EA038074B1 - Способ контроля вредителей-нематод - Google Patents

Способ контроля вредителей-нематод Download PDF

Info

Publication number
EA038074B1
EA038074B1 EA201692145A EA201692145A EA038074B1 EA 038074 B1 EA038074 B1 EA 038074B1 EA 201692145 A EA201692145 A EA 201692145A EA 201692145 A EA201692145 A EA 201692145A EA 038074 B1 EA038074 B1 EA 038074B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
seed
sbn
spp
sugar beet
pasteuria
Prior art date
Application number
EA201692145A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201692145A1 (ru
Inventor
Палле Педерсен
Клиффорд Джордж Уотрин
Original Assignee
Зингента Партисипейшнс Аг
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 Зингента Партисипейшнс Аг filed Critical Зингента Партисипейшнс Аг
Publication of EA201692145A1 publication Critical patent/EA201692145A1/ru
Publication of EA038074B1 publication Critical patent/EA038074B1/ru

Links

Classifications

    • 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
    • A01N63/27Pseudomonas
    • 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
    • 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
    • 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
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/30Against vector-borne diseases, e.g. mosquito-borne, fly-borne, tick-borne or waterborne diseases whose impact is exacerbated by climate change

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Plant Pathology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Virology (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Pretreatment Of Seeds And Plants (AREA)

Abstract

Материал для размножения растений, проявляющих устойчивость к цистообразующим нематодам сахарной свеклы, можно обрабатывать с помощью средства биологического контроля, направленного против нематод. Посредством применения средства биологического контроля, направленного против нематод, можно уменьшать скорость, с которой цистообразующие нематодные вредители (SBN) сахарной свеклы приобретают выносливость к пестицидной активности растений сахарной свеклы, проявляющих устойчивость или выносливость к SBN, а также можно увеличивать урожайность и пестицидную активность.

Description

Область техники
Настоящая техника относится, в целом, к контролю вредителей, которые вызывают повреждение растений сахарной свеклы в ходе их пищевой активности, а конкретнее к контролю нематод посредством использования семян сахарной свеклы с признаком устойчивости к нематодам сахарной свеклы в сочетании с обработкой семян сахарной свеклы нематоцидом перед посадкой семян.
Предшествующий уровень техники
Насекомые и соответствующие вредители, как известно, вызывают повреждение сельскохозяйственных культур. Повреждение культур отрицательно сказывается на урожайности таких сельскохозяйственных культур. Одним таким вредителем, который, как известно, повреждает культуры, является нематода. Существует множество видов вредителей-нематод, одним из них является нематода сахарной свеклы (SBN) Heterodera schachtii. SBN вызывает значительные потери урожая сахарной свеклы, и исходя из таких потерь, были выведены некоторые сорта сахарной свеклы (как трансгенные, так и нетрансгенные) для экспрессии характеристики у растения, которая уменьшает повреждение, вызванное SBN.
Как правило, обработка семян может защитить развивающийся проросток от семенных и почвенных патогенов, насекомых-вредителей, а также ранних заболеваний листвы и насекомых. Обработка семян может обеспечить контроль патогенов и насекомых при очень сниженных нормах активного ингредиента (a.i.), по сравнению с внесением в почву и внекорневым применением. Поскольку a.i. ограничивается пространством вокруг семени и теми патогенами и насекомыми, которые нападают на развивающийся проросток, обработка семян обеспечивает биологические, экологические и экономические преимущества.
Краткое описание настоящего изобретения
В качестве краткого описания данное раскрытие предусматривает, помимо прочего, различные способы, композиции и материал для размножения растений. В одном варианте осуществления настоящее раскрытие включает способ предупреждения повреждения вредителем семян растения и/или материала, полученного в результате семенного размножения, посредством обработки семян сахарной свеклы, устойчивых или выносливых к SBN, по меньшей мере одним нематоцидом.
Один вариант осуществления включает способ повышения пестицидной активности в отношении вредителей-нематод посредством обработки нематоцидом материала для размножения растений, проявляющих устойчивость или выносливость к SBN.
Один вариант осуществления включает способ уменьшения скорости, с которой вредители приобретают повышенную выносливость к растениям сахарной свеклы, проявляющим признак, обусловленный геном устойчивости или выносливости к SBN (т.е. растений, устойчивых или выносливых к SBN) и к пестицидам, посредством обеспечения двойного режима действия в отношении контроля вредителей. Первый режим относится к использованию сахарной свеклы, устойчивой или выносливой к SBN, а второй - к использованию пестицидов, применяемых по отношению к семенам растений. Технология в соответствии с настоящим изобретением также направлена на продление полезного срока жизни как растений сахарной свеклы, устойчивых или выносливых к SBN, так и пестицидов, путем реализации двойного режима действия в отношении контроля вредителей.
Один вариант осуществления включает материал для размножения растений, проявляющих устойчивость или выносливость к SBN, обработанный по меньшей мере одним нематоцидом, необязательно обработанный по меньшей мере одним инсектицидом. Обработанный материал для размножения растений обеспечивает сокращение повреждения вредителем семян растения и/или материала, полученного в результате семенного размножения (например, корней растения, стеблей и листвы).
Один вариант осуществления также включает способ повышения урожая растений сахарной свеклы, проявляющих устойчивость или выносливость к SBN, посредством обработки семени сахарной свеклы нематоцидом при практически отсутствующем давлении со стороны вредителя и особенно при практически отсутствующем давлении со стороны SBN-вредителя. В некоторых вариантах осуществления нематоцид может представлять собой средство биологического контроля, которое направленно против нематод, или синтетический нематоцид. Также должно быть понятно, что в некоторых вариантах осуществления настоящее раскрытие включает способы повышения урожая растений сахарной свеклы, проявляющих устойчивость к SBN в присутствии давления со стороны SBN-вредителя.
Приведенное выше краткое описание предназначено для обобщения некоторых вариантов осуществления настоящего изобретения. Системы, способы и композиции будут приведены более детально, наряду с примерами, демонстрирующими эффективность, на фигурах и в приведенном ниже подробном описании. Будет очевидно, однако, что подробное описание не предназначено для ограничения настоящего изобретения, объем которого должен быть надлежащим образом определен в прилагаемой формуле изобретения.
Подробное описание
В соответствии с представленной технологией обработка невысеянных, устойчивых или выносливых к SBN семян растений сахарной свеклы композицией, включающей по меньшей мере один нематоцид, улучшает характеристики контроля вредителей. Характеристики могут включать защиту семян растения от вредителей, а также повышенную защиту растения от повреждения SBN-вредителями.
- 1 038074
Во многих примерах применение нематоцидов для контроля SBN у устойчивых или выносливых к SBN растений сахарной свеклы, которые содержат, например, гены, экспрессирующие устойчивость или выносливость к SBN, или нативные признаки активности в отношении устойчивости или выносливости к SBN, показывает высокую степень контроля SBN-вредителей.
В частности, в пределах объема данной технологии было обнаружено, что обработка семян, проявляющих устойчивость или выносливость к SBN, по меньшей мере одним нематоцидом с активностью против SBN, проявляет полезные свойства, которые включают, помимо прочего, повышеннную пестицидную активность и продленнный полезный пестицидный срок жизни как устойчивого или толерантного к SBN растения, так и нематоцида.
Продления полезного пестицидного срока жизни как устойчивого или толерантного к SBN растения, так и пестицида, достигают посредством двойного режима действия пестицидов. Двойной режим действия предполагает применение пестицида в отношении растения, семян растения или материала для размножения растения, которые проявляют устойчивость или выносливость к SBN. Как правило, при применении одного режима действия (т.е., или отдельно пестицида, или устойчивого или выносливого к SBN растения отдельно), вредитель со временем может получить повышенную выносливость к одному режиму действия. Эта повышенная выносливость может потребовать использования повышенных доз пестицидов или может сделать режим действия совершенно неэффективным в контроле вредителей. Однако при двойном режиме действия такое повышение выносливости замедляется, что эффективно продлевает полезный срок жизни как пестицида, так и устойчивого или выносливого к SBN растения.
Как уже упоминалось выше, полезные свойства не ограничиваются пестицидной активностью и продлением полезных пестицидных сроков жизни, они также относятся к многочисленным синергетическим свойствам технологии по настоящему изобретению, по сравнению с отдельно взятым применением нематоцида и устойчивого или выносливого к SBN растения. Примеры таких дополнительных полезных свойств могут включать по меньшей мере одно из следующего: расширение спектра пестицидного действия против других вредителей, например резистентных штаммов; сокращение норм внесения нематоцидов или достаточный контроль вредителей при помощи композиций в соответствии с настоящим изобретением, даже при норме внесения, неэффективной при использовании только нематоцида или только растения; улучшенное качество продукции, такое как более высокое содержание питательных веществ или масла, повышенный срок годности при хранении, сниженное содержания токсичных продуктов, таких как микотоксины, пониженное содержание остатков или нежелательных компонентов, лучшая перевариваемость; повышенная выносливость к неблагоприятным температурам, засухоустойчивость, повышенная скорость усвоения, например, поглощения питательных веществ, поглощения воды и фотосинтеза; благоприятные признаки культур, например, измененная площадь листьев, повышенная урожайность, благоприятные свойства прорастания, увеличение закладки цветка или других преимуществ, известных специалистам в данной области техники.
В некоторых вариантах осуществления настоящего изобретения нематоциды, пригодные для применения в настоящей технологии, содержат по меньшей мере один элемент, выбранный из группы, состоящей из средства биологического контроля, направленного против нематод, такого как грибынематофаги и бактерии-нематофаги, и синтетических нематоцидов. Термин средство биологического контроля, направленное против нематод, используемый в данном описании, относится к организму, который ингибирует активность, рост или размножение нематод, устраняет нематодную болезнь у растений, или к организму, который продуцирует вещества, например, белки, химические вещества и т.д., токсичные для нематод, или вещества, ингибирующие кладку яиц.
Ингибирование роста нематод относится к любому аспекту, посредством которого устраняют нематодную болезнь в растении, включая без ограничения замедление роста нематод; уменьшение размножения, кладки яиц, скрещивания и нахождение хозяина; и уничтожение нематод.
Настоящая технология также предусматривает варианты осуществления, при которых средство биологического контроля, направленное против нематод, включает без ограничения грибы-нематофаги, такие как
- 2 038074
ARF18 (Arkansas Fungus 18); Arthrobotrys spp., например, Arthrobotrys oligospora, Arthrobotrys superb ^Arthrobotrys dactyloides', Chaetomium spp., например, Chaetomium globosum\ Cylindrocarpon spp., например, Cylindrocarpon heteronema, Dactylaria spp., например, Dactylaria candida, Exophilia spp., например, Exophilia jeanselmei и Exophiliapisciphila, Fusarium spp., например, Fusarium aspergilus и Fusarium solanr, Gliocladium spp., например, Gliocladium catenulatum, Gliocladium roseum и Gliocladium virens, Harposporium spp., например, Harposporium anguillulae', Hirsutella spp., например, Hirsutella rhossiliensis and Hirsutella minnesotensis', Lecanicillium spp., например, Lecanicillium lecanii GVerliciHium lecanii), Meristacrum spp., например, Meristacrum asterospermum, Monacrosporium spp., например, Monacrosporium drechsleri, Monacrosporium gephyropagum и Monacrosporium cionopagum', Myrothecium spp., например, Myrothecium verrucaria, Nematoctonus spp., например, Nematoctonus geogenius, Nematoctonus leiosporus', Neocosmospora spp., например, Neocosmospora vasinfecta, Paecilomyces spp., например, Paecilomyces lilacinus', Pochonia spp., например, Pochonia chlamydosporia (= Vercillium chlamydosporiumiy, Stagonospora spp., например, Stagonospora heteroderae и Stagonospora phaseoli', и везикулярно-арбускулярные микоризные грибы.
Настоящая технология также предусматривает варианты осуществления, при которых средство биологического контроля, направленное против нематод, включает без ограничения бактериинематофаги, такие как облигатные паразитические бактерии, условно-патогенные паразитические бактерии, ризобактерии, параспоральные образующие белок Cry бактерии, эндофитные бактерии и симбиотические бактерии. В конкретных вариантах осуществления средство биологического контроля может представлять собой виды бактерий, выбранные из
Actinomycetes spp., Agrobacterium spp., Arthrobacter spp., Alcaligenes spp., Aureobacterium spp., Azobacter spp., Beijerinckia spp., Burkholderia spp., Chromobacterium spp., Clavibacter spp., Clostridium spp., Comomonas spp., Corynebacterium spp., Curtobacterium spp., Desulforibtio spp., Enterobacter spp., Flavobacterium spp., Gluconobacter spp., Hydrogenophage spp., Klebsiella spp., Methylobacterium spp., Phyllobacterium spp., Phingobacterium spp., Photorhabdus spp., Rhizobium spp., Serratia spp., Stenotrophomonas spp., Xenorhadbus spp. Variovorax spp., Pasteuria spp., Pseudomonas spp., Bacillus spp. и Paenibacillus spp.
В качестве неограничивающего примера бактериальные средства биологического контроля могут включать эндопаразитирующую бактерию рода
Burkholderia cepacia, Pasteuria, например, Pasteuria penetrans, Pasteuria thornei, Pasteuria nishizawae, Pasteuria ramosa, Candidatus Pasteuria usgae sp. nov.; штамм G4 Brevibacillus laterosporus', Pseudomonas fluorescens', Corynebacterium paurometabolu, Corynebacterium pauronietabolum; Paenibacillus macerans; Rhizobacteria; бактерию рода Bacillus, например, Bacillus sp B16, Bacillus agri, Bacillus aizawai, Bacillus albolactis, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus cereus, Bacillus coagulans, Bacillus endoparasiticus, Bacillus endorhythmos, Bacillus firmus, Bacillus kurstaki, Bacillus lacticola, Bacillus lactimorbus, Bacillus lactis, Bacillus laterosporus, Bacillus lentimorbus, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus medusa, Bacillus metiens, Bacillus natto, Bacillus nigrificans, Bacillus popillae, Bacillus pumilus, Bacillus siamensis, Bacillus sphaericus, Bacillus spp., Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis (в том числе те, которые образуют белки Cry, токсичные в отношении нематод и/или личинок нематод, такие как Cry5, Cry6, Cry12, Cry13, Cry14 и Cry21), Bacillus thuringiensis israelensis; Bacillus thur
- 3 038074 ingiensis kurstaki, Bacillus uniflagellates, а также перечисленные в составе рода Bacillus в Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, First Ed. (1986)отдельно или в комбинации. В варианте осуществления нематоцидное средство биологического контроля представляет собой по меньшей мере одно из споры В. firmus CNCM 1-1582 и/или споры штамма CNCM 1-1562 В. cereus, раскрытых в патенте США № 6406690, который включен в данный документ в качестве ссылки во всей своей полноте. В других вариантах осуществления бактерия представляет собой по меньшей мере одну бактерию В. amyloliquefaciens IN937a, по меньшей мере одну бактерию штамма с обозначением GB03 Bacillus subtilis или по меньшей мере одну бактерию штамма с обозначением GB34 В. pumilus. Комбинации из четырех видов перечисленных выше бактерий, а также другие спорообразующие, колонизирующие корни бактерии, которые, как известно проявляют агрономически полезные свойства, находятся в пределах объема и сущности настоящего изобретения. В некоторых вариантах осуществления настоящего изобретения представлены композиции, содержащие мутантные формы споры В. firmus CNCM 1-1582 и/или споры штамма CNCM 1-1562 В. cereus. В варианты осуществления настоящего изобретения включены те мутанты, которые обладают нематоцидной активностью. Примеры синтетических нематоцидов включают ацибензолар-S-метил, авермектин (например, абамектин), карбаматные нематоциды (например, алдикарб, тиадикарб, карбофуран, карбосульфан, оксамил, альдоксикарб, этопроп, метомил, беномил, аланикарб), фосфорорганические нематоциды (например, фенамифос, фенсульфотион, тербуфос, фостиазат, диметоат, фосфокарб, дихлофентион, изамидофос, фостиэтан, исазофос этопрофос, кадусафос, тербуфос, хлорпирифос, дихлофентион, гетерофос, изамидофос, мекарфон, форат, тионазин, триазофос, диамидафос, фостиэтан, фосфамидон) и некоторые фунгициды, такие как каптан, тиофанат-метил и тиабендазол.
Термин авермектин относится к любому из представителей соединений класса авермектинов, которые раскрыты как мильбемицины и авермектины, например в патенте США № 4310519 и 4427663. Авермектины хорошо известны специалисту в данной области. Они представляют собой группу структурно близкородственных пестицидно активных соединений, которые получают путем ферментации штамма микроорганизма Streptomyces avermitilis. Производные авермектинов могут быть получены с помощью обычных химических синтезов. Абамектин является смесью авермектина B1a и авермектина B1b и описан, например, в The Pesticide Manual, 10.sup.th Ed. (1994), The British Crop Protection Council, London, page 3. Обозначения абамектин и авермектин включают производные. Пригодные авермектины, применимые в настоящем изобретении, включают, например, ивермектин, дорамектин, селамектин, эмамектин и абамектин.
Предпочтительные нематоциды включают
ARF18; Arthrobotrys spp.; Chaetomium spp.; Cylindrocarpon spp.; Exophilia spp.; Fusarium spp.; Gliocladium spp.; Hirsutella spp.;
Lecanicillium spp.; Monacrosporium spp.; Myrothecium spp.; Neocosmospora spp.;
Paecilomyces spp.; Pochonia spp.; Stagonospora spp.; везикулярно-арбускулярные микоризные грибы, Burkholderia spp.; Pasteuria spp., BrevibaciUus spp.; Pseudomonas spp.; Rhizobacteria; Bacillus spp.
Особенно предпочтительные нематоциды включают
ARF18, Arthrobotrys oligospora, Arthrobotrys dactyloides, Chaetomium globosum, Cylindrocarpon heteronema, Exophilia jeanselmei, Exophilia pisciphila, Fusarium aspergilus, Fusarium solani,
Gliocladium catenulatum, Gliocladium roseum. Gliocladium virens, Hirsutella rhossiliensis,
Hirsutella minnesotensis, Lecanicillium lecanii, Monacrosporium drechsleri, Monacrosporium gephyropagum, Myrotehcium verrucaria, Neocosmospora vasinfecta, Paecilomyces lilacinus, Pochonia chlamydosporia, Stagonospora heteroderae, Stagonospora phaseoH, везикулярно-арбускулярные микоризные грибы, Burkholderia cepacia,
Pasteuria penetrans, Pasteuria thornei, Pasteuria nishizawae, Pasteuria ramosa,
Brevibacillus laterosporus штамм G4, Pseudomonas fluorescens, Rhizobacteria и Bacillus thuringiensis.
Некоторые сорта сахарной свеклы были выведены (как трансгенные, так и нетрансгенные) для экспрессии характеристики у растения, которая уменьшает повреждение, вызванное SBN. Как уже говорилось выше, варианты осуществления настоящего изобретения включают способы, в которых используют такие сорта сахарной свеклы. Упомянутые выше сорта представлены как трансгенными, так и нетрансгенными семенами с характеристиками, уменьшающими повреждение, вызванное SBN. Данные сорта
- 4 038074 могут включать как выносливые, так и устойчивые к SBN сорта. Способы по настоящему изобретению могут включать любой сорт сахарной свеклы, как трансгенный, так и нетрансгенный.
Нематоцидно эффективное количество данного нематоцида будет варьироваться в зависимости от факторов, включая без ограничения виды растений, площадь поверхности семени, тип носителя, присутствие или отсутствие других активных ингредиентов, способ составления, путь доставки, определенные нематоциды, использующие в том числе различные виды грибов и бактерий, виды нематод-мишеней и тяжесть нематодной инфекции или повреждения растения (растений).
Термин нематоцидно эффективное количество, используемый в данном раскрытии, относится к количеству нематоцида, которое способно уничтожать, контролировать или инфицировать нематод, замедлять рост или размножение нематод, сокращать популяцию нематод, и/или уменьшать повреждение растений, вызванное нематодами.
Способ в соответствии с настоящим изобретением обеспечивает контроль, т.е. сдерживание, отпугивание или уничтожение вредителей вышеуказанного типа, которые встречаются, в частности, на устойчивых или выносливых к SBN растениях.
В зависимости от предполагаемых целей и превалирующих обстоятельств пестициды в пределах объема технологии, которые известны per se, как правило, составлены в виде эмульсионных концентратов, концентратов суспензий, непосредственно распыляемых или разбавляемых растворов, легко намазываемых паст, разбавленных эмульсий, смачиваемых порошков, растворимых порошков, диспергируемых порошков, дустов, гранул или инкапсуляций в полимерных веществах, которые содержат нитроимино- или нитрогуанидиновые соединения.
Активные ингредиенты применяют в этих композициях совместно по меньшей мере с одним из вспомогательных средств, обычно используемых в области составления композиций, таких как наполнители, например растворители или твердые носители, или таких как поверхностно-активные соединения (сурфактанты). Используемые вспомогательные средства для составления представляют собой, например, твердые носители, растворители, стабилизаторы, вспомогательные средства с медленным высвобождением, красители и, если необходимо, поверхностно-активные вещества (сурфактанты). Подходящие носители и вспомогательные средства представляют собой все те вещества, которые традиционно используют в средствах защиты сельскохозяйственных культур. Подходящие вспомогательные средства, такие как растворители, твердые носители, поверхностно-активные соединения, неионные сурфактанты, катионные сурфактанты, анионные сурфактанты и другие вспомогательные средства в композициях, используемых по настоящему изобретению, представляют собой, например, таковые, описанные в EP-A-736252.
Действие композиций в пределах объема технологии, которые содержат нематоцидные соединения, можно существенно расширить и адаптировать к преобладающим обстоятельствам путем добавления других инсектицидно, акарицидно и/или фунгицидно активных ингредиентов. Подходящие примеры добавленных ингредиентов включают неониконтиноидные соединения, такие как тиаметоксам, имидаклоприд, клотианидин, тиаклоприд или ацетамиприд; бета-цифлутрин, циантранилипрол, диафентиурон, диазинон, эмамектин, эмамектин бензоат, феноксикарб, фипронил, флоникамид, лямбда-цигалотрин, метиокарб, пиметрозин, пирипроксифен, пирифлуквиназон, спинеторам, спиносад, спиротетрамат, тефлутрин, тиодикарб или Ti-435.
В качестве примера, составленные композиции для нанесения на семена, как правило, содержат от 0,1 до 99%, в частности от 0,1 до 95%, нематоцидного соединения и от 1 до 99,9%, в частности от 5 до 99,9%, по меньшей мере одного твердого или жидкого вспомогательного средства, при этом возможно, что от 0 до 25%, в частности от 0,1 до 20%, композиций будут составлять сурфактанты (% в каждом случае означает весовой процент). Поскольку концентрированные композиции обычно являются более предпочтительными для коммерческих продуктов, конечный потребитель, как правило, использует разбавленные композиции, которые имеют значительно более низкие концентрации активного ингредиента.
Составленные композиции могут также содержать другие твердые или жидкие вспомогательные средства, такие как стабилизаторы, например эпоксидированные и неэпоксидированные растительные масла (например эпоксидированное кокосовое масло, рапсовое масло или соевое масло), противовспениватели, например силиконовое масло, консерванты, регуляторы вязкости, связующие и/или усилители клейкости, а также удобрения или другие активные ингредиенты для достижения особых эффектов, например бактерициды, фунгициды, нематоциды, моллюскоциды или гербициды.
Композиции можно получать известным способом, например перед смешиванием со вспомогательным средством/вспомогательными средствами посредством измельчения, просеивания и/или прессования активного ингредиента, например для придания конкретного размера частицам, посредством тщательного смешивания и/или измельчения активного ингредиента со вспомогательным средством/вспомогательными средствами.
Способы по настоящему изобретению для контроля вредителей вышеуказанного типа можно выполнить путем, известным специалисту в данной области техники, в зависимости от предполагаемых целей и превалирующих обстоятельств, то есть посредством распыления, смачивания, разбрызгивания, опудривания, нанесения кистью, протравливания семян, разбрасывания или поливакомпозицией. В слу
- 5 038074 чае спорообразующих бактерий и грибов нормы применения в отношении материала для размножения растений (например, обработка семян) могут варьировать от приблизительно 1х104 до 1х1012 (или более) споры/семена. В дополнительных вариантах осуществления концентрация спор может варьировать от приблизительно 1х 106 до приблизительно 1х1011 споры/семя, от 1х106 до приблизительно 1х1010 споры/семя, от 1х106 до приблизительно 1х109 споры/семя, от 1х106 до приблизительно 1х108 споры/семя или от 1х106 до приблизительно 1х107 споры/семя. В дополнительных вариантах осуществления концентрация спор может варьировать от приблизительно 1х107 до приблизительно 1х10п споры/семя, от 1х107 до приблизительно 1х1010 споры/семя, от 1х107 до приблизительно 1х109 споры/семя или от 1х107 до приблизительно 1х108 споры/семя. В дополнительных вариантах осуществления концентрация спор может составлять приблизительно 1х107 споры/семя. В случае синтетических нематоцидов предпочтительные нормы включают по меньшей мере 0,03 мг активного ингредиента (а.i.)/семена, предпочтительно от 0,03 до 0,5 мг a.i./семена.
Материал для размножения можно обрабатывать композицией до применения, например семена протравливают до посадки. Активный ингредиент можно также применять в отношении косточек семени (нанесение покрытия) или с помощью замачивания косточек в жидкой композиции или с помощью нанесения слоя твердой композиции.
Примеры составов нематоцидных соединений, которые можно применять в способе в соответствии с настоящим изобретением, представляют собой, например, растворы, гранулы, дусты, распыляемые порошки, эмульсионные концентраты, покрытые гранулы и суспензионные концентраты.
Эксперимент по определению эффективности в отношении урожая
Изучение эффективности в отношении урожая демонстрирует неожиданное увеличение урожая, достигаемое за счет применения средства биологического контроля, направленного против нематод, и устойчивых или выносливых к SBN сортов. Множество полевых испытаний проводили по всей Германии, Чехии и Дании. Ниже представлены результаты девяти различных испытаний использования обработки семян для борьбы с нематодами на семенах сахарной свеклы.
Исследования, представленные ниже, выполняли в отношении как восприимчивых, так и выносливых к SBN сортов семян сахарной свеклы. В частности, восприимчивый сорт известен под торговым названием INVICTA и выносливый сорт известен под торговым названием CACTUS. Каждое испытание в отношении как восприимчивого, так и выносливого сортов предусматривало использование контрольного образца, который не включал нематоцид, обработку семян Pasteuria nishizawae в норме приблизительно 1х106 споры/семя, обработку семян Pasteuria nishizawae в норме приблизительно 1х107 споры/семя, а также обработку семян, которая включала стандартный коммерческий нематоцид для обработки почвы.
Результаты испытаний представлены ниже, при этом данные по урожаю усреднены.
Семена восприимчивого сорта INVICTA сахарной свеклы
Обработка нематоцидом Урожай сахарной свекл ы/га
КОНТРОЛЬ 10,97
Pasteuria 1 х 106 споры/семя 11,09
Pasteuria 1 х 107 споры/семя 11,20
Коммерческий почвенный нематоцид 11,30
Семена выносливого сорта CACTUS сахарной свеклы
Обработка нематоцидом Урожай сахарной свекл ы/га
КОНТРОЛЬ 12,40
Pasteuria 1 х 106 споры/семя 12,65
Pasteuria 1 х 107 споры/семя 12,93
Коммерческий почвенный нематоцид 12,69
Как показывают данные, приведенные выше, выносливые сорта, обработанные Pasteuria проявляли повышенные показатели, по сравнению с коммерческими стандартами. В частности, применение двойного режима действия для борьбы с SBN с помощью Pasteuria и выносливого сорта показало неожиданные результаты по сравнению с результатами применения коммерческих нематоцидов.
Испытание в отношении урожая корнеплодов и сахара
Изучение эффективности в отношении урожая корнеплодов и сахара показало неожиданное повышение урожая корней и сахара, достигнутое за счет применения средства биологического контроля, направленного против нематод, и устойчивых или выносливых к SBN сортов. Множество полевых испытаний проводили в штатах Небраска, Колорадо и Айдахо. Ниже представлены результаты четырех различных испытаний использования обработки семян для борьбы с нематодами на семенах сахарной свеклы.
- 6 038074
Исследования, представленные ниже, выполняли в отношении как восприимчивых, так и выносливых к SBN сортов семян сахарной свеклы. Каждое испытание в отношении как восприимчивого, так и выносливого сортов предусматривало использование контрольного образца, который не включал нематоцид, обработку семян Pasteuria nishizawae в норме приблизительно 5х106 споры/семя, обработку семян Pasteuria nishizawae в норме приблизительно 1 х 107 споры/семя, обработку семян Pasteuria nishizawae в норме приблизительно 2х107 споры/семя, а также обработку семян Pasteuria nishizawae в норме приблизительно 4х107 споры/семя.
Результаты испытаний представлены ниже, при этом данные по урожайности усреднены.
Семена восприимчивого сорта сахарной свеклы
Обработка нематоцидом Тонны белого сахара/акр
КОНТРОЛЬ 2,4
Pasteuria 5 х 106 споры/семя 2,0
Pasteuria 1 х 10z споры/семя 2,5
Pasteuria 2 х 10z споры/семя 2,3
Pasteuria 4 х 10z споры/семя 2,4
Обработка нематоцидом Тонны урожая корнеплодов/акр
КОНТРОЛЬ 20,8
Pasteuria 5 х 10ϋ споры/семя 17,4
Pasteuria 1 х 10z споры/семя 19,9
Pasteuria 2 х 10z споры/семя 19,8
Pasteuria 4 х 10z споры/семя 19,5
Семена выносливого сорта сахарной свеклы
Обработка нематоцидом Тонны белого сахара/акр
КОНТРОЛЬ з,з
Pasteuria 5 х 10б споры/семя 3,6
Pasteuria 1 х 10z споры/семя 3,5
Pasteuria 2 х 10z споры/семя 3,7
Pasteuria 4 х 10z споры/семя 3,5
Обработка нематоцидом Тонны урожая
корнеплодов/акр
КОНТРОЛЬ 24,3
Pasteuria 5 х 106 споры/семя 26,1
Pasteuria 1 х 10z споры/семя 27,2
Обработка нематоцидом Тонны урожая
корнеплодов/акр
Pasteuria 2 х 10z споры/семя 27,2
Pasteuria 4 х 10z споры/семя 26,7
Несмотря на то, что численные диапазоны и параметры, представляющие широкий объем изобретения, являются приближенными, числовые значения, изложенные в конкретных примерах, сообщаются настолько точно, насколько это возможно. Любое численное значение, однако, по существу содержит определенные ошибки, неизбежно вытекающие из стандартного отклонения, обнаруживаемого в их соответствующих исследуемых измерениях. Более того, следует понимать, что все диапазоны, описанные в данном документе, необходимы для того, чтобы охватить все возможные поддиапазоны, входящие в него, и каждое числовое значение между конечными точками. Например, указанный диапазон от 1 до 10 следует рассматривать как включающий все возможные поддиапазоны между (и включительно) минимальным значением 1 и максимальным значением 10, т.е. все поддиапазоны, начинающиеся с минимального значения 1 или более, например от 1 до 6,1, и заканчивающиеся максимальным значением 10 или менее, например от 5,5 до 10, а также все диапазоны, начинающиеся и заканчивающиеся между конечными точками, например от 2 до 9, от 3 до 8, от 3 до 9, от 4 до 7, и, наконец, каждое число 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, содержащееся в пределах диапазона. Далее следует отметить, что используемые в данном описании формы единственного числа подразумевают множественное число, если явно и однозначно не указаны ограничения.

Claims (7)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Способ уменьшения скорости, с которой цистообразующие нематодные вредители-нематоды сахарной свеклы (SBN) приобретают толерантность к пестицидной активности растений сахарной свеклы, проявляющих устойчивость или толерантность к SBN, и к пестицидам, при этом способ предусматривает обработку семени растения, проявляющего устойчивость или толерантность к SBN, с помощью нематоцидной композиции, содержащеей Pasteuria nishizawae, в котором только Pasteuria nishizawae представляет собой активный ингредиент в композиции.
    - 7 038074
  2. 2. Способ повышения урожая из семени растения, проявляющего устойчивость или толерантность к SBN, при этом способ предусматривает обработку семени растения, проявляющего устойчивость или толерантность к SBN, с помощью нематоцидной композиции, содержащеей Pasteuria nishizawae, в котором только Pasteuria nishizawae представляет собой активный ингредиент в композиции.
  3. 3. Способ повышения пестицидной активности нематоцидов в отношении вредителей SBN, при этом способ предусматривает обработку семени растения сахарной свеклы, проявляющего устойчивость к SBN, с помощью нематоцидной композиции, содержащеей Pasteuria nishizawae, в котором только Pasteuria nishizawae представляет собой активный ингредиент в композиции.
  4. 4. Способ по любому из пп.1-3, где указанное семя растения представляет собой семя сахарной свеклы.
  5. 5. Способ по п.4, где Pasteuria nishizawae применяют в ряду от 1х 104 до 1х 1012 спор на семя.
  6. 6. Способ по п.5, где Pasteuria nishizawae применяют в ряду от 1х 106 до 1 х 109 спор на семя.
  7. 7. Способ по любому из пп.2-6, где композицию применяют в виде покрытия на семени.
EA201692145A 2014-04-28 2015-04-16 Способ контроля вредителей-нематод EA038074B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201461984891P 2014-04-28 2014-04-28
PCT/US2015/026074 WO2015167809A1 (en) 2014-04-28 2015-04-16 Method for controlling nematode pests

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201692145A1 EA201692145A1 (ru) 2017-04-28
EA038074B1 true EA038074B1 (ru) 2021-07-01

Family

ID=54359153

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201692145A EA038074B1 (ru) 2014-04-28 2015-04-16 Способ контроля вредителей-нематод

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10869481B2 (ru)
EP (1) EP3136865A4 (ru)
EA (1) EA038074B1 (ru)
UA (1) UA121474C2 (ru)
WO (1) WO2015167809A1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114181871B (zh) * 2021-12-31 2023-08-15 河南麻博士喜万家生物科技有限公司 一株侧孢短芽孢杆菌菌株及其应用

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6784337B1 (en) * 1997-12-03 2004-08-31 Syngenta Participations Ag Method of improving nematode resistance in plants via transformation with a DNA encoding a proteinase inhibitor fusion protein
WO2007087153A2 (en) * 2006-01-06 2007-08-02 University Of Georgia Research Foundation Cyst nematode resistant transgenic plants
WO2012140212A2 (en) * 2011-04-15 2012-10-18 Syngenta Participations Ag Pesticidal compositions
US8497228B2 (en) * 2007-09-05 2013-07-30 Bayer Cropscience Ag Active substance combinations with insecticidal and acaricidal properties
US20130340123A1 (en) * 2011-04-15 2013-12-19 Syngenta Participations Ag Method for controlling nematode pests

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6784337B1 (en) * 1997-12-03 2004-08-31 Syngenta Participations Ag Method of improving nematode resistance in plants via transformation with a DNA encoding a proteinase inhibitor fusion protein
WO2007087153A2 (en) * 2006-01-06 2007-08-02 University Of Georgia Research Foundation Cyst nematode resistant transgenic plants
US8497228B2 (en) * 2007-09-05 2013-07-30 Bayer Cropscience Ag Active substance combinations with insecticidal and acaricidal properties
WO2012140212A2 (en) * 2011-04-15 2012-10-18 Syngenta Participations Ag Pesticidal compositions
US20130340123A1 (en) * 2011-04-15 2013-12-19 Syngenta Participations Ag Method for controlling nematode pests

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ALI et al., "Overexpression of the transcription factor RAP2.6 leads to enhanced callose deposition in syncytia and enhanced resistance against the beet cyst nematode Heterodera schachtii in Arabidopsis roots", BMC Plant Biology, 19 March 2013 (19.03.2013), Vol. 13, No. 47, Pgs. 1-17, entire document *

Also Published As

Publication number Publication date
EP3136865A4 (en) 2017-11-22
US20170035054A1 (en) 2017-02-09
WO2015167809A1 (en) 2015-11-05
UA121474C2 (uk) 2020-06-10
EA201692145A1 (ru) 2017-04-28
EP3136865A1 (en) 2017-03-08
US10869481B2 (en) 2020-12-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9420799B2 (en) Method for controlling nematode pests
Budge et al. Glasshouse trials of Coniothyrium minitans and Trichoderma species for the biological control of Sclerotinia sclerotiorum in celery and lettuce
Budge et al. Potential for integrated control of Sclerotinia sclerotiorum in glasshouse lettuce using Coniothyrium minitans and reduced fungicide application
Cook et al. Safety of microorganisms intended for pest and plant disease control: a framework for scientific evaluation
EP2696691B1 (en) Pesticidal compositions comprising a nematode-antagonistic biocontrol agent
Kakvan et al. Development of new bioformulations using Trichoderma and Talaromyces fungal antagonists for biological control of sugar beet damping-off disease
DeVay et al. Mechanisms of pathogen control in solarized soils
Chandrashekara et al. Biological control of plant diseases
Rizvi et al. Growth improvement and management of vegetable diseases by plant growth-promoting rhizobacteria
EP3941205A1 (en) Pseudomonas sp. strain, composition comprising the same, and uses thereof
Abd-Elgawad et al. Nematophagous bacteria: field application and commercialization.
Kilany et al. Microbial suppressiveness of Pythium damping-Off diseases
Shahid et al. Bacterial inoculants for control of fungal diseases in Solanum lycopersicum L.(tomatoes): a comprehensive overview
Wakefield et al. Progress in the development of a biopesticide for the structural treatment of grain stores
US10869481B2 (en) Method for controlling nematode pests
Jensen et al. The use of fungi, particularly Trichoderma spp. and Gliocladium spp., to control root rot and damping-off diseases
Vinette How bacteria find their hosts
Gveroska Relationships of Trichoderma spp. quantity in soil to reducing the dampingoff in tobacco seedlings
Gangwar Compatibility of fungal bioagent for bacterial leaf blight of rice with chemical pesticides, commonly used in rice cultivation
Al Banna et al. Efficacy of some local Bacillus thuringiensis isolates against soil borne fungal pathogens
Dinu et al. Efficacy of some bacterial bioproducts against Sclerotium cepivorum.
Verma et al. Microbial control: a potential solution for plant disease management in sustainable environments and agriculture
Jaime et al. Area-wide programs for aflatoxin mitigation: treatment to cotton can be cost effective
Wann et al. Isolation, characterization of nematode-controlling bacteria and fungi from nature
VERMA et al. Apple Academic Press