कृषि की रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए, नए प्रकार के उर्वरकों में रुचि बढ़ रही है। आवश्यक यौगिक हैंआशाजनक विकास संवर्धक।एस. स्टीरोथर्मिया एनआरसीबी010 द्वारा उत्पादित वाष्पशील कार्बनिक यौगिक गामा-वैलेक्टोन, रोगाणुहीन परिस्थितियों में टमाटर के पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। इसलिए, हमने हाइड्रोपोनिक और ग्रीनहाउस परिस्थितियों में टमाटर के पौधों की वृद्धि पर गामा-वैलेक्टोन की विभिन्न सांद्रताओं के प्रभावों की जांच की, और साथ ही प्रतिलेखन और हार्मोन के स्तर में संबंधित परिवर्तनों का भी अध्ययन किया। परिणामों से पता चला कि गामा-वैलेक्टोन उपचार ने टमाटर के पौधों की वृद्धि को काफी हद तक बढ़ावा दिया, जिसमें हाइड्रोपोनिक और ग्रीनहाउस परिस्थितियों में क्रमशः 100 मिलीग्राम/लीटर और 250 मिलीग्राम/लीटर की इष्टतम सांद्रता पाई गई। आईएए-एस्पार्टिक एसिड, आईएए-ग्लूटामिक एसिड की मात्रा में भी परिवर्तन देखा गया।इंडोल-3-एसिटामाइडपत्तियों, तनों और जड़ों में इंडोल-3-एसिटोनिट्राइल, इंडोल-3-ब्यूटिरिक एसिड और जिबरेलिन की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ट्रांसक्रिप्टोम विश्लेषण से पता चला कि γ-वैलेरोलैक्टोन उपचार के 6 घंटे बाद, बढ़ी हुई अभिव्यक्ति वाले विभेदक रूप से व्यक्त जीन (DEGs) की संख्या घटी हुई अभिव्यक्ति वाले जीन की संख्या से अधिक हो गई; हालांकि, 24 घंटे के उपचार के बाद विपरीत स्थिति देखी गई। γ-वैलेरोलैक्टोन प्रकाश संश्लेषण, पादप हार्मोन सिग्नलिंग और द्वितीयक मेटाबोलाइट जैवसंश्लेषण जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से टमाटर के पौधों की वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है। यह अध्ययन γ-वैलेरोलैक्टोन को एक नए पादप वृद्धि नियामक के रूप में उपयोग करने के लिए एक सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है और अत्यधिक प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल कृषि जैवउत्तेजकों के विकास की नींव रखता है।

आकारिकी, प्रतिलेखीय और हार्मोनल विश्लेषणों से पता चला कि γ-वैलेरोलैक्टोन टमाटर के पौधों की वृद्धि में सुधार करता है और हार्मोन के स्तर को बढ़ाता है।
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हम नानजिंग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग केंद्र के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें कंप्यूटिंग संसाधन उपलब्ध कराए।
इस शोध को चीन के राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान फाउंडेशन (32172673 और 31972503) और नानजिंग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्र नवाचार और उद्यमिता प्रशिक्षण मंच की परियोजना (2025DC0047, 2025DC1680, 2025DC1682) द्वारा समर्थित किया गया था।
जैव प्रौद्योगिकी एवं औषधि अभियांत्रिकी विभाग, नानजिंग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नानजिंग 211816, चीन
जियांग्सू प्रांतीय प्रमुख वायुमंडलीय पर्यावरण निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण प्रयोगशाला, वायुमंडलीय पर्यावरण और उपकरण प्रौद्योगिकी के लिए सहयोगी नवाचार केंद्र, पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग स्कूल, नानजिंग सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नानजिंग 210044, चीन
संकल्पना, शानशान ली; डेटा क्यूरेशन: ज़ियू शा, शानशान ली, हुई शेन; औपचारिक विश्लेषण, फैंगफैंग रेन और शिन ताओ; फंडिंग अधिग्रहण: नान गाओ, वीये चेन, ज़ियू शा, और ज़ुओरुई ली; कार्यप्रणाली, फैंगफैंग रेन और वेये चेन; परियोजना प्रशासन, नान गाओ; लेखन - मूल मसौदा, फैंगफैंग रेन और हुई शेन; लेखन, समीक्षा और संपादन: वीशू शेन, हुई शेन, और नान गाओ।
प्रकाशित मानचित्रों में क्षेत्रीय दावों और संस्थागत संबद्धताओं के संबंध में स्प्रिंगर नेचर तटस्थ रहता है।
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पोस्ट करने का समय: 18 अगस्त 2026



