Date published: 2025-12-19

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Phoxim (CAS 14816-18-3)

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CAS Nummer:
14816-18-3
Molekulargewicht:
298.30
Summenformel:
C12H15N2O3PS
Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
* Schauen Sie auf das Analysezertifikat (CoA), um die genauen Daten (inkl. Wassergehalt) Ihrer Produktionscharge (Lot) zu sehen.

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Phoxim ist eine Verbindung, die aufgrund ihrer Rolle als Organophosphat-Insektizid im Rahmen der Agrarforschung ausgiebig untersucht wird. Es wird zur Bekämpfung eines breiten Spektrums von Schadinsekten bei einer Vielzahl von Kulturpflanzen eingesetzt und spielt eine Schlüsselrolle beim Schutz landwirtschaftlicher Erträge. Die Forschung zu Phoxim konzentriert sich häufig auf seine Wirksamkeit bei der Schädlingsbekämpfung, seine Wirkmechanismen auf molekularer Ebene und seine Auswirkungen auf die Umwelt, einschließlich seines Abbaus und seiner Persistenz in Boden und Wasser. In den Studien wird auch die potenzielle Resistenzentwicklung in den Zielinsektenpopulationen untersucht, die für die Aufrechterhaltung der langfristigen Wirksamkeit solcher Insektizide unerlässlich ist. Darüber hinaus ist Phoxim Gegenstand von Untersuchungen, die darauf abzielen, seine Wechselwirkung mit Nichtzielorganismen zu verstehen, um etwaige unbeabsichtigte Folgen seines Einsatzes im Ökosystem abzumildern.


Phoxim (CAS 14816-18-3) Literaturhinweise

  1. Molekulare Mechanismen der Phoxim-induzierten Seidendrüsenschädigung und der durch TiO2-Nanopartikel abgeschwächten Schädigung bei Bombyx mori.  |  Li, B., et al. 2014. Chemosphere. 104: 221-7. PMID: 24331035
  2. ace-3 spielt eine wichtige Rolle bei der Phoxim-Resistenz in Caenorhabditis elegans.  |  Han, Y., et al. 2016. Ecotoxicology. 25: 835-44. PMID: 26947509
  3. Mit Polyharnstoff- und Harnstoff-Formaldehyd-Harzen hergestellte Phoxim-Mikrokapseln unterscheiden sich in ihrer Photostabilität und insektiziden Aktivität.  |  Zhang, DX., et al. 2016. J Agric Food Chem. 64: 2841-6. PMID: 27010712
  4. Vitamin E mildert die durch Phoxim verursachten toxischen Auswirkungen auf den oxidativen Stress, die Barrierefunktion und die morphologischen Veränderungen des Darms bei Ratten.  |  Sun, Y., et al. 2018. Environ Sci Pollut Res Int. 25: 26682-26692. PMID: 30003487
  5. Bewertung des Stammes Bacillus amyloliquefaciens YP6 beim Abbau von Phoxim anhand von Transkriptomdaten und Produktanalysen.  |  Meng, D., et al. 2019. Molecules. 24: PMID: 31694203
  6. Auswirkungen der Phoxim-Exposition auf die Zusammensetzung des Darmmikrobioms der Seidenraupe Bombyx mori.  |  Li, F., et al. 2020. Ecotoxicol Environ Saf. 189: 110011. PMID: 31796255
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  8. Auswirkungen des Phoxim-Pestizids auf das Immunsystem des Mitteldarms der Seidenraupe.  |  Li, F., et al. 2020. Pestic Biochem Physiol. 164: 58-64. PMID: 32284137
  9. Auswirkungen einer subletalen Phoxim-Exposition und einer geringeren Nahrungsaufnahme auf den Nährstoff-Stoffwechsel in den Mitteldärmen von Bombyx mori.  |  Gu, Z., et al. 2020. Pestic Biochem Physiol. 167: 104593. PMID: 32527421
  10. Schützende Wirkung einer Vorbehandlung mit Fe2+, Cu2+ und Rb+ bei Phoxim-Vergiftungen bei Seidenraupen, Bombyx mori.  |  Guo, J., et al. 2021. J Trace Elem Med Biol. 68: 126844. PMID: 34425455
  11. Subletale Auswirkungen des phosphororganischen Insektizids Phoxim auf die Zeiteinteilung und das Eiablageverhalten der parasitischen Wespe Meteorus pulchricornis.  |  Sheng, S., et al. 2022. Bull Entomol Res. 112: 91-100. PMID: 34425923
  12. Bewertung der Toxizität von Phoxim auf die Darmmikrobiota von Wassertieren und Zebrabärblingen durch Metagenomik und 16S rRNA-Gen-Sequenzanalyse.  |  Zhang, J., et al. 2022. Environ Sci Pollut Res Int. 29: 63017-63027. PMID: 35449330
  13. Schneller Nachweis von Malathion, Phoxim und Thiram auf Orangenoberflächen unter Verwendung von mit Ag-Nanopartikeln modifiziertem PDMS als Substrat für die oberflächenverstärkte Raman-Spektroskopie.  |  Zhai, W., et al. 2022. Foods. 11: PMID: 36429190

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Phoxim, 250 mg

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250 mg
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