CN113490418A - 农业组合物 - Google Patents

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Abstract

本公开一般涉及包含抗病原化合物和化学活化剂的农业组合物,其中杀真菌剂和化学活化剂在植物作物、树木、水果、蔬菜、叶片、茎、根、种子、花朵、动物、设备、堆场、饲养场、谷仓、动物住房单元、农具、农场建筑、储存区或食品接触区中通常发现的病原体的控制上提供协同作用。

Description

农业组合物
技术领域
本公开涉及包含抗病原化合物和化学活化剂的农业组合物,其中抗病原化合物和化学活化剂在控制植物病原体方面提供协同作用。具体地,根据本公开的农业组合物用于控制真菌和/或细菌的种群。
发明背景
植物作物和牲畜的商业化养殖可能对病原体引起的病害易感,如果不加以控制,会导致食物不安全(通过破坏作物和/或牲畜)和/或对消费者造成健康风险。病原体通常包括但不限于杀真菌剂和杀细菌剂。由于不适合的农业和/或畜牧业操作和/或环境因素例如促进微生物快速繁殖的高温和湿度,病原体通常会增殖。在农业和畜牧业中对病原体进行有效控制对于保证持续的食品安全是很重要的。由于对使用常规杀细菌剂或杀真菌剂的常规控制措施或治疗的抗性增加,病原体的有效控制受到阻碍。这种杀细菌和/或杀真菌抗性在从农业产品中控制和/或治疗和/或去除病原体上造成重大问题。
近年来,朝着提供可从植物作物和动物中控制和/或治疗和/或减少和/或去除病原体种群的环境友好型农业组合物的方向发展。消费者越来越关注购买以环境友好的方式种植、栽培或生产的食品,这些食品通常使用有机和/或生物降解和/或人类和动物安全的产品。因此,农民和农用化学品行业需要开发环境友好的农业组合物,该组合物在被给予种子和/或植物和/或动物或其部分时是稳定的并提供抗病原特性。
仍然需要提供新的和创新的农业组合物以控制病原体种群,和/或仍然需要控制和/或治疗由所述病原体引起的病害。概括地说,仍然需要至少改进现有技术中已知的缺点。
发明概述
概括地说,根据本公开的第一方面,提供了一种农业组合物,其包含:
抗病原化合物,包括山梨酸钾;和
化学活化剂,包括酸和至少一种(C12–C16)烷基酸的(C1-C8)烷基酯。
化学活化剂可进一步包括阴离子表面活性剂和/或非离子表面活性剂。
抗病原化合物可以是杀真菌剂、杀细菌剂、杀昆虫剂、农药或其组合。通常,所述抗病原化合物可以是杀真菌剂。抗病原化合物自身可提供包含一种或多种单独的化学化合物的组合物。
农业组合物可以作为浓缩物提供。可以将抗病原化合物和化学活化剂混合在一起以提供农业组合物(以浓缩形式),其可进一步用水稀释以在使用时便于施用。
或者或另外,在混合所述水溶液以提供根据本公开的稀释的农业组合物之前,抗病原化合物和/或化学活化剂可各自在水中稀释,提供抗病原化合物和化学活化剂的水性溶液。通常,山梨酸钾在稀释和使用中保持以山梨酸形式解离。
或者或另外,可以用水稀释抗病原化合物以获得未活化的抗病原化合物的稳定的稀释溶液;然后可以在未活化的抗病原化合物的稳定稀释溶液中稀释所述化学活化剂,以提供根据本公开的稀释的农业组合物。
应当理解,也可以施用其他稀释化学物质作为水的替代或补充。例如,可能的稀释剂可以是但不限于以下组中的至少一种:二醇、甲醇、乙醇、单乙二醇和丙二醇等。
至少一种(C12–C16)烷基酸的(C1–C8)烷基酯可以选自但不限于下组:合成的、直链的或支链的、饱和的或不饱和的、改性的或未改性的,其中烷基酯可选自但不限于下组:甲酯、乙酯、丙酯、丁酯、异丙酯、异丁酯、异戊酯、2-乙基己酯或其组分。
至少一种(C12–C16)烷基酸的(C1–C8)烷基酯可以选自但不限于下组:月桂酸异丁酯、月桂酸异戊酯、月桂酸甲酯、月桂酸2-乙基己酯、棕榈酸2-乙基己酯、月桂酸异丙酯、肉豆蔻酸异丙酯、棕榈酸异丙酯及其组合。
至少一种(C1–C8)烷基酯可以衍生自(C12–C16)烷基酸,例如但不限于下组:链烷酸,例如月桂酸、十三烷酸、肉豆蔻酸、十五烷酸、棕榈酸及其组合。
阴离子表面活性剂可以是至少一种选自但不限于下组的表面活性剂:(C6-C18)烷基苯磺酸盐,十二烷基苯磺酸钙,十二烷基苯磺酸钠,十二烷基苯磺酸三乙醇胺盐,(C6-C18)烷基醚硫酸盐,(C6-C18)烷基乙氧基化醚硫酸盐,月桂基聚氧乙烯醚硫酸钠,(C6-C18)烷基硫酸盐,(C6-C18)烷基磷酸酯,(C6-C18)烷氧基化硫酸盐,(C6-C18)烷氧基化磷酸酯,二甲苯磺酸盐,异苯丙磺酸盐,萘磺酸盐,烷基萘磺酸盐,缩合烷基萘磺酸盐及其组合。
非离子表面活性剂可以是至少一种选自但不限于下组的表面活性剂:天然或合成的烷氧基化醇,优选乙氧基化和/或丙氧基化醇,进一步优选乙氧基化和/或丙氧基化脂肪醇或脂肪酸,进一步优选含有8-22个碳原子;短的乙氧基化和/或丙氧基化链醇,优选短的乙氧基化和/或丙氧基化脂肪醇;乙氧基化脂肪酸;烷氧基化脱水山梨糖醇脂肪酸酯,乙氧基化脱水山梨糖醇脂肪酸酯;烷氧基化山梨糖醇脂肪酸酯,乙氧基化山梨糖醇脂肪酸酯,聚氧乙烯脱水山梨糖醇单月桂酸盐/酯,聚氧乙烯脱水山梨糖醇单棕榈酸盐/酯,聚氧乙烯脱水山梨糖醇单硬脂酸盐/酯;(C8-C22)烷氧基化脂肪醇,(C8-C22)乙氧基化脂肪醇、(C8-C22)丙氧基化脂肪醇,(C8-C22)乙氧基化和丙氧基化脂肪醇,烷基(聚)糖苷,直链(C4-C10)烷基(聚)糖苷,支链(C4-C10)烷基(聚)糖苷及其组合。
考虑使用的一些烷氧基化醇包括那些基于支链醇的烷氧基化醇,例如Guerbet醇,例如2-丙基庚醇和2-乙基己醇,以及C10-OXO-醇或C13 OXO-醇,即主要成分由至少一种支链C10-醇或C13-醇形成的醇混合物,以及市售可得的醇,如来自埃克森美孚化学(ExxonMobile Chemical)的Exxal醇和来自壳牌化学(Shell Chemical)的Neodol醇。
非离子表面活性剂可以是乙氧基化度为1到50,优选为2到30的乙氧基化醇。
化学活化剂的酸可以是农业化学技术中使用的各种酸中的至少一种。优选地,酸可以是约1%到约99%柠檬酸的柠檬酸水性溶液,优选约50%柠檬酸的溶液。
抗病原化学物(以浓缩形式)的pH范围可介于约7.0到约10.0之间,化学活化剂(以浓缩形式)的pH范围可介于0.0到约3.0之间。在使用中,抗病原化合物(以浓缩形式)和化学活化剂(以浓缩形式)可以混合和/稀释,其中所得稀释农业组合物的稳定罐式混合物提供介于约4和约6之间的pH。
在农业组合物的浓缩形式中,抗病原化合物(通常是杀真菌剂)通常包含水作为稀释剂,使得山梨酸钾可占抗病原化合物(通常是杀真菌剂)的35-55重量%,化学活化剂通常进一步包含水作为稀释剂,使得柠檬酸可占化学活化剂的30-55重量%,至少一种(C12–C16)烷基酸的(C1-C8)烷基酯可占化学活化剂的0.5-5重量%,阴离子表面活性剂可占化学活化剂的1-5重量%,非离子表面活性剂可占化学活化剂的3-10重量%。
抗病原化合物(以其浓缩形式)可进一步包含脲,其中脲为抗病原化合物的1-5重量%。应理解,在某些实施方式中,化学活化剂也可进一步包含脲。
农业组合物可进一步包含至少一种化合物选自下组:杀昆虫剂、杀真菌剂、除草剂、干燥剂、脱叶剂、杀螨剂(acaricide)、营养剂、除螨剂(miticide)、杀细菌剂、杀生物剂、杀卵剂、杀线虫剂、昆虫生长调节剂、植物生长调节剂及其组合。
农业组合物可进一步包含至少一种添加剂,其选自但不限于下组:营养素、刺激剂、生长剂、糖类、氨基酸、微量营养素(包括肥料和激素)、防腐剂、澄清剂、防冻剂、增溶剂(hydrotrope)、稳定剂、抗氧化剂、酸化剂、螯合物、络合剂、染料、流变改性剂、消泡剂、抗漂移剂、水、(一种或多种)油、其他溶剂及其组合。
油可以是天然化合物,通过酯化或酯交换改性,例如烷基脂肪酸酯,例如,甲酯,乙酯,丙酯,丁酯,2-乙基己酯或十二烷基酯,并且优选乙二醇或甘油脂肪酸,例如(C10-C22)脂肪酸酯,例如来自植物油的脂肪酸酯,优选产油植物物种,例如大豆、玉米、向日葵、菜籽油、棉籽油、亚麻籽油、棕榈油、红花、椰子油、蓖麻油、橄榄油、芥花油等纯的油或与从各种植物或植物的部分如树、灌木、叶、花、草、液体、草本、水果和种子中提取的精油或食用油混合,或与一种或多种彼此混合的油混合。
在进一步的实施方式中,油可以是天然化合物,例如精油,柑橘油,柑橘油的组分,萜油,其中萜油包含D-苧烯或一种或多种含萜的天然油,其中一种或多种含萜的天然油含有至少50%的萜,其选自下组:橙油、葡萄柚油、柠檬油、酸橙油、橘子油、松油,纯的,与其他油组合及其组合。
或者或另外,油可以是天然油,合成油,直链化合物,支链化合物,饱和油,不饱和油,脂肪族化合物,环状化合物,改性油,未改性油,烷基化植物油,精油,食用油,从植物中提取的油,从植物的部分提取的油,从树中提取的油,从灌木中提取的油,从叶中提取的油,从花中提取的油,从草中提取的油,从植物液体(plant fluid)中提取的油,从草本中提取的油,从水果中提取的油,从种子中提取的油,纯油,油的混合物及其组合。
农业组合物中抗病原化合物和化学活化剂可以1:0.4(抗病原化合物:化学活化剂)至1:2.0(抗病原化合物:化学活化剂)的重量比在水中混合。在本公开的某些实施方式中,抗病原化合物与水混合,然后将化学活化剂混合在其中。
在优选的本公开实施例实施方式中,提供了农业组合物(以浓缩形式)其包含:
抗病原化合物,包括山梨酸钾;和
化学活化剂,包括酸、至少一种(C12–C16)烷基酸的(C1-C8)烷基酯、阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂,
其中抗病原化合物进一步包含作为稀释剂的水,使得山梨酸钾包含抗病原化合物的35-55重量%,抗病原化合物pH范围在约7.0到约10.0之间,和
其中化学活化剂进一步包含作为稀释剂的水,使得酸占化学活化剂的30-55重量%,至少一种(C12–C16)烷基酸的(C1-C8)烷基酯占化学活化剂的0.5-5重量%,阴离子表面活性剂占化学活化剂的1-5重量%,非离子表面活性剂占化学活化剂的3-10重量%,化学活化剂的pH范围在0.0和约3.0之间。
应理解,优选的农业组合物的实施例实施方式是以浓缩形式提供,抗病原化合物和化学活化剂均以其浓缩形式提供。在应用中将其施用之前可以用水或其他化学溶剂进一步稀释这些浓缩形式。
在使用中,抗病原化合物(以浓缩形式)和化学活化剂(以浓缩形式)可以混合和/或稀释,其中所得稀释农业组合物的稳定罐式混合物提供介于约4和约6之间的pH。然后将罐式混合物应用于植物或其部分上或附近。
在本公开具体的优选实施例实施方式中提供了农业组合物,其包含:
抗病原化合物,包括山梨酸钾;和
化学活化剂,包括酸、至少一种(C12–C16)烷基酸的(C1-C8)烷基酯、阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂,
其中抗病原化合物进一步包含作为稀释剂的水和脲,使得山梨酸钾占抗病原化合物的35-55重量%,脲占抗病原化合物的1-5重量%,抗病原化合物pH范围在约7.0到约10.0之间,以及
其中化学活化剂可进一步包含作为稀释剂的水,以及
其中酸是柠檬酸,使得柠檬酸占化学活化剂的30-55重量%,
其中至少一种(C12–C16)烷基酸的(C1-C8)烷基酯是肉豆蔻酸异丙酯和/或月桂酸异丙酯,例如肉豆蔻酸异丙酯和/或月桂酸异丙酯占化学活化剂的0.5-5重量%,
其中阴离子表面活性剂是月桂基醚硫酸钠,使得月桂基醚硫酸钠占化学活化剂的1-5重量%,以及
其中非离子表面活性剂是脂肪醇乙氧基化物,使得脂肪醇乙氧基化物占化学活化剂的3-10重量%,化学活化剂的pH范围在0.0和约3.0之间。
应理解,此具体的优选农业组合物的实施例实施方式是以浓缩形式提供,抗病原化合物和化学活化剂均是以其浓缩形式提供。在应用中将其施用之前可以用水或其他化学溶剂进一步稀释这些浓缩形式。
在使用中,抗病原化合物(以浓缩形式)和化学活化剂(以浓缩形式)可以混合和/或稀释,其中所得稀释农业组合物的稳定罐式混合物提供介于约4和约6之间的pH。然后将罐式混合物应用于植物或其部分上或附近。
应理解,根据本公开的组合物可在单独容器中包装和销售,其包含浓缩形式的抗病原化合物和化学活化剂。在使用中,使用者可在施用于农作物之前稀释该组合物。
或者或另外,根据本公开的组合物可在两个分开的容器中包装和销售,第一个容器用于浓缩形式的抗病原化合物,第二个容器用于浓缩形式的化学活化剂。然后,在施用于农作物之前,可以分别稀释第一和第二容器的抗病原化合物和化学活化剂。
根据本公开的第二方面,提供了制造上述本公开的第一方面所述的农业组合物的方法,该方法包括混合抗病原化合物和化学活化剂的步骤,以提供本公开的第一方面的农业组合物。
混合步骤可包括在混合稀释的抗病原化合物和稀释的化学活化剂之前,将抗病原化合物(以浓缩形式)和化学活化剂(以浓缩形式)各自在水中稀释。
或者或另外,混合步骤可包括将抗病原化合物(以浓缩形式)和化学活化剂(以浓缩形式)共同混合,然后在水中稀释该混合物,以提供稀释的农业组合物。
或者或另外,混合步骤可包括用水稀释抗病原化合物以获得未活化的抗病原化合物的稳定的稀释溶液;然后在未活化的抗病原化合物的稳定稀释溶液中稀释化学活化剂,以提供稀释的农业组合物。
在该方法的具体实施例实施方式中,混合步骤可包括:
(i)以抗病原化合物比水为约1:100至约1:10的重量比用水稀释抗病原化合物,以获得未活化的抗病原化合物的稳定稀释溶液;然后
(ii)用含水的未活化的抗病原化合物的稀释溶液稀释化学活化剂,抗病原化合物与化学活化剂的重量比为约1:0.4至约1:2,以获得pH范围在约4.0至约6.0的稳定罐式混合物,
以提供稀释的农业组合物。
根据本公开的第三方面,提供了上文所述的本公开的第一方面的农业组合物用于控制病原体和/或治疗由所述病原体引起的病害。所述病原体可以是至少一种选自下组的病原体:黑曲霉(Aspergillus niger)、灰葡萄孢(Botrytis cinerea)、松针刺盘孢(Colletotrichum fioriniae)、串珠镰孢(Fusarium moniliforme)、尖孢镰孢(Fusariumoxysporum)、菜豆壳球孢(Macrophomina phaseolina)、大丽花轮枝孢(Verticilliumdahlia)、居树黄单胞菌变种(Xanthomonas arboricola pv.)、葡萄霜霉病菌(Plasmoparaviticola)、醋杆菌种(Acetobacter spp.)、白粉菌(Erysiphe necator)和葡萄黑腐病菌(Guignardia bidwellii)。
根据本公开的第四方面,提供了控制和/或治疗病原体的方法和/或治疗由所述病原体引起的病害的方法,该方法包括在植物或种子上或附近施用上文所述本公开第一方面的农业组合物的步骤。所述病原体可以是至少一种选自下组的病原体:黑曲霉(Aspergillus niger)、灰葡萄孢(Botrytis cinerea)、松针刺盘孢(Colletotrichumfioriniae)、串珠镰孢(Fusarium moniliforme)、尖孢镰孢(Fusarium oxysporum)、菜豆壳球孢(Macrophomina phaseolina)、大丽花轮枝孢(Verticillium dahlia)、居树黄单胞菌变种(Xanthomonas arboricola pv.)、葡萄霜霉病菌(Plasmopara viticola)、醋杆菌种(Acetobacter spp.)、白粉菌(Erysiphe necator)和葡萄黑腐病菌(Guignardiabidwellii)。
所述方法中的组合物在施用于植物或种子上或附近之前被稀释以提供稀释的农业组合物,优选在水中稀释。
所述方法中施用于植物或种子上或附近,是通过至少一种装置进行,所述装置选自下组:空气辅助喷雾器,常规喷雾器,超低体积设备例如空气喷雾器,静电喷雾器,烟雾机和雾化喷雾设备以及化学灌溉系统,枢轴,喷洒器及其组合。
所述方法中的施用可以施用于收获前或收获后的植物,其选自但不限于下组:植物、树木、水果、蔬菜、叶子、茎、根、种子或花、动物、设备、料场、饲养场、谷仓、动物住房单元、农具、农场建筑、储存区或食品接触区,从而在使用中控制引起病害的真菌和/或细菌病原体。
所述方法扩展到将农业组合物,优选稀释的农业组合物,施用于动物以控制引起病害的真菌和/或细菌病原体
所述方法进一步扩展到将农业组合物,优选稀释的农业组合物,施用于设备、料场、饲养场、谷仓、动物住房单元、工具、建筑物、储存区或食物接触区,以控制引起病害的真菌和/或细菌病原体。
在所述方法的某些实施方式中,农业组合物,优选稀释的农业组合物,可以在施用和/或使用之前在混合罐、喷雾罐、容器或内联的灌溉系统中制备。
附图简要说明
图1.图示了暴露于本公开的组合物和其他化合物(或用其治疗)后对黑曲霉(Aspergillus niger)的抑制百分比;
图2.图示了暴露于本公开的组合物和其他化合物(或用其治疗)后对灰葡萄孢(Botrytis cinerea)的抑制百分比;
图3.图示了暴露于本公开的组合物和其他化合物(或用其治疗)后对松针刺盘孢(Colletotrichum fioriniae)的抑制百分比;
图4.图示了暴露于本公开的组合物和其他化合物(或用其治疗)后对串珠镰孢(Fusarium moniliforme)的抑制百分比;
图5.图示了暴露于本公开的组合物和其他化合物(或用其治疗)后对尖孢镰孢(Fusarium oxysporum)的抑制百分比;
图6.图示了暴露于本公开的组合物和其他化合物(或用其治疗)后对菜豆壳球孢(Macrophomina phaseolina)的抑制百分比;
图7.图示了暴露于本公开的组合物和其他化合物(或用其治疗)后对大丽花轮枝孢(Verticillium dahlia)的抑制百分比;
图8.图示了暴露于本公开的组合物和其他化合物(或用其治疗)后对居树黄单胞菌胡桃变体(Xanthomonas arboricola pv.juglandis)的抑制百分比;
图9.显示在评估日期每个处理的叶片的平均严重程度百分比。在每个类别中,后跟相同字母的值表示通过ANOVA(α=0.10)确定无显著差异。通过使用OR-278-C将ORO-159杀真菌剂的pH调至5-5.2(即,将杀真菌剂和化学活化剂混合以提供根据本公开的农业组合物)。
图10.显示在评估日期各处理的束串(cluster)的平均发病和严重程度百分比。在每个类别中,后跟相同字母的值表示通过ANOVA(α=0.10)确定无显著差异。
图11.显示了每种处理的产量(吨/英亩)。后跟相同字母的值表示通过ANOVA(α=0.10)确定无显著差异。
图12.显示每种处理的白利度(Brix)、pH和可滴定酸度。
发明详述
本文上述发明简述的内容全部通过引用重复,为避免重复不再赘述。
提供了包含抗病原化合物(通常是山梨酸钾)和化学活化剂佐剂的农业组合物的生产和用途。通常,抗病原化合物和化学活化剂制备为浓缩物,然后将其混合以提供所述农业组合物。抗病原化合物和/或化学活化剂可以在混合前稀释。或者,可以将抗病原化合物和化学活化剂混合之后稀释。农业组合物通常用水稀释,在使用和施用到农作物上或附近之前提供稀释的农业组合物的稳定罐式混合物,以控制病原体种群和/或控制和/或治疗与所述病原体相关的病害。本公开扩展到将农业组合物施用于或邻近动物、建筑物、设备等。根据本公开的农业组合物在使用之前和使用时是稳定的。
根据本公开的抗病原化合物通常包含溶于水的山梨酸钾,作为浓缩物时是稳定的,且在罐式混合物中是稳定的。抗病原化合物作为包含多于一种化学化合物的组合物被提供。浓缩的稳定的有机抗病原化合物可包含:山梨酸钾,其量为35.0-50.0重量%;脲,其量为1.0-3.0重量%;和作为稀释剂的水,补足至100重量%,其中有机抗病原化合物浓缩物的pH范围为7.0-10.0。
根据本公开的化学活化剂(使用时的pH调节剂和佐剂)通常包含将至少一种来自(C1–C8)烷基酯(通常衍生自(C12–C16)烷基酸)组的酯族的溶剂;一种或多种阴离子表面活性剂;一种或多种非离子表面活性剂,柠檬酸水性溶液和水组合。在某些实施方式中可进一步添加油和/或其他添加剂。化学活化剂作为浓缩物是稳定的,且在罐式混合物中是稳定的。化学活化剂佐剂浓缩物pH小于3.0。
当抗病原化合物(以浓缩形式)和化学活化剂(以浓缩形式)混合并稀释时,所得的稀释农业组合物的罐式混合物提供介于约4和约6之间的pH。然后将罐式混合物应用于植物或其部分上或附近。
定义
如本文所用,术语“佐剂”是广义术语,应赋予本领域普通技术人员其通常和惯用的含义(而不限于特殊或定制的含义),并且指代但不限制于改变其他药剂的作用的药剂,或是更具体地用于提高农药如除草剂、杀虫剂、杀真菌剂和其他药剂的效力的药剂。
如本文所用,术语“稳定的”是与术语“乳液”组合或相关的广义术语,并且将赋予本领域普通技术人员其普通和惯用的含义(并且不限于特殊或定制的含义),并指代但不限于乳液稳定性,即乳液抵抗其性质随时间变化的能力,从而乳液中的液滴大小不随时间(更具体地说是在与水混合施用于目标的期间)发生显著变化,因此赋予其对于本领域技术人员惯用的普通含义。如本文所用,术语“稳定的”是广义术语,与术语“加速储存稳定性”组合或相关,是指样品在至少3种条件下:室温(约20℃);低温(0℃或5℃);高温(54℃)储存15天之后,制剂在理化性质方面保持相似的性能。根据CIPAC MT36方法进行储存稳定性测试。
如本文所用,术语“溶剂”是广义术语,并且将被赋予本领域技术人员其普通和惯用的含义(且不限于特殊或定制的含义),并指代但不限于具有某些溶解其他化合物的能力的性质的化合物,或意为其为极性或非极性的,直链或支链的、环状或脂肪族的、芳香族的、环烷族的,以及包括但不限于:醇、酯、二酯、酮、乙酸酯、萜、亚砜、乙二醇、链烷烃、烃、酸酐、杂环化合物等。
每当基团被描述为“任选取代的”时,该基团可以是未取代的或被一个或多个指定的取代基取代的。同样,当基团被描述为“未取代或取代的”时,如果被取代,则所述取代基可选自一种或多种指定的取代基。如果没有指定取代基,意为指定“任选取代的”或“取代的”基团可以被一个或多个基团取代,单独地和独立地选自:烷基、烯基、炔基、环烷基、环烯基、环炔基、芳基、杂芳基、杂脂环基、芳烷基、杂芳烷基、(杂脂环基)烷基、羟基、受保护的羟基、烷氧基、芳氧基、酰基、巯基、烷硫基、芳硫基、氰基、卤素、硫代羰基、O-氨基甲酰基、N-氨基甲酰基、O-硫代氨基甲酰基、N-硫代氨基甲酰基、C-酰胺基、N-酰胺基、S-磺酰胺基、N-磺酰胺基、C-羧基、受保护的C-羧基、O-羧基、异氰酸根合、硫氰酸根合、异硫氰酸根合、硝基、甲硅烷基、氧硫基、亚硫酰基、磺酰基、卤代烷基、卤代烷氧基、三卤代甲磺酰基(trihalomethanesulfonyl)、三卤代甲磺酰氨基(trihalomethanesulfonamido)、氨基、单取代氨基和二取代氨基、及其受保护的衍生物。
如本文所用,术语“烷基”是广义术语,将赋予本领域普通技术人员其普通和惯用的含义(而不限于特殊或定制的含义),并指代但不限于包含1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36个或更多个碳原子的直链或支链、非环状或环状、不饱和或饱和的脂族烃,而术语“低级烷基”表示包含1、2、3、4、5或6个碳原子的烷基。代表性的饱和直链烷基包括甲基、乙基、正丙基、正丁基、正戊基、正己基等;而饱和支链烷基包括异丙基、仲丁基、异丁基、叔丁基、异戊基等。不饱和烷基包含在相邻碳原子之间的至少一个双键或三键(分别称为“烯基”或“炔基”)。代表性的直链和支链烯基包括乙烯基、丙烯基、1-丁烯基、2-丁烯基、异丁烯基、1-戊烯基、2-戊烯基、3-甲基-1-丁烯基、2-甲基-2-丁烯基、2,3-二甲基-2-丁烯基等;而代表性的直链和支链炔基包括乙炔基、丙炔基、1-丁炔基、2-丁炔基、1-戊炔基、2-戊炔基、3-甲基-1丁炔基等。典型的烷基包括但绝不限于甲基、乙基、丙基、异丙基、丁基、异丁基、叔丁基、戊基、己基、庚基、辛基、壬基、癸基、十一烷基、十二烷基、十三烷基、十四烷基、十五烷基、十六烷基、十七烷基、十八烷基、十九烷基、二十烷基、二十一烷基、二十二烷基、二十三烷基、二十四烷基、二十五烷基、二十六烷基、二十七烷基、二十八烷基、二十九烷基、三十烷基、三十一烷基、三十二烷基、三十三烷基、三十四烷基、三十五烷基和三十六烷基。烷基可以是取代或未取代的。
如本文所用,术语“烷氧基”是广义术语,将赋予本领域普通技术人员其普通和惯用的含义(而不限于特殊或定制的含义),并且指代但不限制于通过氧桥连接的烷基部分(即-O-烷基),例如甲氧基、乙氧基等。
如本文所用,术语“硫代烷基”是广义术语,将赋予本领域普通技术人员其普通和惯用的含义(而不限于特殊或定制的含义),并且指代但不限制于通过硫桥连接的烷基部分(即-S-烷基),例如甲硫基、乙硫基等。
如本文所用,术语“醇”是广义术语,将赋予本领域普通技术人员其普通和惯用的含义(而不限于特殊或定制的含义),并且指代但不限制于本文所述的包含一个或多个羟基,或被一个或多个羟基取代或被官能化以包含一个或多个羟基的任意化合物。
如本文所用,术语“酯”是广义术语,将赋予本领域普通技术人员其普通和惯用的含义(而不限于特殊或定制的含义),并且指代但不限制于本文所述的包含一个或多个酯基的任意化合物,例如,单酯、二酯、三酯或聚酯,或被一个或多个酯基取代或被官能化以包含一个或多个酯基的任意化合物。酯包括但不限于脂肪酸酯。
如本文所用,术语“乙酸盐/酯”是广义术语,将赋予本领域普通技术人员其普通和惯用的含义(而不限于特殊或定制的含义),并且指代但不限制于本文所述的包含一个或多个乙酸根基团的任意化合物,例如盐、酯或其他包含CH3COO-部分的化合物。
如本文所用,术语“萜”是广义术语,将赋予本领域普通技术人员其普通和惯用的含义(而不限于特殊或定制的含义),并且指代但不限制于本文所述的衍生自植物(例如针叶树或柑橘)的树脂的任意化合物,或具有与植物衍生的萜相同结构的合成产生的化合物。萜可包括含有其他官能团的烃以及萜类似物,以及精油。萜可包括具有式(C5H8)n的化合物,其中n是连接的异戊二烯单元的数目(例如,1、2、3、4、5、6、7、8、9、10或更多)。
如本文所用,术语“含萜的天然油”是广义术语,将赋予本领域普通技术人员其普通和惯用的含义(而不限于特殊或定制的含义),并且表示但不限于含有至少50%萜的天然油,其选自但不限于下组:柑橘油、橙油、葡萄柚油、柠檬油、酸橙油、橘子油和松油或其组分。
如本文所用,术语“亚砜”是广义术语,将赋予本领域普通技术人员其普通和惯用的含义(而不限于特殊或定制的含义),并且指代但不限制于本文所述的包含一个或多个亚磺酰基(SO)基团,或被一个或多个亚磺酰基基团取代或被官能化以包含一个或多个亚磺酰基基团的任意化合物。
如本文所用,术语“乙二醇”是广义术语,将赋予本领域普通技术人员其普通和惯用的含义(而不限于特殊或定制的含义),可以包括二醇,例如聚亚烷基二醇,例如聚乙二醇(具有式H(OCH2CH2)nOH的聚合物,其中n大于3),聚丙二醇或包含更长烃链的单体的二醇。
如本文所用,术语“链烷烃”是广义术语,将赋予本领域普通技术人员其普通和惯用的含义(而不限于特殊或定制的含义),并且指代但不限制于重烷烃(heavier alkanes),例如在室温下形成液体或蜡的烷烃,以及官能化的链烷烃,例如氯化链烷烃,以及包含烃的矿物油或合成油。如本文所用,室温是指环境条件,例如在气候受控的建筑物中,例如约20℃。
如本文所用,术语“烃”是广义术语,将赋予本领域普通技术人员其普通和惯用的含义(而不限于特殊或定制的含义),并且指代但不限制于仅含有碳原子和氢原子的任意化合物。官能化的烃或取代的烃具有一个或多个取代基,如本文他处所述。
如本文所用,术语“酸酐”是广义术语,将赋予本领域普通技术人员其普通和惯用的含义(而不限于特殊或定制的含义),并且指代但不限制于本文所述的包含一个或多个酸酐基团(式(RC(O))2O)或被一个或多个酸酐基团取代或被官能化以包括一个或多个酸酐基团的任意化合物。
如本文所用,术语“磺酸”是广义术语,将赋予本领域普通技术人员其普通和惯用的含义(而不限于特殊或定制的含义),并且指代但不限制于例如甲酸、乙酸、琥珀酸、乳酸、苹果酸、酒石酸、柠檬酸、抗坏血酸、烟酸、甲磺酸、乙磺酸、对甲苯磺酸、水杨酸或萘磺酸。除此以外,磺酸可包括烃基磺酸,例如芳基磺酸、烷基苯磺酸。
如本文所用,术语“植物油”是广义术语,将赋予本领域普通技术人员其普通和惯用的含义(而不限于特殊或定制的含义),并且指代但不限制于植物物质的油性脂肪酸成分,例如饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸等。植物油可以被官能化,例如烷氧基化、羟基化、胺化等。官能化植物油是植物油或其他脂肪物质的衍生物,或具有相似组成的物质,无论该物质的来源如何。在一些实施方式中,官能化植物油是环氧化不饱和甘油三酯。环氧化不饱和甘油三酯是甘油的三酯。甘油与三个直链或支链羧酸键合,其中至少一个羧酸包含环氧化物部分。例如,环氧化的不饱和甘油三酯可以是不饱和脂肪酸甘油三酯的衍生物(例如植物或动物脂肪或油),其中母体不饱和脂肪酸甘油三酯的至少一个C=C部分被环氧化物部分(即含氧的三元环)取代。如果母体不饱和脂肪酸甘油三酯具有一个以上的C=C部分,则一个、部分或全部C=C部分可以被环氧化物部分取代。当本文使用术语“植物油”时,应理解为包括动物脂肪或合成来源的油,其具有与植物油相同的化学结构。植物或动物脂肪或油的实例包括椰子油、玉米油、棉籽油、橄榄油、棕榈油、花生油、菜籽油、芥花油、红花油、芝麻油、大豆油、葵花籽油、蓖麻油、牛油等。
如本文所用,任何化合物的缩写,除非另有说明,符合其常用用法,公认缩写,或IUPAC-IUB生物化学命名委员会(参见,Biochem.11:942-944(1972))。
除非另有说明,本文提及的任何百分比、比率或其他数量均以重量为基础。
除了孤立的单环部分外,本文提及的环状系统还包括稠环、桥环和螺环部分。
实施例
以下实施例不应被认为是对本公开的限制。在上述本文中发明简述和发明详述中作出的广泛公开通过引用的方式重复。
制备有机抗病原化合物液体浓缩物的方法
抗病原化合物通常包含山梨酸钾的水性溶液,且在某些实施方式中进一步包含脲。抗病原化合物通常是有机的,可以浓缩物的形式制备,之后被添加到化学活化剂中以提供根据本公开的农业组合物。抗病原化合物浓缩物和/或化学活化剂浓缩物可被稀释和/或混合以提供稀释的农业组合物。为了说明,用于制备如非限制性实施例中所使用的有机抗病原浓缩物的方法包括以下步骤:将颗粒形式的山梨酸钾与水在容器中混合以形成第一溶液,使得山梨酸钾为第一溶液的约20.0重量%至约60重量%,优选为第一溶液的约35.0重量%至约50.0重量%,且水为第一溶液的约25重量%至约75重量%,优选为第一溶液的约50重量%至约65重量%。在一个典型的实例例实施方式中,为了避免歧义,将约35.0g至约50.0g的山梨酸钾添加到约50.0g至约65g的水中并搅拌直到所有山梨酸钾溶解以提供根据本公开的抗病原化合物。在一个具体实施方式中,该方法可进一步包括将脲(工业级)添加到第一溶液中以形成第二溶液的步骤,使得脲为第二溶液的约0.1重量%至约10重量%,优选为第二溶液的约2.0重量%至约5.0重量%。连续搅拌第一和/或第二溶液直到山梨酸钾和/或脲在水中完全溶解,以提供所述抗病原化合物。加热是不必需的,但是可以根据每种化合物的物理状态和特性有利地采用,主要是因为脲在解离过程中是吸热的。为了特定目的,可以将其他添加剂添加到第二溶液中,例如澄清剂、消泡剂、防冻剂、增溶剂、UV稳定剂、着色剂、营养素、氨基酸、海提取物、抗漂移剂、抗冻剂甚至水或其他溶剂,和/或通常用于杀真菌剂组合物中的其他添加剂。上述这种制备方法提供了根据本公开的第一方面的抗病原化合物的浓缩形式。
pH调节剂和活化剂佐剂浓缩物的制备方法
根据本公开的化学活化剂在使用时也可被称为pH调节剂和/或佐剂。为了说明,如在非限制性实施例中使用的化学活化剂的制备方法包括以下步骤:将非离子表面活性剂混合到装有水的容器中,所述非离子表面活性剂例如乙氧基化脂肪醇为约5重量%至30重量%,优选为约15.0至约25.0重量%,然后添加一种或多种阴离子表面活性剂,例如约1.0重量%至约15重量%,优选约7.0至约10.0重量%的月桂基醚硫酸钠,然后添加一种或多种选自(C12–C16)烷基酸的(C1–C8)烷基酯的溶剂,例如约0.1重量%至约10重量%,优选约0.5至约5.0重量%的肉豆蔻酸异丙酯,然后添加20重量%至约60重量%,优选约30至约55.0重量%的50%柠檬酸水溶液。制备的方法为在干净的容器中搅拌混合物直到完全溶解。在一个典型的实施例实施方式中,为了避免歧义,将以下物质与50g至65g水混合并搅拌以形成化学活化剂:一种或多种非离子表面活性剂例如15.0g至25.0g的乙氧基化脂肪醇,一种或多种阴离子表面活性剂例如7.0g至10.0g的月桂基醚硫酸钠,一种或多种来自(C12–C16)烷基酸的(C1–C8)烷基酯的溶剂例如0.5g至5.0g的肉豆蔻酸异丙酯,30.0g至55.0g的50%柠檬酸水溶液。加热不是必需的,但是可以根据每种化合物在解离或乳化的过程中的物理状态和特性有利地采用。为了特定目的,可以使用其他添加剂,例如澄清剂、消泡剂、防冻剂、增溶剂、UV稳定剂、着色剂、营养素、氨基酸、海提取物、抗漂移剂、抗冻剂甚至水或其他溶剂,和/或通常用于佐剂组合物中的其他添加剂。上述这种制备方法提供了根据本公开的第一方面的化学活化剂的浓缩形式。
制备农业组合物
根据一些实施方式的,制备了两种不同的液体有机抗病原化合物和两种不同的化学活化剂。有机抗病原化合物浓缩物由ORO-159-A、ORO-159-B和ORO-159-G表示。化学活化剂浓缩物由ORO-097-V、ORO-278-C、ORO-278-E表示。各个具体实施方式的详细描述在表1和表2中示出。不同制剂中采用了各种组分,包括:山梨酸钾颗粒为抗病原化合物提供活性成分(并具有杀真菌作用);乙氧基化醇,POE-6–非离子表面活性剂;三乙醇胺十二烷基苯磺酸盐-阴离子表面活性剂;月桂基醚硫酸钠-阴离子表面活性剂;聚氧乙烯脱水山梨糖醇单月桂酸盐/酯-阴离子表面活性剂;肉豆蔻酸异丙酯–烷基酸的烷基酯;月桂酸异丙酯–烷基酸的烷基酯;月桂酸甲酯–烷基酸的烷基酯;柠檬酸50%-酸化剂;脲颗粒–稳定剂;腐殖酸–螯合剂。
表1:根据本公开制备的抗病原化合物
Figure BDA0003231494160000171
表2:根据本公开制备的化学活化剂
Figure BDA0003231494160000181
物理化学和加速稳定性测试
将某些实施方式的产物样品与市售可得的产品比较,并分析以测定它们的物理化学性质和在水中稀释时的表现–pH、溶解度;和在纯佐剂中稀释时的表现,pH、溶解度、稳定性,描述于CIPAC手册F–合作国际农药分析有限公司(CIPAC Handbook F–CollaborativeInternational Pesticide Analytical Ltd),1994,2007年再版,其内容通过引用整体纳入本文。经分析证实根据该实施方式制备的农业组合物在加速储存稳定性测试中表现出稳定性,且所有样品即使在室温、冷(0℃下14天)或热的条件(54℃下14天)中也是稳定的。
表3:根据本公开的杀真菌剂和化学活化剂的物理和化学以及加速稳定性测试结
Figure BDA0003231494160000191
病害生物效力筛选
某些实施方式的农业组合物的样品与其他产品和样品进行比较,在加利福尼亚大学戴维斯分校/科尔尼农业研究和推广中心(University of California Davis/KearneyAgricultural Research and Extension Center)进行病害生物效力筛选评估,体外评估pH影响、佐剂影响和针对大多数常见或适用的植物病原体的效力。样品鉴定示于表4和表5。
表4:样品鉴定–根据本公开的农业组合物
Figure BDA0003231494160000201
表5:样品鉴定–比较产品和参考
Figure BDA0003231494160000202
*-EXP.I(基于天然油的商业产品
Figure BDA0003231494160000203
)**-EXP.II(基于天然油的商业产品
Figure BDA0003231494160000204
)***-EXP.III(基于天然油的
Figure BDA0003231494160000205
)****-EXP.IV(商业产品
Figure BDA0003231494160000206
)所有可商购的产品具有已知的抗真菌特性。
使用用测试化合物修正的马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)测量生长抑制,以比较几种真菌的菌落生长。普通(未修正)PDA平板作为对照。黑曲霉(Aspergillus niger)、灰葡萄孢(Botrytis cinerea)、松针刺盘孢(Colletotrichum fioriniae)、串珠镰孢(Fusariummoniliforme)、尖孢镰孢(F.oxysporum)、菜豆壳球孢(Macrophomina phaseolina)、大丽花轮枝孢(Verticillium dahlia)和居树黄单胞菌胡桃变体(Xanthomonas arboricolapv.juglandis)培养物在酸化的马铃薯葡萄糖琼脂上生长。修正的和对照平板接种菌丝塞(5mm直径),然后在25℃孵育,直到对照中的每个物种菌落接近板的边缘。那时,测量菌落半径并计算每个测试化合物相对于对照板半径的抑制百分比。
表6:各种农业组合物和对比产品对多种重要植物病原体的生长抑制百分比总结
Figure BDA0003231494160000211
具有相同字母的值无显著差异。仅在病原体内进行比较,不在病原体间进行比较。
这些体外测试的结果显示,这些化合物中的一些在抑制某些测试病原体的的生长上非常有效。例如,0.5%的OR-159B与0.25%的OR-278-C混合,1%的OR-159-B与0.25%的OR-278-C混合(处理1和2)以及0.5%的OR-159-B与0.25%的OR-097-V混合以及1%的OR-159-B与0.5%的OR-097-V混合(处理3和4)对测试的所有8种植物病原体具有显著更强的抑制。串珠镰孢(Fusarium moniliforme)、尖孢镰孢(F.oxysporum)、菜豆壳球孢(Macrophomina phaseolina)、大丽花轮枝孢(Verticillium dahlia)和居树黄单胞菌胡桃变体(Xanthomonas arboricola pv.juglandis)被完全抑制。
0.5%的OR-159-G,1%的OR-159-G和2%的OR-159-G和各自与50%柠檬酸混合(处理8、9和10)针对黑曲霉(A.niger)或松针刺盘孢(C.fioriniae)显示出非常小的抑制作用(处理9和10),但针对灰葡萄孢(B.cinerea)、串珠镰孢(F.moniliforme)、尖孢镰孢(F.oxysporum)、菜豆壳球孢(M.phaseolina)、大丽花轮枝孢(V.dahlia)和居树黄单胞菌胡桃变体(X.arboricola pv.juglandis)显示出一些显著的抑制。2%比例的OR-159-G(处理10)对菜豆壳球孢(M.phaseolina)和居树黄单胞菌胡桃变体(X.arboricolapv.juglandis)产生了100%的抑制(表6)。
除了一两个例外,所有其他处理(处理11至15和17和18)对大部分真菌的抑制为44%至100%。Exp.I、Exp.II和Exp.III基于挥发性天然油,表现得不令人满意。Exp.IV是市售可得的产品。处理13和14是基于橙油和十水合四硼酸钠(Sodium tetraboratehydratedecahydrate)的参考产品
Figure BDA0003231494160000221
其性能次于根据本公开的产品所显示的性能(处理1-4)。
从这项研究中得到的结果很有前景,因为此处测试的大多数化合物可以显著抑制大量严重的植物病原体。这表明在这些化合物注册之后,种植者将拥有可以有效抵抗多种重要病原体的材料。每种病原体的对比示于图1至图8。
显然OR-159杀真菌剂和化学活化剂佐剂之间存在协同关系,与仅用柠檬酸酸化OR-159相比,显著改进了控制效果。OR-159-B与OR-278-C混合以及OR-159-B与OR-097-V混合显示出非常好的协同和非常有前景的治疗效果,其对病害控制非常有帮助。包含化学活化剂显示出改进的对真菌的抗病原特性。这令人惊讶且意外。
pH挑战测试
在pH挑战测试中评估某些实施方式的产物样品,当其在蒸馏水(DI水)、CIPAC A水(硬度20ppm)、CIPAC D水(硬度342ppm)和1000ppm的ASTM水中稀释时的行为–pH在纯水中测量,三个特定pH值–4.00、7.00和9.00,以及在根据本公开添加有机杀真菌剂之前和添加化学活化剂(佐剂/pH调节剂)之前。
表7:使用根据本公开制备的有机杀真菌剂和化学活化剂佐剂的pH挑战测试
产物 pH(@25℃) pH(@25℃) pH(@25℃)
DI水 4.00 7.00 9.00
OR-159-B(@1%) 7.45 7.21 8.8
OR-278-C(@1%) 4.55 4.40 4.50
CIPAC A水-20ppm 4.00 7.00 9.00
OR-159-B(@1%) 7.62 7.78 8.67
OR-278-C(@1%) 4.33 4.50 4.56
CIPAC D水-342ppm 4.00 7.00 9.00
OR-159-B(@1%) 7.80 8.01 8.61
OR-278-C(@1%) 4.3 4.53 4.57
ASTM水-1000ppm 4.00 7.00 9.00
OR-159-B(@1%) 7.74 8.08 8.4
OR-278-C(@1%) 4.30 4.47 4.45
根据本公开的农业组合物的样品即使在软水和硬水、低pH到高pH中稀释也表现出稳定的行为。根据本公开制备的有机杀真菌剂显示出高溶解性和稳定性–所有溶液都是澄清的。根据本公开制备的pH调节剂和活化佐剂添加到含有有机杀真菌剂的溶液中后,所有的测试显示非常稳定且相似的最终pH约4.30至4.56,证明了佐剂调整pH的高能力,与水的初始pH或质量无关,所有的溶液显示出澄清和产物完全溶解,其将有助于解离的山梨酸阴离子的活性。
市售可得产品的样品包括来自Oro
Figure BDA0003231494160000241
的以下产品:
Figure BDA0003231494160000242
基于乙氧基化醇和橙油的佐剂,
Figure BDA0003231494160000243
基于乙氧基化醇的有机佐剂,和来自其他公司用作参照处理的以下产品:(
Figure BDA0003231494160000244
OPTI)来自
Figure BDA0003231494160000245
基于枯草芽孢杆菌(Bacillussubtilis.)的QST 713菌株的杀真菌剂和杀细菌剂。根据CIPAC MT 46测试,所有评估的样品即使在室温、冷(0℃下14天)或热的条件(54℃下14天)下稳定。
表8:Oro
Figure BDA0003231494160000246
的商购产品和
Figure BDA0003231494160000247
的参照产品的物理和化学结果
Figure BDA0003231494160000248
评估根据本发明制备的产物的田间试验
本试验的目的是为了评估一些Oro Agri产品和佐剂对华盛顿酿酒葡萄白粉病(powdery mildew)的控制。白粉病的发病率和严重性以及植物毒性是测量的变量。
方法摘要:该试验是在华盛顿格兰德维尤的一个11年历史的霞多丽酿酒葡萄区建立的。土壤系列为沙诺粉砂壤土,以黄土为母质的肥沃土壤。根据种植者的标准做法,对试验区域进行滴灌并使用肥力和杀虫剂进行维护。地块由五株葡萄藤和一株葡萄藤缓冲组成。以随机完整区块设计排列,重复处理4次。处理包括在蒸馏水中的8种杀真菌剂罐式混合物,以及未处理的检查(表9)。
表9:用于各处理的试验产物列表和比率
Figure BDA0003231494160000251
在整个季节期间,每隔10天进行一次施用,总计10次施用。使用Stihl SR 200背包式喷雾器施用产物。首次喷雾体积为50gal/ac,第二次是100gal/ac,季节内剩余时间里是150gal/ac。
为了促进白粉病生长,在开花后两周用分生孢子接种物接种试验区。从约10英里外的地点收集受感染的叶子,切割并在含有0.1%吐温20的蒸馏水中洗涤。用Stihl SR 200背包式喷雾器将悬浮液施用于所有地块,喷雾以覆盖。
在季节内,在每次施用之前进行植物毒性评级。来自各地块的25个束串也按照发病率和严重性评级。收获各地块的中位葡萄藤。束串被称重。来自各地块的葡萄串的子样本用冰袋包装在冰箱里,并连夜运送到弗雷斯诺州立大学葡萄栽培实验室以进行进一步质量分析。测量了pH、白利度和可滴定酸度。在SAS 9.4中,用具有Tukey-Kramer修正且α为0.10的ANOVA进行统计学分析。
在所有地块中记录的叶片白粉病发病率平均为99-100%。未处理的叶子上霉菌严重性也很高,接近75%。相对于未处理,所有产物处理在统计学上降低了严重性(图9)。种植者标准的Serenade Opti不能很好地控制叶霉病严重性,平均接近半数的叶子显示出症状。表面活性剂的添加确实提高了效力,
Figure BDA0003231494160000261
导致降低25%的严重性。除了1%的数字表现优于2%,OR-159-B的施用显示出比率响应。2%的OR-159-B、1%的OR-159-B和
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在统计学上没有区分,并且是在降低叶片病变严重性上最有效的产品。
在评估时浆果霉病发病率非常高。未处理的地块中严重性平均为37%,所有的处理在统计学上都降低了束串霉病严重性(图10)。OR-159-B处理中观察到的叶片病害严重性的相同趋势也在束串病害中观察到;除了1%的比例在数字上表现优于2%的比例,比率响应是明确的。接受Serenade Opti处理的束串具有高霉病严重性评级,添加
Figure BDA0003231494160000264
似乎没有帮助。但是,与单独的种植者标准相比,
Figure BDA0003231494160000265
作为有效的佐剂减少了31%的束串严重性。总之,1%和2%的OR-159-B,其次是
Figure BDA0003231494160000266
显然是在降低束串病害严重性上最有效的处理。
酿造葡萄的产量适中,足够低以保持浆果质量(图11)。增加OR-159-B的比率确实对应更高的葡萄吨位,2%的比率导致试验中最高的平均产量。单独使用
Figure BDA0003231494160000267
Opti的产量低于与佐剂组合时的产量。最差的地块是未处理的地块,为5.5吨/英亩。这些结果并未密切反应白粉病的严重性结果,所以其他因素例如坐果(fruit set)对产量影响可能大于病害压力。另外,处理产量之间没有统计学显著差异。重复3和4产量高于其他两个区块。
结论a)证明接种对诱导白粉病感染有效,因为在接种喷雾后约10天出现可见迹象。之后病害进展顺利,在茎和葡萄藤,以及叶子和浆果上可见白粉病。通过10天的间隔喷雾程序实现了极佳的喷雾覆盖。在该季节的任何时间没有观察到由于任意Oro-Agri产品的施用引起的植物毒性,应记住使用pH调节剂佐剂OR-278-C施用OR-159-B,该佐剂显示出与OR-159-B以大约1:1的比率使用时减少pH的连贯性。
结论b)叶片白粉病压力高,未处理地块平均发病率100%,严重性74%。所有产品降低了叶片上的白粉病严重性。1%和2%的OR-159-B(始终与活化剂OR-278-C一起),
Figure BDA0003231494160000271
统计学上无区分且导致最低的叶片严重性百分比(约34%)。
结论c)所有处理包含接近100%的束串病害发病率。正如预期,在未处理对照地块严重性最高,超过36%。和叶子一样,每种处理降低束串上的白粉病严重性。同样,1%的OR-159-B的数字表现最佳,且与2%的OR-159-B无显著性差异(其进而与
Figure BDA0003231494160000272
在统计学上无区分)。
结论d)考虑到相对于未处理的控制百分比,没有处理具有统计学差异。从数字上看,1%的OR-159-B提供了最大的控制–叶片上54%和束串上68%–2%的OR-159-B紧随其后。总体而言,OR-159-B在1%甚至2%时显示出作为白粉病控制剂的前景。然而,在此处理下的严重性评级(叶片上33%,浆果上10%)可能并不足以高到可用于商业。
Figure BDA0003231494160000273
作为佐剂显然是有效的,统计学上提高了种植者标准
Figure BDA0003231494160000274
Opti的表现。
结论e)未发现处理产量之间的统计差异。产量随着OR-159-B用量的增加而增加,最终在2%的OR-159-B下达到试验高点8.3吨/英亩。
Figure BDA0003231494160000275
Opti+佐剂比单独使用Serenade Opti的产量更高。然而,产量不对应于白粉病评级。葡萄质量是可以接受的,处理之间没有统计学差异(图12)。
田间试验-评估2019年用于控制酿酒葡萄(千禧乐(Chancellor)-本土葡萄(Vitis lambrusca))叶面病害和果实病害的杀真菌剂–芬维尔的特雷弗·尼克尔斯(Trevor Nichols)研究中心-密歇根州立大学,东兰辛-MI
该实验是在MI芬维尔的特雷弗·尼克尔斯研究中心的成熟的‘千禧乐’(本土葡萄(Vitis lambrusca))葡萄园中进行的。葡萄藤的间距为6x 10英尺,经过警戒线训练并手工修剪。处理应用于3-葡萄藤地块,并在随机完整区块设计中重复四次。使用配备六个5加仑水箱、设置为55psi的12伏3.8-gpm隔膜泵和5英尺喷杆上的XR TeeJet 8002VS喷嘴的研究喷雾器进行喷雾。到7月23日,喷雾体积为40gpa,然后在本季节剩余时间内为50gpa。
喷雾日期和大致的物候阶段如下:2019年6月1日(3英寸芽)、2019年6月15日(6-12英寸芽)、6月25日(开花)、2019年7月1日(开花后第一次)、2019年7月9日(开花后第二次)、2019年7月16日(开花后第三次)和2019年7月23日(开花后第四次)、2019年8月6日(开花后第五次)、2019年8月20日(收获前,白利度14.3)。喷雾日期之间的降雨量分别为2.51、1.63、0.07、0、0.09、1.77、1.13和1.44英寸。叶片上的霜霉病(downy mildew)在2019年9月13日评级,束串上的束酸腐病(sour bunch rot)在2019年9月14日评级;叶片和束串上的白粉病在2019年9月16日评级。
在所有情况下,在每个地块中从中心葡萄藤中随机选择的25例叶子和/或束串对病害进行视觉评级。发病率计算为有病害的叶片或束串%,而严重性计算为仅患病植物部分有症状的面积%。总体严重性计算为(发病率x严重性)/100。括号内的值表示相对于未处理检查的控制百分比。在整个季节中监测地块的植物毒性迹象,但没有观察到。报告的结果显示在下表10至12中:
表10:叶片上霜霉病(葡萄霜霉病菌(Plasmoparaviticola))的(%)发病率(%)严 重性、(%)总体严重性和(%)控制的结果总结-处理表现的比较
Figure BDA0003231494160000291
表11:束串上的束酸腐病(sour bunch rot)(醋杆菌种(Acetobacter spp.))的 (%)发病率(%)严重性、(%)总体严重性和(%)控制的结果总结-处理表现的比较
Figure BDA0003231494160000301
表12:叶片上白粉病(白粉菌(Erysiphe necator))的(%)发病率(%)严重性、 (%)总体严重性和(%)控制的结果总结-处理表现的比较
Figure BDA0003231494160000311
结论:对于评级的三种病害,杀真菌剂处理与对所有三种病害提供最大程度控制的代森锰锌(Manzate)/醚菌酯(Sovran)/扑海因(Rovral)/抑霉胺(Vangard)/弗莱克(Fracture)/麦施达(Mustang)Max的行业标准之间存在一些差异。
结论a)由于2019年的天气条件,束酸腐病(醋杆菌种(Acetobacter spp.))压力非常高。与UTC相比,所有的杀真菌剂处理都提供了62-97%的控制,且几种处理彼此有显著差异。
结论b)除行业标准外,在控制束酸腐病(醋杆菌种(Acetobacter spp.))方面最有效的处理为:代森锰锌(Manzate)/醚菌酯(Sovran)/扑海因(Rovral)/抑霉胺(Vangard)/OR-159-B 2%+OR-278-C 2%和凯津(Pristine)/OR-159-B 2%+OR-278-C 2%。
结论c)叶片上霜霉病(葡萄霜霉病菌(Plasmopara viticola))压力也很高。所有杀真菌剂处理再次显著降低了叶片上的病害76-95%。行业标准,代森锰锌(Manzate)/醚菌酯(Sovran)/扑海因(Rovral)/抑霉胺(Vangard)/弗莱克(Fracture)/麦施达(Mustang)Max和代森锰锌(Manzate)/醚菌酯(Sovran)/扑海因(Rovral)/抑霉胺(Vangard)/OR-159-B2%+OR-278-C2%表现略好于其他处理。
结论d)叶片和束串上的白粉病(白粉菌(Erysiphe necator))也被评级。与UTC相比,所有处理都有效地很好地控制了病害,与束酸腐病和霜霉病的评级相当,并且提供了显著的控制(即叶子上的85-98%和束串上的90-99%)。
田间试验-评估2019年用于控制尼亚加拉(葡萄属种间杂交种“尼亚加拉” (Vitisinterspecific hybrid“Niagara”))葡萄的叶面病害和果实病害的杀真菌剂–克拉 克斯维尔的克拉克斯维尔研究中心(Clarksville Research Center)-密歇根州立大学,东 兰辛-MI
该实验是在克拉克斯维尔的克拉克斯维尔研究中心的一个成熟葡萄园中进行的。葡萄藤的间距为7x 9英尺,在2-线格架上经过警戒线训练并手工修剪。处理应用于4-葡萄藤地块,并在随机完整区块设计中重复4次。使用配备六个5加仑水箱、设置为55psi的12伏3.8-gpm隔膜电泵和5英尺喷杆上的XR TeeJet 8002VS喷嘴的研究喷雾器进行喷雾。喷雾体积为40gpa。
喷雾日期和大致的物候阶段如下:2019年6月8日(4-6英寸芽)、2019年6月19日(12-16英寸芽)、6月26日(开花)、7月3日(开花后第一次)、2019年7月10日(开花后第二次)、2019年7月24日(开花后第三次)、2019年8月7日(开花后第四次)、2019年8月21日(开花后第五次)。喷雾之间的总降雨量分别为:1.63、2.66、0.68、0.21、1.36、0.97和1.45英寸。
2019年9月19日,对束串上的黑腐病(葡萄黑腐病菌(Guignardia bidwellii))进行评级;2019年9月19日,对叶片上的霜霉病(葡萄霜霉病菌(Plasmopara viticola))进行评级;2019年10月1日,对束串上的拟茎点霉果腐病(phomopsis fruit rot)(葡萄拟茎点霉(Phosmopsis viticola))进行评级;在2019年10月1日,对叶片和束串上的白粉病(白粉菌(Erysiphe necator))进行评级。在每种情况下,从每个地块的中心葡萄藤中随机选择的25例叶片或束串用于评级。病害评估是发病率(感染的叶片或束串%)和严重性(仅在患病样品上感染的面积%)。各情况中总体严重性计算为(发生率x严重性)/100。在整个季节中监测葡萄藤的植物毒性迹象。
报告的结果显示在下表13至16中:
表13:束串上黑腐病(葡萄黑腐病菌(Guignardia bidwellii))的(%)发病率(%) 严重性、(%)总体严重性和(%)控制的结果总结-处理表现的比较
Figure BDA0003231494160000331
z喷雾日期和物候(phonological)阶段如下:1=6月8日(4-6英寸芽),2=6月19日(12-16英寸芽),3=6月26日(开花),4=7月3日(开花后第一次),5=7月10日(开花后第二次),6=7月24日(开花后第三次),7=8月7日(开花后第四次),8=8月21日(开花后第五次)。
y括号内的值表示相对于未处理检查的控制百分比。
x根据费舍尔受保护的测试(Fisher’s Protected test),列均值后跟相同字母为没有显著差异(P≤0.05)。
表14:束串上的拟茎点霉果腐病(phomopsis fruitrot)(葡萄拟茎点霉 (Phomopsisviticola))的(%)发病率(%)严重性、(%)总体严重性和(%)控制的结果总 结-处理表现的比较
Figure BDA0003231494160000341
z喷雾日期和物候(phonological)阶段如下:1=6月8日(4-6英寸芽),2=6月19日(12-16英寸芽),3=6月26日(开花),4=7月3日(开花后第一次),5=7月10日(开花后第二次),6=7月24日(开花后第三次),7=8月7日(开花后第四次),8=8月21日(开花后第五次)。
y括号内的值表示相对于未处理检查的控制百分比。
x根据费舍尔受保护的测试,列均值后跟相同字母为没有显著差异(P≤0.05)。
表15:叶片上霜霉病(葡萄霜霉病菌(Plasmopara viticola))的(%)发病率(%) 严重性、(%)总体严重性和(%)控制的结果总结-处理表现的比较
Figure BDA0003231494160000351
z喷雾日期和物候(phonological)阶段如下:1=6月8日(4-6英寸芽),2=6月19日(12-16英寸芽),3=6月26日(开花),4=7月3日(开花后第一次),5=7月10日(开花后第二次),6=7月24日(开花后第三次),7=8月7日(开花后第四次),8=8月21日(开花后第五次)。
y括号内的值表示相对于未处理检查的控制百分比。
x根据费舍尔受保护的测试,列均值后跟相同字母为没有显著差异(P≤0.05)。
w显示的值是实际平均值。对平方根(x)转换数据进行统计分析。
表16:束串上白粉病(白粉菌(Erysiphe necator))的(%)发病率(%)严重性、 (%)总体严重性和(%)控制的结果总结-处理表现的比较
Figure BDA0003231494160000361
z喷雾日期和物候(phonological)阶段如下:1=6月8日(4-6英寸芽),2=6月19日(12-16英寸芽),3=6月26日(开花),4=7月3日(开花后第一次),5=7月10日(开花后第二次),6=7月24日(开花后第三次),7=8月7日(开花后第四次),8=8月21日(开花后第五次)。
y括号内的值表示相对于未处理检查的控制百分比。
x根据费舍尔受保护的测试,列均值后跟相同字母为没有显著差异(P≤0.05)。
表17:叶片上白粉病(白粉菌(Erysiphe necator))的(%)发病率(%)严重性、 (%)总体严重性和(%)控制的结果总结-处理表现的比较
Figure BDA0003231494160000371
z喷雾日期和物候(phonological)阶段如下:1=6月8日(4-6英寸芽),2=6月19日(12-16英寸芽),3=6月26日(开花),4=7月3日(开花后第一次),5=7月10日(开花后第二次),6=7月24日(开花后第三次),7=8月7日(开花后第四次),8=8月21日(开花后第五次)。
y括号内的值表示相对于未处理检查的控制百分比。
x根据费舍尔受保护的测试,列均值后跟相同字母为没有显著差异(P≤0.05)。
结论:在该实验中拟茎点霉果腐病(葡萄拟茎点霉(Phosmopsis viticola))和黑腐病(葡萄黑腐病菌(Guignardia bidwellii))对束串的病害压力很高。在该实验中,白粉病(白粉菌(Erysiphe necator))和霜霉病(葡萄霜霉病菌(Plasmopara viticola))的病害压力分别为中到高。
结论a)拟茎点霉果腐病(葡萄拟茎点霉(Phosmopsis viticola))和黑腐病(葡萄黑腐病菌(Guignardia bidwellii))病害-与未处理的对照相比,所有处理显著减少了病害。
结论b)代森锰锌(Manzate)/嘧菌酯(Abound)/高级瑞凡(Revus Top)/凯津(Pristine)的行业标准在统计学上是减少96-97%病害的最佳处理。
结论c)2%的OR-159-B、1%的OR-159-B、0.5%的OR-159-B和0.4%的Prev-am在控制病害方面也非常有效。明赛(Microthiol Disperss)和卡利格林(Kaligreen)在控制病害方面效果最差(控制在19-58%之间)。
结论d)使用几种处理显著减少了白粉病和霜霉病。最有效的处理为代森锰锌(Manzate)/嘧菌酯(Abound)/高级瑞凡(Revus Top)/凯津(Pristine),减少了100%的白粉病和99%的霜霉病。
结论e)在卡利格林(Kaligreen)和明赛(Microthiol Disperss)处理中观察到对于白粉病和霜霉病的极少控制。
结论f)2%的OR-159-B、1%的OR-159-B、0.5%的OR-159-B和0.4%的
Figure BDA0003231494160000381
处理在控制白粉病和霜霉病方面也非常有效。
结论g)仅在明赛(Microthiol Disperss)处理中观察到叶片灼伤形式的植物毒性。
除非另有定义,所有术语(包括技术和科学术语)将赋予本领域普通技术人员其普通和惯用的含义,而不限于特殊或定制的含义,除非在本文中明确定义。应注意,当描述本公开某些特征或方面时特定术语的使用不应理解为表示该术语在此被重新限定为局限于包括与该术语相关的本公开特点或方面的任何特定特征。本申请中使用的术语和短语及其变体,尤其是在所附权利要求中,除非另有明确说明,否则应被解释为开放式而非限制性的。作为前述的示例,术语‘包括’应理解为‘包括,不限于’、‘包括但不限于’等;如本文所用,术语‘包含’与‘包括’、‘含有’或‘特征在于’同义,并且是包容性的或开放式的,并且不排除额外的、未列举的要素或方法步骤;术语‘具有’应解释为‘至少具有’;术语‘包括’应解释为‘包括但不限于’;术语‘示例’用于提供所讨论项目的示例性实例,不是穷举性或限制性的清单;诸如‘已知’、‘正常’、‘标准’等形容词和具有相似含义的术语不应被解释为将描述的项目限制在给定的时间段或在给定的时间可用的项目,而应理解为包括现在或将来任何时候可能可用或已知的已知、正常或标准技术;以及使用诸如‘优选地’、‘优选的’、‘期望的’或‘理想的’之类的术语以及具有相似含义的词不应被理解为暗示某些特征对本发明的结构或功能至关重要、必不可少或甚至重要,而是仅仅旨在强调在本发明的特定实施方式中可能使用或可能不使用的替代或附加特征。同样,与连词‘和’相关联的一组项目不应被理解为要求这些项目中的各个和每一个都存在于该分组中,而应被理解为‘和/或’,除非另有明确说明。同样,与连词‘或’相关联的一组项目不应被理解为要求该组之间具有互斥性,而应被理解为‘和/或’,除非另有明确说明。
在提供数值范围的情况下,应理解,上限和下限以及该范围的上限和下限之间的每个中间值都包含在实施方式中。
关于本文中基本上任何复数和/或单数术语的使用,本领域技术人员可以从复数转换为单数和/或从单数转换为复数,只要其适用于上下文和/或应用。为了清楚起见,可以在本文中明确说明各种单数/复数排列。不定冠词“一个”或“一种”不排除复数。单个处理器或其他单元可以实现权利要求中记载的几个项目的功能。某些措施在相互不同的从属权利要求中被列举的事实并不表示这些措施的组合不能被用于获得优势。权利要求书中的任何附图标记不应理解为限制本发明的范围。
本领域技术人员将进一步理解,如果打算引入特定数量的权利要求引述,则将在权利要求中明确引述这样的意图,并且在没有这样的引述的情况下不存在这样的意图。例如,为了帮助理解,以下所附权利要求可能包含使用介绍性短语“至少一个”和“一个或多个”来介绍权利要求的叙述。然而,此类短语的使用不应被解释为暗示通过不定冠词“一个”或“一种”引入权利要求引述将包含此类引入的权利要求引述的任何特定权利要求限制为仅包含一个此类引述的实施方式,即使当同一权利要求包括介绍性短语“一个或多个”或“至少一个”和不定冠词,例如“一个”或“一种”(例如,“一个”和/或“一种”通常应解释为意为“在至少一个”或“一个或多个”);这同样适用于使用定冠词来介绍权利要求引述。此外,即使明确引用了引入的权利要求引用的特定编号,本领域技术人员也将认识到,此类引用通常应被解释为至少表示所引用的编号(例如,“两个引用”的简引用,没有其他修饰语,通常是指至少两次引用,或两次或更多次引用)。此外,在使用类似于“A、B和C等中的至少一个”的惯例的那些情况下,一般而言,这样的构造旨在在本领域技术人员将理解惯例的意义上(例如,“具有A、B和C中至少一个的系统”将包括但不限于具有单独A、单独B、单独C、A和B一起、A和C一起、B和C一起的系统,以及/或A、B和C在一起,等等的系统)。在使用类似于“A、B或C等中的至少一个”的惯例的那些情况下,一般而言,这样的构造旨在在本领域技术人员将理解惯例的意义上(例如,“具有A、B或C中至少一个的系统”将包括但不限于具有单独A、单独B、单独C、A和B一起、A和C一起、B和C一起的系统,和/或A、B和C在一起,等等的系统)。本领域技术人员将进一步理解,实际上任何呈现两个或更多替代术语的分离词和/或短语,无论是在说明书、权利要求或附图中,都应被理解为考虑包括这些术语之一、其中任何一个或两个术语的可能性。例如,短语“A或B”将被理解为包括“A”或“B”或“A和B”的可能性。
说明书中使用的所有表示成分、试剂、反应条件等数量的数字应理解为在所有情况下都被术语‘约’修饰。因此,除非有相反的说明,本文中所述的数字参数是近似值,可根据寻求获得的所需特性而变化。并非试图将等效原则的应用限制于任何权利要求的范围,至少,在要求本申请优先权的任何申请中,每个数值参数应根据有效数字的数量和普通的舍入方法。
根据本公开的农业组合物提供环境友好、稳定且有效的抗病原性。农业组合物的抗病原化合物(在本文中作为杀真菌剂举例说明)和化学活化剂之间的协同相互作用是出乎意料和令人惊讶的。该农业组合物允许在任何类型的软水或硬水、酸性或碱性水中易于给药和使用,并允许进行有机处理。此外,该组合物允许单独或与其他病原体处理方案组合用于收获前或收获后的植物作物、种子、花朵、水果、蔬菜、树木、动物、设备、清洁工具、温室、农场或工业设施的其他空间。
此外,尽管为了清楚和理解的目的已经通过说明和示例的方式对前述进行了一些详细描述,但是对于本领域技术人员显而易见的是可以实施某些改变和修改。因此,描述和示例不应被解释为将本发明的范围限制于本文描述的特定实施方式和示例,而是还涵盖了与本发明的真实范围和精神伴随的所有修改和替代。

Claims (19)

1.一种农业组合物,其包含
抗病原化合物,包括山梨酸钾;和
化学活化剂,包括酸和至少一种(C12–C16)烷基酸的(C1-C8)烷基酯。
2.如权利要求1所述的农业组合物,其中所述化学活化剂进一步包括阴离子表面活性剂和/或非离子表面活性剂。
3.如权利要求1所述的农业组合物,其中所述至少一种(C1–C8)烷基酯选自下组:甲酯、乙酯、丙酯、丁酯、异丙酯、异丁酯、异戊酯、2-乙基己酯及其组合。
4.如权利要求3所述的农业组合物,其中所述至少一种(C12–C16)烷基酸的(C1-C8)烷基酯选自下组:月桂酸异丁酯、月桂酸异戊酯、月桂酸甲酯、月桂酸2-乙基己酯、棕榈酸2-乙基己酯、月桂酸异丙酯、肉豆蔻酸异丙酯、棕榈酸异丙酯及其组合。
5.如权利要求2所述的农业组合物,其中,所述阴离子表面活性剂选自下组:(C6-C18)烷基苯磺酸盐,十二烷基苯磺酸钙,十二烷基苯磺酸钠,十二烷基苯磺酸三乙醇胺盐,(C6-C18)烷基醚硫酸盐,(C6-C18)烷基乙氧基化醚硫酸盐,月桂基醚硫酸钠,月桂基聚氧乙烯醚硫酸钠,(C6-C18)烷基硫酸盐,(C6-C18)烷基磷酸酯,(C6-C18)烷氧基化硫酸盐,(C6-C18)烷氧基化磷酸酯,二甲苯磺酸盐,异苯丙磺酸盐,萘磺酸盐,烷基萘磺酸盐,缩合烷基萘磺酸盐及其组合。
6.如权利要求2所述的农业组合物,其中,所述非离子表面活性剂选自下组:天然或合成烷氧基化醇,优选乙氧基化和/或丙氧基化醇,进一步优选乙氧基化和/或丙氧基化脂肪醇或脂肪酸,进一步优选含有8-22个碳原子;短的乙氧基化和/或丙氧基化链醇,优选短的乙氧基化和/或丙氧基化脂肪醇;乙氧基化脂肪酸;烷氧基化脱水山梨糖醇脂肪酸酯,乙氧基化脱水山梨糖醇脂肪酸酯;烷氧基化山梨糖醇脂肪酸酯,乙氧基化山梨糖醇脂肪酸酯,聚氧乙烯脱水山梨糖醇单月桂酸酯,聚氧乙烯脱水山梨糖醇单棕榈酸酯,聚氧乙烯脱水山梨糖醇单硬脂酸酯;(C8-C22)烷氧基化脂肪醇、(C8-C22)乙氧基化脂肪醇、(C8-C22)丙氧基化脂肪醇、(C8-C22)乙氧基化和丙氧基化脂肪醇、烷基(聚)糖苷、直链(C4-C10)烷基(聚)糖苷、支链(C4-C10)烷基(聚)糖苷及其组合。
7.如权利要求6所述的农业组合物,其中所述非离子表面活性剂是乙氧基化度为1至50的乙氧基化醇。
8.如权利要求1所述的农业组合物,其中所述化学活化剂的所述酸是1-99%柠檬酸的柠檬酸水溶液,优选50%柠檬酸溶液。
9.如权利要求2所述的农业组合物,其中所述抗病原化合物为包含水作为稀释剂的浓缩形式,使得所述山梨酸钾占所述抗病原化合物的35-55重量%,所述化学活化剂为包含水作为稀释剂的浓缩形式,使得所述酸占所述化学活化剂的30-55重量%,所述至少一种(C12–C16)烷基酸的(C1-C8)烷基酯占所述化学活化剂的0.5-5重量%,所述阴离子表面活性剂占所述化学活化剂的1-5重量%,所述非离子表面活性剂占所述化学活化剂的3-10重量%。
10.如权利要求9所述的农业组合物,其中所述抗病原化合物进一步包含脲,使得所述脲占所述抗病原化合物的1-5重量%。
11.如权利要求9所述的农业组合物,其中所述浓缩的抗病原化合物pH范围为7.0至10.0,且其中所述浓缩的化学活化剂pH范围为0.0至3.0,使得在使用中所述浓缩的抗病原化合物和所述浓缩的化学活化剂被混合和/或稀释,以提供pH为4至6的稀释的农业组合物的稳定罐式混合物。
12.如权利要求1所述的农业组合物,其进一步包含至少一种选自下组的添加剂:营养素、刺激剂、生长剂、糖类、氨基酸、微量营养素(包括肥料和激素)、防腐剂、澄清剂、防冻剂、增溶剂、稳定剂、抗氧化剂、酸化剂、螯合物、络合剂、染料、流变改性剂、消泡剂、抗漂移剂、水、(一种或多种)油、其他溶剂及其组合。
13.如权利要求2所述的农业组合物,其中所述抗病原化合物为包含水作为稀释剂和脲的浓缩形式,使得所述山梨酸钾占所述抗病原化合物的35-55重量%,所述脲占所述抗病原化合物的1-5重量%,所述浓缩抗病原化合物pH范围在约7.0到约10.0之间,以及
其中所述化学活化剂是包含水作为稀释剂的浓缩形式,且
其中所述酸是柠檬酸,使得所述柠檬酸占所述化学活化剂的30-55重量%,
其中所述至少一种(C12–C16)烷基酸的(C1-C8)烷基酯是肉豆蔻酸异丙酯和/或月桂酸异丙酯,使得所述肉豆蔻酸异丙酯和/或月桂酸异丙酯占所述化学活化剂的0.5-5重量%,
其中阴离子表面活性剂是月桂基醚硫酸钠,使得所述月桂基醚硫酸钠占所述化学活化剂的1-5重量%,以及
其中所述非离子表面活性剂是脂肪醇乙氧基化物,使得所述脂肪醇乙氧基化物占所述化学活化剂的3-10重量%,所述浓缩化学活化剂的pH范围在0.0至3.0之间,
从而在使用中,所述浓缩的抗病原化合物和所述浓缩的化学活化剂被混合和/或稀释,提供pH为4至6之间的稀释的农业组合物的稳定罐式混合物。
14.一种制备如权利要求1所述的农业组合物的方法,所述方法包括将权利要求1所述的抗病原化合物和化学活化剂在水中混合的步骤。
15.如权利要求14所述的方法,其中,所述混合的步骤还包括:
(i)以抗病原化合物比水为约1:100至约1:10的重量比用水稀释如权利要求1所述的抗病原化合物,以获得未活化的抗病原化合物的稳定稀释溶液;然后
(ii)用所述未活化的抗病原化合物的稳定稀释溶液稀释所述化学活化剂,所述抗病原化合物与所述化学活化剂的重量比为约1:0.4至约1:2,以获得pH范围在4.0至6.0之间的稀释的农业组合物的稳定罐式混合物。
16.如权利要求1所述的农业组合物和/或权利要求11所述的稀释的农业组合物用于控制农业病原体和/或治疗由所述农业病原体引起的病害。
17.一种控制农业病原体的方法,所述方法包括将权利要求1所述的农业组合物和/或权利要求11所述的稀释的农业组合物施用到收获前或收获后的树木、植物、果实、花朵、根或种子上或附近的步骤。
18.如权利要求17所述的方法,其中所述施用于树木、植物、果实、花朵、根或种子上或附近是通过装置进行的,所述装置选自下组:空气辅助喷雾器,常规喷雾器,超低体积设备例如空气喷雾器,静电喷雾器,烟雾机和雾化喷雾设备以及化学灌溉系统,枢轴,喷洒器及其组合。
19.如权利要求18所述的方法,其进一步包括将权利要求1所述的农业组合物和/或权利要求11所述的稀释的农业组合物施用到动物、设备、料场、饲养场、谷仓、动物住房单元、工具、建筑物、储存区或食品接触区上或附近的步骤,以控制引起病害的真菌和/或细菌病原体。
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