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연구 논문

베르미큘라이트와 아조스피릴룸 브라질렌세 가 카드뮴 스트레스 하에서 밀 성장과 생리에 미치는 영향

192 조회수

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DOI:

10.3791/71724

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2026년 7월 3일

이 논문에서

요약

버미큘라이트와 아조스피릴룸 브라질렌세를 특히 병용하여 적용하면, 밀의 성장, 곡물 수량, 광합성 속도, 기공 전도도, 엽록소 함량이 개선되고, 카드뮴(Cd) 스트레스 하에서 식물 조직 내 전해질 누출과 Cd 축적을 감소시켰습니다.

초록

농업 토양 내 카드뮴(Cd) 오염은 작물 생산성과 인간 건강에 심각한 위협이 됩니다. 이 연구는 버미큘라이트와 식물 성장 촉진 박테리아인 아조스피릴룸 브라질렌세 가 밀(Triticum aestivum L.)에서 Cd 독성을 완화할 수 있는 잠재력을 평가하였습니다. 세 번의 복제와 9가지 처리를 포함한 팟 실험이 수행되었습니다: T0(대조군), T1(Cd 100 mg/kg), T2(Cd 100 mg/kg + 버미큘라이트), T3(Cd 100 mg/kg + A. brasilense), T4(Cd 100 mg/kg + 버미큘라이트 + A. brasilense), T5(Cd 200 mg/kg), T6(Cd 200 mg/kg + 버미큘라이트), T7(Cd 200 mg/kg + A. brasilense), 그리고 T8(Cd 200 mg/kg + 버미큘라이트 + A. brasilense)입니다. 더 높은 Cd 수치는 밀에서 더 심한 성장 억제를 유발했습니다. 그러나 버미큘라이트와 A. brasilense 처리는 식물 성장을 크게 개선하고, 식물 조직 내 Cd 축적을 줄이며, 항산화 효소 활성을 향상시켰습니다(SOD, CAT). 특히, 버미큘라이트와 A. brasilense (T4 및 T8)의 결합 도포가 Cd 응력에 가장 효과적인 완화를 보여주었습니다. 100 mg/kg Cd(T4) 시, 밀 식물은 Cd 단독 처리에 비해 높이가 10.67% 증가하고, 꽃대기 길이가 10.21% 길며, 곡물 수확량이 19.87% 증가했습니다. 200 mg/kg Cd 스트레스(T8) 하에서도 같은 조합으로 식물 높이가 44.83% 증가하고, 꽃대길이 17.63% 개선되었으며, 처리되지 않은 Cd 스트레스 식물(T5)에 비해 44.83% 수확량 증가가 나타났습니다. 이 결과는 버미큘라이트와 아조스피릴룸 브라질렌세 의 시너지 효과가 밀의 CD 독성 내성을 높인다는 것을 보여줍니다. 이들의 결합된 적용은 성장 매개변수, 생리적 특성, 수확량을 개선하여 Cd 스트레스 조건에서 환경 친화적인 방법으로 Cd 오염 토양을 복원하고 밀 생산성을 유지할 수 있습니다.

서론

밀(Triticum aestivum L.)은 수백만 명의 사람들에게 주요 에너지원을 제공하는 중요한 주식 작물입니다. 주요 식량원으로서 특히 온대 지역에서 광활한 농경지에서 재배됩니다. 밀의 다재다능함, 영양가, 다양한 환경 조건에 대한 적응력은 식량 안보의 초석이 됩니다2. 그러나 밀의 수확량 잠재력은 다양한 비생물적 및 생물적 스트레스 요인에 의해 종종 저하되어 생산성이 크게 감소합니다. 오늘날 밀 생산이 직면한 시급한 문제 중 하나는 특히 카드뮴(Cd)2,3과 같은 중금속에 의한 토양 오염입니다. 독성 중금속인 카드뮴은 산업 활동, 인산염 비료, 오염된 물을 통한 관개를 통해 농업 토양에 유입될 수 있습니다. 토양에 들어가면 밀 식물에 쉽게 흡수되어 다양한 조직에 축적되어 산화 스트레스, 생리적 기능 저하, 성장 감소를 초래합니다. Cd가 밀에 미치는 독성 영향은 작물 수확량을 감소시킬 뿐만 아니라 오염된 곡물을 섭취함으로써 인체 건강에도 문제를 일으킵니다. 중금속 독성과 영양분 결핍, 열악한 토양 구조, 가뭄 스트레스, 최적이 아닌 농업 관행 등 다양한 요인들이 밀의 낮은 수확량에 기여합니다. 기후 변화라는 끊임없는 위협은 이러한 도전을 더욱 악화시켜 지속 가능한밀 생산을 달성하기 점점 더 어렵게 만듭니다.

버미큘라이트는 자연적으로 존재하는 광물로, 독특한 특성과 토양 개량으로서의 이점으로 농업에서 큰 주목을 받고 있습니다. 주로 수화된 마그네슘-알루미늄-철 규산염으로 구성된 버미큘라이트는 가열 시 팽창하는 능력으로 알려져 있어 가볍고 매우 다공성인 재료로 알려져있습니다. 이 확장된 버미큘라이트는 우수한 수분 보유 및 통기 능력을 보여 토양 구조 개선과 식물 성장 촉진에 이상적인 매체입니다. 농업 분야에서 버미큘라이트는 특히 토양 품질이 좋지 않거나 물 및 영양분 관리가 강화된 조건에서 토양 혼합물의 핵심 성분으로 작용합니다. 버미큘라이트는 토양 내 수분을 유지하고 수분 스트레스 하에서도 토양의 수분을 유지할 수 있는 능력이 있습니다. 이 방법은 물침을 방지하고 식물 뿌리에 꾸준히 수분을 공급하는 데 유용합니다. 또한, 버미큘라이트의 높은 양이온 교환 용량(CEC)은 시간이 지남에 따라 식물에 공급되는 칼륨(K), 칼슘(Ca), 마그네슘(Mg)과 같은 영양분을 제공합니다. 버미큘라이트가 중금속 오염과 같은 환경 스트레스 요인을 완화하는 역할은 지속 가능한 농업에서 특히 주목받고 있습니다. 버미큘라이트는 높은 표면적과 중금속에 대한 친화력 덕분에 토양 내 카드뮴(Cd)과 같은 독성 원소를 흡착하고 고정시켜 식물에 대한 생체이용률을 낮춥니다. 이는 금속 독성의 해로운 부정적 영향으로부터 작물을 보호할 뿐만 아니라, 유해 물질을 제거하여 토양 건강을 유지하는 데도 도움을 줍니다 6,9.

아조스피릴룸 브라질렌세는 식물 성장 촉진 뿌리박테리아(PGPR)로 잘 알려져 있으며, 다양한스트레스 조건에서 식물 성장과 회복력을 향상시킬 수 있어 농업 연구와 실천에서 큰 관심을 받고 있습니다. 원래 열대 풀의 뿌리권에서 분리된 A. brasilense는 자유생활 박테리아로, 밀(Triticum aestivum L.)을 포함한 다양한 작물의 뿌리에 정착하며, 기주 식물과 유익한 관계를 형성합니다. A. brasilense가 작물 성장을 촉진하는 주요 메커니즘은 대기 중 질소(N2)를 고정하는 것으로, 이를 쉽게 흡수하여 식물 기능에 활용할 수 있습니다. 이러한 생물학적 질소 고정은 식물 성장에 필요한 합성 비료의 요구량을 줄여 보다 지속 가능한 농업 관행에 기여합니다 1,11. A. brasilense는 식물호르몬인 인돌-3-아세트산(IAA)을 생성하는 것으로 알려져 있으며, 이는 뿌리 발달을 촉진할 수 있습니다; 이 뿌리 발달은 영양분 흡수를 촉진할 수 있습니다. 성장 촉진 효과 외에도, A. brasilense는 식물의 중금속 독성에 대한 내성을 향상시킬 수 있습니다12. 오염된 토양에서는 A. brasilense가 식물의 생리적·생화학적 반응을 조절하여 카드뮴(Cd)과 같은 금속의 흡수와 축적을 줄일 수 있습니다. 이 박테리아는 뿌리 분출 패턴을 변경하고, 항산화 효소 활성을 높이며, 중금속에 결합할 수 있는 세포외 고분자 물질을 생성하여 식물에 대한 접근성을 줄이는 등 여러 메커니즘을 통해 이를 달성합니다13. A. brasilense가 밀에서 Cd 독성을 완화할 잠재력은 현대 농업 맥락에서 특히 중요한데, 토양 중금속으로 오염되는 것이 작물 생산성과 식품 안전에 점점 더 큰 위협이 되고 있기 때문입니다. A. brasilense의 자연 능력을 활용함으로써 농부들은 어려운 환경에서도 밀 작물의 건강과 수확량을 개선하여 식량 안보와 환경 지속 가능성에 기여할 수 있습니다 11,13,14.

농업 토양에서 카드뮴(Cd) 오염이라는 증가하는 문제는특히 밀과 같은 주식 작물에서 작물 생산의 지속 가능성에 중대한 위협이 되고 있습니다. CD는 식물 성장을 방해할 뿐만 아니라 작물의 식용 부분에 축적될 수 있는 독성 중금속입니다. 농업 관행이 환경 오염과 생산성 향상이라는 이중 압력에 점점 더 직면함에 따라, Cd와 같은 중금속이 작물 건강에 미치는 영향을 완화하기 위한 혁신적이고 지속 가능한 전략이 필요합니다. 버미큘라이트와 아조스피릴룸 브라질렌세의 결합 적용은 밀 7,9,14,16의 Cd 독성 해결에 유망한 접근법을 제시합니다. 높은 양이온 교환 용량과 수분 보유 특성을 가진 버미큘라이트는 토양 구조를 개선하고 영양분 가용성을 높이며, 토양 내 Cd와 같은 금속의 이동성을 감소시킵니다. 반면, 식물 성장을 촉진하는 뿌리박테리아인 A. brasilense는 뿌리 생리를 조절하고 식물성 호르몬을 생성하며 다양한 생화학적 경로를 통해 독성 금속의 생체이용률을 낮추어 식물의 중금속 독성에 대한 내성을 향상시킵니다14. 버미큘라이트와 A. brasilense를 하나의 관리 전략에 통합하면 두 성분의 강점을 활용하여, 어느 한 성분만을 사용하는 것보다 더 효과적인 시너지 효과를 창출합니다. 버미큘라이트가 토양에 Cd를 고정시키는 능력은 A. brasilense가 Cd 스트레스에 대한 식물 방어 기제를 강화하는 역할을 보완합니다. 더 나아가, 버미큘라이트는 토양 통기와 수분 수준을 개선하여 A. brasilense가 번성하기에 더 적합한 환경을 조성할 수 있는데, 이는 박테리아의 근권 내 생존과 활동에 매우 중요하다11,14. 그러나 버미큘라이트와 A. brasilense가 Cd 스트레스 하에서 밀의 성장과 생리적 기능에 미치는 결합 효과는 체계적으로 조사되지 않았습니다.

이러한 복합 응용의 필요성은 Cd 독성 관리에 있어 기존 접근법의 한계에서 비롯됩니다. 전통적인 방법인 화학적 개량제 사용은 종종 일시적인 완화만을 제공하며 환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 버미큘라이트와 A. brasilense 의 결합 사용은 Cd 독성을 완화할 뿐만 아니라 토양 건강과 식물 성장을 개선하여 밀 수확량, 생리학, 품질 개선을 이끌어내는 보다 지속 가능한 해결책을 제공할 수 있습니다. 버미큘라이트와 A. brasilense 가 Cd 스트레스 하에서 밀의 성장과 생리적 성능에 미치는 결합 적용은 체계적으로 연구되지 않았습니다. 이 지식 공백을 해소하기 위해 본 화분 실험에서는 다음과 같은 가설을 검증했습니다: (H₁) 버미큘라이트 도포는 밀 조직 내 Cd 축적을 줄이고 성장과 수확량을 향상시킬 것; (H₂) A. brasilense 접종은 생리적 능력(광합성 속도, 기공 전도성, 엽록소 함량)과 영양소 흡수를 향상시킵니다; 그리고 (H₃) 결합 적용은 두 가지 수정 단일 적용보다 더 큰 개선을 가져다주며, 박테리아 뿌리 정착 증가와 관련이 있습니다. 이 연구는 직접적인 현장 적용 지침을 제공한다고 주장하지 않으며, 해당 질문들은 이 통제된 실험의 범위를 넘어선 현장 시험을 필요로 합니다.

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프로토콜

이 연구에서는 식물 사용에 관한 모든 지역, 국가, 국제 지침과 법률을 준수하였습니다. 시약과 사용된 장비는 재료표에 나열되어 있습니다.

실험 배치 및 재료
2023-2024년 겨울철 밀 작물 작물 내 카드뮴(Cd) 독성을 완화하기 위해 버미큘라이트와 아조스피릴룸 브라질렌세 가 카드뮴(Cd) 독성을 완화하는 역할을 조사하기 위해 파키스탄 콰리드 공과정보기술대학교 농업공학부 건물(28.42° N, 70.30° E)에서 화마 실험이 진행되었습니다. 이 실험에는 완전 무작위 설계(CRD)가 사용되었으며, 세 번의 복제가 이루어졌습니다. 지역 적합 입양 연구 농장인 라힘 야르 칸에서 승인된 밀 품종인 "딜카쉬-20"이 도입되었습니다. 1 x 1 x 1피트(30.48 cm × 30.48 cm × 30.48 cm)의 화분이 사용되었으며, 흙 무게는 12kg이었습니다. 실험 전에 농학 실험실에서 70% 에탄올로 씨앗 멸균이 이루어졌습니다. 씨앗은 2023년 11월 10일에 심어졌습니다. 각 화분에 8개의 밀 씨앗을 심었고, 4개의 식물은 경운 단계에서 유지되었습니다. 버미큘라이트는 현지 시장에서 구입하여 토양 첨가 시 150 g/kg 토양으로 적용되었습니다. 아조스피릴룸 브라질렌세 는 라호르 정부 대학 라호르(GCUL, 라호르, 파키스탄)에서 획득했습니다. Azospirillum brasilense 는 Zaheer 등(et al.17)이 보고한 바와 같이 밀 작물에 표준 접종 절차에 따라 종자 접종에 적용되었습니다. 실험은 9가지 처리로 구성되었습니다(T0 = 대조군 (토양 개량 없음, Cd 독성 없음), T1 = 토양 100 mg/kg Cd 독성, T2 = 토양 100 mg/kg + 버미큘라이트, T3 = 토양 100 mg/kg + A. brasilense, T4 = 토양 100 mg/kg + 버미큘라이트 + A. brasilense, T5 = 토양 200 mg/kg Cd 독성, T6 = Cd 200 mg/kg 토양 + 버미큘라이트, T7 = Cd 200 mg/kg 토양 + A. brasilense, T8 = Cd 200 mg/kg 토양 + 버미큘라이트 + A. brasilense). 실험 현장의 월평균 기온(°C)과 습도(%)는 표 1에 나와 있습니다. 실험 시작 전에 토양 분석이 이루어졌으며, 토양 특성은 표 2에 나와 있습니다. 관개는 경운, 부트, 조화, 곡물 채우기 단계에서 요구에 따라 적용되었고, 비료도 권고에 따라 균일하게 시포되었습니다. 관개는 물병을 이용해 수작업으로 이루어졌으며, 각 화분의 토양 수분은 70%를 유지하며 가뭄 스트레스가 전혀 없었습니다. 비료는 농업부 권고에 따라 적용되었습니다(120-80-60kg NPK ha-1). 비료는 각 화분의 크기에 따라 계산되었습니다. 파종 시기에 P와 K의 전량과 N의 절반 용량을 투여하고, 나머지 절반 용량의 N은 경운기 단계에서 적용되었습니다. 뿌리와 가지의 길이 측정을 위한 파괴 샘플링(파종 후 30일)은 초기 수확용으로 지정된 별도의 화분에서 수행되었으며; 이 팟들은 최종 수율 측정에 사용되지 않아 초기 파괴적 샘플링은 이후 수율 데이터에 영향을 미치지 않았습니다. 실험의 개요 타임라인은 다음과 같습니다: 0일차(토양 준비, Cd 스파이킹, 벌미큘라이트 혼합, 종자 접종, 파종), 10–30일차(qPCR 뿌리 샘플링), 30일차(뿌리 및 가지기 길이), 85일차(수확: 생리학적 측정), 120일차(수확: 수확량 매개변수). 식물 샘플은 세 시점에서 수집되었습니다. 파종 후 10일, 20일, 30일(DAS)마다 뿌리를 각각 다른 화분에서 채취했습니다. 30 DAS에서는 뿌리와 새순 길이를 위해 별도의 화분을 파괴적으로 수확했습니다. 85 DAS(개화) 시에는 생리학적 매개변수가 비파괴적으로 측정되었습니다. 120 DAS에서는 최종 수율 매개변수가 기록되었습니다. 초기 파괴 샘플링(10–30 DAS)에 사용된 팟은 수율 측정에 사용되지 않았습니다.

카드뮴은 염화카드뮴(CdCl₂•2.5H₂O, 분석 등급, ≥98% 순도)으로 적용되었습니다. 100 mg Cd kg⁻¹ 토양과 200 mg Cd kg⁻¹ 토양의 목표 농도에 필요한 양은 토양의 건조 중량(화분당 12 kg)을 기준으로 계산되었습니다. CdCl₂는 화분당 500mL의 탈이온수에 녹인 후, 기계식 믹서를 사용해 15분간 토양과 완전히 섞어 균일한 분포를 보장했습니다. 혼합 후, 스파이크된 토양은 플라스틱 안감 화분에 넣어 실온(25 ± 2 °C)에서 14일간 평형으로 두었으며, 3일마다 주기적으로 혼합하여 Cd 종분화를 안정시키고 숙성을 허용했습니다. 평형 기간 동안 토양 수분은 밭 용량의 70%를 유지했습니다. 평형 상태가 된 후, 대표적인 토양 샘플(화분당 10g)을 수집하여 공기 건조시킨 후 HNO₃/HClO₄(4:1, v/v)로 분해한 후, 원자 흡수 분광광도계를 사용해 실제 Cd 농도를 확인하기 위해 총 Cd 농도를 분석했습니다. 측정된 Cd 농도는 100 mg kg⁻1 처리에서 98.4 ± 3.2 mg kg⁻1, 200 mg kg⁻1 처리에서 197.6 ± 5.1 mg kg⁻1로, 목표 수치 달성을 확인했습니다. 본 연구에 사용된 버미큘라이트의 물리화학적 특성과 중금속 함량은 표 3에 나타났습니다.

한 달온도 (°C)습도 (%)
2023년 11월2856
2023년 12월1862
2024년 1월1763
2024년 2월1832
2024년 3월2125
2024년 4월2420

표 1: 2023–2024년 실험 부지의 평균 기온 및 습도.

매개변수가치 (2023-24)
유기물0.56%
pH7.42
EC227 μS/cm
T.S.S.0.54%
이용 가능-P5.21 ppm
이용 가능-K119 ppm
포화 백분율34
토양 분리: 모래, 실트, 점토 (%)36%, 40 %, 24 %

표 2: 작물 파종 전 실험에 사용된 토양의 토양 특성.

재산가치금속농도 (mg kg⁻¹)
등급원예 등급카드뮴 (CD)< 0.01 (검출 한계 이하)
입자 크기2-4mm납 (Pb)2.1
pH (H₂O 내 1:5)7.2구리(Cu)1.8
양이온 교환 용량(CEC)85.4 cmolc kg⁻¹아연(Zn)5.3
물 보유 용량(WHC)450% (여성/여성)--
벌크 밀도0.12 g cm-3--
적용률토양 150 g kg⁻¹ (15% 수/수)--
화분당 양 (흙 12kg)1.8kg--

표 3: 본 연구에 사용된 버미큘라이트의 물리화학적 특성과 중금속 함량.

특성 연구됨
식물 성장과 관련된 모든 매개변수, 예를 들어 식물 높이, 꽃대당 꽃대, 꽃대당 소시의 수, 1000그레인 무게, 식물당 곡물 수량 등이 미터 막대와 무게 균형을 사용하여 표준 절차를 통해 수동으로 기록되었습니다. 생화학적 분석(항산화 효소 활성 결정)과 생리학적 분석(광합성 속도, 기공 전도도, 엽록소 함량, 전해질 누출(EL), 작물 성장률(CGR), 잎 면적지수(LAI)))는 85일 파종 후 조화기에서 수행되었습니다. 밀 식물이 자란 지 30일 후, 20일 파종 후 4그루를 화분에 유지하기 위해 식물을 제거했을 때 뿌리와 새순 길이가 관찰되었습니다. 적외선 가스 분석기(Cl-340)와 엽록소 측정기(CL-1)를 사용해 각각 광합성 속도, 기공 전도도, 엽록소 함량을 관찰하였습니다. 전해질 누출(EL)은 Mussell과 Staples18 이 보고한 방정식으로 측정되었으며, Zaheer 등14가 보고한 표준 절차가 적용되었다. EL은 다음과 같이 계산되었습니다: EL (%) = (초기 EC / 최종 EC) × 100, 여기서 초기 EC는 25 °C에서 24시간 배큐 후 측정된 전기 전도도이고, 최종 EC는 121 °C에서 20분간 오토클레이팅 후 측정된 전도도입니다.

용존 유기 질소(DOC), 용존 유기탄소(DOC), 토양 유기탄소(SOC)는 표준 절차19로 측정되었습니다. LAI와 CGR은 절차20에 따라 발견되었습니다. 밀 식물에서 N, P, K의 흡수가 관찰되었으며, 이는 이전 보고서에서 설명된 절차에서 보고되었다21.

통계 분석
이 연구의 모든 데이터는 세 번의 복제 사례에서 수집되어 수집되어 평균화되었습니다. 데이터는 Statistic 8.1과 Microsoft Excel 2010을 사용하여 통계적으로 분석되었습니다. 데이터는 일원 ANOVA를 사용한 후 평균 분리를 위해 피셔 최소 유의차이(LSD) 검정 을 ≤ 0.05에서 분석하였습니다. 데이터/결과와 함께 표시된 다른 글자는 각 처리 간 통계적 차이를 나타냅니다.

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결과

모든 연구된 처리에서 토양 개량제의 식물 높이(PH)는 유의미하게 영향을 받았습니다(표 4). 토양 개량과 Cd 독성이 없었던 T0(199.44 cm)에서 가장 높은 pH가 관찰되었고, 그 다음으로 토양 100 mg/kg에 버미큘라이트와 A. brasilense 살포 시 T4(98.44 cm)에서 Cd 독성이 100 mg/kg에 달했습니다. 토양 Cd 독성이 200 mg/kg일 때 T5에서 가장 낮은 pH(82.37 cm)가 관찰되었습니다. 또한 Cd 독성이 증가할수록 pH가 감소하는 것으로 관찰되었으며, 버미큘라이트와 A. brasilense 도포 시 PH가 유의미하게 증가하는 것이 관찰되었습니다. 스파이크 길이(SL)는 Cd 독성이 증가함에 따라 유의미하게 감소했습니다. 가장 높은 SL(11.41 cm)은 대조군(T0)에서 관찰되었고, 그 다음으로 T4(10.67 cm), 가장 낮은 SL(7.37 cm)...

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토론

Cd 독성은 밀22에서 측정된 모든 성장 및 수량 매개변수를 유의미하게 감소시켰습니다. 이러한 성장 억제는 세포 분열과 신장을 방해하고 영양분 흡수를 저해하며 광합성 효율을 저하시키는 Cd 유발 산화 스트레스에 기인할 수 있습니다. 마찬가지로, 송이당 송이의 수, 송곳대당 곡물, 곡물 무게, 식물당 수확량도 Cd 스트레스 하에서 크게 감소했습니다. 이 결과는 식물 생리적 과정(영양분 흡수, 광합성, 바이오매스 생산 포함)에 대한 Cd의 영향을 강조한 이전 연구들과 일치합니다 9,16,22. 버미큘라이트(T2 및 T6)의 첨가는 Cd 단독 처리(T1 및 T5)와 비교해 모든 지표를 개선하여 Cd 독성 완화 가능성을 시사하였다. 100 mg/kg Cd에서 버미큘라이...

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공개 사항

저자들은 서로 상충하는 이해관계가 없다고 선언한다. 이 원고 준비 과정에서 저자는 ChatGPT와 Grammarly를 사용해 논문의 기술적이고 영어적인 표현을 개선하였습니다. 이 도구/서비스를 사용한 후, 저자는 필요에 따라 내용을 검토하고 편집하며, 출판물의 내용에 대해 전적인 책임을 집니다.

감사의 글

저자들은 이 연구를 위해 사우디아라비아 킹 파이살 대학교 대학원 및 과학 연구 부총장실 과학연구학장실에서 제공한 자금 지원을 인정합니다(보조금 번호: KFU263053).

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재료

이 논문에 사용된 재료 목록
이름회사카탈로그 번호댓글
원자흡수 분광광도계(AAS)PerkinElmer, 미국AAnalyst 800토양에서 Cd 농도 검증
Azospirillum brasilenseGovernment College University Lahore (GCUL), 파키스탄GCUL 배양 컬렉션에서 구할 수 있는 균주종자 접종
카드뮴 염화물(CdCl2·2.5H2O)Merck, 독일CAS No. 7790-78-5Cd 스트레스 유도
엽록소 미터미지정CL-1엽록소 함량 측정
DNeasy PowerSoil KitQIAGEN, 독일, 힐덴Cat. No. 12888-100뿌리에서 DNA 추출
Excel 2010마이크로소프트, 미국버전 14.0데이터 컴파일 및 기본 통계
적외선 가스 분석기(IRGA)미지정CI-340광합성 속도 및 기공 전도도
nifH-특이 프라이머맞춤 합성텍스트에 제공된 시퀀스qPCR 증폭
닌히드린시그마-알드리히, 미국CAS No. 485-47-2프롤린 함량 결정
QuantStudio 5 실시간 PCR 시스템어플라이드 바이오시스템스, 미국QuantStudio 5qPCR 분석
분광광도계미지정미지정프롤린 함량 측정
Statistik 8.1분석 소프트웨어, 미국버전 8.1통계 분석(ANOVA, LSD)
SYBR Green Master Mix어플라이드 바이오시스템스, 미국Cat. No. 4309155qPCR 검출
버미큘라이트(원예용)지역 시장, 라힘 야르 칸, 파키스탄해당 없음토양 개량
밀 품종 “Dilkash-20”적응 연구 농장, 라힘 야르 칸, 파키스탄현지 승인 품종식물 재료

재인쇄 및 허가

태그

Environment233호233호빈 값호중금속 스트레스토양 개량제식물 성장 촉진 박테리아(PGPB)비생물적 스트레스 완화지속 가능한 농업작물 회복력.