赤霉素通常在植物和一些真菌中存在,是一类四环二萜类的植物激素,它们在调节植物生长发育不同过程中都发挥了重要作用。迄今已发现了超过100种的赤霉素分子,但是其中只有少数几种具有生物学活性,如GA1、GA3、GA4、GA7,其它形式的赤霉素主要为活性赤霉素合成的中间产物。近年来的研究证实,有活性的GAs通过促进核生长抑制因子家族DELLA蛋白的降解,来促进植物的生长和发育。GID是赤霉素信号的第一个受体,通过F-box蛋白促进Skp1-Cullin-F-box(SCF)E3泛素连接酶复合物与GA-GID1-DELLA互作,从而通过26S蛋白酶体途径靶向DELLA蛋白质降解。

    只有少数GAs具有生物学活性,虽然GA3最先被人类发现,但是GA1和GA4是大多数植物的主要活性GAs。赤霉素的生物合成从牻牛儿牻牛儿焦磷酸(Geranylgeranylpyrophosphate,GGPP)形成古巴焦磷酸(Copalyl pyrophosphate,CPP)开始,CPP再生成内根贝壳杉烯(ent-kaurene)。再经一系列氧化反应生成GA12-醛,其13位的C经羟基化或非羟基化途径形成GA53和GA12。最终形成13位C羟基化的GA1、GA3或13位C非羟基化的GA4、GA7。

    在农业上,赤霉素也常用于促进一些作物发芽、提高坐果率等,其半矮杆型的水稻、小麦突变品种大大提高了作物产量,被人们称为上世纪的“绿色革命”。

    由于赤霉素合成受到严格的负反馈调控,其含量在植物体内往往不高,瑞源生物采用先进的技术手段,最大程度的避免了植物赤霉素在提取过程中的损失,可以高效、稳定提取并检测植物内源GAs。并且针对赤霉素研发了衍生化方法,大幅提高了赤霉素的检测灵敏度及检出率,走在所有传统检测公司前列。


赤霉素1和3(GA1 GA3)化学方程式赤霉素4和7化学方程式(GA4 GA7)

 

 

赤霉素合成通路图赤霉素合同通路图2  

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