To feed all of the world’s people, it is necessary to sustainably increase agricultural productivity. One
way to do this is through the increased use of plant growth-promoting bacteria; recently, scientists
have developed a more profound understanding of the mechanisms employed by these bacteria to facilitate plant growth. Here, it is argued that the ability of plant growth-promoting bacteria that produce
1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase to lower plant ethylene levels, often a result of
various stresses, is a key component in the efficacious functioning of these bacteria. The optimal functioning of these bacteria includes the synergistic interaction between ACC deaminase and both plant and
bacterial auxin, indole-3-acetic acid (IAA). These bacteria not only directly promote plant growth, they
also protect plants against flooding, drought, salt, flower wilting, metals, organic contaminants, and both
bacterial and fungal pathogens. While a considerable amount of both basic and applied work remains to
be done before ACC deaminase-producing plant growth-promoting bacteria become a mainstay of plant
agriculture, the evidence indicates that with the expected shift from chemicals to soil bacteria, the world
is on the verge of a major paradigm shift in plant agriculture.
To feed all of the world’s people, it is necessary to sustainably increase agricultural productivity. One
way to do this is through the increased use of plant growth-promoting bacteria; recently, scientists
have developed a more profound understanding of the mechanisms employed by these bacteria to facilitate plant growth. Here, it is argued that the ability of plant growth-promoting bacteria that produce
1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase to lower plant ethylene levels, often a result of
various stresses, is a key component in the efficacious functioning of these bacteria. The optimal functioning of these bacteria includes the synergistic interaction between ACC deaminase and both plant and
bacterial auxin, indole-3-acetic acid (IAA). These bacteria not only directly promote plant growth, they
also protect plants against flooding, drought, salt, flower wilting, metals, organic contaminants, and both
bacterial and fungal pathogens. While a considerable amount of both basic and applied work remains to
be done before ACC deaminase-producing plant growth-promoting bacteria become a mainstay of plant
agriculture, the evidence indicates that with the expected shift from chemicals to soil bacteria, the world
is on the verge of a major paradigm shift in plant agriculture.
การแปล กรุณารอสักครู่..
เพื่อดึงข้อมูลทั้งหมดของโลกคนเป็นกับด้านเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร วิธีหนึ่งที่จะทำเช่นนี้คือ
ผ่านการใช้งานที่เพิ่มขึ้นที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช แบคทีเรีย เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักวิทยาศาสตร์
ได้พัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นของกลไกที่ใช้โดยแบคทีเรียเหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเจริญเติบโตของพืช ที่นี่มันเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าความสามารถในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช แบคทีเรียที่ผลิต
1-aminocyclopropane-1-carboxylate ( ACC ) ทำแผนลดระดับการผลิตพืช มักจะเป็นผลของ
ความเครียดต่างๆ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงานด้านแบคทีเรียเหล่านี้ การทำงานที่เหมาะสมของแบคทีเรียเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างทำแผน บัญชีและทั้งพืชและ
แบคทีเรียออกซินกรดกระเพาะ , ( IAA ) แบคทีเรียเหล่านี้ไม่เพียงส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง พวกเขา
ยังปกป้องพืชป้องกันน้ำท่วม , ภัยแล้ง , เกลือ , ดอกไม้เหี่ยวแห้ง , โลหะ , สารปนเปื้อนอินทรีย์ ทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราเชื้อโรค
. ในขณะที่จำนวนมากของทั้งพื้นฐานและประยุกต์งานยังคง
ทำก่อนทำแผนการผลิต ส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นแกนนำของการเกษตรพืช
, หลักฐานชี้ว่า ด้วยคาดว่าจะเปลี่ยนจากสารเคมี แบคทีเรียในดิน , โลก
เป็นหมิ่นของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่สำคัญในการเกษตรพืช
การแปล กรุณารอสักครู่..