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農業生態系におけるポリスチレンマイクロプラスチック(PS-MPX)および酸化ニッケルナノ材料(NIO-NP)の過度の存在は、マメ科根節系共生および生物窒素固定(BNF)に対する効果について深刻な注意を払っています。しかし、これらの汚染物質が根制節共生および生物学的N2固定に対する影響は、ほとんど見落とされています。現在の調査結果は、50 mg kg-1でのNIO-NMSが結節の形成とN2固定電位を改善し、根と芽の両方によるN2取り込みの強化をもたらし、植物の成長と発達の増加をもたらすことを強調しました。PS-MPX(500 mg kg-1)の単一の曝露は、光合成色素(8-14%)、植物ホルモン(9-25%)、結節バイオマス(24%)、N2関連酵素(12-17%)を有意に減少させましたが)それは最終的にN2固定の可能性に影響を与えました。その上、100 mg kg-1でのMPXとNIOの共曝露により、結節の形態が変化しました。さらに、100 mg kg-1でのMPXとNiO-NMSの単一および共曝露は、プロテオバクテリア、ジェマチモナドタ、アクチノバクテリア、硬質、およびバクテロイドの相対存在量を減少させ、N2サイクルとN2固定の可能性に関連しています。この研究の結果は、土壌環境におけるマメ科作物にMPXとNIO-NMによってもたらされる潜在的なリスクの理解に貢献し、大豆N2固定の可能性に関する科学的洞察を提供します。
農業生態系におけるポリスチレンマイクロプラスチック(PS-MPX)および酸化ニッケルナノ材料(NIO-NP)の過度の存在は、マメ科根節系共生および生物窒素固定(BNF)に対する効果について深刻な注意を払っています。しかし、これらの汚染物質が根制節共生および生物学的N2固定に対する影響は、ほとんど見落とされています。現在の調査結果は、50 mg kg-1でのNIO-NMSが結節の形成とN2固定電位を改善し、根と芽の両方によるN2取り込みの強化をもたらし、植物の成長と発達の増加をもたらすことを強調しました。PS-MPX(500 mg kg-1)の単一の曝露は、光合成色素(8-14%)、植物ホルモン(9-25%)、結節バイオマス(24%)、N2関連酵素(12-17%)を有意に減少させましたが)それは最終的にN2固定の可能性に影響を与えました。その上、100 mg kg-1でのMPXとNIOの共曝露により、結節の形態が変化しました。さらに、100 mg kg-1でのMPXとNiO-NMSの単一および共曝露は、プロテオバクテリア、ジェマチモナドタ、アクチノバクテリア、硬質、およびバクテロイドの相対存在量を減少させ、N2サイクルとN2固定の可能性に関連しています。この研究の結果は、土壌環境におけるマメ科作物にMPXとNIO-NMによってもたらされる潜在的なリスクの理解に貢献し、大豆N2固定の可能性に関する科学的洞察を提供します。
The excessive presence of polystyrene microplastic (PS-MPx) and nickel oxide nanomaterials (NiO-NPs) in agriculture ecosystem have gained serious attention about their effect on the legume root-nodule symbiosis and biological nitrogen fixation (BNF). However, the impact of these contaminants on the root-nodule symbiosis and biological N2-fixation have been largely overlooked. The current findings highlighted that NiO-NMs at 50 mg kg-1 improved nodule formation and N2-fixation potential, leading to enhanced N2 uptake by both roots and shoots, resulting in increased plant growth and development. While single exposure of PS-MPx (500 mg kg-1) significantly reduced the photosynthetic pigment (8-14 %), phytohormones (9-25 %), nodules biomass (24 %), N2-related enzymes (12-17 %) that ultimately affected the N2-fixation potential. Besides, co-exposure of MPx and NiO at 100 mg kg-1 altered the nodule morphology. Additionally, single and co-exposure of MPx and NiO-NMs at 100 mg kg-1 reduced the relative abundance of Proteobacteria, Gemmatimonadota, Actinobacteria, Firmicutes, and Bacteroidetes is associated with N2-cycling and N2-fixation potential. The findings of this study will contribute to understanding the potential risks posed by MPx and NiO-NMs to leguminous crops in the soil environment and provide scientific insights into the soybean N2-fixation potential.
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