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FENTHION

Le fenthion est utilisé pour le traitement des champs et post-récolte de divers fruits, légumes et plantes ornementales [y compris la canne à sucre, le riz, le maïs de champ, les betteraves, les fruits en épine et noyau, les agrumes, la pistache, le coton, les olives, le café, le cacao et la vigne], pour la lutte contre les moustiques dans l'eau et les fosses septiques, pour la lutte contre les nuisibles dans les zones commerciales et domestiques, ainsi qu'un ectoparasiticide chez le bétail. 
Le fenthion est également utilisé pour le contrôle de quarantaine de la mouche des fruits du Queensland et d'autres mouches des fruits via des traitements post-récolte [trempage, pulvérisations d'inondation et pulvérisations à faible volume non recirculantes]. 
Le fenthion est très efficace dans le traitement de divers ravageurs, notamment les mouches à fruits, les cicadelles, les punaises des céréales, les foreurs de tiges, les moustiques, les parasites animaux, les acariens, les pucerons, les papillons de la moue et les tisserands.

Numéro CAS : 55-38-9
Formule moléculaire : C10H15O3PS2
Poids moléculaire : 278,33
Numéro EINECS : 200-231-9

Synonymes : fenthion, 55-38-9, Lebaycid, Spotton, Baytex, Queletox, Baycid, Tiguvon, Entex, Fenthione, Phenthion, Figuron, Talodex, Sulfidophos, Fenthion-méthyl, Bayer 29493, Pro-Spot, Fenthion 4E, MPP (pesticide), Bay-Bassa, Bayer 9007, Bayer S-1752, OMS 2, 4-Methylmercapto-3-methylphényl thiophosphate, DTXSID8020620, NCI-C08651, BAY 29493, ENT 25 540, BL0L45OVKT, O,O-Diméthyl-O-4-(methylmercapto)-3-méthylphényl thiophosphate, O,O-Diméthyl O-4-(méthylmercapto)-3-méthylphényl thiophosphate, O,O-Diméthyl O-4-(méthylmercapto)-3-méthylphényl phosphorothioate, O,O-diméthyle O-4-méthylthio-m-tolyl phosphorothioate, S 1752, NSC-755881, B 29493, acide phosphorothioïque, O,O-diméthyle O-(3-méthyl-4-(méthylthio)phényl) ester, O,O-diméthyle O-(4-(méthylthio)-m-tolyl) phosphorothioate, O,O-diméthyle O-(4-méthylthio-3-méthylphényl) thiophosphate, O,O-diméthyle O-(4-méthylthio-3-méthylphényl) phosphorothioate, m-Cresol, 4-(méthylthio)-, O-ester avec O,O-diméthyl phosphorothioate, DTXCID00620, O,O-Dimetil-O-(3-metil-4-metiltio-fenil)-monotiofosfato, O,O-Diméthyl O-3-méthyl-4-méthylthiophényl phosphorothioate, CHEBI :34761, O,O-Diméthyl-O-(3-méthyl-4-méthylthio-fenyl)-monothiofosfaat, O,O-diméthyle O-(3-méthyl-4-(méthylthio)phényl) phosphorothioate, O,O-Diméthyl-O-(3-méthyl-4-méthylmercaptophényl)phosphorothioate, Thiophosphate de O,O-diméthyle et de O-(3- méthyl-4-méthylthiophénylle), O,O-Diméthyl O-(3-méthyl-4-méthylthio-fenyl)-monothiofosfaat, O,O-diméthyl-O-(3-méthyl-4-méthylthio-phényl)-thionophosphate, O,O-diméthyl-O-(3-méthyl-4-méthylthiophényl)-monothiophosphate, acide phosphorothioïque, O,O-diméthyle O-[4-(méthylthio)m-tolyl), O,O-diméthyle O-[3-méthyl-4-(méthylthio)phényl] thiophosphate, acide phosphorothioïque, O,O-diméthyle O-[4-( Ester de méthylthio)-m-tolyl], méthyl 3-méthyl-4-(méthylsulfanyl)phénylméthoxy(sulfanylidène)phosphonite, O,O-diméthyle O-(3-méthyl-4-(méthylsulfanyl)phényl) thiophosphate, solution Pro-Spot, RefChem :55184, thiophosphate O,O-diméthyle O-(3-méthyl-4-méthylthiophényl), insecticide Tiguvon Pour-On pour bovins, phosphorothioate de phényle O,O,O-diméthyl O-3-MÉTHYL-4-(MÉTHYLSULFANYL)PHÉNYLPHOSPHOROTHIOATE, Spotton 200 % prêt à l'emploi, 200-231-9, Mercaptophos, solution de fention, ENT 25540, NCGC00091635-01, O,O-Diméthyl O-(3-méthyl-4-(méthylthio)phényl)phosphorothioate, Caswell No. 456F, Lebayeid, C10H15O3PS2, O,O-diméthyle O-[3-méthyl-4-(méthylsulfanyl)phényl] phosphorothioate, acide phosphorothioïque, O,O-diméthyle O-[3-méthyl-4-(méthylthio)phényl]ester, CAS-55-38-9, Mosquitocide 700, CCRIS 310, HSDB 1403, Fenthion [BSI :ISO], Fenthion [INN :BAN], EINECS 200-231-9, UNII-BL0L45OVKT, Code Chimique des Pesticides EPA 053301, BRN 1974129, O,O-Diméthyl O-[3-méthyl-4-(méthylthio)phényl]phosphorothioate, AI3-25540, Fenthion (BAN), Fenthion (MPP), MPP (Pestiide), Tiguvon (TN), Diméthylthiotolylphosphorothioate, Spectrum_001919, FENTHION [HSDB], SpecPlus_000550, FENTHION [ISO], FENTHION [MI], O,O-Diméthyl O-(4-méthylmercapto-3-méthylphényl) thionophosphate, O,O-Dimetil-O-(3-metil-4-metiltio-fenil)-monotiofosfato [italien], Spectrum2_001231, Spectrum3_000855, Spectrum4_000695, Spectrum5_002028, FENTHION [MART.], O,O-Diméthyl O-(3-méthyl-4-méthylthio-fenyl)- monothiofosfaat [néerlandais], O,O-diméthyl-O-(3-méthyl-4-méthylthio-fenyl)-monothiofosfaat [néerlandais], O,O-diméthyl-O-(3-méthyl-4-méthylthio-phényl)-thionophosphate [allemand], O,O-diméthyl-O-(3-méthyl-4-méthylthiophényl)-monothiophosphate [allemand], Thiophosphate de O,O-diméthyle et de O-(3-méthyl-4-méthylthiophényle) [français], SCHEMBL26907, BSPBio_002469, KBioGR_001189, KBioSS_002461, SPECTRUM330064, MLS002695988, BIDD :ER0528, DivK1c_006646, FENTHION [LIVRE VERT], SPBio_001102, Diméthyl O-(4-(méthylthio)-m-tolyl) phosphorothioate, CHEMBL1604375, SCHEMBL29441335, KBio1_001590, KBio2_002454, KBio2_005022, KBio2_007590, KBio3_001969, PNVJTZOFSHSLTO-UHFFFAOYSA-, Diméthyl (3-méthyl-4-(méthylthio)phényle) phosphorothionate, Diméthyle O-(3-méthyl-4-(méthylthio)phényl) thiophosphate, O,O-diméthyl-O-[4-(méthylthio)-m-tolyl] phosphorothioate, HMS3091A22, HMS3264I08, O,O-diméthyle O-[3-méthyl-4-(méthylthio)phényl] thiophosphate, Pharmakon1600-00330064, MSK20065, Tox21_111157, Tox21_201595, Tox21_300658, CCG-39101, MFCD00055449, NSC755881, Fenthion 10 microg/mL en cyclohexane, Fenthion 1000 microg/mL en acétone, Fenthion 1000 microg/mL en toluène, AKOS015889922, Tox21_111157_1, DB11412, NSC 755881, NCGC00091635-02, NCGC00091635-03, NCGC00091635-04, NCGC00091635-05, NCGC00091635-06, NCGC00091635-07, NCGC00091635-08, NCGC00091635-09, NCGC00254566-01, NCGC00259144-01, AC-16722, exclamation inversée O,O en exclamation inversée -Diméthil O Marka-[3-méthyl-4-(méthylthio)phényl] thiophosphate, SMR000777965, SBI-0052549. P002, F1310, Fenthion, PESTANAL(R), norme analytique, NS00000066, C14420, D07950, E85601, AB00053057_04, Q418354, SR-01000872733, SR-01000872733-1, BRD-K67217586-001-02-3, BRD-K67217586-001-04-9, BRD-K67217586-001-08-0, O,O-diméthyle O-[3-méthyl-4-(méthylthio)phényl]thiophosphate, O,O-diméthyl-O-(3-méthyl-4-méthylthio-phényl)-thionophosphate, O,O-Diméthyl-O-(3-méthyl-4-méthylthiophényl)-monothiophosphate, diméthoxy-(3-méthyl-4-méthylsulfanylphénoxy)- sulfanylidénephosphorane, O,O-Diméthyl O-[3-méthyl-4-(méthylsulfanyl)phényl] thiophosphate #, diméthoxy-(3-méthyl-4-méthylsulfanylphénoxy)-sulfanylidène-lambda5-phosphane, O,O-Diméthyl O-[(3-méthyl-4-méthylthio)phényl] phosphorothioate, 9CI, diméthoxy-(3-méthyl-4-méthylsulfanyl-phénoxy)-sulfanylidène-lambda5-phosphane, InChI=1/C10H15O3PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)13-14(15,11-2)12-3/h5-7H,1-4H3, LEBAYCIDE ; LEBAYCID(R) ; FENGEM ; FENTHION ; FASTER ; ENTEX(R) ; ENT 25540 ; BEILIULIN

Le fenthion est efficace comme insecticide, il est également modérément toxique pour les mammifères et très toxique pour les oiseaux. 
En raison de sa forte toxicité pour les oiseaux, le fenthion est utilisé dans diverses régions du monde pour le contrôle des tisserands. 
Les opérateurs de lutte antiparasitaire l'ont également utilisée pour contrôler les pigeons autour des bâtiments publics. 

Une fois en contact avec un oiseau, le fenthion peut être absorbé rapidement par la peau et tuer les oiseaux. Les symptômes aigus de l'empoisonnement au fenthion chez les oiseaux incluent des larmes, une salivation mousseuse, un manque de mouvement, des tremblements, une congestion de la trachée, un manque de coordination dans la marche, ainsi qu'un rythme respiratoire anormalement rapide ou une respiration difficile. 
Le fenthion est généralement appliqué sous forme de pâte sur les zones de repos lorsqu'il est utilisé à de telles fins. 

Le fenthion a également été testé chez des chiens et des vaches pour un possible contrôle des parasites.
Le fenthion est un composé organophosphoré synthétique qui a principalement été utilisé comme insecticide et acaricide.

Le fenthion appartient à la famille des organophosphates et a été développé pour contrôler une variété de ravageurs agricoles et vétérinaires.
Le fenthion est également connu sous des noms tels que O, O-Diméthyl O-[3-méthyl-4-(méthylthio)phényl] phosphorothioate et Baytex.
Le Fenthion a la formule moléculaire C10H15O3PS2 et un poids moléculaire d'environ 278,33 g/mol.

Le numéro de registre CAS de Fenthions est 55-38-9, couramment utilisé pour identifier la substance dans les bases de données chimiques, les documents réglementaires et les catalogues des fournisseurs.
Il a également été répertorié sous divers noms commerciaux et produits lors de son utilisation commerciale.
Chimiquement, le fenthion est un insecticide organophosphorothioate.

La structure de Fenthions contient un atome de phosphore lié à des groupes contenant du soufre et de l'oxygène, ainsi qu'un cycle aromatique substitué.
Le groupe méthylthio sur l'anneau aromatique est une caractéristique structurelle importante de la molécule.
Le fenthion se présente généralement sous forme technique de liquide incolore à jaunâtre ou huileux.

Le fenthion a une faible solubilité dans l'eau comparé à de nombreux pesticides polaires.
Ses propriétés physiques le rendent plus compatible avec les solvants organiques et les formulations à base d'huile qu'avec l'eau.
Le fenthion a historiquement été utilisé comme insecticide à large spectre.

Le fenthion peut agir contre des insectes de plusieurs groupes différents, ce qui le rend utile dans les programmes agricoles de lutte antiparasitaire.
Son activité a également conduit à des applications en dehors de la protection conventionnelle des cultures de champ.

Le fenthion agit principalement en interférant avec le système nerveux cholinergique des insectes.
Comme d'autres insecticides organophosphatés, il inhibe l'acétylcholinestérase, une enzyme responsable de la dégradation du neurotransmetteur acétylcholine.
Lorsque cette enzyme est inhibée, l'acétylcholine s'accumule et perturbe la signalisation nerveuse normale.

L'accumulation d'acétylcholine provoque une stimulation continue des cellules nerveuses et musculaires.
Les insectes affectés peuvent développer des mouvements incontrôlés, une paralysie, voire la mort.
Ce mécanisme est responsable de l'activité insecticide du fenthion.

Le fenthion a été utilisé contre une variété de ravageurs suceurs, de mâchouillage et d'autres insectes.
Ses applications agricoles historiques ont inclus la lutte antiparasitaire dans les cultures fruitières et autres plantes cultivées.
Les usages autorisés exacts ont varié selon les pays et ont évolué au fil du temps en raison de décisions réglementaires.

Le fenthion a été particulièrement utilisé pour la protection des cultures fruitières.
Le fenthion a historiquement été appliqué contre les nuisibles affectant les agrumes, les olives, les cerises, les pêches, les pommes et d'autres cultures dans certaines régions.
Son utilisation dépendait de la culture, de l'espèce nuisible, de la formulation, du taux d'application et des réglementations locales sur les pesticides.

Le fenthion a également été utilisé contre les mouches à fruits.
Le fenthion a été particulièrement associé à des programmes de lutte ciblant des espèces de mouches fruitières économiquement importantes.
Cette application l'a rendue pertinente à la fois pour l'agriculture commerciale et les programmes de lutte antiparasitaire.

Le fenthion a été utilisé dans certaines applications de lutte antiparasitaire pour l'élevage et le secteur vétérinaire.
Des insecticides organophosphorés tels que le fenthion ont historiquement été utilisés contre des parasites externes affectant les animaux.
Cependant, les usages vétérinaires autorisés varient considérablement selon les juridictions.

Le fenthion a également été utilisé dans la recherche en santé publique et en lutte antiparasitaire.
L'activité insecticide des fenthions l'a rendue pertinente dans les études impliquant des insectes vecteurs et d'autres espèces nuisibles.
Cependant, en raison de sa toxicité, ces applications nécessitent un contrôle strict et une évaluation appropriée des risques.

Le Fenthion a été étudié pour son efficacité contre les moustiques et autres insectes.
La capacité des fenthions à inhiber l'acétylcholinestérase la rend toxique pour de nombreuses espèces d'insectes.
Des recherches ont examiné son rôle potentiel dans le contrôle des populations de vecteurs de maladies.

Le fenthion a également été utilisé dans la lutte contre les nuisibles des oiseaux, notamment dans des applications historiques impliquant des oiseaux nuisibles ou nuisibles.
Des matériaux traités ou des systèmes d'appâts ont été développés dans certains endroits pour contrôler les populations d'oiseaux.
Ces usages ont suscité des préoccupations environnementales car le fenthion peut aussi être toxique pour les organismes non ciblés.

Une caractéristique importante du fenthion est qu'il peut être très toxique pour les oiseaux.
Cette toxicité a été un facteur important dans les décisions réglementaires et les restrictions concernant ce composé.
L'exposition aux oiseaux peut se produire par contact direct, l'ingestion de matériaux traités ou la consommation de nourriture contaminée.

Le fenthion est également toxique pour les organismes aquatiques.
Le ruissellement des zones agricoles traitées peut potentiellement transporter des résidus de pesticides dans les eaux de surface.
Ce comportement environnemental est l'une des raisons pour lesquelles les contrôles d'application et d'élimination sont importants.

Le fenthion a un effet biologique important même à des concentrations relativement faibles.
La capacité des fenthions à interférer avec l'acétylcholinestérase ne se limite pas aux insectes et peut affecter d'autres organismes.
Cela contribue à son profil de risques professionnels et environnementaux.

Le fenthion peut pénétrer dans l'environnement par application agricole, déversements accidentels, élimination inappropriée et ruissellement contaminé.
Une fois libéré, il peut interagir avec le sol, l'eau, les plantes et la faune.
Sa persistance environnementale dépend de facteurs tels que la température, la lumière solaire, l'activité microbienne et les caractéristiques du sol.

Le fenthion peut subir une dégradation dans l'environnement.
L'hydrolyse, la photolyse et la transformation microbienne peuvent contribuer à la dégradation du fenthion.
Le taux de dégradation varie considérablement selon les conditions environnementales.

Le fenthion est relativement lipophilique, ce qui signifie qu'il a une affinité pour les matières organiques et les lipides.
Cette propriété influence sa répartition dans les systèmes environnementaux et les tissus biologiques.
Le fenthion peut également influencer le comportement des résidus de pesticides à la surface des plantes et chez les organismes.

Le fenthion a été largement étudié dans l'analyse des résidus de pesticides.
Les laboratoires d'analyse peuvent déterminer les résidus de fenthion dans les aliments, les échantillons environnementaux et les matériaux biologiques grâce à des méthodes chromatographiques.
La chromatographie en phase gazeuse et la spectrométrie de masse se sont révélées particulièrement utiles à cet effet.

Le fenthion peut être détecté par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS).
Cette technique fournit à la fois des informations sur la séparation et la structure et est utile pour mesurer de faibles concentrations.
D'autres techniques chromatographiques peuvent également être utilisées selon la matrice d'échantillon et les besoins analytiques.

Le fenthion a également été étudié à l'aide de méthodes basées sur la chromatographie liquide.
Les laboratoires analytiques modernes peuvent utiliser la chromatographie liquide avec détection par spectrométrie de masse pour l'analyse des résidus de pesticides.
Ces méthodes peuvent offrir une grande sensibilité et sélectivité.

Le fenthion a historiquement été formulé sous forme de concentrés émulsifiables, de solutions et d'autres formulations de pesticides.
La technologie de formulation est utilisée pour faciliter l'application de l'ingrédient actif sur les cultures ou autres zones cibles.
La formulation peut avoir un impact significatif sur les propriétés de manipulation et les risques d'exposition.

Le fenthion peut être absorbé par la peau, l'inhalation ou l'ingestion.
L'exposition professionnelle est particulièrement pertinente lors du mélange, du chargement, de la pulvérisation et du nettoyage des équipements des pesticides.
Des mesures de protection appropriées sont donc essentielles lors de la manipulation de produits contenant du fenthion.

Les effets toxicologiques du fenthion sont principalement associés à l'inhibition de l'acétylcholinestérase.
Une exposition excessive peut provoquer des symptômes associés à une surstimulation cholinergique.
Ces effets peuvent inclure transpiration, salivation, nausées, vomissements, douleurs abdominales, faiblesse musculaire, difficultés respiratoires et symptômes neurologiques.

Parce que le fenthion affecte le système nerveux, l'exposition peut devenir médicalement grave à des doses suffisamment élevées.
Une intoxication sévère aux organophosphores peut perturber la respiration et la normalité des fonctions neuromusculaires.
Une exposition significative suspectée nécessite une évaluation médicale urgente.

Le Fenthion n'est donc pas un produit chimique à manipuler à la légère.
Les travailleurs de laboratoire et industriels doivent suivre la fiche de données de sécurité du fabricant et la réglementation applicable sur les pesticides.
Une protection respiratoire, des gants, des vêtements de protection et une protection oculaire peuvent être nécessaires selon la formulation et l'opération.

Le fenthion a historiquement été utilisé dans l'agriculture commerciale, mais le statut réglementaire diffère considérablement d'un pays à l'autre.
Certaines juridictions ont restreint ou retiré certains usages en raison de risques pour la santé humaine et la faune.
Par conséquent, une description historique des applications du fenthion ne doit pas être interprétée comme une preuve que les mêmes usages sont actuellement légaux.

Fenthion a été particulièrement affecté par des préoccupations concernant la toxicité aviaire.
La toxicité des fenthions pour les oiseaux a entraîné des restrictions et l'arrêt de certains usages dans certains pays.
Les évaluations des risques environnementaux ont donc joué un rôle important dans la détermination de l'endroit et de la manière dont il peut être utilisé.

Le fenthion est également important dans la recherche en toxicologie des pesticides.
Les chercheurs étudient ses effets sur l'acétylcholinestérase, la fonction du système nerveux, le métabolisme et les organismes environnementaux.
Ces recherches aident à évaluer les risques associés aux pesticides organophosphorés.

Le fenthion a été utilisé comme composé de référence dans la recherche sur les organophosphates.
Le mécanisme bien établi du fenthion offre une comparaison utile lors de l'étude d'autres pesticides inhibiteurs de l'acétylcholinestérase.
Les chercheurs peuvent comparer la toxicité, la dégradation, le métabolisme et l'activité biologique entre des composés apparentés.

Le métabolisme du fenthion a également été étudié.
Dans les systèmes biologiques, il peut subir des transformations oxydatives et hydrolytiques qui produisent des métabolites aux propriétés chimiques et toxicologiques différentes.
Comprendre ces transformations est important pour évaluer l'exposition et le destin environnemental.

Un aspect important de la toxicologie des organophosphorés est que certains composés peuvent être activés métaboliquement.
La transformation oxydative du pesticide parent peut produire des métabolites à une activité inhibitrice de l'acétylcholinestérase plus forte.
Ce mécanisme a été étudié en lien avec la toxicité du fenthion et des composés apparentés.

Le fenthion est également pertinent pour la surveillance de la sécurité alimentaire.
Lorsque son utilisation a été autorisée, les laboratoires réglementaires peuvent surveiller les résidus sur les produits agricoles.
Les limites maximales de résidus et les délais de retrait sont fixés par les autorités compétentes, lorsque cela est applicable.

Le fenthion a été utilisé dans des études portant sur la dégradation des pesticides sur les fruits et légumes.
Les chercheurs peuvent mesurer la rapidité avec laquelle les résidus diminuent après application.
Des facteurs tels que la lumière du soleil, les précipitations, la température, le lavage et l'activité microbienne peuvent influencer les niveaux de résidus.

Le fenthion a également été étudié dans la chimie des sols et les études du destin environnemental.
Les chercheurs examinent l'adsorption aux particules du sol, le déplacement à travers le sol, la dégradation et le transport potentiel vers l'eau.
Ces propriétés sont importantes lors de l'évaluation de l'exposition environnementale.

Le fenthion peut interagir avec la matière organique du sol en raison de son caractère relativement hydrophobe.
Cela peut influencer la force de sa rétention dans certains sols.
La composition du sol et les conditions environnementales peuvent donc affecter sa mobilité et sa persistance.

Le fenthion a été étudié en lien avec la résistance aux pesticides.
L'exposition répétée à des insecticides organophosphatés peut sélectionner des populations d'insectes dotées de mécanismes qui réduisent la susceptibilité.
Les chercheurs ont étudié la détoxification enzymatique, les modifications du site cible et d'autres mécanismes de résistance.

Le fenthion est également pertinent pour la recherche en gestion intégrée des ravageurs.
Les stratégies modernes de lutte antiparasitaire combinent souvent des méthodes chimiques, biologiques, culturelles et mécaniques.
Lorsque le fenthion est légalement autorisé, son utilisation devrait être envisagée parallèlement à la gestion de la résistance et aux mesures de protection de l'environnement.

D'un point de vue industriel, le fenthion appartient au secteur agrochimique spécialisé plutôt qu'au secteur des produits chimiques de base.
La production de fenthions consiste en une synthèse contrôlée d'un ingrédient actif organophosphoré suivie d'une transformation en produits pesticides.
La fabrication nécessite des contrôles stricts en raison des propriétés toxicologiques de la substance active.

Le fenthion est un insecticide et un acaricide organophosphate historique doté d'un puissant mécanisme inhibiteur de l'acétylcholinestérase.
Il a été utilisé en agriculture, dans le contrôle des mouches à fruits, en gestion vétérinaire des nuisibles et dans certains programmes de lutte antiparasitaire, mais les préoccupations concernant la toxicité humaine et surtout les effets sur les oiseaux et les organismes aquatiques ont entraîné des restrictions importantes dans divers endroits.
L'importance de Fenthions se retrouve non seulement dans les applications de pesticides lorsque la loi est autorisée, mais aussi dans la toxicologie des pesticides, l'analyse des résidus, le suivi environnemental et la recherche sur les insecticides organophosphatés.

Point de fusion : 7,5°C
Point d'ébullition : 87°C (0,01 mmHg)
Densité : 1,25
Pression de vapeur : 7,4 x 10-4 Pa (20 °C)
indice de réfraction : nD20 1,5698
Flash point: >100 °C
température de stockage : 2-8°C
solubilité : Chloroforme (parcimonieusement), DMSO (parcimonieusement)
Forme : liquide
Solubilité dans l'eau : 0,0055 g/100 mL
Merck : 13 4030
BRN : 1974129
Constante de la loi de Henry : 6,8×100 mol/(m3Pa) à 25°C, HSDB (2015)
Limites d'exposition    PC-TWA : 0,2 mg/m3 ; PC-STEL : 0,3 mg/m3
Stabilité : Stable. Incompatible avec des agents oxydants puissants.
Application majeure : agriculture
Produits de nettoyage
Cosmétiques
Environnement
Alimentation et boissons
Personnel : Soins
InChI : 1S/C10H15O3PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)13-14(15,11-2)12-3/h5-7H,1-4H3
InChIKey : PNVJTZOFSHSLTO-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES : COP(=S)(OC)Oc1ccc(SC)c(C)c1

Le fenthion est un insecticide, un avicide et un acaricide organothiophosphatés. Comme la plupart des autres organophosphates, il agit comme inhibiteur de la cholinestérase. 
Il présente une toxicité relativement faible pour l'homme et les mammifères et est classé comme composé modérément toxique aux États-Unis. 
Classe de toxicité de l'Agence de protection de l'environnement et de l'Organisation mondiale de la santé. Cependant, elle est très toxique pour les oiseaux. 

Le fenthion peut être utilisé en agriculture et contre les larves de moustiques dans les eaux douces tropicales.
Le fenthion est un insecticide de contact et d'estomac, qui peut être utilisé pour traiter de nombreux nuisibles suceurs et piquants, en particulier les moustiques, les mouches à fruits, les foreurs des tiges et les punaises céréalières d'Eurygaster. 
En particulier, il est toxique aussi bien pour les moustiques adultes que pour les formes immatures. 

En raison de cela, il a été largement utilisé aux États-Unis pour contrôler les vers intestinaux, le fenthion n'a plus l'approbation de la FDA en raison d'un nombre excessif de décès par empoisonnement. 
Fenthion est disponible en formulations de poussière, concentré émulsifiable, granulaire, concentré liquide, concentré en spray, ULV et poudre humidifiable.

Le fenthion appartient à l'une des espèces d'insecticides appelées organophosphates. 
Ces substances agissent en interférant avec les activités de la cholinestérase, une estérase qui lyse les esters à base de choline, dont plusieurs agissent comme neurotransmetteurs. 
Ainsi, le fenthion est l'une des deux enzymes qui catalysent l'hydrolyse de ces neurotransmetteurs cholinergiques, comme la décomposition de l'acétylcholine en choline et acide acétique. 

Ces réactions sont nécessaires pour permettre à un neurone cholinergique de revenir à son état de repos après l'activation. 
Il est donc essentiel au bon fonctionnement des systèmes nerveux humains et des insectes.

Le fenthion est un pesticide organophosphoré développé pour contrôler les insectes et les acariens sur les cultures agricoles.
Le fenthion est devenu important commercialement car il pouvait contrôler plusieurs espèces de ravageurs et pouvait être utilisé sur une variété de cultures.
Bien que nombre de ses applications historiques soient bien documentées, son statut réglementaire a considérablement évolué selon les pays.

Le fenthion est également classé comme organophosphorothioate, ce qui signifie que son centre phosphore est associé à une fonctionnalité contenant du soufre.
Cette caractéristique structurelle est commune à plusieurs insecticides organophosphatés importants.
La structure chimique contribue à son activité biologique et influence également son comportement environnemental.

La molécule contient un groupe phosphorothioate attaché à un cycle aromatique substitué.
Le fenthion contient également des groupes méthoxy et un substituant méthylthio sur la partie aromatique de la molécule.
Ces caractéristiques structurelles confèrent au fenthion sa combinaison caractéristique d'hydrophobie et d'activité biologique.

Le fenthion a une solubilité relativement faible dans l'eau comparé à de nombreux composés organiques polaires.
Le fenthion est plus soluble dans plusieurs solvants organiques et peut donc être incorporé dans des formulations de pesticides à base de solvants.
Sa solubilité limitée dans l'eau influence également son comportement après avoir atteint le sol et l'eau.

Le fenthion est relativement lipophilique, ce qui signifie qu'il a tendance à s'associer à la matière organique et aux phases contenant des lipides.
Cette propriété peut influencer son déplacement à travers les systèmes environnementaux et son interaction avec les organismes biologiques.
Le fenthion est également une des raisons pour lesquelles le comportement des résidus de pesticides doit être soigneusement évalué.

L'activité insecticide de Fenthion dépend de son interaction avec le système enzymatique acétylcholinestérase.
L'acétylcholinestérase décompose normalement l'acétylcholine après la transmission des signaux nerveux.
Lorsque cette enzyme est inhibée, l'acétylcholine s'accumule et la signalisation nerveuse normale est perturbée.

La surstimulation qui en résulte affecte les muscles, les nerfs et d'autres systèmes cholinergiques.
Chez les insectes, cela peut entraîner des tremblements, une perte de coordination, une paralysie, et finalement la mort.
Le même mécanisme fondamental est responsable des effets toxiques de l'exposition aux organophosphorés chez les mammifères.

Le fenthion est donc considéré comme un pesticide inhibiteur de la cholinestérase.
Cette classification est importante pour évaluer à la fois l'exposition professionnelle et la toxicité environnementale.
Fenthion explique aussi pourquoi les symptômes de l'empoisonnement peuvent toucher plusieurs parties différentes du système nerveux.

Le fenthion ne reste pas simplement inchangé après être entré dans un organisme.
Le fenthion peut subir une transformation métabolique, y compris des réactions oxydatives et l'hydrolyse.
Certains métabolites peuvent avoir une activité biologique différente de celle du composé d'origine.

Le métabolisme oxydatif des organophosphoroates, qui peut être particulièrement important car il peut produire des métabolites d'oxon.
Ces métabolites peuvent interagir plus fortement avec l'acétylcholinestérase que le phosphorothioate parent dans certains cas.
Cette activation métabolique est un concept important pour comprendre la toxicité des organophosphates.

Le fenthion a été étudié dans des études toxicologiques d'insectes car différentes espèces peuvent réagir différemment au composé.
Des différences de métabolisme, d'enzymes de détoxification et de sensibilité à l'acétylcholinestérase peuvent influencer la susceptibilité.
Cela aide à expliquer pourquoi un pesticide peut être très efficace contre un ravageur mais moins efficace contre un autre.

Le fenthion a également été étudié en lien avec la résistance aux insecticides.
Une exposition répétée aux pesticides peut sélectionner des populations de ravageurs mieux placées pour survivre au traitement.
Les mécanismes de résistance peuvent impliquer une détoxification accrue, des modifications de l'enzyme cible ou une pénétration réduite du pesticide.

Des enzymes telles que les estérases, les glutathion-S-transférases et les monooxygénases cytochrome P450 peuvent contribuer à la détoxification des pesticides chez les insectes.
Les changements dans l'activité de ces systèmes enzymatiques peuvent influencer la sensibilité aux insecticides organophosphatés.
La recherche sur ces mécanismes aide à expliquer la baisse de l'efficacité des pesticides chez les populations résistantes.

Le fenthion a historiquement été particulièrement important dans la gestion des mouches des fruits.
Les mouches à fruits peuvent causer d'importantes pertes économiques car les larves se développent à l'intérieur des fruits et réduisent leur qualité commerciale.
Le fenthion a été utilisé dans certaines régions dans le cadre de programmes de lutte chimique contre ces nuisibles.

Le fenthion a également été appliqué historiquement contre les cochenilles, les pucerons, les thrips et d'autres ravageurs agricoles.
Le spectre réel de contrôle dépendait de la culture, de la formulation, de la méthode d'application et du ravageur cible.
Ces usages sont désormais soumis à un contrôle réglementaire beaucoup plus strict que lors des décennies précédentes.

Le fenthion a été associé à la gestion des ravageurs d'agrumes.
Les régions productrices d'agrumes utilisaient historiquement des insecticides organophosphatés pour contrôler plusieurs espèces d'insectes endommageant les feuilles, les fruits ou les tissus végétaux.
Le fenthion était l'un des composés utilisés à cette fin dans certains systèmes agricoles.

Le fenthion a également été utilisé historiquement dans la production d'olives.
Les ravageurs de l'olive peuvent affecter significativement la qualité et le rendement des fruits, et le fenthion a été utilisé dans certaines régions pour contrôler certains insectes parasitaires.
Les réglementations concernant ces applications varient selon les pays.

Le fenthion a également été associé à la protection des fruits à noyau et d'autres cultures fruitières.
Son activité insecticide étendue la rendait attrayant pour la gestion des nuisibles lorsque cela était permis.
Cependant, les préoccupations concernant les résidus et la toxicité non ciblée ont limité ou éliminé certains de ces usages.

Fenthion a également été étudié pour le contrôle des ravageurs affectant les produits agricoles stockés.
Les pesticides organophosphatés ont historiquement été utilisés à différentes étapes de la production agricole, y compris la protection des matières premières récoltées.
L'adéquation du fenthion pour une application particulière de produit stocké dépend des réglementations locales et des exigences en matière de résidus.

Le fenthion a été utilisé dans certaines applications vétérinaires de lutte contre les ectoparasites.
Les ectoparasites tels que les mouches et autres insectes peuvent affecter le bétail et les animaux domestiques.
Les composés organophosphatés étaient historiquement utilisés à cette fin en raison de leur forte activité insecticide.

Le fenthion a également été étudié dans la recherche sur les ectoparasites animaux.
Les chercheurs ont examiné son efficacité contre les parasites externes et les facteurs influençant sa toxicité.
Comme les animaux peuvent également être exposés aux pesticides organophosphatés, les applications vétérinaires nécessitent un dosage et une manipulation soigneuses.

Un autre domaine d'utilisation historique est le contrôle des populations d'oiseaux.
Le fenthion était utilisé dans certains endroits pour gérer les populations d'oiseaux nuisibles ou nuisibles.
Cette demande est devenue controversée car ce composé est hautement toxique pour les oiseaux.

La toxicité aviaire du fenthion est particulièrement importante d'un point de vue environnemental.
Les oiseaux peuvent être exposés en consommant des matériaux traités ou des aliments contaminés et par contact direct avec des résidus de pesticides.
Ce risque a contribué à des restrictions sur certains usages.

Le fenthion peut également être toxique pour les poissons et les invertébrés aquatiques.
Si des résidus de pesticides pénètrent dans les eaux de surface, les organismes aquatiques peuvent être exposés à des concentrations pouvant entraîner des effets indésirables.
Prévenir le ruissellement et l'élimination inappropriée est donc important lorsque le composé est utilisé.

Le comportement environnemental de Fenthion dépend fortement des conditions du sol et du climat.
La température, la lumière du soleil, l'humidité, le pH, l'activité microbienne et la composition du sol peuvent tous influencer la dégradation.
En conséquence, la persistance peut varier considérablement d'un environnement à l'autre.

Le fenthion peut être affecté par la photodégradation lorsqu'il est exposé au soleil.
Les rayons ultraviolets peuvent contribuer à la transformation chimique sur les surfaces exposées.
Ce processus peut réduire la quantité de composé parent au fil du temps, bien que les produits de dégradation doivent également être pris en compte.

Le fenthion peut également subir une dégradation microbienne dans le sol.
Les micro-organismes du sol peuvent transformer les molécules de pesticides par différentes voies biochimiques.
Le taux de dégradation microbienne dépend de la communauté microbienne et des conditions environnementales.

L'hydrolyse peut contribuer à la dégradation du fenthion dans des conditions favorables.
Le taux d'hydrolyse peut dépendre du pH et de la température.
Cela signifie que le produit chimique peut se comporter différemment dans des environnements acides, neutres ou alcalins.

Le fenthion peut interagir avec la matière organique du sol en raison de son caractère hydrophobe.
L'adsorption sur les particules du sol peut réduire sa mobilité à travers certains sols.
Cependant, l'ampleur de l'adsorption dépend de la composition du sol et d'autres facteurs environnementaux.

Le fenthion peut donc être étudié dans des études de destin environnemental.
Les chercheurs mesurent sa concentration dans le sol, l'eau, les sédiments, les plantes et les échantillons biologiques au fil du temps.
Ces études permettent de déterminer où le pesticide est distribué après application.

Les résidus de fenthion peuvent être surveillés dans les produits alimentaires à l'aide de méthodes analytiques sensibles.
Cela est particulièrement important pour les cultures où le pesticide a été utilisé historiquement.
Les tests de résidus peuvent déterminer si les concentrations restent inférieures aux limites réglementaires applicables.

La chromatographie en phase gazeuse a traditionnellement été importante pour l'analyse des résidus de fenthion.
Le composé peut être séparé chromatographiquement et détecté à l'aide de détecteurs appropriés.
Les laboratoires modernes peuvent également utiliser la détection par spectrométrie de masse pour une plus grande sélectivité.

GC-MS et LC-MS/MS peuvent être utilisés pour l'analyse de pesticides au niveau des traces.
Ces techniques permettent aux laboratoires de distinguer le fenthion d'autres composés dans des échantillons complexes.
Ils sont utiles dans les tests de sécurité alimentaire, le suivi environnemental et les études toxicologiques.

Le fenthion peut également être analysé dans des échantillons biologiques.
Le sang, l'urine, les tissus ou d'autres matrices peuvent être examinés en toxicologie selon le plan de l'étude.
Les méthodes analytiques peuvent mesurer le composé parent et, dans certains cas, les métabolites pertinents.

Les laboratoires environnementaux peuvent étudier le fenthion dans les eaux de surface et les sédiments.
Ces mesures permettent de déterminer si l'utilisation agricole a entraîné la contamination des écosystèmes voisins.
La surveillance est particulièrement importante près des zones où des applications de pesticides ont historiquement eu lieu.

Le fenthion a été utilisé comme pesticide de référence dans des études toxicologiques.
Les chercheurs peuvent comparer ses effets avec d'autres inhibiteurs de l'acétylcholinestérase.
Cela aide les scientifiques à comprendre comment les différences de structure moléculaire influencent la toxicité et le comportement environnemental.

Le fenthion est également pertinent pour la recherche sur l'empoisonnement aux organophosphates.
Des études animales et de laboratoire peuvent être utilisées pour étudier l'inhibition et la récupération de la cholinestérase après exposition.
Ces études ont contribué à une compréhension plus large de la toxicologie des organophosphates.

L'activité de la cholinestérase peut être mesurée comme un biomarqueur de l'exposition aux organophosphates.
Une diminution de l'activité de l'acétylcholinestérase ou de la cholinestérase associée peut indiquer une exposition significative dans des contextes biologiques appropriés.
Cette approche est utilisée dans la recherche toxicologique et en santé professionnelle.

Le fenthion a également été examiné dans des études écotoxicologiques.
Les chercheurs étudient ses effets sur les insectes, les poissons, les oiseaux, les invertébrés aquatiques et d'autres organismes.
Ce type de travail est important car les pesticides sont conçus pour affecter les systèmes biologiques mais peuvent aussi affecter des espèces non ciblées.

Le fenthion a une importance particulière pour les études sur les insectes non ciblés.
Les insectes bénéfiques tels que les pollinisateurs et les ennemis naturels des ravageurs agricoles peuvent potentiellement être exposés aux insecticides.
L'évaluation moderne des pesticides prend donc en compte des effets au-delà de l'espèce nuisible visée.

Le fenthion a été étudié en lien avec la gestion intégrée des nuisibles (MIP).
L'IPM vise à réduire l'utilisation inutile de pesticides en combinant la surveillance, le contrôle biologique, la gestion des cultures et les traitements chimiques sélectifs.
Lorsque le fenthion est légalement autorisé, son utilisation devrait être évaluée selon ces principes plus larges de gestion des nuisibles.

Un autre domaine important est la gestion de la résistance aux pesticides.
Utiliser le même mode d'action de façon répétée peut augmenter la pression de sélection pour les populations de ravageurs résistants.
Alterner ou combiner des stratégies de contrôle appropriées peut aider à réduire ce problème.

Le fenthion a également été étudié en science des formulations.
Différentes formulations peuvent modifier la manière dont l'ingrédient actif est dispersé, appliqué et absorbé par les organismes cibles.
La recherche sur la formulation peut donc affecter à la fois l'efficacité et l'exposition.

Historiquement, les formulations de fenthion ont inclus des concentrés émulsifiables et d'autres produits pesticides liquides.
Ces formulations permettent de mélanger l'ingrédient actif avec des transporteurs appropriés et d'être appliqués aux cultures.
Les caractéristiques de sécurité du produit formulé peuvent différer de celles de l'ingrédient actif pur.

Le fenthion est également pertinent pour la recherche sur la fabrication des pesticides.
La production nécessite un contrôle de la pureté chimique, des sous-produits indésirables, des solvants résiduels et des caractéristiques de formulation.
Parce que le fenthion est toxique, les opérations de fabrication nécessitent des contrôles techniques et professionnels appropriés.

Le fenthion n'est généralement pas considéré comme un produit chimique industriel polyvalent.
L'importance de Fenthions est principalement liée à l'agriculture, à la lutte antiparasitaire, à la recherche sur les pesticides et aux tests analytiques.
La majeure partie de son importance chimique provient de son activité biologique plutôt que d'applications en tant que solvant ou additif de fabrication.

L'importance commerciale des fenthions a diminué dans certaines régions en raison de préoccupations environnementales et toxicologiques.
Les agences de régulation ont évalué les risques pour les travailleurs, les consommateurs, la faune et les écosystèmes aquatiques.
En conséquence, les produits et usages historiquement disponibles ne peuvent plus être autorisés.

La situation réglementaire doit toujours être vérifiée pays par pays.
Un pesticide peut être approuvé pour une culture particulière dans une juridiction tout en étant interdit ou fortement restreint ailleurs.
Les références historiques à l'utilisation du fenthion ne décrivent donc pas nécessairement son statut juridique actuel.

Fenthion reste pertinent pour les bases de données chimiques, les laboratoires analytiques, la recherche sur les résidus de pesticides et la toxicologie environnementale.
Les chercheurs peuvent le rencontrer en étudiant la contamination historique par des pesticides ou en comparant des composés organophosphatés.
Son mécanisme établi et ses effets environnementaux bien documentés en font un composé de référence important.

Le fenthion est bien plus qu'un simple vieux pesticide agricole.
Sa chimie relie la synthèse organophosphorée, l'inhibition de l'acétylcholinestérase, le métabolisme des pesticides, la dégradation environnementale, l'analyse des résidus et l'écotoxicologie.
L'efficacité historique de Fenthions contre les ravageurs agricoles explique pourquoi il était largement utilisé, tandis que sa toxicité pour l'homme et surtout les organismes non ciblés explique pourquoi son usage est devenu beaucoup plus restreint dans de nombreuses régions du monde.

Utilisations :
Le fenthion est un organothiophosphate utilisé comme insecticide. Le fenthion est également un acaricide puissant.
Le fenthion a principalement été utilisé comme insecticide organophosphaté pour contrôler les ravageurs agricoles.

Le fenthion a été appliqué sur des cultures où les insectes endommagent les feuilles, les fruits, les tiges ou le matériel végétal en développement.
Son activité insecticide étendue l'a rendu utile dans plusieurs programmes de lutte antiparasitaire.

L'un des usages historiques les plus connus du fenthion est le contrôle des mouches à fruit.
Le fenthion a été utilisé contre les mouches à fruits qui pondent des œufs dans des fruits commercialement importants, où les larves en développement peuvent entraîner de lourdes pertes de récoltes.
Cette application a rendu le fenthion particulièrement pertinent pour les régions fruitières.

Le fenthion a historiquement été utilisé dans la production d'agrumes.
Le fenthion était appliqué contre certains insectes nuisibles qui affectent les agrumes et les fruits.
L'action de Fenthion contre plusieurs groupes de nuisibles a permis de l'intégrer dans des programmes de protection des cultures lorsque cela était permis.

Le fenthion a également été utilisé sur des fruits à noyau tels que les pêches et les cerises.
Dans ces cultures, les insectes nuisibles peuvent endommager à la fois les fruits en développement et la plante elle-même.
Le fenthion était historiquement utilisé pour réduire les populations de nuisibles ciblés spécifiques.

Le fenthion a été utilisé dans la culture de l'olivier dans certaines régions.
Le fenthion était particulièrement associé au contrôle des insectes nuisibles qui peuvent réduire le rendement et la qualité des olives.
Son utilisation dans les olives est néanmoins soumise à des réglementations de plus en plus strictes sur les résidus et environnementales.

Une autre application historique fut le contrôle des cochenilles.
Les cochenilles se nourrissent des tissus végétaux et peuvent affaiblir les cultures lorsque les populations deviennent élevées.
Le contact du Fenthion et son activité insecticide systémique le rendaient utile contre certains de ces nuisibles.

Le fenthion a également été utilisé contre les pucerons et autres insectes nourrissant la sève.
Ces ravageurs peuvent affaiblir les plantes en éliminant les fluides et peuvent également contribuer à la propagation de maladies des plantes.
Des insecticides organophosphatés tels que le fenthion étaient historiquement utilisés pour supprimer ces populations.

Le fenthion a été utilisé contre certains thrips et autres petits insectes nuisibles.
Les thrips peuvent endommager les fleurs, les feuilles et les fruits, et peuvent être difficiles à contrôler en raison de leur petite taille.
Le fenthion était l'un des insecticides historiquement utilisés contre les populations sensibles.

Le fenthion a également été utilisé contre divers insectes mâchonneurs.
L'effet des fenthions sur le système nerveux des insectes peut permettre de contrôler les ravageurs qui se nourrissent directement des tissus végétaux.
L'efficacité exacte dépend de l'espèce nuisible et de sa susceptibilité au composé.

Le fenthion a été utilisé dans la protection commerciale des cultures fruitières.
Les producteurs la choisissaient historiquement lorsque plusieurs espèces nuisibles devaient être contrôlées dans le même système de production.
Son activité étendue fut l'une des raisons de son adoption dans la gestion des ravageurs agricoles.

Une autre utilisation a été le traitement par pesticides dans les programmes de gestion des mouches à fruits.
Le fenthion pourrait être intégré à des stratégies organisées de lutte antiparasitaire visant à réduire les populations de mouches des fruits avant qu'elles ne causent des dommages économiques significatifs.
De tels programmes ont été utilisés dans des zones où le complexe était légalement approuvé.

Le fenthion a également été utilisé dans la lutte antiparasitaire vétérinaire.
Historiquement, les produits contenant des composés organophosphatés étaient utilisés pour contrôler les parasites externes affectant le bétail et d'autres animaux.
L'adéquation du fenthion pour une application vétérinaire particulière dépendait de l'approbation locale et de la formulation utilisée.

Le fenthion a été utilisé contre certains ectoparasites animaux.
Cela inclut les insectes nuisibles externes qui peuvent irriter les animaux et réduire leur santé ou leur productivité.
En raison de sa toxicité, les applications vétérinaires nécessitent une attention particulière à la sécurité et à l'exposition des animaux.

Le fenthion a également eu des applications historiques dans la gestion des ravageurs du bétail.
Les mouches externes et autres insectes peuvent poser un problème important dans la production animale agricole.
Des pesticides organophosphatés ont été utilisés dans certains systèmes pour réduire ces populations de ravageurs.

Un autre usage historique concernait la lutte contre les oiseaux nuisibles.
Le fenthion était utilisé dans certains endroits pour contrôler les oiseaux considérés comme des nuisibles ou nuisances agricoles.
Cette application est particulièrement significative car le fenthion est hautement toxique pour les oiseaux et suscite donc d'importantes préoccupations environnementales.

Fenthion a été étudié pour la lutte contre les moustiques et d'autres applications insectovectrices.
Parce que les moustiques dépendent de l'acétylcholinestérase pour leur fonctionnement normal du système nerveux, les insecticides organophosphatés peuvent être efficaces contre les populations sensibles de moustiques.
Cependant, la toxicité environnementale et les préoccupations liées à la résistance ont limité la pertinence de ces composés.

Fenthion est donc également apparu dans la recherche sur le contrôle vectoriel.
Les chercheurs ont évalué son activité contre les populations de moustiques et d'autres insectes dans des conditions contrôlées.
Ces études ont permis de caractériser son efficacité et ses limites en tant qu'insecticide organophosphate.

Le fenthion a été utilisé dans des études sur la résistance aux pesticides.
Les scientifiques étudient comment l'exposition répétée au fenthion affecte les populations d'insectes sensibles et résistants.
Cette recherche aide à identifier les mécanismes biochimiques et génétiques responsables de la réduction de la sensibilité aux pesticides.

Le fenthion peut être utilisé comme insecticide organophosphate de référence dans des expériences en laboratoire.
Le mécanisme d'inhibition de l'acétylcholinestérase établi par Fenthions offre une comparaison utile lorsque les chercheurs évaluent d'autres pesticides.
Les chercheurs peuvent comparer la toxicité, le métabolisme, l'inhibition enzymatique et les schémas de résistance.

Le fenthion est également utilisé dans la recherche en toxicologie des pesticides.
Les études en laboratoire peuvent étudier comment le fenthion affecte le fonctionnement du système nerveux et comment les organismes métabolisent ce composé.
Ces expériences contribuent à comprendre les risques liés à l'exposition aux organophosphates.

Le fenthion a été utilisé dans des études de surveillance environnementale.
Les chercheurs peuvent analyser le sol, les sédiments, l'eau, le matériel végétal ou des échantillons biologiques à la recherche de résidus.
Cela est particulièrement utile dans les régions où le fenthion était historiquement utilisé en agriculture.

Le fenthion est également pertinent pour l'analyse des résidus alimentaires.
Lorsque l'utilisation du fenthion a été autorisée, les laboratoires peuvent tester les fruits et autres produits agricoles à la recherche de résidus de pesticides.
Cette analyse permet de déterminer si les résidus respectent les limites réglementaires applicables.

Le fenthion est utilisé comme composé cible dans les tests de résidus de pesticides par GC-MS et LC-MS/MS.
Ces méthodes analytiques permettent aux laboratoires de détecter de très faibles quantités du pesticide dans des matrices d'échantillons complexes.
Cela les rend utiles pour la sécurité alimentaire, les tests environnementaux et les enquêtes médico-légales.

Le fenthion a également été utilisé dans des études de dégradation des sols.
Les chercheurs suivent comment sa concentration évolue après l'application dans le sol dans des conditions contrôlées.
Cela aide à déterminer l'influence de la température, de l'humidité, des micro-organismes et de la composition du sol sur la dégradation.

Le fenthion peut être utilisé dans des études sur la photodégradation des pesticides.
Les chercheurs exposent le composé à des conditions de lumière contrôlées et analysent les produits formés lors de la dégradation.
Ces expériences aident à expliquer comment la lumière du soleil contribue à la dissipation des pesticides.

Le fenthion est également pertinent pour la recherche sur la contamination aquatique.
Les scientifiques peuvent étudier comment le fenthion atteint les eaux de surface par ruissellement agricole ou rejet accidentel.
Les mesures dans l'eau et les sédiments aident à évaluer les effets potentiels sur les organismes aquatiques.

Le fenthion a été utilisé dans des expériences d'écotoxicologie impliquant des insectes, des poissons, des oiseaux et des invertébrés aquatiques.
Ces études permettent de déterminer les effets de l'exposition aux pesticides sur des organismes qui ne sont pas nécessairement les ravageurs agricoles visés.
Ces informations sont importantes lors de l'évaluation des risques environnementaux.

Le fenthion est particulièrement important dans la recherche sur la toxicité aviaire.
Comme les oiseaux peuvent être très sensibles au fenthion, des études en laboratoire et sur le terrain ont examiné les voies d'exposition et les effets toxiques.
Ces recherches ont contribué à limiter certains usages historiques.

Le fenthion a également été étudié dans la recherche sur les pollinisateurs et les insectes bénéfiques.
Les insecticides agricoles peuvent affecter les organismes fournissant des services écologiques importants.
L'étude de ces effets aide les chercheurs à évaluer si un pesticide peut être intégré dans les systèmes de lutte antiparasitaire sans impacts écologiques inacceptables.

Le fenthion a été utilisé dans la recherche en gestion intégrée des nuisibles comme exemple d'option conventionnelle de lutte chimique.
Les chercheurs peuvent comparer le traitement chimique au contrôle biologique, à la salubrité des cultures, au piégeage et à d'autres méthodes de lutte antiparasitaire.
L'objectif est de déterminer comment contrôler les populations de ravageurs tout en réduisant l'exposition inutile aux pesticides.

Le fenthion a également été utilisé dans des études sur la technologie d'application de pesticides.
Les chercheurs examinent comment la méthode d'application, la taille des gouttelettes, la concentration et les conditions environnementales influencent la lutte antiparasitaire et l'exposition hors cible.
Ces études peuvent aider à expliquer pourquoi un même ingrédient actif se comporte différemment selon les conditions d'application.

Le fenthion a été étudié dans la recherche sur la formulation.
Le fenthion peut être intégré dans différentes formulations conçues pour améliorer les caractéristiques de manipulation et d'application.
La formulation peut influencer la répartition de l'ingrédient actif et la manière dont l'exposition se produit.

Historiquement, le fenthion a été disponible sous forme de concentrés émulsifiables et d'autres formulations de pesticides.
Ces formulations permettent de mélanger l'ingrédient actif avec des supports adaptés et de les diluer avant l'application agricole.
La sécurité et les propriétés environnementales de la formulation finale dépendent de tous ses ingrédients, pas seulement du fenthion.

Une autre utilisation est dans les études sur le métabolisme des pesticides.
Les chercheurs examinent les enzymes responsables de la transformation du fenthion chez les insectes, mammifères, plantes et micro-organismes.
Comprendre le métabolisme aide à expliquer les différences de toxicité et de persistance entre les espèces.

Le fenthion peut être utilisé pour étudier l'inhibition de l'acétylcholinestérase dans des modèles de laboratoire.
Les chercheurs peuvent mesurer les changements d'activité enzymatique après exposition à des concentrations contrôlées.
Cela fournit des informations sur la relation entre la concentration de pesticides et la réponse biologique.

Le fenthion est également utilisé dans la recherche sur les mécanismes d'empoisonnement aux organophosphores.
Le fenthion fournit un exemple de pesticide dont la toxicité est fortement associée à l'inhibition de la cholinestérase.
Les études peuvent examiner les symptômes, les changements biochimiques, le métabolisme et la récupération après exposition.

Le fenthion a été utilisé comme composé comparatif dans la recherche sur le développement des pesticides.
De nouveaux insecticides peuvent être évalués par rapport aux organophosphates établis afin de déterminer des différences de puissance, de sélectivité, de persistance ou de développement de résistance.
Ce type de comparaison peut aider les chercheurs à identifier des alternatives avec des profils de sécurité améliorés.

Le fenthion peut également être utilisé dans le développement de méthodes de chimie analytique.
Les laboratoires peuvent utiliser des étalons de fenthion connus pour valider les procédures chromatographiques d'analyse des pesticides.
Ces méthodes peuvent ensuite être appliquées à des échantillons environnementaux, agricoles ou biologiques.

Le fenthion est pertinent pour les enquêtes environnementales médico-légales.
L'analyse des résidus peut aider à déterminer si un site a été contaminé par une utilisation historique de pesticides ou un rejet accidentel.
Les laboratoires d'analyse peuvent comparer les concentrations détectées avec les antécédents connus d'utilisation de pesticides.

Le fenthion a également été utilisé dans des études historiques de contamination aux pesticides.
Comme le composé était largement utilisé dans certaines régions agricoles, les chercheurs peuvent rencontrer des résidus dans des échantillons de sol ou de sédiments plus anciens.
De telles recherches peuvent aider à reconstituer les applications antérieures de pesticides et l'exposition environnementale.

Le fenthion a été étudié en lien avec le transport et le ruissellement des pesticides.
Les chercheurs examinent comment la pluie peut déplacer les résidus de pesticides des champs traités vers les systèmes de drainage et les eaux de surface.
Ces informations sont importantes pour élaborer des mesures réduisant la contamination des écosystèmes voisins.

Une autre application est l'évaluation des risques environnementaux agricoles.
Les données sur la toxicité, la dégradation, les niveaux de résidus et l'exposition sont combinées pour évaluer si un mode d'utilisation de pesticides présente des risques inacceptables.
Le fenthion est un exemple utile de la manière dont l'efficacité agricole doit être équilibrée avec les dangers environnementaux.

Le fenthion a également été utilisé dans les matériaux de référence pour les résidus de pesticides et les normes de laboratoire.
Les laboratoires d'analyse exigent des normes précisément caractérisées pour mesurer les niveaux traces de pesticides.
Les étalons Fenthion peuvent être utilisés pour identifier et quantifier le composé dans des échantillons complexes.

Le fenthion est parfois rencontré dans des recherches sur les pratiques agricoles historiques.
Des publications scientifiques plus anciennes et des enquêtes environnementales peuvent l'identifier comme un pesticide utilisé sur les fruits et autres cultures.
Comprendre ses usages antérieurs est important pour interpréter les résidus de pesticides présents aujourd'hui.

Le rôle de Fenthions dans l'agriculture a décliné dans de nombreuses régions en raison de restrictions réglementaires et de préoccupations environnementales.
Certains pays ont annulé les enregistrements ou restreint certaines demandes.
Par conséquent, son usage actuel doit toujours être vérifié par rapport aux réglementations du pays et de la culture concernée.

Le fenthion ne doit donc pas être décrit comme un pesticide agricole moderne universellement approuvé.
Beaucoup de ses applications couramment documentées sont des usages historiques, et la situation juridique diffère considérablement selon les juridictions.
Cette distinction est particulièrement importante lors de la préparation d'informations chimiques commerciales.

Le fenthion a été principalement utilisé pour la lutte contre les insectes agricoles, la gestion des mouches des fruits, le contrôle vétérinaire des ectoparasites et certains programmes historiques de lutte antiparasitaire.
Elle est également largement pertinente pour l'analyse des résidus de pesticides, le suivi environnemental, la toxicologie, l'écotoxicologie, le métabolisme, la recherche sur la résistance et le développement de méthodes analytiques.
En raison de sa toxicité importante pour l'homme, les oiseaux et les organismes aquatiques, ses applications pratiques sont aujourd'hui bien plus limitées que la large gamme d'utilisations historiquement rapportées.

Le fenthion a été utilisé dans la production fruitière commerciale pour protéger les cultures contre les infestations d'insectes pouvant réduire le rendement commercialisable.
Le fenthion était particulièrement utile lorsque les producteurs avaient besoin d'un insecticide capable d'affecter plus d'une espèce nuisible.
Son utilisation sur les cultures fruitières est désormais largement une question d'application historique ou spécifique à une juridiction en raison de restrictions réglementaires.

Le fenthion a été utilisé dans la gestion des ravageurs d'agrumes contre les insectes qui attaquent les feuilles, les branches et les fruits en développement.
Les ravageurs des agrumes peuvent causer des dommages directs à l'alimentation et peuvent également réduire la qualité des fruits.
Le fenthion a donc été intégré dans certains programmes de protection des agrumes par le passé.

Le fenthion a également été utilisé dans les vergers de pommiers pour contrôler les insectes nuisibles sensibles.
Les ravageurs du verger peuvent endommager à la fois les fruits et le feuillage à différents stades du développement des plantes.
Le composé a historiquement été sélectionné pour son action contre plusieurs de ces nuisibles.

Le fenthion a été utilisé dans les vergers de pêchers et autres fruits à noyau.
Les infestations d'insectes dans les fruits à noyau peuvent causer des dommages aux fruits rendant la récolte impropre à la vente.
Le fenthion assurait un contrôle chimique contre certaines populations d'insectes sensibles.

Une autre application historique concernait la production de cerisiers.
Les cultures de cerisiers peuvent être affectées par les mouches à fruits et autres insectes qui attaquent les fruits en développement.
Le fenthion a été utilisé dans certains systèmes de production pour réduire ces infestations.

Le fenthion a également été associé à la lutte contre les ravageurs de l'olivier.
Certains insectes peuvent endommager directement les olives ou perturber le développement des fruits.
Lorsque cela était autorisé, le fenthion était historiquement utilisé dans le cadre de programmes de lutte contre les nuisibles chimiques.

Elle a été utilisée contre la mouche méditerranéenne et les espèces apparentées dans certaines régions agricoles.
Les mouches à fruit sont particulièrement difficiles à ravager car leurs larves se développent à l'intérieur des fruits.
Le fenthion était historiquement considéré comme une option chimique pour réduire les populations de mouches à frugiver.

Le fenthion a également été utilisé dans des programmes d'éradication et de suppression des mouches des fruits.
Ces programmes peuvent impliquer un traitement coordonné sur de vastes zones agricoles plutôt que le traitement isolé de plantes individuelles.
L'objectif est de réduire suffisamment les populations de ravageurs pour protéger les cultures commerciales.

Une autre application a impliqué la gestion des ravageurs en quarantaine.
Les pays et les autorités agricoles peuvent utiliser des mesures de lutte antiparasitaire pour empêcher l'établissement d'insectes économiquement importants dans de nouvelles zones.
Historiquement, le fenthion faisait partie de certaines stratégies de lutte antiparasitaire de ce type.

Le fenthion a été utilisé dans la recherche sur la protection des plantes pour comparer l'efficacité de différents insecticides.
Les chercheurs peuvent exposer les ravageurs cibles à des concentrations contrôlées et mesurer la mortalité ou les changements de comportement.
Ces études fournissent des informations sur la puissance et la susceptibilité de l'insecticide.

Le fenthion a également été utilisé dans des expériences dose-réponse.
Différentes concentrations de fenthion peuvent être testées pour déterminer comment l'exposition aux pesticides affecte la survie des insectes.
De telles expériences peuvent produire des valeurs telles que LC50 ou LD50 utiles pour comparer la toxicité.

Profil de sécurité :
Le fenthion est un pesticide organophosphoré hautement toxique qui peut avoir de graves effets sur la santé s'il est inhalé, avalé ou absorbé par la peau.
L'effet toxicologique principal de Fenthions est associé à l'inhibition de l'acétylcholinestérase, une enzyme essentielle à la signalisation nerveuse normale.
En raison de sa toxicité, le fenthion ne doit être manipulé que selon des procédures de sécurité au travail et en laboratoire appropriées.

Le fenthion peut être dangereux ou potentiellement mortel après une exposition importante.
La gravité de l'empoisonnement dépend de la concentration, de la voie d'exposition, de la durée et de la quantité absorbée par l'organisme.
L'exposition accidentelle doit donc être prise au sérieux plutôt que de supposer qu'une petite quantité est inoffensive.

L'exposition cutanée est une préoccupation importante car le fenthion peut être absorbé par la peau.
Le contact avec un liquide contaminé, des formulations concentrées ou des surfaces traitées peut contribuer à une exposition systémique.
Des gants de protection et des vêtements de protection appropriés sont donc importants lors de la manipulation.

Le contact direct avec la peau doit être évité même en l'absence d'effets visibles immédiats.
Les pesticides organophosphatés peuvent produire une toxicité systémique après absorption sans causer de graves dommages cutanés locaux.
Les vêtements contaminés doivent être retirés et la peau affectée soigneusement lavée.

Le fenthion peut provoquer une irritation ou des blessures oculaires après un contact direct.
Les éclaboussures peuvent provoquer rougeurs, eau d'eau, brûlures et inconfort.
Des lunettes anti-éclaboussures chimiques ou une protection oculaire appropriée doivent être utilisées lors de la manipulation du matériau.

L'inhalation de vapeurs contenant du fenthion, d'aérosols ou de gouttelettes de pulvérisation peut entraîner une exposition systémique.
Le risque peut être particulièrement important lors de la pulvérisation, de la formulation, du mélange ou des opérations générant des gouttelettes en suspension dans l'air.
Une ventilation adéquate et une protection respiratoire appropriée sont essentielles lorsque l'inhalation peut être exposée.

L'effet toxique le plus caractéristique du fenthion est l'inhibition de la cholinestérase.
Lorsque l'acétylcholinestérase est inhibée, l'acétylcholine s'accumule aux jonctions nerveuses.
Cela provoque une stimulation excessive des nerfs et des muscles.

Les premiers symptômes d'une exposition importante aux organophosphorés peuvent inclure des maux de tête, des vertiges, une faiblesse, des sueurs, de la salivation, des nausées, des vomissements, des crampes abdominales et une vision floue.
Un empoisonnement plus grave peut provoquer des spasmes musculaires, de la confusion, des difficultés respiratoires, des convulsions, une perte de conscience et une insuffisance respiratoire.
L'apparence et la gravité des symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre.

Le fenthion peut affecter les systèmes nerveux central et périphérique.
Une exposition élevée peut perturber la fonction neuromusculaire normale et la coordination.
Un empoisonnement sévère peut devenir mortel car les muscles respiratoires peuvent être affectés.

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