বিজি

গামা-ভ্যালেকটোন ট্রান্সক্রিপ্টোম ও উদ্ভিদ হরমোনের পরিবর্তনের মাধ্যমে টমেটো চারার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে | উদ্ভিদ আণবিক জীববিজ্ঞান

কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরতা কমাতে নতুন ধরনের সারের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। অপরিহার্য যৌগগুলো হলোসম্ভাবনাময় বৃদ্ধি সহায়ক।গামা-ভ্যালেকটোন, *S. stearothermiae* NRCB010 দ্বারা উৎপাদিত একটি উদ্বায়ী জৈব যৌগ, জীবাণুমুক্ত পরিবেশে টমেটো চারার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে বলে দেখা গেছে। তাই, আমরা হাইড্রোপনিক এবং গ্রিনহাউস পরিবেশে টমেটো চারার বৃদ্ধির উপর গামা-ভ্যালেকটোনের বিভিন্ন ঘনত্বের প্রভাব অনুসন্ধান করেছি এবং এর সাথে ট্রান্সক্রিপশন ও হরমোনের মাত্রার সংশ্লিষ্ট পরিবর্তনগুলোও পরীক্ষা করেছি। ফলাফলে দেখা গেছে যে, গামা-ভ্যালেকটোন প্রয়োগ টমেটো চারার বৃদ্ধিকে উল্লেখযোগ্যভাবে ত্বরান্বিত করেছে, যার সর্বোত্তম ঘনত্ব হাইড্রোপনিক এবং গ্রিনহাউস পরিবেশে যথাক্রমে ১০০ মিগ্রা/লি এবং ২৫০ মিগ্রা/লি। IAA-অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড, IAA-গ্লুটামিক অ্যাসিডের পরিমাণ...ইন্ডোল-৩-অ্যাসিটামাইডপাতা, কাণ্ড এবং মূলে ইন্ডোল-৩-অ্যাসিটোনাইট্রাইল, ইন্ডোল-৩-বিউটাইরিক অ্যাসিড এবং জিবেরেলিনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ট্রান্সক্রিপটোম বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, গামা-ভ্যালেরোল্যাকটোন প্রয়োগের ৬ ঘণ্টা পর, অভিব্যক্তি বৃদ্ধি পাওয়া ডিফারেনশিয়ালি এক্সপ্রেসড জিনের (ডিইজি) সংখ্যা অভিব্যক্তি হ্রাস পাওয়া জিনের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে; তবে, প্রয়োগের ২৪ ঘণ্টা পর এর বিপরীত পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে। গামা-ভ্যালেরোল্যাকটোন সালোকসংশ্লেষণ, উদ্ভিদ হরমোন সংকেত এবং সেকেন্ডারি মেটাবোলাইট জৈব সংশ্লেষণের মতো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে টমেটো চারার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে পারে। এই গবেষণাটি একটি নতুন উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক হিসেবে গামা-ভ্যালেরোল্যাকটোনের প্রয়োগের জন্য একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করে এবং অত্যন্ত কার্যকর ও পরিবেশবান্ধব কৃষি বায়োস্টিমুল্যান্ট তৈরির পথ প্রশস্ত করে।

下载
অঙ্গসংস্থানিক, ট্রান্সক্রিপ্টোমিক এবং হরমোন সংক্রান্ত বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, γ-ভ্যালেরোল্যাকটোন টমেটো চারার বৃদ্ধি উন্নত করে এবং হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি করে।
বসু এ, প্রসাদ পি, দাস এসএন, কালাম এস, সৈয়দ আরজেড, রেড্ডি এমএস, এল এনশ্যাসি এইচ (2021) পরিবেশ-বান্ধব বায়োইনোকুলেটর হিসাবে উদ্ভিদ বৃদ্ধি-সহায়ক রাইজোস্ফিয়ার ব্যাকটেরিয়া (PGPR): সাম্প্রতিক অগ্রগতি, সীমাবদ্ধতা এবং সম্ভাবনা। সাসটেইনেবিলিটি 13(3): 1140
ক্যাম্পোবেনেদেত্তো এস, মানিনো জি, বিকওয়াইল্ডার জে, কন্টার্টেস ভি, কার্লোভা আর, বার্টিয়া সিএম (2021) ট্যানিন-ভিত্তিক বায়োস্টিমুল্যান্টের প্রয়োগ টমেটোর মূলের গঠনকে প্রভাবিত করে এবং লবণ সহনশীলতা উন্নত করে। সাইন্স রিপোর্ট 11(1):354
Cao Hong, Gong Hong, Song Tao, Yu Ming, Pan Xin, Yu Juan, Qi Zhi, Du Yan, Liu Yan (2022) অ্যাডাপ্টার প্রোটিন UvSte50 MAPK সিগন্যালিং পাথওয়ের মাধ্যমে *Ustilago maydis* এর প্যাথোজেনিসিটি নিয়ন্ত্রণ করে। *অ্যাক্টা মাইকোলজিকা সিনিকা* 8(9):954
ক্যাস্টিগ্লিওন এএম, ম্যানিনো জি., কন্টার্টেস ভি., বার্টিয়া সিএম, এরতানি এ. (2021) আধুনিক কৃষির চাহিদা মেটাতে মাইক্রোবিয়াল বায়োস্টিমুল্যান্ট: এই উদ্ভাবনী পণ্যগুলির গঠন, কার্যকারিতা এবং প্রয়োগ। প্ল্যান্টস-বেসেল 10(8):1533
চান্ডেল এসএস, শর্মা কেডি (2023) উচ্চ তাপমাত্রার চাপে কার্বোহাইড্রেট বিপাক পথের জিনের ডাউনরেগুলেশনের ফলে ছোলার পাতায় সুক্রোজ এবং স্টার্চের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। প্রসিডিংস অফ দ্য ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্সেস 46(5):445–449
চেন কে, লি জিজে, ব্রেসান আরএ, সং সিপি, ঝু জেকিউ, ঝাও ওয়াই (2020a) উদ্ভিদে অ্যাবসিসিক অ্যাসিডের গতিবিদ্যা, সংকেত এবং কার্যকারিতা। জে ইন্টিগ্রেট প্ল্যান্ট বায়োল 62(1):25–54
চেন এস, ঝাও ওয়াই, ঝাও এইচ, চেন এস (2020b) বার্চ গাছে সম্ভাব্য লিগনিন জৈব সংশ্লেষণকারী জিনের সনাক্তকরণ। কাঠের গঠন এবং কার্যকারিতা 34(5):1255–1265
Ding Z, Yao Y, Yao K, Hou H, Zhang Z, Huang Y, Wang S, Liao W (2024) SlSERK3B সালোকসংশ্লেষণ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে টমেটোর চারা বৃদ্ধি এবং বিকাশকে উৎসাহিত করে। ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ মলিকুলার সায়েন্সেস 25(2):1336
Geng Peng, Zhang Shuai, Liu Jie, Zhao Chao, Wu Jun, Cao Yong, Fu Chao, Han Xin, He Hui, Zhao Qiang (2020) MYB20, MYB42, MYB43, এবং MYB85 ফেনাইল্যালানিন এবং লিগনিন বায়োসিন্থেসিস [1 ওয়ালপেনসিস] এর দ্বিতীয় বায়োসেলপেনসিসের সময় নিয়ন্ত্রণ করে। অ্যাক্টা ফিজিওলজিকা সিনিকা 182(3):1272–1283
গুও জেড, চেন ওয়াই, উ ডি, ডু ওয়াই, ওয়াং এম, লিউ জেড, চু জে, ইয়াও এস (2022) ট্রান্সক্রিপটোম বিশ্লেষণ পিনেলিয়া টারনাটার অ্যালকালয়েড জৈব সংশ্লেষণ পথে বহিরাগত ব্র্যাসিনোলাইডের একটি মূল ভূমিকা প্রকাশ করে। আন্তর্জাতিক আণবিক বিজ্ঞান জার্নাল 23(18):10898
গুপ্তা কে, ওয়ানি এসএইচ, রাজাক এ, স্কেলিকি এম, সামান্তারা কে, গুপ্তা এস, পণ্ডিতা ডি, গোয়েল এস, গ্রেওয়াল এস, হেইনাক ভি, শিব এ, এল-সাব্রাউত এএম, এলানসারি এইচও, আলাকলাবি এ, ব্রেস্টিক এম (২০২২) অ্যাবসিসিক অ্যাসিড: ফল গঠন ও পাকার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা। ফ্রন্ট প্ল্যান্ট সাইন্স ১৩:৮১৭৫০০
হিল্ডেব্রান্ড টিএম, নেসি এএন, আরাউজো ভিএল, ব্রাউন এইচপি (2015) উদ্ভিদে অ্যামিনো অ্যাসিড ক্যাটাবলিজম। Mol Plant 8(11):1563–1579
হরভাথ আইটি, মেহেদি এইচ, ফ্যাবস ভি, বোডা এল, মিকা এলটি (2008) γ-ভেলোল্যাকটোন: একটি টেকসই শক্তি এবং কার্বন-ধারণকারী রাসায়নিক তরল। গ্রীন কেম 10(2):238–242
খালিদ এফ, রশিদ ওয়াই, আসিফ কে, আশরাফ এইচ, মাকসুদ এমএফ, শাহবাজ এম, জুলফিকার ইউ, সরদার আর, হায়দার এফডব্লিউ (২০২৪) উদ্ভিদ জৈব উদ্দীপক: অজৈব পীড়নের সাথে উদ্ভিদের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধির কৌশল ও প্রয়োগ। জার্নাল অফ সয়েল সায়েন্স অ্যান্ড প্ল্যান্ট নিউট্রিশন ২৪:৬৬৪১–৬৬৯০

তম
কিশোর পিবিকে, টিওজোন আরএন জুনিয়র, ফার্নি এআর, শ্রীনিবাসুলু এন (2022) অ্যাবসিসিক অ্যাসিড এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি, বিকাশ এবং ফলন স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা। ট্রেন্ডস ইন প্ল্যান্ট সায়েন্স 27(12):1283–1295
কুমার কে, রায়না এসকে, সুলতান এসএম (2020) অজৈব চাপের প্রতিক্রিয়ায় অ্যারাবিডোপসিস MAPK সংকেত পথ এবং এর মিথস্ক্রিয়া। জার্নাল অফ প্ল্যান্ট বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি 29(4):700–714
লি ডি, ইয়ন ওয়াইজে (২০২০) একটি এনানসিওসিলেক্টিভ কেমোএনজাইমেটিক পদ্ধতির মাধ্যমে লেভুলিনিক অ্যাসিড থেকে (R)-γ-ভ্যালেরেট এর সংশ্লেষণ। প্রসেস বায়োকেম ৯০:১১৩–১১৭
লি এফ, উ সি, লিয়াও বি, ইউ কে, হো ওয়াই, মেং এল, ওয়াং এস, ওয়াং বি, ডু এম, তিয়ান এক্স, লি জেড (2022) থায়াডিজোলিন ইথিলিন, অক্সিন এবং সাইটোকাইনিনের মধ্যে জটিল মিথস্ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তুলার পাতা ঝরে পড়াকে ত্বরান্বিত করে। আন্তর্জাতিক আণবিক বিজ্ঞান জার্নাল 23(5):2696
লি জে, মিন এস, লুও কিউ, আবদুলায়ে এএইচ, ঝাং এস, হুয়াং ডব্লিউ, ঝাং আর, চেন ওয়াই (২০২৩ক) অজৈব চাপের অধীনে আলফালফায় জিএইচ৩ পরিবারের আণবিক বৈশিষ্ট্য। জিন ৮৫১:১৪৬৯৮২
লি ইয়ান, হান শুয়াই, কি ইয়ং (2023b) উদ্ভিদের অক্সিন প্রতিক্রিয়া ফ্যাক্টরগুলির গঠন এবং কার্যাবলীর উপর গবেষণার অগ্রগতি। জার্নাল অফ ইন্টিগ্রেটিভ প্ল্যান্ট বায়োলজি 65(3):617–632
Ma X, Zhang Y, Tureckova V, Xue GP, Ferney AR, Müller-Robert B, Balazadeh S (2018) NAC ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর SlNAP2 টমেটো পাতার সেন্সেন্স এবং ফলের ফলন নিয়ন্ত্রণ করে। অ্যাক্টা ফিজিওলজিকা সিনিকা 177(3):1286–1302।
মাচিক এম., গ্রাইটা এ., ফ্র্যাক এম. (২০২০) কৃষি জৈবসার: ধারণা, কৌশল এবং মৃত্তিকা অণুজীবের উপর প্রভাব। প্রোগ্রেস ইন এগ্রিকালচার ১৬২:৩১–৮৭
মোশিনেটস ওভি, বাবেঙ্কো এলএম, রোগালস্কি এসপি, জুঙ্গিন ওএস, ফস্টার জে, কোসাকিউস্কা আইভি, পটার্স জি, স্পিয়ার্স এজে (2019) ব্যাকটেরিয়ার কোরাম-সেন্সিং সংকেত এন-হেক্সানয়ল-এল-হোমোসেরিন ল্যাকটোন (C6-HSL) দিয়ে শীতকালীন গমের বীজ প্রাক-চিকিৎসা করে গাছের বৃদ্ধি এবং বীজের ফলন উন্নত করার সম্ভাবনা দেখিয়েছেন। পিএলওএস ওয়ান 14(2):e0209460
ম্যুলার এম. (2021) শত্রু এবং মিত্র অবিচ্ছেদ্য: অজৈব চাপের অধীনে অ্যাবসিসিক অ্যাসিড এবং ইথিলিনের মিথস্ক্রিয়া। প্ল্যান্টস-বেসেল 10(3):448
মুন এইচআই, কোওন এমকে, লি এনআর, সং এসওয়াই, সং ডিএইচ, লি সিএইচ (২০২১) ভর বর্ণালিবীক্ষণ-ভিত্তিক মেটাবোলোমিক্স ব্যবহার করে বিভিন্ন টমেটোর বিপাকজাত পদার্থ এবং কার্যকরী বৈশিষ্ট্যের তুলনা করেছেন। ফ্রন্ট নিউট্রিশন ৮:৬৫৯৬৪৬
নিং ই, ডিং ইয়ংকাং, চ্যাং ইয়ংহং, ঝাং শুয়াই, আন হাইমিং, ফু ইয়ংজুন (2023) মিথাইল জ্যাসমোনেটের স্বল্প ঘনত্ব উদ্ভিদ হরমোন সংকেত এবং ট্রাইটারপেনয়েড সংশ্লেষণের মধ্যে ভারসাম্যের মাধ্যমে পোডোকার্পাস ম্যাক্রোফিলাসের বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে। প্ল্যান্ট গ্রোথ রেগুলেশন 101(1):187–199
পাভলোভিচ পিভি, কোশি পি (২০২২) জিন অভিব্যক্তি অনুক্রমের পার্থক্য: আরএনএ-সিক ডেটার বিশ্লেষণ। মেথডস মলিক বায়োল (ক্লিফটন এনজে) ২৫০৮:২৭৯–৩১৮
প্রিসা ডি, ফ্রেস্কো আর, স্পাগনুওলো ডি (2023) ফসল উৎপাদন এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অণুজীবীয় জৈব সারের প্রয়োগ: একটি পর্যালোচনা। এগ্রিক বাসেল 13(9):1666
রেন ফেং, লিউ নিং, গাও বিং, শেন হুই, লি শুয়াই, লি লি, ঝেং ড্যান, শেন ওয়েই, গাও নিং (2024) টমেটো চারার উপনিবেশ স্থাপন বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য *স্টেনোট্রোফোমোনাস স্টিয়ারোথার্মিয়াই*-তে উদ্বায়ী জৈব যৌগের সনাক্তকরণ। জার্নাল অফ অ্যাপ্লাইড মাইক্রোবায়োলজি 135(10):lxae248
উল্লাহ এস, শ্মিট এ, রাইখেল্ট এম, সাই এসজে, গারশেনজন জে (2022) পপলার গাছে স্যালিসাইলিক এবং জ্যাসমোনিক অ্যাসিড সংকেত পথের মধ্যে কোনও বৈরী মিথস্ক্রিয়া নেই। নিউ বোটানিস্ট 235(2):701–717
ওয়াং ঝিকিয়াং, গৌ জিয়াওডং (2020) উদ্ভিদের বিকাশের নিয়ন্ত্রণে রিসেপ্টর-সদৃশ প্রোটিন কাইনেসগুলি MAPKs এর আপস্ট্রিমে অবস্থিত। আন্তর্জাতিক আণবিক বিজ্ঞান জার্নাল 21(20):7638
ওয়াং চাও, ঝাং জিয়ে, লি জিয়ে, শি জুন, চাই কিয়াং (২০২৪) বাহ্যিক মিথাইল জ্যাসমোনেট হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে চাষ করা পেঁয়াজকলির বৃদ্ধি ও সালোকসংশ্লেষণ ত্বরান্বিত করতে অন্তঃস্থ হরমোন সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ করে। হর্টিকালচারাল সায়েন্স ৩২৭:১১২৮৬১
ইয়ং টি, ডেভিস পিজে, রিড জেবি (1996) পূর্ণ আলোতে মটর গাছের কাণ্ডের প্রসারণ নিয়ন্ত্রণে অক্সিন এবং জিবেরেলিনের আপেক্ষিক ভূমিকার জেনেটিক বিশ্লেষণ। অ্যাক্টা ফিজিওলজিকা সিনিকা 110(3):1029–1034
ইউ জেড, ঝাং এফ, ফ্রিমল জে, ডিং জেড (2022) অক্সিন সংকেত: বিগত 30 বছরে গবেষণার অগ্রগতি। জে ইন্টিগ্রেট প্ল্যান্ট বায়োল 64(2):371–392

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 মেটাবোলাইট রাইজোস্ফিয়ার উপনিবেশকে উন্নত করতে নির্দিষ্ট টমেটো মূলের এক্সুডেটকে প্ররোচিত করে। 13(5):664
ঝোউ চাও, লি শুয়াই, ঝেং ইয়ং, লেই পেং, চেন ইয়ং, ইং হুয়া, গাও নিং (2022) একটি উচ্চ-শক্তি ফসফেট যৌগ সালোকসংশ্লেষণ, বৃদ্ধি বৃদ্ধি করে এবং সিস্টেমিক স্থিতিশীলতা সম্পর্কিত প্রক্রিয়াগুলিকে প্ররোচিত করে লেটুসের বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে। জার্নাল অফ সয়েল সায়েন্স অ্যান্ড প্ল্যান্ট নিউট্রিশন 22(2):1955–1969
Zhou X, Shen H, Yan X, Ma X, Leng J, Sun Y, Gao N (2024a) Acetoin accelerates plant growth and relieves salt stress in lettuce seedlings by activating metabolic pathways. Plants-Basel 13(23):3312
ঝোউ চাও, ঝেং ইয়ং, লেং জুন, মা চাও, নিউ হুই, চেন ইয়ং, ইং হুই, গাও নিং (2024b) লেটুস চারাগাছের বৃদ্ধি, সালোকসংশ্লেষণ এবং জিন অভিব্যক্তিতে বহিরাগত ক্যাডাভেরিন ফসফেটের প্রভাব। চাইনিজ জার্নাল অফ সয়েল সায়েন্স অ্যান্ড প্ল্যান্ট নিউট্রিশন 24(1):537–546
কম্পিউটিং রিসোর্স প্রদান করার জন্য আমরা নানজিং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাই পারফরম্যান্স কম্পিউটিং সেন্টারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।
এই গবেষণাটি চীনের জাতীয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ফাউন্ডেশন (32172673 এবং 31972503) এবং নানজিং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্ল্যাটফর্মের প্রকল্প (2025DC0047, 2025DC1680, 2025DC1682) দ্বারা সমর্থিত ছিল।
জৈবপ্রযুক্তি ও ঔষধ প্রকৌশল বিভাগ, নানজিং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নানজিং ২১১৮১৬, চীন
জিয়াংসু প্রাদেশিক বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রধান গবেষণাগার, বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশ ও সরঞ্জাম প্রযুক্তি বিষয়ক সহযোগী উদ্ভাবন কেন্দ্র, পরিবেশ বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদ, নানজিং তথ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নানজিং ২১০০৪৪, চীন
ধারণা, শানশান লি; ডেটা কিউরেশন: Xiyue Sha, Shanshan Li, Hui Shen; আনুষ্ঠানিক বিশ্লেষণ, Fangfang Ren এবং Xin Tao; তহবিল অধিগ্রহণ: নান গাও, ওয়েইয়ে চেন, জিউয়ে শা, এবং ঝুওরুই লি; পদ্ধতি, ফাংফাং রেন এবং ওয়েইয়ে চেন; প্রকল্প প্রশাসন, নান গাও; লেখা – মূল খসড়া, ফাংফাং রেন এবং হুই শেন; লেখা, পর্যালোচনা এবং সম্পাদনা: উইশউ শেন, হুই শেন এবং নান গাও।
প্রকাশিত মানচিত্রে আঞ্চলিক দাবি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে স্প্রিংগার নেচার নিরপেক্ষ থাকে।
লেখক বা অন্যান্য স্বত্বাধিকারীদের সাথে সম্পাদিত প্রকাশনা চুক্তি অনুসারে, স্প্রিংগার নেচার বা এর লাইসেন্স প্রদানকারীগণ (যেমন, সমিতি বা অন্যান্য অংশীদার) এই নিবন্ধটির একচেটিয়া স্বত্বাধিকারী; লেখকদের দ্বারা এই নিবন্ধটির গৃহীত পাণ্ডুলিপি সংস্করণ স্ব-প্রকাশ করা সম্পূর্ণরূপে উক্ত প্রকাশনা চুক্তির শর্তাবলী এবং প্রযোজ্য আইনের অধীন।


পোস্ট করার সময়: ১৮-আগস্ট-২০২৬