RU2755433C2 - Применение инсектицидов для борьбы с проволочниками - Google Patents

Применение инсектицидов для борьбы с проволочниками Download PDF

Info

Publication number
RU2755433C2
RU2755433C2 RU2019121007A RU2019121007A RU2755433C2 RU 2755433 C2 RU2755433 C2 RU 2755433C2 RU 2019121007 A RU2019121007 A RU 2019121007A RU 2019121007 A RU2019121007 A RU 2019121007A RU 2755433 C2 RU2755433 C2 RU 2755433C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tetraniliprol
plants
tebuconazole
prothioconazole
metalaxil
Prior art date
Application number
RU2019121007A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2019121007A (ru
RU2019121007A3 (ru
Inventor
Дональд ПУАССОН
Original Assignee
Байер Кропсайенс Акциенгезельшафт
Байер Акциенгезельшафт
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 Байер Кропсайенс Акциенгезельшафт, Байер Акциенгезельшафт filed Critical Байер Кропсайенс Акциенгезельшафт
Publication of RU2019121007A publication Critical patent/RU2019121007A/ru
Publication of RU2019121007A3 publication Critical patent/RU2019121007A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2755433C2 publication Critical patent/RU2755433C2/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01CPLANTING; SOWING; FERTILISING
    • A01C1/00Apparatus, or methods of use thereof, for testing or treating seed, roots, or the like, prior to sowing or planting
    • A01C1/06Coating or dressing seed
    • 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
    • A01N43/713Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds having rings with four or more nitrogen atoms as the only ring hetero atoms
    • 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
    • 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
    • A01N25/04Dispersions, emulsions, suspoemulsions, suspension concentrates or gels
    • 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
    • A01N37/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing organic compounds containing a carbon atom having three bonds to hetero atoms with at the most two bonds to halogen, e.g. carboxylic acids
    • A01N37/44Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing organic compounds containing a carbon atom having three bonds to hetero atoms with at the most two bonds to halogen, e.g. carboxylic acids containing at least one carboxylic group or a thio analogue, or a derivative thereof, and a nitrogen atom attached to the same carbon skeleton by a single or double bond, this nitrogen atom not being a member of a derivative or of a thio analogue of a carboxylic group, e.g. amino-carboxylic acids
    • A01N37/46N-acyl derivatives
    • 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
    • A01N41/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing organic compounds containing a sulfur atom bound to a hetero atom
    • A01N41/02Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing organic compounds containing a sulfur atom bound to a hetero atom containing a sulfur-to-oxygen double bond
    • A01N41/10Sulfones; Sulfoxides
    • 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
    • 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
    • A01N43/34Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds having rings with one nitrogen atom as the only ring hetero atom
    • A01N43/36Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds having rings with one nitrogen atom as the only ring hetero atom five-membered rings
    • 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
    • A01N43/48Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds having rings with two nitrogen atoms as the only ring hetero atoms
    • A01N43/561,2-Diazoles; Hydrogenated 1,2-diazoles
    • 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
    • A01N43/64Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds having rings with three nitrogen atoms as the only ring hetero atoms
    • A01N43/647Triazoles; Hydrogenated triazoles
    • A01N43/6531,2,4-Triazoles; Hydrogenated 1,2,4-triazoles
    • 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
    • A01N51/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing organic compounds having the sequences of atoms O—N—S, X—O—S, N—N—S, O—N—N or O-halogen, regardless of the number of bonds each atom has and with no atom of these sequences forming part of a heterocyclic ring

Abstract

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Применение соединения Тетранилипрола в качестве инсектицида для борьбы с проволочниками, выбранными из группы, состоящей из Agriotes mancus, Hypnoidus bicolor, Limonius californicus, Selatosomus destructor, Limonius ectypus, в сельскохозяйственных культурах. При этом сельскохозяйственные культуры выбраны из группы, состоящей из пшеницы, дурума, ржи, тритикале, ячменя, овса. Изобретение позволяет реализовать указанное назначение. 6 з.п. ф-лы, 9 табл., 2 пр.

Description

Настоящее изобретение относится к применению инсектицидов, выбранных из группы модуляторов рецептора рианодина, состоящей из Тетранилипрола, Цикланилипрола и Флубендиамида, для борьбы с проволочниками, к способу обработки растений или частей растений или почвы для борьбы с проволочниками и к способу борьбы с проволочниками в почве, семенах и растениях, которые растут из семян, посредством обработки семени или обработки почвы инсектицидом, выбранным из группы модуляторов рецептора рианодина, или композицией, содержащей его, в частности в зерновых.
Проволочники представляют собой личинки
жука-щелкуна семейства Elateridae, представляющего собой около 900 различных видов только в Северной Америке. Взрослыми насекомыми являются жуки, где самка откладывает яйца одним способом в почву, разбросанные по большей площади. Личинки, то есть проволочные черви, затем живут и развиваются в почве и питаются подземными частями сельскохозяйственных культур до пяти лет, у некоторых видов даже до 10 лет, прежде чем они созревают во взрослую форму, жука. Питание подземных частей включает корни растений, а также посаженные семена, рассаду и подземную часть стебля, а также любую другую подземную часть, такую как клубни. Из-за медленного развития проволочников в течение нескольких лет посевы на зараженном поле подвергаются повреждению, вызванному проволочниками. Проволочные черви наносят значительный ущерб, как например, потери урожая овощей, таких как морковь, тыква, брюква, лук, сладкая кукуруза, картофель; сахарная свекла, горох; зерновых, таких как пшеница, ячмень, рожь, тритикале; кукурузы и бобовых, таких как чечевица, горох, бобы (Reddy and Tangtrakulwanich, ISRN Entomology, Volume: 2014 (2014) P. 1 - 8).
Из-за их образа жизни не существует эффективного контроля за
жуками-щелкунами после появления всходов (взрослой формы проволочника) с помощью активных ингредиентов, основная рекомендация в настоящее время заключается в проведении предпосевных обработок, таких как внесение в почву, подкормка сбоку рядка или внесение в борозду активных ингредиентов. В прошлом использовались такие активные ингредиенты, как гамма- HCH (Lindane) или фумиганты, которые больше не считаются устойчивыми из-за их воздействия и накопления в окружающей среде. Это особенно актуально в сельскохозяйственных культурах с высокой площадью, такой как зерновые и бобовые. Также рекомендуется постоянный и интенсивный мониторинг популяции проволочников.
Тетранилипрол (Cas-No 1229654-66-3) согласно формуле (I)
Figure 00000001
имеет химическое название 1-(3-хлорпиридин-2-ил)-N-[4-циано-2-метил-6- (метилкарбамоил)фенил]-3-{[5-(трифторметил)-2H-тетразол-2-ил]метил}-1H-пиразол-5-карбоксамид. Тетранилипрол и способы его получения раскрыты в WO-A 2001/069502.
Цикланилипрол (Cas-No 1031756-98-5) согласно формуле (IV),
Figure 00000002
имеет химическое название 3-бром-N-[2-бром-4-хлор-6-[[(1-циклопропилэтил)amino]карбонил]фенил]-1-(3-хлор-2-пиридинил)-1H-пиразол-5-карбоксамид. Цикланилипрол и способы его получения раскрыты в WO-A 2005/077934.
Флубендиамид (Cas No 272451-65-7) согласно формуле (V)
Figure 00000003
Имеет химическое название N2-[1,1-диметил-2(метилсульфонил)этил]-3-иод-N1-[2-метил-4-[1,2,2,2-тетрафтор-1-(трифторметил)этил}фенил]-1,2-бензолдикарбоксамид. Флубендиамид и способы его получения раскрыты в EP-A 1006107.
Поэтому существует острая необходимость в инсектицидах, которые обеспечивают достаточный контроль за проволочником, в сельскохозяйственных культурах, особенно для широких акровых культур, например в зерновых, масличном рапсе, подсолнечнике, бобовых и широком спектре различных овощных культур.
Неожиданно было обнаружено, что по меньшей мере один инсектицид, выбранный из группы, состоящей из Тетранилипрола, Цикланилипрола и Флубендиамида, является подходящим для борьбы с проволочниками.
Неожиданно было обнаружено, что Тетранилипрол является подходящим для борьбы с проволочниками.
Неожиданно было обнаружено, что Цикланилипрол является подходящим для борьбы с проволочниками.
Неожиданно было обнаружено, что Флубендиамид является подходящим для борьбы с проволочниками.
Неожиданно было обнаружено, что по меньшей мере один инсектицид, выбранный из группы, состоящей из Тетранилипрола, Цикланилипрола и Флубендиамида, является подходящим для борьбы с проволочниками в сельскохозяйственных культурах.
Неожиданно было обнаружено, что Тетранилипрол является подходящим для борьбы с проволочниками в сельскохозяйственных культурах.
Неожиданно было обнаружено, что Цикланилипрол является подходящим для борьбы с проволочниками в сельскохозяйственных культурах.
Неожиданно было обнаружено, что Флубендиамид является подходящим для борьбы с проволочниками в сельскохозяйственных культурах.
Неожиданно было обнаружено, что по меньшей мере один инсектицид, выбранный из группы, состоящей из Тетранилипрола, Цикланилипрола и Флубендиамида, является подходящим для борьбы с проволочниками вида Agriotes mancus, Hypnoidus bicolor, Limonius californicus, Selatosomus destructor, Limonius ectypus в сельскохозяйственных культурах.
Неожиданно было обнаружено, что Тетранилипрол является подходящим для борьбы с проволочниками, в частности вида Agriotes mancus, Hypnoidus bicolor, Limonius californicus, Selatosomus destructor, Limonius ectypus в сельскохозяйственных культурах.
Неожиданно было обнаружено, что Цикланилипрол является подходящим для борьбы с проволочниками, в частности вида Agriotes mancus, Hypnoidus bicolor, Limonius californicus, Selatosomus destructor, Limonius ectypus в сельскохозяйственных культурах.
Неожиданно было обнаружено, что Флубендиамид является подходящим для борьбы с проволочниками, в частности вида Agriotes mancus, Hypnoidus bicolor, Limonius californicus, Selatosomus destructor, Limonius ectypus в сельскохозяйственных культурах.
Неожиданно было обнаружено, что по меньшей мере один инсектицид, выбранный из группы, состоящей из Тетранилипрола, Цикланилипрола и Флубендиамида, применяемый в качестве обработки семян, является подходящим для борьбы с проволочниками вида Agriotes mancus, Hypnoidus bicolor, Limonius californicus, Selatosomus destructor, Limonius ectypus в сельскохозяйственных культурах.
Неожиданно было обнаружено, что Тетранилипрол является подходящим для борьбы с проволочниками, в частности вида Agriotes mancus, Hypnoidus bicolor, Limonius californicus, Selatosomus destructor, Limonius ectypus в сельскохозяйственных культурах.
Неожиданно было обнаружено, что Цикланилипрол, применяемый в качестве обработки семян, является подходящим для борьбы с проволочниками, в частности вида Agriotes mancus, Hypnoidus bicolor, Limonius californicus, Selatosomus destructor, Limonius ectypus в сельскохозяйственных культурах.
Неожиданно было обнаружено, что Флубендиамид, применяемый в качестве обработки семян, является подходящим для борьбы с проволочниками, в частности вида Agriotes mancus, Hypnoidus bicolor, Limonius californicus, Selatosomus destructor, Limonius ectypus в сельскохозяйственных культурах.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения комбинации, содержащие по меньшей мере один инсектицид, выбранный из группы, состоящей из Тетранилипрола, Цикланилипрола и Флубендиамида, и по меньшей мере один инсектицид, выбранный из Имидаклоприда, Клотианидина, Тиаклоприда, Тиаметоксама, Спиносада, Спинотерама, Хлорантранилипрола, Флубендиамида, Циантранилипрола, Флупирадифурона, Сульфоксафлора, Авермектина, Ивермектина, Авермектин-бензоата, Тиодикарба, Метиокарба и/или по меньшей мере один фунгицид, выбранный из Дифенконазола, Ипконазола, Ипфентрифлуконазола, Метконазола, Мефентрифлуконазола, Протиоконазола, Тебуконазола, Азоксистробина, Пикоксистробина, Пираклостробина, Трифлоксистробина, Биксафена, Бензовиндифлупира, Карбатиина, Флуксапироксада, Флуопирама, Пидифлуметофена, Пенфлуфена, Седаксана, Изофлуципрама, Флудиоксонила, Металаксила, Мефеноксама, Манкозеба, Тирама, Каптана, могут применяться для обработки семени согласно настоящему изобретению.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения комбинации, содержащие по меньшей мере один инсектицид, выбранный из группы, состоящей из Тетранилипрола, Цикланилипрола и Флубендиамида, и по меньшей мере один инсектицид, выбранный из Имидаклоприда, Клотианидина, Тиаметоксама, Хлорантранилипрола, Флубендиамида, Циантранилипрола, Флупирадифурона, Сульфоксафлора, и/или по меньшей мере один фунгицид, выбранный из Дифенконазола, Ипконазола, Ипфентрифлуконазола, Метконазола, Мефентрифлуконазола, Протиоконазола, Тебуконазола, Биксафена, Бензовиндифлупира, Флуксапироксада, Флуопирама, Пидифлуметофена, Пенфлуфена, Седаксана, Изофлуципрама, Флудиоксонила, Металаксила, Мефеноксама, могут применяться для обработки семени согласно настоящему изобретению.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения комбинации, содержащие по меньшей мере один инсектицид, выбранный из группы, состоящей из Тетранилипрола, Цикланилипрола и Флубендиамида, и по меньшей мере один инсектицид, выбранный из Имидаклоприда, Клотианидина, Тиаметоксама, Сульфоксафлора, и/или по меньшей мере один фунгицид, выбранный из Дифенконазола, Ипконазола, Ипфентрифлуконазола, Метконазола, Мефентрифлуконазола, Протиоконазола, Тебуконазола, Бензовиндифлупира, Флуксапироксада, Флуопирама, Пидифлуметофена, Пенфлуфена, Седаксана, Изофлуципрама, Флудиоксонила, Металаксила, Мефеноксама, могут применяться для обработки семени согласно настоящему изобретению.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения комбинации, содержащие по меньшей мере один инсектицид, выбранный из группы, состоящей из Тетранилипрола, Цикланилипрола и Флубендиамида, и по меньшей мере один инсектицид, выбранный из Имидаклоприда, Клотианидина, Тиаклоприда, Тиаметоксама, Спиносада, Спинотерама, Хлорантранилипрола, Флубендиамида, Циантранилипрола, Флупирадифурона, Сульфоксафлора, Авермектина, Ивермектина, Авермектин-бензоата, Тиодикарба, Метиокарба и/или по меньшей мере один фунгицид, выбранный из Дифенконазола, Ипконазола, Ипфентрифлуконазола, Метконазола, Мефентрифлуконазола, Протиоконазола, Тебуконазола, Азоксистробина, Пикоксистробина, Пираклостробина, Трифлоксистробина, Биксафена, Бензовиндифлупира, Карбатиина, Флуксапироксада, Флуопирама, Пидифлуметофена, Пенфлуфена, Седаксана, Изофлуципрама, Флудиоксонила, Металаксила, Мефеноксама, Манкозеба, Тирама, Каптана, могут применяться для обработки семени согласно настоящему изобретению.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения комбинации, содержащие по меньшей мере один инсектицид, выбранный из группы, состоящей из Тетранилипрола, Цикланилипрола и Флубендиамида, и по меньшей мере один инсектицид, выбранный из Имидаклоприда, Клотианидина, Тиаметоксама, Хлорантранилипрола, Флубендиамида, Циантранилипрола, Флупирадифурона, Сульфоксафлора, и/или по меньшей мере один фунгицид, выбранный из Дифенконазола, Ипконазола, Ипфентрифлуконазола, Метконазола, Мефентрифлуконазола, Протиоконазола, Тебуконазола, Биксафена, Бензовиндифлупира, Флуксапироксада, Флуопирама, Пидифлуметофена, Пенфлуфена, Седаксана, Изофлуципрама, Флудиоксонила, Металаксила, Мефеноксама, могут применяться для обработки семени согласно настоящему изобретению.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения комбинации, содержащие по меньшей мере один инсектицид, выбранный из группы, состоящей из Тетранилипрола, Цикланилипрола и Флубендиамида, и по меньшей мере один инсектицид, выбранный из Имидаклоприда, Клотианидина, Тиаметоксама, Сульфоксафлора, и/или по меньшей мере один фунгицид, выбранный из Дифенконазола, Ипконазола, Ипфентрифлуконазола, Метконазола, Мефентрифлуконазола, Протиоконазола, Тебуконазола, Бензовиндифлупира, Флуксапироксада, Флуопирама, Пидифлуметофена, Пенфлуфена, Седаксана, Изофлуципрама, Флудиоксонила, Металаксила, Мефеноксама, могут применяться для обработки семени согласно настоящему изобретению.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения комбинации, содержащие по меньшей мере один инсектицид, выбранный из группы, состоящей из Тетранилипрола, Цикланилипрола и Флубендиамида, и по меньшей мере один инсектицид, выбранный из Имидаклоприда, Клотианидина, Тиаклоприда, Тиаметоксама, Спиносада, Спинотерама, Хлорантранилипрола, Флубендиамида, Циантранилипрола, Флупирадифурона, Сульфоксафлора, Авермектина, Ивермектина, Авермектин-бензоата, Тиодикарба, Метиокарб и/или по меньшей мере один фунгицид, выбранный из Дифенконазола, Ипконазола, Ипфентрифлуконазола, Метконазола, Мефентрифлуконазола, Протиоконазола, Тебуконазола, Азоксистробина, Пикоксистробина, Пираклостробина, Трифлоксистробина, Биксафена, Бензовиндифлупира, Карбатиина, Флуксапироксада, Флуопирама, Пидифлуметофена, Пенфлуфена, Седаксана, Изофлуципрама, Флудиоксонила, Металаксила, Мефеноксама, Манкозеба, Тирама, Каптана, могут применяться для обработки семени согласно настоящему изобретению.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения комбинации, содержащие Тетранилипрол и по меньшей мере один инсектицид, выбранный из Имидаклоприда, Клотианидина, Тиаклоприда, Тиаметоксама, Спиносада, Спинотерама, Хлорантранилипрола, Флубендиамида, Циантранилипрола, Флупирадифурона, Сульфоксафлора, Авермектина, Ивермектина, Авермектин-бензоата, Тиодикарба, Метиокарб и/или по меньшей мере один фунгицид, выбранный из Дифенконазола, Ипконазола, Ипфентрифлуконазола, Метконазола, Мефентрифлуконазола, Протиоконазола, Тебуконазола, Азоксистробина, Пикоксистробина, Пираклостробина, Трифлоксистробина, Биксафена, Бензовиндифлупира, Карбатиина, Флуксапироксада, Флуопирама, Пидифлуметофена, Пенфлуфена, Седаксана, Изофлуципрама, Флудиоксонила, Металаксила, Мефеноксама, Манкозеба, Тирама, Каптана, могут применяться для обработки семени согласно настоящему изобретению.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения комбинации, содержащие Тетранилипрол и по меньшей мере один инсектицид, выбранный из Имидаклоприда, Клотианидина, Тиаметоксама, Хлорантранилипрола, Флубендиамида, Циантранилипрола, Флупирадифурона, Сульфоксафлора, и/или по меньшей мере один фунгицид, выбранный из Дифенконазола, Ипконазола, Ипфентрифлуконазола, Метконазола, Мефентрифлуконазола, Протиоконазола, Тебуконазола, Биксафена, Бензовиндифлупира, Флуксапироксада, Флуопирама, Пидифлуметофена, Пенфлуфена, Седаксана, Изофлуципрама, Флудиоксонила, Металаксила, Мефеноксама, могут применяться для обработки семени согласно настоящему изобретению.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения комбинации, содержащие Тетранилипрол и по меньшей мере один инсектицид, выбранный из Имидаклоприда, Клотианидина, Тиаметоксама, Сульфоксафлора, и/или по меньшей мере один фунгицид, выбранный из Дифенконазола, Ипконазола, Ипфентрифлуконазола, Метконазола, Мефентрифлуконазола, Протиоконазола, Тебуконазола, Бензовиндифлупира, Флуксапироксада, Флуопирама, Пидифлуметофена, Пенфлуфена, Седаксана, Изофлуципрама, Флудиоксонила, Металаксила, Мефеноксама, могут применяться для обработки семени согласно настоящему изобретению.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения комбинации, содержащие Цикланилипрол и по меньшей мере один инсектицид, выбранный из Имидаклоприда, Клотианидина, Тиаклоприда, Тиаметоксама, Спиносада, Спинотерама, Хлорантранилипрола, Флубендиамида, Циантранилипрола, Флупирадифурона, Сульфоксафлора, Авермектина, Ивермектина, Авермектин-бензоата, Тиодикарба, Метиокарб и/или по меньшей мере один фунгицид, выбранный из Дифенконазола, Ипконазола, Ипфентрифлуконазола, Метконазола, Мефентрифлуконазола, Протиоконазола, Тебуконазола, Азоксистробина, Пикоксистробина, Пираклостробина, Трифлоксистробина, Биксафена, Бензовиндифлупира, Карбатиина, Флуксапироксада, Флуопирама, Пидифлуметофена, Пенфлуфена, Седаксана, Изофлуципрама, Флудиоксонила, Металаксила, Мефеноксама, Манкозеба, Тирама, Каптана, могут применяться для обработки семени согласно настоящему изобретению.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения комбинации, содержащие Цикланилипрол и по меньшей мере один инсектицид, выбранный из Имидаклоприда, Клотианидина, Тиаметоксама, Хлорантранилипрола, Флубендиамида, Циантранилипрола, Флупирадифурона, Сульфоксафлора, и/или по меньшей мере один фунгицид, выбранный из Дифенконазола, Ипконазола, Ипфентрифлуконазола, Метконазола, Мефентрифлуконазола, Протиоконазола, Тебуконазола, Биксафена, Бензовиндифлупира, Флуксапироксада, Флуопирама, Пидифлуметофена, Пенфлуфена, Седаксана, Изофлуципрама, Флудиоксонила, Металаксила, Мефеноксама, могут применяться для обработки семени согласно настоящему изобретению.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения комбинации, содержащие Цикланилипрол и по меньшей мере один инсектицид, выбранный из Имидаклоприда, Клотианидина, Тиаметоксама, Сульфоксафлора, и/или по меньшей мере один фунгицид, выбранный из Дифенконазола, Ипконазола, Ипфентрифлуконазола, Метконазола, Мефентрифлуконазола, Протиоконазола, Тебуконазола, Бензовиндифлупира, Флуксапироксада, Флуопирама, Пидифлуметофена, Пенфлуфена, Седаксана, Изофлуципрама, Флудиоксонила, Металаксила, Мефеноксама, могут применяться для обработки семени согласно настоящему изобретению.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения комбинации, содержащие Флубендиамид и по меньшей мере один инсектицид, выбранный из Имидаклоприда, Клотианидина, Тиаклоприда, Тиаметоксама, Спиносада, Спинотерама, Хлорантранилипрола, Флубендиамида, Циантранилипрола, Флупирадифурона, Сульфоксафлора, Авермектина, Ивермектина, Авермектин-бензоата, Тиодикарба, Метиокарб и/или по меньшей мере один фунгицид, выбранный из Дифенконазола, Ипконазола, Ипфентрифлуконазола, Метконазола, Мефентрифлуконазола, Протиоконазола, Тебуконазола, Азоксистробина, Пикоксистробина, Пираклостробина, Трифлоксистробина, Биксафена, Бензовиндифлупира, Карбатиина, Флуксапироксада, Флуопирама, Пидифлуметофена, Пенфлуфена, Седаксана, Изофлуципрама, Флудиоксонила, Металаксила, Мефеноксама, Манкозеба, Тирама, Каптана, могут применяться для обработки семени согласно настоящему изобретению.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения комбинации, содержащие Флубендиамид и по меньшей мере один инсектицид, выбранный из Имидаклоприда, Клотианидина, Тиаметоксама, Хлорантранилипрола, Флубендиамида, Циантранилипрола, Флупирадифурона, Сульфоксафлора, и/или по меньшей мере один фунгицид, выбранный из Дифенконазола, Ипконазола, Ипфентрифлуконазола, Метконазола, Мефентрифлуконазола, Протиоконазола, Тебуконазола, Биксафена, Бензовиндифлупира, Флуксапироксада, Флуопирама, Пидифлуметофена, Пенфлуфена, Седаксана, Изофлуципрама, Флудиоксонила, Металаксила, Мефеноксама, могут применяться для обработки семени согласно настоящему изобретению.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения комбинации, содержащие Флубендиамид и по меньшей мере один инсектицид, выбранный из Имидаклоприда, Клотианидина, Тиаметоксама, Сульфоксафлора, и/или по меньшей мере один фунгицид, выбранный из Дифенконазола, Ипконазола, Ипфентрифлуконазола, Метконазола, Мефентрифлуконазола, Протиоконазола, Тебуконазола, Бензовиндифлупира, Флуксапироксада, Флуопирама, Пидифлуметофена, Пенфлуфена, Седаксана, Изофлуципрама, Флудиоксонила, Металаксила, Мефеноксама, могут применяться для обработки семени согласно настоящему изобретению.
Эти обработки предпочтительно также содержат по меньшей мере один дополнительный фунгицид или один дополнительный инсектицид или один дополнительный фунгицид и один дополнительный инсектицид.
Проволочники представляют собой личинки жука-щелкуна семейства Elateridae. В одном варианте выполнения настоящего изобретения проволочники представляют собой личинки рода Agriotes, Aeolus, Athous, Anchastus, Cardiophorus, Ctenicera, Conoderus, Dalopius, Hypnoidus, Limonius, Melanotus, Selatosomus, и Sylvanelater.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения проволочники представляют собой личинки вида, выбранного из группы, состоящей из Agriotes brevis, Agrotis ipsilon, Agriotes lineatus, Agroites mancus, Agriotes obscurus, Agriotes rufipalpis, Agriotes sordidus, Agriotes sparsus, Agriotes sputator, Agriotes ustulatus, Conoderus vespertinus, Ctenicera destructor, Ctenicera pruinina, Dalopius vagus, Hypnoidus bicolor, Hypnoidus abbreviates, Limonius aeger, Limonius agonus, Limonius canus, Limonius californicus, Limonius ectypus, Limonius subauratus, Melanotus communis, Melanotus fissilis, Melanotus similis, Selatosomus destructor, Sylvanelater cylindriformis.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения проволочники представляют собой личинки вида Agriotes lineatus, Agroites mancus, Agriotes obscurus, Agriotes sputator, Dalopius vagus, Hypnoidus bicolor, Hypnoidus abbreviates, Limonius aeger, Limonius agonus, Limonius canus, Limonius californicus, Limonius ectypus, Melanotus communis, Melanotus fissilis, Melanotus similis, Selatosomus destructor, Sylvanelater cylindriformis.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения проволочники представляют собой личинки вида Agriotes lineatus, Agroites mancus, Agriotes obscurus, Agriotes sputator, Dalopius vagus, Hypnoidus bicolor, Hypnoidus abbreviates, Limonius aeger, Limonius agonus, Limonius canus, Limonius californicus, Limonius ectypus, Melanotus communis, Melanotus fissilis, Melanotus similis, Selatosomus destructor, Sylvanelater cylindriformis.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения проволочники представляют собой личинки вида, выбранного из группы, состоящей из Agriotes mancus, Hypnoidus bicolor, Limonius californicus, Selatosomus destructor, Limonius ectypus.
В одном варианте выполнения настоящего изобретения следующие культурные сорта могут быть обработаны для борьбы с проволочниками, в частности Agriotes mancus, Hypnoidus bicolor, Limonius californicus, Selatosomus destructor, Limonius ectypus: зерновые, в частности пшеница (озимая и яровая пшеница), дурум, рожь, тритикале, ячмень, овес, сорго, свекла, корнеплод свеклы, сахарная свекла, картофель, морковь, лук, лук-порей, салат-латук, капуста, бобы, в частности конские бобы, зрелая фасоль, чечевица, горох, в частности кормовой горох, Люцерн, масличный рапс, в частности яровой масличный рапс, озимый масличный рапс, канола, горчица, кукуруза, подсолнечник, люцерна, табак.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения следующие культурные сорта могут быть обработаны для борьбы с проволочниками, в частности Agriotes mancus, Hypnoidus bicolor, Limonius californicus, Selatosomus destructor, Limonius ectypus: зерновые, в частности пшеница (озимая и яровая пшеница), дурум, рожь, тритикале, ячмень, овес, сахарная свекла, бобы, в частности конские бобы, зрелая фасоль, чечевица, горох, в частности кормовой горох, кукуруза, подсолнечник.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения следующие культурные сорта могут быть обработаны для борьбы с проволочниками, в частности Agriotes mancus, Hypnoidus bicolor, Limonius californicus, Selatosomus destructor, Limonius ectypus: зерновые, в частности пшеница (озимая и яровая пшеница), дурум, рожь, тритикале, ячмень, овес, бобы, в частности конские бобы, зрелая фасоль, чечевица, горох, кукуруза.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения следующие культурные сорта могут быть обработаны для борьбы с проволочниками, в частности Agriotes mancus, Hypnoidus bicolor, Limonius californicus, Selatosomus destructor, Limonius ectypus: зерновые, в частности пшеница (озимая и яровая пшеница), дурум, рожь, тритикале, ячмень, овес, бобы, кукуруза.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения следующие культурные сорта могут быть обработаны для борьбы с проволочниками, в частности Agriotes mancus, Hypnoidus bicolor, Limonius californicus, Selatosomus destructor, Limonius ectypus: пшеница (озимая и яровая пшеница), дурум, рожь, тритикале, ячмень, овес.
Настоящее изобретение соответственно обеспечивает применение по меньшей мере одного инсектицида, выбранного из группы, состоящей из Тетранилипрола, Цикланилипрола и Флубендиамида, для борьбы с проволочниками, в частности вида Agriotes mancus, Hypnoidus bicolor, Limonius californicus, Selatosomus destructor, Limonius ectypus, в частности как обработка семян, одновременно обеспечивая защиту растений и устойчивость растений.
В одном варианте выполнения настоящего изобретения «борьба с проволочниками» означает значительное уменьшение повреждения, причиняемого культуре проволочниками, по сравнению с необработанным растением или растениями, предпочтительно значительное снижение (на 40-79%) по сравнению с необработанным растением или растениями (100%); более предпочтительно повреждение культуры полностью подавляется (на 70-100%). Контроль предназначен для защиты растения или растений, которые еще не были заражены.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения «борьба с проволочниками» означает значительное уменьшение инфицирования культуры проволочником по сравнению с необработанным растением или растениями, предпочтительно значительное снижение (на 40-79%) по сравнению с необработанным растением или растениями (100%); более предпочтительно инфицирование культуры полностью подавляется (на 70-100%). Контроль предназначен для защиты растения или растений, которые еще не были заражены.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения «борьба с проволочниками» означает увеличение биомассы культуры, выраженное как NDVI (Нормализованный Относительный Индекс Растительности), по сравнению с необработанным растением, предпочтительно увеличение (на 5-10% в NDVI), по сравнению с необработанным растением (100%); более предпочтительно, биомасса даже более увеличивается (на по меньшей мере 21 % в NDVI). Контроль предназначен для защиты растения или растений, которые еще не были заражены.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения «борьба с проволочниками» означает увеличение числа растений культуры, по сравнению с необработанным растением, предпочтительно увеличение числа растений (на 15-25% в количестве растений), по сравнению с необработанным растением (100%); более предпочтительно, количество растений даже больше увеличивается (а по меньшей мере 21% в числе растений). Контроль предназначен для защиты растений, которые еще не были заражены.
Необработанное растение также может представлять собой растение, обработанное только фунгицидом и не получившее инсектицидной обработки.
Количество растений определяется как количество растений в определенной области, например, количество растений на квадратный метр на определенной стадии роста.
Биомасса представляет собой количество растительного материала культуры. Это может быть измерено с использованием NDVI. NDVI определяется как алгоритм NDVI, который вычитает значения отражательной способности красного диапазона из ближнего инфракрасного диапазона и делит их на сумму полос ближнего инфракрасного и красного диапазонов (http://earthobservatory.nasa.gov/Features/MeasuringVegetation/)
NDVI= (NIR-RED) / (NIR+RED), причем RED представляют собой значения отражательной способности в видимых красных областях света, и NIR представляют собой значения отражательной способности в ближней инфракрасной области.
В одном варианте выполнения настоящего изобретения обработку для борьбы с проволочником, с применением по меньшей мере одного инсектицида, выбранного из группы, состоящей из Тетранилипрола, Цикланилипрола и Флубендиамида, проводят на растениях или частях растений или семени посредством нанесения распылением, посредством путем окунания, распыления, испарения, опыливания, разбрасывания, окрашивания, впрыскивания, при обработке семени, капельного нанесения и промачивания, внесений в борозду, нанесения на семя и включения в почву в общем, внесения с поливной водой, т.e. путем добавления активных ингредиентов в воду для орошения, и в гидропонные/минеральные системы.
Композиции, содержащие по меньшей мере один инсектицид, выбранный из группы, состоящей из Тетранилипрола, Цикланилипрола и Флубендиамида, может быть получена перед обработкой посредством смешивания отдельных активных ингредиентов. Альтернативно, обработку проводят последовательно путем сначала применения по меньшей мере одного инсектицида, выбранного из группы, состоящей из Тетранилипрола, Цикланилипрола и Флубендиамида, с последующей обработкой дополнительным активным ингредиентом. Однако также возможно обрабатывать растения или части растений сначала активным соединением, с последующей обработкой по меньшей мере одним инсектицидом, выбранным из группы, состоящей из Тетранилипрола, Цикланилипрола и Флубендиамида.
В одном варианте выполнения настоящего изобретения защита культурных растений посредством обработки семени раскрывается с по меньшей мере одним инсектицидом, выбранным из группы, состоящей из Тетранилипрола, Цикланилипрола и Флубендиамида, или композициями, содержащими их.
В другом варианте выполнения настоящего изобретения защита культурных растений посредством обработки семени раскрывается с Тетранилипролом, или композициями, содержащими его.
Комбинации по меньшей мере одного инсектицида, выбранного из группы, состоящей из Тетранилипрола, Цикланилипрола и Флубендиамида, с веществами, включающими инсектициды, фунгициды и бактерициды, удобрения, регуляторы роста, могут, подобным образом, находить применением для борьбы с болезнями растений в контексте настоящего изобретения.
Применение по меньшей мере одного инсектицида, выбранного из группы, состоящей из Тетранилипрола, Цикланилипрола и Флубендиамида, эффективно предпочтительно при дозе от 0.01 до 3 кг/Га, более предпочтительно от 0.05 до 2 кг/Га, особенно предпочтительно от 0.1 до 1 кг/Га.
Применение Тетранилипрола эффективно предпочтительно при дозе от 0.01 до 3 кг/Га, более предпочтительно от 0.05 до 2 кг/Га, особенно предпочтительно от 0.1 до 1 кг/Га.
В зависимости от их соответствующих физических и/или химических свойств, активные ингредиенты согласно настоящему изобретению могут быть преобразованы в соответствии с настоящим изобретением в обычные составы, такие как растворы, эмульсии, суспензии, порошки, пены, пасты, гранулы, саше, аэрозоли, микроинкапсулирования в полимерных веществах и в покрывающие материалы для семян, и ULV-составы для орошения холодными и горячими аэрозолями.
Эти композиции получают известным образом, например, посредством смешивания активных ингредиентов с наполнителями, то есть жидкими растворителями, сжиженными газами под давлением и/или твердыми носителями, необязательно с применением поверхностно-активных веществ, то есть эмульгаторов и/или диспергаторов и/или пенобразователей. Если воду применяют в качестве наполнителя, возможно, например, также применять органические растворители в качестве сорастворителей. Жидкие растворители, которые являются подходящими, в основном, представляют собой: ароматические соединения, такие как ксилол, толуол или алкилнафталины, хлорированные ароматические или хлорированные алифатические углеводороды, такие как хлорбензолы, хлорэтилены или метиленхлорид, алифатические углеводороды, такие как циклогексан или парафины, например, фракции минерального масла, спирты, такие как бутанол или гликоль, и их простые эфиры и сложные эфиры, кетоны, такие как ацетон, метилэтилкетон, метилизобутилкетон или циклогексанон, сильнополярные растворители, такие как диметилформамид и диметилсульфоксид, и вода, а также минеральные, животные и растительные масла, такие как, например, пальмовое масло или другие масла из семян растений. Сжиженные газообразные расширители или носители понимают как означающие такие жидкости, которые являются газообразными при нормальной температуре и при нормальном давлении, например аэрозольные пропелленты, такие как галогенуглеводороды и бутан, пропан, азот и диоксид углерода. Подходящие твердые носители представляют собой: например размолотые природные минералы, такие как каолины, глины, тальк, мел, кварц, аттапульгит, монтмориллонит или диатомитовая земля, и измельченные синтетические минералы, такие как высокодисперсные оксид кремния, оксид алюминия и силикаты. Подходящие твердые носители для гранул представляют собой: например, раздробленные и фракционированные природные горные породы, такие как кальцит, пемза, мрамор, сепиолит, доломит и синтетические гранулы из неорганических и органических размолотых продуктов, и гранулы из органического материала, такого как древесные опилки, скорлупки кокосового ореха, початки кукурузы и черешки табачного листа. Эмульгаторы и/или пенообразователи, которые являются подходящими, представляют собой: например, неионные, катионные и анионные эмульгаторы, такие как жирнокислотные сложные эфиры полиоксиэтилена, жирнокислотные простые эфиры полиоксиэтилена, например, простые эфиры алкиларилполигликоля, алкилсульфонаты, алкилсульфаты, арилсульфонаты и белковые гидролизаты. Подходящими диспергаторами являются: например, лигносульфитные отработанные щелоки и метилцеллюлоза.
Повышающие клейкость вещества, такие как карбоксиметилцеллюлоза, природные и синтетические полимеры в форме порошков, гранул или латексов, таких как аравийская камедь, поливиниловый спирт и поливинилацетат, или еще природные фосфолипиды, такие как цефалины и лецитины, и синтетические фосфолипиды, могут применяться в композициях. Дополнительные добавки могут представлять собой минеральные и растительные масла.
Возможно применять окрашивающие вещества, такие как неорганические пигменты, например, оксид железа, оксид титана, берлинская лазурь, и органические красители, такие как ализарин, азо- и металлофталлоцианиновые красители, и микроэлементы, такие как соли железа, марганца, бора, меди, кобальта, молибдена и цинка.
Обычно, композиции содержат между 0,1 и 95% масс. активного ингредиента, предпочтительно между 0,5 и 90%.
Обработка семян
Обработка семян растений известна в течение долгого времени и является объектом непрерывных улучшений. Однако обработка семени связана с рядом проблем, которые не всегда могут быть решены удовлетворительным образом. Например, желательно разработать способы защиты семян, прорастающих растений и полученных в результате растений или частей растения, которые обходятся или, по крайней мере, значительно уменьшают дополнительное использование средств защиты растений после посадки или после появления всходов растений, Кроме того, желательно оптимизировать количество используемого активного ингредиента таким образом, чтобы обеспечить наилучшую возможную защиту семян и прорастающих растений от воздействия проволочников, в частности вида Agriotes mancus, Hypnoidus bicolor, Limonius californicus, Selatosomus destructor, Limonius ectypus, но без повреждения растения самого по себе применяемым активным ингредиентом.
Настоящее изобретение поэтому более конкретно относится к способу обработки семян для борьбы с проволочниками, в частности вида Agriotes mancus, Hypnoidus bicolor, Limonius californicus, Selatosomus destructor, Limonius ectypus, у растений, которые выракщены из семени, при обработке семени проволочником, в частности вида Agriotes mancus, Hypnoidus bicolor, Limonius californicus, Selatosomus destructor, Limonius ectypus. Семя предпочтительно представляет собой семя зерновых, например, пшеницы.
Настоящее изобретение, подобным образом, относится к применению по меньшей мере одного инсектицида, выбранного из группы, состоящей из Тетранилипрола, Цикланилипрола и Флубендиамида, для обработки семени для борьбы с проволочником, в частности вида Agriotes mancus, Hypnoidus bicolor, Limonius californicus, Selatosomus destructor, Limonius ectypus у семени, прорастающего растения и растений и частей растений, которые выращены из них.
В контексте настоящего изобретения, по меньшей мере один инсектицид, выбранный из группы, состоящей из Тетранилипрола, Цикланилипрола и Флубендиамида, наносят на семя сам по себе или в подходящей композиции. Предпочтительно, семя обрабатывают в состоянии, в котором оно достаточно стабильно, чтобы избежать повреждения во время обработки. Как правило, семена могут быть обработаны в любое время между сбором урожая и посевом. Обычно используемые семена отделяли от растения и освобождали от початков, скорлупы, стеблей, оболочек, волосков или плодовой мякоти. Например, можно использовать семена, которые были собраны, очищены и высушены до содержания влаги менее 15 мас.%. Альтернативно, также можно использовать семена, которые, например, после сушки обрабатывали водой, а затем снова высушивали.
При обработке семян, как правило, должно быть обеспечено, чтобы количество по меньшей мере одного инсектицида, выбранного из групп, состоящих из Тетранилипрола, Цикланилипрола и Флубендиамида, наносимого на семя, и/или других добавок выбиралось таким образом, чтобы прорастание семени не нарушалось, и чтобы полученное растение не было повреждено. Это следует отметить, в частности, в случае активных ингредиентов, которые могут оказывать фитотоксическое действие при определенных нормах нанесения.
По меньшей мере один инсектицид, выбранный из группы, состоящей из Тетранилипрола, Цикланилипрола и Флубендиамида, может быть нанесен непосредственно, т.e. без содержания каких-либо дополнительных компонентов и без разбавления водой. В общем предпочтительно наносить активные ингредиенты, по меньшей мере один инсектицид, выбранный из группы, состоящей из Тетранилипрола, Цикланилипрола и Флубендиамида, предпочтительно Тетранилипрол, на семя в форме подходящего состава. Подходящие составы и способы для обработки семян известны специалистам в данной области техники и описаны, например, в следующих документах: 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.
Инсектицид, выбранный из группы, состоящей из Тетранилипрола, Цикланилипрола и Флубендиамида, может быть превращен в стандартные составы для протравливания семян, такие как растворы, эмульсии, суспензии, порошки, пены, взвеси или другие покрывающие материалы для семян.
Эти препараты готовят известным образом путем смешивания активных соединений или комбинаций активных соединений с обычными добавками, такими как, например, обычные наполнители, а также растворители или разжижители, красители, смачивающие вещества, диспергаторы, эмульгаторы, пеногасители, консерванты, вторичные загустители, адгезивы, гиббереллины, а также вода
Подходящие красители, которые могут присутствовать в композициях для протравливания семян и которые могут быть применены в соответствии с настоящим изобретением, включают все обычные красители для таких целей. Могут использоваться как пигменты, умеренно растворимые в воде, так и красители растворимые в воде. Примеры, которые могут быть упомянуты, включают красители известные под названиями родамин B, C.I. пигмент красный 112, и C.I. сольвент красный 1.
Подходящие смачивающие агенты, которые могут присутствовать в композициях для протравливания семян и которые могут быть использованы в соответствии с настоящим изобретением, включают все вещества, которые способствуют смачиванию и являются общепринятыми в препаратах активных агрохимических веществ. Предпочтительно можно использовать алкилнафталинсульфонаты, такие как диизопропил- или диизобутилнафталинсульфонаты.
Подходящие диспергаторы или эмульгаторы, которые могут присутствовать в композициях для протравливания семян и которые могут быть применены в соответствии с настоящим изобретением, включают все неионные, анионные и катионные диспергаторы, которые обычно используются в препаратах активных агрохимических веществ. Предпочтительно можно применять неионные или анионные диспергаторы или смеси неионных и анионных диспергаторов. Особенно удобными неионными диспергаторами являются блок-сополимеры этиленокисида и пропиленоксида, алкилфенол-полигликолевые простые эфиры и тристирилфенолполигликолевые простые эфиры и их фосфатированные или сульфатированные производные. Особенно удобными анионными диспергаторами являются лигносульфонаты, соли полиакриловой кислоты и конденсаты арилсульфоната и формальдегида.
Пеногасители, которые могут присутствовать в композициях для протравливания семян и которые могут применяться в соответствии с настоящим изобретением, включают все предотвращающие образование пены соединения, которые являются общепринятыми в композициях агрохимически активных соединений. Предпочтение отдается применению силиконовых пеногасителей и стеарата магния.
Консерванты, которые могут присутствовать в композициях для протравливания семян и которые могут применяться в соответствии с настоящим изобретением, включают в себя все соединения, которые могут быть использованы для этих целей в агрохимических композициях. В качестве примера можно упомянуть о дихлорофене и полуацетале формальдегида с бензиловым спиртом.
Вторичные загустители, которые могут присутствовать в композициях для протравливания семян и которые могут применяться в соответствии с настоящим изобретением, включают в себя все соединения, которые могут быть использованы для таких целей в агрохимических композициях. Предпочтение отдается производным целлюлозы, производным акриловой кислоты, ксантану, модифицированным глинам, слоистым силикатам и мелкодисперсному диоксиду кремния.
Подходящие адгезивы, которые могут присутствовать в композициях для протравливая семян, применяемых в соответствии с настоящим изобретением, включают все обычные связующие, которые могут быть применены для протравливания семян. Поливинилпирролидон, поливинилацетат, поливиниловый спирт и тилоза могут быть упомянуты как предпочтительные.
Подходящие гиббереллины, которые могут присутствовать в композициях для протравливания семян и которые могут применяться в соответствии с настоящим изобретением, предпочтительно являются гиббереллинами A1, A3 (= гибберелловая кислота), A4 и A7; особенное предпочтение отдается применению гибберелловой кислоты. Гиббереллины являются известными агентами (смотрите R. Wegler “Chemie der Pflanzenschutz- und
Figure 00000004
” [Chemistry of Crop Protection Agents и Pesticides], Vol. 2, Springer Verlag, 1970, pp. 401-412).
Композиции для протравливания семян, которые могут быть использованы в соответствии с настоящим изобретением, могут применяться непосредственно или после разбавления водой перед применением для обработки семян любых и самых разнообразных типов. Композиции для протравливания семян, которые могут применяться в соответствии с настоящим изобретением, или разбавляемые препараты из них могут также применяться для протравливливания семян трансгенных растений. В связи с этим также может возникнуть синергетический эффект при взаимодействии с веществами, образующимися в результате экспрессии.
Для обработки семени композиции композициями для протравливания семян, применяемыми согласно настоящему изобретению, или формами применения, полученными из них путем добавления воды, полезными являются все смешивающиеся компоненты, обычно применяемые для протравливания семян. В частности, методика протравливания семян состоит в помещении семени в смеситель, работающий периодическим образом или непрерывно, добавлении конкретного желаемого количества композиции для протравливания семян, либо как таковой, либо после предварительного разбавления водой, и смешении всех компонентом до достижения желаемой гомогенности композиции на семени. При необходимости это сопровождается операцией сушки.
Норма нанесения композиций для протравливания семян, применяемые согласно настоящему изобретению, может варьироваться в относительно широком диапазоне. При этом руководствуются конкретным содержанием активных ингредиентов в композициях или семенем. Нормы нанесения инсектицидов, выбранных из группы, состоящей из Тетранилипрола, Цикланилипрола и Флубендиамида, в общем составляют от 0.1 до 400 г на 100 кг семян, предпочтительно от 2 г до 200 г на 100 кг семян, очень предпочтительно от 5 г до 100 г на 100 кг семян.
Нормы нанесения Тетранилипрола в общем составляют от 0.1 до 200 г на 100 кг семян, предпочтительно от 2 до 400 г на 100 кг семян, очень предпочтительно от 5 г до 200 г на 100 кг семян.
Нормы нанесения Флубендиамида в общем составляют от 0.1 до 500 г на 100 кг семян, предпочтительно от 2 г до 250 г на 100 кг семян, очень предпочтительно от 5 г до 200 г на 100 кг семян.
Нормы нанесения Тетранилипрола также могут составлять от 15 до 30 г на 100 кг семян, предпочтительно 20 г на 100 кг семян, очень предпочтительно 25 г на 100 кг семян.
Нормы нанесения Флубендиамида также могут составлять от 15 до 30 г на 100 кг семян, предпочтительно 20 г на 100 кг семян, очень предпочтительно 25 г на 100 кг семян.
Более предпочтительно, культурные сорта растений, которые являются коммерчески доступными или находятся в употреблении, обрабатываются в соответствии с настоящим изобретением. Культурные сорта растений, как понимается, означают растения, которые имеют новые свойства ("признаки") и которые были получены путем обычной селекции, мутагенеза или с помощью методики рекомбинантной ДНК. Сельскохозяйственные культуры могут соответственно быть растениями, которые могут быть получены обычными способами селекции и оптимизации или с помощью биотехнологических способов и способов генной инженерии, или комбинациями этих способов, включая трансгенные растения и включая культурные сорта растений, которые защищены или незащищены правами растениеводов-селекционеров.
Способ в соответствии с изобретением может также применяться для обработки генетически модифицированных организмов (ГМО), например растений или семян. Генетически модифицированные растения (или трансгенные растения) представляют собой растения, у которых гетерологический ген устойчиво встроен в геном. Выражение "гетерологического гена" по сути обозначает ген, который предоставлен или скомпонован вне растения и затем, введенный в ядерный хлоропластовый или митохондриальный геном, придает трансформированному растению новые или улучшенные агрономические или другие свойства за счет экспрессирования белка или полипептида, представляющих интерес, или засчет деактивирования или подавления другого гена(ов), который(ые) присутствует(ют) в растении (с использованием, например, антисмыслового метода, метода косупресии или метода РНКи [интерференции РНК]). Гетерологический ген, который локализован в геноме, также называется трансгеном. Трансген, который определяется его конкретной локализацией в растительном геноме, называют результатом трансформации или трансгенным результатом.
Растения и культурные сорта растений, которые предпочтительно обрабатываются, в соответствии с изобретением включают все растения, имеющие генетический материал, который придает особые преимущества, полезные качества этим растениям (или полученные селекцией и/или биотехнологическими способами).
Растения и культурные сорта растений, которые также могут быть обработаны, в соответствии с изобретением представляют собой такие растения, которые устойчивы к одному или нескольким абиотическим стрессовым факторам. Абиотические стрессовые условия могут включать, например, засуху, воздействие низкой температурой, тепловое воздействие, осмотический стресс, полив затоплением, повышенная засоленность почвы, увеличенное воздействие минеральных веществ, воздействие озона, воздействие повышенной освещенности, ограниченная возможность доступа азотсодержащих питательных веществ, ограниченная возможность доступа фосфорсодержащих питательных веществ или отсутствие затененности.
Растения и культурные сорта растений, которые также могут быть обработаны, в соответствии с изобретением представляют собой такие растения, которые характеризуются особенностями повышенной урожайности. Увеличенная урожайность указанных растений может быть результатом, например, улучшенных показателей физиологии растения, роста и развития, таких как эффективность использования воды, эффективность влагоудерживания, улучшенная усвояемость азота, усиленная ассимиляция углерода, улучшенный фотосинтез, повышенная всхожесть и ускоренное созревание. На урожайность, кроме того, может оказывать влияние улучшение организации растений (при стрессовых и нестрессовых условиях), включая, но не ограничиваясь только этими, раннее начало цветения, контроль цветения для полученных гибридных семян, всхожесть, размер растения, число междоузлий и расстояние, рост корневой системы, размер семян, размер плодов, размер стручков, число стручков или колосьев, число семян в стручке или колосе, масса семени, усиленный налив семян, сниженное рассыпание семян, сниженное растрескивание стручков и устойчивость к полеганию. Дополнительные характеристики урожайности включают состав семян, такой как содержание углеводов, содержание белка, масличность и состав жиров, пищевая ценность, сниженное содержание не обладающих пищевой ценностью веществ, улучшенная пригодность для переработки и лучшая стабильность при хранении.
Растения, которые могут быть обработаны, в соответствии с изобретением, представляют собой гибридные растения, которые уже отражают особенность гетерозиса или гибридной силы, которая в результате приводит обычно к более высоким урожайности, силе, жизнеспособности и устойчивости к биотическим и абиотическим стрессовым факторам. Такие растения обычно получают путем скрещивания инбредной, обладающей мужской стерильностью родительской линии (материнская форма) с другой инбредной, обладающей мужской фертильностью родительской линией (отцовская форма). Гибридное семя обычно получают от обладающих мужской стерильностью растений и реализуют производителям. Обладающие мужской стерильностью растения могут в отдельных случаях (например, для зерновых) быть получены путем удаления соцветия-метелки, т.е. механическим удалением мужских репродуктивных органов (или мужских цветков) но, более типично, мужская стерильность является результатом генетических детерминант в растительном геноме. В этом случае, и особенно когда зерно является желаемым продуктом, собираемым от гибридных растений, обычно полезно подтвердить, что мужская фертильность в гибридных растениях полностью восстановлена. Это можно осуществить путем проверки того, что отцовские формы обладают соответствующими восстанавливающими фертильность генами, которые имеют способность восстановления мужской фертильности у гибридных растений, содержащих генетические детерминанты, ответственные за мужскую стерильность. Генетические детерминанты мужской стерильности могут быть локализованы в цитоплазме. Примеры цитоплазматической мужской стерильности (CMS) были, например, описаны для Brassica species (WO 1992/005251, WO 1995/009910, WO 1998/27806, WO 2005/002324, WO 2006/021972 и US 6229072). Однако генетические детерминанты мужской стерильности могут также быть локализованы в ядерном геноме. Растения, обладающие мужской стерильностью, также могут быть получены методами биотехнологии растений, такими как генетическая инженерия. Очень полезные способы получения обладающих мужской стерильностью растений описаны в WO 1989/10396, в котором, например, рибонуклеаза, такая как барназа, селективно экспрессируется в клетках выстилающего слоя тычинок. Фертильность затем может быть восстановлена путем экспрессии в клетках выстилающего слоя ингибитора рибонуклеазы, такого как барстар (например, WO 1991/002069).
Растения или культурные сорта растений (полученные путем методов биотехнологии растений, таких как генетическая инженерия), которые могут быть обработаны, в соответствии с изобретением, представляют собой гербицид-толерантные растения, т.е. растения стали толерантными к одному или нескольким взятым гербицидам. Такие растения могут быть получены как генетической трансформацией, так и селекцией растений, обеспечивающими мутацию, такую как гербицидная толерантность.
Гербицид-толерантные растения представляют собой, например, глифосат-толерантные растения, т.е. растения, ставшие толерантными к гербициду глифосату или его солям. Растения могут стать толерантными к глифосату посредством различных способов. Например, глифосат-толерантные растения могут быть получены трансформацией растения геном, кодирующим фермент 5-енолпирувилшикимат-3-фосфат синтетазу (EPSPS). Примеры таких EPSPS генов представляют собой ген AroA (мутант CT7) бактерии Salmonella typhimurium (Comai et al., Science (1983), 221, 370-371), ген CP4 бактерии Agrobacterium sp. (Barry et al., Curr. Topics Plant Physiol. (1992), 7, 139-145), гены, кодирующие EPSPS петуньи (Shah et al., Science (1986), 233, 478-481), EPSPS томатов (Gasser et al., J. Biol. Chem. (1988), 263, 4280-4289) или EPSPS коракана (WO 2001/66704). Он также может быть мутированным EPSPS, как описано, например, в EP-А-0837944, WO 2000/066746, WO 2000/066747 или WO 2002/026995. Глифосат-толерантные растения также могут быть получены экспрессией гена, который кодирует фермент глифосатоксидоредуктазу, как описано в US 5776760 и US 5463175. Глифосат-толерантные растения также могут быть получены экспрессией гена, который кодирует фермент глифосатацетилтрансферазу, как описано, например, в WO 2002/036782, WO 2003/092360, WO 2005/012515 и WO 2007/024782. Глифосат-толерантные растения также могут быть получены селекцией растений, содержащих происходящие в природе мутации вышеупомянутых генов, как описано, например, в WO 2001/024615 или WO 2003/013226.
Другие гербицидоустойчивые растения представляют собой, например, растения, которые стали толерантными к гербицидам, ингибирующим фермент глутаминсинтетазу, таким как биалафос, фосфинотрицин или глуфосинат. Такие растения могут быть получены экспрессией фермента, детоксифицирующего гербицид, или мутантного фермента глутаминсинтетазы, который устойчив к ингибированию. Одним таким эффективным детоксифицирующим ферментом является фермент, кодирующий фосфинотрицинацетилтрансферазу (такой как предотвращающий или подходящий белок из Streptomyces species). Растения, экспрессирующие экзогенную фосфинотрицинацетилтрансферазу, представляют собой, например, описанные в патентах US 5561236; US 5648477; US 5646024; US 5273894; US 5637489; US 5276268; US 5739082; US 5908810 и US 7112665.
Следующие гербицид-толерантные растения представляют собой также растения, которые стали толерантными к гербицидам, ингибирующим фермент гидроксифенилпируватдиоксигеназу (HPPD). Гидроксифенилпируватдиоксигеназы представляют собой ферменты, катализирующие реакцию, в которой парагидроксифенилпируват (HPP) превращается в гомогентизат. Растения, толерантные к HPPD-ингибиторам, могут быть подвергнуты трансформации геном, кодирующим встречающийся в природе устойчивый к HPPD фермент, или геном, кодирующим мутированный HPPD фермент, как описано в WO 1996/038567, WO 1999/024585 и WO 1999/024586. Толерантность к HPPD-ингибиторам также может быть получена трансформацией растений генами, кодирующими определенные ферменты, обеспечивающие образование гомогентизата, несмотря на ингибирование нативного HPPD фермента HPPD-ингибитором. Такие растения и гены описаны в WO 1999/034008 и WO 2002/36787. Толерантность растений к HPPD ингибиторам также может быть усилена путем трансформации растений геном, кодирующим фермент префенатдегидрогеназу, в дополнение, геном, кодирующим HPPD-толерантный фермент, как описано в WO 2004/024928.
Более того, гербицидоустойчивые растения представляют собой растения, которые стали толерантными к ингибиторам ацетолактатсинтетазы (ALS). Известные ALS-ингибиторы включают, например, сульфонилмочевину, имидазолинон, триазолопиримидины, пиримидинилокси(тио)бензоаты и/или сульфониламинокарбонилтриазолиноновые гербициды. Различные мутации в ферменте ALS (также известном как ацетогидроксикислоты синтетаза, AHAS), как известно, придают толерантность к различным гербицидам и группам гербицидов, как описано, например, в Tranel and Wright, Weed Science (2002), 50, 700-712, а также и в US 5605011, US 5378824, US 5141870 и US 5013659. Получение сульфонилмочевина-толерантных растений и имидазолинон-толерантных растений описано в US 5605011; US 5013659; US 5141870; US 5767361; US 5731180; US 5304732; US 4761373; US 5331107; US 5928937 и US 5378824 и международном патенте WO 1996/033270. Другие имидазолинон-толерантные растения также описаны, например, в WO 2004/040012, WO 2004/106529, WO 2005/020673, WO 2005/093093, WO 2006/007373, WO 2006/015376, WO 2006/024351 и WO 2006/060634. Кроме того, сульфонилмочевина- и имидазолинон-толерантные растения также описаны, например, в WO 2007/024782.
Другие растения, толерантные к имидазолинону и/или сульфонилмочевине, могут быть получены путем индуцированного мутагенеза, селекции клеточных культур в присутствии гербицидов или мутационной селекции, как описано, например, для сои в US 5084082, для риса в WO 1997/41218, для сахарной свеклы в US 5773702 и WO 1999/057965, для латук-салата в US 5198599 или для подсолнечника в WO 2001/065922.
Растения или культурные сорта растений (полученные способами биотехнологии растений, такими как генетическая инженерия), которые также могут обрабатываться в соответствии с настоящим изобретением, являются устойчивыми к насекомым трансгенными растениями, т.е. растениями, которым придали устойчивость к атакам некоторых определенных насекомых. Такие растения можно получить с помощью генетической трансформации или с помощью селекции растений, содержащих мутацию, придающую такую устойчивость к насекомым.
"Устойчивое к насекомым трансгенное растение", как используется в настоящем изобретении, включает любое растение, содержащее по меньшей мере один трансген, содержащий кодирующую последовательность кодирующую:
1) инсектицидный кристаллический белок из Bacillus thuringiensis или его инсектицидные фрагменты, такие как инсектицидные кристаллические белки, перечисленные Crickmore et al., Microbiology and Molecular Biology Reviews (1998), 62, 807-813, updated by Crickmore et al. (2005) в номенклатуре токсина Bacillus thuringiensis, в интернете на: http://www.lifesci.sussex.ac.uk/Home/Neil_Crickmore/Bt/, или их инсектицидные фрагменты, например, белки Cry классов Cry1Ab, Cry1Ac, Cry1F, Cry2Ab, Cry3Aa или Cry3Bb или инсектицидные их фрагменты; или
2) кристаллический белок из Bacillus thuringiensis или его фрагмент, который является инсектицидным в присутствии второго другого кристаллического белка из Bacillus thuringiensis или его фрагмента, например, бинарный токсин, составленный из кристаллических белков Cry34 и Cry35 (Moellenbeck et al., Nat. Biotechnol. (2001), 19, 668-72; Schnepf et al., Applied Environm. Microb. (2006), 71, 1765-1774); или
3) гибридный инсектицидный белок, содержащий части различных инсектицидных кристаллических белков из Bacillus thuringiensis, такие как гибрид белков в соответствии с пунктом 1) выше или гибрид в соответствии с пунктом 2) выше, например, белок Cry1A.105, вырабатываемый кукурузой событие MON98034 (WO 2007/027777); или
4) белок в соответствии с любым из пунктов от 1) до 3) выше, в которых некоторые, в особенности с 1 по 10 аминокислоты были заменены на другие аминокислоты для получения высокой инсектицидной активности против насекомых-мишеней и/или расширения спектра видов наносящих вред насекомых-мишеней и/или из-за изменений, введенных в кодирующую ДНК во время клонирования или трансформации, такие как белок Cry3Bb1 в кукурузе, события MON863 или MON88017 или белок Cry3A в кукурузе событие MIR604; или
5) инсектицидный секретируемый белок из Thuringiensis bacillus или Bacillus сereus или его инсектицидные фрагменты, такие как вегетативные инсектицидные белки (VIP), перечисленные в: http://www.lifesci.sussex.ac.uk/home/Neil_Crickmore/Bt/vip.html, например, белки из класса VIP3Aa; или
6) секретируемый белок из Bacillus thuringiensis или Bacillus сereus, который является инсектицидным в присутствии второго секретируемого белка из Bacillus thuringiensis или B. сereus, такой как бинарный токсин, состоящий из белков VIP1A и VIP2A (WO 1994/21795); или
7) гибридный инсектицидный белок, содержащий фрагменты различных секретируемых белков из Bacillus thuringiensis или Bacillus cereus, таких как гибридные белки в соответствии с пунктом 1), выше или гибридные белки в соответствии с пунктом 2) выше; или
8) белок в соответствии с любым из пунктов от 1) до 3) выше, где некоторые, в особенности, с 1 по 10 аминокислоты были заменены на другие аминокислоты для получения высокой инсектицидной активности против видов насекомых-мишеней и/или расширения спектра повреждающих видов насекомых-мишеней и/или из-за изменений, внесенных в кодирующую ДНК во время клонирования или трансформации (пока еще кодирующую инсектицидный белок), такие как белок VIP3Aa в хлопке событие COT102.
Конечно, устойчивые к насекомым трансгенные растения согласно настоящему изобретению также включают любое растение, содержащее комбинации генов, кодирующих белки любого из указанных классов с 1 по 8. В одном предпочтительном варианте осуществления изобретения, устойчивые к насекомым растения содержат более одного трансгена, кодирующего белок любого из вышеуказанных классов от 1 до 8, для расширения спектра повреждающих видов насекомых-мишеней или для задержки развития устойчивости насекомым к растениям с использованием различных белков, инсектицидных к тому же виду насекомых-мишеней, но, имеющих иной механизм действия, например, таким как связывающий различные рецептор-связывающие сайты в насекомом.
Растения или культурные сорта растений (полученные способами биотехнологии растений, такими как генетическая инженерия), которые также могут обрабатываться в соответствии с настоящим изобретением, являются устойчивыми к абиотическим стрессам. Такие растения могут быть получены с помощью генетической трансформации или селекцией растений, содержащих мутацию, придающую такую устойчивость к стрессу. Особенно полезные растения, устойчивые к стрессу, включают:
a. растения, которые содержат трансген, способный уменьшить экспрессию и/или активность гена поли(АДФ-рибоза)полимеразы (PARP) в растительных клетках или растениях, как описано в WO 2000/004173 или EP 04077984.5 или EP 06009836.5;
b. растения, которые содержат трансген, усиливающий устойчивость к стрессу, способный уменьшить экспрессию и/или активность генов, кодирующих PARG растений или растительных клеток, как описано, например, в WO 2004/090140;
c. растения, которые содержат трансген, усиливающий устойчивость к стрессу, кодирующий функционирующий в растениях фермент восстановления синтетического пути никотинамидадениндинуклеотида, включающий никотинамидазу, никотинат-фосфорибозилтрансферазу, никотиновая кислота мононуклеотид-аденилилтрансферазу, никотинамидадениндинуклеотид-синтетазу или никотинамидфосфорибозилтрансферазу, как описано, например, в EP 04077624.7 или WO 2006/133827 или PCT/EP07/002433.
Растения или культурные сорта растений (полученные способами биотехнологии растений, такими как генетическая инженерия), которые также могут обрабатываться в соответствии с настоящим изобретением, показывают измененное количество, качество и/или стабильность при хранении собранного продукта и/или изменение свойств конкретных ингредиентов заготовленного продукта, таких как:
1) трансгенные растения, которые синтезируют модифицированный крахмал, который свои физико-химические свойства, в частности, содержание амилозы или соотношения амилоза/амилопектин, степень ветвления, средняя длина цепи, распределение боковой цепи, вязкостное поведение, желирующая сила, размер зерна крахмала и/или морфология зерна крахмала, изменяет по сравнению с крахмалом, синтезированным в клетках растения дикого типа или в растениях, так что это больше подходит для специальных применений. Указанные трансгенные растения, синтезирующие модифицированный крахмал, описаны, например, в EP 0571427, WO 1995/004826, EP 0719338, WO 1996/15248, WO 1996/19581, WO 1996/27674, WO 1997/11188, WO 1997/26362, WO 1997/32985, WO 1997/42328, WO 1997/44472, WO 1997/45545, WO 1998/27212, WO 1998/40503, WO 99/58688, WO 1999/58690, WO 1999/58654, WO 2000/008184, WO 2000/008185, WO 2000/28052, WO 2000/77229, WO 2001/12782, WO 2001/12826, WO 2002/101059, WO 2003/071860, WO 2004/056999, WO 2005/030942, WO 2005/030941, WO 2005/095632, WO 2005/095617, WO 2005/095619, WO 2005/095618, WO 2005/123927, WO 2006/018319, WO 2006/103107, WO 2006/108702, WO 2007/009823, WO 2000/22140, WO 2006/063862, WO 2006/072603, WO 2002/034923, EP 06090134.5, EP 06090228.5, EP 06090227.7, EP 07090007.1, EP 07090009.7, WO 2001/14569, WO 2002/79410, WO 2003/33540, WO 2004/078983, WO 2001/19975, WO 1995/26407, WO 1996/34968, WO 1998/20145, WO 1999/12950, WO 1999/66050, WO 1999/53072, US 6,734,341, WO 2000/11192, WO 1998/22604, WO 1998/32326, WO 2001/98509, WO 2001/98509, WO 2005/002359, US 5,824,790, US 6,013,861, WO 1994/004693, WO 1994/009144, WO 1994/11520, WO 1995/35026 и WO 1997/20936.
2) трансгенные растения, которые синтезируют некрахмальные углеводные полимеры и которые синтезируют некрахмальные углеводные полимеры с измененными свойствами по сравнению с растениями дикого типа без генетической модификации. Примерами служат растения, продуцирующие полифруктозу, особенно типа инулина и левана, как описано в EP 0663956, WO 1996/001904, WO 1996/021023, WO 1998/039460 и WO 1999/024593, растения, продуцирующие альфа-1,4-глюканы, как описано в WO 1995/031553, US 2002/031826, US 6,284,479, US 5,712,107, WO 1997/047806, WO 1997/047807, WO 1997/047808 и WO 2000/14249, растения, продуцирующие альфа-1,6 разветвленные альфа-1,4-глюканы, как описано в WO 2000/73422, и растения, продуцирующие альтернан, как описано в WO 2000/047727, EP 06077301.7, US 5,908,975 и EP 0728213.
3) трансгенные растения, которые продуцируют гиалуронана, как например, описано в WO 2006/032538, WO 2007/039314, WO 2007/039315, WO 2007/039316, JP 2006/304779 и WO 2005/012529.
Растения или культурные сорта растений (которые могут быть получены способами биотехнологии растений, такими как генетическая инженерия), которые также могут обрабатываться в соответствии с настоящим изобретением, являются такими растениями как хлопчатник с изменёнными характеристиками волокна. Такие растения можно получить с помощью генетической трансформации или селекцией растений, содержащих мутацию, придающей такие измененные характеристики волокна и включают:
a) растения, такие как хлопчатник, содержащие измененную форму гена синтазы целлюлозы, как описано в WO 1998/000549,
b) растения, такие как хлопчатник, содержащие измененную форму rsw2 или rsw3 гомологичных нуклеиновых кислот, как описано в WO 2004/053219;
c) растения, такие как хлопчатник с повышенной экспрессией сахароза-фосфат-синтазы, как описано в WO 2001/017333;
d) растения, такие как хлопчатник с повышенной экспрессией сахароза-синтазы, как описано в WO 02/45485;
e) растения, такие, как хлопчатник, в котором изменяется период плазмодесмального транспорта в основе волоконной клетки, например подавлением волокноспецифичной β-1,3-глюканазы, как описано в WO 2005/017157;
f) растения, такие, как хлопчатник, имеющие волокна с измененной реактивностью, например, через экспрессию гена N-ацетилглюкозамин-трансферазы, включающей гены nodC и хитинсинтазы, как описано в WO 2006/136351.
Растения или культурные сорта растений (которые могут быть получены с помощью методов биотехнологии растений, таких как генетическая инженерия), которые также могут обрабатываться в соответствии с настоящим изобретением, являются такими растениями как масличный рапс или растения, родственные Brassica, с измененными характеристиками профиля масла. Такие растения могут быть получены с помощью генетической трансформации или селекцией растений, содержащих мутацию, придающую такое изменение характеристики масла и включают:
a) растения, такие как масличный рапс, продуцирующий масло, имеющее высокое содержание олеиновой кислоты, как описано, например, в US 5,969,169, US 5,840,946 или US 6,323,392 или US 6,063,947;
b) растения, такие как масличный рапс, продуцирующий масло, имеющее низкое содержание линоленовой кислоты, как описано в US 6,270828, US 6,169,190 или US 5,965,755.
c) растение, такое как масличный рапс, продуцирующий масло, имеющее низкий уровнем насыщенных жирных кислот, как описано, например, в US 5,434,283.
Особенно полезными трансгенными растениями, которые могут обрабатываться в соответствии с настоящим изобретением, являются растения, которые содержат один или более генов, которые кодируют один или более токсинов, как например трансгенные растения, которые продаются под торговыми марками YIELD GARD® (например, кукуруза, хлопок, соевые бобы), KnockOut® (например, кукуруза), BiteGard® (например, кукуруза), Bt-Xtra® (например, кукуруза), StarLink® (например, кукуруза), Bollgard ® (хлопок), Nucotn ® (хлопок), Nucotn 33B® (хлопок), NatureGard® (например, кукуруза), Protecta® и NewLeaf® (картофель). Примерами устойчивых к гербицидам растений, которые могут быть упомянуты, являются сорта кукурузы, хлопчатника и сои сортов, которые продаются под торговыми марками Roundup Ready® (устойчивость к глифосату, например, кукуруза, хлопок, соя), Liberty Link® (устойчивость к фосфинотрицину, например, масличный рапс), IMI® (устойчивость к имидазолинонам) и STS® (устойчивость к сульфонилмочевине, например, кукуруза). Устойчивые к гербицидам растения (растения выведены обычным способом на устойчивость к гербицидам), которые могут быть упомянуты, включают сорта, продающиеся под названием Clearfield® (например, кукуруза).
Особенно полезными трансгенными растениями, которые могут рассматриваться в соответствии с настоящим изобретением, являются растения, содержащие трансформационные события или сочетание трансформационных событий, которые перечислены, например, в базах данных различных национальных и региональных регулирующих органов (смотрите, например, http://gmoinfo.jrc.it/gmp_browse.aspx и http://www.agbios.com/dbase.php).
Следующие примеры служат в целях иллюстрации настоящего изобретения, но не ограничивают его.
Пример A
Эффективность борьбы с проволочником на пшенице посредством обработки семян
Семена яровой пшеницы сорта Harvest обрабатывали Raxil Pro при стандартной норме обработки семян 325 мл на 100 кг семян. Кроме того, в дополнение к обработке Raxil Pro или Raxil Pro Shield применялись различные дозы Тетранилипрола. В качестве коммерческих стандартов Nipsit Suite (Valent) и Cruiser Vibrance Quattro (Syngenta) применяли при коммерчески рекомендованных нормах нанесения. Обработанные семена были посажены весной в разных местах в Альберте и Саскачеване (Канада) между 29 апреля 2016 года и 17 мая 2016 года, в результате чего было проведено пятикратное (5 признаков) испытание с повторениями. Появление растений наблюдалось от семи до четырнадцати дней после посева. Сбор урожая проводился в пяти из шести сайтов между 7 сентября и 21октября 2016 года.
Подсчет растений проводили через 5 - 8 дней после всхода.
Таблица 1
Обработка Норма нанесения [г/100 кг семян] Число растений [% от Raxil Pro обработки]
Raxil Pro 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
100
Raxil Pro Shield 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
30 (Имидаклоприд)
247.6
Cruiser V. Quattro 20 (Тиаметоксам)
12 (Дифеноконазол)
5 (Седаксан)
3 (Металаксил-M (и S-изомер))
2.5 (Флудиоксонил)
161.4
Nipsit Suite ( 1.5 (Метконазол)
3 (Металаксил)
10 (Клотианидин)
180.6
Raxil Pro + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
25 (Тетранилипрол)
343.0
Raxil Pro + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
50 (Тетранилипрол)
325.8
Raxil Pro + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
75 (Тетранилипрол)
360.2
Raxil Pro Shield + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
30 (Имидаклоприд)
10 (Тетранилипрол)
428.0
Подсчет растений проводили для одного из признаков, показывающих очень высокое влияние проволочного червя через 19 дней после появления всходов.
Таблица 2
Обработка Норма нанесения [г/100 кг семян] Число растений [% от Raxil Pro обработки]
Raxil Pro 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
100
Raxil Pro Shield (30 г) 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
30 (Имидаклоприд)
254.9
Cruiser V. Quattro 20 (Тиаметоксам)
12 (Дифеноконазол)
5 (Седаксан)
3 (Металаксил-M (и S-изомер))
2.5 (Флудиоксонил)
328.8
Nipsit Suite ( 1.5 (Метконазол)
3 (Металаксил)
10 (Клотианидин)
257.1
Raxil Pro + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
25 (Тетранилипрол)
356.7
Raxil Pro + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
50 (Тетранилипрол)
367
Raxil Pro + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
75 (Тетранилипрол)
384.1
Raxil Pro Shield + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
30 (Имидаклоприд)
10 (Тетранилипрол)
323.6
Подсчет поврежденных растений был выполнен для одного из признаков, показывающих очень высокое влияние проволочника через 19 дней после появления всходов.
Таблица 3
Обработка Норма нанесения [г/100 кг семян] Число поврежденных растений на м2
Raxil Pro 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
18
Raxil Pro Shield (30 г) 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
30 (Имидаклоприд)
6.6
Cruiser V. Quattro 20 (Тиаметоксам)
12 (Дифеноконазол)
5 (Седаксан)
3 (Металаксил-M (и S-изомер))
2.5 (Флудиоксонил)
5.1
Nipsit Suite ( 1.5 (Метконазол)
3 (Металаксил)
10 (Клотианидин)
5.4
Raxil Pro + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
25 (Тетранилипрол)
2
Raxil Pro + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
50 (Тетранилипрол)
2.3
Raxil Pro + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
75 (Тетранилипрол)
1.8
Raxil Pro Shield + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
30 (Имидаклоприд)
10 (Тетранилипрол)
4.3
Измерения NDVI были выполнены для одного из признаков, показывающих очень высокое воздействие проволочника через 19 дней после появления.
Таблица 4
Обработка Норма нанесения [г/100 кг семян] Относительный NDVI [%]
Raxil Pro 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
100
Raxil Pro Shield (30 г) 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
30 (Имидаклоприд)
135.5
Cruiser V. Quattro 20 (Тиаметоксам)
12 (Дифеноконазол)
5 (Седаксан)
3 (Металаксил-M (и S-изомер))
2.5 (Флудиоксонил)
135.8
Nipsit Suite ( 1.5 (Метконазол)
3 (Металаксил)
10 (Клотианидин)
140.9
Raxil Pro + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
25 (Тетранилипрол)
157.2
Raxil Pro + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
50 (Тетранилипрол)
159.2
Raxil Pro + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
75 (Тетранилипрол)
166.3
Raxil Pro Shield + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
30 (Имидаклоприд)
10 (Тетранилипрол)
153.5
Относительный урожай зерна был определен на основе контроля, обработанного только фунгицидом (Raxil Pro обработка) для пяти из шести сайтов.
Таблица 5
Обработка Норма нанесения [г/100 кг семян] Относительный урожай [%]
Raxil Pro 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
100
Raxil Pro Shield (30 г) 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
30 (Имидаклоприд)
127.96
Cruiser V. Quattro 20 (Тиаметоксам)
12 (Дифеноконазол)
5 (Седаксан)
3 (Металаксил-M (и S-изомер))
2.5 (Флудиоксонил)
125.9
Nipsit Suite ( 1.5 (Метконазол)
3 (Металаксил)
10 (Клотианидин)
125.25
Raxil Pro + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
25 (Тетранилипрол)
131.49
Raxil Pro + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
50 (Тетранилипрол)
136.85
Raxil Pro + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
75 (Тетранилипрол)
136.33
Raxil Pro Shield + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
30 (Имидаклоприд)
10 (Тетранилипрол)
130.86
Пример B
Эффективность борьбы с проволочником на пшенице посредством обработки семян
Семена яровой пшеницы сорта Harvest обрабатывали Raxil Pro при стандартной норме обработки семян 325 мл на 100 кг семян. Кроме того, в дополнение к обработке Raxil Pro или Raxil Pro Shield применялись различные дозы Тетранилипрола. Обработанные семена были посажены весной в разных местах в Альберте и Саскачеване (Канада) весной 2017 года, в результате чего было проведено шестикратное (6 испытаний) испытание с повторениями. Появление растений наблюдалось от семи до четырнадцати дней после посева. Сбор урожая проводился в сентябре/октябре 2017 года.
Подсчет растений проводили через 4 - 8 дня после всхода.
Таблица 6
Обработка Норма нанесения [г/100 кг семян] Количество растений [число растений/м2]
Raxil Pro 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
75.62
Raxil Pro Shield (30 г) 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
30 (Имидаклоприд)
95.2
Raxil Pro + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
20 (Тетранилипрол)
87.25
Raxil Pro + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
25 (Тетранилипрол)
90.29
Raxil Pro Shield + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
30 (Имидаклоприд)
10 (Тетранилипрол)
104.39
Подсчет поврежденных растений проводили для четырех признаков через 4-8 дней после появления всходов.
Таблица 7
Обработка Норма нанесения [г/100 кг семян] Поврежденные растения [% растений]
Raxil Pro 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
5.09
Raxil Pro Shield (30 г) 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
30 (Имидаклоприд)
3.21
Raxil Pro + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
20 (Тетранилипрол)
3.42
Raxil Pro + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
25 (Тетранилипрол)
2.56
Raxil Pro Shield + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
30 (Имидаклоприд)
10 (Тетранилипрол)
1.77
Оценка силы для растений была выполнена для четырех признаков на 36-58 день после появления всходов.
Оценка силы производится путем визуальной оценки растений по шкале от 1 до 9. 4 - оценка для растения стандартной силы, значение 1 - самое сильное.
Таблица 8
Обработка Норма нанесения [г/100 кг семян] Оценка силы
Raxil Pro 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
4.69
Raxil Pro Shield (30 г) 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
30 (Имидаклоприд)
3.81
Raxil Pro + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
20 (Тетранилипрол)
3.56
Raxil Pro + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
25 (Тетранилипрол)
3.19
Raxil Pro Shield + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
30 (Имидаклоприд)
10 (Тетранилипрол)
3.13
Относительный урожай зерна был определен на основе контроля, обработанного только фунгицидом (Raxil Pro обработка) для шести из шести сайтов.
Таблица 9
Обработка Норма нанесения [г/100 кг семян] Относительный урожай [%]
Raxil Pro 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
100
Raxil Pro Shield (30 г) 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
30 (Имидаклоприд)
138.27
Raxil Pro + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
10 (Тетранилипрол)
136.47
Raxil Pro + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
15 (Тетранилипрол)
134.23
Raxil Pro + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
20 (Тетранилипрол)
142.01
Raxil Pro + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
25 (Тетранилипрол)
136.76
Raxil Pro + Тетранилипрол 1 (Тебуконазол)
5 (Протиоконазол)
2 (Металаксил)
30 (Тетранилипрол)
141.57

Claims (7)

1. Применение соединения Тетранилипрола в качестве инсектицида для борьбы с проволочниками, выбранными из группы, состоящей из Agriotes mancus, Hypnoidus bicolor, Limonius californicus, Selatosomus destructor, Limonius ectypus, в сельскохозяйственных культурах, выбранных из группы, состоящей из пшеницы, дурума, ржи, тритикале, ячменя, овса.
2. Применение по п. 1, где сельскохозяйственной культурой является пшеница, предпочтительно озимая и яровая пшеница.
3. Применение по п. 1 или 2, где соединение Тетранилипрола применяют в комбинации с дополнительным активным ингредиентом.
4. Применение по п. 3, где комбинация содержит Тетранилипрол и по меньшей мере один инсектицид, выбранный из Имидаклоприда, Клотианидина, Тиаклоприда, Тиаметоксама, Спиносада, Спинотерама, Хлорантранилипрола, Флубендиамида, Циантранилипрола, Флупирадифурона, Сульфоксафлора, Авермектина, Ивермектина, Авермектин-бензоата, Тиодикарба, Метиокарб и/или по меньшей мере один фунгицид, выбранный из Дифенконазола, Ипконазола, Ипфентрифлуконазола, Метконазола, Мефентрифлуконазола, Протиоконазола, Тебуконазола, Азоксистробина, Пикоксистробина, Пираклостробина, Трифлоксистробина, Биксафена, Бензовиндифлупира, Карбатиина, Флуксапироксада, Флуопирама, Пидифлуметофена, Пенфлуфена, Седаксана, Изофлуципрама, Флудиоксонила, Металаксила, Мефеноксама, Манкозеба, Тирама, Каптана.
5. Применение по п. 4, где комбинация содержит Тетранилипрол и по меньшей мере один инсектицид, выбранный из Имидаклоприда, Клотианидина, Тиаметоксама, Хлорантранилипрола, Флубендиамида, Циантранилипрола, Флупирадифурона, Сульфоксафлора, и/или по меньшей мере один фунгицид, выбранный из Дифенконазола, Ипконазола, Ипфентрифлуконазола, Метконазола, Мефентрифлуконазола, Протиоконазола, Тебуконазола, Биксафена, Бензовиндифлупира, Флуксапироксада, Флуопирама, Пидифлуметофена, Пенфлуфена, Седаксана, Изофлуципрама, Флудиоксонила, Металаксила, Мефеноксама.
6. Применение по любому из пп.1-5, где Тетранилипрол используют в качестве обработки семян.
7. Применение по п.6, где Тетранилипрол используют в количестве от 2 до 400 г на 100 кг семян.
RU2019121007A 2016-12-08 2017-12-06 Применение инсектицидов для борьбы с проволочниками RU2755433C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP16203048 2016-12-08
EP16203048.0 2016-12-08
EP16203057 2016-12-08
EP16203057.1 2016-12-08
PCT/EP2017/081704 WO2018104392A1 (en) 2016-12-08 2017-12-06 Use of insecticides for controlling wireworms

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2019121007A RU2019121007A (ru) 2021-01-13
RU2019121007A3 RU2019121007A3 (ru) 2021-02-16
RU2755433C2 true RU2755433C2 (ru) 2021-09-16

Family

ID=60569932

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019121007A RU2755433C2 (ru) 2016-12-08 2017-12-06 Применение инсектицидов для борьбы с проволочниками

Country Status (10)

Country Link
US (1) US20190387661A1 (ru)
EP (1) EP3550973A1 (ru)
JP (1) JP2020500905A (ru)
CN (1) CN110248547A (ru)
BR (1) BR112019011616A2 (ru)
CA (1) CA3046145A1 (ru)
MX (1) MX2019006738A (ru)
RU (1) RU2755433C2 (ru)
UA (1) UA124504C2 (ru)
WO (1) WO2018104392A1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117016552A (zh) * 2019-09-30 2023-11-10 江苏龙灯化学有限公司 一种农用化学组合物
EP3874950A1 (en) * 2020-03-05 2021-09-08 KWS SAAT SE & Co. KGaA Use of denatonium benzoate as a seed treatment for crops as insect repellent
CN115315185A (zh) * 2020-01-30 2022-11-08 科沃施种子欧洲股份两合公司 作为作物种子处理剂的苯甲地那铵用作鸟类和/或昆虫驱避剂的用途

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120022112A1 (en) * 2010-07-20 2012-01-26 Bayer Cropscience Ag Use of anthranilamide derivatives for controlling insects and spider mites by drenching, soil mixing, furrow treatment, drip application, soil, stem or flower injection, in hydroponic systems, by planting hole treatment or dip application, floating or seedbox application or by treating seed, and also for enhancing the stress tolerance of plants to abiotic stress
CN103300058A (zh) * 2012-08-31 2013-09-18 陕西上格之路生物科学有限公司 一种含噻唑膦和鱼尼汀受体抑制剂类杀虫剂的杀虫组合物
WO2016019013A1 (en) * 2014-07-31 2016-02-04 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Anthranilamide seed treatment compositions and methods of use

Family Cites Families (177)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4272417A (en) 1979-05-22 1981-06-09 Cargill, Incorporated Stable protective seed coating
US4245432A (en) 1979-07-25 1981-01-20 Eastman Kodak Company Seed coatings
US5304732A (en) 1984-03-06 1994-04-19 Mgi Pharma, Inc. Herbicide resistance in plants
US4761373A (en) 1984-03-06 1988-08-02 Molecular Genetics, Inc. Herbicide resistance in plants
US5331107A (en) 1984-03-06 1994-07-19 Mgi Pharma, Inc. Herbicide resistance in plants
ES2018274T5 (es) 1986-03-11 1996-12-16 Plant Genetic Systems Nv Celulas vegetales resistentes a los inhibidores de glutamina sintetasa, preparadas por ingenieria genetica.
US5273894A (en) 1986-08-23 1993-12-28 Hoechst Aktiengesellschaft Phosphinothricin-resistance gene, and its use
US5276268A (en) 1986-08-23 1994-01-04 Hoechst Aktiengesellschaft Phosphinothricin-resistance gene, and its use
US5637489A (en) 1986-08-23 1997-06-10 Hoechst Aktiengesellschaft Phosphinothricin-resistance gene, and its use
US5013659A (en) 1987-07-27 1991-05-07 E. I. Du Pont De Nemours And Company Nucleic acid fragment encoding herbicide resistant plant acetolactate synthase
US5378824A (en) 1986-08-26 1995-01-03 E. I. Du Pont De Nemours And Company Nucleic acid fragment encoding herbicide resistant plant acetolactate synthase
US5605011A (en) 1986-08-26 1997-02-25 E. I. Du Pont De Nemours And Company Nucleic acid fragment encoding herbicide resistant plant acetolactate synthase
US4808430A (en) 1987-02-27 1989-02-28 Yazaki Corporation Method of applying gel coating to plant seeds
US5638637A (en) 1987-12-31 1997-06-17 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Production of improved rapeseed exhibiting an enhanced oleic acid content
GB8810120D0 (en) 1988-04-28 1988-06-02 Plant Genetic Systems Nv Transgenic nuclear male sterile plants
US5084082A (en) 1988-09-22 1992-01-28 E. I. Du Pont De Nemours And Company Soybean plants with dominant selectable trait for herbicide resistance
US6013861A (en) 1989-05-26 2000-01-11 Zeneca Limited Plants and processes for obtaining them
ES2161681T3 (es) 1989-08-10 2001-12-16 Aventis Cropscience Nv Plantas con flores modificadas.
US5908810A (en) 1990-02-02 1999-06-01 Hoechst Schering Agrevo Gmbh Method of improving the growth of crop plants which are resistant to glutamine synthetase inhibitors
US5739082A (en) 1990-02-02 1998-04-14 Hoechst Schering Agrevo Gmbh Method of improving the yield of herbicide-resistant crop plants
WO1991015578A1 (en) 1990-04-04 1991-10-17 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Production of improved rapeseed exhibiting a reduced saturated fatty acid content
US5198599A (en) 1990-06-05 1993-03-30 Idaho Resarch Foundation, Inc. Sulfonylurea herbicide resistance in plants
DK0536330T3 (da) 1990-06-25 2002-04-22 Monsanto Technology Llc Glyphosattolerante planter
FR2667078B1 (fr) 1990-09-21 1994-09-16 Agronomique Inst Nat Rech Sequence d'adn conferant une sterilite male cytoplasmique, genome mitochondrial, mitochondrie et plante contenant cette sequence, et procede de preparation d'hybrides.
DE4104782B4 (de) 1991-02-13 2006-05-11 Bayer Cropscience Gmbh Neue Plasmide, enthaltend DNA-Sequenzen, die Veränderungen der Karbohydratkonzentration und Karbohydratzusammensetzung in Pflanzen hervorrufen, sowie Pflanzen und Pflanzenzellen enthaltend dieses Plasmide
US5731180A (en) 1991-07-31 1998-03-24 American Cyanamid Company Imidazolinone resistant AHAS mutants
US6270828B1 (en) 1993-11-12 2001-08-07 Cargrill Incorporated Canola variety producing a seed with reduced glucosinolates and linolenic acid yielding an oil with low sulfur, improved sensory characteristics and increased oxidative stability
DE4227061A1 (de) 1992-08-12 1994-02-17 Inst Genbiologische Forschung DNA-Sequenzen, die in der Pflanze die Bildung von Polyfructanen (Lävanen) hervorrufen, Plasmide enthaltend diese Sequenzen sowie Verfahren zur Herstellung transgener Pflanzen
GB9218185D0 (en) 1992-08-26 1992-10-14 Ici Plc Novel plants and processes for obtaining them
ES2217254T3 (es) 1992-10-14 2004-11-01 Syngenta Limited Nuevas plantas y procesos para obtenerlas.
GB9223454D0 (en) 1992-11-09 1992-12-23 Ici Plc Novel plants and processes for obtaining them
BR9406484A (pt) 1993-03-25 1996-01-09 Ciba Geigy Ag Novas proteinas e cepas pesticidas
JP3527242B2 (ja) 1993-04-27 2004-05-17 カージル,インコーポレーテッド 食用の非水素化カノラ油
WO1995004826A1 (en) 1993-08-09 1995-02-16 Institut Für Genbiologische Forschung Berlin Gmbh Debranching enzymes and dna sequences coding them, suitable for changing the degree of branching of amylopectin starch in plants
DE4330960C2 (de) 1993-09-09 2002-06-20 Aventis Cropscience Gmbh Kombination von DNA-Sequenzen, die in Pflanzenzellen und Pflanzen die Bildung hochgradig amylosehaltiger Stärke ermöglichen, Verfahren zur Herstellung dieser Pflanzen und die daraus erhaltbare modifizierte Stärke
EP0675198A4 (en) 1993-10-01 1996-01-10 Mitsubishi Chem Ind GENES IDENTIFY THE STERILE PLANT CYTOPLASMA AND METHOD FOR PRODUCING HYBRID PLANTS BY USE THEREOF.
AU692791B2 (en) 1993-10-12 1998-06-18 Agrigenetics, Inc. Brassica napus variety AG019
KR960705938A (ko) 1993-11-09 1996-11-08 미리암 디. 메코너헤이 유전자 전환된 프럭탄 축적 작물 및 그의 제조 방법(Transgenic Fructan Accumulating Crops and Method for Their Production)
EP0754235A1 (en) 1994-03-25 1997-01-22 National Starch and Chemical Investment Holding Corporation Method for producing altered starch from potato plants
JP3555086B2 (ja) 1994-05-18 2004-08-18 プランテック バイオテクノロジスク ゲーエムベーハー フォーシュング アンド エンテゥウィックラング 植物、真菌および微生物中で直鎖型α−1,4グルカンの合成を促進することができる酵素をコードするDNA配列
EP0802720A4 (en) 1994-06-21 1999-01-13 Zeneca Ltd NEW PLANTS AND THEIR PROCESS FOR OBTAINING
US5824790A (en) 1994-06-21 1998-10-20 Zeneca Limited Modification of starch synthesis in plants
NL1000064C1 (nl) 1994-07-08 1996-01-08 Stichting Scheikundig Onderzoe Produktie van oligosacchariden in transgene planten.
DE4441408A1 (de) 1994-11-10 1996-05-15 Inst Genbiologische Forschung DNA-Sequenzen aus Solanum tuberosum kodierend Enzyme, die an der Stärkesynthese beteiligt sind, Plasmide, Bakterien, Pflanzenzellen und transgene Pflanzen enhaltend diese Sequenzen
DE4447387A1 (de) 1994-12-22 1996-06-27 Inst Genbiologische Forschung Debranching-Enzyme aus Pflanzen und DNA-Sequenzen kodierend diese Enzyme
AU4634396A (en) 1995-01-06 1996-07-24 Centrum Voor Plantenveredelings- En Reproduktieonderzoek (Cpro - Dlo) Dna sequences encoding carbohydrate polymer synthesizing enzymes and method for producing transgenic plants
DE19509695A1 (de) 1995-03-08 1996-09-12 Inst Genbiologische Forschung Verfahren zur Herstellung einer modifizieren Stärke in Pflanzen, sowie die aus den Pflanzen isolierbare modifizierte Stärke
US5853973A (en) 1995-04-20 1998-12-29 American Cyanamid Company Structure based designed herbicide resistant products
CZ331797A3 (cs) 1995-04-20 1998-06-17 American Cyanamid Company Produkty rezistentní na herbicidy vyvíjené na struktuře založeným způsobem
WO1996034968A2 (en) 1995-05-05 1996-11-07 National Starch And Chemical Investment Holding Corporation Improvements in or relating to plant starch composition
FR2734842B1 (fr) 1995-06-02 1998-02-27 Rhone Poulenc Agrochimie Sequence adn d'un gene de l'hydroxy-phenyl pyruvate dioxygenase et obtention de plantes contenant un gene de l'hydroxy-phenyl pyruvate dioxygenase, tolerantes a certains herbicides
US6284479B1 (en) 1995-06-07 2001-09-04 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Substitutes for modified starch and latexes in paper manufacture
US5712107A (en) 1995-06-07 1998-01-27 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Substitutes for modified starch and latexes in paper manufacture
GB9513881D0 (en) 1995-07-07 1995-09-06 Zeneca Ltd Improved plants
FR2736926B1 (fr) 1995-07-19 1997-08-22 Rhone Poulenc Agrochimie 5-enol pyruvylshikimate-3-phosphate synthase mutee, gene codant pour cette proteine et plantes transformees contenant ce gene
DK0851934T3 (da) 1995-09-19 2006-07-31 Bayer Bioscience Gmbh Planter, som syntetiserer en modificeret stivelse, fremgangsmåder til deres fremstilling samt modificeret stivelse
GB9524938D0 (en) 1995-12-06 1996-02-07 Zeneca Ltd Modification of starch synthesis in plants
DE19601365A1 (de) 1996-01-16 1997-07-17 Planttec Biotechnologie Gmbh Nucleinsäuremoleküle aus Pflanzen codierend Enzyme, die an der Stärkesynthese beteiligt sind
DE19608918A1 (de) 1996-03-07 1997-09-11 Planttec Biotechnologie Gmbh Nucleinsäuremoleküle, die neue Debranching-Enzyme aus Mais codieren
US5773704A (en) 1996-04-29 1998-06-30 Board Of Supervisors Of Louisiana State University And Agricultural And Mechanical College Herbicide resistant rice
DE19618125A1 (de) 1996-05-06 1997-11-13 Planttec Biotechnologie Gmbh Nucleinsäuremoleküle, die neue Debranching-Enzyme aus Kartoffel codieren
DE19619918A1 (de) 1996-05-17 1997-11-20 Planttec Biotechnologie Gmbh Nucleinsäuremoleküle codierend lösliche Stärkesynthasen aus Mais
CZ389098A3 (cs) 1996-05-29 1999-02-17 Hoechst Schering Agrevo Gmbh Molekuly nukleové kyseliny kódující enzymy z pšenice účastnící se syntézy škrobu
WO1997047807A1 (en) 1996-06-12 1997-12-18 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Substitutes for modified starch in paper manufacture
WO1997047808A1 (en) 1996-06-12 1997-12-18 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Substitutes for modified starch in paper manufacture
CA2257621C (en) 1996-06-12 2003-02-04 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Substitutes for modified starch in paper manufacture
US5876739A (en) 1996-06-13 1999-03-02 Novartis Ag Insecticidal seed coating
AUPO069996A0 (en) 1996-06-27 1996-07-18 Australian National University, The Manipulation of plant cellulose
US5850026A (en) 1996-07-03 1998-12-15 Cargill, Incorporated Canola oil having increased oleic acid and decreased linolenic acid content
US5773702A (en) 1996-07-17 1998-06-30 Board Of Trustees Operating Michigan State University Imidazolinone herbicide resistant sugar beet plants
GB9623095D0 (en) 1996-11-05 1997-01-08 Nat Starch Chem Invest Improvements in or relating to starch content of plants
US6232529B1 (en) 1996-11-20 2001-05-15 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Methods of producing high-oil seed by modification of starch levels
DE19653176A1 (de) 1996-12-19 1998-06-25 Planttec Biotechnologie Gmbh Neue Nucleinsäuremoleküle aus Mais und ihre Verwendung zur Herstellung einer modifizierten Stärke
CA2193938A1 (en) 1996-12-24 1998-06-24 David G. Charne Oilseed brassica containing an improved fertility restorer gene for ogura cytoplasmic male sterility
US5981840A (en) 1997-01-24 1999-11-09 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Methods for agrobacterium-mediated transformation
DE19708774A1 (de) 1997-03-04 1998-09-17 Max Planck Gesellschaft Nucleinsäuremoleküle codierend Enzyme die Fructosylpolymeraseaktivität besitzen
DE19709775A1 (de) 1997-03-10 1998-09-17 Planttec Biotechnologie Gmbh Nucleinsäuremoleküle codierend Stärkephosphorylase aus Mais
GB9718863D0 (en) 1997-09-06 1997-11-12 Nat Starch Chem Invest Improvements in or relating to stability of plant starches
DE19749122A1 (de) 1997-11-06 1999-06-10 Max Planck Gesellschaft Nucleinsäuremoleküle codierend Enzyme, die Fructosyltransferaseaktivität besitzen
FR2770854B1 (fr) 1997-11-07 2001-11-30 Rhone Poulenc Agrochimie Sequence adn d'un gene de l'hydroxy-phenyl pyruvate dioxygenase et obtention de plantes contenant un tel gene, tolerantes aux herbicides
FR2772789B1 (fr) 1997-12-24 2000-11-24 Rhone Poulenc Agrochimie Procede de preparation enzymatique d'homogentisate
AU3478499A (en) 1998-04-09 1999-11-01 E.I. Du Pont De Nemours And Company Starch r1 phosphorylation protein homologs
DE19820607A1 (de) 1998-05-08 1999-11-11 Hoechst Schering Agrevo Gmbh Nucleinsäuremoleküle codierend Enzyme aus Weizen, die an der Stärkesynthese beteiligt sind
DE19820608A1 (de) 1998-05-08 1999-11-11 Hoechst Schering Agrevo Gmbh Nucleinsäuremoleküle codierend Enzyme aus Weizen, die an der Stärkesynthese beteiligt sind
PL197407B1 (pl) 1998-05-13 2008-03-31 Bayer Bioscience Gmbh Komórka rośliny transgenicznej, roślina transgeniczna, sposób wytwarzania rośliny transgenicznej, materiał rozmnożeniowy rośliny, zastosowanie cząsteczek kwasu nukleinowego i sposób wytwarzania zmodyfikowanej skrobi
DE19821614A1 (de) 1998-05-14 1999-11-18 Hoechst Schering Agrevo Gmbh Sulfonylharnstoff-tolerante Zuckerrübenmutanten
AU758890B2 (en) 1998-06-15 2003-04-03 National Starch And Chemical Investment Holding Corporation Improvements in or relating to plants and plant products
US6693185B2 (en) 1998-07-17 2004-02-17 Bayer Bioscience N.V. Methods and means to modulate programmed cell death in eukaryotic cells
DE19836098A1 (de) 1998-07-31 2000-02-03 Hoechst Schering Agrevo Gmbh Pflanzen, die eine modifizierte Stärke synthetisieren, Verfahren zur Herstellung der Pflanzen, ihre Verwendung sowie die modifizierte Stärke
DE19836099A1 (de) 1998-07-31 2000-02-03 Hoechst Schering Agrevo Gmbh Nukleinsäuremoleküle kodierend für eine ß-Amylase, Pflanzen, die eine modifizierte Stärke synthetisieren, Verfahren zur Herstellung der Pflanzen, ihre Verwendung sowie die modifizierte Stärke
AU6018399A (en) 1998-08-25 2000-03-14 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Plant glutamine: fructose-6-phosphate amidotransferase nucleic acids
CA2342124A1 (en) 1998-09-02 2000-03-16 Planttec Biotechnologie Gmbh Nucleic acid molecules encoding an amylosucrase
DE19924342A1 (de) 1999-05-27 2000-11-30 Planttec Biotechnologie Gmbh Genetisch modifizierte Pflanzenzellen und Pflanzen mit erhöhter Aktivität eines Amylosucraseproteins und eines Verzweigungsenzyms
DE59915126D1 (de) 1998-10-09 2010-03-04 Bayer Bioscience Gmbh Nucleinsäuremoleküle codierend ein verzweigungsenzym aus bakterien der gattung neisseria sowie verfahren zur herstellung von alpha-1,6-verzweigten alpha-1,4-glucanen
AU773808B2 (en) 1998-11-09 2004-06-10 Bayer Cropscience Aktiengesellschaft Nucleic acid molecules from rice and their use for the production of modified starch
US6503904B2 (en) 1998-11-16 2003-01-07 Syngenta Crop Protection, Inc. Pesticidal composition for seed treatment
CZ299375B6 (cs) 1998-11-30 2008-07-09 Nihon Nohyaku Co., Ltd. Ftalamidové deriváty nebo jejich soli, zemedelsko-zahradnický insekticid je obsahující a jeho použití
US6531648B1 (en) 1998-12-17 2003-03-11 Syngenta Participations Ag Grain processing method and transgenic plants useful therein
DE19905069A1 (de) 1999-02-08 2000-08-10 Planttec Biotechnologie Gmbh Nucleinsäuremoleküle codierend Alternansucrase
US6323392B1 (en) 1999-03-01 2001-11-27 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Formation of brassica napus F1 hybrid seeds which exhibit a highly elevated oleic acid content and a reduced linolenic acid content in the endogenously formed oil of the seeds
IL146063A0 (en) 1999-04-29 2002-07-25 Marlow Foods Ltd Herbicide resistant plants
MXPA01010930A (es) 1999-04-29 2003-06-30 Syngenta Ltd Plantas resistentes a herbicidas.
DE19926771A1 (de) 1999-06-11 2000-12-14 Aventis Cropscience Gmbh Nukleinsäuremoleküle aus Weizen, transgene Pflanzenzellen und Pflanzen und deren Verwendung für die Herstellung modifizierter Stärke
DE19937348A1 (de) 1999-08-11 2001-02-22 Aventis Cropscience Gmbh Nukleinsäuremoleküle aus Pflanzen codierend Enzyme, die an der Stärkesynthese beteiligt sind
DE19937643A1 (de) 1999-08-12 2001-02-22 Aventis Cropscience Gmbh Transgene Zellen und Pflanzen mit veränderter Aktivität des GBSSI- und des BE-Proteins
AU7647000A (en) 1999-08-20 2001-03-19 Basf Plant Science Gmbh Increasing the polysaccharide content in plants
US6423886B1 (en) 1999-09-02 2002-07-23 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Starch synthase polynucleotides and their use in the production of new starches
US6472588B1 (en) 1999-09-10 2002-10-29 Texas Tech University Transgenic cotton plants with altered fiber characteristics transformed with a sucrose phosphate synthase nucleic acid
GB9921830D0 (en) 1999-09-15 1999-11-17 Nat Starch Chem Invest Plants having reduced activity in two or more starch-modifying enzymes
AR025996A1 (es) 1999-10-07 2002-12-26 Valigen Us Inc Plantas no transgenicas resistentes a los herbicidas.
EP1261695B1 (en) 2000-03-09 2005-06-22 Monsanto Technology LLC Methods for making plants tolerant to glyphosate and compositions thereof
US6822146B2 (en) 2000-03-09 2004-11-23 E. I. Du Pont De Nemours And Company Sulfonylurea-tolerant sunflower line M7
MXPA02009038A (es) 2000-03-14 2003-06-24 Mci Worldcom Inc Rechazo de pago para sistema de facturacion electronico.
BR0114322A (pt) 2000-09-29 2004-06-15 Syngenta Ltd Enzima de epsps resistente a glifosato, polinucleotìdeo isolado, vetor, material de plantas, plantas completas férteis, morfologicamente normais, soja, canola, brassica, algodão, beterraba sacarina, girassol, ervilhas, batatas e beterrabas de forragem, métodos para controlar seletivamente ervas daninhas em um campo, e para produzir plantas que sejam substancialmente tolerantes ou substancialmente resistentes a herbicida de glifosato, uso do polinucleotìdeo, métodos para selecionar material biológico transformado de modo a expressar um gene de interesse, e para regenerar uma planta fértil transformada para conter dna estranho, e, kit diagnóstico
US6660690B2 (en) 2000-10-06 2003-12-09 Monsanto Technology, L.L.C. Seed treatment with combinations of insecticides
US6734340B2 (en) 2000-10-23 2004-05-11 Bayer Cropscience Gmbh Monocotyledon plant cells and plants which synthesise modified starch
CN101684458A (zh) 2000-10-30 2010-03-31 弗迪亚股份有限公司 新的草甘膦n-乙酰转移酶(gat)基因
FR2815969B1 (fr) 2000-10-30 2004-12-10 Aventis Cropscience Sa Plantes tolerantes aux herbicides par contournement de voie metabolique
CN1326996C (zh) 2000-12-08 2007-07-18 联邦科学及工业研究组织 蔗糖合酶的基因表达在植物组织中的修饰及其用途
US20020134012A1 (en) 2001-03-21 2002-09-26 Monsanto Technology, L.L.C. Method of controlling the release of agricultural active ingredients from treated plant seeds
AU2002338233A1 (en) 2001-03-30 2002-10-15 Basf Plant Science Gmbh Glucan chain length domains
DE60226508D1 (de) 2001-06-12 2008-06-19 Bayer Cropscience Gmbh Transgene pflanzen die stärke mit hohem amylosegehalt herstellen
AU2002322435A1 (en) 2001-08-09 2003-02-24 Cibus Genetics Non-transgenic herbicide resistant plants
PL370416A1 (en) 2001-10-17 2005-05-30 Basf Plant Science, Gmbh Starch
DE10208132A1 (de) 2002-02-26 2003-09-11 Planttec Biotechnologie Gmbh Verfahren zur Herstellung von Maispflanzen mit erhöhtem Blattstärkegehalt und deren Verwendung zur Herstellung von Maissilage
AR039501A1 (es) 2002-04-30 2005-02-23 Verdia Inc Genes de glifosato n-acetil transferasa (gat)
FR2844142B1 (fr) 2002-09-11 2007-08-17 Bayer Cropscience Sa Plantes transformees a biosynthese de prenylquinones amelioree
CA2498511A1 (en) 2002-10-29 2004-05-13 Basf Plant Science Gmbh Compositions and methods for identifying plants having increased tolerance to imidazolinone herbicides
US20040110443A1 (en) 2002-12-05 2004-06-10 Pelham Matthew C. Abrasive webs and methods of making the same
PT1578973E (pt) 2002-12-19 2008-10-16 Bayer Cropscience Ag Células de plantas e plantas que sintetizam um amido com uma melhor viscosidade final
WO2004078983A2 (en) 2003-03-07 2004-09-16 Basf Plant Science Gmbh Enhanced amylose production in plants
BRPI0409363A (pt) 2003-04-09 2006-04-25 Bayer Bioscience Nv métodos e meios para o aumento da toleráncia de plantas a condições de tensão
MXPA05011585A (es) 2003-04-29 2006-05-25 Pioneer Hi Bred Int Genes de glifosato-n-acetil transferasa (gat) novedosos.
WO2005002359A2 (en) 2003-05-22 2005-01-13 Syngenta Participations Ag Modified starch, uses, methods for production thereof
EP1633875B1 (en) 2003-05-28 2012-05-02 Basf Se Wheat plants having increased tolerance to imidazolinone herbicides
EP1493328A1 (en) 2003-07-04 2005-01-05 Institut National De La Recherche Agronomique Method of producing double low restorer lines of brassica napus having a good agronomic value
CN1833026A (zh) 2003-07-31 2006-09-13 东洋纺织株式会社 生产透明质酸的植物
BRPI0412944A (pt) 2003-08-15 2006-09-26 Commw Scient Ind Res Org processos e meios para alteração de caracterìsticas de fibra em plantas produzindo fibra
UY28495A1 (es) 2003-08-29 2005-03-31 Inst Nac De Tecnologia Agropec Plantas de arroz que tienen una mayor tolerancia a los herbicidas de imidazolinona
EP1687417B9 (en) 2003-09-30 2011-03-30 Bayer CropScience AG Plants with reduced activity of a class 3 branching enzyme
AR046090A1 (es) 2003-09-30 2005-11-23 Bayer Cropscience Gmbh Plantas con actividad aumentada de una enzima de ramificacion de la clase 3
RS54576B1 (en) 2004-02-18 2016-06-30 Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. ANTRANYLAMIDES, THE PROCEDURE FOR THEIR MANUFACTURE AND THE MEANS OF CONTROL OF THE DAMAGES CONTAINING THEM
AR048024A1 (es) 2004-03-05 2006-03-22 Bayer Cropscience Gmbh Plantas con actividad aumentada de distintas enzimas fosforilantes del almidon
AR048025A1 (es) 2004-03-05 2006-03-22 Bayer Cropscience Gmbh Plantas con actividad aumentada de una enzima fosforilante del almidon
AR048026A1 (es) 2004-03-05 2006-03-22 Bayer Cropscience Gmbh Procedimientos para la identificacion de proteinas con actividad enzimatica fosforiladora de almidon
ATE541042T1 (de) 2004-03-05 2012-01-15 Bayer Cropscience Ag Pflanzen mit reduzierter aktivität des stärkephosphorylierenden enzyms phosphoglucan- wasser-dikinase
US7432082B2 (en) 2004-03-22 2008-10-07 Basf Ag Methods and compositions for analyzing AHASL genes
US20060010514A1 (en) 2004-06-16 2006-01-12 Basf Plant Science Gmbh Polynucleotides encoding mature AHASL proteins for creating imidazolinone-tolerant plants
DE102004029763A1 (de) 2004-06-21 2006-01-05 Bayer Cropscience Gmbh Pflanzen, die Amylopektin-Stärke mit neuen Eigenschaften herstellen
US7807882B2 (en) 2004-07-30 2010-10-05 Basf Agrochemical Products B.V. Herbicide-resistant sunflower plants, polynucleotides encoding herbicide-resistant acetohydroxyacid synthase large subunit proteins, and methods of use
EP1776462A4 (en) 2004-08-04 2010-03-10 Basf Plant Science Gmbh MONOCOTYLEDONE AHASS SEQUENCES AND USE METHOD
ES2340183T3 (es) 2004-08-18 2010-05-31 Bayer Cropscience Ag Plantas con mayor actividad plastidica del enzima r3 fosforilante de almidon.
US8030548B2 (en) 2004-08-26 2011-10-04 Dhara Vegetable Oil And Foods Company Limited Cytoplasmic male sterility system for Brassica species and its use for hybrid seed production in indian oilseed mustard Brassica juncea
PL1805312T3 (pl) 2004-09-23 2009-12-31 Bayer Ip Gmbh Sposoby i środki do wytwarzania hialuronianu
AR051690A1 (es) 2004-12-01 2007-01-31 Basf Agrochemical Products Bv Mutacion implicada en el aumento de la tolerancia a los herbicidas imidazolinona en las plantas
EP1672075A1 (en) 2004-12-17 2006-06-21 Bayer CropScience GmbH Transformed plant expressing a dextransucrase and synthesizing a modified starch
EP1679374A1 (en) 2005-01-10 2006-07-12 Bayer CropScience GmbH Transformed plant expressing a mutansucrase and synthesizing a modified starch
JP2006304779A (ja) 2005-03-30 2006-11-09 Toyobo Co Ltd ヘキソサミン高生産植物
EP1707632A1 (de) 2005-04-01 2006-10-04 Bayer CropScience GmbH Phosphorylierte waxy-Kartoffelstärke
EP1710315A1 (de) 2005-04-08 2006-10-11 Bayer CropScience GmbH Hoch Phosphat Stärke
ATE439449T1 (de) 2005-06-15 2009-08-15 Bayer Bioscience Nv Verfahren zum erhöhen der widerstandsfähigkeit von pflanzen gegen hypoxische bedingungen
CN101203612B (zh) 2005-06-24 2013-03-20 拜尔作物科学公司 改进植物细胞壁反应性的方法
AR054174A1 (es) 2005-07-22 2007-06-06 Bayer Cropscience Gmbh Sobreexpresion de sintasa de almidon en vegetales
WO2007024782A2 (en) 2005-08-24 2007-03-01 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Compositions providing tolerance to multiple herbicides and methods of use thereof
WO2007027777A2 (en) 2005-08-31 2007-03-08 Monsanto Technology Llc Nucleotide sequences encoding insecticidal proteins
CA2624592C (en) 2005-10-05 2016-07-19 Bayer Cropscience Ag Gfat-expressing plants with increased hyaluronan production
CA2624496A1 (en) 2005-10-05 2007-04-12 Bayer Cropscience Ag Plants with an increased production of hyaluronan ii
PL1951030T3 (pl) 2005-10-05 2015-07-31 Bayer Ip Gmbh Udoskonalone sposoby i środki do wytwarzania hialuronianu
JP2012500817A (ja) * 2008-08-27 2012-01-12 バイエル・クロップサイエンス・アーゲー 土壌昆虫の防除方法
CN103635086B (zh) * 2011-06-29 2016-05-18 日本农药株式会社 农业园艺用杀虫剂组合物及其使用方法
US9414595B2 (en) * 2011-12-19 2016-08-16 Bayer Cropscience Ag Use of anthranilic acid diamide derivatives for pest control in transgenic crops
CA2935662A1 (en) * 2014-01-31 2015-08-06 Basf Se Pyrazoles for controlling invertebrate pests
UY36181A (es) * 2014-06-24 2016-09-30 Fmc Corp Formulaciones de espumas y concentrados emulsionables
WO2016091674A1 (en) * 2014-12-12 2016-06-16 Basf Se Use of cyclaniliprole on cultivated plants
KR102490488B1 (ko) * 2014-12-22 2023-01-19 니혼노우야꾸 가부시끼가이샤 농원예용 유해 생물 방제제 조성물 및 그의 사용 방법
JP2015166386A (ja) * 2015-06-05 2015-09-24 住友化学株式会社 ダイズにおける有害生物の防除方法
JP2016166246A (ja) * 2016-06-09 2016-09-15 住友化学株式会社 薬剤感受性の低下した有害昆虫の防除方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120022112A1 (en) * 2010-07-20 2012-01-26 Bayer Cropscience Ag Use of anthranilamide derivatives for controlling insects and spider mites by drenching, soil mixing, furrow treatment, drip application, soil, stem or flower injection, in hydroponic systems, by planting hole treatment or dip application, floating or seedbox application or by treating seed, and also for enhancing the stress tolerance of plants to abiotic stress
CN103300058A (zh) * 2012-08-31 2013-09-18 陕西上格之路生物科学有限公司 一种含噻唑膦和鱼尼汀受体抑制剂类杀虫剂的杀虫组合物
WO2016019013A1 (en) * 2014-07-31 2016-02-04 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Anthranilamide seed treatment compositions and methods of use

Also Published As

Publication number Publication date
CN110248547A (zh) 2019-09-17
US20190387661A1 (en) 2019-12-26
RU2019121007A (ru) 2021-01-13
UA124504C2 (uk) 2021-09-29
JP2020500905A (ja) 2020-01-16
WO2018104392A1 (en) 2018-06-14
EP3550973A1 (en) 2019-10-16
MX2019006738A (es) 2019-08-22
BR112019011616A2 (pt) 2019-10-22
CA3046145A1 (en) 2018-06-14
RU2019121007A3 (ru) 2021-02-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9877482B2 (en) Use of succinate dehydrogenase inhibitors for controlling Sclerotinia ssp
TWI448246B (zh) 殺真菌及殺蟲組成物
CN102196727B (zh) 改良植物生长的方法
EA017006B1 (ru) Пестицидная композиция, содержащая фенамидон и инсектицидное соединение
JP2013512935A (ja) 殺害虫混合物
WO2009068195A2 (en) Method for reducing mycotoxin contamination in maize
EA016045B1 (ru) Пестицидная композиция, включающая производное 2-пиридилметилбензамида и инсектицидное соединение
EA023771B1 (ru) Комбинации активных соединений, содержащие производные соединения (тио)карбоксамида и инсектицидное, или акарицидное, или нематоцидное активное соединение
RU2755433C2 (ru) Применение инсектицидов для борьбы с проволочниками
EA029048B1 (ru) Комбинация активных соединений для стимулирования роста растения, содержащая производное липохитоолигосахарида
CN111263587B (zh) 异噻菌胺对抗巴拿马病的用途
EP3531833A2 (en) Use of pyraziflumid for controlling sclerotinia spp in seed treatment applications
CA2992955A1 (en) Use of the succinate dehydrogenase inhibitor fluopyram for controlling blackleg in brassicaceae species
WO2014009322A1 (en) Use of fungicidal combinations for increasing the tolerance of a plant towards abiotic stress
AU2019309023A1 (en) Use of the succinate dehydrogenase inhibitor fluopyram for controlling root rot complex and/or seedling disease complex caused by rhizoctonia solani, fusarium species and pythium species in brassicaceae species