CZ41296A3 - Method of increasing yield of utility plants resistant to herbicides - Google Patents

Method of increasing yield of utility plants resistant to herbicides Download PDF

Info

Publication number
CZ41296A3
CZ41296A3 CZ96412A CZ41296A CZ41296A3 CZ 41296 A3 CZ41296 A3 CZ 41296A3 CZ 96412 A CZ96412 A CZ 96412A CZ 41296 A CZ41296 A CZ 41296A CZ 41296 A3 CZ41296 A3 CZ 41296A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
plants
glufosinate
glutamine synthetase
yield
resistant
Prior art date
Application number
CZ96412A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ286623B6 (cs
Inventor
Donn Gunter
Original Assignee
Hoechst Schering Agrevo Gmbh
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=6495008&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=CZ41296(A3) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Hoechst Schering Agrevo Gmbh filed Critical Hoechst Schering Agrevo Gmbh
Publication of CZ41296A3 publication Critical patent/CZ41296A3/cs
Publication of CZ286623B6 publication Critical patent/CZ286623B6/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
    • C12N15/00Mutation or genetic engineering; DNA or RNA concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification; Use of hosts therefor
    • C12N15/09Recombinant DNA-technology
    • C12N15/63Introduction of foreign genetic material using vectors; Vectors; Use of hosts therefor; Regulation of expression
    • C12N15/79Vectors or expression systems specially adapted for eukaryotic hosts
    • C12N15/82Vectors or expression systems specially adapted for eukaryotic hosts for plant cells, e.g. plant artificial chromosomes (PACs)
    • C12N15/8241Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology
    • C12N15/8261Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology with agronomic (input) traits, e.g. crop yield
    • C12N15/8271Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology with agronomic (input) traits, e.g. crop yield for stress resistance, e.g. heavy metal resistance
    • C12N15/8274Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology with agronomic (input) traits, e.g. crop yield for stress resistance, e.g. heavy metal resistance for herbicide resistance
    • C12N15/8277Phosphinotricin
    • 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
    • A01N57/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing organic phosphorus compounds
    • A01N57/18Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing organic phosphorus compounds having phosphorus-to-carbon bonds
    • A01N57/20Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing organic phosphorus compounds having phosphorus-to-carbon bonds containing acyclic or cycloaliphatic radicals
    • 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
    • C12N15/00Mutation or genetic engineering; DNA or RNA concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification; Use of hosts therefor
    • C12N15/09Recombinant DNA-technology
    • C12N15/63Introduction of foreign genetic material using vectors; Vectors; Use of hosts therefor; Regulation of expression
    • C12N15/79Vectors or expression systems specially adapted for eukaryotic hosts
    • C12N15/82Vectors or expression systems specially adapted for eukaryotic hosts for plant cells, e.g. plant artificial chromosomes (PACs)
    • C12N15/8241Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology
    • C12N15/8261Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology with agronomic (input) traits, e.g. crop yield
    • 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
    • C12N15/00Mutation or genetic engineering; DNA or RNA concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification; Use of hosts therefor
    • C12N15/09Recombinant DNA-technology
    • C12N15/63Introduction of foreign genetic material using vectors; Vectors; Use of hosts therefor; Regulation of expression
    • C12N15/79Vectors or expression systems specially adapted for eukaryotic hosts
    • C12N15/82Vectors or expression systems specially adapted for eukaryotic hosts for plant cells, e.g. plant artificial chromosomes (PACs)
    • C12N15/8241Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology
    • C12N15/8261Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology with agronomic (input) traits, e.g. crop yield
    • C12N15/8271Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology with agronomic (input) traits, e.g. crop yield for stress resistance, e.g. heavy metal resistance
    • C12N15/8274Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology with agronomic (input) traits, e.g. crop yield for stress resistance, e.g. heavy metal resistance for herbicide resistance
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
    • Y02A40/146Genetically Modified [GMO] plants, e.g. transgenic plants

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Plant Pathology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Cell Biology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Breeding Of Plants And Reproduction By Means Of Culturing (AREA)
  • Enzymes And Modification Thereof (AREA)

Description

Způsob zvýšení výnosu užitkových rostlin, resistentních na herbicidy
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu zvýšení výnosů užitkových rostlin, resistentních na herbicidy.
Dosavadní stav techniky
Sloučenina amonium-D, L-horooalanin-4-yl(methyl) fosf inát (Glufosinate, Glufosinate-ammonium, Schwerdtle a kol., Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz. , 1981, Sonderheft IX, str. 431) působí jako inhibitor glutaminsyntetázy (GS) , neboť se zde jedná o strukturní analog kyseliny glutaminové. Glutaminsyntetáza hraje u všech rostlin centrální roli v metabolismu. Je zodpovědná za detoxikaci NHj , což má za následek, že všechny polní rostliny po aplikaci Glufosinatu jsou silně poškozené, popřípadě usmrcené znemožněnou asimilací amoniaku.
Přenesením a egpresí glufosinate-acetyltransferázového genu, který byl isolován z kmenů streptomycet, produkujících Bialaphos (posfinothricin-alanyl-alanin) (EP-B1 0 242 236 a EP-B1-0 257 542) je umožněno připravení rostlin, které jsou resistentní vůči herbicidnímu účinku GS-inhibitorů. Takovéto transgenové porosty kulturních rostlin, snášejících herbicidy, se mohou zpracováním pomocí Glufosinate po vzejití rostlin efektivně udržovat prosté plevelů.
Podstata vynálezu
V polních pokusech s takovýmito transgenovýrai rostlinami se neočekávaně ukázalo, že rostliny zpracované pomoci Glufosinate poskytují měřitelně vyšší výnosy než nezpracované porosty rostlin. Tento zvýšený výnos nelze vztahovat na výborné zničení plevelů pomocí Glufosinate a na jeho dokonalou přijatelnost v porostech transgenových kulturních rostlin, ale na positivní efekt zpracování herbicidem, ovlivňující růst a výnos.
Předmětem předloženého vynálezu tedy je způsob zvýšení výnosu užitkových rostlin, resistentních na inhibitor glutarainsyntetázy, jehož podstata spočívá v tom, že se rostliny zpracují množstvím inhibitorů glutarainsyntetázy, které rostliny nepoškodí.
Vynález se týká obzvláště způsobu, při kterém se použijí inhibitory glutaminsyntetázy pro výnos zvyšující zpracování rostlin, které jsou expresí N-acetyltransferázového genu chráněné před herbicidním účinkem inhibitorů glutaminsyntetázy.
Předmětem předloženého vynálezu je kromě toho použití inhibitoru glutarainsyntetázy pro zvýšení výnosů užitkových rostlin, které jsou vůči tomuto inhibitoru resistentní. Týká se obzvláště použití inhibitorů glutamin-syntetázy pro zvýšení výnosů transgenových užitkových rostlin.
Jako inhibitor glutamin-syntetázy se výhodně použije sloučenina Glufosinate nebo Bialaphos (Tachibana a kol., Abstr. 5. Int. Congr. Pestic. Chem. IVa, Abstract 19 ; Mase,
Jpn. Pestic. Inf., 1984, No 45, sir. 27). Výraz Glufosinate zahrnuje v této souvislosti jak racemát (kyselina D,Lhomoalanín-4-yl(methyl)-fosfinová) tak také biologicky aktivní L-isomer a odpovídající soli. Herbicid se může použít v obvyklých komerčních přípravcích. Další příklad GS-inhibitoru představuje sloučenina Phosalacin (Omura a kol., J. of Antibiotics, Vol. 37, 8, str. 939-940,
1984) .
Výnosy zvyšující efekt zpracování pomocí Glufosinate nastává obzvláště tehdy, když se zpracování herbicidem provádí ve stadiu 2 až 8 listů, výhodně 3 až 6 listů kulturních rostlin před květem, popřípadě u víceletých rostlin v libovolném okamžiku.
Při způsobu podle předloženého vynálezu se rostliny zpacují alespoň jednou množstvím herbicidu, které se také použije pro potírání plevelů, například 150 g až 1000 g Glufosinatu/ha .
V závislosti na rostlinách, jejich velikosti a na kli matických podmínkách se však může potřebné aplikované množs tví měnit.
Obzvláště dobře se může způsob používat při aplikovaných množstvích 350 až 700 g Glufosinate/ha . V tomto rozmezí aplikovaného množství je dosažený efekt proporcionální k aplikovanému množství Glufosinatu, bez toho, že by byl podmíněn rozdíly v úspěchu při potírání plevelů. Již při nízkém aplikovaném množství PTC se může dosáhnout kontroly plevele, která je srovnatelná s kontrolou při vyšších aplikovaných množstvích.
Obzvláště výhodné je vícenásobné zpracování rostlin s nepatrnými dávkami ve spodní oblasti aplikovaných koncentrací, které se provádí v odstupu několika dní, to znamená v rozmezí 2 až 30 dnů, výhodně v rozmezí 5 až 20 dnů a obzvláště výhodně 8 až 15 dnů. Zcela obzvláště výhodné je zpracování rostlin nízkými dávkami, které se provádí v rozmezí 9 až 11 dnů.
Způsob podle předloženého vynálezu se může použít generálně pro ošetření rostlin, které jsou resistentní vůči inhibitorům glutamin-syntetázy. Resistentní rostliny se mohou získat také pomocí dosavadních způsobů pěstování.
Pokud konvenční selekcí získané rostliny mají úroveň resistence srovnatelnou s transgenovými rostlinami, mohou se rovněž zpracovávat způsobem podle předloženého vynálezu. Způsob je však vhodný obzvláště pro zpracování Glufosinate-resistentních rostlin, které byly získány přenesením genu resistence vůči herbicidu. V EP-B1-0 242 236 a EP-B1 0 257 542 je popsán způsob, kterým se mohou tyto rostliny připravit.
Výraz rostliny zahrnuje v této souvislosti užitkové rostliny z obou skupin Angiospermae a Gymnosperraae. Jak jednotlivé rostliny, tak také kultury rostlin se mohou ošetřovat způsobem podle předloženého vynálezu .
Z Gymnospermae má obzvláštní význam třída Coniferae.
Z Angiospermae mají obzvláštní význam rostliny rodů Solanaceae, Cruciferae, Compositae, Liliaceae, Vitaceae, Chenopodiaceae, Rutaceae, Broraeliaceae, Rubiaceae, Theaceae, Musaceae nebo Gramineae, jakož i řádu Leguminosae. Výhodně se zpracovávají zástupci rodů Solanaceae, Curciferae a Gramineae.
Způsob podle předloženého vynálezu má obzvláštní význam pro zpracování kulturních rostlin, u nichž mají výtěžky sklizně zvláštní význam, jako je například kukuřice, sója, letní a zimní řepka, cukrová řepa, vojtěška, slunečnice, bavlna, brambory, pšenice, ječmen a rýže. Může být ale také výhodné tento způsob použít u rajčat a jiných druhů zeleniny, jako jsou okurky, jakož i u ovoce, jako jsou melouny, jahody, ostružiny, kiwi a podobně.
Také má zvláštní význam použití tohoto způsobu v na herbicidy resistentních dřevinách, jako jsou například plantáže a školky.
Aplikací inhibitorů glutamin-syntetázy, jako například PTC a jejich analogů a derivátů, na mladé rostliny dřevin se může jejich vývoj urychlit. Obzvláště je zde možno jmenovat ořešáky, kokosové palmy, ovocné stromy, topoly a jiné vysazované rostliny, které se počítají ke dřevinovým porostům .
Způsob podle předloženého vynálezu má tedy význam jak v zemědělství, tak také v zahradnictví, neboť aplikací herbicidního inhibitoru glutamin-syntetázy se bez dodatečného použití hnojivá a růstových regulátorů rostlin se může dosáhnout značného zvýšení výnosů. Výraz zvýšení výnosů znamená v této souvislosti, že rostliny mají výnos větší až o 50 % . Herbicidy s jiným druhem účinku tento efekt buď nevykazují, nebo mají často negativní účinek na výnos.
Účinek ošetření pomocí Glufosinatu podporující růst se může zjišťovat pomocí polních nebo hrnkových pokusů tak, že se srovnávají výnosy s porosty rostlin, které byly ošetřeny konvenčními herbicidy nebo které byly udržovány bez plevelů nechemickými postupy.
Příklady provedení vynálezu
Následující příklady provedení slouží k objasnění vynálezu, bez toho že by tento byl pouze na ně omezen.
Příklad 1
Transgenové Glufosinate-tolerantní rostliny kukuřice, popřípadě sóji se vysadí na záhon (10 nr) a ve stadiu 3 až 5 lístků se ošetři různým množstvím Glufosinatu. Bonitura ničení plevele se provádí 42 dnů po aplikaci. V době zralosti se záhony sklidí a výnos se zjistí zvážením získaných zrn.
Při zkoušení rostlin kukuřice se jako srovnávací prostředek používá Laddock^ (směs Atrazinu a Bentazonu). Pro ošetření rostlin sóji se použijí dva prostředky. Srovnávací prostředek lm obsahuje směs 134 g Fenoxaprop-P-ethyl/ha a 425 g Fomesafen/ha ; srovnávací prostředek 2 obsahuje π
2240 g Metolachlor/ha a 840 g Storm (směs Bentazonu a Acifluorfenu)/ha . Srovnávací prostředky jsou známé z The Pesticide Manual, 9. vydání, Brit. Crop. Prot. Council, 1991.
V tabulce 2 uvedné zpracování bylo provedeno dvěma nízkými dávkami Glufosinatu v odstupu 10 dnů.
Tabulka 1
Aplikované množství Glufosinatu (g/ha) srovnávací prostředek
150 450 650
potírání plevelů účinek v % 92 97 98 78
výnos v % ve srovnání se srovn. prostř. 118 121 125 100
- 8 rostlin sóji snášejících Glufosinate po aplikaci

Claims (6)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Způsob zvýšení výnosu užitkových rostlin, resistentnich na inhibitor glutamin-syntetázy, vyznačující se tím, že se rostliny zpracují aplikačním množstvím inhibitorů glutaminsyntetázy, které rostliny nepoškozuje.
  2. 2. Způsob podle nároku 1 , vyznačující se tím, že se pro výnos zvyšující zpracování užitkových rostlin, které jsou expresí N-acetyltransferázového genu chráněné před herbicidním účinkem inhibitorů glutaminsyntetázy, použije Glifosinate a jeho soli.
  3. 3. Způsob podle nároku 1 , vyznačující se tím, že se užitkové rostliny alespoň jednou zpracují aplikačním množstvím účinné látky, která se také použije pro potírání plevelů.
  4. 4. Způsob podle nároku 1 , vyznačující se tím, že se užitkové rostliny ošetří alespoň jednou 150 až 1000 g Glufosinatu/ha , výhodném 350 až 700 g Glufosinate/ha .
  5. 5.
    Použití inhibitoru glutamin-syntetázy pro zvýšení výnosů užitkových rostlin, které jsou resistentní vůči tomuto inhibitoru.
  6. 6. Použití Glufosinatu a jeho solí pro zvýšení výnosů u transgenových užitkových rostlin.
CZ1996412A 1993-08-12 1994-08-05 Způsob zvýšení výnosu užitkových rostlin, resistentních na hergicidy CZ286623B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4327056A DE4327056A1 (de) 1993-08-12 1993-08-12 Verfahren zur Ertragssteigerung von herbizidresistenten Nutzpflanzen

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ41296A3 true CZ41296A3 (en) 1996-05-15
CZ286623B6 CZ286623B6 (cs) 2000-05-17

Family

ID=6495008

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ1996412A CZ286623B6 (cs) 1993-08-12 1994-08-05 Způsob zvýšení výnosu užitkových rostlin, resistentních na hergicidy

Country Status (19)

Country Link
EP (1) EP0714237B2 (cs)
JP (1) JPH09501179A (cs)
KR (1) KR100311838B1 (cs)
CN (1) CN1089555C (cs)
AT (1) ATE172847T1 (cs)
AU (1) AU700325B2 (cs)
BR (1) BR9407237A (cs)
CA (1) CA2169282C (cs)
CZ (1) CZ286623B6 (cs)
DE (2) DE4327056A1 (cs)
DK (1) DK0714237T4 (cs)
ES (1) ES2124906T5 (cs)
HU (1) HU220775B1 (cs)
NZ (1) NZ271372A (cs)
PL (1) PL180005B1 (cs)
RU (1) RU2166850C2 (cs)
UA (1) UA37243C2 (cs)
WO (1) WO1995005082A1 (cs)
ZA (1) ZA946038B (cs)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5739082A (en) * 1990-02-02 1998-04-14 Hoechst Schering Agrevo Gmbh Method of improving the yield of herbicide-resistant crop plants
US5633434A (en) * 1990-02-02 1997-05-27 Hoechst Aktiengesellschaft Transgenic plants displaying virus and phosphinothricin resistance
SI0889692T1 (en) * 1996-03-29 2002-10-31 Nv Monsanto Europe Sa New use of n-(phosphonomethyl)glycine and derivatives thereof
BR9913638B1 (pt) * 1998-08-13 2012-08-21 composição herbicida, aplicação da mesma e processo para o combate de plantas daninhas em culturas de milho tolerantes.
DE19836673A1 (de) * 1998-08-13 2000-02-17 Hoechst Schering Agrevo Gmbh Herbizide Mittel für tolerante oder resistente Zuckerrübenkulturen
DE19836659A1 (de) * 1998-08-13 2000-02-17 Hoechst Schering Agrevo Gmbh Herbizide Mittel für tolerante oder resistente Baumwollkulturen
DE19836700A1 (de) * 1998-08-13 2000-02-17 Hoechst Schering Agrevo Gmbh Herbizide Mittel für tolerante oder resistente Getreidekulturen
DE19836660A1 (de) * 1998-08-13 2000-02-17 Hoechst Schering Agrevo Gmbh Herbizide Mittel für tolerante oder resistente Sojakulturen
DE19836726A1 (de) * 1998-08-13 2000-02-17 Hoechst Schering Agrevo Gmbh Herbizide Mittel für tolerante und resistente Rapskulturen
DE19836684A1 (de) * 1998-08-13 2000-02-17 Hoechst Schering Agrevo Gmbh Herbizide Mittel für tolerante oder resistente Reiskulturen

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3200486A1 (de) * 1982-01-09 1983-07-21 Hoechst Ag, 6230 Frankfurt Verwendung von (3-amino-3-carboxy)-alkylmenthylphosphinsaeure und deren derivaten zur ertragssteigerung bei pflanzen
EP0242236B2 (en) * 1986-03-11 1996-08-21 Plant Genetic Systems N.V. Plant cells resistant to glutamine synthetase inhibitors, made by genetic engineering
EP0481407A1 (de) * 1990-10-18 1992-04-22 Hoechst Aktiengesellschaft Verfahren zur Steigerung der Kohlenhydratbildung in Pflanzen

Also Published As

Publication number Publication date
AU700325B2 (en) 1998-12-24
KR100311838B1 (ko) 2002-11-22
ATE172847T1 (de) 1998-11-15
KR960703516A (ko) 1996-08-31
PL312982A1 (en) 1996-05-27
DK0714237T3 (da) 1999-07-19
CA2169282A1 (en) 1995-02-23
ZA946038B (en) 1995-03-20
JPH09501179A (ja) 1997-02-04
DE59407241D1 (de) 1998-12-10
DE4327056A1 (de) 1995-02-16
NZ271372A (en) 1997-10-24
BR9407237A (pt) 1996-09-24
EP0714237B2 (de) 2003-09-17
ES2124906T5 (es) 2004-06-01
DK0714237T4 (da) 2007-12-03
UA37243C2 (uk) 2001-05-15
EP0714237B1 (de) 1998-11-04
WO1995005082A1 (de) 1995-02-23
HU220775B1 (hu) 2002-05-28
PL180005B1 (pl) 2000-11-30
CA2169282C (en) 2005-03-29
CN1089555C (zh) 2002-08-28
EP0714237A1 (de) 1996-06-05
HU9600295D0 (en) 1996-04-29
AU7497994A (en) 1995-03-14
CZ286623B6 (cs) 2000-05-17
RU2166850C2 (ru) 2001-05-20
ES2124906T3 (es) 1999-02-16
HUT74593A (en) 1997-01-28
CN1128938A (zh) 1996-08-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5739082A (en) Method of improving the yield of herbicide-resistant crop plants
Wang et al. Enhanced expression of phospholipase C 1 (ZmPLC1) improves drought tolerance in transgenic maize
Watts et al. Root and shoot growth of plants treated with abscisic acid
Sikuku et al. Chlorophyll fluorescence, protein and chlorophyll content of three nerica rainfed rice varieties under varying irrigation regimes
Fayez Action of photosynthetic diuron herbicide on cell organelles and biochemical constituents of the leaves of two soybean cultivars
CZ41296A3 (en) Method of increasing yield of utility plants resistant to herbicides
Ahmad et al. Rooting, growth and ethylene evolution of pea cuttings in response to chloroindole auxins
Setia et al. Polyamines: An overview and prospects in crop improvement
US6124241A (en) Method for increasing plant productivity using glutamic acid and glycolic acid
Goldwasser et al. Selective and effective control of field dodder (Cuscuta campestris) in chickpea with granular pendimethalin
US5290753A (en) Method for the prevention of crop injury in the presence of synergistic pesticide combinations
Sewedan et al. Effect of methyl jasmonate and salicylic acid on the production of Gladiolus grandifloras L
Tkalich et al. The weed chemical control in grain sorghum at the steppe zone of Ukraine
Ashraf et al. The influence of chlormequat on growth of raya (Brassica juncea)
Uosukainen et al. Improvement of microplant establishment through in vitro and ex vitro exogenous chemical applications
Langote et al. Evaluation of Bio-Efficacy and Phytotoxicity of Glyphosate 41% SL against Weed Flora in Grape Vineyards
ALIMENTO et al. Morphological and yield response of soybean (Glycine max) to foliar application of antioxidants under drought condition
El-Zohiri Role of the salicylic and ascorbic acid on the control of growth, flowering and yield of globe artichoke
MITKOV A COMPARATIVE STUDY OF SOME SOIL HERBICIDES FOR ANNUAL WEEDS CONTROL IN MAIZE.
JP2023151348A (ja) Mapk遺伝子活性化用剤、植物の栽培方法、及びmapk遺伝子活性化方法
JP2023151347A (ja) Pr1遺伝子活性化用剤、植物の栽培方法、及びpr1遺伝子活性化方法
BR102023004692A2 (pt) Agente biológico para a prevenção e tratamento de doenças foliares em plantas, que são causadas por fungos biotróficos ou hemibiotróficos
Manabe Effect of exogenous D-alanine on D-alanyl-D-alanine content in leaf blades of Oryza australiensis Domin
Clay et al. An association between triazine resistance and powdery mildew resistance in Epilobium ciliatum and Senecio vulgaris
Ringler Herbicide strategies for Palmer amaranth (Amaranthus palmeri) management in Illinois

Legal Events

Date Code Title Description
IF00 In force as of 2000-06-30 in czech republic
MK4A Patent expired

Effective date: 20140805