Date published: 2025-12-22

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Spirotetramat (CAS 203313-25-1)

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Noms alternatifs:
Carbonic Acid cis-3-(2,5-Dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl Ethyl Ester; BYI 8330; Kontos; Ultor
Numéro CAS:
203313-25-1
Masse Moléculaire:
373.44
Formule Moléculaire:
C21H27NO5
Information supplémentaire:
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le spirotétramate retient l'attention des chercheurs en agronomie. Ce produit chimique est réputé pour ses propriétés insecticides, ce qui en fait un sujet d'intérêt dans le domaine de la lutte contre les ravageurs. Les chercheurs ont mené des études approfondies pour évaluer l'efficacité du spirotétramate contre un large éventail d'insectes nuisibles, tels que les pucerons, les mouches blanches et les acariens. Les investigations ont porté sur son mode d'action, examinant comment ce composé perturbe les processus physiologiques vitaux des ravageurs, ce qui permet en fin de compte de les contrôler. En outre, les chercheurs ont étudié le devenir et l'impact du spirotétramate sur l'environnement, afin de garantir son utilisation responsable dans les systèmes agricoles. La recherche sur le spirotétramate vise à fournir des solutions efficaces pour la lutte contre les ravageurs, contribuant ainsi à des pratiques agricoles durables et à la préservation des rendements des cultures.


Spirotetramat (CAS 203313-25-1) Références

  1. Comportements environnementaux du spirotétramate dans l'eau.  |  Chen, X., et al. 2018. Environ Sci Pollut Res Int. 25: 24162-24171. PMID: 29948695
  2. Conception d'haptènes et génération d'anticorps pour l'immunoanalyse du spirotétramate et du spirotétramate-énol.  |  Cevallos-Cedeño, RE., et al. 2018. ACS Omega. 3: 11950-11957. PMID: 30320282
  3. Effet du spirotétramate et du fluensulfone sur les densités de population de Mesocriconema xenoplax et Meloidogyne incognita sur pêcher.  |  Shirley, AM., et al. 2019. J Nematol. 51: 1-10. PMID: 31088024
  4. Libération contrôlée du spirotétramate à l'aide d'une encapsulation d'amidon-chitosan-alginate.  |  Xie, YL., et al. 2020. Bull Environ Contam Toxicol. 104: 149-155. PMID: 31784766
  5. Les UDP-glycosyltransférases contribuent à la résistance au spirotétramate chez Aphis gossypii Glover.  |  Pan, Y., et al. 2020. Pestic Biochem Physiol. 166: 104565. PMID: 32448419
  6. Effet du Spirotetramat sublétal sur la localisation de l'hôte et le comportement parasitaire d'Encarsia formosa Gahan.  |  Yang, SW., et al. 2022. Pest Manag Sci. 78: 329-335. PMID: 34523221
  7. Stabilité et coût d'adaptation associés à la résistance au spirotétramate chez Oxycarenus hyalinipennis Costa (Hemiptera: Lygaeidae).  |  Ijaz, M. and Shad, SA. 2022. Pest Manag Sci. 78: 572-578. PMID: 34596320
  8. Détermination, analyse des résidus et évaluation des risques du thiaclopride et du spirotétramate dans le niébé dans des conditions de terrain.  |  Li, K., et al. 2022. Sci Rep. 12: 3470. PMID: 35236880
  9. Caractéristiques de dissipation du spirotétramate et de ses métabolites dans deux légumes coréens phénotypiquement différents sous serre.  |  Nandi, R., et al. 2022. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess. 39: 964-976. PMID: 35286242
  10. Absorption, translocation et dégradation du spirotétramate dans la tomate (Lycopersicon esculentum Miller): Impact de l'application mixte avec la pymétrozine.  |  Liu, G., et al. 2022. Environ Sci Pollut Res Int. 29: 60133-60144. PMID: 35419685
  11. Résistance au spirotétramate chez Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae) et son association avec la présence de la mutation A2666V.  |  Umina, PA., et al. 2022. Pest Manag Sci. 78: 4822-4831. PMID: 35900771
  12. Identification, isolement, caractérisation et synthèse des impuretés du pesticide spirotetramat.  |  Li, Z., et al. 2022. J Environ Sci Health B. 57: 765-773. PMID: 36093783
  13. Le spirotétramate inhibe la croissance et la reproduction du ver à soie en interférant avec le métabolisme des acides gras.  |  He, P., et al. 2022. Pestic Biochem Physiol. 188: 105282. PMID: 36464337

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