వ్యవసాయం రసాయన ఎరువులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడానికి, కొత్త రకాల ఎరువులపై ఆసక్తి పెరుగుతోంది. ముఖ్యమైన సమ్మేళనాలుఆశాజనకమైన వృద్ధి ప్రమోటర్లు.*S. stearothermiae* NRCB010 ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన అస్థిర సేంద్రీయ సమ్మేళనం అయిన గామా-వాలక్టోన్, క్రిమిరహిత పరిస్థితులలో టమాటా మొక్కల పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుందని తేలింది. అందువల్ల, మేము హైడ్రోపోనిక్ మరియు గ్రీన్హౌస్ పరిస్థితులలో టమాటా మొక్కల పెరుగుదలపై గామా-వాలక్టోన్ యొక్క వివిధ సాంద్రతల ప్రభావాలను పరిశోధించాము, మరియు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ మరియు హార్మోన్ స్థాయిలలో సంబంధిత మార్పులను కూడా పరిశీలించాము. ఫలితాలు గామా-వాలక్టోన్ చికిత్స టమాటా మొక్కల పెరుగుదలను గణనీయంగా ప్రోత్సహించిందని, హైడ్రోపోనిక్ మరియు గ్రీన్హౌస్ పరిస్థితులలో వరుసగా 100 mg/L మరియు 250 mg/L సాంద్రతలు ఉత్తమంగా ఉన్నాయని చూపించాయి. IAA-ఆస్పార్టిక్ ఆమ్లం, IAA-గ్లూటామిక్ ఆమ్లం యొక్క పరిమాణాలు,ఇండోల్-3-అసిటమైడ్ఆకులు, కాండాలు మరియు వేర్లలో ఇండోల్-3-ఎసిటోనైట్రైల్, ఇండోల్-3-బ్యూటిరిక్ ఆమ్లం మరియు గిబ్బరెల్లిన్ గణనీయంగా పెరిగాయి. ట్రాన్స్క్రిప్టోమ్ విశ్లేషణలో, 6 గంటల గామా-వాలెరోలాక్టోన్ చికిత్స తర్వాత, వ్యక్తీకరణ పెరిగిన భేదాత్మకంగా వ్యక్తమయ్యే జన్యువుల (DEGs) సంఖ్య, వ్యక్తీకరణ తగ్గిన జన్యువుల సంఖ్యను మించిపోయిందని వెల్లడైంది; అయితే, 24 గంటల చికిత్స తర్వాత దీనికి విరుద్ధమైన పరిస్థితి గమనించబడింది. గామా-వాలెరోలాక్టోన్ కిరణజన్య సంయోగక్రియ, మొక్కల హార్మోన్ సిగ్నలింగ్ మరియు ద్వితీయ జీవక్రియా సంశ్లేషణ వంటి యంత్రాంగాల ద్వారా టమాటా మొక్కల పెరుగుదలను ప్రోత్సహించగలదు. ఈ అధ్యయనం గామా-వాలెరోలాక్టోన్ను ఒక నూతన మొక్కల పెరుగుదల నియంత్రకంగా ఉపయోగించడానికి ఒక సైద్ధాంతిక ఆధారాన్ని అందిస్తుంది మరియు అత్యంత ప్రభావవంతమైన, పర్యావరణ అనుకూల వ్యవసాయ బయోస్టిమ్యులెంట్ల అభివృద్ధికి పునాది వేస్తుంది.

రూపాత్మక, ట్రాన్స్క్రిప్టోమిక్ మరియు హార్మోనల్ విశ్లేషణల ప్రకారం, γ-వాలెరోలాక్టోన్ టమాటా మొక్కల పెరుగుదలను మెరుగుపరుస్తుందని మరియు హార్మోన్ల స్థాయిలను పెంచుతుందని తేలింది.
బసు ఎ, ప్రసాద్ పి, దాస్ ఎస్ఎన్, కలాం ఎస్, సయ్యద్ ఆర్జెడ్, రెడ్డి ఎంఎస్, ఎల్ ఎన్షాసీ హెచ్ (2021) పర్యావరణ అనుకూల బయోఇనోక్యులేటర్లుగా మొక్కల పెరుగుదలను ప్రోత్సహించే రైజోస్పియర్ బ్యాక్టీరియా (PGPR): ఇటీవలి పురోగతులు, పరిమితులు మరియు అవకాశాలు. సస్టైనబిలిటీ 13(3): 1140
కాంపోబెనెడెట్టో ఎస్, మన్నినో జి, బిక్వైల్డర్ జె, కాంటార్టెస్సే వి, కార్లోవా ఆర్, బెర్టియా సిఎం (2021) టానిన్ ఆధారిత బయోస్టిమ్యులెంట్ల వాడకం టమాటా వేరు నిర్మాణాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది మరియు లవణ సహనాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. సైన్స్ రిపోర్ట్ 11(1):354
Cao Hong, Gong Hong, Song Tao, Yu Ming, Pan Xin, Yu Juan, Qi Zhi, Du Yan, Liu Yan (2022) అడాప్టర్ ప్రోటీన్ UvSte50 MAPK సిగ్నలింగ్ మార్గం ద్వారా *Ustilago maydis* వ్యాధికారకతను నియంత్రిస్తుంది. *Acta Mycologica Sinica* 8(9):954
కాస్టిగ్లియోన్ AM, మన్నినో G., కాంటార్టెస్సే V., బెర్టియా CM, ఎర్టాని A. (2021) ఆధునిక వ్యవసాయ అవసరాలను తీర్చడానికి సూక్ష్మజీవ బయోస్టిమ్యులెంట్లు: ఈ వినూత్న ఉత్పత్తుల కూర్పు, విధులు మరియు అనువర్తనాలు. ప్లాంట్స్-బాసెల్ 10(8):1533
చందేల్ SS, శర్మ KD (2023) అధిక ఉష్ణోగ్రత ఒత్తిడిలో కార్బోహైడ్రేట్ జీవక్రియ మార్గ జన్యువుల డౌన్రెగ్యులేషన్ ఫలితంగా శనగ ఆకులలో సుక్రోజ్ మరియు పిండి పదార్థాల పరిమాణం తగ్గింది. ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ 46(5):445–449
చెన్ కె, లి జిజె, బ్రెస్సాన్ ఆర్ఎ, సాంగ్ సిపి, జు జెక్యూ, జావో వై (2020ఎ) మొక్కలలో అబ్సిసిక్ ఆమ్లం యొక్క గతిశీలత, సంకేతాలు మరియు పనితీరు. జె ఇంటిగ్రేట్ ప్లాంట్ బయోల్ 62(1):25–54
చెన్ ఎస్, జావో వై, జావో హెచ్, చెన్ ఎస్ (2020బి) బిర్చ్లో లిగ్నిన్ బయోసింథటిక్ జన్యువుల గుర్తింపు. వుడ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ 34(5):1255–1265
Ding Z, Yao Y, Yao K, Hou H, Zhang Z, Huang Y, Wang S, Liao W (2024) SlSERK3B కిరణజన్య సంయోగక్రియ సామర్థ్యాన్ని నియంత్రించడం ద్వారా టమోటా మొలకల పెరుగుదల మరియు అభివృద్ధిని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ సైన్సెస్ 25(2):1336
గెంగ్ పెంగ్, జాంగ్ షుయ్, లియు జీ, జావో చావో, వు జున్, కావో యోంగ్, ఫు చావో, హాన్ జిన్, హే హుయ్, జావో కియాంగ్ (2020) MYB20, MYB42, MYB43, మరియు MYB85 [O] సెకండరీ సెల్యులానైన్ మరియు లిగ్నిన్ వాల్ ఫార్మేషన్ సమయంలో 1 సెకండరీ సెల్సింథెసిస్ను నియంత్రిస్తాయి. ఆక్టా ఫిజియోలాజికా సినికా 182(3):1272–1283
గువో జెడ్, చెన్ వై, వు డి, డు వై, వాంగ్ ఎం, లియు జెడ్, చు జె, యావో ఎస్ (2022) పిన్నెల్లియా టెర్నాటా యొక్క ఆల్కలాయిడ్ బయోసింథటిక్ మార్గంలో ఎక్సోజెనస్ బ్రాసినోలైడ్ యొక్క కీలక పాత్రను ట్రాన్స్క్రిప్టోమ్ విశ్లేషణ వెల్లడిస్తుంది. ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ సైన్సెస్ 23(18):10898
గుప్తా కె, వాని ఎస్ హెచ్, రజాక్ ఎ, స్కాలిక్కి ఎం, సమంతర కె, గుప్తా ఎస్, పండిత డి, గోయెల్ ఎస్, గ్రెవాల్ ఎస్, హేనాక్ వి, శివ్ ఎ, ఎల్-సబ్రౌట్ ఎఎం, ఎలాన్సరి హెచ్ ఓ, అలక్లాబి ఎ, బ్రెస్టిక్ ఎం (2022) అబ్సిసిక్ ఆమ్లం: పండ్ల అభివృద్ధి మరియు పక్వంలో దాని పాత్ర. ఫ్రంట్ ప్లాంట్ సైన్స్ 13:817500
హిల్డెబ్రాండ్ట్ TM, నేసి AN, అరౌజో VL, బ్రౌన్ HP (2015) మొక్కలలో అమైనో ఆమ్ల విచ్ఛిన్నం. మోల్ ప్లాంట్ 8(11):1563–1579
హోర్వాత్ IT, మెహదీ H, ఫాబోస్ V, బోడా L, మికా LT (2008) γ-వెలోలాక్టోన్: ఒక సుస్థిర శక్తి మరియు కార్బన్-కలిగిన రసాయన ద్రవం. గ్రీన్ కెమ్ 10(2):238–242
ఖాలిద్ ఎఫ్, రషీద్ వై, ఆసిఫ్ కె, అష్రఫ్ హెచ్, మక్సూద్ ఎంఎఫ్, షాబాజ్ ఎం, జుల్ఫికర్ యు, సర్దార్ ఆర్, హైదర్ ఎఫ్డబ్ల్యూ (2024) మొక్కల బయోస్టిమ్యులెంట్లు: అజైవిక ఒత్తిడికి మొక్కల అనుకూలతను పెంచడానికి యంత్రాంగాలు మరియు అనువర్తనాలు. జర్నల్ ఆఫ్ సాయిల్ సైన్స్ అండ్ ప్లాంట్ న్యూట్రిషన్ 24:6641–6690

కిషోర్ పిబికె, టియోజోన్ ఆర్ఎన్ జూనియర్, ఫెర్నీ ఎఆర్, శ్రీనివాసులు ఎన్ (2022) అబ్సిసిక్ ఆమ్లం మరియు మొక్కల పెరుగుదల, అభివృద్ధి మరియు దిగుబడి స్థిరత్వాన్ని నియంత్రించడంలో దాని పాత్ర. ట్రెండ్స్ ఇన్ ప్లాంట్ సైన్స్ 27(12):1283–1295
కుమార్ కె, రైన్ ఎస్ కె, సుల్తాన్ ఎస్ ఎం (2020) అబిడోప్సిస్ MAPK సిగ్నలింగ్ మార్గం మరియు అబయోటిక్ ఒత్తిడికి ప్రతిస్పందనగా దాని పరస్పర చర్యలు. జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ అండ్ బయోటెక్నాలజీ 29(4):700–714
లీ డి, యోన్ వైజె (2020) ఎనాన్షియోసెలెక్టివ్ కెమోఎంజైమాటిక్ పద్ధతి ద్వారా లెవులినిక్ ఆమ్లం నుండి (R)-γ-వాలరేట్ సంశ్లేషణ. ప్రాసెస్ బయోకెమ్ 90:113–117
లి ఎఫ్, వు సి, లియావో బి, యు కె, హో వై, మెంగ్ ఎల్, వాంగ్ ఎస్, వాంగ్ బి, డు ఎమ్, టియాన్ ఎక్స్, లి జెడ్ (2022) థియాడిజోలిన్ ఇథిలీన్, ఆక్సిన్ మరియు సైటోకైనిన్ మధ్య సంక్లిష్ట పరస్పర చర్యలను నియంత్రించడం ద్వారా పత్తి ఆకు రాలడాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ సైన్సెస్ 23(5):2696
లి జె, మిన్ ఎస్, లువో క్యూ, అబ్దులాయే ఎహెచ్, జాంగ్ ఎస్, హువాంగ్ డబ్ల్యూ, జాంగ్ ఆర్, చెన్ వై (2023ఎ) అబయోటిక్ ఒత్తిడిలో అల్ఫాల్ఫాలో GH3 కుటుంబం యొక్క అణు లక్షణీకరణ. జీన్ 851:146982
లి యాన్, హాన్ షువాయ్, క్వి యాంగ్ (2023బి) మొక్కల ఆక్సిన్ ప్రతిస్పందన కారకాల నిర్మాణం మరియు విధులపై పరిశోధన పురోగతి. జర్నల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటివ్ ప్లాంట్ బయాలజీ 65(3):617–632
Ma X, Zhang Y, Tureckova V, Xue GP, Ferney AR, Müller-Robert B, Balazadeh S (2018) NAC ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్ SlNAP2 టమోటా లీఫ్ సెనెసెన్స్ మరియు పండ్ల దిగుబడిని నియంత్రిస్తుంది. ఆక్టా ఫిజియోలాజికా సినికా 177(3):1286–1302.
మచిక్ ఎం., గ్రిటా ఎ., ఫ్రాక్ ఎం. (2020) వ్యవసాయ జీవ ఎరువులు: భావనలు, వ్యూహాలు మరియు నేల సూక్ష్మజీవులపై ప్రభావం. ప్రోగ్రెస్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ 162:31–87
మోషినెట్స్ OV, బాబెంకో LM, రోగల్స్కీ SP, జంగిన్ OS, ఫోస్టర్ J, కోసాకివ్స్కా IV, పాటర్స్ G, స్పియర్స్ AJ (2019) శీతాకాలపు గోధుమ విత్తనాలను బ్యాక్టీరియల్ క్వోరం-సెన్సింగ్ సిగ్నల్ N-హెక్సానోయిల్-L-హోమోసెరిన్ లాక్టోన్ (C6-HSL) తో ముందుగా శుద్ధి చేయడం ద్వారా మొక్కల పెరుగుదల మరియు విత్తన దిగుబడిని మెరుగుపరిచే సామర్థ్యాన్ని చూపించారు. PLoS ONE 14(2):e0209460
ముల్లర్ M. (2021) శత్రువు మరియు మిత్రుడు వేరు చేయలేనివారు: అబయోటిక్ ఒత్తిడిలో అబ్సిసిక్ ఆమ్లం మరియు ఇథిలీన్ యొక్క పరస్పర చర్యలు. ప్లాంట్స్-బాసెల్ 10(3):448
మూన్ హెచ్ఐ, క్వాన్ ఎంకే, లీ ఎన్ఆర్, సాంగ్ ఎస్వై, సాంగ్ డిహెచ్, లీ సిహెచ్ (2021) మాస్ స్పెక్ట్రోమెట్రీ-ఆధారిత మెటాబోలోమిక్స్ ఉపయోగించి వివిధ టమోటాల జీవక్రియలు మరియు క్రియాత్మక లక్షణాలను పోల్చారు. ఫ్రంట్ న్యూట్రి 8:659646
నింగ్ యి, డింగ్ యోంగ్కాంగ్, చాంగ్ యోంగ్హాంగ్, జాంగ్ షువాయ్, ఆన్ హైమింగ్, ఫు యోంగ్జున్ (2023) తక్కువ సాంద్రతలలోని మిథైల్ జాస్మోనేట్, మొక్కల హార్మోన్ సిగ్నలింగ్ మరియు ట్రైటెర్పెనాయిడ్ సంశ్లేషణ మధ్య సమతుల్యత ద్వారా పోడోకార్పస్ మాక్రోఫిల్లస్ పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది. ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేషన్ 101(1):187–199
పావ్లోవిచ్ పివి, కోషి పి (2022) జన్యు వ్యక్తీకరణ క్రమంలో తేడాలు: RNA-seq డేటా విశ్లేషణ. మెథడ్స్ మోల్ బయోల్ (క్లిఫ్టన్ NJ) 2508:279–318
ప్రిసా డి, ఫ్రెస్కో ఆర్, స్పగ్నులో డి (2023) పంట ఉత్పత్తి మరియు నిరోధకత పెంపులో సూక్ష్మజీవ బయోఫెర్టిలైజర్ల అప్లికేషన్: ఒక సమీక్ష. అగ్రిక్ బాసెల్ 13(9):1666
రెన్ ఫెంగ్, లియు నింగ్, గావో బింగ్, షెన్ హుయ్, లి షువాయ్, లి లి, జెంగ్ డాన్, షెన్ వెయ్, గావో నింగ్ (2024) టమాటా మొక్కలలో కాలనీకరణను మెరుగుపరచడానికి మరియు పెరుగుదలను ప్రోత్సహించడానికి *స్టెనోట్రోఫోమోనాస్ స్టియరోథెర్మియే* లోని అస్థిర సేంద్రీయ సమ్మేళనాలను గుర్తించడం. జర్నల్ ఆఫ్ అప్లైడ్ మైక్రోబయాలజీ 135(10):lxae248
ఉల్లా ఎస్, ష్మిత్ ఎ, రీచెల్ట్ ఎమ్, త్సాయి ఎస్ జె, గెర్షెన్జోన్ జె (2022) పాప్లార్లో సాలిసిలిక్ మరియు జాస్మోనిక్ ఆమ్ల సిగ్నలింగ్ మార్గాల మధ్య వ్యతిరేక పరస్పర చర్య లేదు. న్యూ బొటానిస్ట్ 235(2):701–717
వాంగ్ జికియాంగ్, గౌ జియావోడాంగ్ (2020) మొక్కల అభివృద్ధి నియంత్రణలో రిసెప్టర్-వంటి ప్రోటీన్ కినేస్లు MAP ల కంటే ముందు ఉంటాయి. ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ సైన్సెస్ 21(20):7638
వాంగ్ చావో, జాంగ్ జీ, లీ జీ, షీ జున్, చాయ్ కియాంగ్ (2024) హైడ్రోపోనిక్గా పెంచిన లీక్స్లో వాటి పెరుగుదల మరియు కిరణజన్య సంయోగక్రియను ప్రోత్సహించడానికి బాహ్య మిథైల్ జాస్మోనేట్ అంతర్గత హార్మోన్ సంశ్లేషణను నియంత్రిస్తుంది. హార్టికల్చరల్ సైన్స్ 327:112861
యంగ్ టి, డేవిస్ పిజె, రీడ్ జెబి (1996) పూర్తి కాంతిలో బఠానీ కాండం పొడవును నియంత్రించడంలో ఆక్సిన్ మరియు గిబ్బరెల్లిన్ యొక్క సాపేక్ష పాత్రల జన్యు విశ్లేషణ. ఆక్టా ఫిజియోలాజికా సినికా 110(3):1029–1034
యు జెడ్, జాంగ్ ఎఫ్, ఫ్రిమ్ల్ జె, డింగ్ జెడ్ (2022) ఆక్సిన్ సిగ్నలింగ్: గత 30 సంవత్సరాలుగా పరిశోధన పురోగతి. జె ఇంటిగ్రేట్ ప్లాంట్ బయోల్ 64(2):371–392
![YL[[MCDK~R2`T}F]I[3{5~T_副本](https://www.sentonpharm.com/uploads/YLMCDKR2TFI35T_副本.jpg)
జాంగ్ హువా, జెంగ్ డాన్, హు చావో, చెంగ్ వీ, లీ పెంగ్, జు హుయ్, గావో నింగ్ (2023) సూడోమోనాస్ NRCB010 మెటాబోలైట్లు రైజోస్పియర్ వలసరాజ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి నిర్దిష్ట టమోటా రూట్ ఎక్సూడేట్లను ప్రేరేపిస్తాయి. 13(5):664
జౌ చావో, లీ షువాయ్, జెంగ్ యాంగ్, లే పెంగ్, చెన్ యాంగ్, యింగ్ హువా, గావో నింగ్ (2022) అధిక శక్తి గల ఫాస్ఫేట్ సమ్మేళనం కిరణజన్య సంయోగక్రియ, పెరుగుదలను మెరుగుపరచడం మరియు వ్యవస్థాగత స్థిరత్వానికి సంబంధించిన ప్రక్రియలను ప్రేరేపించడం ద్వారా లెట్యూస్ పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది. జర్నల్ ఆఫ్ సాయిల్ సైన్స్ అండ్ ప్లాంట్ న్యూట్రిషన్ 22(2):1955–1969
జౌ X, షెన్ H, యాన్ X, మా X, లెంగ్ J, సన్ Y, గావో N (2024a) అసిటోయిన్ జీవక్రియ మార్గాలను ఉత్తేజపరచడం ద్వారా లెట్యూస్ మొలకలలో మొక్కల పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది మరియు లవణ ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. ప్లాంట్స్-బాసెల్ 13(23):3312
జౌ చావో, జెంగ్ యాంగ్, లెంగ్ జున్, మా చావో, నియు హుయ్, చెన్ యాంగ్, యింగ్ హుయ్, గావో నింగ్ (2024బి) లెట్యూస్ మొలకలలో పెరుగుదల, కిరణజన్య సంయోగక్రియ మరియు జన్యు వ్యక్తీకరణపై బాహ్య కాడవెరిన్ ఫాస్ఫేట్ ప్రభావాలు. చైనీస్ జర్నల్ ఆఫ్ సాయిల్ సైన్స్ అండ్ ప్లాంట్ న్యూట్రిషన్ 24(1):537–546
మాకు కంప్యూటింగ్ వనరులను అందించినందుకు నాన్జింగ్ యూనివర్శిటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ యొక్క హై పెర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటింగ్ సెంటర్కు మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము.
ఈ పరిశోధనకు చైనా జాతీయ సహజ శాస్త్ర ఫౌండేషన్ (32172673 మరియు 31972503) మరియు నాన్జింగ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ యొక్క విద్యార్థి ఆవిష్కరణ మరియు వ్యవస్థాపకత శిక్షణ వేదిక ప్రాజెక్ట్ (2025DC0047, 2025DC1680, 2025DC1682) మద్దతు ఇచ్చాయి.
బయోటెక్నాలజీ మరియు ఫార్మాస్యూటికల్ ఇంజనీరింగ్ విభాగం, నాన్జింగ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, నాన్జింగ్ 211816, చైనా
జియాంగ్సు ప్రావిన్షియల్ కీ లేబొరేటరీ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియరిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ మానిటరింగ్ అండ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్, కొలాబొరేటివ్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ ఫర్ అట్మాస్ఫియరిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ టెక్నాలజీ, స్కూల్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్, నాన్జింగ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, నాన్జింగ్ 210044, చైనా
సంభావనీకరణ, షన్షన్ లి; డేటా క్యూరేషన్: Xiyue Sha, Shanshan Li, Hui Shen; అధికారిక విశ్లేషణ, ఫాంగ్ఫాంగ్ రెన్ మరియు జిన్ టావో; నిధుల సేకరణ: నాన్ గావో, వీయే చెన్, జియుయే షా మరియు జువోరుయ్ లి; మెథడాలజీ, ఫాంగ్ఫాంగ్ రెన్ మరియు వీయే చెన్; ప్రాజెక్ట్ పరిపాలన, నాన్ గావో; రైటింగ్ - ఒరిజినల్ డ్రాఫ్ట్, ఫాంగ్ఫాంగ్ రెన్ మరియు హుయ్ షెన్; రచన, సమీక్ష మరియు సవరణ: వీషౌ షెన్, హుయ్ షెన్ మరియు నాన్ గావో.
ప్రచురించిన పటాలలో ప్రాదేశిక వాదనలు మరియు సంస్థాగత అనుబంధాల విషయంలో స్ప్రింగర్ నేచర్ తటస్థంగా ఉంటుంది.
రచయితలు లేదా ఇతర కాపీరైట్ హక్కుదారులతో కుదుర్చుకున్న ప్రచురణ ఒప్పందాలకు అనుగుణంగా, స్ప్రింగర్ నేచర్ లేదా దాని లైసెన్సర్లు (ఉదాహరణకు, సంఘాలు లేదా ఇతర భాగస్వాములు) ఈ వ్యాసంపై ప్రత్యేక కాపీరైట్ హక్కును కలిగి ఉంటారు; రచయితలు ఈ వ్యాసం యొక్క ఆమోదించబడిన రాతప్రతి రూపాలను స్వయంగా పోస్ట్ చేయడం అనేది పూర్తిగా అటువంటి ప్రచురణ ఒప్పందాల నిబంధనలకు మరియు వర్తించే చట్టానికి లోబడి ఉంటుంది.
పోస్ట్ చేసిన సమయం: ఆగస్టు-18-2026



