Date published: 2025-10-24

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Triclocarban (CAS 101-20-2)

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La tilmicosine, un antibiotique macrolide semi-synthétique, a suscité un grand intérêt dans la recherche scientifique en raison de sa puissante activité antimicrobienne contre divers pathogènes bactériens, en particulier ceux qui causent des maladies respiratoires chez le bétail. Son mécanisme d'action consiste à se lier à la sous-unité ribosomale 50S des bactéries sensibles, à inhiber la synthèse des protéines et, en fin de compte, à entraîner la mort des cellules bactériennes. Les recherches récentes se sont concentrées sur l'élucidation de la base moléculaire de l'efficacité antimicrobienne de la tilmicosine et sur ses applications potentielles en médecine vétérinaire et en agriculture. Des études ont examiné son activité contre des souches bactériennes spécifiques, y compris les espèces de Mycoplasma et certaines bactéries Gram positif comme Staphylococcus aureus et les espèces de Streptococcus. En outre, les chercheurs ont étudié de nouvelles formulations et de nouveaux systèmes d'administration pour améliorer les propriétés pharmacocinétiques et l'efficacité de la tilmicosine, dans le but d'atténuer la résistance aux antimicrobiens et d'améliorer les résultats en matière de santé animale. En outre, les études sur le profil de sécurité, l'impact environnemental et le potentiel de résistance croisée avec d'autres antibiotiques ont fourni des informations précieuses sur l'utilisation rationnelle de la tilmicosine dans les systèmes de production animale. Dans l'ensemble, la tilmicosine représente un outil précieux pour la recherche visant à combattre les infections bactériennes en médecine vétérinaire et à améliorer la santé et le bien-être des animaux.


Triclocarban (CAS 101-20-2) Références

  1. Impacts potentiels du Triclocarban sur le développement et la reproduction: A Scoping Review.  |  Rochester, JR., et al. 2017. J Toxicol. 2017: 9679738. PMID: 29333157
  2. Le triclocarban et le triclosan inhibent l'aromatase humaine par des mécanismes différents.  |  Li, H., et al. 2017. Biomed Res Int. 2017: 8284097. PMID: 29376079
  3. Le triclocarban perturbe l'état épigénétique des cellules neuronales et induit une apoptose médiée par la procréation assistée et le cancer.  |  Kajta, M., et al. 2019. Mol Neurobiol. 56: 3113-3131. PMID: 30097849
  4. Devenir du Triclocarban (TCC) dans les systèmes aquatiques et terrestres et exposition humaine.  |  Vimalkumar, K., et al. 2019. Chemosphere. 230: 201-209. PMID: 31103866
  5. Devenir, risque et élimination du triclocarban: Une revue critique.  |  Yun, H., et al. 2020. J Hazard Mater. 387: 121944. PMID: 31901847
  6. Comprendre l'interaction entre le triclocarban et les dénitrifiants.  |  Wang, D., et al. 2021. J Hazard Mater. 401: 123343. PMID: 32763677
  7. Les différentes facettes du Triclocarban: Une revue.  |  Iacopetta, D., et al. 2021. Molecules. 26: PMID: 34068616
  8. Triclosan et triclocarban comme facteurs de risque potentiels de la colite et du cancer du côlon: Rôles du microbiote intestinal impliqués.  |  Sanidad, KZ., et al. 2022. Sci Total Environ. 842: 156776. PMID: 35724794
  9. La bioaugmentation génétique à l'aide d'un plasmide catabolique élimine efficacement le triclocarban des eaux usées.  |  Ke, Z., et al. 2022. Environ Res. 214: 113921. PMID: 35863452

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Triclocarban, 100 mg

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100 mg
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