Хөдөө аж ахуйн химийн бордооноос хараат байдлыг бууруулахын тулд шинэ төрлийн бордооны сонирхол нэмэгдэж байна. Чухал нэгдлүүд ньирээдүйтэй өсөлтийг дэмжигчид.*S. stearothermiae* NRCB010-ийн үүсгэсэн дэгдэмхий органик нэгдэл болох гамма-валактон нь ариутгасан нөхцөлд улаан лоолийн суулгацын ургалтыг дэмждэг болох нь батлагдсан. Тиймээс бид гидропоник болон хүлэмжийн нөхцөлд улаан лоолийн суулгацын ургалтад гамма-валактоны янз бүрийн концентрацийн нөлөөллийг судалж, мөн транскрипц болон дааврын түвшний харгалзах өөрчлөлтийг судалсан. Үр дүнгээс харахад гамма-валактон эмчилгээ нь улаан лоолийн суулгацын ургалтыг мэдэгдэхүйц дэмжиж, гидропоник болон хүлэмжийн нөхцөлд оновчтой концентраци нь тус тус 100 мг/л ба 250 мг/л байна. IAA-аспартик хүчил, IAA-глутамины хүчил,индол-3-ацетамид, навч, иш, үндэс дэх индол-3-ацетонитрил, индол-3-бутирийн хүчил, гиббереллин мэдэгдэхүйц нэмэгдсэн. Транскриптомын шинжилгээгээр γ-валеролактоноор 6 цагийн турш эмчилсний дараа экспресси нэмэгдсэн ялгаварлан илэрхийлэгдсэн генийн (DEG) тоо экспресси буурсан генийн тооноос давсан болохыг тогтоосон; гэсэн хэдий ч 24 цагийн дараа эсрэг нөхцөл байдал ажиглагдсан. γ-валеролактон нь фотосинтез, ургамлын дааврын дохиолол, хоёрдогч метаболитын биосинтез зэрэг механизмаар дамжуулан улаан лоолийн суулгацын өсөлтийг дэмжиж чаддаг. Энэхүү судалгаа нь γ-валеролактоныг ургамлын өсөлтийн шинэ зохицуулагч болгон ашиглах онолын үндэс суурийг тавьж, өндөр үр дүнтэй, байгаль орчинд ээлтэй хөдөө аж ахуйн биостимулятор боловсруулах үндэс суурийг тавьж байна.

Морфологийн, транскриптомик болон дааврын шинжилгээгээр γ-валеролактон нь улаан лоолийн суулгацын өсөлтийг сайжруулж, дааврын түвшинг нэмэгдүүлдэг болохыг харуулсан.
Басу А, Прасад П, Дас СН, Калам С, Сайед РЗ, Редди МС, Эль Эншаси Х (2021) Байгальд ээлтэй биоинкулятор болох ургамлын өсөлтийг дэмждэг ризосферийн бактери (PGPR): сүүлийн үеийн дэвшил, хязгаарлалт, хэтийн төлөв. Тогтвортой байдал 13(3): 1140
Кампобенедетто С, Маннино Г, Биквилдер Ж, Контартессе В, Карлова Р, Бертеа СМ (2021) Таннин дээр суурилсан биостимулятор хэрэглэх нь улаан лоолийн үндэсний бүтцэд нөлөөлж, давсны тэсвэрлэлтийг сайжруулдаг. Шинжлэх ухааны тайлан 11(1):354
Cao Hong, Gong Hong, Song Tao, Yu Min, Pan Xin, Yu Juan, Qi Zhi, Du Yan, Liu Yan (2022) UvSte50 адаптер уураг нь MAPK дохионы замаар *Ustilago maydis*-ийн эмгэг төрүүлэгч чанарыг зохицуулдаг. * Acta Mycologica Sinica* 8(9):954
Кастильоне А.М., Маннино Г., Контартессе В., Бертеа С.М., Эртани А. (2021) Орчин үеийн хөдөө аж ахуйн хэрэгцээг хангах бичил биетний биостимуляторууд: эдгээр шинэлэг бүтээгдэхүүний найрлага, үүрэг, хэрэглээ. Plants-Basel 10(8):1533
Chandel SS, Sharma KD (2023) Өндөр температурын стрессийн дор нүүрс усны солилцооны замын генийн зохицуулалт буурснаас вандуйны навчинд сахароз болон цардуулын агууламж буурсан. Энэтхэгийн Шинжлэх Ухааны Академийн эмхэтгэл 46(5):445–449
Чен К, Ли ГЖ, Брессан РА, Сонг КП, Жу ЖК, Жао Ю (2020a) Ургамлын абсцисийн хүчлийн динамик, дохиолол ба үйл ажиллагаа. J Integr Plant Biol 62(1):25–54
Чен С, Жао Ү, Жао Х, Чен С (2020б) Хусан дахь лигниний биосинтезийн генийн магадлалыг тодорхойлох. Модны бүтэц ба үүрэг 34(5):1255–1265
Ding Z, Yao Y, Yao K, Hou H, Zhang Z, Huang Y, Wang S, Liao W (2024) SlSERK3B нь фотосинтезийн чадавхийг зохицуулах замаар улаан лоолийн суулгацын өсөлт, хөгжлийг дэмждэг. Олон улсын молекулын шинжлэх ухааны сэтгүүл 25(2):1336
Гэн Пэн, Жан Шуай, Лю Жи, Жао Чао, Ву Жүн, Цао Ён, Фү Чао, Хан Шин, Хэ Хуй, Жао Цян (2020) MYB20, MYB42, MYB43, MYB85 нь фенилаланин ба лигниний биосинтезийн хоёр дахь эсийн хананд нэвтрэх үйл явцыг зохицуулдаг. Acta Physiologica Sinica 182(3):1272–1283
Гуо З, Чен Ы, Ву Д, Ду Ы, Ван М, Лю З, Чу Ж, Яо С (2022) Транскриптомын шинжилгээгээр Pinellia ternata-ийн алкалоид биосинтезийн замд экзоген брассинолидын гол үүрэг гүйцэтгэдэг болохыг харуулж байна. Олон улсын молекулын шинжлэх ухааны сэтгүүл 23(18):10898
Гупта К, Вани Ш, Разак А, Скалицкий М, Самантара К, Гупта С, Пандита Д, Гоел С, Гревал С, Хейнак В, Шив А, Эль-Сабрут АМ, Элансари ХО, Алаклаби А, Брестик М (2022) Абсцисийн хүчил: жимсний хөгжил, боловсорч гүйцэхэд түүний үүрэг. Ургамлын шинжлэх ухааны урд хэсэг 13:817500
Хилдебрандт ТМ, Неси А.Н., Араужо В.Л., Браун Х.П. (2015) Ургамлын амин хүчлийн катаболизм. Мол Плант 8(11):1563–1579
Хорват IT, Мехди Х, Фабос В, Бода Л, Мика ЛТ (2008) γ-велолактон: тогтвортой эрчим хүч болон нүүрстөрөгч агуулсан химийн шингэн. Green Chem 10(2):238–242
Халид Ф, Рашид Ю, Асиф К, Ашраф Х, Максууд МФ, Шахбаз М, Зулфикар У, Сардар Р, Хайдер ФВ (2024) Ургамлын биостимуляторууд: ургамлын абиотик стрессд дасан зохицох чадварыг сайжруулах механизм ба хэрэглээ. Хөрсний шинжлэх ухаан ба ургамлын тэжээлийн сэтгүүл 24:6641–6690

Кишор ПБК, Тиозоне РН Жуниор, Ферни А.Р., Сринивасулу Н (2022) Абсцисийн хүчил ба түүний ургамлын өсөлт, хөгжил, ургацын тогтвортой байдлыг зохицуулах үүрэг. Ургамлын шинжлэх ухааны чиг хандлага 27(12):1283–1295
Кумар К, Райна С.К., Султан С.М. (2020) Арабидопсис MAPK дохиоллын зам ба түүний абиотик стрессийн хариуд үзүүлэх харилцан үйлчлэл. Ургамлын биохими ба биотехнологийн сэтгүүл 29(4):700–714
Ли Д, Ён ЮЖ (2020) Энантиоселектив хемоферментийн аргаар левулины хүчлээс (R)-γ-валератыг нийлэгжүүлэх. Процессын биохимийн 90:113–117
Ли Ф, Ву С, Ляо Б, Ю К, Хо Й, Мэн Л, Ван С, Ван Б, Ду М, Тиан Х, Ли З (2022) Тиадизолин нь этилен, ауксин, цитокинины хоорондох нарийн төвөгтэй харилцан үйлчлэлийг зохицуулснаар хөвөнгийн навчны уналтыг дэмждэг. Олон улсын молекулын шинжлэх ухааны сэтгүүл 23(5):2696
Ли Ж, Мин С, Луо К, Абдулайе АХ, Жан С, Хуанг В, Жан Р, Чен Ю (2023a) Абиотик стрессийн дор царгас дахь GH3 бүлгийн молекулын шинж чанар. Ген 851:146982
Ли Ян, Хан Шуай, Ци Ён (2023б) Ургамлын ауксины хариу урвалын хүчин зүйлсийн бүтэц, үйл ажиллагааны судалгааны ахиц дэвшил. Интегратив ургамлын биологийн сэтгүүл 65(3):617–632
Ma X, Zhang Y, Tureckova V, Xue GP, Ferney AR, Müller-Robert B, Balazade S (2018) NAC транскрипцийн хүчин зүйл SlNAP2 нь улаан лоолийн навчны хөгшрөлт, жимсний гарцыг зохицуулдаг. Acta Physiologica Sinica 177(3):1286–1302.
Мачик М., Грита А., Фрак М. (2020) Хөдөө аж ахуйн био бордоо: ойлголт, стратеги, хөрсний бичил биетэнд үзүүлэх нөлөө. Хөдөө аж ахуйн дэвшил 162:31–87
Мошинец О.В., Бабенко Л.М., Рогалский С.П., Юнгин О.С., Фостер Ж., Косакивска И.В., Поттерс Г., Спирс А.Ж. (2019) нар өвлийн улаан буудайн үрийг бактерийн кворум мэдрэгч дохио болох N-гексанойл-L-гомосерин лактон (C6-HSL)-ээр урьдчилан боловсруулснаар ургамлын өсөлт, үрийн ургацыг сайжруулах боломжтойг харуулсан. PLoS ONE 14(2):e0209460
Мюллер М. (2021) Дайсан ба найзыг ялгаж салгах аргагүй байдал: абцисийн хүчил ба этилений абиотик стрессийн үед харилцан үйлчлэл. Plants-Basel 10(3):448
Мүүн ХИ, Квон МК, Ли НР, Сонг СЙ, Сонг ДХ, Ли ЧХ (2021) нар массын спектрометр дээр суурилсан метаболомик ашиглан янз бүрийн улаан лоолийн метаболит ба үйл ажиллагааны шинж чанарыг харьцуулсан. Front Nutr 8:659646
Нин И, Динг Ёнкан, Чан Ёнхонг, Жан Шуай, Ан Хаймин, Фу Ёнжун (2023) Метил жасмонатын бага концентраци нь ургамлын дааврын дохиолол болон тритерпеноидын нийлэгжилтийн хоорондын тэнцвэрт байдлаар дамжуулан Podocarpus macrophyllus-ийн өсөлтийг дэмждэг. Ургамлын өсөлтийн зохицуулалт 101(1):187–199
Павлович П.В., Коши П. (2022) Генийн экспрессийн дарааллын ялгаа: РНХ-ийн дарааллын өгөгдлийн шинжилгээ. Арга зүй Мол Биол (Клифтон, Нью Жерси) 2508:279–318
Приса Д, Фреско Р, Спагнуоло Д (2023) Ургацын үйлдвэрлэл болон эсэргүүцлийг нэмэгдүүлэхэд бичил биетний биобордоог хэрэглэх нь: тойм. Хөдөө аж ахуйн Базел 13(9):1666
Рен Фэн, Лю Нин, Гао Бинг, Шэн Хуй, Ли Шуай, Ли Ли, Жэн Дан, Шэн Вэй, Гао Нин (2024) Улаан лоолийн суулгацын колоничлолыг сайжруулж, ургалтыг дэмжих зорилгоор *Stenotrophomonas stearothermiae*-д агуулагдах дэгдэмхий органик нэгдлүүдийг тодорхойлох нь. Хэрэглээний микробиологийн сэтгүүл 135(10):lxae248
Уллах С, Шмидт А, Рейхельт М, Цай СЖ, Гершензон Ж (2022) Улиасанд салицили ба жасмонийн хүчлийн дохиоллын замуудын хооронд антагонист харилцан үйлчлэл байхгүй. Шинэ Ботаник 235(2):701–717
Ван Жичян, Гоу Сяодун (2020) Рецептор төст уургийн киназууд нь ургамлын хөгжлийн зохицуулалтад MAPK-ийн дээд хэсэгт байрладаг. Олон улсын молекулын шинжлэх ухааны сэтгүүл 21(20):7638
Ван Чао, Жан Жие, Ли Жие, Се Жүн, Чай Цян (2024) Экзоген метил жасмонат нь гидропоник аргаар ургуулсан гоньдны эндоген дааврын нийлэгжилтийг зохицуулж, тэдний өсөлт, фотосинтезийг дэмждэг. Цэцэрлэгжүүлэлтийн шинжлэх ухаан 327:112861
Янг Т, Дэвис ПЖ, Рейд ЖБ (1996) Бүрэн гэрэлд вандуйны ишний суналтыг зохицуулахад ауксин ба гиббереллиний харьцангуй үүргийн генетикийн шинжилгээ. Acta Physiologica Sinica 110(3):1029–1034
Ю З, Жан Ф, Фримл Ж, Дин З (2022) Ауксины дохиолол: сүүлийн 30 жилийн судалгааны дэвшил. J Integr Plant Biol 64(2):371–392
![YL[[MCDK~R2`T}F]I[3{5~T_副本](https://www.sentonpharm.com/uploads/YLMCDKR2TFI35T_副本.jpg)
Жан Хуа, Жэн Дан, Ху Чао, Ченг Вэй, Лэй Пэн, Сю Хуй, Гао Нин (2023) Pseudomonas NRCB010 метаболитууд нь үндэс мандалд колоничлолыг нэмэгдүүлэхийн тулд улаан лоолийн үндэсийн өвөрмөц эксудатыг өдөөдөг. 13(5):664
Жоу Чао, Ли Шуай, Жэн Ён, Лэй Пэн, Чен Ён, Ин Хуа, Гао Нин (2022) Өндөр энергитэй фосфатын нэгдэл нь фотосинтез, өсөлтийг сайжруулж, системийн тогтвортой байдалтай холбоотой үйл явцыг өдөөснөөр шанцайны ургалтыг дэмждэг. Хөрсний шинжлэх ухаан ба ургамлын тэжээлийн сэтгүүл 22(2):1955–1969
Жоу X, Шен Х, Ян X, Ма X, Ленг Ж, Сун Y, Гао Н (2024a) Ацетоин нь бодисын солилцооны замыг идэвхжүүлснээр ургамлын өсөлтийг дэмжиж, шанцайны суулгацын давсны стрессийг бууруулдаг. Plants-Basel 13(23):3312
Жоу Чао, Жэн Ён, Лэнг Жүн, Ма Чао, Ниу Хуй, Чен Ён, Ин Хуй, Гао Нин (2024б) Шанцайны суулгацын өсөлт, фотосинтез, генийн экспрессэд гадны кадаверин фосфатын нөлөө. Хөрсний шинжлэх ухаан ба ургамлын тэжээлийн Хятадын сэтгүүл 24(1):537–546
Бидэнд тооцооллын нөөцөөр хангасан Нанжингийн Технологийн Их Сургуулийн Өндөр хүчин чадалтай тооцооллын төвд чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлье.
Энэхүү судалгааг Хятадын Байгалийн Шинжлэх Ухааны Үндэсний Сан (32172673 ба 31972503) болон Нанжингийн Технологийн Их Сургуулийн Оюутны Инноваци ба Бизнес эрхлэлтийн Сургалтын Платформын Төсөл (2025DC0047, 2025DC1680, 2025DC1682) дэмжсэн.
Хятад улс, Нанжин 211816, Нанжин Технологийн Их Сургуулийн Биотехнологи ба Эмийн Инженерийн тэнхим
Хятад улс, Нанжин 210044, Нанжин Мэдээллийн Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургуулийн Байгаль орчны шинжлэх ухаан, инженерийн сургууль, Агаар мандлын орчин, тоног төхөөрөмжийн технологийн хамтын ажиллагааны инновацийн төв, Жянсу мужийн Агаар мандлын орчны хяналт, бохирдлыг хянах гол лаборатори
Үзэл баримтлал, Шаншан Ли; Мэдээллийн курс: Xiyue Sha, Shanshan Li, Hui Shen; Албан ёсны дүн шинжилгээ, Фанфан Рэн, Шин Тао; Санхүүжилтийн худалдан авалт: Нан Гао, Вэйе Чен, Шиюэ Ша, Жуоруй Ли; Арга зүй, Fangfang Ren, Weiye Chen; Төслийн удирдлага, Нан Гао; Бичлэг – эх ноорог, Фанфан Рэн, Хуй Шэн; Бичих, хянах, засварлах: Вэйшоу Шэн, Хуй Шэн, Нан Гао.
Springer Nature нь нийтлэгдсэн газрын зургуудад нутаг дэвсгэрийн нэхэмжлэл болон институцийн харьяаллын талаар төвийг сахисан хэвээр байна.
Springer Nature эсвэл түүний лиценз эзэмшигчид (жишээлбэл, холбоод эсвэл бусад түншүүд) нь зохиогчид эсвэл бусад зохиогчийн эрх эзэмшигчидтэй байгуулсан хэвлэх гэрээний дагуу энэхүү нийтлэлийн онцгой зохиогчийн эрхийг эзэмшдэг; зохиогчид энэхүү нийтлэлийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн гар бичмэл хувилбаруудыг өөрсдөө нийтлэх нь уг хэвлэх гэрээний нөхцөл болон холбогдох хууль тогтоомжид бүрэн хамаарна.
Нийтэлсэн цаг: 2026 оны 8-р сарын 18



