Thai University RankingsRESEARCH RADAR
← กลับฐานข้อมูลงานวิจัย
งานใหม่ที่น่าจับตา

Competitive AChE inhibition: a novel secondary mechanism driving pyridaben's sublethal neurotoxicity

Competitive AChE inhibition: a novel secondary mechanism driving pyridaben's sublethal neurotoxicity

สัญญาณผลกระทบ71/100
01

ข้อมูลจากบทคัดย่อ

ยังไม่มีสรุปภาษาไทยสำหรับระเบียนนี้
ด้านล่างเป็นบทคัดย่อต้นฉบับภาษาอังกฤษจากข้อมูลบรรณานุกรม โปรดตรวจบทความต้นฉบับก่อนอ้างอิง

Abstract BACKGROUND The widely‐used acaricide pyridaben is classified as a mitochondrial complex I inhibitor (IRAC Group 21). However, a persistent disconnect exists, as it induces acute neuro‐excitatory symptoms including ataxia, tremors, leg paralysis and wing buzzing that are phenotypically inconsistent with a purely metabolic mode‐of‐action but hallmark cholinergic poisoning. This mechanistic ambiguity complicates resistance prediction and obscures the true sublethal hazard to nontarget arthropods. We therefore tested the hypothesis that its documented sublethal neurotoxicity is driven by direct, off‐target inhibition of acetylcholinesterase (AChE) and characterized the mode of this inhibition. RESULTS Sublethal pyridaben exposure (LC 20 = 5.2 μg mL −1 ; LC 30 = 8.2 μg mL −1 ) in Drosophila melanogaster caused significant neurobehavioral impairment, including 58% reduced locomotion and abolished olfactory attraction with response index declining from +0.50 to −0.20. In vitro , pyridaben acted as a competitive AChE inhibitor (mean inhibitory concentration IC 50 = 9.8 ± 1.2 μ m ; inhibitory K ᵢ = 7.2 ± 0.8 μ m ; n = 6 replicates). Critically, ex vivo analysis of exposed flies confirmed dose‐dependent AChE inhibition (29% reduction at LC 20 ; 46% reduction at LC 30 ), concurrent with behavioral deficits, demonstrating in vivo target engagement. This mechanism was conserved in the agriculturally significant pest Drosophila suzukii . CONCLUSION Competitive AChE inhibition is a novel secondary mechanism contributing to pyridaben's sublethal neurotoxicity. These findings resolve the toxicological paradox of its symptomology and provide a mechanistic basis for understanding behavioral impairment in exposed insects, with implications for refining diagnostic resistance monitoring approaches and informing mechanism‐based insecticide rotation strategies for sustainable pest management. © 2026 Society of Chemical Industry.

02

เหตุผลที่อยู่ในฐานติดตาม

ระเบียนนี้ได้รับ Impact Signal 71/100 จากความใหม่ แหล่งเผยแพร่ ความร่วมมือ และสัญญาณในข้อมูลบรรณานุกรม คะแนนนี้ใช้จัดลำดับการติดตาม ไม่ใช่การตัดสินคุณภาพงานวิจัย

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: Cholinesterase and Neurodegenerative Diseases · Pesticide Exposure and Toxicity · Environmental Toxicology and Ecotoxicology

03

บทบาทของนักวิจัยและสถาบันไทย

Muhammad Junaid · Mahidol University

04

ข้อจำกัดของข้อมูล

หน้านี้เป็นระเบียนบรรณานุกรมและข้อมูลจากบทคัดย่อ ยังไม่ใช่บทวิเคราะห์ฉบับเต็มหรือการประเมินคุณภาพงานวิจัย ควรตรวจสอบ DOI และเอกสารต้นฉบับก่อนนำไปอ้างอิง