The past decades have witnessed tremendous growth in the use of biostimulants in agriculture and it is estimated that biostimulants will grow to $2 billion in sales by 2018 (Calvo et al., 2014). Recognizing the need to establish a legal framework for the marketing and regulation of these products the European biostimulants industry council (EBIC, 2012) defined plant biostimulants as “containing substance(s) and/or micro-organisms whose function when applied to plants or the rhizosphere is to stimulate natural processes to enhance/benefit nutrient uptake, nutrient efficiency, tolerance to abiotic stress, and crop quality.”
There is a clear need to improve our understanding of biostimulant function so that the efficacy of these materials can be improved and the industrial processes can be optimized. Determining the function of this class of products, however, has proven to be immensely difficult (Khan et al., 2009; Carvalhais et al., 2013; Rose et al., 2014). This is in large part due to the diversity of sources of these materials and the complexity of the resulting product, which in most cases will contain a significant number of poorly characterized molecules. Since biostimulants are derived from an incredibly diverse set of biological and inorganic materials (Calvo et al., 2014) including microbial fermentations of animal or plant feedstock, living microbial cultures, macro, and micro-alga, protein hydrolysate, humic, and fulvic substances, composts, manures, food, and industrial wastes prepared using widely divergent industrial manufacturing processes, it is illogical to assume that there is a single mode of action.
The definition of biostimulants adopted by EBIC specifies that these materials should not function by virtue of the presence of essential mineral elements, known plant hormones or disease suppressive molecules. Accepting this definition, we hypothesize that biostimulants benefit plant productivity by interacting with plant signaling processes thereby reducing negative plant response to stress. This hypothesis recognizes the wealth of recent research demonstrating that plant response to stress is regulated by signaling molecules that may be generated by the plant or its associated microbial populations (Marasco et al., 2012; Bakker et al., 2014; Vandenkoornhuyse et al., 2015). Biostimulants may either directly interact with plant signaling cascades or act through stimulation of endophytic and non-endophytic bacteria, yeast, and fungi to produce molecules of benefit to the plant (Figure 1). The benefit of the biostimulant is derived from the reduction in assimilates that are diverted to non-productive stress response metabolism.
ทศวรรษที่ผ่านมาได้เห็นการเจริญเติบโตอย่างมากในการใช้งานของ biostimulants ในการเกษตรและเป็นที่คาดว่าจะเติบโต biostimulants ถึง $ 2 พันล้านดอลลาร์ในการขายโดย 2018 (Calvo et al., 2014) ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างกรอบทางกฎหมายสำหรับการตลาดและกฎระเบียบของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สภาอุตสาหกรรม biostimulants ยุโรป (EBIC 2012) กำหนด biostimulants พืชเป็น "ที่มีสาร (s) และ / หรือจุลินทรีย์ที่มีฟังก์ชั่นเมื่อนำไปใช้กับพืชหรือ บริเวณรากคือการกระตุ้นกระบวนการทางธรรมชาติเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ / การดูดซึมสารอาหารที่มีประสิทธิภาพของสารอาหาร, ความอดทนต่อความเครียด abiotic และคุณภาพของพืช. "
มีความจำเป็นที่ชัดเจนในการปรับปรุงความเข้าใจของการทำงาน biostimulant ของเราคือเพื่อให้ประสิทธิภาพของวัสดุเหล่านี้สามารถปรับปรุงและ กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ กำหนดฟังก์ชั่นของการเรียนของผลิตภัณฑ์นี้ แต่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องยากอย่างมาก (ข่าน et al, 2009;.. Carvalhais et al, 2013;. โรส et al, 2014) นี้เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากความหลากหลายของแหล่งที่มาของวัสดุเหล่านี้และความซับซ้อนของสินค้าที่เกิดขึ้นซึ่งในกรณีส่วนใหญ่จะมีจำนวนมากของโมเลกุลที่มีลักษณะไม่ดี ตั้งแต่ biostimulants จะได้มาจากชุดที่มีความหลากหลายของวัสดุชีวภาพและอนินทรี (Calvo et al., 2014) รวมทั้งกระบวนการหมักจุลินทรีย์ของสัตว์หรือวัตถุดิบพืชที่อาศัยอยู่วัฒนธรรมจุลินทรีย์แมโครและไมโครสาหร่าย, โปรตีนไฮโดรไล, ฮิวมิกและสารฟุลวิค , ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ย, อาหาร, และของเสียอุตสาหกรรมเตรียมใช้กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันอย่างแพร่หลายก็เป็นเหตุผลที่จะคิดว่ามีโหมดเดียวของการกระทำ.
ความหมายของ biostimulants นำโดย EBIC ระบุว่าวัสดุเหล่านี้ไม่ควรจะทำงานโดยอาศัยอำนาจของ การปรากฏตัวของแร่ธาตุที่สำคัญที่รู้จักกันเป็นฮอร์โมนพืชหรือโมเลกุลโรคปราบ ยอมรับคำนิยามนี้เราตั้งสมมติฐานว่า biostimulants ประโยชน์ให้ผลผลิตของพืชโดยการมีปฏิสัมพันธ์กับกระบวนการพืชส่งสัญญาณซึ่งจะช่วยลดการตอบสนองของพืชเชิงลบกับความเครียด สมมติฐานนี้ตระหนักถึงความมั่งคั่งของงานวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการตอบสนองของพืชความเครียดจะถูกควบคุมโดยการส่งสัญญาณโมเลกุลที่อาจถูกสร้างขึ้นโดยพืชหรือจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง (Marasco et al, 2012;. Bakker et al, 2014;. Vandenkoornhuyse et al, , 2015) biostimulants ทั้งทางตรงอาจโต้ตอบกับพืชสัญญาณน้ำตกหรือการกระทำผ่านการกระตุ้นของเอนโดไฟท์และแบคทีเรียที่ไม่ใช่เอนโดไฟท์ยีสต์และเชื้อราในการผลิตโมเลกุลเป็นประโยชน์กับพืช (รูปที่ 1) ประโยชน์ของการ biostimulant ได้มาจากการลดลงของ assimilates ที่หันเหความสนใจไปที่ไม่ใช่การผลิตการเผาผลาญตอบสนองต่อความเครียด
การแปล กรุณารอสักครู่..

ทศวรรษที่ผ่านมาได้เห็นการเติบโตอย่างมากในการใช้ biostimulants ในการเกษตร และคาดว่า biostimulants จะเติบโตถึง $ 2 พันล้านดอลลาร์ในการขายโดย 2018 ( calvo et al . , 2010 ) การต้องสร้างกรอบทางกฎหมายสำหรับการตลาดและกฎระเบียบของผลิตภัณฑ์ยุโรป biostimulants สภาอุตสาหกรรมเหล่านี้ ( ebic 2012 ) กำหนดเป็น " biostimulants พืชที่มีสาร ( S ) และ / หรือจุลินทรีย์ที่มีฟังก์ชันเมื่อใช้กับพืชหรือรากคือการกระตุ้นกระบวนการธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหารที่ได้รับ , ธาตุอาหาร ความทนทานต่อความเครียดและสิ่งมีชีวิต , พืชคุณภาพ”มีความต้องการที่ชัดเจนเพื่อปรับปรุงความเข้าใจของฟังก์ชัน biostimulant ดังนั้นประสิทธิภาพของวัสดุเหล่านี้สามารถปรับปรุงและกระบวนการอุตสาหกรรมที่สามารถปรับให้เหมาะสม กำหนดฟังก์ชันของคลาสของผลิตภัณฑ์นี้ , อย่างไรก็ตาม , ได้พิสูจน์ยากอย่างมหาศาล ( ข่าน et al . , 2009 ; carvalhais et al . , 2012 ; เพิ่มขึ้น et al . , 2010 ) นี้เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากความหลากหลายของแหล่งที่มาของวัสดุเหล่านี้และความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งในกรณีส่วนใหญ่จะประกอบด้วยจำนวนของงานลักษณะโมเลกุล ตั้งแต่ biostimulants มาจากชุดชิ้นหลากหลายทางชีวภาพของวัสดุอนินทรีย์ ( calvo et al . , 2014 ) รวมทั้งจุลินทรีย์ fermentations ของสัตว์หรือพืช จุลินทรีย์มีชีวิตวัตถุดิบ , วัฒนธรรม , แมโครและไมโครสาหร่าย , โปรตีนไฮโดรไลเซทฮิวมิก และฟูลวิค สาร ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก อาหาร และอุตสาหกรรมของเสียที่เตรียมโดยใช้กระบวนการผลิตอุตสาหกรรม อย่างกว้างขวาง ซึ่ง มันไม่สมเหตุผลที่จะสันนิษฐานว่ามีโหมดของการกระทำความหมายของ ebic biostimulants ประกาศใช้ โดยระบุว่า วัสดุเหล่านี้ไม่ควรทำงานโดยอาศัยสถานะขององค์ประกอบของแร่ธาตุ เรียกว่าฮอร์โมนพืชหรือโรคโมเลกุลปราบ . ยอมรับคำนิยามนี้ เราพบว่า biostimulants ประโยชน์พืช การผลิตพืชโดยการปฏิสัมพันธ์กับกระบวนการลดงบลบพืชตอบสนองต่อความเครียด สมมติฐานนี้ตระหนักถึงความมั่งคั่งของงานวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าพืชตอบสนองต่อความเครียดที่ถูกควบคุมโดยสัญญาณโมเลกุลที่อาจถูกสร้างขึ้นโดยพืช หรือจุลินทรีย์กลุ่มที่เกี่ยวข้อง ( marasco et al . , 2012 ; Bakker et al . , 2014 ; vandenkoornhuyse et al . , 2015 ) biostimulants อาจโต้ตอบกับพืชโดยตรง หรือผ่านการทำลดหลั่นการกระตุ้นของราเอนโดไฟต์และไม่ใช่แบคทีเรีย ยีสต์ รา และเชื้อราในการผลิตโมเลกุลของประโยชน์ต่อพืช ( รูปที่ 1 ) ประโยชน์ของ biostimulant ได้มาจากการลดลงในที่เบี่ยงเบนไม่ assimilates ผลผลิตความเครียดการตอบสนองการเผาผลาญอาหาร
การแปล กรุณารอสักครู่..
