赤霉素|77-06-5|Gibberellins|Medlife|陌孚医药

Medlife小分子 2025-02-18
Gibberellic Acid 由真菌 Gibberella fujikuroi 命名而来。Gibberellic Acid 调节植物发育和生长的过程,包括种子发育和发芽,茎和根的生长,细胞分裂和开花时间。

中文名称 :赤霉素

中文别名:环磷腺苷;腺苷环磷酸酯;腺甙环磷酸酯;腺苷-3'-5'-环磷酸;腺嘌呤核苷-3',5'-环磷酸酯;环磷酸腺苷;腺苷-3',5'-环单磷酸水合物;3,5-环磷酸腺苷;Adenosine 3',5'-Cyclic Monophosphate Hydrate 腺苷-3',5'-环单磷酸水合物;cAMP 环磷酸腺苷;cAMP环磷酸腺苷 标准品;环磷酰苷;腺苷 3 ,5 -环磷酸酯;腺苷 3',5'-环磷酸酯;腺苷-3’,5’-环磷酸;: 腺苷-3',5'-环磷酸;3',5'-环单磷酸腺苷酯水合物;3',5'-环状AMP;环化腺苷酸;环磷腺甙;腺苷-3',5'-环单磷酸;腺苷-3',5'-环单磷酸一水合物;腺苷-3',5'-环磷酸;腺苷-3',5'-环磷酸(cAMP);腺苷-3-5-环磷酸;腺苷环磷酸酯,腺甙环磷酸酯, 环磷腺苷;腺嘌呤核糖苷-3', 5'-环磷酸酯;3',5'-环AMP 水合物;苷环磷酸酯

英文名称:Gibberellins

英文别名:Adenosine Cyclophosphate;cyclic amp;Adenosine 3',5'-phosphate;5'-Cyclic Monophosphate;Dimethylaminopyridine;Adenosine 3',5'-Cyclic Monophosphate Hydrate;Adenosine 3',5'-cyclic monophosphate;Adenosine 3',5'-cyclic phosphate (6CI);Adenosine-3',5'-cyclophosphate;Adenosine-3’,5’-cyclic Monophosphate;Adenosine 3',5'-cyclophosphate;Adenosine 3‘,5‘-cyclic monophosphate;cAMP;3',5'-cAMP Hydrate;3',5'-Cyclic AMP Hydrate;3'-5' Cyclic adenosine monophosphate;3',5'-cyclic AMP;cyclic 3',5'-AMP;Adenosine cyclic monophosphate;cyclic 3',5'-Adenylic acid;Adenosine 3',5'-monophosphate;Cyclic Adenosine Monophosphate;cyclic Adenosine 3',5'-phosphate;Cyclic adenylic acid;Adenosine cyclic 3',5'-monophosphate;3',5'-AMP;cyclic Adenosine 3',5'-monophosphate;Adenosine cyclic 3',5'-phosphate;adenosine-3',5'-cyclic-mono

Cas No.:77-06-5

分子式:C19H22O6

分子量:346.37

研究方向

1.赤霉素的生物活性研究:

探讨赤霉素在植物生长、疾病防治、环境修复等方面的作用机制。通过实验研究,揭示赤霉素如何影响植物的生长发育过程,以及其在植物抗逆性、产量和品质改善方面的具体作用。

2.赤霉素的制备与合成研究:

对赤霉素的制备工艺和合成路线进行优化,以提高其产量和纯度。这包括寻找更高效的催化剂、优化反应条件等,以降低生产成本并满足大规模应用的需求。

3.赤霉素的信号转导机制研究:

研究赤霉素在植物细胞内的信号转导途径,特别是与DELLA蛋白等转录因子的相互作用。这有助于深入理解赤霉素如何调控植物的生长和发育过程,并为开发新的植物生长调节剂提供理论基础。

4.赤霉素在农业中的应用研究:

评估赤霉素在提高农作物产量、改善品质、抗逆性等方面的实际效果。通过田间试验和数据分析,确定赤霉素的最佳使用剂量和使用时期,为农业生产提供科学依据。

5.赤霉素在医药和环保领域的应用研究:

探讨赤霉素作为药物的潜在用途,如抗肿瘤、抗菌、抗病毒等。同时,研究赤霉素在水质净化、土壤修复、废物处理等方面的应用效果,拓展其在环保领域的应用范围。

研究目标

1.深入了解赤霉素的生物活性和作用机制:

通过系统的实验研究,揭示赤霉素在植物生长和发育过程中的具体作用方式和调控机制。

2.提高赤霉素的产量和纯度:

优化赤霉素的制备工艺和合成路线,降低生产成本,为赤霉素的大规模应用提供物质基础。

3.开发新的植物生长调节剂:

基于对赤霉素信号转导机制的研究,开发具有更高效、更环保的植物生长调节剂,以满足现代农业生产的需求。

4.拓展赤霉素的应用范围:

将赤霉素的应用从农业领域拓展到医药和环保领域,为人类的健康和环境保护做出贡献。

综上所述,赤霉素在科研领域中的研究方向广泛且深入,旨在全面了解其生物活性和作用机制,并为其在各个领域的应用提供科学依据和技术支持。

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