벡터 제어 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 벡터 유형(곤충, 설치류, 기타), 제어 방법(화학적 방법, 물리적 및 기계적 제어 방법, 생물학적 제어 방법, 기타 제어 방법), 최종 사용 부문(상업 및 산업, 주거), 지역 및 경쟁별로 세분화, 2019-2029F

Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Agriculture | Format: Report available in PDF / Excel Format

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벡터 제어 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 벡터 유형(곤충, 설치류, 기타), 제어 방법(화학적 방법, 물리적 및 기계적 제어 방법, 생물학적 제어 방법, 기타 제어 방법), 최종 사용 부문(상업 및 산업, 주거), 지역 및 경쟁별로 세분화, 2019-2029F

예측 기간2025-2029
시장 규모(2023)192억 1천만 달러
시장 규모(2029)281억 3천만 달러
CAGR(2024-2029)6.52%
가장 빠르게 성장하는 세그먼트곤충
가장 큰 시장북부 미국

MIR 농업

시장 개요

글로벌 벡터 제어 시장은 2023년에 192억 1천만 달러로 평가되었으며 2029년까지 6.52%의 CAGR로 예측 기간 동안 인상적인 성장을 보일 것입니다. 농업에서의 벡터 제어는 작물, 가축 및 기타 농산물에 영향을 미치는 질병이나 기생충의 매개체 역할을 하는 해충을 관리하는 것을 말합니다. 이러한 해충은 종종 곤충이나 기타 유기체로, 농산물에 질병이나 손상을 일으키는 병원균이나 기생충을 전파할 수 있습니다. 농업에서의 벡터 제어는 다양한 전략과 개입을 통해 이러한 해충이 작물 수확량, 가축 건강 및 농업 생산성에 미치는 영향을 최소화하는 것을 목표로 합니다.

특히 열대 및 아열대 지역의 급속한 도시화와 인구 증가는 질병 벡터의 확산에 유리한 환경을 조성합니다. 위생 및 폐기물 관리 인프라가 부족한 과밀 도시 지역은 모기, 파리, 진드기 및 기타 벡터의 이상적인 번식지를 제공합니다. 기후 변화는 기온과 강수 패턴을 변화시키고 질병 벡터의 지리적 범위를 확장하며 벡터 매개 질병의 발생률을 증가시킵니다. 삼림 벌채, 토지 이용 변화 및 수자원 관리 관행과 같은 환경 요인도 벡터 개체군과 질병 전파 역학에 영향을 미칩니다.

주요 시장 동인

도시화와 인구 증가 증가

도시화는 종종 도시와 마을의 확장으로 이어져 모기, 파리 및 설치류와 같은 질병 벡터의 새로운 서식지를 만듭니다. 부적절한 위생, 부적절한 폐기물 관리, 도시 환경의 정체된 물과 같은 요인은 이러한 매개체의 번식지를 만들어 질병 전파 위험을 증가시킵니다. 도시 지역은 인구 밀도가 높은 경향이 있어 매개체 매개 질병의 확산을 악화시킬 수 있습니다. 개인 간의 근접성은 질병 전파 가능성을 높이므로 도시 환경에서 공중 보건을 보호하는 데 효과적인 매개체 제어 조치가 필수적입니다.

도시 중심지는 다른 지역에서 이주민, 여행객 및 통근자를 유치하여 도시 환경에 새로운 매개체 종과 질병을 도입할 가능성이 있습니다. 도시 지역 내 및 도시 간 이동성이 증가하면 매개체 매개 질병이 확산되기 쉬워 포괄적인 매개체 제어 전략의 중요성이 강조됩니다. 도시화는 종종 지역 기후와 환경 조건을 변화시켜 매개체 번식과 생존에 도움이 되는 미기후를 만듭니다. 열섬 효과, 녹지 감소, 물 가용성 변화와 같은 요인은 도시 지역의 매개체 개체군과 질병 전파 역학에 영향을 미칠 수 있습니다.

도시화는 사회경제적 불평등을 심화시켜 취약 계층이 도시 빈민가와 비공식 거주지에 집중되게 할 수 있습니다. 이러한 지역 사회는 종종 적절한 주택, 위생 시설, 의료 서비스를 이용할 수 없어 매개체 매개 질병에 걸릴 가능성이 커집니다. 효과적인 매개체 제어 조치는 도시 인구, 특히 소외된 지역에 사는 사람들의 건강과 복지를 보호하는 데 필수적입니다. 도시화는 자연 생태계와 생태적 균형을 파괴하여 매개체 서식지와 종 구성이 변화하게 할 수 있습니다. 서식지의 단편화, 생물 다양성 상실, 인간과 야생 동물의 상호 작용 증가는 매개체 개체군과 질병 전파 패턴에 영향을 미쳐 벡터 제어에 대한 생태계 기반 접근 방식의 중요성을 강조합니다. 이 요인은 글로벌 벡터 제어 시장의 개발에 도움이 될 것입니다.

공중 보건 우려와 인식 증가

말라리아, 뎅기열, 지카 바이러스, 라임병과 같은 벡터 매개 질병에 대한 공중 보건 우려는 효과적인 벡터 제어 조치에 대한 수요를 촉진합니다. 이러한 질병은 공중 보건에 상당한 위협을 가하고 개인과 지역 사회에 심각한 결과를 초래할 수 있으므로 예방이 최우선 과제입니다. 벡터 매개 질병은 상당한 의료 비용과 의료 시스템, 경제, 사회에 부담을 줍니다. 치료, 입원, 약물과 관련된 직접 비용과 생산성 손실 및 장애와 관련된 간접 비용은 질병 전파를 줄이고 건강 관련 지출을 완화하는 데 효과적인 벡터 제어의 중요성을 강조합니다.

공중 인식 캠페인, 지역 사회 참여 이니셔티브, 교육 프로그램은 벡터 매개 질병과 관련된 위험과 벡터 제어 조치의 중요성에 대한 인식을 높입니다. 개인과 지역 사회가 벡터로부터 자신을 보호하기 위한 사전 조치를 취할 수 있도록 권한을 부여하면 질병 전파를 줄이고 공중 보건 결과를 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 공중 보건 우려와 옹호 활동은 종종 매개체 제어와 관련된 정부 정책, 규정 및 자금 우선순위에 영향을 미칩니다. 정부, 공중 보건 기관 및 규제 기관은 매개체 제어 전략의 개발, 구현 및 집행을 촉진하기 위한 조치를 시행하여 매개체 제어 제품 및 서비스에 대한 수요를 촉진할 수 있습니다.

세계보건기구(WHO) 및 질병통제예방센터(CDC)와 같은 글로벌 보건 기구는 매개체 매개 질병을 주요 공중 보건 과제로 우선시합니다. 국제적 이니셔티브, 파트너십 및 자금 조달 메커니즘은 매개체 매개 질병의 영향을 가장 많이 받는 국가 및 지역에서 연구, 감시, 역량 강화 및 매개체 제어 프로그램 구현을 지원합니다. 공중 보건 우려는 종종 전염병 및 발병 상황에서 확대되어 질병 확산을 억제하고 추가 전염을 방지하기 위해 매개체 제어 개입을 신속하게 배치합니다. 매개체 감시, 살충제 살포, 살충제 및 지역 사회 동원을 포함한 시기적절하고 효과적인 대응 조치는 발병을 통제하고 공중 보건을 보호하는 데 중요합니다. 이 요인은 글로벌 벡터 제어 시장의 수요를 증가시킬 것입니다.


MIR Segment1

기술 혁신

과학자들은 질병을 유발하는 병원균에 저항력이 있거나 생식 능력이 감소된 유전자 변형 모기(GMM)를 개발했습니다. 예를 들어, 연구자들은 말라리아 기생충에 저항력이 있거나 수명이 제한된 자손을 낳는 모기를 조작하여 벡터 개체군을 줄이는 데 도움이 되었습니다. 불임 곤충 기술(SIT)은 불임 수컷 곤충을 대량 생산하여 야생 개체군에 방출하는 것을 포함합니다. 불임 수컷이 야생 암컷과 짝짓기를 하면 자손이 생성되지 않아 전체 곤충 개체군이 감소합니다. 이 기술은 모기, 초파리, 츠체파리 개체군을 제어하는 데 성공적으로 사용되었습니다. 살충제 내성을 퇴치하고 효능을 개선하기 위해 다양한 작용 모드를 가진 새로운 살충제가 개발되고 있습니다. 여기에는 곤충의 발달을 방해하는 곤충 성장 조절제와 박테리아, 균류, 식물과 같은 천연 자원에서 유래한 생물 살충제가 포함됩니다.

포식자, 기생충, 매개체 종의 병원균을 포함한 생물학적 제어제는 매개체 개체군을 제어하기 위한 대체 방법으로 탐구되고 있습니다. 예를 들어, 박테리아인 Bacillus thuringiensis israelensis(Bti)는 모기 유충에 치명적인 독소를 생성하여 모기 제어 프로그램에서 효과적인 살충제가 됩니다. 원격 감지 기술과 GIS를 통해 연구자는 매개체 서식지를 매핑하고, 매개체 개체군에 영향을 미치는 환경 요인을 모니터링하고, 질병 발생을 예측할 수 있습니다. 이 정보는 매개체 제어 개입을 보다 효과적으로 타겟팅하고 가장 필요한 곳에 자원을 할당하는 데 도움이 됩니다. 임신 함정, 끈적끈적한 함정, 냄새 미끼 함정과 같은 혁신적인 함정 기술이 벡터 개체군을 포획하고 모니터링하기 위해 개발되고 있습니다. 이러한 함정은 비대상 포획을 최소화하면서 특정 벡터 종을 유인하도록 설계되어 감시 및 제어 노력에 귀중한 데이터를 제공합니다.

고급 데이터 분석 및 모델링 기술을 통해 연구자는 대규모 데이터 세트를 분석하고, 벡터 개체군과 질병 전파의 추세를 파악하고, 미래의 발병을 예측할 수 있습니다. 머신 러닝 알고리즘과 예측 모델링은 벡터 제어 전략의 설계 및 구현을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 센서와 GPS 기능이 장착된 모바일 애플리케이션과 스마트 기기를 통해 현장 작업자는 벡터 개체군, 번식지 및 제어 활동에 대한 실시간 데이터를 수집할 수 있습니다. 이러한 도구는 데이터 수집, 모니터링 및 보고를 간소화하여 벡터 제어 프로그램의 효율성과 효과를 향상시킵니다. 이 요인은 글로벌 벡터 제어 시장의 수요를 가속화할 것입니다.

주요 시장 과제

살충제 내성

살충제 내성은 실내 잔류 살포(IRS), 살충제 처리 모기장(ITN), 살충제 분무와 같은 기존 벡터 제어 조치의 효과를 떨어뜨립니다. 내성 벡터 개체군은 살충제의 영향을 덜 받기 때문에 개체수를 제어하고 질병 전파를 예방하기가 더 어렵습니다. 살충제 내성은 질병 부담과 전파율을 증가시킬 수 있습니다. 벡터가 살충제에 내성을 갖게 되면 생존하고 번식할 수 있는 능력이 더 높아져 제어 노력이 있어도 개체수를 유지하거나 늘릴 수 있습니다. 이로 인해 말라리아, 뎅기열, 지카 바이러스 등과 같은 벡터 매개 질병의 비율이 높아질 수 있습니다. 살충제 내성은 내성 개체군에 효과적인 대체 벡터 제어 방법을 개발하고 배치해야 합니다. 여기에는 다양한 작용 모드를 가진 새로운 살충제, 생물학적 방제제, 유전자 변형 기술, 여러 방제 전략을 결합한 통합 벡터 관리(IVM) 접근 방식이 포함됩니다. 살충제 내성을 해결하려면 대체 방제 방법에 대한 연구, 개발 및 구현에 투자해야 하며, 이는 비용이 많이 들고 자원이 많이 소모될 수 있습니다. 정부, 공중 보건 기관 및 벡터 방제 프로그램은 예산 제약과 경쟁 우선 순위에 직면하여 살충제 내성에 효과적으로 대응하는 능력이 제한될 수 있습니다.

제한된 자금 및 자원

특히 벡터 매개 질병이 만연한 저소득 및 중소득 지역의 많은 국가는 포괄적인 벡터 방제 프로그램을 위한 적절한 자금을 확보하는 데 어려움을 겪습니다. 제한된 재정 자원은 필수적인 벡터 감시, 모니터링 및 방제 활동의 구현을 제한합니다. 살충제 살포, 살충제, 모기장 배포 및 지역 사회 교육 캠페인과 같은 벡터 방제 개입은 시간이 지남에 따라 구현하고 유지하는 데 비용이 많이 들 수 있습니다. 살충제, 장비 및 인력 교육 구매와 관련된 높은 비용은 벡터 방제 프로그램의 재정적 부담에 기여합니다. 벡터 제어 프로그램에 대한 자금 지원이 제한되면 감염성 질환, 모자 건강, 비전염성 질환과 같은 경쟁적인 건강 우선순위로 인해 더욱 악화될 수 있습니다. 공공 보건 기관과 정부는 다양한 건강 이니셔티브에 자원을 할당해야 하므로 벡터 제어에 대한 투자 우선순위를 정하는 것이 어렵습니다. 부적절한 인프라, 실험실 시설, 숙련된 인력은 벡터 제어 프로그램의 효과적인 구현을 방해할 수 있습니다. 많은 국가에서는 대규모 감시, 데이터 분석 및 벡터 제어 활동을 수행하는 데 필요한 장비, 인적 자원 및 기술 전문성이 부족합니다.


MIR Regional

주요 시장 동향

지속 가능한 솔루션에 집중

화학 살충제 사용과 같은 기존 벡터 제어 방법의 환경적 영향에 대한 인식이 커지면서 보다 지속 가능한 대안에 대한 관심이 높아졌습니다. 지속 가능한 벡터 제어 솔루션은 환경, 비대상 생물 및 생태계에 대한 피해를 최소화하는 것을 우선시합니다. 벡터 집단에서 살충제 내성이 나타나면서 화학 기반 제어 방법의 한계가 부각되었습니다. 지속 가능한 벡터 제어 전략은 살충제에 대한 의존도를 줄이고 여러 제어 조치를 통합하여 내성 발달 위험을 완화하는 것을 목표로 합니다. 통합 벡터 관리(Integrated Vector Management)는 생물학적, 환경적, 지역 사회 기반 개입을 포함한 다양한 방법을 통합하는 벡터 제어에 대한 전체적이고 다학제적 접근 방식을 사용하는 것을 강조합니다. IVM은 자원 사용을 최적화하고, 환경적 영향을 최소화하며, 장기적인 효과를 향상시켜 지속 가능성을 증진합니다. 벡터 종의 포식자, 기생충 및 병원균과 같은 생물학적 제어제는 화학 살충제에 대한 지속 가능한 대안을 제공합니다. 이러한 천적은 비대상 생물체 및 생태계에 대한 피해를 최소화하는 동시에 벡터 개체군을 억제하는 데 도움이 될 수 있습니다.

세그먼트별 통찰력

벡터 유형 통찰력

곤충 세그먼트는 예측 기간 동안 글로벌 벡터 제어 시장에서 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 말라리아, 뎅기열, 지카 바이러스 및 라임병과 같은 벡터 매개 질병의 전 세계적 발생률이 증가하고 있습니다. 모기, 파리, 진드기 및 벼룩과 같은 곤충은 이러한 질병의 주요 벡터이므로 효과적인 벡터 제어 조치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 세계 여러 지역에서의 급속한 도시화와 인구 증가는 질병 매개체의 확산에 유리한 환경을 조성합니다. 위생 및 폐기물 관리 인프라가 부족한 과밀 도시 지역은 곤충의 이상적인 번식지를 제공하여 질병 전파 위험을 증가시킵니다. 기후 변화는 기온과 강수 패턴을 변화시키고 질병 매개체의 지리적 범위를 확대하며 매개체 매개 질병의 발생률을 증가시킵니다. 삼림 벌채, 토지 이용 변화, 수자원 관리 관행과 같은 환경적 요인도 곤충 개체군과 질병 전파 역학에 영향을 미칩니다. 매개체 개체군 사이에서 살충제 내성이 발달하면 기존 매개체 제어 방법에 상당한 어려움이 발생합니다. 곤충은 벡터 제어 프로그램에 사용되는 많은 화학 살충제에 대한 저항성을 발달시켜 대체 전략과 제품 개발이 필요하게 되었습니다.

지역별 통찰력

북미는 2023년 글로벌 벡터 제어 시장에서 주요 지역으로 부상했습니다.

주요 시장 참여자

  • BASF SE
  • Bayer AG
  • Syngenta AG
  • Rentokil Initial Plc
  • FMC Corporation
  • Ecolab Inc.
  • Rollins, Inc.
  • Arrow Exterminators Inc.
  • Massey 서비스, 주식회사
  • 스미토모 화학 주식회사

 벡터 유형별

제어 방법별

최종 사용 부문별

지역별

  • 곤충
  • 설치류
  • 기타
  • 화학적 방법
  • 물리적 및 기계적 제어 방법
  • 생물학적 제어 방법
  • 기타 제어 방법
  • 상업적 및 산업
  • 주거
  • 북미
  • 유럽
  • 아시아 태평양
  • 남미
  • 중동 및 아프리카

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