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我想买10克吲哚乙酸做实验,有谁知道哪有卖麽

安详的大地
帅气的冷风
2022-12-30 10:55:57

我想买10克吲哚乙酸做实验,有谁知道哪有卖麽?

最佳答案
温婉的月饼
淡然的背包
2026-04-22 18:56:13

你拿到的吲哚乙酸浓度为c,则需要稀释

10e-10mol/l

/

c=a倍,设你需要配制体积为v的吲哚乙酸,则取1/a体积的吲哚乙酸,向其中加入纯水至溶液总体积为v即可

最新回答
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痴情的水壶
2026-04-22 18:56:13

(1)生长素的本质是吲哚乙酸,是由色氨酸经过一系列反应转变而来.

(2)在如图所示的棉花植株生长发育时期,部位①顶芽的生长素浓度低于部位②侧芽;生长素由部位①运输到部位②是主动运输,需要载体和能量.缺氧会影响有氧呼吸,影响主动运输的能量供应;要想棉花丰产,就要去除顶芽.

(3)脱落酸的作用是促进叶片和果实等器官的脱落,如图③部位显示可知,此时棉花植株体内脱落酸含量升高,同时它还能抑制种子萌发.

故答案为:

(1)色氨酸 

(2)低于  会  顶芽

(3)脱落酸

美丽的小熊猫
背后的星月
2026-04-22 18:56:13
不对,光源的方向是引起植物倾斜生长的原因。

植物具有趋光性或者向光性,植物生长器官受单方向光照射而引起生长弯曲的现象称为向光性。植物的上部分受光照影响引起生长趋向于光照一侧的现象。负向光性即种子根向背光的一面倾斜生长。对高等植物而言,指植物地上部分茎叶的正向光性,植物根部有负向光性。

达尔文根据实验表明,胚芽鞘尖端受单侧光刺激后,生长素-吲哚乙酸造成伸长区背光面比向光面生长快,因而会有胚芽鞘向光性弯曲。1910年,鲍森詹森的实验证明影响物质的存在;1914年拜尔的实验证明,初步证明“影响”是一种化学物质,这种化学物质的分布不均匀造成了胚芽鞘的弯曲生长。1928年荷兰科学家温特的实验证明了“影响”确实是一种化学物质。1931年科学家首次提取成功生长素-吲哚乙酸。吲哚乙酸,是一种植物生长素,化学式为C10H9NO2。它的基本作用在于调节植物的生长,不仅能促进生长,而且具有抑制生长和器官建成的作用。吲哚乙酸在扩展的幼嫩叶片和顶端分生组织中合成,通过韧皮部的长距离运输,自上而下地向基部积累。

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2026-04-22 18:56:13

生长素的促生长作用主要是促进细胞生长,植株的幼嫩部位对生长素最敏感,但生长素对成熟和衰老组织的作用不明显。生长素改变植物中营养的分布。生长素丰富的地区获得更多养分,形成枢纽。生长素的作用是双重的。较低浓度的生长素促进生长,而较高浓度抑制生长。生长素在生产中的主要应用是促进果实发育,切根,防止落花落果,提高耐贮性。在葡萄上应用较多的生长素类植物生长调节剂有吲哚乙酸(IAA)、吲哚丁酸(IBA)和萘乙酸(NAA)三种。

1.吲哚乙酸(IAA)又叫吲哚-3-乙酸,是一种植物体内普遍存在的内源生长素,属吲哚类化合物,在光和空气中易分解,不耐贮存。它在调节植物的生长上,不仅能促进生长,调节愈伤组织的形态建成,同时也具有抑制生长和器官建成的作用。在较低浓度时能促进生长,较高浓度时则抑制生长。

2.吲哚丁酸(IBA)为白色结晶至浅黄色结晶固体,溶于丙酮、乙醚和乙醇等有机溶剂,难溶于水。吲哚丁酸活力强,较稳定,不易降解。它可经由叶片、树枝的嫩表皮、种子等进入到植物体内,再随营养流输到起作用部位。它能促进植物细胞分裂与细胞生长,诱导形成不定根,增加坐果,防止落果,改变雌、雄花比率等。

3.萘乙酸(NAA)为无色无味针状结晶。性质稳定,但易潮解,见光变色,需要避光保存。与吲哚丁酸类似,经叶片、树枝的嫩表皮、种子进入到植株内,在随营养流输导到全株。它能促进细胞分裂,诱导形成不定根,增加坐果,防止落果,改变雌、雄花比率等。

以上就是对在葡萄生产中常用的植物生长调节剂生长素相关分析介绍,供大家了解学习和参考,希望对大家有帮助。

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2026-04-22 18:56:13

通用名称吲哚乙酸、Indole3aceticacid,IAA其他名称吲哚3乙酸、吲哚乙酸、氮茚基乙酸、杂茁长素化学名称3吲哚乙酸分子式C10H9NO2分子量175.19㊣

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2026-04-22 18:56:13
㊣㊣㊣NH‖O——OH理化性质纯品是无色叶状晶体或结晶性粉末。遇光后变成玫瑰色。熔点165~166℃。易溶于无水乙醇、醋酸乙酯、二氯乙烷,可溶于乙醚和丙酮。不溶于苯、甲苯、汽油、水及氯仿。不溶于水,其水溶液能被紫外光分解,但对可见光稳定。其钠盐、钾盐比酸本身稳定,极易溶于水。易脱羧成3甲基吲哚(粪臭素)。毒性小鼠急性经皮LD50为1000毫克/千克,腹腔内注射LD50为150毫克/千克;鲤鱼LC50(48小时)>40毫克/千克;对蜜蜂无毒。生理作用及功效生理作用广泛,影响细胞分裂、细胞伸长和分化,也影响营养器官和生殖器官的生长、成熟和衰老。人工合成品可由茎、叶和根系吸收,施用浓度不同,既可起促进作用,也可起抑制作用。见光易分解,在植物体内易被吲哚乙酸氧化酶所分解,价格较贵,在生产上应用受到限制。主要用于组织培养中,诱导愈伤组织和根的形成。大田生产上可用吲哚丁酸和萘乙酸代替。剂型98.5%原粉、可湿性粉剂。

附表

1.适用作物

苗木、花卉、蔬菜、果树等。

兴奋的微笑
烂漫的眼睛
2026-04-22 18:56:13
例如低浓度的生长素有促进器官伸长的作用。从而可减少蒸腾失水。可是超过最适浓度时由于会导致乙烯产生,生长的促进作用下降,甚至反会转为抑制。即乙烯的存在对生长素的作用起结抗作用。

在植物生长发育过程中,任何一种生理反应都不是单一激素作用的结果,而是各种激素相互作用的结果,各种激素间的相互作用是很复杂的,有时表现为增效作用,有时表现为拮抗作用。你的试剂中赤霉素受体拮抗剂,可以使赤霉素/生长素比例降低,生长 素水平相对升高,则促进生根;可以使细胞分裂素/赤霉素比例升高,细胞分裂素相对升高.

在植物的生长发育过程中,除了需要水分和营养物质的供应,还要受到一些生理活性物质的调节和控制。这些调节和控制植物生长发育的物质,称为植物生长物质。植物生长物质包括两大类:一是植物体自身代谢过程中产生的,称为植物激素。二是人工合成的,具有植物激素活性的有机物,称为植物生长调节剂。

一、植物激素

植物激素有四个重要特性:内源性,它是植物生命活动中细胞内部的产物,并广泛存在于植物界。调控性,可通过自身生命活动调节和控制植物生长发育。移动性,可从植物的合成位点运输到作用位点。显效性,在植物体内含量甚微,多以微克计算,但可起到明显增效的作用。国际公认的植物激素有五大类:生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯。

1.生长素

生长素的特性:生长素即吲哚乙酸,简称IAA(图12-1)。因生长素在植物体内易被破坏,生产上一般不用吲哚乙酸来处理植物,而多采用与其类似的生长调节剂如吲哚丁酸、萘乙酸等处理植物。

生长素的作用:促进植物的伸长生长、促进插枝生根、诱导单性结实 控制雌雄性别。生长素最基本的生理作用是促进生长,但是与生长素的浓度、植物的种类与器官、细胞的年龄等因素有关。生长素浓度较低时可促进生长,较高浓度时则抑制生长。双子叶植物一般比单子叶植物敏感。根比芽敏感,芽比茎敏感,幼嫩细胞比成熟细胞敏感。

2.赤霉素

赤霉素的特性:赤霉素简称GA(图12-2)。配成溶液易失效,适于在低温干燥条件下以粉末形式保存。

赤霉素的生理作用:促进茎和叶的生长、诱导抽苔开花、促进性别分化、打破休眠、防止脱落、诱导单性结实,促进无籽果实的形成。

3.细胞分裂素

细胞分裂素的特性:细胞分裂素简称CTK(图12-3)。主要包括激动素、玉米素等。性质较稳定。

细胞分裂素的生理作用:促进细胞扩大生长、诱导芽的分化、防止衰老、促进腋芽生长。

4.脱落酸

脱落酸的特性:脱落酸简称ABA(图12-4)。是植物体内存在的一种强有力的天然抑制剂,含量极微,活性很高,作用巨大。

脱落酸的生理作用:抑制植物生长、促进脱落、促进休眠、调节气孔关闭。

5.乙 烯

乙烯的特性:乙烯简称ETH(图12-5)。是一种促进组织器官成熟的气态激素。由于乙烯是气体,使用比较困难,所以一般都用它的类似物乙烯利代替。

乙烯的生理作用:加速果实成熟、促进脱落衰老、调节植物生长、促进开花。

在植物生长发育过程中,任何一种生理反应都不是单一激素作用的结果,而是各种激素相互作用的结果,各种激素间的相互作用是很复杂的,有时表现为增效作用,有时表现为拮抗作用。了解各种激素对植物的生理作用、激素间的相互作用,以及和环境间的关系,在农业生产上具有非常重要的意义。

二、植物生长调节剂

随着植物激素的研究和发展,人们合成了许多具有激素活性的物质,以便更有效地控制植物的生长发育,这就是目前普遍应用的植物生长调节剂。

1.生长促进剂

萘乙酸(NAA):扦插生根,控制枝条生长,疏花疏果,防止采前落果,促进菠萝开花,组培中广泛用于生根(图12-6)。

吲哚丁酸(IBA ):果树上主要用于促进扦插生根,引起的不定根多而细长,组培中用于生根,吲哚乙酸适应范围广泛而且安全,是目前最主要的调节剂(图12-7)。

2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D):高浓度时可作为除草剂,低浓度时可防止番茄落花落果并诱导无籽果实的形成,组培中浓度适当时可诱导外植体脱分化(图12-8)。

萘氧乙酸(NOA):促进扦插生根,防止采前果实脱落(图12-9)。

6-苄基腺膘呤(6-BA,BAP):学名绿丹。可显著增加葡萄果粒和果柄的固着力,减少果粒脱落,可促进苹果侧芽萌发,增大分枝角度,在组培中应用较为广泛(图12-10)。

二氢玉米素:促进细胞分裂,促进植物生长(图12-11)。

2.生长延续剂和生长抑制剂

乙烯利(CEPA):乙烯利是目前生产上应用最广泛的调节剂,发挥作用的最适温度是20℃-30℃。促进果实成熟,抑制营养生长,促进花芽形成,诱导雌花形成和雄花不育,促进橡胶乳汁分泌,延迟花期,提早休眠,提高抗寒性(图12-12)。

矮壮素(CCC):抑制营养生长,使植物茎秆加粗,叶色加深,叶片加厚加宽,能够更好地进行光合作用,并抗倒伏,促进花芽形成,增加座果(图12-13)。

三碘苯甲酸(TIBA):一种阻碍生长素运输的物质。消除顶端优势,促进腋芽生长,分枝增多,植株矮化(图12-14)。

比久(B9):抑制顶端优势,刺激果树新梢生长,利于花芽形成,减少采前落果,促进果实着色。比久在农业生产上应用比较广泛,但有试验表明,其对人和牲畜均有毒副作用,致癌性强烈,所以在农业生产中要禁止使用(图12-15)。

多效唑(PP333):延缓植株营养生长,促进生殖生长(图12-16)。

马来酰肼(MH 青鲜素):抑制茎的伸长,防止洋葱、马铃薯、大蒜等在贮藏期间发芽,抑制烟草腋芽生长(图12-17)。但马来酰肼可能致癌和使动物染色体畸变,对食用植物最好以不用为宜。

整形素(形态素):抑制茎的伸长生长和种子萌发,能促使葡萄、番茄等作物产生无籽果实(图12-18)。

烯效唑(S3307 ):生理作用同多效唑,但比多效唑强2-4倍,是目前应用较多的一种植物生长调节剂(图12-19)。

植物激素和植物生长调节剂在农业生产上应用非常广泛。为了便于使用,现将它们的效应和应用列于附表,供大家参考。

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2026-04-22 18:56:13
你说的应该是碧护吧?如果是的话,是德国阿格福莱农林环境生物技术股份有限公司 生产的。

【产品名称】 碧护

【有效成分】天然赤霉素、吲哚乙酸、芸苔素内酯等

【农药种类】纯天然植物生长调节剂

【产品剂型】可湿性粉剂

负责的过客
含糊的鲜花
2026-04-22 18:56:13
常用来促进插穗生根的植物生长调节剂有萘乙酸、吲哚乙酸、吲哚丁酸和ABT生根粉等。高锰酸钾和白糖也有促进生根的作用。

(1)萘乙酸(NAA)。别名α-萘乙酸。商品黄褐色,无臭味。不溶于水,易溶于乙醇。配制的1 000毫克/千克溶液可保存数月不会失效。萘乙酸是一种广谱性植物生长调节剂,具有促进植物生长、生根、抽芽、开花、早熟增产的作用,还有防止落花落果的作用。萘乙酸促进插穗生根的原理是它能促进插穗基部的薄壁细胞分化,即细胞恢复分裂的能力,产生愈伤组织,进而长出不定根。

(2)吲哚乙酸(IAA)。别名吲哚醋酸、异生长素、茁长素等。人工合成的吲哚乙酸纯品为无色结晶。不溶于水,易溶于乙醇。其钠盐、钾盐易溶于水。配制成溶液后,遇光或加热易分解,应注意避光保存。可诱导愈伤组织扩大和根的形成。

(3)吲哚丁酸(IBA)。纯品为白色或淡黄色结晶,略有异味。难溶于水,易溶于乙醇。吲哚丁酸比吲哚乙酸稳定。主要用于促进插穗生根,是良好的生根剂。硬枝扦插能加速根的形成,提高生根的百分率。

萘乙酸价格仅是吲哚乙酸和吲哚丁酸的几十分之一,又容易买到,生根效果也不错,生产上可首先选用。

萘乙酸、吲哚乙酸、吲哚丁酸的配制方法和使用浓度,详见本书第26问。