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Merck

I5386

Ácido indol-3-butírico

suitable for plant cell culture, BioReagent

Sinónimos:

IBA, Ácido 4-(3-indolil)butanoico, Ácido 4-(3-indolil)butírico

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Acerca de este artículo

Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
203.24
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-101-5
Beilstein/REAXYS Number:
171120
MDL number:
Form:
solid
Assay:
≥98% (TLC)
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InChI key

JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N

InChI

1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)

SMILES string

OC(=O)CCCc1c[nH]c2ccccc12

product line

BioReagent

assay

≥98% (TLC)

form

solid

technique(s)

cell culture | plant: suitable

application(s)

agriculture

storage temp.

2-8°C

Quality Level

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Application

El ácido indol–3-butírico (IBA) es una hormona vegetal (fitohormona) de la familia de las auxinas. Se piensa que el IBA es un precursor del indol-3-ácido acético (IAA), la auxina más abundante y básica que aparece de forma natural y que actúa en las plantas. El IAA genera la mayoría de los efectos de las auxinas en las plantas intactas y es la auxina nativa más potente.

Preparation Note

pictograms

Skull and crossbones

signalword

Danger

hcodes

Hazard Classifications

Acute Tox. 3 Oral

Clase de almacenamiento

6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects

wgk

WGK 3

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable

ppe

Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges


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Shengbin Liu et al.
Plant physiology (2021-10-19)
In cultivated grasses, tillering, leaf, and inflorescence architecture, as well as abscission ability, are major agronomical traits. In barley (Hordeum vulgare), maize (Zea mays), rice (Oryza sativa), and brachypodium (Brachypodium distachyon), NOOT-BOP-COCH-LIKE (NBCL) genes are essential regulators of vegetative and
Lucia C Strader et al.
Plant physiology, 153(4), 1577-1586 (2010-06-22)
Genetic evidence in Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) suggests that the auxin precursor indole-3-butyric acid (IBA) is converted into active indole-3-acetic acid (IAA) by peroxisomal beta-oxidation; however, direct evidence that Arabidopsis converts IBA to IAA is lacking, and the role of IBA-derived
Fatima Naim et al.
PloS one, 15(1), e0227994-e0227994 (2020-01-25)
Introducing a new trait into a crop through conventional breeding commonly takes decades, but recently developed genome sequence modification technology has the potential to accelerate this process. One of these new breeding technologies relies on an RNA-directed DNA nuclease (CRISPR/Cas9)
Kamil Ruzicka et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(23), 10749-10753 (2010-05-26)
Differential distribution of the plant hormone auxin within tissues mediates a variety of developmental processes. Cellular auxin levels are determined by metabolic processes including synthesis, degradation, and (de)conjugation, as well as by auxin transport across the plasma membrane. Whereas transport
Lucia C Strader et al.
The Plant cell, 23(3), 984-999 (2011-03-17)
Levels of auxin, which regulates both cell division and cell elongation in plant development, are controlled by synthesis, inactivation, transport, and the use of storage forms. However, the specific contributions of various inputs to the active auxin pool are not

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