吲哚乙酸最多可与多少br2反应 吲哚乙酸在化学结构上与哪个类似
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吲哚乙酸与溴反应的相关性
吲哚乙酸是一种常用的有机合成试剂,可以被用于合成各种各样的有机化合物。其中,吲哚乙酸与溴反应是其常见的应用之一。
吲哚乙酸的化学结构
吲哚乙酸的化学式为C9H7NO2,其分子结构中包含吲哚环和羧基。吲哚环为芳香环,其中含有五个共轭的π电子,因此具有良好的亲电性。
溴的化学性质
溴是一种常见的卤素元素,其化学性质活泼。溴在室温下为红棕色液体,具有强烈的刺激性气味。溴可以和许多有机物反应,例如与烯烃反应可以得到溴代烯烃,与芳香烃反应可以得到溴代芳香烃。
吲哚乙酸与溴的反应
吲哚乙酸可以和溴反应,生成吲哚乙酸溴代物。这个反应可以用于合成吲哚乙酸溴代物及其衍生物。
反应机理如下:
溴分子与吲哚乙酸的吲哚环上的π电子发生共价键形成,生成一个溴化物离子和一个吲哚乙酸的中间体。接着,中间体的羧基上的氧原子攻击了溴化物离子上的溴原子,形成了吲哚乙酸溴代物。

反应方程式如下:
C9H7NO2+Br2→C9H6BrNO2+HBr
影响吲哚乙酸与溴反应的因素
影响吲哚乙酸与溴反应的因素主要包括反应物的浓度、反应温度、反应时间等。
当反应物的浓度增加时,反应速率也会随之增加。反应温度的升高可以提高反应物的活动能,促进反应的进行。反应时间的延长可以使反应物更充分地反应,从而提高反应产率。
吲哚乙酸溴代物的应用
吲哚乙酸溴代物可以作为有机合成试剂,参与到各种有机化合物的合成中。例如,吲哚乙酸溴代物可以和胺类化合物反应,生成吲哚乙酰胺。吲哚乙酸溴代物还可以和芳香烃反应,生成吲哚乙酸芳香烃。
吲哚乙酸与溴反应的注意事项
在进行吲哚乙酸与溴反应时,需要注意以下几点:
1.反应过程中需要保持反应物和反应条件的稳定性,避免产生副反应。

2.保持反应物的纯度和浓度,避免对反应产物的影响。
3.在反应中加入适当的催化剂可以提高反应速率,促进反应的进行。
吲哚乙酸与溴反应是一种常见的有机合成反应,可以用于合成各种吲哚乙酸溴代物及其衍生物。反应机理较为简单,影响反应的因素主要包括反应物的浓度、反应温度和反应时间等。在进行反应时需要注意反应物和反应条件的稳定性,保持反应物的纯度和浓度,加入适当的催化剂可以提高反应速率。
拓展好文:吲哚乙酸就是生长素,生长素就是吲哚乙酸吗?吲哚乙酸是生长素的化学名称,也就是说吲哚乙酸=生长素
至于赤霉素、脱落酸、乙烯之类属于(天然)植物激素,生长素是其中一种
再至于萘乙酸、吲哚丁酸、2,4-D之类则称之为(人工合成的)生长素类似物,具有生长素的作用效果
吲哚乙酸的本质是什么?吲哚乙酸属吲哚类化合物,经由植物的叶、茎、根吸收,然后传导到起作用的部位,产生多种生理作用,如促进细胞分裂、伸长、扩大,诱导组织分化,促进RNA合成,提高膜透性,促使细胞壁松弛,加快原生质的流动。低浓度时与赤霉素、激动素协同促进植物生长发育,高浓度时则诱导植物内源乙烯的生成,抑制生长、促进成熟衰老,甚至使植物死亡。

011%吲哚乙酸水剂,在黄瓜播种前以制剂量075~1毫升/千克种子浸种或黄瓜营养生长期和开花初期以制剂量6~12毫升/公顷对水喷雾,能促进黄瓜生长。但吲哚乙酸具有低浓度促进生长、高浓度抑制生长的特点,盲目增加用量时轻者黄瓜减产、畸形,重者导致黄瓜植株死亡。 不可随意增加喷药浓度。保护地栽培黄瓜应选择棚内温度较低的早晨和傍晚施药,避免中午温度高时喷施,以防产生药害。
吲哚乙酸是不是蛋白质吲哚乙酸属吲哚类化合物,是植物体内普遍存在的内源生长素,又名茁长素、生长素。本品遇光和空气易分解,对人、畜安全。吲哚乙酸能诱导番茄单性结实和坐果,增加甜菜块根产量和含糖量。
其结构式如下:
吲哚乙酸由什么经过一系列反应生成不是,它是吲哚类化合物
吲哚乙酸是一种植物体内普遍存在的内源生长素,属吲哚类化合物。
(1)生长素的本质是吲哚乙酸,是由色氨酸经过一系列反应转变而来.
(2)在如图所示的棉花植株生长发育时期,部位①顶芽的生长素浓度低于部位②侧芽;生长素由部位①运输到部位②是主动运输,需要载体和能量.缺氧会影响有氧呼吸,影响主动运输的能量供应;要想棉花丰产,就要去除顶芽.

(3)脱落酸的作用是促进叶片和果实等器官的脱落,如图③部位显示可知,此时棉花植株体内脱落酸含量升高,同时它还能抑制种子萌发.
故答案为:
(1)色氨酸
(2)低于 会 顶芽
(3)脱落酸




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