ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೃಷಿಯ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಹೊಸ ರೀತಿಯ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳುಭರವಸೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರವರ್ತಕರು.*S. stearothermiae* NRCB010 ನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಗಾಮಾ-ವ್ಯಾಲಕ್ಟೋನ್, ಬರಡಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಸಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಸಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಗಾಮಾ-ವ್ಯಾಲಕ್ಟೋನ್ನ ವಿವಿಧ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಲೇಖನ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿನ ಅನುಗುಣವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ಯಾಮಾ-ವ್ಯಾಲಕ್ಟೋನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಟೊಮೆಟೊ ಸಸಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ, ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 100 mg/L ಮತ್ತು 250 mg/L ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳೊಂದಿಗೆ. IAA-ಆಸ್ಪರ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ, IAA-ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ವಿಷಯಗಳು,ಇಂಡೋಲ್-3-ಅಸಿಟಮೈಡ್, ಎಲೆಗಳು, ಕಾಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡೋಲ್-3-ಅಸಿಟೋನಿಟ್ರೈಲ್, ಇಂಡೋಲ್-3-ಬ್ಯುಟರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಗಿಬ್ಬೆರೆಲಿನ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೋಮ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು 6 ಗಂಟೆಗಳ γ-ವ್ಯಾಲೆರೊಲ್ಯಾಕ್ಟೋನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಜೀನ್ಗಳ (DEG ಗಳು) ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಡಿಮೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೀನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು; ಆದಾಗ್ಯೂ, 24 ಗಂಟೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. γ-ವ್ಯಾಲೆರೊಲ್ಯಾಕ್ಟೋನ್ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ, ಸಸ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಮೆಟಾಬೊಲೈಟ್ ಜೈವಿಕ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಸಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು γ-ವ್ಯಾಲೆರೊಲ್ಯಾಕ್ಟೋನ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಆಧಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕೃಷಿ ಜೈವಿಕ ಉತ್ತೇಜಕಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತದೆ.

ರೂಪವಿಜ್ಞಾನ, ಪ್ರತಿಲೇಖನ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು γ- ವ್ಯಾಲೆರೊಲ್ಯಾಕ್ಟೋನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಸಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಬಸು ಎ, ಪ್ರಸಾದ್ ಪಿ, ದಾಸ್ ಎಸ್ಎನ್, ಕಲಾಂ ಎಸ್, ಸೈಯದ್ ಆರ್ಝಡ್, ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಎಸ್, ಎಲ್ ಎನ್ಶಾಸಿ ಹೆಚ್ (2021) ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಬಯೋಇನಾಕ್ಯುಲೇಟರ್ಗಳಾಗಿ ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ-ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ರೈಜೋಸ್ಪಿಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ (ಪಿಜಿಪಿಆರ್): ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಗತಿಗಳು, ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು. ಸುಸ್ಥಿರತೆ 13(3): 1140
ಕ್ಯಾಂಪೊಬೆನೆಡೆಟ್ಟೊ ಎಸ್, ಮನ್ನಿನೊ ಜಿ, ಬಿಕ್ವೈಲ್ಡರ್ ಜೆ, ಕಾಂಟರ್ಟೆಸ್ಸೆ ವಿ, ಕಾರ್ಲೋವಾ ಆರ್, ಬರ್ಟಿಯಾ ಸಿಎಮ್ (2021) ಟ್ಯಾನಿನ್-ಆಧಾರಿತ ಬಯೋಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಂಟ್ಗಳ ಬಳಕೆಯು ಟೊಮೆಟೊ ಬೇರಿನ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೈ ರೆಪ್ 11(1):354
Cao Hong, Gong Hong, Song Tao, Yu Ming, Pan Xin, Yu Juan, Qi Zhi, Du Yan, Liu Yan (2022) ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರೊಟೀನ್ UvSte50 MAPK ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ *Ustilago maydis* ನ ರೋಗಕಾರಕತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. *ಆಕ್ಟಾ ಮೈಕೊಲೊಜಿಕಾ ಸಿನಿಕಾ* 8(9):954
ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಗ್ಲಿಯೋನ್ ಎಎಮ್, ಮನ್ನಿನೊ ಜಿ., ಕಾಂಟರ್ಟೆಸ್ಸೆ ವಿ., ಬರ್ಟಿಯಾ ಸಿಎಮ್, ಎರ್ಟಾನಿ ಎ. (2021) ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಜೈವಿಕ ಉತ್ತೇಜಕಗಳು: ಈ ನವೀನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು. ಸಸ್ಯಗಳು-ಬಾಸೆಲ್ 10(8):1533
ಚಾಂಡೆಲ್ ಎಸ್ಎಸ್, ಶರ್ಮಾ ಕೆಡಿ (2023) ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಚಯಾಪಚಯ ಮಾರ್ಗ ಜೀನ್ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಡಲೆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಷ್ಟದ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ 46(5):445–449
ಚೆನ್ ಕೆ, ಲಿ ಜಿಜೆ, ಬ್ರೆಸನ್ ಆರ್ಎ, ಸಾಂಗ್ ಸಿಪಿ, ಝು ಜೆಕ್ಯೂ, ಝಾವೋ ವೈ (2020 ಎ) ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ. ಜೆ ಇಂಟಿಗರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಯೋಲ್ 62(1):25–54
ಚೆನ್ ಎಸ್, ಝಾವೋ ವೈ, ಝಾವೋ ಎಚ್, ಚೆನ್ ಎಸ್ (2020b) ಬರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಜೈವಿಕ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಜೀನ್ಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ. ಮರದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ 34(5):1255–1265
Ding Z, Yao Y, Yao K, Hou H, Zhang Z, Huang Y, Wang S, Liao W (2024) SlSERK3B ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೊಮೆಟೊ ಮೊಳಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈನ್ಸಸ್ 25(2):1336
ಗೆಂಗ್ ಪೆಂಗ್, ಝಾಂಗ್ ಶುವಾಯ್, ಲಿಯು ಜಿ, ಝಾವೊ ಚಾವೊ, ವು ಜುನ್, ಕಾವೊ ಯೋಂಗ್, ಫೂ ಚಾವೊ, ಹಾನ್ ಕ್ಸಿನ್, ಹೀ ಹುಯಿ, ಝಾವೊ ಕಿಯಾಂಗ್ (2020) MYB20, MYB42, MYB43, ಮತ್ತು MYB85 [O] ಎರಡನೇ ಸೆಲ್ಯುಲಾನಿನ್ ಮತ್ತು ಲಿಗ್ನಿನ್ ವಾಲ್ ರಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಸ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಕ್ಟಾ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಾ ಸಿನಿಕಾ 182(3):1272–1283
ಗುವೋ ಝಡ್, ಚೆನ್ ವೈ, ವು ಡಿ, ಡು ವೈ, ವಾಂಗ್ ಎಂ, ಲಿಯು ಝಡ್, ಚು ಜೆ, ಯಾವೋ ಎಸ್ (2022) ಪಿನೆಲಿಯಾ ಟೆರ್ನಾಟಾದ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ ಜೈವಿಕ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಬ್ರಾಸಿನೊಲೈಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲರ್ ಸೈನ್ಸಸ್ 23(18):10898
ಗುಪ್ತಾ ಕೆ, ವಾನಿ ಎಸ್ಎಚ್, ರಜಾಕ್ ಎ, ಸ್ಕಾಲ್ಲಿಕಿ ಎಂ, ಸಮಂತರಾ ಕೆ, ಗುಪ್ತಾ ಎಸ್, ಪಂಡಿತ ಡಿ, ಗೋಯೆಲ್ ಎಸ್, ಗ್ರೆವಾಲ್ ಎಸ್, ಹೇನಾಕ್ ವಿ, ಶಿವ್ ಎ, ಎಲ್-ಸಬ್ರೌಟ್ ಎಎಮ್, ಎಲನ್ಸಾರಿ ಎಚ್ಒ, ಅಲಕ್ಲಾಬಿ ಎ, ಬ್ರೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಂ (2022) ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಮ್ಲ: ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಾಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾತ್ರ. ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ 13:817500
ಹಿಲ್ಡೆಬ್ರಾಂಡ್ಟ್ ಟಿಎಮ್, ನೇಸಿ ಎಎನ್, ಅರೌಜೊ ವಿಎಲ್, ಬ್ರೌನ್ ಎಚ್ಪಿ (2015) ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೈನೊ ಆಮ್ಲ ಕ್ಯಾಟಬಾಲಿಸಮ್. ಮೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ 8(11):1563–1579
ಹೊರ್ವಾತ್ ಐಟಿ, ಮೆಹದಿ ಎಚ್, ಫ್ಯಾಬೋಸ್ ವಿ, ಬೋಡಾ ಎಲ್, ಮಿಕಾ ಎಲ್ಟಿ (2008) γ-ವೆಲೋಲ್ಯಾಕ್ಟೋನ್: ಸುಸ್ಥಿರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲ-ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರವ. ಗ್ರೀನ್ ಕೆಮ್ 10(2):238–242
ಖಾಲಿದ್ ಎಫ್, ರಶೀದ್ ವೈ, ಆಸಿಫ್ ಕೆ, ಅಶ್ರಫ್ ಎಚ್, ಮಕ್ಸೂದ್ ಎಂಎಫ್, ಶಹಬಾಜ್ ಎಂ, ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಯು, ಸರ್ದಾರ್ ಆರ್, ಹೈದರ್ ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ (2024) ಸಸ್ಯ ಜೈವಿಕ ಉತ್ತೇಜಕಗಳು: ಅಜೀವಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ 24:6641–6690

ಕಿಶೋರ್ ಪಿಬಿಕೆ, ಟಿಯೋಜೋನ್ ಆರ್ಎನ್ ಜೂನಿಯರ್, ಫರ್ನಿ ಎಆರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು ಎನ್ (2022) ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾತ್ರ. ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು 27(12):1283–1295
ಕುಮಾರ್ ಕೆ, ರೈನಾ ಎಸ್ಕೆ, ಸುಲ್ತಾನ್ ಎಸ್ಎಂ (2020) ಅಬಿಡೋಪ್ಸಿಸ್ ಎಂಎಪಿಕೆ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಜೀವಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಅದರ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ 29(4):700–714
ಲೀ ಡಿ, ಯೆಯಾನ್ ವೈಜೆ (2020) ಎನಾಂಟಿಯೋಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕೀಮೋಎಂಜೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಲೆವುಲಿನಿಕ್ ಆಮ್ಲದಿಂದ (ಆರ್)-γ-ವ್ಯಾಲರೇಟ್ನ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಯೋಕೆಮ್ 90:113–117
ಲಿ ಎಫ್, ವು ಸಿ, ಲಿಯಾವೊ ಬಿ, ಯು ಕೆ, ಹೋ ವೈ, ಮೆಂಗ್ ಎಲ್, ವಾಂಗ್ ಎಸ್, ವಾಂಗ್ ಬಿ, ಡು ಎಂ, ಟಿಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, ಲಿ ಝಡ್ (2022) ಥಿಯಾಡಿಜೋಲಿನ್ ಎಥಿಲೀನ್, ಆಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ಸೈಟೊಕಿನಿನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿ ಎಲೆಗಳ ಅಬ್ಸಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲರ್ ಸೈನ್ಸಸ್ 23(5):2696
ಲಿ ಜೆ, ಮಿನ್ ಎಸ್, ಲುವೋ ಕ್ಯೂ, ಅಬ್ದೌಲೇ ಎಹೆಚ್, ಜಾಂಗ್ ಎಸ್, ಹುವಾಂಗ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಜಾಂಗ್ ಆರ್, ಚೆನ್ ವೈ (2023 ಎ) ಅಜೀವಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾಲ್ಫಾದಲ್ಲಿ ಜಿಹೆಚ್3 ಕುಟುಂಬದ ಆಣ್ವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣ. ಜೀನ್ 851:146982
ಲಿ ಯಾನ್, ಹಾನ್ ಶುವಾಯ್, ಕಿ ಯೋಂಗ್ (2023b) ಸಸ್ಯ ಆಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂಶಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಗತಿ. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಯಾಲಜಿ 65(3):617–632
Ma X, Zhang Y, Tureckova V, Xue GP, Ferney AR, Müller-Robert B, Balazadeh S (2018) NAC ಪ್ರತಿಲೇಖನದ ಅಂಶ SlNAP2 ಟೊಮೆಟೊ ಎಲೆಗಳ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಕ್ಟಾ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಾ ಸಿನಿಕಾ 177(3):1286–1302.
ಮಾಚಿಕ್ ಎಂ., ಗ್ರಿಟಾ ಎ., ಫ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಂ. (2020) ಕೃಷಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು: ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭಾವ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ 162:31–87
ಮೊಶಿನೆಟ್ಸ್ ಒವಿ, ಬಾಬೆಂಕೊ ಎಲ್ಎಂ, ರೋಗಾಲ್ಸ್ಕಿ ಎಸ್ಪಿ, ಜಂಗಿನ್ ಓಎಸ್, ಫೋಸ್ಟರ್ ಜೆ, ಕೊಸಾಕಿವ್ಸ್ಕಾ IV, ಪಾಟರ್ಸ್ ಜಿ, ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಎಜೆ (2019) ಚಳಿಗಾಲದ ಗೋಧಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಕೋರಮ್-ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎನ್-ಹೆಕ್ಸಾನಾಯ್ಲ್-ಎಲ್-ಹೋಮೋಸೆರಿನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋನ್ (ಸಿ 6-ಎಚ್ಎಸ್ಎಲ್) ನೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವ-ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೀಜ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಎಲ್ಒಎಸ್ ಒನ್ 14(2):e0209460
ಮುಲ್ಲರ್ ಎಂ. (2021) ವೈರಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತ ಅಸ್ಪಷ್ಟ: ಅಜೀವಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಎಥಿಲೀನ್ನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಸಸ್ಯಗಳು-ಬಾಸೆಲ್ 10(3):448
ಮೂನ್ HI, ಕ್ವಾನ್ MK, ಲೀ NR, ಸಾಂಗ್ SY, ಸಾಂಗ್ DH, ಲೀ CH (2021) ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಟ್ರಿ-ಆಧಾರಿತ ಮೆಟಾಬಾಲೊಮಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ ವಿವಿಧ ಟೊಮೆಟೊಗಳ ಮೆಟಾಬಾಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರ್ 8:659646
ನಿಂಗ್ ಯಿ, ಡಿಂಗ್ ಯೋಂಗ್ಕಾಂಗ್, ಚಾಂಗ್ ಯೋಂಗ್ಹಾಂಗ್, ಜಾಂಗ್ ಶುವಾಯ್, ಆನ್ ಹೈಮಿಂಗ್, ಫೂ ಯೋಂಗ್ಜುನ್ (2023) ಮೀಥೈಲ್ ಜಾಸ್ಮೋನೇಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಸಸ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಟರ್ಪೆನಾಯ್ಡ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನದ ಮೂಲಕ ಪೊಡೊಕಾರ್ಪಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫಿಲ್ಲಸ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ 101(1):187–199
ಪಾವ್ಲೋವಿಚ್ ಪಿವಿ, ಕೋಶಿ ಪಿ (2022) ಜೀನ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು: ಆರ್ಎನ್ಎ-ಸೆಕ್ ಡೇಟಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ವಿಧಾನಗಳು ಮೋಲ್ ಬಯೋಲ್ (ಕ್ಲಿಫ್ಟನ್ ಎನ್ಜೆ) 2508:279–318
ಪ್ರಿಸಾ ಡಿ, ಫ್ರೆಸ್ಕೊ ಆರ್, ಸ್ಪಾಗ್ನುವೊಲೊ ಡಿ (2023) ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧ ವರ್ಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ: ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ ಬಾಸೆಲ್ 13(9):1666
ರೆನ್ ಫೆಂಗ್, ಲಿಯು ನಿಂಗ್, ಗಾವೊ ಬಿಂಗ್, ಶೆನ್ ಹುಯಿ, ಲಿ ಶುಯಿ, ಲಿ ಲಿ, ಝೆಂಗ್ ಡಾನ್, ಶೆನ್ ವೀ, ಗಾವೊ ನಿಂಗ್ (2024) ಟೊಮೆಟೊ ಮೊಳಕೆಗಳ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು *ಸ್ಟೆನೋಟ್ರೋಫೋಮೋನಾಸ್ ಸ್ಟೀರೋಥರ್ಮಿಯಾ* ದಲ್ಲಿ ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ 135(10):lxae248
ಉಲ್ಲಾ ಎಸ್, ಸ್ಕ್ಮಿಡ್ಟ್ ಎ, ರೀಚೆಲ್ಟ್ ಎಂ, ತ್ಸೈ ಎಸ್ಜೆ, ಗೆರ್ಶೆನ್ಜಾನ್ ಜೆ (2022) ಪೋಪ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ಮೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧಿ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ 235(2):701–717
ವಾಂಗ್ ಝಿಕಿಯಾಂಗ್, ಗೌ ಕ್ಸಿಯಾಡಾಂಗ್ (2020) ಸಸ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ-ತರಹದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೈನೇಸ್ಗಳು MAPK ಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈನ್ಸಸ್ 21(20):7638
ವಾಂಗ್ ಚಾವೊ, ಜಾಂಗ್ ಜೀ, ಲಿ ಜೀ, ಕ್ಸಿ ಜುನ್, ಚಾಯ್ ಕಿಯಾಂಗ್ (2024) ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದ ಲೀಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಬಾಹ್ಯ ಮೀಥೈಲ್ ಜಾಸ್ಮೋನೇಟ್ ಅಂತರ್ವರ್ಧಕ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನ 327:112861
ಯಂಗ್ ಟಿ, ಡೇವಿಸ್ ಪಿಜೆ, ರೀಡ್ ಜೆಬಿ (1996) ಪೂರ್ಣ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬಟಾಣಿ ಕಾಂಡದ ಉದ್ದನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ಗಿಬ್ಬೆರೆಲಿನ್ನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಪಾತ್ರಗಳ ಆನುವಂಶಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಆಕ್ಟಾ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಾ ಸಿನಿಕಾ 110(3):1029–1034
ಯು ಝಡ್, ಜಾಂಗ್ ಎಫ್, ಫ್ರಿಮ್ಲ್ ಜೆ, ಡಿಂಗ್ ಝಡ್ (2022) ಆಕ್ಸಿನ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್: ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಗತಿ. ಜೆ ಇಂಟಿಗರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಯೋಲ್ 64(2):371–392
![YL[[MCDK~R2`T}F]I[3{5~T_副本](https://www.sentonpharm.com/uploads/YLMCDKR2TFI35T_副本.jpg)
ಝಾಂಗ್ ಹುವಾ, ಝೆಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್, ಹು ಚಾವೊ, ಚೆಂಗ್ ವೀ, ಲೀ ಪೆಂಗ್, ಕ್ಸು ಹುಯಿ, ಗಾವೊ ನಿಂಗ್ (2023) ಸ್ಯೂಡೋಮೊನಾಸ್ NRCB010 ಮೆಟಾಬಾಲೈಟ್ಗಳು ರೈಜೋಸ್ಪಿಯರ್ ವಸಾಹತೀಕರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟೊಮೆಟೊ ರೂಟ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ. 13(5):664
ಝೌ ಚಾವೊ, ಲಿ ಶುವಾಯ್, ಝೆಂಗ್ ಯೋಂಗ್, ಲೀ ಪೆಂಗ್, ಚೆನ್ ಯೋಂಗ್, ಯಿಂಗ್ ಹುವಾ, ಗಾವೊ ನಿಂಗ್ (2022) ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸಂಯುಕ್ತವು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲೆಟಿಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ 22(2):1955–1969
ಝೌ ಎಕ್ಸ್, ಶೆನ್ ಹೆಚ್, ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, ಮಾ ಎಕ್ಸ್, ಲೆಂಗ್ ಜೆ, ಸನ್ ವೈ, ಗಾವೊ ಎನ್ (2024 ಎ) ಅಸಿಟೋಯಿನ್ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೆಟಿಸ್ ಮೊಳಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಯಾಪಚಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಪ್ಪಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್-ಬೇಸೆಲ್ 13(23):3312
ಝೌ ಚಾವೊ, ಝೆಂಗ್ ಯೋಂಗ್, ಲೆಂಗ್ ಜುನ್, ಮಾ ಚಾವೊ, ನಿಯು ಹುಯಿ, ಚೆನ್ ಯೋಂಗ್, ಯಿಂಗ್ ಹುಯಿ, ಗಾವೊ ನಿಂಗ್ (2024b) ಲೆಟಿಸ್ ಮೊಳಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಜೀನ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಾಹ್ಯ ಕ್ಯಾಡವೆರಿನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಚೈನೀಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ 24(1):537–546
ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಚೀನಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (32172673 ಮತ್ತು 31972503) ಮತ್ತು ನಾನ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ತರಬೇತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಯೋಜನೆ (2025DC0047, 2025DC1680, 2025DC1682) ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ.
ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ನಾನ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ನಾನ್ಜಿಂಗ್ 211816, ಚೀನಾ
ಜಿಯಾಂಗ್ಸು ಪ್ರಾಂತೀಯ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಪರಿಸರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ವಾತಾವರಣ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಯೋಗಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕೇಂದ್ರ, ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಾಲೆ, ನಾನ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ನಾನ್ಜಿಂಗ್ 210044, ಚೀನಾ
ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಶಂಶಾನ್ ಲಿ; ಡೇಟಾ ಕ್ಯುರೇಶನ್: Xiyue Sha, Shanshan Li, Hui Shen; ಔಪಚಾರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಫಾಂಗ್ಫಾಂಗ್ ರೆನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಸಿನ್ ಟಾವೊ; ನಿಧಿಯ ಸ್ವಾಧೀನ: ನ್ಯಾನ್ ಗಾವೊ, ವೆಯಿಯೆ ಚೆನ್, ಕ್ಸಿಯು ಶಾ, ಮತ್ತು ಝುವೊರುಯಿ ಲಿ; ವಿಧಾನ, ಫಾಂಗ್ಫಾಂಗ್ ರೆನ್ ಮತ್ತು ವೆಯಿ ಚೆನ್; ಯೋಜನೆಯ ಆಡಳಿತ, ನ್ಯಾನ್ ಗಾವೊ; ಬರವಣಿಗೆ - ಮೂಲ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಫಾಂಗ್ಫಾಂಗ್ ರೆನ್ ಮತ್ತು ಹುಯಿ ಶೆನ್; ಬರವಣಿಗೆ, ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಸಂಪಾದನೆ: ವೈಶೌ ಶೆನ್, ಹುಯಿ ಶೆನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನ್ ಗಾವೊ.
ಪ್ರಕಟಿತ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗರ್ ನೇಚರ್ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪ್ರಿಂಗರ್ ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಪರವಾನಗಿದಾರರು (ಉದಾ. ಸಂಘಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಪಾಲುದಾರರು) ಲೇಖಕರು ಅಥವಾ ಇತರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ; ಲೇಖಕರು ಈ ಲೇಖನದ ಅಂಗೀಕೃತ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂತಹ ಪ್ರಕಾಶನ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಆಗಸ್ಟ್-18-2026



