Présentation du produit

Le glufosinate-ammonium est un herbicide non sélectif à faible toxicité, hautement actif et à large spectre dont le principe actif est la phosphinothricine (PPT). La PPT est un analogue structurel du glutamate qui inhibe de manière compétitive l'activité de la glutamine synthétase (GS), perturbant ainsi la synthèse des acides aminés et de la glutamine. Le manque de glutamine entraîne l'incapacité de la plante à détoxifier l'ammoniac, inhibe la photosynthèse et finit par provoquer la mort de la plante.

Le glufosinate-ammonium joue un rôle important dans la production agricole, en particulier avec la promotion des cultures génétiquement modifiées résistantes au glufosinate, ses perspectives d'application sont encore plus larges. Il n'est pas seulement utilisé pour lutter contre les mauvaises herbes dans les vergers et les terres non cultivées, mais sert également d'agent de sélection dans la recherche en génie génétique. En génie génétique des plantes, le PPT est couramment utilisé comme marqueur sélectif pour rechercher des cultures génétiquement modifiées résistantes au glufosinate. Le gène bar (résistance au bialophos) et le gène pat (phosphinothricine-acétyl transférase), dérivés de différents Streptomyces, codent tous deux la glufosinate acétyltransférase (PAT), qui détoxifie le glufosinate en un composé inactif. De plus, par rapport à d'autres herbicides tels que le paraquat et le glyphosate, le glufosinate-ammonium présente les avantages d'une grande sécurité et d'une efficacité durable.

Figure 1. Formule développée du glufosinate-ammonium

Propriétés du produit

Numéro CAS : 77182-82-2

Formule moléculaire : C5H15N2O4P

Aspect : Poudre blanche à blanc cassé

Solubilité : Facilement soluble dans l'eau, faible solubilité dans les solvants organiques

Pureté : ≥ 95 %

Identification : RMN (Informations spectrales comme suit)

Figure 2. Spectre RMN du glufosinate-ammonium

Applications du produit

En tant qu’herbicide non sélectif efficace, les principales applications du glufosinate-ammonium couvrent plusieurs domaines clés :

★ Cultures génétiquement modifiées : Le glufosinate-ammonium est un herbicide idéal pour de nombreuses cultures génétiquement modifiées résistantes au glufosinate, telles que le soja, le maïs et le riz résistants au glufosinate.

★ Gestion des champs : L’application de glufosinate-ammonium dans les champs permet d’éliminer une grande variété d’espèces de mauvaises herbes, y compris celles qui sont difficiles à contrôler avec les méthodes traditionnelles, comme Alopecurus myosuroides et Poa annua, créant ainsi des conditions plus favorables à la croissance des cultures.

★ Entretien des vergers : L'utilisation de glufosinate-ammonium dans les vergers peut réduire la consommation de nutriments par les mauvaises herbes, garantissant que les arbres fruitiers reçoivent une nutrition adéquate, augmentant ainsi le rendement et la qualité des fruits.

★ Gestion de la végétation forestière : L’application de glufosinate-ammonium dans la gestion forestière aide à supprimer la croissance des mauvaises herbes, à protéger les arbres des effets négatifs des mauvaises herbes et à favoriser la croissance saine des forêts.

Exemple d'application (analyse de la littérature)

Dans l'article « L'édition de précision du gène GLR1 confère une résistance au glufosinate sans pénalité de rendement au riz » publié dans le « Plant Biotechnology Journal » en 2023, les chercheurs ont réussi à cultiver une variété de riz résistante au glufosinate sans réduire le rendement des cultures en modifiant précisément le gène GLR1.

★ Méthodes de recherche

  • Dépistage de mutants : les chercheurs ont d’abord recherché deux mutants résistants au glufosinate, glr1 et glr2, à partir de variétés de riz grâce à un traitement par faisceau d’ions lourds et à un criblage au glufosinate.
  • Mesure de l'indice physiologique : Le mutant glr1 a été sélectionné pour le traitement au glufosinate, et des indices physiologiques tels que le taux de survie, la teneur en chlorophylle, la longueur de la plante, la longueur des racines, le poids frais et le poids sec ont été mesurés.
  • Analyse de biologie moléculaire : La fonction du gène GLR1 et son rôle dans la résistance au glufosinate ont été étudiés par PCR quantitative, édition de gènes et complémentation génétique.
  • Édition génétique : le gène GLR1 a été édité avec précision à l'aide de la technologie CRISPR-Cas9 pour vérifier son rôle dans la résistance au glufosinate.

★ Résultats de recherche

  • Vérification de la résistance : Le mutant glr1 a montré une résistance significative au glufosinate, avec un indice de résistance (IR) de 2,1, bien supérieur à celui du type sauvage.
  • Amélioration de l’indice physiologique : Après traitement au glufosinate, les indices physiologiques du mutant glr1, tels que le taux de survie et la teneur en chlorophylle, étaient supérieurs à ceux du type sauvage.
  • Mécanisme moléculaire : La teneur en ammoniac, H2O2 et MDA du mutant glr1 était significativement plus faible que celle du type sauvage, indiquant une meilleure capacité à éliminer les substances toxiques causées par le glufosinate.
  • Fonction du gène : Le gène GLR1 code un facteur de transcription de la famille ARF qui supprime l'expression de gènes tels que OsGS1, OsCYP51G3 et OsCATA en se liant à leurs régions promotrices, affectant ainsi la résistance au glufosinate.

★ Conclusion de la recherche

En modifiant précisément le gène GLR1, il est possible de cultiver une variété de riz résistante au glufosinate sans affecter son rendement.

★ Affichage d'images de la section expérimentale

Figure 3. (a) Analyse phénotypique des plantules WT et glr1 âgées de 14 jours avant et après traitement au glyphosate pendant 2 semaines ; (b) Indices physiologiques : taux de survie des plantules, teneur en chlorophylle, teneur en ammoniac, H2O2 contenu, contenu MDA, activité GS, activité SOD et analyse de l'activité CAT

Articles scientifiques publiés par les clients utilisant ce produit (statistiques incomplètes : certaines parties)

[1] Zhang P, He R, Yang J, Cai J, Qu Z, Yang R, Gu J, Wang ZY, Adelson DL, Zhu Y, Cao X, Wang D. Le long ARN non codant DANA2 régule positivement la tolérance à la sécheresse en recrutant ERF84 pour favoriser la déméthylation des histones médiée par JMJ29. Mol Plant. 7 août 2023 ; 16(8) : 1339-1353. doi : 10.1016/j.molp.2023.08.001. Epub 7 août 2023. PMID : 37553833. IF=27,5

[2] Cai J, Zhang Y, He R, Jiang L, Qu Z, Gu J, Yang J, Legascue MF, Wang ZY, Ariel F, Adelson DL, Zhu Y, Wang D. LncRNA DANA1 favorise la tolérance à la sécheresse et la désacétylation des histones des gènes sensibles à la sécheresse chez Arabidopsis. EMBO Rep. 2024 février;25(2):796-812. est ce que je: 10.1038/s44319-023-00030-4. Publication en ligne le 2 janvier 2024. PMID : 38177920. SI=7.7

Commande de produit

Nom du produit

Chat#

Spécification

Glufosinate d'ammonium

60221ES01/03

100 mg/1 g

Produits connexes

Nom du produit

Chat#

Spécification

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60205ES08/25/60

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60206ES10/60

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60212ES25/60

25/100g

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60213ES60/80/90

100 mg/1 g/5 g

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60214ES03/08/25

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60217ES20/60

20/5×20mg

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60218ES10/60

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60219ES08

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60209ES10/50/60/76

1 × 1 / 5 × 1 / 1 0 × 1 / 50 × 1 mL

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60210ES25/60/72/76/80

25/100/250/500 mg / 1 g

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60224ES03

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60231ES03/08/10

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60242ES03/10

1/10 MU

Enquête