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Coupled effects of glyphosate on soil carbon cycling regulated by dose, time, and environment: A global meta-analysis.
Environ Res · 2026 · 299:124281 · PMID 41861945 · 등급1 최상위근거 메타분석 · 발암성 > 발암 역학
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글리포세이트(GLY)는 전 세계적으로 가장 널리 사용되는 제초제이지만, 미생물 매개 토양 탄소 순환 과정에 미치는 영향은 여전히 논란의 여지가 있다. 무작위 효과 메타분석, 머신러닝 해석 및 경로 모델링을 사용하여 본 연구는 전 세계 103개 연구에서 얻은 1099개의 쌍별 관측치를 통합하여 GLY 노출 조건과 초기 토양 물리화학적 특성이 토양 탄소 순환 반응을 공동으로 조절하는 방식을 체계적으로 평가하였다. 메타분석에 포함된 모든 관측치에서, GLY는 평균적으로 토양 $\text{CO}_2$ 배출량을 16.32% 증가시키고 토양 유기 탄소(SOC)를 9.98% 증가시켰다. 그러나 이러한 반응의 방향과 크기는 모두 환경 의존적이었으며, 특정 토양 특성과 노출 조건의 조합 하에서는 역전될 수 있었다. 높은 GLY 농도 (>100 mg a.i. kg$^{-1}$)는 미생물 호흡을 강하게 자극하여 미생물 대사 계수($\text{qCO}_2$)를 61.22% 증가시켰으며, 더 높은 SOC와도 연관되었다. 반면, 중간 농도(10-100 mg a.i. kg$^{-1}$)는 미생물 바이오매스를 유의하게 억제하였다. 30일 미만의 노출 기간은 SOC 축적을 촉진하였고, 30-60일은 가장 강한 호흡 반응을 보였으며, 60일을 초과하는 노출은 호흡 반응을 약화시켰다. 토양 $\text{pH}$는 주요 조절 인자로 나타났는데, 산성 조건은 일반적으로 $\text{CO}_2$ 배출을 촉진한 반면, 알칼리성 조건은 $\text{CO}_2$ 배출을 억제하는 동시에 SOC 축적을 향상시켰다. 총 질소(TN)와 토양 유기물(SOM) 역시 토양 탄소 과정의 반응 패턴에 영향을 미쳤다. 전반적으로, GLY가 토양 탄소 순환에 미치는 영향은 균일한 촉진 또는 억제로 일반화되어서는 안 되며, 노출 농도, 노출 시간 및 고유 토양 특성에 의해 공동으로 형성되는 환경 의존적 반응을 나타낸다. 관찰된 SOC 증가는 주로 종합된 데이터셋에서 단기에서 중기적인 반응을 반영한다.
ORIGINAL ABSTRACT
Glyphosate (GLY) is the most widely used herbicide worldwide, yet its effects on microbially mediated soil carbon-cycling processes remain controversial. Using random-effects meta-analysis, machine-learning interpretation, and path modeling, this study integrates 1099 paired observations from 103 studies worldwide to systematically evaluate how GLY exposure conditions and initial soil physicochemical properties jointly modulate soil carbon cycling responses. Across all observations included in the meta-analysis, GLY increased soil CO2 emission by 16.32% and soil organic carbon (SOC) by 9.98% on average. However, both the direction and magnitude of these responses were strongly context-dependent and could reverse under specific combinations of soil properties and exposure conditions. High GLY concentrations (>100 mg a.i. kg-1) strongly stimulated microbial respiration, increasing the microbial metabolic quotient (qCO2) by 61.22%, and were also associated with higher SOC. In contrast, medium concentrations (10-100 mg a.i. kg-1) significantly suppressed microbial biomass. Exposure times of less than 30 days promoted SOC accumulation, 30-60 days produced the strongest respiratory response, while exposure beyond 60 days weakened the respiration response. Soil pH emerged as a key regulator: acidic conditions generally promoted CO2 emission, whereas alkaline conditions suppressed CO2 emission while enhancing SOC accumulation. Total nitrogen (TN) and soil organic matter (SOM) also influenced the response patterns of soil carbon processes. Overall, the effects of GLY on soil carbon cycling should not be generalized as uniform promotion or inhibition; instead, they represent context-dependent responses jointly shaped by exposure concentration, exposure time, and inherent soil properties. The observed SOC increases mainly reflect short-to medium-term responses in the compiled dataset.
저자Chu, Y.; Che, T.; Gao, X.; He, P.; Li, Y.; Ma, Y.
저널Environmental research
권·호·쪽299, 124281
PMID41861945
DOI10.1016/j.envres.2026.124281
MeSHGlycine; Glyphosate; Herbicides; Soil; Soil Microbiology; Carbon Cycle; Carbon; Soil Pollutants; Carbon Dioxide
APA 7판
Chu, Y., Che, T., Gao, X., He, P., Li, Y., & Ma, Y. (2026). Coupled effects of glyphosate on soil carbon cycling regulated by dose, time, and environment: A global meta-analysis. Environ Res, 299, 124281. https://doi.org/10.1016/j.envres.2026.124281
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