연구자들이 토양 속 생물학적으로 활성화된 인의 한 형태를 측정하는 더 간단하고 저렴한 방법을 공개했다 — 이 획기적인 성과는 과학자들이 마침내 이 필수 영양소가 생태계를 어떻게 순환하며, 뭐랄까, 식물을 살려두는지 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

인은 식물 성장과 식량 생산에 필수적이지만, 세계의 천연 인 매장량은 한정되어 있다. 그래서 인이 토양에서 어떻게 저장되고, 변환되고, 방출되는지 아는 것은 중요하다 — 농지를 비옥하게 유지하는 것과 낭비 및 환경 피해를 줄이는 것 모두를 위해서. 부담감이라니.

Journal of Agricultural and Marine Sciences에 발표된 연구에서, Sultan Qaboos University, James Hutton Institute, 오만 환경청 등의 연구자들이 포함된 국제 팀이 토양 내 DNA 결합 인(DNA-P)을 측정하는 실험실 방법을 개선했다.

DNA-P는 살아있는 미생물과 관련된 유기 인 풀의 일부다. 미생물은 끊임없이 영양소를 흡수하고, 변환하고, 방출하기 때문에, 이 형태의 인은 토양 인 순환의 생물학적으로 활성화된 부분 — 그냥 거기 앉아 있는 게 아니라 실제로 뭔가를 하고 있는 부분 — 을 들여다볼 수 있는 창을 제공한다.

연구자들은 기존 분석 절차를 테스트하고 수정한 다음, 개선된 버전을 영국 전역의 32가지 토양 유형에 적용했다. 업데이트된 방법은 수행하기 더 쉽고 비용이 덜 들면서도 신뢰할 수 있는 측정에 필요한 정밀도와 민감도를 유지하는 것으로 입증되었다. 예산과 정확성 모두에게 드문 승리다.

가장 큰 개선 중 하나는 이전에 과정의 일부였던 효소 처리를 제거한 것이었다. 알고 보니 그것들은 필요하지 않았다 — 수년 동안 불필요하게 복잡한 일을 해왔을 때 항상 재미있는 발견이다.

그러나 한 단계는 여전히 중요했다: DNA 결합 인을 다른 인 함유 화합물로부터 분리하기 위해 초여과가 여전히 필요했다. 그 분리 없이는 DNA-P 측정이 덜 정확할 것이다. 어떤 것들은, 보아하니, 그냥 건너뛸 수 없는 모양이다.

DNA-P는 연구된 토양의 총 유기 인 중 작은 비율만 차지했다. 그럼에도 불구하고, 그 농도는 pH, 미생물 바이오매스 인, 유기물 함량, 토양수에 용해된 인을 포함한 여러 중요한 토양 특성과 강한 관계를 보였다.

이러한 연결은 DNA-P가 오래 지속되는 안정적인 인 매장량보다 살아있는 토양 미생물과 더 밀접하게 관련되어 있음을 시사한다. 다시 말해, 그것은 인 순환의 더 활성화된 부분 — 미생물 생명에 의해 영향을 받는 부분, 우리가 이제야 제대로 측정하기 시작한 일들을 분명히 매우 바쁘게 하고 있는 — 을 들여다볼 수 있는 유용한 창이다.

개선된 방법은 과학자들에게 토양 내 생물학적으로 활성화된 인을 연구하기 위한 더 실용적인 도구를 제공한다. 또한 연구자들이 미생물 군집이 식물이 이용할 수 있게 되는 인의 양에 어떻게 영향을 미치는지 조사하는 데 도움이 될 수 있다.

농업이 한정된 인 자원을 더 효율적으로 사용해야 한다는 증가하는 압력에 직면함에 따라, 이 영양소의 더 나은 측정이 점점 더 중요해질 수 있다. 새로운 접근법은 토양 비옥도, 영양소 관리, 더 지속 가능한 식량 생산 시스템에 대한 미래 연구를 지원할 수 있다 — 이는 좋은 일이다, 왜냐하면 대안은 인이 고갈되어 배고픈 행성에 그걸 설명해야 하는 것이기 때문이다.

자료 제공: Sultan Qaboos University. 참고: 내용은 스타일과 길이를 위해 편집될 수 있습니다.