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苯甲磺酰氟,Phenylmethanesulfonyl fluoride

苯甲磺酰氟

價格 573.3
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發(fā)貨地 北京
更新日期 2011-12-28

產品詳情

中文名稱:苯甲磺酰氟英文名稱:Phenylmethanesulfonyl fluoride
CAS:329-98-6有效期: 一年
2011-12-28 苯甲磺酰氟 Phenylmethanesulfonyl fluoride RMB 573.3 一年

(±)-脫落酸
(±)-Abscisic acid

A1049 - BioReagent, plant cell culture tested, ≥98.5% (HPLC)
別名: (2Z,4E)-5-(1-羥基-2,6,6-三甲基-4-氧-2-環(huán)己烯-1-基)-3-甲基-2,4-戊二烯酸, ABA, 休眠素


A1049-100MG   920.22
A1049-250MG   1843.38

CAS號: 14375-45-2
經驗分子式(希爾表示法): C15H20O4
分子量: 264.32
MDL number: MFCD00075619
PubChem Substance ID: 24890497
相關類型 Miscellaneous Plant Growth Regulators, Plant Growth Regulators, Plant Tissue Culture
product line BioReagent
assay ≥98.5% (HPLC)
mp 186-188 °C(lit.)
solubility methanol: soluble50 mg/mL, clear to slightly hazy
suitability plant cell culture tested
storage temp. −20°C

脫落酸的溶解問題:
 脫落酸
 溶于碳酸氫鈉水溶液、氯仿、丙酮、乙酸乙酯和乙醚,微溶于苯和水。

天然脫落酸為白色結晶粉末,易溶于甲醇、乙醇、丙酮、氯仿、乙酸乙酯與三氯甲烷等,難溶于醚、苯等,水溶解度3-5 g/L(20℃)。脫落酸的穩(wěn)定性較好,常溫下放置兩年,有效成分含量基本不變,但應在干燥、陰涼、避光處密封保存。脫落酸水溶液對光敏感,屬強光分解化合物。
不同的脫落酸濃度對植物影響不同
一般使用的濃度在10^-6mol/L 以下 即0.264mg溶解在1L水中 或者再進行稀釋
在0.01~10μmol.L-1濃度范圍內,脫落酸能有效地誘導氣孔關閉,隨脫落酸濃度增加而氣孔孔徑減?。辉谳^低濃度范圍,離體表皮上的氣孔反應較靈敏,但在較高濃度時,葉片上的氣孔關閉更明顯。
參考資料:
1,作用機理
  脫落酸的生理作用主要是導致休眠及促進脫落。用脫落酸處理植物生長旺盛的小枝,可以引起與休眠相同的狀態(tài);產生芽鱗狀的葉子代替展開的營養(yǎng)葉;減少頂端分生組織的有絲分裂活動;并能引起下面的葉子脫落和防止休眠的解除。用脫落酸處理能萌發(fā)的種子,可以使之休眠。這種對萌發(fā)的抑制作用可以用赤霉素或細胞分裂素處理來抵消或逆轉。脫落酸能拮抗赤霉素的代替長日照導致長日植物抽苔開花的作用。它還能使少數(shù)短日植物在非誘導周期的條件下開花。反之,脫落酸的幾種作用也可用赤霉素抵消。例如使用赤霉素就能克服脫落酸對遺傳性高稈玉米的伸長和對種子萌發(fā)及馬鈴薯發(fā)芽的抑制作用。此外,脫落酸的作用也與細胞分裂素相反,脫落酸在植物體內既有拮抗赤霉素的作用,也有拮抗細胞分裂素的作  ABA作用機理的詳細圖解
用。但是這些拮抗作用非常復雜。例如萵苣種子萌發(fā)需要光,赤霉素可以代替光。而脫落酸可以抵消赤霉素的促進萌發(fā)的作用,但繼續(xù)提高赤霉素的濃度卻不能克服脫落酸的作用、恢復對萌發(fā)的促進。   脫落酸在控制核酸和蛋白質合成中起作用。脫落酸抑制大麥粒中 α-淀粉酶的合成,并在這一過程中與赤霉素發(fā)生拮抗。對酶合成的抑制作用與 RNA合成的抑制劑8-氮鳥嘌呤和6-甲嘌呤所產生的作用類似,表明脫落酸的作用可能是抑制對決定 α-淀粉酶結構的 RNA的合成,或者阻止 RNA結合到有活性的酶單位中去。在蒲公英的葉子中脫落酸抑制RNA的合成,而在品藻中則抑制DNA的合成。   脫落酸由于價格昂貴,在農業(yè)生產上應用的實驗還極少。
2,作用
促進脫落
  從脫落酸的名稱可知、加速植物器官脫落是ABA的一個重要生理作用。   關于ABA引起葉、花和果實的脫落問題,存在不同的看法。Addicott(1982)作為ABA的發(fā)現(xiàn)者之一,根據(jù)大量事實認為內源ABA促進脫落的效應是肯定的。但用ABA作為脫  促進落葉物質的檢定法
葉劑的田間試驗尚未成功。這可能是由于葉片中的IAA,GA和CTK對ABA有抵消作用。   Milborrow(1984)認為外源的ABA能引起脫落,但比外源乙烯的作用低。   Osborne(1989)在評述乙烯和ABA對脫落的作用時得出結論,ABA在脫落方面可能沒有直接的作用,而只是引起器官細胞過早衰老,隨后刺激乙烯產量的上升而引起脫落,真正的脫落過程的引發(fā)劑是乙烯而不是ABA。   ABA的生物試法,一般采用豆葉(或棉葉)脫落法,將被試物質的羊毛脂膏涂在對生葉柄殘端,觀察其脫落的速度。此外,還用燕麥或小麥胚芽鞘切段伸長抑制的方法。
抑制生長
  ABA是一種較強的生長抑制劑,可抑制整株植物或離體器官的生長。ABA對生長的作用與IAA,GA和CTK相反,它對細胞的分裂與伸長起抑制作用。它抑制胚芽鞘、嫩枝、根和胚軸等器官的伸長生長。
促進休眠
  在秋季短日下,許多木本植物葉子ABA含量增多,促進芽進入休眠。將ABA施到這些木本植物生長旺盛的小枝上,會引起芽休眠。馬鈴薯的休眠芽中也含有較多ABA。因此,可用ABA處理馬鈴薯,以延長其休眠期。   紅松、桃、板栗、槭樹等休眠種子,含有較多的ABA。經低溫層積處理幾個月后,種子中ABA含量下降,發(fā)芽率顯著上升。但ABA含量的高低,不一定是種子休眠的直接原因。紅松種子外皮的ABA含量高。經水洗后ABA含量明顯下降,但發(fā)芽率仍很低。進一步分析云南松、油松、華山松、白皮松種子的ABA含量,發(fā)現(xiàn)一些松樹種子的ABA含量也較高,但不表現(xiàn)休眠。例如,非休眠的華山松種子ABA含量比休眠的紅松種子ABA含量高約10倍。   萵苣、蘿卜等種子的萌發(fā),也受到ABA的抑制。
引起氣孔關閉
  在缺水條件下,植物葉子中ABA的含量增多,引起氣孔關閉。這是由于A  ABA促進氣孔的關閉
BA促使保衛(wèi)細胞的K+外滲,細胞失水使氣孔關閉。用ABA水溶液噴施植物葉子,可使氣孔關閉,降低蒸騰速率。因此,ABA可作為抗蒸騰劑。
調節(jié)種子胚的發(fā)育
  近年來注意到,在種子胚發(fā)育期間,內源ABA作為正的調節(jié)因子起著重要的作用(Quatranol987;Rajasekeran等,1987)。內源ABA可使胚正常發(fā)育成熟以及抑制過早萌發(fā)。在未成熟胚培養(yǎng)中,外源ABA能引起加速某些特別貯藏蛋白質的形成;如缺乏ABA,這些胚或者不能合成這些蛋白質,或者形成很少。這說明,種子發(fā)育早、中期的ABA水平控制著貯藏蛋白質的積累。ABA是否也控制著發(fā)育中的胚的淀粉和脂肪的積累,是一個待研究的問題。   此外,ABA還可作為植物防御鹽害、熱害、寒害的物質,這可能與它能促使植物生成新的脅迫蛋白有關。ABA還可促進一些果樹(如蘋果)的花芽分化,以及促使一些短日植物(如黑醋栗)在長日條件下開花。
增加抗逆性
  一般來說,干旱、寒冷、高溫、鹽漬和水澇等逆境都能使植物體內ABA迅速增加,同時抗逆性增強。如ABA可顯著降低高溫對葉綠體超微結構的破壞,增加葉綠體的熱穩(wěn)定性;ABA可誘導某些酶的重新合成而增加植物的抗冷性、抗?jié)承院涂果}性。因此,ABA被稱為應激激素或脅迫激素(stress hormone)。
影響性分化
  赤霉素能使大麻的雌株形成雄花,此效應可被脫落酸逆轉,但脫落酸不能使雄株形成雌花。
編輯本段代謝
  脫落酸的合成部位主要是根冠和萎蔫的葉片,莖、種子、花和果等器官也有合成脫落酸的能力。例如,在菠菜葉肉細胞的細胞質中能合成脫落酸,然后將其運送到細胞各處。脫落酸是弱酸,而葉綠體的基質呈高pH,所以脫落酸以離子化狀態(tài)大量積累在葉綠體中。  葡萄的脫落酸含量
3,生物合成
  脫落酸生物合成的途徑主要有兩條: 1.類萜途徑(terpenoid pathway) 脫落酸的合成是由甲瓦龍酸(MVA)經過法呢基焦磷酸(farnesylpyrophosphate,FPP),再經過一些未明的過程而形成脫落酸。此途徑亦稱為C15直接途徑。 MVA→→FPP→→ABA 2.類胡蘿卜素途徑(carotenoid pathway) 脫落酸的碳骨架與一些類胡蘿卜素的末端部分相似。塔勒(Tarlor)等將類胡蘿卜素曝露在光下,會產生生長抑制物。后來發(fā)現(xiàn)紫黃質(violaxanthin)在光下產生的抑制劑是   2 順式 黃質醛(xanthoxin),在一些植物的枝葉中也檢出這種物質。黃質醛迅速代謝成為脫落酸。近幾年發(fā)現(xiàn),除了紫黃質外,其他類胡蘿卜素(如新黃質neoxanthix,葉黃素lutein等)都可光解或在脂氧合酶(lipoxygenase)作用下,轉變?yōu)辄S質醛,最終形成脫落酸(圖7-20)。由類胡蘿卜素氧化分解生成ABA的途徑稱為ABA合成的間接途徑。通常認為在高等植物中,主要以間接途徑合成ABA。直接途徑是指從C15化合物(FPP)直接合成ABA的過程。間接途徑則是指從C40化合物經氧化分解生成ABA 的過程。(Suzuki Masaharu,1998)

關鍵字: sigma,A1049,脫落酸α-甲苯磺酰氟, PMSF, 芐磺酰氟, 苯甲基磺酰氟

公司簡介

北京五洲元業(yè)科貿公司前身是始建于1992年1月的北京五洲生物科技,秉承"五洲生化"品牌,公司的使命是提供科學研究解決方案,目標是做中國實驗室試劑的專業(yè)機構。公司為生命科學研究,農業(yè)科學研究和環(huán)境科學研究提供服務,客戶遍及北京、山東、四川、新疆、黑龍江等十多個地區(qū),行業(yè)涉及中國科學院、中國醫(yī)學科學院、中國預防醫(yī)學科學院、中國農業(yè)科學研究院、中國軍事醫(yī)學科學院、高等院校、醫(yī)院、檢疫檢驗、衛(wèi)生防疫、血液中心、制藥、石油、化工、食品飲料等行業(yè)。 “銷售一流產品,提供一流服務,嬴得用戶的信賴”是五洲元業(yè)公司每位員工的工作目標,我們致力于為客戶的科學研究和技術檢測提供更佳服務。 電話:010-832
成立日期 注冊資本
員工人數(shù) 年營業(yè)額
主營行業(yè) 經營模式
  • 北京五洲元業(yè)科貿有限公司
非會員
  • 公司成立:暫無
  • 注冊資本:暫無
  • 企業(yè)類型:暫無
  • 主營產品:暫無
  • 公司地址:北京市海淀區(qū)阜石路9號304室
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