■ 영문 제목 : Global Microbial Biostimulants Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2407D33578 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2024년 5월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 농림수산 |
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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 미생물 생물 촉진제 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 미생물 생물 촉진제은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 미생물 생물 촉진제 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 미생물 생물 촉진제은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 미생물 생물 촉진제의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 미생물 생물 촉진제 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
미생물 생물 촉진제 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 미생물 생물 촉진제 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 천연 생물 촉진제, 합성 생물 촉진제) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 미생물 생물 촉진제 시장의 성장을 주도하는 요인을 식별하고 분석 할 수 있습니다. 또한 인프라 제한, 범위 불안, 높은 초기 비용 등 업계가 직면한 과제를 강조할 수 있습니다.
경쟁 환경: 본 조사 보고서는 미생물 생물 촉진제 시장 내 경쟁 환경에 대한 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 업체의 프로필, 시장 점유율, 전략 및 제공 제품이 포함됩니다. 본 보고서는 또한 신흥 플레이어와 시장에 대한 잠재적 영향을 강조할 수 있습니다.
기술 개발: 본 조사 보고서는 미생물 생물 촉진제 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 미생물 생물 촉진제 기술의 발전, 미생물 생물 촉진제 신규 진입자, 미생물 생물 촉진제 신규 투자, 그리고 미생물 생물 촉진제의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 미생물 생물 촉진제 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 미생물 생물 촉진제 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 미생물 생물 촉진제 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 미생물 생물 촉진제 시장을 촉진하기위한 기타 조치에 대한 평가가 포함될 수 있습니다. 본 보고서는 또한 이러한 정책이 시장 성장을 촉진하는데 미치는 효과도 분석합니다.
환경 영향 및 지속 가능성: 조사 보고서는 미생물 생물 촉진제 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 미생물 생물 촉진제 산업에 대한 시장 예측 및 전망을 제공합니다. 여기에는 시장 규모, 성장률, 지역 동향, 기술 발전 및 정책 개발에 대한 예측이 포함됩니다.
권장 사항 및 기회: 본 보고서는 업계 이해 관계자, 정책 입안자, 투자자를 위한 권장 사항으로 마무리됩니다. 본 보고서는 시장 참여자들이 새로운 트렌드를 활용하고, 도전 과제를 극복하며, 미생물 생물 촉진제 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
미생물 생물 촉진제 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 수량 및 금액 측면에서 제공합니다.
*** 종류별 세분화 ***
천연 생물 촉진제, 합성 생물 촉진제
*** 용도별 세분화 ***
농민, 연구기관, 기타
본 보고서는 또한 시장을 지역별로 분류합니다:
– 미주 (미국, 캐나다, 멕시코, 브라질)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 호주)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 중동 및 아프리카 (이집트, 남아프리카 공화국, 이스라엘, 터키, GCC 국가)
아래 프로파일링 대상 기업은 주요 전문가로부터 수집한 정보를 바탕으로 해당 기업의 서비스 범위, 제품 포트폴리오, 시장 점유율을 분석하여 선정되었습니다.
BASF,Valagro,Bayer AG,Biolchim,Isagro,Italpollina,Syngenta,Koppert,EBIC,Haifa Group,Atlantica Agricola,Biostadt India Limited,Eastman Chemical Company,Lallemand,Gowan Company,Rallis,Novozymes,OMEX
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 미생물 생물 촉진제 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 미생물 생물 촉진제 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 미생물 생물 촉진제 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 미생물 생물 촉진제은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 미생물 생물 촉진제 시장분석 ■ 지역별 미생물 생물 촉진제에 대한 추이 분석 ■ 미주 시장 ■ 아시아 태평양 시장 ■ 유럽 시장 ■ 중동 및 아프리카 시장 ■ 시장 동인, 도전 과제 및 동향 ■ 제조 비용 구조 분석 ■ 마케팅, 유통업체 및 고객 ■ 지역별 미생물 생물 촉진제 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 BASF,Valagro,Bayer AG,Biolchim,Isagro,Italpollina,Syngenta,Koppert,EBIC,Haifa Group,Atlantica Agricola,Biostadt India Limited,Eastman Chemical Company,Lallemand,Gowan Company,Rallis,Novozymes,OMEX – BASF – Valagro – Bayer AG ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]미생물 생물 촉진제 이미지 미생물 생물 촉진제 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 미생물 생물 촉진제 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 미생물 생물 촉진제 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 미생물 생물 촉진제 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 미생물 생물 촉진제 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 미생물 생물 촉진제 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 미생물 생물 촉진제 매출 시장 점유율 기업별 미생물 생물 촉진제 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 미생물 생물 촉진제 판매량 시장 점유율 2023 기업별 미생물 생물 촉진제 매출 시장 2023 기업별 글로벌 미생물 생물 촉진제 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 미생물 생물 촉진제 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 미생물 생물 촉진제 매출 시장 점유율 2023 미주 미생물 생물 촉진제 판매량 (2019-2024) 미주 미생물 생물 촉진제 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 미생물 생물 촉진제 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 미생물 생물 촉진제 매출 (2019-2024) 유럽 미생물 생물 촉진제 판매량 (2019-2024) 유럽 미생물 생물 촉진제 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 미생물 생물 촉진제 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 미생물 생물 촉진제 매출 (2019-2024) 미국 미생물 생물 촉진제 시장규모 (2019-2024) 캐나다 미생물 생물 촉진제 시장규모 (2019-2024) 멕시코 미생물 생물 촉진제 시장규모 (2019-2024) 브라질 미생물 생물 촉진제 시장규모 (2019-2024) 중국 미생물 생물 촉진제 시장규모 (2019-2024) 일본 미생물 생물 촉진제 시장규모 (2019-2024) 한국 미생물 생물 촉진제 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 미생물 생물 촉진제 시장규모 (2019-2024) 인도 미생물 생물 촉진제 시장규모 (2019-2024) 호주 미생물 생물 촉진제 시장규모 (2019-2024) 독일 미생물 생물 촉진제 시장규모 (2019-2024) 프랑스 미생물 생물 촉진제 시장규모 (2019-2024) 영국 미생물 생물 촉진제 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 미생물 생물 촉진제 시장규모 (2019-2024) 러시아 미생물 생물 촉진제 시장규모 (2019-2024) 이집트 미생물 생물 촉진제 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 미생물 생물 촉진제 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 미생물 생물 촉진제 시장규모 (2019-2024) 터키 미생물 생물 촉진제 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 미생물 생물 촉진제 시장규모 (2019-2024) 미생물 생물 촉진제의 제조 원가 구조 분석 미생물 생물 촉진제의 제조 공정 분석 미생물 생물 촉진제의 산업 체인 구조 미생물 생물 촉진제의 유통 채널 글로벌 지역별 미생물 생물 촉진제 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 미생물 생물 촉진제 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 미생물 생물 촉진제 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 미생물 생물 촉진제 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 미생물 생물 촉진제 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 미생물 생물 촉진제 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) ※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다. |
※참고 정보 미생물 생물 촉진제는 식물의 성장과 발달을 촉진하고 스트레스 저항성을 증진시키는 살아있는 미생물 또는 미생물에서 유래한 물질을 의미합니다. 이러한 미생물은 식물 주변의 토양이나 식물 자체에 서식하며, 다양한 생리활성 물질을 분비하거나 식물과의 상호작용을 통해 식물의 건강과 생산성을 향상시키는 역할을 합니다. 최근 지속 가능한 농업의 중요성이 커짐에 따라 화학 비료와 농약 사용을 줄이고 환경 친화적인 농업 방식을 추구하는 경향이 강해지고 있으며, 이러한 맥락에서 미생물 생물 촉진제는 그 잠재력과 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 미생물 생물 촉진제의 주요 특징은 다음과 같습니다. 첫째, **살아있는 유기체 또는 그 유래 물질**이라는 점입니다. 이는 화학 비료나 합성 농약과는 근본적으로 다른 점이며, 복잡하고 동적인 생물학적 과정을 통해 작용합니다. 둘째, **식물 생리 및 생태계에 긍정적인 영향**을 미칩니다. 단순히 영양분을 공급하는 것이 아니라, 식물의 영양분 흡수 효율을 높이거나, 식물 호르몬을 생성하거나, 병원균으로부터 식물을 보호하는 등 다각적인 방식으로 작용합니다. 셋째, **환경 친화적**입니다. 화학 물질에 비해 환경 오염의 가능성이 낮고, 토양 미생물 생태계의 다양성을 증진시키는 데 기여할 수 있습니다. 넷째, **지속 가능한 농업에 기여**합니다. 화학 비료 의존도를 낮추고 농약 사용을 줄임으로써 농업의 지속 가능성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 미생물 생물 촉진제는 작용 메커니즘과 포함된 미생물의 종류에 따라 다양하게 분류될 수 있습니다. 주요 분류는 다음과 같습니다. 첫째, **질소 고정 세균(Nitrogen-fixing bacteria)**입니다. 대표적으로는 뿌리혹박테리아(Rhizobia)가 있습니다. 이들 세균은 대기 중의 질소 기체(N₂)를 식물이 이용 가능한 암모니아(NH₃) 형태로 전환하는 능력을 가지고 있습니다. 콩과 식물의 뿌리에 형성되는 뿌리혹에 공생하며 질소를 공급하는 역할을 하여, 질소 비료 사용량을 줄이는 데 크게 기여합니다. 둘째, **인산 가용화 미생물(Phosphate-solubilizing microorganisms)**입니다. 토양에는 식물이 직접 이용하기 어려운 불용성 인산염 형태로 존재하는 인산이 많습니다. 인산 가용화 세균이나 곰팡이는 유기산이나 효소를 분비하여 이러한 불용성 인산염을 용해시켜 식물이 흡수하기 쉬운 형태로 만들어 줍니다. 대표적인 예로는 *Bacillus* spp., *Pseudomonas* spp., *Penicillium* spp. 등이 있습니다. 셋째, **칼륨 가용화 미생물(Potassium-solubilizing microorganisms)**입니다. 인산과 마찬가지로 토양에는 칼륨도 식물이 쉽게 흡수하지 못하는 형태로 존재합니다. 일부 미생물은 무기 칼륨 광물을 분해하거나 유기산을 분비하여 칼륨의 가용성을 높여 식물에 공급합니다. 넷째, **생장 촉진 근권 미생물(Plant Growth-Promoting Rhizobacteria, PGPR)**입니다. 이들은 식물의 뿌리 주변(근권)에 서식하면서 다양한 방식으로 식물 생장을 촉진합니다. 식물 호르몬(옥신, 지베렐린, 사이토키닌 등)을 직접 합성하여 식물 생장을 촉진하거나, 식물의 영양분 흡수 효율을 증대시키고, 식물의 병 저항성을 높이는 역할을 합니다. *Bacillus* spp., *Pseudomonas* spp., *Azospirillum* spp. 등이 PGPR에 속합니다. 다섯째, **균근균(Mycorrhizal fungi)**입니다. 균근균은 식물의 뿌리와 공생 관계를 형성합니다. 균근균의 균사가 토양에 광범위하게 퍼져 식물 뿌리보다 훨씬 넓은 범위에서 물과 무기양분(특히 인)을 흡수하여 식물에게 공급합니다. 동시에 식물은 균근균에게 광합성 산물인 탄수화물을 제공받습니다. 균근균은 식물의 건조, 염분, 중금속 등의 환경 스트레스에 대한 저항성을 높이는 데도 중요한 역할을 합니다. 크게 외생균근(Ectomycorrhizae)과 내생균근(Endomycorrhizae, 특히 아르부스큘라 균근균, Arbuscular Mycorrhizae, AMF)으로 나뉩니다. 여섯째, **미생물 대사산물 또는 추출물**입니다. 살아있는 미생물 자체를 접종하는 것 외에도, 미생물이 생장 과정에서 분비하는 다양한 생리활성 물질, 즉 항생물질, 효소, 다당류, 유기산, 식물 호르몬 등을 추출하여 사용할 수도 있습니다. 이러한 물질들은 미생물 생물 촉진제의 효과를 직접적으로 발휘하는 성분으로 작용합니다. 미생물 생물 촉진제의 용도는 매우 다양합니다. 가장 대표적인 용도는 **농업 분야**입니다. 첫째, **작물 생산성 증대**입니다. 미생물 생물 촉진제는 식물의 영양분 흡수를 촉진하고, 식물 생장 호르몬을 공급하며, 광합성 효율을 높이는 등 다양한 메커니즘을 통해 작물의 수확량과 품질을 향상시킵니다. 특히 토양의 영양분 결핍이나 척박한 환경에서도 작물의 생육을 왕성하게 하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 둘째, **화학 비료 및 농약 사용 절감**입니다. 질소 고정 세균이나 인산 가용화 미생물은 화학 비료의 사용량을 줄일 수 있게 하며, PGPR 중에는 식물의 병 저항성을 높여 농약 사용을 줄이는 데 기여하는 종들도 있습니다. 이는 농업 생산 비용을 절감하고 환경 부담을 줄이는 효과를 가져옵니다. 셋째, **식물의 스트레스 저항성 증진**입니다. 가뭄, 염분, 저온, 고온, 중금속 오염 등 다양한 환경 스트레스 조건에서 식물의 생육을 돕고 피해를 경감시키는 역할을 합니다. 균근균이나 일부 PGPR은 이러한 스트레스 내성을 향상시키는 데 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있습니다. 넷째, **토양 건강 개선**입니다. 미생물 생물 촉진제는 토양 내 유익한 미생물 군집의 다양성과 활성을 증진시켜 토양의 물리적, 화학적, 생물학적 특성을 개선하는 데 기여합니다. 이는 장기적으로 토양의 비옥도를 높이고 지속 가능한 농업 기반을 구축하는 데 중요한 역할을 합니다. 다섯째, **원예 및 산림 분야**에서도 사용됩니다. 관상용 식물의 생육 촉진, 수목의 활력 증진, 토양 개량 등 다양한 목적으로 활용될 수 있습니다. 이 외에도 **환경 복원 분야**에서 오염된 토양이나 수질을 정화하는 생물학적 처리(bioremediation) 과정에 미생물 생물 촉진제가 사용되기도 합니다. 예를 들어, 중금속 오염 토양에서 중금속을 흡착하거나 불용화하는 능력을 가진 미생물을 활용할 수 있습니다. 미생물 생물 촉진제와 관련된 기술은 크게 두 가지 측면으로 나누어 볼 수 있습니다. 첫째는 **미생물 자체의 발굴 및 개량 기술**입니다. 첫째, **미생물 자원 확보 및 탐색**입니다. 다양한 환경에서 생장하는 유익한 미생물을 탐색하고 분리하는 기술이 중요합니다. 이를 위해 최신 유전체 분석 기술이나 메타게놈 분석 기술을 활용하여 토양이나 식물체에 서식하는 미생물 군집의 다양성을 파악하고, 특정 기능을 가진 미생물을 선별하는 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 둘째, **미생물 배양 및 대량 생산 기술**입니다. 실험실 규모에서 분리된 유익한 미생물을 산업적으로 활용하기 위해서는 경제적이고 효율적인 대량 배양 기술이 필수적입니다. 이를 위해 최적의 배지 조성, 배양 조건 설정, 발효 공정 개발 등의 기술이 요구됩니다. 셋째, **미생물 개량 및 유전 공학 기술**입니다. 기존에 알려진 유익한 미생물의 기능을 더욱 강화하거나 새로운 기능을 부여하기 위해 유전 공학 기술을 활용하기도 합니다. 예를 들어, 특정 효소의 발현을 증가시키거나 스트레스 저항성을 높이는 유전자를 도입하는 연구가 진행될 수 있습니다. 하지만 이러한 기술은 생물 다양성 및 환경에 미치는 영향에 대한 신중한 고려와 규제가 필요합니다. 둘째는 **미생물 생물 촉진제의 제형화 및 적용 기술**입니다. 첫째, **제형화 기술**입니다. 분리 및 배양된 미생물은 생존율을 유지하고 효과적으로 적용되기 위해 적절한 제형으로 만들어져야 합니다. 일반적으로 액상 제형, 고체 제형(분말, 입제), 코팅 제형 등 다양한 형태로 개발됩니다. 미생물의 생존율을 높이고 저장 기간을 연장하며, 작물에 효과적으로 접종될 수 있도록 하는 제형 기술이 중요합니다. 미생물 포자를 이용하거나 보호 물질(예: 다당류, 단백질)로 코팅하는 기술 등이 활용됩니다. 둘째, **적용 및 접종 기술**입니다. 미생물 생물 촉진제를 작물에 효과적으로 적용하기 위한 다양한 방법이 개발되고 있습니다. 종자 코팅, 토양 관주, 엽면 살포, 이식 시 뿌리 처리 등 작물의 종류와 생육 단계에 맞는 최적의 접종 방법이 연구됩니다. 또한, 다른 농자재와의 혼용 시 미생물의 활성에 미치는 영향을 고려해야 합니다. 셋째, **효능 평가 및 모니터링 기술**입니다. 개발된 미생물 생물 촉진제의 효과를 정확하게 평가하고 현장에서 적용 시 그 효능을 모니터링하는 기술도 중요합니다. 식물 생장 측정, 토양 미생물 군집 분석, 생리화학적 지표 분석 등을 통해 제품의 효과를 검증하고 최적의 사용 방법을 제시합니다. 또한, 미생물 DNA를 이용한 검출 및 정량 기술은 토양이나 식물체 내 미생물의 생존 및 분포를 추적하는 데 활용될 수 있습니다. 최근에는 미생물 생물 촉진제와 다른 농업 기술과의 **융합 연구**도 활발히 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 스마트 농업 기술과 결합하여 토양 환경 변화를 실시간으로 모니터링하고, 이에 맞춰 최적의 미생물 생물 촉진제를 적용하는 시스템을 구축하는 연구 등이 진행될 수 있습니다. 또한, 생물 농약이나 화학 비료와 함께 사용할 때 시너지 효과를 극대화하거나 부작용을 최소화하는 기술도 중요한 연구 분야입니다. 결론적으로, 미생물 생물 촉진제는 지속 가능한 농업의 실현을 위한 중요한 도구이며, 식물의 생장과 건강 증진, 환경 보호라는 다층적인 가치를 제공합니다. 앞으로도 미생물 자원의 탐색 및 발굴, 기능성 미생물의 개량, 효과적인 제형 및 적용 기술 개발, 그리고 다른 농업 기술과의 융합 연구를 통해 그 활용 범위와 중요성이 더욱 확대될 것으로 기대됩니다. |

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