Date published: 2025-12-19

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Gibberellin A4 (CAS 468-44-0)

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Application(s):
Gibberellin A4 est une hormone végétale qui favorise la croissance et l'élongation.
Numéro CAS:
468-44-0
Pureté:
≥90%
Masse Moléculaire:
332.39
Formule Moléculaire:
C19H24O5
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

La gibbérelline A4, une hormone végétale naturelle, est synthétisée par les plantes, les champignons et les bactéries. Elle joue un rôle essentiel dans la croissance et le développement des plantes, étant impliquée de manière complexe dans de nombreux processus biologiques. Cette hormone régule l'élongation des tiges, la floraison et la germination des graines, tout en influençant la croissance des racines, l'expansion des feuilles et la production de métabolites secondaires. En outre, la gibbérelline A4 contribue à la modulation des réponses au stress chez les plantes. La communauté scientifique a beaucoup étudié la gibbérelline A4 en raison de son implication multiforme dans les processus végétaux. Elle a été largement étudiée en relation avec la croissance et le développement des plantes, avec des rôles bien documentés dans la régulation de la floraison, de l'élongation des tiges et de la germination des graines. En outre, la gibbérelline A4 a été explorée en termes de résistance aux maladies, de réponses au stress, de régulation des métabolites secondaires et d'applications du génie génétique pour la modification des plantes. La gibbérelline A4 agit en se liant au récepteur de la gibbérelline, une protéine située dans la membrane cellulaire. Cette liaison déclenche une série d'événements qui activent divers gènes et protéines pour réguler la croissance et le développement des plantes. Par exemple, la gibbérelline A4 peut stimuler la production d'hormones de croissance comme les auxines et les cytokinines, qui régissent l'élongation des tiges et la floraison. En outre, elle favorise la synthèse d'enzymes impliquées dans la production de métabolites secondaires, tels que les terpènes et les flavonoïdes.


Gibberellin A4 (CAS 468-44-0) Références

  1. Métabolisme et activité biologique de la gibbérelline A4 dans les pousses végétatives de Zea mays, Oryza sativa et Arabidopsis thaliana.  |  Kobayashi, M., et al. 1993. Plant Physiol. 102: 379-386. PMID: 12231829
  2. Production accrue de gibbérelline A4 (GA4) par un mutant de Gibberella fujikuroi dans un milieu de gluten de blé.  |  Lale, G. and Gadre, R. 2010. J Ind Microbiol Biotechnol. 37: 297-306. PMID: 19967447
  3. Synthèse totale enzymatique de la gibbérelline A₄ à partir de l'acétate.  |  Sugai, Y., et al. 2011. Biosci Biotechnol Biochem. 75: 128-35. PMID: 21228464
  4. Métabolisme de la [1,2-(3)H]gibbérelline A 4 par des épicotyles et des préparations acellulaires de plantules de Phaseolus coccineus L.  |  Turnbull, CG. and Crozier, A. 1989. Planta. 178: 267-74. PMID: 24212757
  5. Promotion de la floraison des pommiers avec la gibbérelline A4 et la C-3-épibbérelline A 4.  |  Looney, NE., et al. 1985. Planta. 165: 292-4. PMID: 24241056
  6. Effet de la lumière sur le métabolisme des gibbérellines et la croissance des plantules de Phaseolus coccineus.  |  Bown, AW., et al. 1975. Planta. 126: 83-91. PMID: 24430090
  7. Interconversion de la gibbérelline A4 en gibbérellines A 1 et A 34 par le riz nain, cultivar Tan-ginbozu.  |  Durley, RC. and Pharis, RP. 1973. Planta. 109: 357-61. PMID: 24474212
  8. Le phénotype de croissance colonnaire chez le pommier résulte d'une carence en gibbérelline par l'expression ectopique d'un gène de dioxygénase.  |  Okada, K., et al. 2020. Tree Physiol. 40: 1205-1216. PMID: 32333787
  9. Empreinte polyphénolique et attributs hypoglycémiques d'extraits optimisés de feuilles de Cycas circinalis.  |  Arshad, M., et al. 2021. J Sci Food Agric. 101: 1530-1537. PMID: 32869314
  10. Production de phytohormones par le champignon mycorhizien à arbuscules Rhizophagus irregularis.  |  Pons, S., et al. 2020. PLoS One. 15: e0240886. PMID: 33064769
  11. Le profilage du métabolome et du transcriptome révèle que quatre hormones terpénoïdes dominent la croissance et le développement de Sanghuangporus baumii.  |  Liu, Z., et al. 2022. J Fungi (Basel). 8: PMID: 35887404
  12. Étude sur les activités anti-NF-κB, anti-Candida et antioxydantes de deux hormones végétales naturelles: Gibbérelline A4 et A7.  |  Nani, BD., et al. 2022. Pharmaceutics. 14: PMID: 35890244
  13. Effets du CO2 élevé et des strigolactones sur la ramification des pousses et le contrôle de la compatibilité puceron-plante chez le pois.  |  Swiegers, HW., et al. 2022. Int J Mol Sci. 23: PMID: 36293014
  14. Identification et quantification des principaux composés phytochimiques, des phytohormones et des propriétés antioxydantes de Coccinia grandis au cours du mûrissement des fruits.  |  Lee, IY. and Joo, N. 2022. Antioxidants (Basel). 11: PMID: 36358590
  15. Biosynthèse des gibbérellines chez Gibberella fujikuroi. Gibbérelline A47.  |  McInnes, AG., et al. 1977. Can J Biochem. 55: 728-35. PMID: 560901

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Gibberellin A4, 5 mg

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5 mg
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