Para reducir la dependencia de la agricultura de los fertilizantes químicos, crece el interés por nuevos tipos de fertilizantes. Los compuestos esenciales son:promotores del crecimiento prometedores.Se ha demostrado que la gamma-valactona, un compuesto orgánico volátil producido por *S. stearothermiae* NRCB010, promueve el crecimiento de plántulas de tomate en condiciones estériles. Por lo tanto, investigamos los efectos de concentraciones variables de gamma-valactona en el crecimiento de plántulas de tomate en condiciones hidropónicas y de invernadero, y también examinamos los cambios correspondientes en la transcripción y los niveles hormonales. Los resultados mostraron que el tratamiento con gamma-valactona promovió significativamente el crecimiento de plántulas de tomate, con concentraciones óptimas de 100 mg/L y 250 mg/L en condiciones hidropónicas y de invernadero, respectivamente. Los contenidos de IAA-ácido aspártico, IAA-ácido glutámico,indol-3-acetamidaEl indol-3-acetonitrilo, el ácido indol-3-butírico y la giberelina en hojas, tallos y raíces aumentaron significativamente. El análisis del transcriptoma reveló que, tras 6 horas de tratamiento con γ-valerolactona, el número de genes diferencialmente expresados (GDE) con expresión aumentada superó al de genes con expresión disminuida; sin embargo, se observó la situación opuesta tras 24 horas de tratamiento. La γ-valerolactona puede promover el crecimiento de plántulas de tomate mediante mecanismos como la fotosíntesis, la señalización de hormonas vegetales y la biosíntesis de metabolitos secundarios. Este estudio proporciona una base teórica para la aplicación de la γ-valerolactona como un nuevo regulador del crecimiento vegetal y sienta las bases para el desarrollo de bioestimulantes agrícolas altamente eficaces y respetuosos con el medio ambiente.

Los análisis morfológicos, transcriptómicos y hormonales demostraron que la γ-valerolactona mejora el crecimiento de las plántulas de tomate y aumenta los niveles hormonales.
Basu A, Prasad P, Das SN, Kalam S, Syed RZ, Reddy MS, El Enshasy H (2021) Bacterias rizosféricas promotoras del crecimiento vegetal (PGPR) como bioinoculadores ecológicos: avances recientes, limitaciones y perspectivas. Sustainability 13(3): 1140
Campobenedetto S, Mannino G, Bickwilder J, Contartesse V, Karlova R, Bertea CM (2021) La aplicación de bioestimulantes a base de taninos afecta la estructura de la raíz del tomate y mejora la tolerancia a la salinidad. Sci Rep 11(1):354
Cao Hong, Gong Hong, Song Tao, Yu Ming, Pan Xin, Yu Juan, Qi Zhi, Du Yan, Liu Yan (2022) La proteína adaptadora UvSte50 regula la patogenicidad de *Ustilago maydis* a través de la vía de señalización MAPK. *Acta Micológica Sínica* 8(9):954
Castiglione AM, Mannino G., Contartesse V., Bertea CM, Ertani A. (2021) Bioestimulantes microbianos para satisfacer las necesidades de la agricultura moderna: composición, funciones y aplicaciones de estos productos innovadores. Plants-Basel 10(8):1533
Chandel SS, Sharma KD (2023) La regulación negativa de los genes de la vía metabólica de los carbohidratos bajo estrés por altas temperaturas resultó en una disminución del contenido de sacarosa y almidón en las hojas de garbanzo. Proceedings of the Indian Academy of Sciences 46(5):445–449
Chen K, Li GJ, Bressan RA, Song CP, Zhu JQ, Zhao Y (2020a) Dinámica, señalización y función del ácido abscísico en plantas. J Integr Plant Biol 62(1):25–54
Chen S, Zhao Y, Zhao H, Chen S (2020b) Identificación de genes presuntamente biosintéticos de lignina en el abedul. Estructura y función de la madera 34(5):1255–1265
Ding Z, Yao Y, Yao K, Hou H, Zhang Z, Huang Y, Wang S, Liao W (2024) SlSERK3B promueve el crecimiento y desarrollo de las plántulas de tomate mediante la regulación de la capacidad fotosintética. Revista Internacional de Ciencias Moleculares 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 y MYB85 regulan la biosíntesis de fenilalanina y lignina durante la formación de la pared celular secundaria 1 [Acceso abierto]. Acta Physiologica Sínica 182(3):1272–1283
Guo Z, Chen Y, Wu D, Du Y, Wang M, Liu Z, Chu J, Yao S (2022) El análisis del transcriptoma revela un papel clave del brasinólido exógeno en la vía biosintética de alcaloides de Pinellia ternata. International Journal of Molecular Sciences 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) Ácido abscísico: su papel en el desarrollo y la maduración del fruto. Front Plant Sci 13:817500
Hildebrandt TM, Nesi AN, Araujo VL, Brown HP (2015) Catabolismo de aminoácidos en plantas. Mol Plant 8(11):1563–1579
Horvath IT, Mehdi H, Fabos V, Boda L, Mika LT (2008) γ-velolactona: un fluido químico sostenible que contiene energía y carbono. 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) Bioestimulantes vegetales: mecanismos y aplicaciones para mejorar la adaptación de las plantas al estrés abiótico. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 24:6641–6690

Kishore PBK, Tiozone RN Jr, Fernie AR, Srinivasulu N (2022) Ácido abscísico y su papel en la regulación del crecimiento, desarrollo y estabilidad del rendimiento de las plantas. Trends in Plant Science 27(12):1283–1295
Kumar K, Raina SK, Sultan SM (2020) Vía de señalización MAPK de Arabidopsis y sus interacciones en respuesta al estrés abiótico. Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology 29(4):700–714
Lee D, Yeon YJ (2020) Síntesis de (R)-γ-valerato a partir de ácido levulínico mediante un método quimioenzimático enantioselectivo. 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) La tiadizolina promueve la abscisión de las hojas de algodón regulando las interacciones complejas entre etileno, auxina y citoquinina. International Journal of Molecular Sciences 23(5):2696
Li J, Min S, Luo Q, Abdoulaye AH, Zhang S, Huang W, Zhang R, Chen Y (2023a) Caracterización molecular de la familia GH3 en alfalfa bajo estrés abiótico. Gene 851:146982
Li Yan, Han Shuai, Qi Yong (2023b) Avances en la investigación sobre la estructura y las funciones de los factores de respuesta a la auxina en plantas. Journal of Integrative Plant Biology 65(3):617–632
Ma X, Zhang Y, Tureckova V, Xue GP, Ferney AR, Müller-Robert B, Balazadeh S (2018) El factor de transcripción NAC SlNAP2 regula la senescencia de las hojas de tomate y el rendimiento de frutos. Acta Physiologica Sínica 177(3):1286–1302.
Machik M., Gryta A., Frack M. (2020) Biofertilizantes agrícolas: conceptos, estrategias e impacto en los microorganismos del suelo. Progress in Agriculture 162:31–87
Moshinets OV, Babenko LM, Rogalsky SP, Jungin OS, Foster J, Kosakiwska IV, Potters G, Spears AJ (2019) demostraron el potencial para mejorar el crecimiento de las plantas y el rendimiento de las semillas mediante el pretratamiento de semillas de trigo de invierno con la señal de detección de quórum bacteriano N-hexanoil-L-homoserina lactona (C6-HSL). PLoS ONE 14(2):e0209460
Müller M. (2021) Enemigo y amigo indistinguibles: interacciones del ácido abscísico y el etileno bajo estrés abiótico. Plants-Basel 10(3):448
Moon HI, Kwon MK, Lee NR, Song SY, Song DH, Lee CH (2021) compararon los metabolitos y las propiedades funcionales de diferentes tomates mediante metabolómica basada en espectrometría de masas. Front Nutr 8:659646
Ning Yi, Ding Yongkang, Chang Yonghong, Zhang Shuai, An Haiming, Fu Yongjun (2023) Bajas concentraciones de metil jasmonato promueven el crecimiento de Podocarpus macrophyllus mediante un equilibrio entre la señalización de hormonas vegetales y la síntesis de triterpenoides. Plant Growth Regulation 101(1):187–199
Pavlovich PV, Koshy P (2022) Diferencias en la secuencia de expresión génica: análisis de datos de RNA-seq. Methods Mol Biol (Clifton NJ) 2508:279–318
Prisa D, Fresco R, Spagnuolo D (2023) Aplicación de biofertilizantes microbianos en la producción de cultivos y mejora de la resistencia: una revisión. Agric Basel 13(9):1666
Ren Feng, Liu Ning, Gao Bing, Shen Hui, Li Shuai, Li Li, Zheng Dan, Shen Wei, Gao Ning (2024) Identificación de compuestos orgánicos volátiles en *Stenotrophomonas stearothermiae* para mejorar la colonización y promover el crecimiento de plántulas de tomate. Journal of Applied Microbiology 135(10):lxae248
Ullah S, Schmidt A, Reichelt M, Tsai SJ, Gershenzon J (2022) No existe interacción antagónica entre las vías de señalización del ácido salicílico y el ácido jasmónico en el álamo. New Botanist 235(2):701–717
Wang Zhiqiang, Gou Xiaodong (2020) Las quinasas de proteínas tipo receptor se localizan río arriba de las MAPK en la regulación del desarrollo vegetal. International Journal of Molecular Sciences 21(20):7638
Wang Chao, Zhang Jie, Li Jie, Xie Jun, Chai Qiang (2024) El metil jasmonato exógeno regula la síntesis de hormonas endógenas en puerros cultivados hidropónicamente para promover su crecimiento y fotosíntesis. Horticultural Science 327:112861
Young T, Davis PJ, Reid JB (1996) Análisis genético de las funciones relativas de la auxina y la giberelina en la regulación de la elongación del tallo del guisante bajo plena luz. Acta Physiologica Sinica 110(3):1029–1034
Yu Z, Zhang F, Friml J, Ding Z (2022) Señalización de auxina: progreso de la investigación en los últimos 30 años. 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) Los metabolitos de Pseudomonas NRCB010 inducen exudados de raíces de tomate específicos para mejorar la colonización de la rizosfera. 13(5):664
Zhou Chao, Li Shuai, Zheng Yong, Lei Peng, Chen Yong, Ying Hua, Gao Ning (2022) Un compuesto de fosfato de alta energía promueve el crecimiento de la lechuga al mejorar la fotosíntesis, el crecimiento e inducir procesos relacionados con la estabilidad sistémica. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 22(2):1955–1969
Zhou X, Shen H, Yan X, Ma X, Leng J, Sun Y, Gao N (2024a) La acetoína promueve el crecimiento de las plantas y alivia el estrés salino en plántulas de lechuga mediante la activación de vías metabólicas. Plants-Basel 13(23):3312
Zhou Chao, Zheng Yong, Leng Jun, Ma Chao, Niu Hui, Chen Yong, Ying Hui, Gao Ning (2024b) Efectos del fosfato de cadaverina exógeno sobre el crecimiento, la fotosíntesis y la expresión génica en plántulas de lechuga. Revista China de Ciencia del Suelo y Nutrición Vegetal 24(1):537–546
Expresamos nuestro sincero agradecimiento al Centro de Computación de Alto Rendimiento de la Universidad Tecnológica de Nanjing por proporcionarnos recursos informáticos.
Esta investigación fue financiada por la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China (32172673 y 31972503) y el Proyecto de la Plataforma de Capacitación en Innovación y Emprendimiento Estudiantil de la Universidad Tecnológica de Nanjing (2025DC0047, 2025DC1680, 2025DC1682).
Departamento de Biotecnología e Ingeniería Farmacéutica, Universidad Tecnológica de Nanjing, Nanjing 211816, China
Laboratorio Provincial Clave de Jiangsu para el Monitoreo del Medio Ambiente Atmosférico y el Control de la Contaminación, Centro de Innovación Colaborativa para el Medio Ambiente Atmosférico y la Tecnología de Equipos, Facultad de Ciencias e Ingeniería Ambiental, Universidad de Ciencia y Tecnología de la Información de Nanjing, Nanjing 210044, China
Conceptualización, Shanshan Li; Curación de datos: Xiyue Sha, Shanshan Li, Hui Shen; Análisis formal, Fangfang Ren y Xin Tao; Adquisición de financiación: Nan Gao, Weiye Chen, Xiyue Sha y Zhuorui Li; Metodología, Fangfang Ren y Weiye Chen; Administración del proyecto, Nan Gao; Escritura – borrador original, Fangfang Ren y Hui Shen; Escritura, revisión y edición: Weishou Shen, Hui Shen y Nan Gao.
Springer Nature mantiene una postura neutral con respecto a las reivindicaciones territoriales y las afiliaciones institucionales en los mapas publicados.
Springer Nature o sus licenciantes (por ejemplo, asociaciones u otros socios) poseen los derechos de autor exclusivos de este artículo de conformidad con los acuerdos de publicación con los autores u otros titulares de derechos de autor; la autopublicación de las versiones aceptadas del manuscrito de este artículo por parte de los autores está sujeta íntegramente a los términos de dichos acuerdos de publicación y a la legislación aplicable.
Fecha de publicación: 18 de agosto de 2026



