EP1124420A1 - Verwendung von wertstoffgemischen zur förderung des pflanzenwachstums und der pflanzengesundheit - Google Patents

Verwendung von wertstoffgemischen zur förderung des pflanzenwachstums und der pflanzengesundheit

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Publication number
EP1124420A1
EP1124420A1 EP99953862A EP99953862A EP1124420A1 EP 1124420 A1 EP1124420 A1 EP 1124420A1 EP 99953862 A EP99953862 A EP 99953862A EP 99953862 A EP99953862 A EP 99953862A EP 1124420 A1 EP1124420 A1 EP 1124420A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
compounds
components
plant
use according
chitosan
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP99953862A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Bettina Kopp-Holtwiesche
Doris Bell
Johann-Friedrich Fues
Stephan Von Tapavicza
Richard A. Sikora
Ralf-Peter Schuster
Johannes Hallmann
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
BASF Personal Care and Nutrition GmbH
Original Assignee
Cognis Deutschland GmbH and Co KG
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 Cognis Deutschland GmbH and Co KG filed Critical Cognis Deutschland GmbH and Co KG
Publication of EP1124420A1 publication Critical patent/EP1124420A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01PBIOCIDAL, PEST REPELLANT, PEST ATTRACTANT OR PLANT GROWTH REGULATORY ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR PREPARATIONS
    • A01P21/00Plant growth regulators
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G7/00Botany in general
    • A01G7/06Treatment of growing trees or plants, e.g. for preventing decay of wood, for tingeing flowers or wood, for prolonging the life of plants
    • 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
    • A01N25/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators, characterised by their forms, or by their non-active ingredients or by their methods of application, e.g. seed treatment or sequential application; Substances for reducing the noxious effect of the active ingredients to organisms other than pests
    • A01N25/02Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators, characterised by their forms, or by their non-active ingredients or by their methods of application, e.g. seed treatment or sequential application; Substances for reducing the noxious effect of the active ingredients to organisms other than pests containing liquids as carriers, diluents or solvents
    • AHUMAN NECESSITIES
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    • 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
    • A01N25/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators, characterised by their forms, or by their non-active ingredients or by their methods of application, e.g. seed treatment or sequential application; Substances for reducing the noxious effect of the active ingredients to organisms other than pests
    • A01N25/30Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators, characterised by their forms, or by their non-active ingredients or by their methods of application, e.g. seed treatment or sequential application; Substances for reducing the noxious effect of the active ingredients to organisms other than pests characterised by the surfactants
    • 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
    • A01N43/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds
    • A01N43/02Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds having rings with one or more oxygen or sulfur atoms as the only ring hetero atoms
    • A01N43/04Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds having rings with one or more oxygen or sulfur atoms as the only ring hetero atoms with one hetero atom
    • A01N43/14Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds having rings with one or more oxygen or sulfur atoms as the only ring hetero atoms with one hetero atom six-membered rings
    • A01N43/16Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds having rings with one or more oxygen or sulfur atoms as the only ring hetero atoms with one hetero atom six-membered rings with oxygen as the ring hetero atom
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05GMIXTURES OF FERTILISERS COVERED INDIVIDUALLY BY DIFFERENT SUBCLASSES OF CLASS C05; MIXTURES OF ONE OR MORE FERTILISERS WITH MATERIALS NOT HAVING A SPECIFIC FERTILISING ACTIVITY, e.g. PESTICIDES, SOIL-CONDITIONERS, WETTING AGENTS; FERTILISERS CHARACTERISED BY THEIR FORM
    • C05G3/00Mixtures of one or more fertilisers with additives not having a specially fertilising activity
    • C05G3/60Biocides or preservatives, e.g. disinfectants, pesticides or herbicides; Pest repellants or attractants

Definitions

  • the technical teaching described below relates to the area of promoting healthy plant growth.
  • the teaching according to the invention aims in particular to support and promote the natural interaction of the two factors promoting plant growth on the one hand and strengthening plant defense against pathogens, in particular from the areas of fungal diseases, bacterioses and / or viroses but also sucking pests on roots and / or above-ground parts of plants.
  • the invention is further based on the task of being able to use at least largely natural substance-based components as valuable substances or mixtures of substances to solve this problem, which do not lead to any additional stress on the work area concerned. This applies to the areas of soil and plants as well as the areas of humans and animals that are in contact with them, as well as the groundwater problems that must always be taken into account in connection with agricultural processes.
  • the technical teaching described below thus fulfills an important requirement for the area of agro-biological and agro-chemical processes, whereby on the one hand an optimization of the desired economic technical results is possible without having to ignore the aspect of economy.
  • Practically all components of the multi-substance system used according to the invention can be designed as natural substance-based chemicals.
  • the source of these components is, on the one hand, healthy plant growth, and on the other hand, basic components formed biologically by the sea or by other means are essential components of the multi-component mixtures in the sense of the invention.
  • the teaching according to the invention combines natural cycles for bound carbon and uses the components separated therefrom and adapted to the requirements according to the invention for the plant structure and the maintenance of healthy plant growth. It is immediately evident that not only additional burdens are excluded for the natural carbon cycle, but positive interventions are made possible, which can help to mitigate and reduce existing damage today.
  • the invention relates to the use of multi-component mixtures of valuable substances, at least predominantly of organic origin, for the cultivation and care of useful and ornamental plants by activating the plant rhizosphere and / or phyllosphere and thus promoting both plant growth and plant health against pests, in particular from the areas of fungal diseases, bacterioses and / or viroses, but also from the area of sucking pests on roots and / or parts of plants above ground.
  • the mixtures of recyclables used according to the invention contain the following essential basic components:
  • the combination of the active ingredients to (a), (b) and, if desired (c), can be used in a mixture of all valuable components.
  • the components mentioned at least partially with a time delay In the latter case, however, it must be ensured that the sufficient combination effect of the sum of all valuable substances in the soil and / or plant can be achieved.
  • the time periods that are possible in practice when individual components of the multicomponent mixtures are introduced with a time lag are determined or co-determined.
  • the multicomponent mixtures according to the invention are based on the objective, in particular the growth of plant-strengthening microorganism populations in the rhizosphere area - i.e. in the root area - but also in the area of the phyllosphere - i.e. to influence and promote on the surface of the aerial part of the plant and here in particular on the leaf area. accordingly
  • the teaching according to the invention provides for the entry of the multi-component mixtures both in the soil area and in the above-ground plant area.
  • any forms of this multicomponent mixture that are optimized for the respective practical requirements can be used. Suitable are therefore both flowable and in particular water-thinnable multicomponent mixtures, but also solid supply forms which can be present, for example, in the form of powder, granules and the like and, if appropriate, also in encapsulated form.
  • DE 44 37 313 describes the use of selected, phosphorus and nitrogen-containing components from the class of the phospholipids to improve plant growth. By adding these phospholipids to the substrate on which the plants grow or are supposed to grow, the growth of these plants can be improved. It is assumed that this increase in growth is related to stimulation of the microorganisms living in the substrate.
  • the main phospholipids that can be used are lecithin, lecithin hydrolyzates and chemically modified lecithins.
  • WO 93/01150 describes easy-to-use fertilizer mixtures for introducing N into plant growth. It is planned to use water and an oil phase in the presence of W / O invert emulsifiers together with the mixtures of fertilizers based on macro and micronutrients for growing plants. This is intended to ensure the formation of, in particular, pasty mixtures in which the closed oil phase in film form is intended to separate or encase the aqueous mixture components. Oils of vegetable origin and mineral oil are listed as equivalent oil phases.
  • German patent application DE 197 01 127 is a low-foaming wetting aid in the form of a highly concentrated, yet flowable and pourable aqueous concentrate based on surfactants for intensifying the penetration and spreading of water in the area of plant rooting during irrigation, containing as an ecologically compatible surfactant component Al-
  • APG compounds SPARE BLADE- (RULE 26) kyl (poly) glycoside compounds of the O / W type - hereinafter also referred to as "APG compounds” - olefinically unsaturated alcohols as foam inhibitors / defoamers and lower water-soluble alcohols as viscosity regulators.
  • the technical teaching of the earlier application DE 197 48 884.6 of the applicant for promoting and maintaining plant growth by controlling the natural growth processes in the substrate is based on the concept of primarily promoting, controlling and ensuring the growth of microorganisms in the soil by introducing a multicomponent mixture described below .
  • the disclosure of this earlier application is hereby also made the subject of the disclosure of the present invention.
  • the primary promotion of microorganism growth is to be ensured in particular in the rhizosphere area and thus in the area of the substrate permeated by the plant roots which is crucial for plant growth.
  • SPARE BLADE RULE 26 designated as active substance class (a) according to the definition - with the valuable substances or mixtures of valuable substances which are highlighted in the teaching of the earlier application DE 197 48 884.6 and according to the invention in the subclasses of (b) - APG compounds of the O / W type - and in (c) - compounds having hydrocarbon residues with a fat structure, which are both aerobic and anaerobically degradable - are described.
  • the invention provides, in addition to the components of (a), (b) and preferably (c), compounds of P and / or N which have at least some lipophilic radicals and, if desired, further macro- and / or micro-nutrients for Carriers containing the plant growth in the plant root area and / or on the aerial part of the plant or to apply. Further statements on the specific nature of the materials or class of materials referred to here (d) are given below. First of all, let me make it clear:
  • the core of the improved lies in the combination of these classes of valuable substances to (a), (b) and (c) in the sense of the teaching according to the invention and preferably also by using the valuable substances in subclass (d) - compounds of P and / or N containing lipophilic residues technical action in the sense of the teaching according to the invention.
  • Each of the subclasses of recyclables affected here can be completely and / or essentially based on natural substances and is fully subject to natural degradation through metabolic processes.
  • Chitin and the chitosan compounds derived from it are known to be natural substances which are formed, for example, by the marine fauna and here in particular crabs, crabs and similar shellfish and which are used in the economic exploitation of these sea-bound local accumulate as residues.
  • the teaching according to the invention comprises the use of such water-insoluble chitins as active ingredient to (a) or at least as a portion of this active ingredient.
  • An important embodiment of the technical teaching according to the invention is based on the task of being able to set a significant increase in activity, especially of the mixtures of valuable substances, by using at least partially water-soluble components based on chitin or chitosan come.
  • Chitosan or chitosan compounds are known to be obtained by chitin deacetylation.
  • the primary high-molecular-weight chitosan - especially with molecular weights in the range of 1 million and above - as such is not or only partially soluble in water and aqueous alkali solutions, but it is known that the solubility of these chitosan component (s) can be substantially increased by simple measures increase.
  • the chitosan-based components dissolve in aqueous solutions of organic and inorganic acids. It is also known that chitosan is water-soluble with a degree of deacetylation of 50%. An increase in water solubility is possible by reducing the molecular weights in the range of the chitosan oligomers. Finally, simple chemical reactions - in particular by carboxymethylation to O-CM-chitosan, N-CM-chitosan and / or N / O-CM- Chitosan - the solubility can be adjusted in water over a wide pH range. For details of this basically known knowledge about chitosans see.
  • the chitosans to be used according to the invention for (a) oligomers and / or polymers can be of virtually any molecular weight. Both the low molecular weight oligomers and high molecular weight polymers can - in the manner already specified - be converted into water-soluble forms which enable application to the soil and / or the aerial part of the plant and the spreading of the chitosan in the soil and in particular in the plant root area. Chitosan compounds can be particularly suitable in this connection, which also show sufficient water solubility even in the neutral to weakly basic pH range and thereby in a manner known per se, e.g.
  • the state of the art in print also expressly describes the use of such chitosans or chitosan compounds in the agricultural sector, including the use of corresponding aqueous chitosan preparations.
  • the combination according to the invention in the sense of the multicomponent mixtures of the components defined according to the invention to (a), (b), (c) and preferably additionally (d) and the associated objective according to the invention on the one hand to increase the growth of the plant material and on the other hand to protect against attack by Pathogens, especially from the areas of fungal diseases, bacteriosis and / or viroses, but also sucking pests on roots - here, for example, nematodes - and / or on above-ground parts of plants is not disclosed in the cited prior art.
  • the entry of the chitosan components to (a) in the soil areas to be treated and / or to the above-ground part of the plants can take place at the same time and / or with a time lag with the entry of the components to (b), (c) and optionally (d).
  • sufficiently water-soluble chitosans or chitosan compounds, at least in part are added or applied to the soil structure and / or to the above-ground part of the plant together with the other components mentioned of the mixtures of valuable substances according to the invention.
  • chitins and / or in particular chitosans are used in admixture with the components of (a), (b) and optionally (d), then amounts of at least 0.05% by weight and in particular amounts of at least 0.1 to 1 are used % By weight, based in each case on the anhydrous multicomponent mixture, is used. It is crucial that even such small amounts of the chitin or chitosan-based components can have a substantial influence on the course of life in the soil and in the plant, in particular promoting the growth of healthy microorganism flora and thus plant growth and the growth of Pests is suppressed.
  • biodegradable surfactants for subclass (b) used according to the invention are known to be compounds of nonionic character, which are furthermore preferably at least predominantly of natural product-based origin and have preferred HLB values in the range from 10 to 18.
  • alkyl (oligo) glucoside compounds as component (b), the alkyl radical of which is at least predominantly derived from straight-chain fatty alcohols.
  • component (b) the alkyl radical of which is at least predominantly derived from straight-chain fatty alcohols.
  • Compounds of this type - also referred to as APG components or compounds according to current usage - are surfactant auxiliaries for a wide range of uses. A number of factors are important for their practical use on a large industrial scale today: APG-based wetting agents can be known to be fully natural product-based. They fall as reaction products by reacting fatty alcohols with glucose, oligoglucose or - with simultaneous degradation of the chain length - with polyglycosides such as starch as reaction products of the general formula R-
  • the degree of oligomerization x - and thus the DP value - which indicates the distribution of monoglycosides and oligoglycosides is usually a value between 1 and 10 in the surfactant class concerned here and is, for example, in the range from about 1.2 to 5, preferably in the range from about 1, 2 to 4 and in particular in the range of 1, 2 to 2.
  • APG compounds as surfactant auxiliaries in aqueous preparations generally trigger considerable foaming when these aqueous preparations are discharged.
  • German patent application DE 197 01 127 describes the form in which low-foam network aids can be formed with such APG connections.
  • olefinically unsaturated alcohols and / or partial esters of lower polyhydric alcohols with fatty acids can be used as the foam brake / defoamer.
  • this component (s) according to type and amount is of crucial importance in the preferred embodiment according to the invention. This meaning is usually polyfunctional.
  • the class of valuable substances discussed here includes the area of foam brakes or defoamers which are desirable or even necessary in connection with the use of the surfactant components for substance class (b).
  • the focus is on a completely different function, which is discussed in detail in the older application DE 197 48 884.6, which has already been cited several times:
  • the components of this subclass are C suppliers for the growth of the microorganism flora in the rhizosphere and phyllosphere areas.
  • the C source essential for organotrophic growth according to the invention are the lipophilic hydrocarbon residues with fat structure present in this component and thus the comparatively increased concentration of the energy-supplying CH- Groupings.
  • these hydrocarbon residues with a fat structure can be saturated and / or at least partially olefinically unsaturated. Further considerations regarding the physico-chemical nature of this component, which will be dealt with in the following, can also be decisive here.
  • Preferred components for (c) are oil-soluble, however biologically compatible organic compounds with fat residues of the type specified, which have at least 6 C atoms and in particular at least 8 C atoms.
  • the use of appropriate components based on straight-chain hydrocarbon residues or KW compounds is preferred.
  • Corresponding components that are at least predominantly based on natural substances are of particular importance.
  • Particularly important representatives of the substance class for (c) mentioned here are corresponding hydrocarbon compounds which are at least partially functionalized with oxygen as a hetero atom.
  • Typical examples of components of this type are fatty alcohols and / or fatty acids or their derivatives and / or salts.
  • Suitable fatty alcohol or fatty acid derivatives are their esters, ethers and / or amides.
  • the fatty alcohols and the esters of fatty acids with monofunctional and / or polyfunctional alcohols are of particular importance in the context of the invention.
  • the term fatty acid esters encompasses both the full esters and the partial esters.
  • Surfactant-based aqueous preparations and, in particular, corresponding aqueous APG-based wetting aids are generally distinguished by the high foaming power of these non-ionic surfactants based on APG.
  • this can represent a pronounced burden.
  • foam brakes or defoamers Fatty alcohols, partial esters of in particular lower polyfunctional alcohols - e.g. Glycerin and fatty acids and especially their mixtures fulfill this task.
  • they are the C suppliers desired according to the invention for stimulating and increasing the growth of microorganisms in the soil and are therefore optimal representatives for the components of (c) in the sense of the definition according to the invention.
  • aqueous APG concentrates with defoamers / foam brakes based on alcohol and / or based on partial esters of fatty acids and polyhydric alcohols, especially special glycerin, but can lead to the formation of gels that are no longer flowable.
  • defoamers / foam brakes based on alcohol and / or based on partial esters of fatty acids and polyhydric alcohols, especially special glycerin, but can lead to the formation of gels that are no longer flowable.
  • By adding limited amounts of lower monofunctional and / or multifunctional alcohols, for example by adding limited amounts of ethanol to the gel-like thickened concentrate it is then possible to ensure the flowability and pourability again in the area of room temperature.
  • mixture component (c) The valuable substances or mixtures of substances to be used in the specific individual case as mixture component (c) are thus determined in preferred embodiments not only by considerations for optimizing this component as a carbon supplier for the growth of microorganisms. Secondary effects such as low foam of the aqueous multicomponent mixture, homogenization of the lipophilic components together with wetting agents of the O / W type in the aqueous phase-containing multicomponent mixture and applicability in the sense of dilution with further water and subsequent application by pouring and / or spraying can be decisive.
  • the aforementioned application P 19701127.6 deals in particular with these aspects. For the purpose of completing the disclosure of the invention, the subject matter of this application is hereby expressly made the subject of the present disclosure of the invention.
  • the pour points are at least partially equal to / less than 25 to 30 ° C and in particular equal to / less than 10 to 15 ° C.
  • Suitable components are, for example, olefinically unsaturated C - ⁇ - fatty alcohols of natural origin, in particular at least predominantly Ci6 / 18 _ fatty alcohols with a high degree of olefinic double bonds and solidification ranges equal to / less than 20 ° C, preferably equal to / less than 10 to 15 ° C.
  • Preferred multicomponent mixtures for this constituent (c) in the sense of the definition according to the invention are mixtures of fatty alcohols with partial esters of saturated and in particular at least partially olefinically unsaturated fatty acids with polyfunctional alcohols with 2 to 6 C atoms and in particular 3 to 5 C atoms.
  • glycerol partial esters of fatty acids of natural origin can be important mixture components for blending with corresponding fatty alcohols, with approximately equal amounts of fatty alcohol and fatty acid partial esters or corresponding substance mixtures with a multiple of the partial ester, based on the fatty alcohol, being preferred substance mixtures.
  • Suitable mixtures of fatty alcohol to fatty acid partial glyceride are, for example, in the range from about 1: 1 to 1:10, preferably 1: 1 to 1: 5 and in particular from about 1: 1 to 1: 3 parts by weight.
  • fatty acid partial esters can also be used alone as component (s) of (c) come.
  • Corresponding representatives with pour points in the aforementioned areas are preferred.
  • a further determining element for the new technical action which is essential in the sense of the invention - namely the minimum quantities of C suppliers for microorganism growth to be used in the context of the multi-component mixtures to be applied according to the invention as a whole - will be discussed in detail at a later point in time.
  • the teaching according to the invention sees the quantity matching of the component (c) to the quantities of P and, if appropriate, further macro- and / or micronutrients entered by the mixture component to (d) as an essential element in front.
  • the source of carbon (c) for the growth of microorganisms is used in such minimum amounts that - based on the phosphorus P introduced via the mixture component (d) - the weight ratio of C: P is at least in the range from about 5 to 10: 1 and preferably is at least about 20 to 25: 1.
  • the weight ratio of C: P is at least in the range from about 5 to 10: 1 and preferably is at least about 20 to 25: 1.
  • Important lower limit values are 40: 1 and preferably in the range of at least 50: 1.
  • a much larger excess of the C supplier is generally still possible, so that C: P weight ratios of up to 500: 1 or even more are within the scope of the teaching according to the invention.
  • the valuable substances used according to the invention for (c) with their lipophilic residues of the fat character and the aerobic as well as the anaerobic degradability are completely degradable to CO2, H2O and biomass. As a result, it is ensured that no inert or ecotoxicologically questionable degradation products accumulate in the soil when they are used.
  • the components containing lipophilic residues to (c) migrate only slowly in the soil; they tend to attach to lipophilic or oleophilic surfaces and thus in particular to root surfaces. They are practically not washed out into the groundwater and are not toxic, so that their use is also harmless for this reason.
  • the last-mentioned interaction between the lipophilic residues of the mixture components used according to the invention to (c) and further constituents of the substrate or the multicomponent mixture added according to the invention can be
  • the teaching of the invention provides, in a preferred embodiment, to enter selected valuable substances or mixtures of valuable substances from the range of fertilizers which contain phosphorus and / or nitrogen in the substrate to be treated and / or on the aerial plant part, in particular the leaf.
  • Components that carry these two elements can be preferred representatives of this class of substances.
  • component (d) i.e. other macro- and / or micronutrients for plant growth containing carrier substances are used as proportionate components of component (d).
  • this valuable component (s) to (d) can take place simultaneously and in connection with the entry of the valuable materials to (c) and the ecologically compatible wetting agents used for this to (b).
  • oil-soluble compounds of P and / or N are used as component (d) which has at least some lipophilic residues.
  • Particularly preferred representatives of these auxiliaries are therefore the phospholipids described in the publication DE 44 37 313 cited at the beginning and / or their derivatives as essential representatives of these components to (d).
  • the subject matter of the disclosure of this DE 44 37 313 is hereby also expressly made the subject of the disclosure within the framework of the teaching according to the invention, so that essential aspects are only emphasized below in part.
  • REPLACEMENT BLA ⁇ (RULE 26) populations instead, which - in exchange with the plant roots - lead to the sustainable strengthening and increase of plant growth. It is clear that this means that the acceleration of growth acts at least in its initial phases independently of the organic compounds present in the soil, such as plant or root residues and the like. Nevertheless, in the further course the composting process (mineralization) taking place in the soil is accelerated and dead plant material is returned to the biological cycle more quickly. Plant nutrients defined in the substrate become available again. The ventilation of the soil or the substrate on which the plants grow is improved, the water balance is made more uniform.
  • Preferred components for material class (d) are esters of phosphoric acid with 1- and / or polyhydric alcohols, which have lipophilic residues in their molecular structure.
  • Suitable phosphoric acid esters in this sense are accordingly partial esters of fatty alcohols, which enter the required lipophilic portion into the phosphoric acid ester molecule via the hydrocarbon residue of the fatty alcohol.
  • Partial esters of phosphoric acid with straight-chain fatty alcohols can be particularly suitable here, preferably at least to a substantial extent using C 6 . 10 fatty alcohols and / or their lower ethoxylates have been prepared.
  • the phosphoric acid esters of higher fatty alcohols with, for example, 12 to 24 carbon atoms are also suitable, with particular importance being attached to olefinically unsaturated fatty alcohol residues.
  • Phospholipids and phospholipid derivatives are, however, particularly preferred phosphoric acid esters for the valuable subclass (d). As is well known, these are amphiphilic substances which are obtained from plant or animal cells. Preferred phospholipids in the sense of the teaching according to the invention are corresponding compounds of plant origin or phospholipid derivatives obtained therefrom. A particularly preferred representative of this class of substances for (a) are the glycerophospholipids, which are usually also referred to as lecithin. The sphingophospholipids are less preferred.
  • diacylphospholipids phosphatidylcholines, phosphatidylethanolamines, phosphatidylinosoles, phosphatidylserines, phosphatidylglycerols, phosphatidylglycerol phosphates, diphosphatidylglycerol, N-acylphosphatidylethanolamine and phosphatidic acid.
  • Monoacylphospholipids, lysophosphatidylcholines, lysophosphatidylethanolamines, lysophosphatidylinositols, lysophosphatidylserines, lysophosphatidylglycols are preferred.
  • the phosphatidylglycerides which are commercially available as vegetable or animal lecithins and zephalins, are technically accessible and available in large quantities. These preparations are obtained, for example, from oils such as corn oil or cottonseed oil or soybean oil.
  • Components according to the invention for subclass (a) can be enzymatically hydrolysed glycerophospholipids (enzymatically hydrolysed lecithin) which have a more hydrophilic character due to the elimination of a fatty acid ester.
  • glycerophospholipids enzymatically hydrolysed lecithin
  • the only exceptions are products that have lost their phosphoric acid residue due to the enzymatic hydrolysis.
  • Preferred components for (d) are lecithin, lecithin hydrolyzates and / or chemically modified lecithins. These compounds can also be used in admixture with other N-containing components, but it is expedient to dispense with the use of such additional N components when applying the multicomponent mixture to the aerial part of the plant, in particular to the leaf.
  • the components of (a), ie chitin and / or chitosans with an oligomer and / or polymer structure, are used in amounts of at least 0.01% by weight and preferably in amounts of at least 0.05% by weight. Quantities of at least 0.1 to 1% by weight, based in each case on the practically water-free mixture of valuable substances, are particularly preferred. The quantitative upper limit of this component is determined by a number of factors, as can be understood from the following considerations: If soluble and, in particular, water-soluble components are used for (a), chitosans with an oligomer and / or polymer structure are primarily used here .
  • the molecular size, in particular of polymeric compounds, can influence the quantitative limit of this constituent in conjunction with the claim to flowable and pourable preparations.
  • the situation is different if increased solubility in water is ensured by the previously indicated derivatization of the chitin and / or chitosan structure and / or by the formation of sufficiently low oligomer types even at higher concentrations. represents is.
  • the considerations affected here include in particular the fact that the action of the components of (a) against pathogens can be ensured even at very low application concentrations. Accordingly, upper limits for the content of the mixture component (s) to (a) in the mixture of valuable substances are, for example, 15 to 25% by weight, but preferably at significantly lower values of, for example, 5 to 10% by weight.
  • the surfactants for (b) from the class of the APG compounds of the O / W type are usually present in amounts of about 5 to 45% by weight, preferably in the range of about 10 to 40% by weight - again based on the anhydrous mixture of recyclable materials - used.
  • a range of up to about 40% by weight preferably the range in amounts of 1 to 30% by weight, usually applies.
  • the components used in preferred embodiments to (d) - i.e. the compounds of P and / or N - which have at least some lipophilic residues can make up up to 40% by weight and preferably 3 to 30% by weight in the multi-substance mixture.
  • preferred amounts for the application or introduction of the mixtures of recyclable materials according to the invention are at lower limits of at least 0.1 to 0.2 g / m 2 and preferably at amounts of at least about 1 g / m 2 .
  • Upper limits for this entry can be in the range from 40 to 60 g / m 2 , all of these numerical values in turn refer to the practically anhydrous components in a mixture or in the delayed entry.
  • the aforementioned possibility of multiple entries of comparatively low concentrations of valuable substances or mixtures of suitable substances is suitable in appropriate quantitative ranges from approximately 0.5 to 10 g / m 2 and in particular in the quantitative range from approximately 1 to 5 g / m 2 .
  • the teaching according to the invention provides for the use of the previously described valuable substances and mixtures of valuable substances in addition to the usual entry of crop protection agents in plant breeding.
  • Usual auxiliaries from the areas of fungal diseases, bacterioses and / or viroses but also sucking pests on roots and / or above-ground parts of plants come into consideration here.
  • reference can be made in detail to the specialist knowledge of the auxiliaries used according to current practice reference is made, for example, to the publication K.-U. Heyland, agricultural textbook “General crop production”, publisher Eugen Ulmer, Stuttgart, 1996, there in particular sub-chapter 8 "Pests and crop protection", op. Cit. Pages 251 to 356 and H. Börner "Plant diseases and plant protection", 5th edition, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 1983, pages 136 to 154 and the literature cited there.
  • the teaching according to the invention comprises, in a further embodiment, a modification of the technical teaching shown such that the use of the chitin and / or chitosan-based components with oligomer and / or polymer structure in accordance with.
  • (a) is dispensed with, but now the use of the component to (d) - compounds of P and / or N containing at least some lipophilic residues - mandatory with the use of APG compounds of the O / W type - compounds to (b ) - and the components of (c), ie both aerobic and ana- erob degradable organic compounds with lipophilic hydrocarbon residues with a fat structure.
  • a water-soluble chitosan polymer was used as the aqueous chitosan solution, which had been prepared by adding 1 g of chitosan polymer with 5 ml of 1 molar HCl to 100 ml of water with stirring at room temperature until the chitosan was dissolved.
  • the aqueous active substance mixture specified here contains 65% by weight of valuable substances in the sense of the definition according to the invention in 35% by weight of water.
  • the chitosan content of the active substance mixture is 0.31% by weight, based on the anhydrous mixture of valuable substances.
  • Application rates of the multi-component mixture which correspond to an application amount of 1 g / m 2 when discharged onto the soil, show a clear inhibition of fungal growth in appropriately infected nutrient substrates in laboratory tests.
  • the material mixture shown in this table contains 70% by weight of active ingredients mixed with 30% by weight of water.
  • the chitosan content of the anhydrous material mixture is 0.19% by weight.

Abstract

Beschrieben wird die Verwendung von mehrkomponentigen Wertstoffgemischen wenigstens überwiegend organischen Ursprungs zur Aufzucht und Pflege von Nutz- und Zierpflanzen durch Aktivierung der pflanzlichen Rhizo- und/oder Phyllosphäre und damit Förderung sowohl des Pflanzenwachstuns als auch der Pflanzengesundheit gegen Schaderreger, insbesondere aus den Bereichen der Pilzkrankheiten, Bakteriosen und/oder Virosen, aber auch saugender Schädlinge an Wurzel und/oder oberirdischen Pflanzenteilen, enthaltend (a) Chitin und/oder Chitosan mit Oligomer-und/oder Polymerstruktur, in Kombination mit und bei gleichzeitigem und/oder zeitversetztem Auftrag von (b) ökologisch verträglichen Tensidverbindungen aus der Klasse der Alkyl(poly)glykoside vom O/W-Typ (APG-Verbindungen) und (c) lipophilegesättigte und/oder olefinisch ungesättigte Kohlenwasserstoffreste mit Fettstruktur aufweisenden und sowohl aerob als auch anaerob abbaubaren organischen Verbindungen. Bevorzugt ist die Mitverwendung von Komponente(n) (d), die sich durch wenigstens anteilig lipophile Reste aufweisende Verbindungen des P und/oder N Kennzeichnet und gewünschtenfalls zusammen mit weiteren Makro- und/oder auf den oberirdischen Pflanzenteil ein- bzw. aufgetragen werden.

Description

VERWENDUNG VON WERTSTOFFGEMISCHEN ZUR FÖRDERUNG DES PFLANZENWACHSTUMS UND DER PFLANZENGESUNDHEIT
Die im nachfolgenden geschilderte technische Lehre betrifft den Bereich der Förderung des gesunden Pflanzenwachstums. Die erfindungsgemäße Lehre will dabei insbesondere das natürliche Zusammenspiel der beiden Faktoren Förderung des Pflanzenwachstums einerseits sowie Stärkung der Pflanzenabwehr gegen Schaderreger insbesondere aus den Bereichen der Pilzkrankheiten, der Bakteriosen und/oder Virosen aber auch saugender Schädlinge an Wurzel und/oder oberirdischen Pflanzenteilen unterstützen und fördern. Die Erfindung geht dabei weiterhin von der Aufgabenstellung aus, als Wertstoffe bzw. Wertstoffgemische zur Lösung dieser Aufgabenstellung wenigstens weitgehend Naturstoff-basierte Komponenten einsetzen zu können, die zu keiner zusätzlichen Belastung des hier betroffenen Arbeitsbereiches führen. Das gilt sowohl für die Bereiche von Boden und Pflanze als auch die damit in Kontakt stehenden Bereiche von Mensch und Tier, sowie die im Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Prozessen immer zu berücksichtigende Grundwasserproblematik.
Die im nachfolgenden geschilderte technische Lehre erfüllt damit eine heute wichtige Anforderung für den Bereich agro-biologischer und agro-chemischer Prozesse, wobei einerseits eine Optimierung der angestrebten wirtschaftlich technischen Ergebnisse möglich wird, ohne dabei den Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit außer Acht lassen zu müssen. Praktisch sämtliche Komponenten des erfindungsgemäß zum Einsatz kommenden Mehrstoffsystems können als Naturstoff-basierte Chemikalien ausgestaltet sein. Quelle für diese Komponenten ist einerseits das gesunde Pflanzenwachstum, zum anderen sind beispielsweise meeresbiologisch oder auch auf anderem Wege biologisch gebildete Grundkomponenten wesentliche Bestandteile der Mehrkomponentengemische im erfindungsgemäßen Sinne. Die erfindungsgemäße Lehre schließt dabei naturgegebene Kreisläufe für gebundenen Kohlenstoff zusammen und verwendet die daraus abgetrennten und den erfindungsgemäßen Anforderungen angepaßten Komponenten für den Pflanzenaufbau und die Pflege eines gesunden Pflanzenwachstums. Es leuchtet sofort ein, daß hier gerade für den natürlichen Kohlenstoffkreislauf nicht nur zusätzliche Belastungen ausgeschlossen, sondern positive Eingriffe ermöglicht werden, die helfen können heute bereits bestehende Schäden zu mildern und abzubauen.
Die Lehre der Erfindung baut auf einer Reihe technischer Entwicklungen der Anmelderin auf, die anteilsweise Gegenstand entsprechender Veröffentlichungen und anteils- weise Gegenstand älterer Patentanmeldungen sind. Im nachfolgenden wird auf diese Grundlagen noch im einzelnen Bezug genommen werden. Zunächst aber gilt:
Gegenstand der Erfindung
Gegenstand der Erfindung ist in einer ersten Ausführungsform die Verwendung von mehrkomponentigen Wertstoffgemischen wenigstens überwiegend organischen Ursprungs zur Aufzucht und Pflege von Nutz- und Zierpflanzen durch Aktivierung der pflanzlichen Rhizo- und/oder Phyllosphäre und damit Förderung sowohl des Pflanzenwachstums als auch der Pflanzengesundheit gegen Schaderreger, insbesondere aus den Bereichen der Pilzkrankheiten, der Bakteriosen und/oder Virosen, aber auch aus dem Bereich saugender Schädlinge an Wurzel und/oder oberirdischen Pflanzenteilen. Die erfindungsgemäß zum Einsatz kommenden Wertstoffgemische enthalten die folgenden wesentlichen Grundkomponenten:
(a) Chitin und/oder Chitosan mit Oligomer- und/oder Polymerstruktur, das in Kombination mit
(b) ökologisch verträglichen Tensidverbindungen aus der Klasse der Alkyl(poly)glykoside vom O/W-Typ - im nachfolgenden auch als "APG- Verbindungen" bezeichnet - und weiterhin bevorzugt zusammen mit
(c) lipophile gesättigte und/oder olefinisch ungesättigte Kohlenwasserstoffreste mit Fettstruktur aufweisenden und sowohl aerob als auch anaerob abbaubaren organischen Verbindungen eingesetzt wird.
Dabei kann im Sinne des erfindungsgemäßen Handelns die Kombination der Wirkstoffe zu (a), (b) und gewünschtenfalls (c) in Abmischung aller Wertstoffkomponenten miteinander zum Einsatz kommen. Es ist aber auch möglich, wenigstens anteilsweise die genannten Komponenten zeitversetzt zum Einsatz zu bringen. In diesem zuletzt genannten Fall ist allerdings sicherzustellen, daß die hinreichende Kombinationswirkung der Summe aller Wertstoffe in Boden und/oder Pflanze vollzogen werden kann. Hierdurch werden insbesondere die in der Praxis möglichen Zeiträume bei zeitversetztem Eintrag einzelner Komponenten der Mehrkomponentengemische bestimmt bzw. mitbestimmt.
Die erfindungsgemäßen Mehrkomponentengemische gehen von der Zielvorstellung aus, insbesondere auch gerade das Wachstum pflanzenstärkender Mikroorganismenpopulationen in dem Rhizosphärenbereich - d.h. im Wurzelbereich - ebenso aber auch im Bereich der Phyllosphäre - d.h. auf der Oberfläche des oberirdischen Pflanzenteils und hier insbesondere auf dem Blattbereich zu beeinflussen und zu fördern. Dement-
ERSATZBLÄΪT (REGEL 26) sprechend sieht die erfindungsgemäße Lehre den Eintrag der Mehrkomponentengemische sowohl in den Bodenbereich als auch auf den oberirdischen Pflanzenbereich vor. Grundsätzlich können dabei beliebige und den jeweiligen praktischen Anforderungen optimiert entsprechende Anbietungsformen dieser Mehrkomponentengemische zum Einsatz kommen. Geeignet sind damit sowohl fließfähige und dabei insbesondere was- serverdünnbare Mehrkomponentengemische, aber auch feste Angebotsformen die beispielsweise als Pulver, als Granulat und dergleichen und gegebenenfalls auch in ver- kapselter Form vorliegen können.
Einzelheiten zur erfindungsgemäßen Lehre
Zum besseren Verständnis der erfindungsgemäßen Lehre sei im nachfolgenden zunächst in kurzer Zusammenfassung auf wesentliche Elemente des einschlägigen druckschriftlichen Standes der Technik sowie auf den Gegenstand der schon zuvor erwähnten älteren Anmeldungen der Anmelderin auf dem hier betroffenen Arbeitsgebiet eingegangen.
Die DE 44 37 313 beschreibt die Verwendung ausgewählter, Phosphor und Stickstoff enthaltender Komponenten aus der Klasse der Phospholipide zur Verbesserung des Pflanzenwachstums. Durch Zusatz dieser Phospholipide zum Substrat, auf dem die Pflanzen wachsen oder wachsen sollen, läßt sich das Wachstum dieser Pflanzen verbessern. Dabei wird vermutet, daß diese Wachstumssteigerung mit einer Stimulierung der im Substrat lebenden Mikroorganismen zusammenhängt. Als Phospholipide kommen in erster Linie Lecithin, Lecithinhydrolysate und chemisch modifizierte Lecithine in Betracht.
Die WO 93/01150 beschreibt einfach zu handhabende Düngemittelgemische zum Eintrag von N in das Pflanzenwachstum. Vorgesehen wird hier zusammen mit den Ab- mischungen von Düngemitteln auf Basis von Makro- und Mikronährstoffen für die Pflanzenaufzucht Wasser und eine Ölphase in Gegenwart von W/O-Invertemulgatoren einzusetzen. Sichergestellt werden soll auf diese Weise die Ausbildung von insbesondere pastenförmigen Abmischungen, in denen die geschlossene Ölphase in Filmform die wäßrigen Mischungsanteile trennen bzw. umhüllen soll. Als gleichwertige Ölphasen sind Öle pflanzlichen Ursprungs und Mineralöl aufgeführt.
Gegenstand der deutschen Patentanmeldung DE 197 01 127 ist eine schaumarme Netzhilfe in der Angebotsform eines hochkonzentrierten, gleichwohl fließ- und gießfähigen wäßrigen Konzentrats auf Tensidbasis zur Intensivierung des Eindringens und Spreitens von Wasser im Bereich der Pflanzenverwurzelung bei deren Bewässerung, enthaltend als ökologisch verträgliche Tensidkomponente Al-
ERSATZBLATT- (REGEL 26) kyl(poly)glykosidverbindungen vom O/W-Typ - im nachfolgenden auch als "APG- Verbindungen" bezeichnet - olefinisch ungesättigte Alkohole als Schaumbremse/Entschäumer und niedere wasserlösliche Alkohole als Viskositätsregler.
Die technische Lehre der älteren Anmeldung DE 197 48 884.6 der Anmelderin zur Förderung und Pflege des Pflanzenwachstums durch Steuerung der natürlichen Wachstumsprozesse im Substrat geht von der Konzeption aus, primär eine Förderung, Steuerung und Sicherstellung des Mikroorganismenwachstums im Boden durch Eintrag eines nachfolgend geschilderten Mehrkomponentengemisches zu bewirken. Die Offenbarung dieser älteren Anmeldung wird hiermit auch zum Gegenstand der Offenbarung der jetzt vorliegenden Erfindung gemacht. Die primäre Förderung des Mikroorganismenwachstums soll dabei insbesondere im Rhizosphärenbereich und damit in dem für das Pflanzenwachstum entscheidenden Bereich des mit den Pflanzenwurzeln durchsetzten Substrats sichergestellt werden. Die Lehre dieser älteren Anmeldung wird dabei durch zwei übergeordnete Konzeptionen gelenkt: Zusammen mit Phosphor (P) und Stickstoff (N) enthaltenden Trägerstoffen und gewünschtenfalls weiteren Pflanzen-Makro- und/oder Mikronährstoffen sollen jetzt ausgewählte Kohlenwasserstoffreste enthaltende Verbindungen als zusätzliche C-Lieferanten für das Wachstum der Mikroorganismenflora in den Boden eingetragen werden. Gleichzeitig soll durch die Zubereitung dieser Wachs- tumshilfsstoffe und ihre Anwendungsform deren optimierte Spreitung im Wurzelbereich einschl. des Eintrages in den Rhizosphärenbereich des Substrats ermöglicht werden. Die Lehre dieser älteren Anmeldung, von der letztlich auch die Lehre der vorliegenden Weiterentwicklung ausgeht, ist dementsprechend gekennzeichnet durch den Eintrag wäßriger Zubereitungen enthaltend
ökologisch verträgliche Netzmittel vom O/W-Typ zusammen mit lipophile gesättigte und/oder olefinisch ungesättigte Kohlenwasserstoffreste mit Fettstruktur aufweisenden und sowohl aerob als auch anaerob abbaubaren organischen Verbindungen als zusätzliche C-Lieferanten für das Wachstum der Mikroorganismenflora,
verbunden mit gleichzeitigem und/oder zeitlich versetztem Eintrag von
wenigstens anteilig lipophile Reste aufweisende und dabei bevorzugt öl- lösliche Verbindungen des P und/oder N sowie gewünschtenfalls weitere Makro- und/oder Mikronährstoffe für das Pflanzenwachstum enthaltenden Trägerstoffen. Wenn auch durch eine solche Stärkung der gesunden natürlichen Mikroorganismenflora des Bodens und damit insbesondere entsprechender Bakterienstämme in dem Rhi- zosphärebereich der wachsenden Pflanze positive Wirkungen in Richtung auf gesundes Pflanzenwachstum erreicht werden können, so sieht die Lehre der vorliegenden Erfindung gerade hier nun doch noch einmal eine substantielle Erweiterung der technischen Möglichkeiten vor.
Aus dem einschlägigen druckschriftlichen Stand der Technik ist bekannt, daß durch Mitverwendung von Chitin und Chitin-basierten Derivaten - hier insbesondere Chitosa- nen - im Agrikulturbereich substantielle Verbesserungen erzielt werden können, die sich einerseits als gesteigerte Pflanzengesundheit, insbesondere aber auch als Steigerung des Ernteertrags kennzeichnen. Aus der umfangreichen Literatur sei beispielsweise verwiesen auf die Veröffentlichung Zbigniew S. Karnicki et al., "CHITIN WORLD", Wirtschaftsverlag NW, Verlag für neue Wissenschaft GmbH, D, Bremerhaven, 1994. Verwiesen sei hier beispielsweise auf die Veröffentlichung Henryk Pospieszny et al. "NEW APPLICATIONS OF CHITOSAN IN AGRICULTURE" a.a.O., Seiten 246 bis 254 und die dort zitierte Literatur. Verwiesen sei weiterhin auf die Veröffentlichung Appli- cants of Chitin and Chitosan, M.F.A. Goosen (Ed.); Technomic Publishing AG., 1997, Chapter 8, Donald Freepons "Enhancing Food Production with Chitosan Seed-Coating Technology" sowie auf die weiteren Veröffentlichungen der gleichen Literaturstelle Chapter 1 , Q. Li et al. "Applications and Properties of Chitosan"; Chapter 2, Shigehiro Hirano "Applications of Chitin and Chitosan in the Ecological and Environmental Fields" sowie Chapter 1 1 , Henryk Struszczyk et al. "New Applications of Chitin and Its Derivatives in Plant Protection". Verwiesen sei schließlich auf die Veröffentlichung in Academic Press. Inc. 1984, Seiten 291 ff, Lee A. Hadwiger et al. "CHITOSAN, A NATURAL REGULATOR IN PLANT-FUNGAL PATHOGEN INTERACTIONS, INCREASES CROP YIELDS", sowie auf die druckschriftliche Veröffentlichung in "Biotechnology Annual Review Volume 2", Elsevier Science B.V. 1996, "Chitin biotechnology applications", Verfasser SHIGEHIRO HIRANO a.a.O. Seiten 237 bis 258.
Die hier zitierte Literatur zeigt, daß dem Naturstoff-gebundenen Chitin bzw. daraus abgeleiteten Derivaten und dabei insbesondere dem durch Deacetylierung gewonnenen Chitosan sowohl in Oligomer- als auch in Polymerform ausgesprochene Aktivität im Geschehen der Pflanzenaufzucht im Sinne ausgeprägter Aktivität gegen Schaderreger, insbesondere aus den Bereichen der Pilzkrankheiten, der Bakteriosen und/oder Virosen zukommt. Aber auch gegenüber saugenden Schädlingen an Wurzel und/oder oberirdischen Pflanzenteilen erweisen sich Chitin bzw. Chitosan-basierte Behandlungsmittel wirkungsvoll. Die erfindungsgemäße Lehre macht von diesem Wissen des Standes der Technik Gebrauch und verbindet diese Komponenten - in der erfindungs-
ERSATZBLÄTT REGEL 26 gemäßen Definition als Wirkstoffklasse (a) bezeichnet - mit den Wertstoffen bzw. Wert- stoffgemischen, die in der Lehre der älteren Anmeldung DE 197 48 884.6 herausgestellt sind und erfindungsgemäß in den Unterklassen zu (b) - APG-Verbindungen vom O/W-Typ - und in (c) - Kohlenwasserstoffreste mit Fettstruktur aufweisende Verbindungen, die sowohl aerob als auch anaerob abbbaubar sind - beschrieben sind. Untersuchungen zur Bedeutung der Einzelkomponenten der erfindungsgemäß zusammengestellten Wert- bzw. Wirkstoffe haben gezeigt, daß schon der Kombination der Komponente^) zu (a) - d.h. den Chitosanverbindungen mit Oligomer- und/oder Polymerstruktur - mit den APG-Verbindungen vom O/W-Typ substantielle Wirkungssteigerungen im Sinne der erfindungsgemäßen Zielvorstellung zugeordnet werden können. Grundlage ist hier vermutlich die sehr stark intensivierte Spreitung der Wertstoffklasse zu (a) in der Bodenstruktur und damit insbesondere deren Eintrag in den unmittelbaren Grenzbereich zur Wurzeloberfläche bzw. beim Auftrag solcher Wertstoffmischungen aus den Komponenten zu (a) und (b) auf den oberirdischen Pflanzenteil, die hier ebenfalls ausgelöste Intensivierung in der Spreitung der Wertstoffanteile auf Chitosanbasis. Vermutlich wird daneben auch das Eindringen dieser Wertstoffkomponenten in die Mi- krostruktur der Pflanzenhaut und insbesondere der Blattoberfläche gefördert. Entsprechendes gilt natürlich auch für die entsprechende Spreitung bzw. Verteilung der erfindungsgemäß mitverwendeten Wertstoffkomponenten zu (c).
Die Erfindung sieht in einer bevorzugten Ausführungsform vor, zusätzlich zu den Komponenten zu (a), (b) und bevorzugt (c) wenigstens anteilig lipophile Reste aufweisende Verbindungen des P und/oder N und gewünschtenfalls weitere Makro- und/oder Mikro- nährstoffe für das Pflanzenwachstum enthaltende Trägerstoffe in den Pflanzenwurzel- bereich und/oder auf den oberirdischen Pflanzenteil ein- bzw. aufzutragen. Weiterführende Aussagen zur bestimmten Beschaffenheit der hier angesprochenen Wertstoffe bzw. Wertstoffklasse zu (d) werden nachfolgend noch gebracht. Zunächst sei aber noch einmal klargestellt:
In der Kombination dieser Wertstoffklassen zu (a), (b) und (c) im Sinne der erfindungsgemäßen Lehre und bevorzugt unter Mitverwendung der Wertstoffe zur Unterklasse (d) - lipophile Reste aufweisende Verbindungen des P und/oder N - liegt der Kern des verbesserten technischen Handelns im Sinne der erfindungsgemäßen Lehre. Noch einmal sei hier herausgestellt: Jede der hier betroffenen Wertstoffunterklassen kann vollständig und/oder im wesentlichen Naturstoff-basiert ausgebildet sein und unterliegt voll dem natürlichen Abbau durch Stoffwechselprozesse. Chitin und die sich davon ableitenden Chitosanverbindungen sind bekanntlich Naturstoffe, die beispielsweise durch die Meeresfauna und hier insbesondere Krabben, Krebse und dergleichen Schalentiere gebildet werden und bei der wirtschaftlichen Verwertung dieser meeresgebundenen Nah- rungsmittel als Reststoffe anfallen. In ihrer Kombination mit den weiteren Wertstoffklassen der Lehre der Erfindung, die ihrerseits pflanzlichen Ursprungs sind, wird es möglich, das gesunde Pflanzenwachstum zu optimieren, ohne auf synthetische Hilfsmittel wie Fungizide, Bakterizide, Virozide und dergleichen zurückgreifen zu müssen. In der Fachwelt bekannten Weise ist aber auch die biologische Synthese von Chitin - und damit die Gewinnung von Chitosanen im erfindungsgemäßen Sinne - auf dem Wege der Züchtung von Pilzpopulationen großtechnisch zu verwirklichen.
Nachfolgend werden zunächst detaillierte Angaben zu den erfindungsgemäß definierten Wertstoffkomponenten zu (a), (b), (c) und (d) gemacht.
Zu (a) "Chitin und/oder Chitosan mit Oligomer- und/oder Polymerstruktur" Die hier zugrundeliegende Naturstoffquelle Chitin ist bekanntlich eine hochmolekulare Verbindung, die sich in der Regel durch Molgewichte deutlich oberhalb 1 Million auszeichnet. Chitin-basierte Abfälle, insbesondere Schalen bzw. Krusten von Krabben, Krebsen und anderen Lebewesen der Meeresfauna fallen im Rahmen der heutigen Lebensmitteltechnologie in beträchtlichem Umfange an. Es sind vielgestaltige Verwertungsmöglichkeiten bekannt, auf die zuvor zitierte einschlägige Literatur sei verwiesen. Insbesondere ist dabei auch die Verwertung dieser Abfallstoffe im agro-chemischen Bereich bekannt. Zusätzlich zu der bereits zitierten Literatur sei hier verwiesen auf die US-PS 5,057,141 sowie die darin zitierte Literatur, hier insbesondere insbesondere R. Rodriguez-Kabana et al. in "Plant and Soil", 100:237 bis 247 (1987). Beschrieben wird hier insbesondere, daß Chitin enthaltende Materialien in Abmischung mit anderen organischen Stickstoffverbindungen wie Amoniumphosphat und Harnstoff nematostati- sche und nematizide Aktivität in Böden gegenüber pflanzenpathogenen Nematodenpo- pulationen entwickeln, gleichzeitig aber den Pflanzen gegenüber nicht phytotoxisch sind, vielmehr der Pflanzennahrung dienen. In die gleiche Richtung geht die Lehre der US-PS 4,536,207. Beschrieben wird hier die nematozide Wirkung einer Chitin-Protein- Komplexverbindung, die aus einem demineralisierten wasserunlöslichen Chitin-Material und einer wasserunlöslichen Proteinkomponente gewonnen wird.
Die erfindungsgemäße Lehre umfaßt den Einsatz solcher wasserunlöslichen Chitine als Wirkstoffkomponente zu (a) oder wenigstens als einen Anteil dieser Wirkstoffkomponente.
Eine wichtige Ausführungsform der erfindungsgemäßen technischen Lehre geht demgegenüber jedoch von der Aufgabe aus, eine deutliche Wirkungssteigerung gerade auch der Wertstoffgemische zu (a) dadurch einstellen zu können, daß hier wenigstens anteilsweise wasserlösliche Komponenten auf Basis Chitin bzw. Chitosan zum Einsatz kommen. Chitosan bzw. Chitosanverbindungen werden bekanntlich durch Chitin- Deacetylierung erhalten. Das primär anfallende hochmolekulare Chitosan - insbesondere mit Molgewichten im Bereich von 1 Millionen und darüber - ist als solches zwar auch in Wasser und wäßrigen Alkalilösungen nicht oder nur beschränkt löslich, es ist jedoch bekannt, die Löslichkeit dieser Chitosankomponente(n) durch einfache Maßnahmen substantiell zu erhöhen. So lösen sich die Chitosan-basierten Komponenten in wäßrigen Lösungen organischer und anorganischer Säuren. Bekannt ist weiterhin, daß Chitosan mit einem Deacetylierungsgrad von 50% wasserlöslich ist. Eine Erhöhung der Wasserlöslichkeit ist durch Abbau der Molekulargewichte in den Bereich der Chitosan- Oligomeren möglich, schließlich kann durch einfache chemische Reaktionen - insbesondere durch eine Carboxymethylierung zu O-CM-Chitosan, N-CM-Chitosan und/oder N/O-CM-Chitosan - die Löslichkeit über einen weiten pH-Bereich in Wasser eingestellt werden. Zu Einzelheiten dieses grundsätzlich bekannten Wissens zu Chitosanen s. beispielsweise die zitierte Veröffentlichung Applicants of Chitin and Chitosan, M.F.A. Gossen (Ed.); Technomic Publishing AG, 1997, Seiten 3 bis 29, Chapter 1 "Applications and Properties of Chitosan", Q.Li, et al., dort insbesondere Seiten 8 und 9.
Wie bereits klargestellt können die erfindungsgemäß einzusetzenden Chitosane zu (a) Oligomere und/oder Polymere praktisch beliebigen Molekulargewichts sein. Sowohl die niedermolekularen Oligomeren als auch hochmolekulare Polymere können - in der bereits angegebenen Weise - in wasserlösliche Formen überführt werden, die die Applikation auf den Boden und/oder den oberirdischen Pflanzenteil und die Spreitung des Chitosans im Boden und insbesondere in den Pflanzenwurzelbereich ermöglichen. Besonders geeignet können in diesem Zusammenhang Chitosanverbindungen sein, die insbesondere auch im neutralen bis schwach basischen pH-Bereich hinreichende Wasserlöslichkeit zeigen und dabei in an sich bekannter Weise, z.B. durch Salzbildung mit anorganischen und/oder organischen Säuren, durch Absenkung und Regulierung des Polymerisations- bzw. Oligomerisationsgrades und/oder durch Derivatisierung der Chitosane mit löslichkeitsvermittelnden Gruppen - z.B. Carboxymethylgruppen in O- und/oder N-Stellung - modifiziert worden sind.
Der druckschriftliche Stand der Technik beschreibt zwar ausdrücklich auch den Einsatz solcher Chitosane bzw. Chitosanverbindungen im landwirtschaftlichen Sektor, einschl. der Verwendung entsprechender wäßriger Chitosanzubereitungen. Die erfindungsgemäß wesentliche Kombination im Sinne der Mehrkomponentengemische aus den erfindungsgemäß definierten Komponenten zu (a), (b), (c) und vorzugsweise zusätzlich (d) und die damit verbundene erfindungsgemäße Zielvorstellung einerseits der Wachstumssteigerung des Pflanzengutes und andererseits des Schutzes vor dem Befall durch Schaderreger, insbesondere aus den Bereichen der Pilzkrankheiten, der Bakteriosen und/oder Virosen, aber auch saugender Schädlinge an Wurzel - hier beispielsweise Nematoden - und/oder an oberirdischen Pflanzenteilen, ist in dem benannten druckschriftlichen Stand der Technik jedoch nicht offenbart.
Der Eintrag der Chitosankomponenten zu (a) in die zu behandelnden Bodenbereiche und/oder auf den oberirdischen Pflanzenteil kann dabei zeitgleich und/oder zeitversetzt mit dem Eintrag der Komponenten zu (b), (c) und gegebenenfalls (d) erfolgen. In einer wichtigen Ausführungsform ist allerdings vorgesehen, hinreichend wasserlösliche Chitosane bzw. Chitosanverbindungen wenigstens anteilsweise zusammen mit den genannten weiteren Komponenten der erfindungsgemäßen Wertstoffgemische entweder in die Bodenstruktur und/oder auf den oberirdischen Pflanzenteil ein- bzw. aufzutragen.
Werden Chitine und/oder insbesondere Chitosane in Abmischung mit den Komponenten zu (a), (b) und gegebenenfalls (d) eingesetzt, dann kommen hier Mengen von wenigstens 0,05 Gew.-% und insbesondere Mengen von wenigstens 0,1 bis 1 Gew.-% - jeweils bezogen auf das wasserfreie Mehrkomponentengemisch - zum Einsatz. Entscheidend ist, daß auch schon derart geringe Einsatzmengen der Chitin- bzw. Chito- san-basierten Komponenten den Ablauf der Lebensprozesse im Boden und in der Pflanze substantiell beeinflussen können, wobei insbesondere das Wachstum der gesunden Mikroorganismenflora und damit das Pflanzenwachstum gefördert und das Wachstum von Schädlingen unterdrückt wird.
Zu (b) "Ökologisch verträgliche Tensidverbindungen vom O/W-Typ (APG- Verbindungen)"
Die erfindungsgemäß eingesetzten biologisch abbaubaren Tenside zur Unterklasse (b) sind bekanntlich Verbindungen nichtionischen Charakters, die weiterhin bevorzugt zum wenigstens überwiegenden Anteil Naturstoff-basierten Ursprungs sind und dabei bevorzugte HLB-Werte im Bereich von 10 bis 18 aufweisen.
Erfindungsgemäß ist es besonders bevorzugt, als Komponente (b) wenigstens anteilsweise und dabei insbesondere wenigstens überwiegend Alkyl(oligo)glukosid-Verbindungen einzusetzen, deren Alkylrest sich wenigstens überwiegend von geradkettigen Fettalkoholen ableitet. Verbindungen dieser Art - nach heutigem Sprachgebrauch auch als APG- Komponenten bzw. -Verbindungen bezeichnet - sind tensidische Hilfsstoffe eines breiten Einsatzbereiches. Für ihren heute im großtechnischen Maßstab stattfindenden Einsatz in der Praxis sind eine Mehrzahl von Faktoren wichtig: Netzmittel auf APG-Basis können bekanntlich voll Naturstoff-basiert sein. Sie fallen als Reaktionsprodukte durch Umsetzung von Fettalkoholen mit Glukose, Oligoglukosen oder auch - bei gleichzeitigem Abbau der Kettenlänge - mit Polyglykosiden wie Stärke als Reaktionsprodukte der allgemeinen Formel R-
ERSATZBLATT "(REGEL 26) O-(G)x an, in der R einen primären, bevorzugt geradkettigen und aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit wenigstens 6 C-Atomen, vorzugsweise mit 8 bis 24 C-Atomen und insbesondere 8 bis 18 C-Atomen, bedeutet und G für eine Glykoseeinheit mit 5 oder 6 C-Atomen, vorzugsweise für Glukose, steht. Der Oligomerisierungsgrad x - und damit der DP-Wert - der die Verteilung von Monoglykosiden und Oligoglykosiden angibt, ist in der hier betroffenen Tensidklasse üblicherweise ein Wert zwischen 1 und 10 und liegt beispielsweise im Bereich von etwa 1 ,2 bis 5, vorzugsweise im Bereich von etwa 1 ,2 bis 4 und insbesondere im Bereich von 1 ,2 bis 2. Auf das umfangreiche Fachwissen und Schrifttum zur Herstellung und Beschaffenheit von APG-Verbindungen der hier betroffenen Art kann verwiesen werden, siehe beispielsweise die in Buchform erschienene Veröffentlichung von Hill et. al. "Al- kyl Polyglykosides", VCH-Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim, 1997.
APG-Verbindungen als Tensidhilfsstoffe in wäßrigen Zubereitungen lösen in der Regel beim Austrag dieser wäßrigen Zubereitungen beträchtliche Schaumentwicklung aus. Die Lehre der zuvor zitierten deutschen Patentanmeldung DE 197 01 127 schildert in welcher Form gerade auch mit solchen APG-Verbindungen schaumarme Netzhilfen ausgebildet werden können. Als Schaumbremse/Entschäumer können insbesondere olefinisch ungesättigte Alkohole und/oder Partialester von niederen mehrwertigen Alkoholen mit Fettsäuren zum Einsatz kommen. Hierbei handelt es sich um Verbindungen, die grundsätzlich der erfindungsgemäß definierten Unterklasse (c) zuzuordnen sind, so daß darauf im nachfolgenden eingegangen wird.
Zu (c) "Lipophile Kohlenwasserstoffreste mit Fettstruktur aufweisende organische Verbindungen"
Der Mitverwendung dieser Komponente(n) nach Art und Menge kommt in der erfindungsgemäß bevorzugten Ausführungsform mitentscheidende Bedeutung zu. Diese Bedeutung ist in der Regel polyfunktionell. Wie gerade zuvor erläutert, fällt in die Klasse der hier besprochenen Wertstoffe der Bereich von Schaumbremsen bzw. Entschäumern, die im Zusammenhang mit dem Einsatz der Tensidkomponenten zur Stoffklasse (b) wünschenswert oder gar notwendig sind. Im Vordergrund steht allerdings eine ganz andere Funktion, auf die im Rahmen der schon mehrfach zitierten älteren Anmeldung DE 197 48 884.6 ausführlich eingegangen wird: Die Komponenten dieser Unterklasse sind C-Lieferanten für das Wachstum der Mikroorganismenflora im Rhizosphären- und Phyllosphärenbereich.
Ein wichtiges Charakteristikum für diese Zusatzkomponenten zu (c) ist der Bestimmungsparameter, daß sie durch natürliche Abbauprozesse sowohl aerob als auch anaerob abbaubar sind. Die für das organotrophe Wachstum erfindungsgemäß wesentliche C-Quelle sind die in dieser Komponente vorliegenden lipophilen Kohlenwasserstoffreste mit Fettstruktur und damit die vergleichsweise erhöhte Konzentration der Energie liefernden C-H- Gruppierungen. Wie schon zuvor ausgeführt, können diese Kohlenwasserstoffreste mit Fettstruktur gesättigt und/oder auch wenigstens anteilsweise olefinisch ungesättigt sein. Weiterführende Überlegungen zur physikalisch-chemischen Beschaffenheit dieser Komponente, auf die im Nachfolgenden noch eingegangen wird, können hier mitbestimmend sein.
Bevorzugte Komponenten zu (c) sind Öl-lösliche, dabei jedoch biologisch verträgliche organische Verbindungen mit Fettresten der angegebenen Art, die wenigstens 6 C-Atome und insbesondere wenigstens 8 C-Atome, aufweisen. Dabei ist der Einsatz entsprechender Komponenten auf Basis geradkettiger Kohlenwasserstoffreste bzw. KW-verbindungen bevorzugt. Insbesondere Bedeutung haben entsprechende Komponenten, die wenigstens überwiegend Naturstoff-basiert sind.
Besonders wichtige Vertreter der hier angesprochenen Stoffklasse zu (c) sind entsprechende Kohlenwasserstoffverbindungen, die wenigstens anteilsweise mit Sauerstoff als He- teroatom funktionalisiert sind. Typische Beispiele für Komponenten dieser Art sind Fettalkohole und/oder Fettsäuren bzw. ihre Derivate und/oder Salze. Geeignete Fettalkohol- bzw. Fettsäurederivate sind deren Ester, Ether und/oder Amide. Besondere Bedeutung kommt im Rahmen der Erfindung den Fettalkoholen und den Estern von Fettsäuren mit einfunktio- nellen und/oder mehrfunktionellen Alkoholen zu. Der Begriff der Fettsäureester umfaßt dabei beim Einsatz mehrfunktioneller Alkohole sowohl die Vollester wie die Partialester. Welche speziellen Komponenten im jeweilig konkreten Einzelfall die bevorzugten Vertreter sind, wird gegebenenfalls durch Sekundäreffekte und damit durch das Vorliegen von gegebenenfalls gewünschten Synergismen innerhalb des Gesamtsystems bestimmt. Lediglich beispielhaft sei hier auf entsprechende Aussagen der deutschen Patentanmeldung P 19701127.6 eingegangen:
Tensidbasierte wäßrige Zubereitungen und insbesondere entsprechende wäßrige APG- basierte Netzhilfsmittel zeichnen sich in der Regel durch das hohe Schaumvermögen dieser niotensidischen Hilfsmittel auf APG-Basis aus. Für das erfindungsgemäß betroffene Arbeitsgebiet kann das eine ausgesprochene Belastung darstellen. Hier stellt sich die zusätzliche Aufgabe durch Mitverwendung sogenannter Schaumbremsen bzw. Entschäumer Abhilfe zu schaffen. Fettalkohole, Partialester von insbesondere niederen mehrfunktionellen Alkoholen - z.B. Glycerin - und Fettsäuren und insbesondere ihre Abmischungen erfüllen diese Aufgabe. Gleichzeitig sind sie aber die erfindungsgemäß gewünschten C-Lieferanten für die Anregung und Steigerung des Mikroorganismenwachstums im Boden und damit optimale Vertreter für die Komponenten zu (c) im Sinne der erfindungsgemäßen Definition.
Die Abmischung wäßriger APG-Konzentrate mit Entschäumern/Schaumbremsen auf Alkoholbasis und/oder Basis von Partialestern von Fettsäuren und mehrwertigen Alkoholen, ins- n besondere Glycerin, kann allerdings zur Ausbildung nicht mehr fließfähig eingedickter Gele führen. Durch Zusatz begrenzter Mengen niederer mono- und/oder mehrfunktioneller Alkohole, z.B. durch Zusatz begrenzter Mengen an Ethanol zum gelförmig verdickten Wertstoffkonzentrat, wird es dann allerdings möglich auch im Bereich der Raumtemperatur die Fließ- und Gießfähigkeit wieder sicherzustellen.
Die im konkreten Einzelfall als Mischungskomponente (c) einzusetzenden Wertstoffe bzw. Wertstoffgemische werden somit in bevorzugten Ausführungsformen nicht nur durch Überlegungen zur Optimierung dieser Komponente als Kohlenstofflieferant für das Mikroorganismenwachstum bestimmt. Mitentscheidend können Sekundäreffekte wie Schaumarmut des wäßrigen Mehrkomponentengemisches, Homogenisierung des lipophile Komponenten zusammen mit Netzmitteln vom O/W-Typ in wäßriger Phase enthaltenden Mehrkomponentengemisches und Applizierbarkeit im Sinne der Verdünnung mit weiterem Wasser und anschließendem Ausbringen durch Gießen und/oder Sprühen sein. Die zuvor benannte Anmeldung P 19701127.6 beschäftigt sich insbesondere mit diesen Aspekten. Zum Zwecke der Vervollständigung der Erfindungsoffenbarung wird der Gegenstand dieser Anmeldung hiermit ausdrücklich auch zum Gegenstand der vorliegenden Erfindungsoffenbarung gemacht.
Insbesondere für den störungsfreien Eintrag der wasserbasierten Stoffgemische in das Erdreichsubstrat und den Transport der Kohlenstofflieferanten zur Mischungskomponente (c) im Sinne der erfindungsgemäßen Definition kann es wichtig sein, solche Komponenten zu (c) auszuwählen die wenigstens anteilsweise Stockpunkte gleich/kleiner 25 bis 30°C und insbesondere gleich/kleiner 10 bis 15°C, aufweisen. Geeignete Komponenten sind hier beispielsweise olefinisch ungesättigte C-^^-F^ttalkohole natürlichen Ursprungs, insbesondere wenigstens überwiegend Ci6/18_Fettalkohole mit hohem Grad olefinischer Doppelbindungen und Erstarrungsbereichen gleich/kleiner 20°C, vorzugsweise gleich/kleiner 10 bis 15°C. Bevorzugte Mehrkomponentengemische zu diesem Bestandteil (c) im Sinne der erfindungsgemäßen Definition sind Abmischungen von Fettalkoholen mit Partialestern von gesättigten und insbesondere wenigstens anteilsweise olefinisch ungesättigten Fettsäuren mit mehrfunktionellen Alkoholen mit 2 bis 6 C-Atomen und insbesondere 3 bis 5 C-Atomen. So können insbesondere Glycerinpartialester von Fettsäuren natürlichen Ursprungs wichtige Mischungskomponenten für die Abmischung mit entsprechenden Fettalkoholen sein, wobei etwa gleiche Mengen an Fettalkohol und Fettsäurepartialester oder aber entsprechende Stoffgemische mit einem mehrfachen des Partialesters, bezogen auf den Fettalkohol, bevorzugte Stoffgemische sind. Geeignete Abmischungen von Fettalkohol zu Fettsäu- repartialglycerid liegen beispielsweise im Bereich von etwa 1 :1 bis 1 :10, vorzugsweise 1 :1 bis 1 :5 und insbesondere von etwa 1 :1 bis 1 :3 Gewichtsteilen. Wie zuvor angegeben, können aber solche Fettsäurepartialester auch alleine als Komponente(n) zu (c) zum Einsatz kommen. Bevorzugt sind auch hier entsprechende Vertreter mit Stockpunkten in den zuvor genannten Bereichen.
Auf ein weiteres im erfindungsgemäßen Sinne wesentliches Bestimmungselement für das neue technische Handeln - nämlich auf die jeweils einzusetzenden Mindestmengen der C- Lieferanten für das Mikroorganismenwachstum im Rahmen der erfindungsgemäß insgesamt aufzubringenden Mehrkomponentengemische - wird im einzelnen zu einem späteren Zeitpunkt eingegangen. Hier sei nur vorab das Folgende klargestellt: Die erfindungsgemäße Lehre sieht in einer wichtigen Ausführungsform als ein wesentliches Element die Mengenabstimmung der Komponente zu (c) auf die durch die Mischungskomponente zu (d) eingetragenen Mengen an P und gegebenenfalls weiteren Makro- und/oder Mikronährstoffen vor. Die Kohlenstoff für das Mikroorganismenwachstum liefernde Quelle zu (c) wird in solchen Mindestmengen eingesetzt, daß - bezogen auf den über die Mischungskomponente (d) eingetragenen Phosphor P - das Gewichtsverhältnis von C:P wenigstens im Bereich von etwa 5 bis 10:1 und vorzugsweise bei wenigstens etwa 20 bis 25:1 liegt. Je nach Bodenbeschaffenheit und dabei insbesondere je nach Art und Menge des im Bodenbereich vorliegenden organisch gebundenen Kohlenstoffs können allerdings Ausführungsformen bevorzugt sein, in denen wesentlich höhere C:P-Verhältnisse sichergestellt sind. So liegen wichtige untere Grenzwerte hier bei 40:1 und vorzugsweise im Bereich von wenigstens 50:1. Ein sehr viel größerer Überschuß des C-Lieferanten ist dabei in der Regel weiterhin möglich, so daß hier C:P-Gewichtsverhältnisse bis zu 500:1 oder auch noch darüber im Rahmen der erfindungsgemäßen Lehre liegen. Durch optimierte Spreitung dieses dem Mikroorganismen-Wachstum gut zugänglichen C-Lieferanten im Erdboden und durch seinen Transport bis in den Bereich der Rhizosphere wird damit die Anregung und Unterstützung des orga- notrophen Mikroorganismenwachstums im Sinne der erfindungsgemäßen Aufgabenstellung verwirklicht.
Die erfindungsgemäß eingesetzten Wertstoffe zu (c) mit ihren lipophilen Resten vom Fettcharakter und der aeroben als auch der anaeroben Abbaubarkeit sind vollständig zu CO2, H2O und Biomasse abbaubar. Als Ergebnis ist sichergestellt, daß sich bei ihrem Einsatz keine inerten oder ökotoxikologisch bedenklichen Abbauprodukte im Boden anreichern. Die lipophile Reste enthaltenden Komponenten zu (c) wandern im Boden nur langsam, sie tendieren dazu sich an lipophile bzw. oleophile Oberflächen und damit insbesondere auch an Wurzeloberflächen anzulagern. Sie werden praktisch nicht in das Grundwasser ausgewaschen und sind nicht toxisch, so daß ihre Anwendung auch aus diesem Grunde unbedenklich ist. Der zuletzt angesprochenen Interaktion zwischen den lipophilen Resten der erfindungsgemäß eingesetzten Mischungskomponenten zu (c) und weiteren Bestandteilen des Substrats bzw. des erfindungsgemäß zugesetzten Mehrkomponentengemisches kann be-
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ERSATZBLÄTT (REGEL 26) sondere Bedeutung bei Auswahl geeigneter und optimierte Komponenten zur im nachfolgenden diskutierten Stoffklasse zu (d) zukommen.
Zu (d) "Wenigstens anteilig lipophile Reste aufweisende Verbindungen des P und/oder N und gewünschtenfalls weitere Makro- und/oder Mikronährstoffe für das Pflanzenwachstum enthaltende Trägerstoffe"
Die Lehre der Erfindung sieht schließlich in einer bevorzugten Ausführungsform vor, in das zu behandelnde Substrat und/oder auf den oberirdischen Pflanzenteil, insbesondere das Blatt, ausgewählte Wertstoffe bzw. Wertstoffgemische aus dem Bereich der Düngemittel einzutragen, die Phosphor und/oder Stickstoff enthalten. Komponenten die Träger dieser beiden Elemente sind, können bevorzugte Vertreter dieser Stoffklasse sein. Gewünschtenfalls können in diesem Zusammenhang - d.h. als anteilige Bestandteile der Komponente (d) weitere Makro- und/oder Mikronährstoffe für das Pflanzenwachstum enthaltende Trägerstoffe zum Einsatz kommen. Zunächst einmal gilt hier allerdings:
Der Eintrag dieser Wertstoffkomponente(n) zu (d) kann gleichzeitig und verbunden mit dem Eintrag der Wertstoffe zu (c) und der dafür eingesetzten ökologisch verträglichen Netzmittel zu (b) erfolgen. Möglich ist aber auch der zeitlich versetzte Eintrag dieser Wertstoffkomponenten zu (d) oder aber auch eine Kombination eines solchen zeitlich versetzten Eintrages mit dem gleichzeitigen Eintrag der Komponenten zu (a), (b), (c) und (d).
In einer besonders wichtigen Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, als wenigstens anteilig lipophile Reste aufweisende Komponente (d) Öl-lösliche Verbindungen des P und/oder N einzusetzen. Besonders bevorzugte Vertreter dieser Hilfsstoffe sind damit die in der eingangs zitierten druckschriftlichen Veröffentlichung DE 44 37 313 beschriebenen Phospholipide und/oder deren Abkömmlinge als wesentliche Vertreter dieser Komponenten zu (d). Der Gegenstand der Offenbarung dieser DE 44 37 313 wird hiermit ebenfalls ausdrücklich zum Gegenstand der Offenbarung im Rahmen der erfindungsgemäßen Lehre gemacht, so daß nachfolgend nur noch auszugsweise wesentliche Gesichtspunkte besonders herausgestellt werden. Bereits in dieser Druckschrift wird herausgestellt, daß sich die Wirkung der zugesetzten Phospholipide auf die mikrobielle Bodenflora unter anderem darin äußert, daß im Boden vorhandene organische Verbindungen und Pflanzenreste schneller abgebaut werden, wobei es zu einer Zunahme an Bodenbakterien kommt. Im Sinne der erfindungsgemäßen Lehre sind jetzt als Kohlenstofflieferanten für das Mikroorganismenwachstum zusätzlich die lipophilen und fließfähigen Komponenten zu (c) zur Verfügung gestellt. Lipophile Molekülanteile der Komponenten gem. (d) assoziieren sich mit den lipophilen Resten vom Kohlenwasserstofftyp aus den C-Lieferanten zu (c) im Sinne der erfindungsgemäßen Lehre. In nicht vorhersehbarer Weise findet dabei eine Mobilisierung und Stärkung gerade der Mikroorganismenstämme der vielgestaltigen im Boden lebenden Po-
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ERSATZBLAπ (REGEL 26) pulationen statt, die - im Austausch mit der Pflanzenwurzel - zur nachhaltigen Stärkung und Steigerung des Pflanzenwachstums führen. Es leuchtet ein, daß hierdurch die Wachstumsbeschleunigung wenigstens in ihren Anfangsphasen unabhängig von den im Boden vorliegenden organischen Verbindungen wie Pflanzen- bzw. Wurzelresten und dergleichen wirkt. Gleichwohl wird im weiteren Verlauf auch hier der im Boden ablaufende Kompostierungs- prozeß (Mineralisierung) beschleunigt und abgestorbenes Pflanzenmaterial schneller dem biologischen Kreislauf wiederzugeführt. Im Substrat festgelegte Pflanzennährstoffe werden wieder pflanzenverfügbar. Die Durchlüftung des Bodens bzw. des Substrats, auf dem die Pflanzen wachsen, wird verbessert, der Wasserhaushalt wird gleichmäßiger gestaltet.
Bevorzugte Komponenten zur Wertstoffklasse (d) sind Ester der Phosphorsäure mit 1- und/oder mehrwertigen Alkoholen, die in ihrer Molekülstruktur lipophile Reste aufweisen. In Betracht kommen dabei insbesondere auch entsprechende Partialester der Phosphorsäure, die dann in der Regel in Form ihrer (Partial)-Salze zum Einsatz kommen.
Geeignete Phosphorsäureester in diesem Sinne sind dementsprechend Partialester von Fettalkoholen, die über den Kohlenwasserstoffrest des Fettalkohols in das Phosphorsäureestermolekül den geforderten lipophilen Anteil eintragen. Besonders geeignet können hier insbesondere Partialester der Phosphorsäure mit geradkettigen Fettalkoholen sein, die bevorzugt wenigstens zu einem substantiellen Anteil unter Verwendung von C6.10-Fettalkoholen und/oder ihren niederen Ethoxylaten hergestellt worden sind. Grundsätzlich geeignet sind aber auch die Phosphorsäureester höherer Fettalkohole mit beispielsweise 12 bis 24 C-Atomen, wobei hier insbesondere auch entsprechend olefinisch ungesättigten Fettalkoholresten besondere Bedeutung zukommen kann.
Besonders bevorzugte Phosphorsäureester zur Wertstoffunterklasse (d) sind allerdings Phospholipide und Phospholipidderivate. Hierbei handelt es sich bekanntlich um am- phiphile Substanzen, die aus pflanzlichen oder tierischen Zellen gewonnen werden. Bevorzugte Phospholipide im Sinne der erfindungsgemäßen Lehre sind entsprechende Verbindungen pflanzlichen Ursprungs bzw. daraus gewonnene Phospholipidderivate. Ein besonders bevorzugter Vertreter dieser Stoffklasse zu (a) sind die Glycerophos- pholipide, die üblicherweise auch als Lecithin bezeichnet werden. Weniger bevorzugt sind die Sphingophospholipide. Bekannte und einsetzbare Substanzen sind hier die Diacylphospholipide, Phosphatidylcholine, Phosphatidylethanolamine, Phosphatidylino- sitole, Phosphatidylserine, Phosphatidylglycerine, Phosphatidylglycerinphosphate, Diphosphatidylglycerin, N-Acylphosphatidylethanolamin und Phosphatidinsäure. Bevorzugt sind die Monoacylphospholipide, Lysophosphatidylcholine, Lysophosphatidyletha- nolamine, Lysophosphatidylinositole, Lysophosphatidylserine, Lysophosphatidylgly-
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ERSATZBLÄTT (REGEL 26) cerole, Lysophosphatidylglycerophosphate, Lysodiphosphatidylglyerine, Lyso-n- acylphosphatidylethanolamine und Lysophosphatidinsäure. Technisch zugänglich und in großen Mengen verfügbar sind die Phosphatidylglyceride, die als pflanzliche oder tierische Lecithine und Zephaline im Handel sind. Diese Zubereitungen werden beispielsweise aus Ölen wie Maiskeimöl oder Baumwollsaatöl oder Sojaöl gewonnen. Erfindungsgemäß bevorzugte Komponenten zur Unterklasse (a) können enzymatisch hy- drolisierte Glycerophospholipide (enzymatisch hydrolisiertes Lecithin) sein, die aufgrund der Abspaltung eines Fettsäureesters einen hydrophileren Charakter aufweisen. Ausgenommen sind dabei lediglich solche Produkte, die durch die enzymatische Hydrolyse ihren Phosphorsäurerest verloren haben.
Bevorzugte Komponenten zu (d) sind Lecithin, Lecithin-Hydrolysate und/oder chemisch modifizierte Lecithine. Diese Verbindungen können auch in Abmischung mit weiteren N-haltigen Komponenten verwendet werden, wobei jedoch zweckmäßigerweise für den Auftrag des Mehrkomponentengemisches auf den oberirdischen Pflanzenteil, insbesondere auf das Blatt, auf die Mitverwendung solcher zusätzlicher N-Komponenten verzichtet wird.
Nachfolgend werden zunächst Zahlenangaben zu den Mengenverhältnissen der Wertstoffkomponenten zu (a) bis (d) gemacht, die in Abmischung miteinander und/oder zeitversetzt gegeneinander in den Boden und/oder auf den oberirdischen Pflanzenteil aufgetragen werden. Die hier jetzt folgenden Zahlenwerte beziehen sich dabei auf die jeweiligen Vertreter der angesprochenen Wertstoffklasse in Gewichtsprozent, bezogen auf ein wasserfreies oder praktisch wasserfreies Wertstoffgemisch.
Die Komponenten zu (a), d.h. Chitin und/oder Chitosane mit Oligomer- und/oder Polymerstruktur kommen in Mengen von wenigstens 0,01 Gew.-% und vorzugsweise in Mengen von wenigstens 0,05 Gew.-% zum Einsatz. Besonders bevorzugt sind Mengenanteile von wenigstens 0,1 bis 1 Gew.-% - bezogen jeweils auf das praktisch wasserfreie Wertstoffgemisch. Die mengenmäßige Obergrenze dieses Bestandteils wird durch eine Mehrzahl von Faktoren bestimmt, wie aufgrund der nachfolgenden Überlegungen verständlich wird: Werden lösliche und dabei insbesondere wasserlösliche Komponenten zu (a) eingesetzt, dann kommen hier in erster Linie Chitosane mit Oligomer- und/oder Polymerstruktur in Betracht. Die Molekülgröße insbesondere polymerer Verbindungen kann hier - im Zusammenwirken mit dem Anspruch auf fließ- und gießfähige Zubereitungen - die mengenmäßige Obergrenze dieses Bestandteiles beeinflussen. Anders sieht es aus, wenn erhöhte Löslichkeit in Wasser durch die zuvor angegebene Derivatisierung der Chitin- und/oder Chitosanstruktur und/oder durch Bildung hinreichend niederer Oligomertypen auch bei höheren Konzentrationen sicherge- stellt ist. In die hier betroffenen Überlegungen geht insbesondere auch die Tatsache ein, daß die Wirkung der Komponenten zu (a) gegen Schaderreger schon bei sehr geringen Applikationskonzentrationen sichergestellt sein kann. Dementsprechend liegen obere Grenzen für den Gehalt der Mischungskomponente(n) zu (a) im Wertstoffge- misch beispielsweise bei 15 bis 25 Gew.-%, vorzugsweise jedoch bei deutlich niedrigeren Werten von beispielsweise 5 bis 10 Gew.-%.
Die Tenside zu (b) aus der Klasse der APG-Verbindungen vom O/W-Typ werden üblicherweise in Mengen von etwa 5 bis 45 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von etwa 10 bis 40 Gew.-% - wiederum bezogen auf das wasserfreie Wertstoffgemisch - zum Einsatz gebracht. Bei der Mitverwendung der Kohlenwasserstoffreste mit Fettstruktur aufweisenden und sowohl aerob als auch anaerob abbaubaren organischen Verbindungen zu (c) gilt üblicherweise ein Bereich bis etwa 40 Gew.-%, vorzugsweise der Bereich in Mengen von 1 bis 30 Gew.-%. Auch die in bevorzugten Ausführungsformen mitverwendeten Komponenten zu (d) - d.h. die wenigstens anteilig lipophile Reste aufweisenden Verbindungen des P und/oder N - können im Mehrstoffgemisch bis zu 40 Gew.-% und vorzugsweise 3 bis 30 Gew.-% ausmachen.
Beim Auf- bzw. Eintrag der Chitin- und/oder Chitosan-basierten Mehrkomponentengemische können unterschiedliche Prinzipien zum Einsatz kommen, die mittelbar Einfluß auf die im jeweiligen Arbeitsgang eingesetzten Mengen der einzutragenden Mehrstoffgemische haben. So ist es in einer ersten Ausführungsform möglich, den gleichzeitigen und/oder zeitversetztem Eintrag der erfindungsgemäß definierten Komponenten bzw. Komponentengemische nur einmal in der jeweils betroffenen Pflanzenwachstumsperiode vorzunehmen. Die erfindungsgemäß vorgesehene Möglichkeit mit wasserlöslichen und/oder wasseremulgierbaren Wertstoffgemischen zu arbeiten, eröffnet aber darüber- hinaus den Weg, die Wertstoffe bzw. Wertstoffgemische in kleineren oder größeren Zeitabständen mehrfach auf den Boden und/oder den oberirdischen Pflanzenteil auf- bzw. einzutragen. So kann es zweckmäßig sein, vergleichsweise geringere Mengen der erfindungsgemäßen Wertstoffe in Zeitabständen von jeweils wenigstens 2 bis 3 Wochen - beispielsweise in Zeitabständen von 1 bis 2 Monaten - wiederholt aufzubringen. Auf diese Weise kann eine optimierte hohe Wirksamkeit auch beim Eintrag jeweils nur sehr geringer Konzentrationen der Wertstoffe bzw. Wertstoffgemische auf den Boden und/oder die Pflanze gewährleistet werden. Bevorzugte Mengen für den Auf- bzw. Eintrag der erfindungsgemäßen Wertstoffgemische liegen dementsprechend bei Untergrenzen von wenigstens 0,1 bis 0,2 g/m2 und vorzugsweise bei Mengen von wenigstens etwa 1 g/m2. Obergrenzen für diesen Eintrag können im Bereich von 40 bis 60 g/m2 liegen, wobei sich alle diese Zahlenwerte wiederum auf die praktisch wasserfreien Komponenten in Abmischung bzw. im zeitversetzten Eintrag beziehen. Gerade für die zuvor erwähnte Möglichkeit des mehrfachen Eintrags vergleichsweise geringer Konzentrationen an Wertstoffen bzw. Wertstoffgemischen eignen sich entsprechende Mengenbereiche von etwa 0,5 bis 10 g/m2 und insbesondere im Mengenbereich von etwa 1 bis 5 g/m2.
In einer wichtigen Ausführungsform sieht die erfindungsgemäße Lehre den Einsatz der zuvor beschriebenen Wertstoffe und Wertstoffgemische zusätzlich zu dem heute üblichen Eintrag von Pflanzenschutzmitteln bei der Pflanzenaufzucht vor. In Betracht kommen hier übliche Hilfsstoffe aus den Bereichen der Pilzkrankheiten, der Bakteriosen und/oder der Virosen aber auch saugender Schädlinge an Wurzel und/oder oberirdischen Pflanzenteilen. Hier kann im einzelnen auf das Fachwissen zu den nach heutiger Praxis eingesetzten Hilfsstoffen Bezug genommen werden, verwiesen sei beispielsweise auf die Veröffentlichung K.-U. Heyland, Landwirtschaftliches Lehrbuch "Allgemeiner Pflanzenbau", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 1996, dort insbesondere das Unterkapitel 8 "Schaderreger und Pflanzenschutz", a.a.O. Seiten 251 bis 356 sowie H. Börner "Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz", 5. Auflage, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 1983, Seiten 136 bis 154 und die dort zitierte Literatur.
Wird eine solche Kombination der erfindungsgemäßen Lehre mit konventionellen Hilfsmitteln gegen die angesprochenen Schaderreger eingesetzt, dann kann die Einsatzmenge dieser konventionellen Hilfsstoffe substantiell verringert werden ohne daß ernsthafte Wirkungsverluste zu befürchten wären. Auf diese Weise können Einsparungen der üblicherweise auf die synthetische Chemie zurückgehenden Wirkstoffe des Standes der Technik von wenigstens 30%, vorzugsweise von wenigstens 50 bis 75% möglich werden, ohne Wachstums- und/oder Ertragseinbußen befürchten zu müssen. Dieser kombinierte Einsatz der erfindungsgemäßen Lehre mit dem einschlägigen vorbekannten technischen Wissen stellt aber wie zuvor gesagt nur eine mögliche Ausführungsform im Sinne der erfindungsgemäßen Lehre dar. Erfindungsgemäß bevorzugt ist der völlige oder praktisch völlige Verzicht auf Hilfsstoffe der im Stand der Technik beschriebenen und in der heutigen Praxis in großem Umfang zum Einsatz kommenden Art.
Die erfindungsgemäße Lehre umfaßt schließlich in einer weiteren Ausführungsform eine Abwandlung der dargestellten technischen Lehre dergestalt, daß auf die Mitverwendung der Chitin- und/oder Chitosan-basierten Komponenten mit Oligomer- und/oder Polymerstruktur gem. (a) verzichtet wird, wobei jetzt aber die Mitverwendung der Komponente zu (d) - wenigstens anteilig lipophile Reste aufweisende Verbindungen des P und/oder N - zwingend mit dem Einsatz von APG-Verbindungen vom O/W-Typ - Verbindungen zu (b) - und den Komponenten zu (c), d.h. den sowohl aerob als auch ana- erob abbaubaren organischen Verbindungen mit lipophilen Kohlenwasserstoffresten mit Fettstruktur verbunden wird.
Die hier zuletzt angesprochene Ausgestaltung der technischen Lehre knüpft an die Offenbarung der älteren deutschen Patentanmeldung DE 198 30 889 (H 3571) der Anmelderin an, die die Verwendung wäßriger Zubereitungen von
Fettalkoholen und/oder Partialestern von Fettsäuren mit niederen mehrfunktionellen Alkoholen in Abmischung mit ökologisch verträglichen Tensidverbindungen aus der Klasse der Alkyl(poly)- glykoside vom O/W-Typ (APG-Verbindungen)
als Wertstoffgemisch mit pflanzenstärkender und/oder pflanzensanierender Wirkung gegen deren Befall durch phytopatogene Pilze und/oder bodenbürtige Schädlinge zum Gegenstand hat. Die Offenbarung der zuvor genannten älteren Anmeldung wird hiermit ausdrücklich auch zum Gegenstand der Offenbarung der vorliegenden Anmeldung und zwar insbesondere im Zusammenhang mit der zuletzt genannten Ausführungsform gemacht. Die jetzt offenbarte entscheidende Abwandlung liegt in der Mitverwendung der Komponenten zu (d), zusammen mit den APG-Verbindungen und insbesondere Fettalkoholen und/oder Partialestern von Fettsäuren mit niederen mehrfunktionellen Alkoholen, aber auch anderen Sauerstoff-funktionalisierten Komponenten mit Fettresten und im Sinne der in der vorliegenden Erfindungsbeschreibung als Komponente (c) beschriebenen Verbindungen. Die hier gebrachten Mengenangaben sowohl zu den Einzelkomponenten in den Mehrstoffgemischen im Verhältnis zueinander als zum Auftrag der Mehrstoffgemische auf den Boden und/oder den oberirdischen Pflanzenteil - wie sie zuvor zu den erfindungsgemäß beschriebenen Stoffmischungen zu (a) bis (d) gemacht worden sind, behalten ihre Gültigkeit.
B e i s p i e l e
In den nachfolgenden Rezepturen I und II werden wasserhaltige fließfähige und was- serverdünnbare Konzentrate zu Chitosan enthaltenden Wertstoffkomponenten im erfindungsgemäßen Sinne beschrieben, die mit weiterem Wasser verdünnbar sind und in dieser Form problemlos zum Pflanzenschutz im Sinne der erfindungsgemäßen Lehre eingesetzt werden können.
Zu den durch Handelsnamen bezeichneten Komponenten in diesen Tabellen zu I und II gilt dabei:
Glucopon 215 CS UP O/W-Netzmittel auf APG-Basis
HD Ocenol bzw. HD Ocenol 80/85 C16/18-Fettalkohol, Jodzahl 80-85
Edenor GMO Glycerinmonooleat
Lipotin NE Enzymatisch hydrolisiertes Sojalecithin
Als wäßrige Chitosanlösung wurde ein wasserlösliches Chitosanpolymer eingesetzt, das durch Ansatz von 1 g Chitosan-Polymer mit 5 ml 1 -molarer HCI auf 100 ml Wasser unter Rühren bei Raumtemperatur bis zur Lösung des Chitosans hergestellt worden war.
Rezeptur
Das hier angegebene wäßrige Wirkstoffgemisch enthält zu 65 Gew.-% Wertstoffe im Sinne der erfindungsgemäßen Definition in 35 Gew.-% Wasser. Der Chitosangehalt des Wirkstoffgemisches liegt bei 0,31 Gew.-% - bezogen auf das wasserfreie Wertstoffgemisch. Aufwandmengen des Mehrkomponentengemisches, die beim Austrag auf den Boden einer Auftragsmenge von 1 g/m2 entsprechen, zeigen im Laborversuch eine deutliche Hemmung des Pilzwachstums in entsprechend infizierten Nährsubstraten.
Entsprechendes gilt für Untersuchungen mit einem Wertstoffgemisch im Sinne der Erfindung, das durch die nachstehende Rezeptur II gekennzeichnet ist.
Rezeptur II
Das in dieser Tabelle dargestellte Wertstoffgemisch enthält 70 Gew.-% Wirkstoffe in Abmischung mit 30 Gew.-% Wasser. Der Chitosangehalt des wasserfreien Wertstoffgemisches liegt bei 0,19 Gew.-%.
Die Rezepturen gem. Tabelle I und gem. Tabelle II sind mit Wasser praktisch beliebig verdünnbar. Auch im Falle der Rezeptur II wird in Labortesten eine deutliche Einschränkung des Pilzwachstums in entsprechend infizierten Versuchsböden bei einer Aufwandmenge des Produkts von 1 g/m2 beobachtet.

Claims

A n s p r ü c h e
1. Verwendung von mehrkomponentigen Wertstoffgemischen wenigstens überwiegend organischen Ursprungs zur Aufzucht und Pflege von Nutz- und Zierpflanzen durch Aktivierung der pflanzlichen Rhizo- und/oder Phyllosphäre und damit Förderung sowohl des Pflanzenwachstums als auch der Pflanzengesundheit gegen Schaderreger, insbesondere aus den Bereichen der Pilzkrankheiten, Bakteriosen und/oder Virosen, aber auch saugender Schädlinge an Wurzel und/oder oberirdischen Pflanzenteilen, enthaltend
(a) Chitin und/oder Chitosan mit Oligomer- und/oder Polymerstruktur,
in Kombination mit und bei gleichzeitigem und/oder zeitversetztem Auftrag von
(b) ökologisch verträglichen Tensidverbindungen aus der Klasse der Alkyl(poly)glykoside vom O/W-Typ (APG-Verbindungen) und
(c) lipophile gesättigte und/oder olefinisch ungesättigte Kohlenwasserstoffreste mit Fettstruktur aufweisenden und sowohl aerob als auch anaerob abbaubaren organischen Verbindungen.
2. Verwendung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß zusätzlich - als Komponente(n) (d) - wenigstens anteilig lipophile Reste aufweisende Verbindungen des P und/oder N und gewünschtenfalls weitere Makro- und/oder Mikronährstoffe für das Pflanzenwachstum enthaltende Trägerstoffe in den Wurzelbereich und/oder auf den oberirdischen Pflanzenteil ein- bzw. aufgetragen werden.
3. Verwendung nach Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß als Komponente (c) Öl-lösliche, dabei jedoch biologisch verträgliche organische Verbindungen mit aliphatischen und/oder olefinisch ungesättigten, bevorzugt wenigstens überwiegend geradkettigen Kohlenwasserstoffresten mit wenigstens 6 C- Atomen und insbesondere mit wenigstens 8 C-Atomen eingesetzt werden.
4. Verwendung nach Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß Komponenten zu (c) eingesetzt werden, die wenigstens anteilsweise mit Sauerstoff als Heteroatom funktionalisiert sind, wobei der Einsatz von Fettalkoholen und/oder Fettsäuren bzw. ihren Derivaten, wie ihren Estern bzw. Partialestern, Ethern und/oder Amiden, bevorzugt ist.
5. Verwendung nach Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Komponenten zu (c) wenigstens überwiegend Naturstoff-basiert sind.
6. Verwendung nach Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Komponenten zu (c) wenigstens anteilsweise Stockpunkte gleich/kleiner 25 bis 30°C und insbesondere gleich/kleiner 10 bis 15°C, aufweisen.
7. Verwendung nach Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß als Komponenten (d) Lecithin, Lecithin-Hydrolysate und/oder chemisch modifizierte Lecithine eingesetzt werden, die auch in Abmischung mit weiteren N-haltigen Komponenten verwendet werden können, wobei jedoch zweckmäßigerweise für den Auftrag des Mehrkomponentengemisches auf den oberirdischen Pflanzenteil, insbesondere das Blatt, auf die Mitverwendung solcher zusätzlicher N- Komponenten verzichtet wird.
8. Verwendung nach Ansprüchen 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß als Komponente (a) wenigstens anteilig wasserlösliche Chitosane bzw. Chitosanverbindungen verwendet und dabei bevorzugt in Form wäßriger Zubereitungen in die Kulturböden eingetragen bzw. auf den oberirdischen Pflanzenteil aufgetragen werden.
9. Verwendung nach Ansprüchen 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß Chitosane mit Oligomer- und/oder Polymerstruktur eingesetzt werden, die durch wenigstens weitgehende Deacetylierung von Chitin und gewünschtenfalls Absenkung des mittleren Molekulargewichts durch Kettenspaltung der Aminosaccharid- Polymeren gewonnen worden sind.
10. Verwendung nach Ansprüchen 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß Chitosanverbindungen mit - bevorzugt auch im neutralen bis schwach basischen pH- Bereich - verbesserter Wasserlöslichkeit zum Einsatz kommen, wobei die Wasserlöslichkeit in an sich bekannter Weise, z.B.
durch Salzbildung mit anorganischen und/oder organischen Säuren, durch Absenkung und Regulierung des Polymerisations- bzw. Oligomerisationsgrades und/oder durch Derivatisierung der Chitosane mit löslichkeitsvermittelnden Gruppen, z.B. Carboxymethylgruppen
sichergestellt sein kann.
1 1. Verwendung nach Ansprüchen 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß als Komponente (b) APG-Verbindungen eingesetzt werden, deren Alkylrest sich wenigstens überwiegend von geradkettigen Fettalkoholen ableitet, die bevorzugt Na- turstoff-basierten Ursprungs sind, wobei weiterhin bevorzugte HLB-Werte dieser Tensidkomponenten im Bereich von 10 bis 18 liegen.
12. Verwendung nach Ansprüchen 1 bis 1 1 , dadurch gekennzeichnet, daß als Komponente (b) APG-Verbindungen aus Glukose und Naturstoff-basierten Fettalkoholen mit wenigstens 6 C-Atomen, vorzugsweise mit 8 bis 24 C-Atomen und DP- Werten im Bereich von 1 ,2 bis 5, eingesetzt werden.
13. Verwendung nach Ansprüchen 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Mehrkomponentengemische in Form schaumarmer wäßriger Zubereitungen verwendet werden, die - als wenigstens einen Anteil der Komponenten zu (c) - olefinisch ungesättigte C12.24-Fettalkohole natürlichen Ursprungs, insbesondere wenigstens überwiegend C16/18-Fettalkohole mit hohem Grad olefinischer Doppelbindungen und Erstarrungsbereichen gleich/kleiner 20°C, vorzugsweise gleich/kleiner 10 bis 15°C, und/oder Fettsäurepartialester wie Glycerinmonooleat enthalten, wobei auch Abmischungen solcher Komponenten zu (c) eingesetzt werden können.
14. Verwendung nach Ansprüchen 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Chitin- und/oder Chitosan-basierten Wirkstoffkomponenten zu (a) im Wertstoffge- misch in Mengen von wenigstens 0,05 Gew.-%, vorzugsweise in Mengen von wenigstens 0,1 bis 1 Gew.-% - bezogen jeweils auf die wasserfreien Wertstoffgemische - vorliegen bzw. zum Einsatz kommen.
15. Verwendung nach Ansprüchen 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Chitin- und/oder Chitosan-basierten Mehrkomponentengemische - bezogen auf die wasserfreie Abmischung - in Mengen von wenigstens 0,2 g/m2, vorzugsweise in Mengen von 1 bis 60 g/m2 und insbesondere in Mengen von 10 bis 40 g/m2 ausgebracht werden.
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