
Mordor Intelligence의 북미 종자 시장 분석
북미 종자 시장 규모는 2025년 271억 2천만 달러, 2026년 287억 6천만 달러에서 2031년 393억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 6.44%의 성장률을 기록할 전망입니다. 형질 결합 혁신, 기후 적응형 유전자원, 바이오 연료 정책 의무화는 특히 중서부 지역의 옥수수와 대두 재배에서 고급 잡종 품종의 도입을 가속화하고 있습니다. 노지 재배가 여전히 주를 이루지만, 주요 대도시 지역에서 온실 채소 재배가 인기를 얻으면서 시설 재배 또한 빠르게 확대되고 있습니다. 탄소 배출권 프로그램은 종자 구매를 토양 건강 관리 프로토콜과 연계하여 종자를 독립적인 투입재에서 통합 농업 서비스로 전환시키고 있습니다. 유전자 편집 기술을 둘러싼 치열한 경쟁은 제품 수명 주기를 단축하고 대형 다국적 기업과 지역 육종가 간의 격차를 확대하고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 2025년까지 육종 기술은 북미 종자 시장의 81.7%를 차지했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 6.6%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 재배 방식별로 보면, 2025년 북미 종자 시장 규모에서 노지 재배 방식이 99.7%를 차지할 것으로 예상되며, 시설 재배 방식은 2026년부터 2031년까지 연평균 7.6%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 작물 유형별로 보면, 2025년 북미 종자 시장 점유율에서 밭작물이 92.5%로 선두를 차지했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 6.5%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 지리적으로 볼 때, 미국은 2025년 시장 규모의 77%를 차지했으며, 2026년부터 2031년까지 6.9%의 가장 빠른 연평균 성장률을 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 종자 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 차세대 형질전환 잡종의 수확량 증가 | 1.2% | 미국과 캐나다 | 중기(2~4년) |
| 바이오연료 원료 재배 면적에 대한 규제 추진 | 0.9% | 미국과 캐나다 | 장기(≥4년) |
| 제초제 내성 형질의 빠른 채택 | 0.8% | 미국, 캐나다 및 멕시코 | 단기 (≤2년) |
| 정밀 농업 종자 처방 확대 | 0.7% | 미국과 캐나다 | 중기(2~4년) |
| CRISPR(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) 기술을 활용한 가뭄 내성 유전자원 | 0.6% | 미국, 캐나다 및 멕시코 | 장기(≥4년) |
| 종자 재배자를 위한 탄소 크레딧 수익 모델 | 0.4% | 미국과 캐나다 | 장기(≥4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
차세대 형질전환 잡종의 수확량 증가
제초제 내성, 해충 저항성, 수확량 증진 유전자를 결합한 트리플 스택 옥수수 및 콩 잡종은 아이오와, 일리노이, 네브래스카에서 실시된 2025년 현장 시험에서 더 높은 수확량을 보였습니다. RNAi(리보핵산) 기술을 적용한 옥수수 품종은 에이커당 수확량 증가를 나타냈으며, 미국 농무부(USDA)의 분석에 따르면 미국 옥수수 생산량의 누적 수확량 증가는 생명공학 기술 도입 덕분입니다. 농가들은 이러한 잡종에 대해 에이커당 15~20달러를 추가로 지불하고 있지만, 살충제 사용량 감소로 인해 추가 비용이 상쇄됩니다. 도입률은 여전히 높아 2025년에는 미국 옥수수 재배 면적의 92%가 유전자 변형 잡종으로 구성될 것으로 예상됩니다.[1]출처: 미국 농무부 국립농업통계청, "2025년 작물 생산 요약", USDA.GOV높은 가격 책정은 수확량 증대라는 이점 덕분에 변동하는 상품 가격 속에서도 재배 농가의 수익 마진을 유지하는 데 도움이 되므로 정당화됩니다. 또한, 다중 모드 해충 방제는 피난처 마련의 필요성을 줄여 경작 작업을 간소화합니다. 규제 감독은 여전히 엄격하지만, 일단 승인이 나면 차세대 형질이 도입될 때까지 사실상 독점권을 누릴 수 있습니다. 현재 기업들은 RNA 간섭과 영양소 이용 효율을 통합한 더욱 복잡한 형질 조합을 개발하고 있으며, 이는 소규모 육종가들에게 경쟁력 유지를 위한 압력을 가하고 있습니다.
바이오연료 원료 재배 면적에 대한 규제 추진
미국 환경보호청(EPA)의 재생 연료 기준은 2027년까지 244억 6천만 갤런의 재생 연료 혼합을 의무화하고 있으며, 이는 고유지 대두와 에너지용 수수에 대한 수요 증가로 이어질 것입니다.[2]출처: 미국 환경보호청, "재생 연료 표준 프로그램", EPA.GOV또한, 미국 환경보호청(EPA)의 재생 가능 연료 의무 할당량(Renewable Volume Obligations)은 기존 바이오 연료에 대해 15억 갤런의 최소 수요량을 설정하여 옥수수 수요를 안정적으로 유지하고 있습니다. 캐나다의 청정 연료 규정(Clean Fuel Regulations)은 2030년까지 탄소 집약도를 15% 감축하도록 요구하고 있습니다. 이러한 규제 체계는 종자 회사들이 고전분 옥수수와 고유지 대두 품종 개발에 집중하도록 유도했습니다. 안정적이고 예측 가능한 정부 정책은 농업 육종에 대한 장기적인 투자를 뒷받침합니다. 캘리포니아와 워싱턴의 저탄소 연료 기준(LCFS)과 같은 지역별 정책은 무경운 농법과 탄소 회계 등 지속 가능한 농업 방식을 장려합니다. 결과적으로, 종자 회사들은 전통적인 식용 등급의 종자보다는 바이오 연료 생산을 위한 고유지 함량 품종 개발에 전략을 조정하고 있습니다.
제초제 내성 형질의 빠른 채택
2,4-D, 글리포세이트, 글루포시네이트에 내성을 가진 E3 콩은 2025년 미국 콩 재배 면적의 65%를 차지했습니다. 물개비와 팔머 아마란스와 같은 잡초에서 글리포세이트에 대한 저항성이 널리 퍼지면서 다중 내성 기술이 필수적이 되었습니다. 제초제 내성 옥수수는 92~95%의 보급률을 달성했고, 목화는 노동력 부족과 다중 작용 기전 프로그램을 통한 저항성 잡초 방제의 필요성에 힘입어 93%의 보급률을 기록했습니다. 2024년 미국 옥수수 재배 면적의 95%, 콩 재배 면적의 94%가 생명공학적 형질을 도입했으며, 다중 내성 수수료는 평균 종자 비용을 크게 증가시켰습니다. 농부들은 이러한 수수료를 잡초 저항성으로부터 작물을 보호하는 일종의 보험으로 여깁니다. 이러한 인식은 생산성 유지를 위해 새로운 종자 기술의 지속적인 도입을 장려합니다. 5~7년의 규제 승인 기간은 연구 개발 파이프라인 계획에 매우 중요한 역할을 하며, 기존 솔루션에 대한 내성이 발생하기 전에 새로운 작용 방식을 도입할 수 있도록 보장합니다.
CRISPR(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) 기술을 활용한 가뭄 내성 유전자원
미국 농무부 동식물위생검역국(APHIS)의 지속가능하고, 생태적이며, 일관성 있고, 균일하고, 책임감 있고, 효율적인(SECURE) 규정은 수많은 유전자 편집 작물을 면제 대상으로 지정하여 시장 출시 기간을 크게 단축시켰습니다. 예를 들어, 캔자스 주립대학교의 가뭄 저항성 밀과 코르테바의 찰옥수수는 출시가 예정되어 있습니다. 유전자 편집 종자 스타트업에 대한 벤처 캐피털 투자는 매년 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 더욱 빠르고 비용 효율적인 유전자 편집 기술의 발전은 기존의 다국적 기업을 넘어 기후 적응 형질 개발을 가능하게 하고 있습니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 특성-스택 승인 병목 현상 | -0.8 % | 미국과 캐나다 | 중기(2~4년) |
| 통합 주도 채널 갈등 | -0.6 % | 미국과 캐나다 | 단기 (≤2년) |
| 유전자 편집 라벨링 불확실성 | -0.4 % | 미국, 캐나다 및 멕시코 | 장기(≥4년) |
| 농장 내 콩류 및 사료용 종자 저장 | -0.3 % | 미국과 캐나다 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
특성-스택 승인 병목 현상
미국 환경보호청(EPA), 식품의약국(FDA), 농무부(USDA) 등 여러 기관이 참여하는 합동 검토는 상당한 시간이 소요됩니다. 이러한 제품 출시 지연은 특허 수명을 단축시켜, 광범위한 파이프라인을 보유한 기업의 연구 투자 수익률에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 바이엘의 5가지 형질을 가진 대두 플랫폼과 코르테바의 스마트스택스 프로 옥수수는 규제 병목 현상이 상용화 시기를 어떻게 지연시키는지 보여줍니다. 반면, 단순하거나 특정 형질을 가진 제품, 또는 CRISPR(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) 기술과 같은 유전자 편집 기술을 사용하는 제품에 집중하는 소규모 농업 회사(육종가)는 복잡한 유전자 변형(GMO) 제품을 개발하는 대기업보다 규제 승인을 더 빠르고 쉽게, 그리고 더 저렴한 비용으로 획득할 수 있습니다.
통합 주도 채널 갈등
합병으로 인해 유통업체 독점 조항이 생겨나면서 독립 브랜드의 진열 공간이 줄어들었고, 일부 소매업체는 재고의 최대 80%를 상위 3개 공급업체에서 조달하고 있습니다. 독립 육종가들은 법무부에 불만을 제기했지만, 공식적인 조사는 시작되지 않았습니다. 마진 압박으로 인해 소규모 업체들은 유통업체를 거치지 않고 재배 농가에 직접 판매하는 온라인 판매 모델을 채택하고 있지만, 현장 서비스는 포기해야 합니다. 유통 채널 간의 갈등은 특히 옥수수와 콩 품종 간의 성능 차이가 미미한 지역에서 두드러지게 나타납니다.
세그먼트 분석
육종 기술을 통해: 하이브리드 품종이 프리미엄 가치를 창출합니다
잡종 품종은 2025년 북미 종자 시장 점유율의 81.7%를 차지했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 6.6%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유전자 변형 잡종은 잡종 종자 매출에서 상당한 비중을 차지하며, 재배 농가들은 여러 형질이 결합된 옥수수와 콩 종자를 구매할 때 추가 비용을 지불합니다. 비유전자 변형 잡종은 유기농 시장에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있지만, 형질 간 성능 격차가 커지면서 경제적 매력은 감소하고 있습니다. 자가수분 품종은 밀과 많은 콩과 작물에서 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.
빠른 혁신으로 제품 수명 주기가 단축되고 있습니다. 형질 통합 플랫폼은 우수 품종에 CRISPR 유전자 편집 기술을 접목하여 전체적인 유전자 교체 없이 지속적인 품종 개량을 가능하게 함으로써 개발 기간을 단축합니다. 유전자 편집 기술은 개발 비용을 낮추어 스타트업 기업들이 콩류나 사료 작물과 같은 틈새 시장에 진출할 수 있도록 해줍니다. 그 결과, 육종 시장은 고투입 형질전환 시스템이 수익을 창출하는 반면, 비용에 민감한 부문에서는 저비용 자연수분 모델이 지속되는 양극화된 양상을 보이고 있습니다. 중서부 지역에 집중된 잡종 품종 생산은 물류와 품질 관리를 최적화하여 지역적 비용 우위를 강화합니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
재배 메커니즘을 통해: 보호 재배 방식으로 빠른 규모 확장이 가능합니다.
2025년 북미 종자 시장의 99.7%는 노지 농업이 차지했는데, 이는 이 지역의 풍부한 토지 자원을 반영합니다. 도시 수요 중심지 인근에서 온실 채소 재배가 확대됨에 따라, 시설 재배 시스템은 2026년부터 2031년까지 연평균 7.6%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 온실, 하이 터널, 수직 농장에서는 특수 병해 방지 패키지가 포함된 코팅, 프라이밍 및 접목 적합 종자를 구매합니다. 도시와의 근접성과 연중 수확 가능성 덕분에 재배자들은 고급 종자 가격을 감당할 수 있습니다. 2025년 미국의 온실 채소 재배 면적은 증가했으며, 이는 에이커당 500달러가 넘는 고가의 하이브리드 토마토 및 고추 품종 재배를 뒷받침했습니다.
시설 재배는 연간 작물 재배 주기를 늘리고 기후 변동성에 대한 완충 효과를 제공하기 때문에 투자를 유치하고 있습니다. 온실 운영자들은 저조도 내성 및 긴 저장 수명과 같은 특성을 지닌 예측 가능한 유전자를 중요하게 여기며, 이는 자체 개발 종자 품종에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 재배 면적은 노지에 비해 아직 작지만, 높은 종자 가격과 기술 지원이 포함된 서비스 계약으로 인해 수익 기여도는 훨씬 높습니다. 시설 재배가 성숙해짐에 따라, 특화된 종자 포트폴리오는 북미 종자 시장 전반에서 더 큰 수익 영역을 확보할 것으로 예상됩니다.
작물 종류별: 밭작물이 생산량의 대부분을 차지하고, 채소가 수익률 면에서 우위를 점하고 있다.
2025년 북미 종자 시장 규모에서 밭작물은 92.5%의 시장 점유율을 차지했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 6.5%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 옥수수와 대두의 우수한 형질 도입은 연간 재구매를 보장하고 높은 파종률을 장려합니다. 밀과 카놀라는 다양성을 더하고, 면화는 남부 지역에서 여전히 중요한 작물입니다. 바이오 연료 의무화 정책은 유지종자 수요를 더욱 확대하여 카놀라와 고올레산 대두의 재배 면적 확대를 촉진하고 있습니다. 사료작물과 콩과작물은 소규모 재배 면적을 차지하지만, 전략적인 윤작을 통해 종자 회전율을 꾸준히 유지할 수 있는 이점을 제공합니다.
채소는 에이커당 가장 높은 수익을 창출했으며, 특히 토마토, 상추, 고추의 잡종 품종 종자는 에이커당 300달러에서 800달러에 이르는 상당한 수익을 올렸습니다. 이는 신선 농산물 시장 구매자들이 일관된 품질과 병충해 저항성을 중시하기 때문입니다. Rijk Zwaan이 개발한 토마토 갈색주름과일바이러스 저항성과 같은 특수 형질은 온실 투자 보호와 프리미엄 진열 공간 확보에 도움이 됩니다. 또한, 채소 육종은 CRISPR 유전자 편집 기술을 활용하여 맛과 영양가를 개선한 형질을 신속하게 상업적으로 도입할 수 있는 기반을 제공합니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
지리 분석
미국은 2025년 북미 종자 시장의 77%를 차지했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 6.9%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 광범위한 재배 면적과 세계 최고 수준의 형질 도입률에 힘입은 것입니다. 중서부의 옥수수 및 대두 재배 지역은 미국 종자 수요의 상당 부분을 차지했으며, 텍사스와 조지아의 면화 재배 면적과 캘리포니아 및 플로리다의 채소 재배 면적이 시장 다변화에 기여했습니다. 재생 연료 기준(RFS) 의무화로 인해 고유지 대두와 에너지용 수수 수요가 증가함에 따라 코르테바는 아이오와와 네브래스카에 있는 생산 시설 현대화에 상당한 투자를 진행했습니다.
캐나다는 광범위한 카놀라 및 밀 재배 면적에 힘입어 2025년 지역 판매에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 청정 연료 규정으로 인해 하이브리드 카놀라 도입이 가속화되었으며, 재생 디젤 생산 업체들은 원료 공급 계약을 확보했습니다.[3]출처: 캐나다 정부, "청정 연료 규정", CANADA.CA콩류 재배 농가들은 여전히 인증 종자 사용률이 낮은 수준입니다. 하지만 고품질 렌틸콩과 완두콩에 대한 수출 프리미엄 덕분에 점차 개선되고 있습니다.
멕시코는 잡종 옥수수와 온실 채소 분야에서 성장 잠재력이 큽니다. 시날로아와 과나후아토 같은 지역의 정부 종자 보조금 프로그램과 관개 시설 확충은 신젠타와 코르테바 같은 기업의 브랜드 잡종 품종 도입을 촉진했습니다. 그러나 에히도(ejido) 농민들 사이에서 토종 옥수수에 대한 강한 선호도가 성장률을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 향후 인프라 개선과 신용 접근성 확대가 얼마나 효과적으로 시행되느냐에 따라 멕시코가 예측 기간 동안 미국과의 생산성 격차를 줄일 수 있을지가 결정될 것입니다.
경쟁 구도
북미 종자 시장은 상위 5개 기업이 상당한 비중을 차지하며, 2025년 예상 매출의 상당 부분을 점유하는 등 시장 집중도가 비교적 높은 편입니다. 코르테바 애그리사이언스(Corteva Agriscience)는 파이오니어(Pioneer) 옥수수 및 대두 잡종과 탄탄한 형질 개발 파이프라인을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. 바이엘(Bayer AG)은 데칼브(Dekalb), 아스그로우(Asgrow), 델타파인(Deltapine) 브랜드를 통해 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 신젠타 그룹(Syngenta Group)은 골든 하베스트(Golden Harvest)와 NK 브랜드를 통해 상당한 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 배스프(BASF SE)와 랜드오레이크스(Land O'Lakes)가 상위권을 차지하고 있으며, 지역 육종가들에게도 경쟁 기회가 열려 있습니다.
농업 시장의 경쟁 우위는 종자 제품에만 의존하기보다는 디지털 농업 기술과 탄소 배출권 결합을 통해 점점 더 좌우되고 있습니다. 바이엘(Bayer AG)의 탄소 이니셔티브(Carbon Initiative)와 코르테바 애그리사이언스(Corteva Agriscience)와 인디고 애그(Indigo Ag)의 파트너십과 같은 사례는 종자 제공과 데이터 분석, 지속가능성 관련 지불금을 결합한 다년간 계약을 도입했습니다. CRISPR 유전자 편집 기술을 이용한 내건성 옥수수와 고올레산 대두 관련 특허 출원 건수 증가는 지적 재산권에 대한 중요성이 커지고 있음을 보여줍니다. 칼릭스트(Calyxt, Inc.)와 애그릴리언트 제네틱스(AgReliant Genetics, LLC)와 같은 소규모 기업들은 규제 면제를 활용하여 유전자 편집 기술에 드는 막대한 비용 부담 없이 유전자 편집 형질을 시장에 출시하고 있습니다.
유통 채널의 역학 관계가 변화하고 있으며, 유통업체 독점 계약으로 인해 독립적인 판매업체들이 확보할 수 있는 판매 공간이 줄어들고 있습니다. 소규모 업체들의 불만은 이러한 어려움을 보여주는 동시에, 온라인 종자 판매에서 점차 주목받고 있는 재배 농가 직거래와 같은 대안적 접근 방식의 가능성을 제시합니다. 기존 업체들은 기후 모델링 및 가변 파종 기술 분야에서 기술적 우위를 바탕으로 입지를 강화하고 있습니다. 그러나 지역적 특성에 맞춘 품종을 개발하는 지역 육종가들에게는 지역 적응력이 여전히 중요한 강점으로 작용합니다.
북미 종자 산업 리더
바스프 SE
바이엘 AG
코르 테바 농업 과학
Land O'Lakes Inc.
신젠타 그룹
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.

최근 산업 발전
- 2025년 9월: 바이엘 AG 시드그로스(Bayer AG SeedGrowth)는 바실러스 아밀로리퀴파시엔스(Bacillus amyloliquefaciens) 균주 QST713을 함유한 생물학적 종자 처리제인 서스티드(Susteed)를 출시했습니다. 서스티드는 리족토니아(Rhizoctonia)와 포마(Phoma)에 대한 살균 효과를 제공하는 동시에 뿌리 생장과 영양분 흡수를 촉진합니다. 벨기에에서 첫 번째 등록을 완료했으며, 2025년에는 다른 시장으로의 진출을 목표로 하고 있습니다.
- 2025년 8월: 신젠타 그룹과 MS 테크놀로지스는 글리포세이트, 글루포시네이트, 2,4-D 콜린 및 여러 HPPD 억제제에 대한 내성을 부여하는 차세대 대두 형질 조합을 공개했습니다. 초기 종자 공급은 2028년에 계획되어 있으며, 규제 승인을 거쳐 2029년에 미국 전역에 상용화될 예정입니다.
- 2025년 8월: 신젠타 그룹 채소 종자는 2025년 8월 12일부터 13일까지 캘리포니아주 살리나스에서 열리는 미래 채소 재배 현장 박람회(Future of Veg Field Day)에서 "모든 계절, 모든 밭을 위한(For Every Season, Every Field)" 로메인 캠페인을 처음 선보일 예정이라고 발표했습니다. 이 박람회를 통해 재배자들은 신뢰성, 유연성 및 시장 경쟁력을 최적화한 새로운 로메인 품종을 현장에서 직접 확인할 수 있습니다.
북미 종자 시장 보고서 범위
종자는 수정되어 성숙한 난자로, 배아 식물, 저장된 영양분, 그리고 보호막을 포함하고 있습니다. 종자는 식물 재배의 주요 생식 단위입니다. 북미 종자 시장 보고서는 육종 기술(잡종, 개방 수분 품종 및 잡종 파생 품종), 재배 방식(노지 재배 및 시설 재배), 작물 유형(밭작물 및 채소), 그리고 지역(캐나다, 멕시코, 미국 및 북미 기타 지역)별로 세분화되어 있습니다. 시장 예측은 가치(USD)와 물량(톤)으로 제공됩니다.
| 하이브리드 | 비형질전환 잡종 | |
| 트랜스제닉 하이브리드 | 제초제 내성 잡종 | |
| 곤충 저항성 하이브리드 | ||
| 기타 특성 | ||
| 개방 수분 품종 및 잡종 파생물 | ||
| 개방 구역 |
| 보호 재배 |
| 줄 자르기 | 섬유 작물 | 면 |
| 기타 섬유 작물 | ||
| 마초 작물 | Alfalfa | |
| 마초 옥수수 | ||
| 마초 수수 | ||
| 기타 마초 작물 | ||
| 곡물 및 곡물 | 옥수수 | |
| 쌀 | ||
| 사탕수수 | ||
| 밀 | ||
| 기타 곡물 및 시리얼 | ||
| 지방 종자 | 카놀라, 유채, 겨자 | |
| 콩 | ||
| 해바라기 | ||
| 기타 유지종자 | ||
| 펄스 | 펄스 | |
| 야채 | 브라 시카 | 양배추 |
| 콜리플라워와 브로콜리 | ||
| 다른 브라시카 | ||
| 호박 | 오이와 오이 피클 | |
| 호박과 스쿼시 | ||
| 다른 조롱박 | ||
| 뿌리와 구근 | 마늘 | |
| 양파 | ||
| 감자 | ||
| 다른 뿌리와 구근 | ||
| 솔라 나과 | 고추 | |
| 가지 | ||
| 토마토 | ||
| 기타 가지과 | ||
| 분류되지 않은 야채 | 아스파라거스 | |
| 상추 | ||
| 오크라 | ||
| 완두콩 | ||
| 시금치 | ||
| 당근 | ||
| 기타 분류되지 않은 야채 | ||
| Canada |
| Mexico |
| United States |
| 북미의 나머지 |
| 사육 기술별 | 하이브리드 | 비형질전환 잡종 | |
| 트랜스제닉 하이브리드 | 제초제 내성 잡종 | ||
| 곤충 저항성 하이브리드 | |||
| 기타 특성 | |||
| 개방 수분 품종 및 잡종 파생물 | |||
| 재배 메커니즘에 의해 | 개방 구역 | ||
| 보호 재배 | |||
| 작물 유형별 | 줄 자르기 | 섬유 작물 | 면 |
| 기타 섬유 작물 | |||
| 마초 작물 | Alfalfa | ||
| 마초 옥수수 | |||
| 마초 수수 | |||
| 기타 마초 작물 | |||
| 곡물 및 곡물 | 옥수수 | ||
| 쌀 | |||
| 사탕수수 | |||
| 밀 | |||
| 기타 곡물 및 시리얼 | |||
| 지방 종자 | 카놀라, 유채, 겨자 | ||
| 콩 | |||
| 해바라기 | |||
| 기타 유지종자 | |||
| 펄스 | 펄스 | ||
| 야채 | 브라 시카 | 양배추 | |
| 콜리플라워와 브로콜리 | |||
| 다른 브라시카 | |||
| 호박 | 오이와 오이 피클 | ||
| 호박과 스쿼시 | |||
| 다른 조롱박 | |||
| 뿌리와 구근 | 마늘 | ||
| 양파 | |||
| 감자 | |||
| 다른 뿌리와 구근 | |||
| 솔라 나과 | 고추 | ||
| 가지 | |||
| 토마토 | |||
| 기타 가지과 | |||
| 분류되지 않은 야채 | 아스파라거스 | ||
| 상추 | |||
| 오크라 | |||
| 완두콩 | |||
| 시금치 | |||
| 당근 | |||
| 기타 분류되지 않은 야채 | |||
| 지리학 | Canada | ||
| Mexico | |||
| United States | |||
| 북미의 나머지 | |||
시장 정의
- 상업용 종자 - 본 연구에서는 상업용 종자만을 연구 범위에 포함시켰습니다. 상업적으로 표시되지 않은 자가수분 종자는 비록 소수의 농가에서 상업적으로 거래되더라도 연구 범위에서 제외했습니다. 또한, 영양번식으로 재배된 작물 및 식물 부위도 시장에서 상업적으로 판매될 수 있으므로 연구 범위에서 제외했습니다.
- 작물 면적 - 재배면적 산정시 총경작면적을 고려하였습니다. FAO(Food & Agricultural Organization)에 따르면 수확 면적이라고도 하며 계절에 따라 특정 작물로 경작되는 총 면적이 포함됩니다.
- 종자 대체율 - 종자대체율은 농가에서 저장한 종자가 아닌 인증된 품질의 종자를 사용하여 그 계절에 파종된 작물의 총면적 중 파종면적의 비율이다.
- 보호 재배 - 보고서는 보호 재배를 통제된 환경에서 작물을 재배하는 과정으로 정의합니다. 여기에는 온실, 온실, 수경재배, 수경재배 또는 비생물적 스트레스로부터 작물을 보호하는 기타 재배 시스템이 포함됩니다. 그러나 플라스틱 덮개를 사용하여 노지에서 재배하는 것은 이 정의에서 제외되며 노지 아래에 포함됩니다.
| 키워드 | 정의 |
|---|---|
| 줄 자르기 | 이는 일반적으로 곡물 및 곡물, 유지 종자, 면화와 같은 섬유 작물, 콩류 및 마초 작물과 같은 다양한 작물 범주를 포함하는 농작물입니다. |
| 솔라 나과 | 이들은 토마토, 칠리, 가지 및 기타 작물을 포함하는 꽃 피는 식물의 계열입니다. |
| 호박 | 약 965속, 약 95종으로 구성된 조롱박과를 대표한다. 본 연구에서 고려되는 주요 작물에는 오이 및 작은 오이, 호박 및 스쿼시 및 기타 작물이 포함됩니다. |
| 브라 시카 | 양배추와 겨자과에 속하는 식물의 속입니다. 여기에는 당근, 양배추, 콜리플라워, 브로콜리와 같은 작물이 포함됩니다. |
| 뿌리 및 구근 | 뿌리와 구근 부분에는 양파, 마늘, 감자 및 기타 작물이 포함됩니다. |
| 분류되지 않은 야채 | 보고서의 이 세그먼트에는 위에서 언급한 카테고리에 속하지 않는 작물이 포함됩니다. 여기에는 오크라, 아스파라거스, 양상추, 완두콩, 시금치 등과 같은 작물이 포함됩니다. |
| 하이브리드 씨앗 | 이는 타가수분을 조절하고 두 개 이상의 품종 또는 종을 결합하여 생산된 1세대 종자입니다. |
| 형질전환 종자 | 이는 특정 바람직한 입력 및/또는 출력 특성을 포함하도록 유전자 변형된 종자입니다. |
| 비형질전환 종자 | 유전자 변형 없이 타가수분을 통해 생산된 종자입니다. |
| 자연수분 품종 및 잡종 파생상품 | 자연수분 품종은 동일한 품종의 다른 식물과만 교차수분하므로 유형에 맞는 종자를 생산합니다. |
| 기타 가지과 | 다른 가지과에서 고려되는 작물에는 피망과 해당 국가의 지역성에 따른 기타 다른 고추가 포함됩니다. |
| 기타 십자화과 | 다른 배추속으로 간주되는 작물에는 무, 순무, 브뤼셀 콩나물, 케일이 포함됩니다. |
| 기타 뿌리 및 구근 | 기타 뿌리 및 구근으로 간주되는 작물에는 고구마와 카사바가 포함됩니다. |
| 다른 조롱박 | 다른 박과로 간주되는 작물에는 조롱박(병 조롱박, 쓴 조롱박, 능선 조롱박, 뱀 조롱박 등)이 포함됩니다. |
| 기타 곡물 및 시리얼 | 기타 곡물 및 곡물로 간주되는 작물에는 보리, 메밀, 카나리아 종자, 라이밀, 귀리, 기장 및 호밀이 포함됩니다. |
| 기타 섬유 작물 | 기타 섬유로 간주되는 작물에는 대마, 황마, 용설란 섬유, 아마, 케나프, 라미, 아바카, 사이잘, 카폭이 포함됩니다. |
| 기타 유지종자 | 기타 유지종자로 간주되는 작물에는 땅콩, 대마씨, 겨자씨, 피마자씨, 홍화씨, 참깨 및 아마씨가 포함됩니다. |
| 기타 마초 작물 | 다른 마초로 간주되는 작물에는 네이피어풀, 귀리풀, 화이트 클로버, 라이그라스, 티모시가 포함됩니다. 다른 마초 작물은 해당 국가의 지역성을 기반으로 고려되었습니다. |
| 펄스 | 비둘기콩, 렌틸콩, 브로드콩, 말콩, 베치콩, 병아리콩, Cowpeas, 루핀, 밤바라콩은 콩류로 간주되는 작물입니다. |
| 기타 분류되지 않은 야채 | 기타 분류되지 않은 야채로 간주되는 작물에는 아티초크, 카사바 잎, 부추, 치커리 및 끈콩이 포함됩니다. |
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: 신디케이트된 보고서, 맞춤형 컨설팅 할당, 데이터베이스 및 구독 플랫폼








