JP5390751B2 - 作物植物と組成物との接触 - Google Patents
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Description
本発明の第二の態様において、トウモロコシ植物を処理する方法であって、前記トウモロコシ植物を1回以上、少なくとも1種のシクロプロペンを含む少なくとも1種の液体組成物と接触させる少なくとも1つの工程を含む方法が提供され、前記接触工程の少なくとも1つは、前記トウモロコシ植物の少なくとも10%が5枚目の葉が完全に広がった発達段階に達した後に行われる。
−(L)n−Z
の化学基からなる群から選択され、式中、nは0〜12の整数であり;各Lは独立して、D1、D2、E、およびJからなる群から選択される;ここにおいて、D1は式:
D2は式:
Eは式:
Jは式:
各XおよびYは独立して式:
−(L)m−Z
の化学基であり;
mは0〜8の整数であり;2つを超えるD2またはE基は互いに隣接せず、およびJ基は互いに隣接しない;各Zは独立して、水素、ハロ、シアノ、ニトロ、ニトロソ、アジド、クロレート、ブロメート、イオデート、イソシアナト、イソシアニド、イソチオシアナト、ペンタフルオロチオ、および化学基G(ここにおいて、Gは3〜14員環系である)からなる群から選択され;−(L)n−Z中のヘテロ原子の合計数は0〜6であり;および化合物中の非水素原子の合計数は50以下である。
(I)エチレン、非シクロプロペンエチレン放出剤、および高いエチレン活性を有する非シクロプロペン化合物、例えばエテポン、アブシジン酸、プロピレン、塩化ビニル、一酸化炭素、アセチレン、および1−ブテン。
(II)エチレン合成を阻害する、もしくはエチレンレセプター部位の作用を阻害する、または両者を阻害する非シクロプロペン化合物、たとえば、アミノエトキシビニルグリシンおよびアミノオキシ酢酸。
(III)サイトカイニン活性を有する非シクロプロペン化合物、例えばベンジルアデニン、キネチン、ゼアチン、アデニン、ジヒドロゼアチン、テトラヒドロピラニルベンジルアデニン、ジメチルアリルアデニン、メチルチオゼアチン、エトキシエチルアデニン、ベンジルアミノベンズイミダゾール、クロロフェニルフェニル尿素、ベンズチオゾリオキシ酢酸、およびサイトカイニン応答を誘発させるフルオロフェニルビウレット化合物。
(IV)非シクロプロペンオーキシン類、たとえば、インドール酢酸、インドールプロピオン酸、インドール酪酸、ナフタレン酢酸、ベータ−ナフトキシ酢酸、4−クロロフェノキシ酢酸、2,4−ジクロロオキシ酢酸、トリクロロフェノキシ酢酸、トリクロロ安息香酸および4アミノ3,5,6トリクロロピコリン酸。
(V)ジベレリン類、例えば様々に置換されたジベレリン骨格構造を有するGA2、GA3、GA4、GA5、GA7、およびGA8、ヘルミントスポル(helminthosporic)酸、ファゼオール(phaseolic)酸、カウレン酸およびステビオール。
(VI)IAAオキシダーゼの補因子および阻害剤、例えばクロロゲン酸、クマル酸、クエルシチン、カフェー酸。
(VII)非シクロプロペン二次成長阻害剤、例えばジャスモン酸メチル。
(VIII)非シクロプロペン天然成長ホルモン類、例えばケルプ、藻類およびバクテリアに由来する天然成長ホルモン。
粉末1=Rohm and Haas Co.からAFXRD−038として入手可能な、3.8重量%の1−MCPを含有する粉末
粉末2=Rohm and Haas Co.からAFXRD−020として入手可能な、2.0重量%の1−MCPを含有する粉末
アジュバント1=Petro Canada Co.から入手可能なPureSpray Spray Oil 10、およびCytec Industriesから入手可能なAerosol(商標)OT界面活性剤、およびTomah Co.から入手可能なTomadol(商標)界面活性剤。
NAA=1−ナフタレン酢酸
AVG=アミノエトキシビニルグリシン
必要な水の全体積の約2/3でスプレータンクを満たした。製造されるスプレーの割合および合計体積に従って粉末1または粉末2の量を秤量した。適当な量を計算し、1%v/vの合計スプレー体積を得た。アジュバント1をスプレータンクに添加し、混合物が乳白色に変わるまで撹拌した。粉末1または粉末2をスプレー容器に添加し、次いで穏やかに(激しくなく)撹拌した。残りの水を添加し、すべての粉末を確実に湿らせ、(もし堆積しているならば)タンクの側壁から洗い流した。スプレータンクを次に少なくとも2分間(2〜5分)渦形成させるかまたは撹拌して、良好な混合を保証した。その後、5から60分の間、植物に混合物をスプレーした。
トウモロコシ一般
トウモロコシのハイブリッド品種FR1064XLH185を植え、1ヘクタールあたり72000の植物を22kg/ha(120 lb/エーカー)の窒素で処理した。粉末1を使用した。処理時間(すなわち、処理が行われた発達段階)、処理量(1ヘクタールあたりのAIのグラム数)、および結果は次の通りであった。収穫高の簡易測定値を1ヘクタールあたりのメートルトン(mT)で記録する。収穫高の他の測定値も示す。処理は1以上の測定により収穫高に増加をもたらす。
(1)植物あたりの穀粒の数
(2)穀粒の重量基準のパーセントとしてのタンパク質(またはデンプンまたは油)の重量
(3)未処理対照。AIは使用しなかった。
(4)UTCサンプルにおいて得られる結果と統計的に異なる。
綿リント
実施例1と同様の方法を用いて、綿も試験した。植物の各処理群は2または3回次のように処理された:
ゴールデンデリシャス果実の落下
実施例1と同様の方法を用いて、ゴールデンデリシャスのリンゴの木に、リンゴが商業的用途のために通常収穫される1週間前に噴霧した。リンゴは収穫後の落下を観察するために木に残しておいた。粉末1を含有するスプレーを使用して、1ヘクタールあたり375グラムのAIを適用した。NAAを20ppmで使用し、AVGを125ppmで使用した。粉末1で処理された木は果実の落下が最も少なく、従って最良の作物収穫高を示した。結果(1本の木あたりの落下した果実数)は次のとおりであった:
スカーレットスパーデリシャスリンゴおよびウォーターコア
実施例1と同様の方法を使用して、スカーレットスパーデリシャスのリンゴの木に商業的収穫時期の直前に噴霧した。粉末1を含有するスプレーを使用して、1ヘクタールあたり375グラムのAIを適用した。収穫されたリンゴをウォーターコアの存在について評価した。
フジリンゴおよびシミ
収穫前に1または2回、250ppmの1−MCPを含有するスプレーをフジのリンゴの木に噴霧した。各噴霧により、ほぼ211g/ha(520g/エーカー)の処理が提供された。収穫及び貯蔵後、しみに関してリンゴを検査した。シミを示したリンゴのパーセントは次の通りであった:
小麦の耐霜性および耐病性
実施例1と同様の方法を用いて、小麦はF10.5段階でスプレーされた。損害を受けた種のシードヘッドを調べることにより霜害を評価した。フザリウム病による損害を、病原体により損傷を受けたシードヘッドのパーセンテージとして評価した。次の表から、処理された小麦がより高い収穫高、より少ない霜害、およびより低い病害を示したことがわかる。
大豆作物収穫高の増加
実施例1と同様の方法を用いて大豆植物を処理した。植物が次の成長段階:R2、R3、およびR5.5の1以上にあるときに処理を行った。結果を以下に示す:
Claims (3)
- 複数のトウモロコシにより産生される作物の収穫高を改善する方法であって、1−メチルシクロプロペンを含む少なくとも1種の液体組成物を前記トウモロコシに噴霧することを含み、前記噴霧は、前記ウモロコシが建物の内部以外の場所にある間に行われ、および前記噴霧が行われるのが、前記トウモロコシの少なくとも10%がV12、VT及びR3から選択される1つの成長段階であるとき、又は前記トウモロコシの少なくとも10%がV12の成長段階のとき及びVTの成長段階のときの2つの成長段階のときである、方法。
- 複数の大豆により産生される作物の収穫高を改善する方法であって、1−メチルシクロプロペンを含む少なくとも1種の液体組成物を前記大豆に噴霧することを含み、前記噴霧は、前記大豆が建物の内部以外の場所にある間に行われ、および前記噴霧が行われるのが前記大豆の少なくとも10%がR2の成長段階のとき、R3の成長段階のとき及びR5.5の成長段階のときの3つの成長段階のときである、方法。
- 複数の小麦により産生される作物の収穫高を改善する方法であって、1−メチルシクロプロペンを含む少なくとも1種の液体組成物を前記小麦に噴霧することを含み、前記噴霧は、前記小麦が建物の内部以外の場所にある間に行われ、および前記噴霧が、前記小麦のF10.5成長段階の間に行われる、方法。
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