Date published: 2025-9-8

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(+)-cis,trans-Abscisic acid (CAS 21293-29-8)

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Alternative Namen:
(S)-5-(1-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl)-3-methyl-[2Z,4E]-pentadienoic acid; (+)-cis,trans ABA
Anwendungen:
(+)-cis,trans-Abscisic acid ist ein natürliches und aktives Isomer des die Spaltung beschleunigenden Pflanzenhormons.
CAS Nummer:
21293-29-8
Reinheit:
≥97%
Molekulargewicht:
264.3
Summenformel:
C15H20O4
Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
* Schauen Sie auf das Analysezertifikat (CoA), um die genauen Daten (inkl. Wassergehalt) Ihrer Produktionscharge (Lot) zu sehen.

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(+)-cis,trans-Abscisic Säure ist ein natürlicher und aktiver Isomer des abscission beschleunigenden Pflanzenhormons. Die Verbindung ist ein Pflanzenwachstumsregulator, der hohe Affinitätsbindungsstellen für Abscisic Säure an der Plasmalemma von Vicia faba Wächterzellen hat. (+)-cis,trans-Abscisic Säure ist an mehreren physiologischen Mechanismen beteiligt, einschließlich Samendormanz, Blattabscission, stomatale Bewegung und Pflanzenstressreaktionen. Durch komplexe Interaktionen mit mehreren intrazellulären Signalisierungssystemen kann der Abscisic Isomer die Expression von Hunderten von Pflanzen-Genen regulieren.


(+)-cis,trans-Abscisic acid (CAS 21293-29-8) Literaturhinweise

  1. ABA-Signaltransduktion.  |  Grill, E. and Himmelbach, A. 1998. Curr Opin Plant Biol. 1: 412-8. PMID: 10066625
  2. Abscisinsäure.  |  Hetherington, AM. 1999. Curr Biol. 9: R390. PMID: 10359751
  3. Signaltransduktionsnetze und die Biologie der Pflanzenzellen.  |  Chrispeels, MJ., et al. 1999. Biol Res. 32: 35-60. PMID: 10530340
  4. Mitogen-aktivierte Proteinkinase und Abscisinsäure-Signaltransduktion.  |  Heimovaara-Dijkstra, S., et al. 2000. Results Probl Cell Differ. 27: 131-44. PMID: 10533203
  5. Regulierung des Abscisinsäure-induzierten Stomatenschlusses und der Anionenkanäle durch die AAPK-Kinase der Wächterzellen.  |  Li, J., et al. 2000. Science. 287: 300-3. PMID: 10634783
  6. Die Rolle von ABI1 bei der Abscisinsäure-Signaltransduktion: vom Gen zur Zelle.  |  Leung, J., et al. 1998. Symp Soc Exp Biol. 51: 65-71. PMID: 10645425
  7. Weiterleitung und Kontrolle der Abscisinsäure-Signalisierung.  |  Himmelbach, A., et al. 2003. Curr Opin Plant Biol. 6: 470-9. PMID: 12972048
  8. Molekulargenetische Perspektiven zu Cross-Talk und Spezifität bei abiotischen Stresssignalen in Pflanzen.  |  Chinnusamy, V., et al. 2004. J Exp Bot. 55: 225-36. PMID: 14673035
  9. Sind die tageszeitlichen Muster der stomatären Bewegung das Ergebnis eines abwechselnden Stoffwechsels von endogenem ABA in den Wächterzellen und einer Anhäufung von ABA, das durch die Transpiration in den Apoplast um die Wächterzellen herum gelangt?  |  Tallman, G. 2004. J Exp Bot. 55: 1963-76. PMID: 15310824
  10. Abscisinsäure ist ein endogenes Zytokin in menschlichen Granulozyten mit zyklischer ADP-Ribose als zweitem Botenstoff.  |  Bruzzone, S., et al. 2007. Proc Natl Acad Sci U S A. 104: 5759-64. PMID: 17389374
  11. Durch Wasserstoffperoxid induziertes Stickstoffoxid vermittelt die Abscisinsäure-induzierte Aktivierung der Mitogen-aktivierten Proteinkinase-Kaskade, die an der antioxidativen Abwehr in Maisblättern beteiligt ist.  |  Zhang, A., et al. 2007. New Phytol. 175: 36-50. PMID: 17547665
  12. Molekulare Reaktionen auf Trockenheit und Kältestress.  |  Shinozaki, K. and Yamaguchi-Shinozaki, K. 1996. Curr Opin Biotechnol. 7: 161-7. PMID: 8791336
  13. Mikrobielle Produktion von Abscisinsäure mit Cercospora rosicola. 1. Stimulation der Abscisinsäure-Akkumulation durch Pflanzenextrakte  |  Takayama, T., Yoshida, H., Araki, K., & Nakayama, K. 1983. Biotechnology Letters. 5: 55-58.

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