UA80291C2 - Crystal modification of ii 2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-3h-1,2,4-triazol-3-thion, process for the preparation thereof and microbicidal agent - Google Patents

Crystal modification of ii 2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-3h-1,2,4-triazol-3-thion, process for the preparation thereof and microbicidal agent Download PDF

Info

Publication number
UA80291C2
UA80291C2 UAA200501648A UA2005001648A UA80291C2 UA 80291 C2 UA80291 C2 UA 80291C2 UA A200501648 A UAA200501648 A UA A200501648A UA 2005001648 A UA2005001648 A UA 2005001648A UA 80291 C2 UA80291 C2 UA 80291C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
modification
formula
crystal
chlorophenyl
dihydro
Prior art date
Application number
UAA200501648A
Other languages
English (en)
Inventor
Ronald Vermeer
Original Assignee
Bayer Cropscience Ag
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=30128215&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=UA80291(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Bayer Cropscience Ag filed Critical Bayer Cropscience Ag
Publication of UA80291C2 publication Critical patent/UA80291C2/uk

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D249/00Heterocyclic compounds containing five-membered rings having three nitrogen atoms as the only ring hetero atoms
    • C07D249/02Heterocyclic compounds containing five-membered rings having three nitrogen atoms as the only ring hetero atoms not condensed with other rings
    • C07D249/081,2,4-Triazoles; Hydrogenated 1,2,4-triazoles
    • C07D249/101,2,4-Triazoles; Hydrogenated 1,2,4-triazoles with hetero atoms or with carbon atoms having three bonds to hetero atoms with at the most one bond to halogen, e.g. ester or nitrile radicals, directly attached to ring carbon atoms
    • C07D249/12Oxygen or sulfur 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
    • 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

Landscapes

  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Plant Pathology (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Plural Heterocyclic Compounds (AREA)
  • Developing Agents For Electrophotography (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)

Description

Опис винаходу
Даний винахід стосується кристалічної модифікації І 2 2-(2-(1-хлорциклопропіл)-3-(2-хлорфеніл)-2-гідроксипропілІ-2,4-дигідро-ЗН-1,2,4-триазол-З-тіону, способу одержання цієї речовини, а також її застосування для боротьби з небажаними мікроорганізмами. 2-(2-(1-хлорциклопропіл)-3-(2-хлорфеніл)-2-гідроксипропіл)|-2,4-дігідро-ЗН-1,2,4-триазол-З-тіон та його застосування як мікробіціда, зокрема як фунгіцида, вже відомо |див. МУО 96-16 048). Також відомо, що ця речовина може бути одержана шляхом взаємодії 70 2-(1-хлорциклопропіл)-1-(2-хлорфеніл)-3-(1,2,4-триазол-1-іл)упропан-2-олу (а) із сіркою в присутності
М-метилпіролідону при температурі приблизно 2002 або (р) шляхом взаємодії спочатку з н-бутиллітієм в присутності гексану, а потім із сіркою в присутності тетрагідрофурану |див. МУО 96-16 048). Як було щойно показано на прикладах, активна речовина може мати 2 різні модифікації кристалів, причому при кімнатній температурі модифікація І є метастабільною, а модифікація ІІ - термодинамічно стабільною.
Існування різних форм кристалів («поліморфізм) активної речовини має дуже велике значення як для визначення способів одержання, так і для приготування препаративних форм. Так, різні модифікації хімічної сполуки відрізняються одна від іншої не лише виглядом (габітус кристала) та міцністю, а також іншими численними фізико-хімічними властивостями. При цьому відмінності в стабільності, розчинності, гігроскопічності, точці плавлення, щільності твердої речовини та здатності до розтікання можуть значно 70 впливати на якість та ефективність засобів для обробки рослин. До цього часу неможливо передбачити існування модифікацій кристалів, їх кількість, а також їх фізико-хімічні властивості. Передусім неможливо заздалегідь визначити термодинамічну стабільність та різну реакцію живих організмів на активну речовину після її прийому.
Загально відомо, що різні модифікації однієї речовини можуть бути монотропними або енантіотропними. У с випадку монотропного поліморфізму форма кристала протягом всього діапазону температур аж до точки Ге) плавлення може представляти термодинамічно стабільну фазу, в той час як в енантіотропних системах існує критична точка, при якій співвідношення стабільності змінюється навпаки. Співвідношення стабільності, зокрема існування та положення такої критичної точки передбачити неможливо. Актуальна інформація щодо цих принципових термодинамічних співвідношень наведена в Апдем. Спет. Іпі. Ед. 1999, 38, 3440-3461. -
Нещодавно була описана кристалічна модифікація І Ге) 2-(2-(1-хлор-циклопропіл)-3-(2-хлорфеніл)-2-гідроксипропіл)|-2,4-дигідро-ЗН-1,2,4-триазол-З-тіону формули сч
СІ Н о г)
СН; --Яо « - ;» . З р : Її 2 І ю МН о 50
Крім того з'ясували, що кристалічну модифікацію І -ь 2-(2-(1-хлорциклопропіл)-3-(2-хлорфеніл)-2-гідроксипропіл|-2,4-дигідро-ЗН-1,2,4-триазол-З-тіону формули (А) можна одержати шляхом обробки кристалічної модифікації І цієї речовини в присутності: - води та/або - одного або кількох аліфатичних спиртів, що містять від 1 до 10 атомів вуглецю та/або
ГФ! - одного або кількох діалкілкетонів, що містять від 1 до 4 атомів вуглецю в кожній алкільній частині та/або - одного або кількох алкілових естерів алкілкарбонової кислоти, що містять від 1 до 4 атомів вуглецю в о кожній алкільній частині при температурі від 09С до 9096. 6о З'ясували також, що кристалічна модифікація І 2-(2-(1-хлорциклопропіл)-3-(2-хлорфеніл)-2-гідроксипропіл|-2,4-дигідро-ЗН-1,2,4-триазол-З-тіону формули (А) може бути дуже успішно застосована для боротьби з небажаними мікроорганізмами, зокрема грибами.
Метастабільні модифікації кристалів на відміну від відповідних термодинамічно стабільних модифікацій мають кілька недоліків. Так, наприклад, метастабільна модифікація може негативно впливати на процес бо одержання, а також на стабільність активної речовини або її композиції при транспортуванні або зберіганні. З
У. РНагт. Зсі. 1969. 58, 911 відомо, що при застосуванні термодинамічно метастабільної модифікації кристала при одержанні або зберіганні може відбуватися часткове або повне перетворення на іншу поліморфну форму.
Це призводить до небажаного росту кристалу (рекристалізації), зміни біодоступності, спікання або накопичення, причому така зміна може бути спонтанною або виникати через тривалий проміжок часу, вона є непередбачуваною.
Метастабільна модифікація І 2-(2-(1-хлор-циклопропіл)-3-(2-хлорфеніл)-2-гідрокси-пропіл)|-2,4-дигідро-ЗН-1,2,4-триазол-З-тіону на практиці також проявляє невигідні фізико-хімічні властивості. Незважаючи на це модифікація ІІ згідно з винаходом 7/о Відрізняється тим, що вона є термодинамічно стабільною, а її одержання та зберігання як речовини або у формі композицій, зокрема концентратів суспензій, не викликають ніяких проблем. Існування кристалічної модифікації
І похідної триазолу формули (А) згідно з винаходом є неочікуваним, оскільки згідно з попередньо відомим рівнем техніки її утворення неможливо передбачити.
Кристалічна модифікація ІІ похідної триазолу формули (А) згідно з винаходом при температурі нижче 909 та 75 тиску 1013 мбар є стабільною. Її точка плавлення становить 138,3 «С, вона може бути охарактеризована спектроскопією Рамана.
На фігурі 1 показаний спектр комбінаційного розсіювання світла, тобто спектр Рамана кристалічної модифікації ІІ похідної триазолу формули (А). Значення максимальних піків вказані нижче в таблиці 1. сч о - зо Ф сч о
На фігурі 2 показана визначена за допомогою однокристального рентгеноструктурного аналізу структура о кристалічної модифікації І похідної триазолу формули (А). Найважливіші параметри, які однозначно характеризують структуру кристала, наведені в таблиці 2. ч и З я . А 2 со о м
Фо -з о з щ 65 С(15)-(17) 1,503 (4) М(1)-с(6)-(7) 113,3 (2)
1 овоюсов 0000 | хво 1 ововою01100 плов подо 1 спюсвуюноу 000000 пев, 1 опоровуюву 011000 зв спосо тя 11111111спосиоси» | пев 1 спзуодууєрю 11110 ев о 1 соусу 1100 вм 1 сппрсрвют000000зюво 1 вотуонвудв 01000 мо 7 1171111осовопеюситу | вве)
На фігурі З показана одержана шляхом однокристального рентгеноструктурного аналізу упакування кристала модифікації І похідної триазолу формули (А). Найважливіші параметри, які однозначно характеризують упакування кристала, наведені в таблиці 3.
Таблиця З
Криптографічні дані кристалічної модифікації ЇЇ похідної триазолу формули (А) (упакування кристала)
Типсннетй ОЇ ожнйне 7 7 о
Розмірності а « 9,089278) (З со- 90
Ь х 9,5635 (8) В - 92651 (6)? - щ с: 16,4448(10) 21 у 902 Ф с обєм 000111 :
Щільність (підрах.) 1,471 Мг/м «
Кристалічна модифікація І похідної триазолу формули (А), необхідна як вихідний матеріал для одержання - с речовини згідно з винаходом, є відомою |див. МО 96-16 048). Її точка плавлення становить 140,32С, вона може в бути охарактеризована спектроскопією Рамана. -» На фігурі 4 показаний спектр Рамана кристалічної модифікації І похідної триазолу формули (А). Значення максимальних піків наведені нижче в таблиці 4. со о ю
Фо -з є. іме)
У таблиці 5 порівняні значення щільності твердої речовини кристалічних модифікацій І та І! похідної 60 триазолу формули (А). б5 (Модифікація І), підрах. згідно з ЕКЗ 1,432
Для визначення точки плавлення застосовують установку ОС Ругіз 1 фірми Регкіп ЕІтег. Вимірювання здійснюють при швидкості нагрівання ТОК хв." . Показники точок плавлення у кожному випадку стосується максимальних піків при вказаних значеннях. Спектри Рамана кристалічних модифікацій досліджують за допомогою КЕ 100/5 ЕРТ-спектрометра Рамана фірми ВгикКег (128 знімків на вимірювання). Щільність твердої речовини визначають експериментально методом визначення щільності БОР 5024 за допомогою 70 ультрапікнометру 1000Т фірми Оцапіа-Спготе або теоретично на основі рентгеноструктурного аналізу кристалів (ЕК5). Для здійснення рентгеноструктурного аналізу використовують РАРА-дифрактометр фірми Зіетепв, а також генератор з обертовими анодами, графітовий монохроматор, сцинтиляційний лічильник та низькотемпературну установку. Вимірювання здійснюють за допомогою молібденового опромінення, довжина хвилі якого становить 0,71073 (МоКо).
Вказані вище значення дають підстави стверджувати, що на основі точок плавлення, які чітко відрізняються між собою, відповідних спектрів Рамана, а також густини твердих речовин можна однозначно охарактеризувати кристалічні модифікації І та ІІ похідної триазолу формули (А).
При здійсненні способу згідно з винаходом як розріджувачі застосовують переважно воду метанол, етанол, 2-пропанол, ацетон, 2-бутанон та етилацетат. При цьому розріджувачі можуть бути застосовані як окремо, так і
У формі сумішей.
При здійсненні способу згідно з винаходом температури можна варіювати у певному діапазоні. Загалом працюють при температурі від 02С до 902С, переважно від 02С до 802С, особливо переважно від 502 до 8020.
При здійсненні способу згідно з винаходом загалом працюють при атмосферному тиску. Хоча можливо також працювати при підвищеному тиску. с
При здійсненні способу згідно з винаходом бажану кількість кристалічних модифікації | похідної триазолу формули (А) суспендують або розчиняють у відповідному розріджувачі та після цього при бажаній температурі о перемішують до перетворення на кристалічну модифікацію ІЇ. При цьому тривалість реакції залежить як від реакційної температури, так і від розріджувача. Крім того швидкість перетворення залежить від того, чи присутні центри кристалізації кристалічної модифікації І. Якщо працюють при вищих температурах, то (че перетворення відбувається швидше, ніж при роботі у діапазоні нижчих температур. Якщо застосовують розріджувач, в якому кристалічна модифікація | похідної триазолу формули (А) розчиняється повністю, то о перетворення на модифікацію ІІ! відбувається швидше, ніж при застосуванні суспензій, в яких вихідна речовина Га зовсім не розчиняється або розчиняється лише незначною частиною. Крім того присутність центрів кристалізації модифікації ІЇ прискорює перетворення кристалічної модифікації І на модифікацію ЇЇ. о
Загалом перетворення модифікації І на кристалічну модифікацію Ії може відбуватися при підвищеній с температурі шляхом кристалізації при охолодженні до кімнатної температури без застосування центрів кристалізації. Перетворення суспензії кристалів модифікації І на модифікацію І без застосування центрів кристалізації триває від 7 до 14 днів. Якщо при перетворенні суспензії кристалів модифікації І на модифікацію
І додати центри кристалізації модифікації ІІ, то загалом вистачить 24-48 годин для здійснення кількісного « 20 перетворення модифікації | на модифікацію Ії. Тривалість обробки можна збільшувати, це не спричинятиме 8 с повторне утворення кристалічної модифікації І. й Ізолювання кристалів модифікації І відбувається відповідно звичайними методами. У випадку суспензії "» загалом кристали модифікації ІЇ відфільтровують та сушать.
Якщо при здійсненні способу згідно з винаходом проводять не кількісне перетворення модифікації | на
Модифікацію І кристалів, то у даному випадку одержують суміші кристалів модифікацій | та ІІ. Оскільки
Ге | модифікація І термодинамічно є менш стабільною, ніж модифікація ІїЇ, то активна речовина повинна містити лише незначну кількість кристалів модифікації І. У продуктах згідно з винаходом загалом кількість кристалів о модифікації | є нижчою 10 ваг.-95, переважно нижчою 5 ваг-9о, особливо переважно нижчою 2 ваг.-905. ка На основі своєї термодинамічної стабільності модифікація ІІ кристалу похідної триазолу формули (А) згідно
З винаходом є придатною для одержання препаративних форм, навіть якщо після одержання препаративної о форми активна речовина вже існує не в кристалічній формі, а у формі розчину. Перевагу зокрема надають - М кристалічній модифікації Ії похідної триазолу формули (А), яка кількісно може бути перетворена у будь-яку препаративну форму. При цьому значно зменшується ризик помилитися із дозуванням, обумовлений агломерацією та/або седиментацією.
Активна речовина згідно з винаходом, тобто похідна триазолу формули (А) у кристалічній модифікації ІЇ, проявляє високу мікробіцидну активність та може бути застосована для боротьби з небажаними іФ) мікроорганізмами, такими як гриби та бактерії, у захисті рослин та матеріалів. ко Активними речовинами згідно з винаходом можуть бути оброблені всі рослини та частини рослин. Під рослинами при цьому розуміють всі рослини та популяції рослин, такі як бажані та небажані дикоростучі рослини бо або культурні рослини (включаючи культурні рослини природного походження). Культурними рослинами можуть бути рослини, які можна одержати звичайними методами культивування та оптимізації або біотехнологічними та генно-інженерними методами або комбінаціями цих методів, включаючи трансгенні рослини та сорти рослин, що захищаються або не захищаються законом про охорону нових сортів рослин. Під частинами рослин слід розуміти всі надземні та підземні частини та органи рослин, як парость, лист, квітка та корінь, при цьому слід назвати б5 також, наприклад, листи, голки, стебла, стовбури, квіти, плодові тіла, плоди та насіння, а також корені, бульби та ризоми. До частин рослин належать також зібраний врожай та вегетативний і генеративний матеріал для розмноження, наприклад, черешки, бульби, ризоми, відводки та насіння.
Згідно з винаходом обробку рослин та частин рослин активними речовинами здійснюють безпосередньо або шляхом впливу на їх оточення, середовище їх росту або закрите сховище відповідно до звичайних методів обробки, наприклад, шляхом занурення, обприскування, випару, створення штучного тумана, розкидання, намазування, а у випадку матеріалу для розмноження, особливо у випадку насіння, шляхом одношарового або багатошарового покриття.
У захисті матеріалів речовину згідно з винаходом застосовують для захисту технічних матеріалів від ураження та руйнування небажаними мікроорганізмами. 70 Кристалічна модифікація похідної триазолу формули (А) може бути перетворена на звичайні препаративні форми, такі як розчини, емульсії, суспензії, порошки, піни, пасти, грануляти, аерозолі, мікрокапсульовані в полімерні речовини та наповнювачі для насіння, а також УФ-композиції з утворенням туману холодним та гарячим способом.
Ці композиції одержують відомими способами, наприклад, змішуванням активної речовини з розріджувачами, тобто рідкими розчинниками, розрідженими газами під тиском та/або твердими носіями, в разі необхідності, при застосуванні поверхнево-активних речовин, тобто емульгаторів та/або диспергаторів та/або піноутворюючих речовин. У випадку використання води як розріджувача можуть також бути застосовані, наприклад, органічні розчинники як допоміжні засоби, що поліпшують розчинення. Як рідкі органічні розчинники в основному застосовують: ароматичні сполуки, такі як ксилол, толуол, або алкілнафталіни, хлоровані ароматичні сполуки або хлоровані аліфатичні вуглеводні, такі як хлорбензоли, хлоретилени або метиленхлорид, аліфатичні вуглеводні, такі як циклогексан або парафіни, наприклад, фракції нафти, спирти, такі як бутанол або гліколь, а також їх етери та естери, кетони, такі як ацетон, метилетилкетон, метилізобутилкетон або циклогексанон, сильнополярні розчинники, такі як диметилформамід та диметилсульфоксид, а також воду. Під розрідженими газоподібними розріджувачами або носіями розуміють такі рідини, які при нормальній температурі та сч Нормальному тиску існують у формі газу, наприклад, газу аерозолю, такі як галогенвуглеводні, а також бутан, пропан, азот та діоксид вуглецю. Як тверді носії мають на увазі: наприклад, помели природних каменів, таких (8) як каоліни, глиноземи, тальк, крейда, кварц, атапульгіт, монтморилоніт або діатомова земля, та помели синтетичних каменів, такі як високодисперсна кремнієва кислота, оксид алюмінію та силікати. Як тверді носії для гранулятів мають на увазі: наприклад, подрібнені та фракціоновані природні кам'яні породи, такі як «- зо Ккальцит, мармур, пемза, сепіоліт, доломіт, синтетичні грануляти з неорганічного або органічного борошна, а також грануляти з органічного матеріалу, такого як тирса, шкарлупа кокосових горіхів, кукурудзяні качани та б» стебла тютюну. Як емульгатори та/або пінсутворюючі засоби мають на увазі: наприклад, неіоногенні та аніонні с емульгатори, такі як поліоксиетиленовий естер жирної кислоти, поліоксиетиленовий етер жирного спирту, наприклад, алкіларилполігліколевий етер, алкілсульфонати, алкілсульфати, арилсульфонати, а також о гідролізати білку. Як диспергуючі засоби мають на увазі: наприклад, відпрацьовані лігнінсульфітні луги та со метилцеллюлозу.
У композиціях можуть бути застосовані речовини, що поліпшують адгезію, такі як карбоксиметилцелюлоза, природні та синтетичні порошкоподібні, зернисті або латексоподібні полімери, такі як гуміарабік, полівініловий спирт, полівінілацетат, а також природні фосфоліпіди, такі як кефаліни та лецитини, та « бинтетичні фосфоліпіди. ІНШИМИ добавками можуть бути мінеральні масла та рослинні олії. з с Можуть бути застосовані барвники, такі як неорганічні пігменти, наприклад, оксид заліза, оксид титану, . фероціан синій, та органічні барвники, такі як алізарин-, азо- та металфталоціанінові барвники та слідові и?» кількості живильних мікроелементів, такі як солі заліза, марганцю, бору, міді, кобальту, молібдену та цинку.
Композиції містять загалом від 0,1 до 95 ваг. У6 активної речовини, переважно, від 0,5 до 90 ваг. 90 активної речовини.
Го! Активна речовина згідно з винаходом можуть бути використані як такі або у своїй препаративній формі змішані з відомими фунгіцидами, бактерицидами, акарицидами, нематоцидами або інсектицидами, наприклад, з о метою розширення спектру дії або запобігання розвитку резистентності. У багатьох випадках при цьому ко одержують синергічні ефекти, тобто ефективність суміші є вищою, ніж ефективність її окремих компонентів.
Для змішування використовують, наприклад, такі сполуки: ік Фунгіциди: шк Алдиморф, ампропілфос, ампропілфос-калій, андоприм, анілазин, азаконазол, азоксистробін, беналаксил, беноданіл, беноміл, бензамакрил, бензамакрил-ізобутил, біланафос, бінапакрил, біфеніл, бітертанол, бластицидин-5, бромуконазол, бупіримат, бутіобат, полісульфід кальцію, карпропамід, капсиміцин, каптафол, каптан, карбендазим, карбоксин, карвон, хінометіонат, хлобензтіазон, хлорфеназол, хлоронеб, хлоропікрин, хлороталоніл, хлозолінат, хлозилакон,
Ф) куфранеб, цимоксаніл, ципроконазол, ципродиніл, ципрофурам, ка дебакарб, дихлорофен, диклобутразол, диклофлуанід, дикломезин, диклоран, діетофенкарб, дифеноконазол, диметиримол, диметоморф, диніконазол, диніконазол-М, динокап, дифеніламін, дипіритіон, во диталімфос, дитіанон, додеморф, додин, дразоксолон, едифенфос, епоксиконазол, етаконазол, етиримол, етридіазол, фамоксадон, фенапаніл, фенаримол, фенбуконазол, фенфурам, фенгексамід, фенітропан, фенпіклоніл, фенпропідин, фенпропіморф, фентінацетат, фентінгідроксид, фербам, феримзон, флуазинам, флуметовер, фтормід, флуквінконазол, флурпримідол, флузилазол, флусульфамід, флутоланіл, флутриафол, фолпет, фозетил-алюміній, фозетил-натрій, фталід, 65 фуберидазол, фуралаксил, фураметпір, фуркарбоніл, фурконазол, фурконазол-цис, фурмециклокс, флуоксастробін,
гуазатин, гексахлорбензен, гексаконазол, гімексазол, імазаліл, імібенконазол, іміноктадин, іміноктадинальбесилат, іміноктадинтриацетат, йодокарб, іпконазол, іпробенфос (ІВР), іпродіон, |іпровалікарб, ірумаміцин, ізопротіолан, ізоваледіон, казугаміцин, крезоксим-метил, сполуки з міді, такі як гідроксид міді, нафтенат міді, оксихлорид міді, сульфат міді, оксид міді, оксин-мідь та бордоська суміш, манкопер, манкозеб, манеб, меферимзон, мепаніпірим, мепроніл, металаксил, метконазол, метасульфокарб, 70 метфуроксам, метирам, метомеклам, метсульфовакс, мілдіоміцин, миклобутаніл, миклозолін, диметилдитіокарбамат нікелю, нітротал-ізопропіл, нуаримол, офурак, оксадиксил, оксамокарб, оксолінова кислота, оксикарбоксин, оксифентиїн, паклобутразол, пефуразоат, пенконазол, пенцикурон, фосдифен, пікоксистробін, пімарицин, піпералін, поліоксин, поліоксорим, пробеназол, прохлораз, процимідон, пропамокарб, пропанозин-натрій, пропіконазол, пропінеб, піраклостробін, піразофос, пірифенокс, піриметаніл, пірохілон, піроксифур, хінконазол, хінтозен (РСМВ), хіноксифен, сірка та сполуки сірки, спіроксамін, тебуконазол, теклофталам, текназен, тетциклацис, тетраконазол, тіабендазол, тиціофен, тифлузамід, тіофанат-метил, тирам, тіоксимід, толклофос-метил, толілфлуанід, триадимефон, триадименол, триазбутил, Ттриазоксид, трихламід, трициклазол, тридеморф, трифлоксистробін, трифлумізол, трифорин, тритиконазол, уніконазол, валідаміцин А, вінклозолін, вініконазол, зариламід, зинеб, зирам, а також драже 0, сч
ОК-8705, 7 окввої, о о-(1,1 -диметилетил)-р-(2-феноксиетил)-1 Н-1,2,4-триазол-1-етанол, о-(2,4-дихлорфеніл)- ВД-фторпропіл-1Н-1,2,4-триазол-1-етанол, о-(2,4-дихлорфеніл)- Д-метокси-о-метил-1Н-1,2,4-триазол-1 -етанол, ч о-(5-метил-1,3-діоксан-5-іл)- р-((4-(трифторметил)феніл|метилені|-1Н-1,2,4-триазол-1-етанол, о (5к5,бК5)-6-гідрокси-2,2,7,7-тетраметил-5-(1Н-1,2,4-триазол-1-іл)-3-октанон, (Е)- о-метоксиіміно-М-метил-г-феноксифенілацетамід, с 1 -2,4-дихлорфеніл)-2-(1Н-1,2,4-триазол-1-іл)у-етанон-О-(фенілметил)оксим, о 1--2-метил-1-нафталеніл)-1 Н-пірол-2,5-діон, 1-(3,5-дихлорфеніл)-3-(2-пропеніл)-2,5-піролідиндіон, (ее) 1-Кдийодметил)сульфоніл|-4-метилбензол, 1-(2-(2,4-дихлорфеніл)-1,3-діоксолан-2-іл|метил/|-1Н-імідазол, 1-(2-(4-хлорфеніл)-3-фенілоксираніл|-метил)|-1Н-1,2,4-триазол, « 1-(1-2-К2,4-дихлорфеніл)метокси|фенілі|етеніл|-1Н-імідазол, 1-метил-5-ноніл-2-(фенілметил)-З-піролідинол, т с 2,6'-дибром-2-метил-4-трифторметокси-4-трифторметил-1,3-тіазол-5-карбоксанілід, ч 2,6-дихлор-5-(метилтіо)-4-піримідинілтіоціанат, » 2,6-дихлор-М-(4-трифторметилбензил)бензамід, 2,6-дихлор-М-((4-(трифторметил)феніл|метилі|Сензамід, 2-(2,3,3-трийод-2-пропеніл)-2Н-тетразол, (ее) 2-(-метилетил)сульфоніл|-5-(трихлорметил)-1,3,4-тіадіазол, о 2-(б-деокси-4-0-(4-О-метил-В-ЮО-глікопіраносил)-о, -ЮВ-глюкопіраносиліаміно|-4-метокси-1Н-піроло|2,3-4|піримідин-5-карбонітрил, ко 2-амінобутан, со 020 2-бром-2-(бромметил)пентандинітрил, 2-хлор-М-(2,3-дигідро-1,1,3-триметил-1Н-інден-4-іл)-3-піридинкарбоксамід, -З 2-хлор-М-(2,6-диметилфеніл)-М-(ізотіоціанатометил)ацетамід, 2-фенілфенол (ОРР),
З,4-дихлор-1-(4-(ідифторметокси)феніл|-1Н-пірол-2,5-діон, 29 3,5- дихлор-М-Іціано(1-метил-2-пропініл)окси|метилі|Сензамід,
ГФ! 3-(1,1-диметилпропіл-1-оксо-1Н-інден-2-карбонітрил, 3-(2-(4-хлорфеніл)-5-етокси-3-ізоксазолідиніл|піридин, о 4-хлор-2-ціано-М,М-диметил-5-(4-метилфеніл)-1Н-імідазол-1-сульфонамід, 4-метилтетразоло!|1,5-а)хіназолін-5(4Н)-он, бо 8-гідроксихінолінсульфат, 2-Кфеніламіно)карбоніл)гідразидоН-ксантен-9-карбонової кислоти, біс-(1-метилетил)-3-метил-4-((З-метилбензоїл)окси|-2,5-тіофендикарбоксилат, цис-1-(4-хлорфеніл)-2-(1Н-1,2,4-триазол-1-іл)уциклогептанол, гідрохлорид цис-4-(3-І(4-(1,1-диметилпропіл)феніл-2-метилпропіл|-2,6-диметил-морфоліну, бо етил-((4-хлорфеніл)азо|ціаноацетат, гідрокарбонат калію,
натрієва сіль метантетратіолу, метил-1-(2,3-дигідро-2,2-диметил-1Н-інден-1-іл)-1Н-імідазол-5-карбоксилат, метил-М-(2,6-диметилфеніл)-М-(5-ізоксазолілкарбоніл)-Оі -аланінат, метил-М-(хлорацетил)-М-(2,6-диметилфеніл)-Оі -аланінат,
ІМ-(2,6-диметилфеніл)-2-метокси-М-(тетрагідро-2-оксо-3-фураніл)ацетамід,
М-(2,6-диметилфеніл)-2-метокси-М-тетрагідро-2-оксо-3-тієніл)ацетамід,
М-(2-хлор-4-нітрофеніл)-4-метил-З-нітробензолсульфонамід,
М-(4-циклогексилфеніл)-1,4,5,6-тетрагідро-2-піримідинамін, 70 М-(4-гексилфеніл)-1,4,5,6-тетрагідро-2-піримідинамін,
М-(5-хлор-2-метилфеніл)-2-метокси-М-(2-оксо-3-оксазолідиніл)ацетамід,
М-(б-метокси)-3-піридиніл)уциклопропанкарбоксамід,
І-(2,2,2-трихлор-1-((хлорацетил)аміно|етилі|Сензамід,
ІМ-ІЗ-хлор-4,5-біс-(2-пропінілокси)феніл|-М'-метоксиметанімідамід, натрієва сіль М-форміл-М-гідрокси-ОЇ -аланіну,
О,О-діетил-(2-(дипропіламіно)-2-оксоетил|Іетилфосфорамідотіоат,
О-метил-5-фенілфенілпропілфосфорамідотісат, 5-метил-1,2,3-бензотіадіазол-7-карботіоат, спіро|(2НІ-1-бензопіран-2,1'(3'Н)-ізобензофуран|-3'-он, 4-(3,4-диметоксифеніл)-3-(4-фторфеніл)акрилоїл|морфолін.
Бактерициди: бронопол, дихлорофен, нітрапірин, диметилдитіокарбамат нікелю, касугаміцин, октилінон, фуранкарбонова кислота, окситетрациклін, пробеназол, стрептоміцин, теклофталам, сульфат міді та інші сполуки, що містять мідь. сч
Інсектициди/Акарициди/Нематоциди: абамектин, ацефат, ацетаміприд, акринатрин, аланікарб, алдикарб, алдоксикарб, альфа-циперметрин, і) альфаметрин, амітраз, авермектин, А 60541, азадирахтин, азаметифос, азинфос А, азинфос М, азоциклотин,
Васійне роріййае, Васіййз 8зріпаегіси5, Васіййв 8иБійв5, Васійв (пигідіепвіз, Васціо віруси,
Веашцмегіа раззіапа, Веаимегіа (епеМа, бендіокарб, бенфуракарб, бенсультап, бензоксимат, бетацифлутрин, "де зо біфеназат, біфентрин, біоетанометрин, біоперметрин, бістрифлурон, ВРМС, бромофос А, буфенкарб, бупрофецин, бутатіофос, бутокарбоксим, бутилпіридабен, Ме кадусафос, карбарил, карбофуран, карбофенотіон, карбосульфан, картап, хлоетокарб, хлоретоксифос, с хлорфенапір, хлорфенвінфос, хлофлуазурон, хлормефос, хлорпірифос, хлорпірифос М, хловапортрин, хромафенозид, цис-резметрин, цис-перметрин, клоцитрин, клоетокарб, клофентезин, клотіанідин, ціанофос, о
Зз5 циклопрен, циклопротрин, цифлутрин, цигалотрин, цигексатин, циперметрин, циромазин, со дельтаметрин, деметон М, деметон 5, деметон-З-метил, діафентіурон, діазинон, дихлорвос, дикофол, дифлубензурон, диметоат, диметилвінфос, діофенолан, дисульфотон, докузат-натрій, дофенапін, ефлузиланат, емамектин, емпентрин, ендосульфан, Епіоторіїнога зрр., есфенвалерат, етіофенкарб, етіон, етопрофос, етофенпрокс, етоксазол, етримфос, « фенаміфос, феназаквін, фенбутатин оксид, фенітротіон, фенотіокарб, феноксакрим, феноксикарб, пт) с фенпропатрин, фенпірад, фенпіритрин, фенпіроксимат, фенвалерат, фіпроніл, флуазурон, флуброцитринат, флуциклоксурон, флуцитринат, флуфеноксурон, флуметрин, флутензин, флувалінат, фонофос, фосметилан, ;» фостіазат, фубфенпрокс, фуратіокарб, гранулоподібі віруси, галофенозид, НСН, гептенофос, гексафлумурон, гекситіазокс, гідропрен,
Го! імідаклоприд, індоксакарб, ізазофос, ізофенфос, ізоксатіон, івермектин, віруси поліедроза, о ламбда-цигалотрин, луфенурон, ко малатіон, мекарбам, метальдегід, метамідофос, МеїйПагпігішт апізоріїае, МеїйНагпігішт Памомігіде, метидатіон, метіокарб, метопрен, метоміл, метоксифенозид, метолкарб, метоксадіазон, мевінфос, мілбемектин, ік мілбеміцин, монокротофос, шк налед, нітенпірам, нітіазин, новалурон, ометоат, оксаміл, оксидеметон М,
Раесіїютусевз ПТитовогозеив, паратіон А, паратіон М, перметрин, фентоат, форат, фозалон, фозмет, ов фосфамідон, фоксим, піримікарб, піриміфос А, піриміфос М, профенофос, промекарб, пропаргіт, пропоксур, протіофос, протоат, піметрозин, піраклофос, пірезметрин, піретрум, піридабен, піридатіон, піримідифен,
Ф) пірипроксифен, ка хіналфос, рибавірин, во салітіон, себуфос, силафлуофен, спіносад, спіродиклофен, сульфотеп, сульпрофос, тау-флувалінат, тебуфенозид, тебуфенпірад, тебупіриміфос, тефлубензурон, тефлутрин, темефос, темівінфос, тербуфос, тетрахлорвінфос, тетрадифон, тета-циперметрин, тіаклоприд, тіаметоксам, тіапроніл, тіатрифос, тіоциклам пдрооксалат, тіодикарб, тіофанокс, турингієнсин, тралоцитрин, тралометрин, триаратен, триазамат, триазофос, триазурон, 65 трихлофенідин, трихлорфон, трифлумурон, триметакарб, вамідотіон, ванілипрол, МегпісіПит Іесапії,
1-5302, зета-циперметрин, золапрофос, (1К-цис)-(5-(фенілметил)-3-фураніл|метил-3-|((дигідро-2-оксо-3(2Н)-фураніліден)-метил)|-2,2-диметилциклопро панкарбоксилат, (З-феноксифеніл)метил-2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбоксилат, 1-(2-хлор-5-тіазоліл)метилігетрагідро-3,5-диметил-М-нітро-1,3,5-триазин-2(1Н)-імін, 2-(2-хлор-6-фторфеніл)-4-І(4-(1,1-диметилетил)феніл|)|-4,5-дигідрооксазол, 2-(ацетилокси)-3-додецил-1,4-нафталіндіон, 70 2-хлор-М-((Ц4-(1-фенілетокси)феніл|аміно)карбоніл|бензамід, 2-хлор-М-((4-(2,2-дихлор-1,1-дифторетокси)фенілІаміно|карбоніл|бензамід,
З-метилфенілпропілкарбамат, 4-І4-(4-етоксифеніл)-4-метилпентил|-1-фтор-2-феноксибензол, 4-хлор-2-(1,1-диметилетил)-5-((2-(2,6-диметил-4-феноксифенокси)етил/гіо|-3(2Н)-піридазинон, 4-хлор-2-(2-хлор-2-метилпропіл)-5-((б-йод-3-піридиніл)метокси|-3(2Н)-піридазинон, 4-хлор-5-((б-хлор-3-піридиніл)метокси)|-2-(3,4-дихлорфеніл)-3(2Н)-піридазинон,
Васійизв (пигіпдіепвіз лінія ЕС-2348, (2-бензоїл-1-(1,1-диметилетил)гідразид бензойної кислоти, 2,2-диметил-3-(2,4-дихлорфеніл)-2-оксо-1-оксаспіро|4.5)дец-3-ен-4-іловий естер бутанової кислоти,
ІЗ-Кб-хлор-3З-піридиніл)метил/|-2-тіазолідиніліденіціанамід, дигідро-2-(нітрометилен)-2Н-1,3-триазин-3(4Н)-карбоксальдегід, етил-І(2-(1,6-дигідро-6-оксо-1-(фенілметил)-4-піридазиніл|окси|)етилІкарбамат,
ІМ-(3,4,4-трифтор-1-оксо-3-бутеніл)гліцин,
М-(4-хлорфеніл)-3-(4--(дифторметокси)фенілі-4,5-дигідро-4-феніл-1Н-піразол-1-карбоксамід, сч
М-К2-хлор-5-тіазоліл)метил|-М'-метил-М"-нітрогуанідин,
М-метил-М'-(1-метил-2-пропеніл)-1,2-гідразиндикарботіоамід, (8)
М-метил-М'-2-пропеніл-1,2-гідразиндикарботіоамід,
О,О-діетил-(2-(дипропіламіно)-2-оксоетил|Іетилфосфорамідотіоат,
М-ціанометил-4-трифторметилнікотинамід, «- зо 3,5-дихлор-1-(3,3-дихлор-2-пропенілокси)-4-ІЗ-"З-трифторметилпіридин-2-ілокси)-пропокси|бензол.
Можливою є також суміш з іншими відомими активними речовинами, такими як гербіциди, або з добривами та б» регуляторами росту рослин. с
Крім того активна речовина згідно з винаходом також проявляє сильну протигрибкову активність. Вона має досить широкий спектр протигрибкової дії, сюди зокрема належать дерматофіти та грибки, пліснява та о двофазові грибки (наприклад, вид Сапаїда, такий, як Сапаїда аїрісап5, Сапаїда діабгага), а також со
Ерідегторпуїлп ПЙоссозит, вид Авзрегойив5, такий, як Авзрегойиве підег та АзрегойШз бТитідай5, вид
Тгіспорпуїоп, такий, як Ттгіспорпуїп тепіадгорпуїез, вид Місгозрогоп, такий, як Місгозрогоп сапів та ацйдоціпії. Перелік цих грибів в жодному разі не обмежує спектр дії, він має лише пояснювальний характер.
Активна речовина може бути застосована окремо, у вигляді її препаративних форм або у вигляді одержаних з «
Неї форм, готових до застосування, таких як розчини, суспензії, порошки, що змочуються, пасти, розчинні з с порошки, дуети та грануляти. Застосування відбувається звичайними способами, наприклад, шляхом лиття, розбризкування, розпилення, розкидання, запилення, обробки піною, намазування і т.д. Крім того можливим є ;» також нанесення активної речовини способом Шга-Ї ом-МоЇште (наднизького об'єму) або шляхом впорскування композиції активної речовини або самої активної речовини в грунт. Можливо також обробляти насіння рослин перед посівом. о Як було зазначено вище, активною речовиною згідно з винаходом можна обробляти всі рослини та їх частини. У переважному варіанті виконання винаходу обробляють види та сорти рослин, а також їх частини, о вирощені або одержані за умов біологічного розведення, наприклад, схрещування або злиття протопластів. В
ГІ іншому переважному варіанті виконання обробляють трансгенні рослини та сорти рослин, одержані гентехнологічними методами, в разі необхідності, у комбінації зі звичайними методами (генетично модифіковані ік організми) та їх частини. Поняття "частини" або "частини рослин" або "органи рослин" були роз'яснені вище. як Найбільш переважно згідно з винаходом обробляють наявні у продажу або у використанні сорти рослин. Під сортами рослин розуміють рослини з новими властивостями (ознаками), які одержують звичайними методами розведення, мутагенезом або рекомбінантними методиками ДНК. Це можуть бути сорти, види, біотипи та в Генотипи.
Залежно від видів або сортів рослин, їх походження та умов росту (грунт, клімат, період вегетації,
Ф) харчування) в результаті обробки згідно з винаходом можуть спостерігатися нададитивні ("синергічні") ефекти. ка Так, наприклад, можливе зниження кількості застосовуваних речовин та/або розширення спектру дії та/або посилення дії речовини згідно з винаходом, покращення росту рослин, підвищена толерантність по відношенню бор до високих або низьких температур, підвищена толерантність до браку вологи або до вмісту солей у воді або у грунті, підвищена продуктивність при цвітінні, полегшення збору врожаю, прискорення дозрівання, більш високий врожай, більш висока якість та/або більш висока поживність продуктів врожаю, краще збереження та/або краща здатність до переробки продуктів врожаю, що виходять за межі власне очікуваних ефектів.
До переважних трансгенних (отриманих з використанням генних технологій) рослин або сортів рослин згідно 65 З винаходом належать всі рослини, які містять генетичний матеріал, модифікований за генною технологією, що додає цим рослинам особливо вигідних цінних властивостей. Прикладами таких властивостей є кращий ріст рослин, підвищена толерантність по відношенню до високих або низьких температур, підвищена толерантність до браку вологи або до вмісту солей у воді або у грунті, підвищена продуктивність при цвітінні, полегшення збору врожаю, прискорення дозрівання, більш високий врожай, більш висока якість та/або більш висока поживність продуктів врожаю, більша тривалість збереження та/або краща здатність до переробки продуктів врожаю. До інших та особливо переважних прикладів таких властивостей належать підвищена стійкість рослин до тваринних шкідників та до мікроорганізмів, таких як комахи, кліщі, патогенні для рослин грибки, бактерії та/або віруси, а також підвищена толерантність рослин до певних гербіцидних активних речовин. Як приклади трансгенних рослин слід назвати важливі культурні рослини, такі як зернові (пшениця, рис), кукурудза, соя, 7/о Картопля, бавовна, рапс, а також фруктові рослини (із плодами яблук, груш, плодами цитрусових та виноград), причому особливу перевагу надають кукурудзі, сої, картоплі, бавовні та рапсу. До особливо переважних властивостей належать підвищена стійкості рослин до комах у зв'язку з токсинами, особливо такими, які утворюються за допомогою генетичного матеріалу з Васійш5 ТРигіпдіепвіз (наприклад, за допомогою ген
СгуїА(а), СтгуїА(Б), СгуїА(с), СтупПА, СтуША, СтуШВ2, Стубдс, Сту2АБ, СтузвВьЬ та Стуїб, а також їх комбінацій) у рослинах (надалі "Бт. рослини"). До особливо переважних властивостей належать також підвищена стійкість рослин по відношенню до грибів, бактерій та вірусів завдяки набутій системній стійкості (5АК), системіну, фітоалексину, еліциторам, а також генам резистентності та протеїнам і токсинам. Крім того до особливо переважних властивостей належать також підвищена толерантність рослин по відношенню до певних гербіцидно активних речовин, наприклад, імідазолінонів, сульфонілкарбамідів, гліфозатів або фосфінотрицину (наприклад, "РАТ"-ген). Гени, що забезпечують бажані властивості, у комбінаціях між собою можуть зустрічатися в трансгених рослинах. Прикладами "Бт. рослин" є сорти кукурудзи, бавовни, сої та картоплі, наявні у продажу під торговельними марками МІЄЇО ЗАКО (наприклад, кукурудза, бавовна, соя), КпоскОЦкУ (наприклад, кукурудза), Зіагі іпкФ (наприклад, кукурудза), ВоїІдагаФ (бавовна), МисоїпФ (бавовна) та Мем еаку (картопля).
Прикладами толерантних до гербіцидів рослин є сорти кукурудзи, бавовни та сої, наявні у продажу під сч об Торговельними марками Кошпацр Кеааує (толерантність по відношенню до гліфозату, наприклад, кукурудза, бавовна, соя), І ірепу ГіпкФ (толерантність по відношенню до фосфінотрицину, наприклад, рапс), ІМІФ і) (толерантність по відношенню до імідазолінонів) та ЗТ5Ф (толерантність по відношенню до сульфонілкарбамідів, наприклад, кукурудза). Стійкими до гербіцидів (звичайно вирощені в умовах толерантності по відношенню до гербіцидів) рослинами є наявні у продажу під назвою Сіеапієійє сорти рослин (наприклад, кукурудза). «- зо Зрозуміло, що ці висловлення справедливі і для сортів рослин, що будуть створені в майбутньому або які в майбутньому потраплять на ринок, з цими або в майбутньому створеними генетичними властивостями. б»
Найбільш переважно зазначені рослини можуть бути оброблені сполуками активною речовиною згідно з су винаходом або її сумішами.
Одержання кристалічної модифікації І похідної триазолу формули (А) демонструють наведені нижче о з5 приклади. со
Приклади одержання
Приклад 1 5 г похідної триазолу формули (А) з кристалічною модифікацією | суспендують в 50 г метанолу. Суспензію до того часу при перемішуванні нагрівають до 602С, доки кристали модифікації | повністю не розчиняться. Після « цього суміш охолоджують до кімнатної температури. При цьому в осад випадає кристалічний продукт, який 8 с відфільтровують та сушать при температурі нижче 602С. Таким чином одержують 4 г похідної триазолу формули ц (А), кристал якої має модифікацію ІІ. Продукт у спектрі Рамана має максимальні піки при вказаних в таблиці 1 "» значеннях довжини хвилі.
Точка плавлення: 140,02 (максимальний пік).
Приклад 2 (ее) 5 г похідної триазолу формули (А) з кристалічною модифікацією | суспендують в 40 г ацетону. Суспензію до о того часу при перемішуванні нагрівають до 502С, доки кристали модифікації | повністю не розчиняться. Після цього суміш охолоджують до кімнатної температури. При цьому в осад випадає кристалічний продукт, який іме) відфільтровують та сушать при температурі нижче 602С. Таким чином одержують З г похідної триазолу формули о 50 (А), кристал якої має модифікацію ІІ. Продукт у спектрі Рамана має максимальні піки при вказаних в таблиці 1 значеннях довжини хвилі. "6 Точка плавлення: 138,62 (максимальний пік).
Приклад З 5 г похідної триазолу формули (А) з кристалічною модифікацією | суспендують в 40 г етилацетату. Суспензію 29 до того часу при перемішуванні нагрівають до 7092С, доки кристали модифікації І повністю не розчиняться.
ГФ) Після цього суміш охолоджують до кімнатної температури. При цьому в осад випадає кристалічний продукт, який відфільтровують та сушать при температурі нижче 602С. Таким чином одержують З г похідної триазолу формули о (А), кристал якої має модифікацію ІІ. Продукт у спектрі Рамана має максимальні піки при вказаних в таблиці 1 значеннях довжини хвилі. 60 Точка плавлення: 138,72 (максимальний пік).
Приклад 4 5 г похідної триазолу формули (А) з кристалічною модифікацією | суспендують в 100 г дистильованої води.
Суспензію протягом 2 тижнів перемішують при температурі 802С. Після цього одержаний кристалічний продукт відфільтровують та сушать при температурі нижче 602С. Таким чином одержують 4 г похідної триазолу формули б5 (А), кристал якої має модифікацію ІІ. Продукт у спектрі Рамана має максимальні піки при вказаних в таблиці 1 значеннях довжини хвилі.
Точка плавлення: 138,42 (максимальний пік).
Приклад для порівняння А
До суміші із 3,12 г (10 ммоль) 2-(1-хлорциклопропіл)-1-(2-хлорфеніл)-3-(1,2,4-триазол-1 -іл)пропан-2-олу та 45 мл абсолютного тетрагідрофурану при температурі -209С додають 8,4 мл (21 ммоль) н-бутиллітію в гексані та протягом 30 хвилин перемішують при температурі 02С. Після цього реакційну суміш охолоджують до -71702С, додають 0,32 г (10 ммоль) сірчаного порошку та протягом 30 хвилин перемішують при -7020. Суміш нагрівають до -102С7, додають крижану воду та після додавання розрідженого розчину сірчаної кислоти 70 встановлюють рівень рН 5. Кілька разів екстрагують етиловим естером оцтової кислоти, об'єднані органічні фази сушать над сульфатом натрію та концентрують при пониженому тиску. Таким чином одержують 3,2 г (93 95 від теор.) 2-(1-хлор-циклопропіл)-1-(2-хлорфеніл)-3-(5-меркапто-1,2,4-триазол-1-іл)у-пропан-2-олу, кристали якого мають модифікацію І. Продукт у спектрі Рамана має максимальні піки при вказаних в таблиці 4 значеннях довжини хвилі.
Точка плавлення: 139,39.

Claims (2)

Формула винаходу
1. Кристалічна модифікація П 2-(2-"1-хлорциклопропіл)-3-(2-хлорфеніл)-2-гідроксипропіл|-2,4-дигідро-ЗН-1,2,4-триазол-З-тіону формули (А) он (А с (А) Шк сч сн шк СІ 5) АМ 8 ч-- зо й т МК км (о) яка відрізняється тим, що має с а) максимальні піки у спектрі Рамана при такій довжині хвилі |в см") Га») з5 зазо ат |чот вив) со зобз 135 1052 вл оте твоя озв во. « вот 1290 1032 795 зо ваг го тот тво. - с затв чтов вва (то з пав тва зви (то п паз бе 922 тав. паз зт вив (15 щі аотіл2з вве |вво 1407 1123) 889 |680 (ее) о Б) таку довжину зв'язків | Н та кут ве) В іме) о 50 - Ф) іме) 60 б5
ГА ю і сч 2» о М зо Ф ся Ф щі Фо « , | - с) базис з такими розмірностями: с а - 98927(8) А о; - 90», :з» Ь - 9,5635(8) А р - 92,651(6)2, с - 16,4448 (10) А у - 905, а) точку плавлення 138,32С Го) та о е) щільність твердої речовини 1,471 Мг/м?
2. Спосіб одержання кристалічної модифікації ІІ похідної триазолу формули (А) за п. 1, який відрізняється іме) тим, що кристалічну модифікацію І цієї речовини обробляють в присутності с 50 - води та/або - одного або кількох аліфатичних спиртів, що містять від 1 до 10 атомів вуглецю та/або
-. й - одного або кількох діалкілкетонів, що містять від 1 до 4 атомів вуглецю в кожній алкільній частині та/або - одного або кількох алкілових естерів алкілкарбонової кислоти, що містять від 1 до 4 атомів вуглецю в кожній алкільній частині при температурі від 02С до 9096. 22 З. Мікробіцидний засіб, який відрізняється тим, що поряд з розріджувачами та/або поверхнево-активними Ге! речовинами містить похідну триазолу формули (А) за п. 1 у модифікації ІІ кристала. іме) 60 б5
UAA200501648A 2002-07-22 2003-10-07 Crystal modification of ii 2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-3h-1,2,4-triazol-3-thion, process for the preparation thereof and microbicidal agent UA80291C2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10233171A DE10233171A1 (de) 2002-07-22 2002-07-22 Kristallmodifikation II des 2-[2-(Chlor-cyclopropyl)-3-(2-chlorphenyl)-2-hydroxy-propyl]-2,4dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-thions
PCT/EP2003/007473 WO2004008860A1 (de) 2002-07-22 2003-07-10 Kristallmodifikation ii des 2-[2-(1-chlor-cyclopropyl)-3-(2-chlorphenyl)-2-hydroxy-propyl]-2,4-dihydro-3h-1,2,4-triazol-3-thions

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA80291C2 true UA80291C2 (en) 2007-09-10

Family

ID=30128215

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA200501648A UA80291C2 (en) 2002-07-22 2003-10-07 Crystal modification of ii 2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-3h-1,2,4-triazol-3-thion, process for the preparation thereof and microbicidal agent

Country Status (17)

Country Link
US (1) US7176226B2 (uk)
EP (1) EP1524905B1 (uk)
JP (1) JP4757490B2 (uk)
KR (1) KR20050025623A (uk)
CN (1) CN1681390B (uk)
AR (1) AR040505A1 (uk)
AU (1) AU2003246673B2 (uk)
BR (1) BR0312839A (uk)
CA (1) CA2492973C (uk)
DE (1) DE10233171A1 (uk)
EA (1) EA007384B1 (uk)
IL (2) IL166303A0 (uk)
MX (1) MX252778B (uk)
PL (1) PL206586B1 (uk)
UA (1) UA80291C2 (uk)
WO (1) WO2004008860A1 (uk)
ZA (1) ZA200500515B (uk)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AR054777A1 (es) * 2005-06-20 2007-07-18 Basf Ag Modificaciones cristalinas de piraclostrobina
JP5701207B2 (ja) * 2008-06-17 2015-04-15 マクテシム・ケミカル・ワークス・リミテツド プロチオコナゾールの結晶の修飾
CN112399967A (zh) * 2018-03-06 2021-02-23 Upl有限公司 用于制备中间体的改进方法
CN110272393B (zh) * 2018-03-13 2022-08-09 华东理工大学 丙硫菌唑溶剂化物及其制法和应用
CN110372617B (zh) * 2019-08-08 2021-03-12 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 一种药用组合物、丙硫菌唑的晶型及其制备方法、应用
CN110981822A (zh) * 2019-11-27 2020-04-10 海利尔药业集团股份有限公司 一种丙硫菌唑ⅰ型晶型的制备方法
CN113019269B (zh) * 2021-03-09 2022-11-04 江阴苏利化学股份有限公司 一种百菌清晶格转型装置及制备方法

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19528046A1 (de) * 1994-11-21 1996-05-23 Bayer Ag Triazolyl-Derivate
DE19617282A1 (de) * 1996-04-30 1997-11-06 Bayer Ag Triazolyl-mercaptide
DE19619544A1 (de) * 1996-05-15 1997-11-20 Bayer Ag Triazolyl-Disulfide
DE19620407A1 (de) * 1996-05-21 1997-11-27 Bayer Ag Thiocyano-triazolyl-Derivate
DE19620590A1 (de) * 1996-05-22 1997-11-27 Bayer Ag Sulfonyl-mercapto-triazolyl-Derivate
DE19716257A1 (de) * 1997-04-18 1998-10-22 Bayer Ag Fungizide Wirkstoffkombination
DE19744400A1 (de) * 1997-10-08 1999-04-15 Bayer Ag Verfahren zur Herstellung von Triazolinthion-Derivaten
DE19744401A1 (de) * 1997-10-08 1999-04-15 Bayer Ag Verfahren zur Herstellung von Triazolinthion-Derivaten
ES2258824T3 (es) * 1997-10-08 2006-09-01 Bayer Cropscience Ag Procedimiento para la obtencion de derivados de triazolintiona.
DE19744706A1 (de) * 1997-10-10 1999-04-15 Bayer Ag Verfahren zur Herstellung von Triazolinthion-Derivaten
DE19917617A1 (de) * 1999-04-19 2000-10-26 Bayer Ag -(-)Enantiomeres des 2-[2-(1-Chlor-cyclopropyl)-3-(2-chlorphenyl) 2-hydroxy-propyl]-2,4-dihydro-[1,2,4]-triazol-3-thions
DE19961603A1 (de) * 1999-12-21 2001-06-28 Bayer Ag Verfahren zur Herstellung eines Triazolinthion-Derivates

Also Published As

Publication number Publication date
AU2003246673B2 (en) 2009-07-16
IL166303A0 (en) 2006-01-15
MX252778B (es) 2007-12-18
CA2492973A1 (en) 2004-01-29
AR040505A1 (es) 2005-04-06
EP1524905A1 (de) 2005-04-27
IL166303A (en) 2010-06-30
BR0312839A (pt) 2005-04-26
JP4757490B2 (ja) 2011-08-24
CA2492973C (en) 2010-06-01
MXPA05000853A (es) 2005-04-19
US7176226B2 (en) 2007-02-13
JP2006502994A (ja) 2006-01-26
ZA200500515B (en) 2006-03-29
CN1681390A (zh) 2005-10-12
PL374797A1 (en) 2005-10-31
EA200500195A1 (ru) 2005-06-30
DE10233171A1 (de) 2004-02-12
KR20050025623A (ko) 2005-03-14
WO2004008860A1 (de) 2004-01-29
AU2003246673A1 (en) 2004-02-09
EA007384B1 (ru) 2006-10-27
CN1681390B (zh) 2010-05-26
US20060106080A1 (en) 2006-05-18
EP1524905B1 (de) 2010-05-26
PL206586B1 (pl) 2010-08-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2319697C2 (ru) Дифторметилтиазолилкарбоксанилиды
UA78340C2 (en) Phenyl benzamides and agent for controlling undesired microorganisms based thereon
PL215623B1 (pl) Tiazolilokarboksyanilidy, sposób ich wytwarzania, srodek do zwalczania niepozadanych mikroorganizmów, zastosowanie tiazolilokarboksyanilidów, sposób zwalczania niepozadanych mikroorganizmów oraz sposób wytwarzania srodków do zwalczania niepozadanych mikroorganizmów
UA77546C2 (en) Pyrazolepyrimidines and using thereof to control harmful organisms
RU2554930C2 (ru) Кристаллические модификации протиоконазола
ES2314234T3 (es) Furanocarboxamidas.
IL166303A (en) Crystal modification ii of 2 - [2 - (1 - chloro - cyclopropyl) - 3 - (2 - chlorophenyl) - 2 - hydroxy -propyl] - 2,4 - dihydro - 3h - 1,2,4 - triazole - 3 - thions
WO2001064644A1 (en) Dichloropyridyl- and dichloroisothiazolyl-thiocarboxamides and their use as microbicides
MXPA01010548A (es) (-)-enantiomeros de la 2- [2-(-cloro-ciclopropil)- 3-(2-cloro-fenil) 2-2hidroxipropil] -2,4-dihidro- [1,2,4]- triazol- 3-tiona.
JP2005528364A (ja) トリアゾロピリミジン類
NZ537811A (en) Crystal form II of 2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
DE10063116A1 (de) Azinylsulfonylimidazole
DE10063114A1 (de) Dichlorpyridylmethylcyanamidine
DE10063109A1 (de) Dichlorpyridymethylimine