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Antikörper gegen Pflanzen und Phytohormon Targets

Verfasst/ Bearbeitet von Julian Pampel, BSc

Die moderne Molekularbiologie hat Wissenschaftlern in den verschiedenen Bereichen der klassischen Pflanzenwissenschaften wie Pflanzenphysiologie, Züchtung oder Pathologie eine Vielzahl neuer Techniken und Möglichkeiten eröffnet. Genomische Informationen zu pflanzlichen Modellorganismen wie Arabidopsis thaliana oder Oryza Sativa haben unser Verständnis der Pflanzengenomik grundlegend erweitert. Gen-(Über-)Expression und Knockout sind wertvolle Werkzeuge, um die Komplexität des pflanzlichen Transkriptoms sowie die Wechselwirkungen zwischen Genen und Genprodukten besser zu verstehen.

Mit der zunehmenden Geschwindigkeit der Next-Generation-DNA-Sequenzierung erhalten Pflanzenforscher immer besseren Zugang zu bislang weniger untersuchten Pflanzenarten und deren Sequenzen. Molekulare Markertechnologien haben die Selektion neuer Pflanzensorten mit zahlreichen vorteilhaften Eigenschaften beschleunigt. Auch Design, Entwicklung und Handhabung transgener Pflanzen werden dadurch erleichtert – ein bedeutender Fortschritt für die moderne Pflanzenzüchtung.

antibodies-online bietet ein breites Sortiment an Produkten zur Detektion von Targets aus Pflanzen- und Algenzellen. Allein für Arabidopsis thaliana sind mehr als

verfügbar. Darüber hinaus finden Kunden hier Antikörper, Proteine und Kits für weitere gut untersuchte Organismen wie Zea mays, Nicotiana Tabacum, Chlamydomonas reinhardtii, Pisum Sativum oder Spinacia oleracea. Auch für weniger intensiv untersuchte Organismen stehen geeignete Marker zur Detektion pflanzenspezifischer Targets zur Verfügung, darunter Photosystem I und II, Zellwandkomponenten, biotische und abiotische Stressfaktoren sowie Phytohormone.

Durchsuchen Sie unsere untenstehende Liste pflanzlicher Targets und finden Sie Antikörper, Proteine oder ELISA Kits für Ihr Forschungsobjekt – oder entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Produkten gegen Pflanzenhormone!

Antikörper, Proteine und ELISA Kits gegen pflanzliche Targets

Phytohormone

Phytohormone (auch Pflanzenhormone genannt) sind biologisch aktive organische Signalmoleküle, die Wachstum und Entwicklung von Pflanzen regulieren und koordinieren. Sie werden auch als Wachstumsregulatoren bezeichnet.

Phytohormone werden nur in sehr geringen Konzentrationen (10-6 bis 10-5 mol/L) gebildet, wobei ihre Konzentration je nach Gewebe und Entwicklungsstadium variiert. Häufig ist das Verhältnis verschiedener Phytohormone zueinander wichtiger als ihre absolute Konzentration. Die Biosynthese von Pflanzenhormonen innerhalb pflanzlicher Gewebe erfolgt häufig diffus und ist nicht immer räumlich klar begrenzt. Im Gegensatz zu Tieren nutzen Pflanzen eher passive Mechanismen, um chemische Signale im Organismus zu transportieren. Phytohormone können ihr Ziel auf unterschiedlichen Wegen erreichen: von Zelle zu Zelle (Auxine), über das Leitgewebe (Cytokinine) oder zwischen den Zellen (Ethylen). Pflanzenhormone wirken eng miteinander zusammen und regulieren Wachstums- und Entwicklungsprozesse in Zielzellen lokal durch Stimulation oder Hemmung. Phytohormone kommen nicht nur in höheren Pflanzen, sondern auch in Algen vor und erfüllen dort vergleichbare Funktionen.

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an Antikörpern gegen verschiedene Pflanzenhormone. Die Antikörper werden von Agrisera hergestellt, unserem wichtigsten Lieferanten für pflanzliche Targets. Das Unternehmen ist auf die Unterstützung von Forschern in den Bereichen Botanik, Pflanzenphysiologie, Agrarwissenschaften, grüne Biotechnologie sowie Lebensmittel- und Pflanzenüberwachung spezialisiert.

Antikörper gegen Phytohormone

Auxine

Produkt
Applikation
Kat. Nr.
Datenblatt
Applikation WB, FACS, ELISA, ICC, IHC (p), IHC (fro), IF (cc), IF (p)
Kat. Nr. ABIN741570
Datenblatt
Applikation IF (cc), IF (p), ELISA, IHC (fro), IHC (p)
Kat. Nr. ABIN729628
Datenblatt
Applikation ELISA, IAC
Kat. Nr. ABIN4966448
Datenblatt
Applikation IL, WB
Kat. Nr. ABIN4966130
Datenblatt
Applikation WB
Kat. Nr. ABIN4966112
Datenblatt

Auxine sind eine Gruppe von Wachstumsregulatoren, die die Zellstreckung fördern und unter anderem die Apikaldominanz, Knospenbildung und Entwicklung von Seitenwurzeln beeinflussen. Sie verzögern zudem die Seneszenz. In höheren Konzentrationen können Auxine das Wachstum hemmen und sogar toxisch auf Pflanzen wirken; synthetische Auxine werden daher auch als Herbizide eingesetzt.

Auxine werden überwiegend in jungen, sich differenzierenden und wachsenden Geweben synthetisiert, insbesondere in Sprossen, jungen Blättern, sich entwickelnden Samen und im Wurzelmeristem. Ihr Transport erfolgt gerichtet und beeinflusst die Zellstreckung, unter anderem durch die Aktivierung von Faktoren, die eine Lockerung der Zellwand bewirken. Auxin ist ein zentraler Regulator sowohl des Photo- als auch des Gravitropismus.

Cytokinine

Produkt
Applikation
Kat. Nr.
Datenblatt
Applikation RIA, ELISA
Kat. Nr. ABIN334602
Datenblatt
Applikation RIA, ELISA
Kat. Nr. ABIN334603
Datenblatt
Applikation RIA, ELISA
Kat. Nr. ABIN334601
Datenblatt
Applikation RIA, ELISA
Kat. Nr. ABIN334622
Datenblatt
Applikation RIA, ELISA
Kat. Nr. ABIN334599
Datenblatt
Applikation RIA, ELISA
Kat. Nr. ABIN334600
Datenblatt
Applikation RIA, ELISA
Kat. Nr. ABIN334598
Datenblatt

Cytokinine fördern die Zellteilung in Wurzeln und Sprossen. In vielen Prozessen wirken Cytokinine antagonistisch zu Auxinen. Das Verhältnis beider Phytohormone beeinflusst dabei die Wachstumsrichtung: Ähnliche Konzentrationen fördern die Kallusbildung, ein höherer Cytokininanteil begünstigt die Ausbildung von Sprossknospen, während ein höherer Auxinanteil die Wurzelbildung fördert. Bei der Zellteilung und der Regulation der Apikaldominanz beziehungsweise des Seitenknospenwachstums können beide Hormongruppen dagegen zusammenwirken. Neuere Publikationen beschreiben zudem Funktionen von Cytokininen in der Pflanzenpathogenese.

Abscisinsäure

Produkt
Applikation
Kat. Nr.
Datenblatt
Applikation ELISA, ICC, IP, CLIA, IHC (fro)
Kat. Nr. ABIN7429946
Datenblatt
Applikation ELISA
Kat. Nr. ABIN7140557
Datenblatt
Applikation IL
Kat. Nr. ABIN334625
Datenblatt
Applikation WB
Kat. Nr. ABIN4966319
Datenblatt
Applikation WB, IP
Kat. Nr. ABIN1720813
Datenblatt
Applikation IP, WB
Kat. Nr. ABIN4966320
Datenblatt
Applikation WB
Kat. Nr. ABIN4966066
Datenblatt
Applikation WB
Kat. Nr. ABIN4966068
Datenblatt

ABA ist an vielen Entwicklungsprozessen von Pflanzen beteiligt und wirkt dabei meist hemmend. Im Gegensatz zu anderen Gruppen von Pflanzenhormonen handelt es sich bei ABA um eine einzelne Säure.

ABA wird in allen Pflanzenteilen synthetisiert, beispielsweise als Reaktion auf Wasserstress. Anschließend wird ABA in die Blätter transportiert, wo es rasch das osmotische Potenzial der Schließzellen der Stomata verändert. Dadurch schrumpfen die Schließzellen und die Stomata schließen sich, um einen weiteren Wasserverlust zu verhindern.

Neben der allgemeinen Stressantwort ist ABA unter anderem an der Knospenruhe, der Hemmung der Samenkeimung als Gegenspieler von Gibberellinen, der Fruchtreifung und der Regulation des Zellwachstums beteiligt. Darüber hinaus kann ABA die Expression von Enzymen herunterregulieren, die für die Photosynthese benötigt werden.

Gibberelline

Produkt
Applikation
Kat. Nr.
Datenblatt
Applikation ELISA, WB
Kat. Nr. ABIN349667
Datenblatt
Applikation IL, WB
Kat. Nr. ABIN4966294
Datenblatt
Applikation WB
Kat. Nr. ABIN1720802
Datenblatt
Applikation WB
Kat. Nr. ABIN4966148
Datenblatt
Applikation WB
Kat. Nr. ABIN4966163
Datenblatt
Applikation WB
Kat. Nr. ABIN4966169
Datenblatt

Es sind mehr als 100 Gibberelline bekannt. Gibberelline beeinflussen zahlreiche Prozesse der Pflanzenentwicklung. Sie können Übergänge vom Meristem- zum Sprosswachstum, von juvenilen zu adulten Blattstadien und von vegetativem Wachstum zur Blütenbildung fördern, die Samenkeimung beeinflussen sowie an der Geschlechtsausprägung und Kornentwicklung beteiligt sein. Die Wachstumsregulation durch Gibberelline ist konzentrationsabhängig; hohe Konzentrationen können gegenteilige Effekte hervorrufen.

Im Weinbau sind Gibberelline von Bedeutung, da sie die Bildung größerer Trauben und größerer Beeren fördern können. Sie werden außerdem als Wachstumsregulatoren im Kirschenanbau eingesetzt und können bei Clementinen die Bildung eines vollständigen Fruchtansatzes ohne Samen ermöglichen.

Brassinosteroide

Produkt
Applikation
Kat. Nr.
Datenblatt
Applikation ELISA, WB
Kat. Nr. ABIN349667
Datenblatt
Applikation IP, WB
Kat. Nr. ABIN1720824
Datenblatt
Applikation WB, IP
Kat. Nr. ABIN1720812
Datenblatt

Brassinosteroide sind eine Klasse von Polyhydroxysteroiden, die die Entwicklung von Pflanzen regulieren. Sie weisen strukturelle Ähnlichkeiten mit Cholesterin auf, der Vorstufe tierischer Steroide. Es wird angenommen, dass diese Hormone ubiquitär exprimiert werden.

Brassinosteroide fördern die Zellexpansion und -streckung sowie die Differenzierung von Leitgewebe und die Bildung von Pollenschläuchen. In Blättern können sie die Seneszenz fördern und die Ethylensynthese induzieren, was zur Epinastie beitragen kann.

Die Hormone erhöhen die Toleranz gegenüber hohen Temperaturen und Salzstress. Darüber hinaus schützen sie die Länge von Spross und Wurzel. Zusammenfassend erhöht ihre Wirkung gegen sowohl abiotischen als auch biotischen Stress die Bedeutung von Brassinosteroiden für die Landwirtschaft. Die Effekte von Brassinosteroiden können die Qualität und den Ertrag gartenbaulicher Kulturen verbessern und beeinträchtigen die Umwelt nicht in derselben Weise wie Pestizide.

Jasmonate

Produkt
Applikation
Kat. Nr.
Datenblatt
Applikation WB
Kat. Nr. ABIN4966262
Datenblatt
Applikation WB
Kat. Nr. ABIN4966142
Datenblatt
Applikation WB
Kat. Nr. ABIN4966214
Datenblatt
Applikation IL
Kat. Nr. ABIN4966215
Datenblatt

Jasmonate sind lipidbasierte Hormonsignale, deren Biosynthese unter anderem an Chloroplastenmembranen erfolgt. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Herbivoren sowie bei Reaktionen auf biotischen und abiotischen Stress. Einige Jasmonat-Derivate können zudem als Signalmoleküle zwischen Pflanzen wirken und direkte sowie indirekte Abwehrreaktionen koordinieren.

Darüber hinaus können Jasmonate das Wurzelwachstum hemmen und die Akkumulation von Speicherproteinen fördern. Sie interagieren mit zahlreichen Kinasen und Transkriptionsfaktoren, die unter anderem mit Seneszenzprozessen verbunden sind. Bei Abwehr- und Entwicklungsprozessen stehen Jasmonat-Signalwege in enger Wechselwirkung mit Abscisinsäure und Ethylen und tragen so zur Koordination der Pathogenabwehr bei.

Ethylen

Produkt
Applikation
Kat. Nr.
Datenblatt
Applikation WB
Kat. Nr. ABIN4966044
Datenblatt
Applikation WB
Kat. Nr. ABIN4966315
Datenblatt
Applikation EM
Kat. Nr. ABIN1720806
Datenblatt

Salicylsäure

Produkt
Applikation
Kat. Nr.
Datenblatt
Applikation WB
Kat. Nr. ABIN4966262
Datenblatt
Applikation WB
Kat. Nr. ABIN4966158
Datenblatt

References

  1. Teale, Paponov, Palme: "Auxin in action: signalling, transport and the control of plant growth and development." in: Nature reviews. Molecular cell biology, Vol. 7, Issue 11, pp. 847-59, (2006) (PubMed).
  2. Wasternack: "Jasmonates: an update on biosynthesis, signal transduction and action in plant stress response, growth and development." in: Annals of botany, Vol. 100, Issue 4, pp. 681-97, (2008) (PubMed).
  3. Miyazono, Miyakawa, Sawano, Kubota, Kang, Asano, Miyauchi, Takahashi, Zhi, Fujita, Yoshida, Kodaira, Yamaguchi-Shinozaki, Tanokura: "Structural basis of abscisic acid signalling." in: Nature, Vol. 462, Issue 7273, pp. 609-14, (2009) (PubMed).
  4. Vanstraelen, Benková: "Hormonal interactions in the regulation of plant development." in: Annual review of cell and developmental biology, Vol. 28, pp. 463-87, (2013) (PubMed).
  5. Kieber, Schaller: "Cytokinin signaling in plant development." in: Development (Cambridge, England), Vol. 145, Issue 4, (2018) (PubMed).
Julian Pampel
Julian Pampel, BSc
Content Manager at antibodies-online.com

Creative mind of antibodies-online with a keen eye for details. Proficient in the field of life-science with a passion for plant biotechnology and clinical study design. Responsible for illustrated and written content at antibodies-online as well as supervision of the antibodies-online scholarship program.

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