бг

γ-Валактон подстиче раст садница парадајза путем транскриптома и промена биљних хормона | Молекуларна биологија биљака

Да би се смањила зависност пољопривреде од хемијских ђубрива, расте интересовање за нове врсте ђубрива. Есенцијална једињења суобећавајући стимулатори раста.Показано је да гама-валактон, испарљиво органско једињење које производи *S. stearothermiae* NRCB010, подстиче раст садница парадајза у стерилним условима. Стога смо истражили ефекте различитих концентрација гама-валактона на раст садница парадајза у хидропонским и стакленичким условима, а такође смо испитали одговарајуће промене у транскрипцији и нивоима хормона. Резултати су показали да третман гама-валактоном значајно подстиче раст садница парадајза, са оптималним концентрацијама од 100 мг/Л и 250 мг/Л у хидропонским и стакленичким условима, респективно. Садржај IAA-аспартинске киселине, IAA-глутаминске киселине,индол-3-ацетамид, индол-3-ацетонитрил, индол-3-бутерна киселина и гиберелин у листовима, стабљикама и корену значајно су се повећали. Анализа транскриптома је показала да је након 6 сати третмана γ-валеролактоном, број диференцијално експримираних гена (DEG) са повећаном експресијом премашио број гена са смањеном експресијом; међутим, супротна ситуација је примећена након 24 сата третмана. γ-валеролактон може да подстакне раст садница парадајза кроз механизме као што су фотосинтеза, сигнализација биљних хормона и биосинтеза секундарних метаболита. Ова студија пружа теоријску основу за примену γ-валеролактона као новог регулатора раста биљака и поставља темеље за развој високо ефикасних и еколошки прихватљивих пољопривредних биостимуланата.

下载
Морфолошке, транскриптомске и хормонске анализе су показале да γ-валеролактон побољшава раст садница парадајза и повећава ниво хормона.
Басу А, Прасад П, Дас СН, Калам С, Сајед РЗ, ​​Реди МС, Ел Еншаси Х (2021) Бактерије ризосфере које подстичу раст биљака (PGPR) као еколошки прихватљиви биоинокулатори: недавни напредак, ограничења и перспективе. Одрживост 13(3): 1140
Campobenedetto S, Mannino G, Bickwilder J, Contartesse V, Karlova R, Bertea CM (2021) Примена биостимуланса на бази танина утиче на структуру корена парадајза и побољшава толеранцију на со. Sci Rep 11(1):354
Цао Хонг, Гонг Хонг, Сонг Тао, Иу Минг, Пан Ксин, Иу Јуан, Ки Зхи, Ду Иан, Лиу Иан (2022) Адаптер протеин УвСте50 регулише патогеност *Устилаго маидис* преко МАПК сигналног пута. *Ацта Мицологица Синица* 8(9):954
Кастиљоне АМ, Манино Г., Контартесе В., Бертеа ЦМ, Ертани А. (2021) Микробни биостимуланси за потребе модерне пољопривреде: састав, функције и примена ових иновативних производа. Plants-Basel 10(8):1533
Chandel SS, Sharma KD (2023) Смањење експресије гена метаболизма угљених хидрата под стресом високе температуре довело је до смањеног садржаја сахарозе и скроба у листовима сланутка. Proceedings of the Indian Academy of Sciences 46(5):445–449
Чен К, Ли ГЈ, Бресан РА, Сонг ЦП, Жу ЈК, Жао Ј (2020а) Динамика, сигнализација и функција апсцисинске киселине у биљкама. J Integr Plant Biol 62(1):25–54
Чен С, Жао Ј, Жао Х, Чен С (2020б) Идентификација претпостављених биосинтетских гена лигнина код брезе. Wood Structure and Function 34(5):1255–1265
Динг З, Иао И, Иао К, Хоу Х, Зханг З, Хуанг И, Ванг С, Лиао В (2024) СлСЕРК3Б промовише раст и развој садница парадајза регулацијом фотосинтетског капацитета. Интернатионал Јоурнал оф Молецулар Сциенцес 25(2):1336
Генг Пенг, Зханг Схуаи, Лиу Јие, Зхао Цхао, Ву Јун, Цао Ионг, Фу Цхао, Хан Ксин, Хе Хуи, Зхао Кианг (2020) МИБ20, МИБ42, МИБ43 и МИБ85 регулишу фенилаланин и формирање другог зида лигнина у ћелијском зиду [Приступ другом биосинтезу1О]. Ацта Пхисиологица Синица 182(3):1272–1283
Гуо З, Чен Ј, Ву Д, Ду Ј, Ванг М, Лиу З, Чу Ј, Јао С (2022) Анализа транскриптома открива кључну улогу егзогеног брасинолида у биосинтетском путу алкалоида Pinellia ternata. International Journal of Molecular Sciences 23(18):10898
Гупта К, Вани СХ, Разак А, Скалицки М, Самантара К, Гупта С, Пандита Д, Гоел С, Гревал С, Хејнак В, Шив А, Ел-Сабрут АМ, Елансари ХО, Алаклаби А, Брестик М (2022) Апсцисинска киселина: њена улога у развоју и сазревању плодова. Front Plant Sci 13:817500
Хилдебрант ТМ, Неси АН, Араужо ВЛ, Браун ХП (2015) Катаболизам аминокиселина код биљака. Mol Plant 8(11):1563–1579
Хорват И.Т., Мехди Х., Фабос В., Бода Л., Мика Л.Т. (2008) γ-велолактон: одржива енергија и хемијска течност која садржи угљеник. Green Chem 10(2):238–242
Халид Ф, Рашид Ј, Асиф К, Ашраф Х, Максуд МФ, Шахбаз М, Зулфикар У, Сардар Р, Хајдер ФВ (2024) Биостимуланси биљака: механизми и примене за побољшање адаптације биљака на абиотски стрес. Часопис за науку о тлу и исхрану биљака 24:6641–6690

ти
Кишор П.Б.К., Тиозон Р.Н. Јр., Ферни А.Р., Сринивасулу Н. (2022) Апсцисинска киселина и њена улога у регулисању раста, развоја и стабилности приноса биљака. Trends in Plant Science 27(12):1283–1295
Кумар К, Раина СК, Султан SM (2020) Arabidopsis MAPK сигнални пут и његове интеракције као одговор на абиотски стрес. Часопис за биљну биохемију и биотехнологију 29(4):700–714
Ли Д, Јеон ЈЈ (2020) Синтеза (R)-γ-валерата из левулинске киселине путем енантиоселективне хемоензимске методе. Process Biochem 90:113–117
Ли Ф, Ву Ц, Лиао Б, Ју К, Хо Ј, Менг Л, Ванг С, Ванг Б, Ду М, Тиан X, Ли З (2022) Тиадизолин подстиче опадање листа памука регулисањем сложених интеракција између етилена, ауксина и цитокинина. Међународни часопис за молекуларне науке 23(5):2696
Ли Ј, Мин С, Луо К, Абдулаје АХ, Жанг С, Хуанг В, Жанг Р, Чен Ј (2023а) Молекуларна карактеризација породице GH3 у луцерки под абиотским стресом. Gene 851:146982
Ли Јан, Хан Шуај, Ћи Јонг (2023б) Напредак истраживања структуре и функција фактора одговора биљног ауксина. Часопис за интегративну биологију биљака 65(3):617–632
Ма Кс, Зханг И, Турецкова В, Ксуе ГП, Фернеи АР, Муллер-Роберт Б, Балазадех С (2018) Фактор транскрипције НАЦ СлНАП2 регулише старење листова парадајза и принос плода. Ацта Пхисиологица Синица 177(3):1286–1302.
Мачик М., Грита А., Фрак М. (2020) Пољопривредна биођубрива: концепти, стратегије и утицај на микроорганизме у земљишту. Progress in Agriculture 162:31–87
Мошинец О.В., Бабенко Л.М., Рогалски С.П., Јунгин О.С., Фостер Ј., Косакивска И.В., Потерс Г., Спирс А.Ј. (2019) су показали потенцијал за побољшање раста биљака и приноса семена претходним третирањем семена озиме пшенице бактеријским кворум-сензорским сигналом Н-хексаноил-Л-хомосерин лактоном (C6-HSL). PLoS ONE 14(2):e0209460
Милер М. (2021) Непријатељ и пријатељ неразлучиви: интеракције апсцисинске киселине и етилена под абиотским стресом. Plants-Basel 10(3):448
Мун Х.И., Квон М.К., Ли Н.Р., Сонг С.Ј., Сонг Д.Х., Ли Ч.Х. (2021) су упоредили метаболите и функционална својства различитих парадајза користећи метаболомику засновану на масеној спектрометрији. Front Nutr 8:659646
Нинг Ји, Динг Јонгканг, Чанг Јонгхонг, Жанг Шуаи, Ан Хаиминг, Фу Јонгђун (2023) Ниске концентрације метил јасмоната подстичу раст Подокарпус макрофилус кроз равнотежу између сигнализације биљних хормона и синтезе тритерпеноида. Plant Growth Regulation 101(1):187–199
Павлович ПВ, Коши П (2022) Разлике у секвенци експресије гена: анализа података РНК секвенцирања. Methods Mol Biol (Clifton NJ) 2508:279–318
Приса Д, Фреско Р, Спањуоло Д (2023) Примена микробних биођубрива у производњи усева и побољшању отпорности: преглед. Agric Basel 13(9):1666
Рен Фенг, Лиу Нинг, Гао Бинг, Шен Хуи, Ли Шуаи, Ли Ли, Женг Дан, Шен Веи, Гао Нинг (2024) Идентификација испарљивих органских једињења у *Stenotrophomonas stearothermiae* ради побољшања колонизације и подстицања раста садница парадајза. Часопис за примењену микробиологију 135(10):lxae248
Улах С, Шмит А, Рајхелт М, Цаи СЈ, Гершензон Ј (2022) Не постоји антагонистичка интеракција између сигналних путева салицилне и јасмонске киселине код тополе. New Botanist 235(2):701–717
Ванг Жићијанг, Гоу Сјаодонг (2020) Протеин киназе сличне рецепторима налазе се узводно од MAPK у регулацији развоја биљака. Међународни часопис за молекуларне науке 21(20):7638
Ванг Чао, Жанг Ђие, Ли Ђие, Сје Ђун, Чаи Ћианг (2024) Егзогени метил јасмонат регулише ендогену синтезу хормона у хидропонски узгајаном празилуку како би се подстакао њихов раст и фотосинтеза. Horticultural Science 327:112861
Јанг Т, Дејвис ПЈ, Рид ЈБ (1996) Генетичка анализа релативних улога ауксина и гиберелина у регулацији издуживања стабљике грашка под пуном светлошћу. Acta Physiologica Sinica 110(3):1029–1034
Ју З, Жанг Ф, Фримл Ј, Динг З (2022) Сигнализација ауксина: напредак истраживања у протеклих 30 година. J Integr Plant Biol 64(2):371–392

ИЛ[[МЦДК~Р2`Т}Ф]И[3{5~Т_副本
Зханг Хуа, Зхенг Дан, Ху Цхао, Цхенг Веи, Леи Пенг, Ксу Хуи, Гао Нинг (2023) Метаболити Псеудомонас НРЦБ010 индукују специфичне ексудате корена парадајза како би побољшали колонизацију ризосфере. 13(5):664
Џоу Чао, Ли Шуаи, Женг Јонг, Леи Пенг, Чен Јонг, Јинг Хуа, Гао Нинг (2022) Високоенергетско фосфатно једињење подстиче раст салате побољшавањем фотосинтезе, раста и индуковањем процеса повезаних са системском стабилношћу. Часопис за науку о земљишту и исхрану биљака 22(2):1955–1969
Zhou X, Shen H, Yan X, Ma X, Leng J, Sun Y, Gao N (2024a) Ацетоин подстиче раст биљака и ублажава стрес од соли код садница зелене салате активирањем метаболичких путева. Plants-Basel 13(23):3312
Џоу Чао, Женг Јонг, Ленг Џун, Ма Чао, Ниу Хуи, Чен Јонг, Јинг Хуи, Гао Нинг (2024б) Ефекти егзогеног кадаверин фосфата на раст, фотосинтезу и експресију гена код садница зелене салате. Кинески часопис за науку о земљишту и исхрану биљака 24(1):537–546
Изражавамо искрену захвалност Центру за високоперформансно рачунарство Технолошког универзитета у Нанкингу на пружању рачунарских ресурса.
Ово истраживање је подржала Национална фондација за природне науке Кине (32172673 и 31972503) и Пројекат Платформе за обуку студената за иновације и предузетништво Технолошког универзитета у Нанкингу (2025DC0047, 2025DC1680, 2025DC1682).
Одсек за биотехнологију и фармацеутско инжењерство, Технолошки универзитет у Нанкингу, Нанкинг 211816, Кина
Кључна лабораторија покрајине Ђангсу за праћење атмосферске средине и контролу загађења, Колаборативни иновациони центар за атмосферску средину и технологију опреме, Школа за науку и инжењерство животне средине, Универзитет за информационе науке и технологију у Нанкингу, Нанкинг 210044, Кина
Концептуализација, Схансхан Ли; Курс података: Ксииуе Сха, Схансхан Ли, Хуи Схен; Формална анализа, Фангфанг Рен и Ксин Тао; Финансијска аквизиција: Нан Гао, Веиие Цхен, Ксииуе Сха и Зхуоруи Ли; Методологија, Фангфанг Рен и Веиие Цхен; Администрација пројекта, Нан Гао; Писање – оригинални нацрт, Фангфанг Рен и Хуи Схен; Писање, рецензија и уређивање: Веисхоу Схен, Хуи Схен и Нан Гао.
Спрингер Нејчер остаје неутралан у погледу територијалних претензија и институционалних припадности на објављеним мапама.
Спрингер Нејчер или његови даваоци лиценци (нпр. удружења или други партнери) поседују искључива ауторска права на овај чланак у складу са уговорима о објављивању са ауторима или другим носиоцима ауторских права; самостално објављивање прихваћених рукописних верзија овог чланка од стране аутора у потпуности подлеже условима таквих уговора о објављивању и важећем закону.


Време објаве: 18. август 2026.