ES2636737T3 - Combinaciones de principios activos fungicidas que contienen fluoxastrobina y metalaxil M - Google Patents

Combinaciones de principios activos fungicidas que contienen fluoxastrobina y metalaxil M Download PDF

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Abstract

Procedimiento para la protección de semillas y plantas germinantes frente a la infestación por hongos fitopatógenos, caracterizado por que las semillas se revisten de una combinación de principios activos fungicidas que contiene fluoxastrobina y metalaxil M, en la cual la proporción de mezcla, referida a la proporción de peso, entre fluoxastrobina : metalaxil M es de 5 : 1 a 1 : 100 y siendo los hongos fitopatógenos patógenos de podredumbre y marchitamiento transmitidos por las semillas y el suelo, así como enfermedades de las plántulas, provocadas por Fusarium culmorum, Phytophthora cactorum, Pythium ultimum, Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii.

Description

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DESCRIPCION
Combinaciones de principios activos fungicidas que contienen fluoxastrobina y metalaxil M
La invencion se refiere a combinaciones de principios activos, las cuales consisten por una parte, en la ya conocida fluoxastrobina, y por otra parte, en otro principio activo fungicida conocido, y que son muy aptas para combatir hongos fitopatogenos indeseados.
Es ya conocido, que el compuesto de la formula (I)
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(fluoxastrobina)
tiene propiedades fungicidas (documento WO 97/27189).
Un procedimiento para la proteccion de plantas frente a la infestacion de hongos fitopatogenos con una combinacion de principios activos fungicidas que contiene (i) fluoxastrobina y (ii) metalaxil es conocida (documento WO98/25465).
Es conocido ya ademas de ello, que pueden usarse numerosos derivados del triazol, derivados de la anilina, dicarboximidas y otros compuestos heterodclicos para combatir hongos (comparense los documentos EP-A 0 040 345, DE-A 22 01 063, DE-A 23 24 010, Pesticide Manual, 9th. Edition (1991), paginas 249 y 827, EP-A 0 382 375 y EP-A 0 515 901). El efecto de estas sustancias tampoco es sin embargo siempre suficiente en caso de cantidades de uso reducidas.
Se conoce ya ademas de ello, que 1-(3,5-dimetil-isoxazol-4-sulfonil)-2-cloro-6,6-difluoro-[1,3]-dioxolo-[4,5f]- benzimidazol tiene propiedades fungicidas (comparese el documento WO 97/06171).
Finalmente, se sabe que las pirimidinas halogenadas substituidas poseen propiedades fungicidas (comparense los documentos DEA1-196 46 407, EP-B-712 396).
Se han descubierto ahora nuevas combinaciones de principios activos, las cuales poseen propiedades fungicidas muy buenas, que contienen fluoxastrobina y metalaxil M (conocido del documento WO 96/01559) de la formula
imagen2
en la cual, la proporcion de mezcla referida a la proporcion de peso entre fluoxastrobina : metalaxil M es de 5 : 1 a 1 : 100. Las combinaciones de principios activos segun la invencion pueden comprender ademas de ello tambien, otros componentes de mezcla eficaces como fungicidas.
Cuando los principios activos estan presentes en determinadas proporciones de peso en las combinaciones de principios activos segun la invencion, se aprecia claramente un efecto sinergico. Sin embargo, las proporciones de peso de los principios activos en dichas combinaciones de principios activos se pueden variar dentro de un intervalo relativamente amplio.
La proporcion de mezcla se elige de tal manera, que se obtiene una mezcla sinergica.
Algunos agentes de enfermedades micoticas y bacterianas son podredumbre y marchitamiento transmitidos por las
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semillas y el suelo, asf como enfermedades de las plantulas, provocadas por Fusarium culmorum; Phytophthora cactorum; Pythium ultimum; Rhizoctonia solani; Sclerotium rolfsii. La buena tolerancia de las plantas a las combinaciones de principios activos en las concentraciones necesarias para combatir las enfermedades de las plantas, permite un buen tratamiento de semillas. Las combinaciones de principios activos segun la invencion se pueden aplicar como agentes corrosivos.
Gran parte de los danos producidos por los hongos fitopatogenos a las plantas de cultivo se produce ya por la infestacion de las semillas durante el almacenamiento y tras la introduccion de las semillas en el suelo, asf como durante e inmediatamente despues de la germinacion de las plantas. Esta fase resulta especialmente cntica, ya que las rafces y los brotes de las plantas en proceso de crecimiento son especialmente sensibles, y pudiendo conducir ya un leve dano a la muerte de la planta entera. Existe por lo tanto en particular un especial interes en la proteccion de las semillas y de la planta en vfas de germinacion mediante el uso de medios adecuados.
Los hongos fitopatogenos que producen danos en las plantas despues del surgimiento, se combaten principalmente tratando el suelo y las partes aereas de la planta con plaguicidas. Debido a la preocupacion por la posible influencia de los plaguicidas en el medio ambiente y la salud humana y animal, se estan realizando esfuerzos para reducir la cantidad de principios activos que se aplica.
Se conoce desde hace mucho tiempo el hecho de combatir hongos fitopatogenos mediante el tratamiento de las semillas de las plantas, procedimiento que se mejora de manera permanente. Sin embargo, surgen en el tratamiento de las semillas varios problemas que no se pueden solucionar de manera satisfactoria en todos los casos. Por eso, es conveniente desarrollar procedimientos para la proteccion de las semillas y la planta germinante, que eliminen, o por lo menos reduzcan de manera importante, la aplicacion adicional de plaguicidas despues de la siembra o el surgimiento de las plantas. Ademas, es conveniente optimizar la cantidad del principio activo que se aplica para que las semillas y la planta germinante reciban la mejor proteccion posible frente a la infestacion de hongos fitopatogenos, sin que el propio principio activo produzca danos en la planta. En particular, los procedimientos destinados al tratamiento de las semillas debenan incorporar las propiedades fungicidas intrmsecas de las plantas transgenicas para optimizar la proteccion de las semillas y la planta germinante, minimizando a la vez la aplicacion de plaguicidas.
La invencion se refiere por tanto en particular a un procedimiento segun la reivindicacion 1 para la proteccion de semillas y plantas germinantes frente a la infestacion por hongos fitopatogenos mediante el tratamiento de las semillas con un agente segun la invencion.
La invencion se refiere ademas de ello, a semillas segun la reivindicacion 3, las cuales, para la proteccion frente a hongos fitopatogenos, se trataron con un agente segun la invencion, en particular se revistieron.
Una de las ventajas de la presente invencion consiste en que debido a las propiedades sistemicas especiales de los agentes segun la invencion, el tratamiento de las semillas con dichos agentes proporciona proteccion frente a los hongos fitopatogenos no solamente a las propias semillas, sino tambien a las plantas resultantes despues del surgimiento. De esta manera, se puede eliminar el tratamiento directo del cultivo en el momento de la siembra o inmediatamente posterior a ella.
Puede considerarse ventajoso de igual manera, el hecho de que las mezclas segun la invencion se pueden utilizar tambien en semillas transgenicas.
Los agentes segun la invencion son aptos para proteger las semillas de cualquier tipo de planta que se utilice en agricultura, en invernaderos, en bosques o en jardines. En particular, se trata en este caso de las semillas de cereales (como el trigo, la cebada, el centeno, el mijo y la avena), el mafz, el algodon, la soja, el arroz, la patata, el girasol, las judfas, el cafe, la remolacha (por ejemplo, la remolacha azucarera y la forrajera), el cacahuete, las verduras (como el tomate, el pepino, la cebolla y la lechuga), el cesped y las plantas ornamentales. De especial importancia es el tratamiento de las semillas de los cereales (como el trigo, la cebada, el centeno y la avena), el mafz y el arroz.
En el marco de la presente invencion, el agente segun la invencion se aplica sobre las semillas o bien solo o como parte de una formulacion adecuada. Preferentemente, se lleva a cabo el tratamiento de la semilla en un estado, en el que se encuentra tan estable que no se producen danos durante el tratamiento. Por lo general, el tratamiento de semillas se puede llevar a cabo en cualquier momento entre la cosecha y la siembra. Normalmente se utilizan semillas que se han separado de la planta y liberado de las mazorcas, cascaras, vainas, lanas o pulpa. De esta manera puede utilizarse por ejemplo una semilla, la cual ha sido cosechada, limpiada y secada hasta un contenido de humedad inferior al 15 % en peso. De manera alternativa se pueden utilizar tambien semillas, las cuales tras el secado han sido tratadas, por ejemplo, con agua, y han sido secadas de nuevo.
Por lo general ha de tenerse en consideracion durante el tratamiento de las semillas, que la cantidad del agente y/o de otros aditivos segun la invencion, aplicada sobre las semillas, ha de elegirse de tal manera que no se perjudique la germinacion de la semilla, ni se produzcan danos en la planta resultante. Esto ha de tenerse en consideracion en
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particular en el caso de los principios activos, los cuales pueden tener efectos fitotoxicos en determinadas cantidades de aplicacion.
Los agentes segun la invencion pueden aplicarse directamente, es dedr, sin que contengan otros componentes y sin diluirse. Generalmente se prefiere la aplicacion del agente sobre las semillas en forma de una formulacion adecuada. Las formulaciones y los procedimientos adecuados para el tratamiento de semillas son conocidos por el experto en la materia y se encuentran descritos por ejemplo, en los siguientes documentos: US 4,272,417 A, US 4,245,432 A, US 4,808,430 A, US 5,876,739 A, US 2003/0176428 A1, WO 2002/080675 A1, WO 2002/028186 A2.
Las combinaciones de principios activos segun la invencion son adecuadas igualmente para aumentar la produccion de la cosecha. Ademas, son menos toxicas y son bien toleradas por las plantas.
Segun la invencion, es posible el tratamiento de todas las plantas. En este caso se entienden con plantas todas las plantas y poblaciones vegetales, como las plantas silvestres tanto deseadas como indeseadas o las plantas de cultivo (tambien las plantas de cultivo presentes de forma natural). Las plantas de cultivo pueden ser plantas, las cuales pueden ser obtenidas mediante cultivo convencional y metodos de optimizacion o mediante metodos biotecnologicos y tecnologfa genetica o combinaciones de estos metodos, incluyendo las plantas transgenicas e incluyendo los tipos de planta que pueden protegerse o no protegerse mediante derechos de obtencion vegetal.
El tratamiento de las plantas segun la invencion con los principios activos se lleva a cabo directamente o mediante influencia en su entorno, habitat o zona de almacenamiento segun los procedimientos de tratamiento convencionales, por ejemplo, mediante inmersion, pulverizacion, vaporizacion, nebulizacion, dispersion, extension y en el caso del material de reproduccion, en particular en el caso de las semillas, ademas de ello, mediante el revestimiento con una o mas capas.
Como ya ha sido mencionado anteriormente, segun la invencion es posible el tratamiento de todas las plantas. En una forma de realizacion preferida, se tratan las plantas o variedades vegetales, asf como sus partes, presentes de forma natural, u obtenidas mediante procedimientos de cultivo biologicos, tales como los cruces o la fusion de protoplasto. En otra forma de realizacion preferente, se tratan las plantas y variedades vegetales transgenicas y sus partes, obtenidas mediante metodos geneticos, y, eventualmente, en combinacion con metodos convencionales (organismos geneticamente modificados).
De manera particularmente preferente se tratan segun las invencion plantas de las variedades vegetales correspondientemente comerciales o de uso comun.
Segun la especie o variedad vegetal, su ubicacion y sus condiciones de crecimiento (suelo, clima, estacion de crecimiento, nutricion), pueden darse debido al tratamiento segun la invencion tambien efectos sinergicos. De esta manera son posibles por ejemplo, los volumenes de aplicacion reducidos y/o expansiones del espectro de efecto y/o un fortalecimiento del efecto de las sustancias y los agentes utilizables segun la invencion, mejonas en el crecimiento, una mayor tolerancia a las temperaturas elevadas o bajas, una mayor tolerancia a la seqrna o al contenido de sal en el agua o el suelo, produccion de flores aumentada, facilitacion de la cosecha, aceleracion de la madurez, aumentos de la produccion de cosecha, mejonas de calidad y/o del valor nutricional de los productos cosechados, prolongacion de la capacidad de almacenamiento y/o la procesabilidad de los productos cosechados, que van mas alla de los efectos normalmente esperados.
Las plantas transgenicas o variedades vegetales (obtenidas mediante tecnologfa genetica) preferentes a tratar segun la invencion, incluyen todas las plantas receptoras de material genetico mediante modificaciones geneticas, lo cual proporciona a dichas plantas caractensticas valiosas particularmente ventajosas (“traits"). Ejemplos de dichas caractensticas, son mejonas en el crecimiento de las plantas, una mayor tolerancia a las temperaturas elevadas o bajas, una mayor tolerancia a la seqrna o al contenido de sal en el agua o el suelo, una mayor produccion de flores, facilitacion de la cosecha, aceleracion de la madurez, aumentos de la produccion de cosecha, mejonas de la calidad y/o del valor nutricional de los productos cosechados, prolongacion de la capacidad de almacenamiento y/o procesabilidad de los productos cosechados. Otros ejemplos especialmente destacados de dichas caractensticas, son mejores defensas de la planta frente a parasitos animales y microbianos, como frente a insectos, acaros, hongos fitopatogenos, bacterias y/o virus, ademas de una mayor tolerancia de las plantas frente a determinados principios activos herbicidas. Como ejemplos de plantas transgenicas se mencionan las plantas de cultivo importantes, como el cereal (trigo, arroz), mafz, soja, patata, algodon, colza y plantas frutales (con las frutas manzanas, peras, cftricos y uvas), destacando especialmente el mafz, la soja, la patata, el algodon y la colza. Se destacan en calidad de caractensticas (“traits") las mejoras de las defensas de las plantas contra los insectos mediante las toxinas generadas dentro de las mismas, en particular las generadas mediante el material genetico a partir de Bacillus thuringiensis (por ejemplo, por los genes CryIA(a), CryIA(b), CryIA(c), CryIIA, CryINA, CryIIIB2, Cry9c Cry2Ab, Cry3Bb y CrylF, asf como sus combinaciones) (en lo sucesivo "plantas Bt"). Cabe destacar especialmente como caractensticas (“traits") adicionalmente la tolerancia elevada de las plantas frente a determinados principios activos herbicidas, por ejemplo, las imidazolinonas, las sulfonilureas, el glifosato o la fosfinotricina (por ejemplo el gen "PAT"). Los genes generadores de las respectivas caractensticas (“traits") deseadas tambien pueden estar presentes en combinacion en las plantas transgenicas. Son ejemplos de las
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"plantas Bt" las variedades de ir^z, las variedades de algodon, las variedades de soja y las variedades de patata comercializadas bajo las marcas YIELD GARD® (por ejemplo, ir^z, algodon, soja), KnockOut® (por ejemplo mafz), Bollgard® (algodon), Nucotn® (algodon) y NewLeaf® (patata). Son ejemplos de plantas resistentes a los herbicidas variedades de mafz, variedades de algodon y variedades de soja comercializadas con las marcas Roundup Ready® (resistencia a glifosato, por ejemplo, mafz, algodon, soja), Liberty Link® (resistencia a fosfinotricina, por ejemplo, colza), IMI® (resistencia a imidazolinona) y STS® (resistencia a las sulfonilureas, por ejemplo, mafz). Son igualmente ejemplos de plantas resistentes a los herbicidas (en que la resistencia se ha cultivado de manera convencional), las variedades comercializadas bajo la marca Clearfield® (por ejemplo, mafz). Naturalmente, lo anterior vale igualmente para las variedades vegetales que se desarrollen o comercialicen en el futuro que posean dichas caractensticas geneticas (“traits") o las que se desarrollen en el futuro.
Las combinaciones de principios activos segun la invencion pueden trasladarse en dependencia de sus respectivas propiedades ffsicas y/o qmmicas a las formulaciones normales, como soluciones, emulsiones, suspensiones, polvos, polvos espolvoreables, espumas, pastas, polvos solubles, granulados, aerosoles, concentrados de suspension y emulsion, sustancias naturales y sinteticas impregnadas con el principio activo, asf como encapsulados finos en substancias polimericas y en masas de revestimiento para semillas, asf como las formulaciones ULV de vapor fno o caliente.
Estas formulaciones se preparan de manera conocida en sf, por ejemplo, mezclando los principios activos o combinaciones de principios activos con diluyentes, es decir, solventes lfquidos, gases licuados y presurizados y/o soportes solidos, utilizando eventualmente surfactantes, es decir, emulsionantes y/o dispersantes y/o agentes espumantes.
En caso de utilizarse el agua como diluyente, tambien es posible utilizar, por ejemplo, solventes organicos a modo de solventes auxiliares. Pueden utilizarse esencialmente los siguientes solventes lfquidos: los compuestos aromaticos, tales como el xileno, tolueno o alquilnaftaleno, los compuestos aromaticos clorados o hidrocarburos alifaticos clorados, tales como los clorobencenos, cloroetilenos o el cloruro de metileno, los hidrocarburos alifaticos, tales como el ciclohexano o las parafinas, por ejemplo, fracciones de petroleo, aceites minerales y vegetales, alcoholes, tales como butanol o glicol, asf como sus eteres y esteres, las cetonas, tales como la acetona, metiletilcetona, metilisobutilcetona o ciclohexanona, solventes muy polares, tales como la dimetilformamida y el dimetilsulfoxido, asf como agua.
Con diluyentes o soportes gaseosos licuados se hace referencia a aquellos lfquidos, los cuales a temperatura normal y presion normal se encuentran en estado gaseoso, por ejemplo, los gases propelentes de aerosoles, como el butano, el propano, el nitrogeno y el dioxido de carbono.
Como soportes solidos pueden utilizarse: por ejemplo, las sales de amonio y las rocas trituradas naturales, como los caolines, las arcillas, el talco, la tiza, el cuarzo, la atapulgita, la montmorillonita o la tierra de diatomeas y las rocas trituradas sinteticas, como el acido silfcico altamente dispersado, el dioxido de aluminio y los silicatos. Pueden utilizarse como soportes solidos para los granulados: por ejemplo, las rocas naturales quebradas y fraccionadas, como la calcita, el marmol, el pomez, la sepiolita, la dolomita, asf como los granulados sinteticos de triturados inorganicos y organicos, asf como los granulados de materiales organicos, como el serrrn, las cascaras de coco, las mazorcas de mafz y los tallos del tabaco. Pueden utilizarse como emulsionantes y/o agentes espumantes: por ejemplo, los emulsionantes no ionizantes y anionicos como los esteres de acidos grasos polioxietilenicos, los eteres de alcoholes grasos polioxietilenicos, por ejemplo, eter alquilarilpoliglicolico, alquilsulfonatos, alquilsulfatos, arilsulfonatos, asf como los hidrolizados protemicos. Pueden utilizarse como dispersantes: por ejemplo, lejfa sulftica residual y metilcelulosa.
Pueden utilizarse en las formulaciones adhesivos como carboximetilcelulosa, polfmeros naturales y sinteticos en forma de polvo, granulares o en forma de latex, tales como goma arabiga, alcohol polivimlico, acetato polivimlico, asf como fosfolfpidos naturales, como cefalina y lecitina, y fosfolfpidos sinteticos. Otros aditivos pueden ser aceites minerales y vegetales.
Pueden usarse colorantes como pigmentos inorganicos, por ejemplo, oxido de hierro, oxido de titanio, azul cian, y colorantes organicos, como colorantes de alizarina, azoicos y de ftalocianinas metalicas y micronutrientes, como las sales de hierro, manganeso, boro, cobre, cobalto, molibdeno y zinc.
El contenido de principio activo de las formas de aplicacion preparadas a partir de las formulaciones comerciales puede variarse ampliamente. La concentracion del principio activo de las formas de aplicacion para combatir parasitos animales, tales como insectos y acaros, puede estar comprendida entre 0,0000001 y 95 % en peso de principio activo, preferentemente entre 0,0001 y 1 % en peso. La aplicacion se lleva a cabo de una forma habitual adaptada a las formas de aplicacion.
Las formulaciones para combatir hongos fitopatogenos indeseados contienen generalmente entre 0,1 y 95 % en peso de los principios activos, preferentemente entre 0,5 y 90 %.
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Las combinaciones de principios activos segun la invencion pueden usarse como tales, en forma de sus formulaciones o las formas de aplicacion derivadas de estas ultimas, como soluciones preparadas, concentrados emulsionables, emulsiones, suspensiones, polvos de dispersion, polvos solubles, polvos secos y granulados. La aplicacion se lleva a cabo de manera habitual, por ejemplo, empapado (calado), humectacion por goteo, pulverizacion, dispersion, atomizado, espumado, recubrimiento, mordentado en seco, mordentado en humedo, mordentado en mojado, mordentado en lodo, incrustacion, etc.
Las combinaciones de principios activos segun la invencion pueden presentarse tanto en formulaciones comerciales, como en formas de aplicacion elaboradas a partir de tales formulaciones en mezcla con otros principios activos, tales como insecticidas, atrayentes, esterilizantes, bactericidas, acaricidas, nematicidas, fungicidas, reguladores de crecimiento, herbicidas o protectores.
Al usar las combinaciones de principios activos segun la invencion, pueden variarse las cantidades de aplicacion dependiendo del lugar de aplicacion, dentro de un gran espectro. En el tratamiento de partes de plantas, las cantidades de aplicacion de la combinacion de principios activos estan comprendidas por lo general entre 0,1 y 10 000 g/ha, preferentemente entre 10 y 1 000 g/ha. En el tratamiento de las semillas, las cantidades de aplicacion de la combinacion principios activos estan comprendidas por lo general entre 0,001 y 50 g por kilogramo de material de semilla, preferentemente entre 0,01 y 10 g por kilogramo de material de semilla. En el tratamiento del suelo, las cantidades de aplicacion de la combinacion de principios activos estan comprendidas por lo general entre 0,1 y 10 000 g/ha, preferentemente entre 1 y 5 000 g/ha. La fluoxastrobina y el metalaxil M pueden aplicarse de manera simultanea, y en concreto de manera conjunta o separada o sucesivamente, no teniendo el orden en caso de la aplicacion por separado generalmente ninguna influencia en el exito a la hora de combatir.
Las combinaciones de principios activos pueden aplicarse como tales, en forma de concentrados o formulaciones habituales, tales como polvos, granulados, soluciones, suspensiones, emulsiones o pastas.
Las formulaciones mencionadas pueden prepararse de manera conocida, por ejemplo, mezclando los principios activos con al menos un solvente o diluyente, emulsionante, dispersante y/o adhesivo o fijador, repelente de agua, eventualmente con desecantes y estabilizadores de rayos ultravioleta, y eventualmente con colorantes y pigmentos, asf como con otros excipientes de elaboracion.
Mientras que los principios activos individuales tienen debilidades con respecto a su efecto fungicida, las combinaciones muestran un efecto que va mas alla de una simple adicion de efectos.
Un efecto sinergico esta presente en los fungicidas siempre que el efecto fungicida de las combinaciones de principios activos sea mayor que la suma de los efectos de los principios activos aplicados individualmente.
El efecto fungicida esperado de una combinacion dada de dos principios activos se puede calcular segun S.R. Colby ("Calculating Synergistic and Antagonistic Responses of Herbicide Combinations", Weeds 1967, 15, 20-22) de la siguiente manera:
si
X se refiere al grado de eficacia al usarse el principio activo A en una cantidad de aplicacion de m g/ha,
Y se refiere al grado de eficacia al usarse el principio activo B en una cantidad de aplicacion de n g/ha,
E se refiere al grado de eficacia de los principios activos A y B en cantidades de aplicacion de my n g/ha,
entonces
E
X + Y
XxY
100
En este caso, se determina el grado de eficacia en %. Un 0 % significa un grado de eficacia que corresponde al de control, significando un grado de eficacia del 100 %, que no se observa ninguna infestacion.
Si el efecto fungicida real es mayor de lo calculado, entonces la combinacion tiene un efecto sobreaditivo, es decir, se da un efecto sinergico. En tal caso, el grado de eficacia realmente observado debe ser mayor que el valor calculado a partir de la formula anterior para el grado de eficacia esperada (E).

Claims (2)

  1. REIVINDICACIONES
    1. Procedimiento para la proteccion de semillas y plantas germinantes frente a la infestacion por hongos fitopatogenos, caracterizado por que las semillas se revisten de una combinacion de principios activos fungicidas 5 que contiene fluoxastrobina y metalaxil M, en la cual la proporcion de mezcla, referida a la proporcion de peso, entre fluoxastrobina : metalaxil M es de 5 : 1 a 1 : 100 y siendo los hongos fitopatogenos patogenos de podredumbre y marchitamiento transmitidos por las semillas y el suelo, asf como enfermedades de las plantulas, provocadas por Fusarium culmorum, Phytophthora cactorum, Pythium ultimum, Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii.
    10 2. Procedimiento segun la reivindicacion 1, para el tratamiento de plantas transgenicas.
  2. 3. Semillas, las cuales estan revestidas de una combinacion de principios activos segun la reivindicacion 1 que contiene fluoxastrobina y metalaxil M, en la cual, la proporcion de mezcla entre fluoxastrobina : metalaxil M, referida a la proporcion de peso, es de 5 : 1 a 1 : 100.
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