BR112018077124B1 - Mistura pesticida, e, método de controle de uma praga - Google Patents
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Abstract
A presente invenção é direcionada a misturas pesticidas compreendendo alcaloides de sabadilla e Bacillus thuringiensis e métodos de controle de pragas incluindo insetos e ácaros pela aplicação de misturas pesticidas compreendendo alcaloides de sabadilla e Bacillus thuringiensis.
Description
[001] A presente invenção é direcionada a misturas pesticidas compreendendo alcaloides de sabadilla e Bacillus thuringiensis e métodos de controle de pragas incluindo insetos e ácaros pela aplicação de misturas pesticidas compreendendo alcaloides de sabadilla e Bacillus thuringiensis. ANTECEDENTES DA INVENÇÃO
[002] As pragas de artrópodes são uma das principais ameaças ao bem-estar humano e exercem uma pressão contínua sobre o fornecimento de alimentos e transmitem uma ampla gama de doenças médicas e veterinárias. Os inseticidas sintéticos desempenharam um papel significativo e, em muitos aspectos, inauguraram a agricultura moderna e o controle de pragas. No entanto, o uso generalizado de inseticidas sintéticos também criou inúmeros desafios ambientais. Os efeitos agudos dos pesticidas sintéticos em aplicadores profissionais e outros usuários finais são bem conhecidos, mas os efeitos crônicos a longo prazo sobre a saúde humana podem ser igualmente sérios. Além disso, o uso de inseticidas sintéticos levou ao desenvolvimento de populações de insetos resistentes. A resistência a inseticidas é um fenômeno complexo, acentuado por uma gama diversificada de mecanismos fisiológicos. Os principais mecanismos responsáveis pelo desenvolvimento da resistência a inseticidas são a desintoxicação metabólica, a mutação no sítio alvo, a redução da penetração cuticular e a prevenção comportamental.
[003] O Manejo Integrado de Pragas (“MIP”) é uma abordagem holística para o manejo de pragas. Um aspecto fundamental da utilização de inseticidas sob a estrutura mais ampla do MIP é o gerenciamento da resistência a inseticidas (GRI) pela utilização de combinações de inseticidas que reduzem a taxa de desenvolvimento de resistência. Uma combinação de inseticidas com diferentes modos de ação é fundamentalmente um conceito baseado na ideia de matança desnecessária de insetos alvo. Insetos adaptados a um dos ingredientes ativos no produto combinado ainda serão mortos pelo outro ingrediente ativo. As misturas também podem reduzir a quantidade de pesticidas aplicados no meio ambiente e o impacto ambiental associado às aplicações de pesticidas.
[004] A maioria dos inseticidas botânicos é facilmente biodegradável e significativamente menos prejudicial para o ambiente e para os usuários do que os inseticidas sintéticos. A persistência ambiental muito curta, geralmente menor que 24 horas, de inseticidas derivados de plantas é favorável à sobrevivência de parasitas não alvo, benéficos e predadores, que são componentes importantes da MIP. Ao contrário dos inseticidas convencionais, que são tipicamente baseados em um único ingrediente ativo, os inseticidas derivados de plantas geralmente compreendem uma série de compostos químicos que afetam as funções comportamentais e fisiológicas dos artrópodes alvo. A probabilidade de resistência a pragas se desenvolvendo para inseticidas derivados de plantas é menor do que para pesticidas sintéticos, porque essas misturas podem ter uma variedade de modos de ação.
[005] Um pesticida eficaz de origem natural é encontrado nos tecidos de muitas plantas do gênero Schoenocaulon, vulgarmente designadas por sabadilla. A espécie com a mais longa história de uso, e a mais prontamente disponível, é a Schoenocaulon officinale. A planta é nativa da América Central e do Sul e suas sementes são usadas há séculos por suas propriedades inseticidas. As sementes contêm vários alcaloides, incluindo veratridina e cevadina, ambos conhecidos por serem ativos contra artrópodes.
[006] Bacillus thuringiensis é uma bactéria natural do solo. Muitas cepas de Bacillus thuringiensis produzem cristais de proteínas durante esporulação chamadas -endotoxinas que podem ser utilizadas como inseticidas biológicos. Bacillus thuringiensis produz cristais que paralisam o Sistema digestivo de algumas larvas em minutos. As larvas eventualmente morrem de fome. Uma vantagem de utilizar Bacillus thuringiensis é que elas são específicas para o alvo. Elas não prejudicam os humanos ou outras espécies que não são o alvo. Ainda, outra vantagem de Bacillus thuringiensis é que elas podem ser utilizadas em cultivos orgânicos. Adicionalmente, sem intervalo de pré-colheita obrigatório, ela também pode ser utilizada em cultivos logo antes da colheita.
[007] Bacillus thuringiensis subespécie aizawai está comercialmente disponível como XenTari® (disponível de Valent BioSciences Corporation, XenTari é uma marca registrada de Valent BioSciences Corporation). Bacillus thuringiensis subespécie kurstaki está comercialmente disponível como Dipel® (disponível de Valent BioSciences Corporation, Dipel é uma marca registrada de Valent BioSciences Corporation). Bacillus thuringiensis subespécie thuringiensis está comercialmente disponível como Novodor (disponível de Valent BioSciences Corporation).
[008] Assim, existe uma necessidade na técnica de combinações de pesticidas que contenham pesticidas naturalmente derivados que diminuem os problemas de saúde para os seres humanos e também diminuem o risco do desenvolvimento de resistência a pesticidas.
[009] Em um aspecto, a presente invenção é direcionada a misturas pesticidas de alcaloides de sabadilla e Bacillus thuringiensis.
[0010] Em outro aspecto, a presente invenção é direcionada a métodos de controle de pragas, incluindo insetos e ácaros, compreendendo a aplicação de uma quantidade eficaz de uma mistura de alcaloides de sabadilla e Bacillus thuringiensis.
[0011] Em um aspecto preferido, os alcaloides sabadilla são derivados de Schoenocaulon officinale.
[0012] A requerente constatou inesperadamente que misturas pesticidas de alcaloides de sabadilla e Bacillus thuringiensis proporcionaram uma maior atividade pesticida em comparação com qualquer pesticida sozinho. Especificamente, esta combinação resulta em uma taxa reduzida de desenvolvimento de resistência. Além disso, a Requerente constatou que misturas pesticidas de alcaloides de sabadilla e Bacillus thuringiensis eram capazes de controlar uma grande variedade de artrópodes.
[0013] A presente invenção é direcionada a misturas pesticidas compreendendo uma quantidade eficaz de alcaloides de sabadilla e Bacillus thuringiensis.
[0014] Alcaloides de sabadilla podem ser derivados de qualquer espécie de Schoenocaulon. O gênero Schoenocaulon inclui as seguintes espécies: S. calcicola, S. caricifolium, S. comatum, S. conzattii, S. dubium (alt. S. gracile), S. framei, S. ghiesbreghtii (alt. S. drummondii, S yucatanense), S. ignigenum, S. intermedium, S. jaliscense, S. macrocarpum (alt. S. lauricola), S. madidorum, S. megarrhizum, S. mortoni, S. oaxacense, S. obtusum, S. officinale S. pellucidum, S. plumosum, S. pringlei, S. rzedowskii, S. tenorioi, S. tenue, S. tenuifolium, S. texanum e S. tigrense. Em uma modalidade preferida, os alcaloides de Schoenocaulon sp. são derivados de S. officinale. Em outra modalidade preferida, os alcaloides de Schoenocaulon sp. são veratridina e cevadina.
[0015] B. thuringiensis inclui muitas subespécies, cada uma das quais é adequada para uso na presente invenção sozinha, ou em combinação. Subespécies de B. thuringiensis incluem, mas não estão limitada a, aizawai, alesti, berliner, nitimus, cameroun, canadiensis, colmeri, coreanensis, dakota, darmstadiensis, dendrolimus, entomocidus, fukuokaensis, galleriae, higo, indiana, israelensis, japonensis, japonensis Buibui, jegathesan, kenyae, kumamotoensis, kunthala, kurstaki, kyushuensis, Medellin, mexcanensis, morrisoni, neoleonensis, nigeriae, oloke, ongbei, ostriniae, pakistani, pondicheriensis, roskildiensis, san diego, shandogiensis, shanghai, silo, sotto, subtoxicus, tenebrionis, thompsoni, thuringiensis, tochigiensis, tohokuensis, tolworthi, toumanoffi, wuhanensis, yunnanensis. Em uma modalidade preferida, B. thuringiensis compreende bactéria de subespécies selecionadas de aizawai, israelensis, kurstaki, thuringiensis e combinações das mesmas. Em uma modalidade mais preferida, B. thuringiensis compreende bactéria de subespécies selecionadas de aizawai, kurstaki, thuringiensis e combinações das mesmas. Em outra modalidade preferida, B. thuringiensis compreende bactéria de uma combinação de subespécies selecionada do grupo que consiste em: aizawai e kurstaki; aizawai e thuringiensis; e kurstaki e thuringiensis
[0016] Como usado aqui, todos os valores numéricos relativos a quantidades, percentagens em peso e similares são definidos como "cerca de" ou "aproximadamente" cada valor particular, ou seja, mais ou menos 10%. Por exemplo, a frase “pelo menos 5% em peso” deve ser entendida como “pelo menos 4,5% a 5,5% em peso”. Portanto, quantidades dentro de 10% dos valores reivindicados são abrangidos pelo escopo das reivindicações.
[0017] O termo “quantidade eficaz” significa a quantidade da formulação que controlará a praga alvo. A “quantidade eficaz” variará dependendo da concentração da mistura, do tipo de praga que está sendo tratada, da gravidade da infestação da praga, do resultado desejado e do estágio da vida da praga durante o tratamento, entre outros fatores. Assim, nem sempre é possível especificar uma "quantidade eficaz" exata. No entanto, uma "quantidade eficaz" apropriada em qualquer caso individual pode ser determinada por uma pessoa versada na técnica.
[0018] Em uma modalidade preferida, a proporção de alcaloides de sabadilla para B. thuringiensis é de cerca de 2:1 a cerca de 1:200 e mais preferivelmente de cerca de 1:1 a cerca de 1:100.
[0019] Em outra modalidade preferida, as misturas pesticidas da presente invenção podem conter um ou mais excipientes selecionados do grupo que consiste em solventes, agentes anti-aglomerantes, estabilizantes, antiespumantes, agentes deslizantes, umectantes, dispersantes, agentes umidificantes, agentes espessantes, emulsionantes, penetrantes, adjuvantes, sinergistas, polímeros, propulsores e/ou conservantes.
[0020] A presente invenção é ainda direcionada a métodos de controle de uma praga compreendendo aplicar uma mistura pesticida compreendendo uma quantidade eficaz de alcaloides de sabadilla e Bacillus thuringiensis na praga ou no ambiente da praga.
[0021] Em uma modalidade preferida, a praga é selecionada a partir de um inseto e um ácaro.
[0022] Em uma modalidade, a praga controlada é selecionada do grupo que consiste em afídeos (Homoptera), moscas brancas (Hemiptera), tripes (Thysanoptera), percevejos (Hemiptera), pulgas (Siphonaptera), lagartas/vermes (Lepidoptera), besouros (Coleoptera), baratas (Blattodea), moscas (Diptera), formigas (Hymenoptera), mosquitos (Culicidae) e ácaros (Acari). Em uma modalidade preferida, as pragas controladas são selecionadas do grupo que consiste em percevejos comuns (Cimex lectularius), pulgões verdes (Myzus persicae), mosca doméstica (Musca domestica), mosquito da febre amarela (Aedes aegypti), mosquito doméstico do sul (Culex quinquefasciatus), mosquito da malária africano (Anopheles gambiae), mosquito comum da malária (Anopheles quadrimaculatus) e a barata alemã (Blattella germanica).
[0023] As misturas pesticidas da presente invenção podem ser aplicadas por qualquer meio conveniente. As pessoas versadas na técnica estão familiarizadas com os modos de aplicação incluindo pulverização, escovação, imersão, tratamentos no sulco, grânulos, líquidos pressurizados (aerossóis), vaporização ou revestimento lateral.
[0024] Em uma modalidade preferida, alcaloides de sabadilla são aplicados na praga ou no ambiente da praga a uma taxa de cerca de 1 a cerca de 1.000 gramas por hectare (“g/HA”), preferivelmente de cerca de 10 a cerca de 700 g/HA e mais preferencialmente de cerca de 22 a cerca de 560 g/HA.
[0025] Em uma modalidade preferida, os Bacillus thuringiensis são aplicados na praga ou no ambiente da praga a uma taxa de cerca de 1 a cerca de 5.000 g/HA, mais preferencialmente de cerca de 100 a cerca de 3.000 g/HA e mais preferivelmente de cerca de 560 para cerca de 2.242 g/HA.
[0026] Como usado aqui, “controle” de uma praga ou “controlar” a(s) praga(s) se refere a matar, incapacitar, repelir ou de outra forma diminuir o impacto negativo da praga sobre plantas ou animais a um nível que seja desejável para o cultivador ou animal.
[0027] Como usado aqui, "ambiente da praga" se refere a qualquer área que a praga está presente durante qualquer fase da vida. Um ambiente suscetível de ser tratado pelos métodos da presente invenção inclui as plantas nas quais a praga vive e o solo circundante. O ambiente da praga também pode incluir plantas colhidas, jardins, campos, estufas ou outros edifícios e várias superfícies e estruturas internas, como móveis, incluindo camas e mobiliários, incluindo livros, roupas etc.
[0028] Os artigos “um”, “uma” e “o/a” se destinam a incluir tanto o plural quanto o singular, a menos que o contexto indique claramente o contrário. Por exemplo, os métodos da presente invenção são direcionados ao controle de “praga”, mas isso pode incluir o controle de múltiplas pragas (como mais de um inseto ou mais de uma espécie de inseto ou mais de um ácaro ou mais de uma espécie de ácaro).
[0029] Os exemplos seguintes destinam-se a ilustrar a presente invenção e a ensinar uma pessoa versada na técnica a utilizar os extratos da invenção. Eles não se destinam a ser limitantes de qualquer forma.
[0030] Dipel® foi usado como fonte de B. thuringiensis subespécie kurstaki (“Btk”).
[0031] Xentari® foi usado como fonte de B. thuringiensis subespécie aiwazai (“Bta”).
[0032] Novodor foi usado como fonte de B. thuringiensis subespécie thuringiensis (“Btt”).
[0033] Neste estudo, a resposta de lagartas/minhocas (Lepidoptera) à aplicação de uma proporção de 1:25, 1:1, 1:100 e 1:4de alcaloides de sabadilla (S. officinale) para Bta será observada. Especificamente, os alcaloides de sabadilla e Bta serão aplicados à praga nas respectivas taxas de: 1) 22 g/HA e 560 g/HA; 2) 560 g/HA e 560 g/HA; 3) 22 g/HA e 2242 g/HA; e 4) 560 g/HA e 2242 g/HA.
[0034] Os resultados do estudo estão previstos para mostrar atividade melhorada incluindo taxas reduzidas de resistência.
[0035] Neste estudo, a resposta de lagartas/minhocas (Lepidoptera) à aplicação de uma proporção de 1:25, 1:1, 1:100 e 1:4 de alcaloides de sabadilla (S. officinale) para Bta será observada. Especificamente, os alcaloides de sabadilla e Bta serão aplicados à praga nas respectivas taxas de: 1) 22 g/HA e 560 g/HA; 2) 560 g/HA e 560 g/HA; 3) 22 g/HA e 2242 g/HA; e 4) 560 g/HA e 2242 g/HA.
[0036] Os resultados do estudo estão previstos para mostrar atividade melhorada incluindo taxas reduzidas de resistência
[0037] Neste estudo, a resposta de lagartas/minhocas (Lepidoptera) à aplicação de uma proporção de 1:25, 1:1, 1:100 e 1:4 de alcaloides de sabadilla (S. officinale) para Bta será observada. Especificamente, os alcaloides de sabadilla e Bta serão aplicados à praga nas respectivas taxas de: 1) 22 g/HA e 560 g/HA; 2) 560 g/HA e 560 g/HA; 3) 22 g/HA e 2242 g/HA; e 4) 560 g/HA e 2242 g/HA.
[0038] Os resultados do estudo estão previstos para mostrar atividade melhorada incluindo taxas reduzidas de resistência.
Claims (14)
1. Mistura pesticida, caracterizada pelo fato de compreender uma quantidade eficaz de alcaloides de sabadilla e Bacillus thuringiensis, em que Bacillus thuringiensis consiste em uma subespécie selecionada do grupo que consiste em Bacillus thuringiensis aizawai, Bacillus thuringiensis kurstaki e combinações das mesmas, em que a razão em peso de alcaloides de sabadilla para Bacillus thuringiensis aizawai é de 1:1 a 1:100, em que os alcaloides de sabadilla são veratridina e cevadina.
2. Mistura, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de que os alcaloides de sabadilla são derivados de Schoenocaulon officinale.
3. Mistura, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de que a subespécie de Bacillus thuringiensis é uma combinação de: Bacillus thuringiensis aizawai e Bacillus thuringiensis kurstaki.
4. Mistura, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de compreender adicionalmente um ou mais excipientes selecionados do grupo consistindo em solventes, agentes anti-aglomerante, estabilizantes, antiespumantes, agentes deslizantes, umectantes, dispersantes, agentes umidificantes, agentes espessantes, emulsificantes, penetrantes, adjuvantes, sinérgicos, polímeros e/ou conservantes.
5. Método de controle de uma praga, caracterizado pelo fato de compreender aplicar uma mistura pesticida como definida em qualquer uma das reivindicações 1 a 4 na praga ou no ambiente da praga.
6. Método, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato de que a praga é pelo menos um de um inseto e um ácaro.
7. Método, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato de que a praga é selecionada do grupo que consiste em afídeos (Homoptera), moscas brancas (Hemiptera), tripes (Thysanoptera), percevejos (Hemiptera), pulgas (Siphonaptera), lagartas/vermes (Lepidoptera), besouros (Coleoptera), baratas (Blattodea), moscas (Diptera), formigas (Hymenoptera), mosquitos (Culicidae) e ácaros (Acari).
8. Método, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato de que a praga é selecionada do grupo que consiste em percevejos comuns (Cimex lectularius), pulgões verdes (Myzus persicae), mosca doméstica (Musca domestica), mosquito da febre amarela (Aedes aegypti), mosquito doméstico do sul (Culex quinquefasciatus), mosquito africano da malária (Anopheles gambiae), mosquito comum da malária (Anopheles quadrimaculatus) e barata alemã (Blattella germanica).
9. Método, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato de que os alcaloides de sabadilla são aplicados na praga ou no ambiente da praga a uma taxa de 1 a 1.000 gramas por hectare.
10. Método, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato de que os alcaloides de sabadilla são aplicados na praga ou no ambiente da praga a uma taxa de 10 a 700 gramas por hectare.
11. Método, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato de que os alcaloides de sabadilla são aplicados na praga ou no ambiente da praga a uma taxa de 22 a 560 gramas por hectare.
12. Método, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato de que o Bacillus thuringiensis é aplicado na praga ou no ambiente da praga a uma taxa de 1 a 5.000 gramas por hectare.
13. Método, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato de que o Bacillus thuringiensis é aplicado na praga ou no ambiente da praga a uma taxa de 100 a 3.000 gramas por hectare.
14. Método, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato de que o Bacillus thuringiensis é aplicado na praga ou no ambiente da praga a uma taxa de 560 a 2.242 gramas por hectare.
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