PubMed دسترسی آزاد

Halotolerant plant growth-promoting bacteria isolated from Opuntia dillenii (Ker Gawl) Haw (Cactaceae) may enhance tomato growth under salinity stress in greenhouse conditions.

استودیوی صوتی مقاله

پخش حرفه‌ای فارسی و انگلیسی

در حال بررسی نسخه‌های صوتی ذخیره‌شده…

صوت تولیدشده با هوش مصنوعی است. برای کاربرد علمی یا درمانی، متن و منبع اصلی را بررسی کنید.
خواندن هوشمند فارسی و انگلیسی در حال آماده‌سازی صداهای مرورگر…
تنظیم صدای طبیعی و سرعت

صداهایی که در نامشان «Natural»، «Neural» یا «Online» دیده می‌شود معمولاً طبیعی‌ترند. انتخاب صدا به صداهای نصب‌شده در ویندوز و مرورگر شما بستگی دارد.

چکیده اصلی

High soil salinity constrains global agricultural productivity, necessitating effective mitigation strategies. Plant growth-promoting bacteria (PGPB) offer a promising approach to enhance crop salt tolerance. This study evaluated halotolerant bacteria from O. dillenii to improve tomato (Solanum lycopersicum L.) growth under salinity. Bacteria from plant organs and rhizosphere were screened at 0-3 M NaCl; 52.38% grew above 1.5 M, and six strains-P. flexa S4, S6, R7, C5; B. amyloliquefaciens R4; and M. yunnanensis C11-tolerated up to 2.5 M. Under 120 mM NaCl, biopriming with P. flexa S6 and C5 increased germination to 75% and vigor index by 149.2%. Under 200 mM NaCl, P. flexa S6 boosted root biomass by 167.5%, C5 improved root length and diameter by 25.6% and 30.98%, and R7 enhanced shoot growth while reducing leaf proline by 78%. These selected strains effectively alleviate salt stress and promote tomato growth, promising an application in sustainable agricultural systems.

نتیجه فارسی

باکتری‌های مقاوم به شور از Opuntia dillenii، به ویژه P. flexa S6 و C5، می‌توانند جوانه‌زنی و پویایی گیاه گوجه‌فرنگی را در شرایط شور تقویت کنند. این باکتری‌ها می‌توانند رشد ریشه و ساقه را تحت استرس شور بهبود بخشند و پرولین برگ را کاهش دهند.

  • باکتری‌های مقاوم به شور از Opuntia dillenii در غلظت‌های بالا (تا ۲.۵ مولار NaCl) رشد کردند.
  • استرین‌های P. flexa S6 و C5 در ۱۲۰ میلی‌مولار NaCl جوانه‌زنی را به ۷۵٪ افزایش دادند.
  • P. flexa S6 در ۲۰۰ میلی‌مولار NaCl بیوماس ریشه را ۱۶۷.۵٪ افزایش داد.
  • استرین R7 رشد ساقه را تقویت کرد و پرولین برگ را ۷۸٪ کاهش داد.
  • این باکتری‌ها پتانسیل کاربرد در سیستم‌های کشاورزی پایدار را دارند.

ترجمه فارسی چکیده

شوری خاک محدودیت‌های تولید کشاورزی جهانی را ایجاد می‌کند و نیاز به راهکارهای مؤثر کاهش شور دارد. باکتری‌های رشددهنده گیاهی (PGPB) رویکردی امیدوارکننده برای افزایش مقاومت گیاهان به شور هستند. این مطالعه باکتری‌های مقاوم به شور از O. dillenii را برای بهبود رشد گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum L.) تحت استرس شور ارزیابی کرد. باکتری‌ها از اندام‌های گیاه و ریشه‌خاک در غلظت‌های 0 تا 3 مولار NaCl غربالگری شدند؛ ۵۲.۳۸٪ بالای ۱.۵ مولار رشد کردند و شش استرین (P. flexa S4, S6, R7, C5; B. amyloliquefaciens R4; M. yunnanensis C11) تا ۲.۵ مولار مقاوم بودند. در ۱۲۰ میلی‌مولار NaCl، بایوپرایمینگ با P. flexa S6 و C5 به ۷۵٪ جوانه‌زنی و شاخص پویایی ۱۴۹.۲٪ افزایش داد. در ۲۰۰ میلی‌مولار NaCl، P. flexa S6 بیوماس ریشه را ۱۶۷.۵٪ افزایش داد، C5 طول و قطر ریشه را ۲۵.۶٪ و ۳۰.۹۸٪ بهبود داد و R7 رشد ساقه را تقویت کرد در حالی که پرولین برگ را ۷۸٪ کاهش داد. این استرین‌های انتخاب شده می‌توانند استرس شور را به طور مؤثر کاهش دهند و رشد گوجه‌فرنگی را تقویت کنند.

روش پژوهش

باکتری‌ها از اندام‌های گیاه و ریشه‌خاک غربالگری شدند. رشد در غلظت‌های ۰ تا ۳ مولار NaCl بررسی شد. آزمایش‌های رشد در ۱۲۰ و ۲۰۰ میلی‌مولار NaCl انجام شد.

محدودیت‌ها

مطالعه در شرایط خنثی (Greenhouse) انجام شد و نتایج در مزرعه نیاز به تأیید دارند. جزئیات دقیق آماری و مقایسه با کنترل‌ها در متن ارائه نشده است.

استخراج ساختاریافته از متن منبع

نمای PICO و پیامدها

جمعیت
گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum L.)
مداخله/مواجهه
باکتری‌های مقاوم به شور: P. flexa S4, S6, R7, C5; B. amyloliquefaciens R4; M. yunnanensis C11
مقایسه
شرایط بدون باکتری (خنثی) در شرایط شور
حجم نمونه
غیرمنتشر شده

متن کامل اصلی

نسخه دارای مجوز در منبع علمی در دسترس است.

لینک مستقیم از metadata منبع گرفته شده و در تب جدید باز می‌شود.

باز کردن متن کامل

کلیدواژه‌ها

Abiotic stressBioinoculantsBioprimingCrop yield enhancementPGPBSustainable agriculture
در همین زیرشاخه

مقاله‌های مرتبط

PubMed2026

Beyond Bactericidal: Plasma Surface Engineering to Defeat Food Matrix-Conditioning Layers.

The persistence of foodborne pathogens on industrial food contact surfaces continues to challenge global food safety despite advances in sanitation technologies. A central limitation of current antimicrobial strategies lies in their validation under simplified laboratory conditions that overlook the physicochemically driven formation of food matrix conditioning films. Upon contact with food residues, organic macromolecules reorganize a…

PubMed2026

Microbial Surveillance of Commonly Encountered Clinical Surfaces Within a Veterinary Ophthalmology Service.

OBJECTIVE: To establish surveillance of organisms found on high-touch clinical surfaces within a veterinary teaching hospital ophthalmology service and record trends that may foster additional studies investigating links between environmental microbiota and pathogenic bacteria affecting the ocular surface. PROCEDURES: Samples from 17 high touch surfaces in the ophthalmology department of a veterinary teaching hospital were collected ov…

PubMed2026

Molecular Characterisation and Antimicrobial Resistance Patterns of Listeria monocytogenes From Dairy Sources.

INTRODUCTION AND AIM: Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) is a major food pathogen that causes severe infections, especially in the susceptible population. Dairy products and milk are some of the possible vehicles through which it can be transmitted both as a threat to the health of people and as an economic issue. The study conducted was to explore the prevalence, virulence characteristics, and antimicrobial resistance patterns …

PubMed2026

Diverse microplastics reprogram rhizosphere processes and constrain photosynthetic performance in barley through coordinated changes in oxidative regulation, nutrient cycling, enzyme hotspots, and microbial organization.

This study examined short-term responses of barley to polyethylene and polyvinyl chloride microplastics in a controlled 60-day greenhouse rhizobox experiment with three replicates per treatment. Microplastics were applied at 0, 2, and 4% of dry soil mass, corresponding to high experimental loadings of 20,000 and 40,000 mg kg-1, respectively. Bulk and rhizosphere soils were evaluated separately using enzyme zymography, nutrient analysis…