Date published: 2025-9-8

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Diflufenican (CAS 83164-33-4)

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Noms alternatifs:
N-(2,4-Difluorophenyl)-2-(3-(trifluoromethyl)phenoxy)nicotinamide
Application(s):
Diflufenican est un herbicide agricole
Numéro CAS:
83164-33-4
Masse Moléculaire:
394.29
Formule Moléculaire:
C19H11F5N2O2
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le diflufénican est un herbicide qui inhibe l'enzyme protoporphyrinogène oxydase (PPO), essentielle à la biosynthèse de la chlorophylle chez les plantes. En ciblant cette enzyme spécifique, le diflufénican perturbe la croissance et le développement normaux des plantes sensibles, ce qui entraîne une chlorose et, finalement, la mort de la plante. Le mécanisme d'action du diflufénican consiste à se lier au site actif de la PPO, empêchant ainsi l'enzyme de remplir sa fonction normale dans la synthèse de la chlorophylle. Par conséquent, les plantes affectées sont incapables de produire de la chlorophylle, ce qui entraîne une perte de la capacité photosynthétique et la mort de la plante. Ainsi, le diflufénican peut jouer un rôle dans l'inhibition de la croissance des plantes indésirables dans les applications agricoles et horticoles, ce qui peut être utile pour le contrôle des mauvaises herbes dans diverses applications expérimentales.


Diflufenican (CAS 83164-33-4) Références

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  2. Variation spatiale du taux de dégradation des pesticides isoproturon, azoxystrobine et diflufenican dans le sol et sa relation avec les propriétés chimiques et microbiennes.  |  Bending, GD., et al. 2006. Environ Pollut. 139: 279-87. PMID: 16043274
  3. Effet du diflufenican sur le métabolisme des lipides chez les plantes.  |  Ashton, IP., et al. 1991. Biochem Soc Trans. 19: 320S. PMID: 1838339
  4. Évolution des propriétés biologiques du sol après l'ajout des herbicides glyphosate, diflufenican et glyphosate+diflufenican.  |  Tejada, M. 2009. Chemosphere. 76: 365-73. PMID: 19376558
  5. Microextraction en une seule goutte et chromatographie en phase gazeuse avec spectrométrie de masse pour la détermination du diflufenican, du mépanipyrim, du fipronil et du prétilachlore dans des échantillons d'eau.  |  Araujo, L., et al. 2013. Environ Monit Assess. 185: 10225-33. PMID: 23887887
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  7. Résistance croisée au diflufenican et au picolinafen et son héritage dans la moutarde orientale (Sisymbrium orientale L.).  |  Dang, HT., et al. 2019. Pest Manag Sci. 75: 195-203. PMID: 29799165
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  12. Lessivage des résidus herbicides des surfaces de gravier - Une étude lysimétrique comparant les graviers à la terre arable agricole.  |  Albers, CN., et al. 2020. Environ Pollut. 266: 115225. PMID: 32795764
  13. Des mécanismes de résistance non ciblés confèrent une résistance multiple aux herbicides à cinq mécanismes d'action chez Conyza bonariensis.  |  Palma-Bautista, C., et al. 2021. J Agric Food Chem. 69: 14792-14801. PMID: 34852464
  14. Détermination des pesticides diflufenican et azaconazole dans des échantillons d'eaux usées par GC-MS après préconcentration par extraction dispersive en phase solide à base de nanoparticules magnétiques fonctionnalisées à l'acide stéarique.  |  Metin, B., et al. 2022. Environ Monit Assess. 195: 32. PMID: 36284003
  15. Acclimatation phénotypique et transcriptomique de la microalgue verte Raphidocelis subcapitata à des niveaux environnementaux élevés de l'herbicide diflufenican.  |  Gómez-Martínez, D., et al. 2023. Sci Total Environ. 875: 162604. PMID: 36878298

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Diflufenican, 100 mg

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