Ácido indol-3-acéticoé abreviado comoPó de ácido indol acético, também conhecido como ácido acético, abreviado como IAA. É um composto heterocíclico. Pertence a uma classe de importantes hormônios vegetais - auxina. É um derivado do indol e uma substância obtida pela adição de carboximetilo ao anel indol. Como todas as auxinas, o ácido indolacético tem uma variedade de efeitos biológicos, incluindo a promoção do alongamento e diferenciação celular, de modo a promover o crescimento e desenvolvimento das plantas. Para atender às necessidades da horticultura, as pessoas sintetizaram análogos de auxina mais baratos e mais estáveis, como o ácido indol-3-butírico (IBA) e o ácido 1-naftalenoacético (NAA).
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| Pó IAA | Fórmula molecular de ácido indol acético |
Qual é o mecanismo de ação do ácido indol acético?
Pó de ácido indol acéticoé um regulador de crescimento vegetal comum, que pode promover a floração, induzir o desenvolvimento de frutos unissexuais e retardar a maturação dos frutos. Estudos relevantes demonstraram que o ácido indolacético desempenha um papel desde a muda até a maturidade do fruto, nos níveis do órgão e da planta inteira. O IAA controlou a inibição reversível da luz vermelha do alongamento do hipocótilo em plântulas; Quando o ácido indol acético é transferido para a parte inferior do galho, é produzido o geotropismo do galho; Quando o ácido indolacético é transferido para o lado iluminado do galho, é produzido o fototropismo do galho; O ácido indol{0}}acético causa dominância apical; Retardar a senescência das folhas; O ácido indolacético aplicado nas folhas inibiu a abscisão, enquanto a auxina aplicada na extremidade proximal da camada de abscisão promoveu a abscisão; O ácido indolacético promove a floração, induz o desenvolvimento de frutos unissexuais e retarda o amadurecimento dos frutos.
Qual é o método de aplicação do Ácido Indol Acético?
Métodos de usoPó de ácido indol acético: 1. Imersão: (1) embeber as flores com 3000 mg / L de medicamento líquido no período de plena floração do tomate para induzir a partenocarpia e a fixação dos frutos do tomate, formar frutos de tomate sem sementes e melhorar a taxa de fixação dos frutos; (2) A imersão das raízes pode promover o enraizamento de maçã, pêssego, pêra, frutas cítricas, uva, kiwi, morango, poinsétia, cravo, crisântemo, rosa, magnólia, rododendro, chá, metasequoia, choupo e outras culturas, induzindo a formação de raízes adventícias e acelerar a velocidade de reprodução vegetativa. Geralmente, 100-1000mg/L é usado para embeber a base das estacas. As espécies que são fáceis de enraizar usam uma concentração menor. Para as espécies que não são fáceis de enraizar, use aquelas com concentração um pouco maior. O tempo de imersão é de cerca de 8-24 horas, com alta concentração e curto tempo de imersão. 2. Pulverizar crisântemo (em um ciclo de 9- horas) uma vez com solução de 25-400 mg / L pode inibir o surgimento de botões florais e atrasar a floração.
Quais são as perspectivas de desenvolvimento e direções futuras de pesquisa do IAA?
Pó de ácido indol acéticonão é apenas um metabólito secundário produzido por bactérias, mas também um sinal transfronteiriço envolvido na regulação de sua própria expressão genética, atividades fisiológicas e comportamento, bem como interações benéficas ou prejudiciais com plantas hospedeiras. Por exemplo, o IAA pode afectar a tolerância bacteriana ao stress e aumentar a adaptabilidade das bactérias a um ambiente complexo; Também pode ser usado como uma molécula sinalizadora para regular a transdução de sinal bacteriano, formação de flagelos, adesão e assim por diante. Com o desenvolvimento da integração e da biologia de sistemas, combinado com o uso de uma nova geração de tecnologia de sequenciamento de alto rendimento, um grande progresso foi feito na compreensão da via de biossíntese do IAA em plantas, da via do sinal e do mecanismo de ação do IAA afetando as atividades fisiológicas das plantas. Em contraste, a pesquisa sobre o mecanismo de sinal transfronteiriço da regulação da interação microbiana entre plantas mediada por IAA apenas começou. Actualmente, a investigação centra-se principalmente na regulação da expressão genética bacteriana e das actividades fisiológicas pelo IAA, bem como na regulação da biossíntese do IAA. IAA, bactérias e plantas constituem um todo orgânico interativo e coordenado, formando uma rede regulatória dinâmica e complexa. No futuro, mais atenção deverá ser dada à exploração sistemática de como o IAA, como sinal transfronteiriço, se integra na rede reguladora da interacção bacteriana entre plantas e regula a interacção entre planta e microrganismo. O rápido desenvolvimento de métodos funcionais de genômica e metabolômica, como transcriptômica e proteômica, e a integração da bioinformática e da tecnologia de sequenciamento de alto rendimento ajudarão as pessoas a representar essa rede de forma mais clara e tridimensional por meio de pesquisa e exploração contínuas. Esclarecer o mecanismo de síntese e regulação das bactérias IAA relacionadas às plantas e a base molecular do IAA envolvido na regulação da interação entre plantas e bactérias ajudará a melhorar a resistência e o rendimento ao estresse das plantas e a aumentar a força para a proteção ambiental. Por exemplo, através da manipulação genética, as bactérias de controlo biológico das plantas podem optimizar a sua capacidade de prevenir doenças e promover o crescimento; A patogenicidade dos patógenos de plantas pode ser reduzida.
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