1. Rai N., Rai S.P., Sarma B.K. Prospects for abiotic stress tolerance in crops utilising phytoand bio-stimulants. Frontiers in Sustainable Food Systems. 2021. Vol. 5. 754853 p. DOI: 10.3389/ fsufs.2021.754853.
2. Fadiji A.E., Babalola O.O., Santoyo G., Perazzolli M. The potential role of microbial biostimulants in the amelioration of climate-changeassociated abiotic stresses on crops. Frontiers in Microbiology. 2022. Vol. 12. 829099 p. DOI: 10.3389/fmicb.2021.829099.
3. Kumar S., Satyavir D., Sindhu S., Kumar R. Biofertilizers: an eco-friendly technology for nutrient recycling and environmental sustainability. Current Research in Microbial Sciences. 2021. Vol. 3. 100094 p. DOI: 10.1016/j.crmicr.2021.100094.
4. Bacterial biostimulants for climate-smart agriculture practices: mode of action, effect on plant growth and roadmap for commercial products / R. Singh et al. Journal of Sustainable Agriculture and Environment. 2024. Vol. 3. 12085 p. DOI: 10.1002/ sae2.12085.
5. Comprehensive review of microbial inoculants: agricultural applications, technology trends in patents, and regulatory frameworks / G.A. dos Reis et al. Sustainability. 2024. Vol. 16. Issue 19. 8720 p. DOI: 10.3390/su16198720.
6. Designing synergistic biostimulant formulations containing autochthonous phosphate-solubilising bacteria for sustainable wheat production / M. Yahya et al. Frontiers in Microbiology. 2022. Vol. 13. 889073 p. DOI: 10.3389/fmicb.2022.889073.
7. The role of biologicals Azotohelp®, Liposam®, and Organic-Balance® as mitigators of abiotic stress in maize plants / V. Bolokhovskyi et al. Sustainable Soil and Water Management Practices for Agricultural Security. IGI Global, 2024. P. 493–524. DOI: 10.4018/979-8-3693-8307-0.ch018.
8. Microbial inoculants in sustainable agriculture: advances, challenges, and future directions / A.M. Díaz-Rodríguez et al. Plants. 2025. Vol. 14. Issue 2. 191 p. DOI: 10.3390/plants14020191.
9. Yakovenko D.O., Boroday V.V., Bolokhovska V.A. Directionality of microbiological processes in the rhizosphere of winter wheat under the influence of biological products Azotohelp® and Groundfix®. Modern Agronomy Trends: Innovation, Sustainable Development and the Future of Agriculture: monograph. Riga: Baltija Publishing, 2025. P. 434–458. DOI: 10.30525/978-9934-26-588-4-18.
10. Effects of seed-applied biofertilizers on rhizosphere biodiversity and growth of common wheat (Triticum aestivum L.) in the field / C. Dal Cortivo et al. Frontiers in Plant Science. 2020. Vol. 11. 72 p. DOI: 10.3389/fpls.2020.00072.
11. Effects of compound microbial fertilizer on soil characteristics and yield of wheat (Triticum aestivum L.) / W. Yang et al. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 2020. Vol. 20. P. 2740–2748. DOI: 10.1007/s42729-020-00340-9.
12. Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф., Іващук П.В., Корнійчук О.В. Рослинництво: технології вирощування сільськогосподарських культур. Львів: НВФ «Укр. технології», 2010. 1088 с.
13. Виробництво насіння пшениці озимої та ярої: методичні рекомендації / за ред. А.А. Сіроштана, В.П. Кавунця. Миронівка, 2021. 49 с.
14. ДСТУ 7847:2015. Якість ґрунту. Визначення чисельності мікроорганізмів у ґрунті методом посіву на тверде (агаризоване) живильне середовище. [Чинний від 2016.07.01]. Вид. офіц. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2015. 15 с. 15. Експериментальна ґрунтова мікробіологія: монографія / В.В. Волкогон та ін. Київ: Аграрна наука, 2010. 463 с.
16. Біологічні фактори оптимізації систем удобрення сільськогосподарських культур у сівозміні / В.В. Волкогон та ін. Вісник сільськогосподарської науки. 2021. Т. 99. Вип. 11. С. 33–41. DOI: 10.31073/agrovisnyk202111-04.
17. Токмакова Л., Трепач А. Мікробіологічна деструкція органічної речовини в агроценозах. Вісник аграрної науки. 2022. Т. 100. № 2. С. 19–26. DOI: 10.31073/agrovisnyk202202-03. 18. Функціонування мікробних ценозів ґрунту в умовах антропогенного навантаження / К.І. Андреюк та ін. Київ: Обереги, 2001. 239 с.
19. Biostimulant activity of Azotobacter chroococcum and Trichoderma harzianum in durum wheat under water and nitrogen deficiency / S. Silletti et al. Agronomy. 2021.Vol. 11. Issue 2. 380 p. DOI: 10.3390/agronomy11020380.
20. Microbial consortium with nitrogen-fixing and mineral-solubilising attributes for growth of barley (Hordeum vulgare L.) / T. Kaur et al. Heliyon. 2022. Vol. 8. Issue 4. e09326. DOI: 10.1016/j. heliyon.2022.e09326.
21. Use of biostimulants to improve drought tolerance in cereals / M. Anli et al. Sustainable Remedies for Abiotic Stress in Cereals. Singapore: Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-981-19-5121- 3_20.
22. Kozar F. Diazotroph activity regulating strategy under their introduction in agrocenosis. Agricultural Microbiology. 2021. Vol. 33. P. 33–43. DOI: 10.35868/1997-3004.33.33-43.
23. Tiwari S., Prasad V., Chauhan P.S., Lata C. Bacillus amyloliquefaciens confers tolerance to various abiotic stresses and modulates plant response to phytohormones through osmoprotection and gene expression regulation in rice. Frontiers in Plant Science. 2017. Vol. 8. 1510 p. DOI: 10.3389/ fpls.2017.01510.
24.Genetic screening and expression analysis of psychrophilic Bacillus spp. reveal their potential to alleviate cold stress and modulate phytohormones in wheat / M. Zubair et al. Microorganisms. 2019. Vol. 7. Issue 9. 337 p. DOI: 10.3390/microorganisms7090337.
25. Dobrzyński J., Kulkova I., Jakubowska Z., Wróbel B. Non-native PGPB consortium consisting of Pseudomonas sp. G31 and Azotobacter sp. PBC2 promoted winter wheat growth and slightly altered the native bacterial community. Scientific Reports. 2025. Vol. 15. 3428 p. DOI: 10.1038/s41598-025- 86820-3.
26. Agriculture in 2050: recalibrating targets for sustainable intensification / M.C. Hunter et al. BioScience. 2017. Vol. 67. Issue 4. P. 386–391. DOI: 10.1093/biosci/bix010.