Date published: 2025-9-7

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Fosetyl-aluminum (CAS 39148-24-8)

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Noms alternatifs:
Phosphonic acid, monoethyl ester, aluminum salt; Aliette; Aliette 80WG; Aliette Flash; Aliette WP; Alliete; Aluminum tris(O-ethylphosphonate); Aluminum tris(ethyl phosphite); Chipco Aliette Signature; Chipco Signature; EXP 1659; Efal; Efal 50; Efosite Al; Ephal; Fosethyl Al; Fosetyl Al; LS 74-783; Phosethyl Al; Sinophos
Numéro CAS:
39148-24-8
Masse Moléculaire:
354.1
Formule Moléculaire:
C6H18AlO9P3
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 fosétyl-aluminium, un fongicide systémique au mode d'action unique, joue un rôle essentiel dans le domaine de la recherche agricole, en particulier dans l'étude de la pathologie végétale. Reconnu chimiquement comme un sel d'aluminium de phosphonate d'éthyle, ce composé agit en perturbant le cycle de vie de divers champignons pathogènes, principalement par l'inhibition de la germination des spores et de la croissance du mycélium. Il est absorbé par les plantes et distribué par voie acropétale, ce qui le rend efficace pour protéger les nouvelles pousses contre les infections. Le fosétyl-aluminium a été largement étudié pour sa capacité à induire une résistance systémique acquise chez les plantes, un mécanisme de défense qui renforce l'immunité innée de la plante contre un large spectre d'agents pathogènes. Cette propriété l'a rendu utile dans l'exploration des complexités des réponses immunitaires des plantes et dans le développement de cultures résistantes aux maladies. Son rôle dans la recherche agricole s'étend à l'étude de l'impact environnemental des fongicides sur les écosystèmes, ce qui permet de mieux comprendre les pratiques agricoles durables et l'atténuation de la résistance aux fongicides.


Fosetyl-aluminum (CAS 39148-24-8) Références

  1. Détermination rapide des résidus de fosétyl-aluminium dans la laitue par chromatographie liquide/spectrométrie de masse en tandem par électronébulisation.  |  Hernández, F., et al. 2003. J AOAC Int. 86: 832-8. PMID: 14509444
  2. Un nouveau milieu sélectif pour la récupération et le dénombrement de Monilinia fructicola, M. fructigena et M. laxa dans les fruits à noyau.  |  Amiri, A., et al. 2009. Phytopathology. 99: 1199-208. PMID: 19740034
  3. Effets d'une exposition à faible dose à un mélange de pesticides sur les réponses physiologiques de l'huître du Pacifique, Crassostrea gigas.  |  Geret, F., et al. 2013. Environ Toxicol. 28: 689-99. PMID: 22012874
  4. Quantification à haut débit de l'expression génique des réponses de défense de la vigne sur le terrain à l'aide de réseaux dynamiques microfluidiques.  |  Dufour, MC., et al. 2016. BMC Genomics. 17: 957. PMID: 27875995
  5. Développement et validation d'une méthode basée sur la chromatographie ionique et la spectrométrie de masse en tandem pour la détermination multirésidus des pesticides ioniques polaires dans les aliments.  |  Adams, S., et al. 2017. J Agric Food Chem. 65: 7294-7304. PMID: 28388055
  6. Détermination du glyphosate, de l'hydrazide maléique, du fosétyl-aluminium et de l'éthéphon dans les raisins par chromatographie liquide/spectrométrie de masse en tandem.  |  Chamkasem, N. 2017. J Agric Food Chem. 65: 7535-7541. PMID: 28759225
  7. Couplage de la chromatographie ionique au Q-Orbitrap pour l'analyse rapide et robuste des pesticides anioniques dans les fruits et légumes.  |  Rajski, Ł., et al. 2018. J AOAC Int. 101: 352-359. PMID: 29141721
  8. Analyse par chromatographie liquide à interaction hydrophile et spectrométrie de masse en tandem du fosétyl-aluminium dans les particules en suspension dans l'air.  |  Buiarelli, F., et al. 2018. J Anal Methods Chem. 2018: 8792085. PMID: 29686933
  9. Insensibilité au fongicide Fosetyl-Aluminum chez des isolats californiens du pathogène du mildiou de la laitue, Bremia lactucae.  |  Brown, S., et al. 2004. Plant Dis. 88: 502-508. PMID: 30812654
  10. Efficacité du métalaxyl, du fosétyl-aluminium et du paillis de paille dans la lutte contre la pourriture du cuir du fraisier causée par Phytophthora cactorum.  |  Ellis, MA., et al. 1998. Plant Dis. 82: 329-332. PMID: 30856867
  11. Les fongicides et le mycobiome du bois de vigne: Une étude de cas sur l'ascomycète trachéomycosique Phaeomoniella chlamydospora révèle le potentiel de deux nouvelles stratégies de lutte.  |  Del Frari, G., et al. 2019. Front Plant Sci. 10: 1405. PMID: 31737020
  12. Développement et application d'une nouvelle méthode Pluri-Residue pour déterminer les pesticides polaires dans les fruits et légumes par chromatographie liquide et spectrométrie de masse à haute résolution.  |  Manzano-Sánchez, L., et al. 2020. Foods. 9: PMID: 32370015
  13. Efficacité des fongicides appliqués pour une activité protectrice et curative contre la rouille du myrte.  |  Pathan, AK., et al. 2020. Plant Dis. 104: 2123-2129. PMID: 32539594
  14. Détermination simultanée de pesticides polaires dans le sérum sanguin humain par chromatographie liquide couplée à un spectromètre de masse à triple quadripôle.  |  López-Ruiz, R., et al. 2020. J Pharm Biomed Anal. 190: 113492. PMID: 32745707
  15. Détermination de pesticides hautement polaires et ioniques dans le raisin et la grenade par chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem.  |  Shinde, R. and Banerjee, K. 2022. J AOAC Int. 105: 1341-1349. PMID: 35176156

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Fosetyl-aluminum, 100 mg

sc-491775
100 mg
$107.00

Fosetyl-aluminum, 250 mg

sc-491775A
250 mg
$260.00