Atrazin ist kein Protein, sondern ein weit verbreitetes Herbizid aus der Klasse der Triazinverbindungen, das in der Landwirtschaft zur Bekämpfung von breitblättrigen Unkräutern vor und nach Pflanzenaufgang bei Kulturen wie Mais und Zuckerrohr eingesetzt wird. Als chemische Einheit hemmt Atrazin die Photosynthese in anfälligen Pflanzenarten, indem es speziell auf den Photosystem-II-Komplex abzielt. Diese Hemmung verhindert die Übertragung von Elektronen von Wasser auf Plastochinon, einen entscheidenden Schritt im Photosyntheseprozess. Infolgedessen sind Pflanzen, die Atrazin ausgesetzt sind, nicht in der Lage, ATP und NADPH zu synthetisieren, die für die lichtunabhängigen Reaktionen der Photosynthese erforderlich sind, was zu Energiemangel und schließlich zum Absterben der Pflanze führt. Die Spezifität von Atrazin für das Photosystem II sowie seine weite Verbreitung unterstreichen seine Rolle bei der Unkrautbekämpfung in der Landwirtschaft und tragen zu höheren Ernteerträgen und effizienteren Anbaumethoden bei.
Da es sich bei Atrazin um ein chemisches Herbizid und nicht um ein biologisches Protein handelt, ist das Konzept der Aktivierung, wie es für Enzyme oder Proteine gilt, nicht direkt anwendbar. Die Erörterung des Mechanismus, durch den Atrazin seine herbizide Wirkung entfaltet, zeigt jedoch, dass die Aktivierung in einem breiteren Sinne zu verstehen ist und die Absorption, die Verlagerung in das Pflanzengewebe und schließlich die Interaktion mit dem Photosystem-II-Komplex umfasst. Nach dem Eindringen in die Pflanze wird Atrazin zu den Chloroplasten transportiert, wo es sich an das D1-Protein des Photosystem-II-Komplexes bindet und den normalen Elektronenfluss unterbricht. Diese Bindung ist hochspezifisch und kompetitiv und verdrängt häufig Plastochinon von seiner Bindungsstelle, was für die herbizide Wirkung von Atrazin entscheidend ist. Die Wirksamkeit von Atrazin hängt daher von seiner Fähigkeit ab, den Wirkort in der Pflanze zu erreichen, sowie von der Anfälligkeit des Photosystems II des Zielunkrauts für die Hemmung durch Atrazin. Dieser Prozess kann von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, darunter Pflanzenarten, Umweltbedingungen und das Vorhandensein von Resistenzmechanismen innerhalb der Unkrautpopulation, die den Gesamtnutzen und die Wirksamkeit von Atrazin in der Landwirtschaft beeinträchtigen können.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Forskolin | 66575-29-9 | sc-3562 sc-3562A sc-3562B sc-3562C sc-3562D | 5 mg 50 mg 1 g 2 g 5 g | $76.00 $150.00 $725.00 $1385.00 $2050.00 | 73 | |
Forskolin verstärkt indirekt die zellulären Reaktionen auf Atrazin, indem es die Adenylylzyklase aktiviert, was zu einer Erhöhung des cAMP-Spiegels und einer potenziellen Modulation der Auswirkungen von Atrazin auf die zelluläre Signalübertragung führt. | ||||||
β-Estradiol | 50-28-2 | sc-204431 sc-204431A | 500 mg 5 g | $62.00 $178.00 | 8 | |
Diese östrogene Verbindung kann mit Östrogenrezeptoren interagieren und so möglicherweise die Signalwege beeinflussen, die Atrazin, das für seine endokrinschädigenden Wirkungen bekannt ist, beeinflussen kann. | ||||||
ICI 182,780 | 129453-61-8 | sc-203435 sc-203435A | 1 mg 10 mg | $81.00 $183.00 | 34 | |
Ein selektiver Östrogenrezeptorabbauer, ICI 182.780, kann die Östrogenrezeptorwege modulieren und so möglicherweise die Reaktionen in Systemen verändern, in denen Atrazin eine Rolle spielt. | ||||||
Dibutyryl-cAMP | 16980-89-5 | sc-201567 sc-201567A sc-201567B sc-201567C | 20 mg 100 mg 500 mg 10 g | $45.00 $130.00 $480.00 $4450.00 | 74 | |
Als cAMP-Analogon ahmt es die Wirkung von cAMP nach und kann die durch Atrazin beeinträchtigten Signalwege modulieren, insbesondere in Zellen mit veränderten cAMP-Spiegeln aufgrund von Atrazin-Exposition. | ||||||
SB 203580 | 152121-47-6 | sc-3533 sc-3533A | 1 mg 5 mg | $88.00 $342.00 | 284 | |
Dieser p38-MAPK-Inhibitor kann Signalwege verändern, die möglicherweise von Atrazin beeinflusst werden, und bietet so die Möglichkeit, seine indirekten Aktivierungseffekte zu untersuchen. | ||||||
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | $121.00 $392.00 | 148 | |
Als PI3K-Inhibitor kann LY294002 Wege beeinflussen, auf die sich Atrazin auswirken kann, insbesondere im Zusammenhang mit zellulären Stressreaktionen. | ||||||
PD 98059 | 167869-21-8 | sc-3532 sc-3532A | 1 mg 5 mg | $39.00 $90.00 | 212 | |
Dieser MEK-Inhibitor kann die MAPK/ERK-Signalwege modulieren und so möglicherweise die zellulären Reaktionen in Systemen beeinflussen, die von Atrazin-Exposition betroffen sind. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
Durch die Hemmung von mTOR kann Rapamycin zelluläre Signalwege und Stressreaktionen beeinflussen, die möglicherweise durch Atrazin verändert werden. | ||||||
Curcumin | 458-37-7 | sc-200509 sc-200509A sc-200509B sc-200509C sc-200509D sc-200509F sc-200509E | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg | $36.00 $68.00 $107.00 $214.00 $234.00 $862.00 $1968.00 | 47 | |
Als natürlicher Wirkstoff mit entzündungshemmenden Eigenschaften kann Curcumin Wege modulieren, die durch Atrazin beeinträchtigt werden könnten, wie oxidativer Stress und Entzündungen. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Diese Verbindung, die in Weintrauben vorkommt, kann Sirtuin und andere Signalwege modulieren und so möglicherweise die zellulären Auswirkungen von Atrazin beeinflussen. |