表紙:農業用抗菌剤市場の2030年までの予測- 作物タイプ別、タイプ別、形態別、作用機序別、用途別、地域別の世界分析
市場調査レポート
商品コード
1340001

農業用抗菌剤市場の2030年までの予測- 作物タイプ別、タイプ別、形態別、作用機序別、用途別、地域別の世界分析

Agriculture Antibacterial Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Crop Type, Type, Form, Mode of Action, Application and By Geography

出版日: | 発行: Stratistics Market Research Consulting | ページ情報: 英文 175+ Pages | 納期: 2~3営業日

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農業用抗菌剤市場の2030年までの予測- 作物タイプ別、タイプ別、形態別、作用機序別、用途別、地域別の世界分析
出版日: 2023年08月01日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 175+ Pages
納期: 2~3営業日
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概要

Stratistics MRCによると、世界の農業用抗菌剤市場は2023年に140億4,000万米ドルを占め、予測期間中にCAGR 6.41%で成長し、2030年には216億9,000万米ドルに達すると予測されています。

抗生物質は、植物の病気の原因となる細菌感染を治療または予防する薬剤です。殺菌剤として農産物に散布される抗菌物質です。生野菜や家畜飼料などの植物や植物製品に散布することで、食中毒の原因となる細菌を除去することができます。この細菌は、過繁茂、葉の斑点、軟腐病、その他の症状として現れる多くの病気を引き起こす可能性があります。

国連人口部によると、最大の人口増加はアジア(特にインド、中国、東南アジア)で起こり、2050年までに世界人口の60%以上を占めると予測されています。

市場力学:

促進要因:

  • 食糧需要の増大と1人当たり耕地面積の減少。
  • 食糧需要の増大は作物収量の増加につながり、市場参入企業に新たな有望市場を見出す機会を提供しています。拡大する人口のために食糧生産を強化するためには、大量の作物保護化学物質が不可欠になると予想されます。加えて、害虫の蔓延に対抗するために新しい植物技術が絶えず生み出されているが、それは同時に、その技術に耐性を持つ害虫系統の出現を促しています。

抑制要因

  • 環境課題。
  • 特に水質と土壌の健全性に関して、農業における抗菌剤の使用は環境に影響を及ぼす可能性があります。農場からの流出水によって河川や湖沼に運ばれた抗菌剤は、水生生物に害を与え、生態系を乱す可能性があります。抗菌剤は土壌中の有益な微生物群にも影響を与える可能性があり、土壌の健康や作物の生産に悪影響を及ぼすかもしれないです。

機会:

  • 抗菌剤に対する需要の高まり。
  • 農業における抗菌化合物の使用は、抗生物質耐性の病態が増殖するにつれてますます必要になってきています。その結果、細菌感染や耐性を管理できる農業用抗菌剤に対する需要が増加しています。このような種類の製品を採用することの利点は農家にも認識されており、最終的には受け入れ率が高まると思われます。さらに、このような問題に対する一般市民の意識が高まるにつれ、畜産業における抗生物質の使用を制限するよう、政府に対する国際的な圧力も高まると思われます。

脅威:

  • 耐性菌の発生。
  • 農業における抗菌剤の過剰使用は、細菌に耐性を持たせる可能性があり、結果的に抗菌剤の効力を低下させる。その結果、家畜や農作物の感染症を抗菌剤で管理することが難しくなり、まったく新しい抗生物質の開発が必要になるかもしれないです。

COVID-19の影響:

  • 農業用抗菌剤の世界のサプライチェーンは、COVID-19の発生によって大きな影響を受けています。製造の遅れや輸送の制約により、人手が不足しています。ウイルスの流行も農業用抗菌剤の供給不足を招いています。しかし、政府によるCOVID-19法の緩和は、市場の拡大が大きくなることを示唆しています。
  • 予測期間中、土壌処理分野が最大となる見込み
  • 予測期間中、土壌処理分野は、殺菌剤やその他の栄養改善用途の増加や、作物生産の初期段階における害虫保護のための植物成長調整剤の開発の結果、拡大すると予想されます。さらに、土壌の健全性が改善され、土壌を媒介とする病害の伝染が防止されることで、農業の収量が増加し、作物の品質が向上する可能性があります。
  • 予測期間中、果物・野菜分野が最も高いCAGRが見込まれる
  • 農業用抗菌剤の世界市場では、果物・野菜分野のCAGRが最も高くなると予測されます。抗菌剤の使用は果物・野菜、特に柑橘類で最も普及しており、その理由はかなりの細菌蔓延が生産ロスにつながっているためです。果物や野菜の農家は、これらの高価値作物に関連する高い利益率のため、作物への投入に積極的です。その結果、最終消費者である農家は投入資材に余裕を持つことができます。さらに、糖尿病や心臓病など、世界の主要な死亡原因である慢性疾患の罹患率が上昇するにつれて、消費者の新鮮な果物に対する嗜好は軒並み拡大しています。この動向に拍車をかけているのは、健康的なライフスタイルの選択肢に対する消費者の意識の高まりです。

最大のシェアを占める地域:

アジア太平洋地域は、農業活動の拡大と高品質作物への需要の高まりにより、予測期間を通じて農業用抗菌剤市場で最大の割合を占めました。さらに、細菌感染が作物の収量にどのように影響するかに対する農家の意識が高まっているため、この地域の国々では抗菌剤の使用量が増加しています。

CAGRが最も高い地域:

抗生物質の使用を禁止する有利な規則と、農業生産高に大きな影響を与える動物性蛋白源に対する大きな需要により、アジア太平洋地域は有益な成長を遂げると予想されます。さらに、アジア諸国における食糧安全保障に対する需要の高まりと、革新的な農法による抗菌製品の使用量の増加が、この地域の成長を後押ししています。

無料のカスタマイズサービス:

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  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング(3社まで)
    • 主要企業のSWOT分析(3社まで)
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR(注:フィージビリティチェックによる)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査ソース
    • 1次調査ソース
    • 2次調査ソース
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • アプリケーション分析
  • 新興市場
  • 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の農業用抗菌剤市場:作物タイプ別

  • 油糧種子と豆類
    • レンズ豆
    • アルファルファ
    • 綿花
    • 大豆
  • シリアルと穀物
    • オーツ麦
    • ソルガム
    • オオムギ
    • 小麦
    • トウモロコシ
  • 果物と野菜
    • ストーンフルーツ
    • 葉物野菜
    • ウリ科
    • シトラスフルーツ
    • ベリー類
    • りんご
  • 芝と観賞植物
  • 商業作物
  • ザイド・クロップス
  • ラビ・クロップス
  • ハリフ・クロップス
  • その他の作物タイプ

第6章 世界の農業用抗菌剤市場:タイプ別

  • ジカルボキシミド
  • ベンズアミド
  • トリアゾール
  • 抗生物質
  • アミド
  • ジチオカルバメート
  • 銅ベース
  • その他のタイプ

第7章 世界の農業用抗菌剤市場:形態別

  • 水和剤
  • 顆粒水和剤
  • 液体
  • その他の形態

第8章 世界の農業用抗菌剤市場:作用機序別

  • 全身性
  • 接触

第9章 世界の農業用抗菌剤市場:用途別

  • 液体浸漬
  • トランク注入
  • 土壌処理
  • 葉面散布剤
  • その他の用途

第10章 世界の農業用抗菌剤市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東とアフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品の発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第12章 企業プロファイル

  • Adama Agricultural Solutions Ltd.
  • Bayer Cropscience AG
  • BASF SE
  • Nufarm Ltd
  • Sumitomo Chemical Co., Ltd
  • Dupont De Nemours and Company
  • Nippon Soda Co. Ltd
  • FMC Corporation
  • Syngenta AG
  • Buhler Industries
  • Infosys Ltd
  • NTT Data
  • The Dow Chemical Company
  • Cisco System
  • OHP Inc
  • Corteva Agriscience
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Crop Type (2021-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Oilseeds & Pulses (2021-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Lentils (2021-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Alfalfa (2021-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Cotton (2021-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Soybean (2021-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Cereals & Grains (2021-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Oats (2021-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Sorghum (2021-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Barley (2021-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Rice (2021-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Wheat (2021-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Corn (2021-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Fruits & Vegetables (2021-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Stone Fruits (2021-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Leafy vegetables (2021-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Cucurbits (2021-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Citrus Fruits (2021-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Berries (2021-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Apples (2021-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Turf & Ornamentals (2021-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Commercial Crops (2021-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Zaid Crops (2021-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Rabi Crops (2021-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Kharif Crops (2021-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Other Crop Types (2021-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Dicarboximide (2021-2030) ($MN)
  • Table 30 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Benzamide (2021-2030) ($MN)
  • Table 31 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Triazole (2021-2030) ($MN)
  • Table 32 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Antibiotic (2021-2030) ($MN)
  • Table 33 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Amide (2021-2030) ($MN)
  • Table 34 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Dithiocarbamate (2021-2030) ($MN)
  • Table 35 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Copper Based (2021-2030) ($MN)
  • Table 36 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
  • Table 37 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Form (2021-2030) ($MN)
  • Table 38 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Wettable Powder (2021-2030) ($MN)
  • Table 39 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Water Dispersible Granule (2021-2030) ($MN)
  • Table 40 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Liquid (2021-2030) ($MN)
  • Table 41 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Other Forms (2021-2030) ($MN)
  • Table 42 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Mode of Action (2021-2030) ($MN)
  • Table 43 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Systemic (2021-2030) ($MN)
  • Table 44 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Contact (2021-2030) ($MN)
  • Table 45 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
  • Table 46 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Fluid Immersions (2021-2030) ($MN)
  • Table 47 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Trunk Injection (2021-2030) ($MN)
  • Table 48 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Soil Treatment (2021-2030) ($MN)
  • Table 49 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Foliar Spray (2021-2030) ($MN)
  • Table 50 Global Agriculture Antibacterial Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC23708

According to Stratistics MRC, the Global Agriculture Antibacterial Market is accounted for $14.04 billion in 2023 and is expected to reach $21.69 billion by 2030 growing at a CAGR of 6.41% during the forecast period. Antibiotics are drugs that treat or prevent bacterial infections in plants, which cause illnesses in plants. It is an antibacterial substance that is applied to agricultural products as a disinfectant. It can be sprayed on plants and plant products, such as fresh vegetables or animal feed, to eliminate bacteria that cause food-borne disease. This bacterium can lead to a number of illnesses, which manifest as overgrowths, leaf spots, soft rots, and other symptoms.

According to the UN Population Division, the largest population increase is projected to occur in Asia (particularly in India, China, and Southeast Asia), accounting for 60% or more of the global population, by 2050.

Market Dynamics:

Driver:

  • Rising food demand and declining arable land per capita.
  • The growing need for food has led to an increase in crop yield, which has provided market participants with an opportunity to find new prospective markets. To enhance food production for the expanding population, significant amounts of crop protection chemicals are anticipated to be essential. Additionally, although new plant technologies are constantly being created to combat pest infestations, they are simultaneously encouraging the emergence of pest strains that are resistant to the technology.

Restraint:

  • Environmental challenges.
  • Specifically on water quality and soil health, the use of antibacterial agents in agriculture may have an effect on the environment. Antibacterial agents that are carried by farm runoff into rivers and lakes can harm aquatic life and disturb ecosystems. Antibacterial drugs may also affect the beneficial microbial populations in the soil, which might have a negative effect on soil health and the production of crops.

Opportunity:

  • Rising demand for antimicrobial agents.
  • The use of antimicrobial compounds in agriculture is becoming more and more necessary as antibiotic-resistant conditions proliferate. As a result, there is an increase in demand for agricultural antibacterials that can manage bacterial infections and resistances. The benefits of employing such kinds of products are also recognized by farmers, which will eventually increase their acceptance rates. Additionally, as the public's awareness of these issues grows, there will probably be more international pressure on governments to restrict the use of antibiotics in livestock agriculture, which would also contribute to further market expansion.

Threat:

  • Development of resistance.
  • The excessive use of antibacterial agents in agriculture may cause bacteria to become resistant, which could ultimately decrease their efficacy. This may make it more difficult for antibacterial drugs to manage infections in livestock and crops and may necessitate the creation of brand-new antibiotics.

COVID-19 Impact:

  • The global supply chains for agricultural antibiotics have been significantly impacted by the COVID-19 outbreak. Due to manufacturing delays and transit constraints, there is a lack of manpower. Viral outbreaks have also resulted in a shortage of agricultural antibiotic supplies. The government's relaxation of COVID-19 laws, however, implies that market expansion will be significant.
  • The soil treatment segment is expected to be the largest during the forecast period
  • Over the course of the forecast period, the soil treatment segment is anticipated to rise as a result of rising bactericide and other nutrition-improving applications, as well as the development of regulators of plant growth for pest protection in the early stages of crop production. Additionally, increased agricultural yields and improved crop quality may result from improved soil health and the prevention of the transmission of soil-borne diseases.
  • The fruits & vegetables segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
  • In the global market for agricultural antibacterials, the fruits and vegetable segment is anticipated to experience the highest CAGR. The usage of antibacterials was most prevalent in fruits and vegetables, especially citrus fruits, due to considerable bacterial infestations, which led to production losses. Fruit and vegetable farmers are willing to spend on crop inputs because of the high profit margins associated with these high-value crops. As a result, end-use farmers can afford to perform. Furthermore, as the incidence of chronic diseases like diabetes and heart conditions, which are the world's primary causes of mortality, rises, consumers' preferences for fresh fruit are expanding across the board. This trend has been fueled by growing consumer awareness of healthy lifestyle alternatives.

Region with largest share:

The Asia-Pacific region held the largest proportion of the antibacterial market in agriculture throughout the projected period due to the expansion of agricultural activities combined with the rise in demand for high-quality crops. Moreover, due to farmers' growing awareness of the ways bacterial infections affect crop yields, the countries in this region have witnessed an increase in the usage of antibacterials.

Region with highest CAGR:

Due to favorable rules against the use of antibiotics and substantial demand for animal protein sources, which have a significant impact on agricultural output, the Asia-Pacific region is expected to have profitable growth. Additionally, growing demands for food security in Asian countries and an increase in the usage of antibacterial products through innovative farming methods are boosting the region's growth.

Key players in the market:

Some of the key players in Agriculture Antibacterial market include: Adama Agricultural Solutions Ltd., Bayer Cropscience AG, BASF SE, Nufarm Ltd, Sumitomo Chemical Co., Ltd, Dupont De Nemours and Company, Nippon Soda Co. Ltd, FMC Corporation, Syngenta AG, Buhler Industries, Infosys Ltd, NTT Data, The Dow Chemical Company, Cisco System, OHP Inc and Corteva Agriscience.

Key Developments:

  • In August 2023, Cisco ThousandEyes gets CodeBGP's real-time detection of BGP hijacking, route leaks and other BGP performance and security issues. Privately held Code BGP will slide into Cisco's ThousandEyes network intelligence product portfolio and bring a cloud-based platform that among other features, maintains an inventory of IP address prefixes, peerings and outbound policies of an organization via configured sources, like BGP feeds.
  • In August 2023, BASF increases production capacity for medium-molecular weight polyisobutenes in Ludwigshafen, Germany. Medium-molecular weight polyisobutenes are essential performance components for products in a variety of industries including the automotive, construction, electronics as well as the food & packaging industry.

Crop Types Covered:

  • Oilseeds & Pulses
  • Cereals & Grains
  • Fruits & Vegetables
  • Turf & Ornamentals
  • Commercial Crops
  • Zaid Crops
  • Rabi Crops
  • Kharif Crops
  • Other Crop Types

Types Covered:

  • Dicarboximide
  • Benzamide
  • Triazole
  • Antibiotic
  • Amide
  • Dithiocarbamate
  • Copper Based
  • Other Types

Forms Covered:

  • Wettable Powder
  • Water Dispersible Granule
  • Liquid
  • Other Forms

Mode of Actions Covered:

  • Systemic
  • Contact

Applications Covered:

  • Fluid Immersions
  • Trunk Injection
  • Soil Treatment
  • Foliar Spray
  • Other Applications

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 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • 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 Application Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 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 Agriculture Antibacterial Market, By Crop Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Oilseeds & Pulses
    • 5.2.1 Lentils
    • 5.2.2 Alfalfa
    • 5.2.3 Cotton
    • 5.2.4 Soybean
  • 5.3 Cereals & Grains
    • 5.3.1 Oats
    • 5.3.2 Sorghum
    • 5.3.3 Barley
    • 5.3.4 Rice
    • 5.3.5 Wheat
    • 5.3.6 Corn
  • 5.4 Fruits & Vegetables
    • 5.4.1 Stone Fruits
    • 5.4.2 Leafy vegetables
    • 5.4.3 Cucurbits
    • 5.4.4 Citrus Fruits
    • 5.4.5 Berries
    • 5.4.6 Apples
  • 5.5 Turf & Ornamentals
  • 5.6 Commercial Crops
  • 5.7 Zaid Crops
  • 5.8 Rabi Crops
  • 5.9 Kharif Crops
  • 5.10 Other Crop Types

6 Global Agriculture Antibacterial Market, By Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Dicarboximide
  • 6.3 Benzamide
  • 6.4 Triazole
  • 6.5 Antibiotic
  • 6.6 Amide
  • 6.7 Dithiocarbamate
  • 6.8 Copper Based
  • 6.9 Other Types

7 Global Agriculture Antibacterial Market, By Form

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Wettable Powder
  • 7.3 Water Dispersible Granule
  • 7.4 Liquid
  • 7.5 Other Forms

8 Global Agriculture Antibacterial Market, By Mode of Action

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Systemic
  • 8.3 Contact

9 Global Agriculture Antibacterial Market, By Application

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Fluid Immersions
  • 9.3 Trunk Injection
  • 9.4 Soil Treatment
  • 9.5 Foliar Spray
  • 9.6 Other Applications

10 Global Agriculture Antibacterial Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Adama Agricultural Solutions Ltd.
  • 12.2 Bayer Cropscience AG
  • 12.3 BASF SE
  • 12.4 Nufarm Ltd
  • 12.5 Sumitomo Chemical Co., Ltd
  • 12.6 Dupont De Nemours and Company
  • 12.7 Nippon Soda Co. Ltd
  • 12.8 FMC Corporation
  • 12.9 Syngenta AG
  • 12.10 Buhler Industries
  • 12.11 Infosys Ltd
  • 12.12 NTT Data
  • 12.13 The Dow Chemical Company
  • 12.14 Cisco System
  • 12.15 OHP Inc
  • 12.16 Corteva Agriscience