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ベクターコントロール市場 - 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測、2019年~2029年 ベクタータイプ別(昆虫、げっ歯類、その他)、防除方法別(化学的方法、物理的・機械的防除方法、生物学的防除方法、その他の防除方法)、エンドユーズセクター別(商業・産業、住宅)、地域別、競合別に分類


Vector Control Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, 2019-2029 Segmented by Vector Type (Insects, Rodents, Others), By Method of Control (Chemical Methods, Physical and Mechanical Control Methods, Biological Control Methods, Other Control Methods), By End-Use Sector (Commercial and Industrial, Residential), By Region, and By Competition

世界のベクターコントロール市場は、2023年に192.1億米ドルと評価され、2029年までの予測期間にはCAGR 6.52%で目覚ましい成長を遂げるだろう。農業における害虫駆除とは、作物、家畜、その他の農産物に影響を及ぼ... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
TechSci Research
テックサイリサーチ
2024年2月19日 US$4,900
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182 英語

 

サマリー

世界のベクターコントロール市場は、2023年に192.1億米ドルと評価され、2029年までの予測期間にはCAGR 6.52%で目覚ましい成長を遂げるだろう。農業における害虫駆除とは、作物、家畜、その他の農産物に影響を及ぼす病気や寄生虫の媒介となる害虫の管理を指す。これらの害虫は、多くの場合昆虫やその他の生物であり、病気や農産物への被害を引き起こす病原体や寄生虫を媒介する。農業における病害虫防除は、様々な戦略や介入を通じて、これらの病害虫が作物収量、家畜の健康、農業生産性に与える影響を最小限に抑えることを目的としている。ベクターコントロールの最初のステップは、農業環境において病気や寄生虫を媒介するベクターを特定することである。これには、ベクターの個体数を定期的に監視・モニタリングし、その生息数、分布、農作物や家畜への潜在的影響を評価することが含まれる。農業環境を変化させ、媒介蚊の繁殖や生存に適さないようにすることは、重要な媒介蚊防除戦略である。これには、蚊やハエ、その他の媒介種の繁殖場所をなくすために、常水を除去し、植生を伐採し、排水システムを導入することが含まれる。生物学的防除では、害虫媒介動物の天敵を利用して個体数を調整し、農業生産への影響を最小限に抑える。これには、特定の媒介種を対象とする捕食者、寄生虫、病原菌の導入や、自然の害虫駆除メカニズムを強化するための生物多様性の促進が含まれる。
急速な都市化と人口増加は、特に熱帯・亜熱帯地域において、疾病媒介動物の増殖を助長する環境を作り出している。衛生設備や廃棄物管理インフラが不十分な過密都市部は、蚊、ハエ、ダニ、その他の媒介虫にとって理想的な繁殖地となる。気候変動は気温と降水量のパターンを変化させ、疾病媒介蚊の地理的範囲を拡大し、媒介疾患の発生率を高めている。森林伐採、土地利用の変化、水管理などの環境要因もまた、媒介動物の個体数や疾病伝播の動態に影響を及ぼしている。技術の進歩により、革新的なベクター対策製品やソリューションが開発されています。これには、遺伝子組み換え蚊の使用、作用機序の異なる新規殺虫剤、生物学的防除剤、捕獲・モニタリング方法の改良などが含まれる。
主な市場促進要因
都市化と人口増加
都市化によって都市や町が拡大し、蚊、ハエ、げっ歯類などの疾病媒介動物の新たな生息地が生まれることが多い。都市環境における不十分な衛生環境、不適切な廃棄物管理、滞留水などの要因は、これらの媒介虫の温床となり、疾病伝播のリスクを増大させる。都市部は人口密度が高くなる傾向があり、これが媒介疾患の蔓延を悪化させる。個人間の距離が近いと疾病伝播の可能性が高まるため、都市環境における公衆衛生を守るためには、効果的な媒介虫対策が不可欠である。
都市の中心部は、異なる地域からの移住者、旅行者、通勤者を引き付け、新たな媒介生物種や疾病を都市環境に持ち込む可能性がある。都市部内および都市部間の移動の増加は、媒介となる疾病の蔓延を促進するため、包括的な媒介蚊対策戦略の重要性が浮き彫りになる。都市化はしばしば地域の気候や環境条件を変化させ、 媒介生物の繁殖や生存に適した微気候を作り出す。ヒートアイランド現象、緑地の減少、水の利用可能性の変化などの要因は、都市部における媒介動物の個体数や疾病伝播の動態に影響を及ぼす可能性がある。
都市化は社会経済的格差を悪化させ、都市のスラム やインフォーマルな居住地に脆弱な人々が集中する 原因になる。こうしたコミュニティは、適切な住宅、衛生設備、医療サービスを受けられないことが多く、媒介感染症にかかりやすくなっている。効果的な 媒介虫対策は、都市住民、特に社会から疎外され た地域に住む人々の健康と幸福を守るために 不可欠である。都市化は自然の生態系と生態系のバランスを崩し、 媒介動物の生息地と種の構成に変化をもたらす。生息地の分断、生物多様性の喪失、人間と野生動物の相互作用の増大は、媒介動物の個体数と疾病伝播パターンに影響を及ぼす可能性があり、媒介動物対策における生態系に基づくアプローチの重要性が浮き彫りになる。この要因は、世界のベクターコントロール市場の発展に役立つだろう。
公衆衛生への懸念と意識の高まり
マラリア、デング熱、ジカウイルス、ライム病などの媒介性疾患に関する公衆衛生上の懸念が、効果的な媒介性疾患対策への需要を促進している。これらの病気は公衆衛生に重大な脅威をもたらし、個人や地域社会に深刻な影響を及ぼす可能性があるため、予防が最優先事項となっている。媒介感染症は、医療システム、経済、社会に多大な医療費と負担を強いる。治療、入院、投薬に関連する直接的な費用や、生産性の低下や身体障害に関連する間接的な費用は、病気の感染を減らし、健康関連の支出を軽減する上で、効果的なベクターコントロールの重要性を強調しています。
市民意識向上キャンペーン、地域社会の取り組み、教育プログラムは、媒介感染症に関連するリスクと媒介蚊対策の重要性に関する認識を高める。個人と地域社会が、媒介蚊から身を守るための積極的な手段を講じる力を与えることは、疾病の感染を減らし、公衆衛生の結果を改善するのに役立ちます。公衆衛生上の懸念やアドボカシー活動は、しばしば政府の政策、規制、媒介虫対策に関連する資金調達の優先順位に影響を与えます。政府、公衆衛生機関、規制当局は、媒介生物対策戦略の開発、実施、施行を促進するための対策を実施することがあり、それによって媒介生物対策製品やサービスの需要を促進することがあります。
世界保健機関(WHO)や米国疾病予防管理センター(CDC)などの世界的な保健機関は、媒介感染症を公衆衛生上の重要な課題として優先的に取り上げています。国際的なイニシアチブ、パートナーシップ、資金提供の仕組みは、研究、サーベイランス、能力開発、そして、媒介性疾患の影響を最も受ける国や地域における媒介性疾患対策プログラムの実施を支援しています。公衆衛生上の懸念は、流行やアウトブレイクの状況下でエスカレートすることが多く、病気の蔓延を食い止め、さらなる感染を防ぐために、ベクターコントロールの介入策を迅速に展開することが求められます。媒介虫の監視、殺虫剤散布、幼虫駆除、地域社会の動員など、迅速かつ効果的な対応策は、発生を抑制し公衆衛生を守るために不可欠である。この要因は、世界のベクターコントロール市場の需要を増加させるだろう。
技術革新
科学者たちは、病気を引き起こす病原体に対する耐性や繁殖能力を低下させた遺伝子組み換え蚊(GMM)を開発してきた。例えば、研究者たちはマラリア寄生虫に耐性を持つ蚊や、寿命の限られた子孫を残す蚊を遺伝子操作し、媒介蚊の個体数の減少に役立てている。無菌昆虫法(SIT)は、無菌の雄の昆虫を大量に生産し、野生の個体群に放す方法である。不妊の雄が野生の雌と交尾すると、子供は生まれないため、昆虫の個体数全体が減少する。この技術は、蚊、ミバエ、ツェツェバエの個体数をコントロールするのに成功した。殺虫剤抵抗性と闘い、効力を向上させるために、異なる作用様式を持つ新規殺虫剤が開発されている。これには、昆虫の発育を阻害する昆虫成長調節剤や、バクテリア、菌類、植物など天然由来の生物農薬が含まれる。
媒介種の捕食者、寄生虫、病原体を含む生物学的防除剤は、媒介種の個体群を防除する代替方法として研究されている。例えば、細菌Bacillus thuringiensis israelensis (Bti)は蚊の幼虫を致死させる毒素を産生し、蚊の防除プログラムにおける効果的な幼虫駆除剤となっている。リモートセンシング技術とGISにより、研究者は媒介蚊の生息地を地図化し、媒介蚊の個体数に影響を与える環境要因を監視し、病気の発生を予測することができる。この情報は、媒介蚊駆除のターゲットをより効果的に定め、最も必要とされる場所に資源を配分するのに役立つ。ベクター個体群を捕獲・監視するために、肉質トラップ、粘着トラップ、臭気ベイトトラップなどの革新的なトラップ技術が開発されている。これらのトラップは、非標的の捕獲を最小限に抑えつつ、特定の媒介生物種を引き寄せるように設計されており、サーベイランスやコントロールの取り組みに貴重なデータを提供している。
高度なデータ解析とモデリング技術により、研究者は大規模なデータセットを分析し、媒介動物の個体数と疾病伝播の傾向を特定し、将来の発生を予測することができる。機械学習アルゴリズムと予測モデリングは、ベクター対策戦略の設計と実施を最適化するのに役立つ。センサーやGPS機能を備えたモバイルアプリケーションやスマートデバイスにより、現場作業員は、媒介動物の個体数、繁殖場所、防除活動に関するデータをリアルタイムで収集することができる。これらのツールは、データ収集、モニタリング、報告を合理化し、媒介蚊防除プログラムの効率と効果を高める。この要因は、世界のベクターコントロール市場の需要を加速させるだろう。
主な市場課題
殺虫剤耐性
殺虫剤耐性は、屋内残留噴霧(IRS)、殺虫剤処理蚊帳(ITN)、殺虫剤霧吹きなどの従来のベクターコントロール手段の効果を低下させます。耐性ベクターの集団は殺虫剤の影響を受けにくくなるため、その数をコントロールし、病気の感染を防ぐことが難しくなる。殺虫剤耐性は疾病負担と感染率の増加につながる。ベクターが殺虫剤に耐性を持つようになると、生存・繁殖能力が向上し、防除対策が施されていても個体数を維持または増加させることができるようになる。その結果、マラリア、デング熱、ジカウイルスなどの媒介性疾患の発生率が高くなる可能性がある。殺虫剤耐性により、耐性個体群に有効な代替媒介蚊防除法の開発と展開が必要となる。これには、作用機序の異なる新しい殺虫剤の使用、生物学的防除剤、遺伝子組み換え技術、複数の防除戦略を組み合わせた統合的媒介蚊管理(IVM)アプローチなどが含まれる。殺虫剤耐性への対処には、代替防除法の研究・開発・実施への投資が必要であり、それには費用と資源がかかる。政府、公衆衛生機関、媒介蚊防除プログラムは、予算の制約や優先事項の競合に直面し、殺虫剤耐性に効果的に対応する能力が制限される可能性がある。
限られた資金と資源
多くの国、特に媒介虫が媒介する病気が蔓延している低・中所得地域では、包括的な媒介虫駆除プログラムのための十分な資金を確保することが難しいという問題に直面しています。限られた財源は、必要不可欠な媒介蚊の監視、モニタリング、防除活動の実施に制約を与えます。殺虫剤散布、幼虫駆除、蚊帳の配布、コミュニティ教育キャンペーンなどの媒介蚊対策は、実施と長期的な維持に費用がかかります。殺虫剤の購入、設備、人材育成に関連する高額な費用は、ベクターコントロールプログラムの財政負担の一因となっている。感染症、母子保健、非感染性疾患など、競合する保健上の優先事項によって、ベクター対策プログラムの資金が限られていることが、さらに悪化している可能性があります。公衆衛生機関や政府は、様々な保健活動に資源を配分しなければならないため、ベクターコントロールへの投資に優先順位をつけることは困難です。不十分なインフラ、実験施設、訓練を受けた人材は、媒介虫対策プログラムの効果的な実施を妨げる可能性がある。多くの国では、サーベイランス、データ分析、規模に応じたベクターコントロール活動を実施するために必要な設備、人材、技術的専門知識が不足しています。
主な市場動向
持続可能なソリューションへの注目
化学殺虫剤の使用など、従来の媒介蚊防除方法が環境に与える影響に対する認識が高まり、より持続可能な代替手段への関心が高まっています。持続可能な媒介虫駆除ソリューションは、環境、非標的生物、生態系への害を最小限に抑えることを優先している。ベクター集団の間で殺虫剤耐性が出現したことで、化学物質を用いた防除方法の限界が浮き彫りになった。持続可能な媒介蚊防除戦略は、殺虫剤への依存を減らし、複数の防除手段を統合することで、抵抗性発現のリスクを軽減しようとするものである。統合的ベクター管理は、生物学的、環境的、地域ベースの介入を含む様々な方法を統合した、ベクター対策への総合的、学際的アプローチの使用を強調しています。IVM は資源の利用を最適化し、環境への影響を最小限に抑え、長期的な効果を高めることで持続可能性を促進します。媒介種の捕食者、寄生虫、病原体などの生物学的防除剤は、化学殺虫剤に代わる持続可能な代替手段となる。これらの天敵は、非標的生物や生態系への害を最小限に抑えながら、媒介動物の個体数を抑制するのに役立つ。
セグメント別インサイト
媒介蚊の種類に関する洞察
昆虫分野は、予測期間中、世界のベクターコントロール市場において急速な成長を遂げると予測されています。マラリア、デング熱、ジカウイルス、ライム病などの媒介性疾患の世界的発生率は増加傾向にある。蚊、ハエ、ダニ、ノミなどの昆虫は、これらの病気の主な媒介者であり、効果的な媒介者対策への需要を促進している。世界の多くの地域で急速な都市化と人口増加が進み、病気を媒介する昆虫が増殖しやすい環境が生まれている。衛生設備や廃棄物管理インフラが不十分な過密都市部は、昆虫にとって理想的な繁殖地となり、疾病伝播のリスクを高めている。気候変動は気温と降水量のパターンを変化させ、疾病媒介昆虫の地理的範囲を拡大し、媒介疾患の発生率を高めている。森林伐採、土地利用の変化、水管理などの環境要因も、昆虫の個体数や疾病伝播の動態に影響を与えている。媒介昆虫の集団における殺虫剤耐性の発達は、従来の媒介昆虫防除法に大きな課題を突きつけている。昆虫は、媒介虫防除プログラムで使用される多くの化学殺虫剤に対して耐性を獲得しており、代替戦略や製品の開発が必要となっている。
防除方法の洞察
生物学的防除法分野は、予測期間中、世界のベクターコントロール市場において急速な成長を遂げると予測されている。生物学的防除法は、化学農薬に代わる環境に優しい代替手段を提供する。環境の持続可能性と化学農薬の影響に対する懸念が高まるにつれ、消費者、規制機関、公衆衛生当局の間で生物学的防除法に対する関心が高まっている。生物学的防除法は多くの場合、非標的生物への害を最小限に抑えながら、特定の媒介生物種を標的に非常に効果的である。この特異性は、複数の防除法を組み合わせて使用する総合的媒介蚊管理(IVM)プログラムにおいて特に有利である。化学農薬への過度の依存は、媒介動物個体群の抵抗性発達につながっている。捕食者、寄生虫、病原体などの天敵を利用する生物的防除法は、抵抗性の淘汰圧を減らし、化学農薬の効果を長持ちさせるのに役立つ。生物的防除法は、媒介蚊防除プログラムの長期的な持続可能性に貢献する。一度確立された生物的防除剤は、化学農薬を繰り返し散布することなく、媒介動物の個体数を継続的に抑制することができるため、長期的にコストと環境への影響を軽減することができる。
地域別の洞察
北米は、2023年に世界のベクターコントロール市場の支配的なプレーヤーとして浮上した。北米は、西ナイルウイルス、ライム病、ジカウイルスなどの媒介性疾患に関する重大な課題に直面している。これらの病気は公衆衛生に脅威をもたらし、強固なベクターコントロール対策が必要となる。北米は、確立された公衆衛生機関、研究機関、ベクター対策プログラムなど、高度な医療インフラを誇っている。これらの機関は、効果的なベクター対策戦略を開発・実施する能力を持っている。この地域は、ベクターコントロールにおける技術革新の拠点である。北米の企業や研究機関は、新しいベクターコントロール製品、技術、ソリューションを開発する最前線にいます。北米の政府は、ベクターコントロールプログラムとイニシアチブにかなりの資源を割り当てている。公衆衛生機関は、サーベイランス、研究、ベクターコントロール活動を実施するための資金援助を受けており、これが世界市場における同地域の優位性に寄与している。
主要市場プレイヤー
- BASF SE
- バイエル
- シンジェンタAG
- レントキル・イニシャル
- FMCコーポレーション
- エコラボ
- ロリンズ社
- ターミニックス・インターナショナル・カンパニーLP
- アロー・エクスターミネーターズ・インク
- マッセイサービス株式会社
- 住友化学株式会社
レポートの範囲
本レポートでは、ベクターコントロールの世界市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています:
- ベクターコントロール市場、ベクタータイプ別
o 昆虫
o げっ歯類
o その他
- 害虫駆除市場:駆除方法別
o 化学的方法
o 物理的・機械的防除方法
o 生物学的防除方法
o その他の防除方法
- ベクターコントロール市場:エンドユーザー部門別
o 商業および工業
o 住宅
- ベクターコントロール市場:地域別
o 北米
 米国
 カナダ
 メキシコ
o ヨーロッパ
 ドイツ
 イギリス
 フランス
 イタリア
 スペイン
o アジア太平洋
 中国
 日本
 インド
 オーストラリア
 韓国
南米
 ブラジル
 アルゼンチン
 コロンビア
o 中東・アフリカ
 南アフリカ
 サウジアラビア
 UAE

競争環境
企業プロフィール:世界のベクターコントロール市場における主要企業の詳細分析。
利用可能なカスタマイズ
TechSci Research社は、与えられた市場データを用いた世界のベクターコントロール市場レポートにおいて、企業固有のニーズに応じたカスタマイズを提供しています。本レポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
3.1. Overview of the Market
3.2. Overview of Key Market Segmentations
3.3. Overview of Key Market Players
3.4. Overview of Key Regions/Countries
3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends
4. Voice of Customer
5. Global Vector Control Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Vector Type (Insects, Rodents, Others)
5.2.2. By Method of Control (Chemical Methods, Physical and Mechanical Control Methods, Biological Control Methods, Other Control Methods)
5.2.3. By End-Use Sector (Commercial and Industrial, Residential)
5.2.4. By Region
5.2.5. By Company (2023)
5.3. Market Map
6. North America Vector Control Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Vector Type
6.2.2. By Method of Control
6.2.3. By End-Use Sector
6.2.4. By Country
6.3. North America: Country Analysis
6.3.1. United States Vector Control Market Outlook
6.3.1.1. Market Size & Forecast
6.3.1.1.1. By Value
6.3.1.2. Market Share & Forecast
6.3.1.2.1. By Vector Type
6.3.1.2.2. By Method of Control
6.3.1.2.3. By End-Use Sector
6.3.2. Canada Vector Control Market Outlook
6.3.2.1. Market Size & Forecast
6.3.2.1.1. By Value
6.3.2.2. Market Share & Forecast
6.3.2.2.1. By Vector Type
6.3.2.2.2. By Method of Control
6.3.2.2.3. By End-Use Sector
6.3.3. Mexico Vector Control Market Outlook
6.3.3.1. Market Size & Forecast
6.3.3.1.1. By Value
6.3.3.2. Market Share & Forecast
6.3.3.2.1. By Vector Type
6.3.3.2.2. By Method of Control
6.3.3.2.3. By End-Use Sector
7. Europe Vector Control Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Vector Type
7.2.2. By Method of Control
7.2.3. By End-Use Sector
7.2.4. By Country
7.3. Europe: Country Analysis
7.3.1. Germany Vector Control Market Outlook
7.3.1.1. Market Size & Forecast
7.3.1.1.1. By Value
7.3.1.2. Market Share & Forecast
7.3.1.2.1. By Vector Type
7.3.1.2.2. By Method of Control
7.3.1.2.3. By End-Use Sector
7.3.2. United Kingdom Vector Control Market Outlook
7.3.2.1. Market Size & Forecast
7.3.2.1.1. By Value
7.3.2.2. Market Share & Forecast
7.3.2.2.1. By Vector Type
7.3.2.2.2. By Method of Control
7.3.2.2.3. By End-Use Sector
7.3.3. Italy Vector Control Market Outlook
7.3.3.1. Market Size & Forecast
7.3.3.1.1. By Value
7.3.3.2. Market Share & Forecast
7.3.3.2.1. By Vector Type
7.3.3.2.2. By Method of Control
7.3.3.2.3. By End-Use Sector
7.3.4. France Vector Control Market Outlook
7.3.4.1. Market Size & Forecast
7.3.4.1.1. By Value
7.3.4.2. Market Share & Forecast
7.3.4.2.1. By Vector Type
7.3.4.2.2. By Method of Control
7.3.4.2.3. By End-Use Sector
7.3.5. Spain Vector Control Market Outlook
7.3.5.1. Market Size & Forecast
7.3.5.1.1. By Value
7.3.5.2. Market Share & Forecast
7.3.5.2.1. By Vector Type
7.3.5.2.2. By Method of Control
7.3.5.2.3. By End-Use Sector
8. Asia-Pacific Vector Control Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Vector Type
8.2.2. By Method of Control
8.2.3. By End-Use Sector
8.2.4. By Country
8.3. Asia-Pacific: Country Analysis
8.3.1. China Vector Control Market Outlook
8.3.1.1. Market Size & Forecast
8.3.1.1.1. By Value
8.3.1.2. Market Share & Forecast
8.3.1.2.1. By Vector Type
8.3.1.2.2. By Method of Control
8.3.1.2.3. By End-Use Sector
8.3.2. India Vector Control Market Outlook
8.3.2.1. Market Size & Forecast
8.3.2.1.1. By Value
8.3.2.2. Market Share & Forecast
8.3.2.2.1. By Vector Type
8.3.2.2.2. By Method of Control
8.3.2.2.3. By End-Use Sector
8.3.3. Japan Vector Control Market Outlook
8.3.3.1. Market Size & Forecast
8.3.3.1.1. By Value
8.3.3.2. Market Share & Forecast
8.3.3.2.1. By Vector Type
8.3.3.2.2. By Method of Control
8.3.3.2.3. By End-Use Sector
8.3.4. South Korea Vector Control Market Outlook
8.3.4.1. Market Size & Forecast
8.3.4.1.1. By Value
8.3.4.2. Market Share & Forecast
8.3.4.2.1. By Vector Type
8.3.4.2.2. By Method of Control
8.3.4.2.3. By End-Use Sector
8.3.5. Australia Vector Control Market Outlook
8.3.5.1. Market Size & Forecast
8.3.5.1.1. By Value
8.3.5.2. Market Share & Forecast
8.3.5.2.1. By Vector Type
8.3.5.2.2. By Method of Control
8.3.5.2.3. By End-Use Sector
9. South America Vector Control Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Vector Type
9.2.2. By Method of Control
9.2.3. By End-Use Sector
9.2.4. By Country
9.3. South America: Country Analysis
9.3.1. Brazil Vector Control Market Outlook
9.3.1.1. Market Size & Forecast
9.3.1.1.1. By Value
9.3.1.2. Market Share & Forecast
9.3.1.2.1. By Vector Type
9.3.1.2.2. By Method of Control
9.3.1.2.3. By End-Use Sector
9.3.2. Argentina Vector Control Market Outlook
9.3.2.1. Market Size & Forecast
9.3.2.1.1. By Value
9.3.2.2. Market Share & Forecast
9.3.2.2.1. By Vector Type
9.3.2.2.2. By Method of Control
9.3.2.2.3. By End-Use Sector
9.3.3. Colombia Vector Control Market Outlook
9.3.3.1. Market Size & Forecast
9.3.3.1.1. By Value
9.3.3.2. Market Share & Forecast
9.3.3.2.1. By Vector Type
9.3.3.2.2. By Method of Control
9.3.3.2.3. By End-Use Sector
10. Middle East and Africa Vector Control Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By Vector Type
10.2.2. By Method of Control
10.2.3. By End-Use Sector
10.2.4. By Country
10.3. MEA: Country Analysis
10.3.1. South Africa Vector Control Market Outlook
10.3.1.1. Market Size & Forecast
10.3.1.1.1. By Value
10.3.1.2. Market Share & Forecast
10.3.1.2.1. By Vector Type
10.3.1.2.2. By Method of Control
10.3.1.2.3. By End-Use Sector
10.3.2. Saudi Arabia Vector Control Market Outlook
10.3.2.1. Market Size & Forecast
10.3.2.1.1. By Value
10.3.2.2. Market Share & Forecast
10.3.2.2.1. By Vector Type
10.3.2.2.2. By Method of Control
10.3.2.2.3. By End-Use Sector
10.3.3. UAE Vector Control Market Outlook
10.3.3.1. Market Size & Forecast
10.3.3.1.1. By Value
10.3.3.2. Market Share & Forecast
10.3.3.2.1. By Vector Type
10.3.3.2.2. By Method of Control
10.3.3.2.3. By End-Use Sector
11. Market Dynamics
11.1. Drivers
11.2. Challenges
12. Market Trends & Developments
12.1. Merger & Acquisition (If Any)
12.2. Product Launches (If Any)
12.3. Recent Developments
13. Competitive Landscape
13.1. BASF SE
13.1.1. Business Overview
13.1.2. Company Snapshot
13.1.3. Products & Services
13.1.4. Financials (As Reported)
13.1.5. Recent Developments
13.1.6. Key Personnel Details
13.1.7. SWOT Analysis
13.2. Bayer AG
13.3. Syngenta AG
13.4. Rentokil Initial plc
13.5. FMC Corporation
13.6. Ecolab Inc.
13.7. Rollins, Inc.
13.8. The Terminix International Company LP.
13.9. Arrow Exterminators Inc.
13.10.Massey Services, Inc.
13.11.Sumitomo Chemical Co., Ltd
14. Strategic Recommendations
15. About Us & Disclaimer

 

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Summary

Global Vector Control Market was valued at USD 19.21 billion in 2023 and will see an impressive growth in the forecast period at a CAGR of 6.52% to 2029. Vector control in agriculture refers to the management of pests that act as vectors of diseases or parasites affecting crops, livestock, and other agricultural commodities. These pests, often insects or other organisms, can transmit pathogens or parasites that cause diseases or damage to agricultural products. Vector control in agriculture aims to minimize the impact of these pests on crop yields, livestock health, and agricultural productivity through various strategies and interventions. The first step in vector control is identifying the vectors responsible for transmitting diseases or parasites in agricultural settings. This involves conducting regular surveillance and monitoring of vector populations to assess their abundance, distribution, and potential impact on crops or livestock. Altering the agricultural environment to make it less suitable for vector breeding and survival is an important vector control strategy. This may involve removing standing water, clearing vegetation, and implementing drainage systems to eliminate breeding sites for mosquitoes, flies, and other vector species. Biological control involves using natural enemies of pest vectors to regulate their populations and minimize their impact on agricultural production. This can include introducing predators, parasitoids, or pathogens that target specific vector species, as well as promoting biodiversity to enhance natural pest control mechanisms.
Rapid urbanization and population growth, particularly in tropical and subtropical regions, create conducive environments for the proliferation of disease vectors. Overcrowded urban areas with inadequate sanitation and waste management infrastructure provide ideal breeding grounds for mosquitoes, flies, ticks, and other vectors. Climate change is altering temperature and precipitation patterns, expanding the geographical range of disease vectors and increasing the incidence of vector-borne diseases. Environmental factors such as deforestation, land-use changes, and water management practices also influence vector populations and disease transmission dynamics. Advances in technology have led to the development of innovative vector control products and solutions. This includes the use of genetically modified mosquitoes, novel insecticides with different modes of action, biological control agents, and improved trapping and monitoring methods.
Key Market Drivers
Increasing Urbanization and Population Growth
Urbanization often leads to the expansion of cities and towns, resulting in the creation of new habitats for disease vectors such as mosquitoes, flies, and rodents. Factors such as inadequate sanitation, improper waste management, and stagnant water in urban environments create breeding grounds for these vectors, increasing the risk of disease transmission. Urban areas tend to have higher population densities, which can exacerbate the spread of vector-borne diseases. Proximity between individuals increases the likelihood of disease transmission, making effective vector control measures essential for protecting public health in urban settings.
Urban centers attract migrants, travelers, and commuters from different regions, potentially introducing new vector species and diseases to urban environments. Increased mobility within and between urban areas facilitates the spread of vector-borne diseases, highlighting the importance of comprehensive vector control strategies. Urbanization often alters local climates and environmental conditions, creating microclimates that are conducive to vector breeding and survival. Factors such as heat island effects, reduced green spaces, and changes in water availability can influence vector populations and disease transmission dynamics in urban areas.
Urbanization can exacerbate socioeconomic disparities, leading to the concentration of vulnerable populations in urban slums and informal settlements. These communities often lack access to adequate housing, sanitation, and healthcare services, increasing their susceptibility to vector-borne diseases. Effective vector control measures are essential for protecting the health and well-being of urban populations, particularly those living in marginalized areas. Urbanization can disrupt natural ecosystems and ecological balance, leading to changes in vector habitats and species composition. Fragmentation of habitats, loss of biodiversity, and increased human-wildlife interaction can influence vector populations and disease transmission patterns, underscoring the importance of ecosystem-based approaches to vector control. This factor will help in the development of the Global Vector Control Market.
Rising Public Health Concerns and Awareness
Public health concerns regarding vector-borne diseases such as malaria, dengue fever, Zika virus, and Lyme disease drive the demand for effective vector control measures. These diseases pose significant threats to public health and can have serious consequences for individuals and communities, making prevention a top priority. Vector-borne diseases impose substantial healthcare costs and burden on healthcare systems, economies, and societies. The direct costs associated with medical treatment, hospitalization, and medication, as well as indirect costs related to productivity losses and disability, underscore the importance of effective vector control in reducing disease transmission and mitigating health-related expenditures.
Public awareness campaigns, community engagement initiatives, and educational programs raise awareness about the risks associated with vector-borne diseases and the importance of vector control measures. Empowering individuals and communities to take proactive steps to protect themselves from vectors can help reduce disease transmission and improve public health outcomes. Public health concerns and advocacy efforts often influence government policies, regulations, and funding priorities related to vector control. Governments, public health agencies, and regulatory authorities may implement measures to promote the development, implementation, and enforcement of vector control strategies, thereby driving demand for vector control products and services.
Global health organizations, such as the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), prioritize vector-borne diseases as key public health challenges. International initiatives, partnerships, and funding mechanisms support research, surveillance, capacity-building, and implementation of vector control programs in countries and regions most affected by vector-borne diseases. Public health concerns often escalate during epidemic and outbreak situations, prompting rapid deployment of vector control interventions to contain the spread of diseases and prevent further transmission. Timely and effective response measures, including vector surveillance, insecticide spraying, larvicide, and community mobilization, are critical for controlling outbreaks and protecting public health. This factor will pace up the demand of the Global Vector Control Market.
Technological Innovations
Scientists have developed genetically modified mosquitoes (GMMs) that are resistant to disease-causing pathogens or have reduced reproductive capabilities. For instance, researchers have engineered mosquitoes that are resistant to malaria parasites or produce offspring with a limited lifespan, which helps reduce vector populations. Sterile Insect Technique (SIT) involves the mass production and release of sterile male insects into the wild population. When sterile males mate with wild females, no offspring are produced, leading to a reduction in the overall insect population. This technique has been successfully used to control populations of mosquitoes, fruit flies, and tsetse flies. Novel insecticides with different modes of action are being developed to combat insecticide resistance and improve efficacy. These include insect growth regulators, which disrupt insect development, and biopesticides derived from natural sources such as bacteria, fungi, and plants.
Biological control agents, including predators, parasites, and pathogens of vector species, are being explored as alternative methods for controlling vector populations. For example, the bacterium Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) produces toxins lethal to mosquito larvae, making it an effective larvicide in mosquito control programs. Remote sensing technologies and GIS allow researchers to map vector habitats, monitor environmental factors influencing vector populations, and predict disease outbreaks. This information helps target vector control interventions more effectively and allocate resources where they are most needed. Innovative trap technologies, such as gravid traps, sticky traps, and odor-baited traps, are being developed to capture and monitor vector populations. These traps are designed to attract specific vector species while minimizing non-target capture, providing valuable data for surveillance and control efforts.
Advanced data analytics and modeling techniques enable researchers to analyze large datasets, identify trends in vector populations and disease transmission, and predict future outbreaks. Machine learning algorithms and predictive modeling help optimize the design and implementation of vector control strategies. Mobile applications and smart devices equipped with sensors and GPS capabilities allow field workers to collect real-time data on vector populations, breeding sites, and control activities. These tools streamline data collection, monitoring, and reporting, enhancing the efficiency and effectiveness of vector control programs. This factor will accelerate the demand of the Global Vector Control Market.
Key Market Challenges
Insecticide Resistance
Insecticide resistance diminishes the effectiveness of conventional vector control measures such as indoor residual spraying (IRS), insecticide-treated bed nets (ITNs), and insecticide fogging. Resistant vector populations are less susceptible to the effects of insecticides, making it more difficult to control their numbers and prevent disease transmission. Insecticide resistance can lead to increased disease burden and transmission rates. When vectors become resistant to insecticides, they are better able to survive and reproduce, allowing them to maintain or increase their populations even in the presence of control efforts. This can result in higher rates of vector-borne diseases such as malaria, dengue fever, Zika virus, and others. Insecticide resistance necessitates the development and deployment of alternative vector control methods that are effective against resistant populations. This includes the use of new insecticides with different modes of action, biological control agents, genetic modification techniques, and integrated vector management (IVM) approaches that combine multiple control strategies. Addressing insecticide resistance requires investments in research, development, and implementation of alternative control methods, which can be costly and resource intensive. Governments, public health agencies, and vector control programs may face budget constraints and competing priorities, limiting their ability to respond effectively to insecticide resistance.
Limited Funding and Resources
Many countries, particularly in low- and middle-income regions where vector-borne diseases are prevalent, face challenges in securing adequate funding for comprehensive vector control programs. Limited financial resources constrain the implementation of essential vector surveillance, monitoring, and control activities. Vector control interventions, such as insecticide spraying, larviciding, distribution of bed nets, and community education campaigns, can be expensive to implement and sustain over time. The high costs associated with purchasing insecticides, equipment, and personnel training contribute to the financial burden of vector control programs. Limited funding for vector control programs may be further exacerbated by competing health priorities, such as infectious diseases, maternal and child health, and non-communicable diseases. Public health agencies and governments must allocate resources across a range of health initiatives, making it challenging to prioritize investments in vector control. Inadequate infrastructure, laboratory facilities, and trained personnel can hinder the effective implementation of vector control programs. Many countries lack the necessary equipment, human resources, and technical expertise to conduct surveillance, data analysis, and vector control activities at a scale.
Key Market Trends
Focus on Sustainable Solutions
Growing awareness of the environmental impact of conventional vector control methods, such as the use of chemical insecticides, has spurred interest in more sustainable alternatives. Sustainable vector control solutions prioritize minimizing harm to the environment, non-target organisms, and ecosystems. The emergence of insecticide resistance among vector populations has highlighted the limitations of chemical-based control methods. Sustainable vector control strategies seek to reduce reliance on insecticides and integrate multiple control measures to mitigate the risk of resistance development. Integrated Vector Management emphasizes the use of a holistic, multidisciplinary approach to vector control that integrates various methods, including biological, environmental, and community-based interventions. IVM promotes sustainability by optimizing the use of resources, minimizing environmental impact, and enhancing long-term effectiveness. Biological control agents, such as predators, parasites, and pathogens of vector species, offer sustainable alternatives to chemical insecticides. These natural enemies can help suppress vector populations while minimizing harm to non-target organisms and ecosystems.
Segmental Insights
Vector Type Insights
The Insects segment is projected to experience rapid growth in the Global Vector Control Market during the forecast period. The global incidence of vector-borne diseases such as malaria, dengue fever, Zika virus, and Lyme disease is on the rise. Insects such as mosquitoes, flies, ticks, and fleas are primary vectors for these diseases, driving the demand for effective vector control measures. Rapid urbanization and population growth in many regions of the world create conducive environments for the proliferation of disease vectors. Overcrowded urban areas with inadequate sanitation and waste management infrastructure provide ideal breeding grounds for insects, increasing the risk of disease transmission. Climate change is altering temperature and precipitation patterns, expanding the geographical range of disease vectors and increasing the incidence of vector-borne diseases. Environmental factors such as deforestation, land-use changes, and water management practices also influence insect populations and disease transmission dynamics. The development of insecticide resistance among vector populations poses a significant challenge to traditional vector control methods. Insects have evolved resistance to many chemical insecticides used in vector control programs, necessitating the development of alternative strategies and products.
Method of Control Insights
The Biological Control Methods segment is projected to experience rapid growth in the Global Vector Control Market during the forecast period. Biological control methods offer environmentally friendly alternatives to chemical pesticides. As concerns about environmental sustainability and the impact of chemical pesticides grow, there is increasing interest in biological control methods among consumers, regulatory agencies, and public health authorities. Biological control methods are often highly effective at targeting specific vector species while minimizing harm to non-target organisms. This specificity is particularly advantageous in integrated vector management (IVM) programs, where multiple control methods are used in combination. Overreliance on chemical pesticides has led to the development of resistance among vector populations. Biological control methods, which utilize natural enemies such as predators, parasites, and pathogens, can help reduce the selection pressure for resistance and prolong the effectiveness of chemical pesticides. Biological control methods can contribute to long-term sustainability in vector control programs. Once established, biological control agents can provide ongoing suppression of vector populations without the need for repeated applications of chemical pesticides, reducing costs and environmental impact over time.
Regional Insights
North America emerged as the dominant player in the Global Vector Control Market in 2023. North America faces significant challenges related to vector-borne diseases such as West Nile virus, Lyme disease, and Zika virus. These diseases pose threats to public health and necessitate robust vector control measures. North America boasts advanced healthcare infrastructure, including well-established public health agencies, research institutions, and vector control programs. These institutions have the capacity to develop and implement effective vector control strategies. The region is a hub for technological innovation in vector control. Companies and research institutions in North America are at the forefront of developing new vector control products, technologies, and solutions. Governments in North America allocate substantial resources towards vector control programs and initiatives. Public health agencies receive funding to conduct surveillance, research, and vector control activities, which contributes to the region's dominance in the global market.
Key Market Players
• BASF SE
• Bayer AG
• Syngenta AG
• Rentokil Initial Plc
• FMC Corporation
• Ecolab Inc
• Rollins, Inc.
• The Terminix International Company LP.
• Arrow Exterminators Inc.
• Massey Services, Inc.
• Sumitomo Chemical Co., Ltd
Report Scope:
In this report, the Global Vector Control Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• Vector Control Market, By Vector Type:
o Insects
o Rodents
o Others
• Vector Control Market, By Method of Control:
o Chemical Methods
o Physical and Mechanical Control Methods
o Biological Control Methods
o Other Control Methods
• Vector Control Market, By End-Use Sector:
o Commercial and Industrial
o Residential
• Vector Control Market, By Region:
o North America
 United States
 Canada
 Mexico
o Europe
 Germany
 United Kingdom
 France
 Italy
 Spain
o Asia-Pacific
 China
 Japan
 India
 Australia
 South Korea
o South America
 Brazil
 Argentina
 Colombia
o Middle East & Africa
 South Africa
 Saudi Arabia
 UAE

Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Vector Control Market.
Available Customizations:
Global Vector Control market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
3.1. Overview of the Market
3.2. Overview of Key Market Segmentations
3.3. Overview of Key Market Players
3.4. Overview of Key Regions/Countries
3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends
4. Voice of Customer
5. Global Vector Control Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Vector Type (Insects, Rodents, Others)
5.2.2. By Method of Control (Chemical Methods, Physical and Mechanical Control Methods, Biological Control Methods, Other Control Methods)
5.2.3. By End-Use Sector (Commercial and Industrial, Residential)
5.2.4. By Region
5.2.5. By Company (2023)
5.3. Market Map
6. North America Vector Control Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Vector Type
6.2.2. By Method of Control
6.2.3. By End-Use Sector
6.2.4. By Country
6.3. North America: Country Analysis
6.3.1. United States Vector Control Market Outlook
6.3.1.1. Market Size & Forecast
6.3.1.1.1. By Value
6.3.1.2. Market Share & Forecast
6.3.1.2.1. By Vector Type
6.3.1.2.2. By Method of Control
6.3.1.2.3. By End-Use Sector
6.3.2. Canada Vector Control Market Outlook
6.3.2.1. Market Size & Forecast
6.3.2.1.1. By Value
6.3.2.2. Market Share & Forecast
6.3.2.2.1. By Vector Type
6.3.2.2.2. By Method of Control
6.3.2.2.3. By End-Use Sector
6.3.3. Mexico Vector Control Market Outlook
6.3.3.1. Market Size & Forecast
6.3.3.1.1. By Value
6.3.3.2. Market Share & Forecast
6.3.3.2.1. By Vector Type
6.3.3.2.2. By Method of Control
6.3.3.2.3. By End-Use Sector
7. Europe Vector Control Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Vector Type
7.2.2. By Method of Control
7.2.3. By End-Use Sector
7.2.4. By Country
7.3. Europe: Country Analysis
7.3.1. Germany Vector Control Market Outlook
7.3.1.1. Market Size & Forecast
7.3.1.1.1. By Value
7.3.1.2. Market Share & Forecast
7.3.1.2.1. By Vector Type
7.3.1.2.2. By Method of Control
7.3.1.2.3. By End-Use Sector
7.3.2. United Kingdom Vector Control Market Outlook
7.3.2.1. Market Size & Forecast
7.3.2.1.1. By Value
7.3.2.2. Market Share & Forecast
7.3.2.2.1. By Vector Type
7.3.2.2.2. By Method of Control
7.3.2.2.3. By End-Use Sector
7.3.3. Italy Vector Control Market Outlook
7.3.3.1. Market Size & Forecast
7.3.3.1.1. By Value
7.3.3.2. Market Share & Forecast
7.3.3.2.1. By Vector Type
7.3.3.2.2. By Method of Control
7.3.3.2.3. By End-Use Sector
7.3.4. France Vector Control Market Outlook
7.3.4.1. Market Size & Forecast
7.3.4.1.1. By Value
7.3.4.2. Market Share & Forecast
7.3.4.2.1. By Vector Type
7.3.4.2.2. By Method of Control
7.3.4.2.3. By End-Use Sector
7.3.5. Spain Vector Control Market Outlook
7.3.5.1. Market Size & Forecast
7.3.5.1.1. By Value
7.3.5.2. Market Share & Forecast
7.3.5.2.1. By Vector Type
7.3.5.2.2. By Method of Control
7.3.5.2.3. By End-Use Sector
8. Asia-Pacific Vector Control Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Vector Type
8.2.2. By Method of Control
8.2.3. By End-Use Sector
8.2.4. By Country
8.3. Asia-Pacific: Country Analysis
8.3.1. China Vector Control Market Outlook
8.3.1.1. Market Size & Forecast
8.3.1.1.1. By Value
8.3.1.2. Market Share & Forecast
8.3.1.2.1. By Vector Type
8.3.1.2.2. By Method of Control
8.3.1.2.3. By End-Use Sector
8.3.2. India Vector Control Market Outlook
8.3.2.1. Market Size & Forecast
8.3.2.1.1. By Value
8.3.2.2. Market Share & Forecast
8.3.2.2.1. By Vector Type
8.3.2.2.2. By Method of Control
8.3.2.2.3. By End-Use Sector
8.3.3. Japan Vector Control Market Outlook
8.3.3.1. Market Size & Forecast
8.3.3.1.1. By Value
8.3.3.2. Market Share & Forecast
8.3.3.2.1. By Vector Type
8.3.3.2.2. By Method of Control
8.3.3.2.3. By End-Use Sector
8.3.4. South Korea Vector Control Market Outlook
8.3.4.1. Market Size & Forecast
8.3.4.1.1. By Value
8.3.4.2. Market Share & Forecast
8.3.4.2.1. By Vector Type
8.3.4.2.2. By Method of Control
8.3.4.2.3. By End-Use Sector
8.3.5. Australia Vector Control Market Outlook
8.3.5.1. Market Size & Forecast
8.3.5.1.1. By Value
8.3.5.2. Market Share & Forecast
8.3.5.2.1. By Vector Type
8.3.5.2.2. By Method of Control
8.3.5.2.3. By End-Use Sector
9. South America Vector Control Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Vector Type
9.2.2. By Method of Control
9.2.3. By End-Use Sector
9.2.4. By Country
9.3. South America: Country Analysis
9.3.1. Brazil Vector Control Market Outlook
9.3.1.1. Market Size & Forecast
9.3.1.1.1. By Value
9.3.1.2. Market Share & Forecast
9.3.1.2.1. By Vector Type
9.3.1.2.2. By Method of Control
9.3.1.2.3. By End-Use Sector
9.3.2. Argentina Vector Control Market Outlook
9.3.2.1. Market Size & Forecast
9.3.2.1.1. By Value
9.3.2.2. Market Share & Forecast
9.3.2.2.1. By Vector Type
9.3.2.2.2. By Method of Control
9.3.2.2.3. By End-Use Sector
9.3.3. Colombia Vector Control Market Outlook
9.3.3.1. Market Size & Forecast
9.3.3.1.1. By Value
9.3.3.2. Market Share & Forecast
9.3.3.2.1. By Vector Type
9.3.3.2.2. By Method of Control
9.3.3.2.3. By End-Use Sector
10. Middle East and Africa Vector Control Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By Vector Type
10.2.2. By Method of Control
10.2.3. By End-Use Sector
10.2.4. By Country
10.3. MEA: Country Analysis
10.3.1. South Africa Vector Control Market Outlook
10.3.1.1. Market Size & Forecast
10.3.1.1.1. By Value
10.3.1.2. Market Share & Forecast
10.3.1.2.1. By Vector Type
10.3.1.2.2. By Method of Control
10.3.1.2.3. By End-Use Sector
10.3.2. Saudi Arabia Vector Control Market Outlook
10.3.2.1. Market Size & Forecast
10.3.2.1.1. By Value
10.3.2.2. Market Share & Forecast
10.3.2.2.1. By Vector Type
10.3.2.2.2. By Method of Control
10.3.2.2.3. By End-Use Sector
10.3.3. UAE Vector Control Market Outlook
10.3.3.1. Market Size & Forecast
10.3.3.1.1. By Value
10.3.3.2. Market Share & Forecast
10.3.3.2.1. By Vector Type
10.3.3.2.2. By Method of Control
10.3.3.2.3. By End-Use Sector
11. Market Dynamics
11.1. Drivers
11.2. Challenges
12. Market Trends & Developments
12.1. Merger & Acquisition (If Any)
12.2. Product Launches (If Any)
12.3. Recent Developments
13. Competitive Landscape
13.1. BASF SE
13.1.1. Business Overview
13.1.2. Company Snapshot
13.1.3. Products & Services
13.1.4. Financials (As Reported)
13.1.5. Recent Developments
13.1.6. Key Personnel Details
13.1.7. SWOT Analysis
13.2. Bayer AG
13.3. Syngenta AG
13.4. Rentokil Initial plc
13.5. FMC Corporation
13.6. Ecolab Inc.
13.7. Rollins, Inc.
13.8. The Terminix International Company LP.
13.9. Arrow Exterminators Inc.
13.10.Massey Services, Inc.
13.11.Sumitomo Chemical Co., Ltd
14. Strategic Recommendations
15. About Us & Disclaimer

 

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