화 대응 기금 지원 사업과 환경보호청의 신속한 승인 절차가 이를 뒷받침하고 있습니다. 밭작물 재배 농가들은 내성 문제가 대두되고 있는 트리아졸계 살균제를 생물 살균제로 대체하고 있으며, 유럽에서는 네오니코티노이드 사용 금지 조치로 인해 생물 살충제 재배 면적이 늘어나고 있습니다. 인공지능 기반 미생물 발굴 분야에서 생물농약 시장에 대한 벤처 투자가 증가하면서 개발 기간이 단축되고 있으며, 다국적 농화학 기업들은 합성 농약의 등록 취소에 대비하기 위해 생물학적 제제 포트폴리오를 인수하고 있습니다. 그러나 원료 가격 변동성과 유통기한 제약은 생물농약 시장의 단기적인 성장세를 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 형태별로 보면 생물살충제가 2025년 생물살충제 시장 점유율 47.4%로 선두를 차지했고, 생물살충제는 2031년까지 연평균 12.3% 성장할 것으로 예측됩니다.
- 작물 유형별로 보면, 2025년 줄뿌림 작물이 생물농약 시장 규모의 84.2%를 차지했으며 2031년까지 11.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 지역별로 보면 북미 지역은 2025년 매출의 40.0%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 12.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 시장 집중도는 낮으며, 상위 5개 기업인 Corteva Agriscience, Marrone Bio Innovations, Inc.(Bioceres Crop Solutions Corp.), Gujarat State Fertilizers and Chemicals Ltd.(GSFC), Valent BioSciences LLC(Sumitomo Chemical Company, Limited), 그리고 T. Stanes and Company Limited는 2025년에도 전체 시장 점유율에서 작은 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
글로벌 생물농약 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 합성 살충제에 대한 더욱 엄격한 세계적 규제 | 2.3% | 유럽과 북미 | 중기(2~4년) |
| 유기농 재배 면적 확대 | 2.0% | 유럽, 북미, 인도, 중국 | 장기 (≥ 4년) |
| 기존 화학 물질에 대한 저항성 증가 | 1.8% | 아시아 태평양 면화 및 채소 시스템 | 단기 (≤ 2년) |
| 정부 생물농약 인센티브 및 신속 승인 | 1.6% | 북미, 유럽 연합, 중국, 인도, 브라질 | 중기(2~4년) |
| 발효 서비스 플랫폼, 규모 확장에 필요한 자본 지출 절감 | 1.4% | 북미, 유럽 및 신흥 아시아 태평양 지역 | 중기(2~4년) |
| 인공지능 기반 미생물 발굴로 제품 개발 파이프라인 가속화 | 1.2% | 북미, 유럽 및 일부 아시아 태평양 지역 허브 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
합성 살충제에 대한 더욱 엄격한 세계적 규제
유럽과 북미의 규제 당국은 2024-2025년 동안 여러 합성 활성 물질을 금지하여 재배자들이 생물학적 대체재를 찾도록 했습니다. 클로르피리포스와 클로르피리포스-메틸의 사용 금지는 주요 과일 및 곡물 재배 프로그램에서 유기인계 살충제의 주요 공급원을 제거했으며, 프랑스는 공공 장소에서 글리포세이트 사용을 금지했습니다 [1] 출처: 유럽 위원회, "농장에서 식탁까지 전략", europa.eu . 미국 환경보호청(EPA)은 저위험 미생물에 대한 잔류 허용 기준을 면제하는 신속 처리 절차를 통해 2025년까지 연간 생물농약 등록량을 35% 증가시켰습니다 [2] 출처: 미국 환경보호청, "생물농약 등록", epa.gov . 이러한 조치들은 생물농약 시장에서 합성 물질 확장을 위한 잠재 시장을 축소하고, 기업의 연구 예산을 생물학적 제제로 전환시키며, 주요 농화학 기업들이 작물 보호 파이프라인을 확충하기 위해 경쟁하면서 합병을 촉진하고 있습니다. 종합적으로 볼 때, 정책적 추진력은 밭작물과 원예 전반에 걸쳐 미생물 및 식물성 솔루션으로의 조달을 촉진하고 있으며, 이는 생물농약 시장에 구조적 기반을 제공하고 있습니다.
유기농 재배 면적 확대
전 세계 유기농 경작지는 2024년에 9,640만 헥타르로 증가하여 2022년 대비 12% 성장했습니다. [3] 출처: 유기농업연구소, “세계 유기농업 2024”, fibl.org . 이러한 성장은 지속 가능한 농업 관행에 대한 세계적인 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다. 인도는 2026년까지 100만 헥타르를 자연농법으로 전환하기 위해 4,400억 루피(5억 3천만 달러)를 할당하고, 친환경 농업 방식을 장려하기 위해 농업 보급 프로그램에 생물농약 사용을 포함시켰습니다. 브라질의 ABC 플러스 저금리 대출 프로그램은 지속 가능한 투입재를 채택하는 커피 및 사탕수수 생산자에게 10억 달러를 제공하여 환경적으로 책임 있는 생산으로의 전환을 지원했습니다. 호주에서는 유기농 곡물 생산 증가로 유기농 인증 및 유기농 기준 준수를 저해할 수 있는 잔류물을 방지하는 생물 살균제 에 대한 수요가 증가 했습니다. 유기농 기준은 합성 살충제 사용을 엄격히 금지하여 생물 살충제 시장을 원자재 가격 변동으로부터 보호하고 꾸준한 판매량 증가를 뒷받침하는 안정적인 수요 기반을 구축함으로써 시장의 안정성과 예측 가능성을 더욱 강화합니다.
기존 화학 물질에 대한 저항성 증가
동남아시아 전역에서 배추좀나방의 피레트로이드 저항성이 증가함에 따라 채소 재배에 바실러스 튜링겐시스(Bacillus thuringiensis) 살포가 널리 보급되었습니다. [4] 출처: 유엔식량농업기구(FAO), “살충제 저항성과 생물농약”, fao.org . 이러한 변화는 전통적인 화학적 방제법의 효과가 감소함에 따라 주요 농업 해충의 저항성 관리에 대한 어려움이 커지고 있음을 보여줍니다. 북미에서는 밀의 푸사리움 이삭마름병 균주가 트리아졸계 살충제에 대한 감수성이 감소하여 2020년 대비 2025년에는 방제 효과가 40% 감소할 것으로 예상됩니다. 푸사리움 이삭마름병은 여전히 작물 수확량과 품질에 심각한 위협이 되기 때문에 이러한 감소는 밀 생산에 중대한 영향을 미칩니다. 생물학적 활성 물질은 고유한 독소와 대사 산물을 통해 기존의 저항성 메커니즘을 회피하므로 통합 저항성 관리 전략의 필수 요소입니다. 이러한 해결책은 저항성 문제를 해결할 뿐만 아니라 장기적인 해충 및 질병 방제를 위한 지속 가능한 방안을 제공합니다. 수확량 손실에 대한 우려가 커지면서 농부들은 이제 생물농약을 틈새 유기농 제품이 아닌 효과적인 위험 완화 도구로 인식하고 있으며, 이로 인해 생물농약 시장의 잠재 재배 면적이 확대되고 있습니다.
인공지능 기반 미생물 발굴로 제품 개발 파이프라인 가속화
머신러닝 알고리즘은 수천 개의 분리균주를 분석하고, 살충성 대사산물 클러스터를 예측하며, 온실 스크리닝 후보 물질의 우선순위를 정합니다. 이러한 알고리즘은 선별 과정을 간소화하여 잠재적 생물 살충제 식별 효율을 크게 향상시킵니다. 징코 바이오웍스(Ginkgo Bioworks)는 4년도 채 안 되는 기간에 세 가지 살충성 균주를 식별했는데, 이는 이전에는 단일 특성을 확인하는 데 필요했던 기간입니다. 이러한 성과는 첨단 컴퓨팅 도구가 발견 기간을 단축하는 데 얼마나 큰 잠재력을 가지고 있는지를 보여줍니다. 2023년, 코르테바 애그리사이언스(Corteva Agriscience)는 아이오와 시설의 발효 및 대사산물 프로파일링 자동화에 1억 5천만 달러를 투자했습니다. 이러한 투자는 연구 개발 역량 강화를 위한 자동화에 대한 중요성이 점점 더 커지고 있음을 보여줍니다. 발견 주기가 단축됨에 따라 생물 살충제 시장 전반에 걸쳐 제품 출시가 더욱 빈번해지고, 이는 생물 살충제 시장의 두 자릿수 성장을 뒷받침하는 동시에 진화하는 내성 패턴에 맞춰 포트폴리오를 유지할 수 있도록 합니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 합성 살충제 대비 비용이 더 높음 | -1.8 % | 전 세계적이고 가격에 민감한 소규모 농가 시장 | 단기 (≤ 2년) |
| 유통기한 단축 및 냉장 보관 의존도 | -1.3 % | 남미, 아프리카, 동남아시아 | 중기(2~4년) |
| 미생물 생산을 위한 원료 가격 변동성 | -1.1 % | 북미와 유럽 | 단기 (≤ 2년) |
| 균일하지 않은 현장 성과 핵심 성과 지표 | -0.9 % | 글로벌 시장, 특히 신흥 시장 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
합성 살충제 대비 비용이 더 높음
바실러스 튜링겐시스(Bacillus thuringiensis) 프로그램의 비용은 헥타르당 평균 18~25달러로, 피레트로이드계 살충제보다 최대 50% 높습니다. 이러한 초기 비용은 많은 소규모 농가에게 상당한 부담이 되는데, 이들은 이러한 추가 비용을 감당할 재정적 여력이 부족한 경우가 많기 때문입니다. 생물농약 시장의 제조 비용은 제품의 일관성과 효능을 보장하기 위한 배치별 변동성과 엄격한 품질 관리 요건으로 인해 높아집니다. 또한, 유통기한이 짧기 때문에 생산자는 재고 수준을 유지하기 위해 더 많은 운전자본을 보유해야 합니다. 북미에서는 통합 해충 관리(IPM)를 통해 기업 사용자가 전반적인 해충 방제 비용을 절감함으로써 이러한 추가 비용을 상쇄할 수 있습니다. 그러나 아프리카와 남아시아와 같은 지역에서는 보조금 부족으로 인해 도입이 제한적이며, 이 지역의 소규모 농가들은 가격에 더욱 민감하고 재정 지원을 받기 어렵습니다.
균일하지 않은 현장 성과 핵심 성과 지표
2024년 미국 농무부(USDA) 조사에 따르면 옥수수 및 대두 재배 농가의 38%가 생물농약의 예측 불가능한 성능을 도입의 주요 장벽으로 꼽았습니다 [5] . 출처: 미국 농무부 농업연구청, "생물농약 도입 조사", ars.usda.gov . 제품 라벨에 살포 시기 및 보조제 호환성에 대한 자세한 지침이 부족하여 다양한 토양 유형과 기후에서 일관성 없는 결과가 나타납니다. 또한, 재배 농가들은 생물농약 살포에 대한 최적 조건을 결정하는 데 어려움을 겪어 결과의 변동성이 커집니다. 게다가 규제 기관의 표준화된 효능 프로토콜이 없어 제조업체가 선택적으로 데이터를 제시할 수 있으므로 농업 분야의 신뢰가 약화됩니다. 이러한 성능 지표의 불일치로 인해 재배 농가들은 제품을 효과적으로 비교하기 어렵습니다. 업계 전반에 걸친 기준이 확립될 때까지 대규모 농가들은 생물농약 도입에 신중한 태도를 보일 가능성이 높으며, 이는 생물농약 시장의 침투를 제한할 것입니다.
세그먼트 분석
형태별: 생물 살균제가 주를 이루고, 생물 살충제가 가속화되고 있습니다.
생물 살균제는 2025년 생물농약 시장의 47.4%를 차지할 것으로 예상되며, 특히 옥수수와 콩 재배 시스템에서 푸사리움 이삭마름병과 리족토니아 뿌리썩음병에 대해 트리아졸계 항진균제보다 우수한 효과를 보이는 트리코더마 하르지아눔(Trichoderma harzianum)과 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) 제제가 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 미생물 종자 처리 기술이 작물 재배 면적에 도입되고, 주요 농약 업체들이 생물 제제를 살균제와 혼합하여 판매하는 추세가 지속됨에 따라 생물농약 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 생물농약 시장에서는 가격 프리미엄이 여전히 존재하지만, 수출 등급의 품질을 추구하는 대기업들에게는 수확량 보존이라는 이점이 투자 가치를 정당화합니다.
생물 살충제는 유럽의 네오니코티노이드 사용 금지와 아시아 태평양 지역의 피레트로이드 저항성 확산에 힘입어 2031년까지 연평균 12.3%의 복합 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 바실러스 투린지엔시스 변종 쿠르스타키(Bacillus thuringiensis var. kurstaki)는 여전히 널리 사용되고 있지만, 연구 협력을 통해 비표적 독성 없이 특정 종에 대한 방제를 제공하는 RNA 간섭 제제가 상용화되고 있습니다. 등록이 증가함에 따라 유통업체들은 생물 살충제가 생물 농약 시장에서 차지하는 비중이 확대될 것으로 예상하며, 특히 잔류물 없는 특성이 높은 가격에 거래되는 면화 및 고부가가치 채소 분야에서 이러한 추세가 두드러질 것으로 전망합니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
작물 종류별: 밭작물은 생장 기반이 되어 가장 빠르게 싹이 틔웁니다.
2025년 생물농약 시장 수요에서 밭작물이 차지하는 비중은 84.2%였으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 11.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 2025년 미국의 옥수수 재배 면적은 90천만 제곱미터를 넘어섰으며, 이 중 상당 부분이 옥수수 뿌리벌레와 유럽 옥수수명나방 방제를 위해 생물학적 처리를 받았습니다. 브라질과 아르헨티나의 콩 녹병 확산은 트리코더마(Trichoderma) 기반 종자 처리제의 도입을 촉진하여 밭작물을 생물농약 시장의 주요 수익원으로 자리매김하게 했습니다. 정부의 생물학적 투입재 보조금 지급은 생물농약 시장 도입 모멘텀을 강화하고 재배 농가의 미생물 솔루션에 대한 인식을 확대하는 데 기여하고 있습니다.
원예 작물은 재배 면적은 작지만 헥타르당 제초제 사용량이 가장 많으며 생물학적 제제 사용에 있어 가장 빠르게 성장하는 작물 중 하나입니다. 캘리포니아와 스페인의 토마토 및 딸기 재배 농가들은 엄격한 잔류 허용 기준치를 준수하기 위해 한 시즌에 여러 차례 제초제를 살포합니다. 프랑스에서 공공장소 제초제 사용이 금지되면서 공원과 보도에서 슈도모나스균 기반의 잡초 방제제에 대한 수요가 증가했습니다. 유기농 과일과 채소에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라, 원예 작물이 생물농약 시장에서 차지하는 비중은 높은 투입 비용을 상쇄하는 프리미엄 가격에 힘입어 더욱 커질 것으로 예상됩니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
지리 분석
북미는 미국 농무부의 기후변화 대응 계획과 환경보호청(EPA)의 신속 승인 절차(미생물 승인 기간 18개월로 단축)에 힘입어 2025년 생물농약 시장 점유율 40%를 차지했습니다. 캐나다 해충관리규제청(PMRA)은 2025년에 초원 메뚜기 방제용 메타리지움 아니소플리아에(Metarhizium anisopliae)를 포함한 4가지 신규 생물농약 활성 성분을 승인했습니다. 멕시코의 유기농 아보카도 및 베리 수출업체들은 미국 인증 요건을 충족하기 위해 생물 살균제 사용량을 늘렸는데, 이는 국경을 넘는 규제 협력의 좋은 예입니다. 첨단 냉장 물류, 정밀 농업 도입, 그리고 연방 정부 보조금은 북미 지역이 2031년까지 생물농약 시장 성장을 지속할 수 있도록 기반을 마련해 줍니다.
유럽의 '농장에서 식탁까지' 전략은 합성 살충제 사용량을 50% 감축할 것을 의무화하고 있습니다. 프랑스에서는 2023년 공공장소에서의 글리포세이트 사용 금지 조치가 시행되면서 슈도모나스 플루오레센스(Pseudomonas fluorescens) 생물제초제 도입이 지방자치단체에서 증가했습니다. 마찬가지로 독일은 밀과 보리에 사용할 수 있는 6가지 새로운 미생물 종자 처리제를 승인했으며, 2025년부터 사용 가능합니다. 스페인에서는 유기농 올리브 재배에 바실러스 튜링겐시스(Bacillus thuringiensis)를 도입하여 올리브나방 방제를 장려하고 있으며, 이는 다년생 작물 재배에 생물학적 방제법 사용을 촉진하고 있습니다. 한편, 영국은 브렉시트 이후 2023년에 위험 기반 승인 모델을 도입하여 독성이 낮은 활성 성분을 우선시하고 등록 소요 기간을 30% 단축했습니다. 이러한 규제 발전은 원료 가격 변동이라는 어려움에도 불구하고 유럽 전역의 생물 살충제 시장의 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.
아시아 태평양 지역의 생물농약 판매는 중국의 2025년까지 화학농약 사용량 감축 정책과 인도의 국가 자연농업 사업에 따른 보조금 지원에 힘입어 성장하고 있습니다. 일본은 벼줄기벌레를 표적으로 하는 RNA 간섭제를 포함한 4가지 미생물 활성 성분의 승인을 신속하게 처리하여 정밀농업과의 시너지 효과를 보여주고 있습니다. 동남아시아에서는 열악한 인프라로 인해 재배 농가들이 어려움을 겪고 있으며, 특히 냉장 유통망이 미비한 지역에서는 농산물 부패율이 높아 단기적인 시장 침투가 제한적입니다. 그러나 내성 문제로 인해 면화, 쌀, 채소 재배가 확대되고, 잔류물 없는 농산물에 대한 가처분 소득 증가가 맞물리면서 아시아 태평양 지역은 생물농약 시장의 주요 성장 지역으로 부상하고 있습니다.

경쟁 구도
전 세계 매출 집중도는 여전히 낮은 수준을 유지하고 있으며, 상위 5개 기업인 Corteva Agriscience, Marrone Bio Innovations, Inc.(Bioceres Crop Solutions Corp.), Gujarat State Fertilizers and Chemicals Ltd.(GSFC), Valent BioSciences LLC(Sumitomo Chemical Company, Limited), 그리고 T. Stanes and Company Limited는 2025년에도 시장 점유율을 공동으로 차지할 것으로 예상됩니다. Corteva Agriscience는 2023년 1월 Stoller Group을 인수하면서 생물자극제와 미생물 살충제를 자사의 종자 및 화학 사업과 연계된 통합 생물학적 플랫폼으로 통합했습니다.
생물농약 산업 전반에 걸쳐 혁신을 위한 틈새시장은 여전히 열려 있습니다. 코퍼트 바이오로지컬 시스템즈(Koppert Biological Systems)는 2024년부터 2025년까지 네덜란드 발효 시설에 54만 달러를 투자하여 온실 원예용 유익 선충과 미생물 살균제의 대량 생산을 추진할 계획입니다. 안데르마트 그룹(Andermatt Group)은 고산 초원에 특화된 메타리지움(Metarhizium) 제제를 개발하여 지역 특화의 가능성을 보여주었습니다. 깅코 바이오웍스(Ginkgo Bioworks)의 위탁 생산 능력은 스타트업 기업들이 공장 투자 없이도 규모를 확장할 수 있도록 지원함으로써 공정한 경쟁 환경을 조성하고, 생물농약 시장의 가격 경쟁을 심화시키고 있습니다.
전략적 제휴는 현지 생산 효율성을 높이고 규제 승인을 가속화하는 데 중점을 둡니다. Certis Biologicals는 피레트로이드 저항성으로 인해 증가한 벼 및 원예 제품 수요에 대응하기 위해 동남아시아에서 Mitsui의 유통망을 활용했습니다. 이러한 제휴는 또한 공급망의 회복력을 강화하고 파트너 간의 지식 공유를 촉진하여 시장 변화에 더욱 효과적으로 적응할 수 있도록 지원합니다. 제품 포트폴리오가 확장되고 생물농약 산업 전반에 걸쳐 규제 체계가 표준화됨에 따라, 브랜드 차별화는 균주 독점성, 제형 안정성, 그리고 살포 시기를 개선하는 디지털 농업 서비스와 같은 요소에 따라 달라질 것이며, 이러한 요소들은 생물농약 시장 내 경쟁에 종합적으로 영향을 미칠 것입니다.
생물농약 산업 리더
코르 테바 농업 과학
마론 바이오 이노베이션스(Bioceres Crop Solutions Corp.)
구자라트 주 비료 및 화학 유한회사(GSFC)
Valent BioSciences LLC (스미토모 화학 주식회사)
T. 스테인즈 앤 컴퍼니 리미티드
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.

최근 산업 발전
- 2025년 12월: 쿠레하 주식회사는 미국 소재 기업으로부터 첨단 생물농약 및 미생물 상호작용 기술을 인수하여 농업 질병 방제를 위한 지속 가능하고 고부가가치 솔루션을 개발할 예정이다. 이 기술은 미생물을 활용하여 푸사리움균 및 선충류와 같은 까다로운 병원균에 대응하며, 기존 농약에 대한 환경 친화적인 대안을 제공한다.
- 2025년 11월: 신젠타와 프랑스 생명공학 기업 아모에바(Amoéba SA)는 유럽과 영국에서 곡물 작물에 적용할 수 있는 아메바 기반 생물방제 솔루션을 공동 개발 및 상용화하기 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이번 협력은 아메바 윌라에르티아 마그나 C2c 마키(Willaertia magna C2c Maky) 용해물에서 추출한 생물 살균제를 중심으로 이루어지며, 이 살균제는 식물의 자연 방어 메커니즘을 활성화합니다.
- 2025년 9월: 바이오웍스는 지속 가능한 작물 보호에 중점을 둔 생물농약 및 생물자극제 포트폴리오를 제공하며 유럽 시장에 진출했습니다. 이 계획은 유럽 재배 농가에 병해충 방제를 위한 생물학적 해결책을 제공하는 것을 목표로 합니다.
- 2025년 7월: UPL Corp Australia는 WineTech 2025에서 포도나무용 생물 살균제인 Thiopron을 소개했습니다. 이 제품은 흰가루병과 같은 곰팡이성 질병을 해결하도록 설계되었으며, 기존 살균제에 대한 지속 가능한 대안으로, 생물학적 작물 보호에 대한 세계적 및 유럽적 추세에 부합합니다.
글로벌 생물농약 시장 보고서 범위
생물농약은 박테리아, 곰팡이, 바이러스와 같은 미생물을 포함한 천연 자원에서 유래한 해충 방제제입니다. 합성 화학물질과 달리, 생물농약은 일반적으로 생분해성이 있으며, 특정 해충에만 작용하고, 비표적 생물과 인체에 미치는 위험이 최소화됩니다. 이러한 특성으로 인해 생물농약은 지속 가능한 농업과 통합 해충 관리(IPM)에 필수적인 요소입니다. 생물농약 시장 보고서는 형태(생물살균제, 생물제초제, 생물살충제 등), 작물 유형(환금작물, 원예작물, 밭작물), 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있습니다. 시장 예측은 가치(USD) 및 물량(톤)으로 제공됩니다.
| 생물 살균제 |
| 바이오 제초제 |
| 생물 살충제 |
| 기타 생물 살충제 |
| 현금 작물 |
| 원예 작물 |
| 줄 자르기 |
| 북아메리카 | Canada |
| Mexico | |
| United States | |
| 북미의 나머지 | |
| 유럽 | France |
| 독일 | |
| 이탈리아 | |
| Netherlands | |
| 러시아 | |
| 스페인 | |
| 영국 | |
| 유럽의 나머지 | |
| 아시아 태평양 | Australia |
| China | |
| India | |
| Indonesia | |
| Japan | |
| Philippines | |
| Thailand | |
| Vietnam | |
| 아시아 태평양 기타 지역 | |
| 남아메리카 | Argentina |
| Brazil | |
| 남아메리카의 나머지 지역 | |
| 중동 | 이란 |
| 튀르키예 | |
| Saudi Arabia | |
| 중동의 나머지 지역 | |
| 아프리카 | Egypt |
| 나이지리아 | |
| 남아프리카 공화국 | |
| 아프리카의 나머지 지역 |
| 형태별 | 생물 살균제 | |
| 바이오 제초제 | ||
| 생물 살충제 | ||
| 기타 생물 살충제 | ||
| 작물 유형별 | 현금 작물 | |
| 원예 작물 | ||
| 줄 자르기 | ||
| 지리학 | 북아메리카 | Canada |
| Mexico | ||
| United States | ||
| 북미의 나머지 | ||
| 유럽 | France | |
| 독일 | ||
| 이탈리아 | ||
| Netherlands | ||
| 러시아 | ||
| 스페인 | ||
| 영국 | ||
| 유럽의 나머지 | ||
| 아시아 태평양 | Australia | |
| China | ||
| India | ||
| Indonesia | ||
| Japan | ||
| Philippines | ||
| Thailand | ||
| Vietnam | ||
| 아시아 태평양 기타 지역 | ||
| 남아메리카 | Argentina | |
| Brazil | ||
| 남아메리카의 나머지 지역 | ||
| 중동 | 이란 | |
| 튀르키예 | ||
| Saudi Arabia | ||
| 중동의 나머지 지역 | ||
| 아프리카 | Egypt | |
| 나이지리아 | ||
| 남아프리카 공화국 | ||
| 아프리카의 나머지 지역 | ||
시장 정의
- 평균 투여량 - 평균 살포율은 해당 지역/국가의 농경지 헥타르당 살포된 평균 생물농약량입니다.
- 작물 유형 - 작물 유형에는 행 작물(곡물, 콩류, 유지 종자), 원예 작물(과일 및 채소) 및 현금 작물(재배 작물, 섬유 작물 및 기타 산업 작물)이 포함됩니다.
- FUNCTION - 농업생물학적 작물보호 기능에는 다양한 생물적, 비생물적 스트레스를 예방하거나 조절하는 제품이 포함됩니다.
- TYPE - 생물농약은 곤충, 질병, 잡초 등 각종 해충이 작물에 피해를 주고 수확량을 감소시키는 것을 예방 또는 방제합니다.
| 키워드 | 정의 |
|---|---|
| 환금작물 | 현금작물(Cash Crop)은 수익을 창출하기 위해 최종 제품을 제조하기 위해 작물 전체 또는 일부를 판매하는 비소비성 작물입니다. |
| 해충통합관리(IPM) | IPM은 다양한 작물의 해충을 방제하기 위한 환경 친화적이고 지속 가능한 접근 방식입니다. 여기에는 생물학적 통제, 재배 관행 및 살충제의 선택적 사용을 포함한 방법의 조합이 포함됩니다. |
| 세균생물방제제 | 작물의 해충과 질병을 방제하는 데 사용되는 박테리아입니다. 그들은 대상 해충에 유해한 독소를 생성하거나 재배 환경에서 영양분과 공간을 놓고 경쟁함으로써 작동합니다. 일반적으로 사용되는 세균 생물학적 방제제의 예로는 Bacillus thuringiensis(Bt), Pseudomonas florescens 및 Streptomyces spp.가 있습니다. |
| 식물보호제품(PPP) | 식물 보호 제품은 잡초, 질병 또는 곤충과 같은 해충으로부터 보호하기 위해 작물에 적용되는 제제입니다. 여기에는 최적의 제품 효능을 제공하기 위해 제조된 용매, 담체, 불활성 물질, 습윤제 또는 보조제와 같은 다른 보조제형제와 함께 하나 이상의 활성 물질이 포함되어 있습니다. |
| 병원체 | 병원체는 질병 증상의 심각도에 따라 숙주에게 질병을 일으키는 유기체입니다. |
| 기생충 | 기생충은 숙주 곤충 위 또는 내부에 알을 낳고 유충이 숙주 곤충을 먹는 곤충입니다. 농업에서 기생충은 농작물에 대한 해충 피해를 통제하고 화학 살충제의 필요성을 줄이는 데 도움이 되므로 생물학적 해충 방제의 한 형태로 사용될 수 있습니다. |
| 곤충병원성 선충(EPN) | 곤충병원성 선충은 장에서 박테리아를 방출하여 해충을 감염시키고 죽이는 기생 회충입니다. 곤충병원성 선충은 농업에 사용되는 생물학적 방제제의 한 형태입니다. |
| 수포성 균근(VAM) | VAM 곰팡이는 균근균종입니다. 그들은 다른 고차 식물의 뿌리에 산다. 그들은 이 식물의 뿌리에 있는 식물과 공생 관계를 발전시킵니다. |
| 곰팡이 생물학적 방제제 | 곰팡이 생물방제제는 식물 해충과 질병을 방제하는 유익한 곰팡이입니다. 이는 화학 살충제의 대안입니다. 그들은 해충을 감염시켜 죽이거나 영양분과 공간을 놓고 병원성 곰팡이와 경쟁합니다. |
| 생물비료 | 생물비료에는 토양 비옥도를 향상시키고 식물 성장을 촉진하는 유익한 미생물이 포함되어 있습니다. |
| 생물농약 | 생물농약은 특정 생물학적 효과를 사용하여 농업 해충을 관리하는 데 사용되는 천연/바이오 기반 화합물입니다. |
| 포식자 | 농업에서 포식자는 해충을 먹고 살며 작물에 대한 해충 피해를 통제하는 데 도움을 주는 유기체입니다. 농업에 사용되는 일반적인 포식자 종으로는 무당벌레, 풀잠자리, 포식성 응애 등이 있습니다. |
| 생물학적 방제제 | 생물학적 방제제는 농업에서 해충과 질병을 방제하는 데 사용되는 살아있는 유기체입니다. 이는 화학 살충제의 대안이며 환경과 인간 건강에 미치는 영향이 적은 것으로 알려져 있습니다. |
| 유기 비료 | 유기 비료는 단독으로 사용되거나 토양 비옥도 및 식물 성장에 사용되는 하나 이상의 비합성 유래 요소 또는 화합물과 함께 사용되는 동물성 또는 식물성 물질로 구성됩니다. |
| 단백질 가수분해물(PH) | 단백질 가수분해물 기반 생체 자극제는 주로 식물성 또는 동물성 단백질의 효소적 또는 화학적 가수분해에 의해 생성된 유리 아미노산, 올리고펩타이드 및 폴리펩타이드를 포함합니다. |
| 생물촉진제/식물 성장 조절제(PGR) | 생물 자극제/식물 성장 조절제(PGR)는 식물 과정(대사)을 자극하여 식물 성장과 건강을 향상시키기 위해 천연 자원에서 추출한 물질입니다. |
| 토양개량 | 토양개량제는 토양 비옥도, 토양 구조 등 토양 건강을 개선하기 위해 토양에 적용되는 물질입니다. |
| 해초 추출물 | 해초 추출물에는 미량 및 다량 영양소, 단백질, 다당류, 폴리페놀, 식물 호르몬 및 삼투질이 풍부합니다. 이러한 물질은 종자 발아 및 작물 정착, 전체 식물 성장 및 생산성을 향상시킵니다. |
| 생물학적 방제 및/또는 성장 촉진(CRBPG)과 관련된 화합물 | 생물학적 방제 또는 성장 촉진과 관련된 화합물(CRBPG)은 식물 병원체의 생물학적 방제 및 식물 성장 촉진을 위한 화합물을 생산하는 박테리아의 능력입니다. |
| 공생하는 질소 고정 박테리아 | Rhizobium과 같은 공생 질소 고정 박테리아는 숙주로부터 먹이와 은신처를 얻고 그 대가로 식물에 고정 질소를 제공함으로써 도움을 줍니다. |
| 질소 고정 | 질소 고정은 분자 질소를 암모니아 또는 관련 질소 화합물로 변환하는 토양의 화학적 과정입니다. |
| ARS(농업기술원) | ARS는 미국 농무부의 최고 과학 사내 연구 기관입니다. 국내 농민들이 직면한 농업문제에 대한 해결책을 찾는 것을 목표로 합니다. |
| 식물위생 규정 | 각 정부 기관이 부과하는 식물위생 규정은 새로운 식물 해충이나 병원균의 유입이나 확산을 방지하기 위해 특정 곤충, 식물 종 또는 이들 식물의 제품의 수입 및 판매를 확인하거나 금지합니다. |
| 외생균근(ECM) | 외생균근(ECM)은 고등 식물의 영양 뿌리와 곰팡이의 공생 상호 작용으로, 식물과 곰팡이 모두 생존을 위한 연관성을 통해 이익을 얻습니다. |
연구 방법론
Mordor Intelligence는 모든 보고서에서 XNUMX단계 방법론을 따릅니다.
- 1단계: 주요 변수 식별: 강력한 예측 방법론을 구축하기 위해 1단계에서 식별된 변수와 요인을 사용 가능한 과거 시장 수치와 비교하여 테스트합니다. 반복적인 과정을 통해 시장 예측에 필요한 변수를 설정하고 이를 기반으로 모델을 구축한다.
- 2단계: 시장 모델 구축: 예측 연도의 시장 규모 추정치는 명목 기준입니다. 인플레이션은 가격 책정의 일부가 아니며 평균 판매 가격(ASP)은 예측 기간 내내 일정하게 유지됩니다.
- 3단계: 확인 및 마무리: 이 중요한 단계에서 모든 시장 수치, 변수 및 분석가 호출은 연구 대상 시장의 주요 연구 전문가로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 검증됩니다. 응답자는 연구 대상 시장의 전체론적 그림을 생성하기 위해 수준과 기능에 따라 선택됩니다.
- 4단계: 연구 산출물: 신디케이트 보고서, 맞춤형 컨설팅 할당, 데이터베이스 및 구독 플랫폼.








