Հումինաթթուն (ՀԱ) օրգանական նյութերի տարրալուծման համեմատաբար կայուն արդյունք է և այդպիսով կուտակվում է շրջակա միջավայրի համակարգերում:Հումինաթթուն կարող է նպաստել բույսերի աճին` չելացնելով անհասանելի սննդանյութերը և բուֆերացնելով pH-ը:Մենք ուսումնասիրեցինք HA-ի ազդեցությունը հիդրոպոնիկ եղանակով աճեցված ցորենի (Triticum aestivum L.) աճի և միկրոտարրերի կլանման վրա:Համեմատվել են արմատային գոտու չորս բուժում. (i) 25 միկրոմոլ սինթետիկ քելատ N-(4-հիդրօքսիէթիլ)էթիլենդիամինային քացախաթթու (C10H18N2O7) (HEDTA 0,25 մՄ C-ում);(ii) 25 միկրոմոլ սինթետիկ քելատ 4-մորֆոլինէթանասուլֆոնիկ թթուով (C6H13N4S) (MES 5 մՄ C-ում) pH բուֆերով;(iii) HA 1 մՄ C-ում՝ առանց սինթետիկ կելատի կամ բուֆերի.և (iv) ոչ սինթետիկ կելատ կամ բուֆեր:Բոլոր բուժումներում մատակարարվել է մեծ քանակությամբ անօրգանական Fe (35 միկրոմոլ Fe3+):Չկար վիճակագրորեն զգալի տարբերություն ընդհանուր կենսազանգվածի կամ սերմերի բերքատվության մեջ մշակումների միջև, սակայն HA-ն արդյունավետ էր տերևների միջերակային քլորոզը բարելավելու համար, որը տեղի է ունեցել ոչ քելացված բուժման վաղ աճի ժամանակ:Տերևի հյուսվածքի Cu-ի և Zn-ի կոնցենտրացիաները HEDTA-ի բուժման ժամանակ ավելի ցածր էին, քան առանց քելատների (NC), ինչը ցույց է տալիս, որ HEDTA-ն խիստ բարդացնում է այս սնուցիչները՝ այդպիսով նվազեցնելով նրանց ազատ իոնային ակտիվությունը և, հետևաբար, կենսահասանելիությունը:Հումինաթթուն չի բարդացնում Zn-ը այնքան ուժեղ, և քիմիական հավասարակշռության մոդելավորումն աջակցում է այս արդյունքներին:Տիտրման թեստերը ցույց տվեցին, որ HA-ն արդյունավետ pH բուֆեր չէ 1 մՄ C ջերմաստիճանում, և ավելի բարձր մակարդակները հանգեցրել են HA-Ca և HA-Mg ֆլոկուլյացիայի սննդանյութերի լուծույթում: