ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹਨਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਮੋਟਰ।ਗਾਮਾ-ਵੈਲੈਕਟੋਨ, ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਜੈਵਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਜੋ *S. stearothermiae* NRCB010 ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਰਜੀਵ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪੋਨਿਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਗਾਮਾ-ਵੈਲੈਕਟੋਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਗਾਮਾ-ਵੈਲੈਕਟੋਨ ਇਲਾਜ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਪੋਨਿਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 100 mg/L ਅਤੇ 250 mg/L ਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਦੇ ਨਾਲ। IAA-aspartic ਐਸਿਡ, IAA-glutamic ਐਸਿਡ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ,ਇੰਡੋਲ-3-ਐਸੀਟਾਮਾਈਡ, ਇੰਡੋਲ-3-ਐਸੀਟੋਨੀਟ੍ਰਾਈਲ, ਇੰਡੋਲ-3-ਬਿਊਟੀਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ, ਤਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਬਰੇਲਿਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟੋਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ γ-ਵੈਲੇਰੋਲੈਕਟੋਨ ਇਲਾਜ ਦੇ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਾਲੇ ਜੀਨਾਂ (DEGs) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਾਲੇ ਜੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। γ-ਵੈਲੇਰੋਲੈਕਟੋਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਪੌਦੇ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਸਿਗਨਲਿੰਗ, ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟ ਬਾਇਓਸਿੰਥੇਸਿਸ ਵਰਗੇ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ γ-ਵੈਲੇਰੋਲੈਕਟੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਇਓਸਟਿਮੂਲੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟੋਮਿਕ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ γ-ਵੈਲੇਰੋਲੈਕਟੋਨ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਸੂ ਏ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀ, ਦਾਸ ਐਸ ਐਨ, ਕਲਾਮ ਐਸ, ਸਈਦ ਆਰ ਜ਼ੈੱਡ, ਰੈਡੀ ਐਮਐਸ, ਐਲ ਐਨਸ਼ਾਸੀ ਐਚ (2021) ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਈਜ਼ੋਸਫੀਅਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ (ਪੀਜੀਪੀਆਰ) ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਾਇਓਇਨੋਕੁਲੇਟਰਾਂ ਵਜੋਂ: ਹਾਲੀਆ ਤਰੱਕੀ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ। ਸਥਿਰਤਾ 13(3): 1140
ਕੈਂਪੋਬੇਨੇਡੇਟੋ ਐਸ, ਮੈਨੀਨੋ ਜੀ, ਬਿਕਵਿਲਡਰ ਜੇ, ਕੌਂਟਾਰਟੇਸੇ ਵੀ, ਕਾਰਲੋਵਾ ਆਰ, ਬਰਟੀਆ ਸੀਐਮ (2021) ਟੈਨਿਨ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓਸਟਿਮੂਲੈਂਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ 11(1):354
Cao Hong, Gong Hong, Song Tao, Yu Ming, Pan Xin, Yu Juan, Qi Zhi, Du Yan, Liu Yan (2022) ਅਡਾਪਟਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ UvSte50 MAPK ਸਿਗਨਲ ਮਾਰਗ ਦੁਆਰਾ *Ustilago maydis* ਦੀ ਜਰਾਸੀਮਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। *ਐਕਟਾ ਮਾਈਕੋਲੋਜੀਕਾ ਸਿਨੀਕਾ* 8(9):954
ਕਾਸਟੀਗਲੀਓਨ ਏਐਮ, ਮੈਨੀਨੋ ਜੀ., ਕੋਨਟਾਰਟੇਸੇ ਵੀ., ਬਰਟੀਆ ਸੀਐਮ, ਅਰਟਾਨੀ ਏ. (2021) ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ ਬਾਇਓਸਟਿਮੂਲੈਂਟਸ: ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ। ਪੌਦੇ-ਬੇਸਲ 10(8):1533
ਚੰਦੇਲ ਐਸਐਸ, ਸ਼ਰਮਾ ਕੇਡੀ (2023) ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਤਣਾਅ ਅਧੀਨ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਮਾਰਗ ਜੀਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਗਈ। ਇੰਡੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 46(5):445–449
ਚੇਨ ਕੇ, ਲੀ ਜੀਜੇ, ਬ੍ਰੇਸਨ ਆਰਏ, ਸੌਂਗ ਸੀਪੀ, ਜ਼ੂ ਜੇਕਿਊ, ਝਾਓ ਵਾਈ (2020ਏ) ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਬਸਿਸਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ। ਜੇ ਇੰਟੈਗਰ ਪਲਾਂਟ ਬਾਇਓਲ 62(1):25–54
ਚੇਨ ਐਸ, ਝਾਓ ਵਾਈ, ਝਾਓ ਐਚ, ਚੇਨ ਐਸ (2020ਬੀ) ਬਿਰਚ ਵਿੱਚ ਪੁਟੇਟਿਵ ਲਿਗਨਿਨ ਬਾਇਓਸਿੰਥੈਟਿਕ ਜੀਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ 34(5):1255–1265
Ding Z, Yao Y, Yao K, Hou H, Zhang Z, Huang Y, Wang S, Liao W (2024) SlSERK3B ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਣੂ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਰਨਲ 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, ਅਤੇ MYB85 ਫੇਨੀਲੈਲਾਨਿਨ ਅਤੇ ਲਿਗਨਿਨ ਬਾਇਓਸਿੰਥੇਸਿਸ [ਏਸੀ ਵਾਲਪੇਨਸ਼ਨ] ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਾਇਓਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਕਟਾ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਾ ਸਿਨੀਕਾ 182(3):1272–1283
ਗੁਓ ਜ਼ੈੱਡ, ਚੇਨ ਵਾਈ, ਵੂ ਡੀ, ਡੂ ਵਾਈ, ਵਾਂਗ ਐਮ, ਲਿਊ ਜ਼ੈੱਡ, ਚੂ ਜੇ, ਯਾਓ ਐਸ (2022) ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟੋਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪਿਨੇਲੀਆ ਟਰਨੇਟਾ ਦੇ ਐਲਕਾਲਾਇਡ ਬਾਇਓਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਐਕਸੋਜੇਨਸ ਬ੍ਰੈਸੀਨੋਲਾਈਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਮੌਲੀਕਿਊਲਰ ਸਾਇੰਸਜ਼ 23(18):10898
ਗੁਪਤਾ ਕੇ, ਵਾਨੀ ਐਸਐਚ, ਰਜ਼ਾਕ ਏ, ਸਕੈਲੀਕੀ ਐਮ, ਸਮੰਤਰਾ ਕੇ, ਗੁਪਤਾ ਐਸ, ਪੰਡਿਤਾ ਡੀ, ਗੋਇਲ ਐਸ, ਗਰੇਵਾਲ ਐਸ, ਹੇਨਾਕ ਵੀ, ਸ਼ਿਵ ਏ, ਐਲ-ਸਬਰਾਉਟ ਏਐਮ, ਏਲਨਸਰੀ ਐਚਓ, ਅਲਕਲਾਬੀ ਏ, ਬ੍ਰੇਸਟਿਕ ਐਮ (2022) ਐਬਸਿਸਿਕ ਐਸਿਡ: ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੱਕਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਫਰੰਟ ਪਲਾਂਟ ਸਾਇੰਸ 13:817500
ਹਿਲਡੇਬ੍ਰਾਂਡਟ ਟੀਐਮ, ਨੇਸੀ ਏਐਨ, ਅਰਾਊਜੋ ਵੀਐਲ, ਬ੍ਰਾਊਨ ਐਚਪੀ (2015) ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਕੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ। ਮੋਲ ਪਲਾਂਟ 8(11):1563–1579
ਹੋਰਵਥ ਆਈਟੀ, ਮੇਹਦੀ ਐੱਚ, ਫੈਬੋਸ ਵੀ, ਬੋਡਾ ਐਲ, ਮੀਕਾ ਐਲਟੀ (2008) γ-ਵੇਲੋਲੈਕਟੋਨ: ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ-ਯੁਕਤ ਰਸਾਇਣਕ ਤਰਲ। ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਮ 10(2):238–242
ਖਾਲਿਦ ਐੱਫ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਵਾਈ, ਆਸਿਫ਼ ਕੇ, ਅਸ਼ਰਫ਼ ਐੱਚ, ਮਕਸੂਦ ਐੱਮਐੱਫ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਐੱਮ, ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਯੂ, ਸਰਦਾਰ ਆਰ, ਹੈਦਰ ਐੱਫਡਬਲਯੂ (2024) ਪਲਾਂਟ ਬਾਇਓਸਟਿਮੂਲੈਂਟਸ: ਐਬਾਇਓਟਿਕ ਤਣਾਅ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ। ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਸੋਇਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ 24:6641–6690

ਕਿਸ਼ੋਰ ਪੀਬੀਕੇ, ਟਿਓਜ਼ੋਨ ਆਰਐਨ ਜੂਨੀਅਰ, ਫਰਨੀ ਏਆਰ, ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸੁਲੂ ਐਨ (2022) ਐਬਸਿਸਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਪਜ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਪੌਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ 27(12):1283–1295
ਕੁਮਾਰ ਕੇ, ਰੈਨਾ ਐਸਕੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਐਸਐਮ (2020) ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀਡੋਪਸਿਸ ਐਮਏਪੀਕੇ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਪਲਾਂਟ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 29(4):700–714
ਲੀ ਡੀ, ਯੇਓਨ ਵਾਈਜੇ (2020) ਇੱਕ ਐਨੈਂਟੀਓਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕੀਮੋਐਨਜ਼ਾਈਮੈਟਿਕ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਲੇਵੂਲਿਨਿਕ ਐਸਿਡ ਤੋਂ (R)-γ-ਵੈਲੇਰੇਟ ਦਾ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਇਓਕੈਮ 90:113–117
ਲੀ ਐੱਫ, ਵੂ ਸੀ, ਲਿਆਓ ਬੀ, ਯੂ ਕੇ, ਹੋ ਵਾਈ, ਮੈਂਗ ਐਲ, ਵਾਂਗ ਐਸ, ਵਾਂਗ ਬੀ, ਡੂ ਐਮ, ਤਿਆਨ ਐਕਸ, ਲੀ ਜ਼ੈੱਡ (2022) ਥਿਆਡੀਜ਼ੋਲੀਨ ਐਥੀਲੀਨ, ਆਕਸਿਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟੋਕਿਨਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅਬਸਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਮੌਲੀਕਿਊਲਰ ਸਾਇੰਸਜ਼ 23(5):2696
ਲੀ ਜੇ, ਮਿਨ ਐਸ, ਲੂਓ ਕਿਊ, ਅਬਦੌਲਾਏ ਏਐਚ, ਝਾਂਗ ਐਸ, ਹੁਆਂਗ ਡਬਲਯੂ, ਝਾਂਗ ਆਰ, ਚੇਨ ਵਾਈ (2023a) ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਤਣਾਅ ਅਧੀਨ ਐਲਫਾਲਫਾ ਵਿੱਚ GH3 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਣੂ ਵਰਣਨ। ਜੀਨ 851:146982
ਲੀ ਯਾਨ, ਹਾਨ ਸ਼ੁਆਈ, ਕਿਊ ਯੋਂਗ (2023b) ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਗਤੀ। ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਵ ਪਲਾਂਟ ਬਾਇਓਲੋਜੀ 65(3):617–632
Ma X, Zhang Y, Tureckova V, Xue GP, Ferney AR, Müller-Robert B, Balazadeh S (2018) NAC ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ SlNAP2 ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਫਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟਾ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਾ ਸਿਨੀਕਾ 177(3):1286–1302।
ਮਾਚਿਕ ਐਮ., ਗ੍ਰਾਇਟਾ ਏ., ਫ੍ਰੈਕ ਐਮ. (2020) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ: ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ 162:31–87
ਮੋਸ਼ੀਨੇਟਸ ਓਵੀ, ਬਾਬੇਂਕੋ ਐਲਐਮ, ਰੋਗਲਸਕੀ ਐਸਪੀ, ਜੰਗਿਨ ਓਐਸ, ਫੋਸਟਰ ਜੇ, ਕੋਸਾਕੀਵਸਕਾ IV, ਪੋਟਰਸ ਜੀ, ਸਪੀਅਰਸ ਏਜੇ (2019) ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੋਰਮ-ਸੈਂਸਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਐਨ-ਹੈਕਸਾਨੋਇਲ-ਐਲ-ਹੋਮੋਸਰੀਨ ਲੈਕਟੋਨ (ਸੀ6-ਐਚਐਸਐਲ) ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ। PLoS ONE 14(2):e0209460
ਮੂਲਰ ਐਮ. (2021) ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਅਭੇਦ: ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਤਣਾਅ ਅਧੀਨ ਐਬਸਿਸਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਈਥੀਲੀਨ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਪੌਦੇ-ਬੇਸਲ 10(3):448
ਮੂਨ ਐੱਚਆਈ, ਕਵੋਨ ਐਮਕੇ, ਲੀ ਐਨਆਰ, ਸੌਂਗ ਐਸਵਾਈ, ਸੌਂਗ ਡੀਐਚ, ਲੀ ਸੀਐਚ (2021) ਨੇ ਮਾਸ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਮੈਟਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਮੈਟਾਬੋਲੋਮਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਰੰਟ ਨਿਊਟਰ 8:659646
ਨਿੰਗ ਯੀ, ਡਿੰਗ ਯੋਂਗਕਾਂਗ, ਚਾਂਗ ਯੋਂਗਹੋਂਗ, ਝਾਂਗ ਸ਼ੁਆਈ, ਐਨ ਹੈਮਿੰਗ, ਫੂ ਯੋਂਗਜੁਨ (2023) ਮਿਥਾਈਲ ਜੈਸਮੋਨੇਟ ਦੀ ਘੱਟ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਟਰਪੀਨੋਇਡ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੁਆਰਾ ਪੋਡੋਕਾਰਪਸ ਮੈਕਰੋਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੌਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਯਮ 101(1):187–199
ਪਾਵਲੋਵਿਚ ਪੀਵੀ, ਕੋਸ਼ੀ ਪੀ (2022) ਜੀਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ: ਆਰਐਨਏ-ਸੀਕ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਵਿਧੀਆਂ ਮੋਲ ਬਾਇਓਲ (ਕਲਿਫਟਨ ਐਨਜੇ) 2508:279–318
ਪ੍ਰਿਸਾ ਡੀ, ਫ੍ਰੇਸਕੋ ਆਰ, ਸਪੈਗਨੂਓਲੋ ਡੀ (2023) ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਲ 13(9):1666
ਰੇਨ ਫੇਂਗ, ਲਿਊ ਨਿੰਗ, ਗਾਓ ਬਿੰਗ, ਸ਼ੇਨ ਹੂਈ, ਲੀ ਸ਼ੁਆਈ, ਲੀ ਲੀ, ਜ਼ੇਂਗ ਡੈਨ, ਸ਼ੇਨ ਵੇਈ, ਗਾਓ ਨਿੰਗ (2024) ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ *ਸਟੈਨੋਟ੍ਰੋਫੋਮੋਨਸ ਸਟੀਅਰੋਥਰਮੀਆ* ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਜੈਵਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ 135(10):lxae248
ਉੱਲਾਹ ਐਸ, ਸ਼ਮਿਟ ਏ, ਰੀਚੇਲਟ ਐਮ, ਤਸਾਈ ਐਸਜੇ, ਗੇਰਸ਼ੇਨਜ਼ੋਨ ਜੇ (2022) ਪੌਪਲਰ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਸਿਲਿਕ ਅਤੇ ਜੈਸਮੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਊ ਬੋਟੈਨਿਸਟ 235(2):701–717
ਵਾਂਗ ਝਿਕਿਆਂਗ, ਗੌ ਜ਼ਿਆਓਡੋਂਗ (2020) ਰੀਸੈਪਟਰ-ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਾਇਨੇਸ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ MAPKs ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਮੌਲੀਕਿਊਲਰ ਸਾਇੰਸਜ਼ 21(20):7638
ਵਾਂਗ ਚਾਓ, ਝਾਂਗ ਜੀ, ਲੀ ਜੀ, ਜ਼ੀ ਜੂਨ, ਚਾਈ ਕਿਆਂਗ (2024) ਐਕਸੋਜੇਨਸ ਮਿਥਾਈਲ ਜੈਸਮੋਨੇਟ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪੋਨੀਕਲੀ ਉਗਾਏ ਗਏ ਲੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਜੇਨਸ ਹਾਰਮੋਨ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਗਿਆਨ 327:112861
ਯੰਗ ਟੀ, ਡੇਵਿਸ ਪੀਜੇ, ਰੀਡ ਜੇਬੀ (1996) ਪੂਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੇਠ ਮਟਰ ਦੇ ਤਣੇ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਆਕਸਿਨ ਅਤੇ ਗਿਬਰੇਲਿਨ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਐਕਟਾ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜਿਕਾ ਸਿਨਿਕਾ 110(3):1029–1034
ਯੂ ਜ਼ੈਡ, ਝਾਂਗ ਐਫ, ਫ੍ਰੀਮਲ ਜੇ, ਡਿੰਗ ਜ਼ੈਡ (2022) ਆਕਸਿਨ ਸਿਗਨਲਿੰਗ: ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਪ੍ਰਗਤੀ। ਜੇ ਇੰਟੀਗਰ ਪਲਾਂਟ ਬਾਇਓਲ 64(2):371–392
![YL[[MCDK~R2`T}F]I[3{5~T_副本](https://www.sentonpharm.com/uploads/YLMCDKR2TFI35T_副本.jpg)
ਝਾਂਗ ਹੁਆ, ਜ਼ੇਂਗ ਡੈਨ, ਹੂ ਚਾਓ, ਚੇਂਗ ਵੇਈ, ਲੇਈ ਪੇਂਗ, ਜ਼ੂ ਹੁਈ, ਗਾਓ ਨਿੰਗ (2023) ਸੂਡੋਮੋਨਸ NRCB010 ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟਸ ਰਾਈਜ਼ੋਸਫੀਅਰ ਬਸਤੀੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਟਮਾਟਰ ਰੂਟ ਐਕਸੂਡੇਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 13(5):664
ਝੌ ਚਾਓ, ਲੀ ਸ਼ੁਆਈ, ਜ਼ੇਂਗ ਯੋਂਗ, ਲੇਈ ਪੇਂਗ, ਚੇਨ ਯੋਂਗ, ਯਿੰਗ ਹੂਆ, ਗਾਓ ਨਿੰਗ (2022) ਇੱਕ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਵਾਲਾ ਫਾਸਫੇਟ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸਲਾਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਸੋਇਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ 22(2):1955–1969
ਝੌ ਐਕਸ, ਸ਼ੇਨ ਐਚ, ਯਾਨ ਐਕਸ, ਮਾ ਐਕਸ, ਲੇਂਗ ਜੇ, ਸਨ ਵਾਈ, ਗਾਓ ਐਨ (2024a) ਐਸੀਟੋਇਨ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸਲਾਦ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਦੇ-ਬੇਸਲ 13(23):3312
ਝੌ ਚਾਓ, ਜ਼ੇਂਗ ਯੋਂਗ, ਲੇਂਗ ਜੂਨ, ਮਾ ਚਾਓ, ਨੀਊ ਹੂਈ, ਚੇਨ ਯੋਂਗ, ਯਿੰਗ ਹੂਈ, ਗਾਓ ਨਿੰਗ (2024b) ਸਲਾਦ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੀਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੈਡੇਵਰਾਈਨ ਫਾਸਫੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਸੋਇਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ 24(1):537–546
ਅਸੀਂ ਨਾਨਜਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (32172673 ਅਤੇ 31972503) ਅਤੇ ਨਾਨਜਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (2025DC0047, 2025DC1680, 2025DC1682) ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਨਾਨਜਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਾਨਜਿੰਗ 211816, ਚੀਨ
ਜਿਆਂਗਸੂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਆਫ ਐਟਮੌਸਫੀਅਰਿਕ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ, ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਟਮੌਸਫੀਅਰਿਕ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਨਾਨਜਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਾਨਜਿੰਗ 210044, ਚੀਨ
ਸੰਕਲਪ, ਸ਼ੰਸ਼ਾਂ ਲੀ; ਡੇਟਾ ਕਿਊਰੇਸ਼ਨ: ਜ਼ੀਯੂ ਸ਼ਾ, ਸ਼ੰਸ਼ਾਨ ਲੀ, ਹੁਈ ਸ਼ੇਨ; ਰਸਮੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਫੈਂਗਫੈਂਗ ਰੇਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਨ ਤਾਓ; ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ: ਨੈਨ ਗਾਓ, ਵੇਈਏ ਚੇਨ, ਜ਼ੀਯੂ ਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਜ਼ੂਰੋਈ ਲੀ; ਵਿਧੀ, ਫੈਂਗਫੈਂਗ ਰੇਨ ਅਤੇ ਵੇਈਏ ਚੇਨ; ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨੈਨ ਗਾਓ; ਲਿਖਣਾ - ਅਸਲ ਡਰਾਫਟ, ਫੈਂਗਫੈਂਗ ਰੇਨ ਅਤੇ ਹੁਈ ਸ਼ੇਨ; ਲਿਖਣਾ, ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨਾ: ਵੇਸ਼ੌ ਸ਼ੇਨ, ਹੁਈ ਸ਼ੇਨ, ਅਤੇ ਨੈਨ ਗਾਓ।
ਸਪ੍ਰਿੰਗਰ ਨੇਚਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਪ੍ਰਿੰਗਰ ਨੇਚਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ) ਲੇਖਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ; ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪੋਸਟ ਸਮਾਂ: ਅਗਸਤ-18-2026



