La biologie moléculaire moderne a ouvert un large éventail de nouvelles techniques et possibilités aux scientifiques travaillant dans différents domaines des sciences végétales classiques, tels que la physiologie végétale, la sélection ou la pathologie. Les données génomiques disponibles pour des organismes modèles végétaux comme Arabidopsis thaliana ou Oryza Sativa ont profondément renouvelé notre compréhension de la génomique végétale. La (sur)expression génique et les approches de knockout constituent des outils précieux pour mieux comprendre la complexité du transcriptome végétal ainsi que les interactions entre les gènes et leurs produits.
Avec l’accélération du séquençage de l’ADN de nouvelle génération, les chercheurs en biologie végétale ont de plus en plus accès à des espèces végétales jusque-là peu étudiées et à leurs séquences. Les technologies de marqueurs moléculaires ont accéléré la sélection de nouvelles variétés présentant de nombreux caractères favorables. La conception, le développement et la gestion de plantes transgéniques s’en trouvent également facilités, ce qui représente une avancée majeure pour la sélection végétale moderne.
- Anticorps, protéines et kits ELISA contre des cibles végétales
- Toutes les espèces végétales
- Phytohormones
- Anticorps contre les phytohormones
- Auxines
- Cytokinines
- Acide abscissique
- Gibbérellines
- Brassinostéroïdes
- Jasmonates
- Acide salicylique
- Éthylène
antibodies-online propose une large gamme de produits adaptés à la détection de cibles provenant de cellules végétales et d’algues. Rien que pour Arabidopsis thaliana plus de
sont disponibles. Les chercheurs peuvent également trouver des anticorps, des protéines et des kits pour d’autres organismes bien étudiés comme Zea mays, Nicotiana Tabacum, Chlamydomonas reinhardtii, Pisum Sativum ou Spinacia oleracea. Des organismes moins étudiés sont également couverts grâce à des marqueurs utiles pour la détection de cibles spécifiques des végétaux, notamment les photosystèmes I et II, les composants de la paroi cellulaire, les facteurs de stress biotiques et abiotiques ou les phytohormones.Parcourez ci-dessous notre liste de cibles végétales et trouvez des anticorps, des protéines ou des kits ELISA adaptés à votre organisme d’étude, ou découvrez notre vaste sélection de produits dirigés contre les hormones végétales !
Anticorps, protéines et kits ELISA contre des cibles végétales
Phytohormones
Les phytohormones, également appelées hormones végétales, sont des molécules de signalisation organiques biologiquement actives qui régulent et coordonnent la croissance et le développement des plantes. Elles sont également désignées comme des régulateurs de croissance.
Les phytohormones sont synthétisées à des concentrations extrêmement faibles (10-6 à 10-5 mol/L), avec des concentrations variables selon les tissus et le stade de développement. Le rapport entre différentes phytohormones est souvent plus important que leur concentration absolue. La biosynthèse des hormones végétales au sein des tissus est souvent diffuse et n’est pas toujours strictement localisée. Contrairement aux animaux, les plantes utilisent davantage de mécanismes passifs pour transporter les signaux chimiques dans l’organisme. Les phytohormones peuvent atteindre leur site d’action de différentes manières : de cellule à cellule (auxines), par les tissus vasculaires (cytokinines) ou entre les cellules (éthylène). Les hormones végétales interagissent étroitement entre elles et régulent localement la croissance et le développement des cellules cibles par stimulation ou inhibition. Les phytohormones ne sont pas uniquement présentes chez les plantes supérieures, mais également chez les algues, où elles exercent des fonctions comparables.
Vous trouverez ci-dessous une sélection d’anticorps dirigés contre différentes hormones végétales. Ces anticorps sont fabriqués par Agrisera, notre principal fournisseur de produits pour les cibles végétales. Cette société est spécialisée dans l’accompagnement des chercheurs travaillant en botanique, physiologie végétale, sciences agronomiques, biotechnologies vertes ainsi que dans le contrôle des aliments et des cultures.
Anticorps contre les phytohormones
Auxines
Les auxines constituent un groupe de régulateurs de croissance qui favorisent l’expansion cellulaire et influencent notamment la dominance apicale, la formation des bourgeons et le développement des racines latérales. Elles retardent également la sénescence. À des concentrations plus élevées, les auxines peuvent inhiber la croissance et devenir toxiques pour les plantes ; des auxines synthétiques sont ainsi utilisées comme herbicides.
Les auxines sont principalement synthétisées dans les tissus jeunes en différenciation et en croissance, notamment dans les pousses, les jeunes feuilles, les graines en développement et le méristème racinaire. Leur transport est polarisé et influence l’élongation cellulaire, notamment en stimulant des facteurs qui favorisent l’assouplissement de la paroi cellulaire. L’auxine joue un rôle central dans le phototropisme comme dans le gravitropisme.
Cytokinines
Les cytokinines favorisent la division cellulaire dans les racines et les pousses. Dans de nombreux processus, elles agissent de manière antagoniste aux auxines. Le rapport entre ces deux phytohormones influence l’orientation de la croissance : des niveaux similaires favorisent la formation de cals, une proportion plus élevée de cytokinines stimule la formation de bourgeons caulinaires, tandis qu’une proportion plus élevée d’auxines favorise la formation de racines. Lors de la division cellulaire et de la régulation de la dominance apicale, notamment de la croissance des bourgeons latéraux, les deux groupes d’hormones peuvent toutefois agir conjointement. Des publications récentes décrivent également le rôle des cytokinines dans la pathogenèse végétale.
Acide abscissique
L’ABA intervient dans de nombreux processus du développement végétal, le plus souvent par inhibition. Contrairement à d’autres groupes d’hormones végétales, l’ABA correspond à un seul acide.
L’ABA est synthétisé dans toutes les parties de la plante, par exemple en réponse au stress hydrique. Il est ensuite transporté vers les feuilles, où il modifie rapidement le potentiel osmotique des cellules de garde des stomates, provoquant leur rétraction et la fermeture des stomates afin d’éviter des pertes d’eau supplémentaires.
Outre son rôle général dans la réponse au stress, l’ABA intervient notamment dans la dormance des bourgeons, l’inhibition de la germination des graines en tant qu’antagoniste des gibbérellines, la maturation des fruits et la régulation de la croissance cellulaire. Il peut également réduire l’expression d’enzymes nécessaires à la photosynthèse.
Gibbérellines
Plus de 100 gibbérellines sont connues. Elles exercent de nombreux effets sur le développement végétal. Elles peuvent favoriser les transitions du méristème vers la croissance de la pousse, du stade foliaire juvénile au stade adulte et de la croissance végétative à la floraison, influencer la germination des graines ainsi que participer à l’expression sexuelle et au développement des grains. La régulation de la croissance par les gibbérellines dépend de leur concentration ; des concentrations élevées peuvent produire des effets opposés.
Les gibbérellines jouent un rôle important en viticulture, où elles peuvent être utilisées pour favoriser la formation de grappes plus grandes et de baies de plus grande taille. Elles sont également utilisées comme régulateurs de croissance dans la culture des cerises et peuvent permettre aux clémentines de produire une récolte complète de fruits sans pépins.
Brassinostéroïdes
Les brassinostéroïdes constituent une classe de polyhydroxystéroïdes qui régulent le développement des plantes. Leur structure présente des similitudes avec celle du cholestérol, précurseur des stéroïdes animaux. On suppose que ces hormones sont exprimées de manière ubiquitaire.
Les brassinostéroïdes favorisent l’expansion et l’élongation cellulaires, la différenciation des tissus vasculaires ainsi que la formation du tube pollinique. Dans les feuilles, ils peuvent favoriser la sénescence et induire la synthèse d’éthylène, contribuant ainsi à l’épinastie.
Ces hormones augmentent la tolérance aux températures élevées et au stress salin. Elles protègent également la longueur des pousses et des racines. En résumé, leur action contre les stress abiotiques comme biotiques renforce l’intérêt des brassinostéroïdes pour l’agriculture. Les effets des brassinostéroïdes peuvent améliorer la qualité et le rendement des cultures horticoles et n’affectent pas l’environnement de la même manière que les pesticides.
Jasmonates
Les jasmonates sont des signaux hormonaux de nature lipidique dont la biosynthèse implique notamment les membranes des chloroplastes. Ils jouent un rôle important dans la défense contre les herbivores ainsi que dans les réponses aux stress biotiques et abiotiques. Certains dérivés des jasmonates peuvent également agir comme signaux entre les plantes et contribuer à coordonner des mécanismes de défense directs et indirects.
Les jasmonates peuvent en outre inhiber la croissance racinaire et favoriser l’accumulation de protéines de réserve. Ils interagissent avec de nombreuses kinases et de nombreux facteurs de transcription, notamment ceux associés à la sénescence. Dans les processus de défense et de développement, les voies de signalisation des jasmonates interagissent étroitement avec celles de l’acide abscissique et de l’éthylène afin de coordonner la défense contre les agents pathogènes.
Éthylène
Acide salicylique
References
- : "Auxin in action: signalling, transport and the control of plant growth and development." dans: Nature reviews. Molecular cell biology, Vol. 7, Issue 11, pp. 847-59, (2006) (PubMed).
- : "Jasmonates: an update on biosynthesis, signal transduction and action in plant stress response, growth and development." dans: Annals of botany, Vol. 100, Issue 4, pp. 681-97, (2008) (PubMed).
- : "Structural basis of abscisic acid signalling." dans: Nature, Vol. 462, Issue 7273, pp. 609-14, (2009) (PubMed).
- : "Hormonal interactions in the regulation of plant development." dans: Annual review of cell and developmental biology, Vol. 28, pp. 463-87, (2013) (PubMed).
- : "Cytokinin signaling in plant development." dans: Development (Cambridge, England), Vol. 145, Issue 4, (2018) (PubMed).
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