Date published: 2025-9-5

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3-Indoleacetic acid (CAS 87-51-4)

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备用名:
IAA; 3-Indolylacetic acid; Heteroauxin
应用:
3-Indoleacetic acid 是植物细胞伸长和分裂的诱导剂,可导致生长失控
CAS号码:
87-51-4
纯度:
≥99%
分子量:
175.18
分子式:
C10H9NO2
仅供科研使用。不可用于诊断或治疗。
* 参考分析证明 大量特定数据 (包括水 含量).

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吲哚-3-乙酸(IAA)是一种天然存在的植物激素,在植物生长和发育中起着至关重要的作用。作为主要的生长素,IAA属于一组植物激素,负责监督植物生长和发育的多个方面。植物合成和分泌吲哚-3-乙酸,它参与细胞分裂、细胞伸长和顶端优势等多种过程。它还影响根和芽的发育、衰老和开花。经过广泛的研究和实验室实验的普遍使用,吲哚-3-乙酸通过各种机制起作用。这些包括激活对生长素有反应的基因,抑制降解生长素的酶,阻止生长素从细胞中移动。此外,吲哚-3-乙酸还与其他植物激素如细胞分裂素、赤霉素和脱落酸相互作用,以调节整体植物生长和发育。它对植物产生生物化学和生理学影响,刺激生长和发育相关基因的表达,同时抑制参与生长素分解的基因。此外,吲哚-3-乙酸还控制着各种植物激素的产生,包括细胞分裂素、赤霉素和脱落酸。


3-Indoleacetic acid (CAS 87-51-4) 参考文献

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  2. 电刺激枳壳对 3-吲哚乙酸的曲率反应。  |  WIEGAND, OF. and SCHRANK, AR. 1955. Arch Biochem Biophys. 56: 459-68. PMID: 14377596
  3. 关于 3-吲哚乙酸代谢的研究。III.豌豆表皮细胞对 3-吲哚乙酸的吸收及其向 3-吲哚乙酰天冬氨酸的转化。  |  Andreae, WA. and Ysselstein, MW. 1956. Plant Physiol. 31: 235-40. PMID: 16654870
  4. 3-吲哚乙酸代谢研究。V. 钙离子对豌豆根吸收和代谢 3-吲哚乙酸的影响。  |  Andreae, WA. and Van Ysselstein, MW. 1960. Plant Physiol. 35: 220-4. PMID: 16655332
  5. 关于 3-吲哚乙酸代谢的研究。VI.豌豆根和表皮细胞对 3-吲哚乙酸的吸收和代谢。  |  Andreae, WA. and Van Ysselstein, MW. 1960. Plant Physiol. 35: 225-32. PMID: 16655333
  6. 3-indoleacetic acid 代谢研究。VII.豌豆根对放射性 3-吲哚乙酸的代谢。  |  Andreae, WA., et al. 1961. Plant Physiol. 36: 783-7. PMID: 16655591
  7. 3-indoleacetic acid 对阿拉伯乳杆菌 17-5 对烟酰胺反应的影响。  |  GALSTON, AW. and HAND, ME. 1949. J Biol Chem. 178: 967-70. PMID: 18117019
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  9. 羟基吲哚, 吲哚乙酸和吗啉基苯胺与沙门氏菌 III 型分泌系统蛋白 SipD 和 SipB 的结合特性。  |  McShan, AC., et al. 2016. ChemMedChem. 11: 963-71. PMID: 26990667
  10. 褪黑素, 羟色胺, 羟基酪醇及其他生物活性化合物在 HUVECs 中的抗血管内皮生长因子信号机制  |  Cerezo, AB., et al. 2019. Nutrients. 11: PMID: 31614459
  11. 辅助素(3-吲哚乙酸)与芳香族平面配体的铜(II)配合物:合成, 晶体结构, 生物分子相互作用和自由基清除活性。  |  İnci, D., et al. 2021. Eur Biophys J. 50: 771-785. PMID: 33929571
  12. 丙酸盐是枯草芽孢杆菌产生 3-吲哚乙酸的首选碳源:使用五种碳源的比较通量分析。  |  Castillo Alfonso, F., et al. 2021. Mol Omics. 17: 554-564. PMID: 33972977
  13. 产生 3-吲哚乙酸的缺陷菌株和有效菌株对无性繁殖后期水稻的刺激作用。  |  da Silva, MSRA., et al. 2022. Braz J Microbiol. 53: 281-288. PMID: 35060090
  14. 通过对大鼠血液生化, 激素和组织病理学筛查,评估接触 3-吲哚乙酸的毒性影响。  |  Ismail, HTH. 2022. Environ Sci Pollut Res Int. 29: 90703-90718. PMID: 35876993
  15. 调节 Pseudomonas syringae pv. savastanoi 中 3-吲哚乙酸的产生。色氨酸 2-单加氧酶的纯化和特性。  |  Hutcheson, SW. and Kosuge, T. 1985. J Biol Chem. 260: 6281-7. PMID: 3997822

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