Indol -3- Essigsäure 丨 Cas 87-51-4

Indol -3- Essigsäure 丨 Cas 87-51-4
Produkteinführung:
Katalog no .: SS113134
Cas no .: 87-51-4
Inhalt (HPLC): 98% min
Produktname: Indol -3- Essigsäure
Molekulare Formel: C10H9NO2
Molekulargewicht: 175,18
Synonym (en): Indoleacesalsäure
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Technische Parameter
Beschreibung

 

Spezifikationen

Aussehen

Aus weißem Pulver

Inhalt (HPLC)

98% min

Schmelzpunkt

166–169 Grad

Rückstände nach Zündung

0,1% max

Verlust beim Trocknen

0,5% max

 

Transportinformationen

Parameter

Spezifikation

UN -Nummer

 

Klasse

 

Verpackungsgruppe

 

H . S . Code

2933990099306

Stabilität und Reaktivität

Das Produkt ist chemisch stabil unter Standard Umgebungsbedingungen .

Lagerung

Halten Sie den Container fest geschlossen . in einem coolen und schattierten Bereich . unter inerter Gas . Halten Sie die Exposition gegenüber Licht vermeiden .

Bedingung zu vermeiden

Luftzugang zu Licht . Exposition ..

Paket

 

 

Fertigungsinformationen

Parameter

Spezifikation

Kapazität

3MT/Monat

Frequenz

 

Hauptsexportländer

USA, Japan

Kapazität/Charge

 

Erfahrung

Produktion seit 2004

Aktie

 

Einführung

 

Indol -3- Essigsäure 丨 Cas 87-51-4ist der häufigste und am besten charakterisierteNatürlich vorkommende Auxin, Eine Klasse von Pflanzenhormonen, die verschiedene Aspekte des Pflanzenwachstums und der Entwicklung regulieren . iaa ist ein Derivat vonIndole, mit einer karbonsäurefunktionellen Gruppe . Es wird hauptsächlich in pflanzlichen apikalen Meristemen und jungen Blättern synthetisiert und dann aufgrund seiner wichtigsten Rolle in andere Teile der Pflanze . transportiertZellverlängerung, Aufteilung, Differenzierung und TropismenIAA wird in beiden ausführlich verwendetPflanzenforschungUndLandwirtschaft.

 

Anwendungen von Indol -3- Essigsäure

 

A . Pflanzenwachstumsregulation

Indol -3- Essigsäure 丨 cas 87-51-4 ist in wesentlicher Bedeutung inmodulierende pflanzliche physiologische Reaktionen, einschließlich:

Zellverlängerung und Abteilung: Fördert die Dehnung von Pflanzenzellen, insbesondere in Stielen und Wurzeln .

Apikale Dominanz: Behält die Dominanz des Shoot -Apex über laterale Knospen bei und reguliert die Verzweigung .

Tropismen: Kontrolliert die Pflanzenreaktionen auf Schwerkraft (Gravitropismus) und Licht (Phototropismus) durch Neuverteilung von Auxin -Konzentrationen .

Gefäßdifferenzierung: Hilft bei der Bildung und Aufrechterhaltung von Gefäßgeweben während des Wachstums .

B . Root -Induktion und -ausbreitung

Wurzelinitiation: IAA wird weithin verwendet, um die adventitive Wurzelbildung in Stecklingen während der vegetativen Ausbreitung zu stimulieren .

Gewebekultur: Üblicherweise in Kombination mit Cytokininen in verwendetIn -vitro -PflanzenregenerationSysteme, um die Wurzel- und Shoot -Formation auszugleichen .

Hydroponik und Kindergärtner: Angewendet, um schnellere und stärkere Wurzelsysteme zu fördern, das Überleben der Transplantation und das frühe Wachstum zu verbessern. .

C . Pflanzengewebekultur und Mikropagation

Wird als Auxin -Komponente in Pflanzenwachstumsmedien verwendet, typischerweise mit Cytokininen wie BAP oder Kinetin .

EinflüsseKallus -Induktion, Organogenese, UndSomatische EmbryogeneseAbhängig von der Konzentration und der Pflanzenarten .}

Wichtig fürGenetische Transformationssystemebei Arten wie Reis, Mais und Arabidopsis .

D . Fruchtentwicklung und Reifung

IAA spielt eine Rolle inEierstockentwicklung und Obstsetinsbesondere in Parthenocarpic (kernlos) Früchten .

Es kann exogen angewendet werden, um zu verbessernObstgrößeund Einheitlichkeit in Pflanzen wie Tomaten, Gurken und Erdbeeren .

Hilft bei der Verzögerung des vorzeitigen Fruchtabfalls durch Stabilisierung der Abszisionsschicht .

E . Forschung und analytische Anwendungen

Dient als aStandardmolekül in der Analyse von Pflanzenhormonund Hormonsignalstudien .

Verwendet inTransgene und Genexpressionsstudienmit auxin-responsiven Promotoren (e {. g ., dr5 :: gus constructs) .

Eine Schlüsselverbindung beim StudiumPflanzenwachstumspfade, Hormon -Übersprechen und Umweltreaktionen.

F . Spannungsphysiologie und Abwehrmechanismen

Hilft bei der Modulation der Pflanzenreaktionen aufAbiotische BelastungenWie Dürre, Salzgehalt und Nährstoffmangel .

Beteiligt anPflanzen -Mikrobe -Wechselwirkungenbeide vorteilhaft (e . g ., Symbiose mit Rhizobie) und pathogener (e . g ., Gallbildung durch agrobacterium tumefaciens, die manipuliert iaa biosynthesis) {{{{{{{{.}

 

Vorteile von Indol -3- Essigsäure

 

A . Naturalpflanzenhormon

Iaa ist aNatürlich produzierte VerbindungIn Pflanzen ist es biokompatibler und verursacht weniger Wahrscheinlichkeit, Phytotoxizität bei entsprechenden Konzentrationen zu verursachen. .

Es ist biologisch abbaubar und umweltfreundlich im Vergleich zu einigen synthetischen Wachstumsregulatoren .

B . verbessert die landwirtschaftliche Produktivität

Fördertschneller SämlingsanlageUndgesündere Wurzelsysteme, führt zu stärkeren, widerstandsfähigeren Pflanzen .

Reduziert die Ausbreitungszeit und erhöht die Erfolgsquoten der Wurzelung inKindergärten, Gartenbau und Forstwirtschaft.

C . vielseitig und allgemein anwendbar

Wirksam über eine breite Palette von Pflanzenarten und Entwicklungsstadien {.

Nützlich in verschiedenenAusbreitungssysteme: Stecklinge, Sämlinge, Hydroponik und Mikropagation .

D . für Forschung und Innovation wesentlich

Zentral zum VerständnisPflanzenentwicklungsbiologieund Hormonregulation .

Spielt eine Schlüsselrolle inBiotechnologie und GentechnikDurch Aktivieren der Geweberegeneration und -Transformation .

 

Abschluss

 

Indol -3- Essigsäure 丨 Cas 87-51-4ist ein unverzichtbares Pflanzenhormon, das in einer zentralen Rolle in spieltWachstumsregulation, Organentwicklung, Wurzelinduktion und Stressreaktion. seine Anwendungen erstrecken sichkommerzielle Landwirtschaft, Biotechnologie, Gartenbau und wissenschaftliche Forschung. Trotz Herausforderungen im Zusammenhang mit Stabilität und Konzentrationsempfindlichkeit machen die natürlichen Herkunft und die breite Wirksamkeit von IAA ein leistungsstarkes Instrument sowohl in der grundlegenden Pflanzenwissenschaft als auch in der praktischen Erntemanagement ., während sich die Technologien entwickeln, seine Rolle innachhaltige Landwirtschaft und Pflanzenverbesserungwird erwartet, dass sie signifikant wachsen .

 

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