접종제는 농업 생물학적 공간에 혁신적인 솔루션을 제공하여 자연적으로 작물 수확량을 늘리는 동시에 토양 건강을 개선하고 화학 물질 투입에 대한 의존도를 줄입니다. 이러한 바이오 기반 제품은 유익한 미생물을 토양에 직접 공급하여 생태계와 건강한 식물 성장을 지원합니다. 미세한 강국으로 간주되는 접종제는 작물의 영양 가용성을 높이고, 스트레스 내성과 뿌리 발달을 향상시키며, 토양 건강을 개선하는 데 도움이 됩니다. MarketsandMarkets에 따르면 전 세계 농업용 접종제 시장 규모는 2022년 6억 730만 달러, 2027년에는 9억 680만 달러에 달해 연평균 성장률(CAGR) 8.3%를 기록할 것으로 예상됩니다.
전 세계 농업 투입 산업의 작은 부문을 구성하고 있음에도 불구하고 농업 접종제 시장은 선진국의 농업 운영에 대한 지속 가능한 접근 방식에 대한 필요성이 증가함에 따라 크게 성장했습니다. 지속 가능한 농업, 환경 안전에 대한 인식이 높아지고 유기농 식품에 대한 수요가 증가함에 따라 농업용 접종제의 사용이 증가했습니다. 생물학적 및 화학적 구성 요소의 호환 가능한 조합과 같은 제품 개발을 위한 주요 제조업체의 강력한 연구 자금 지원이 향후 5년 동안 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

고부가가치 작물에 대한 수요는 접종제 적용에 대한 고성장 기회를 제공합니다
접종제와 같은 친환경 솔루션은 유기농업 시스템에서 토양 비옥도와 식물 건강을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 기업들은 보다 효과적인 접종 균주를 위한 기술 발전과 최적화된 적용을 위한 정밀 농업과의 통합에 중점을 두고 있습니다. 농부들이 접종제의 장기적인 경제적 이점에 대해 더 많이 인식하게 되면서, 인구가 증가하는 개발도상국에서는 지속 가능한 관행의 일환으로 접종제에 대한 엄청난 잠재력을 제시하게 될 것입니다. 대두와 같은 고부가가치 작물을 위해 특별히 고안된 접종제 시장도 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 전 세계적으로 대두는 Bradyrhizobium 속의 박테리아를 운반하는 가장 접종제를 소비하는 작물입니다. 브라질은 대두 작물에 접종제를 사용하는 세계 선두 국가 중 하나로, 매년 코핑 면적의 약 78%에 접종이 이루어집니다(ANPII 2018).
제품 효율성 향상을 위한 Encapsulation 기술 적용
식물 성장 촉진 미생물을 상업적으로 접종하는 물리적 형식은 비생물적 조건에 직면하여 미생물 균주의 생존에 주요 문제를 야기합니다. 따라서 캡슐화 기술을 통해 폴리머를 사용하는 것이 성공적인 대안임이 입증되었습니다. 예를 들어, 포자 형성 박테리아의 생체 캡슐화는 환경 요인에 대한 저항성을 증가시킵니다. Trichoderma 및 Metarhizium과 같은 곰팡이는 폴리머 기반 캡슐화를 통해 Cajanus cajan, Lactuca sativa 및 Solanum tuberosum을 포함한 작물 성장을 성공적으로 촉진했습니다. 미생물의 요구 사항과 유형에 따라 사용되는 물질이나 폴리머 및 필요한 캡슐 크기를 포함하여 다양한 생체 캡슐화 접근 방식이 사용됩니다.
일관되지 않은 결과로 인한 제한된 인식 및 사용으로 인해 광범위한 채택에 큰 어려움이 발생합니다.
농민들 사이에서는 농업용 접종제와 지속 가능한 비용 수확량 증가에 대한 유용성에 대한 인식과 지식이 부족했습니다. 대부분의 지역에서 농민들은 농업용 접종제가 화학비료에 비해 점진적으로 긍정적인 효과가 있다고 인식하고 있습니다. 인도, 남아프리카공화국, 중동 등 개발도상국과 저개발국에서는 수용도가 낮습니다. 접종제는 화학비료에 비해 점진적인 긍정적인 효과가 있다고 인식되기 때문에 농민들은 생산 능력에 대한 위험을 감수하려고 하지 않습니다. 미생물 접종제는 엄청난 성공률을 가지고 있지만 최적의 기능을 위해서는 많은 양이 필요합니다. 또한 식물 성장 촉진 미생물(PGPM)은 매우 선택적이고 표적화되어 있어 다양한 현장 조건에서 품질과 효능이 일관되지 않습니다. 따라서 접종제에 대한 낮은 인식, 가용성 부족 및 느린 결과는 농업인이 농업용 접종제를 사용할 때 직면하는 주요 문제입니다.

PGPM 기반 접종제는 농업 부문의 고성장 전망으로 지배력을 유지할 것
화학 비료에 대한 비용 효율적인 대안으로 간주되는 농업 접종제에 대한 수요는 환경에 대한 관심 증가, 유기농 식품 수요 증가 및 지속 가능한 농업 관행에 의해 주도됩니다. 농업용 접종제는 대기 질소를 고정하고 토양 영양분을 동원하는 데 도움이 됩니다. 토양의 질을 개선하고, 작물의 성장을 촉진하며, 영양분 흡수를 향상시켜 수확량을 늘립니다. 또한 작물 보호 화학물질과 거름의 효율성을 높입니다. 농업용 접종원 중 식물생장촉진미생물이 가장 큰 비중을 차지한다. 이는 영양소 가용성을 높이고 식물 호르몬을 조절하며 생물학적 및 비생물적 스트레스에 대한 식물 내성을 높여 작물 생산성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
고부가가치 작물로 강력한 성장이 예상되는 유지종자 및 콩류에 적용
유지종자는 풍부하게 재배되는 개발도상국에서 중요한 환금작물입니다. 이 카테고리에서 가장 중요한 작물은 대두, 캐놀라, 렌즈콩, 콩입니다. 콩은 채식주의자들을 위한 풍부한 단백질 공급원이기 때문에 전 세계적으로 콩에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 높은 수확량과 질병 저항성을 지닌 대두 종자에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 대두 종자는 프리미엄 가치를 지닌 현금 작물이기 때문입니다. 이러한 요인으로 인해 유지종자 및 펄스 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 곡물 및 곡물은 전 세계에서 가장 풍부한 작물인 밀, 옥수수, 보리, 쌀로 구성된 농업 접종제 시장을 계속해서 지배할 것입니다.
결론
미생물 접종제는 농업에서 화학 비료 및 살충제에 대한 잠재적인 대안 또는 보완재로 널리 받아들여지고 있습니다. 미생물, 특히 식물 성장 촉진 미생물(PGPM)의 사용이 작물 영양 및 해충 방제에 상당한 지원을 제공하기 때문에 기업들은 이 분야의 고급 연구에 참여하고 있습니다. 연구개발 활동은 배양 가능한 미생물의 대량 생산 및 접종 기술에 중점을 두고 있습니다. (1) 특정 표적 작물에 대한 미생물 분리물 사용, (2) 이종발효 미생물 포함, (3) 기존 유기체가 아닌 새로운 유기체 포함, (4) 특정 대상 작물에 대한 LAB 균주 엔지니어링을 포함하여 향상된 접종원을 개발하기 위한 새로운 접근 방식이 취해지고 있습니다. 특정 미생물 억제, (5) 클로닝 및 유전자 발현.
생물살충제 및 생물비료를 포함한 생물학적 제제에 대한 관심과 지속 가능한 농업에서의 잠재적인 사용으로 인해 전 세계적으로 접종제에 대한 수요가 계속해서 증가할 것입니다. 그러나 품질 기준이 부족하여 품질이 낮은 상용 제품은 효율성을 저하시키고 현장 변동성을 높이며 농민의 신뢰를 저하시킵니다. 따라서 전달되는 미생물의 수와 오염물질의 존재 여부에 대한 품질 표준을 강화할 필요가 있습니다. 표적 특이적 접종제를 공식화하기 위한 많은 전략이 테스트되고 있는 동안 가장 성공적인 접근 방식을 결정해야 합니다.





