
Mordor Intelligence의 생체자극제 시장 분석
생물자극제 시장 규모는 2025년 44억 6천만 달러에서 2026년 49억 달러로 성장하고 2031년에는 79억 4천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 10.1%의 성장률을 기록할 전망입니다. 이러한 성장세는 농업 투입 전략의 변화를 반영하는데, 재배자들이 생물자극제를 시험 재배에만 국한하지 않고 작물 관리 프로그램의 표준 구성 요소로 도입하고 있기 때문입니다. 재배자들이 영양 효율성 향상, 고온 및 가뭄 스트레스에 대한 내성 강화, 비료 가격 변동에 대한 노출 감소 등을 추구함에 따라 생물자극제에 대한 수요는 기존 비료에 대한 수요를 앞지르고 있습니다. 유럽에서 생물자극제에 대한 규제 승인이 이루어지면서 시장은 더욱 명확한 제품 정체성을 확립했습니다. 또한, 주요 투입재 공급업체들의 생산 투자 확대는 시장 경쟁에서 규모의 경제, 규제 준수, 통합 유통의 중요성을 더욱 높이고 있습니다. 해조류 추출물의 원료 농도 증가와 유럽 내 제한적인 미생물 승인 절차로 인해 시장의 특정 부문에서 공급이 더욱 어려워지고 있으며, 이는 안정적인 원료 조달 및 규정 준수 역량을 갖춘 기업에 유리하게 작용하고 있습니다. 또한, 생물자극제 시장은 기후 스마트 농업 이니셔티브와 토양 탄소 프로그램의 수혜를 받고 있으며, 이러한 프로그램은 농업 생산성 향상뿐만 아니라 주요 농업 지역에서 지속가능성 기반의 수익 창출 기회와도 연계되고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 형태별로는 아미노산이 2025년 매출 점유율 30.7%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 휴믹산은 2026년부터 2031년까지 연평균 12.6%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 작물 유형별로 보면, 2025년에는 밭작물 부문의 바이오 자극제 시장 점유율이 74.2%로 가장 높았으며, 원예작물 부문의 바이오 자극제 시장 규모는 2026년부터 2031년까지 연평균 10.9%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 지역별로는 유럽이 2025년 매출 점유율 38.3%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 북미는 2026년부터 2031년까지 연평균 12.7%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
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 바이오스티뮬런트 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 지속가능한 작물 투입재 도입 | 2.0% | 북미와 유럽을 중심으로 글로벌 | 중기(2~4년) |
| 유기농 재배 면적 및 잔류물에 민감한 가치 사슬 | 1.5% | 유럽, 남미 및 아시아 태평양 | 중기(2~4년) |
| 규제 기관의 인정 및 제품의 정당성 확보 | 1.2% | 유럽, 북미, 그리고 인도 | 중기(2~4년) |
| 비생물적 스트레스 및 수확량 안정성 검증 사례 | 1.0% | 전 세계적인 문제이지만, 중동 및 북아프리카와 남아시아 지역에서 가장 시급한 문제입니다. | 중기(2~4년) |
| 탄소 및 자연 크레딧 화폐화 경로 | 0.8% | 북미와 유럽 | 장기 (≥ 4년) |
| 종자 및 비료 프로그램 통합 | 0.7% | 북미, 유럽, 아시아 태평양 | 단기 (≤ 2년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
지속가능한 작물 투입재 채택
지속 가능한 작물 투입재의 도입은 현재의 농업 경제 및 농업 기술 요구 사항과 부합하기 때문에 생물자극제 시장 수요의 주요 동인으로 작용하고 있습니다. 코로나19 팬데믹 이후 비료 가격 변동성은 재배 농가들이 투입재 선택을 재평가하도록 만들었습니다. 이제 많은 농가들이 표준 비료 프로그램을 대체하기보다는 영양 효율을 높이기 위해 생물자극제를 사용하고 있습니다. 이러한 변화는 생물자극제를 핵심 작물 예산에 통합하는 중요한 의미를 가지며, 초기 시험 사용 후 반복 사용으로 이어지는 경우가 많습니다. 스페인 코르도바 대학교 연구진이 2025년에 발표한 연구에 따르면, 아미노산 생물자극제와 서방형 요소 비료를 병용했을 때 반건조 기후 조건에서 무처리 대조군 대비 곡물 단백질 함량이 최대 4.2% 증가했습니다.
유기농 재배 면적 및 잔류물에 민감한 가치 사슬
유기농 재배 면적 확대와 잔류물 규제에 민감한 가치 사슬은 생물자극제 시장의 고객 기반을 전통적인 작물 재배 시스템을 넘어 확장시키고 있습니다. 소매업체의 조달 요건 또한 추가적인 수요를 견인하고 있는데, 잔류물 없는 조달 기준은 공식적인 규제 의무가 없더라도 재배자들이 생물학적 방제법을 채택하도록 장려하는 경우가 많기 때문입니다. 미국 농무부 경제연구소(ERS)에 따르면, 유기농 식품 판매액은 2024년에 65.4억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 하류 부문의 강력한 수요를 보여줍니다.[1]출처: 미국 농무부 경제연구국, "유기농업", ERS USDA, ers.usda.gov이는 생물자극제 시장에 중요한 의미를 지니는데, 생물자극제 사용이 더 이상 소규모 유기농 부문에만 국한되지 않기 때문입니다. 밭작물 재배 농가와 고부가가치 원예 작물 생산 농가들이 식품 및 수출 시장의 유사한 구매 압력에 점점 더 대응하고 있습니다.
규제 기관의 인정 및 제품의 정당성 확보
규제 당국의 인정은 생물자극제 시장에 이전에는 부족했던 제품의 합법성을 확보해 주었습니다. 유럽 위원회의 최신 지침은 생물학적 유래 제품에 대한 라벨링 요건과 기준을 명확히 했는데, 이는 유기농 시스템 진출을 목표로 하는 아미노산 제품에 특히 중요합니다. 마찬가지로 인도 또한 비료 관리 명령 개정을 통해 이러한 방향으로 나아가고 있습니다. 이러한 인정은 일반적으로 재배자들의 신뢰를 높여 더 큰 규모의 시장 침투율 증가로 이어집니다. 더 많은 국가들이 전용 규제 경로를 구축함에 따라 생물자극제 시장은 유통업체, 농업 전문가 및 재배자들에게 더욱 쉽게 정보를 전달할 수 있게 되어 판매 주기가 단축되고 제품 포트폴리오 확장이 더욱 용이해집니다.
비생물적 스트레스 및 항복 안정성 검증 사례
고온, 염분, 가뭄, 토양 황폐화와 같은 비생물적 스트레스 요인으로 인해 재배자들이 수확량 안정성을 유지하기 위한 해결책을 모색하면서 생물자극제 시장의 성장이 가속화되고 있습니다. 헝가리 데브레첸 대학교 연구진은 2025년 학술지 '농업 화학 및 생물 기술(Chemical and Biological Technologies in Agriculture)'에 발표한 연구에서 최적 처리 조건 하에 휴믹산을 처리했을 때 옥수수의 총 뿌리 길이는 55%, 뿌리 표면적은 30%, 측근 형성은 85% 증가했음을 입증했습니다. 또한, 불가리아 플로브디프 농업대학교와 독일 가이젠하임 고등전문대학 연구진이 2025년에 수행한 연구에서는 아스코필룸 노도숨 추출물이 노지 시험에서 고추 수확량을 28~46%, 가지 수확량을 81~108% 향상시키는 것으로 나타났습니다. 이러한 결과는 특히 원예 작물 및 수출 지향 작물 재배 시스템에서 측정 가능한 농업적 이점을 얻을 수 있다는 확신을 높여주고 있습니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 파편화된 글로벌 정의 및 청구 규칙 | -1.0 % | 유럽 이외 지역, 특히 아프리카, 동남아시아 및 남아시아 | 장기 (≥ 4년) |
| 다양한 조건에서 현장 성능이 일관되지 않음 | -0.8 % | 전 세계적으로 사업을 확장하고 있으며, 특히 사하라 이남 아프리카와 남아시아 지역에서 가장 높은 노출도를 보입니다. | 중기(2~4년) |
| 청구 집행 강화 및 재분류 위험 | -0.6 % | 유럽과 북미 | 중기(2~4년) |
| 해조류 원료 농도 및 수확량 변동성 | -0.5 % | 전 세계적으로, 특히 유럽과 북미 구매자들에게 가장 큰 영향을 미칩니다. | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
파편화된 글로벌 정의 및 청구 규칙
유럽 이외 지역의 많은 국가에서는 파편화된 법적 정의가 생물자극제 시장의 성장을 제약하고 있습니다. 아프리카, 동남아시아, 남아시아의 여러 국가에서는 이러한 제품들이 살충제와 유사한 법규에 따라 규제되고 있습니다. 이로 인해 요구되는 데이터가 늘어나고 등록 기간이 길어지며, 많은 공급업체들이 어려움을 겪고 있습니다. 유럽 생물자극제산업협의회(EBIC)에 따르면, 특히 새로운 미생물 솔루션을 상용화하려는 소규모 기업들에게 있어, 포지티브 리스트 제한 및 화학물질 안전 요건을 포함한 현행 규정 준수는 상당한 어려움을 야기합니다. 이러한 문제는 제품 개발에 투자한 공급업체가 관할 지역별로 다른 주장 기준이나 제품 분류에 직면할 수 있기 때문에, 주장 집행 위험과도 밀접하게 관련되어 있습니다. 보다 광범위한 국제적 틀이 마련될 때까지, 생물자극제 시장은 불균등하게 성장할 것으로 예상되며, 규제 차이는 농업 생산성만큼이나 경쟁에 큰 영향을 미칠 것입니다.
다양한 조건에서 일관성 없는 현장 성능
생물자극제 시장의 한계점으로는 현장 성능의 일관성 부족이 있습니다. 제품 효능이 온도, 토양 생물학적 특성, 작물 생육 단계에 따라 크게 달라지기 때문입니다. 2025년 SABRAO 육종유전학 저널에 발표된 연구에 따르면, 카자흐스탄에서 아미노산 생물자극제 처리는 2023년 재배 시즌에 비해 기온이 더 높았던 2024년 재배 시즌에 더 강한 농업적 반응을 보였습니다. 이는 환경 변동성이 현장 성능의 일관성에 직접적인 영향을 미친다는 것을 보여줍니다. 이러한 변동성은 지역 및 계절에 따라 결과가 자주 달라지기 때문에 재배자의 신뢰도를 저해합니다. 따라서 생물자극제 공급업체는 가격에 민감한 농업 시장에서 더 폭넓은 상업적 도입을 촉진하기 위해 지역별 검증 시험을 더욱 강화하고, 농업 자문 지원을 제공하며, 유통업체 교육을 개선해야 합니다.
세그먼트 분석
형태별 분석: 아미노산이 주요 성분이며, 휴믹산이 광역 농지 프로그램 전반에 걸쳐 탄력을 받고 있습니다.
아미노산은 2025년 매출에서 30.7%라는 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 아미노산이 다양한 작물에 걸쳐 관비 시스템, 영양 효율 프로그램, 스트레스 관리 용도와 폭넓게 호환된다는 점에 기인합니다. 아미노산 제제는 기존 비료 시비 계획 및 작물 보호 조치에 원활하게 통합될 수 있어 곡물, 채소, 원예 작물에 널리 사용됩니다. 이 분야는 재배자들이 운영의 간편함과 작물 품질 향상을 우선시하는 상업 농업 시스템에서 높은 반복 구매 행태를 보이고 있다는 점에서 이점을 누리고 있습니다. 또한, 안정적인 유통기한, 손쉬운 취급, 그리고 생물학적 투입 프로그램에의 활용도 증가는 전 세계 대규모 농업 생산 지역에서 아미노산 채택을 지속적으로 촉진하고 있습니다.
휴믹산은 2026년부터 2031년까지 연평균 12.6%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 상업 농업에서 토양 퇴화, 영양소 이용 효율 향상, 가뭄으로 인한 작물 스트레스에 대한 우려가 커지고 있는 데 기인합니다. 휴믹산 제제는 다양한 경작 조건에서 영양소 이용률을 높이고 뿌리 활동을 지원하는 능력 때문에 옥수수, 대두, 곡물 재배 시스템에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 풀빅산 제품 또한 빠른 식물 상호작용과 킬레이션 특성으로 주목받고 있으며, 해조류 추출물은 스트레스 관리 분야에서 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. 제품 혁신은 주류 농업 생산 시스템 내 비료 및 종자 처리 프로그램에 통합되는 복합 활성 생물학적 혼합물에 점점 더 집중되고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
작물 종류별: 밭작물은 규모 유지가 용이하고, 원예작물은 더 빠른 가치 성장을 제공한다
2025년까지 밭작물 부문에서 생물자극제 시장 점유율은 74.2%로 가장 높을 것으로 예상됩니다. 옥수수, 대두, пшеница, 쌀과 같은 작물의 광범위한 재배는 영양 효율을 높이고 스트레스를 관리하는 생물학적 제품에 대한 강력한 수요를 견인하고 있습니다. 생물자극제는 특정 작물용 투입재로만 판매되는 것이 아니라, 비료와 연계된 프로그램에 점점 더 많이 포함되고 있습니다. 대규모 상업 농장에서는 변화하는 환경 조건에서 작물의 회복력을 향상시키고 영양소 이용을 최적화하는 이러한 제품의 효능 때문에 도입을 확대하고 있습니다. 밭작물 분야에서의 생물자극제 도입은 탄탄한 농업 자문 네트워크와 확장된 유통망에 의해 더욱 촉진되고 있으며, 이는 제품 접근성을 높이고 전 세계 농업 생산 시스템 전반에 걸쳐 지속적인 사용을 장려하고 있습니다.
원예작물 부문의 생물자극제 시장 규모는 2026년부터 2031년까지 연평균 10.9%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 과일, 채소, 특수작물의 경제적 가치가 높아짐에 따라 수확량과 품질의 작은 개선만으로도 농가 수익성에 상당한 영향을 미치기 때문입니다. 원예 재배 농가들은 스트레스 내성 향상, 과일 외관 개선, 저장 수명 연장을 위해 해조류 추출물, 아미노산, 미생물 제제 등을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 또한, 수출 지향적인 작물 재배 시스템에서는 잔류물 관리와 작물 품질의 일관성이 중요한 구매 요소로 작용하기 때문에 생물자극제 도입이 더욱 활발해지고 있습니다. 이러한 추세는 유럽, 남미, 아시아 태평양 지역의 시설 재배, 포도원, 특수 채소 생산 시스템에서 특히 두드러지게 나타납니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
지리 분석
유럽은 2025년까지 시장 점유율 38.3%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 유럽연합(EU) 규정이 식물 생물자극제에 대한 공식적인 법적 틀을 마련하여 제품 표준화와 국경 간 상업화를 촉진했기 때문에 유럽이 시장을 선도하고 있습니다. 또한 유기농업의 확산과 지속 가능한 농업 투입재에 대한 규제 지원이 강화되고 있습니다. 스페인, 프랑스, 독일, 이탈리아를 비롯한 여러 국가들은 곡물, 원예, 올리브, 와인 산업에서 잔류물 관리와 수출 품질 기준을 중시하여 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다. 선진적인 농업 자문 네트워크와 생물학적 투입재에 대한 인식 제고는 유럽 전역의 대규모 경작지 및 고부가가치 농업 생산 시스템 전반에 걸쳐 상업적 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.
북미 시장 규모는 2026년부터 2031년까지 연평균 12.7%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 정밀 농업의 확대, 기후 스마트 농업 프로그램, 그리고 대규모 농장에서 영양 효율 제품에 대한 관심 증가에 힘입은 것입니다. 미국과 캐나다는 옥수수, 대두, 채소 및 특수 작물 재배 시스템에 생물학적 투입재의 통합을 지속적으로 확대하고 있습니다. 탄탄한 유통망과 선진적인 농장 관리 방식 또한 비료 최적화 및 스트레스 관리와 연계된 생물 자극제 제형의 도입을 가속화하고 있습니다. 상업 재배 농가들은 이러한 제품을 단순히 실험적으로 사용하는 것이 아니라 측정 가능한 농업적 성과를 통해 평가하는 경향이 커지고 있으며, 이는 지역 농업 부문 전반에 걸쳐 밭작물 및 원예 생산 시스템 전반에 걸친 지속적인 수요를 강화하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 지속 가능한 농업 이니셔티브의 확장과 생물학적 투입재의 도입 증가를 통해 입지를 강화하고 있습니다. 인도 정부 공보국에 따르면, 2025년 9월까지 146개 생물자극제 제품이 비료 관리 명령(FCO) 제6조에 포함되어 제품 품질, 효능 및 상업화 기준을 규제할 예정입니다.[2]출처: 인도 정부 공보국, "비료 통제 명령에 포함된 생물 자극제 146종", pib.gov.in인도와 중국은 기존 농업 투입재에 대한 의존도를 줄이기 위해 생물학적이고 지속 가능한 영양소 관리 프로그램을 적극적으로 지원하고 있습니다. 남미는 콩, 커피, 과일 등 수출 지향적인 생산 시스템 덕분에 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 한편, 중동과 아프리카는 가뭄 스트레스, 염분 노출, 토양 품질 관리 우선순위 등의 문제로 인해 생물학적 투입재를 점진적으로 도입하고 있습니다.

경쟁 구도
시장은 비교적 세분화되어 있으며, 경쟁은 다양한 작물 투입재 제조업체와 전문 생물 제품 공급업체로 나뉘어 있습니다. Syngenta Crop Protection AG, BASF SE, UPL Limited, FMC Corporation, Bayer AG와 같은 주요 업체들은 BioAtlantis Ltd. 및 Rovensa Next SL과 같은 전문 기업들과 경쟁하고 있습니다. 대형 다국적 공급업체는 광범위한 유통망과 규제 자원을 활용하는 반면, 전문 기업은 다양한 농업 생산 시스템 내에서 작물별 생물학적 솔루션과 현지화된 농업 지원에 집중합니다.
경쟁 전략은 생산 능력 확장, 생물학적 포트폴리오 통합, 기술 파트너십에 점점 더 집중되고 있습니다. 기업들은 상업 농업에서 스트레스 관리 및 영양 효율을 개선하기 위해 미생물, 아미노산, 해조류 기반 제품 파이프라인을 강화하고 있습니다. 공급업체들은 생물학적 기술과 지역 유통망에 대한 접근성을 높이기 위해 전략적 인수 및 파트너십 계약을 가속화하고 있습니다. 제품 개발은 작물 영양 및 회복력 강화 솔루션에 대한 수요 증가를 반영하여 단일 제형보다는 통합 생물학적 플랫폼으로 전환되고 있습니다. 또한 제조업체들은 전 세계 다양한 농업 시장 및 작물 생산 시스템에서 상업적 입지를 강화하기 위해 농업 현장 검증 및 규제 준수에 대한 투자를 확대하고 있습니다.
경쟁 환경은 대규모 생산 능력과 지역 공급망 통제를 기반으로 하는 통합 생물학적 생산 플랫폼 중심으로 점차 변화하고 있습니다. 예를 들어, 신젠타(Syngenta AG)는 2025년 6월 미국 사우스캐롤라이나주 오렌지버그에 연간 16,000톤의 생물 자극제 생산 능력을 갖춘 22,000제곱미터 규모의 생물학적 제제 생산 시설을 개설했습니다.[3]출처: 신젠타, "신젠타, 바이오 의약품 분야 글로벌 리더로 도약; 농업인을 위한 자연에서 영감을 얻은 솔루션 확대", 신젠타, syngenta.com기업들은 영양 효율성, 스트레스 관리 및 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 생물학적 제품을 보다 광범위한 작물 투입 시스템에 통합하는 추세입니다. 강력한 규제 전문성, 첨단 제형 기술 및 현지화된 농업 지원을 갖춘 공급업체들은 전 세계 상업 농업 운영 전반에 걸쳐 생물학적 농업 도입이 확대됨에 따라 경쟁력을 강화하고 있습니다.
바이오스티뮬런트 업계 리더
UPL 제한
신젠타 작물보호 AG(신젠타 그룹)
FMC 공사
바스프 SE
바이엘 AG
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.

최근 산업 발전
- 2026년 3월: BASF SE는 브라질에서 상당한 입지를 확보하고 있는 생물학적 작물 보호 전문 기업인 AgBiTech 인수를 완료했습니다. 이번 인수를 통해 BASF는 생물학적 제품 포트폴리오를 강화하고 남미 지역에서의 제조 역량을 확대할 수 있게 되었습니다. 남미 지역은 콩, 커피, 사탕수수 공급망에서 생물 자극제 사용이 증가하고 있는 지역입니다.
- 2025년 6월: 신젠타 작물보호(Syngenta Crop Protection AG)는 사우스캐롤라이나주 오렌지버그에 연간 16,000톤의 생물자극제 생산 능력을 갖춘 22,000제곱미터 규모의 생물제제 제조 시설을 준공했습니다. 이로써 신젠타는 북미 최대 규모의 자체 생물자극제 생산 업체 중 하나로 자리매김했으며, 브라질, 이탈리아, 인도, 노르웨이에 있는 기존 사업장을 더욱 강화했습니다.
- 2025년 2월: 신젠타 작물보호(Syngenta Crop Protection AG)와 세레스 바이오틱스(Ceres Biotics)는 내생 세균인 아조토박터 살리네스트리스(Azotobacter salinestris) 균주 CECT9690에서 추출한 생물 자극제인 빅세란(VIXERAN)을 출시하기 위한 글로벌 전략적 파트너십을 발표했습니다.
글로벌 바이오스티뮬런트 시장 보고서 범위
생물자극제는 식물 생장을 촉진하고, 영양 효율을 개선하며, 스트레스 내성을 강화하고, 작물 품질을 향상시키는 천연 또는 생물학적 유래 물질 및 미생물입니다. 농업 분야에서는 가뭄, 염분, 고온과 같은 비생물적 스트레스에 대한 식물의 회복력을 높이고 지속 가능한 작물 생산성 향상에 기여하기 위해 생물자극제를 활용합니다.
바이오 자극제 시장 보고서는 형태별로 아미노산, 풀빅산, 휴믹산, 단백질 가수분해물, 해조류 추출물 및 기타 바이오 자극제로, 작물 유형별로 환금 작물, 원예 작물 및 밭작물로, 지역별로 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카로 세분화됩니다. 시장 예측은 미국 달러(USD) 기준 가치와 톤(톤) 기준 물량으로 제공됩니다.
| 아미노산 |
| 펄빅 산 |
| 휴믹산 |
| 단백질 가수분해물 |
| 해초 추출물 |
| 기타 생물촉진제 |
| 줄 자르기 |
| 원예 작물 |
| 현금 작물 |
| 북아메리카 | United States |
| Canada | |
| Mexico | |
| 북미의 나머지 | |
| 남아메리카 | Brazil |
| Argentina | |
| 남아메리카의 나머지 지역 | |
| 유럽 | 독일 |
| France | |
| 이탈리아 | |
| 스페인 | |
| 영국 | |
| 러시아 | |
| Netherlands | |
| 유럽의 나머지 | |
| 아시아 태평양 | China |
| India | |
| Japan | |
| Australia | |
| Indonesia | |
| Thailand | |
| Vietnam | |
| Philippines | |
| 아시아 태평양 기타 지역 | |
| 중동 | Saudi Arabia |
| 이란 | |
| 튀르키예 | |
| 중동의 나머지 지역 | |
| 아프리카 | 남아프리카 공화국 |
| Egypt | |
| 나이지리아 | |
| 아프리카의 나머지 지역 |
| 형태별 | 아미노산 | |
| 펄빅 산 | ||
| 휴믹산 | ||
| 단백질 가수분해물 | ||
| 해초 추출물 | ||
| 기타 생물촉진제 | ||
| 작물 유형별 | 줄 자르기 | |
| 원예 작물 | ||
| 현금 작물 | ||
| 지리학 | 북아메리카 | United States |
| Canada | ||
| Mexico | ||
| 북미의 나머지 | ||
| 남아메리카 | Brazil | |
| Argentina | ||
| 남아메리카의 나머지 지역 | ||
| 유럽 | 독일 | |
| France | ||
| 이탈리아 | ||
| 스페인 | ||
| 영국 | ||
| 러시아 | ||
| Netherlands | ||
| 유럽의 나머지 | ||
| 아시아 태평양 | China | |
| India | ||
| Japan | ||
| Australia | ||
| Indonesia | ||
| Thailand | ||
| Vietnam | ||
| Philippines | ||
| 아시아 태평양 기타 지역 | ||
| 중동 | Saudi Arabia | |
| 이란 | ||
| 튀르키예 | ||
| 중동의 나머지 지역 | ||
| 아프리카 | 남아프리카 공화국 | |
| Egypt | ||
| 나이지리아 | ||
| 아프리카의 나머지 지역 | ||
시장 정의
- 평균 투여량 - 평균 적용률은 해당 지역/국가의 농경지 헥타르당 생물촉진제의 평균 적용량입니다.
- 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 - 생물촉진제는 다양한 비생물적 스트레스를 예방하거나 조절하여 작물의 성장과 수확량을 증가시킵니다.
| 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.








