예측 기간 | 2025-2029 |
시장 규모(2023) | 37억 7천만 달러 |
시장 규모(2029) | 60억 2천만 달러 |
CAGR(2024-2029) | 8.07% |
가장 빠르게 성장하는 세그먼트 | 매크로바이알 |
가장 큰 시장 | 북부 미국 |
시장 개요
글로벌 생물학적 방제 시장은 2023년에 37억 7천만 달러로 평가되었으며 2029년까지 8.07%의 CAGR로 예측 기간 동안 인상적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 생물학적 방제의 약자인 생물학적 방제는 생물체나 천연 유래 물질을 사용하여 농업, 임업 및 기타 생태계에서 해충과 질병을 관리하는 방법입니다. 생물학적 방제의 주요 목표는 목표적이고 환경적으로 지속 가능한 방식으로 해충 개체군을 조절하는 것입니다. 화학적 살충제와 달리 생물학적 방제 방법은 포식자, 기생충, 병원체 또는 경쟁자와 같은 유익한 유기체를 사용하여 해충을 제어합니다. 생물학적 방제는 종종 통합 해충 관리(IPM)로 알려진 더 광범위한 접근 방식에 통합됩니다. IPM은 생물학적, 문화적, 물리적, 화학적 방법을 결합하여 지속 가능하고 경제적으로 실행 가능한 방식으로 해충을 관리합니다. 생물학적 방제는 화학 살충제에 대한 의존도를 줄이고 생태계, 비대상 종 및 인간 건강에 미치는 부정적인 영향을 최소화하기 때문에 환경 친화적으로 간주됩니다. 자연적 과정과 생물 다양성을 촉진하여 지속 가능한 농업의 원칙과 일치합니다.
환경적 지속 가능성에 대한 인식이 높아지고 농업에서 화학 물질 투입을 줄여야 할 필요성이 커지면서 생물학적 방제 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소비자와 농부는 기존 농약에 대한 지속 가능하고 친환경적인 대안을 찾고 있습니다. 생물학적 방제제와 통합 해충 관리(IPM) 관행의 사용을 장려하는 지원 규제 프레임워크는 시장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 생물학적 방제 제품에 대한 규제 인센티브와 승인은 시장 성장에 기여합니다. 식품의 화학 살충제 잔류물에 대한 우려가 커지면서 소비자 선호도가 바뀌었습니다. 생물학적 방제 방법은 잔류물이 없거나 잔류물이 적은 작물을 제공하여 솔루션을 제공하여 수요 증가에 기여합니다. 생명공학 및 유전자 공학의 지속적인 발전은 보다 효과적이고 타겟팅된 생물학적 방제 솔루션의 개발에 기여합니다. 생물학적 방제제의 제형 및 전달 혁신은 효능을 향상시킵니다. 유기농 제품에 대한 소비자 수요에 의해 주도된 유기농 농업 관행의 확대는 생물학적 방제 솔루션에 대한 수요를 증가시켰습니다. 생물학적 방제 방법은 유기농 농업 원칙과 잘 일치하여 시장 성장을 뒷받침합니다.
주요 시장 동인
화학 살충제 잔류물에 대한 우려 증가
소비자들은 건강을 더 의식하고 있으며 화학 살충제 잔류물이 건강에 미치는 잠재적인 부정적 영향에 대해 우려하고 있습니다. 이러한 인식은 화학 잔류물이 최소 또는 전혀 없는 방법을 사용하여 생산된 식품에 대한 수요를 촉진합니다. 생물학적 방제 방법은 해충 관리에 대한 보다 지속 가능하고 환경 친화적인 접근 방식을 제공하여 화학 잔류물이 낮은 식품을 생산합니다. 이는 안전하고 고품질이며 영양가 있는 식품에 대한 증가하는 수요와 일치합니다. 규제 기관은 식품에서 화학 살충제의 허용 잔류물에 대한 엄격한 제한을 점점 더 강화하고 있습니다. 이러한 규제 환경은 본질적으로 잔류물 수준이 낮은 작물을 생산하는 생물학적 방제 솔루션을 채택하기에 유리한 기후를 조성합니다. 많은 수출 시장은 농산물의 최대 허용 화학 잔류물 수준에 대한 엄격한 규정과 표준을 가지고 있습니다. 이러한 요구 사항을 준수하고 글로벌 시장에 진출하기 위해 농부와 생산자는 생물학적 방제 방법을 선택하고 있습니다.
토양 및 수질 오염을 포함한 화학 살충제의 환경적 영향은 생태적 우려를 불러일으켰습니다. 더욱 환경 친화적인 생물학적 방제 방법은 농업의 전반적인 생태적 발자국을 줄이는 지속 가능한 대안으로 모색되고 있습니다. 유기농 및 특수 작물에 대한 수요가 증가하고 있으며 이러한 시장은 종종 살충제 잔류물에 대한 엄격한 표준을 가지고 있습니다. 생물학적 방제 방법은 유기농 농업 관행에 선호되는 선택으로, 이 부문의 성장을 지원합니다. 대중의 인식은 시장 수요를 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 화학 살충제에 대한 부정적인 인식과 생물학적 방제 방법에 대한 신뢰 증가로 인해 소비자는 화학 잔류물이 적은 제품을 선호하게 되었습니다.
생물학적 방제를 포함한 다양한 해충 방제 방법을 결합한 통합 해충 관리(IPM) 관행이 인기를 얻고 있습니다. 이 접근 방식은 화학 살충제에 대한 의존도를 최소화하여 잔류물이 적은 작물을 생산하는 데 도움이 됩니다. 지속 가능한 농업을 향한 더 광범위한 글로벌 추진에는 기존 농업 관행의 환경적 영향을 줄이는 것이 포함됩니다. 생물학적 방제 방법은 화학 물질 투입을 줄여 효과적인 해충 관리를 제공함으로써 지속 가능성 목표를 달성하는 데 기여합니다. 해충이 화학 살충제에 대한 내성을 개발하는 것에 대한 우려로 인해 대체 해충 방제 전략에 대한 모색이 이루어졌습니다. 생물학적 방제 방법은 내성 문제를 관리하고 해충 관리의 효능을 유지하는 데 귀중한 도구를 제공합니다. 이 요인은 글로벌 생물학적 방제 시장의 발전에 도움이 될 것입니다.
유기농 농업 관행 확대
유기농 농업은 살충제를 포함한 합성 화학 물질의 사용을 최소화하는 관행에 의존합니다. 생물학적 방제 방법은 유기농 인증 기준과 일치하여 유기농 농업에서 해충 관리에 선호되는 선택입니다. 유기농 및 지속 가능하게 생산된 식품에 대한 소비자 선호도는 꾸준히 증가하고 있습니다. 생물학적 방제 제품은 유기농 농업 관행에 필수적이며 환경 친화적이고 화학 물질이 없는 농산물에 대한 소비자의 기대를 충족합니다. 유기농 농업 규정은 종종 합성 살충제 사용을 금지하거나 제한합니다. 이러한 제한은 대체 해충 방제 방법에 대한 수요를 창출하여 생물학적 방제제가 유기농 농업 시스템에 자연스럽게 적합하게 만듭니다.
생물학적 방제 방법은 환경 친화적이고 지속 가능한 것으로 간주됩니다. 유기농 농부는 토양 건강, 생물 다양성 및 전반적인 생태계 균형을 증진하는 관행을 우선시하여 생물학적 방제를 통합 해충 관리 전략의 핵심 구성 요소로 만듭니다. 유기농 농업은 토양 건강과 비옥도에 중점을 둡니다. 종종 토양에 방출되는 생물학적 방제제는 균형 잡히고 건강한 토양 생태계를 유지하는 데 기여하여 유기농 농업의 원칙에 부합합니다. 유기농 농업은 농업 관행의 환경적 영향을 최소화하려고 합니다. 생물학적 방제 방법은 화학 살충제에 비해 환경에 본질적으로 덜 해롭기 때문에 유기농 농업의 전반적인 지속 가능성에 기여합니다.
유기농 인증 기관은 해충 관리 관행에 대한 엄격한 지침을 설정합니다. 유기농 원칙과 호환되는 생물학적 방제 방법은 농부가 이러한 요구 사항을 충족하고 유기농 인증을 받는 데 도움이 됩니다. 생물학적 방제 방법은 화학 잔류물이 적고 영양 프로필이 개선된 작물 생산에 기여합니다. 유기농 농업에서 고품질의 영양이 풍부한 농산물에 대한 강조는 생물학적 방제가 제공하는 이점과 일치합니다. 유기농 시장에 대한 접근성과 유기농 제품에 대한 프리미엄 가격을 요구할 수 있는 능력은 생물학적 방제 방법의 채택을 촉진합니다. 유기농 농업 관행에 참여하는 농부는 유기농 농산물에 대한 증가하는 수요를 충족하는 것과 관련된 경제적 인센티브를 인식합니다. 유기농 농업 관행에 대한 확장 프로그램, 교육 이니셔티브 및 정부 지원은 유기농 농부 사이에서 생물학적 방제 방법에 대한 인식과 채택에 기여합니다. 이 요인은 글로벌 생물학적 방제 시장의 수요를 촉진할 것입니다.
생명공학 및 유전공학의 발전
생명공학 혁신으로 생물학적 방제제에 대한 개선된 제형이 개발되었습니다. 캡슐화 및 마이크로캡슐화 기술과 같은 향상된 전달 시스템은 생물학적 방제 제품의 안정성과 효과를 높여 현장에서의 적용을 개선하는 데 도움이 됩니다. 유전공학은 생물학적 방제제를 수정하여 특이성과 효능을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 정밀성으로 비대상 효과를 최소화하면서 해충을 표적 제어하여 보다 지속 가능하고 환경 친화적인 솔루션을 제공합니다. 유전적 변형을 통해 환경 조건에 대한 내성 증가, 활동 기간 연장 또는 해충 및 질병에 대한 저항력 향상과 같은 특정 특성을 생물학적 방제제에 통합할 수 있습니다. 이는 생물학적 방제 제품의 전반적인 성능을 향상시킵니다. 생명공학의 발전으로 해충에 대한 저항성을 부여하는 특정 특성을 발현하는 형질전환 식물의 개발이 용이해졌습니다. 이러한 유전자 변형 작물은 특정 해충에 대한 작물의 감수성을 줄임으로써 생물학적 방제 도구로 작용할 수 있습니다.
유전자 공학은 해충에 대한 기주 식물 저항성을 강화할 수 있습니다. 생물학적 방제 전략은 식물 유전학과 통합되어 해충 공격에 본질적으로 더 강한 작물을 만들어 외부 생물학적 방제제에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다. 유전체학 및 프로테오믹스를 포함한 생명공학 도구는 생물학적 방제제의 식별, 특성화 및 최적화에 도움이 됩니다. 이를 통해 연구자는 효과의 근간이 되는 메커니즘을 이해하고 현장에서 성능을 최적화할 수 있습니다. RNA 간섭 기술은 해충의 특정 유전자를 침묵시켜 중요한 프로세스를 방해하는 데 활용되었습니다. 이 접근법은 생물학적 방제제와 함께 사용하여 효능을 높이고 해충 관련 문제에 대한 타겟 솔루션을 제공할 수 있습니다.
생물학적 방제제나 숙주 식물에 엔지니어링된 특성을 도입하면 생물학적 증강이 발생하여 이러한 제제의 자연적 능력이 향상되어 해충을 더 잘 방제할 수 있습니다. 생명공학적 발전은 표적 해충에서 내성이 생기기 쉬운 생물학적 방제제를 개발하는 데 도움이 됩니다. 이는 내성의 진화와 관련된 과제를 해결하고 생물학적 방제 전략의 장기적 효능을 보장하는 데 도움이 됩니다. 유전 공학은 대량 생산에 더 적합한 생물학적 방제제 균주 개발에 기여할 수 있습니다. 이를 통해 농업 관행의 요구 사항을 충족하는 일관되고 비용 효율적인 생물학적 방제 제품 공급이 보장됩니다. 이 요인은 글로벌 생물학적 방제 시장의 수요를 가속화할 것입니다.
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주요 시장 과제
대중의 인식과 수용
많은 소비자와 일부 농부조차도 생물학적 방제 방법에 대한 지식이 제한적일 수 있습니다. 생물학적 방제제의 효과, 안전성 및 이점에 대한 인식 부족은 회의주의와 이러한 관행을 채택하는 데 대한 꺼림칙함에 기여할 수 있습니다. 전통적인 농업 관행은 종종 수십 년 동안 사용되어 온 화학 살충제를 사용합니다. 기존 관행에서 생물학적 방제 방법으로 전환하는 것은 농업 커뮤니티에 뿌리 깊은 사고방식과 관행으로 인해 저항에 직면할 수 있습니다. 일부 개인은 화학적 살충제에 비해 생물학적 방제 방법의 효과에 의문을 제기할 수 있습니다. 이러한 인식은 특히 생물학적 방제제가 해충이나 질병을 통제하는 데 그렇게 강력하지 않다는 믿음이 있는 경우 장벽이 될 수 있습니다. 농부는 기존 화학 살충제와 관련된 편안함과 친숙함으로 인해 생물학적 방제 관행을 채택하는 것을 거부할 수 있습니다. 생물학적 방제로의 전환에는 농업 관행과 사고방식의 변화가 필요할 수 있으며, 이는 저항에 부딪힐 수 있습니다. 특히 가변적인 환경 조건을 다룰 때 생물학적 방제 방법의 일관성과 신뢰성에 대한 우려가 있을 수 있습니다. 농부는 기존 화학적 접근 방식에 비해 결과의 예측 가능성에 대해 걱정할 수 있습니다. 농부는 생물학적 방제 방법으로의 전환 기간 동안 잠재적인 경제적 손실을 두려워할 수 있습니다. 새로운 관행을 도입하는 데 따른 사전 비용이나 인식된 위험은 특히 자원이 제한된 사람들에게는 장벽이 될 수 있습니다.
생물학적 제어제의 제한된 가용성
새로운 생물학적 제어제의 개발 및 상용화에는 종종 광범위한 연구 및 개발 노력이 필요합니다. R&D에 대한 자금과 리소스가 제한되어 새로운 생물학적 제어제의 발견과 최적화가 제한될 수 있습니다. 생물학적 제어제에 대한 규제 승인 절차는 복잡하고 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 안전성과 효능에 대한 엄격한 요구 사항을 충족하는 것은 새로운 생물학적 제어 제품을 시장에 출시하려는 회사에 과제를 안겨줄 수 있습니다. 생물학적 제어제, 특히 유전자 변형이나 새로운 제형을 포함하는 제어제의 개발에는 긴 개발 일정이 필요할 수 있습니다. 이 긴 일정은 신제품이 시장에서 발견되는 속도를 제한할 수 있습니다. 많은 생물학적 제어제의 생물학적 특성은 고유한 과제를 야기합니다. 제한된 유통기한, 환경 조건에 대한 민감성, 보관 및 운송에 대한 특정 요구 사항과 같은 요인은 이러한 제제의 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다. 생물학적 제어제의 대량 상업적 생산 용량이 제한될 수 있습니다. 생물체를 위한 생산 시설을 설립하고 유지하는 것은 자원 집약적일 수 있으며, 유통을 위해 발견되는 생물학적 방제제의 양을 제한합니다. 일부 생물학적 방제제는 종 특이적이어서 특정 해충이나 질병에 효과적입니다. 다양한 해충과 질병을 표적으로 하는 광범위한 생물학적 방제제를 개발하면 프로세스가 복잡해지고 특정 농업 과제에 대한 옵션이 제한될 수 있습니다.
주요 시장 동향
생물학적 방제 제품 포트폴리오 확장
생물학적 방제 분야의 회사는 다양한 생물학적 방제제를 포함하도록 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 여기에는 다양한 유익한 곤충, 미생물 기반 제품 및 작물의 해충과 질병을 제어하는 데 도움이 되는 기타 자연 발생 유기체가 포함됩니다. 이러한 추세에는 생물학적 방제 제품 제형의 혁신이 포함됩니다. 회사들은 생물학적 제어제의 안정성, 유통기한 및 효과를 강화하는 새로운 제형을 개발하고 있습니다. 개선된 제형은 생물학적 제어 솔루션의 사용 및 적용 용이성에 기여합니다. 생명공학의 발전은 생물학적 제어 포트폴리오를 확장하는 데 중요한 역할을 합니다. 기업들은 유전공학과 생명공학적 접근 방식을 통합하여 생물학적 방제제의 특성을 향상시키고, 이를 통해 다양한 농업 시나리오에 더욱 효과적이고 적응 가능하게 만들고 있습니다. 지속적인 연구 개발 노력으로 새로운 균주와 다양한 생물학적 방제제가 발견되었습니다. 이러한 새로운 균주는 향상된 해충 방제 능력, 환경 조건에 대한 회복력 또는 기타 바람직한 특성을 나타내어 농부들이 찾을 수 있는 옵션을 확대할 수 있습니다. 기업들은 전 세계적으로 다양한 작물과 농업 시스템의 해충 관리 요구 사항을 충족시키기 위해 생물학적 방제 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 여기에는 새로운 지리적 지역에 생물학적 방제 솔루션을 도입하고 특정 지역 해충 문제를 해결하는 것이 포함됩니다. 이러한 추세에는 생물학적 방제 포트폴리오의 일부로 생물학적 살충제와 생물학적 자극제를 개발하고 도입하는 것이 포함됩니다. 생물학적 살충제는 해충과 질병을 표적으로 삼는 반면, 생물학적 자극제는 식물 성장과 회복력을 향상시킵니다. 이 이중 접근 방식은 지속 가능한 작물 관리를 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다.
세그먼트별 통찰력
제품 유형 통찰력
2023년 글로벌 생물학적 방제 시장에서 가장 큰 점유율을 차지한 것은 Macrobials 세그먼트였으며 향후 몇 년 동안 계속 확대될 것으로 예상됩니다. 포식자 및 기생충과 같은 더 큰 유기체를 포함하는 Macrobials는 해충을 방제하는 데 매우 효과적일 수 있습니다. 이들은 해충을 잡아먹거나 기생하여 표적화되고 자연스러운 해충 관리 방법에 기여합니다. Macrobials는 곤충, 진드기 및 기타 절지동물을 포함한 광범위한 해충을 표적으로 삼을 수 있습니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 작물의 다양한 해충 문제를 해결하는 데 적합하며, 이는 생물학적 방제 시장에서 세그먼트의 두드러짐에 기여할 수 있습니다. Macrobials의 사용은 다양한 해충 방제 방법을 조정하여 사용하는 통합 해충 관리(IPM)의 원칙과 일치합니다. 많은 농부와 농업 종사자는 지속 가능하고 전체적인 해충 관리를 위해 IPM 접근 방식을 점점 더 선호합니다. 매크로바이얼스는 일반적으로 화학 살충제에 비해 환경에 미치는 영향이 낮습니다. 해충 방제에 매크로바이얼스를 사용하는 것은 환경 친화적이고 지속 가능한 농업 관행에 대한 증가하는 글로벌 수요와 일치합니다.
치료 모드 통찰력
2023년에 글로벌 생물학적 방제 시장에서 가장 큰 점유율을 차지한 것은 토양 처리 부문이었으며 향후 몇 년 동안 계속 확대될 것으로 예상됩니다. 토양 처리 부문은 포괄적인 해충 관리를 위해 다른 토양 처리와 함께 생물학적 방제제를 사용하는 것을 포함할 수 있습니다. 토양을 처리하면 다양한 토양 매개 해충과 질병을 해결하여 농업 해충 방제에 대한 전체적인 접근 방식을 제공할 수 있습니다. 생물학적 방제제를 사용한 토양 처리는 잎에 적용하는 것보다 오래 지속되는 효과가 있을 수 있습니다. 토양에 방출된 생물학적 방제 유기체는 시간이 지남에 따라 지속되는 개체군을 확립하여 토양 매개 해충과 질병에 대한 지속적인 보호를 제공할 수 있습니다. 토양 매개 해충과 질병은 광범위한 작물에 영향을 미칠 수 있습니다. 토양 처리 부문은 다양한 농산물에 상당한 영향을 미치는 해충과 질병을 관리하는 데 필수적인 것으로 간주될 수 있습니다. 토양을 생물학적 방제제로 처리하면 잠재적인 해충 및 질병 발생에 대한 예방 조치로 작용할 수 있습니다. 이러한 사전 예방적 접근 방식은 토양 매개 문제와 관련된 위험을 최소화하려는 농부에게 선호될 수 있습니다.
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지역 통찰력
북미 지역은 2023년 글로벌 생물학적 방제 시장을 지배합니다. 북미, 특히 미국과 캐나다는 진보적이고 기술적으로 정교한 농업 관행으로 유명합니다. 이 지역의 농부는 작물 수확량과 지속 가능성을 최적화하기 위해 생물학적 방제 방법을 포함한 혁신적인 솔루션을 채택할 가능성이 더 높습니다. 화학 살충제 사용을 줄이고 지속 가능한 농업을 촉진하기 위한 조치를 포함할 수 있는 북미의 규제 환경은 생물학적 방제 솔루션 채택을 장려할 수 있습니다. 생물학적 방제 제품에 대한 규제 지원은 시장 성장을 촉진할 수 있습니다. 북미의 농부는 생물학적 방제 방법의 이점에 대한 인식과 교육 수준이 더 높을 수 있습니다. 교육 및 홍보 프로그램은 새롭고 지속 가능한 농업 관행 채택을 장려하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 북미의 생물학적 방제 분야에서 활발한 연구 개발 활동은 다양한 효과적인 생물학적 방제 제품의 가용성에 기여할 수 있습니다. 이는 차례로 농부들이 이러한 제품을 해충 관리 전략에 통합하도록 유도할 수 있습니다.
최근 개발
- 2023년 5월, Bionema Group Ltd는 생물학적 방제를 위한 새로운 디지털 교육 플랫폼을 출시하여 최종 사용자가 작물을 자연스럽게 보호하고 강화하도록 설계된 생물학적 기반 제품의 효능을 최적화하도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 생물학적 농업 분야가 빠르게 성장하면서 전통 농약에 대한 안전하고 지속 가능한 대안을 제공하면서, 생물학적 방제 제품 내의 생물체와 환경 요인이 성능에 미치는 잠재적 영향에 대한 최종 사용자의 인식 부족을 해결할 필요가 있습니다. 최종 사용자를 교육하는 것은 생물학적 방제 부문의 성공을 보장하는 데 중요한 요소입니다.
주요 시장 참여자
- Bayer AG
- Corteva Agriscience
- Syngenta Ag
- Agragene Inc
- SeedForward GmbH
- Powerpollen
- Koppert
- Locus AG Solutions
- Marrone BioInnovations Inc.
- Novozymes A/S
제품 유형별 | 기능별 | 모드별 처리 | 작물 유형별 | 지역별 |
| - 생물 살충제
- 생물 살균제
- 생물 살충제
- 생물 제초제
- 기타
| | - 곡물 및 시리얼
- 유지 종자 및 콩류
- 과일 및 채소
- 기타
| - 북부 아메리카
- 아시아 태평양
- 유럽
- 남아메리카
- 중동 및 아프리카
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