Каб паменшыць залежнасць сельскай гаспадаркі ад хімічных угнаенняў, расце цікавасць да новых відаў угнаенняў. Асноўнымі злучэннямі з'яўляюццаперспектыўныя стымулятары росту.Было паказана, што гама-валактон, лятучае арганічнае злучэнне, якое выпрацоўваецца *S. stearothermiae* NRCB010, спрыяе росту расады памідораў у стэрыльных умовах. Таму мы даследавалі ўплыў розных канцэнтрацый гама-валактону на рост расады памідораў у гідрапонных і цяплічных умовах, а таксама вывучылі адпаведныя змены ў транскрыпцыі і ўзроўні гармонаў. Вынікі паказалі, што апрацоўка гама-валактонам значна спрыяла росту расады памідораў, з аптымальнымі канцэнтрацыямі 100 мг/л і 250 мг/л у гідрапонных і цяплічных умовах адпаведна. Змест IAA-аспарагінавай кіслаты, IAA-глутамінавай кіслаты,індол-3-ацетамід, індол-3-ацэтанітрыл, індол-3-масляная кіслата і гіберелін у лісці, сцеблах і каранях значна павялічыліся. Аналіз транскрыптомаў паказаў, што пасля 6 гадзін апрацоўкі γ-валералактонам колькасць дыферэнцыяльна экспрэсаваных генаў (DEG) з падвышанай экспрэсіяй перавышала колькасць генаў са зніжанай экспрэсіяй; аднак пасля 24 гадзін апрацоўкі назіралася адваротная сітуацыя. γ-валералактон можа спрыяць росту расады памідораў праз такія механізмы, як фотасінтэз, сігналізацыя раслінных гармонаў і біясінтэз другасных метабалітаў. Гэта даследаванне забяспечвае тэарэтычную аснову для прымянення γ-валералактону ў якасці новага рэгулятара росту раслін і закладвае аснову для распрацоўкі высокаэфектыўных і экалагічна чыстых сельскагаспадарчых біястымулятараў.

Марфалагічны, транскрыптомны і гарманальны аналізы паказалі, што γ-валералактон паляпшае рост расады таматаў і павышае ўзровень гармонаў.
Басу А., Прасад П., Дас С.Н., Калам С., Сайед Р.З., Рэдзі М.С., Эль Эншасі Х. (2021) Рызасферныя бактэрыі, якія стымулююць рост раслін (PGPR), як экалагічна чыстыя біяінакулятары: апошнія дасягненні, абмежаванні і перспектывы. Устойлівае развіццё 13(3): 1140
Campobenedetto S, Mannino G, Bickwilder J, Contartesse V, Karlova R, Bertea CM (2021) Ужыванне біястымулятараў на аснове таніну ўплывае на структуру каранёў памідораў і паляпшае солеўстойлівасць. Sci Rep 11(1):354
Цао Хун, Гун Хун, Сон Тао, Ю Мін, Пан Сінь, Юй Хуан, Ці Чжы, Ду Янь, Лю Янь (2022) Адаптарны бялок UvSte50 рэгулюе патагеннасць *Ustilago maydis* праз сігнальны шлях MAPK. *Acta Mycologica Sinica* 8(9):954
Кастыльёнэ А.М., Маніна Г., Кантартэсэ В., Берця К.М., Эртані А. (2021) Мікробныя біястымулятары для задавальнення патрэб сучаснай сельскай гаспадаркі: склад, функцыі і прымяненне гэтых інавацыйных прадуктаў. Plants-Basel 10(8):1533
Чандэль С.С., Шарма К.Д. (2023) Паніжэнне рэгуляцыі генаў шляхоў вугляводнага метабалізму пры высокіх тэмпературах прывяло да зніжэння ўтрымання цукрозы і крухмалу ў лісці нута. Працы Індыйскай акадэміі навук 46(5):445–449
Чэнь К., Лі Г.Дж., Брэсан Р.А., Сун К.П., Чжу Дж.К., Чжао Ю. (2020a) Дынаміка, сігналізацыя і функцыя абсцызавай кіслаты ў раслінах. J Integr Plant Biol 62(1):25–54
Чэнь С., Чжао Ю., Чжао Х., Чэнь С. (2020b) Ідэнтыфікацыя меркаваных генаў біясінтэзу лігніну ў бярозе. Wood Structure and Function 34(5):1255–1265
Дзінь З, Яо І, Яо К, Хоу Х, Чжан З, Хуан І, Ван С, Ляо В (2024) SlSERK3B спрыяе росту і развіццю расады таматаў шляхам рэгулявання фотасінтэтычнай здольнасці. Міжнародны часопіс малекулярных навук 25 (2): 1336
Гэн Пэн, Чжан Шуай, Лю Цзе, Чжао Чао, У Цзюнь, Цао Ён, Фу Чао, Хань Сінь, Хэ Хуэй, Чжао Цян (2020) MYB20, MYB42, MYB43 і MYB85 рэгулююць біясінтэз фенілаланіну і лігніну падчас фарміравання другаснай клеткавай сценкі 1 [Адкрыты доступ]. Acta Physiologica Sinica 182 (3): 1272–1283
Guo Z, Chen Y, Wu D, Du Y, Wang M, Liu Z, Chu J, Yao S (2022) Аналіз транскрыптомаў выяўляе ключавую ролю экзагеннага брасіналіду ў шляху біясінтэзу алкалоідаў Pinellia ternata. Міжнародны часопіс малекулярных навук 23(18):10898
Gupta K, Wani SH, Razak A, Skalicki M, Samantara K, Gupta S, Pandita D, Goel S, Grewal S, Heynak V, Shiv A, El-Sabrout AM, Elansari HO, Alaklabi A, Brestik M (2022) Абсцызінавая кіслата: яе роля ў развіцці і паспяванні пладоў. Front Plant Sci 13:817500
Хільдэбрандт Т.М., Несі А.Н., Араўжо В.Л., Браўн Г.П. (2015) Катабалізм амінакіслот у раслінах. Mol Plant 8(11):1563–1579
Horvath IT, Mehdi H, Fabos V, Boda L, Mika LT (2008) γ-велалактон: устойлівая энергія і хімічная вадкасць, якая змяшчае вуглярод. Green Chem 10(2):238–242
Халід Ф., Рашыд Й., Асіф К., Ашраф Х., Максуд М. Ф., Шахбаз М., Зульфікар У., Сардар Р., Хайдэр Ф. У. (2024) Біястымулятары раслін: механізмы і прымяненне для паляпшэння адаптацыі раслін да абіятычнага стрэсу. Часопіс глебазнаўства і харчавання раслін 24:6641–6690

Кішор П.Б.К., Тыязон Р.Н.-младшы, Ферні А.Р., Срынівасулу Н. (2022) Абсцызавая кіслата і яе роля ў рэгуляванні росту, развіцця і стабільнасці ўраджайнасці раслін. Trends in Plant Science 27(12):1283–1295
Кумар К., Райна С.К., Султан С.М. (2020) Сігнальны шлях Arabidopsis MAPK і яго ўзаемадзеянне ў адказ на абіятычны стрэс. Часопіс біяхіміі і біятэхналогіі раслін 29(4):700–714
Лі Д., Ён Ю. Дж. (2020) Сінтэз (R)-γ-валерату з левулінавай кіслаты энантыяселектыўным хемаферментычным метадам. Process Biochem 90:113–117
Li F, Wu C, Liao B, Yu K, Ho Y, Meng L, Wang S, Wang B, Du M, Tian X, Li Z (2022) Тыядызалін спрыяе ападэнню лісця бавоўніка, рэгулюючы складаныя ўзаемадзеянні паміж этыленам, аўксінам і цытакінінам. Міжнародны часопіс малекулярных навук 23(5):2696
Li J, Min S, Luo Q, Abdoulaye AH, Zhang S, Huang W, Zhang R, Chen Y (2023a) Малекулярная характарыстыка сямейства GH3 у люцэрне ва ўмовах абіятычнага стрэсу. Gene 851:146982
Лі Янь, Хань Шуай, Ці Юн (2023b) Даследчы прагрэс у галіне структуры і функцый фактараў рэакцыі раслін на аўксін. Часопіс інтэгратыўнай біялогіі раслін 65(3):617–632
Ma X, Zhang Y, Tureckova V, Xue GP, Ferney AR, Müller-Robert B, Balazadeh S (2018) Фактар транскрыпцыі NAC SlNAP2 рэгулюе старэнне лісця таматаў і ўраджайнасць пладоў. Acta Physiologica Sinica 177 (3): 1286–1302.
Мачык М., Грыта А., Фрак М. (2020) Сельскагаспадарчыя біяўгнаенні: канцэпцыі, стратэгіі і ўздзеянне на глебавыя мікраарганізмы. Прагрэс у сельскай гаспадарцы 162:31–87
Мошынец О.В., Бабенка Л.М., Рагальскі С.П., Юнгін О.С., Фостэр Дж., Косакіўска І.В., Потэрс Г., Спірс А.Дж. (2019) паказалі патэнцыял паляпшэння росту раслін і ўраджайнасці насення шляхам папярэдняй апрацоўкі насення азімай пшаніцы бактэрыяльным сігналам кворуму-сэнсарнага N-гексаноіл-L-гамасерынавага лактона (C6-HSL). PLoS ONE 14(2):e0209460
Мюлер М. (2021) Вораг і сябар неадрозныя: узаемадзеянне абсцызавай кіслаты і этылену ва ўмовах абіятычнага стрэсу. Plants-Basel 10(3):448
Moon HI, Kwon MK, Lee NR, Song SY, Song DH, Lee CH (2021) параўналі метабаліты і функцыянальныя ўласцівасці розных памідораў з выкарыстаннем метабаломікі на аснове мас-спектрометрыі. Front Nutr 8:659646
Нін І, Дзін Юнкан, Чан Юнхун, Чжан Шуай, Ань Хаймін, Фу Юнцзюнь (2023) Нізкія канцэнтрацыі метылжасманату спрыяюць росту Podocarpus macrophyllus праз баланс паміж сігналізацыяй раслінных гармонаў і сінтэзам трытэрпеноідаў. Рэгуляванне росту раслін 101(1):187–199
Паўловіч П.В., Кошы П. (2022) Адрозненні ў паслядоўнасці экспрэсіі генаў: аналіз дадзеных РНК-секвенавання. Methods Mol Biol (Кліфтан, Нью-Джэрсі) 2508:279–318
Прыса Д., Фрэска Р., Спаньёла Д. (2023) Ужыванне мікробных біяўгнаенняў у вытворчасці сельскагаспадарчых культур і павышэнні ўстойлівасці: агляд. Agric Basel 13(9):1666
Рэн Фэн, Лю Нін, Гао Бін, Шэнь Хуэй, Лі Шуай, Лі Лі, Чжэн Дань, Шэнь Вэй, Гао Нін (2024) Ідэнтыфікацыя лятучых арганічных злучэнняў у *Stenotrophomonas stearothermiae* для паляпшэння каланізацыі і стымулявання росту расады таматаў. Часопіс прыкладной мікрабіялогіі 135(10):lxae248
Ула С., Шміт А., Райхельт М., Цай С.Дж., Гершэнзон Дж. (2022) Няма антаганістычнага ўзаемадзеяння паміж сігнальнымі шляхамі саліцылавай і жасманічнай кіслаты ў таполі. New Botanist 235(2):701–717
Ван Чжыцян, Гоу Сяадун (2020) Рэцэптар-падобныя пратэінкіназы размешчаны вышэй за MAPK у рэгуляцыі развіцця раслін. Міжнародны часопіс малекулярных навук 21(20):7638
Ван Чао, Чжан Цзе, Лі Цзе, Се Цзюнь, Чай Цян (2024) Экзагенны метылжасманат рэгулюе эндагенны сінтэз гармонаў у гідрапонна вырашчаным луку-порею, спрыяючы яго росту і фотасінтэзу. Horticultural Science 327:112861
Янг Т., Дэвіс П. Дж., Рыд Дж. Б. (1996) Генетычны аналіз адноснай ролі аўксіну і гібереліну ў рэгуляцыі падаўжэння сцябла гароху пры поўным асвятленні. Acta Physiologica Sinica 110(3):1029–1034
Yu Z, Zhang F, Friml J, Ding Z (2022) Аўксінавая сігналізацыя: прагрэс даследаванняў за апошнія 30 гадоў. 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)
Zhang Hua, Zheng Dan, Hu Chao, Cheng Wei, Lei Peng, Xu Hui, Gao Ning (2023) Метабаліты Pseudomonas NRCB010 індукуюць спецыфічныя экссудаты каранёў таматаў для ўзмацнення каланізацыі ризосферы. 13 (5): 664
Чжоу Чао, Лі Шуай, Чжэн Юн, Лэй Пэн, Чэнь Юн, Ін Хуа, Гао Нін (2022) Высокаэнергетычнае фасфатнае злучэнне спрыяе росту салаты, узмацняючы фотасінтэз, рост і індукуючы працэсы, звязаныя з сістэмнай стабільнасцю. Часопіс глебазнаўства і харчавання раслін 22(2):1955–1969
Zhou X, Shen H, Yan X, Ma X, Leng J, Sun Y, Gao N (2024a) Ацэтоін спрыяе росту раслін і палягчае салёны стрэс у расады салаты шляхам актывацыі метабалічных шляхоў. Plants-Basel 13(23):3312
Чжоу Чао, Чжэн Юн, Ленг Цзюнь, Ма Чао, Ню Хуэй, Чэнь Юн, Ін Хуэй, Гао Нін (2024b) Уплыў экзагеннага кадаверынафасфату на рост, фотасінтэз і экспрэсію генаў у расадзе салаты. Кітайскі часопіс глебазнаўства і харчавання раслін 24(1):537–546
Мы выказваем шчырую падзяку Цэнтру высокапрадукцыйных вылічэнняў Нанкінскага тэхналагічнага ўніверсітэта за прадастаўленыя нам вылічальныя рэсурсы.
Гэта даследаванне было падтрымана Нацыянальным фондам прыродазнаўчых навук Кітая (32172673 і 31972503) і праектам Платформы падрыхтоўкі студэнтаў па інавацыях і прадпрымальніцтве Нанкінскага тэхналагічнага ўніверсітэта (2025DC0047, 2025DC1680, 2025DC1682).
Кафедра біятэхналогій і фармацэўтычнай інжынерыі, Нанкінскі тэхналагічны ўніверсітэт, Нанкін 211816, Кітай
Ключавая правінцыйная лабараторыя маніторынгу атмасфернага асяроддзя і кантролю забруджвання правінцыі Цзянсу, Сумесны інавацыйны цэнтр атмасфернага асяроддзя і тэхналогій абсталявання, Школа экалагічных навук і інжынерыі, Нанкінскі ўніверсітэт інфармацыйных навук і тэхналогій, Нанкін 210044, Кітай
Канцэптуалізацыя, Шаньшань Лі; Курыраванне даных: Сіюэ Ша, Шаньшань Лі, Хуэй Шэнь; Фармальны аналіз, Fangfang Ren і Xin Tao; Набыццё сродкаў: Нан Гао, Вэйе Чэнь, Сіюэ Ша і Чжуоруй Лі; Метадалогія, Fangfang Ren і Weiye Chen; Адміністрацыя праекта, Нан Гао; Напісанне - арыгінальны чарнавік, Fangfang Ren і Hui Shen; Напісанне, агляд і рэдагаванне: Weishou Shen, Hui Shen і Nan Gao.
Выданне «Springer Nature» захоўвае нейтралітэт адносна тэрытарыяльных прэтэнзій і інстытуцыйнай прыналежнасці на апублікаваных картах.
Выдавецтва «Springer Nature» або яго ліцэнзіяры (напрыклад, асацыяцыі або іншыя партнёры) валодаюць выключнымі аўтарскімі правамі на гэты артыкул у адпаведнасці з пагадненнямі аб публікацыі з аўтарамі або іншымі ўладальнікамі аўтарскіх правоў; самастойная публікацыя прынятых рукапісных версій гэтага артыкула аўтарамі цалкам рэгулюецца ўмовамі такіх пагадненняў аб публікацыі і дзеючым заканадаўствам.
Час публікацыі: 18 жніўня 2026 г.



