가축 분뇨에 존재하는 항생제나 중금속은 퇴비화 과정에서 질소 순환에 복잡한 도전을 제기합니다. 그러나, 이들의 복합 효과의 메커니즘은 잘 이해되지 않고 있습니다. 본 연구에서는 설파메톡사졸(SMZ)과 구리(Cu)가 돼지 분뇨 퇴비화 과정에서 질소 변환 경로, 가스 배출 및 미생물 계승에 미치는 시너지 효과를 조사했습니다. SMZ와 Cu는 각각 NH3 휘발을 17.99%와 27.82% 증가시켰으며, 이들의 결합은 온난화 및 고온 단계에서 유기물 분해와 암모늄 산화를 억제하여 배출량을 41.71%로 더욱 증가시켰습니다. 주요한 N2O 배출 피크는 고열기와 성숙기 각각에서 관찰되었습니다. 첫 번째 피크는 탈질과 관련이 있으며, 이는 SMZ와 Cu의 narG와 nosZ 농도 증가에 의해 강화되었습니다. 두 번째 피크는 질산화 균의 회복과 관련이 있으며, 이는 대조적인 항균 지속성을 반영합니다. SMZ는 빠른 분해로 인해 일시적인 효과를 유도하여 암모니아 산화 세균과 질산화 유도 N2O 생성의 부분적 회복을 촉진한 반면, Cu는 높은 생물가용성 부분으로 인해 퇴비화 전반에 걸쳐 지속적인 억제를 가함으로써 질산화 회복을 제한했습니다. 따라서, 공동 스트레스는 성숙기 동안 SMZ로 촉진된 질산화 회복과 Cu로 인한 억제 간의 상호작용에서 비롯된 중간 반응을 생성했습니다. 공존 네트워크의 모듈 보존 분석은 처리 간 보존된 모듈이 없음을 보여주었습니다. 이는 SMZ와 Cu의 공동 스트레스 하에서 미생물 군집의 구조적인 재구축을 시사합니다. 위상적 역할 분석은 또한 SMZ와 Cu의 공동 스트레스가 미생물 경쟁을 강화하고 핵심 종을 재구성하여 퇴비화 동안 질소 변환 경로를 궁극적으로 전환시켰음을 보여주었습니다. 전반적으로, 항생제와 금속의 공동 스트레스는 암모늄 사용을 방해하고, 질산화 및 탈질 과정을 재구성하며, 미생물 네트워크를 불안정하게 만들어 유기 폐기물 퇴비화 과정에서 이들의 복합 위험을 강조합니다.