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Glyphosate application increased catabolic activity of gram-negative bacteria but impaired soil fungal community.
Environ Sci Pollut Res Int · 2018 · 25:14762-14772 · PMID 29541980 · 등급5 동물·현장 현장조사 · 환경과 생태 > 토양생물·미생물 · 미생물
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글리포세이트는 농업에서 널리 사용되는 비선택성 유기인계 제초제이지만, 특히 고용량 적용의 경우 토양 미생물 군집에 미치는 영향은 매우 가변적이며 종종 상반된다. 본 연구에서는 글리포세이트를 두 가지 비율로 처리하였다: 권장 농도인 50 mg 활성 성분 kg$^{-1}$ 토양과 성장기 동안 여러 번의 글리포세이트 적용을 모사하기 위해 이보다 10배 높은 농도이다. 6개월 후, 인지질 지방산(PLFAs), 군집 수준 대사 프로파일(CLCPs), 그리고 16S rRNA 변성 구배 겔 전기영동(DGGE)을 이용하여 토양 미생물 군집의 구성, 대사 활성 및 박테리아 군집의 유전적 다양성을 조사하였다. 높은 글리포세이트 적용률 하에서 미생물 바이오매스 탄소($C_{mic}$)는 45% 감소하였고, 배양 가능한 세균과 곰팡이 수는 각각 84%, 63% 감소하였다. PLFA 분석에 따르면, 두 처리 농도 모두에서 곰팡이 바이오매스는 29% 감소하였다. 그러나 CLCPs는 높은 글리포세이트 적용률 하에서 그람 음성(G-) 박테리아 군집의 대사 활성이 유의하게 증가했음을 보여주었다. 또한, DGGE 분석은 높은 글리포세이트 적용률을 받은 토양의 박테리아 군집이 G- 박테리아가 우점하고 있음을 나타냈다. 실시간 PCR 결과는 높은 글리포세이트 적용률 처리에서 글리포세이트 내성 유전자(EPSPS) 복사본이 유의하게 증가했음을 시사하였다. 본 연구 결과는 곰팡이가 글리포세이트에 의해 손상되는 반면, G- 박테리아가 미생물군집의 글리포세이트 적용에 대한 내성에서 중요한 역할을 함을 나타냈다.
ORIGINAL ABSTRACT
Glyphosate is a non-selective organophosphate herbicide that is widely used in agriculture, but its effects on soil microbial communities are highly variable and often contradictory, especially for high dose applications. We applied glyphosate at two rates: the recommended rate of 50 mg active ingredient kg-1 soil and 10-fold this rate to simulate multiple glyphosate applications during a growing season. After 6 months, we investigated the effects on the composition of soil microbial community, the catabolic activity and the genetic diversity of the bacterial community using phospholipid fatty acids (PLFAs), community level catabolic profiles (CLCPs), and 16S rRNA denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE). Microbial biomass carbon (Cmic) was reduced by 45%, and the numbers of the cultivable bacteria and fungi were decreased by 84 and 63%, respectively, under the higher glyphosate application rate. According to the PLFA analysis, the fungal biomass was reduced by 29% under both application rates. However, the CLCPs showed that the catabolic activity of the gram-negative (G-) bacterial community was significantly increased under the high glyphosate application rate. Furthermore, the DGGE analysis indicated that the bacterial community in the soil that had received the high glyphosate application rate was dominated by G- bacteria. Real-time PCR results suggested that copies of the glyphosate tolerance gene (EPSPS) increased significantly in the treatment with the high glyphosate application rate. Our results indicated that fungi were impaired through glyphosate while G- bacteria played an important role in the tolerance of microbiota to glyphosate applications.
저자Liu, Y.; Li, Y.; Hua, X.; Müller, K.; Wang, H.; Yang, T.; Wang, Q.; Peng, X.; Wang, M.; Pang, Y.; Qi, J.; Yang, Y.
저널Environmental science and pollution research international
권·호·쪽25(15), 14762-14772
PMID29541980
DOI10.1007/s11356-018-1676-0
MeSHAgriculture; Bacteria; Biomass; Carbon; Fatty Acids; Glycine; Gram-Negative Bacteria; Herbicides; Mycobiome; Organophosphates; Phospholipids; RNA, Ribosomal, 16S; Soil; Soil Microbiology; Soil Pollutants; Glyphosate
APA 7판
Liu, Y., Li, Y., Hua, X., Müller, K., Wang, H., Yang, T., Wang, Q., Peng, X., Wang, M., Pang, Y., Qi, J., & Yang, Y. (2018). Glyphosate application increased catabolic activity of gram-negative bacteria but impaired soil fungal community. Environ Sci Pollut Res Int, 25(15), 14762-14772. https://doi.org/10.1007/s11356-018-1676-0
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