BR102013012347A2 - Método para controlar pragas - Google Patents

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Abstract

Resumo patente de invenção: "método para controlar pragas". A presente invenção refere-se ao provimento de 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, em que o campo de soja, milho ou algodão é tratado com pelo menos um composto inibidor de ppo selecionado dentre o grupo consistindo em flumioxazin, sulfentrazona, saflufenacila, oxifluorfen, fomesafen- de sódio, e o composto de fórmula (i): antes, durante ou após a sementeira com uma semente de soja, milho ou algodão, tratada com um ou mais compostos fungicidas selecionados a partir do grupo consistindo em tolclofos-metila, tiram, captan, carbendazim, tiofanato-metila, e (rs)-2-metóxi-n-metil-2-[alfa-(2,5-xililóxi)-o-tolil] acetamida.

Description

Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "MÉTODO PARA CONTROLAR PRAGAS".
Campo da Invenção A presente invenção refere-se a um método para o controle de pragas, ou seja, dos patógenos de plantas e/ou ervas daninhas.
Descrição da Técnica Relacionada Vários compostos são conhecidos como ingredientes ativos para fungicidas. Além disso, os compostos inibidores de PPO são conhecidos como ingredientes ativos para herbicidas.
Descrição da Técnica Relacionada Documento de Patente Documento de Patente 1: WO 02/066471 Documento de Patente 2: WO 95/027693 Documento Sem Patente Documento sem Patente 1: Crop Protection Handbook, vol. 96 (2010) Documento sem Patente 2: Compendium of Pesticide Common Names(http://www.alanwood.net/pesticides/) SUMÁRIO DA INVENÇÃO
Um objetivo da presente invenção consiste em proporcionar um método que mostra excelentes efeitos no controle de pragas em um campo de soja, milho ou algodão. A presente invenção é um método para controlar as pragas que ocorrem em um campo tratando um campo de milho, soja ou algodão, com um composto inibidor de PPO, antes, durante ou após a sementeira com uma semente de milho, soja ou algodão, tratadas com um composto de fungicida específico. A presente invenção é tal como descrito abaixo. [1] Um método para o controle de ervas daninhas em um campo de soja, milho ou algodão, que compreende a aplicação de pelo menos um composto inibidor de PPO selecionado dentre o grupo consistindo em flumi-oxazin, sulfentrazona, saflufenacil, oxifluorfen, fomesafen-sódio, e o compos- to de a fórmula (I): em um campo antes, durante ou após a sementeira com uma semente de soja, milho ou algodão, tratadas com um ou mais compostos fungicidas selecionados a partir do grupo consistindo em Tolclofos-metila, tiram, captan, carbendazim, tiofanato-metila, e (RS) - 2-metóxi-N-metil-2-[alfa-(2,5-xililóxi)-o-tolil] acetamida. [2] Um método para controlar uma praga em um campo de soja, milho ou algodão, que compreende as etapas de: tratar uma semente de soja, milho ou algodão com um ou mais compostos fungicidas selecionados a partir do grupo consistindo em Tolclofos-metila, tiram, captan, carbendazim, tiofanato-metila, e (RS)-2-metóxi-N-metil-2- [alfa-(2,5-xililóxi)-o-tolil] acetamida, e tratar um campo antes, durante ou após a sementeira com a semente de soja, milho ou algodão com um ou mais compostos inibidores de PPO selecionados dentre o grupo consistindo em flumioxazin, sulfentrazona, saflufenacil, oxifluorfen, fomesafen-sódio, e o composto de fórmula (I): [3] O método de controle de acordo com [1] ou [2], em que o composto inibidor de PPO é flumioxazina. [4] O método de controle de acordo com [2], que compreende a etapa de tratar um campo de soja, milho ou algodão, com o composto inibidor de PPO antes de semear com uma semente de soja, milho ou algodão. [5] O método de controle de acordo com [2], que compreende a etapa de tratar um campo de soja, milho ou algodão, com o composto inibidor de PPO durante sementeira com uma semente de soja, milho ou algodão. [6] O método de controle de acordo com [2], que compreende a etapa de tratar um campo de soja, milho ou algodão, com o composto inibidor de PPO após sementeira com uma semente de soja, milho ou algodão. [7] O método de controle de acordo com [2], em que a praga é um patógeno de erva daninha e/ou uma planta. [8] O método de controle de acordo com [2], em que a praga é uma erva daninha.
De acordo com a presente invenção, as pragas em um campo de soja, milho ou algodão, podem ser controladas.
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS MODALIDADES PREFERIDAS O método para o controle de pragas da presente invenção compreende as etapas de: (1) tratar uma semente de soja, milho ou algodão com um ou mais compostos fungicidas selecionados a partir do grupo consistindo em Tolclofos-metila, tiram, captan, carbendazim, tiofanato-metila, e (RS)-2-metóxi-N-metil -2 - [alfa-(2,5-xililóxi)-o-tolil] acetamida, e (2) tratar um campo de soja, milho ou algodão com pelo menos um composto inibidor de PPO selecionado dentre o grupo consistindo em flumioxazin, sulfentrazona, saflufenacil, oxifluorfen, fomesafen-sódio, e o composto de fórmula (I): antes, durante ou após a sementeira com a semente tratada de soja, milho ou algodão.
Na presente invenção, as sementes de soja, milho ou algodão não estão limitadas, na medida em que é uma variedade que é geralmente cultivada como cultura.
Exemplos de uma planta de uma tal variedade que inclui resistência a um composto inibidor de PPO tal como flumioxazina; um composto inibidor - 4-hidroxifenilpiruvatodioxigenase tal como isoxaflutole; um compos- to inibidor - acetolactato sintase (daqui em diante abreviado como ALS) tal como imazetapir ou tifensulfuron-metila; um composto inibidor - sintase 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato tal como glifosato; um composto inibidor - glu-tamina sintetase tal como glufosinato, um herbicida do tipo auxina, tal como 2,4-D ou dicamba; ou bromoxinila foi transmitido através de um método de reprodução clássica ou por uma técnica de engenharia genética.
Exemplos de uma cultura à qual a resistência tem sido conferida através de um método de criação clássico incluem milho resistente a um ALS tipo imidazolinona - herbicida inibidor tal como imazetapir, e isto já era comercialmente disponível sob o nome comercial de Clearfield (marca registrada). Exemplos de tais culturas incluem também um STS de soja, que é resistente à sulfonilureia - tipo ALS - herbicida inibidor tal como tifensulfuron-metila. Do mesmo modo, os exemplos de uma planta à qual a resistência a um acetil CoA carboxilase - composto inibidor tal como tipo oxima-triona ou o ácido ariloxifenoxipropiônico - tipo herbicida foi transmitido por um método de criação clássico que inclui milho SR.
Exemplos de uma planta à qual a resistência tem sido conferida por uma técnica de engenharia genética incluem variedades de milho, de soja e de algodão que são resistentes ao glifosato, e que já estão comercialmente disponíveis sob os nomes comerciais RoundupReady (marca registrada), Agrisure (marca registrada) GT, Gli-Tol (marca registrada) e outros semelhantes. Da mesma forma, existem variedades de milho, soja e algodão, que são resistentes ao glufosinato por uma técnica de engenharia genética, e que já estão comercialmente disponíveis sob os nomes comerciais de LibertyLink (marca registrada) e outros semelhantes. Existem variedades de milho e soja sob o nome comercial de Optimum (marca registrada), GAT (marca registrada), que são resistentes ao glifosato e um composto inibidor -ALS. Da mesma forma, existem variedades de soja, que são resistentes a uma composto inibidor tipo ALS de imidazolinona por uma técnica de engenharia genética, e já foram desenvolvidos sob o nome de Cultivance. Do mesmo modo, há variedades de algodão, que são resistentes ao Bromoxinil por uma técnica de engenharia genética, e já se encontra disponível comer- cialmente sob o nome comercial BXN (marca registrada).
Uma cultura tal como de soja, que é resistente a dicamba pode ser produzida através da introdução de uma enzima degradadora de dicamba como dicamba monooxigenase isolada de Pseudomonas maltophilia em uma planta (Behrens et al. 2007 Science 316: 1185-1188).
Ao introduzir um gene que codifica ariloxialcanoato dioxigenase, uma cultura que se torna resistente a um herbicida do tipo ácido fenóxi como o 2,4-D, MCPA, diclorprop ou mecoprop, e um herbicida do tipo ácido ariloxi-fenoxipropiônico, tais como quizalofop, , haloxifop, fluazifop, diclofop, feno-xaprop, metamifop, cihalofop e clodinafop pode ser produzida (Wright et al. 2010: Proceedings of National Academy of Science 107 (47): 20240-20245). A cultura inclui, por exemplo, uma cultura que tornou possível sintetizar uma toxina seletiva conhecida no gênero Bacillus, utilizando uma técnica de engenharia genética.
Exemplos da toxina que é expressa em tal planta geneticamente modificada incluem uma proteína inseticida derivada de Bacillus cereus ou Bacillus popilliae; uma δ-endotoxina tais como CrylAb, CrylAc, Cry1 F, Cry1 Fa2, Cry2Ab, Cry3A, Cry3Bb1, Cry9C, Cry34ab e Cry35ab, derivada de Bacillus thuringiensis; uma proteína inseticida tais como VIP1, VIP2, VIP3 or VIP3A; uma proteína inseticida derivada de nematódeo; uma toxina produzida por um animal tal como uma toxina de escorpião, uma toxina de aranha, uma toxina de abelha ou uma neurotoxina específica de inseto; uma toxina de fungo filamentoso; lectina vegetal; aglutinina; um inibidor de protease tal como um inibidor de tripsina, um inibidor de protease de serina, patatina, cistatina, e um inibidor de papaína; um agente de inativação de ribossoma (RIP) tal como lisina, milho-RIP, abrina, lufina, saporina ou briodina; uma enzima de metabolismo esteroide tal como 3-hidroxisteroide oxidase, ecdis-teroid-UDP-glicosiltransferase, e cholesterol oxidase; um inibidor de ecdiso-na; HMG-CoA reductase; um inibidor de canal de íon tal como um inibidor de canal de sódio ou um inibidor de canal de cálcio; esterase do hormônio juvenil; um receptor de hormônio diurético; sintase de estilbeno; sintase de bi-benzila; chitinase; glucanase; e semelhantes.
Uma toxina expressa por tal cultura geneticamente inclui uma toxina híbrida de uma proteína ô-endotoxina, tais como CrylAb, CrylAc, Cry1F, Cry1Fa2, Cry2Ab, Cry3A, Cry3Bb1, Cry9C, Cry34Ab ou Cry35Ab, e uma proteína inseticida tais como VIP1, VIP2, VIP3 ou VIP3A, e uma toxina parcialmente suprimida, e uma toxina modificada. A toxina híbrida pode ser produzida por uma nova combinação de diferentes domínios destas proteínas utilizando-se uma técnica de engenharia genética. Como a toxina parcialmente suprimida, CrylAb, na qual uma parte de uma sequência de amino-ácidos foi eliminada é conhecida. Na toxina modificada, um ou uma pluralidade de aminoácidos de uma toxina natural são substituídos. Exemplos destas toxinas e destas plantas recombinantes que podem sintetizar estas toxinas são descritos na EP-A-0374753, WO 93/07278, WO 95/34656, EP-A-0427529, EP-A-451878, WO 03/052073 e semelhantes. As toxinas contidas nessas plantas recombinantes conferem resistência ao parasita Coleoptera, ao parasita Diptera e ao parasita Lepidoptera em uma planta.
Além disso, uma planta geneticamente modificada contendo um ou uma pluralidade de genes resistentes a parasitas inseticidas e expressando um ou uma pluralidade de toxinas já conhecidas, e algumas delas estão comercialmente disponíveis. Exemplos destas plantas geneticamente modificadas incluem YieldGard (marca registrada) (variedade de milho expressando a toxina CrylAb), YieldGard Rootworm (marca registrada) (variedade de milho expressando a toxina Cry3Bb1), YieldGard Plus (marca registrada) (variedade de milho expressando as toxinas CrylAb e Cry3Bb1), Her-culex I (marca registrada) (variedade de milho expressando fosfinotricina N-acetiltransferase (PAT) para conferir resistência a uma toxina Cry1 Fa2 e glu-fosinato), NatureGard (marca registrada), Agrisure (marca registrada) CB Advantage (traço da broca do milho Bt11 (CB)) e Protecta (marca registrada).
Além disso, a engenharia genética de algodão, contendo um ou uma pluralidade de genes resistentes a parasitas inseticidas e expressando um ou uma pluralidade de toxinas já foi conhecida, e alguns deles estão comercialmente disponíveis. Exemplos deste algodão geneticamente modifica- do incluem Bollgard (marca registrada) (variedade de algodão expressando a toxina CrylAc), Bollgard (marca registrada), II (variedade de algodão que expressa as toxinas CrylAc e Cry2Ab), Bollgard (marca registrada) III (variedade de algodão que expressa as toxinas CrylAc, Cry2Ab e VIP3A), Vip-Cot (marca registrada) (variedade de algodão expressando as toxinas VIP3A e CrylAb), Widestrike (marca registrada) (variedade de algodão que expressa toxinas CrylAc e Cry1 F).
Exemplos da planta utilizada na presente invenção também incluem plantas às quais a resistência a um pulgão tem sido conferida, tal como soja em que um gene Rag1 (Resistência ao pulgão do gene 1) foi introduzido.
Além disso, a planta usada na presente invenção inclui também aquelas providas com resistência a nematóides, utilizando um método de reprodução clássico ou uma tecnologia de recombinação genética. RNAi é exemplificado, como a tecnologia de recombinação genética que confere resistência a nematóide. A cultura também inclui uma cultura em que a capacidade para produzir uma substância antipatogênica tendo uma ação seletiva foi conferida usando uma técnica de engenharia genética. Como um exemplo da substância antipatogênica, uma proteína PR e semelhantes são conhecidas (PRPs, EP-A-0392225). Tal substância antipatogênica e uma planta geneticamente modificada produzindo a substância são descritas na EP-A-0392225, WO 95/33818, EP-A-0.353.191 e semelhantes. Exemplos da substância antipatogênica expressa em tal planta geneticamente modificada incluem um inibidor do canal de íon, tal como um inibidor do canal de sódio, ou um inibidor do canal de cálcio (toxinas KP1, KP4 e KP6, etc., que são produzidas pelo vírus, foram conhecidas); estilbeno sintase; bibenzil sintase; quiti-nase; glucanase; uma proteína PR; e uma substância antipatogênica gerada por micro-organismos, tal como um antibiótico peptídico, um antibiótico tendo um anel heterossexual, ou um fator de proteína associada à resistência a doenças de plantas (que é chamado de um gene resistente a doenças das plantas e é descrito em WO 03/000906). A cultura também inclui uma planta à qual um caráter de utilidade, tal como uma modificação do componente da torta do óleo ou um caráter de reforço do teor de aminoácido foi conferido utilizando uma técnica de engenharia genética. Exemplos destes incluem VISTIVE (marca registrada) (soja linolênica inferior tendo um teor linolênico reduzido) e lisina elevada (óleo-elevado) milho (milho possuindo um teor aumentado de lisina ou de óleo).
Além disso, variedades de pilhas também estão incluídas em que uma pluralidade dos caracteres de herbicida clássica ou gene resistente a herbicida, gene resistente a parasitas inseticidas, gene de produção de substâncias antipatogênicas, e um caráter útil tal como modificação de componente da torta do óleo ou caráter de reforço de teor de aminoácido são combinados.
Na presente invenção, o composto fungicida utilizado no tratamento de sementes (a seguir, pode ser referido como o composto fungicida da presente invenção) inclui Tolclofos-metila, tiram, captan, carbendazim, tiofanato-metila, e (RS)-2-metóxi-N-metil-2-[alfa-(2,5-xililóxi)-o-tolil]-acetamida (daqui em diante, referido como composto 2). 2-metóxi-N-metil-2-[alfa-(2,5-xililóxi)-o-tolil] acetamida é um composto representado pela seguinte fórmula: h3c. 0 o 1 II h —C—N—CH3 CH3 h3c Estes compostos são todos compostos conhecidos, e o composto 2 pode ser sintetizado pelo método descrito em WO 95/027693. Outros compostos fungicidas da presente invenção podem ser todos utilizados comprando uma formulação comercialmente disponível ou um padrão de referência.
Na presente invenção, o composto fungicida da presente invenção é geralmente formulado através da mistura com um veículo, tal como um veículo sólido e um veículo líquido, e adicionando ainda um adjuvante à formulação, tal como um surfactante, conforme necessário. A forma de dosagem preferida é uma formulação em suspensão líquida aquosa. A quantidade dos compostos fungicidas da presente invenção está na faixa geralmente de 0,002 a 50 g, de preferência de 0,005 a 10 g, mais preferencialmente de 0,01 a 1 g, e ainda preferencialmente 0,05 a 0,5 g, por 1 kg de sementes. Exemplos do método de aplicação de uma semente da planta com os compostos fungicidas da presente invenção incluem um método de revestimento em pó de uma formulação contendo os compostos fungicidas da presente invenção sobre uma semente, um método de imersão de uma semente em uma formulação contendo os compostos fungicidas da presente invenção, um método de pulverização de uma formulação que contém os compostos fungicidas da presente invenção em uma semente, e um método de revestimento de uma semente com um veículo contendo os compostos fungicidas da presente invenção.
Na presente invenção, um campo de soja, milho ou algodão é tratado com pelo menos um composto inibidor de PPO, antes, durante ou após a sementeira com uma semente de soja, milho ou algodão, tratadas com o composto fungicida da presente invenção. O composto inibidor de PPO é um composto que inibe a proto-porfirinogeno IX oxidase (EC 1.3.3.4) localizado na via de síntese de clorofila no plasmídeo da planta e, consequentemente, mata a planta. O composto inibidor de PPO na presente invenção inclui flumio-xazin, sulfentrazona, saflufenacil, oxifluorfen, fomesafen-sódio, e um composto de fórmula (I): h=c-n^nXXX0 (l) A, (> ch3 (doravante, referido como composto 1).
Estes compostos inibidores de PPO são todos compostos conhecidos, e o composto 1 é sintetizado pelo método descrito em WO 02/066471. Outros compostos podem ser utilizados com a compra de uma formulação comercialmente disponível ou um padrão de referência.
Na etapa de tratar um campo com um composto inibidor de PPO, o composto inibidor de PPO é normalmente formulado misturando-o com um veículo, tal como um veículo sólido e um veículo líquido, e adicionando ainda um adjuvante para formulação, tal como um surfactante, conforme necessário.
Exemplos do método de tratar de um campo com um composto inibidor de PPO incluem um método de pulverização do composto inibidor de PPO no solo no campo e um método de pulverização do composto inibidor de PPO em ervas daninhas após a ocorrência de ervas daninhas. A quantidade do composto inibidor de PPO utilizado na etapa de tratar um campo com um composto inibidor de PPO é geralmente de 5 a 5000 g por 10000 m2, de preferência de 10 a 1000 g por 10000 m2, e mais preferencialmente de 20 a 500 g por 10000 m2. Aqui, na etapa de tratar um campo com um composto inibidor de PPO, o composto inibidor de PPO pode ser misturado com um adjuvante, e pode ser aplicado. A semente de soja, milho ou algodão, tratadas com o composto fungicida da presente invenção é semeada no campo pelo método usual. No método para o controle de pragas da presente invenção, o composto inibidor de PPO pode ser aplicado antes da sementeira com a semente de soja, milho ou algodão, e o composto inibidor de PPO pode ser aplicado durante ou após a sementeira com a semente de soja, milho ou algodão.
Quando o composto inibidor de PPO é aplicado antes da sementeira com a semente de soja ou de milho, o composto inibidor de PPO é aplicado 50 dias antes da sementeira a imediatamente antes da sementeira, preferencialmente 30 dias antes da sementeira a imediatamente antes da sementeira, e ainda mais preferencialmente 20 dias antes sementeira a imediatamente antes da sementeira.
Quando o composto inibidor de PPO é aplicado após a semen- teira com as sementes de soja ou de milho, o composto inibidor de PPO é aplicado de preferência imediatamente após a sementeira a 50 dias após a sementeira, e mais preferivelmente imediatamente após a sementeira a 3 dias após a sementeira. O momento de aplicação específica de aplicação com o composto inibidor de PPO após a sementeira com a semente de soja inclui, por exemplo, da época de pré-emergência de soja a época de floração. A época de pré-emergência de soja a época de floração é de preferência a época de pré-emergência de soja a um estágio de 6 folhas compostas, e ainda mais preferivelmente a época de pré-emergência de soja a um estágio de três folhas compostas. O momento de aplicação de um tratamento específico com o composto inibidor de PPO após a sementeira com a semente de milho inclui a época de pré-emergência do milho a estádio 12 de folhagem, de preferência a época de pré-emergência do milho a estágio 8 de folhagem, e ainda mais preferivelmente a época de pré-emergência do milho estádio 6 de folhagem. Aqui, a idade da folha de milho é determinada pelo método de colar de folha.
Quando o composto inibidor de PPO é aplicado antes da sementeira, com a semente de algodão, o composto inibidor de PPO é aplicado 50 dias antes da sementeira a imediatamente antes da sementeira, preferencialmente de 30 dias antes da sementeira a imediatamente antes da sementeira, e ainda mais preferencialmente 20 dias antes da sementeira a imediatamente antes da sementeira.
Quando o composto inibidor de PPO é aplicado após a sementeira com as sementes de algodão, o composto inibidor de PPO é aplicado imediatamente após a sementeira a 70 dias após a sementeira, e de preferência 30 dias após a sementeira a 50 dias após a sementeira. O momento de aplicação específica de aplicação com o composto inibidor de PPO após a sementeira com as sementes de algodão inclui, por exemplo, a época de pré-emergência do algodão a época de floração. De preferência, o momento de aplicação é a época desde o início da lenhificação da base do caule de algodão ao estágio em que a parte da lignificação é de 20 cm a partir da base.
De acordo com o método para controlar pragas da presente invenção, pragas tais como patógenos de plantas e/ou ervas daninhas em um campo de soja, milho ou algodão, sem causar fitotoxicidade, que é um problema de ordem prática em culturas podem ser controladas.
Os patógenos de plantas incluem os seguintes.
Cercospora kikuchii, icrosphaera diffusa, Diaporthe phaseolorum var. sojae, Septoria glycines, Cercospora sojina, Phakopsora pachyrhizi, Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum, Cercospora zeae-maydis, Elsi-noe glycines, Ustilago maydis, Cochliobolus heterostrophus, Gloeocercospo-ra sorghi, Cercospora gossypina, Phakopsora gossypii, Colletotrichum gossypii, Peronospora gossypina, Phyotophthora spp., Aspergillus spp., Pe-nicillium spp., Fusarium spp., Tricoderma spp., Thielaviopsis spp., Rhizopus spp., Mucor spp., Corticium spp., Phoma spp., Diplodia spp., Verticillium spp., Puccinia spp., Mycosphaerella spp., Phytophtora spp., Pythium spp., Alternaria spp.
Exemplos de ervas daninhas incluem os seguintes: Ervas daninhas Urticaceae: Urtica urens Ervas daninhas Polygonaceae: Polygonum convolvulus, Polygo-num lapathifolium, Polygonum pensylvanicum, Polygonum persicaria, Polygonum longisetum, Polygonum aviculare, Polygonum arenastrum, Polygonum cuspidatum, Rumex japonicus, Rumex crispus, Rumex obtusifolius, Rumex acetosa Ervas daninhas Portulacaceae: Portulaca oleracea Ervas daninhas Caryophyllaceae: 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, Amaranthus 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, Sinapis arvensis, Capsella bursa-pastoris, Brassica juncea, Brassica campestris, Descurainia pinnata, Rorippa islandica, Rorippa sylves-tris, Thlaspi arvense, Myagrum rugosum, Lepidium virginicum, Coronopus didymus Ervas daninhas Capparaceae: Cleome affinis Ervas daninhas Fabaceae: Aeschynomene indica, Aeschynome-ne rudis, Sesbania exaltata, Cassia obtusifolia, Cassia occidentalis, Desmo-dium tortuosum, Desmodium adscendens, Trifolium 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 Maivaceae: Abutilon theophrasti, Sida rhombifo-ria, Sida cordifolia, Sida spinosa, Sida glaziovii, Sida santaremnensis, Hibis-cus trionum, Anoda cristata, Malvastrum coromandelianum Ervas daninhas Stercuiiaceae: Waltheria indica Ervas daninhas Violaceae: Viola arvensis, Viola tricolor Ervas daninhas Gucurbitaceae: Sicyos angulatus, Echinocystis lobata, Momordica charantia Ervas daninhas Lythraceae: Lythrum salicaria Ervas daninhas Apiaceae: Hydrocotyle sibthorpioides Ervas daninhas Sapindaceae: Cardiospermum halicacabum Ervas daninhas Primulaceae: Anagallis arvensis Ervas daninhas Asclepiadaceae: Asclepias syriaca, Ampelamus albidus Ervas daninhas Rubiaceae: Galium aparine, Galium spurium var. echinospermon, Spermacoce latifolia, Richardia brasiliensis, Borreria alata Ervas daninhas Convoivuiaceae: Ipomoea nil, Ipomoea hedera-cea, Ipomoea purpurea, Ipomoea hederacea var. integriuscula, Ipomoea la-cunosa, Ipomoea triloba, Ipomoea acuminata, Ipomoea hederifolia, Ipomoea coccinea, Ipomoea quamoclit, Ipomoea grandifolia, Ipomoea aristolochiafolia, Ipomoea cairica, Convolvulus arvensis, Calystegia hederacea, Calystegia japonica, Merremia hedeacea, Merremia aegyptia, Merremia cissoides, Jac-quemontia tamnifolia Ervas daninhas Boraginaceae: Myosotis arvensis Ervas daninhas Lamiaceae: Lamium purpureum, Lamium ample-xicaule, Leonotis nepetaefolia, 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 sisymbriifolium, Solanum carolinense, 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, Matricaria chamomilla, Matricaria perforata, Chrysanthemum segetum, Matricaria matricarioides, Artemisia princeps, Ar-temisia vulgaris, Artemisia verlotorum, Solidago altíssima, Taraxacum offici-nale, Galinsoga ciliata, Galinsoga parviflora, Senecio vulgaris, Senecio brasiliensis, Senecio grisebachii, Conyza bonariensis, Conyza canadensis, Ambrosia artemisiaefolia, Ambrosia trifida, 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, Blainvillea 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 Uliaceae: Allium canadense, Allium vineale Ervas daninhas Gommelinaceae: 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, Alospecurus aequalis, Alopecurus myosuroides, Avena fatua, Sor-ghum halepense, Sorghum vulgare, Agropyron repens, Lolium multiflorum, Lolium perenne, Lolium rigidum, Bromus secalinus, Bromus tectorum, Hor-deum jubatum, Aegilops cylindrica, Phalaris arundinacea, Phalaris minor, Apera spica-venti, Panicum dichotomiflorum, Panicum texanum, Panicum maximum, Brachiaria platyphylla, Brachiaria ruziziensis, Brachiaria plantagi-nea, Brachiaria decumbens, Brachiaria brizantha, Brachiaria humidicola, Cenchrus echinatus, Cenchrus pauciflorus, Eriochloa villosa, Pennisetum setosum, Chloris gayana, Eragrostis pilosa, Rhynchelitrum repens, Dactyloc-tenium aegyptium, Ischaemum rugosum, Oryza sativa, Paspalum notatum, Paspalum maritimum, Pennisetum clandestinum, Pennisetum setosum, Rott-boellia cochinchinensis Ervas daninhas Cyperaceae: Cyperus microiria, Cyperus iria, Cyperus odoratus, Cyperus rotundus, Cyperus esculentus, Kyllinga gracillima Ervas daninhas Equisetaceae: Equisetum arvense, Equisetum palustre e similares.
No método para o controle de pragas da presente invenção, um ou mais outros pesticidas podem ser utilizados em conjunto ou separadamente com o composto fungicida da presente invenção e o composto inibi- dor de PPO da presente invenção. Exemplos de outros pesticidas incluem inseticidas, acaricidas, nematicidas, fungicidas, herbicidas, reguladores de crescimento de plantas, e protetores de fitotoxicidade.
Exemplos de outros produtos agroquímicos incluem o seguinte: Herbicida: dicamba e um sal do mesmo (sal de diglicolamina, sal de dimetilamônio, sal de isopropilamônio, sal de potássio, sal de sódio, sal de colina), 2,4-D e um sal ou éster do mesmo (butotil éster, sal de dimetilamônio, sal de diolamina, etil éster, iso-octil éster, sal de isopropilamônio, sal de sódio, sal de tri-isopropanolamina, sal de colina), 2,4-DB e um sal ou éster do mesmo (sal de dimetilamônio, iso-octil éster, sal de colina), MCPA e um sal ou éster do mesmo (sal de dimetilamônio, 2-etil-hexil éster, iso-octil éster, sal de sódio, sal de colina), MCPB, mecoprop e um sal ou éster do mesmo (sal de dimetilamônio, sal de diolamina, etadil éster, 2-etil-hexil éster, iso-octil éster, metil éster, sal de potássio, sal de sódio, sal de trolamina, sal de colina), mecoprop-P e um sal ou éster do mesmo (sal de dimetilamônio, 2-etil-hexil éster, sal de isobutila, sal de potássio, sal de colina), diclorprop e um sal ou éster do mesmo (butotil éster, sal de dimetilamônio, 2-etil-hexil éster, iso-octil éster, metil éster, sal de potássio, sal de sódio, sal de colina), diclorprop-P, diclorprop-P-dimetilamônio, bromoxinila, octanoato de bromoxi-nila, diclobenila, ioxinila, octanoato de ioxinila, dialato, butilato, trialato, fe-nemedifam, clorprofam, asulam, fenisofam, bentiocarb, molinato, esprocarb, piributicarb, prosulfocarb, orbencarb, EPTC, dimepiperato, swep, propaclor, metazaclor, alaclor, acetoclor, metolaclor, S-metolaclor, butaclor, pretilaclor, tenilclor, aminociclopiraclor, aminociclopirahlor-metila, aminociclopiraclor-potássio, trifluralin, pendimetalin, etalfluralina, benfluralina, prodiamina, si-mazina, atrazina, propazina, cianazina, ametrin, simetrin, dimetametrin, pro-metrin, indaziflam, triaziflam, metribuzin, hexazinona, isoxabena, diflufenican, diuron , linuron, fluometuron, difenoxuron, metil-daimuron, isoproturon, isou-ron, tebutiuron, benztiazuron, metabenztiazuron, propanila, mefenaceto, clomeprop, naproanilida, bromobutida, daimuron, cumiluron, diflufenzopir, etobenzanid, bentazon, tridifano, indanofan, amitrol, fenclorazol, clomazona, hidrazida maleica, piridato, cloridazon, norflurazon, bromacila, terbacila, oxa- ziclomefona, cinmetilina, benfuresato, cafenstrol, piritiobac, piritiobac sódio, piriminobac, piriminobac-metila, bispiribac, bispiribac-sódio, piribenzoxim, pirimisulfan, piriftalid, fentrazamida, dimetenamid, dimetenamid-P, ACN, bennzobiciclon, ditiopir, triclopir e um sal ou éster do mesmo (butotil éster, sal de trietilamônio), fluroxipir, fluroxipir-meptila, tiazopir, aminopiralid e um sal do mesmo (sal de potássio, sal de tri-isopropanolamônio, sal de colina), clopiralid e um sal do mesmo (sal de olamina, sal de potássio, sal de trietilamônio, sal de colina), picloram e um sal (sal de potássio, sal de tri-isopropanolamônio, sal de colina), dalapon, clortiamid, amidossulfuron, azin-sulfuron, bensulfuron, bensulfuron-metila, clorimuron, clorimuron-etila, ciclo-sulf amuron, etoxisulfuron, flazasulfuron, flucetosulfuron, flupirssulfuron, flu-pirssulfuron-metil-sódico, foramsulfuron, halosulfuron, halosulfuron-metila, imazosulfuron, mesossulfuron, mesossulfuron-metila, nicosulfuron, ortossul-famuron, oxasulfuron, primisulfuron, primisulfuron-metila, propirissulfuron, pirazosulfuron, pirazosulfuron-etila, rimsul, sulfometuron, sulfometuron-metila, sulfosulfuron, trifloxissulfuron-sódio, trifloxissulfuron, clorsulfuron, ci-nossulfuron, etametsulfuron, etametsulfuron-metila, iodosulfuron, iodosulfu-ron-metil-sódico, metsulfuron, metsulfuron-metila, prosulfurao, tifensulfuron, tifensulfuron-metila, triassulfuron, tribenuron, tribenuron-metila, triflussulfu-ron, triflussulfuron-metila, tritosulfuron, picolinafena, beflubutamida, mesotri-ona, sulcotriona, tefuriltriona, tembotriona, isoxaclortol, isoxaflutol, benzofe-nap, pirasulfotol, pirazolinato, pirazoxifen, topramezona flupoxam, amicarba-zona bencarbazona flucarbazona, flucarbazona sódio, ipfencarbazona pro-poxicarbazona, propoxicarbazona de sódio, tiencarbazona, tiencarbazona-metila, cloransulam, cloransulam-metila, diclosulam, florassulame, flumetsu-lam, metosulam, penoxsulame, piroxsulam, imazametabenz, imazametaben-z-metila, imazamox- amônio, imazapic, imazapic-amônio, imazapir, imazapir -amônio, imazaquin, imazaquin-amônio, imazetapir, imazetapir -amônio, clo-dinafop, clodinafop-propargila, cihalofop, cihalofop-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, pinoxadeno, piroxasulfona, glifosato, glifo-sato isopropilamina, glifosato trimetilssulfônio, glifosato de amônio, glifosato de diamônio, glifosato de sódio, glifosato de potássio, glifosato-guanidina, glufosinato, glufosinato de amônio, glufosinato-P, glufosinato-P-sódio, biala-fos, anilofos, bensulide, butamifos, paraquat, paraquat-di cio reto, diquat e diquat-dibrometo.
Agentes reguladores de crescimento de plantas: himexazol, pa-clobutrazol, uniconazole, uniconazole-P, inabenfeto, profexadiona-cálcio, 1-metilciclopropeno, trinexapac e giberelina.
Protetores: benoxacor, cloquintocete, cloquintocete-mexila, cio-metrinila, ciprosulfamida, diclormida, diciclonona, dietholato, fencloroazole, fencloroazole-etila, fenclorime, flurazole, fluxofenim, furilazole, isoxadifen, isoxadifen-etila, mefenpir, mefenpir-dietila, mefenato, anidrido naftálico e o-xabetrinila.
Exemplos Aqui a seguir, a presente invenção será descrita por meio de Exemplos, mas a presente invenção não está limitada a estes Exemplos.
Em primeiro lugar, são apresentados os critérios de avaliação para um efeito inseticida, um efeito herbicida e fitotoxicidade sobre as culturas descritas nos exemplos seguintes. [Efeito de Controle de Patógenos de Planta] A avaliação do efeito de controle de patógenos de plantas é classificada em 0 a 100, em que o número "0" indica que pouco ou nenhum sintoma da doença pelo patógeno de planta, quando em comparação com as culturas não tratadas no momento da investigação, e o número "100" indica que o sintoma da doença pelo patógeno de planta não é completamente ou quase observado. [Efeito Herbicida e Fitotoxicidade em Culturas] A avaliação do efeito de herbicida é classificada em 0 a 100, em que o número "0" indica pouca ou nenhuma diferença no estado de pré-emergência ou crescimento de ervas daninhas do teste quando em compa- ração com as ervas daninhas não tratadas no momento da investigação, e o número "100" indica a morte completa das plantas de teste ou a inibição completa da sua pré-emergência ou de crescimento. A avaliação de fitotoxicidade em culturas é mostrada como "nenhum perigo" quando pouca ou nenhuma fitotoxicidade for encontrada, "baixa", quando um leve grau de fitotoxicidade for encontrada, "moderada" quando um grau médio de fitotoxicidade for encontrada, ou "alta" quando um grau severo de fitotoxicidade for encontrado.
Exemplo 1 - Aplicação pré-plantio em algodão Nas combinações mostradas na Tabela 1, o efeito de controle de patógeno de planta, o efeito herbicida e fitotoxicidade sobre as culturas são confirmados pelos padrões acima mencionados de acordo com os seguintes métodos.
Um recipiente é preenchido com solo, as ervas daninhas são plantadas, e, em seguida, um composto inibidor de PPO é uniformemente aplicado sobre a superfície do solo, em uma quantidade de agente 25, 50, 100, 200 e 400 g/ha. Após 15 dias, as sementes de algodão em que os compostos fungicidas da presente invenção estão ligados em uma quantidade de agente de 1, 10, 100 g/100 kg de sementes são semeadas. Este vaso é colocado em uma estufa. No dia 15, após a sementeira, o efeito de controle de patógeno de planta, efeito herbicida, e fitotoxicidade em culturas são examinados.
Tabela 1 Exemplo 2 - Aplicação pós-dirigida em algodão Nas combinações mostradas na Tabela 2, o efeito de controle de patógeno de plantas, o efeito herbicida e fitotoxicidade nas culturas são con- firmados pelos padrões acima mencionados de acordo com os seguintes métodos.
Os compostos fungicidas da presente invenção são ligados em sementes de algodão em uma quantidade de agente de 1, 10, 100 g/100 kg de semente. Em seguida, as sementes são semeadas em um campo agrícola. Aos 30 dias após a sementeira, um composto inibidor de PPO é aplicado como uma aplicação pós-dirigida em uma quantidade de agente de 25, 50, 100, 200 e 400 g/ha, no estado em que a haste principal do algodão é lignifi-cada a 15 cm do chão. No 28°dia após o tratamento, o efeito de controle de patógeno de plantas, o efeito herbicida e fitotoxicidade sobre as culturas são examinados.
Tabela 2 Exemplo 3 - Aplicação pré-plantio em soja Nas combinações mostradas na Tabela 3, o efeito de controle de patógeno de planta, o efeito herbicida e fitotoxicidade nas culturas são confirmados pelos padrões acima mencionados de acordo com os seguintes métodos.
Um recipiente é cheio com o solo, e as ervas daninhas são plantadas, em seguida, um composto inibidor de PPO é uniformemente aplicado sobre a superfície do solo, em uma quantidade de agente de 25, 50, 100, 200 e 400 g/ha. Após 7 dias, as sementes de soja às quais os compostos fungicidas da presente invenção estão ligados em uma quantidade de agente de 1, 10, 100 g/100 kg de sementes são semeadas. Este recipiente é colocado em uma estufa. No dia 15, após a sementeira, o efeito de controle de patógeno de planta, efeito herbicida, e fitotoxicidade em culturas são exami- nados. Tabela 3 Example 4 Aplicação de Pré-emergência em Soja Nas combinações mostradas na Tabela 4, o efeito de controle de patógeno de planta, o efeito herbicida e fitotoxicidade nas culturas são confirmados pelos padrões acima mencionados de acordo com os seguintes métodos.
Os compostos fungicidas da presente invenção estão ligados em sementes de soja em uma quantidade de agente de 1, 10, 100 g/100 kg de semente. A seguir, um recipiente é cheio com solo, e as sementes e as sementes das ervas daninhas foram semeadas. No dia da sementeira, de um composto inibidor de PPO é uniformemente aplicado sobre a superfície do solo, em uma quantidade de agente de 25, 50, 100, 200 e 400 g/ha. Este recipiente é colocado em uma estufa. No dia 15, após a semeadura, o efeito de controle de patógeno de planta, efeito herbicida, e fitotoxicidade em culturas são examinados.
Tabela 4 Exemplo 5 - Aplicação de Pré-emergência em Milho Nas combinações mostradas na Tabela 5, o efeito patogênico de plantas de controle, o efeito herbicida e fitotoxicidade nas culturas são confirmados pelos padrões acima mencionados de acordo com os seguintes métodos.
Os compostos fungicidas da presente invenção estão ligados em sementes de milho em uma quantidade de agente de 1, 10, 100 g/100 kg de semente. A seguir, um recipiente é cheio com solo, e as sementes e as sementes das ervas daninhas foram semeadas. No dia da sementeira, um composto inibidor de PPO é uniformemente aplicado sobre a superfície do solo, em uma quantidade de agente de 25, 50, 100, 200 e 400 g/ha. Este recipiente é colocado em uma estufa. Aos 15 dias após a sementeira, o efeito de controle de patógeno de planta, efeito herbicida e fitotoxicidade nas culturas são examinados.
Tabela 5 Exemplo 6 - Aplicação Pré-plantio em Milho Nas combinações mostradas na Tabela 6, o efeito de controle de patógeno de planta, o efeito herbicida e fitotoxicidade nas culturas são confirmados pelos padrões acima mencionados de acordo com os seguintes métodos.
Um recipiente é enchido com o solo, e as ervas daninhas são plantadas, em seguida, um composto inibidor de PPO é uniformemente aplicado sobre a superfície do solo, em uma quantidade de agente de 25, 50, 100, 200 e 400 g/ha. Após 7 dias, as sementes de milho em que os compostos fungicidas da presente invenção estão ligados em uma quantidade de agente de 1, 10, 100 g/100 kg de sementes são semeadas. Este recipiente é colocado em uma estufa. No dia 15, após a sementeira, o efeito de controle de patógeno de planta, efeito herbicida, e fitotoxicidade em culturas são e-xaminados.
Tabela 6 De acordo com o método para o controle de pragas da presente invenção, pragas em um campo de soja, milho ou algodão, podem ser eficazmente controladas.

Claims (8)

1. Método para controlar ervas daninhas em um campo de soja, milho ou algodão, compreendendo a aplicação de pelo menos um composto inibidor de PPO selecionado dentre o grupo consistindo em flumioxazin, sul-fentrazona, saflufenacila, oxifluorfen, fomesafen-sódio, e o composto de fórmula ( I): em um campo antes, durante ou após a sementeira com uma semente de soja, milho ou algodão, tratada com um ou mais compostos fungicidas selecionados a partir do grupo consistindo em tolclofos-metila, tiram, captan, carbendazim, tiofanato-metila, e (RS) - 2-metóxi-N-metil-2-[alfa-(2,5-xililóxi)-o-tolil] acetamida.
2. Método para controlar uma praga em um campo de soja, milho ou algodão, compreendendo as etapas de: tratar uma semente de soja, milho ou algodão com um ou mais compostos fungicidas selecionados a partir do grupo consistindo em tolclofos-metila, tiram, captan, carbendazim, tiofanato-metila, e (RS)-2-metóxi-N-metil-2- [alfa-(2,5-xililóxi)-o-tolil] acetamida, e tratar um campo antes, durante ou após a sementeira com a semente de soja, milho ou algodão com um ou mais compostos inibidores de PPO selecionados dentre o grupo consistindo em flumioxazin, sulfentrazona, saflufenacila, oxifluorfen, fomesafen-sódio, e o composto de fórmula (I):
3. Método de controle, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, em que o composto inibidor de PPO é flumioxazina.
4. Método de controle, de acordo com a reivindicação 2, compreendendo a etapa de tratar um campo de soja, milho ou algodão, com o composto inibidor de PPO antes de semear com uma semente de soja, milho ou algodão.
5. Método de controle, de acordo com a reivindicação 2, compreendendo a etapa de tratar um campo de soja, milho ou algodão, com o composto inibidor de PPO durante a sementeira com uma semente de soja, milho ou algodão.
6. Método de controle, de acordo com a reivindicação 2, compreendendo a etapa de tratar um campo de soja, milho ou algodão, com o composto inibidor de PPO após a sementeira com uma semente de soja, milho ou algodão.
7. Método de controle, de acordo com a reivindicação 2, em que a praga é uma erva daninha e/ou um agente patogênico da planta.
8. Método de controle, de acordo com a reivindicação 2, em que a praga é uma erva daninha.
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