Indole-3-butyric acid (IBA) 最近通过 GC/MS 分析被鉴定为各种植物的内源性成分。植物组织含有 9 ng g-1 鲜重的游离 IBA 和 37 ng g-1 鲜重的总 IBA,相比之下,26 ng g-1 和 52 ng g-1 鲜重的游离和总吲哚-3-乙酸(IAA),分别。发现 IBA 水平在植物发育过程中增加,但从未达到 IAA 水平。一般认为IBA比IAA更能促进生根是由于其相对较高的稳定性。事实上,与过滤灭菌的对照相比,高压灭菌培养基中 IAA 和 IBA 的浓度分别降低了 40% 和 20%。在液体介质中,IAA 对非生物降解比 IBA 更敏感。然而,在所有测试的植物组织中,发现这两种生长素代谢迅速,并以相同的速度与氨基酸或糖结合。对生长素转运的研究表明,IAA 的转运速度比 IBA 快。一些被测试的生长素的速度对于 IAA 是 7. 5 mm h-1,对于萘乙酸 (NAA) 是 6. 7 mm h-1,并且对于 IBA 只有 3. 2 mm h-1。与 IAA 一样,IBA 主要沿基叶方向运输(极地运输)。将 3H-IBA 应用于各种植物的插条后,大部分标签保留在插条的基部。发现容易生根的栽培品种吸收更多的生长素并将更多的生长素输送到叶子上。据推测,与难生根的品种相比,易生根的品种能够在适当的时候水解生长素结合物,释放出可能促进生根的游离生长素。这一理论得到了关于生根前插条基部游离生长素水平增加的报告的支持。生长素结合物可能在组织中起到“缓释”激素的作用。易于生根的栽培品种也能够将 IBA 转化为 IAA,IAA 在生根前积累在切割基部中。IAA 偶联物,但不是 IBA 偶联物,会被氧化,从而失活。因此,两种生长素在根诱导中的效率似乎取决于它们结合物的稳定性。IBA 较高的生根促进作用还归因于它的水平保持高于 IAA 的时间更长的事实,即使 IBA 在组织中代谢。IAA 通过玉米和拟南芥的幼苗转化为 IBA。IBA 形成的 Km 值很低(大约 20 μM),表明对底物的亲和力很高。这意味着少量 IAA(仅是植物组织中总 IAA 的一小部分)可以转化为 IBA。有人提出 IBA 是通过 IAA 与羧基位置的乙酰辅酶 A 乙酰化形成的,该途径类似于脂肪酸生物合成的主要步骤,其中乙酰基部分被转移到受体分子。来自拟南芥的可溶性酶部分与 3H-IBA、IBA 和 UDP-葡萄糖一起孵育,产生了一种初步鉴定为 IBA 葡萄糖 (IBGIc) 的产物。仅在孵育的前 30 分钟内检测到 IBGlc,表明它可能会迅速转化为另一种缀合物。有人提出 IBA 是通过 IAA 与羧基位置的乙酰辅酶 A 乙酰化形成的,该途径类似于脂肪酸生物合成的主要步骤,其中乙酰基部分被转移到受体分子。来自拟南芥的可溶性酶部分与 3H-IBA、IBA 和 UDP-葡萄糖一起孵育,产生了一种初步鉴定为 IBA 葡萄糖 (IBGIc) 的产物。仅在孵育的前 30 分钟内检测到 IBGlc,表明它可能会迅速转化为另一种缀合物。有人提出 IBA 是通过 IAA 与羧基位置的乙酰辅酶 A 乙酰化形成的,该途径类似于脂肪酸生物合成的主要步骤,其中乙酰基部分被转移到受体分子。来自拟南芥的可溶性酶部分与 3H-IBA、IBA 和 UDP-葡萄糖一起孵育,产生了一种初步鉴定为 IBA 葡萄糖 (IBGIc) 的产物。仅在孵育的前 30 分钟内检测到 IBGlc,表明它可能会迅速转化为另一种缀合物。IBA 和 UDP-葡萄糖产生的产物暂时被鉴定为 IBA 葡萄糖 (IBGIc)。仅在孵育的前 30 分钟内检测到 IBGlc,表明它可能会迅速转化为另一种缀合物。IBA 和 UDP-葡萄糖产生的产物暂时被鉴定为 IBA 葡萄糖 (IBGIc)。仅在孵育的前 30 分钟内检测到 IBGlc,表明它可能会迅速转化为另一种缀合物。
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网址: 植物中的吲哚 https://m.huajiangbk.com/newsview600138.html
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