ប៊ីជី

γ-Valactone ជំរុញការលូតលាស់របស់សំណាបប៉េងប៉ោះតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរប្រតិចារិក និងអរម៉ូនរុក្ខជាតិ | ជីវវិទ្យាម៉ូលេគុលរុក្ខជាតិ

ដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់វិស័យកសិកម្មលើជីគីមី ចំណាប់អារម្មណ៍លើជីប្រភេទថ្មីៗកំពុងកើនឡើង។ សមាសធាតុសំខាន់ៗគឺអ្នកជំរុញកំណើនដ៏ជោគជ័យ។ហ្គាម៉ា-វ៉ាឡាក់តូន ដែលជាសមាសធាតុសរីរាង្គងាយនឹងបង្កជាហេតុដែលផលិតដោយ *S. stearothermiae* NRCB010 ត្រូវបានបង្ហាញថាជួយជំរុញការលូតលាស់របស់សំណាបប៉េងប៉ោះក្រោមលក្ខខណ្ឌគ្មានមេរោគ។ ដូច្នេះ យើងបានស៊ើបអង្កេតពីផលប៉ះពាល់នៃកំហាប់ហ្គាម៉ា-វ៉ាឡាក់តូនខុសៗគ្នាលើការលូតលាស់របស់សំណាបប៉េងប៉ោះក្រោមលក្ខខណ្ឌអ៊ីដ្រូប៉ូនិក និងផ្ទះកញ្ចក់ ហើយក៏បានពិនិត្យមើលការផ្លាស់ប្តូរដែលត្រូវគ្នានៃកម្រិតប្រតិចារិក និងអរម៉ូនផងដែរ។ លទ្ធផលបានបង្ហាញថា ការព្យាបាលដោយហ្គាម៉ា-វ៉ាឡាក់តូនបានជំរុញការលូតលាស់របស់សំណាបប៉េងប៉ោះយ៉ាងសំខាន់ ជាមួយនឹងកំហាប់ល្អបំផុត 100 មីលីក្រាម/លីត្រ និង 250 មីលីក្រាម/លីត្រ ក្រោមលក្ខខណ្ឌអ៊ីដ្រូប៉ូនិក និងផ្ទះកញ្ចក់រៀងៗខ្លួន។ មាតិកានៃអាស៊ីតអាស្ប៉ាទិក IAA, អាស៊ីតគ្លូតាមិក IAA,អ៊ីនដូល-៣-អាសេតាមីត, indole-3-acetonitrile, indole-3-butyric acid និង gibberellin នៅក្នុងស្លឹក ដើម និងឫសបានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ ការវិភាគ Transcriptome បានបង្ហាញថា បន្ទាប់ពីការព្យាបាលដោយ γ-valerolactone រយៈពេល 6 ម៉ោង ចំនួនហ្សែនដែលបង្ហាញភាពខុសគ្នា (DEGs) ដែលមានការបញ្ចេញមតិកើនឡើងលើសពីចំនួនហ្សែនដែលមានការបញ្ចេញមតិថយចុះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ស្ថានភាពផ្ទុយគ្នាត្រូវបានគេសង្កេតឃើញបន្ទាប់ពីការព្យាបាល 24 ម៉ោង។ γ-valerolactone អាចជំរុញការលូតលាស់របស់សំណាបប៉េងប៉ោះតាមរយៈយន្តការដូចជា រស្មីសំយោគ ការបញ្ជូនសញ្ញាអរម៉ូនរុក្ខជាតិ និងជីវសំយោគមេតាបូលីតបន្ទាប់បន្សំ។ ការសិក្សានេះផ្តល់នូវមូលដ្ឋានទ្រឹស្តីសម្រាប់ការអនុវត្ត γ-valerolactone ជានិយតករកំណើនរុក្ខជាតិថ្មី និងដាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជីវរំញោចកសិកម្មដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។

下载
ការវិភាគរូបវិទ្យា ប្រតិចារិក និងអរម៉ូនបានបង្ហាញថា γ-valerolactone ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការលូតលាស់របស់សំណាបប៉េងប៉ោះ និងបង្កើនកម្រិតអរម៉ូន។
Basu A, Prasad P, Das SN, Kalam S, Syed RZ, Reddy MS, El Enshasy H (2021) បាក់តេរី rhizosphere ដែលជំរុញការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ (PGPR) ជាសារធាតុជីវសាស្ត្រដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន៖ វឌ្ឍនភាពថ្មីៗ ដែនកំណត់ និងទស្សនវិស័យ។ និរន្តរភាព 13(3): 1140
Campobenedetto S, Mannino G, Bickwilder J, Contartesse V, Karlova R, Bertea CM (2021) ការអនុវត្តជីវរំញោចដែលមានមូលដ្ឋានលើតានីនប៉ះពាល់ដល់រចនាសម្ព័ន្ធឫសប៉េងប៉ោះ និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការអត់ធ្មត់អំបិល។ Sci Rep 11(1):354
Cao Hong, Gong Hong, Song Tao, Yu Ming, Pan Xin, Yu Juan, Qi Zhi, Du Yan, Liu Yan (2022) ប្រូតេអ៊ីនអាដាប់ទ័រ UvSte50 គ្រប់គ្រងការបង្ករោគរបស់ *Ustilago maydis* តាមរយៈផ្លូវសញ្ញា MAPK ។ *Acta Mycologica Sinica* 8(9):954
Castiglione AM, Mannino G., Contartesse V., Bertea CM, Ertani A. (2021) សារធាតុជីវសាស្ត្រជំរុញការលូតលាស់របស់អតិសុខុមប្រាណ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការកសិកម្មទំនើប៖ សមាសភាព មុខងារ និងការអនុវត្តផលិតផលប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតទាំងនេះ។ Plants-Basel 10(8):1533
Chandel SS, Sharma KD (2023) ការថយចុះនៃហ្សែនផ្លូវមេតាបូលីសកាបូអ៊ីដ្រាតក្រោមភាពតានតឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បានបណ្តាលឱ្យមាតិកាស្ករស និងម្សៅនៅក្នុងស្លឹកសណ្តែកដីថយចុះ។ ទស្សនាវដ្តី Proceedings of the Indian Academy of Sciences 46(5):445–449
Chen K, Li GJ, Bressan RA, Song CP, Zhu JQ, Zhao Y (2020a) ឌីណាមិក សញ្ញា និងមុខងាររបស់អាស៊ីតអាប់ស៊ីស៊ីកនៅក្នុងរុក្ខជាតិ។ J Integr Plant Biol 62(1):25–54
Chen S, Zhao Y, Zhao H, Chen S (2020b) ការកំណត់អត្តសញ្ញាណហ្សែនជីវសំយោគលីញីនដែលអាចកើតមាននៅក្នុងដើមប៊ីច។ រចនាសម្ព័ន្ធ និងមុខងារឈើ 34(5):1255–1265
Ding Z, Yao Y, Yao K, Hou H, Zhang Z, Huang Y, Wang S, Liao W (2024) SlSERK3B ជំរុញការលូតលាស់ និងការអភិវឌ្ឍន៍របស់សំណាបប៉េងប៉ោះដោយគ្រប់គ្រងសមត្ថភាពសំយោគរស្មីសំយោគ។ ទិនានុប្បវត្តិអន្តរជាតិនៃវិទ្យាសាស្ត្រម៉ូលេគុល 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, និង MYB85 គ្រប់គ្រង phenylalanine និង lignin biosynthesis កំឡុងពេលបង្កើតកោសិកាបន្ទាប់បន្សំ [Open cell]។ Acta Physiologica Sinica 182(3):1272–1283
Guo Z, Chen Y, Wu D, Du Y, Wang M, Liu Z, Chu J, Yao S (2022) ការវិភាគប្រតិចារិកបង្ហាញពីតួនាទីសំខាន់របស់ brassinolide ខាងក្រៅនៅក្នុងផ្លូវជីវសំយោគអាល់កាឡូអ៊ីតរបស់ Pinellia ternata។ ទិនានុប្បវត្តិអន្តរជាតិនៃវិទ្យាសាស្ត្រម៉ូលេគុល 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) អាស៊ីតអាប់ស៊ីស៊ីក៖ តួនាទីរបស់វាក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្លែឈើ និងការទុំ។ Front Plant Sci 13:817500
Hildebrandt TM, Nesi AN, Araujo VL, Brown HP (2015) ការបាត់បង់ជាតិអាស៊ីតអាមីណូនៅក្នុងរុក្ខជាតិ។ Mol Plant 8(11):1563–1579
Horvath IT, Mehdi H, Fabos V, Boda L, Mika LT (2008) γ-velolactone៖ សារធាតុរាវគីមីដែលមានផ្ទុកកាបូន និងថាមពលប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ 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) សារធាតុជំរុញជីវសាស្ត្ររុក្ខជាតិ៖ យន្តការ និងកម្មវិធីសម្រាប់បង្កើនការសម្របខ្លួនរបស់រុក្ខជាតិទៅនឹងភាពតានតឹងអសរីរាង្គ។ ទិនានុប្បវត្តិវិទ្យាសាស្ត្រដី និងអាហារូបត្ថម្ភរុក្ខជាតិ 24:6641–6690

ទី
Kishore PBK, Tiozone RN Jr, Fernie AR, Srinivasulu N (2022) អាស៊ីតអាប់ស៊ីស៊ីក និងតួនាទីរបស់វាក្នុងការគ្រប់គ្រងការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ ការអភិវឌ្ឍ និងស្ថេរភាពទិន្នផល។ និន្នាការក្នុងវិទ្យាសាស្ត្ររុក្ខជាតិ 27(12):1283–1295
Kumar K, Raina SK, Sultan SM (2020) ផ្លូវសញ្ញា Arabidopsis MAPK និងអន្តរកម្មរបស់វាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងភាពតានតឹងអសរីរាង្គ។ ទិនានុប្បវត្តិជីវគីមីរុក្ខជាតិ និងជីវបច្ចេកវិទ្យា 29(4):700–714
Lee D, Yeon YJ (2020) ការសំយោគ (R)-γ-valerate ពីអាស៊ីត levulinic តាមរយៈវិធីសាស្ត្រគីមីវិទ្យាជ្រើសរើសអង់ស៊ីម។ ដំណើរការជីវគីមី 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) ថាយអាឌីហ្សូលីនជំរុញការជ្រុះស្លឹកកប្បាសដោយធ្វើនិយតកម្មអន្តរកម្មស្មុគស្មាញរវាងអេទីឡែន អុកស៊ីន និងស៊ីតូគីនីន។ ទិនានុប្បវត្តិអន្តរជាតិស្តីពីវិទ្យាសាស្ត្រម៉ូលេគុល 23(5):2696
Li J, Min S, Luo Q, Abdoulaye AH, Zhang S, Huang W, Zhang R, Chen Y (2023a) ការកំណត់លក្ខណៈម៉ូលេគុលនៃគ្រួសារ GH3 នៅក្នុងស្មៅអាល់ហ្វាល់ហ្វាក្រោមភាពតានតឹងអសរីរាង្គ។ ហ្សែន 851:146982
Li Yan, Han Shuai, Qi Yong (2023b) វឌ្ឍនភាពស្រាវជ្រាវលើរចនាសម្ព័ន្ធ និងមុខងារនៃកត្តាឆ្លើយតបអុកស៊ីនរបស់រុក្ខជាតិ។ ទិនានុប្បវត្តិជីវវិទ្យារុក្ខជាតិរួមបញ្ចូលគ្នា 65(3):617–632
Ma X, Zhang Y, Tureckova V, Xue GP, Ferney AR, Müller-Robert B, Balazadeh S (2018) កត្តាចម្លង NAC SlNAP2 គ្រប់គ្រងភាពចាស់នៃស្លឹកប៉េងប៉ោះ និងទិន្នផលផ្លែឈើ។ Acta Physiologica Sinica 177(3):1286–1302។
Machik M., Gryta A., Frack M. (2020) ជីជីវសាស្ត្រកសិកម្ម៖ គោលគំនិត យុទ្ធសាស្ត្រ និងផលប៉ះពាល់លើអតិសុខុមប្រាណក្នុងដី។ វឌ្ឍនភាពក្នុងវិស័យកសិកម្ម 162:31–87
Moshinets OV, Babenko LM, Rogalsky SP, Jungin OS, Foster J, Kosakiwska IV, Potters G, Spears AJ (2019) បានបង្ហាញពីសក្តានុពលក្នុងការធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ និងទិន្នផលគ្រាប់ពូជ ដោយការព្យាបាលគ្រាប់ពូជស្រូវសាលីរដូវរងាជាមុនជាមួយនឹងសញ្ញាចាប់សញ្ញាបាក់តេរី N-hexanoyl-L-homoserine lactone (C6-HSL)។ PLoS ONE 14(2):e0209460
Müller M. (2021) សត្រូវ និងមិត្តភ័ក្តិមិនអាចបែងចែកបាន៖ អន្តរកម្មនៃអាស៊ីតអាប់ស៊ីស៊ីក និងអេទីឡែនក្រោមភាពតានតឹងអសរីរាង្គ។ Plants-Basel 10(3):448
Moon HI, Kwon MK, Lee NR, Song SY, Song DH, Lee CH (2021) បានប្រៀបធៀបសារធាតុរំលាយអាហារ និងលក្ខណៈសម្បត្តិមុខងាររបស់ប៉េងប៉ោះផ្សេងៗគ្នាដោយប្រើវិធីសាស្ត្រមេតាបូលីកដែលមានមូលដ្ឋានលើម៉ាសស្ពិចត្រូម៉ែត្រី។ Front Nutr 8:659646
Ning Yi, Ding Yongkang, Chang Yonghong, Zhang Shuai, An Haiming, Fu Yongjun (2023) កំហាប់ទាបនៃមេទីល jasmonate ជំរុញការលូតលាស់របស់ Podocarpus macrophyllus តាមរយៈតុល្យភាពរវាងការបញ្ជូនសញ្ញាអរម៉ូនរុក្ខជាតិ និងការសំយោគ triterpenoid។ បទប្បញ្ញត្តិកំណើនរុក្ខជាតិ 101(1):187–199
Pavlovich PV, Koshy P (2022) ភាពខុសគ្នានៃលំដាប់នៃការបញ្ចេញហ្សែន៖ ការវិភាគទិន្នន័យ RNA-seq។ វិធីសាស្ត្រ Mol Biol (Clifton NJ) 2508:279–318
Prisa D, Fresco R, Spagnuolo D (2023) ការអនុវត្តជីជីវសាស្ត្រអតិសុខុមប្រាណក្នុងការផលិតដំណាំ និងការបង្កើនភាពធន់៖ ការពិនិត្យឡើងវិញ។ Agric Basel 13(9):1666
Ren Feng, Liu Ning, Gao Bing, Shen Hui, Li Shuai, Li Li, Zheng Dan, Shen Wei, Gao Ning (2024) ការកំណត់អត្តសញ្ញាណសមាសធាតុសរីរាង្គងាយនឹងបង្កជាហេតុនៅក្នុង *Stenotrophomonas stearothermiae* សម្រាប់បង្កើនការធ្វើអាណានិគម និងជំរុញការលូតលាស់របស់សំណាបប៉េងប៉ោះ។ ទិនានុប្បវត្តិអតិសុខុមជីវវិទ្យាអនុវត្ត 135(10):lxae248
Ullah S, Schmidt A, Reichelt M, Tsai SJ, Gershenzon J (2022) មិនមានអន្តរកម្មប្រឆាំងគ្នារវាងផ្លូវសញ្ញា salicylic និង jasmonic នៅក្នុងដើម poplar ទេ។ New Botanist 235(2):701–717
Wang Zhiqiang, Gou Xiaodong (2020) ប្រូតេអ៊ីនគីណាសដូចអ្នកទទួលមានទីតាំងនៅខាងលើ MAPKs ក្នុងបទប្បញ្ញត្តិនៃការអភិវឌ្ឍរុក្ខជាតិ។ ទិនានុប្បវត្តិអន្តរជាតិស្តីពីវិទ្យាសាស្ត្រម៉ូលេគុល 21(20):7638
Wang Chao, Zhang Jie, Li Jie, Xie Jun, Chai Qiang (2024) មេទីល jasmonate ពីខាងក្រៅគ្រប់គ្រងការសំយោគអរម៉ូនខាងក្នុងនៅក្នុងខ្ទឹមបារាំងដែលដាំដុះក្នុងទឹក ដើម្បីជំរុញការលូតលាស់ និងរស្មីសំយោគរបស់វា។ វិទ្យាសាស្ត្រសាកវប្បកម្ម 327:112861
Young T, Davis PJ, Reid JB (1996) ការវិភាគពន្ធុវិទ្យានៃតួនាទីដែលទាក់ទងគ្នានៃអុកស៊ីន និងជីបប៊ែររ៉ែលលីនក្នុងការគ្រប់គ្រងការលាតសន្ធឹងដើមសណ្តែកក្រោមពន្លឺពេញលេញ។ Acta Physiologica Sinica 110(3):1029–1034
Yu Z, Zhang F, Friml J, Ding Z (2022) ការផ្តល់សញ្ញាអូស៊ីន៖ វឌ្ឍនភាពស្រាវជ្រាវក្នុងរយៈពេល 30 ឆ្នាំកន្លងមក។ J Integr Plant Biol 64(2):371–392

YL[[MCDK~R2`T}F]I[3{5~T_副本
Zhang Hua, Zheng Dan, Hu Chao, Cheng Wei, Lei Peng, Xu Hui, Gao Ning (2023) Pseudomonas NRCB010 metabolites ជំរុញការបញ្ចេញឫសប៉េងប៉ោះជាក់លាក់ដើម្បីបង្កើនអាណានិគម rhizosphere ។ ១៣(៥):៦៦៤
Zhou Chao, Li Shuai, Zheng Yong, Lei Peng, Chen Yong, Ying Hua, Gao Ning (2022) សមាសធាតុផូស្វាតដែលមានថាមពលខ្ពស់ជំរុញការលូតលាស់របស់សាឡាដដោយបង្កើនរស្មីសំយោគ ការលូតលាស់ និងដំណើរការបង្កើតដែលទាក់ទងនឹងស្ថេរភាពជាប្រព័ន្ធ។ ទិនានុប្បវត្តិវិទ្យាសាស្ត្រដី និងអាហារូបត្ថម្ភរុក្ខជាតិ 22(2):1955–1969
Zhou X, Shen H, Yan X, Ma X, Leng J, Sun Y, Gao N (2024a) អាសេតូនជំរុញការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ និងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងដោយសារជាតិប្រៃនៅក្នុងសំណាបសាឡាដ ដោយការធ្វើឱ្យសកម្មនូវផ្លូវមេតាប៉ូលីស។ Plants-Basel 13(23):3312
ចូវ ឆាវ, ហ្សេង យ៉ុង, ឡេង ជុន, ម៉ា ឆាវ, នីវ ហ៊ុយ, ចេន យ៉ុង, យីង ហ៊ុយ, កាវ នីង (2024b) ផលប៉ះពាល់នៃផូស្វាតកាដាវឺរីនពីខាងក្រៅលើការលូតលាស់ រស្មីសំយោគ និងការបញ្ចេញហ្សែននៅក្នុងសំណាបសាឡាដ។ ទិនានុប្បវត្តិវិទ្យាសាស្ត្រដី និងអាហារូបត្ថម្ភរុក្ខជាតិចិន 24(1):537–546
យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលកុំព្យូទ័រដំណើរការខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានជីង ដែលបានផ្តល់ធនធានកុំព្យូទ័រដល់យើងខ្ញុំ។
ការស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានគាំទ្រដោយមូលនិធិវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិជាតិនៃប្រទេសចិន (32172673 និង 31972503) និងគម្រោងវេទិកាបណ្តុះបណ្តាលនវានុវត្តន៍ និងសហគ្រិនភាពនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានជីង (2025DC0047, 2025DC1680, 2025DC1682)។
នាយកដ្ឋានវិស្វកម្មជីវបច្ចេកវិទ្យា និងឱសថ សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានជីង ទីក្រុងណានជីង 211816 ប្រទេសចិន
មន្ទីរពិសោធន៍សំខាន់ខេត្តជាំងស៊ូ សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យបរិស្ថានបរិយាកាស និងការគ្រប់គ្រងការបំពុល មជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍សហការសម្រាប់បរិស្ថានបរិយាកាស និងបច្ចេកវិទ្យាឧបករណ៍ សាលាវិទ្យាសាស្ត្រ និងវិស្វកម្មបរិស្ថាន សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានណានជីង ទីក្រុងណានជីង 210044 ប្រទេសចិន
ការយល់ឃើញ, Shanshan Li; ការរៀបចំទិន្នន័យ៖ Xiyue Sha, Shanshan Li, Hui Shen; ការវិភាគផ្លូវការ Fangfang Ren និង Xin Tao; ការទិញយកមូលនិធិ៖ Nan Gao, Weiye Chen, Xiyue Sha, និង Zhuorui Li; វិធីសាស្រ្ត, Fangfang Ren និង Weiye Chen; ការគ្រប់គ្រងគម្រោង Nan Gao; ការសរសេរ - សេចក្តីព្រាងដើម Fangfang Ren និង Hui Shen; ការសរសេរ ពិនិត្យ និងកែសម្រួល៖ Weishou Shen, Hui Shen និង Nan Gao។
Springer Nature នៅតែអព្យាក្រឹតទាក់ទងនឹងការទាមទារទឹកដី និងសម្ព័ន្ធភាពស្ថាប័ននៅក្នុងផែនទីដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយ។
Springer Nature ឬអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួន (ឧ. សមាគម ឬដៃគូផ្សេងទៀត) កាន់កាប់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធផ្តាច់មុខនៅក្នុងអត្ថបទនេះ ស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបោះពុម្ពផ្សាយជាមួយអ្នកនិពន្ធ ឬម្ចាស់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធផ្សេងទៀត។ ការបង្ហោះដោយខ្លួនឯងនៃកំណែសាត្រាស្លឹករឹតដែលទទួលយកនៃអត្ថបទនេះដោយអ្នកនិពន្ធគឺស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបោះពុម្ពផ្សាយបែបនេះ និងច្បាប់ជាធរមានទាំងស្រុង។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៦