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다양한 종으로 구성된 미생물 이식체는 생물 자극제 및/또는 생물 제어제로서의 이중 기능을 가질 수 있으며, 주장된 농업적 이점은 규제 범주화에 중요하다. 생물 자극제는 식물 성장을 자극하는 물질 또는 미생물을 포함하는 상업적 제품을 포함한다. 생물 자극 미생물은 토양에서 N 및 P 변환에 영향을 미치는 다양한 과정에 관여할 수 있으며, 따라서 영양소 가용성에 영향을 미치고 N 및 P 비료는 토양 미생물 다양성 및 기능에 영향을 미칠 수 있다. 이 유리온실 실험은 밀의 성장과 수확량, 그리고 근권의 미생물 다양성에 대한 암석 기반 광물 비료 및 화학 비료에 비해 다종 미생물 이식체의 영향을 조사하기 위해 수행되었다. 미생물 이식체는 광물 비료(5.6 kg N ha-1 및 5.6 kg P ha-1에 해당)와 비교되었으며, 세 가지 비율로 적용된 화학 비료와 비교되었다: (i) 농장 사용에 추천되는 7.3 kg N ha-1 및 8.4 kg P ha-1, (ii) 광물 비료의 N와 일치하는 5.6 kg N ha-1 및 6.5 kg P ha-1, (iii) 광물 비료의 P 함량과 일치하는 4.9 kg N ha-1 및 5.6 kg P ha-1. 초기 식물 성장 감소에도 불구하고, 미생물 이식체 처리는 대조군에 비해 성숙 시 줄기 성장을 증가시켰다. 마찬가지로, 미생물 이식체를 적용한 후 곡물 수확량은 대조군에 비해 높았으며, 비료 처리된 식물들의 수확량과 유사했다. 16S rRNA 시퀀싱을 사용하여 미생물 이식체 및 비료 처리가 근권 박테리아의 다양성에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 미생물 이식체는 Actinobacteria 문(phylum)의 상대적 풍부성을 증가시켰다. 가지치기 시기에는 미생물 이식체 및 광물 비료 처리와 함께 육모균(AM) 균근에 의해 점유된 뿌리의 비율이 증가하였으나, 화학 비료 처리에서는 감소하였다. 성숙기에는 AM 균근에 의해 점유된 밀 뿌리의 비율에 대한 처리 효과가 없었다. 전반적으로, 다종 미생물 이식체는 남서부 호주에서 농장 사용을 위해 권장되는 수준으로 적용된 상업적 광물 및 화학 비료에 비해 밀 수확량 측면에서 유익한 효과를 보였다.
Assainar et al. (화,)는 이 질문을 연구하였다.