An integrated review of glyphosate ecotoxicity and environmental fate in aquatic systems using species sensitivity distributions and meta-analysis.
Pestic Biochem Physiol · 2026 · 219:107025 · PMID 41831893 · 등급1 최상위근거 메타분석 · 환경과 생태 > 토양 거동 · 수생생물 · 제형(GBH)
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글리포세이트의 광범위한 집중적 사용은 수생 환경에 만연한 오염을 초래하여 비표적 생물종에 대한 심각한 우려를 제기하고 있다. 본 고찰은 운반, 분해, 생체 축적 및 다양한 종에 걸친 생태독성 영향을 포함하여 수계 내 글리포세이트의 환경적 거동을 체계적으로 종합하고 정량화하였다. 본 분석의 특징적인 부분은 메타분석과 종 민감도 분포(SSD) 모델링을 통합하여 독성 역치를 정량적으로 도출하고 가장 민감한 분류군을 식별했다는 점이다. 급성 독성 데이터에 대한 메타분석 결과, 농도 의존적인 뚜렷한 민감도 계층 구조(수생식물 > 어류 > 무척추동물 > 양서류)가 밝혀졌으며, 이는 제초제의 식물 표적 작용 방식과 일치한다. SSD에서 도출된 만성 유해 농도(HC5)는 서브 밀리그램/리터 범위에 속하며, 무척추동물이 수생식물과 동등하거나 더 큰 장기적 민감도를 보일 수 있음을 시사한다. 주요 독성 메커니즘은 산화 스트레스, 효소 저해 및 내분비계 교란으로 확인되었으며, 이는 분류군 전반에 걸쳐 신경학적, 발달적 및 생식적 장애로 이어진다. 상업용 제제는 글리포세이트 단독보다 일관되게 유의하게 더 독성이 높은 것으로 나타났으며, 이는 계면활성제 공동 제형 성분 때문인 것으로 추정된다. 또한, pH, 온도, 수경도와 같은 환경 요인은 글리포세이트의 독성과 환경 거동을 조절하는 주요 인자로 확인되었다. 특히 저농도 노출의 만성 영향, 글리포세이트와 기타 복합 오염물질 혼합물의 복합 독성, 그리고 퇴적물-수계면에서의 변환 및 이동 역학에 관하여 여전히 중요한 지식 격차가 존재한다. 이러한 불확실성을 다루는 것은 생태독성 위험 평가 체계를 개선하고 수생 생태계에서 글리포세이트의 영향을 완화하기 위한 효과적인 관리 전략을 개발하는 데 매우 중요하다.ORIGINAL ABSTRACT
The intensive global application of glyphosate has led to widespread contamination of aquatic environments, raising significant concerns for non-target organisms. This review systematically synthesizes and quantifies the environmental fate of glyphosate in aquatic systems, encompassing its transport, degradation, bioaccumulation, and ecotoxicological effects across various species. A distinctive feature of our analysis is the integration of meta-analysis and species sensitivity distribution (SSD) modeling to quantitatively derive toxicity thresholds and identify the most sensitive taxonomic groups. Meta-analysis of acute toxicity data reveals a distinct, concentration-dependent hierarchy of sensitivity (aquatic plants > fish > invertebrates > amphibians), which aligns with the plant-targeted mode of action of herbicide. SSD-derived chronic hazard concentrations (HC5) fall within the sub-milligram-per-liter range and indicate that invertebrates can exhibit equal or greater long-term sensitivity compared to aquatic plants. The primary toxic mechanisms are identified as oxidative stress, enzymatic inhibition, and endocrine disruption, culminating in neurological, developmental, and reproductive impairments across taxa. Commercial formulations are consistently shown to be significantly more toxic than glyphosate alone, and it is attributed to surfactant co-formulants. Furthermore, environmental factors such as pH, temperature, and water hardness are identified as key modulators of toxicity and environmental behavior of glyphosate. Critical knowledge gaps persist, particularly concerning the chronic effects of low-level exposures, the combined toxicity of mixtures of glyphosate and other complex pollutants, and its transformation and migration dynamics at the sediment-water interface. Addressing these uncertainties is paramount for refining ecological risk assessment frameworks and developing effective management strategies to mitigate the impacts of glyphosate in aquatic ecosystems.| 저자 | Zhang, T.; Fan, Y.; Yang, Q.; Zhang, R.; Guo, W. |
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| 저널 | Pesticide biochemistry and physiology |
| 권·호·쪽 | 219, 107025 |
| PMID | 41831893 |
| DOI | 10.1016/j.pestbp.2026.107025 |
| MeSH | Glycine; Glyphosate; Animals; Herbicides; Water Pollutants, Chemical; Aquatic Organisms; Plants |