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Multi-year glyphosate exposure impairs soil fertility, microbial communities, nutrient cycling genes, and tea quality in tea plantations.
Environ Pollut · 2026 · 407:128689 · PMID 42431299 · 등급2 코호트·RCT 코호트연구 · 비발암 건강영향 > 생식독성 · 식물
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글리포세이트는 잡초 방제에 매우 효과적이지만, 차 농업생태계에 미치는 잠재적 위험은 여전히 중요한 우려 사항이다. 이전 연구들에서 차밭의 토양 미생물 군집에 억제 효과가 나타난 바 있으나, 글리포세이트가 미생물 매개 영양 순환에 미치는 다년 간 영향은 아직 충분히 이해되지 못하고 있다. 이러한 격차를 해소하기 위해 본 연구에서는 3년간의 통제된 현장 실험을 수행하였으며, 글리포세이트를 0 kg a.i. ha$^{-1}$ (CK), 2.3 kg a.i. ha$^{-1}$ (G1), 그리고 6.9 kg a.i. ha$^{-1}$ (G2)로 처리하고 메타유전체 염기서열 분석을 이용하여 토양 비옥도, 미생물 군집, 영양 순환 유전자 및 차 품질에 미치는 영향을 평가하였다. 그 결과, 글리포세이트 시용은 토양 pH를 유의하게 증가시켰으나 총 유기 탄소, 총 질소, 총 칼륨, 이용 가능한 영양분 및 효소 활성을 감소시켜 토양 비옥도의 현저한 저하를 초래하였다. CK 대비 G2는 미생물 알파 다양성을 감소시켰으며, Chao1, Shannon 및 Pielou 지수는 각각 33.22%, 14.97% 및 11.50% 감소하였다. 차 품질 또한 영향을 받아, 유리 아미노산과 카페인은 각각 22.67%와 11.30% 감소한 반면, 차 폴리페놀과 페놀/암모니아 비율은 각각 12.16%와 45.08% 증가하였다. G2는 또한 Actinobacteria 및 Planctomycetota의 고갈과 Candidatus Rokubacteria의 70배 이상의 풍부화를 포함하여 박테리아 군집을 재편성하였다. 메타유전체 분석 결과, G2 처리 하에서 탄소, 질소 및 인 순환 유전자의 광범위한 억제가 나타났다. 전반적으로 이러한 결과들은 3년간의 반복적인 글리포세이트 노출이 토양 생태학적 과정에 변화를 주고 차 품질을 저하시킬 수 있음을 시사하며, 차밭에서 보다 지속 가능한 잡초 관리 전략과 글리포세이트 의존도 감소의 필요성을 강조한다.
ORIGINAL ABSTRACT
Although glyphosate is highly effective for weed control, its potential risks to tea agroecosystems remain a significant concern. Previous studies have shown inhibitory effects on soil microbial communities in tea plantations, yet the multi-year impacts of glyphosate on microbially mediated nutrient cycling remain poorly understood. To address this gap, we conducted a three-year controlled field experiment, applying glyphosate at 0 kg a.i. ha-1 (CK), 2.3 kg a.i. ha-1 (G1), and 6.9 kg a.i. ha-1 (G2), and used metagenomic sequencing to evaluate its effects on soil fertility, microbial communities, nutrient cycling genes, and tea quality. The results showed that glyphosate application significantly increased soil pH but reduced the contents of total organic carbon, total nitrogen, total potassium, available nutrients, and enzyme activities, leading to marked declines in soil fertility. Relative to CK, G2 reduced microbial alpha diversity, with Chao1, Shannon, and Pielou indices decreasing by 33.22%, 14.97%, and 11.50%, respectively. Tea quality was also affected, with free amino acids and caffeine decreasing by 22.67% and 11.30%, respectively, whereas tea polyphenols and the phenol/ammonia ratio increased by 12.16% and 45.08%, respectively. G2 also restructured bacterial communities, including depletion of Actinobacteria and Planctomycetota and more than 70-fold enrichment of Candidatus Rokubacteria. Metagenomic analysis revealed broad suppression of carbon, nitrogen, and phosphorus cycling genes under G2. Overall, these results suggest that repeated glyphosate exposure over three years may alter soil ecological processes and compromise tea quality, highlighting the need for more sustainable weed management strategies and reduced reliance on glyphosate in tea plantations.
저자Zhang, X.; Cai, M.; Lin, J.; Feng, Z.; Wang, W.; Jiao, Y.; Lu, L.
저널Environmental pollution (Barking, Essex : 1987)
권·호·쪽407, 128689
PMID42431299
DOI10.1016/j.envpol.2026.128689
APA 7판
Zhang, X., Cai, M., Lin, J., Feng, Z., Wang, W., Jiao, Y., & Lu, L. (2026). Multi-year glyphosate exposure impairs soil fertility, microbial communities, nutrient cycling genes, and tea quality in tea plantations. Environ Pollut, 407, 128689. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2026.128689
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