시장보고서
상품코드
1880402

식물 마이크로바이옴 공학 시장 예측(-2032년) : 투입 유형별, 작물 유형별, 전개 형태별, 기술별, 용도별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석

Plant Microbiome Engineering Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Input Type, Crop Type, Mode of Deployment, Technology, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

Stratistics MRC의 조사에 의하면, 세계의 식물 마이크로바이옴 공학 시장은 2025년에 24억 달러 규모에 이르고, 예측 기간 중에 CAGR 16%로 성장하여 2032년까지 68억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

식물 마이크로바이옴 공학은 식물의 건강, 성장 및 내성을 향상시키기 위해 뿌리권, 엽권, 내권 등 식물과 관련된 미생물 군집을 의도적으로 조작하고 최적화하는 기술입니다. 유익한 미생물을 선택적으로 도입하거나 기존 미생물 군집을 조절함으로써 영양 흡수 개선, 식물 면역 활성화, 비생물학적 및 생물학적 스트레스에 대한 내성 향상을 실현할 수 있습니다. 미생물학, 유전체학, 합성생물학, 바이오인포매틱스 등 첨단 기술을 통합하여 표적화된 미생물 컨소시엄을 설계합니다. 궁극적으로 식물 마이크로바이옴 공학은 화학비료와 농약에 대한 의존도를 낮추면서 생태계의 균형을 촉진하여 지속가능한 농업 시스템을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

지속 가능한 농업 솔루션에 대한 수요 증가

농가와 농업 관련 기업들은 화학비료와 농약에 대한 의존도를 낮추기 위해 미생물군집 기반 기술을 적극적으로 도입하고 있습니다. 설계된 미생물 군집은 영양 흡수 촉진, 토양 건강 개선, 작물 복원력 향상, 세계 지속가능성 목표에 부합하는 미생물 군집입니다. 친환경 식품 생산에 대한 소비자의 선호도가 높아지면서 마이크로바이옴 공학의 도입이 더욱 가속화되고 있습니다. 정부와 국제기구는 지속 가능한 농업 관행을 장려하고 있으며, 생물학적 혁신에 대한 수요를 강화하고 있습니다. 마이크로바이옴 공학이 기후 변화에 강한 작물을 만들어내는 능력은 장기적인 식량 안보를 뒷받침할 수 있습니다.

소규모 농가의 낮은 인지도

많은 농부들은 여전히 미생물군집공학의 응용과 그 이점에 대해 잘 알지 못하여 분절된 농업 시스템에서 보급이 늦어지고 있습니다. 교육 및 보급 서비스에 대한 접근성 부족은 이러한 문제를 더욱 악화시키고 있습니다. 기술의 높은 복잡성과 인식된 위험으로 인해 소규모 농가가 설계된 미생물 솔루션을 시도하는 것을 방해하고 있습니다. 낮은 인지도는 전통적 방식이 주류인 신흥 경제국에서 수요를 제한하고 있습니다. 대상별 교육 및 보급 활동이 없다면, 도입은 대규모 상업적 농장에만 집중될 것입니다.

미생물 공학 기술의 발전

유전체학, 합성생물학, 바이오인포매틱스의 획기적인 발전으로 기능성이 강화된 미생물 균주를 설계할 수 있게 되었습니다. 이러한 설계 미생물은 영양 순환, 해충 저항성, 스트레스 저항성을 향상시키고 생산성을 크게 향상시킵니다. AI와 데이터 분석의 통합으로 미생물총 응용 기술의 정확성이 더욱 강화되고 있습니다. 연구기관과 생명공학 기업들은 첨단 미생물 솔루션의 상용화를 가속화하기 위해 점점 더 긴밀하게 협력하고 있습니다. 이러한 과학적 발전은 지속 가능하고 투명한 농업 방식을 원하는 소비자의 니즈와 일치합니다.

다양한 작물에서의 효과 편차

미생물 솔루션의 효과는 작물의 유형, 토양 구성, 기후 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 이러한 일관성 부족은 농가의 신뢰를 떨어뜨리고 다양한 농업 환경에서의 보급을 지연시키고 있습니다. 여러 작물 시스템에 걸친 미생물 제품의 확장성 한계도 상용화를 더욱 어렵게 만들고 있습니다. 예측 가능한 결과를 제공하는 기존 투입물을 제공하는 경쟁사들은 미생물 군집 기반 솔루션에 더 많은 압력을 가하고 있습니다. 보다 강력한 검증과 적응성 없이는 미생물 군집 공학은 신뢰할 수 없는 것으로 간주될 위험이 있습니다.

코로나19의 영향:

코로나19 팬데믹은 식물 마이크로바이옴 엔지니어링 시장에 복잡한 영향을 미쳤습니다. 공급망의 혼란으로 인해 조사 프로젝트가 지연되고 미생물 자재에 대한 접근이 제한되어 여러 지역에서 도입이 지연되었습니다. 농부들은 재정적 불확실성에 직면하여 위기 기간 동안 첨단 생물학적 솔루션에 대한 투자를 줄였습니다. 그러나 팬데믹은 회복력 있고 지속 가능한 식량 시스템의 중요성을 부각시켰고, 마이크로바이옴 공학에 대한 관심을 다시 한 번 불러일으켰습니다. 제한적인 상황에서도 원격 협업과 디지털 플랫폼은 연구와 상용화를 지속할 수 있도록 지원했습니다. 각국 정부는 식량 안보를 중시하고 혁신적인 농업 기술에 대한 자금 지원을 가속화했습니다.

예측 기간 동안 바이오 농약 및 생물방제제 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예측됩니다.

예측 기간 동안 바이오 농약 및 생물방제제 부문은 화학농약 사용량을 줄일 수 있는 능력으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 마이크로바이옴 공학은 특정 해충이나 병원균을 표적으로 하는 미생물 균주를 개발하여 작물의 저항성을 향상시킬 수 있습니다. 농부들은 투입 비용 절감과 지속가능성 향상이라는 혜택을 누리며 생물학적 방제 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 부문의 우위는 환경 친화적인 해충 관리에 대한 강력한 규제 지원으로 더욱 강화되고 있습니다. 상업적 농업에 광범위하게 채택되어 시장 리더십을 확고히 하고 있습니다. 지속 가능한 농업 솔루션에 대한 수요 증가는 생물 농약 및 생물학적 방제제의 장점과 직접적으로 일치합니다.

스트레스 내성 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.

예측 기간 동안 가뭄, 염해, 극한의 기온 등 가혹한 환경 조건에서도 작물이 자랄 수 있도록 하는 스트레스 저항성 부문이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 스트레스 내성 미생물 접종제는 식물의 성장과 수확량을 향상시켜 농가와 농업 관련 기업에게 점점 더 매력적인 존재가 되고 있습니다. 이 능력은 작물 손실을 줄이고 안정적인 식량 생산을 보장합니다. 이는 기후 변화 문제에서 매우 중요한 문제입니다. 미생물총 솔루션에 투자하는 기업들은 이러한 스트레스에 강한 미생물을 활용하여 맞춤형 바이오 비료와 생물 자극제를 개발하여 시장에서 채택을 확대하고 있습니다. 전반적으로 저항성 작물에 대한 수요 증가는 시장의 급속한 성장과 미생물 공학의 혁신을 뒷받침하고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역:

예측 기간 동안 북미는 선진화된 농업 인프라를 바탕으로 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예측됩니다. 미국과 캐나다의 농부들은 생산성과 지속가능성을 향상시키기 위해 마이크로바이옴 공학을 활용하고 있습니다. 주요 생명공학 기업 및 연구기관의 강력한 존재감이 미생물 솔루션의 상용화를 가속화하고 있습니다. 정부 지원과 규제 프레임워크는 다른 지역에 비해 비교적 명확한 가이드라인을 제공합니다. 지속 가능한 작물 생산에 대한 높은 인식이 수요를 더욱 부추기고 있습니다. 농업 스타트업에 대한 투자와 협업으로 혁신 파이프라인이 강화되고 있습니다.

가장 높은 CAGR을 보이는 지역:

예측 기간 동안 아시아태평양은 급속한 농업 현대화와 식량 수요 증가로 인해 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 중국, 인도, 호주 등의 국가에서는 작물의 내성을 향상시키기 위해 마이크로바이옴 공학의 도입이 확대되고 있습니다. 중산층 인구의 확대와 가처분 소득 증가가 프리미엄 제품의 채택을 뒷받침하고 있습니다. 지속 가능한 농업과 생명공학을 촉진하기 위한 정부의 이니셔티브는 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 이 지역의 농부들은 생산성과 지속가능성에 대한 미생물 솔루션의 이점에 대해 더 많이 인식하고 있습니다. 전자상거래와 디지털 플랫폼으로 인해 다양한 시장에서 마이크로바이옴 제품을 보다 쉽게 접할 수 있게 되었습니다.

무료 커스터마이징 서비스 안내:

본 보고서를 구매하신 고객님께서는 아래의 무료 맞춤화 옵션 중 한 가지를 이용하실 수 있습니다.

  • 기업 프로파일링
    • 추가 시장 기업 종합 프로파일링(최대 3개사까지)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3개사)
  • 지역별 세분화
    • 고객 요청에 따른 주요 국가별 시장 추정 및 예측, CAGR(참고: 타당성 확인 필요)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 주요 기업의 제품 포트폴리오, 지리적 분포, 전략적 제휴를 기반으로 한 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 자료
    • 1차 조사 자료
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 서론
  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 기술 분석
  • 용도 분석
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter의 Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 식물 마이크로바이옴 공학 시장 : 투입 유형별

  • 서론
  • 인공 바이오 비료
  • 바이오 농약 및 생물 방제제
  • 스트레스 내성을 위한 미생물 컨소시엄
  • 합성 성장 조절제
  • 기타 투입 유형

제6장 세계의 식물 마이크로바이옴 공학 시장 : 작물 유형별

  • 서론
  • 곡물
  • 지방종자 및 콩류
  • 과일 및 채소
  • 기타 작물 유형

제7장 세계의 식물 마이크로바이옴 공학 시장 : 전개 형태별

  • 서론
  • 엽면 살포
  • 뿌리권 접종
  • 포장내 살포
  • 수확 후 시용
  • 기타 전개 형태

제8장 세계의 식물 마이크로바이옴 공학 시장 : 기술별

  • 서론
  • 합성생물학
  • 미생물 발효
  • RNA 간섭
  • 바이오인포매틱스에 의한 형질 발견
  • 기타 기술

제9장 세계의 식물 마이크로바이옴 공학 시장 : 용도별

  • 서론
  • 작물 수확량 증가
  • 토양 건강 및 비옥도 향상
  • 해충 및 질병에 대한 내성
  • 스트레스 내성
  • 기타 용도

제10장 세계의 식물 마이크로바이옴 공학 시장 : 최종사용자별

  • 서론
  • 대규모 상업 농장
  • 중규모 농장
  • 소규모 농장
  • 기타 최종사용자

제11장 세계의 식물 마이크로바이옴 공학 시장 : 지역별

  • 서론
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제12장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업 및 합작투자(JV)
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제13장 기업 프로파일링

  • Bayer AG
  • Corteva Agriscience
  • Syngenta Group
  • BASF SE
  • Novozymes
  • Indigo Agriculture
  • Pivot Bio
  • Ginkgo Bioworks
  • Evogene
  • Benson Hill
  • GreenLight Biosciences
  • Tropic Biosciences
  • Joyn Bio
  • Agrivida
  • BioConsortia Inc.
LSH 25.12.23

According to Stratistics MRC, the Global Plant Microbiome Engineering Market is accounted for $2.4 billion in 2025 and is expected to reach $6.8 billion by 2032 growing at a CAGR of 16% during the forecast period. Plant Microbiome Engineering is the deliberate manipulation and optimization of the microbial communities associated with plants including those in the rhizosphere, phyllosphere, and endosphere to enhance plant health, growth, and resilience. By selectively introducing beneficial microbes or modulating existing microbial populations, this approach can improve nutrient uptake, stimulate plant immunity, and increase tolerance to abiotic and biotic stresses. It integrates advanced techniques from microbiology, genomics, synthetic biology, and bioinformatics to design targeted microbial consortia. Ultimately, plant microbiome engineering aims to create sustainable agricultural systems by reducing dependency on chemical fertilizers and pesticides while promoting ecological balance.

Market Dynamics:

Driver:

Rising demand for sustainable agriculture solutions

Farmers and agribusinesses are increasingly adopting microbiome-based technologies to reduce dependence on chemical fertilizers and pesticides. Engineered microbial consortia enhance nutrient uptake, improve soil health, and boost crop resilience, aligning with global sustainability goals. Growing consumer preference for eco-friendly food production further accelerates adoption of microbiome engineering. Governments and international organizations are promoting sustainable farming practices, reinforcing demand for biological innovations. The ability of microbiome engineering to create climate-resilient crops supports long-term food security.

Restraint:

Limited awareness among small-scale farmers

Many farmers remain unfamiliar with microbiome engineering applications and their benefits, slowing adoption in fragmented agricultural systems. Lack of access to training and extension services further exacerbates this challenge. High complexity of technologies and perceived risks discourage smallholders from experimenting with engineered microbial solutions. Limited awareness also restricts demand in emerging economies where traditional practices dominate. Without targeted education and outreach, adoption will remain concentrated among large-scale commercial farms.

Opportunity:

Advances in microbial engineering technologies

Breakthroughs in genomics, synthetic biology, and bioinformatics are enabling the design of microbial strains with enhanced functionality. These engineered microbes improve nutrient cycling, pest resistance, and stress tolerance, offering significant productivity gains. Integration of AI and data analytics further strengthens the precision of microbiome applications. Research institutions and biotech firms are increasingly collaborating to accelerate commercialization of advanced microbial solutions. This scientific progress aligns with consumer demand for sustainable and transparent farming practices.

Threat:

Variable effectiveness across diverse crops

Microbial solutions often perform differently depending on crop type, soil composition, and climatic conditions. This inconsistency reduces farmer confidence and slows adoption in heterogeneous agricultural landscapes. Limited scalability of microbial products across multiple crop systems further challenges commercialization. Competitors offering conventional inputs with predictable outcomes create additional pressure on microbiome-based solutions. Without stronger validation and adaptability, microbiome engineering risks being perceived as unreliable.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic had a mixed impact on the Plant Microbiome Engineering market. Supply chain disruptions delayed research projects and restricted access to microbial inputs, slowing adoption in several regions. Farmers faced financial uncertainty, reducing investment in advanced biological solutions during the crisis. However, the pandemic highlighted the importance of resilient and sustainable food systems, driving renewed interest in microbiome engineering. Remote collaboration and digital platforms supported ongoing research and commercialization despite restrictions. Governments emphasized food security, accelerating funding for innovative agricultural technologies.

The biopesticides & biocontrol agents segment is expected to be the largest during the forecast period

The biopesticides & biocontrol agents segment is expected to account for the largest market share during the forecast period due to its ability to reduce chemical pesticide use. Microbiome engineering enables the development of microbial strains that target specific pests and pathogens, improving crop resilience. Farmers benefit from lower input costs and enhanced sustainability, reinforcing demand for biocontrol solutions. The segment's dominance is further supported by strong regulatory support for eco-friendly pest management. Widespread adoption in commercial farming operations strengthens its market leadership. Rising demand for sustainable agriculture solutions aligns directly with the benefits of biopesticides and biocontrol agents.

The stress tolerance segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the stress tolerance segment is predicted to witness the highest growth rate by enabling crops to thrive under adverse environmental conditions such as drought, salinity, and extreme temperatures. Microbial inoculants with stress-resilient traits improve plant growth and yield, making them increasingly attractive to farmers and agribusinesses. This capability reduces crop losses and ensures stable food production, which is critical amid climate change challenges. Companies investing in microbiome solutions leverage these stress-tolerant microbes to develop tailored biofertilizers and biostimulants, expanding market adoption. Overall, the growing demand for resilient crops underlines the market's rapid growth and innovation in microbial engineering.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share driven by advanced agricultural infrastructure. Farmers in the United States and Canada are leveraging microbiome engineering to enhance productivity and sustainability. Strong presence of leading biotech firms and research institutions accelerates commercialization of microbial solutions. Government support and regulatory frameworks provide relatively clearer guidance compared to other regions. High awareness of sustainable crop production further reinforces demand. Investment in agritech startups and collaborations strengthens innovation pipelines.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR by rapid agricultural modernization and rising food demand. Countries such as China, India, and Australia are increasingly adopting microbiome engineering to improve crop resilience. Expanding middle-class populations and increasing disposable incomes support premium product adoption. Government initiatives promoting sustainable farming and biotechnology further boost demand. Farmers in the region are becoming more aware of the benefits of microbial solutions for productivity and sustainability. E-commerce and digital platforms are making microbiome products more accessible across diverse markets.

Key players in the market

Some of the key players in Plant Microbiome Engineering Market include Bayer AG, Corteva Agriscience, Syngenta Group, BASF SE, Novozymes, Indigo Agriculture, Pivot Bio, Ginkgo Bioworks, Evogene, Benson Hill, GreenLight Biosciences, Tropic Biosciences, Joyn Bio, Agrivida and BioConsortia Inc.

Key Developments:

In March 2024, Syngenta launched Vault(R) HP, a novel biological seed treatment in the U.S. market. This product combines multiple beneficial microbes, including mycorrhizal fungi and bacteria, into a single, high-performance formulation. Vault HP is engineered to enhance root development and improve nutrient and water uptake from the very start of the plant's growth cycle, representing a significant advancement in seed-applied microbiome technology.

In July 2023, Bayer expanded its long-term partnership with Ginkgo Bioworks, focusing on microbial nitrogen fixation for key crops like corn and wheat. This collaboration leverages Ginkgo's platform to engineer microbes, aiming to reduce synthetic fertilizer use and provide sustainable solutions for farmers, directly aligning with Bayer's sustainability goals.

Input Types Covered:

  • Engineered Biofertilizers
  • Biopesticides & Biocontrol Agents
  • Microbial Consortia for Stress Tolerance
  • Synthetic Growth Regulators
  • Other Input Types

Crop Types Covered:

  • Cereals & Grains
  • Oilseeds & Pulses
  • Fruits & Vegetables
  • Other Crop Types

Mode of Deployments Covered:

  • Foliar Application
  • Rhizosphere Inoculation
  • In-Field Spray
  • Post-Harvest Application
  • Other Mode of Deployments

Technologies Covered:

  • Synthetic Biology
  • Microbial Fermentation
  • RNA Interference
  • Bioinformatics-Driven Trait Discovery
  • Other Technologies

Applications Covered:

  • Crop Yield Enhancement
  • Soil Health & Fertility Improvement
  • Pest & Disease Resistance
  • Stress Tolerance
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Large-Scale Commercial Farms
  • Medium Farms
  • Smallholder Farms
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Plant Microbiome Engineering Market, By Input Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Engineered Biofertilizers
  • 5.3 Biopesticides & Biocontrol Agents
  • 5.4 Microbial Consortia for Stress Tolerance
  • 5.5 Synthetic Growth Regulators
  • 5.6 Other Input Types

6 Global Plant Microbiome Engineering Market, By Crop Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Cereals & Grains
  • 6.3 Oilseeds & Pulses
  • 6.4 Fruits & Vegetables
  • 6.5 Other Crop Types

7 Global Plant Microbiome Engineering Market, By Mode of Deployment

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Foliar Application
  • 7.3 Rhizosphere Inoculation
  • 7.4 In-Field Spray
  • 7.5 Post-Harvest Application
  • 7.6 Other Mode of Deployments

8 Global Plant Microbiome Engineering Market, By Technology

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Synthetic Biology
  • 8.3 Microbial Fermentation
  • 8.4 RNA Interference
  • 8.5 Bioinformatics-Driven Trait Discovery
  • 8.6 OtherTechnologies

9 Global Plant Microbiome Engineering Market, By Application

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Crop Yield Enhancement
  • 9.3 Soil Health & Fertility Improvement
  • 9.4 Pest & Disease Resistance
  • 9.5 Stress Tolerance
  • 9.6 Other Applications

10 Global Plant Microbiome Engineering Market, By End User

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Large-Scale Commercial Farms
  • 10.3 Medium Farms
  • 10.4 Smallholder Farms
  • 10.5 Other End Users

11 Global Plant Microbiome Engineering Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 Bayer AG
  • 13.2 Corteva Agriscience
  • 13.3 Syngenta Group
  • 13.4 BASF SE
  • 13.5 Novozymes
  • 13.6 Indigo Agriculture
  • 13.7 Pivot Bio
  • 13.8 Ginkgo Bioworks
  • 13.9 Evogene
  • 13.10 Benson Hill
  • 13.11 GreenLight Biosciences
  • 13.12 Tropic Biosciences
  • 13.13 Joyn Bio
  • 13.14 Agrivida
  • 13.15 BioConsortia Inc.
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제