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농업 생명공학 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(저주파 유형 및 UHF 유형), 애플리케이션별(돼지, 소, 양) 및 2035년 지역 예측
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농업 생명공학 시장 개요
세계 농업생명공학 시장은 2026년 약 501억 5천만 달러 규모로 추산됩니다. 시장은 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.7%로 성장해 2035년까지 977억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
지역별 상세 분석과 수익 추정을 위해 전체 데이터 표, 세그먼트 세부 구성 및 경쟁 환경이 필요합니다.
무료 샘플 다운로드농업 생명공학은 유전 공학, 분자 진단 및 생물정보학의 혁신을 사용하여 수확량, 해충 저항성 및 환경 적합성 측면에서 작물 개선을 지원하고자 하는 활기차고 빠르게 발전하는 분야입니다. 이러한 접근 방식에는 유전자 변형(GM) 종자, 바이오 살충제, 바이오 비료가 포함되며 식량 안보와 기후 변화라는 국제적 과제를 다루고 있습니다. 정밀 농업 및 생명공학 응용에 대한 높은 성장 수요로 인해 다양한 지역, 특히 개발도상국에서 유망한 시장이 되었습니다. 핵심 기업들의 전방위적인 투자는 농업 부문에서 더 우수하고 지속 가능한 형태의 솔루션에 초점을 맞춘 광범위한 연구 개발에 들어갔습니다. 그러나 이러한 측면에서 강력한 정부 정책과 환경 친화적인 방식으로 농장을 개발하려는 필요성이 커지면서 추가적인 자극이 가해지고 있습니다.
코로나19 영향
코로나19 팬데믹으로 인해 농업생명공학 산업이 긍정적인 영향을 미쳤다
글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.
코로나19 질병의 발생은 중요한 식량 안보와 지속 가능한 농업 방식에 대한 주목으로 인해 농업 생명공학 시장에 도움이 되었습니다. 초기 중단은 공급망으로 인해 어려움을 겪었지만 정부와 산업계가 탄력적인 식품 생산 시스템을 선택하자 유전자 변형 종자, 바이오 살충제, 바이오 비료에 대한 수요가 급증했습니다. 농업 생명공학에 대한 투자 증가는 전염병으로 인한 세계 식량 공급 문제에 대한 혁신적인 솔루션에 관한 한 분명한 기회를 제공합니다. 위기 상황에서는 농작물 생산을 안정화하기 위해 정밀 농업과 특정 생명공학 응용의 발전이 필요했습니다. 이러한 전환은 대유행 초기에 시장을 성장시키는 데 놀라운 영향을 미쳤으며 향후 식량 안보 전략에서 그 중요성을 강조했습니다.
최신 트렌드
새로운 트렌드가 농업 생명 공학 시장 성장을 주도합니다
CRISPR 유전자 편집 기술의 발전, 생물 살충제 및 생물 비료의 채택 증가, 정밀 농업 통합은 농업 생명 공학 시장에서 떠오르는 추세 중 일부입니다. 그중에서도 CRISPR는 정확한 유전자 변형을 통해 수확량이 많고 해충을 퇴치하며 기후에 탄력적인 작물을 개발할 수 있는 혁명적인 추세로 두드러집니다. 효율성과 경제성을 향상시키면서 CRISPR는 현재의 글로벌 식량 안보 문제에 대한 솔루션을 제공할 큰 약속을 갖고 있습니다. 보다 지속 가능한 유기농업에 대한 소비자 수요 증가는 바이오 기반 분야의 신제품 개발에 강력한 원동력이 되었습니다. 종합적으로, 이러한 모든 추세는 지속적인 성장과 지속적인 혁신을 위해 시장을 계속해서 자리매김해 왔습니다.
농업 생명공학 시장 세분화
유형별
유형에 따라 글로벌 시장은 분자 마커, 백신, 유전 공학, 조직 배양 및 분자 진단으로 분류될 수 있습니다.
- 분자 마커:분자 표지는 농작물과 동물의 육종 목적에 적합한 유전자를 식별하기 위해 농업 생명공학에서 널리 사용되는 도구가 되었습니다. 이를 통해 해충 저항성 및 고수율 유형을 설계하는 데 유용한 특정 유전자 변화를 모니터링할 수 있습니다. 이 기술은 동시에 빠른 번식에 도움이 됩니다. 생산성과 품질이 향상됩니다.
- 백신:농업 분야의 생명공학 백신은 가축과 가금류의 질병을 예방하여 건강과 생산을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 이러한 백신은 일반적으로 이전 형태의 백신보다 더 효율적이고 안전하므로 사용되는 항생제의 양이 줄어듭니다. 이들의 적용은 질병 통제 및 식품 가치 사슬 강화를 통한 지속 가능한 가축 생산에 가치가 있습니다.
- 유전공학:유전공학은 해충 및 질병 저항성 작물, 가뭄에 시달리는 지역에서 자랄 수 있는 작물, 더 높은 수확량을 생산하는 작물과 같은 향상된 작물을 생산하기 위해 유전자를 직접 조작하여 유기체를 변경하는 과정입니다. 이는 전 세계 식량 안보 문제와 화학 투입물 사용을 줄이려는 노력의 핵심입니다. 이 부문의 혁신은 특정 환경 조건과 시장 수요에 맞는 GMO 개발을 추진하고 있습니다.
- 조직 배양:병원균이 없고 고품질의 식물을 대량으로 비교적 짧은 시간에 생산할 수 있는 미세 증식 기술은 원예 작물에 유용합니다. 이 방법은 작물 특성을 일관되고 지속 가능하게 만들어 상업적 농업에 적합합니다. 저조도 및 저에너지 식물 종 또는 저조도 및 저에너지 작물을 생성하고 농업 식물 종 다양성을 향상시키는 데 가장 효과적입니다.
- 분자진단:분자진단은 질병을 정확하고 조기에 식별하여 식물과 동물에 영향을 미치는 질병을 예방하는 것을 수반합니다. 이러한 도구는 병원체를 탐지하기 위해 PCR 및 DNA 염기서열 분석과 같은 분자 수준의 생명공학 기술을 사용합니다. 농업에 이들을 결합하면 더 건강한 작물과 가축이 생겨 생산량이 증가합니다.
애플리케이션 별
응용 분야에 따라 세계 시장은 형질전환 작물/종자 및 생물농약으로 분류될 수 있습니다.
- 형질전환 작물/씨앗:생명공학이라는 용어는 해충 저항성, 제초제 내성, 향상된 영양 품질과 같은 특정 유리한 특성을 포함하도록 조작된 형질전환 작물 및 종자를 지칭하는 데 사용됩니다. 이러한 혁신은 농지 활용 효율성을 향상시키고 화학 물질 사용을 줄여 농업 시스템을 효율적으로 만듭니다. 이는 생산성을 높이고 비생물적 스트레스 내성을 향상시켜 전 세계 식량 불안과 싸우는 데 핵심입니다.
- 생물농약:생물농약은 해충 방제를 위해 박테리아, 곰팡이 또는 식물과 같은 천연 물질로 만든 생물 제제입니다. 이는 환경에 미치는 영향이 적고 토양의 건강을 향상시키며 표적 종에 대해 선택적입니다. 해충 관리에 대한 생물학적 접근 방식의 중요성으로 인해 현재 농업에서 생물농약의 사용이 증가했습니다.
시장 역학
시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.
추진 요인
식량 안보에 대한 수요 증가
세계 인구는 증가하고 경작 가능한 토지의 면적은 감소하고 있어 새로운 농업 방법이 필요합니다. 이러한 문제는 지속 가능한 농업을 수행하기 위해 수확량이 많은 해충 저항성 작물과 같은 솔루션을 제공하는 농업 생명 공학으로 해결됩니다. 전 세계의 정부와 조직은 빠르게 증가하는 세계 인구에 식량을 공급하기 위해 생명공학 응용 분야에 자원을 투입하고 있습니다.
지속 가능한 농업 관행 채택 증가
녹색 농업 접근법은 농업 생명공학 시장의 성장을 향한 가장 중요한 자극제입니다. 이러한 기술은 주로 토양에 유해한 화학물질이 사용되는 것을 최소화하는 생물농약과 생물비료입니다. 이러한 기술은 기후 변화에 대한 기후 지혜를 인식하고 전 세계적으로 국가가 취한 조치와 비교할 때 상당히 주목할 만합니다.
억제 요인
엄격한 규제와 대중의 망설임으로 인해 시장 성장이 방해됨
농업 생명공학 시장 점유율의 성장을 억제하는 중요한 억제 요인은 계속되는 엄격한 규제 체계와 유전자 변형 유기체(GMO)에 대한 대중의 주저입니다. 많은 국가에 생명공학 제품을 진출시키기 위한 승인 절차는 매우 어렵고 시장 진입을 지연시키며 개발 비용을 증가시키기도 합니다. 그러나 GMO의 안전, 윤리 및 환경 영향에 대한 사회적 우려가 있어 기술의 대부분이 대중의 수용을 방해합니다. 이러한 문제는 소비자 수용 수준에 영향을 미치는 옹호 단체의 잘못된 정보와 항의로 인해 더욱 복잡해집니다. 따라서 기술이 발전하더라도 기업은 시장 견인력을 확보하는 데 어려움을 겪습니다.
기회
기후 탄력성 작물 시장 성장
이는 지구 온난화의 영향을 완화하기 위한 기후 탄력성 작물에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 농업 생명공학 시장에서 나타나는 기회에 대한 최신 추가 사항 중 하나입니다. 가뭄 저항성 및 내염성 품종과 같은 새롭고 진보된 형태의 생명공학은 건조 및 반건조 지역의 농업 문제에 대한 해결책을 제공합니다. 이러한 추세는 지속 가능한 농업 연구에 초점을 맞춘 정부 인센티브와 자금에 의해 더욱 촉진됩니다. 식량 수요가 증가하는 개발도상국의 생명공학 응용 확대는 매우 좋은 성장 기회를 제공합니다. 기후변화는 모든 분야에 광범위하게 영향을 미치기 때문에 이 시장은 앞으로 엄청난 비율로 성장할 가능성이 매우 높습니다.
도전
농업생명공학 시장 성장을 방해하는 규제 불확실성
상당한 어려움을 겪을 수 있는 농업 생명공학 시장의 또 다른 측면은 유전자 변형 작물 및 제품을 둘러싼 규제 불확실성입니다. 각 국가는 독립적인 승인 프로세스를 보유하고 있으며 제품 개발 및 시장 접근을 연장할 수 있는 다양한 규정을 유도합니다. 이러한 부담은 특히 GMO 정책이 더 엄격한 지역에서 글로벌 확장에 장벽을 만듭니다. 게다가 소비자와 옹호단체 사이에서 GMO 반대 정서가 급증해 농업생명공학의 수용이 더욱 복잡해지고 있습니다. 이러한 상황은 혁신을 늦추고 농업 생명공학 솔루션의 광범위한 채택을 방해할 수 있습니다.
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농업 생명공학 시장 지역 통찰력
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북아메리카
이 밀집된 농업 생명공학 시장은 연구 개발, 인프라 및 규제 프레임워크에 대한 강조로 인해 북미 지역에 크게 유리합니다. 이 시점에서 중요한 것은 생명공학 혁신과 유전자 변형 작물 분야에서 글로벌 리더십을 갖고 있는 미국이 이 시장을 지배하고 있다는 점입니다. 미국에 대한 상당히 무거운 고려 농업 생명공학 시장은 높은 수확량과 해충 저항성 작물을 생산하는 생명공학 연구에 대한 투자에서 비롯되었습니다. 생명공학 기업과 대학의 탄탄한 네트워크 구축도 이 분야의 혁신을 가속화하는 데 지원됩니다. 이러한 강력한 기반은 북미 내에 구축되어 글로벌 시장의 성장을 계속 추진하고 있습니다.
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유럽
유럽이 크게 기여하고 있다. 지속 가능한 농업 관행과 엄격한 규제를 모두 강조하는 정책 환경을 통해 농업 생명 공학 시장 성장. 이 지역은 북미보다 낮은 속도로 유전자 변형 작물을 채택하는 동시에 식량 안보와 환경 문제를 해결하는 유전자 편집, 생물농약 등 생명공학 개발에 중점을 두고 있습니다. EU 규제 프레임워크는 안전성과 투명성을 보장하여 소비자 신뢰를 구축합니다. 유럽 기업과 연구 기관의 혁신은 정밀 농업과 작물 개량 기술을 통해 농업으로의 길을 닦고 있습니다. 지속 가능성과 혁신에 대한 관심이 높아지면서 유럽은 전 세계 농업 생명공학 분야에 참여하는 선두주자가 되었습니다.
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아시아
아시아는 아시아 농업 생명공학 시장에 대한 농업 생명공학 기여에 대한 계속 증가하는 식품 수요를 충족하기 위해 생명공학 발전을 빠르게 진행해 왔습니다. 가장 큰 투자 중 하나는 해충 공격, 가뭄 또는 중국과 인도와 같은 미량 영양소 결핍 문제를 해결하기 위해 유전자 변형 작물에 투자됩니다. 이러한 넓은 지역은 실제로 생명공학 솔루션이 해당 지역의 수확량과 지속 가능성을 향상시킬 수 있는 기회를 창출합니다. 생명공학 연구에 대한 지원과 더불어 정부 자금 지원을 통한 실질적인 증가로 인해 전체 시장 성장이 가속화되었습니다. 따라서 아시아는 전 세계 농업생명공학 법안을 추진하는 데 여전히 지배적인 기여를 하고 있습니다.
주요 산업 플레이어
혁신과 전략적 파트너십이 농업 생명공학 시장 성장을 주도합니다
주요 산업에는 제품, 연구 및 전략적 파트너십의 지속적인 혁신과 같은 강력한 플레이어가 포함되어 있어 농업 생명공학 시장에 큰 영향을 미칩니다. Monsanto, Syngenta, BASF와 같은 주요 기업은 주로 유전자 변형 작물, 생물 살충제 및 유전자 편집 기술 개발을 진행하고 있습니다. R&D에 대한 투자와 정부 기관 및 연구 기관과의 협력은 지속 가능한 농업 솔루션의 개발 및 채택 속도를 가속화하여 시장 성장을 형성하는 데 도움이 됩니다.
최고의 농업생명공학 기업 목록
- Mycogen Seed (Indiana, United States)
- KWS SAAT (Germany)
- Evogene (Israel)
- Rubicon (Kentucky, United States)
- Vilmorin (France)
주요 산업 발전
바이엘의 가뭄 저항성 대두, 농업 생명공학 시장 성장 촉진
2024년 7월:바이엘 크롭사이언스(Bayer CropScience)는 가뭄 저항성과 영양 함량을 향상시키기 위해 설계된 새로운 유전자 변형 대두 품종의 출시를 발표했습니다. 이번 개발의 목표는 기후 변화 문제를 해결하고 영양가 있는 식품에 대한 증가하는 전 세계 수요를 충족하는 것입니다. 이 생명공학 작물의 도입은 농업 생산성과 지속가능성에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
보고서 범위
이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.
이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독창적인 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.
| 속성 | 세부사항 |
|---|---|
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시장 규모 값 (단위) |
US$ 50.15 Billion 내 2026 |
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시장 규모 값 기준 |
US$ 97.74 Billion 기준 2035 |
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성장률 |
복합 연간 성장률 (CAGR) 8.7% ~ 2026 to 2035 |
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예측 기간 |
2026-2035 |
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기준 연도 |
2025 |
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과거 데이터 이용 가능 |
예 |
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지역 범위 |
글로벌 |
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해당 세그먼트 |
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유형별
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애플리케이션 별
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자주 묻는 질문
세계 농업생명공학 시장은 2026년 501억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
농업생명공학 시장은 2035년까지 977억 4천만 달러 규모로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.
우리 보고서에 따르면 농업 생명공학 시장의 CAGR은 2035년까지 CAGR 8.7%에 도달할 것으로 예상됩니다.
농업 생명공학 시장의 특정 영역은 분자 표지, 백신, 유전 공학, 조직 배양 및 분자 진단입니다. 이 부문은 형질전환 작물, 생물농약, 정밀 농업 기술과 같은 용도를 다루고 있습니다.
그 동인은 세계 인구 증가로 인한 식량 안보의 필요성과 지구 온난화를 통제하기 위한 조치로서 환경적으로 지속 가능한 농업 관행의 필요성입니다. 또한 유전자 편집을 위한 CRISPR 사용, 바이오 살충제 사용과 같은 생명공학 분야의 지속적인 성장도 시장을 주도하고 있습니다.
북미는 첨단 작물 기술과 연구 프로그램을 적극적으로 채택하는 데 앞장서고 있습니다.