Les activateurs NLP désignent une classe de composés chimiques qui ciblent spécifiquement et renforcent l'activité des facteurs de transcription NIN-LIKE PROTEIN (NLP). Les NLP sont une famille de protéines principalement connues pour leur rôle dans l'expression des gènes régulée par les nitrates, en particulier dans les systèmes végétaux. Ces activateurs se caractérisent par leur capacité à interagir avec les NLP, directement ou indirectement, afin de promouvoir ou d'augmenter l'expression de ces facteurs de transcription. Le mécanisme d'action des activateurs de PNA peut varier considérablement, en fonction de leur structure chimique et du contexte biologique. Certains activateurs peuvent se lier directement aux PNA, modifiant leur conformation et renforçant leur capacité à se lier à l'ADN. D'autres peuvent agir indirectement, en influençant les voies cellulaires qui conduisent à une augmentation de la synthèse ou de la stabilité des NLP, ou en affectant la concentration de molécules comme le nitrate, qui sont connues pour réguler l'activité des NLP.
La diversité de la structure chimique des activateurs de PNA est remarquable. Ce groupe peut inclure des composés inorganiques simples, comme divers nitrates et sels contenant de l'azote, qui peuvent fournir directement le nitrate nécessaire à l'activation de la PNL. Il englobe également des molécules organiques plus complexes, qui peuvent interagir avec les voies de signalisation cellulaires impliquées dans la détection de l'azote et le métabolisme. Ces activateurs organiques peuvent agir en modifiant les niveaux de métabolites clés ou en modulant l'activité des enzymes impliquées dans l'assimilation de l'azote, affectant ainsi indirectement l'expression de la PNL. L'étude des activateurs de NLP est largement axée sur la compréhension de la manière dont ces composés peuvent influencer les NLP et les effets en aval de cette activation. Cette recherche présente un intérêt particulier dans le domaine de la biologie végétale et de l'agriculture, où la manipulation de l'activité des NLP peut avoir des implications significatives pour la croissance des plantes et leur adaptation à des conditions azotées variables. L'exploration des activateurs NLP contribue à une meilleure compréhension du métabolisme de l'azote et de ses mécanismes de régulation chez les plantes.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Urea | 57-13-6 | sc-29114 sc-29114A sc-29114B | 1 kg 2 kg 5 kg | $30.00 $42.00 $76.00 | 17 | |
L'urée, lors de son métabolisme, libère des composés azotés qui pourraient réguler l'expression de la NLP en augmentant la disponibilité de l'azote dans les tissus végétaux. | ||||||
Magnesium nitrate hydrate | 10377-60-3 | sc-300947 sc-300947A | 5 g 25 g | $44.00 $147.00 | ||
Le nitrate de magnésium pourrait augmenter l'expression de la PNL en augmentant la concentration de nitrate, un inducteur connu de la PNL dans la signalisation de l'azote. | ||||||
L-Glutamine | 56-85-9 | sc-391013 sc-391013C sc-391013A sc-391013D sc-391013B | 100 g 250 g 1 kg 5 kg 10 kg | $36.00 $46.00 $97.00 $372.00 $719.00 | 2 | |
La L-Glutamine, par son rôle dans le métabolisme de l'azote, pourrait augmenter l'expression de la NLP en renforçant les voies de signalisation de l'azote. | ||||||
L-Glutamic Acid | 56-86-0 | sc-394004 sc-394004A | 10 g 100 g | $291.00 $566.00 | ||
L'acide L-glutamique, un acteur clé du métabolisme de l'azote, pourrait favoriser spécifiquement l'expression de la NLP en influençant les processus d'assimilation de l'azote. | ||||||
Ammonium Sulfate | 7783-20-2 | sc-29085A sc-29085 sc-29085B sc-29085C sc-29085D sc-29085E | 500 g 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg 22.95 kg | $10.00 $20.00 $30.00 $40.00 $60.00 $100.00 | 9 | |
Le sulfate d'ammonium pourrait favoriser l'expression de la NLP en augmentant la concentration d'ammonium, influençant ainsi les voies de réponse à l'azote impliquant la NLP. | ||||||