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Glyphosate bioavailability in soil.
Biodegradation · 2010 · 21:403-10 · PMID 19902365 · 등급6 세포·모델 세포실험 · 물질과 작용기전 > AMPA·분해 · 환경시료
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초록 전문 번역 · gemma4:e4b
토착 미생물군과 도입 균주인 *Ochrobactrum anthropi* GPK 3에 의한 소돌-포졸(sod-podzol) 토양 내 글리포세이트의 흡착 및 이동성에 대한 생분해도가 연구되었다. 실험은 수직적인 토양 단면을 모사하는 컬럼에서 수행되었다. 연구된 토양 샘플은 0-10 cm, 10-20 cm, 그리고 20-30 cm 깊이의 토양층에서 채취되었다. 초기 24시간 동안 제초제의 대부분(최대 84%)이 토양에 흡착되었으며, 나머지(16%)는 용해성 분획에 남아 있는 것으로 나타났다. 흡착된 글리포세이트는 알칼리로 완전히 추출 가능하였다. 글리포세이트의 비가역적 결합은 관찰되지 않았다. 실험 종료 시점(21일째)에는 글리포세이트가 추출 가능한 분획에서만 발견되었다. 도입된 *O. anthropi* GPK 3와 토착 미생물군이 상부 10 cm 토양층의 총 독성 물질 함량(용해성 및 흡착성 모두)에 미치는 영향을 비교한 결과, 각각 42%(21 mg/kg 토양) 및 10-12%(5 mg/kg 토양) 감소가 나타났다. 동시에, 14-18%의 글리포세이트가 더 낮은 10-20 cm층으로 이동하였다. 물주기(강우를 모사)는 이 깊이에서의 함량을 20% 증가시켰으며, 제초제의 6-8%는 추가로 20-30 cm층까지 세척되어 내려갔다. 토양 단면을 따라 글리포세이트의 이동은 상부 층의 밀도를 감소시켜 생분해에 이용 가능하게 하였고, 이는 생분해 과정이 부재하거나 낮은 수준인 하부 지층에서 그 농도가 특징지어졌다. 본 연구는 선택된 균주 *O. anthropi* GPK 3를 도입함으로써 토양 내 제초제 생분해가 얼마나 크게 증가할 수 있는지 최초로 보여주었다.
ORIGINAL ABSTRACT
Biodegradation of glyphosate in sod-podzol soil by both the indigenous micro flora and the introduced strain Ochrobactrum anthropi GPK 3 was studied with respect to its sorption and mobility. The experiments were carried out in columns simulating the vertical soil profile. Soil samples studied were taken from soil horizons 0-10, 10-20, and 20-30 cm deep. It was found out that the most of the herbicide (up to 84%) was adsorbed by soil during the first 24 h; the rest (16%) remained in the soluble fraction. The adsorbed glyphosate was completely extractable by alkali. No irreversible binding of glyphosate was observed. By the end of the experiment (21st day), glyphosate was only found in extractable fractions. The comparison of the effect of the introduced O. anthropi GPK 3 and indigenous microbial community on the total toxicant content (both soluble and absorbed) in the upper 10 cm soil layer showed its reduction by 42% (21 mg/kg soil) and 10-12% (5 mg/kg soil), respectively. Simultaneously, 14-18% glyphosate moved to a lower 10-20 cm layer. Watering (that simulated rainfall) resulted in a 20% increase of its content at this depth; 6-8% of herbicide was further washed down to the 20-30 cm layer. The glyphosate mobility down the soil profile reduced its density in the upper layer, where it was available for biodegradation, and resulted in its concentration in lower horizons characterized by the absence (or low level) of biodegradative processes. It was shown for the first time how the herbicide biodegradation in soil can be increased manifold by introduction of the selected strain O. anthropi GPK 3.
저자Shushkova, T.; Ermakova, I.; Leontievsky, A.
저널Biodegradation
권·호·쪽21(3), 403-10
PMID19902365
DOI10.1007/s10532-009-9310-y
MeSHBiodegradation, Environmental; Glycine; Herbicides; Ochrobactrum anthropi; Soil; Soil Microbiology; Soil Pollutants; Glyphosate
APA 7판
Shushkova, T., Ermakova, I., & Leontievsky, A. (2010). Glyphosate bioavailability in soil. Biodegradation, 21(3), 403-10. https://doi.org/10.1007/s10532-009-9310-y
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