植物激素定量分析

植物激素(Plant Hormones) 是指在植物体内合成的,通常从合成部位运往作用部位,在低浓度 (1μmol/L 以下 ) 时对植物的生长发育产生显著调节作用的微量有机物质。传统植物内源激素主要分为五大类,即生长素(IAA)、赤霉素(GA)、细胞分裂素(CTK)、脱落酸(ABA)和乙烯(ET),而越来越多的研究表明茉莉酸、水杨酸、多胺及油菜素内酯参与植物生长中多种生理过程,包括防御反应,在病原体抗性中发挥活性,因此可以被看作是一类新的植物激素。

]植物激素定量

植物激素(Plant Hormones) 是指在植物体内合成的,通常从合成部位运往作用部位,在低浓度 (1μmol/L 以下 ) 时对植物的生长发育产生显著调节作用的微量有机物质。传统植物内源激素主要分为五大类,即生长素(IAA)、赤霉素(GA)、细胞分裂素(CTK)、脱落酸(ABA)和乙烯(ET),而越来越多的研究表明茉莉酸、水杨酸、多胺及油菜素内酯参与植物生长中多种生理过程,包括防御反应,在病原体抗性中发挥活性,因此可以被看作是一类新的植物激素。内源激素对植物生长发育具有重要的调控作用,因而是植物生理学研究的主要对象。植物内源激素的精确测定对研究其在植物生命活动的调节作用具有非常重要的意义。

]服务流程

图片关键词



]样本量要求

植物样本(根、茎、叶、花、果实、种子等)最低10mg,一般50mg以上

]生物学重复

相较于其他组学,代谢组学更加灵敏,更接近于真实情况。因此,为保证实验结果的可靠性,要求更多的生物学样本重复。我们建议:

植物样本,单组不少于7 例重复。

]仪器平台



平台一:超高效液相色谱串联质谱联用仪 1290-6470( Agilent UHPLC-MS/MS)


图片关键词

灵敏度更高 — 低至亚飞克级的检测限更清晰的信号和更低的噪音 — 安捷伦喷射流技术采用超热氮气

改善离子生成与脱溶剂。可灵活升级为 Agilent iFunnel 技术的安全投资通过弯曲的圆锥形六极杆创新组

件进行产物离子的高效采集和传输筛查、确证和定量 — 触发式多反应监测 (tMRM) 结合了快速、灵敏

的 MRM 定量分析与产物离子谱图,可用于谱库检索、化合物筛查和确证。



平台二:超高效液相色谱串联质谱联用仪 Triple Quad® 5500 系统 ( Waters UPLC-AB Sciex MS/MS)

仪器2.jpgACQUITY UPLC 系统不断为世界各地的实验室设立新的基准。UPLC 分离度和灵敏度使科学家们能够鉴

定出复杂生物样本中按量极低的化合物。Triple Quad 5500 LC-MS/MS 系统专为提供高级别灵敏度和耐

用性而设计,即便面对最复杂、要求最严苛的基质也游刃有余。在环境、靶向定量、临床研究、食品和

饮料应用所需的多组分定量分析方面表现卓越。



平台三:超高效液相色谱高分辨质谱联用仪 Q Exactive ™ ( Thermo Scientific Orbitrap MS)

图片关键词搭配 UltiMate ™ 3000 系统,使用 Q Exactive ™ 组合型四极杆 Orbitrap 质谱仪可以快速可靠地识别、

定量和确认更多化合物。 本台式 UHPLC-HRMS 系统将四极杆母离子选择性与高分辨率和准确质量数

(HRAM)Orbitrap 检测相结合,提供出色性能和多功能性。 Q Exactive 质谱仪特别适用于非目标或目

标化合物筛查,也能够实现广泛的定性和定量应用。



平台四:气相色谱质谱联用仪(GC-MS)7890A/5975C(Agilent GC-MS)

图片关键词气相色谱 - 质谱与生俱来的定量准确性 ( 无液相色谱 - 质谱联用平台常用的电喷雾离子化所存在的基质

抑制效应 )、超高的稳定性和易用性,以及不俗的灵敏度和高通量,能胜任多数代谢组学和基础生命科

学研究任务。尤其是那些浓度较高、具有挥发性的物质或虽具有亲水性但衍生后具有挥发性的代谢物,

如脂肪酸、糖酵解和三羧酸循环相关代谢物、氨基酸和中长链脂肪酸等,都十分适用。



]服务周期

样本检测:15-25 个工作日;

数据分析:5-15 个工作日;

服务周期自收到预付款、待测样本和客户确认检测要求之日起计算。


]应用方向

表型组和生理功能研究;

临床早期预测、诊疗研究;

病理学研究 ;

天然药物和药理研究 ;

中医现代化和理论研究;

食品科学、安全和营养学研究;

畜牧业和农林业研究;

植物学和环境研究;

毒理学研究。




定量物质


NO.Name简写中文HMDBKEGGCAS
1Indole-3-acetic acidIAA吲哚-3-乙酸HMDB0000197C0095487-51-4
2Methyl indole-3-acetateME-IAA吲哚-3-乙酸甲酯HMDB0029738-1912-33-0
33-Indolebutyric acidIBA吲哚-3-丁酸HMDB0002096C11284133-32-4
4Indole-3-carboxaldehydeICAld吲哚-3-甲醛HMDB0000195C0029458-63-9
5Indole-3-carboxylic acid ICA3-吲哚甲酸HMDB0003320C19837771-50-6
6N6-IsopentenyladenineIP异戊烯腺嘌呤---
7trans-ZeatintZ反式玉米素---
8cis-ZeatincZ顺式玉米素HMDB0012204C00371-
9DihydrozeatinDZ二氢玉米素HMDB0012215C0202923599-75-9
10Methyl jasmonateMEJA茉莉酸甲酯---
11Jasmonic acidJA茉莉酸HMDB0032797C0849159366-47-1
12Dihydrojasmonic acidH2JA二氢茉莉酸HMDB0033601-98674-52-3
13Jasmonoyl-L-IsoleucineJA-ILE茉莉酸-异亮氨酸---
14Salicylic acidSA水杨酸HMDB0001895C0080569-72-7
15Abscisic acidABA脱落酸HMDB0035140C0608221293-29-8
161-Aminocyclopropanecarboxylic acidACC1-氨基-环丙烷羧酸HMDB0036458--
17BrassinolideBL油菜素内酯HMDB0034081C1104972962-43-7
18CampesterolCS菜油甾醇HMDB0002869C01789474-62-4
1928-norbrassinolide28-norBL28-去甲油菜素内酯---
2028-norcastasterone28-norCS28-去甲油菜甾醇---
2128-Homobrassinolide28-homoBL高油菜素内酯HMDB0030423- 80483-89-2
22Gibberellin A1GA1赤霉素 1METPA0089C00859 77-06-5
23Gibberellin A3GA3赤霉素 3HMDB0003559C01699-
24Gibberellin A4GA4赤霉素 4METPA1645C11864-
25Gibberellin A5GA5赤霉素 5---
26Gibberellin A6GA6赤霉素 6---
27Gibberellin A7GA7赤霉素 7---
28Gibberellin A8GA8赤霉素8METPA1641C03579-
29Gibberellin A9GA9赤霉素9METPA1064C11863-
30Gibberellin A12GA12赤霉素12METPA1650C11857-
31Gibberellin A15GA15赤霉素15---
32Gibberellin A19GA19赤霉素19---
33Gibberellin A20GA20赤霉素20METPA0241C02035-
34Gibberellin A24GA24赤霉素24---
35Gibberellin A29GA29赤霉素29METPA1656C06096-
36Gibberellin A34GA34赤霉素34METPA1644C11868-
37Gibberellin A44GA44赤霉素44---
38Gibberellin A51GA51赤霉素51HMDB0035041C11865 56978-14-4
39Gibberellin A53GA53赤霉素53--
40melatonin
褪黑素HMDB0001389C0159873-31-4
41isopentenyladenine
异戊烯基腺嘌呤---
42iP Riboside
异戊烯基核苷---
435-Deoxo-Strigol
独脚金内酯---
44castasterone
粟甾酮METPA1207C15794-
456-Deoxcastasterone
6-脱氧-粟甾酮---



服务示例





图片关键词

植物激素提取离子色谱图(XIC)

图片关键词

部分植物激素标准曲线参考




文献案例


  • Yu JN, Meng QY , Liu WJ, et al . Analysis of acidic endogenous phytohormones in grapes by using online solid-phase extraction coupled with LC-MS/MS . J Chromatogr Sci , 2014 , 52(9):1145-1149.

  • GU Balcke , V Handrick , N Bergau , et al . An UPLC-MS/MS method for highly sensitive high-throughput analysis of phytohormones in plant tissues . Plant Methods , 2012 , 8(1):47 .  

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