바이오허브살균제
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바이오헤르비시드는 생물학적 잡초 방제로 사용되는 식물성 독소, 병원균, 기타 미생물로 구성된 제초제다.[1] 생물허브시드는 곰팡이, 박테리아 또는 원생동물과 같은 미생물에서 파생된 화합물 및 이차 대사물 또는 다른 식물 종에서 파생된 식물성 식물 잔류물, 추출물 또는 단일 화합물일 수 있다.[2]
생산
바이오헤르비시드의 생산은 콩기울부터 옥수수 경량주까지 다양한 매질을 발효시켜 바람직한 결과를 얻는 생합성 과정이다.[3] 고체 상태의 발효 외에도, 바이오헤르비시드는 휘젓은 탱크나 다른 환경에서 물에 잠긴 발효에 의해서도 생성될 수 있다.[4] '친환경성'에도 불구하고 연구실 결과가 실제 결과와 같지 않을 수 있기 때문에 현장에서 바이오헤르바이시드를 사용하는 것이 실용성이 떨어지는 장애물이 여럿 있다.[5]
현재 상태
화학 제초제와 살충제의 효과에 대한 인식이 높아짐에 따라, 특히 통합된 잡초 관리를 위한 대안으로 바이오헤르비시드를 채택할 수 있다. 바이오헤르비시드의 시장점유율은 전체 생화학물질의 10%에 불과하다.[6] 한편, 1980년대 이후 20년에 걸친 연구는 또한 다양한 제형을 통해 잡초를 관리할 수 있는 숙주 잡초의 공동진화된 천적이 있다는 원칙을 왜곡하여, 문화적으로 더 많은 연구를 하고, 유전적으로 생물적 박멸 유기체를 강화해야 한다고 주장했다.[7] 생물허브화물의 효율과 효능은 날씨와 온도 변화에 의해 저해되며 이는 생물허브화물의 적용과 통합을 더욱 방해할 수 있다. 습기를 유지하고 일조량의 3분의 1이 통과할 수 있는 점토잔디로 덮으면 바이오허브화물의 효율을 높이고 바이오허브화물의 상용화 및 마케팅에 따른 장애요인도 일부 제거할 수 있다는 연구결과가 나왔다.[8]
그들의 '발견' 이후 다양한 이유로 바이오헤르바이시드를 시장에서 쉽게 구할 수 없는 것은 사실이지만, 바이오헤르비시드를 옹호하는 사람들은 바이오헤르바이시드가 시장성을 높이고 시장점유율을 높일 수 있도록 바이오헤르바이시드 연구자들이 다른 연구자들과 협력하고 더 많은 공공 부문 기금을 구해야 한다고 주장한다.[9] 동시에, 캐나다의 연구는 입법과 정책 역학이 다른 미생물 해충 통제 제품의 혁신과 통합을 가속화하는 큰 힘을 가지고 있다는 것을 보여준다.[10]
바이오허브시드 사용 가능
13개의 다른 제품이 출시되었지만, 현재 전 세계 시장에서 판매/구매 가능한 바이오헤르비디드는 9개에 불과하다.[6]
- 데빈(1981)
- 콜레고 (1982)
- 바이오말(1992)
- 워드워리어(2002)
- 콘트롤(2005)
- 스몰더(2005)
- 사리터(2007)
- Organo-Sol (2010)
- 벨루카 (2015년)
참조
- ^ Hoagland, Robert E.; Boyette, C. Douglas; Weaver, Mark A.; Abbas, Hamed K. (January 2007). "Bioherbicides: Research and risks". Toxin Reviews. 26 (4): 313–342. doi:10.1080/15569540701603991. S2CID 55305938.
- ^ Souza, Angélica Rossana Castro de; Baldoni, Daiana Bortoluzzi; Lima, Jessica; Porto, Vitória; Marcuz, Camila; Machado, Carolina; Ferraz, Rafael Camargo; Kuhn, Raquel C.; Jacques, Rodrigo J.S.; Guedes, Jerson V.C.; Mazutti, Marcio A. (January 2017). "Selection, isolation, and identification of fungi for bioherbicide production". Brazilian Journal of Microbiology. 48 (1): 101–108. doi:10.1016/j.bjm.2016.09.004. PMC 5220639. PMID 27769882.
- ^ Klaic, Rodrigo; Sallet, Daniela; Foletto, Edson L.; Jacques, Rodrigo J. S.; Guedes, Jerson V. C.; Kuhn, Raquel C.; Mazutti, Marcio A. (April 2017). "Optimization of solid-state fermentation for bioherbicide production by Phoma sp ". Brazilian Journal of Chemical Engineering. 34 (2): 377–384. doi:10.1590/0104-6632.20170342s20150613.
- ^ Brun, Thiarles; Rabuske, Jéssica E.; Todero, Izelmar; Almeida, Thiago C.; Junior, Jair J. D.; Ariotti, Gustavo; Confortin, Tássia; Arnemann, Jonas A.; Kuhn, Raquel C.; Guedes, Jerson V. C.; Mazutti, Marcio A. (December 2016). "Production of bioherbicide by Phoma sp. in a stirred-tank bioreactor". 3 Biotech. 6 (2): 230. doi:10.1007/s13205-016-0557-9. PMC 5083679. PMID 28330302.
- ^ Smith, David A.; Hallett, Steven G. (May 2006). "Interactions between chemical herbicides and the candidate bioherbicide Microsphaeropsis amaranthi". Weed Science. 54 (3): 532–537. doi:10.1614/WS-05-102R1.1. S2CID 86802917.
- ^ a b Cordeau, Stéphane; Triolet, Marion; Wayman, Sandra; Steinberg, Christian; Guillemin, Jean-Philippe (September 2016). "Bioherbicides: Dead in the water? A review of the existing products for integrated weed management". Crop Protection. 87: 44–49. doi:10.1016/j.cropro.2016.04.016.
- ^ Hallett, Steven G. (May 2005). "Where are the bioherbicides?". Weed Science. 53 (3): 404–415. doi:10.1614/WS-04-157R2. JSTOR 4047018. S2CID 86180402.
- ^ Abu-Dieyeh, Mohammed H.; Watson, Alan K. (December 2009). "Increasing the Efficacy and Extending the Effective Application Period of a Granular Turf Bioherbicide by Covering with Jute Fabric". Weed Technology. 23 (4): 524–530. doi:10.1614/WT-09-001.1. S2CID 86542730.
- ^ Ash, G.J. (March 2010). "The science, art and business of successful bioherbicides". Biological Control. 52 (3): 230–240. doi:10.1016/j.biocontrol.2009.08.007.
- ^ Bailey, K.L.; Boyetchko, S.M.; Längle, T. (March 2010). "Social and economic drivers shaping the future of biological control: A Canadian perspective on the factors affecting the development and use of microbial biopesticides". Biological Control. 52 (3): 221–229. doi:10.1016/j.biocontrol.2009.05.003.