CS270443B2 - Insecticide and method of its active component preparation - Google Patents

Insecticide and method of its active component preparation Download PDF

Info

Publication number
CS270443B2
CS270443B2 CS867829A CS782986A CS270443B2 CS 270443 B2 CS270443 B2 CS 270443B2 CS 867829 A CS867829 A CS 867829A CS 782986 A CS782986 A CS 782986A CS 270443 B2 CS270443 B2 CS 270443B2
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
endotoxin
tenebrionis
hybrid
kurstaki
delta
Prior art date
Application number
CS867829A
Other languages
English (en)
Other versions
CS782986A2 (en
Inventor
Dimitri Prof Dr Karamata
Jean-Christophe Piot
Original Assignee
Sandoz Ag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sandoz Ag filed Critical Sandoz Ag
Publication of CS782986A2 publication Critical patent/CS782986A2/cs
Publication of CS270443B2 publication Critical patent/CS270443B2/cs

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N1/00Microorganisms, e.g. protozoa; Compositions thereof; Processes of propagating, maintaining or preserving microorganisms or compositions thereof; Processes of preparing or isolating a composition containing a microorganism; Culture media therefor
    • C12N1/20Bacteria; Culture media therefor
    • C12N1/205Bacterial isolates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07KPEPTIDES
    • C07K14/00Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof
    • C07K14/195Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof from bacteria
    • C07K14/32Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof from bacteria from Bacillus (G)
    • C07K14/325Bacillus thuringiensis crystal peptides, i.e. delta-endotoxins
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N63/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing microorganisms, viruses, microbial fungi, animals or substances produced by, or obtained from, microorganisms, viruses, microbial fungi or animals, e.g. enzymes or fermentates
    • A01N63/20Bacteria; Substances produced thereby or obtained therefrom
    • A01N63/22Bacillus
    • A01N63/23B. thuringiensis
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12RINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES C12C - C12Q, RELATING TO MICROORGANISMS
    • C12R2001/00Microorganisms ; Processes using microorganisms
    • C12R2001/01Bacteria or Actinomycetales ; using bacteria or Actinomycetales
    • C12R2001/07Bacillus
    • C12R2001/075Bacillus thuringiensis

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Virology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • Plant Pathology (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • Gastroenterology & Hepatology (AREA)
  • Proteomics, Peptides & Aminoacids (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Tropical Medicine & Parasitology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
  • Medicines Containing Material From Animals Or Micro-Organisms (AREA)
  • Nitrogen Condensed Heterocyclic Rings (AREA)

Description

(57) InsekUcldní prostředek obsahuje Jako účinnou složku hybridní buňky BacUlus thuringiensis o obsahem genu, který je kddetn pro delta-andoloxin B. L kurataki a genu, který Je kddem pro delta-andotoxin B. L tenebrionla, schopné produkce krystalů delta-endotoxinu. typického Jak pro B. L kurataki. tak pro B. L tenabrionls. účinná složka sa připravuje konjugací kmene B. L kurstakí a B. L tenabrionls a vzniklé hybridní buňky se pěstují v živném prostředí za fermentačních podmínek.
CM
Д n
?
N CM (Л u
Vynález co týká insokticldního prostředku, který obsahuje jako účinnou složku hybridní buňky Bacillus thurlnglensls· Dále se vynález týká způsobu přípravy hybridních buněk Bacillus thuringlensls.
Předmětem vynálezu jo insekticidní prostředek, který spočívá v tom, že jako účinnou složku obsahuje hybridní buňky Bacillus thurlnglensls s obsahem genu, který je kódem pro dolta-ondotoxin B. t. kurstakl a genu, který Je kódem pro dolta-endotoxin B. U tenobrionls, schopná produkce krystalů delta-ondotoxlnu. typického jak pro B. U kurstakl. tak pro B. U tenobrionls.
Předmětem vynálezu Jo rovněž způsob pěstování hybridních bakteriálních buněk, které obsahují plasmld, nesoucí gen, který Jo kódem pro dolta-endotoxin B. U kurstakl a plasmld, nesoucí gen, který jo kódem pro dolla-endoloxin В. t* tenobrionls. Tyto buňky Jo možno získat konjugací kmene B. U kurstakl, produkujícího krystalický ondotoxln a B. U tenobrionls, produkujícího krystalický ondotoxínj buňky Jsou pak schopné produkce krystalických ondotoxinů, typických Jak pro D. U kurstakl, tak pro B. U tenobrionls. Krystaly delta-ondotoxlnu z B. U kurstakl mojí typickou blpyramldální formu. Krystaly delta-ondotoxlnu B. U tenobrionls mají typický tvar rovnoběžnostěnu nebo krychle. Hybridy B. U dovolují biologický boj proti Škůdcům, které Jo možno hubit B. L kurstakl a B. U tenobrionls, tj· rodičovskými buňkami hybridních buněk.
B. L hybridy Jo tedy možno získat konjugací kmene B. L kurstakl. produkujícího delta-endotoxln a kmene B. t. tenobrionls. produkujícího dolta-endotoxin s následnou izolací В. U hybridních buněk známým způsobem. Konjugace Jo postup, který Jo dobře znám v oboru genetického inženýrství a jo popsán například v publikaci (Gonzalos J. M. a Carlton B. C„ 1982, Plasmld transfer In Bacillus thurlnglensls 85-90, v GeneUc and Cellular Technology, vydavatel L.P. Gage. Svazek 1 Genetic Exchange, redakce UJM. strolps a další, Marcel Dekker, lne,, New York a BasiJ.J ).
Konjugaci Jo možno snadno uskutečnit při použití konjugativního plasmIdu. Vhodným plasmidom pro toto použití Jo pAMái, získaný ze Stroptococcus faocalis, obvykle nazývaný /3-plasmld. Tento plasmld so včlení známým způsobem (například způsobem, popsaným v publikaci Fischer H.-M. 1983, Plasmld und PlasmldUbertragung bol Bacillus thurlnglensls, PHD Thesis ETH Nr. 7375, Swiss Federal Institute ot Technology, ADAG Admlnistration und Druck AG, 83 stran nebo způsobem podle publikace Gonzaloso a dalších, tak Jak byla uvedena svrchu) do kmene Б. U Takto získaný kmen B. t. s obsahem plasmidu^ pak slouží Jako donor při konjugaci mezi kmeny В. U kurstakl a B. U tenobrionls.
Aby bylo možno usnadnit zjištění a izolaci konjugantů (tj. B. U hybridních buněk podle vynálezu) se geneticky značí Jak kmen donoru, tak kmen recipientu. Značení Je možno uskutečnit známými způsoby. Je například známo, Že do gram pozitivních bakterií přenáší /3-plasmld reslstenci vůči orythromyclnu. Tuto vlastnost Je možno využít к odstranění všech kmenů, které po konjugaci tuto vlastnost nemají.
V případě, že druhý partner při konjugaci Jo také označen, například Indukovanou nebo spontánní reslstencí к jinému antibiotiku, například tetracyklinu, bude možné odstranit všechny kmeny, které nejsou geneticky označeny (Ц. všechny nokonjugované kmeny), pěstováním mikroorganismů na příslušných prostředích s obsahem orythromyclnu a tetracyklinu. Jediné organismy, které obsahují obojí genetické značení, tj. reslstencí proti orythromyclnu a současně odolnost proti totracykllnu.
Konečnou izolaci B. U hybridů Jo pak mošno uskutečnil způsobem, který se běžně provádí, například vlsuální identifikací kolonií, které obsahují kmeny, produkující krystalické endotoxiny typu B. U kurstakl a B. U tenobrionls nebo biologickými a chemickými postupy, které jsou v oboru známy. Vhodným způsobem pro vypěstování B. U hybridů Je konjugace kmene B. i. kurstakl s kmenem B. t. tenobrionls, přičemž kmen donoru obsahuje konjugatlvní plasmld a kmeny donoru 1 recipientu Jsou vhodným způsobem geneticky označeny. Obecně Jo možno uvést, že jo výhodné užít jako donor při konjugačním postupu kmen B. U kurstakl.
Konjugaci ja možno provést v prostředí» které obsahuje zdroj dusíku, zdroj uhlohydrátů a růstové faktory při teplotě v rozmezí 2o aŽ 4o °C.
Výchozí buňky je možno získat běžným pěstováním kmenů B. L kurstaki a B, t. tenebrionls.
Doba inkubace je obvykle 4 aŽ 96 hodin, při použití kapalného prostředí je výhodné provzdušňování a protře páv Ani,
V následujícím příkladu je užit В, Ц kurstaki jako donor s obsahem /β-piasmidu, který slouží jako konjugatlvní plasmid, kmen je snažen reoletencí proti erythromycinu, Recipientem Je B. U tenebrionls, a to mutanta, která, je spontánně rezistentní proti letracyklinu.
všechny uvedené teploty Jsou vo °C, díly Jsou hmotnostní.
Příklad 1
Konjugace
2,6 ml kultury B. U kurstaki HD-73 (NRRL B-4488) s obsahem konjugatlvního fragmentu pAM 1 ze Streptococcus faecalis a 2,5 ml kultury B. L tenebrionls (Deutsche Sammlung (ur Mikroorganismen, DSM 28o3), kultura jo rezistentní spontánně proti tstracyklinu, obě kultury se použijí v exponenciální růstové fázi (přibližně 5 x lo buněk/ml), buňky so smísí а рак se zfiltrují přes membránu z acotátu celuldzy (Oxid/Ňuílow) o tlouštce o,45 /Uin a průměru 25 mm, FUtr se uloží na plotnu Lurla Medium (La). Litr Luria Medium obsahuje 15 g agaru, lo g tryptonu, 5 g extraktu z kvasnic, lo g chloridu sodného, o,o2 g thymldlnu ve vodě. Inkubace trvá 16 až 24 hodin při teplotě 37 °C.
Filtr so uvede do suspenze v o,5 ml kapalného LA bez agaru a energicky so homogenlzuje ředění lo° a lo1 se nanese na plotny LA a obsahem 5o yum/tnl erythromycinu a 5 /Ug/ml tstracyklinu к odstranění nekonjugovaného podílu.
Takto získané konjugované buňky, rezistentní proti erythromycinu i proti tstracyklinu se uloží na prostředí, které dovoluje sporulaci a pak se sledují mikroskopem na přítomnost a povahu delta-endotoxinů, V hybridních buňkách obsahuje sporangium před rozrušením bipyramidální krystal, typický pro B. L var. kurstaki a mimoto rovnoběŽnostěnový nebo kubický krystal, typický pro kmeny B. U var. tenebrionls. Tyto krystaly s rozměrem přibližně 2 yum Je možno snadno pozorovat mikroskopem s fázovým kontrastem.
Hybridy je tedy možno identifikovat visuálně a tak také snadno izolovat. Hybridní kolonie (po 16 hodinách inkubace při teplotě 3o °C na plotnách LA) mají stejnou morfologii Jako kolonie B. U tenebrionls, avšak je možno Je snadno odlišit od kolonií B. U kurstaki podle následujících znaků t
Kolonie - vlastnosti B. U tenebrionls nebo hybridy B. L kurstaki
Tvar nepravidelný cirkuíámí
Vyvýšení lehce vyvýšené konvexní
Okraj zvlněný nepřerušený
Povrch drsný hladký
Včlenění plasmidu z kmene donoru do recipientu je možno také prokázat fyzikálně elsktroforézou na agarózovém gelu, к elektroíoréze se užije DNA, extrahovaná z výsledných hybridů.
Molekuly DNA (plasmldy) Jsou visuallzovány ultrafialovým světlem po zbarvení ethidiumbromidem a fotografovány. Jak bylo popsáno například v publikaci Lereclus D·» Měnou G. a Lecadet M.-M·,
1983, Mol· Gen. Genet, 191, 3o7 až 313,
Většina hybridů, pěstovaná způsobem podle vynálezu obsahuje mimo jiná typický plasmld o hmotnosti to megajednotek z recipientního kmene B, U tenebrionis a plasmld o hmotnosti 5,6 megajednotek, typický pro kmen B, U kurstaki, Plasmldy, která nesou gen, který jo kódem pro delta-endotoxin v B, t, kurstaki < a v B, t, tenebrionis mají přibližně stejnou molekulovou hmotnost a není je proto snadno od sebe možno odlišit v plasmldogramu hybridního kmene,
B, L hybridy mqjí cenná insekticidní vlastnosti. Jsou účinné proti Škůdcům, které je možno hubit použitím B, L kurstaki a také proti škůdcům, které je možno hubit použitím B, L tenebrionis. Obecně řečeno mgjí účinnost* která převyšuje účinnost fýzikální směsi partnerů konjugace („rodičovských kmenů) buď pokud jde o insekticidní účinnost nebo pokud Jde o spektrum táto účinnosti nebo v obojím smyslu.
Překvapující pesticidní vlastnosti hybridů Je možno prokázat na jejich účinnosti proti larvám Trichoplusia ni, Spodoptera littoralis a Phaedon cochleariae v následujícím biologickém pokusu x
Biologická zkouška t lo spor/ml se stříká ve formě suspenze na středně velké listy čínského zelí. Po zaschnutí se každý list uloží na vlhký filtrační papír v petriho mlsce z plastické hmoty o průměru 9 cm. Pak se do každé misky uloží lo Jedinců (larvy 2« Instaru), pro každý druh hmyzu se užijí 3 misky.
Pokus se provádí v klimatizované komoře při teplotě 25 °C, relativní vlhkosti 65 $>, fotoperioda 16 hodin.
Za těchto podmínek se larvy ponechají na listech 5 dnů. Pak se stanoví mortalita, která se vyjádří v %, Výsledky mortality larev na ošetřených listech Jsou uvedeny v následující tabulce, % mortality po 5 dnech
B, L hybridní kmen Spodoptera Trichoplusia Phaedon
L21ool 87 loo loo
L21OO4 9o loo loo
L21O16 97 loo loo
L21O17 97 loo loo
L21O19 93 loo loo
kurstaki HD73X^ 3 loo o
2 ) tenebrionis ' o o loo
směs „k ♦ t v tanku3) o lob 43
Poznámky к tabulce :
1) « a A-plasmidem (tak Jak byl použit v příkladu)
2) e kmen, rezistentní proti tetracykllnu (tak Jak byl použit v příkladu)
3) “ směs* připravená těsně před postřikem listů tak. Že se uvede do suspenze kurstaki* 1 2 3) a
Λ \ β tenebrionis ' ve stejných podílech s následnou úpravou na výslednou koncentraci lo spor/ml.
Některé ze svrchu uvedených hybridních kmenů byly 15« října 1985 uloženy do Agriculturol Research Cul ture Collection (NRRL·) Peorla, Ullnois 61604, USA· Kmeny L21oo4, L21O17 a L21O19 byly uloženy pod čísly NRRL B-18oll, B-18O12 a B-18ol3«
Svrchu uvedené údaj· v tabule· ukazují, že hybridní kmeny L21ool, L21oo4, L21O16, L21O17 a L21O19 jsou účinné nejen proti čeledím hmyzu, proti nimž jsou účinné „rodičovské kmeny··, nýbrž účinnost se rozšiřuje na další čeledi, například Spodoptera, proti nimž „rodičovské kmeny·· nejsou účinné· Tyto výsledky jsou zvláště překvapující proto, že prostá směs „rodičovských kmenů*· je méně účinná než samotný B· t· tenebrionis v případě larev Phaedon a je zcela neúčinná u Spodoptera·
Hybridy je tedy možno užít к hubení hmyzu tak, že se na hmyz nebo na místo, po němž se hmyz pohybuje, nanese insekticidně účinné množství B· L hybridů, pěstovaných svrchu uvedeným způsobem·
B. L hybridy Je možno používat ve formě běžných insekticldních prostředků, například ve formě koncentrované suspenze nebo prášku· ’ Insekticidní prostředky s obsahem B, L hybridů obsahují obvykle vhodné ředidlo a mohou také obsahovat ještě další insekticidní účinek nerušící složky, jako jsou například látky, chránící proti účinku ultrafialového světla, smáčedla, emulgátory a podobně· Insekticidní prostředky Je možno získat obvyklým způsobem zpracování pro prostředky, které obsahují B· L kmeny·
Pod pojmem ředidlo se rozumí kapalný nebo pevný, ze zemědělského hlediska přijatelný materiál, který je možno přidat к В. t· hybridům к usnadnění aplikace a ke zředění účinné látky na požadovaný stupeň účinnosti· .
Je zřejmé, že jakmile Jsou В» L hybridy získány konjugací, je hospodárnější dosáhnout reprodukce a pomnožení těchto buněk fermentací v příslušném živném prostředí s obsahem zdroje dusíku (například rybí moučka), zdroje uhlohydrátů (například Škrob) a minerálních látek, pH živného prostředí se upravuje na hodnotu přibližně 7·
Fermentace dobře probíhá při teplotním rozmezí 2o až 4o °C, například při teplotě 3o °C. Vhodná doba fermentace Je 24 až 72 hodin, například 36 hodin· f
Vhodnou koncentrovanou suspenzi B· L hybridů je možno získat odpařením fermentačního prostředí na požadovanou koncentraci· V případě potřeby Je možno přidat obvyklé přísady·
Analogickým způsobem Je možno získat smáčívý prášek tak, že se fermentační prostředí suší rozprašováním· Fermentační prostředí popřípadě obsahuje emulgátory, látky chránící proti účinku ultrafialového světla a podobně· Takto získaná pevná látka se pak zpracuje na prášek·
Vzniklý prostředek obsahuje Jako ředidlo podstatnou část složek původního fermentačního prostředí·
Fermentační prostředí lze také odstředit к oddělení hrubších částic živného prostředí a pak * je zpracovat svrchu uvedenými způsoby na koncentrovanou emulsi nebo na smáčivý prášek· Vhodný prostředek obsahuje například 1 ooo až 4o ooo mezinárodních jednotek na mg nebo ml * produktu·
Rozpustný koncentrát
Vodné živné prostředí, které obsahuje 1,86 % řepné melasy, 1,4 % mouky z endospermu bavlníkových semen, prostou oleje, 1,7 % pevného podílu kukuřičného výluhu a o,l % uhličitanu vápenatého, se upraví na hodnotu pH v rozmezí 7,2 aŽ 7,6 a prostředí se pak sterilizuje 2o až 3o minut při teplotě 121 °C, načež se naočkuje B. L hybridem v množství 5 % svého objemu.
Fermentace se provádí za stálého míchání při teplotě Зо °c a pH tlaku 35 kPa, pak se živné prostředí zchladí na teplotu 18 až 2o °C a pH se upraví na hodnotu 5,5 koncentrovanou kyselinou sírovou· Živné prostředí se zcedí sítem se 15o otvory/6,5 cm2 a pak se odstředí к odstranění části nečistot a odpaří na požadovaný objem, zajištující příslušnou účinnost· Ke konCS 27o443 B2 centrálu ae pak přidá o,4 hmotnostních omulgátoru, například Isooktylíenylpólyoxyethanolu a o,a % hmotnostních látky, absorbující ultrafialová světlo,
Smáčivý .Rr**«k.
Odpařený koncentrát, získaný podle předchozího postupu se suší rozprašováním a takto získaný technický koncentrát se smísí s «.nosičem”, který sestává z lo % oxidu křemlčitáho a 9o % sójové bílkoviny, množství nosiče závisí na účinnosti technického koncentrátu a na požadované účinnosti výsledného smáČivého prášku·
К takto získanému smáčtvému prášku je možno přidat o,4 % hmotnostní omulgátoru a o,8 % hmotnostních látky, absorbující ultrafialové světlo.
PŘEDMĚT VYNÁLEZU

Claims (2)

1.
Insekticidní prostředek, vyznačující se tím, Že Jako účinnou složku obsahuje hybridní buňky Bacillus thuringlonsis s obsahem genu, který Jo kódem pro deita-endotoxln B. U kur· tak i a genu, který Je kódem pro dolta-endotoxin B, U tenebrionis, schopné produkce krystalů dolla-ondotoxinu, typického Jak pro В, Ц kurs tak i, tak pro B. t, tenebrionis·
Způsob přípravy účinné složky podle bodu 1 pěstováním hybridních buněk Bacillus thuringlensis в obsahem genu, který Je kódem pro dolta-endotoxin B, L kurs tak 1 a genu, který Je kódem pro delta-endotoxin B, L tenebrionis, schopných produkce krystalů delta-endotoxinu. typického jak pro B, t· kurstaki, tak pro B. U tenebrionis, vyznačující so tím. Že se konjuguje kmen B. t, kurstaki а В, U tenebrionis a vzniklé hybridní buňky so pěstují v živném prostředí za fermentačních podmínek·
CS867829A 1985-10-30 1986-10-29 Insecticide and method of its active component preparation CS270443B2 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB858526774A GB8526774D0 (en) 1985-10-30 1985-10-30 Bacillus thuringiensis hybrids

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS782986A2 CS782986A2 (en) 1989-11-14
CS270443B2 true CS270443B2 (en) 1990-06-13

Family

ID=10587498

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS867829A CS270443B2 (en) 1985-10-30 1986-10-29 Insecticide and method of its active component preparation

Country Status (22)

Country Link
US (1) US4797279A (cs)
EP (1) EP0221024B1 (cs)
JP (1) JPS62107782A (cs)
KR (1) KR870004134A (cs)
CN (1) CN86107242A (cs)
AT (1) ATE73846T1 (cs)
AU (1) AU596125B2 (cs)
BR (1) BR8605301A (cs)
CA (1) CA1325393C (cs)
CS (1) CS270443B2 (cs)
DE (1) DE3684406D1 (cs)
DK (1) DK516386A (cs)
ES (1) ES2035823T3 (cs)
GB (1) GB8526774D0 (cs)
GR (1) GR3004102T3 (cs)
HU (1) HU201802B (cs)
IE (1) IE59560B1 (cs)
IL (1) IL80441A0 (cs)
NZ (1) NZ218078A (cs)
PL (1) PL153465B1 (cs)
PT (1) PT83634B (cs)
ZA (1) ZA868281B (cs)

Families Citing this family (56)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4889918A (en) * 1983-12-21 1989-12-26 Boehringer Mannheim Gmbh Protein tokin from bacillus thiringiensis which is toxic to coleoptera
US5024837A (en) * 1987-05-06 1991-06-18 Donovan William P Coleopteran active microorganisms, related insecticide compositions and methods for their production and use
US5080897A (en) * 1987-05-08 1992-01-14 Ecogen Inc. Novel bacillus thuringiensis strains, and related insecticidal compositions
US4910016A (en) * 1987-08-03 1990-03-20 Mycogen Corporation Novel Bacillus thuringiensis isolate
US4902507A (en) * 1987-08-14 1990-02-20 Canadian Patents & Development Ltd. Toxic strains of the bacterium Bacillus thuringiensis for control of the bertha armyworm Mamestra configurata
US5147640A (en) * 1988-11-07 1992-09-15 Ecogen Inc. Strains of bacillus thuringiensis insecticidal compositions containing the same
BR9007159A (pt) 1989-02-24 1991-12-10 Monsanto Co Genes sinteticos de plantas e processo para a preparacao dos mesmos
US6855873B1 (en) 1989-05-31 2005-02-15 Bayer Bioscience, N.V. Recombinant plant expressing non-competitively binding Bt insecticidal cryatal proteins
US5908970A (en) * 1989-05-31 1999-06-01 Plant Genetic Systems N.V. Recombinant plant expressing non-competitively binding Bt insecticidal crystal proteins
EP0400246A1 (en) * 1989-05-31 1990-12-05 Plant Genetic Systems, N.V. Prevention of Bt resistance development
US5874289A (en) * 1989-11-17 1999-02-23 Abbott Laboratories Bacillus thuringiensis mutants which produce high yields of crystal delta-endotoxin
US5279962A (en) * 1989-11-17 1994-01-18 Novo Nordisk A/S Mutants or variants of Bacillus thuringiensis producing high yields of delta endotoxin
US5187091A (en) * 1990-03-20 1993-02-16 Ecogen Inc. Bacillus thuringiensis cryiiic gene encoding toxic to coleopteran insects
US5698440A (en) 1990-11-14 1997-12-16 Abbott Laboratories Bacillus thuringiensis mutants which produce high yelds of crystal delta-endotoxin
US5264364A (en) * 1991-01-31 1993-11-23 Ecogen Inc. Bacillus thuringiensis cryIIIc(B) toxin gene and protein toxic to coleopteran insects
US5461032A (en) * 1991-03-01 1995-10-24 Fmc Corporation Insecticidally effective peptides
WO1993003619A1 (en) * 1991-08-19 1993-03-04 Research Corporation Technologies, Inc. Multi-targeted bacillus thuringiensis bioinsecticide
IL104419A0 (en) * 1992-01-24 1993-05-13 Fmc Corp Insecticidally effective peptides
EP0582541A3 (en) * 1992-05-01 1995-04-19 Sandoz Ltd Process for the creation of Bacillus thuringiensis strains capable of conjugation.
US5457178A (en) * 1993-07-07 1995-10-10 Fmc Corporation Insecticidally effective spider toxin
US5756459A (en) * 1995-06-07 1998-05-26 Fmc Corporation Insecticidally effective peptides isolatable from phidippus spider venom
US6270785B1 (en) 1996-04-30 2001-08-07 Universidad Nacional Autonoma De Mexico Primary sequence and cDNA of insecticidally effective toxins from scorpions of the genus centruroides
US6063756A (en) 1996-09-24 2000-05-16 Monsanto Company Bacillus thuringiensis cryET33 and cryET34 compositions and uses therefor
US5942664A (en) 1996-11-27 1999-08-24 Ecogen, Inc. Bacillus thuringiensis Cry1C compositions toxic to lepidopteran insects and methods for making Cry1C mutants
US6023013A (en) * 1997-12-18 2000-02-08 Monsanto Company Insect-resistant transgenic plants
US6060594A (en) * 1997-12-18 2000-05-09 Ecogen, Inc. Nucleic acid segments encoding modified bacillus thuringiensis coleopteran-toxic crystal proteins
US6077824A (en) * 1997-12-18 2000-06-20 Ecogen, Inc. Methods for improving the activity of δ-endotoxins against insect pests
US6063597A (en) * 1997-12-18 2000-05-16 Monsanto Company Polypeptide compositions toxic to coleopteran insects
DK1040192T3 (da) 1997-12-18 2006-12-18 Monsanto Technology Llc Insekt-resistente transgene planter og fremgangsmåder til forbedring af delta-endotoksin-aktivitet mod insekter
US7232918B2 (en) * 2001-11-06 2007-06-19 Shell Oil Company Catalyst composition
US7232786B2 (en) 1998-09-14 2007-06-19 Shell Oil Company Catalyst composition
TR200100748T2 (tr) * 1998-09-14 2001-08-21 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Katalitik özelliklerin geliştirilmesi amacıyla katalizör yüzeyinden iyonlaşabilir türlerin çıkarılması için bir işlem
AU757735B2 (en) * 1998-09-14 2003-03-06 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Epoxidation catalyst carrier, preparation and use thereof
US7504525B2 (en) * 1998-09-14 2009-03-17 Shell Oil Company Catalyst composition
US6501009B1 (en) 1999-08-19 2002-12-31 Monsanto Technology Llc Expression of Cry3B insecticidal protein in plants
US6593273B2 (en) 2000-10-06 2003-07-15 Monsanto Technology Llc Method for reducing pest damage to corn by treating transgenic corn seeds with pesticide
US6586365B2 (en) 2000-10-06 2003-07-01 Monsanto Technology, Llc Method for reducing pest damage to corn by treating transgenic corn seeds with clothianidin pesticide
US9816104B2 (en) * 2000-10-06 2017-11-14 Monsanto Technology Llc Compositions and methods for deploying a transgenic refuge as a seed blend
US8080496B2 (en) 2000-10-06 2011-12-20 Syngenta Crop Protection, Inc. Method for reducing pest damage to corn by treating transgenic corn seeds with thiamethoxam pesticide
US7705216B2 (en) * 2002-07-29 2010-04-27 Monsanto Technology Llc Corn event PV-ZMIR13 (MON863) plants and compositions and methods for detection thereof
US20040224841A1 (en) * 2003-05-07 2004-11-11 Marek Matusz Silver-containing catalysts, the manufacture of such silver-containing catalysts, and the use thereof
US20040225138A1 (en) * 2003-05-07 2004-11-11 Mcallister Paul Michael Reactor system and process for the manufacture of ethylene oxide
MX260863B (es) 2003-05-07 2008-09-26 Shell Int Research Catalizadores que contienen plata, su elaboracion y uso de los mismos.
TW200613056A (en) * 2004-04-01 2006-05-01 Shell Int Research A process for preparing a silver catalyst, the catalyst, and a use of the catalyst for olefin oxidation
TW200602123A (en) * 2004-04-01 2006-01-16 Shell Int Research Process for preparing a catalyst, the catalyst, and a use of the catalyst
TW200600190A (en) * 2004-04-01 2006-01-01 Shell Int Research Process for preparing a silver catalyst, the catalyst, and use thereof in olefin oxidation
KR20070057974A (ko) * 2004-09-24 2007-06-07 셀 인터나쵸나아레 레사아치 마아츠샤피 비이부이 성형 입자의 선택방법, 시스템 설치방법, 이러한시스템에서 기체성 공급원료를 반응시키는 방법, 컴퓨터프로그램 제품 및 컴퓨터 시스템
EP2125202A2 (en) 2006-11-20 2009-12-02 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. A process for treating a carrier, a process for preparing a catalyst, the catalyst, and use of the catalyst
US10036036B1 (en) 2007-03-15 2018-07-31 Monsanto Technology Llc Compositions and methods for deploying a transgenic refuge as a seed blend
CA2760697C (en) 2009-05-03 2017-10-17 Monsanto Technology Llc Systems and processes for combining different types of seeds
MX2013012709A (es) 2011-05-02 2013-12-06 Pioneer Hi Bred Int Estrategia de analisis de arnm bacteriano para descubrir nuevas moleculas de acido nucleico codificante de pesticidas.
WO2014182473A1 (en) 2013-05-08 2014-11-13 Monsanto Technology Llc Compositions and methods for deploying a transgenic refuge seed blend
CN103497907B (zh) * 2013-08-02 2015-11-18 国家海洋局第三海洋研究所 高空芽孢杆菌在对虾养殖中的应用
CN103805535B (zh) * 2013-11-28 2016-06-22 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 一种同温层芽胞杆菌及微生物菌剂和它们的应用
KR101725048B1 (ko) * 2015-02-16 2017-04-11 건국대학교 산학협력단 음식물 쓰레기에서의 탄수화물 및 단백질 분리 공정
WO2023156906A1 (en) 2022-02-15 2023-08-24 Futuragene Israel Ltd A bacillus thuringiensis pesticidal protein (bt pp) combination useful for plant protection

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4259474A (en) * 1979-09-25 1981-03-31 Gaf Corporation Sulfur-containing polyoxyalkylenes
DE3346138A1 (de) * 1983-12-21 1985-07-11 Boehringer Mannheim Gmbh, 6800 Mannheim Bacillus thuringiensis var. tenebrionis sowie ein insektizid wirkendes, hieraus erhaeltliches praeparat bzw. toxin sowie deren verwendung zur bekaempfung von coleoptera
GB8425487D0 (en) * 1984-10-09 1984-11-14 Agricultural Genetics Co Strain of bacillus thuringiensis

Also Published As

Publication number Publication date
BR8605301A (pt) 1987-07-28
ZA868281B (en) 1988-06-29
CA1325393C (en) 1993-12-21
DE3684406D1 (de) 1992-04-23
US4797279A (en) 1989-01-10
CS782986A2 (en) 1989-11-14
PT83634A (en) 1986-11-01
KR870004134A (ko) 1987-05-07
DK516386D0 (da) 1986-10-28
IL80441A0 (en) 1987-01-30
EP0221024A2 (en) 1987-05-06
GR3004102T3 (cs) 1993-03-31
IE59560B1 (en) 1994-03-09
AU596125B2 (en) 1990-04-26
AU6450986A (en) 1987-05-07
DK516386A (da) 1987-05-01
CN86107242A (zh) 1987-05-13
ATE73846T1 (de) 1992-04-15
HU201802B (en) 1990-12-28
PL262107A1 (en) 1987-12-28
PL153465B1 (en) 1991-04-30
EP0221024A3 (en) 1988-06-01
EP0221024B1 (en) 1992-03-18
IE862830L (en) 1987-04-30
ES2035823T3 (es) 1993-05-01
PT83634B (pt) 1989-05-31
HUT45557A (en) 1988-07-28
NZ218078A (en) 1989-08-29
GB8526774D0 (en) 1985-12-04
JPS62107782A (ja) 1987-05-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CS270443B2 (en) Insecticide and method of its active component preparation
KR0157065B1 (ko) 고수율의 델타 엔도톡신을 생성하는 바실루스 투린지엔시스의 돌연변이체 또는 변이체
AU775016B2 (en) A strain of bacillus pumilus for controlling plant diseases
EP0303379A2 (en) Novel bacillus thuringiensis isolate
EP0202739A1 (en) Novel micro-organism and its use for controlling pests
JP2571842B2 (ja) 新規なバチルス・スリンギエンシス菌株、それらの分離方法および関連する組成物
AU639896B2 (en) Novel bacillus thuringiensis strains
US5266483A (en) Bacillus strain and insect pest controlling agent
KR100280380B1 (ko) 바실러스투린지엔시스 엔티0423 균주의 내독소단백질 및 이를 이용한 미생물 살충제
ES2197901T3 (es) Aislados de bacillus thuringiensis.
EP0288829B1 (de) Verfahren zur Gewinnung von insektenpathogenen Proteinen und Mikroorganismen des Typs Bacillus thuringiensis
Surendran et al. Expression of mosquitocidal crystal protein gene (s) of Bt. pondicheriensis in sporogenic and asporogenic mutant strains of Bacillus sphaericus
PL166433B1 (pl) Sposób wytwarzania owadobójczego produktu wytwarzanego przez B. thuringlensis PL PL PL PL PL PL
IL86242A (en) Transconjugant bacillus thuringiensis strains, insecticidal compositions containing them and method for their use
CZ562990A3 (cs) Mutant mikroorganismu Bacillus thuringiensis deponovaný jako subsp. tenebrionis DSM 5480, způsob jeho přípravy a pesticidní prostředek, který ho obsahuje