Date published: 2025-9-7

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3-Indoleacetic acid (CAS 87-51-4)

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Nomes alternativos:
IAA; 3-Indolylacetic acid; Heteroauxin
Aplicacao:
O 3-Indoleacetic acid é um indutor do alongamento e da divisão das células vegetais que provoca um crescimento descontrolado
Numero VAT:
87-51-4
Privada:
≥99%
Peso Molecular:
175.18
Separar por Funcao:
C10H9NO2
Para uso em exclusivo em pesquisa. Não se destina a uso em diagnostico e tratamento.
* Refere-se a Certificado de Análise para data especifica de lotes (incluindo-se o conteúdo de agua).

LINKS RÁPIDOS

O ácido 3-indoleacético (IAA) é uma hormona vegetal natural com um papel vital no crescimento e desenvolvimento das plantas. Como auxina primária, o ácido 3-indoleacético pertence a um grupo de hormonas vegetais que supervisionam vários aspectos do crescimento e desenvolvimento das plantas. As plantas sintetizam e segregam o ácido 3-indoleacético, que participa em diversos processos, como a divisão celular, o alongamento celular e a dominância apical. Também influencia o desenvolvimento das raízes e dos rebentos, a senescência e a floração. Extensivamente estudado e utilizado em experiências laboratoriais, o ácido 3-indoleacético actua através de vários mecanismos. Estes incluem a ativação de genes que respondem à auxina, a inibição de enzimas que degradam a auxina e o impedimento do movimento da auxina para fora das células. Além disso, o ácido 3-indoleacético interage com outras hormonas vegetais, como as citocininas, as giberelinas e o ácido abscísico, para regular o crescimento e o desenvolvimento geral das plantas. Exerce efeitos bioquímicos e fisiológicos nas plantas, estimulando a expressão de genes relacionados com o crescimento e o desenvolvimento e inibindo os genes envolvidos na degradação da auxina. Além disso, o ácido 3-indoleacético regula a produção de várias hormonas vegetais, incluindo citocininas, giberelinas e ácido abscísico.


3-Indoleacetic acid (CAS 87-51-4) Referencias

  1. Relação entre a produção de ácido 3-indoleacético e as actividades de peroxidase-lacase em função dos períodos de cultura em Funalia trogii (Trametes trogii).  |  Unyayar, S., et al. 2001. Folia Microbiol (Praha). 46: 123-6. PMID: 11501398
  2. Respostas da curvatura de coleóptilos de Avena estimulados eletricamente pelo ácido 3-indoleacético.  |  WIEGAND, OF. and SCHRANK, AR. 1955. Arch Biochem Biophys. 56: 459-68. PMID: 14377596
  3. Estudos sobre o Metabolismo do Ácido 3-Indoleacético. III. A absorção de ácido 3-indoleacético por epicótilos de ervilha e sua conversão em ácido 3-indoleacetilaspártico.  |  Andreae, WA. and Ysselstein, MW. 1956. Plant Physiol. 31: 235-40. PMID: 16654870
  4. Estudos sobre o Metabolismo do Ácido 3-indoleacético. V. Efeito dos iões de cálcio na absorção e no metabolismo do ácido 3-indoleacético pelas raízes da ervilha.  |  Andreae, WA. and Van Ysselstein, MW. 1960. Plant Physiol. 35: 220-4. PMID: 16655332
  5. Estudos sobre o Metabolismo do Ácido 3-Indoleacético. VI. Absorção e Metabolismo do Ácido 3-Indoleacético por Raízes e Epicótilos de Ervilha.  |  Andreae, WA. and Van Ysselstein, MW. 1960. Plant Physiol. 35: 225-32. PMID: 16655333
  6. Estudos sobre o metabolismo do ácido 3-indoleacético. VII. Metabolismo do ácido 3-indoleacético radioativo em raízes de ervilha.  |  Andreae, WA., et al. 1961. Plant Physiol. 36: 783-7. PMID: 16655591
  7. O efeito do ácido 3-indoleacético na resposta de Lactobacillus arabinosus 17-5 à nicotinamida.  |  GALSTON, AW. and HAND, ME. 1949. J Biol Chem. 178: 967-70. PMID: 18117019
  8. Influência do ácido 3-indoleacético nas alterações citoquímicas dos núcleos e do citoplasma de fibroblastos humanos em cultura celular.  |  Kowalska, E. 1991. Folia Morphol (Warsz). 50: 13-26. PMID: 1844575
  9. Caracterização da ligação de hidroxiindol, ácido indoleacético e morfolinoanilina às proteínas SipD e SipB do sistema de secreção tipo III de Salmonella.  |  McShan, AC., et al. 2016. ChemMedChem. 11: 963-71. PMID: 26990667
  10. Mecanismo de Sinalização Anti-VEGF em HUVECs por Melatonina, Serotonina, Hidroxitirosol e Outros Compostos Bioactivos.  |  Cerezo, AB., et al. 2019. Nutrients. 11: PMID: 31614459
  11. Complexo de Cu(II) com auxina (ácido 3-indoleacético) e um ligando planar aromático: síntese, estrutura cristalina, interações biomoleculares e atividade de eliminação de radicais.  |  İnci, D., et al. 2021. Eur Biophys J. 50: 771-785. PMID: 33929571
  12. Propionato como a fonte de carbono preferida para produzir ácido 3-indoleacético em B. subtilis: análise comparativa do fluxo utilizando cinco fontes de carbono.  |  Castillo Alfonso, F., et al. 2021. Mol Omics. 17: 554-564. PMID: 33972977
  13. Efeitos estimulantes de estirpes defeituosas e eficazes de bactérias produtoras de ácido 3-indoleacético em arroz numa fase avançada do seu ciclo vegetativo.  |  da Silva, MSRA., et al. 2022. Braz J Microbiol. 53: 281-288. PMID: 35060090
  14. Avaliação dos efeitos tóxicos da exposição ao ácido 3-indoleacético através do rastreio hemato-bioquímico, hormonal e histopatológico em ratos.  |  Ismail, HTH. 2022. Environ Sci Pollut Res Int. 29: 90703-90718. PMID: 35876993
  15. Regulação da produção de ácido 3-indoleacético em Pseudomonas syringae pv. savastanoi. Purificação e propriedades da triptofano 2-monooxigenase.  |  Hutcheson, SW. and Kosuge, T. 1985. J Biol Chem. 260: 6281-7. PMID: 3997822

Informacoes sobre ordens

Nome do ProdutoNumero de CatalogoUNIDPrecoQdeFAVORITOS

3-Indoleacetic acid, 5 g

sc-254494
5 g
$30.00

3-Indoleacetic acid, 25 g

sc-254494A
25 g
$90.00

3-Indoleacetic acid, 100 g

sc-254494B
100 g
$157.00