බීජී

γ-වැලැක්ටෝන් ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ටෝම් සහ ශාක හෝමෝන වෙනස්කම් හරහා තක්කාලි බීජ පැල වර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කරයි | ශාක අණුක ජීව විද්‍යාව

කෘෂිකර්මාන්තය රසායනික පොහොර මත යැපීම අඩු කිරීම සඳහා, නව පොහොර වර්ග කෙරෙහි ඇති උනන්දුව වැඩි වෙමින් පවතී. අත්‍යවශ්‍ය සංයෝග වන්නේපොරොන්දු වූ වර්ධන ප්‍රවර්ධකයන්.*S. stearothermiae* NRCB010 මගින් නිපදවන වාෂ්පශීලී කාබනික සංයෝගයක් වන ගැමා-වැලැක්ටෝන්, වඳ තත්වයන් යටතේ තක්කාලි බීජ පැල වර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කරන බව පෙන්වා දී ඇත. එබැවින්, හයිඩ්‍රොපොනික් සහ හරිතාගාර තත්වයන් යටතේ තක්කාලි බීජ පැල වර්ධනයට ගැමා-වැලැක්ටෝන් හි විවිධ සාන්ද්‍රණයන්ගේ බලපෑම් අපි විමර්ශනය කළ අතර, පිටපත් කිරීමේ සහ හෝමෝන මට්ටම්වල අනුරූප වෙනස්කම් ද පරීක්ෂා කළෙමු. ප්‍රතිඵලවලින් පෙනී ගියේ ගැමා-වැලැක්ටෝන් ප්‍රතිකාරය තක්කාලි බීජ පැල වර්ධනය සැලකිය යුතු ලෙස ප්‍රවර්ධනය කළ බවත්, හයිඩ්‍රොපොනික් සහ හරිතාගාර තත්වයන් යටතේ පිළිවෙලින් 100 mg/L සහ 250 mg/L ප්‍රශස්ත සාන්ද්‍රණයන් ඇති බවත්ය. IAA-ඇස්පාර්ටික් අම්ලයේ අන්තර්ගතය, IAA-ග්ලූටමික් අම්ලය,ඉන්ඩෝල්-3-ඇසිටමයිඩ්, කොළ, කඳන් සහ මුල්වල ඉන්ඩෝල්-3-ඇසිටොනයිට්‍රයිල්, ඉන්ඩෝල්-3-බියුටිරික් අම්ලය සහ ගිබෙරෙලින් සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි විය. පිටපත් විශ්ලේෂණයෙන් හෙළි වූයේ γ-වැලෙරොලැක්ටෝන් ප්‍රතිකාරයෙන් පැය 6 කට පසු, වැඩි ප්‍රකාශනයක් සහිත අවකලනය ලෙස ප්‍රකාශිත ජාන (DEG) ගණන ප්‍රකාශනය අඩු වූ ජාන ගණන ඉක්මවා ගිය බවයි; කෙසේ වෙතත්, ප්‍රතිකාරයෙන් පැය 24 කට පසු ප්‍රතිවිරුද්ධ තත්ත්වය නිරීක්ෂණය විය. γ-වැලෙරොලැක්ටෝන් ප්‍රභාසංස්ලේෂණය, ශාක හෝමෝන සංඥා කිරීම සහ ද්විතියික පරිවෘත්තීය ජෛව සංස්ලේෂණය වැනි යාන්ත්‍රණ හරහා තක්කාලි බීජ පැළ වර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කළ හැකිය. මෙම අධ්‍යයනය නව ශාක වර්ධන නියාමකයෙකු ලෙස γ-වැලෙරොලැක්ටෝන් යෙදීම සඳහා න්‍යායාත්මක පදනමක් සපයන අතර ඉතා ඵලදායී හා පරිසර හිතකාමී කෘෂිකාර්මික ජෛව උත්තේජක සංවර්ධනය සඳහා අඩිතාලම දමයි.

下载
රූප විද්‍යාත්මක, පිටපත් කිරීමේ සහ හෝමෝන විශ්ලේෂණවලින් පෙන්නුම් කළේ γ-වැලෙරොලැක්ටෝන් තක්කාලි බීජ පැලවල වර්ධනය වැඩි දියුණු කරන අතර හෝමෝන මට්ටම වැඩි කරන බවයි.
බාසු ඒ, ප්‍රසාද් පී, දාස් එස්එන්, කලාම් එස්, සයිඩ් ආර්එස්, රෙඩ්ඩි එම්එස්, එල් එන්ෂසි එච් (2021) පරිසර හිතකාමී ජෛව ප්‍රතිශක්තිකාරක ලෙස ශාක වර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කරන රයිසෝස්පියර් බැක්ටීරියා (PGPR): මෑත කාලීන දියුණුව, සීමාවන් සහ අපේක්ෂාවන්. තිරසාරභාවය 13(3): 1140
කැම්පොබෙනෙඩෙටෝ එස්, මැනිනෝ ජී, බික්වයිල්ඩර් ජේ, කොන්ටාර්ටෙස් වී, කාර්ලෝවා ආර්, බර්ටියා සීඑම් (2021) ටැනින් මත පදනම් වූ ජෛව උත්තේජක යෙදීම තක්කාලි මූල ව්‍යුහයට බලපාන අතර ලුණු ඉවසීම වැඩි දියුණු කරයි. විද්‍යා නියෝජිතයා 11(1):354
Cao Hong, Gong Hong, Song Tao, Yu Ming, Pan Xin, Yu Juan, Qi Zhi, Du Yan, Liu Yan (2022) ඇඩැප්ටර ප්‍රෝටීනය UvSte50 MAPK සංඥා මාර්ගය හරහා *Ustilago maydis* හි ව්‍යාධිජනක බව නියාමනය කරයි. *Acta Mycologica Sinica* 8(9):954
කැස්ටිග්ලියෝන් ඒඑම්, මැනිනෝ ජී., කොන්ටාර්ටෙස් වී., බර්ටියා සීඑම්, එර්ටානි ඒ. (2021) නවීන කෘෂිකර්මාන්තයේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ක්ෂුද්‍රජීවී ජෛව උත්තේජක: මෙම නව්‍ය නිෂ්පාදනවල සංයුතිය, කාර්යයන් සහ යෙදීම්. පැල-බාසල් 10(8):1533
චැන්ඩෙල් එස්එස්, ෂර්මා කේඩී (2023) අධික උෂ්ණත්ව ආතතිය යටතේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් පරිවෘත්තීය මාර්ග ජාන නියාමනය අඩු කිරීමෙන් කඩල කොළවල සුක්‍රෝස් සහ පිෂ්ඨය අන්තර්ගතය අඩු විය. ඉන්දියානු විද්‍යා ඇකඩමියේ ක්‍රියාදාමයන් 46(5):445–449
චෙන් කේ, ලී ජීජේ, බ්‍රෙසන් ආර්ඒ, සොන්ග් සීපී, ෂු ජේකියු, ෂාඕ වයි (2020අ) ශාකවල අබ්සිසික් අම්ලයේ ගතිකය, සංඥාකරණය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය. ජේ ඉන්ටෙගර් ප්ලාන්ට් බයෝල් 62(1):25–54
චෙන් එස්, ෂාඕ වයි, ෂාඕ එච්, චෙන් එස් (2020b) බර්ච් වල අනුමාන ලිග්නින් ජෛව සංස්ලේෂක ජාන හඳුනා ගැනීම. දැව ව්‍යුහය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය 34(5):1255–1265
Ding Z, Yao Y, Yao K, Hou H, Zhang Z, Huang Y, Wang S, Liao W (2024) SlSERK3B ප්‍රභාසංස්ලේෂණ ධාරිතාව නියාමනය කිරීමෙන් තක්කාලි බීජ පැල වර්ධනය සහ සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කරයි. අණුක විද්‍යාව පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සඟරාව 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, සහ MYB85 [O] 1 ද්විතීයික සෛලීය බිත්ති සෑදීමේදී ෆීනයිලලනීන් සහ ලිග්නින් ඇක්සීනසිස් නියාමනය කරයි. Acta Physiologica Sinica 182(3):1272–1283
ගුඕ ඉසෙඩ්, චෙන් වයි, වු ඩී, ඩු වයි, වැන්ග් එම්, ලියු ඉසෙඩ්, චු ජේ, යාඕ එස් (2022) පිටපත් විශ්ලේෂණයෙන් හෙළි වන්නේ පිනෙලියා ටර්නාටා හි ඇල්කලෝයිඩ් ජෛව සංස්ලේෂණ මාර්ගයේ බාහිර බ්‍රැසිනොලයිඩ් වල ප්‍රධාන භූමිකාවයි. ජාත්‍යන්තර අණුක විද්‍යා සඟරාව 23(18):10898
ගුප්තා කේ, වානි එස්එච්, රසාක් ඒ, ස්කලිකි එම්, සමන්තරා කේ, ගුප්තා එස්, පණ්ඩිත ඩී, ගොයෙල් එස්, ග්‍රෙවාල් එස්, හෙයිනැක් වී, ශිව් ඒ, එල්-සබ්‍රවුට් ඒඑම්, එලන්සාරි එච්ඕ, අලක්ලබි ඒ, බ්‍රෙස්ටික් එම් (2022) ඇබ්සිසික් අම්ලය: පලතුරු වර්ධනය හා ඉදවීමේදී එහි කාර්යභාරය. ඉදිරිපස ශාක විද්‍යාව 13:817500
හිල්ඩෙබ්‍රෑන්ඩ් ටීඑම්, නේසි ඒඑන්, අරෞජෝ වීඑල්, ​​බ්‍රවුන් එච්පී (2015) ශාකවල ඇමයිනෝ අම්ල කැටබොලිස්වාදය. මෝල් ශාකය 8(11):1563–1579
හෝර්වත් අයිටී, මෙහ්ඩි එච්, ෆැබොස් වී, බෝඩා එල්, මිකා එල්ටී (2008) γ-වේලොලැක්ටෝන්: තිරසාර ශක්තියක් සහ කාබන් අඩංගු රසායනික තරලයක්. ග්‍රීන් කෙම් 10(2):238–242
කාලිඩ් එෆ්, රෂීඩ් වයි, අසිෆ් කේ, අෂ්රෆ් එච්, මක්සූඩ් එම්එෆ්, ෂාබාස් එම්, සුල්ෆිකාර් යූ, සර්දාර් ආර්, හයිඩර් එෆ්ඩබ්ලිව් (2024) ශාක ජෛව උත්තේජක: අජීවී ආතතියට ශාක අනුවර්තනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා යාන්ත්‍රණ සහ යෙදුම්. පාංශු විද්‍යාව සහ ශාක පෝෂණය පිළිබඳ සඟරාව 24:6641–6690

වන
කිෂෝර් පීබීකේ, ටියෝසෝන් ආර්එන් ජූනියර්, ෆර්නි ඒආර්, ශ්‍රීනිවාසුලු එන් (2022) ඇබ්සිසික් අම්ලය සහ ශාක වර්ධනය, සංවර්ධනය සහ අස්වැන්න ස්ථායිතාව නියාමනය කිරීමේදී එහි කාර්යභාරය. ශාක විද්‍යාවේ ප්‍රවණතා 27(12):1283–1295
කුමාර් කේ, රයිනා එස්කේ, සුල්තාන් එස්එම් (2020) අජීවී ආතතියට ප්‍රතිචාර වශයෙන් අරාබිඩොප්සිස් එම්ඒපීකේ සංඥා මාර්ගය සහ එහි අන්තර්ක්‍රියා. ශාක ජෛව රසායන විද්‍යාව සහ ජෛව තාක්‍ෂණය පිළිබඳ සඟරාව 29(4):700–714
ලී ඩී, යෙොන් වයිජේ (2020) එනැන්ටියෝසෙලෙක්ටිව් රසායනික එන්සයිමැටික් ක්‍රමයක් හරහා ලෙවුලිනික් අම්ලයෙන් (R)-γ-වැලරේට් සංස්ලේෂණය. ක්‍රියාවලිය ජෛව රසායනය 90:113–117
ලී එෆ්, වූ සී, ලියාඕ බී, යූ කේ, හෝ වයි, මෙන්ග් එල්, වැන්ග් එස්, වැන්ග් බී, ඩු එම්, ටියැන් එක්ස්, ලී ඉසෙඩ් (2022) තියාඩිසොලීන් එතිලීන්, ඔක්සින් සහ සයිටොකිනින් අතර සංකීර්ණ අන්තර්ක්‍රියා නියාමනය කිරීමෙන් කපු කොළ ඉවත් කිරීම ප්‍රවර්ධනය කරයි. ජාත්‍යන්තර අණුක විද්‍යා සඟරාව 23(5):2696
ලී ජේ, මින් එස්, ලුඕ කියු, අබ්දුලේ ඒඑච්, ෂැං එස්, හුවාං ඩබ්ලිව්, ෂැං ආර්, චෙන් වයි (2023 අ) අජීවී ආතතිය යටතේ ඇල්ෆල්ෆා වල GH3 පවුලේ අණුක ලක්ෂණකරණය. ජාන 851:146982
ලී යාන්, හන් ෂුයි, ක්වි යොං (2023b) ශාක ඔක්සින් ප්‍රතිචාර සාධකවල ව්‍යුහය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ පර්යේෂණ ප්‍රගතිය. ඒකාබද්ධ ශාක ජීව විද්‍යාව පිළිබඳ සඟරාව 65(3):617–632
Ma X, Zhang Y, Tureckova V, Xue GP, Ferney AR, Müller-Robert B, Balazadeh S (2018) NAC පිටපත් කිරීමේ සාධකය SlNAP2 තක්කාලි පත්‍ර වයසට යාම සහ පලතුරු අස්වැන්න නියාමනය කරයි. Acta Physiologica Sinica 177(3):1286–1302.
මැචික් එම්., ග්‍රයිටා ඒ., ෆ්‍රැක් එම්. (2020) කෘෂිකාර්මික ජෛව පොහොර: සංකල්ප, උපාය මාර්ග සහ පසෙහි ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් කෙරෙහි බලපෑම. කෘෂිකර්මාන්තයේ ප්‍රගතිය 162:31–87
ශීත තිරිඟු බීජ බැක්ටීරියා ගණපූර්ණය-සංවේදක සංඥාව N-hexanoyl-L-homoserine lactone (C6-HSL) සමඟ පූර්ව-ප්‍රතිකාර කිරීමෙන් ශාක වර්ධනය සහ බීජ අස්වැන්න වැඩි දියුණු කිරීමේ හැකියාව Moshinets OV, Babenko LM, Rogalsky SP, Jungin OS, Foster J, Kosakiwska IV, Potters G, Spears AJ (2019) පෙන්වා දුන්නේය. PLoS ONE 14(2):e0209460
මුලර් එම්. (2021) සතුරා සහ මිතුරා වෙන් කළ නොහැකි ය: අජීවී ආතතිය යටතේ අබ්සිසික් අම්ලය සහ එතිලීන් අන්තර්ක්‍රියා. ශාක-බාසල් 10(3):448
මූන් එච්අයි, ක්වොන් එම්කේ, ලී එන්ආර්, සොන්ග් එස්වයි, සොන්ග් ඩීඑච්, ලී සීඑච් (2021) ස්කන්ධ වර්ණාවලීක්ෂය මත පදනම් වූ පරිවෘත්තීය විද්‍යාව භාවිතයෙන් විවිධ තක්කාලිවල පරිවෘත්තීය ද්‍රව්‍ය සහ ක්‍රියාකාරී ගුණාංග සංසන්දනය කළේය. ඉදිරිපස නට්ර් 8:659646
නිං යී, ඩිං යොංකාං, චැං යොංහොං, ෂැං ෂුආයි, ඇන් හයිමිං, ෆු යොංජුන් (2023) මෙතිල් ජැස්මොනේට් අඩු සාන්ද්‍රණයක් ශාක හෝමෝන සංඥා කිරීම සහ ට්‍රයිටර්පෙනොයිඩ් සංස්ලේෂණය අතර සමතුලිතතාවයක් හරහා පොඩොකාර්පස් මැක්‍රොෆිලස් වර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කරයි. ශාක වර්ධන නියාමනය 101(1):187–199
Pavlovich PV, Koshy P (2022) ජාන ප්‍රකාශන අනුපිළිවෙලෙහි වෙනස්කම්: RNA-seq දත්ත විශ්ලේෂණය. ක්‍රම Mol Biol (Clifton NJ) 2508:279–318
Prisa D, Fresco R, Spagnuolo D (2023) බෝග නිෂ්පාදනයේදී ක්ෂුද්‍රජීවී ජෛව පොහොර යෙදීම සහ ප්‍රතිරෝධය වැඩි දියුණු කිරීම: සමාලෝචනයක්. Agric Basel 13(9):1666
රෙන් ෆෙන්ග්, ලියු නිං, ගාඕ බිං, ෂෙන් හුයි, ලී ෂුයි, ලී ලි, ෂෙන් ඩෑන්, ෂෙන් වෙයි, ගාඕ නිං (2024) තක්කාලි බීජ පැලවල ජනපදකරණය වැඩි දියුණු කිරීම සහ වර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා *ස්ටෙනොට්‍රොෆොමොනාස් ස්ටියරොතර්මියා* හි වාෂ්පශීලී කාබනික සංයෝග හඳුනා ගැනීම. ව්‍යවහාරික ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යා සඟරාව 135(10):lxae248
උල්ලා එස්, ෂ්මිට් ඒ, රීචෙල්ට් එම්, ට්සායි එස්ජේ, ගර්ෂෙන්සන් ජේ (2022) පොප්ලර් වල සැලිසිලික් සහ ජැස්මොනික් අම්ල සංඥා මාර්ග අතර කිසිදු ප්‍රතිවිරෝධී අන්තර්ක්‍රියාවක් නොමැත. නව උද්භිද විද්‍යාඥයා 235(2):701–717
වැන්ග් ෂිකියැං, ගූ ෂියාඩොං (2020) ශාක සංවර්ධනය නියාමනය කිරීමේදී ප්‍රතිග්‍රාහක වැනි ප්‍රෝටීන් කයිනේස් MAPK වලට ඉහළින් පිහිටා ඇත. ජාත්‍යන්තර අණුක විද්‍යා සඟරාව 21(20):7638
වැන්ග් චාඕ, ෂැං ජි, ලී ජි, ෂී ජුන්, චායි කියැං (2024) හයිඩ්‍රොපොනික් ක්‍රමයෙන් වගා කරන ලද ලීක්ස් වල වර්ධනය හා ප්‍රභාසංස්ලේෂණය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා බාහිර මෙතිල් ජැස්මොනේට් ආවේණික හෝමෝන සංස්ලේෂණය නියාමනය කරයි. උද්‍යාන විද්‍යාත්මක විද්‍යාව 327:112861
යං ටී, ඩේවිස් පීජේ, රීඩ් ජේබී (1996) සම්පූර්ණ ආලෝකය යටතේ කඩල කඳ දිගු කිරීම නියාමනය කිරීමේදී ඔක්සින් සහ ගිබෙරෙලින් වල සාපේක්ෂ භූමිකාවන් පිළිබඳ ජාන විශ්ලේෂණය. ඇක්ටා ෆිසියොලොජිකා සිනිකා 110(3):1029–1034
යූ ඉසෙඩ්, ෂැං එෆ්, ෆ්‍රිම්ල් ජේ, ඩිං ඉසෙඩ් (2022) අවුක්සින් සංඥාකරණය: පසුගිය වසර 30 තුළ පර්යේෂණ ප්‍රගතිය. ජේ ඉන්ටෙගර් පැලෑටි බයෝල් 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 පරිවෘත්තීය රයිසෝස්පියර් ජනපදකරණය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා නිශ්චිත තක්කාලි මූල පිටකිරීම් ඇති කරයි. 13(5):664
චෞ චාඕ, ලී ෂුආයි, ෂෙන් යොං, ලී පෙන්ග්, චෙන් යොං, යින් හුවා, ගාඕ නිං (2022) අධි ශක්ති පොස්පේට් සංයෝගයක් ප්‍රභාසංස්ලේෂණය, වර්ධනය සහ පද්ධතිමය ස්ථායිතාවයට අදාළ ක්‍රියාවලීන් ප්‍රේරණය කිරීමෙන් සලාද කොළ වර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කරයි. පාංශු විද්‍යාව සහ ශාක පෝෂණය පිළිබඳ සඟරාව 22(2):1955–1969
ෂෝ එක්ස්, ෂෙන් එච්, යාන් එක්ස්, මා එක්ස්, ලෙන්ග් ජේ, සන් වයි, ගාඕ එන් (2024 අ) ඇසිටොයින් ශාක වර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කරන අතර පරිවෘත්තීය මාර්ග සක්‍රීය කිරීමෙන් සලාද කොළ බීජ පැලවල ලුණු ආතතිය සමනය කරයි. පැල-බැසල් 13(23):3312
ෂෝ චාඕ, ෂෙන් යොං, ලෙන්ග් ජුන්, මා චාඕ, නියු හුයි, චෙන් යොං, යින් හුයි, ගාඕ නිං (2024b) සලාද කොළ බීජ පැලවල වර්ධනය, ප්‍රභාසංස්ලේෂණය සහ ජාන ප්‍රකාශනය කෙරෙහි බාහිර කැඩවෙරීන් පොස්පේට් වල බලපෑම්. චීන පාංශු විද්‍යා හා ශාක පෝෂණය පිළිබඳ සඟරාව 24(1):537–546
අපට පරිගණක සම්පත් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් නැන්ජින් තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉහළ කාර්ය සාධන පරිගණක මධ්‍යස්ථානයට අපගේ අවංක කෘතඥතාව පළ කරමු.
මෙම පර්යේෂණයට චීනයේ ජාතික ස්වභාවික විද්‍යා පදනම (32172673 සහ 31972503) සහ නැන්ජින් තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නවෝත්පාදන සහ ව්‍යවසායකත්ව පුහුණු වේදිකාවේ ව්‍යාපෘතිය (2025DC0047, 2025DC1680, 2025DC1682) සහාය දක්වන ලදී.
ජෛව තාක්‍ෂණ හා ඖෂධ ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව, නැන්ජින් තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලය, නැන්ජින් 211816, චීනය
ජියැන්ග්සු පළාත් වායුගෝලීය පරිසර අධීක්ෂණ සහ දූෂණ පාලනය පිළිබඳ ප්‍රධාන රසායනාගාරය, වායුගෝලීය පරිසර සහ උපකරණ තාක්ෂණය සඳහා සහයෝගී නවෝත්පාදන මධ්‍යස්ථානය, පාරිසරික විද්‍යා හා ඉංජිනේරු පාසල, නැන්ජින් තොරතුරු විද්‍යා හා තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලය, නැන්ජින් 210044, චීනය
සංකල්පීයකරණය, ෂැන්ෂාන් ලි; දත්ත එකතු කිරීම: Xiyue Sha, Shanshan Li, Hui Shen; විධිමත් විශ්ලේෂණය, Fangfang Ren සහ Xin Tao; අරමුදල් අත්පත් කර ගැනීම: Nan Gao, Weiye Chen, Xiyue Sha, සහ Zhuorui Li; ක්‍රමවේදය, Fangfang Ren සහ Weiye Chen; ව්යාපෘති පරිපාලනය, Nan Gao; ලිවීම - මුල් කෙටුම්පත, Fangfang Ren සහ Hui Shen; ලිවීම, සමාලෝචනය සහ සංස්කරණය කිරීම: Weishou Shen, Hui Shen සහ Nan Gao.
ප්‍රකාශිත සිතියම්වල භෞමික හිමිකම් සහ ආයතනික අනුබද්ධතා සම්බන්ධයෙන් ස්ප්‍රින්ගර් නේචර් මධ්‍යස්ථව සිටී.
Springer Nature හෝ එහි බලපත්‍රලාභීන් (උදා: සංගම් හෝ වෙනත් හවුල්කරුවන්) කතුවරුන් හෝ අනෙකුත් ප්‍රකාශන හිමිකම් දරන්නන් සමඟ ප්‍රකාශන ගිවිසුම්වලට අනුකූලව මෙම ලිපියේ සුවිශේෂී ප්‍රකාශන අයිතිය දරයි; කතුවරුන් විසින් මෙම ලිපියේ පිළිගත් අත්පිටපත් අනුවාද ස්වයං-පළ කිරීම එවැනි ප්‍රකාශන ගිවිසුම්වල සහ අදාළ නීතියේ නියමයන්ට සම්පූර්ණයෙන්ම යටත් වේ.


පළ කිරීමේ කාලය: අගෝස්තු-18-2026