За да се намали зависимостта на селското стопанство от химически торове, интересът към нови видове торове нараства. Основните съединения саобещаващи стимулатори на растежа.Гама-валактон, летливо органично съединение, произвеждано от *S. stearothermiae* NRCB010, е доказано, че насърчава растежа на доматените разсади при стерилни условия. Поради това изследвахме ефектите от различни концентрации на гама-валактон върху растежа на доматените разсади при хидропонни и оранжерийни условия, а също така изследвахме съответните промени в транскрипцията и нивата на хормоните. Резултатите показаха, че третирането с гама-валактон значително насърчава растежа на доматените разсади, с оптимални концентрации от 100 mg/L и 250 mg/L съответно при хидропонни и оранжерийни условия. Съдържанието на IAA-аспарагинова киселина, IAA-глутаминова киселина,индол-3-ацетамид, индол-3-ацетонитрил, индол-3-маслена киселина и гиберелин в листата, стъблата и корените се увеличиха значително. Транскриптомният анализ показа, че след 6 часа третиране с γ-валеролактон, броят на диференциално експресираните гени (DEG) с повишена експресия надвишава броя на гените с намалена експресия; обаче, обратната ситуация се наблюдава след 24 часа третиране. γ-валеролактонът може да стимулира растежа на разсада на домати чрез механизми като фотосинтеза, сигнализация на растителни хормони и биосинтез на вторични метаболити. Това проучване предоставя теоретична основа за приложението на γ-валеролактон като нов регулатор на растежа на растенията и полага основите за разработването на високоефективни и екологично чисти селскостопански биостимуланти.

Морфологични, транскриптомни и хормонални анализи показват, че γ-валеролактонът подобрява растежа на доматените разсади и повишава нивата на хормоните.
Басу А, Прасад П, Дас СН, Калам С, Сайед РЗ, Реди М.С., Ел Еншаси Х (2021) Бактерии от ризосферата, стимулиращи растежа на растенията (PGPR), като екологични биоинокулатори: последни постижения, ограничения и перспективи. Sustainability 13(3): 1140
Campobenedetto S, Mannino G, Bickwilder J, Contartesse V, Karlova R, Bertea CM (2021) Приложението на биостимуланти на основата на танини влияе върху структурата на корените на доматите и подобрява солеустойчивостта. Sci Rep 11(1):354
Cao Hong, Gong Hong, Song Tao, Yu Ming, Pan Xin, Yu Juan, Qi Zhi, Du Yan, Liu Yan (2022) Адаптерният протеин UvSte50 регулира патогенността на *Ustilago maydis* чрез MAPK сигналния път. *Acta Mycologica Sinica* 8(9):954
Castiglione AM, Mannino G., Contartesse V., Bertea CM, Ertani A. (2021) Микробни биостимуланти, отговарящи на нуждите на съвременното земеделие: състав, функции и приложения на тези иновативни продукти. Plants-Basel 10(8):1533
Chandel SS, Sharma KD (2023) Понижената регулация на гените на въглехидратния метаболизъм при високотемпературен стрес води до намалено съдържание на захароза и нишесте в листата на нахут. Proceedings of the Indian Academy of Sciences 46(5):445–449
Chen K, Li GJ, Bressan RA, Song CP, Zhu JQ, Zhao Y (2020a) Динамика, сигнализация и функция на абсцизовата киселина в растенията. J Integr Plant Biol 62(1):25–54
Chen S, Zhao Y, Zhao H, Chen S (2020b) Идентифициране на предполагаеми гени за биосинтеза на лигнин в бреза. Wood Structure and Function 34(5):1255–1265
Ding Z, Yao Y, Yao K, Hou H, Zhang Z, Huang Y, Wang S, Liao W (2024) SlSERK3B насърчава растежа и развитието на разсад от домати чрез регулиране на фотосинтетичния капацитет. Международен журнал за молекулярни науки 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 и MYB85 регулират биосинтезата на фенилаланин и лигнин по време на образуването на вторична клетъчна стена 1 [Отворен достъп]. Acta Physiologica Sinica 182 (3): 1272–1283
Guo Z, Chen Y, Wu D, Du Y, Wang M, Liu Z, Chu J, Yao S (2022) Анализът на транскриптомите разкрива ключова роля на екзогенния брасинолид в пътя на биосинтеза на алкалоидите на Pinellia ternata. International Journal of Molecular Sciences 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) Абсцисинова киселина: нейната роля в развитието и узряването на плодовете. Front Plant Sci 13:817500
Hildebrandt TM, Nesi AN, Araujo VL, Brown HP (2015) Катаболизъм на аминокиселините в растенията. Mol Plant 8(11):1563–1579
Horvath IT, Mehdi H, Fabos V, Boda L, Mika LT (2008) γ-велолактон: устойчива енергия и въглеродсъдържаща химическа течност. Green Chem 10(2):238–242
Халид Ф, Рашид Й, Асиф К, Ашраф Х, Максуд МФ, Шахбаз М, Зулфикар У, Сардар Р, Хайдер ФВ (2024) Растителни биостимуланти: механизми и приложения за подобряване на адаптацията на растенията към абиотичен стрес. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 24:6641–6690

Kishore PBK, Tiozone RN Jr, Fernie AR, Srinivasulu N (2022) Абсцисинова киселина и нейната роля в регулирането на растежа, развитието и стабилността на добива на растенията. Trends in Plant Science 27(12):1283–1295
Кумар К, Райна С.К., Султан С.М. (2020) Сигнален път MAPK на Arabidopsis и неговите взаимодействия в отговор на абиотичен стрес. Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology 29(4):700–714
Lee D, Yeon YJ (2020) Синтез на (R)-γ-валерат от левулинова киселина чрез енантиоселективен хемоензимен метод. 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) Тиадизолинът насърчава опадането на листата на памука чрез регулиране на сложни взаимодействия между етилен, ауксин и цитокинин. International Journal of Molecular Sciences 23(5):2696
Li J, Min S, Luo Q, Abdoulaye AH, Zhang S, Huang W, Zhang R, Chen Y (2023a) Молекулярна характеристика на семейството GH3 в люцерна при абиотичен стрес. Gene 851:146982
Ли Ян, Хан Шуай, Ци Йонг (2023б) Напредък в изследванията върху структурата и функциите на факторите за отговор на растителния ауксин. Journal of Integrative Plant Biology 65(3):617–632
Ma X, Zhang Y, Tureckova V, Xue GP, Ferney AR, Müller-Robert B, Balazadeh S (2018) NAC транскрипционният фактор SlNAP2 регулира стареенето на листата на доматите и добива на плодове. Acta Physiologica Sinica 177 (3): 1286–1302.
Мачик М., Грита А., Фрак М. (2020) Селскостопански биоторове: концепции, стратегии и въздействие върху почвените микроорганизми. Progress in Agriculture 162:31–87
Мошинец О.В., Бабенко Л.М., Рогалски С.П., Юнгин О.С., Фостър Дж., Косаковска И.В., Потърс Г., Спиърс А.Дж. (2019) показват потенциала за подобряване на растежа на растенията и добива на семена чрез предварителна обработка на семена от зимна пшеница с бактериалния кворум-сензорен сигнал N-хексаноил-L-хомосерин лактон (C6-HSL). PLoS ONE 14(2):e0209460
Müller M. (2021) Враг и приятел неразличими: взаимодействия на абсцисинова киселина и етилен при абиотичен стрес. Plants-Basel 10(3):448
Moon HI, Kwon MK, Lee NR, Song SY, Song DH, Lee CH (2021) сравняват метаболитите и функционалните свойства на различни домати, използвайки метаболомика, базирана на масспектрометрия. Front Nutr 8:659646
Ning Yi, Ding Yongkang, Chang Yonghong, Zhang Shuai, An Haiming, Fu Yongjun (2023) Ниските концентрации на метил жасмонат насърчават растежа на Podocarpus macrophyllus чрез баланс между сигнализацията на растителните хормони и синтеза на тритерпеноиди. Plant Growth Regulation 101(1):187–199
Павлович П.В., Коши П. (2022) Разлики в последователността на генната експресия: анализ на данни от RNA-seq. Methods Mol Biol (Clifton NJ) 2508:279–318
Prisa D, Fresco R, Spagnuolo D (2023) Приложение на микробни биоторове в производството на култури и повишаване на устойчивостта: преглед. Agric Basel 13(9):1666
Рен Фън, Лиу Нинг, Гао Бинг, Шен Хуей, Ли Шуай, Ли Ли, Женг Дан, Шен Уей, Гао Нинг (2024) Идентифициране на летливи органични съединения в *Stenotrophomonas stearothermiae* за засилване на колонизацията и насърчаване на растежа на доматени разсади. Journal of Applied Microbiology 135(10):lxae248
Ullah S, Schmidt A, Reichelt M, Tsai SJ, Gershenzon J (2022) Не съществува антагонистично взаимодействие между сигналните пътища на салициловата и жасмоновата киселина в тополата. New Botanist 235(2):701–717
Уанг Джицян, Гоу Сяодун (2020) Рецепторно-подобните протеин кинази са разположени нагоре по веригата от MAPK в регулацията на развитието на растенията. Международно списание за молекулярни науки 21(20):7638
Уанг Чао, Джан Джие, Ли Джие, Сие Джун, Чай Цянг (2024) Екзогенният метил жасмонат регулира ендогенния синтез на хормони в хидропонно отглеждан праз, за да насърчи растежа и фотосинтезата им. Horticultural Science 327:112861
Young T, Davis PJ, Reid JB (1996) Генетичен анализ на относителните роли на ауксина и гиберелина в регулирането на удължаването на стъблото на граха при пълна светлина. Acta Physiologica Sinica 110(3):1029–1034
Yu Z, Zhang F, Friml J, Ding Z (2022) Ауксинова сигнализация: напредък в изследванията през последните 30 години. 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) Метаболитите на Pseudomonas NRCB010 индуцират специфични ексудати от корени на домати за подобряване на колонизацията на ризосферата. 13(5):664
Джоу Чао, Ли Шуай, Джън Йонг, Лей Пенг, Чен Йонг, Ин Хуа, Гао Нинг (2022) Високоенергийно фосфатно съединение насърчава растежа на марулята чрез засилване на фотосинтезата, растежа и индуциране на процеси, свързани със системната стабилност. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 22(2):1955–1969
Zhou X, Shen H, Yan X, Ma X, Leng J, Sun Y, Gao N (2024a) Ацетоинът насърчава растежа на растенията и облекчава солевия стрес при разсада от маруля чрез активиране на метаболитните пътища. Plants-Basel 13(23):3312
Джоу Чао, Джън Йонг, Ленг Джун, Ма Чао, Ниу Хуей, Чен Йонг, Ин Хуей, Гао Нинг (2024b) Ефекти на екзогенен кадаверинов фосфат върху растежа, фотосинтезата и генната експресия в разсад от маруля. Китайски журнал за почвознание и хранене на растения 24(1):537–546
Изказваме искрената си благодарност на Центъра за високопроизводителни изчисления към Технологичния университет в Нанкин за предоставените ни изчислителни ресурси.
Това изследване е подкрепено от Националната фондация за природни науки на Китай (32172673 и 31972503) и проекта на Платформата за обучение на студенти по иновации и предприемачество на Технологичния университет в Нанкин (2025DC0047, 2025DC1680, 2025DC1682).
Катедра по биотехнологии и фармацевтично инженерство, Технологичен университет Нанкин, Нанкин 211816, Китай
Ключова лаборатория за мониторинг на атмосферната среда и контрол на замърсяването на провинция Дзянсу, Съвместен иновационен център за атмосферна среда и технологии за оборудване, Училище по екологични науки и инженерство, Нанкински университет по информационни науки и технологии, Нанкински 210044, Китай
Концептуализация, Шаншан Ли; Куриране на данни: Xiyue Sha, Shanshan Li, Hui Shen; Официален анализ, Fangfang Ren и Xin Tao; Придобиване на финансиране: Nan Gao, Weiye Chen, Xiyue Sha и Zhuorui Li; Методология, Fangfang Ren и Weiye Chen; Администриране на проекта, Нан Гао; Писане – оригинална чернова, Fangfang Ren и Hui Shen; Писане, преглед и редактиране: Weishou Shen, Hui Shen и Nan Gao.
Springer Nature остава неутрален по отношение на териториалните претенции и институционалните принадлежности в публикуваните карти.
Springer Nature или нейните лицензодатели (напр. асоциации или други партньори) притежават изключителни авторски права върху тази статия в съответствие с издателските споразумения с авторите или други носители на авторски права; самостоятелното публикуване на приети ръкописни версии на тази статия от авторите е изцяло предмет на условията на тези издателски споразумения и приложимото законодателство.
Време на публикуване: 18 август 2026 г.



