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極端な温度、干ばつ、塩分、重金属などの非生物的ストレスは、世界中の作物の生産性と持続可能性を制限する主要な要因です。非生物的ストレスは、植物の成長を妨害し、収量の形成を妨げます。植物成長調節因子(PGR)として知られるいくつかの化合物は、細胞、組織、および臓器レベルでの生物的および非生物的ストレスに対する植物反応を調節します。チオウレア(Tu)は、窒素(36%)と硫黄(42%)を含む重要な合成PGRであり、植物ストレス耐性におけるその役割について大きな注目を集めています。非生物的ストレスに対する耐性は、一連のメカニズムを含む複雑な現象であり、Tuはこれらのいくつかを調節する可能性があります。TU誘発性耐性メカニズムを理解することは、ストレス条件下での作物の収量を改善するのに役立つ可能性があります。ただし、TU誘発植物ストレス耐性に関与する潜在的なメカニズムは依然としてとらえどころのないものです。このレビューでは、Tu誘発ストレス耐性の根底にある非生物的ストレスおよび潜在的なメカニズムの下で成長する植物の性能を向上させる上で、Tu誘発耐性の本質的な役割について説明します。また、TU誘発ストレス耐性において重要な新しい道の搾取を強調しています。
極端な温度、干ばつ、塩分、重金属などの非生物的ストレスは、世界中の作物の生産性と持続可能性を制限する主要な要因です。非生物的ストレスは、植物の成長を妨害し、収量の形成を妨げます。植物成長調節因子(PGR)として知られるいくつかの化合物は、細胞、組織、および臓器レベルでの生物的および非生物的ストレスに対する植物反応を調節します。チオウレア(Tu)は、窒素(36%)と硫黄(42%)を含む重要な合成PGRであり、植物ストレス耐性におけるその役割について大きな注目を集めています。非生物的ストレスに対する耐性は、一連のメカニズムを含む複雑な現象であり、Tuはこれらのいくつかを調節する可能性があります。TU誘発性耐性メカニズムを理解することは、ストレス条件下での作物の収量を改善するのに役立つ可能性があります。ただし、TU誘発植物ストレス耐性に関与する潜在的なメカニズムは依然としてとらえどころのないものです。このレビューでは、Tu誘発ストレス耐性の根底にある非生物的ストレスおよび潜在的なメカニズムの下で成長する植物の性能を向上させる上で、Tu誘発耐性の本質的な役割について説明します。また、TU誘発ストレス耐性において重要な新しい道の搾取を強調しています。
Abiotic stresses, such as temperature extremes, drought, salinity, and heavy metals are major factors limiting crop productivity and sustainability worldwide. Abiotic stresses disturb plant growth and yield formation. Several chemical compounds, known as plant growth regulators (PGRs), modulate plant responses to biotic and abiotic stresses at the cellular, tissue, and organ levels. Thiourea (TU) is an important synthetic PGR containing nitrogen (36%) and sulfur (42%) that has gained wide attention for its role in plant stress tolerance. Tolerance against abiotic stresses is a complex phenomenon involving an array of mechanisms, and TU may modulate several of these. An understanding of TU-induced tolerance mechanisms may help improve crop yield under stress conditions. However, the potential mechanisms involved in TU-induced plant stress tolerance are still elusive. In this review, we discuss the essential role of TU-induced tolerance in improving performance of plants growing under abiotic stresses and potential mechanisms underlying TU-induced stress tolerance. We also highlight exploitation of new avenues critical in TU-induced stress tolerance.
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