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Systemic insecticides (neonicotinoids and fipronil): trends, uses, mode of action and metabolites ; Pesticides néonicotinoïdes. Tendances, usages et modes d’action des métabolites

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  • Additional Information
    • Contributors:
      Copernicus Institute for Sustainable Development; Universiteit Utrecht / Utrecht University Utrecht; Beekeeping Research and Information Center; Buglife; Abeilles et environnement (AE); Institut National de la Recherche Agronomique (INRA); Centre de biophysique moléculaire (CBM); Université d'Orléans (UO)-Université de Tours (UT)-Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)-Institut de Chimie - CNRS Chimie (INC-CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
    • Publication Information:
      HAL CCSD
    • Publication Date:
      2014
    • Collection:
      Université d'Orléans: HAL
    • Abstract:
      Depuis leur découverte dans les années 1980, les pesticides néonicotinoïdes sont devenus la classe la plus largement utilisée des insecticides, dans le monde entier, avec des applications à grande échelle allant de la protection des plantes (cultures, légumes, fruits), aux produits vétérinaires et aux biocides pour le contrôle des invertébrés parasites en pisciculture. Dans cette revue, nous joignons la fipronil, un phénylpyrazole, aux néonicotinoïdes en raison de la similitude de leur toxicité, des profils physico-chimiques, et de leur présence dans l'environnement. Les néonicotinoïdes et le fipronil représentent actuellement environ un tiers du marché mondial des insecticides ; la production mondiale annuelle de l'archétype des néonicotinoïdes, l'imidaclopride, a été estimée au total à 20 000 tonnes de substance active en 2010. Le succès initial des néonicotinoïdes et du fipronil est dû à plusieurs raisons : (1) il n'y avait pas de résistance connue à ces pesticides chez les ravageurs cibles, principalement en raison de leur développement récent, (2) leurs propriétés physico-chimiques rassemblaient de nombreux avantages par rapport à celles des générations précédentes d’insecticides (c’est-à-dire, les organophosphorés, les carbamates, les pyréthrinoïdes, etc.), et,(3) ils partagent et supposent des risques réduits pour l’opérateur et le consommateur. En raison de leur nature systémique, ils sont absorbés par les racines ou les feuilles et transloqués à toutes les parties de la plante, laquelle, à son tour, est effectivement toxique pour les insectes herbivores. La toxicité persiste pendant une période de temps variable en fonction de la plante, de son stade de croissance, et de la quantité de pesticide appliquée. Une grande variété d'applications sont disponibles, y compris la NON Bonne Pratique Agricole(GAP)prophylactique d’application courante en enrobage de semences. En conséquence de leur utilisation extensive et de leurs propriétés physico-chimiques, ces substances peuvent être trouvés dans tous les ...
    • Relation:
      hal-01171969; https://hal.science/hal-01171969; https://hal.science/hal-01171969/document; https://hal.science/hal-01171969/file/WIA_2_Insecticides-n%C3%A9onicotino%C3%AFdes-Tendances-usages-modes-daction-des-m%C3%A9tabolites.pdf
    • Accession Number:
      10.1007/s11356-014-3470-y
    • Online Access:
      https://doi.org/10.1007/s11356-014-3470-y
      https://hal.science/hal-01171969
      https://hal.science/hal-01171969/document
      https://hal.science/hal-01171969/file/WIA_2_Insecticides-n%C3%A9onicotino%C3%AFdes-Tendances-usages-modes-daction-des-m%C3%A9tabolites.pdf
    • Rights:
      info:eu-repo/semantics/OpenAccess
    • Accession Number:
      edsbas.C5A3BBE6