La atrazina no es una proteína, sino un herbicida ampliamente utilizado de la clase de los compuestos de triazina, empleado en agricultura para prevenir las malas hierbas de hoja ancha en preemergencia y postemergencia en cultivos como el maíz y la caña de azúcar. Como entidad química, la atrazina funciona inhibiendo la fotosíntesis en especies vegetales susceptibles, dirigiéndose específicamente al complejo fotosistema II. Esta inhibición impide la transferencia de electrones del agua a la plastoquinona, que es un paso crucial en el proceso fotosintético. Como resultado, las plantas expuestas a la atrazina son incapaces de sintetizar el ATP y el NADPH necesarios para las reacciones fotosintéticas independientes de la luz, lo que conduce al agotamiento energético y, finalmente, a la muerte de la planta. La especificidad de la atrazina para el fotosistema II, junto con su uso generalizado, pone de relieve su papel en la gestión de las malas hierbas agrícolas, contribuyendo a un mayor rendimiento de los cultivos y a unas prácticas agrícolas más eficientes.
Dado que la atrazina es un herbicida químico y no una proteína biológica, el concepto de "activación" que se aplica a enzimas o proteínas no es directamente aplicable. Sin embargo, discutir el mecanismo a través del cual la atrazina ejerce su efecto herbicida revela su activación en un sentido más amplio, que involucra su absorción, translocación dentro de los tejidos de la planta y eventual interacción con el complejo fotosistema II. Al entrar en la planta, la atrazina es transportada a los cloroplastos, donde se une a la proteína D1 del complejo fotosistema II, interrumpiendo el flujo normal de electrones. Esta unión es altamente específica y competitiva, desplazando a menudo a la plastoquinona de su sitio de unión, que es una acción crítica para la actividad herbicida de la atrazina. La eficacia de la atrazina, por lo tanto, depende de su capacidad para alcanzar el sitio de acción dentro de la planta y de la susceptibilidad del fotosistema II de la maleza objetivo a la inhibición por la atrazina. Este proceso puede estar influenciado por varios factores, incluyendo las especies de plantas, las condiciones ambientales y la presencia de mecanismos de resistencia dentro de la población de malezas, que pueden afectar la utilidad y eficacia general de la atrazina en ambientes agrícolas.
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Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
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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 | |
La forskolina mejora indirectamente las respuestas celulares a la atrazina mediante la activación de la adenilil ciclasa, lo que conduce a un aumento de los niveles de AMPc y a una modulación potencial de los efectos de la atrazina sobre la señalización celular. | ||||||
β-Estradiol | 50-28-2 | sc-204431 sc-204431A | 500 mg 5 g | $62.00 $178.00 | 8 | |
Este compuesto estrogénico puede interactuar con los receptores de estrógenos, influyendo potencialmente en las vías a las que puede afectar la atrazina, conocida por sus efectos de alteración endocrina. | ||||||
ICI 182,780 | 129453-61-8 | sc-203435 sc-203435A | 1 mg 10 mg | $81.00 $183.00 | 34 | |
Un degradador selectivo del receptor de estrógenos, el ICI 182.780, puede modular las vías del receptor de estrógenos, alterando potencialmente las respuestas en los sistemas en los que incide la Atrazina. | ||||||
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 | |
Como análogo del AMPc, imita la acción del AMPc y puede modular vías afectadas por la Atrazina, particularmente en células con niveles alterados de AMPc debido a la exposición a la Atrazina. | ||||||
SB 203580 | 152121-47-6 | sc-3533 sc-3533A | 1 mg 5 mg | $88.00 $342.00 | 284 | |
Este inhibidor de la p38 MAPK puede alterar las vías de señalización que pueden verse afectadas por la Atrazina, ofreciendo una vía para estudiar sus efectos indirectos de activación. | ||||||
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | $121.00 $392.00 | 148 | |
Como inhibidor de la PI3K, el LY294002 puede influir en las vías en las que puede incidir la atrazina, sobre todo en relación con las respuestas celulares al estrés. | ||||||
PD 98059 | 167869-21-8 | sc-3532 sc-3532A | 1 mg 5 mg | $39.00 $90.00 | 212 | |
Este inhibidor de MEK puede modular las vías MAPK/ERK, influyendo potencialmente en las respuestas celulares en sistemas afectados por la exposición a Atrazina. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
Al inhibir mTOR, la Rapamicina puede afectar a las vías celulares y a las respuestas al estrés potencialmente alteradas por la Atrazina. | ||||||
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 | |
La curcumina, un compuesto natural con propiedades antiinflamatorias, puede modular vías que podrían verse afectadas por la atrazina, como el estrés oxidativo y la inflamación. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Este compuesto, que se encuentra en las uvas, puede modular la sirtuina y otras vías de señalización, influyendo potencialmente en los efectos celulares de la Atrazina. |