बिजी

γ-भ्यालेक्टोनले ट्रान्सक्रिप्टोम र बिरुवा हर्मोन परिवर्तनहरू मार्फत गोलभेडाको बिरुवाको वृद्धिलाई बढावा दिन्छ | बिरुवा आणविक जीवविज्ञान

रासायनिक मलमा कृषिको निर्भरता कम गर्न, नयाँ प्रकारका मलहरूमा रुचि बढ्दै गएको छ। आवश्यक यौगिकहरू हुन्आशाजनक वृद्धि प्रवर्द्धकहरू।*S. stearothermiae* NRCB010 द्वारा उत्पादित एक वाष्पशील जैविक यौगिक, गामा-भ्यालेक्टोनले बाँझ अवस्थामा गोलभेडाको बिरुवाको वृद्धिलाई बढावा दिने देखाइएको छ। त्यसकारण, हामीले हाइड्रोपोनिक र हरितगृह अवस्थाहरूमा गोलभेडाको बिरुवाको वृद्धिमा गामा-भ्यालेक्टोनको फरक सांद्रताको प्रभावहरूको अनुसन्धान गर्यौं, र ट्रान्सक्रिप्शन र हार्मोन स्तरहरूमा सम्बन्धित परिवर्तनहरूको पनि जाँच गर्यौं। नतिजाहरूले देखाए कि गामा-भ्यालेक्टोन उपचारले गोलभेडाको बिरुवाको वृद्धिलाई उल्लेखनीय रूपमा बढावा दियो, हाइड्रोपोनिक र हरितगृह अवस्थाहरूमा क्रमशः १०० मिलीग्राम/लिटर र २५० मिलीग्राम/लिटरको इष्टतम सांद्रताको साथ। IAA-एस्पार्टिक एसिडको सामग्री, IAA-ग्लुटामिक एसिड,इन्डोल-३-एसिटामाइड, इन्डोल-३-एसिटोनिट्राइल, इन्डोल-३-ब्युटिरिक एसिड, र पात, डाँठ र जरामा गिब्बेरेलिन उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। ट्रान्सक्रिप्टोम विश्लेषणले पत्ता लगायो कि γ-भ्यालेरोल्याक्टोन उपचारको ६ घण्टा पछि, बढेको अभिव्यक्ति भएका भिन्न अभिव्यक्त जीन (DEGs) को संख्याले कम अभिव्यक्ति भएका जीनहरूको संख्यालाई पार गर्यो; यद्यपि, २४ घण्टाको उपचार पछि विपरीत स्थिति देखियो। γ-भ्यालेरोल्याक्टोनले प्रकाश संश्लेषण, बिरुवा हर्मोन संकेतन, र माध्यमिक मेटाबोलाइट बायोसिन्थेसिस जस्ता संयन्त्रहरू मार्फत टमाटरको बिरुवाको वृद्धिलाई बढावा दिन सक्छ। यो अध्ययनले γ-भ्यालेरोल्याक्टोनलाई एक नयाँ बिरुवा वृद्धि नियामकको रूपमा प्रयोगको लागि सैद्धान्तिक आधार प्रदान गर्दछ र अत्यधिक प्रभावकारी र वातावरणमैत्री कृषि बायोस्टिमुलेन्टहरूको विकासको लागि जग बसाल्छ।

下载
मोर्फोलॉजिकल, ट्रान्सक्रिप्टोमिक र हार्मोनल विश्लेषणहरूले देखाए कि γ-भ्यालेरोल्याक्टोनले गोलभेडाको बिरुवाको वृद्धिमा सुधार गर्छ र हार्मोनको स्तर बढाउँछ।
बासु ए, प्रसाद पी, दास एसएन, कलाम एस, सय्यद आरजेड, रेड्डी एमएस, एल एन्शासी एच (२०२१) पर्यावरण-मैत्री बायोइनोकुलेटरको रूपमा बिरुवा वृद्धि-प्रवर्द्धन गर्ने राइजोस्फियर ब्याक्टेरिया (पीजीपीआर): हालैका प्रगतिहरू, सीमितताहरू, र सम्भावनाहरू। दिगोपन १३(३): ११४०
क्याम्पोबेनेडेटो एस, मन्निनो जी, बिकविल्डर जे, कन्टार्टेसे वी, कार्लोभा आर, बर्टेआ सीएम (२०२१) ट्यानिन-आधारित बायोस्टिमुलेन्टको प्रयोगले गोलभेडाको जराको संरचनालाई असर गर्छ र नुन सहनशीलतामा सुधार गर्छ। विज्ञान प्रतिनिधि ११(१):३५४
Cao Hong, Gong Hong, Song Tao, Yu Ming, Pan Xin, Yu Juan, Qi Zhi, Du Yan, Liu Yan (2022) एडाप्टर प्रोटिन UvSte50 ले MAPK सिग्नलिङ मार्ग मार्फत *Ustilago maydis* को रोगजनकतालाई नियमन गर्छ। *Acta Mycologica Sinica* 8(9):954
कास्टिग्लियोन एएम, मन्निनो जी., कन्टार्टेसे भि., बर्टेआ सीएम, एर्टानी ए. (२०२१) आधुनिक कृषिको आवश्यकताहरू पूरा गर्न माइक्रोबियल बायोस्टिमुलेन्टहरू: यी नवीन उत्पादनहरूको संरचना, कार्यहरू र प्रयोगहरू। प्लान्ट्स-बेसल १०(८):१५३३
चन्देल एसएस, शर्मा केडी (२०२३) उच्च तापक्रमको तनावमा कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म मार्ग जीनको नियमनमा कमी आउँदा चनाको पातमा सुक्रोज र स्टार्चको मात्रा घट्यो। भारतीय विज्ञान प्रतिष्ठानको कार्यवाही ४६(५):४४५–४४९
चेन के, ली जीजे, ब्रेसन आरए, सोङ सीपी, झू जेक्यू, झाओ वाई (२०२०ए) बिरुवाहरूमा एब्सिसिक एसिडको गतिशीलता, संकेतन र कार्य। जे इन्टिग्र प्लान्ट बायोल ६२(१):२५–५४
चेन एस, झाओ वाई, झाओ एच, चेन एस (२०२०b) बर्चमा पुटेटिभ लिग्निन बायोसिंथेटिक जीनको पहिचान। काठको संरचना र कार्य ३४(५):१२५५–१२६५
Ding Z, Yao Y, Yao K, Hou H, Zhang Z, Huang Y, Wang S, Liao W (2024) SlSERK3B ले फोटोसिन्थेटिक क्षमतालाई नियमन गरेर टमाटरको बिरुवाको वृद्धि र विकासलाई बढावा दिन्छ। आणविक विज्ञानको अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल २५(२):१३३६
Geng Peng, Zhang Shuai, Liu Jie, Zhao Chao, Wu Jun, Cao Yong, Fu Chao, Han Xin, He Hui, Zhao Qiang (2020) MYB20, MYB42, MYB43, र MYB85 ले एसी सेकेन्ड वालसेलपेन्सिस [1] वालपेन्सेस फारमको क्रममा फेनिलालानिन र लिग्निन बायोसिन्थेसिसलाई नियमन गर्दछ। एक्टा फिजियोलोजिक सिनिका १८२(३):१२७२–१२८३
गुओ जेड, चेन वाई, वु डी, डु वाई, वाङ एम, लिउ जेड, चु जे, याओ एस (२०२२) ट्रान्सक्रिप्टोम विश्लेषणले पिनेलिया टर्नाटाको अल्कालोइड बायोसिंथेटिक मार्गमा एक्सोजेनस ब्रासिनोलाइडको प्रमुख भूमिका प्रकट गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय आणविक विज्ञान जर्नल २३(१८):१०८९८
गुप्ता के, वानी एसएच, रजाक ए, स्कालिक्की एम, समन्तरा के, गुप्ता एस, पण्डिता डी, गोएल एस, ग्रेवाल एस, हेनाक भी, शिव ए, एल-सब्राउट एएम, एलानसरी एचओ, अलक्लाबी ए, ब्रेस्टिक एम (२०२२) एब्सिसिक एसिड: फलफूलको विकास र पाक्ने प्रक्रियामा यसको भूमिका। फ्रन्ट प्लान्ट साइन्स १३:८१७५००
हिल्डेब्रान्ड्ट टीएम, नेसी एएन, अराउजो भीएल, ब्राउन एचपी (२०१५) बिरुवाहरूमा एमिनो एसिड अपचय। मोल प्लान्ट ८(११):१५६३–१५७९
होर्भाथ आईटी, मेहदी एच, फाबोस वी, बोडा एल, मिका एलटी (२००८) γ-भेलोल्याक्टोन: एक दिगो ऊर्जा र कार्बन युक्त रासायनिक तरल पदार्थ। ग्रीन केम १०(२):२३८–२४२
खालिद एफ, रशिद वाई, आसिफ के, अशरफ एच, मकसुद एमएफ, शाहबाज एम, जुल्फिकार यू, सरदार आर, हैदर एफडब्ल्यू (२०२४) बिरुवा बायोस्टिमुलेन्टहरू: अजैविक तनावमा बिरुवा अनुकूलन बढाउनको लागि संयन्त्र र अनुप्रयोगहरू। जर्नल अफ माटो विज्ञान र बिरुवा पोषण २४:६६४१–६६९०

औं
किशोर पीबीके, टियोजोन आरएन जूनियर, फर्नी एआर, श्रीनिवासुलु एन (२०२२) एब्सिसिक एसिड र बिरुवाको वृद्धि, विकास र उत्पादन स्थिरतालाई नियमन गर्न यसको भूमिका। बिरुवा विज्ञानमा प्रवृत्ति २७(१२):१२८३–१२९५
कुमार के, रैना एसके, सुल्तान एसएम (२०२०) अराबिडोप्सिस MAPK संकेत मार्ग र अजैविक तनावको प्रतिक्रियामा यसको अन्तरक्रिया। जर्नल अफ प्लान्ट बायोकेमिस्ट्री एण्ड बायोटेक्नोलोजी २९(४):७००–७१४
ली डी, येओन वाईजे (२०२०) लेभ्युलिनिक एसिडबाट (आर)-γ-भ्यालेरेटको संश्लेषण एक एन्टियोसेलेक्टिभ केमोएन्जाइमेटिक विधि मार्फत। प्रक्रिया बायोकेम ९०:११३–११७
Li F, Wu C, Liao B, Yu K, Ho Y, Meng L, Wang S, Wang B, Du M, Tian X, Li Z (२०२२) थायाडिजोलिनले इथिलीन, अक्सिन र साइटोकिनिन बीचको जटिल अन्तरक्रियालाई नियमन गरेर कपासको पातको पृथक्करणलाई बढावा दिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय आणविक विज्ञान जर्नल २३(५):२६९६
ली जे, मिन एस, लुओ क्यू, अब्दुलाये एएच, झाङ एस, हुआङ डब्ल्यू, झाङ आर, चेन वाई (२०२३ए) अजैविक तनाव अन्तर्गत अल्फाल्फामा GH3 परिवारको आणविक विशेषता। जीन ८५१:१४६९८२
ली यान, हान शुआई, क्यू योङ (२०२३ख) बिरुवाको अक्सिन प्रतिक्रिया कारकहरूको संरचना र कार्यहरूमा अनुसन्धान प्रगति। जर्नल अफ इन्टिग्रेटिभ प्लान्ट बायोलोजीको ६५(३):६१७–६३२
Ma X, Zhang Y, Tureckova V, Xue GP, Ferney AR, Müller-Robert B, Balazadeh S (2018) NAC ट्रान्सक्रिप्शन कारक SlNAP2 ले टमाटरको पातको सेन्सेन्स र फलफूलको उत्पादनलाई नियमन गर्छ। एक्टा फिजियोलोजिक सिनिका १७७(३):१२८६–१३०२।
माचिक एम., ग्रिटा ए., फ्र्याक एम. (२०२०) कृषि जैविक मल: अवधारणा, रणनीति र माटोका सूक्ष्मजीवहरूमा प्रभाव। कृषिमा प्रगति १६२:३१–८७
मोशिनेट्स ओभी, बाबेन्को एलएम, रोगल्स्की एसपी, जङ्गिन ओएस, फोस्टर जे, कोसाकिव्स्का चौथो, पोटर्स जी, स्पीयर्स एजे (२०१९) ले जाडो गहुँको बीउलाई ब्याक्टेरिया कोरम-सेन्सिङ सिग्नल एन-हेक्सानोयल-एल-होमोसेरिन ल्याक्टोन (C6-HSL) सँग पूर्व-उपचार गरेर बिरुवाको वृद्धि र बीउ उत्पादन सुधार गर्ने सम्भावना देखाए। PLoS ONE 14(2):e0209460
मुलर एम. (२०२१) शत्रु र मित्र छुट्याउन नसकिने: अजैविक तनाव अन्तर्गत एब्सिसिक एसिड र इथिलीनको अन्तरक्रिया। बिरुवाहरू-बेसल १०(३):४४८
मुन एचआई, क्वोन एमके, ली एनआर, सोङ एसवाई, सोङ डीएच, ली सीएच (२०२१) ले मास स्पेक्ट्रोमेट्री-आधारित मेटाबोलोमिक्स प्रयोग गरेर विभिन्न गोलभेडाहरूको मेटाबोलाइट्स र कार्यात्मक गुणहरूको तुलना गरे। फ्रन्ट न्यूट्र ८:६५९६४६
निङ यी, डिङ योङकाङ, चाङ योङहोङ, झाङ शुआइ, एन हाइमिङ, फु योङजुन (२०२३) मिथाइल ज्यास्मोनेटको कम सांद्रताले बिरुवा हर्मोन सिग्नलिङ र ट्राइटरपेनोइड संश्लेषण बीचको सन्तुलन मार्फत पोडोकार्पस म्याक्रोफिलसको वृद्धिलाई बढावा दिन्छ। बिरुवा वृद्धि नियमन १०१(१):१८७–१९९
पावलोभिच पीभी, कोशी पी (२०२२) जीन अभिव्यक्ति अनुक्रममा भिन्नता: आरएनए-सेक डेटाको विश्लेषण। विधिहरू मोल बायोल (क्लिफ्टन एनजे) २५०८:२७९–३१८
प्रिसा डी, फ्रेस्को आर, स्प्याग्नुओलो डी (२०२३) बाली उत्पादन र प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धिमा माइक्रोबियल जैविक उर्वरकहरूको प्रयोग: एक समीक्षा। एग्रिक बासेल १३(९):१६६६
रेन फेङ, लिउ निङ, गाओ बिङ, शेन हुइ, ली शुआइ, ली ली, झेङ दान, शेन वेइ, गाओ निङ (२०२४) गोलभेडाको बिरुवाको उपनिवेशीकरण बढाउन र वृद्धिलाई बढावा दिन *स्टेनोट्रोफोमोनास स्टेरोथर्मिया* मा वाष्पशील जैविक यौगिकहरूको पहिचान। जर्नल अफ एप्लाइड माइक्रोबायोलोजी १३५(१०):lxae२४८
उल्लाह एस, श्मिट ए, रिचेल्ट एम, त्साई एसजे, गेर्शेन्जोन जे (२०२२) पोप्लरमा सेलिसिलिक र ज्यास्मोनिक एसिड सिग्नलिङ मार्गहरू बीच कुनै विरोधी अन्तरक्रिया अवस्थित छैन। नयाँ वनस्पतिविद् २३५(२):७०१–७१७
वाङ झिकियाङ, गौ सियाओडोङ (२०२०) रिसेप्टर-जस्तै प्रोटिन काइनेसहरू बिरुवा विकासको नियमनमा MAPKs को माथिल्लो भागमा अवस्थित छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आणविक विज्ञान जर्नल २१(२०):७६३८
वाङ चाओ, झाङ जी, ली जी, झी जुन, चाई कियाङ (२०२४) एक्सोजेनस मिथाइल जास्मोनेटले हाइड्रोपोनिक रूपमा उब्जाएको लीकहरूमा अन्तर्जात हर्मोन संश्लेषणलाई नियमन गर्दछ जसले गर्दा तिनीहरूको वृद्धि र प्रकाश संश्लेषणलाई बढावा मिल्छ। बागवानी विज्ञान ३२७:११२८६१
यंग टी, डेभिस पीजे, रीड जेबी (१९९६) पूर्ण प्रकाशमा मटरको डाँठको लम्बाइको नियमनमा अक्सिन र गिब्बेरेलिनको सापेक्ष भूमिकाको आनुवंशिक विश्लेषण। एक्टा फिजियोलोजिका सिनिका ११०(३):१०२९–१०३४
यु जेड, झाङ एफ, फ्रिमल जे, डिङ जेड (२०२२) अक्सिन सिग्नलिङ: विगत ३० वर्षमा अनुसन्धान प्रगति। जे इन्टिग्र प्लान्ट बायोल ६४(२):३७१–३९२

YL[[MCDK~R2`T}F]I[3{5~T_副本
Zhang Hua, Zheng Dan, Hu Chao, Cheng Wei, Lei Peng, Xu Hui, Gao Ning (2023) Pseudomonas NRCB010 चयापचयले rhizosphere उपनिवेश बृद्धि गर्न विशिष्ट टमाटर जरा exudates प्रेरित गर्दछ। १३(५):६६४
झोउ चाओ, ली शुआइ, झेङ योङ, लेई पेङ, चेन योङ, यिङ हुआ, गाओ निङ (२०२२) उच्च-ऊर्जा फस्फेट यौगिकले प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि, र प्रणालीगत स्थिरतासँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरू उत्प्रेरित गरेर सलादको वृद्धिलाई बढावा दिन्छ। जर्नल अफ माटो विज्ञान र बिरुवा पोषण २२(२):१९५५–१९६९
झोउ एक्स, शेन एच, यान एक्स, मा एक्स, लेङ जे, सन वाई, गाओ एन (२०२४ए) एसिटोइनले बिरुवाको वृद्धिलाई बढावा दिन्छ र मेटाबोलिक मार्गहरू सक्रिय गरेर सलादको बिरुवामा नुनको तनाव कम गर्छ। प्लान्ट्स-बेसल १३(२३):३३१२
झोउ चाओ, झेङ योङ, लेङ जुन, मा चाओ, निउ हुई, चेन योङ, यिङ हुई, गाओ निङ (२०२४b) सलादको बिरुवामा वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण र जीन अभिव्यक्तिमा बाह्य क्याडेभरिन फस्फेटको प्रभाव। चाइनिज जर्नल अफ माटो विज्ञान र बिरुवा पोषण २४(१):५३७–५४६
हामीलाई कम्प्युटिङ स्रोतहरू उपलब्ध गराएकोमा हामी नान्जिङ युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीको हाई पर्फर्मेन्स कम्प्युटिङ सेन्टरप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं।
यो अनुसन्धानलाई चीनको राष्ट्रिय प्राकृतिक विज्ञान प्रतिष्ठान (३२१७२६७३ र ३१९७२५०३) र नान्जिङ विश्वविद्यालयको प्रविधिको विद्यार्थी नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रशिक्षण प्लेटफर्मको परियोजना (२०२५DC००४७, २०२५DC१६८०, २०२५DC१६८२) द्वारा समर्थित थियो।
बायोटेक्नोलोजी र औषधि इन्जिनियरिङ विभाग, नानजिङ प्रविधि विश्वविद्यालय, नानजिङ २११८१६, चीन
वायुमण्डलीय वातावरण अनुगमन र प्रदूषण नियन्त्रणको जियाङ्सु प्रान्तीय प्रमुख प्रयोगशाला, वायुमण्डलीय वातावरण र उपकरण प्रविधिको लागि सहयोगी नवप्रवर्तन केन्द्र, वातावरण विज्ञान र इन्जिनियरिङ स्कूल, नान्जिङ सूचना विज्ञान र प्रविधि विश्वविद्यालय, नान्जिङ २१००४४, चीन
अवधारणा, शानशान ली; डाटा क्युरेसन: Xiyue Sha, Shanshan Li, Hui Shen; औपचारिक विश्लेषण, Fangfang Ren र Xin Tao; कोष अधिग्रहण: नान गाओ, वेइ चेन, ज़ियु शा, र झुओरोई ली; विधिविज्ञान, Fangfang रेन र Weiye चेन; परियोजना प्रशासन, नान गाओ; लेखन - मूल मस्यौदा, Fangfang रेन र Hui शेन; लेखन, समीक्षा, र सम्पादन: Weishou Shen, Hui Shen, र Nan Gao।
प्रकाशित नक्सामा क्षेत्रीय दावी र संस्थागत सम्बद्धताको सन्दर्भमा स्प्रिंगर नेचर तटस्थ रहन्छ।
स्प्रिंगर नेचर वा यसका इजाजतपत्रदाताहरू (जस्तै, संघहरू वा अन्य साझेदारहरू) ले लेखकहरू वा अन्य प्रतिलिपि अधिकार धारकहरूसँगको प्रकाशन सम्झौता अनुसार यस लेखमा विशेष प्रतिलिपि अधिकार राख्छन्; लेखकहरूद्वारा यस लेखको स्वीकृत पाण्डुलिपि संस्करणहरूको स्व-पोस्टिङ पूर्ण रूपमा त्यस्ता प्रकाशन सम्झौताहरू र लागू कानूनको सर्तहरूको अधीनमा छ।


पोस्ट समय: अगस्ट-१८-२०२६