Date published: 2025-10-26

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Metolachlor (CAS 51218-45-2)

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Noms alternatifs:
2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide; N-(1-Methyl-2-methoxyethyl)-N-chloroacetyl-2-ethyl-6-methylaniline; CGA 24705; Codal; Dual; Dual 720EC; Dual 960 EC; Dual II; Dual Magnum; Dual Triple; Jindual; Metetilachlor; Metoken; Pennant; Yibingjiacaoan
Numéro CAS:
51218-45-2
Masse Moléculaire:
283.79
Formule Moléculaire:
C15H22ClNO2
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 métolachlore fait fréquemment l'objet de recherches dans le domaine de la chimie agricole en raison de son utilisation comme herbicide. Les études se concentrent sur les mécanismes d'action du métolachlore au niveau moléculaire, en particulier sur la manière dont il inhibe la synthèse des protéines dans les graines de mauvaises herbes en germination, empêchant ainsi leur croissance. La recherche explore également le devenir environnemental du métolachlore, y compris sa persistance dans le sol et l'eau, ses produits de dégradation et les facteurs qui influencent sa dégradation. En outre, l'impact du métolachlore sur les organismes non ciblés est un domaine d'investigation important, qui vise à comprendre ses effets écologiques. La mise au point de méthodes de détection et de quantification des résidus de métolachlore dans les échantillons environnementaux suscite également un intérêt considérable, afin de surveiller et d'atténuer sa présence dans les milieux agricoles.


Metolachlor (CAS 51218-45-2) Références

  1. Dissipation du métolachlore et du chlorothalonil dans un sol amendé au gypse.  |  White, PM. and Potter, TL. 2010. J Environ Sci Health B. 45: 729-38. PMID: 20845184
  2. L'herbicide métolachlore provoque des changements dans l'endocrinologie reproductive des rats wistars mâles.  |  Mathias, FT., et al. 2012. ISRN Toxicol. 2012: 130846. PMID: 23724293
  3. Identification des bactéries minéralisatrices du métolachlore dans les sols aérobies et anaérobies à l'aide d'un sondage isotopique stable de l'ADN.  |  Kanissery, RG., et al. 2018. Biodegradation. 29: 117-128. PMID: 29285669
  4. Dissipation de la terbuthylazine, du métolachlore et de la mésotrione dans des sols de texture contrastée.  |  Carretta, L., et al. 2018. J Environ Sci Health B. 53: 661-668. PMID: 29842837
  5. Photolyse sous l'effet de la lumière du soleil de l'agent de sécurité Benoxacor et de l'herbicide Metolachlor en tant que mélanges sur des surfaces de sol simulées.  |  Su, L., et al. 2019. Environ Sci Technol. 53: 6784-6793. PMID: 31132254
  6. La cinétique de dégradation du métolachlore et l'évolution de la communauté bactérienne dans la remédiation bioélectrochimique du sol.  |  Li, X., et al. 2020. Chemosphere. 248: 125915. PMID: 32007770
  7. Forte adsorption du métolachlore par le biochar préparé à partir de coquilles de noix dans l'eau.  |  Liu, L. and Dai, Y. 2021. Environ Sci Pollut Res Int. 28: 48379-48391. PMID: 33913108
  8. Bioaccumulation, métabolisme et effets endocriniens-reproducteurs du métolachlore et de son énantiomère S chez le poisson zèbre adulte (Danio rerio).  |  Ou-Yang, K., et al. 2022. Sci Total Environ. 802: 149826. PMID: 34455281
  9. Adsorption du métolachlore par un nouvel illite-biochar magnétique et récupération dans le sol.  |  Liu, L., et al. 2022. Environ Res. 204: 111919. PMID: 34480949
  10. Effets de trois surfactants sur la dégradation et le risque environnemental du métolachlore en milieu aquatique.  |  Yi, X., et al. 2022. Chemosphere. 300: 134295. PMID: 35283146
  11. Potentiel de dégradation du MCPA, du métolachlore et du propiconazole dans les sédiments hyporhéiques d'une rivière impactée par l'agriculture.  |  Bech, TB., et al. 2022. Sci Total Environ. 834: 155226. PMID: 35461929
  12. Adsorption du métolachlore à l'aide de biochar de coquilles de noix modifié par des minéraux du sol.  |  Liu, L., et al. 2022. Environ Pollut. 308: 119610. PMID: 35700880
  13. Nanoparticules de cadre métallo-organique de métolachlore pour réduire la lixiviation, l'écotoxicité et améliorer la bioactivité.  |  Ren, L., et al. 2022. Pest Manag Sci. 78: 5366-5378. PMID: 36057859
  14. Séparation trans-énantiomérique de MESA et MOXA, deux métabolites importants pour l'environnement de l'herbicide métolachlore.  |  Bianca, MR., et al. 2022. MethodsX. 9: 101884. PMID: 36325380
  15. Stress oxydatif induit par les microplastiques chez le champignon filamenteux Trichoderma harzianum qui dégrade le métolachlore.  |  Jasińska, A., et al. 2022. Int J Mol Sci. 23: PMID: 36361770

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Metolachlor, 100 mg

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