ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາອາໄສປຸ໋ຍເຄມີຂອງກະສິກຳ, ຄວາມສົນໃຈໃນປຸ໋ຍຊະນິດໃໝ່ກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນ. ສານປະກອບທີ່ສຳຄັນແມ່ນຜູ້ສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕທີ່ມີຄວາມຫວັງ.ແກມມາ-ວາແລັກໂຕນ, ທາດປະສົມອິນຊີທີ່ລະເຫີຍໄດ້ທີ່ຜະລິດໂດຍ *S. stearothermiae* NRCB010, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສາມາດສົ່ງເສີມການເຕີບໃຫຍ່ຂອງເບ້ຍໝາກເລັ່ນພາຍໃຕ້ສະພາບທີ່ເປັນໝັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ສືບສວນຜົນກະທົບຂອງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແກມມາ-ວາແລັກໂຕນຕໍ່ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງເບ້ຍໝາກເລັ່ນພາຍໃຕ້ສະພາບດິນປູກຝັງແບບໄຮໂດຣໂພນິກ ແລະ ເຮືອນແກ້ວ, ແລະ ຍັງໄດ້ກວດສອບການປ່ຽນແປງທີ່ສອດຄ້ອງກັນໃນລະດັບການຖອດລະຫັດ ແລະ ລະດັບຮໍໂມນ. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປິ່ນປົວດ້ວຍແກມມາ-ວາແລັກໂຕນໄດ້ສົ່ງເສີມການເຕີບໃຫຍ່ຂອງເບ້ຍໝາກເລັ່ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໂດຍມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ດີທີ່ສຸດ 100 ມກ/ລິດ ແລະ 250 ມກ/ລິດ ພາຍໃຕ້ສະພາບດິນປູກຝັງແບບໄຮໂດຣໂພນິກ ແລະ ເຮືອນແກ້ວ, ຕາມລຳດັບ. ເນື້ອໃນຂອງກົດ IAA-aspartic, ກົດ IAA-glutamic,ອິນໂດລ-3-ອາເຊຕາມາຍ, indole-3-acetonitrile, indole-3-butyric acid, ແລະ gibberellin ໃນໃບ, ລຳຕົ້ນ, ແລະຮາກໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການວິເຄາະ Transcriptome ເປີດເຜີຍວ່າຫຼັງຈາກການປິ່ນປົວດ້ວຍ γ-valerolactone ເປັນເວລາ 6 ຊົ່ວໂມງ, ຈຳນວນຂອງ gene ທີ່ສະແດງອອກແຕກຕ່າງກັນ (DEGs) ທີ່ມີການສະແດງອອກເພີ່ມຂຶ້ນເກີນຈຳນວນຂອງ gene ທີ່ມີການສະແດງອອກຫຼຸດລົງ; ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສະຖານະການກົງກັນຂ້າມໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຫຼັງຈາກການປິ່ນປົວ 24 ຊົ່ວໂມງ. γ-valerolactone ສາມາດສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕຂອງເບ້ຍຫມາກເລັ່ນຜ່ານກົນໄກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການສັງເຄາະແສງ, ການສົ່ງສັນຍານຮໍໂມນພືດ, ແລະຊີວະສັງເຄາະ metabolite ທຸຕິຍະພູມ. ການສຶກສານີ້ໃຫ້ພື້ນຖານທາງທິດສະດີສໍາລັບການນໍາໃຊ້ γ-valerolactone ເປັນຕົວຄວບຄຸມການເຕີບໂຕຂອງພືດແບບໃໝ່ ແລະ ວາງພື້ນຖານສໍາລັບການພັດທະນາສານກະຕຸ້ນກະສິກໍາທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

ການວິເຄາະທາງດ້ານຮູບຮ່າງວິທະຍາ, ການວິເຄາະຕົວປ່ຽນປະຕິກິລິຍາ ແລະ ການວິເຄາະຮໍໂມນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ γ-valerolactone ຊ່ວຍປັບປຸງການເຕີບໃຫຍ່ຂອງເບ້ຍໝາກເລັ່ນ ແລະ ເພີ່ມລະດັບຮໍໂມນ.
Basu A, Prasad P, Das SN, Kalam S, Syed RZ, Reddy MS, El Enshasy H (2021) ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ rhizosphere ທີ່ສົ່ງເສີມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ (PGPR) ໃນຖານະເປັນຕົວກະຕຸ້ນຊີວະພາບທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ: ຄວາມກ້າວໜ້າ, ຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ ໂອກາດທີ່ຜ່ານມາ. ຄວາມຍືນຍົງ 13(3): 1140
Campobenedetto S, Mannino G, Bickwilder J, Contartesse V, Karlova R, Bertea CM (2021) ການນຳໃຊ້ສານກະຕຸ້ນຊີວະພາບທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງແທນນິນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໂຄງສ້າງຮາກໝາກເລັ່ນ ແລະ ປັບປຸງຄວາມທົນທານຕໍ່ເກືອ. Sci Rep 11(1):354
Cao Hong, Gong Hong, Song Tao, Yu Ming, Pan Xin, Yu Juan, Qi Zhi, Du Yan, Liu Yan (2022) ທາດໂປຼຕີນຈາກອະແດບເຕີ UvSte50 ຄວບຄຸມການເກີດພະຍາດຂອງ *Ustilago maydis* ຜ່ານເສັ້ນທາງສັນຍານ MAPK. *Acta Mycologica Sinica* 8(9):954
Castiglione AM, Mannino G., Contartesse V., Bertea CM, Ertani A. (2021) ສານກະຕຸ້ນຊີວະພາບຂອງຈຸລິນຊີເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງກະສິກຳທີ່ທັນສະໄໝ: ສ່ວນປະກອບ, ໜ້າທີ່, ແລະ ການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີນະວັດຕະກຳເຫຼົ່ານີ້. Plants-Basel 10(8):1533
Chandel SS, Sharma KD (2023) ການຫຼຸດລົງຂອງເຊື້ອພັນທຸກໍາເສັ້ນທາງການເຜົາຜານຄາໂບໄຮເດຣດພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນອຸນຫະພູມສູງເຮັດໃຫ້ປະລິມານນໍ້າຕານຊູໂຄຣສ ແລະ ແປ້ງໃນໃບຖົ່ວຊິກພີຫຼຸດລົງ. ລາຍງານການປະຊຸມຂອງສະພາວິທະຍາສາດອິນເດຍ 46(5):445–449
Chen K, Li GJ, Bressan RA, Song CP, Zhu JQ, Zhao Y (2020a) ການເຄື່ອນໄຫວ, ການສົ່ງສັນຍານ, ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກົດ abscisic ໃນພືດ. J Integr Plant Biol 62(1):25–54
Chen S, Zhao Y, Zhao H, Chen S (2020b) ການກຳນົດພັນທຸກຳສັງເຄາະລີກນິນທີ່ສົມມຸດຕິຖານໄດ້ໃນຕົ້ນເບີດ. ໂຄງສ້າງ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງໄມ້ 34(5):1255–1265
Ding Z, Yao Y, Yao K, Hou H, Zhang Z, Huang Y, Wang S, Liao W (2024) SlSERK3B ສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕຂອງເບ້ຍຫມາກເລັ່ນແລະການພັດທະນາໂດຍການຄວບຄຸມຄວາມສາມາດໃນການສັງເຄາະແສງ. International Journal of Molecular Sciences 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, ແລະ MYB85 ຄວບຄຸມ phenylalanine ແລະ lignin biosynthesis ໃນລະຫວ່າງການສ້າງຝາຂັ້ນສອງ [Open cell]. Acta Physiologica Sinica 182(3): 1272–1283
Guo Z, Chen Y, Wu D, Du Y, Wang M, Liu Z, Chu J, Yao S (2022) ການວິເຄາະ Transcriptome ເປີດເຜີຍບົດບາດສຳຄັນຂອງ brassinolide ຈາກພາຍນອກໃນເສັ້ນທາງການສັງເຄາະຊີວະພາບອັນຄາລອຍຂອງ Pinellia ternata. ວາລະສານສາກົນກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດໂມເລກຸນ 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) ກົດແອບຊີຊິກ: ບົດບາດຂອງມັນໃນການພັດທະນາໝາກໄມ້ ແລະ ການສຸກ. Front Plant Sci 13:817500
Hildebrandt TM, Nesi AN, Araujo VL, Brown HP (2015) ການເຜົາຜານກົດອະມິໂນໃນພືດ. ໂມລ ເພລນທ໌ 8(11):1563–1579
Horvath IT, Mehdi H, Fabos V, Boda L, Mika LT (2008) γ-velolactone: ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ນ້ຳຢາເຄມີທີ່ມີຄາບອນ. Green Chem 10(2):238–242
Khalid F, Rashid Y, Asif K, Ashraf H, Maqsood MF, Shahbaz M, Zulfiqar U, Sardar R, Haider FW (2024) ສານກະຕຸ້ນຊີວະພາບຂອງພືດ: ກົນໄກ ແລະ ການນຳໃຊ້ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການປັບຕົວຂອງພືດຕໍ່ກັບຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ມີຊີວິດຊີວາ. ວາລະສານວິທະຍາສາດດິນ ແລະ ໂພຊະນາການພືດ 24:6641–6690

Kishore PBK, Tiozone RN Jr, Fernie AR, Srinivasulu N (2022) ກົດແອບຊີຊິກ ແລະ ບົດບາດຂອງມັນໃນການຄວບຄຸມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ, ການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຜົນຜະລິດ. ແນວໂນ້ມໃນວິທະຍາສາດພືດ 27(12):1283–1295
Kumar K, Raina SK, Sultan SM (2020) ເສັ້ນທາງສັນຍານ Arabidopsis MAPK ແລະ ການພົວພັນຂອງມັນໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ມີຊີວິດຊີວາ. ວາລະສານຊີວະເຄມີພືດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ 29(4):700–714
Lee D, Yeon YJ (2020) ການສັງເຄາະ (R)-γ-valerate ຈາກກົດ levulinic ຜ່ານວິທີການເຄມີບຳບັດດ້ວຍ enantioselective. 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) ໄທອາດີໂຊລີນຊ່ວຍສົ່ງເສີມການແຕກຂອງໃບຝ້າຍໂດຍການຄວບຄຸມປະຕິກິລິຍາທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງເອທິລີນ, ອອກຊິນ, ແລະ ໄຊໂຕໄຄນິນ. ວາລະສານສາກົນກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດໂມເລກຸນ 23(5):2696
Li J, Min S, Luo Q, Abdoulaye AH, Zhang S, Huang W, Zhang R, Chen Y (2023a) ລັກສະນະໂມເລກຸນຂອງຄອບຄົວ GH3 ໃນພືດ alfalfa ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ມີຊີວິດຊີວາ. ພັນທຸກໍາ 851:146982
Li Yan, Han Shuai, Qi Yong (2023b) ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງປັດໄຈຕອບສະໜອງຂອງອົກຊິນຂອງພືດ. ວາລະສານຊີວະວິທະຍາພືດປະສົມປະສານ 65(3):617–632
Ma X, Zhang Y, Tureckova V, Xue GP, Ferney AR, Müller-Robert B, Balazadeh S (2018) The NAC transcription factor SlNAP2 regulates leaf sonescence and fruit yield . Acta Physiologica Sinica 177(3): 1286–1302.
Machik M., Gryta A., Frack M. (2020) ປຸ໋ຍຊີວະພາບກະສິກຳ: ແນວຄວາມຄິດ, ຍຸດທະສາດ, ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ຈຸລິນຊີໃນດິນ. ຄວາມຄືບໜ້າໃນກະສິກຳ 162:31–87
Moshinets OV, Babenko LM, Rogalsky SP, Jungin OS, Foster J, Kosakiwska IV, Potters G, Spears AJ (2019) ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງໃນການປັບປຸງການເຕີບໃຫຍ່ຂອງພືດ ແລະ ຜົນຜະລິດຂອງເມັດພັນ ໂດຍການປະຕິບັດກ່ອນການປຸງແຕ່ງເມັດເຂົ້າສາລີລະດູໜາວດ້ວຍສັນຍານຮັບຮູ້ຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣຍ N-hexanoyl-L-homoserine lactone (C6-HSL). PLoS ONE 14(2):e0209460
Müller M. (2021) ສັດຕູ ແລະ ເພື່ອນທີ່ແຍກບໍ່ອອກ: ປະຕິກິລິຍາຂອງກົດ abscisic ແລະ ethylene ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ມີຊີວິດຊີວາ. Plants-Basel 10(3):448
Moon HI, Kwon MK, Lee NR, Song SY, Song DH, Lee CH (2021) ໄດ້ປຽບທຽບສານເມຕາໂບໄລ ແລະ ຄຸນສົມບັດທາງໜ້າທີ່ຂອງໝາກເລັ່ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍໃຊ້ວິທີການເມຕາໂບໂລມິກທີ່ອີງໃສ່ມວນສານສະເປກໂຕຣເມຕຣີ. Front Nutr 8:659646
Ning Yi, Ding Yongkang, Chang Yonghong, Zhang Shuai, An Haiming, Fu Yongjun (2023) ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຕ່ຳຂອງ methyl jasmonate ຊ່ວຍສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕຂອງ Podocarpus macrophyllus ຜ່ານຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງການສົ່ງສັນຍານຮໍໂມນພືດ ແລະ ການສັງເຄາະ triterpenoid. ກົດລະບຽບການເຕີບໂຕຂອງພືດ 101(1):187–199
Pavlovich PV, Koshy P (2022) ຄວາມແຕກຕ່າງໃນລໍາດັບການສະແດງອອກຂອງ gene: ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ RNA-seq. ວິທີການ Mol Biol (Clifton NJ) 2508:279–318
Prisa D, Fresco R, Spagnuolo D (2023) ການນຳໃຊ້ປຸ໋ຍຊີວະພາບຈຸລິນຊີໃນການຜະລິດພືດ ແລະ ການເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານ: ບົດວິຈານ. Agric Basel 13(9):1666
Ren Feng, Liu Ning, Gao Bing, Shen Hui, Li Shuai, Li Li, Zheng Dan, Shen Wei, Gao Ning (2024) ການກຳນົດສານປະກອບອິນຊີທີ່ລະເຫີຍໄດ້ໃນ *Stenotrophomonas stearothermiae* ສຳລັບເສີມຂະຫຍາຍການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົ້ນກ້າ ແລະ ສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕຂອງເບ້ຍໝາກເລັ່ນ. ວາລະສານຈຸລິນຊີປະຍຸກ 135(10):lxae248
Ullah S, Schmidt A, Reichelt M, Tsai SJ, Gershenzon J (2022) ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ຕ້ານລະຫວ່າງເສັ້ນທາງສັນຍານ salicylic ແລະ jasmonic acid ໃນຕົ້ນ poplar. New Botanist 235(2):701–717
Wang Zhiqiang, Gou Xiaodong (2020) ໄຄເນສໂປຣຕີນຄ້າຍຄືຕົວຮັບຕັ້ງຢູ່ທາງເທິງຂອງ MAPKs ໃນການຄວບຄຸມການພັດທະນາຂອງພືດ. ວາລະສານສາກົນກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດໂມເລກຸນ 21(20):7638
Wang Chao, Zhang Jie, Li Jie, Xie Jun, Chai Qiang (2024) methyl jasmonate ຈາກພາຍນອກຄວບຄຸມການສັງເຄາະຮໍໂມນພາຍໃນພືດຜັກກາດທີ່ປູກດ້ວຍວິທີໄຮໂດຣໂພນິກເພື່ອສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕ ແລະ ການສັງເຄາະແສງຂອງມັນ. ວິທະຍາສາດການເຮັດສວນ 327:112861
Young T, Davis PJ, Reid JB (1996) ການວິເຄາະທາງພັນທຸກໍາກ່ຽວກັບບົດບາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ auxin ແລະ gibberellin ໃນການຄວບຄຸມການຍືດຕົວຂອງລໍາຕົ້ນຖົ່ວພາຍໃຕ້ແສງສະຫວ່າງເຕັມທີ່. Acta Physiologica Sinica 110(3):1029–1034
Yu Z, Zhang F, Friml J, Ding Z (2022) ສັນຍານອອກຊິນ: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຄົ້ນຄວ້າໃນໄລຍະ 30 ປີຜ່ານມາ. 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) Pseudomonas NRCB010 metabolites ກະຕຸ້ນ exudates ຮາກຫມາກເລັ່ນສະເພາະເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍອານານິຄົມ rhizosphere. 13(5):664
Zhou Chao, Li Shuai, Zheng Yong, Lei Peng, Chen Yong, Ying Hua, Gao Ning (2022) ສານປະກອບຟອສເຟດພະລັງງານສູງຊ່ວຍສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕຂອງຜັກກາດໂດຍການເສີມຂະຫຍາຍການສັງເຄາະແສງ, ການເຕີບໂຕ, ແລະຂະບວນການກະຕຸ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບ. ວາລະສານວິທະຍາສາດດິນ ແລະ ໂພຊະນາການພືດ 22(2):1955–1969
Zhou X, Shen H, Yan X, Ma X, Leng J, Sun Y, Gao N (2024a) ອາເຊໂຕອິນຊ່ວຍສົ່ງເສີມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ ແລະ ບັນເທົາຄວາມກົດດັນຈາກເກືອໃນຕົ້ນຜັກກາດໂດຍການກະຕຸ້ນເສັ້ນທາງການເຜົາຜານອາຫານ. Plants-Basel 13(23):3312
ໂຈວ ເຈິ້ງ ຢົງ, ເລງ ຈຸນ, ມາ ເຈິ່ນ, ນິວ ຮຸຍ, ເຈີ້ນ ຢົງ, ຢິງ ຮຸຍ, ກາວ ໜິງ (2024b) ຜົນກະທົບຂອງຟອສເຟດ cadaverine ຈາກພາຍນອກຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ການສັງເຄາະແສງ, ແລະ ການສະແດງອອກຂອງພັນທຸກໍາໃນຕົ້ນຜັກກາດ. ວາລະສານວິທະຍາສາດດິນ ແລະ ໂພຊະນາການພືດຈີນ 24(1):537–546
ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງຈິງໃຈຕໍ່ສູນຄອມພິວເຕີປະສິດທິພາບສູງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຢີນານຈິງ ສຳລັບການສະໜອງຊັບພະຍາກອນຄອມພິວເຕີໃຫ້ພວກເຮົາ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກມູນນິທິວິທະຍາສາດທຳມະຊາດແຫ່ງຊາດຂອງຈີນ (32172673 ແລະ 31972503) ແລະ ໂຄງການເວທີຝຶກອົບຮົມນະວັດຕະກໍາ ແລະ ຜູ້ປະກອບການນັກສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຢີນານຈິ້ງ (2025DC0047, 2025DC1680, 2025DC1682).
ພະແນກວິສະວະກຳຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຢາ, ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີນານຈິ້ງ, ນານຈິ້ງ 211816, ຈີນ
ຫ້ອງທົດລອງຫຼັກຂອງແຂວງຈຽງຊູ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາສະພາບແວດລ້ອມບັນຍາກາດ ແລະ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ສູນນະວັດຕະກໍາຮ່ວມມືສໍາລັບສິ່ງແວດລ້ອມບັນຍາກາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອຸປະກອນ, ໂຮງຮຽນວິທະຍາສາດ ແລະ ວິສະວະກໍາສິ່ງແວດລ້ອມ, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານນານຈຽງ, ນານຈຽງ 210044, ຈີນ
ແນວຄວາມຄິດ, Shanshan Li; ການຈັດການຂໍ້ມູນ: Xiyue Sha, Shanshan Li, Hui Shen; ການວິເຄາະຢ່າງເປັນທາງການ, Fangfang Ren ແລະ Xin Tao; ແຫຼ່ງທຶນ: Nan Gao, Weiye Chen, Xiyue Sha, ແລະ Zhuorui Li; ວິທີການ, Fangfang Ren ແລະ Weiye Chen; ການບໍລິຫານໂຄງການ, Nan Gao; ການຂຽນ - ຮ່າງຕົ້ນສະບັບ, Fangfang Ren ແລະ Hui Shen; ຂຽນ, ທົບທວນ, ແລະດັດແກ້: Weishou Shen, Hui Shen, ແລະ Nan Gao.
ອົງການ Springer Nature ຍັງຄົງເປັນກາງກ່ຽວກັບການຮຽກຮ້ອງສິດໃນດິນແດນ ແລະ ການເປັນສະມາຊິກຂອງສະຖາບັນໃນແຜນທີ່ທີ່ເຜີຍແຜ່.
Springer Nature ຫຼື ຜູ້ອະນຸຍາດຂອງມັນ (ເຊັ່ນ: ສະມາຄົມ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ) ຖືລິຂະສິດສະເພາະໃນບົດຄວາມນີ້ຕາມຂໍ້ຕົກລົງການເຜີຍແຜ່ກັບຜູ້ຂຽນ ຫຼື ຜູ້ຖືລິຂະສິດອື່ນໆ; ການໂພສດ້ວຍຕົນເອງຂອງສະບັບຕົ້ນສະບັບທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຂອງບົດຄວາມນີ້ໂດຍຜູ້ຂຽນແມ່ນຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຜີຍແຜ່ດັ່ງກ່າວ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ.
ເວລາໂພສ: ສິງຫາ-18-2026



