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【定制】Galvestine-1 ≥98% 植物半乳糖脂合成特异性抑制剂 甘油脂质稳态科研探针试剂

发表时间:2026-06-23

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一、产品简介

【定制】Galvestine-1 是哌啶类小分子特异性抑制剂,作为植物甘油脂质稳态研究专属化学探针,广泛应用于叶绿体膜脂代谢调控、单半乳糖二酰甘油(MGDG)合成机制、植物光合膜发育、逆境脂质生理、作物生长发育调控等农林与植物生理科研场景。本品为白色至类白色结晶粉末,定制纯化工艺严格控制同分异构体、脂类相关杂质含量,HPLC 纯度≥98%,批次纯度、靶向抑制活性、理化稳定性高度统一。易溶于 DMSO、甲醇、乙醇等极性有机溶剂,微溶于乙酸乙酯,几乎不溶于水与烷烃类溶剂。密封置于 2–8℃惰性气体避光干燥条件下储存,远离高温、强光与强氧化剂,规范存放稳定保质期可达 24 个月。

本品是目前靶向抑制植物 MGDG 合成途径的经典工具小分子,可特异性阻断叶绿体被膜上半乳糖脂合成关键酶活性,精准扰动胞内甘油脂质平衡体系,无需实验室复杂分离提纯处理,既可用于拟南芥等模式植物正向反向遗传表型验证,也可开展光合膜结构发育、植物胁迫响应、花期发育调控等机理探究,适配植物脂质组学、光合作用机理、逆境生理、功能基因验证等高精密科研实验场景。


二、作用机制

MGDG 合成竞争性抑制机制:Galvestine-1 可特异性结合单半乳糖二酰甘油合成酶活性位点,竞争性阻断尿苷二磷酸半乳糖向二酰甘油的半乳糖基转移过程,直接抑制叶绿体膜核心脂质 MGDG 的生物合成,快速打破植物细胞甘油脂质稳态,人为构建脂质代谢缺陷模型,精准解析半乳糖脂在光合膜形成中的核心功能。光合膜结构扰动调控机制:MGDG 是类囊体光合膜最主要组成脂质,本品通过抑制其合成,破坏叶绿体膜系统完整性,造成类囊体结构紊乱、光合复合体组装受阻,可直观观测脂质稳态失衡对光反应效率、叶绿素稳定性、光合电子传递的抑制效应。胞内脂质稳态重塑机制:当半乳糖脂合成通路被特异性阻断后,植物细胞会通过磷脂、硫脂等替代脂质途径代偿性合成,依托 Galvestine-1 干预模型可系统解析不同细胞器间脂质转运、脂质代谢交叉调控网络,阐明植物脂质稳态的代偿调控规律。

植物生长发育表型调控机制:持续抑制 MGDG 合成会干扰细胞膜信号传导、激素转运与细胞分化进程,可诱导植株生长迟缓、叶片发育异常、开花周期改变等表型,用于解析脂质代谢调控植物花期、生殖发育的分子机理。


三、主要应用领域

1、模式植物脂质代谢功能验证实验

以拟南芥为研究材料,通过外源施加 Galvestine-1 构建 MGDG 合成缺陷模型,结合脂质组测序,解析甘油脂质稳态调控通路关键基因功能。

2、叶绿体与光合膜发育机理研究

观测抑制剂处理后叶绿体超微结构、叶绿素荧光参数、光合速率变化,明确 MGDG 在类囊体膜生物发生、光合蛋白复合体组装中的关键作用。

3、植物生物与非生物逆境生理研究

探究低温、干旱、高光胁迫下,脂质稳态失衡对植物抗逆能力的影响,筛选脂质代谢途径中抗逆关键靶点,为抗逆作物育种提供理论依据。

4、植物花期与生殖发育调控机制

研究 Galvestine-1 介导的脂质代谢紊乱对植株开花时间、花器官发育的影响,挖掘脂质信号调控植物生殖生长的分子调控网络。

5、植物脂质组学与代谢组学方法优化

作为脂质通路特异性扰动试剂,建立植物脂质代谢靶向干扰研究体系,优化脂质提取、定性定量检测流程,完善植物代谢组学研究标准化方案。

6、植物生理学、植物分子生物学教学实训

植物脂质抑制剂筛选、光合生理指标测定、模式植物表型观察、代谢通路验证等实训课程,标准化定制探针保障实验重复性与数据可靠性。


四、使用方法与注意事项

植物体外培养实验:采用无菌 DMSO 配制高浓度母液,避光分装冻存,按照实验所需终浓度添加至植物固体 / 液体培养基,用于拟南芥幼苗、原生质体持续给药处理;离体叶绿体酶活实验用缓冲体系稀释配制梯度工作液,体外检测半乳糖脂合成酶抑制活性;脂质组样品前处理全程低温避光操作,避免小分子探针降解。

注意要点:本品哌啶杂环结构对光照、氧气敏感,称量、配液、植物培育全程避光操作,防止分子氧化导致靶向抑制活性衰减;水溶性极差,不可直接用水配制母液,需控制 DMSO 终浓度避免溶剂胁迫干扰植物生长;全程通风橱操作,佩戴丁腈手套、护目镜,防止粉尘吸入与皮肤黏膜接触;母液分装低温保存,反复冻融次数不超过 3 次;仅限实验室植物生理体外科研实验使用,不可作为农用调节剂、食品添加剂;实验废液、废弃植物样本按照生化危废统一处置;不可与浓强酸、强氧化剂长期混存,易破坏杂环活性结构丧失靶向抑制能力;植物实验需设置溶剂空白对照组,排除有机溶剂对植株生长、脂质代谢的干扰;高温环境易引发分子结构异构化,试剂储存与样品前处理需严格控温。


五、总结与展望

【定制】Galvestine-1(≥98%)凭借 MGDG 合成靶向抑制特异性强、植物生物相容性好、甘油脂质稳态扰动效果明确、批次抑制活性稳定、杂质干扰低等核心优势,成为植物脂质代谢、光合膜发育、逆境生理、植物发育调控领域稀缺的标准化科研探针试剂。有效解决基因敲除、突变体筛选周期长、多基因代偿干扰等研究痛点,可快速构建脂质通路缺陷模型,大幅缩短植物功能基因验证研究周期。

当前依托 Galvestine-1 搭建的脂质稳态扰动、光合生理评价、植物发育调控科研体系,持续支撑植物光合作用机理、作物抗逆分子育种、植物脂质信号调控等热点科研课题。随着植物代谢组学、叶绿体生物发生、功能基因高通量筛选技术不断发展,高纯定制 Galvestine-1 将在甘油脂质代谢通路解析、光合膜发育机理挖掘、作物抗逆靶点筛选中持续发挥特异性工具探针作用,为植物生理学、农林生物技术、分子育种方向基础科研与应用基础研究提供靶向精准、活性稳定、批次统一的定制化小分子抑制剂科研保障。


请致电: 400-086-2158


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