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Enregistrement W4411882277 · doi:10.1038/s41467-025-60918-8

Microbial bioremediation of persistent organic pollutants in plant tissues provides crop growth promoting liquid fertilizer

2025· article· en· W4411882277 sur OpenAlexafffund
James Butcher, Claire Villette, Julie Zumsteg, Loïc Maurer, T. Barchietto, Richard Rigo, Kevin Floch, Sergej Buchet, Alain Stintzi, Dimitri Heintz

Notice bibliographique

RevueNature Communications · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiquePlant-Microbe Interactions and Immunity
Établissements canadiensUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesRégion NormandieMinistero dello Sviluppo EconomicoCanadian Institutes of Health ResearchAlliance de recherche numérique du CanadaGenome CanadaOntario GenomicsOntario Ministry of Economic Development and InnovationAgence de l'Eau Seine-NormandieOntario Genomics Institute
Mots-clésBioremediationPollutantFertilizerEnvironmental sciencePlant growthEnvironmental chemistryCropChemistryBiologyBiotechnologyAgronomyEcologyContamination

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Constructed wetlands are used to clean domestic wastewater via phytoremediation, commonly involving the use of reeds. The process results in the production of large amounts of polluted plant tissues, which are then considered unusable waste products. In this study, the reusability of reeds and nettle-polluted tissues is investigated. Fermenting contaminated plant tissues to produce liquid fertilizer is a sustainable means to remove 87-95% of persistent organic pollutants. A multiomics approach combining metabolomics and amplicon metagenomics is used to analyze the mechanisms that occur during fertilizer production from polluted plant tissues and identify the microbes that are likely key for this transformation. A consortium of bacteria and fungi with cellulolytic activity is identified. In addition, the obtained liquid fertilizer positively impacts plant growth in the presence of pathogens and therefore exhibits potential application in farming. This approach may be a simple, commercially attractive solution for the management of contaminated plant tissues originating from constructed wetlands, which are currently considered problematic, useless waste products.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,001

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,018
Tête enseignante GPT0,255
Écart entre enseignants0,236 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations11
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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