অ্যাবসিসিক অ্যাসিড: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য

উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
বিষয়বস্তু বিয়োগ হয়েছে বিষয়বস্তু যোগ হয়েছে
সম্পাদনা সারাংশ নেই
ট্যাগ: মোবাইল সম্পাদনা মোবাইল ওয়েব সম্পাদনা উচ্চতর মোবাইল সম্পাদনা
NusJaS (আলোচনা | অবদান)
"Abscisic acid" পাতাটি অনুবাদ করে তৈরি করা হয়েছে
১ নং লাইন: ১ নং লাইন:
 
 '''অ্যাবসিসিক অ্যাসিড''' ('''এবিএ''') একটি [[উদ্ভিদ হরমোন]]। বীজ এবং কুঁড়ির সুপ্ততা, অঙ্গের আকার নিয়ন্ত্রণ এবং [[পত্ররন্ধ্র]] বন্ধ সহ উদ্ভিদের অনেক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে অ্যাবসিসিক অ্যাসিড কাজ করে। [[খরা]], মাটির লবণাক্ততা, ঠান্ডা সহনশীলতা, হিমায়িত সহনশীলতা, তাপের চাপ এবং [[ভারী ধাতু|ভারী ধাতু আয়ন]] সহনশীলতা সহ পরিবেশগত চাপের প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভিদের জন্য এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। <ref name=":0">{{সাময়িকী উদ্ধৃতি|শেষাংশ=Finkelstein|প্রথমাংশ=Ruth|তারিখ=2013-11-01|শিরোনাম=Abscisic Acid Synthesis and Response|পাতাসমূহ=e0166|doi=10.1199/tab.0166|pmc=3833200|pmid=24273463}}</ref>
[[Category:Articles containing unverified chemical infoboxes]]
<div class="shortdescription nomobile noexcerpt noprint searchaux" style="display:none">Chemical compound</div>
[[Category:Articles with short description]]
[[Category:Short description matches Wikidata]]
{{Chembox|Verifiedfields=changed|Watchedfields=changed|verifiedrevid=477313986|ImageFile=Abscisic acid.svg|ImageFile_Ref={{chemboximage|correct|??}}|ImageName=Stereo, skeletal formula of abscisic acid|PIN=(2''Z'',4''E'')-5-[(1''S'')-1-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl]-3-methylpenta-2,4-dienoic acid<ref>{{Cite web|title = Abscisic Acid - Compound Summary|url = https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5280896&loc=ec_rcs|work = PubChem Compound|publisher = National Center for Biotechnology Information|access-date = 22 October 2011|location = USA|date = 16 September 2004|at = Identification and Related Records}}</ref>|OtherNames=(2''Z'',4''E'')-(''S'')-5-(1-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-2,4-pentanedienoic acid; Dormic acid;{{citation needed|date=May 2017}} Dormin<ref>{{Cite book| last1 = O'Neil| first1 = Maryadele J| last2 = Heckelman| first2 = PE| last3 = Koch| first3 = CB| last4 = Roman| first4 = KJ| title = The Merck Index, 14th| date = 2006}}</ref><ref>{{CAS|21293-29-8}}</ref>|Section1={{Chembox Identifiers
{{Chembox|Verifiedfields=changed|Watchedfields=changed|verifiedrevid=477313986|ImageFile=Abscisic acid.svg|ImageFile_Ref={{chemboximage|correct|??}}|ImageName=Stereo, skeletal formula of abscisic acid|PIN=(2''Z'',4''E'')-5-[(1''S'')-1-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl]-3-methylpenta-2,4-dienoic acid<ref>{{Cite web|title = Abscisic Acid - Compound Summary|url = https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5280896&loc=ec_rcs|work = PubChem Compound|publisher = National Center for Biotechnology Information|access-date = 22 October 2011|location = USA|date = 16 September 2004|at = Identification and Related Records}}</ref>|OtherNames=(2''Z'',4''E'')-(''S'')-5-(1-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-2,4-pentanedienoic acid; Dormic acid;{{citation needed|date=May 2017}} Dormin<ref>{{Cite book| last1 = O'Neil| first1 = Maryadele J| last2 = Heckelman| first2 = PE| last3 = Koch| first3 = CB| last4 = Roman| first4 = KJ| title = The Merck Index, 14th| date = 2006}}</ref><ref>{{CAS|21293-29-8}}</ref>|Section1={{Chembox Identifiers
| Abbreviations = ABA
| Abbreviations = ABA
৩৯ নং লাইন: ৪৩ নং লাইন:
| HPhrases = {{H-phrases|315|319|335}}
| HPhrases = {{H-phrases|315|319|335}}
| PPhrases = {{P-phrases|261|264|271|280|302+352|304+340|305+351+338|312|321|332+313|337+313|362|403+233|405|501}}
| PPhrases = {{P-phrases|261|264|271|280|302+352|304+340|305+351+338|312|321|332+313|337+313|362|403+233|405|501}}
}}}}'''অ্যাবসিসিক অ্যাসিড''' ('''এবিএ''') একটি [[উদ্ভিদ হরমোন]]। বীজ এবং কুঁড়ির সুপ্ততা, অঙ্গের আকার নিয়ন্ত্রণ এবং [[পত্ররন্ধ্র]] বন্ধ সহ উদ্ভিদের অনেক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে অ্যাবসিসিক অ্যাসিড কাজ করে। [[খরা]], মাটির লবণাক্ততা, ঠান্ডা সহনশীলতা, হিমায়িত সহনশীলতা, তাপের চাপ এবং [[ভারী ধাতু|ভারী ধাতু আয়ন]] সহনশীলতা সহ পরিবেশগত চাপের প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভিদের জন্য এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। <ref name=":0">{{সাময়িকী উদ্ধৃতি|শেষাংশ=Finkelstein|প্রথমাংশ=Ruth|তারিখ=2013-11-01|শিরোনাম=Abscisic Acid Synthesis and Response|পাতাসমূহ=e0166|doi=10.1199/tab.0166|pmc=3833200|pmid=24273463}}</ref>
}}}}

[[Category:Articles containing unverified chemical infoboxes]]
<div class="shortdescription nomobile noexcerpt noprint searchaux" style="display:none">Chemical compound</div>
[[Category:Articles with short description]]
[[Category:Short description matches Wikidata]]


== গাছপালা মধ্যে ==
== গাছপালা মধ্যে ==
৬০ নং লাইন: ৫৯ নং লাইন:


পাইরাব্যাক্টিন (এবিএ অ্যাক্টিভেটর ধারণকারী একটি পাইরিডিল) হল একটি [[Naphthalene sulfonamide|ন্যাপথলিন সালফোনামাইড]] হাইপোকোটিল কোষ সম্প্রসারণ ইনহিবিটর, যা বীজ এবিএ সংকেত পথের অ্যাগোনিস্ট। <ref>{{সাময়িকী উদ্ধৃতি|শেষাংশ=Park|প্রথমাংশ=Sang-Youl|শেষাংশ২=P. Fung|তারিখ=May 2009|শিরোনাম=Abscisic acid inhibits type 2C protein phosphatases via the PYR/PYL family of START proteins.|পাতাসমূহ=1068–1071|doi=10.1126/science.1173041|pmc=2827199|pmid=19407142}}</ref> এটি ABA পাথওয়ের প্রথম অ্যাগোনিস্ট যা ABA এর সাথে কাঠামোগতভাবে সম্পর্কিত নয়।{{তথ্যসূত্র প্রয়োজন|date=October 2010}}
পাইরাব্যাক্টিন (এবিএ অ্যাক্টিভেটর ধারণকারী একটি পাইরিডিল) হল একটি [[Naphthalene sulfonamide|ন্যাপথলিন সালফোনামাইড]] হাইপোকোটিল কোষ সম্প্রসারণ ইনহিবিটর, যা বীজ এবিএ সংকেত পথের অ্যাগোনিস্ট। <ref>{{সাময়িকী উদ্ধৃতি|শেষাংশ=Park|প্রথমাংশ=Sang-Youl|শেষাংশ২=P. Fung|তারিখ=May 2009|শিরোনাম=Abscisic acid inhibits type 2C protein phosphatases via the PYR/PYL family of START proteins.|পাতাসমূহ=1068–1071|doi=10.1126/science.1173041|pmc=2827199|pmid=19407142}}</ref> এটি ABA পাথওয়ের প্রথম অ্যাগোনিস্ট যা ABA এর সাথে কাঠামোগতভাবে সম্পর্কিত নয়।{{তথ্যসূত্র প্রয়োজন|date=October 2010}}

=== হোমিওস্টেসিস ===

==== জৈবসংশ্লেষণ ====
অ্যাবসিসিক অ্যাসিড (এবিএ) হল একটি আইসোপ্রেনয়েড উদ্ভিদ হরমোন, যা [[প্লাস্টিড|প্লাস্টিডাল]] 2- <nowiki><i id="mwUg">সি</i></nowiki> -মিথাইল-ডি-ইরিথ্রিটল-4-ফসফেট (এমইপি) পথে সংশ্লেষিত হয়; গঠনগতভাবে সম্পর্কিত সেসকুইটারপেনস থেকে ভিন্ন, যা মেভালোনিক অ্যাসিড -উত্পাদিত অগ্রদূত ফার্নেসাইল ডিফসফেট (FDP) থেকে গঠিত হয়, ABA-এর C <sub>15</sub> মেরুদণ্ড MEP-তে C <sub>40</sub> ক্যারোটিনয়েডের বিভাজনের পরে গঠিত হয়। Zeaxanthin প্রথম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ABA অগ্রদূত; ভায়োলাক্সানথিনের মাধ্যমে এনজাইম-অনুঘটক ইপোক্সিডেশন এবং [[সমাণুকরণ|আইসোমারাইজেশনের]] একটি সিরিজ, এবং একটি ডাইঅক্সিজেনেশন প্রতিক্রিয়া দ্বারা C <sub>40</sub> ক্যারোটিনয়েডের চূড়ান্ত বিভাজন প্রক্সিমাল এবিএ পূর্বসূর, জ্যান্থোক্সিন উৎপন্ন করে, যা পরে আরও ABA-তে জারিত হয়। অ্যাবসিসিক অ্যালডিহাইডের মাধ্যমে। <ref name="NAMBARA">{{সাময়িকী উদ্ধৃতি|শেষাংশ=Nambara|প্রথমাংশ=Eiji|শেষাংশ২=Marion-Poll|প্রথমাংশ২=Annie|বছর=2005|শিরোনাম=Abscisic Acid Biosynthesis and Catabolism|পাতাসমূহ=165–85|doi=10.1146/annurev.arplant.56.032604.144046|pmid=15862093}}</ref>

: [[চিত্র:Xanthtoaba.svg]]

Abamine ডিজাইন, সংশ্লেষিত, বিকাশ এবং তারপর প্রথম নির্দিষ্ট ABA জৈব সংশ্লেষণ প্রতিরোধক হিসাবে পেটেন্ট করা হয়েছে, যা ABA এর অন্তঃসত্ত্বা স্তরগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব করে তোলে। <ref>{{Cite patent|country=US|number=7098365|pubdate=2006-08-29|title=Abscisic acid biosynthesis inhibitor|assign1=[[Riken]]|inventor1-last=Yoshida|inventor1-first=Shigeo|inventor2-last=Asami|inventor2-first=Tadao}}</ref>

==== ABA জৈব সংশ্লেষণের অবস্থান এবং সময় ====

* প্রায় সমস্ত উদ্ভিদের টিস্যুতে সংশ্লেষিত হয়, যেমন, শিকড়, ফুল, পাতা এবং [[কাণ্ড|কান্ড]]
* [[পাতা|মেসোফিল]] ( ক্লোরেনকাইমা ) কোষে সংরক্ষণ করা হয় যেখানে এটি ইউরিডিন ডিফসফেট-গ্লুকোসিলট্রান্সফেরেজের মাধ্যমে গ্লুকোজে সংযোজিত হয় যার ফলে নিষ্ক্রিয় ফর্ম, ABA-গ্লুকোজ-এস্টার <ref name="Zhang">Zhang, Y., et al. (2021) ABA homeostasis and long-distance translocation are redundantly regulated by ABCG ABA importers. </ref>
* তাপ চাপ, জলের চাপ, লবণের চাপের মতো পরিবেশগত চাপের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ক্লোরেনকাইমা থেকে সক্রিয় এবং মুক্তি পায় <ref name="Zhang" />
* উদ্ভিজ্জ টিস্যু শুকানোর সময় এবং যখন শিকড় মাটির সংকোচনের সম্মুখীন হয় তখন মুক্তি পায়। <ref>DeJong-Hughes, J., et al. (2001) Soil Compaction: causes, effects and control. </ref>
* শীতকালীন সময়ের শুরুতে সবুজ [[ফল|ফলের]] মধ্যে সংশ্লেষিত
* পরিপক্ক [[বীজ|বীজে]] সংশ্লেষিত, সুপ্ততা প্রতিষ্ঠা করে
* [[পাতা|পাতার]] মধ্যে মোবাইল এবং দ্রুত পাতা থেকে শিকড়ে স্থানান্তরিত হতে পারে (আগের বিশ্বাসের বিপরীতে) [[ফ্লোয়েম|ফ্লোয়েমে]]
* শিকড়ের মধ্যে জমে পার্শ্বীয় মূলের বিকাশকে পরিবর্তন করে, চাপের প্রতিক্রিয়া উন্নত করে
* ক্লোরোপ্লাস্ট বা অ্যামাইলোপ্লাস্ট ধারণ করে এমন প্রায় সমস্ত কোষে ABA সংশ্লেষিত হয়

==== নিষ্ক্রিয়তা ====
ABA কে CYP707A ( P450 এনজাইমের একটি গ্রুপ) মাধ্যমে ফেজিক অ্যাসিডে ক্যাটাবোলাইজ করা যেতে পারে বা এনজাইম ইউরিডিন ডিফসফেট-গ্লুকোসিলট্রান্সফেরেজ (UDP-গ্লুকোসিলট্রান্সফেরেজ) এর মাধ্যমে গ্লুকোজ কনজুগেশন (ABA-গ্লুকোজ এস্টার) দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা যেতে পারে। CYP707A-এর মাধ্যমে ক্যাটাবোলিজম ABA হোমিওস্ট্যাসিসের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেই জিনের মিউট্যান্টরা সাধারণত ABA জৈব-সংশ্লেষিত জিনগুলিকে অতিপ্রকাশিত রেখার তুলনায় ABA-এর উচ্চ মাত্রা জমা করে। <ref>{{সাময়িকী উদ্ধৃতি|শেষাংশ=Finkelstein|প্রথমাংশ=Ruth|তারিখ=November 2013|শিরোনাম=Abscisic Acid Synthesis and Response|পাতাসমূহ=e0166|doi=10.1199/tab.0166|pmc=3833200|pmid=24273463}}</ref> মাটির ব্যাকটেরিয়ায়, এনজাইম ভোমিফোলিওল ডিহাইড্রোজেনেজের মাধ্যমে ডিহাইড্রোভোমিফোলিয়লের দিকে পরিচালিত একটি বিকল্প ক্যাটাবলিক পথের কথা জানা গেছে।

=== প্রভাব ===

* অ্যান্টিট্রান্সপিরেন্ট - [[পত্ররন্ধ্র|স্টোমাটাল]] বন্ধ করে দেয়, জলের ক্ষতি রোধ করতে শ্বাস-প্রশ্বাস হ্রাস করে। <ref>{{সাময়িকী উদ্ধৃতি|শেষাংশ=Zhang|প্রথমাংশ=Jianhua|শেষাংশ২=Schurr|প্রথমাংশ২=U.|বছর=1987|শিরোনাম=Control of Stomatal Behaviour by Abscisic Acid which Apparently Originates in the Roots|পাতাসমূহ=1174–1181|doi=10.1093/jxb/38.7.1174}}</ref>
* [[পাকা|ফল পাকাতে]] বাধা দেয়
* কোষের বৃদ্ধিকে বাধা দিয়ে বীজের সুপ্ততার জন্য দায়ী &#x2013; বীজ [[অঙ্কুরোদগম|অঙ্কুরোদগমকে]] বাধা দেয়
* কিনেটিন নিউক্লিওটাইডের সংশ্লেষণে বাধা দেয় <ref>{{সাময়িকী উদ্ধৃতি|শেষাংশ=Miernyk|প্রথমাংশ=J. A.|বছর=1979|শিরোনাম=Abscisic Acid Inhibition of Kinetin Nucleotide Formation in Germinating Lettuce Seeds|পাতাসমূহ=63–6|doi=10.1111/j.1399-3054.1979.tb01664.x}}</ref>
* [[সালোকসংশ্লেষণ|সালোকসংশ্লেষণের]] জন্য প্রয়োজনীয় [[উৎসেচক|এনজাইমগুলিকে]] নিয়ন্ত্রণ করে। <ref>{{সাময়িকী উদ্ধৃতি|শেষাংশ=Chandler|প্রথমাংশ=P M|শেষাংশ২=Robertson|প্রথমাংশ২=M|বছর=1994|শিরোনাম=Gene Expression Regulated by Abscisic Acid and its Relation to Stress Tolerance|পাতাসমূহ=113–41|doi=10.1146/annurev.pp.45.060194.000553}}</ref>
* লবণাক্ত অবস্থার সংস্পর্শে আসলে শিকড়ের বৃদ্ধি রোধ করতে এন্ডোডার্মিসের উপর কাজ করে <ref>{{সাময়িকী উদ্ধৃতি|শেষাংশ=Duan|প্রথমাংশ=Lina|শেষাংশ২=D. Dietrich|তারিখ=Jan 2013|শিরোনাম=Endodermal ABA Signaling Promotes Lateral Root Quiescence during Salt Stress in Arabidopsis Seedlings|পাতাসমূহ=324–341|doi=10.1105/tpc.112.107227|pmc=3584545|pmid=23341337}}</ref>
* উদ্ভিদের অ্যান্টিভাইরাল প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রচার <ref>{{সাময়িকী উদ্ধৃতি|শেষাংশ=Pasin|প্রথমাংশ=Fabio|শেষাংশ২=Shan|প্রথমাংশ২=Hongying|তারিখ=2020-09-14|শিরোনাম=Abscisic Acid Connects Phytohormone Signaling with RNA Metabolic Pathways and Promotes an Antiviral Response that Is Evaded by a Self-Controlled RNA Virus|ইউআরএল=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32984814|পাতাসমূহ=100099|doi=10.1016/j.xplc.2020.100099|issn=2590-3462|pmc=7518510|pmid=32984814}}</ref> <ref>{{সাময়িকী উদ্ধৃতি|শেষাংশ=Alazem|প্রথমাংশ=Mazen|শেষাংশ২=Lin|প্রথমাংশ২=Na-Sheng|তারিখ=2017|শিরোনাম=Antiviral Roles of Abscisic Acid in Plants|ইউআরএল=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29075279|পাতাসমূহ=1760|doi=10.3389/fpls.2017.01760|issn=1664-462X|pmc=5641568|pmid=29075279}}</ref>


=== সংকেত ক্যাসকেড ===
=== সংকেত ক্যাসকেড ===
[[চিত্র:ABA_signal_cascade.jpg|থাম্ব|280x280পিক্সেল| উদ্ভিদে ABA সংকেত পথ]]
ABA এর অনুপস্থিতিতে, [[ফসফাটেজ|ফসফেটেস]] ABI1-INSENSITIVE1 (ABI1) SNF1-সম্পর্কিত প্রোটিন কাইনেস (সাবফ্যামিলি 2) (SnRK2s) এর ক্রিয়াকে বাধা দেয়। ABA PYRABACTIN resistance 1 ( PYR1 ) এবং PYR1-এর মতো মেমব্রেন প্রোটিন দ্বারা অনুভূত হয়। ABA বাইন্ডিং এ, PYR1 ABI1 এর সাথে আবদ্ধ এবং বাধা দেয়। যখন SnRK2গুলি বাধা থেকে মুক্তি পায়, তখন তারা ABA প্রতিক্রিয়াশীল এলিমেন্ট-বাইন্ডিং ফ্যাক্টর (ABF) পরিবার থেকে বেশ কয়েকটি ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর সক্রিয় করে। ABFগুলি তারপরে প্রচুর সংখ্যক [[বংশাণু|জিনের]] [[বংশাণু অভিব্যক্তি|অভিব্যক্তিতে]] পরিবর্তন ঘটায়। <ref name=":0">{{সাময়িকী উদ্ধৃতি|শেষাংশ=Finkelstein|প্রথমাংশ=Ruth|তারিখ=2013-11-01|শিরোনাম=Abscisic Acid Synthesis and Response|পাতাসমূহ=e0166|doi=10.1199/tab.0166|pmc=3833200|pmid=24273463}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFFinkelstein2013">Finkelstein, Ruth (2013-11-01). </cite></ref> প্রায় 10% উদ্ভিদ জিন ABA দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে মনে করা হয়।{{তথ্যসূত্র প্রয়োজন|date=December 2019|reason=removed citation to predatory publisher content}}

== ছত্রাকের মধ্যে ==
উদ্ভিদের মতো, কিছু ছত্রাকের প্রজাতির (যেমন Cercospora rosicola, Botrytis cinerea <ref>{{সাময়িকী উদ্ধৃতি|শেষাংশ=Sievers|প্রথমাংশ=Verena|শেষাংশ২=Kokkelink|প্রথমাংশ২=Leonie|তারিখ=July 2006|শিরোনাম=Identification of an Abscisic Acid Gene Cluster in the Grey Mold Botrytis cinerea|পাতাসমূহ=4619–4626|doi=10.1128/AEM.02919-05|pmc=1489360|pmid=16820452}}</ref> এবং Magnaporthe oryzae ) ABA-এর জন্য একটি অন্তঃসত্ত্বা জৈবসংশ্লেষণ পথ রয়েছে। ছত্রাকের ক্ষেত্রে, এটি MVA জৈব সংশ্লেষিত পথ বলে মনে হয় যা প্রধান ( এমইপি পথের পরিবর্তে যা উদ্ভিদে ABA জৈব সংশ্লেষণের জন্য দায়ী)। এই রোগজীবাণু দ্বারা উত্পাদিত ABA এর একটি ভূমিকা উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দমন করা বলে মনে হয়। <ref>{{সাময়িকী উদ্ধৃতি|শেষাংশ=Lievens|প্রথমাংশ=Laurens|শেষাংশ২=Pollier|প্রথমাংশ২=Jacob|তারিখ=2017|শিরোনাম=Abscisic Acid as Pathogen Effector and Immune Regulator|পাতাসমূহ=587|doi=10.3389/fpls.2017.00587|issn=1664-462X|pmc=5395610|pmid=28469630|doi-access=free}}</ref>

== প্রাণীদের মধ্যে ==
[[স্পঞ্জ (প্রাণী)|স্পঞ্জ]] থেকে শুরু করে মানুষ সহ [[স্তন্যপায়ী|স্তন্যপায়ী প্রাণী]] পর্যন্ত [[প্রাণী|মেটাজোয়ানেও]] এবিএ উপস্থিত পাওয়া গেছে। <ref>{{সাময়িকী উদ্ধৃতি|শেষাংশ=Na-Hang|প্রথমাংশ=Li|শেষাংশ২=Rui-Lin|প্রথমাংশ২=Hao|বছর=2011|শিরোনাম=Occurrence, function and potential medicinal applications of the phytohormone abscisic acid in animals and humans|পাতাসমূহ=701–712|doi=10.1016/j.bcp.2011.06.042|pmid=21763293}}</ref> বর্তমানে, প্রাণীদের মধ্যে এর জৈব সংশ্লেষণ এবং জৈবিক ভূমিকা খুব কমই জানা যায়। ABA সম্প্রতি ডায়াবেটিস/স্থূলতা, প্রদাহজনক অন্ত্রের রোগ, এথেরোস্ক্লেরোসিস এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের মাউস মডেলগুলিতে শক্তিশালী অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি এবং অ্যান্টি-ডায়াবেটিক প্রভাব তৈরি করতে দেখা গেছে। <ref>{{সাময়িকী উদ্ধৃতি|শেষাংশ=Bassaganya-Riera|প্রথমাংশ=J|শেষাংশ২=Skoneczka|প্রথমাংশ২=J|বছর=2010|শিরোনাম=Mechanisms of action and medicinal applications of abscisic Acid|ইউআরএল=http://www.benthamdirect.org/pages/content.php?CMC/2010/00000017/00000005/0006C.SGM|পাতাসমূহ=467–78|doi=10.2174/092986710790226110|pmid=20015036|আর্কাইভের-ইউআরএল=https://web.archive.org/web/20120401100555/http://www.benthamdirect.org/pages/content.php?CMC%2F2010%2F00000017%2F00000005%2F0006C.SGM|আর্কাইভের-তারিখ=2012-04-01|ইউআরএল-অবস্থা=dead|সংগ্রহের-তারিখ=2018-09-30}}</ref> একটি নিউট্রাসিউটিক্যাল বা [[ভেষজ ঔষধবিজ্ঞান|ফার্মাকোগনোস্টিক]] ড্রাগ হিসাবে ABA ব্যবহার করে প্রাণীদের অনেক জৈবিক প্রভাব অধ্যয়ন করা হয়েছে, কিন্তু ABA উদ্দীপিত হলে কিছু কোষ (যেমন [[ম্যাক্রোফেজ]] ) দ্বারা অন্তঃসত্ত্বাভাবে উৎপন্ন হয়। এছাড়াও বিভিন্ন গবেষণা থেকে পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত রয়েছে, যেখানে কেউ কেউ দাবি করেন যে এবিএ প্রদাহজনিত প্রতিক্রিয়ার জন্য অপরিহার্য যেখানে অন্যরা প্রদাহবিরোধী প্রভাব দেখায়। চিকিৎসা বৈশিষ্ট্য সহ অনেক প্রাকৃতিক পদার্থের মতো, এবিএ প্রাকৃতিক চিকিৎসায়ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যদিও ABA স্পষ্টতই উপকারী জৈবিক ক্রিয়াকলাপ রয়েছে{{তথ্যসূত্র প্রয়োজন|date=March 2023}} এবং অনেক প্রাকৃতিক প্রতিকারে উচ্চ মাত্রার ABA (যেমন গমের ঘাসের রস, ফলমূল এবং শাকসবজি) থাকবে, কিছু স্বাস্থ্যের দাবি অতিরঞ্জিত বা অত্যধিক আশাবাদী হতে পারে। স্তন্যপায়ী কোষে এবিএ ল্যানথিওনিন সিন্থেটেস সি-লাইক 2 ( LANCL2 ) নামে পরিচিত একটি প্রোটিনকে লক্ষ্য করে, যা পারক্সিসোম প্রলিফেরেটর-অ্যাক্টিভেটেড রিসেপ্টর গামা (পিপিএআর গামা) সক্রিয়করণের একটি বিকল্প প্রক্রিয়া চালু করে। <ref>{{সাময়িকী উদ্ধৃতি|শেষাংশ=Bassaganya-Riera|প্রথমাংশ=J.|শেষাংশ২=Guri|প্রথমাংশ২=A. J.|বছর=2010|শিরোনাম=Abscisic Acid Regulates Inflammation via Ligand-binding Domain-independent Activation of Peroxisome Proliferator-activated Receptor|পাতাসমূহ=2504–16|doi=10.1074/jbc.M110.160077|pmc=3024745|pmid=21088297|doi-access=free}}</ref> LANCL2 উদ্ভিদে সংরক্ষিত এবং মূলত উদ্ভিদেও একটি ABA রিসেপ্টর হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, যা পরে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। <ref>{{সাময়িকী উদ্ধৃতি|শেষাংশ=Chen|প্রথমাংশ=JG|শেষাংশ২=Ellis|প্রথমাংশ২=BE|বছর=2008|শিরোনাম=GCR2 is a new member of the eukaryotic lanthionine synthetase component C-like protein family|পাতাসমূহ=307–10|doi=10.4161/psb.3.5.5292|pmc=2634266|pmid=19841654}}</ref>


== ABA ঘনত্ব পরিমাপ ==
== ABA ঘনত্ব পরিমাপ ==
৬৭ নং লাইন: ১০৮ নং লাইন:


== তথ্যসূত্র ==
== তথ্যসূত্র ==
<references group="" responsive="0"></references>
{{সূত্র তালিকা|2}}{{Plant hormones}}{{Carotenoids}}{{কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ}}
{{Plant hormones}}{{Carotenoids}}{{কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ}}
[[বিষয়শ্রেণী:সাইক্লোহেক্সিন]]
[[বিষয়শ্রেণী:সাইক্লোহেক্সিন]]
[[বিষয়শ্রেণী:কার্বক্সিলিক অ্যাসিড]]
[[বিষয়শ্রেণী:কার্বক্সিলিক অ্যাসিড]]
[[বিষয়শ্রেণী:উদ্ভিদ হরমোন]]
[[বিষয়শ্রেণী:উদ্ভিদ হরমোন]]
[[বিষয়শ্রেণী:উৎসবিহীন তথ্যসহ সকল নিবন্ধ]]
[[বিষয়শ্রেণী:উৎসবিহীন তথ্যসহ সকল নিবন্ধ]]
[[বিষয়শ্রেণী:অপর্যালোচিত অনুবাদসহ পাতা]]

০৯:৩০, ১৪ মার্চ ২০২৩ তারিখে সংশোধিত সংস্করণ

 

অ্যাবসিসিক অ্যাসিড
Stereo, skeletal formula of abscisic acid
নামসমূহ
পছন্দসই ইউপ্যাক নাম
(2Z,4E)-5-[(1S)-1-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl]-3-methylpenta-2,4-dienoic acid[৩]
অন্যান্য নাম
(2Z,4E)-(S)-5-(1-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-2,4-pentanedienoic acid; Dormic acid;[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] Dormin[১][২]
শনাক্তকারী
ত্রিমাত্রিক মডেল (জেমল)
থ্রিডিমেট
সংক্ষেপন ABA
বেইলস্টেইন রেফারেন্স 2698956
সিএইচইবিআই
সিএইচইএমবিএল
কেমস্পাইডার
ইসিএইচএ ইনফোকার্ড ১০০.০৪০.২৭৫
ইসি-নম্বর
  • 244-319-5
এমইএসএইচ Abscisic+Acid
আরটিইসিএস নম্বর
  • RZ2475100
ইউএনআইআই
  • InChI=1S/C15H20O4/c1-10(7-13(17)18)5-6-15(19)11(2)8-12(16)9-14(15,3)4/h5-8,19H,9H2,1-4H3,(H,17,18)/b6-5+,10-7-/t15-/m1/s1 YesY
    চাবি: JLIDBLDQVAYHNE-YKALOCIXSA-N YesY
  • OC(=O)\C=C(\C)/C=C/[C@@]1(O)C(C)=CC(=O)CC1(C)C
বৈশিষ্ট্য
C15H20O4
আণবিক ভর ২৬৪.৩২ g·mol−১
বর্ণ Colorless crystals
ঘনত্ব 1.193 g/mL
গলনাঙ্ক ১৬৩ °সে (৩২৫ °ফা; ৪৩৬ K)[৪]
লগ পি 1.896
অম্লতা (pKa) 4.868
Basicity (pKb) 9.129
ঝুঁকি প্রবণতা
জিএইচএস চিত্রলিপি The exclamation-mark pictogram in the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)
জিএইচএস সাংকেতিক শব্দ সতর্কতা
জিএইচএস বিপত্তি বিবৃতি H315, H319, H335
জিএইচএস সতর্কতামূলক বিবৃতি P261, P264, P271, P280, P302+352, P304+340, P305+351+338, P312, P321, P332+313, P337+313, P362, P403+233, P405
সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা ছাড়া, পদার্থসমূহের সকল তথ্য-উপাত্তসমূহ তাদের প্রমাণ অবস্থা (২৫ °সে (৭৭ °ফা), ১০০ kPa) অনুসারে দেওয়া হয়েছে।
☒না যাচাই করুন (এটি কি YesY☒না ?)
তথ্যছক তথ্যসূত্র

অ্যাবসিসিক অ্যাসিড (এবিএ) একটি উদ্ভিদ হরমোন। বীজ এবং কুঁড়ির সুপ্ততা, অঙ্গের আকার নিয়ন্ত্রণ এবং পত্ররন্ধ্র বন্ধ সহ উদ্ভিদের অনেক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে অ্যাবসিসিক অ্যাসিড কাজ করে। খরা, মাটির লবণাক্ততা, ঠান্ডা সহনশীলতা, হিমায়িত সহনশীলতা, তাপের চাপ এবং ভারী ধাতু আয়ন সহনশীলতা সহ পরিবেশগত চাপের প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভিদের জন্য এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। [৫]

গাছপালা মধ্যে

কাজ

ABA মূলত abscission তথা অঙ্গচ্ছেদনের সাথে জড়িত বলে বিশ্বাস করা হতো। একারণেই এর এই নামকরণ করা হয়েছিল। এটি এখন শুধুমাত্র অল্প সংখ্যক উদ্ভিদের ক্ষেত্রেই বলে জানা গেছে। এবিএ-মধ্যস্থতা সংকেত পরিবেশগত চাপ এবং উদ্ভিদ রোগজীবাণুগুলির প্রতি উদ্ভিদের প্রতিক্রিয়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৬] [৭] এবিএ জৈব সংশ্লেষণের জন্য উদ্ভিদ জিন এবং পথের ক্রম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। [৮] [৯] এবিএ উদ্ভিদের এবিএ জৈব সংশ্লেষণ থেকে আলাদা একটি জৈব সংশ্লেষের মাধ্যমে কিছু উদ্ভিদ প্যাথোজেনিক ছত্রাক দ্বারাও উত্পাদিত হয়।[১০]

শীতের প্রস্তুতির জন্য, ABA টার্মিনাল কুঁড়িতে উত্পাদিত হয়। [১১] এটি গাছের বৃদ্ধিকে ধীর করে দেয় এবং ঠাণ্ডা ঋতুতে সুপ্ত কুঁড়ি রক্ষা করার জন্য আঁশ তৈরি করতে পাতার প্রাইমর্ডিয়াকে নির্দেশ করে। এবিএ উদ্ভিদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বৃদ্ধি স্থগিত করে শীতকালে ঠান্ডা অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য করে ভাস্কুলার ক্যাম্বিয়ামের কোষের বিভাজনকেও বাধা দেয়।

মাটির পানির সম্ভাব্যতা হ্রাসের প্রতিক্রিয়া হিসাবে (যা শুষ্ক মাটির সাথে যুক্ত) এবং অন্যান্য পরিস্থিতিতে যেখানে উদ্ভিদ চাপের মধ্যে থাকতে পারে, তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে অ্যাবসিসিক অ্যাসিড উদ্ভিদের মূলেও উত্পাদিত হয়। ABA তারপর পাতায় স্থানান্তরিত হয়। সেখানে এটি স্টোমাটাল গার্ড কোষের অসমোটিক সম্ভাবনাকে দ্রুত পরিবর্তন করে, যার ফলে সেগুলি সঙ্কুচিত হয় এবং স্টোমাটা বন্ধ হয়ে যায়। এবিএ-প্ররোচিত স্টমাটাল ক্লোজার শ্বাস-প্রশ্বাস (স্টোমাটা থেকে জলের বাষ্পীভবন) হ্রাস করে, এইভাবে কম জলের প্রাপ্যতার সময়ে পাতা থেকে আরও জল হ্রাস রোধ করে। পাতার এবিএ বিষয়বস্তু এবং পাতার এলাকার ভিত্তিতে তাদের পরিবাহিতা (স্টোমাটাল প্রতিরোধের) মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ রৈখিক সম্পর্ক পাওয়া গেছে। [১২]

বীজের অঙ্কুরোদগম এবিএ দ্বারা জিবেরেলিনের সাথে বিরোধিতা করে বাধা দেয়। এবিএ বীজের সুপ্ততা হারাতেও বাধা দেয়।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন]

বেশ কয়েকটি ABA- মিউট্যান্ট অ্যারাবিডোপসিস থালিয়ানা উদ্ভিদ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং নটিংহাম অ্যারাবিডোপসিস স্টক সেন্টার থেকে পাওয়া যাচ্ছে। এগুলোর এবিএ উৎপাদনে ঘাটতি রয়েছে এবং এর ক্রিয়াতে পরিবর্তিত সংবেদনশীলতা রয়েছে। যেসব উদ্ভিদ ABA-এর প্রতি অত্যধিক সংবেদনশীল বা সংবেদনশীল তারা বীজের সুপ্ততা, অঙ্কুরোদগম, স্টোমাটাল রেগুলেশনে ফেনোটাইপ দেখায় এবং কিছু মিউট্যান্টের বৃদ্ধি স্থবির এবং বাদামী/হলুদ পাতা দেখায়। এই মিউট্যান্টগুলি বীজ অঙ্কুরোদগম এবং প্রাথমিক ভ্রূণের বিকাশে ABA-এর গুরুত্ব প্রতিফলিত করে।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন]

পাইরাব্যাক্টিন (এবিএ অ্যাক্টিভেটর ধারণকারী একটি পাইরিডিল) হল একটি ন্যাপথলিন সালফোনামাইড হাইপোকোটিল কোষ সম্প্রসারণ ইনহিবিটর, যা বীজ এবিএ সংকেত পথের অ্যাগোনিস্ট। [১৩] এটি ABA পাথওয়ের প্রথম অ্যাগোনিস্ট যা ABA এর সাথে কাঠামোগতভাবে সম্পর্কিত নয়।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন]

হোমিওস্টেসিস

জৈবসংশ্লেষণ

অ্যাবসিসিক অ্যাসিড (এবিএ) হল একটি আইসোপ্রেনয়েড উদ্ভিদ হরমোন, যা প্লাস্টিডাল 2- <i id="mwUg">সি</i> -মিথাইল-ডি-ইরিথ্রিটল-4-ফসফেট (এমইপি) পথে সংশ্লেষিত হয়; গঠনগতভাবে সম্পর্কিত সেসকুইটারপেনস থেকে ভিন্ন, যা মেভালোনিক অ্যাসিড -উত্পাদিত অগ্রদূত ফার্নেসাইল ডিফসফেট (FDP) থেকে গঠিত হয়, ABA-এর C 15 মেরুদণ্ড MEP-তে C 40 ক্যারোটিনয়েডের বিভাজনের পরে গঠিত হয়। Zeaxanthin প্রথম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ABA অগ্রদূত; ভায়োলাক্সানথিনের মাধ্যমে এনজাইম-অনুঘটক ইপোক্সিডেশন এবং আইসোমারাইজেশনের একটি সিরিজ, এবং একটি ডাইঅক্সিজেনেশন প্রতিক্রিয়া দ্বারা C 40 ক্যারোটিনয়েডের চূড়ান্ত বিভাজন প্রক্সিমাল এবিএ পূর্বসূর, জ্যান্থোক্সিন উৎপন্ন করে, যা পরে আরও ABA-তে জারিত হয়। অ্যাবসিসিক অ্যালডিহাইডের মাধ্যমে। [৮]

Abamine ডিজাইন, সংশ্লেষিত, বিকাশ এবং তারপর প্রথম নির্দিষ্ট ABA জৈব সংশ্লেষণ প্রতিরোধক হিসাবে পেটেন্ট করা হয়েছে, যা ABA এর অন্তঃসত্ত্বা স্তরগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব করে তোলে। [১৪]

ABA জৈব সংশ্লেষণের অবস্থান এবং সময়

  • প্রায় সমস্ত উদ্ভিদের টিস্যুতে সংশ্লেষিত হয়, যেমন, শিকড়, ফুল, পাতা এবং কান্ড
  • মেসোফিল ( ক্লোরেনকাইমা ) কোষে সংরক্ষণ করা হয় যেখানে এটি ইউরিডিন ডিফসফেট-গ্লুকোসিলট্রান্সফেরেজের মাধ্যমে গ্লুকোজে সংযোজিত হয় যার ফলে নিষ্ক্রিয় ফর্ম, ABA-গ্লুকোজ-এস্টার [১৫]
  • তাপ চাপ, জলের চাপ, লবণের চাপের মতো পরিবেশগত চাপের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ক্লোরেনকাইমা থেকে সক্রিয় এবং মুক্তি পায় [১৫]
  • উদ্ভিজ্জ টিস্যু শুকানোর সময় এবং যখন শিকড় মাটির সংকোচনের সম্মুখীন হয় তখন মুক্তি পায়। [১৬]
  • শীতকালীন সময়ের শুরুতে সবুজ ফলের মধ্যে সংশ্লেষিত
  • পরিপক্ক বীজে সংশ্লেষিত, সুপ্ততা প্রতিষ্ঠা করে
  • পাতার মধ্যে মোবাইল এবং দ্রুত পাতা থেকে শিকড়ে স্থানান্তরিত হতে পারে (আগের বিশ্বাসের বিপরীতে) ফ্লোয়েমে
  • শিকড়ের মধ্যে জমে পার্শ্বীয় মূলের বিকাশকে পরিবর্তন করে, চাপের প্রতিক্রিয়া উন্নত করে
  • ক্লোরোপ্লাস্ট বা অ্যামাইলোপ্লাস্ট ধারণ করে এমন প্রায় সমস্ত কোষে ABA সংশ্লেষিত হয়

নিষ্ক্রিয়তা

ABA কে CYP707A ( P450 এনজাইমের একটি গ্রুপ) মাধ্যমে ফেজিক অ্যাসিডে ক্যাটাবোলাইজ করা যেতে পারে বা এনজাইম ইউরিডিন ডিফসফেট-গ্লুকোসিলট্রান্সফেরেজ (UDP-গ্লুকোসিলট্রান্সফেরেজ) এর মাধ্যমে গ্লুকোজ কনজুগেশন (ABA-গ্লুকোজ এস্টার) দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা যেতে পারে। CYP707A-এর মাধ্যমে ক্যাটাবোলিজম ABA হোমিওস্ট্যাসিসের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেই জিনের মিউট্যান্টরা সাধারণত ABA জৈব-সংশ্লেষিত জিনগুলিকে অতিপ্রকাশিত রেখার তুলনায় ABA-এর উচ্চ মাত্রা জমা করে। [১৭] মাটির ব্যাকটেরিয়ায়, এনজাইম ভোমিফোলিওল ডিহাইড্রোজেনেজের মাধ্যমে ডিহাইড্রোভোমিফোলিয়লের দিকে পরিচালিত একটি বিকল্প ক্যাটাবলিক পথের কথা জানা গেছে।

প্রভাব

  • অ্যান্টিট্রান্সপিরেন্ট - স্টোমাটাল বন্ধ করে দেয়, জলের ক্ষতি রোধ করতে শ্বাস-প্রশ্বাস হ্রাস করে। [১৮]
  • ফল পাকাতে বাধা দেয়
  • কোষের বৃদ্ধিকে বাধা দিয়ে বীজের সুপ্ততার জন্য দায়ী – বীজ অঙ্কুরোদগমকে বাধা দেয়
  • কিনেটিন নিউক্লিওটাইডের সংশ্লেষণে বাধা দেয় [১৯]
  • সালোকসংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইমগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। [২০]
  • লবণাক্ত অবস্থার সংস্পর্শে আসলে শিকড়ের বৃদ্ধি রোধ করতে এন্ডোডার্মিসের উপর কাজ করে [২১]
  • উদ্ভিদের অ্যান্টিভাইরাল প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রচার [২২] [২৩]

সংকেত ক্যাসকেড

উদ্ভিদে ABA সংকেত পথ

ABA এর অনুপস্থিতিতে, ফসফেটেস ABI1-INSENSITIVE1 (ABI1) SNF1-সম্পর্কিত প্রোটিন কাইনেস (সাবফ্যামিলি 2) (SnRK2s) এর ক্রিয়াকে বাধা দেয়। ABA PYRABACTIN resistance 1 ( PYR1 ) এবং PYR1-এর মতো মেমব্রেন প্রোটিন দ্বারা অনুভূত হয়। ABA বাইন্ডিং এ, PYR1 ABI1 এর সাথে আবদ্ধ এবং বাধা দেয়। যখন SnRK2গুলি বাধা থেকে মুক্তি পায়, তখন তারা ABA প্রতিক্রিয়াশীল এলিমেন্ট-বাইন্ডিং ফ্যাক্টর (ABF) পরিবার থেকে বেশ কয়েকটি ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর সক্রিয় করে। ABFগুলি তারপরে প্রচুর সংখ্যক জিনের অভিব্যক্তিতে পরিবর্তন ঘটায়। [৫] প্রায় 10% উদ্ভিদ জিন ABA দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে মনে করা হয়।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন]

ছত্রাকের মধ্যে

উদ্ভিদের মতো, কিছু ছত্রাকের প্রজাতির (যেমন Cercospora rosicola, Botrytis cinerea [২৪] এবং Magnaporthe oryzae ) ABA-এর জন্য একটি অন্তঃসত্ত্বা জৈবসংশ্লেষণ পথ রয়েছে। ছত্রাকের ক্ষেত্রে, এটি MVA জৈব সংশ্লেষিত পথ বলে মনে হয় যা প্রধান ( এমইপি পথের পরিবর্তে যা উদ্ভিদে ABA জৈব সংশ্লেষণের জন্য দায়ী)। এই রোগজীবাণু দ্বারা উত্পাদিত ABA এর একটি ভূমিকা উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দমন করা বলে মনে হয়। [২৫]

প্রাণীদের মধ্যে

স্পঞ্জ থেকে শুরু করে মানুষ সহ স্তন্যপায়ী প্রাণী পর্যন্ত মেটাজোয়ানেও এবিএ উপস্থিত পাওয়া গেছে। [২৬] বর্তমানে, প্রাণীদের মধ্যে এর জৈব সংশ্লেষণ এবং জৈবিক ভূমিকা খুব কমই জানা যায়। ABA সম্প্রতি ডায়াবেটিস/স্থূলতা, প্রদাহজনক অন্ত্রের রোগ, এথেরোস্ক্লেরোসিস এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের মাউস মডেলগুলিতে শক্তিশালী অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি এবং অ্যান্টি-ডায়াবেটিক প্রভাব তৈরি করতে দেখা গেছে। [২৭] একটি নিউট্রাসিউটিক্যাল বা ফার্মাকোগনোস্টিক ড্রাগ হিসাবে ABA ব্যবহার করে প্রাণীদের অনেক জৈবিক প্রভাব অধ্যয়ন করা হয়েছে, কিন্তু ABA উদ্দীপিত হলে কিছু কোষ (যেমন ম্যাক্রোফেজ ) দ্বারা অন্তঃসত্ত্বাভাবে উৎপন্ন হয়। এছাড়াও বিভিন্ন গবেষণা থেকে পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত রয়েছে, যেখানে কেউ কেউ দাবি করেন যে এবিএ প্রদাহজনিত প্রতিক্রিয়ার জন্য অপরিহার্য যেখানে অন্যরা প্রদাহবিরোধী প্রভাব দেখায়। চিকিৎসা বৈশিষ্ট্য সহ অনেক প্রাকৃতিক পদার্থের মতো, এবিএ প্রাকৃতিক চিকিৎসায়ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যদিও ABA স্পষ্টতই উপকারী জৈবিক ক্রিয়াকলাপ রয়েছে[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] এবং অনেক প্রাকৃতিক প্রতিকারে উচ্চ মাত্রার ABA (যেমন গমের ঘাসের রস, ফলমূল এবং শাকসবজি) থাকবে, কিছু স্বাস্থ্যের দাবি অতিরঞ্জিত বা অত্যধিক আশাবাদী হতে পারে। স্তন্যপায়ী কোষে এবিএ ল্যানথিওনিন সিন্থেটেস সি-লাইক 2 ( LANCL2 ) নামে পরিচিত একটি প্রোটিনকে লক্ষ্য করে, যা পারক্সিসোম প্রলিফেরেটর-অ্যাক্টিভেটেড রিসেপ্টর গামা (পিপিএআর গামা) সক্রিয়করণের একটি বিকল্প প্রক্রিয়া চালু করে। [২৮] LANCL2 উদ্ভিদে সংরক্ষিত এবং মূলত উদ্ভিদেও একটি ABA রিসেপ্টর হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, যা পরে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। [২৯]

ABA ঘনত্ব পরিমাপ

বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভিদের বিভিন্ন টিস্যুতে অ্যাবসিসিক অ্যাসিডের ঘনত্ব পরিমাপ করতে সাহায্য করতে পারে। ব্যবহৃত পরিমাণগত পদ্ধতি HPLC এবং ELISA এর উপর ভিত্তি করে। সম্প্রতি, 2টি স্বাধীন FRET প্রোব তৈরি করা হয়েছে যা ভিভোতে রিয়েল টাইমে আন্তঃকোষীয় ABA ঘনত্ব পরিমাপ করতে পারে। [৩০] [৩১]

তথ্যসূত্র

  1. O'Neil, Maryadele J; Heckelman, PE; Koch, CB; Roman, KJ (২০০৬)। The Merck Index, 14th 
  2. 21293-29-8
  3. "Abscisic Acid - Compound Summary"PubChem Compound। USA: National Center for Biotechnology Information। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪। Identification and Related Records। সংগ্রহের তারিখ ২২ অক্টোবর ২০১১ 
  4. "ChemSpider database - Abscisic acid - Properties"। সংগ্রহের তারিখ ২৭ ডিসেম্বর ২০১২  The melting point is decided by experimental data by Tokyo Chemical Industry Ltd.
  5. Finkelstein, Ruth (২০১৩-১১-০১)। "Abscisic Acid Synthesis and Response": e0166। ডিওআই:10.1199/tab.0166পিএমআইডি 24273463পিএমসি 3833200অবাধে প্রবেশযোগ্য  উদ্ধৃতি ত্রুটি: <ref> ট্যাগ বৈধ নয়; আলাদা বিষয়বস্তুর সঙ্গে ":0" নামটি একাধিক বার সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে
  6. Zhu, Jian-Kang (২০০২)। "Salt and Drought Stress Signal Transduction in Plants": 247–73। ডিওআই:10.1146/annurev.arplant.53.091401.143329পিএমআইডি 12221975পিএমসি 3128348অবাধে প্রবেশযোগ্য 
  7. Seo, M; Koshiba, T (২০০২)। "Complex regulation of ABA biosynthesis in plants": 41–8। ডিওআই:10.1016/S1360-1385(01)02187-2পিএমআইডি 11804826 
  8. Nambara, Eiji; Marion-Poll, Annie (২০০৫)। "Abscisic Acid Biosynthesis and Catabolism": 165–85। ডিওআই:10.1146/annurev.arplant.56.032604.144046পিএমআইডি 15862093 
  9. Milborrow, B.V. (২০০১)। "The pathway of biosynthesis of abscisic acid in vascular plants: A review of the present state of knowledge of ABA biosynthesis": 1145–64। ডিওআই:10.1093/jexbot/52.359.1145অবাধে প্রবেশযোগ্যপিএমআইডি 11432933 
  10. Siewers, V.; Smedsgaard, J. (২০০৪)। "The P450 Monooxygenase BcABA1 is Essential for Abscisic Acid Biosynthesis in Botrytis cinerea": 3868–76। ডিওআই:10.1128/AEM.70.7.3868-3876.2004পিএমআইডি 15240257পিএমসি 444755অবাধে প্রবেশযোগ্য 
  11. Wang, Dongling; Gao, Zhenzhen (২০১৬)। "Expression of ABA Metabolism-Related Genes Suggests Similarities and Differences Between Seed Dormancy and Bud Dormancy of Peach (Prunus persica)" (ইংরেজি ভাষায়): 1248। আইএসএসএন 1664-462Xডিওআই:10.3389/fpls.2015.01248অবাধে প্রবেশযোগ্যপিএমআইডি 26793222পিএমসি 4707674অবাধে প্রবেশযোগ্য 
  12. Steuer, Barbara; Thomas Stuhlfauth (১৯৮৮)। "The efficiency of water use in water stressed plants is increased due to ABA induced stomatal closure": 327–336। আইএসএসএন 0166-8595ডিওআই:10.1007/BF00034837পিএমআইডি 24425243 
  13. Park, Sang-Youl; P. Fung (মে ২০০৯)। "Abscisic acid inhibits type 2C protein phosphatases via the PYR/PYL family of START proteins.": 1068–1071। ডিওআই:10.1126/science.1173041পিএমআইডি 19407142পিএমসি 2827199অবাধে প্রবেশযোগ্য 
  14. US 7098365, Yoshida, Shigeo & Tadao Asami, "Abscisic acid biosynthesis inhibitor", প্রকাশিত হয়েছে 2006-08-29, Riken-কে নিযুক্ত করা হয়েছে। 
  15. Zhang, Y., et al. (2021) ABA homeostasis and long-distance translocation are redundantly regulated by ABCG ABA importers.
  16. DeJong-Hughes, J., et al. (2001) Soil Compaction: causes, effects and control.
  17. Finkelstein, Ruth (নভেম্বর ২০১৩)। "Abscisic Acid Synthesis and Response": e0166। ডিওআই:10.1199/tab.0166পিএমআইডি 24273463পিএমসি 3833200অবাধে প্রবেশযোগ্য 
  18. Zhang, Jianhua; Schurr, U. (১৯৮৭)। "Control of Stomatal Behaviour by Abscisic Acid which Apparently Originates in the Roots": 1174–1181। ডিওআই:10.1093/jxb/38.7.1174 
  19. Miernyk, J. A. (১৯৭৯)। "Abscisic Acid Inhibition of Kinetin Nucleotide Formation in Germinating Lettuce Seeds": 63–6। ডিওআই:10.1111/j.1399-3054.1979.tb01664.x 
  20. Chandler, P M; Robertson, M (১৯৯৪)। "Gene Expression Regulated by Abscisic Acid and its Relation to Stress Tolerance": 113–41। ডিওআই:10.1146/annurev.pp.45.060194.000553 
  21. Duan, Lina; D. Dietrich (জানু ২০১৩)। "Endodermal ABA Signaling Promotes Lateral Root Quiescence during Salt Stress in Arabidopsis Seedlings": 324–341। ডিওআই:10.1105/tpc.112.107227পিএমআইডি 23341337পিএমসি 3584545অবাধে প্রবেশযোগ্য 
  22. Pasin, Fabio; Shan, Hongying (২০২০-০৯-১৪)। "Abscisic Acid Connects Phytohormone Signaling with RNA Metabolic Pathways and Promotes an Antiviral Response that Is Evaded by a Self-Controlled RNA Virus": 100099। আইএসএসএন 2590-3462ডিওআই:10.1016/j.xplc.2020.100099পিএমআইডি 32984814 |pmid= এর মান পরীক্ষা করুন (সাহায্য)পিএমসি 7518510অবাধে প্রবেশযোগ্য |pmc= এর মান পরীক্ষা করুন (সাহায্য) 
  23. Alazem, Mazen; Lin, Na-Sheng (২০১৭)। "Antiviral Roles of Abscisic Acid in Plants": 1760। আইএসএসএন 1664-462Xডিওআই:10.3389/fpls.2017.01760পিএমআইডি 29075279পিএমসি 5641568অবাধে প্রবেশযোগ্য 
  24. Sievers, Verena; Kokkelink, Leonie (জুলাই ২০০৬)। "Identification of an Abscisic Acid Gene Cluster in the Grey Mold Botrytis cinerea": 4619–4626। ডিওআই:10.1128/AEM.02919-05পিএমআইডি 16820452পিএমসি 1489360অবাধে প্রবেশযোগ্য 
  25. Lievens, Laurens; Pollier, Jacob (২০১৭)। "Abscisic Acid as Pathogen Effector and Immune Regulator": 587। আইএসএসএন 1664-462Xডিওআই:10.3389/fpls.2017.00587অবাধে প্রবেশযোগ্যপিএমআইডি 28469630পিএমসি 5395610অবাধে প্রবেশযোগ্য 
  26. Na-Hang, Li; Rui-Lin, Hao (২০১১)। "Occurrence, function and potential medicinal applications of the phytohormone abscisic acid in animals and humans": 701–712। ডিওআই:10.1016/j.bcp.2011.06.042পিএমআইডি 21763293 
  27. Bassaganya-Riera, J; Skoneczka, J (২০১০)। "Mechanisms of action and medicinal applications of abscisic Acid": 467–78। ডিওআই:10.2174/092986710790226110পিএমআইডি 20015036। ২০১২-০৪-০১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০১৮-০৯-৩০ 
  28. Bassaganya-Riera, J.; Guri, A. J. (২০১০)। "Abscisic Acid Regulates Inflammation via Ligand-binding Domain-independent Activation of Peroxisome Proliferator-activated Receptor": 2504–16। ডিওআই:10.1074/jbc.M110.160077অবাধে প্রবেশযোগ্যপিএমআইডি 21088297পিএমসি 3024745অবাধে প্রবেশযোগ্য 
  29. Chen, JG; Ellis, BE (২০০৮)। "GCR2 is a new member of the eukaryotic lanthionine synthetase component C-like protein family": 307–10। ডিওআই:10.4161/psb.3.5.5292পিএমআইডি 19841654পিএমসি 2634266অবাধে প্রবেশযোগ্য 
  30. Waadt, R; Hitomi, K (২০১৪)। "FRET-based reporters for the direct visualization of abscisic acid concentration changes and distribution in Arabidopsis.": e01739। ডিওআই:10.7554/eLife.01739পিএমআইডি 24737861পিএমসি 3985518অবাধে প্রবেশযোগ্য 
  31. Jones, AM; Danielson, JA (২০১৪)। "Abscisic acid dynamics in roots detected with genetically encoded FRET sensors.": e01741। ডিওআই:10.7554/eLife.01741পিএমআইডি 24737862পিএমসি 3985517অবাধে প্রবেশযোগ্য 

টেমপ্লেট:Plant hormonesটেমপ্লেট:Carotenoids