피라박틴
Pyrabactin
| 이름 | |
|---|---|
| 선호 IUPAC 이름 4-브로모-N-[(피리딘-2-yl)메틸]나프탈렌-1-술포나미드 | |
| 기타 이름 4-브로모-N-(피리딘-2-ylmethyl)나프탈렌-1-술포나미드 | |
| 식별자 | |
3D 모델(JSmol) | |
| 켐스파이더 | |
| ECHA InfoCard | 100.212.933 |
펍켐 CID | |
| 유니 | |
CompTox 대시보드 (EPA) | |
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| 특성. | |
| C16H13BRN2O2S | |
| 어금질량 | 377.26 g·190−1 |
| 외관 | 화이트 투 오프 화이트 파우더[1] |
| DMSO의 용해성 | >10 mg/mL[1] |
달리 명시된 경우를 제외하고, 표준 상태(25°C [77°F], 100 kPa)의 재료에 대한 데이터가 제공된다. | |
| Infobox 참조 자료 | |
피라박틴은 식물에서 자연적으로 생성되는 스트레스 호르몬인 아비스시산(ABA)을 모방한 합성술폰아미드(Supetic Sulfonamide)로 성장을 억제해 가뭄에 대처하는 데 도움을 준다.ABA는 농업용으로 제조할 수 있지만, ABA는 빛에 민감하고 제작 비용이 많이 든다.피라박틴은 비교적 저렴하고 만들기 쉬우며 빛에 민감하지 않다.피라박틴은 ABA와 달리 효과적인 가뭄 내성에 필요한 14개의 ABA 수용체 중 일부만 활성화한다.[2]ABA 흉내 내는 역할로 피라박틴은 가뭄과 추운 날씨로부터 농작물을 보호하는 중요한 도구가 될 수 있다.[3][4]
션 커틀러에 의한 피라박틴 발견은 사이언스 잡지에 의해 2009년의 획기적인 연구에 선정되었다.[5]
피라박틴(ABA 활성제를 포함한 피리딜용)은 나프탈렌 술폰아미드 하이포코틸 세포 확장억제제제다.피라박틴이 ABA와[citation needed] 매우 유사한 방식으로 ABA 경로를 활성화한다는 것을 유전적, 성적 증명적 및 생리학적 증거의 조합이 증명했다.이와 같이, 피라박틴은 ABA 아날로그가 아닌 최초의 ABA 작용제로서, 궁극적으로 새로운 합성 식물 성장 조절제군의 개발로 이어질 수 있다.