Antioxidantien sind Substanzen, die freie Radikale neutralisieren, d. h. hochreaktive Moleküle, die ungepaarte Elektronen enthalten. Freie Radikale können Zellmembranen, DNA und andere Zellbestandteile schädigen, was zu oxidativem Stress führt und den Zelltod verursacht. Antioxidantien wirken, indem sie ein Elektron an ein freies Radikal abgeben, es dadurch neutralisieren und weitere Schäden verhindern. Pflanzenzellen sind einer Vielzahl von Umweltbelastungen ausgesetzt, darunter Trockenheit, hohe Temperaturen und Schadstoffe. Diese Belastungen können zu oxidativem Stress führen, der die Pflanzenzellen schädigt und die Produktion von Sekundärmetaboliten wie Antibiotika und Antimykotika verringert. Daher können Antioxidantien zum Schutz von Pflanzenzellen unter Stress und zur Förderung der Produktion von Sekundärmetaboliten nützlich sein.
Ein Beispiel für ein Antioxidans, das Pflanzenzellen unter Stress schützen kann, ist Vitamin E. Vitamin E ist ein fettlösliches Vitamin, das in Pflanzengeweben weit verbreitet ist und nachweislich antioxidative Eigenschaften hat. Studien haben gezeigt, dass Vitamin E Pflanzenzellen vor oxidativem Stress schützen kann, der durch Trockenheit, hohe Temperaturen und die Einwirkung von Schadstoffen verursacht wird. So wurde in einer Studie festgestellt, dass eine Vitamin-E-Supplementierung die Widerstandsfähigkeit von Arabidopsis thaliana-Pflanzen gegenüber Trockenstress erhöht. In einer anderen Studie wurde festgestellt, dass Vitamin E die Produktion reaktiver Sauerstoffspezies (ROS), die ein Kennzeichen für oxidativen Stress sind, in Tabakblättern, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, verringert.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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(±)-Methyl Jasmonate | 39924-52-2 | sc-205386 sc-205386A sc-205386B sc-205386C sc-205386D sc-205386E sc-205386F | 1 g 5 g 10 g 50 g 100 g 500 g 1 kg | $35.00 $103.00 $200.00 $873.00 $1638.00 $6942.00 $12246.00 | ||
Kann Signaltransduktionswege aktivieren, die zur Produktion von Sekundärmetaboliten führen. | ||||||
Salicylic acid | 69-72-7 | sc-203374 sc-203374A sc-203374B | 100 g 500 g 1 kg | $46.00 $92.00 $117.00 | 3 | |
Kann als Signalmolekül wirken und möglicherweise die Expression bestimmter pflanzlicher Abwehrstoffe verstärken. | ||||||
Chitosan | 9012-76-4 | sc-221421 sc-221421A sc-221421B sc-221421D sc-221421C | 10 g 25 g 100 g 8 kg 500 g | $40.00 $54.00 $132.00 $3274.00 $292.00 | 6 | |
Als biotischer Auslöser kann er die pflanzlichen Abwehrmechanismen und die Produktion von Sekundärmetaboliten stimulieren. | ||||||
Gibberellic acid | 77-06-5 | sc-257556 sc-257556A sc-257556B sc-257556C | 500 mg 1 g 5 g 25 g | $46.00 $62.00 $142.00 $505.00 | 2 | |
Ein Pflanzenhormon, das möglicherweise die Biosynthese von Sekundärmetaboliten wie Taxol beeinflussen kann. | ||||||
Cadmium chloride, anhydrous | 10108-64-2 | sc-252533 sc-252533A sc-252533B | 10 g 50 g 500 g | $55.00 $179.00 $345.00 | 1 | |
Als Stressauslöser könnte es in einigen Pflanzensystemen die Produktion von Sekundärmetaboliten induzieren. | ||||||
Silver nitrate | 7761-88-8 | sc-203378 sc-203378A sc-203378B | 25 g 100 g 500 g | $112.00 $371.00 $1060.00 | 1 | |
Kann als Ethyleninhibitor wirken und das Pflanzenwachstum und die Sekundärstoffwechselwege beeinträchtigen. | ||||||
Copper(II) sulfate | 7758-98-7 | sc-211133 sc-211133A sc-211133B | 100 g 500 g 1 kg | $45.00 $120.00 $185.00 | 3 | |
Kann als Mikroelement-Elicitor wirken, der die Produktion von Sekundärmetaboliten in Pflanzenzellen steigern kann. | ||||||
L-Ascorbic acid, free acid | 50-81-7 | sc-202686 | 100 g | $45.00 | 5 | |
Ein Antioxidans, das Pflanzenzellen unter Stress schützen könnte und möglicherweise die Synthese von Sekundärmetaboliten beeinflusst. |