Les activateurs de PIP1 englobent une classe de composés connus pour leur capacité à renforcer l'expression ou l'activité fonctionnelle des protéines PIP1, qui sont un sous-groupe d'aquaporines que l'on trouve principalement dans les membranes plasmiques des cellules végétales. Ces activateurs peuvent être de nature chimique diverse et agir par différents mécanismes, en fonction de leur structure et du contexte biologique. Certains activateurs agissent en régulant la transcription des gènes codant pour les protéines PIP1, augmentant ainsi leur abondance dans la membrane cellulaire. D'autres peuvent renforcer l'activité de la PIP1 en affectant les modifications post-traductionnelles de la protéine, telles que la phosphorylation, qui peut influencer l'ouverture et la fermeture du canal d'eau. En outre, certains produits chimiques peuvent interagir avec les voies de signalisation qui conduisent indirectement à une augmentation de l'activité du PIP1, par exemple en modifiant la concentration cellulaire de seconds messagers tels que les ions calcium ou en modulant l'effet des hormones végétales qui sont connues pour réguler les réponses au stress hydrique.
L'importance des activateurs de PIP1 réside dans leur rôle dans la régulation du transport de l'eau à travers les membranes cellulaires, un processus vital dans le maintien de l'homéostasie cellulaire, en particulier dans des conditions de stress abiotique telles que la sécheresse ou la salinité. Ces activateurs peuvent être intrinsèques, comme certaines hormones endogènes que les plantes produisent en réponse à des stimuli environnementaux, ou extrinsèques, c'est-à-dire des composés synthétiques dont on a constaté qu'ils modulaient l'activité des canaux PIP1. En affectant l'activité de PIP1, ces activateurs jouent un rôle important dans la physiologie des plantes, influençant des processus tels que la croissance, l'absorption des nutriments et la réponse de la plante aux défis environnementaux. L'étude des activateurs de PIP1 est un domaine dynamique qui contribue à notre compréhension de la biologie végétale et des réseaux de régulation complexes qui contrôlent l'équilibre hydrique dans les cellules végétales, et qui nous éclaire sur la façon dont les plantes font face à la disponibilité fluctuante de l'eau dans leur environnement.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
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 | |
L'AG peut favoriser l'expression de PIP1 pour faciliter le transport de l'eau dans les tissus à croissance rapide. | ||||||
3-Indoleacetic acid | 87-51-4 | sc-254494 sc-254494A sc-254494B | 5 g 25 g 100 g | $30.00 $90.00 $157.00 | 4 | |
L'IAA pourrait augmenter l'expression de PIP1 afin d'améliorer l'absorption d'eau et la turgescence des cellules pendant l'élongation cellulaire. | ||||||
Kinetin | 525-79-1 | sc-207780 sc-207780A | 1 g 5 g | $37.00 $47.00 | ||
Cette cytokinine pourrait stimuler l'expression de PIP1 pour réguler la dynamique de l'eau pendant la division cellulaire et la croissance. | ||||||
Salicylic acid | 69-72-7 | sc-203374 sc-203374A sc-203374B | 100 g 500 g 1 kg | $46.00 $92.00 $117.00 | 3 | |
L'acide salicylique pourrait réguler à la hausse le PIP1 dans le cadre de la réponse de la plante au stress biotique, en affectant le transport de l'eau. | ||||||
(±)-Jasmonic Acid | 77026-92-7 | sc-205355 sc-205355A sc-205355B sc-205355C sc-205355D sc-205355E | 100 mg 250 mg 1 g 5 g 10 g 50 g | $94.00 $124.00 $194.00 $1642.00 $3274.00 $13780.00 | ||
L'acide jasmonique peut influencer l'expression de PIP1 en réponse à un stress abiotique, affectant potentiellement l'homéostasie de l'eau. | ||||||
Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
Les ions calcium peuvent servir de messagers secondaires et renforcer l'expression de PIP1 par le biais de la transduction des signaux liés au stress hydrique. | ||||||
Sodium nitroprusside dihydrate | 13755-38-9 | sc-203395 sc-203395A sc-203395B | 1 g 5 g 100 g | $42.00 $83.00 $155.00 | 7 | |
Ce donneur d'oxyde nitrique pourrait augmenter l'expression de PIP1 en raison du rôle du NO dans les voies de signalisation dans des conditions de stress. | ||||||
Brassinolide | 72962-43-7 | sc-391736 sc-391736A | 2 mg 10 mg | $104.00 $332.00 | 2 | |
Les brassinostéroïdes peuvent réguler à la hausse le PIP1 pour favoriser l'expansion cellulaire et l'adaptation aux stress environnementaux. | ||||||
D(−)Mannitol | 69-65-8 | sc-203020A sc-203020 | 50 g 100 g | $10.00 $19.00 | 2 | |
En tant qu'osmoticum, le mannitol peut simuler des conditions de sécheresse qui peuvent déclencher une augmentation de l'expression de PIP1 pour l'équilibre osmotique. | ||||||
Sodium Chloride | 7647-14-5 | sc-203274 sc-203274A sc-203274B sc-203274C | 500 g 2 kg 5 kg 10 kg | $18.00 $23.00 $35.00 $65.00 | 15 | |
Une salinité élevée due à l'exposition au NaCl peut entraîner une régulation positive de PIP1 afin de maintenir l'efficacité de l'absorption d'eau. | ||||||