북미 농업 생물학 시장 규모 및 점유율

Mordor Intelligence의 북미 농업 생물학 시장 분석
북미 농업 생물제제 시장 규모는 2025년 62억 8천만 달러였으며, 2026년 68억 6천만 달러에서 2031년 106억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026~2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 9.25%입니다. 합성 살충제에 대한 지속적인 규제 강화, 잔류물 없는 농산물에 대한 수요 증가, 유기농 인증 경작지의 꾸준한 확대는 생물제제를 틈새시장에서 주류로 끌어올리고 있습니다. 주요 위험 요소로는 다양한 환경 조건에서의 가변적인 재배 효과와 기존 제품 대비 높은 에이커당 비용이 있습니다. 특히 저온 저장 시설이 필요한 생균 제제의 경우, 대규모 생물제제 생산에 있어 공급망 제약이 추가적인 과제로 작용합니다. 주요 작물 보호 기업들의 합병은 규모의 경제를 실현하고 있으며, 스타트업 기업들은 인공지능을 활용하여 열악한 재배 환경에도 견딜 수 있는 새로운 균주를 발굴하고 있습니다. 정밀 농업 도구의 발달로 생균제의 가변 시비가 가능해짐에 따라 효능과 농장 경제성이 모두 향상되고 있습니다. 이러한 역동성들이 결합되어 경쟁사들이 확보하기 위해 치열하게 경쟁하는 다방면의 성장 발판을 만들어냅니다.
주요 보고서 요약
- 기능별로 보면 작물 영양 솔루션이 2025년에 54.62%의 매출 점유율을 기록하며 선두를 달렸고, 작물 보호는 2031년까지 9.84%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 작물 유형별로 보면, 2025년 북미 농업 생물학 시장 점유율에서 줄작물이 75.65%를 차지했으며 2031년까지 9.62%의 CAGR로 확대될 것입니다.
- 지역별로 보면, 미국은 2025년 북미 농업 생물학 시장 규모에서 55.42%의 점유율을 차지했고, 캐나다는 2031년까지 10.21%로 가장 빠른 CAGR을 기록할 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.
북미 농업 생물학 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 드라이버 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 유기농 및 지속 가능한 농업에 대한 수요 증가 | 2.1% | 미국, 캐나다, 멕시코 | 중기(2~4년) |
| 화학 살충제에 대한 엄격한 규정 | 1.8% | 미국과 캐나다 | 단기 (≤ 2년) |
| 기존 화학 물질에 대한 해충 저항성 증가 | 1.4% | 옥수수와 콩 벨트 | 장기 (≥ 4년) |
| 정밀 농업 기술과의 통합 | 1.2% | 중서부 및 프레리 지역 | 중기(2~4년) |
| 소비자 인식 증가 및 잔류물 없는 농산물에 대한 수요 증가 | 0.9% | 도시 소매 시장 | 장기 (≥ 4년) |
| 미생물 연구 및 제형 기술의 발전 | 0.7% | 노스캐롤라이나와 서스캐처원의 연구 허브 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
유기농 및 지속 가능한 농업에 대한 수요 증가
2024년 이 지역의 유기농 인증 면적은 5.6% 증가하여 5.4만 에이커를 넘어섰습니다. [1] “2022년 농업 센서스”, USDA NASS, usda.gov 유기농 옥수수와 콩에 대한 30~40%의 프리미엄은 농부들이 생물학적 투입재의 에이커당 높은 비용을 회수하는 데 도움이 됩니다. 캘리포니아와 아이오와 주의 프로그램은 생물학적 제제를 선호하는 규정을 추가했습니다. 탄소 배출권 제도는 이제 측정 가능한 토양 탄소를 격리하는 미생물 접종제에 보상을 제공합니다. EPA(환경보호청)의 OMRI 인증 제품 인정은 승인 대기 시간을 단축하여 과거의 도입 장벽을 제거했습니다.
화학 농약에 대한 규제 강화
미국 환경보호청(EPA)은 2024년에 47개의 활성 성분을 취소하거나 제한하여 재배자 도구 키트에서 전체 작용 방식 계열을 제거했습니다. [3] “살충제 등록”, EPA, epa.gov 새로운 신속 심사 제도로 생물학적 등록 기간이 12~18개월로 단축되었습니다. 수출 파트너 국가들은 최대 잔류 허용량을 강화하여 과일 및 채소 재배자들이 무합성 프로그램으로 전환하도록 했습니다. 캐나다 식품검사청(CFIA)은 국경 간 판매를 간소화하기 위해 EPA 규정을 준수했으며, 멕시코의 SENASICA도 이러한 정책 변화를 따라가기 시작했습니다.
기존 화학 물질에 대한 해충 저항성 증가
600종 이상의 절지동물이 적어도 한 종류의 살충제에 저항성을 보이며, 옥수수 뿌리벌레와 콩 진딧물은 이제 대체 방제가 필요합니다. [2] “해충 및 살충제 관리”, FAO, fao.org 저항성과 관련된 수확량 손실은 2024년에 1.8억 달러를 초과했습니다. 대학 보급 게시판에서는 합성 및 생물학적 작용 방식의 교대 사용과 생물학적 방제 사용 가속화를 권장합니다. 아이오와와 온타리오의 저항성 모니터링 프로그램은 미생물이 저항성 축적을 지연시킬 수 있음을 확인했습니다.
정밀 농업 기술과의 통합
가변 속도 살포기는 줄뿌림 작물 면적의 23%를 커버하여, 현장 수준의 수확량을 높이는 표적 미생물 살포를 가능하게 합니다. IoT 기반 저장 탱크는 실시간으로 제품 생존력을 추적하여 온도 오작동을 방지합니다. 데이터 플랫폼은 날씨, 토양, 해충 모델을 통합하여 정확한 살포 시기를 제안합니다. 조기 도입자들은 수확량 감소 없이 투입 비용을 15% 절감했다고 보고합니다. IoT 기반 생물 제품 보관 및 취급 시스템 개발은 저온 유통 요건을 충족하는 동시에 제품 생존력의 실시간 모니터링을 제공합니다. 머신 러닝 알고리즘은 현장별 조건, 해충 방제 이력, 경제적 수익 예측을 기반으로 생물 제품 선택을 최적화하기 위해 활용되고 있습니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 기존 제품에 비해 비용이 더 높음 | -1.3 % | 상품 작물 지역 | 단기 (≤ 2년) |
| 다양한 환경 조건에서의 가변적 효능 | -0.8 % | 건조하고 고온의 지역 | 중기(2~4년) |
| 제한된 농부 인식 및 기술 지식 | -0.6 % | 확장 범위가 낮은 농촌 지역 | 장기 (≥ 4년) |
| 유통기한 단축 및 보관 문제 | -0.4 % | 원격 배포 허브 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
기존 제품에 비해 비용이 더 높음
에이커당 생물학적 프로그램은 옥수수와 콩의 전통적인 화학 제품보다 여전히 40~60% 더 비쌉니다. 바이오 프리미엄이 투입량을 상쇄하는 특수 작물의 가격 차이는 좁혀집니다. 제조 규모는 여전히 제한적이지만, 최근 생산 능력 확대는 다운스트림 파트너십과 현지 생산 투자를 통해 점진적인 비용 절감과 제형 효율 향상을 약속합니다. 생물학적 제품의 제조 규모 제한으로 인해 합성 화학 제품 생산에서 규모의 경제를 통해 달성되는 비용 절감이 불가능해져 구조적인 비용 불이익이 지속됩니다.
다양한 환경 조건에서의 가변적 효능
동료 검토 온실 실험에 따르면 극심한 더위나 가뭄은 미생물 성능을 30%까지 저하시킬 수 있습니다. 정밀한 시기와 향상된 코팅은 이러한 위험을 완화하지만 완전히 없애지는 못합니다. 재배자들은 도매 전환 전에, 특히 물 부족으로 인해 재배 결과가 일관되지 않아 신뢰도가 떨어지고 상업적 도입이 지연되는 지역에서는 확실한 투자 수익률(ROI) 데이터를 요구합니다. 기후 변화에 강한 제형과 기상 예측을 기반으로 한 적용 시기 최적화를 통해 이러한 과제를 해결하고 있지만, 일관된 성능에 대한 재배자들의 우려로 도입률은 여전히 제한적입니다.
세그먼트 분석
기능별: 영양 솔루션 리더십 유지
작물 영양 솔루션은 2025년 북미 농업용 생물제제 시장에서 54.62%의 점유율을 차지했습니다. 질소를 고정하거나 인산염을 용해하는 생물비료는 합성 비료 사용량을 최대 25%까지 줄여 재배자에게 즉각적인 비용 절감 효과를 제공합니다. 해초와 아미노산을 기반으로 한 생물자극제는 포도와 베리류의 착과율과 스트레스 내성을 향상시킵니다. 북미 작물 보호 제품 시장은 잔류 기준치를 충족하는 미생물 살충제의 빠른 출시에 힘입어 연평균 9.84% 성장할 것으로 예상됩니다. 영양과 보호 기능을 결합한 "원 저그(one-jug)" 제품은 시비 절차를 간소화하여 촉박한 농가 일정에 확실한 우위를 제공합니다.
영양 기반 토양 건강 프로그램은 장기적인 수확량 안정성을 뒷받침하며, 이는 유기물 증가에 대한 보상을 제공하는 탄소 배출권 프로토콜과도 일맥상통합니다. 컨소시엄 접종제는 단일 적용으로 다양한 토양 서비스를 제공합니다. 생물농약은 규제 비용을 억제하는 신속한 EPA(미국 환경보호청) 규제를 통해 신규 진입 기업이 규모보다는 혁신을 통해 기존 기업에 도전할 수 있도록 지원합니다.

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작물 유형별: 줄작물이 채택을 주도
2025년 북미 농업용 생물제제 시장 점유율은 줄작물이 75.65%를 차지했습니다. 가변율 장비가 수백만 에이커에 달하는 옥수수, 콩, 밀 경작지에 생균을 살포함에 따라 이 부문은 연평균 9.62%의 성장률을 기록하고 있습니다. 북미 원예 작물용 생물제제 시장 규모는 작지만, 소매업체들이 잔류물 무함유 라벨에 추가 비용을 지불하기 때문에 높은 마진을 기록하고 있습니다. 면화와 같은 환금 작물은 엄격한 시장으로의 수출 허가를 확보하기 위해 생물 살균제를 사용합니다. 잔디와 관상용 식물은 수질 조례로 인공 유출수가 제한되는 도심 지역에서 꾸준한 수요를 유지하고 있습니다.
현장 시험 결과, 중간 가뭄 조건에서 PGPR 접종제를 사용한 옥수수 수확량이 3~5% 증가하는 것으로 나타났습니다. 대두는 서늘한 봄 토양에서 혹 형성 기간을 단축하는 근류세균의 영향에 잘 반응합니다. 베리류의 경우, 보트리티스 시네레아(Botrytis cinerea)를 표적으로 하는 생물 살균제는 수확 후 손실을 15% 줄였습니다. 제품 파이프라인은 특정 작물-토양-기후 조합에 맞춰 미생물을 맞춤화하는 추세이며, 이는 효능을 높이고 가격 상승을 정당화합니다.

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지리 분석
미국 농업 생물학 시장
미국은 강력한 정책 지원과 광범위한 딜러 네트워크를 바탕으로 2025년 시장 가치의 55.42%를 점유했습니다. 중서부 지역의 줄뿌림 작물 재배자들은 12만 에이커 이상의 농지에 RTK 유도 살포기와 생물학적 살포기를 통합하고 있습니다. 캘리포니아는 유기농 상추, 아몬드, 딸기 재배자들이 수출 및 국내 소매 규정을 충족하기 위해 OMRI(미국 농무부)에 등재된 투입재를 사용하는 고부가가치 작물 수요를 주도하고 있습니다. NRCS 산하 연방 비용 분담 프로그램은 2024년 생물학적 투입재 도입에 자금을 배정했습니다.
캐나다 농업 생물제제 시장
캐나다는 2031년까지 10.21%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 캐나다는 프레리 지역 곡물 재배자들이 봄철 추위에도 살아남는 내한성 미생물을 시험하며 의미 있는 성장세를 보이고 있습니다. 캐나다 유기농 규정집은 생물학적 작물을 최우선 투입재로 평가하고 있으며, 주 정부 보조금은 제품 비용의 최대 50%까지 지원하여 활용을 가속화하고 있습니다. 서스캐처원과 온타리오의 공동 연구팀들은 짧은 재배 기간에 적합한 품종을 빠르게 개발하고 있습니다.
멕시코 농업 생물제제 시장
멕시코의 농업용 생물제제 시장은 점진적인 확장세를 보이고 있으며, 주로 해외 구매자를 위한 지속 가능한 생산 방식을 요구하는 수출 지향적 생산 시스템에 집중되어 있습니다. 멕시코는 미국 잔류 감사를 통과해야 하는 수출 중심의 아보카도와 베리류 클러스터를 중심으로 규모는 작지만 전략적인 영역을 추가하고 있습니다. SENASICA는 승인 절차를 EPA 기준과 조화시키고 있지만, 그 속도는 다소 느립니다. 현장 실습 학교를 통한 역량 강화는 소규모 농가 간의 기술 격차를 해소하는 것을 목표로 합니다.
경쟁 구도
시장 집중도는 보통 수준입니다. 북미 농업용 생물의약품 시장은 주요 농화학 기업들이 통합 제품 포트폴리오를 구축하기 위해 전문 생물의약품 기업을 인수함에 따라 통합이 확대되면서 적당한 집중도를 보이고 있습니다. 전략적 인수로 경쟁이 심화되었으며, BASF, Bayer, Corteva와 같은 기존 기업들은 자체 연구 프로그램 개발보다는 인수 전략을 활용하여 생물의약품 역량을 빠르게 확장하고 있습니다. EPA의 FIFRA 등록 요건은 규제 경험이 부족한 신규 진입 기업에 상당한 장벽을 제공하기 때문에, 이러한 경쟁 환경은 강력한 규제 전문성과 탄탄한 유통망을 갖춘 기업에 유리합니다.
정밀 농업 시스템을 위한 토양 적용 생물학적 제제나 여러 유익 미생물을 결합한 컨소시엄 기반 제품 등 특수 응용 분야에서는 공백의 기회가 존재합니다. 기술 차별화는 주요 경쟁 우위로 자리 잡았으며, 기업들은 우수한 현장 성능과 환경 안정성을 갖춘 제품을 개발하기 위해 균주 분리, 유전적 특성 분석, 그리고 제형 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다.
전략적 협력은 흔한 일입니다. BASF는 공급 병목 현상을 완화하기 위해 노스캐롤라이나의 발효 용량을 세 배로 늘렸습니다. 유럽 바이오 전문 기업과 미국 농장 소매업체 간의 유통 협정은 막대한 자본 투자 없이도 빠른 시장 진입을 가능하게 합니다. 경쟁은 점점 더 서비스 계층의 차별화, 즉 농경 자문, 농장 현장 진단, 그리고 성능 보장으로 옮겨가고 있습니다.
북미 농업 생물학 산업 리더
코르 테바 농업 과학
바이엘 AG
바스프 SE
신젠타 그룹
FMC 공사
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.

최근 산업 발전
- 2024년 10월: 코르테바는 심보르그(Symborg) 인수를 완료하고 종자 처리 라인에 질소 고정 미생물을 추가했습니다. 이번 인수는 지속 가능한 농업 관행을 개선하고 작물 생산성을 향상시킴으로써 북미 농업용 생물제제 시장을 강화할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 5월: EPA는 한 달 만에 12건의 새로운 생물학적 제제 등록을 승인했는데, 이는 역대 최고 기록입니다. 이러한 발전은 혁신적인 솔루션의 가용성을 높이고 지속 가능한 농업 관행을 지원함으로써 북미 농업 생물학적 제제 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.
- 2022년 7월: 식물 생장 촉진 미생물인 바실러스 벨레젠시스(Bacillus velezensis)와 두 가지 다른 근류균(rhizobium)을 결합한 새로운 과립형 접종제인 LALFIX START SPHERICAL Granule이 출시되었습니다. 이 강력하고 검증된 PGPM은 인산 가용화를 촉진하고 뿌리 크기를 증가시킵니다.
북미 농업 생물학 시장 보고서 범위
작물 영양 및 작물 보호는 기능별로 분류됩니다. 환금작물, 원예작물, 밭작물은 작물 유형별로 분류됩니다. 캐나다, 멕시코, 미국은 국가별로 분류됩니다.
| 작물 영양 | 생물비료 | 아조 스피 릴룸 |
| 아조토박터 | ||
| 균근 | ||
| 인산염 가용화 박테리아 | ||
| Rhizobium | ||
| 기타 생물비료 | ||
| 생체 자극제 | 아미노산 | |
| 펄빅 산 | ||
| 휴믹산 | ||
| 단백질 가수분해물 | ||
| 해초 추출물 | ||
| 기타 생물촉진제 | ||
| 유기 비료 | 비료 | |
| 식사 기반 비료 | ||
| 오일케이크 | ||
| 기타 유기 비료 | ||
| 작물 보호 | 생물학적 방제제 | 거대 미생물 |
| 미생물 | ||
| 생물 살충제 | 생물 살균제 | |
| 바이오 제초제 | ||
| 생물 살충제 | ||
| 기타 생물 살충제 | ||
| 현금 작물 |
| 원예 작물 |
| 줄 자르기 |
| Canada |
| Mexico |
| United States |
| 북미의 나머지 |
| 함수 | 작물 영양 | 생물비료 | 아조 스피 릴룸 |
| 아조토박터 | |||
| 균근 | |||
| 인산염 가용화 박테리아 | |||
| Rhizobium | |||
| 기타 생물비료 | |||
| 생체 자극제 | 아미노산 | ||
| 펄빅 산 | |||
| 휴믹산 | |||
| 단백질 가수분해물 | |||
| 해초 추출물 | |||
| 기타 생물촉진제 | |||
| 유기 비료 | 비료 | ||
| 식사 기반 비료 | |||
| 오일케이크 | |||
| 기타 유기 비료 | |||
| 작물 보호 | 생물학적 방제제 | 거대 미생물 | |
| 미생물 | |||
| 생물 살충제 | 생물 살균제 | ||
| 바이오 제초제 | |||
| 생물 살충제 | |||
| 기타 생물 살충제 | |||
| 자르기 유형 | 현금 작물 | ||
| 원예 작물 | |||
| 줄 자르기 | |||
| 국가 | Canada | ||
| Mexico | |||
| United States | |||
| 북미의 나머지 | |||
시장 정의
- 평균 투여량 - 평균 적용률은 해당 지역/국가의 농경지 헥타르당 농생물제의 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 - 농업용 생물학적 제품은 작물에 필수 영양소를 제공하고 비생물적 및 생물적 스트레스를 예방 또는 조절하며 토양의 질을 향상시킵니다.
- TYPE - 농생물학의 작물영양 기능에는 유기비료, 생물비료 등이 포함되며, 작물보호 기능에는 생물촉진제, 생물농약, 생물방제제가 포함됩니다.
| 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.








