BR102013010841A2 - Método para controle de pragas - Google Patents

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Abstract

Método para controle de pragas. Método para controlar ervas daninhas em um campo de soja, milho ou algodão, compreendendo aplicar pelo menos um composto inibidor da ppo selecionado do grupo que consiste em flumioxazina, sulfentrazona, saflufenacila, oxifluorfeno, fomessafeno sódico e o composto de fórmula (i): em um campo agr´ciola antes, durante ou após semeadura com sementes de soja, milho ou algodão tratadas com um ou mais compostos inseticidas selecionados do grupo que consiste em fiprionila, etiprol, flupiradifurona, sulfoxaflor, beta-ciflutrina, teflutrina e clorpirifos. Método para controlar pragas em um campo de soja, milho ou algodão, compreendendo as etapas de: tratar sementes de soja, milho ou algodão com um ou mais compostos inseticidas selecionados do grupo que consiste em fipronila, etiprol, flupiradifurona, sulfoxaflor, bata-ciflutrina, teflutrina e clorpirifos, e tratar um campo de soja, milho ou algodão com um ou mais compostos inibidores da ppo selecionados do grupo que consiste em flumioxazina, sulfentrazona, saflufenacila, oxifluorfeno, fomessafeno sódico e o composto de fórmula (i): método de controle, de acordo com a reivindicação 1 ou reinvindicação 2, no qual o compoto inseticida é fipronila ou flupiradifurona. Método de controle, de acordo com a reivindicação 3, no qual o composto inibidor da ppo é flumioxazina. Método de controle, de acordo com a reivindicação 2, em que compreende a etapa de tratar um campo de soja, milho ou algodão com o composto inibidor da ppo, antes de semeadura com sementes de soja, milho ou algodão. Método de controle, de acordo com a reivindicação 2, em que compreende a etapa de tratar um campo de soja, milho ou algodão com o composto inibidor da ppo, durante semeadura com sementes de soja, milho ou algodão. Método de controle, de acordo com a reivindicação 2, em que compreende a etapa de tratar um campo de soja, milho ou algodão com o composto inibidor da ppo, após semeadura com sementes de soja, milho ou algodão. Método de controle, de acordo com a reivindicação 2, em que a praga é uma erva daninha e/ou um artrópode nocivo. Método de controle, de acordo com a reivindicação 2, em que a praga é uma erva daninha. A presente invenção refere-se a um método que mostra excelentes efeitos no controle de pragas em um campo de soja, milho ou algodão. Um método para controlar ervas daninhas em um campo de soja, milho ou algodão, no qual o campo de soja, milho ou algodão é tratado com pelo menos um composto inibidor da ppo selecionado do grupo que consiste em flumioxazina, sulfentrazona, saflufenacila, oxifluorfeno, fomessafeno sódico e o compoto de fórmula (i): antes, durante ou após semeadura com sementes de soja, milho ou algodão tratadas com um ou mais compostos inseticidas seledcionados do grupo que consiste em fipronila, etiprol, flupiradifurona, sulfoxaflor, beta-ciflutrina, teflutrina e clorpirifos.

Description

Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "MÉTODO PARA CONTROLE DE PRAGAS".
Campo da Invenção A presente invenção refere-se a um método para controlar pragas, a saber, artrópodes nocivos e/ou ervas daninhas.
Antecedentes da Invenção Vários compostos são conhecidos como ingredientes ativos para inseticidas. Além disso, compostos inibidores de PPO são conhecidos como ingredientes ativos para herbicidas.
Descrição do Estado da Técnica Correlato Documento de Patente Documento de Patente 1: WO 02/066471 Documento de Não Patente Documento De não patente 1: Crop Protecíion Handbook, vol. 96 (2010) Documento De não patente 2: Compendium of Pesticide Com-mon Names (http://www.alanwood.net/pesticides/) Sumário da Invenção Um objetivo da presente invenção é proporcionar um método que mostra excelentes efeitos no controle de pragas em um campo de soja, milho ou algodão. A presente invenção destina-se a obter um excelente efeito de controle de pragas que ocorrem em um campo agrícola, tratando um campo de milho, soja ou algodão com um composto inibidor da PPO, antes, durante ou após semeadura com sementes de milho, soja ou algodão tratadas com um composto inseticida específico. A presente invenção é tal como descrita abaixo. [1] Um método para controlar ervas daninhas em um campo de soja, milho ou algodão, que compreende aplicar pelo menos um composto inibidor da PPO selecionado do grupo que consiste em flumioxazina, sul-fentrazona, saflufenacila, oxifluorfeno, fomessafeno sódico e o composto de fórmula (I): (I) em um campo agrícola antes, durante ou após semeadura com sementes de soja, milho ou algodão tratadas com um ou mais compostos inseticidas selecionados do grupo que consiste em fipronila, etiprol, flupiradifurona, sulfoxa-flor, beta-ciflutrina, teflutrina e clorpirifos. [2] Um método para controlar pragas em um campo de soja, milho ou algodão, compreendendo as etapas de: tratar sementes de soja, milho ou algodão com um ou mais compostos inseticidas selecionados do grupo que consiste em fipronila, etiprol, flupiradifurona, sulfoxaflor, beta-ciflutrina, teflutrina e clorpirifos, e tratar um campo agrícola antes, durante ou após semeadura com sementes de soja, milho ou algodão com um ou mais compostos inibidores da PPO selecionados do grupo que consiste em flumioxazina, sulfen-trazona, saflufenacila, oxifluorfeno, fomessafeno sódico e o composto de fórmula (I): (I) [3] O método de controle de acordo com [1] ou [2], no qual o composto inseticida é fipronila ou flupiradifurona. [4] O método de controle de acordo com [3], no qual o composto inibidor da PPO é flumioxazina. [5] O método de controle de acordo com [2], o qual compreende a etapa de tratar um campo de soja, milho ou algodão com o composto inibidor da PPO, antes de semeadura com sementes de soja, milho ou algodão. [6] O método de controle de acordo com [2], o qual compreende a etapa de tratar um campo de soja, milho ou algodão com o composto inibidor da PPO, durante semeadura com sementes de soja, milho ou algodão. [7] O método de controle de acordo com [2], o qual compreende a etapa de tratar um campo soja, milho ou algodão com o composto inibidor da PPO, após semeadura com sementes de soja, milho ou algodão. [8] O método de controle de acordo com [2], no qual a praga é uma erva daninha e/ou um artrópode nocivo. [9] O método de controle de acordo com [2], no qual a praga é uma erva daninha.
De acordo com a presente invenção, pragas em um campo de soja, milho ou algodão podem ser controladas.
Descrição Detalhada das Modalidades Preferidas O método da presente invenção para controlar pragas compreendendo as etapas de: (1) tratar sementes de soja, milho ou algodão com um ou mais compostos inseticidas selecionados do grupo que consiste em fipronila, eti-prol, flupiradifurona, sulfoxaflor, beta-ciflutrina, teflutrina e clorpirifos, e (2) tratar um campo de soja, milho ou algodão com pelo menos um composto inibidor da PPO selecionado do grupo que consiste em flumio-xazina, sulfentrazona, saflufenacila, oxifluorfeno, fomessafeno sódico e o composto de fórmula (I): (I) Antes, durante ou após semeadura com as sementes tratadas de soja, milho ou algodão.
Na presente invenção, a semente de soja, milho ou algodão não é limitada na medida em que é uma variedade que é em geral cultivada como espécie de cultura.
Exemplos de uma planta dessa variedade incluem plantas em que resistência a um composto inibidor da PPO tal como flumioxazina; um composto inibidor de 4-hidroxifenilpiruvatodioxigenase tal como isoxaflutol; um composto inibidor de acetolactase sintase (daqui por diante abreviada como ALS) tal como imazetapir ou tifensulfuron metila; um composto inibidor de 5-enolpiruvilshiquimato-3-fosfato sintase tal como glifosato; um herbicida do tipo auxina tal como 2,4-D ou dicamba; ou bromoxinila, foi conferida por meio de um método clássico de reprodução ou uma técnica de engenharia genética.
Exemplos de uma cultura a que resistência foi conferida por meio de um método clássico de reprodução incluem milho resistente a um herbicida do tipo imidazolinona inibidor de ALS tal como imazetapir, e este é já comercialmente disponível sob o nome comercial de Clearfield (marca comercial registrada). Exemplos dessa cultura também incluem soja STS que é resistente a um herbicida do tipo sulfonilureia inibidor de ALS tal como tifensulfuron metila. Similarmente, exemplos de uma planta em que resistência a um composto inibidor de acetil CoA carboxilase tal como herbicida do tipo triona oxima ou do tipo ácido ariloxifenxipropiõnico foi conferida por meio de um método clássico de reprodução incluem milho SR.
Exemplos de uma planta a que resistência foi conferida por meio de uma técnica de engenharia genética incluem variedades de milho, soja e algodão que são resistentes a glifosato e são já comercialmente disponíveis sob os nomes comerciais RoundupReady (marca comercial registrada), A-grisure (marca comercial registrada) GT, Gly-Tol (marca comercial registrada) e similares. Similarmente, há variedades de milho, soja e algodão que são resistentes a glufosinato por meio de uma técnica de engenharia genética e são já comercialmente disponíveis sob o nome comercial de LibertyLink (marca comercial registrada) e similares. Há variedades de milho e soja sob o nome comercial de Optimum (marca comercial registrada) GAT (marca comercial registrada), que são resistentes tanto a composto inibidor de glifosato quanto a composto inibidor de ALS. Similarmente, há variedades de soja que são resistentes a um composto do tipo imidazolinona inibidor de ALS por meio de uma técnica de engenharia genética e foram desenvolvidas sob o nome de Cultivance. Similarmente, há variedades de algodão que são resistentes a bromoxinila por meio de uma técnica de engenharia genética e são já comercialmente disponíveis sob o nome comercial de BXN (marca comercial registrada).
Uma cultura tal como soja que é resistente a dicamba pode ser produzida introduzindo uma enzima degradadora de dicamba tal como dicamba mono-oxigenase isolada de Pseudomonas maltophilia na planta (Be-hrens e colaboradores, 2007, Science 316: 1185-1188).
Introduzindo um gene que codifica ariloxialcanoato dioxigenase, pode-se produzir uma cultura que se torna resistente a um herbicida do tipo fenoxiácido tal como 2,4-D,MCPA,diclorpropormecoprop e a um herbicida do tipo ácido ariloxifenoxipropiônico, tais como quizalofop, haloxifop, fluazifop, diclofop, fenoxaprop, metamifop, cialofop e clodinafop (Wright e colaboradores, 2010: Proceedings of National Academy of Science, 107 (47): 20.240-20245). A cultura incluí, por exemplo, uma cultura que torna possível sintetizar em Bacillus genus uma toxina seletiva conhecida, utilizando uma técnica de engenharia genética.
Exemplos da toxina que é expressa nessa planta geneticamente engenheirada incluem uma proteína inseticida derivada de Bacillus cereus ou Bacillus popilliae, uma δ-endotoxina, tais como CrylAb, CrylAc, Cry1F, Cry1Fa2, Cry2Ab, Cry3A, Cry3Bb1, Cry9C, Cry34ab e Cry35ab, derivada de Bacillus thuringiensis', uma proteína inseticida, tal como VIP1, VIP2, VIP3 ou VIP3A; uma proteína inseticida derivada de nematoide; uma toxina produzida por um animal tal como uma toxina de escorpião, uma toxina de aranha, uma toxina de abelha ou uma neurotoxina específica a inseto; uma toxina de fungo filamentoso; lectina vegetal; aglutinina; um inibidor de protease tais como um inibidor de tripsina, um inibidor de serina protease, patatina, cista-tina e um inibidor de papaína; uma proteína inativadora de ribossomo (PIR) tal como lisina, PIR de milho, abrina, lufina, saporina ou briodina; uma enzima do metabolismo de esteroides tais como 3-hidroxiesteroide oxidase, ec-diesteroide-UDP-glicosiltransferase e colesterol oxidase; um inibidor de ecdi-sona; HMG-CoA reductase; um inibidor de canais de íons tal como um inibidor de canais de sódio ou um inibidor de canais de cálcio; hormônio esterase juvenil; um receptor de hormônio diurético; estilbeno sintase; bibenzil sinta-se; quitinase; glucanase; e similares.
Uma toxina expressa por essa cultura geneticamente engenhei-rada inclui uma toxina híbrida de uma proteína de δ-endotoxina, tal como CrylAb, CrylAc, Cry1F, Cry1Fa2, Cry2Ab, Cry3A, Cry3Bb1, Cry9C, Cry34ab ou Cry35Ab, uma proteína inseticida, tal como VIP1, VIP2, VIP3 ou VIP3A, uma toxina parcialmente suprimida e uma toxina modificada. A toxina híbrida pode ser produzida por uma nova combinação de diferentes domínios dessas proteínas utilizando uma técnica de engenharia genética. Como toxina parcialmente suprimida, é conhecida CrylAb, em que uma parte de uma sequência de aminoácidos foi suprimida. Na toxina modificada, um aminoácido ou uma multiplicidade de aminoácidos de uma toxina natural são substituídos. Exemplos dessas toxinas e plantas recombinantes que podem sintetizar essas toxinas são descritos in EP-A-0374753, WO 93/07278, WO 95/34656, EP-A-0427529, EP-A-451878, WO 03/052073 e similares. As toxinas contidas nessas plantas recombinantes proporcionam resistência a Coleoptera vermin, Diptera vermin e Lepidoptera vermin em uma planta.
Além disso, plantas geneticamente engenheiradas que contêm um gene ou uma multiplicidade de genes para inseticida resistentes a vermin e que expressam uma toxina ou uma multiplicidade de toxinas são já conhecidas, e algumas dessas plantas são comercialmente disponíveis. Exemplos dessas plantas geneticamente engenheiradas incluem YieldGard (marca comercial registrada) (variedade de milho que expressa toxina CrylAb), YieldGard Rootworm (marca comercial registrada) (variedade de milho que expressa toxina Cry3Bb1), YieldGard Plus (marca comercial registrada) (variedade de milho que expressa toxinas CrylAb e Cry3Bb1), Herculex I (marca comercial registrada) (variedade de milho que expressa fosfinotricina N-acetiltransferase (FAT), para conferir resistência a uma toxina Cry1Fa2 e glufosinato), NatureGard (marca comercial registrada), AGRISURE (marca comercial registrada) CS Advantage (broca do milho (BM Bt11) e Protecta (marca comercial registrada).
Além disso, algodões geneticamente projetados que contêm um gene ou uma multiplicidade de genes para inseticida resistentes a vermin e que expressam uma toxina ou uma multiplicidade de toxinas são já conhecidos, e alguns desses algodões são comercialmente disponíveis. Exemplos desses algodões geneticamente projetados incluem BollGard (marca comercial registrada) (variedade de algodão que expressa toxina CrylAc), BollGard (marca comercial registrada) /-/ (variedade de algodão que expressa toxinas CrylAc e Cry2Ab), BollGard (marca comercial registrada) l-ll (variedade de algodão que expressa toxinas CrylAc, Cry2Ab e VIP3A), VipCot (marca comercial registrada) (variedade de algodão que expressa toxinas VIP3A e CrylAb), WideStrike (marca comercial registrada) (variedade de algodão que expressa toxinas CrylAc e Cry1F).
Exemplos da planta usada na presente invenção também incluem plantas a que resistência a um afídeo foi proporcionada, tais como sojas em que um gene Rag1 (Gene 1 de Resistência a Afídeo) foi introduzido.
Além disso, a planta usada na presente invenção também inclui aquelas dotadas da resistência a nematoides mediante uso de um método clássico de reprodução ou tecnologia de recombinação genética. RNAi é exemplificado como a tecnologia de recombinação genética que proporciona resistência a nematoides. A cultura também inclui uma cultura a que a capacidade de produzir uma substância antipatogênica que apresenta ação seletiva foi conferida usando uma técnica de recombinação genética. Como exemplo da substância antipatogênica, uma proteína PR e similares são conhecidos (PRPs, EP-A-0392225). Tal substância antipatogênica e uma planta geneticamente engenheirada que produz a substância são descritas in EP-A-0392225, WO 95/33818, EP-A-0353191 e similares. Exemplos da substância antipatogênica expressa nessa planta geneticamente engenheirada incluem um inibidor de canais de íons tal como um inibidor de canais de sódio ou um inibidor de canais de cálcio (toxinas KP1, KP4 e KP6 etc., que são produzidas por vírus, são conhecidas); estilbeno sintase; bibenzil sintase; quitinase; glucanase; uma proteína PR; e substância antipatogênica gerada por microrganismos, tal como um antibiótico peptídico, um antibiótico que apresenta um heteroa- nel, ou um fator proteico associado a resistência a doenças das plantas (que é chamado gene resistente a doenças das plantas e é descrito no WO 03/000906). A cultura também inclui uma planta a que foi proporcionado um caráter útil tal como modificação por meio de componente torta oleaginosa ou um caráter que eleva o teor de aminoácidos utilizando uma técnica de engenharia genética. Exemplos incluem VISTIVE (marca comercial registrada) (soja com reduzido teor linolênico) e milho com alto teor de lisina (alto teor de óleo) (milho que apresenta elevado teor de lisina ou de óleo).
Além disso, são também incluídas variedades provenientes de genes sobrepostos em que é combinada uma multiplicidade de caráter herbicida clássico ou genes resistentes a herbicida, genes para inseticida resistentes a vermin, genes para produção de substância antipatogênica e um caráter útil tal como modificação por meio de componente torta oleaginosa ou um caráter que eleva o teor de aminoácidos.
Na presente invenção, o composto inseticida utilizado no tratamento de sementes (daqui por diante, ele pode ser referido como composto inseticida da presente invenção) inclui fipronila, etiprol, flupiradifurona, sulfo-xaflor, beta-ciflutrina, teflutrina e clorpirifos. Esses compostos são todos compostos conhecidos, e podem ser usados adquirindo uma formulação comercialmente disponível ou padrão de referência.
Na presente invenção, o composto inseticida da presente invenção é usualmente formulado misturando-o com um veículo tal como um veículo sólido e um veículo líquido, e adicionalmente adicionando um adjuvante para formulação tal como um surfactante, conforme necessário. A forma de dosagem preferível é uma formulação aquosa de suspensão líquida. A quantidade dos compostos inseticidas da presente invenção situa-se na faixa de usualmente 0,002 a 50 g, preferencialmente de 0,01 a 10 g e mais preferencialmente de 0,05 a 2 g, por 1 kg de sementes. Exemplos do método de aplicação dos compostos inseticidas da presente invenção às sementes de uma planta incluem um método de revestir por pulverização uma formulação que contém os compostos inseticidas da presente invenção, um método de imersão de sementes em uma formulação que contém os compostos inseticidas da presente invenção, um método de pulverizar sobre sementes uma formulação que contém os compostos inseticidas da presente invenção, e um método de revestir sementes com um veículo que contém os compostos inseticidas da presente invenção.
Na presente invenção, um campo de soja, milho ou algodão é tratado com pelo menos um composto inibidor da PPO, antes, durante ou após semeadura com sementes de soja, milho ou algodão tratadas com os compostos inseticidas da presente invenção. O composto inibidor da PPO é um composto que inibe protopor-firinogênio IX oxidase (EC 1.3.3.4) localizada no caminho de síntese de clorofila em plasmídeo vegetal e, consequentemente, mata a planta. O composto inibidor da PPO na presente invenção inclui flumio-xazina, sulfentrazona, saflufenacila, oxifluorfeno, fomessafeno sódico e um composto de fórmula (I): (I) (daqui por diante, referido como composto 1).
Esses compostos inibidores da PPO são todos compostos conhecidos e o composto 1 é sintetizado pelo método descrito no WO 02/066471. Outros compostos podem ser usados adquirindo uma formulação comercialmente disponível ou padrão de referência.
Na etapa de tratamento de um campo agrícola com um composto inibidor da PPO, esse composto inibidor da PPO é usualmente formulado misturando-o com um veículo tais como um veículo sólido e um veículo líquido, e adicionalmente acrescentando um adjuvante para formulação tal como um surfactante, conforme necessário.
Exemplos do método de tratamento de um campo agrícola com um composto inibidor da PPO incluem um método de pulverizar o composto inibidor da PPO no solo do campo agrícola e um método de pulverizar o composto inibidor da PPO sobre ervas daninhas após ocorrência de ervas daninhas. A quantidade do composto inibidor da PPO usado na etapa de tratamento de um campo agrícola com um composto inibidor da PPO é usualmente de 5 a 5.000 g por 10.000 m2, de preferência de 10 a 1.000 g por 10.000 m2, e mais preferencialmente de 20 a 500 g por 10.000 m2. Aqui, na etapa de tratamento de um campo agrícola com um composto inibidor da PPO, esse composto inibidor da PPO pode ser misturado com um adjuvante e aplicado.
As sementes de soja, milho ou algodão tratadas com os compostos inseticidas da presente invenção são semeadas em um campo pelo método usual. No método para controlar pragas da presente invenção, o composto inibidor da PPO pode ser aplicado antes de semeadura das sementes de soja, milho ou algodão, e o composto inibidor da PPO pode ser aplicada antes ou após semeadura das sementes de soja, milho ou algodão.
Quando o composto inibidor da PPO é aplicado antes de semeadura das sementes de soja ou milho, o composto inibidor da PPO é aplicado 50 dias antes de semeadura a imediatamente antes de semeadura, preferencialmente 30 dias antes de semeadura a imediatamente antes de semeadura, e adicional e preferencialmente 20 dias antes de semeadura a imediatamente antes de semeadura.
Quando o composto inibidor da PPO é aplicado após semeadura das sementes de soja ou milho, o composto inibidor da PPO é aplicado de preferência imediatamente após semeadura a 50 dias após semeadura, e mais preferencialmente imediatamente após semeadura a 3 dias após semeadura. Período de tempo especifico de aplicação do composto inibidor da PPO após semeadura das sementes de soja inclui, por exemplo, o tempo de pré-emergência de soja a tempo de floração. O tempo de pré-emergência de soja até tempo de floração é de preferência o tempo de pré-emergência de soja até um estágio de 6 folhas com composto, e adicionalmente de preferência o tempo de pré-emergência de soja até um estágio de três folhas com composto. Tempo de aplicação de tratamento específico com o composto inibidor da PPO após semeadura com as sementes de milho inclui o tempo de pré-emergência de milho até estágio de 12 folhas, preferencialmente o tempo de pré-emergência de milho até estágio de 8 folhas, e adicionalmente de preferência o tempo de pré-emergência de milho até estágio de 6 folhas. Aqui, a idade da folha de milho é determinada pelo método do colar de folhas.
Quando o composto inibidor da PPO é aplicado antes de semeadura das sementes de algodão, o composto inibidor da PPO é aplicado 50 dias antes de semeadura a imediatamente antes de semeadura, preferencialmente 30 dias antes de semeadura a imediatamente antes de semeadura, e adicional e preferencialmente 20 dias antes de semeadura a ímediatamen-te antes de semeadura.
Quando o composto inibidor da PPO é aplicado após semeadura das sementes de algodão, o composto inibidor da PPO é aplicado imediatamente após semeadura a 70 dias após semeadura, e preferencialmente 30 dias após semeadura a 50 dias após semeadura. Período de tempo específico de aplicação do composto inibidor da PPO após semeadura das sementes de algodão inclui, por exemplo, o tempo de pré-emergência de algodão a tempo de floração. De preferência, o período de aplicação é o tempo que vai do início de lignificação da base do caule de algodão ao estágio em que a parte de lignificação é de 20 cm a partir da base.
De acordo com o método para controle de pragas da presente invenção, pragas tais como artrópodes e/ou ervas daninhas nocivas podem ser controlados em um campo de soja, milho ou algodão sem causar fitotoxi-cidade que é um problema prático em culturas.
Os artrópodes nocivos incluem os que seguem: Hemiptera: Delphacidae tais como Laodelphax striatellus, Nila-parvata lugens e Sogatella furcifera; Deltocephalidae tais como Nephotettix cincticeps e Nephotettix virescens; Aphididae tais como Aphis gossypi-i, My-zus persicae, Brevicoryne brassicae, Macrosiphum euphorbiae, Aulacorthum solani, Rhopalosiphum padi e Toxoptera citricidus\ Pentatomidae tais como Nezara antennata, Riptortus clavetus, Leptocorisa chinensis, Eysarcoris par- vus, Halyomorpha mista e Lygus lineolaris; Aleyrodidae tais como Trialeuro-des vaporariorum, Bemisia tabaci e Bemisia argentifoli-i, piolhos tais como Aonidiella auranti-i, Comstockaspis perniciosa, Unaspis citri, Ceroplastes rubens e Icerya purchasi, Tingidae, Psyllidae e similares;
Lepidoptera: Pyralidae tais como Chilo suppressalis, Tryporyza incertulas, Cnaphalocrocis medinalis, Notarcha derogata, Plodia interpunc-tella, Ostrinia furnacalis, Ostrinia nubilaris, Hellula undalis e Pediasia teterrellus] Noctuidae tais como Spodoptera litura, Spodoptera exigua, Pseudaletia separata, Mamestra brassicae, Agrotis ipsilon, Plusia nigrisig-na, Trichoplusia spp., Heliothis spp. e Helicoverpa spp.; Pieridae tal como Pieris rapae\ Tortricidae tais como Adoxophyes spp., Grapholita molesta, Leguminivora glycinivorella, Matsumuraeses azukivora, Adoxophyes orana fasciata, Adoxophyes sp., Homona magnanima, Archips fuscocupreanus e Cydia pomonella; Gracillari-idae tais como Caloptilia theivora e Phyllonoryc-ter ringoneella] Carposinidae tal como Carposina niponensis, Lyoneti-idae tal como Lyonetia spp.; Lymantri-idae tais como Lymantria spp. e Euproctis spp.; Yponameutidae tal como Plutella xylostella] Gelechi-idae tais como Pectinophora gossypiella e Phthorimaea operculella; Arcti-idae tal como Hyphantria cunea, e Tineidae tais como Tinea translucens e Tineola bissel-liella; e similares;
Thysanoptera'. Thripidae tais como Frankliniella occidentalis, Thrips palmi, Scirtothrips dorsalis, Thrips tabaci, Frankliniella intonsa e Frankliniella fusca] e similares;
Diptera: Musca domestica, Culex popiens pallens, Tabanus tri-gonus, Hylemya antiqua, Hylemya platura, Anophelessinensis] Agromyzidae tais como Agromyza oryzae, Hydrellia griseola, Chlorops oryzae e Liriomyza trifoli-i, Dacus cucurbitae, Ceratitis capitata] e similares;
Coleoptera: Epilachna vigintioctopunctata, Aulacophora femora-lis, Phyllotreta striolata, Oulema oryzae, Echicocnemus squameus, Lisso-rhoptrus oryzophilus, Anthonomus grandis, Callosobruchus chinensis, Sphe-nophorus venatus, Popillia japonica, Anômala cuprea, Diabrotica spp., Lepti-notarsa decemlineata, Agriotes spp., Lasioderma serricorne, Anthrenus ver- basci, Tríbolium castaneum, Lyctus brunneus, Anoplophora malasiaca, To-micus piniperda; e similares;
Orthoptera: Locusta migratória, Gryllotalpa africana, Oxya yezo-ensis, Oxya japonica e similares;
Hymenoptera: Athalia rosae, Acromyrmex spp., Solenopsis spp. e similares;
Blattodea: Blattella germanica, Periplaneta fuliginosa, Periplane-ta americana, Periplaneta brunnea, Blatta orientaiis e similares;
Acarina: Tetranychidae tais como Tetranychus urticae, Panony-chus citri e Oligonychus spp.; Eriophyidae tal como Aculops pelekassr, Tar-sonemidae tais como Poiyphagotarsonemus latus, Tenuipaipidae, Tuckerel-lidae; Acarídae tal como Tyrophagus putrescentiae; Pyroglyphidae tais como Dermatophagoides farinae e Dermatophagoides ptrenyssnus] Cheyletidae tais como Cheyietus eruditus, Cheyietus malaccensis e Cheyletus moorei, e similares.
Exemplos das ervas daninhas incluem as seguintes: Ervas daninhas Urticaceae: Urtica urens\ Ervas daninhas Polygonaceae: Polygonum convoivuius, Polygo-num lapathiofolium, Polygonum pensylvanicum, Polygonum persicaria, Polygonum longisetum, Polygonum aviculare, Polygonum arenastrum, Polygonum cuspidatum, Rumex janponicus, Rumex crispus, Rumex obtusifolius, Rumex acetosa verbasci, Tribolium castaneum, Lyctus brunneus, Anoplophora malasiaca, Tomicus piniperda e similares;
Ervas daninhas Portulacaceae: Portulaca oleracea;
Ervas daninhas Caryophyllacea: Stellaria media, Cerastium ho-losteoides, Cerastium glomeratum, Spergula arvensis, Silene gallica', Ervas daninhas Aizoaceae: Mollugo verticillata', Ervas daninhas Chenopodiaceae: Chenopodium album, Cheno-podium ambrosioides, Kochia scoparia, Salsola kali, Atriplex spp.;
Ervas daninhas Amaranthaceae: Amaranthus retroflexus, Ama-ranthus viridis, Amaranthus lividus, Amaranthus spinosus, Amaranthus hy-bridus, Amaranthus palmeri, Amaranthus rudis, Amaranthus patulus, Ama- ranthus tuberculatos, Amaranthus blitoides, Amaranthus deflexus, Amaran-thus quitensis, Alternanthera philoxeroides, Alternanthera sessilis, Alternan-thera tenella\ Ervas daninhas Papaveraceae: Papaver rhoeas, Argemone mexicana', Ervas daninhas Brassicaceae: Raphanus raphanistrum, Rapha-nus sativus, Sinapsis arvensis, Capsella bursa-pastoris, Brassica juncea, Brassica campestris, Descurainia pinnata, Rorippa islandica, Rorippa sylves-tris, Thlaspiarvense, Myagrum rugosum, Lepidium virginicum, Coronopus didymus;
Ervas daninhas Capparaceae: Cleone affinis;
Ervas daninhas Fabaceae: Aeschynomene indica, Aeschynome-ne rudis, Sesbania exaltata, Cassia obtusifolia, Cassia occidentalis, Desmo-dium tortuosum, Desmodium adscendens, Trífolium repens, Pueraria lobata, Vicia angustifolia, Indigofera hirsuta, Indigofera truxillensis, Vigna sinensis;
Ervas daninhas Oxalidaceae: Oxalis corniculata, Oxalis strica, Oxalis oxyptera\ Ervas daninhas Geraniaceae. Geranium carolinense, Erodium cicutarium;
Ervas daninhas Euphorbiaceae: Euphorbia helioscopia, Euphor-bia maculata, Euphorbia humistrata, Euphorbia esula, Euphorbia heterophyl-la, Euphorbia brasiliensis, Acalypha australis, Croton glandulosus, Croton lobatus, Phyllanthus corcovadensis, Ricinus communis] Ervas daninhas Malvaceae: Abutilon theophrasti, Sida rhombifo-ria. Sida cordifolia, Sida spinosa, Sida glaziovi-i, Sida santaremnensis, Hibis-cus trionum, Anoda cristata, Malvastrum coromandelianum\ Ervas daninhas Sterculiaceae: Waltheria indica;
Ervas daninhas Violaceceae: Viola arvensis, Viola tricolor, Ervas daninhas Cucurbítaceae: Sicyos angulatus, Echinocystis lobata, Momordica charantia' Ervas daninhas Lythraceae\ Lythrum salicaria', Ervas daninhas Apiaceae\ Hydrocotyle sibthorpíoídes;
Ervas daninhas Sapindaceae: Cardiospermum halicacaburrr, Ervas daninhas Primulaceae: Anagallis arvensis;
Ervas daninhas Asclepiadaceae: Asclepías syríaca, Ampelamus albidus;
Ervas daninhas Rubiaceae: Galium aparine, Galium spurium var. echinospermon, Spermacoce latifolia, Richardia brasiliensis, Borreria alata;
Ervas daninhas Convolvulaceae: Ipomoea nila, Ipomoea hedera-cea, Ipomoea purpurea, Ipomoea hederacea var. integriuscula, Ipomoea la-cunosa, Ipomoea triloba, Ipomoea acuminata, Ipomoea hederifolia, Ipomoea coccinea, Ipomoea quamocllt, Ipomoea grandifolia, Ipomoea aristolochiafolia, Ipomoea cairica, Convolvulus arvensis, Calystegia hederacea, Calystegria japonica, Merremia hedeacea, Merremia aegyptia, Merremia cissoides, Jac-quemontia tamnifolia: Ervas daninhas Boraginaceae: Myosotis arvensis] Ervas daninhas Lamiaceae: Lamium purpureum, Lamium ample-xicaule, Leonotis nepetaefoíia, Hyptis suaveolens, Hyptis lophanta, Leonurus sibiricus, Stachys arvensis] Ervas daninhas Solanaceae: Datura stramonium, Solanum ni-grum, Solanum americanum, Solanum ptycanthum, Solanum sarrachoides, Solanum rostratum, Solanum aculeatissimum, Solanum sisymbri-ifolium, Solanum carollnense, Physalis angulata, Physalis subglabrata, Nicandra physa-loides] Ervas daninhas Scrophulariaceae: Verônica hederaefolia, Verônica pérsica, Verônica arvensis] Ervas daninhas Plantaginaceae: Plantago asiatica] Ervas daninhas Asteraceae: Xanthium pensylvanicum, Xanthium occidentale, Helianthus annuus, Matricaría chamomilla, Matricaria perforata, Chrysanthemum segetum, Matricaría matrícarioides, Artemisia princeps, Ar-temisia vulgarís, Artemisia verlotorum, Solidago altíssima, Taraxacum offici-nale, Galinsoga ciliata, Galinsoga parviflora, Senecio vulgarís, Senecio brasiliensis, Senecio grisebachi-i, Conyza bonariensis, Conyza canadensis, Ambrosia artemisiaefolia, Ambrosia trífida, Bidens pilosa, Bidens frondosa, Bi- dens subalternans, Cirsium arvense, Cirsium vulgare, Silybum marianum, Carduus nutans, Lactuca serriola, Sonchus oleraceus, Sonchus asper, We-delia glauca, Melampodium perfoliatum, Emilia sonchifolia, Tagetes minuta, Blainvitlea latifolia, Tridax procumbens, Porophyllum ruderale, Acanthosper-mum australe, Acanthospermum hispidum, Cardiospermum halicacabum, Ageratum conyzoides, Eupatorium perfoliatum, Eclipta alba, Erechtites hiera-cifolia, Gamochaeta spicata, Gnaphalium spicatum, Jaegeria hirta, Partheni-um hysterophorus, Siegesbeckia orientalis, Soliva sessilis;
Ervas daninhas Liliaceae: Allium canadense, Allium vineale] Ervas daninhas Commelinaceae: Commelina communis, Com-melina bengharensis, Commelina erecta\ Ervas daninhas Poaceae: Echinochloa crus-galli, Setaria viridis, Setaria faberi, Setaria glauca, Setaria geniculata, Digitaria ciliaris, Digitaria sanguinalis, Digitaria horizontalis, Digitaria insularis, Eleusine indica, Poa annua, Alopecurus aequalis, Alopecurus myosuroides, Avena fatua, Sor-ghum haSorghum halepense, Sorghum vulgare, Agropyron repens, Lolium multiflorum, Lolium perenne, Lolium rigidum, Bromus secalinus, Bromus tec-torum, Hordeum jubatum, Aegilops cylindrica, Phalaris arundinacea, Phalaris minor, Apera spica-venti, Panicum dichotomiflorum, Panicum texanum, Pani-cum maximum, Brachiaria platyphylla, Brachiaria ruziziensis, Brachiaria plan-taginea, Brachiaria decumbens, Brachiaria brizantha, Brachiaria humidicola, Cenchrus echinatus, Cenchrus paucifíorus, Eriochloa villosa, Pennisetum setosum, Chloris gayana, Eragrostis pilosa, Rhynchetitrum repens, Dactyloc-tenium aegyptium, Ischaemum rugosum, Oryza sativa, Paspalum notatum, Paspalum maritimum, Pennisetum ciandestinum, Pennisetum setosum, Rott-boellia cochinchinensis\ Ervas daninhas Cyperaceae: Cyperus microiria, Cyperus iria, Cyperus odoratus, Cyperus rotundus, Cyperus esculentus, Kyllinga gracilli-ma\ Ervas daninhas Equisetaceae: Equisetum arvense, Equisetum palustre e similares.
No método da presente invenção de controle de pragas, uma ou mais espécies de outros agroquímicos podem ser também usados em combinação simultânea ou separadamente com o composto inseticida o composto inibidor da PPO da presente invenção. Exemplos dos outros agroquímicos incluem um inseticida, um acaricida, um nematicida, um fungicida, um herbicida, um agente regulador de plantas e um protetor.
Exemplos dos outros agroquímicos incluem os seguintes: Herbicida: dicamba e um sal deste (sal de diglicolamina, sal de dimetilamônio, sal de isopropilamônio, sal de potássio, sal de sódio, sal de colina), 2,4-D e um sal deste (éster butolilico, sal de dimetilamônio, sal de diolamina, éster etilexílico, éster iso-octílico, sal de isopropilamônio, sal de sódio, sal de tri-isopropanolamina, sal de colina), 2,4-DB e um sal ou éster deste (sal de dimetilamônio, éster iso-octílico, sal de colina), MCPA e um sal ou éster deste (sal de dimetilamônio, éster 2-etilexílico, éster iso-octílico, sal de sódio, sal de colina), MCPB, mecoprop e um sal ou éster deste (sal de dimetilamônio, sal de diolamina, éster etadílico, éster 2-etilexílico, éster iso-octílico, éster metílico, sal de potássio, sal de sódio, sal de trolamina, sal de colina), mecoprop-P e um sal ou éster deste (sal de dimetilamônio, éster 2-etilexílico, sal de isobutila, sal de potássio, sal de colina), diclorprop e um sal ou éster deste (éster butotílico, sal de dimetilamônio, éster 2-etilexílico, éster iso-octílico, éster metílico, sal de potássio, sal de sódio, sal de colina), di-clorprop-P, diclorprop-P-dimetilamônio, bromoxinila, octanoato de bromoxini-la, diclobenila, íoxinila, octanoato de ioxinila, dialato, butilato, trialato, fenme-difam, clorprofam, assulam, fenissofam, bentiocarb, moiinato, esprocarb, piributicarb, prossulfocarb, orbencarb, EPTC, dimepiperato, swep, propaclor, metazaclor, alaclor, acetoclor, metolaclor, S-metolaclor, butaclor, pretilaclor, tenilclor, aminociclopiraclor, aminociclopiraclor-metila, aminociclopiraclor-potássio, trifluralina, pendimetalina, etalfluralina, benfluralina, prodiamina, simazina, atrazina, propazina, cianazina, ametrina, simetrina, dimetametrina, prometrina, indaziflam, triaziflam, metribuzina, hexazinona, isoxaben, diflufe-nican, diuron, linuron, fíuometuron, difenoxuron, metil-daimuron, isoproturon, isouron, tebutiuron, benztiazuron, metabenztiazuron, propanila, mefenacet, clomeprop, naproanilida, bromobutida, daimuron, cumiluron, diflufenzopir, etobenzanid, bentazon, tridifano, indanofan, amitrol, fenclorazol, clomazona, hidrazida maleica, piridato, cloridazon, norflurazon, bromacila, terbacila, oxa-ziclomefono, cinmetilina, benfuresato, cafenstrol, piritiobac, piritiobac sódico, piriminobac, piriminobac-metila, bispiribac, bispiribac sódico, piribenzoxim, pirimissulfan, piriftalíd, fentrazamida, dímetenamid, dimetenamid-P, ACN, benzobiciclon, ditiopir, triclopir e um sal ou éster deste (éster butlílico, sal de trietilamônio), fluroxipir, fluroxipir-metila, tiazopir, aminopiralid e um sal deste (sal de potássio, sal de tri-isopropanolamônio, sal de colina), clopiralid e um sal deste (sal de olamina, sal de potássio, sal de trietilamônio, sal de colina), picloram e um sal deste (sal de potássio, sal de tri-isopropanolamônio, sal de colina), dalapon, clortiamid, amídossulfuron, azimsulfuron, bensulfuron, ben-sulfuron-metila, clorimuron, clorimuron-etila, ciclossulfamuron, etoxissulfuron, flazassulfuron, flucetossulfuron, flupirsulfuron, flupirsulfuron-metila sódico, foramsulfuron, halossulfuron, halossulfuron-metila, imazossulfuron, mesos-sulfuron, mesossulfuron-metila, nicossulfuron, ortossulfamuron, oxassulfu-ron, primissulfuron, primissulfuron-metila, propirissulfuron, pirazossulfuron, pirazossulfurno-etila, rimsulfuron, sulfometuron, sulfometuron-metiia, sulfos-sulfuron, trifloxissulfuron sódico, trifloxissulfuron, clorsulfuron, cinossulfuron, etametsulfuron, etametsulfuron-metila, iodossulfuron, iodossulfuron-metila sódico, metsulfuron, metsulfuron-metila, prossulfuron, tifensulfuron, tifensul-furon-metila, triassulfuron, tribenuron, tribenuron-metila, triflussulfuron, tri-flussuifuron-metila, tritossulfuron, picolinafen, beflubutamid, mesotriona, sul-cotriona, tefuriltriona, tembotriona, isoxaclortol, isoxaflutol, benzofenap, pi-rassulfotol, pirazolinato, pirazoxifen, topramezona, flupoxam, amicarbazona, bencarbazona, flucarbazona, flucarbazona sódica, ipfencarbazona, propoxi-carbazona, propoxicarbazona sódica, tiencarbazona, tiencarbazona-metila, cloransulam, cloransulam-metila, diclossulam, florassulam, flumetsulam, me-tossulam, penoxsulam, piroxsulam, imazametabenz, imazametabenz-metila, imazamox, imazamox-amônio, imazapic, imazapic-amônio, imazapir, imaza-pir-amônío, imazaquina, imazaquina-amônio, imazetapir, imazetapir-amônio, clodinafop, clodinafop-propargila, cialofop, cialofop-butila, diclofop, diclofop-metila, fenoxaprop, fenoxaprop-etila, fenoxaprop-P, fenoxaprop-P-etila, flua- zifop, fluazifop-butila, fluazifop-P, fluazifop-P-butila, haloxifop, haloxifop-metila, haloxifop-P, haloxifop-P-metila, metamifop, propaquizafop, quizalo-fop, quizalofop-etila, quizalofop-P, quizalofop-P-etila, aloxidim, cletodim, se-toxidim, tepraloxidim, tralcoxidim, pinoxaden, piroxassulfono, glifosato, glifo-sato-isopropilamina, glifosato-trimetilsulfônio, glifosato-amônio, glifosato-diamônio, glifosato sódico, glifosato potássico, glifosato-guanidina, glufosina-to, glufosinato-amônio, glufosinato-P, glufosinato-P sódico, bialafos, anilofos, bensulida, butamifos, paraquat, dicloreto de paraquat, dibrometo de diquat adiquat;
Agentes reguladores do crescimento de plantas: himexazol, pa-clobutrazol, uniconazol, uniconazol-P, inabenfida, pró-hexadiona cálcica, 1-metilciclopropeno, trinexapac e giberelins;
Protetores: benoxacor, cloquintocet, cloquintocet-mexila, ciome-trinila, ciprossulfamida, diclormid, diciclonon, dietolato, fenclorazol, fenclora-zol-etila, fenclorim, flurazol, fluxofenim, furilazol, isoxadifeno, isoxadifenoeti-la, mefenpir, mefenpir-dietila, mefenato, anidrido naftálico e oxabetrinila. Exemplos A seguir, a presente invenção será descrita à guisa de Exemplos, mas a presente invenção não se limita a esses Exemplos.
Primeiramente, são apresentados critérios de avaliação para um efeito inseticida, um efeito herbicida e fitotoxicidade em culturas descritas nos exemplos seguintes.
Efeito de Controle de Artrópodes Nocivos A avaliação do efeito de controle de artrópodes nocivos é realizada determinando a vida e a morte dos insetos quando da investigação e calculando o valor preventivo de acordo com a equação seguinte.
Valor Preventivo (%) = 100 x (1 -T/C) em que os símbolos têm os significados seguintes: C: o número de insetos quando da observação em uma seção não tratada T: o número de insetos quando da observação em uma seção tratada Efeito Herbicida e Fitotoxicidade em Culturas A avaliação do efeito herbicida é classificada em 0 a 100, em que o numeral "0" indica pouca ou nenhuma diferença no estado de pré-emergência ou crescimento de ervas daninhas de teste em comparação com as ervas daninhas não tratadas quando da investigação, e numeral "100" indica a morte completa das plantas de teste ou a inibição completa de sua pré-emergência ou crescimento. A avaliação de fitotoxicidade em culturas é mostrada por "sem dano" quando pouca ou nenhuma fitotoxicidade é verificada, "baixa" quando um ligeiro grau de fitotoxicidade é verificado, "moderado" quando um médio grau de fitotoxicidade é verificado, ou "elevado" quando um severo grau de fitotoxicidade é verificado.
Exemplo 1 — Aplicação em pré-planta de algodão Nas combinações mostradas na Tabela 1, o efeito de controle de artrópodes nocivos, efeito herbicida e fitotoxicidade em culturas são confirmados pelos padrões acima de acordo com os métodos seguintes.
Um pote é enchido com solo e as ervas daninhas são plantadas, em seguida um composto inibidor da PPO é uniformemente aplicado na superfície do solo sob uma quantidade de agente de 25, 50, 100, 200 e 400 g/ha. Após 15 dias, são semeadas sementes de algodão em que os compostos inseticidas da presente invenção fixam-se sob uma quantidade de agente de 25, 50, 100 g/100 kg de sementes. Esse pote é colocado em uma estufa. No 15° dia após semeadura, são examinados o efeito de controle de artrópodes nocivos, efeito herbicida e fitotoxicidade em culturas.
Tabela 1 Exemplo 2 - Aplicação pós-diriqida em algodão Nas combinações mostradas na Tabela 2, o efeito de controle de artrópodes nocivos, efeito herbicida e fitotoxicidade em culturas são confirmados pelos padrões acima de acordo com os métodos seguintes.
Os compostos inseticidas da presente invenção fixam-se em sementes de algodão sob uma quantidade de agente de 25, 50, 100 g/100 kg de sementes. Em seguida, as sementes são semeadas em um campo agrícola. No 30° dia após semeadura, um composto inibidor da PPO é aplicado como aplicação pós-dirigida sob uma quantidade de agente de 25, 50, 100, 200 e 400 g/ha, no estado em que o caule principal do algodão é lignificado 15 cm do solo. No 28° dia após tratamento, são examinados o efeito de controle de artrópodes nocivos, efeito herbicida e fitotoxicidade em culturas.
Tabela 2____________________________________________ ____ ___________ Exemplo 3 - Aplicação em pré-planta de soja Nas combinações mostradas na Tabela 3, o efeito de controle de artrópodes nocivos, efeito herbicida e fitotoxicidade em culturas são confirmados pelos padrões acima de acordo com os métodos seguintes.
Um pote é enchido com solo e as ervas daninhas são plantadas, em seguida um composto inibidor da PPO é uniformemente aplicado na superfície do solo sob uma quantidade de agente de 25, 50, 100, 200 e 400 g/ha. Após 7 dias, são semeadas sementes de soja em que os compostos inseticidas da presente invenção fixam-se sob uma quantidade de agente de 25, 50, 100 g/100 kg de sementes. Esse pote é colocado em uma estufa. No 15° dia após semeadura, são examinados o efeito de controle de artrópodes nocivos, efeito herbicida e fitotoxicidade em culturas.
Tabela 3 _________________________________ Exemplo 4 - Aplicação de pré-emerqência em soja Nas combinações mostradas na Tabela 4, o efeito de controle de artrópodes nocivos, efeito herbicida e fitotoxicidade em culturas são confirmados pelos padrões acima de acordo com os métodos seguintes.
Os compostos inseticidas da presente invenção fixam-se em sementes de soja sob uma quantidade de agente de 25, 50, 100 g/100 kg de sementes. Em seguida, um pote é enchido com solo e as sementes das ervas daninhas são semeadas. No dia da semeadura, um composto inibidor da PPO é uniformemente aplicado na superfície do solo sob uma quantidade de agente de 25, 50, 100, 200 e 400 g/ha. Esse pote é colocado em uma estufa. No 15° dia após semeadura, são examinados o efeito de controle de artró-podes nocivos, efeito herbicida e fitotoxicidade em culturas.
Tabela 4 Exemplo 5 - Aplicação de pré-emerqência em milho Nas combinações mostradas na Tabela 5, o efeito de controle de artrópodes nocivos, efeito herbicida e fitotoxicidade em culturas são confirmados pelos padrões acima de acordo com os métodos seguintes.
Os compostos inseticidas da presente invenção fixam-se em sementes de milho sob uma quantidade de agente de 25, 50, 100 g/100 kg de sementes. Em seguida, um pote é enchido com solo e as sementes das ervas daninhas são semeadas. No dia da semeadura, um composto inibidor da PPO é uniformemente aplicado na superfície do solo sob uma quantidade de agente de 25, 50, 100, 200 e 400 g/ha. Esse pote é colocado em uma estufa. No 15° dia após semeadura, são examinados o efeito de controle de artrópodes nocivos, efeito herbicida e fitotoxicidade em culturas.
Tabela 5 Exemplo 6 - Aplicação em pré-planta de milho Nas combinações mostradas na Tabela 6, o efeito de controle de artrópodes nocivos, efeito herbicida e fitotoxicidade em culturas são confirmados pelos padrões acima de acordo com os métodos seguintes.
Um pote é enchido com solo e as ervas daninhas são plantadas, em seguida um composto inibidor da PPO é uniformemente aplicado na superfície do solo sob uma quantidade de agente de 25, 50, 100, 200 e 400 g/ha. Após 7 dias, são semeadas sementes de milho em que os compostos inseticidas da presente invenção fixam-se sob uma quantidade de agente de 25, 50, 100 g/100 kg de sementes. Esse pote é colocado em uma estufa. No 15° dia após semeadura, são examinados o efeito de controle de artrópodes nocivos, efeito herbicida e fitotoxicidade em culturas.
Tabela 6 De acordo com o método para controle de pragas da presente invenção, pragas em um campo de soja, milho ou algodão podem ser eficientemente controladas.

Claims (9)

1. Método para controlar ervas daninhas em um campo de soja, milho ou algodão, compreendendo aplicar pelo menos um composto inibidor da PPO selecionado do grupo que consiste em flumioxazina, sulfentrazona, saflufenacila, oxifluorfeno, fomessafeno sódico e o composto de fórmula (I): 0) em um campo agrícola antes, durante ou após semeadura com sementes de soja, milho ou algodão tratadas com um ou mais compostos inseticidas selecionados do grupo que consiste em fipronila, etiprol, flupiradifurona, sulfoxa-flor, beta-ciflutrina, teflutrina e clorpirifos.
2. Método para controlar pragas em um campo de soja, milho ou algodão, compreendendo as etapas de: tratar sementes de soja, milho ou algodão com um ou mais compostos inseticidas selecionados do grupo que consiste em fipronila, etiprol, flupiradifurona, sulfoxaflor, beta-ciflutrina, teflutrina e clorpirifos, e tratar um campo de soja, milho ou algodão com um ou mais compostos inibidores da PPO selecionados do grupo que consiste em flumioxazina, sulfentrazona, saflufenacila, oxifluorfeno, fomessafeno sódico e o composto de fórmula (I): (D
3. Método de controle, de acordo com a reivindicação 1 ou reivindicação 2, no qual o composto inseticida é fipronila ou flupiradifurona.
4. Método de controle, de acordo com a reivindicação 3, no qual o composto inibidor da PPO é flumioxazina.
5. Método de controle, de acordo com a reivindicação 2, em que compreende a etapa de tratar um campo de soja, milho ou algodão com o composto inibidor da PPO, antes de semeadura com sementes de soja, milho ou algodão.
6. Método de controle, de acordo com a reivindicação 2, em que compreende a etapa de tratar um campo de soja, milho ou algodão com o composto inibidor da PPO, durante semeadura com sementes de soja, milho ou algodão.
7. Método de controle, de acordo com a reivindicação 2, em que compreende a etapa de tratar um campo soja, milho ou algodão com o composto inibidor da PPO, após semeadura com sementes de soja, milho ou algodão.
8. Método de controle, de acordo com a reivindicação 2, em que a praga é uma erva daninha e/ou um artrópode nocivo.
9. Método de controle, de acordo com a reivindicação 2, em que a praga é uma erva daninha.
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