Dicamba [1918-00-9]

Katalog-Nummer sc-239692B

Size : 5g

Marke : Santa Cruz Biotechnology

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Dicamba (CAS 1918-00-9)

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Noms alternatifs:
3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid
Application(s):
Dicamba est un herbicide dérivé de l'acide benzoïque
Numéro CAS:
1918-00-9
Masse Moléculaire:
221.04
Formule Moléculaire:
C8H6Cl2O3
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 dicamba est un herbicide phénoxy polaire utilisé pour le contrôle en post-levée des mauvaises herbes à feuilles larges dans les prairies et les céréales. Il possède des propriétés émulsifiables dans l'eau. Sa principale préoccupation réside dans son impact potentiel sur l'environnement, qui justifie des mesures immédiates pour limiter sa propagation. En tant que liquide, il a la capacité d'imprégner le sol et de contaminer les eaux souterraines et les cours d'eau avoisinants. L'inhalation, l'absorption cutanée ou l'ingestion de dicamba peuvent entraîner des maladies. Le dicamba fonctionne notamment comme un herbicide. Chimiquement, le dicamba est caractérisé comme un acide méthoxybenzoïque, spécifiquement l'acide O-méthylsalicylique avec des groupes chloro substitués aux positions 3 et 6. Il joue plusieurs rôles en tant que xénobiotique, contaminant environnemental, herbicide, auxine synthétique et produit agrochimique. Le dicamba est classé comme un acide méthoxybenzoïque et un dichlorobenzène. Il agit comme un acide conjugué du 3,6-dichloro-2-méthoxybenzoate. Dans les plantes, le dicamba agit comme un herbicide organique chloré qui imite les hormones de croissance végétale auxine, entraînant une croissance incontrôlée. Toutefois, ce mode d'action hormonal affecte exclusivement les plantes et n'a pas d'impact sur les animaux. Des études indiquent que le dicamba peut induire des enzymes peroxysomales hépatiques et activer le récepteur PPAR (Peroxisomal proliferator activator receptor) chez les rats, ce qui suggère une activité potentielle de promotion des tumeurs hépatiques semblable à celle d'autres proliférateurs peroxysomaux. Toutefois, des études utilisant un modèle d'hépatocarcinogenèse en deux étapes chez le rat n'ont pas confirmé cette hypothèse, révélant l'inactivité du dicamba en tant que promoteur de tumeurs.


Dicamba (CAS 1918-00-9) Références:

  1. Remédiation de l'eau contaminée par le dicamba à l'aide de fer zérovalent.  |  Gibb, C., et al. 2004. Chemosphere. 54: 841-8. PMID: 14637341
  2. Quantification de la volatilité du dicamba dans des conditions de terrain: Partie I, Méthodologie.  |  Riter, LS., et al. 2020. J Agric Food Chem. 68: 2277-2285. PMID: 31990538
  3. Herbicides à base de dicamba: Liquides ioniques herbicides contre formes commerciales.  |  Pernak, J., et al. 2020. J Agric Food Chem. 68: 4588-4594. PMID: 32243143
  4. Utilisation du dicamba et incidence du cancer dans l'étude sur la santé agricole: une analyse actualisée.  |  Lerro, CC., et al. 2020. Int J Epidemiol. 49: 1326-1337. PMID: 32357211
  5. Identification des facteurs environnementaux qui influencent la probabilité d'un déplacement hors cible du dicamba.  |  Oseland, E., et al. 2020. Pest Manag Sci. 76: 3282-3291. PMID: 32385969
  6. Le dicamba augmente les concentrations de S-adénosyl méthionine mais n'induit pas de stress oxydatif et ne modifie pas la méthylation de l'ADN dans les hépatocytes de la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss).  |  Miller, JGP., et al. 2020. Comp Biochem Physiol Part D Genomics Proteomics. 36: 100744. PMID: 32950925
  7. La résistance au dicamba chez les kochias du Kansas et du Nebraska a évolué indépendamment.  |  Ou, J., et al. 2021. Pest Manag Sci. 77: 126-130. PMID: 32954607
  8. Conversations sur l'avenir du dicamba: La science derrière le mouvement hors cible.  |  Riter, LS., et al. 2021. J Agric Food Chem. 69: 14435-14444. PMID: 34817161
  9. Potentiel de dérive de pulvérisation des formulations de dicamba plus S-métolachlore.  |  Canella Vieira, B., et al. 2022. Pest Manag Sci. 78: 1538-1546. PMID: 34964546
  10. Utilité des applications de dicamba par essuie-glace à rouleaux pour la lutte contre l'amarante de Palmer dans le soja.  |  Farr, R., et al. 2022. Pest Manag Sci. 78: 2151-2160. PMID: 35170207
  11. Évaluation de la volatilisation du dicamba en mélange avec le glyphosate en utilisant l'imazethapyr comme traceur.  |  Zaccaro-Gruener, ML., et al. 2022. J Environ Manage. 317: 115303. PMID: 35613534
  12. Héritage de la résistance au dicamba chez Chenopodium album allotetraploïde.  |  Ghanizadeh, H., et al. 2022. Pest Manag Sci. 78: 4939-4946. PMID: 36181421
  13. Le devenir et les effets du dicamba sur l'environnement: une perspective canadienne.  |  Caux, PY., et al. 1993. Rev Environ Contam Toxicol. 133: 1-58. PMID: 8234942

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