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赤霉素GA3

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  • XF-6273
  • 2025年07月13日
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      Gibberellin A3

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    • 供应商

      上海信帆生物科技有限公司

    • CAS号

      77-06-5

    • 规格

      5g

    分子式:C19H22O6 分子量:346.37

    简介:赤霉素A3(Gibberellic Acid)是由真菌 Gibberella fujikuroi 命名而来。赤霉素A3调节植物发育和生长的过程,包括种子发育和发芽,茎和根的生长,细胞分裂和开花时间。

    别名:九二零;赤霉素X;赤霉素A3;赤霉酸;Gibberellic A3;GA3。

    物理性状及指标:

    外观:…………………白色至类白色粉末

    溶解性:………………DMSO:69 mg/mL
    纯度:…………………>95%

    储存条件:2-8℃,避光防潮密闭干燥

    运输条件:常温运输

    产品用途科研试剂,广泛应用于植物学、分子生物学、药理学等科研方面,严禁用于人体。赤霉素也称为赤霉素A3,一种内源性的植物生长调节剂,低浓度的GA3可非常显著的调控植物生长,常用工作浓度为0.01-5 mg/L。高浓度的GA3可能会产生相反的效果。在植物发育过程中发挥着各种重要功能:

    1) 刺激细胞分裂和延伸从而促进根茎快速延伸;

    2) 对需要层积处理或者光照诱导发芽的一些植物,赤霉素可解除休眠,诱导有丝分裂和开始;

    3) 提高种子萌发率,还能参与一些生理活动,比如向重力性,张力和开花式样等;

    4) 还可以改善植物对各种环境胁迫引起的生长胁迫的反应,如冷胁迫、干旱胁迫、重金属胁迫等。

    使用方法(来自公开文献,仅供参考)

    植物实验

    1.赤霉素A3 (10-20μM) 能够拯救鹰嘴豆幼苗免受寒冷胁迫,提高最终出苗率 (FEP),帮助种子维持较高的相对水含量和较低的电解质渗漏。

    2. 赤霉素A3 (0.025μM) 可优化紫锥菊毛状根培养物次生代谢产物生产,有利于毛状根的生长,增加了毛状根培养物中PAL活性、细胞活力和自由基清除活性。

    3. 15日栽培,每3天喷洒200μmol/L赤霉素A3 (200 μmol/L),可增加拟南芥内的POD、SOD、Pro和总叶绿素含量,减少H202和O2−等生理生化指标。

    动物实验

    使大鼠饮用含 75 ppm 脱落酸和/或赤霉素A3 的饮用水25天,每只大鼠的 PGRs 摄入量约为 2.2 mg/天。赤霉素A3 (2.2 mg/大鼠/天;口服) 促进脂质过氧化物素含量,改变大鼠各组织抗氧化系统。

    储液配制

    产品细节图片1

    1 mg

    5 mg

    10 mg

    1 mM

    2.8871 mL

    14.4354 mL

    28.8709 mL

    5 mM

    0.5774 mL

    2.8871 mL

    5.7742 mL

    10 mM

    0.2887 mL

    1.4435 mL

    2.8871 mL

    注意】

    我司产品为非无菌包装,若用于细胞培养,请提前做预处理,除去热原细菌,否则会导致染菌。

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    图标文献和实验
    相关实验
    • 结合型赤霉素 bound gibberellin

          几乎所有的赤霉素,在提取时,从乙酸乙酯的酸可溶性部分中所得到的都是游离型赤霉素。也有一些赤霉素是以与其他分子相结合的形态而存在,对这种类型的赤霉素,总称为结合型赤霉素( bound或 conjugated gibberellin)。对葡糖配糖体(例如 3-O-β -葡糖基 GA3 )和葡糖酯( GA4 葡糖酯)可以进行分离鉴定。前者为极性大的水溶性物质,可用 n-丁醇提取;后者被认为是中性赤霉素( neutral gibberellin

    • 赤霉素

      结实等,对不同的赤霉素也表现出不同的敏感性。 GA3 (即赤霉酸)具有很高活性,是我国在生产上广泛应用的一种。它的纯品为白色结晶,难溶于水,易溶于乙醇、丙酮和酯类。一般植物体内至少有两种或两种以上的赤霉素,不同赤霉素之间可以相互转变。高等植物中的赤霉素主要在未成熟种子、营养芽、幼叶、根尖等部位合成。合成后在体内降解很慢,但易与糖、蛋白质相结合成为结合态,它是赤霉素的一种贮藏形式。赤霉素能刺激茎的伸长生长,特别对遗传上矮化型效果更为显著。此外,还有打破休眠,促进发芽,诱导开花,促进果实生长,诱导α -淀粉

    • 赤霉素 gibberellin

      为 Fusarium moniliforme Sheldon〕的培养液中分离出来的,是一种能引起稻苗徒长的物质,由黑泽英一在 1926年发现的,后经薮田贞治郎和住木谕介( 1928)获得结晶并命名。这种结晶的有效成分后来查明为 GA1 、 GA2 和 GA3 的混合物。有 J. MacMilan和 J. Suter( 1958)从高等植物中分离得到 GA1 以来,到现在已得到 20种以上,含有赤霉素的低等植物,在植物界也广泛存在。在高等植物中,赤霉素是在未成熟种子、顶芽和根等器官中合成的。 GA的典型生理

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