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赤霉素A3
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。
【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。
●部分产品我司仅能提供部分信息,我司不保证所提供信息的权威性,以上数据仅供参考交流研究之用。
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文献和实验赤霉素A3
细胞色素 a的一种,凯林和哈特瑞( D. Keilin和 E. F. Hartree, 1939)认为它是与细胞色素 c氧化酶属同一类物质。与细胞色素 a几乎有相同的吸收光谱,但具有很强的自动氧化性,还原型与 CO结合,氧化型与 CN- 结合,并显示出光谱的变化。但与其说和细胞色素 a不能分离,不如说是细胞色素 a的特殊状态,也可以说,只有与细胞色素 a共同存在时才表现出它的性质,有时可以细胞色素( a+ a3 )复合物的形态表现出来。
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
色霉素A3 是灰色链丝菌(放线菌)7 号产生的抗肿性抗菌物质。作用机制是阻抑 RNA 聚合酶,在抗菌物质与模板 DNA 的鸟苷基结合方面是同放线菌素一样的。
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