WO2019171512A1 - 植物の生長抑制剤、植物の生長の抑制方法及び土壌 - Google Patents

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裕幸 宮田
竹村 賢三
敬嘉 渡邉
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日立化成株式会社
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    • 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
    • A01N37/02Saturated carboxylic acids or thio analogues thereof; Derivatives thereof
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    • A01N37/36Biocides, 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 singly bound oxygen or sulfur atom attached to the same carbon skeleton, this oxygen or sulfur atom not being a member of a carboxylic group or of a thio analogue, or of a derivative thereof, e.g. hydroxy-carboxylic acids

Definitions

  • the present invention relates to a plant growth inhibitor, a plant growth suppression method, and soil.
  • herbicides using glyphosate are generally known (for example, Patent Document 1).
  • Patent Document 1 since such herbicides perform weeding by withering weeds, there is an adverse effect on the natural environment. Is concerned. Accordingly, herbicides are strongly required not only to reduce the time and cost burden on herbicidal work, but also to reduce the adverse effects on the natural environment associated with herbicidal work.
  • an object of the present invention is to provide a plant growth inhibitor that can suppress plant growth and is kind to nature, and a method for suppressing plant growth using this growth inhibitor.
  • one aspect of the present invention is a plant growth inhibitor containing a fatty acid metal salt. This growth inhibitor does not kill the plant, but only suppresses the growth of the plant, and can reduce adverse effects on nature.
  • Another aspect of the present invention is a method for suppressing plant growth, wherein the plant growth inhibitor is applied to soil.
  • Another aspect of the present invention is soil containing the plant growth inhibitor.
  • the present invention it is possible to provide a plant growth inhibitor that can suppress plant growth and is naturally friendly, and a method for suppressing plant growth using this growth inhibitor.
  • the plant growth inhibitor (hereinafter also simply referred to as “growth inhibitor”) according to an embodiment contains a fatty acid metal salt.
  • the fatty acid metal salt is a salt of a fatty acid and a metal.
  • the fatty acid constituting the fatty acid metal salt is a saturated fatty acid or an unsaturated fatty acid, and is preferably a saturated fatty acid from the viewpoint of being resistant to oxidative degradation and being stable.
  • the fatty acid may or may not have a substituent. That is, the fatty acid is represented by R—COOH, where R is an alkyl group or an alkenyl group, and the carbon atom or hydrogen atom of the alkyl group or alkenyl group may be substituted.
  • R is an alkyl group or an alkenyl group
  • the alkyl group or alkenyl group represented by R may have, for example, a hydroxyl group, a carboxyl group, a carbonyl group, an amino group, an ether bond, an ester bond, an acid anhydride group, and the like.
  • the carbon number of the fatty acid may be 30 or less, for example.
  • the number of carbon atoms of the fatty acid may be 8 or less in one embodiment.
  • the number of carbon atoms of the fatty acid may be, for example, 2 or more, 3 or more, 7 or less, 6 or less, or 5 or less, 2 to 8, 2 to 7, 2 to 6, 2 to It may be 5, 3 to 8, 3 to 7, 3 to 6, or 3 to 5.
  • the carbon number of the fatty acid may be 10 or more in another embodiment.
  • the number of carbon atoms of the fatty acid may be 25 or less, 21 or less, 13 or more, 15 or more, or 17 or more, 10 to 21, 10 to 25, 10 to 30, 13 to 21, It may be 13-25, 13-30, 15-21, 15-25, 15-30, 17-21, 17-25, or 17-30.
  • saturated fatty acid examples include stearic acid, hydroxystearic acid, capric acid, lauric acid, myristic acid, pentadecylic acid, palmitic acid, margaric acid, arachidic acid, heicosyl acid, behenic acid, lignoceric acid and the like.
  • the saturated fatty acid is preferably stearic acid or hydroxystearic acid from the viewpoint of being stable against oxidative degradation and stable.
  • unsaturated fatty acids include myristoleic acid, palmitoleic acid, sapienoic acid, oleic acid, elaidic acid, vaccenic acid, gadoleic acid, eicosenoic acid, erucic acid, nervonic acid, linoleic acid, eicosadienoic acid, docosadienoic acid, tri-unsaturated acid.
  • Saturated fatty acid linolenic acid, pinolenic acid, eleostearic acid, mead acid, dihomo- ⁇ -linolenic acid, eicosatrienoic acid, stearidonic acid, arachidonic acid, eicosatetraenoic acid, adrenic acid, boseopentaenoic acid, eicosapentaenoic acid , Ozbond acid, sardine acid, tetracosapentaenoic acid, docosahexaenoic acid, nisinic acid and the like.
  • Examples of the metal constituting the fatty acid metal salt include alkali metals, alkaline earth metals, and transition metals.
  • the metal is preferably a transition metal from the viewpoint of high thermal and electrical conductivity.
  • the alkali metal may be, for example, lithium, sodium, potassium, rubidium or cesium, and may be lithium, rubidium or cesium.
  • the alkaline earth metal may be, for example, beryllium, magnesium, calcium, strontium, or barium, and may be beryllium, strontium, or barium.
  • the transition metal may be, for example, manganese, iron, scandium, titanium, vanadium, chromium, cobalt, nickel, copper, zinc or the like, and preferably manganese or iron from the viewpoint of a wide range of possible oxidation numbers.
  • the valence of the metal constituting the fatty acid metal salt is preferably 1 or more, more preferably 2 or more, from the viewpoint of easily controlling the electrical conductivity within a desired range.
  • the valence of the metal constituting the fatty acid metal salt is preferably 4 or less, more preferably 3 or less, from the viewpoint of easily controlling the electric conductivity within a desired range.
  • the valence of the metal constituting the fatty acid metal salt is preferably 1 to 4, more preferably 1 to 3 or 2 to 4 and even more preferably 2 from the viewpoint of easily controlling the electric conductivity within a desired range. Is trivalent.
  • the fatty acid metal salt examples include manganese stearate, iron hydroxy stearate, lithium stearate, magnesium stearate, calcium stearate, barium stearate, zinc stearate, calcium laurate, barium laurate, zinc laurate, Examples include calcium ricinoleate, barium ricinoleate, zinc ricinoleate, and zinc octylate.
  • the fatty acid metal salt is preferably manganese stearate or iron stearate from the viewpoint of easily controlling the electric conductivity within a desired range.
  • the fatty acid metal salt may be a salt of a saturated fatty acid excluding a saturated fatty acid having 9 carbon atoms and a metal, may be a salt of a saturated fatty acid and a metal excluding sodium, potassium and calcium, It may be a salt of a saturated fatty acid excluding a saturated fatty acid having 9 carbon atoms and a metal excluding sodium, potassium and calcium.
  • the growth inhibitor may contain one type of fatty acid metal salt or may contain two or more types of fatty acid metal salt.
  • the growth inhibitor may contain manganese stearate and iron hydroxy stearate, manganese stearate and magnesium stearate, or iron iron stearate and Calcium stearate may be contained, and from the viewpoint of easily controlling the electrical conductivity to a desired range, manganese stearate and iron hydroxystearate are preferably contained.
  • the growth inhibitor may consist only of a fatty acid metal salt, may contain a fatty acid metal salt as an active ingredient, and may further contain other components.
  • the content of the growth inhibitor may be, for example, 0.7% by mass or more and 1.0% by mass or more based on the total amount of the growth inhibitor. It's okay.
  • the growth inhibitor may further contain a polymer compound from the viewpoint of exhibiting the effect of suppressing plant growth more continuously and obtaining an appropriate dispersion effect.
  • a high molecular compound may be used individually by 1 type, and may be used in combination of 2 or more type.
  • the growth inhibitor is preferably grown from the viewpoint that the polymer compound is gradually decomposed after the growth inhibitor is applied to the soil, and the plant growth inhibitory effect is more continuously exhibited (excellent release property).
  • the biodegradable polymer compound include aliphatic polyester, polysaccharide, polyvinyl alcohol, and polyalkylene glycol.
  • Examples of the aliphatic polyester include polylactic acid, poly (3-hydroxybutyric acid), polybutylene succinate, polybutylene adipate, polyethylene succinate, polyethylene adipate, polypropylene succinate, polypropylene adipate, polyhexylene succinate, polyhexene Xylene adipate, polyhydroxybutyrate, copolymer of polybutylene succinate and polybutylene adipate, copolymer of polybutylene succinate and polycarbonate, polycaprolactone, polyhydroxybutyric acid, polyhydroxyvaleric acid, polybutylene succinate, Polybutylene adipate, polymalic acid, polyglycolic acid, polysuccinic acid ester, polyoxalic acid ester, polydiglycolic acid butylene, polydioxanone, etc. It is.
  • polysaccharide examples include cellulose, starch, chitosan, dextran, cellulose acetate, starch-modified resin, and cellulose-modified resin.
  • polyalkylene glycol examples include methylene glycol, ethylene glycol, propylene glycol, and diethylene glycol.
  • the growth inhibitor may further contain a polymer compound other than the biodegradable polymer compound in addition to the biodegradable polymer compound. Even in this case, the sustained release property similar to that when the biodegradable polymer compound is used alone as the polymer compound can be obtained.
  • examples of other polymers include polyvinyl chloride, polyvinylidene chloride, polystyrene, and polyvinyl acetate.
  • examples of other polymer compounds include polyolefin, polyvinyl chloride, polyvinylidene chloride, polystyrene, and polyvinyl acetate.
  • the polyolefin include polyethylene, polypropylene, polymethylpentene, polybutene, polybutadiene, and polystyrene.
  • the polyolefin may be a homopolymer or copolymer of an ⁇ -olefin such as polyethylene or polypropylene, or a copolymer of an ⁇ -olefin and another
  • a polyolefin containing a homopolymer or copolymer of an ⁇ -olefin such as polyethylene or polypropylene, or a copolymer of an ⁇ -olefin and another comonomer includes a metal salt, a metal oxide, and a metal.
  • Biodegradability is imparted by being used together with a metal compound containing at least one selected from the group consisting of hydroxides.
  • the metal compound may be the fatty acid metal salt described above. In this case, the fatty acid metal salt also plays a role of promoting a reduction in the molecular weight of a polymer compound that is not biodegradable alone.
  • a polymer compound that is biodegradable by an additive that promotes low molecular weight is a polymer compound that is biodegradable even if it is a polymer compound that does not have biodegradability by itself. It is defined as In one embodiment, the growth inhibitor containing a polymer compound having biodegradability contains, in one embodiment, a polymer compound that does not have biodegradability alone and an additive that promotes a reduction in the molecular weight of the polymer compound. And in other one Embodiment, the said polyolefin and the metal compound containing at least 1 type chosen from the group which consists of a metal salt, a metal oxide, and a metal hydroxide are contained.
  • the growth inhibitor may further contain a processed food residue as a binder.
  • processed food residues include food residues discharged from households, or food processing scraps, fish iliac bones, leftovers, and foods that have expired from food processing plants, supermarkets, restaurants, convenience stores, hotels, etc.
  • the growth inhibitor may be solid or liquid at 23 ° C.
  • the growth inhibitor is liquid, for example, water or a liquid growth inhibitor containing a predetermined solvent is directly sprayed on the soil. May be.
  • the growth inhibitor is preferably a solid.
  • the growth inhibitor may have a shape that can be inserted into soil.
  • the shape that can be inserted into the soil is, for example, a pile shape.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a pile-shaped growth inhibitor according to one embodiment.
  • the pile-shaped growth inhibitor 1 is the elongate shape extended in the substantially perpendicular
  • the pile main-body part 3 is provided.
  • the cross-sectional shape of the pile body 3 may be a cross shape, for example.
  • the tip of the pile main body 3 (the end opposite to the pile head 2) may have a pointed shape so that insertion into the soil 5 is easy.
  • the diameter of the pile head 2 (the length in the short direction of the pile-shaped growth inhibitor 1) d1 may be, for example, 2.0 to 4.0 cm.
  • the length d2 in the longitudinal direction of the pile-shaped growth inhibitor 1 may be, for example, 5.0 to 15.0 cm.
  • the pile-shaped growth inhibitor 1 is applied to the soil 5 by being inserted so that a part or all of the pile main body 3 is buried in the soil 5 as shown in FIG. .
  • the growth inhibitor may have a shape that can be spread on soil.
  • the shape which can be spread on the soil may be granular, for example.
  • FIG. 2 is a perspective view showing a granular growth inhibitor according to one embodiment.
  • the granular growth inhibitor 11 may be elliptical as shown in FIG. 2, for example, and may be other regular shapes such as a spherical shape, a cylindrical shape, an elliptical column shape, or an irregular shape.
  • the maximum length d3 of the granular growth inhibitor 11 may be, for example, 0.5 to 5.0 mm.
  • the granular growth inhibitor 11 is applied to the soil 15 by being sprayed onto the soil 15.
  • the growth inhibitor may have a shape that can be laid on soil.
  • the shape that can be laid on the soil is, for example, a sheet.
  • FIG. 3 is a perspective view showing a sheet-like growth inhibitor according to one embodiment.
  • the sheet-like growth inhibitor 21 has, for example, a substantially rectangular planar shape.
  • the length of one side of the square (the maximum length in the main surface direction of the sheet-like growth inhibitor 21) d4 and d5 may be, for example, 0.5 to 50 m.
  • the thickness d6 of the sheet-like growth inhibitor 21 may be, for example, 7 to 100 ⁇ m.
  • the sheet-like growth inhibitor 21 is applied to the soil 25 by laying so that one main surface is in contact with the soil 25 as shown in FIG. Part or all of the sheet-like growth inhibitor 21 may be embedded in the soil 25.
  • the sheet-like growth inhibitor may have voids (holes) penetrating in the thickness direction of the sheet, irregularities in the thickness direction of the sheet, and the like.
  • the sheet-like growth inhibitor may be a net having a network structure, for example.
  • One embodiment of the present invention may be a method for suppressing plant growth.
  • This method comprises the step of applying the above-mentioned plant growth inhibitor to soil. Thereby, the growth of the plant which exists in this soil can be suppressed.
  • the application method of the growth inhibitor in the said process is suitably selected according to the state and shape of a growth inhibitor, for example.
  • the growth inhibitor may be inserted into the soil, sprayed, or laid.
  • the application amount of the growth inhibitor is preferably 500 g or more, more preferably 1000 g or more, per square meter of soil from the viewpoint of more suitably suppressing plant growth.
  • the application amount of the growth inhibitor may be, for example, 2500 g or less per square meter of soil.
  • the application amount of the growth inhibitor is preferably 2.6 g or more, more preferably more than 2.6 g per square meter of soil, from the viewpoint of more suitably suppressing plant growth.
  • the amount is 5.2 g or more.
  • the application amount of the growth inhibitor may be, for example, an amount such that the application amount of the fatty acid metal salt is 10.4 g or less per square meter of soil.
  • Plants for which growth inhibitors are to be applied include, for example, sparrows, leafhoppers, pods, whites, dandelions, cypresses, barnacles, primroses, persimmons, sparrows, velvets, prunus, japonicum, mugwort , Oleander, hamasge, enokorogusa, scallop, cyper, clover, chimegusa, himemeiku, suzumekatabira, suzume-teppou, himeshigi, sei-shigushi, shinomi-fusuma, tsumegusa, miminagusa, harujion, himenosuga
  • the above growth inhibitor and the above method are particularly preferably used when the plant is a weed (annual plant and perennial plant).
  • FIGS. 1 (b), 2 and 3 (b) is soil 5,15,25 containing the above plant growth inhibitors 1,11,21. Good.
  • the growth inhibitor may be present in the soil 5 as shown in FIG. 1 (b), or may be present on the surfaces of the soils 15 and 25 as shown in FIG. 2 and FIG. 3 (b).
  • This soil 5,15,25 becomes the soil which can suppress the growth of a plant by including the growth inhibitor 1,11,21. Therefore, the growth inhibitors 1, 11 and 21 can also be referred to as soil modifiers that can be modified into soil that can suppress the growth of plants.
  • Examples 1 to 4 [Production of growth inhibitor] Polypropylene biodegradable polymer compound (manufactured by Hitachi Chemical Co., Ltd., trade name: Degralex BSR-PF-02PP) 69.3% by mass, and processed food residue (manufactured by Purpose Co., Ltd., trade name: Purpose) 30% by mass And 0.7% by mass of a mixture of iron (III) hydroxystearate and manganese (II) stearate (trade name: S-AW, manufactured by Novon Japan Ltd.) as a fatty acid metal salt, and an injection molding machine A plant growth inhibitor was obtained by molding into a pile shape (made by Toyo Machine Metal, mold clamping force 100 t, radiant output 103 cm 3 ).
  • the plant growth inhibitory effect was evaluated by the evaluation method shown below. That is, first, the growth inhibitor was applied so that the application amount of the fatty acid metal salt contained in the growth inhibitor per square meter of soil became the value shown in Table 1. Next, at the Joetsu Environmental Science Center, a farming test (planting test) was conducted to check the industrial sludge fertilizer for damage to plants. The growth survey results after 12 days and 21 days were evaluated according to Attachment 1 of 4 (2) of the notice.
  • Examples 1 to 4 and Comparative Examples 1 to 5 are compared, no difference is observed at the time of germination, but after 12 days and 21 days, the plants in Examples 1 to 4 are more prominent than Comparative Examples 1 to 5. It can be seen that the growth of is suppressed. In addition, in Examples 1 to 4, withering of the plant is not observed, and it can be seen that the growth inhibitor only suppresses the growth and is naturally friendly. Moreover, it turns out that the growth inhibitory effect of a plant increases when the application amount of a growth inhibitor increases. Therefore, it is speculated that the growth of the plant can be controlled by changing the application amount of the plant growth inhibitor.
  • Example 2 when the growth inhibitor is applied (Examples 1 to 4), compared to the case where the growth inhibitor is not applied (Comparative Example 1), the inclusion of nitrate and nitrogen components in the soil It was found that the amount was significantly less. Therefore, the plant growth inhibitory effect may be manifested by some action that inhibits plant growth such as nitrate nitrogen production suppression and denitrification due to the fatty acid metal salt in the plant growth inhibitor. Can be considered.

Abstract

本発明の一態様は、脂肪酸金属塩を含有する、植物の生長抑制剤である。

Description

植物の生長抑制剤、植物の生長の抑制方法及び土壌
 本発明は、植物の生長抑制剤、植物の生長の抑制方法及び土壌に関する。
 公園、広場、遊休農地を含む農地、海岸、造成地、道路の法面、路肩又は中央分離帯、空き地等においては、雑草による作物の生育障害の防止、作物の収量の安定化及び環境美化を目的として、人力又は刈り取り機による刈り取り、除草剤、農薬等の散布、防草シート等の被覆などにより、人的、化学的又は機械的な除草作業が行われている。
 除草剤としてはグリホサートを用いた除草剤が一般的に知られているが(例えば特許文献1)、このような除草剤は雑草を枯らすことによって除草を行うものであるため、自然環境への悪影響が懸念される。したがって、除草剤には、除草作業にかかる時間及びコストの負担軽減のみならず、除草作業に伴う自然環境への悪影響の低減が強く求められている。
特表2005-521700号公報
 そこで、本発明は、植物の生長を抑制でき、かつ自然に優しい植物の生長抑制剤及びこの生長抑制剤を用いた植物の生長の抑制方法を提供することを目的とする。
 本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、脂肪酸金属塩を含有する生長抑制剤を用いることにより、植物の生長を好適に抑制できることを見出した。すなわち、本発明の一側面は、脂肪酸金属塩を含有する、植物の生長抑制剤である。この生長抑制剤は、植物を枯らすのではなく、あくまで植物の成長を抑制するものであり、自然への悪影響を低減できる。
 本発明の他の一側面は、上記の植物の生長抑制剤を土壌に施用する、植物の生長の抑制方法である。本発明の他の一側面は、上記の植物の生長抑制剤を含む、土壌である。
 本発明によれば、植物の生長を抑制でき、かつ自然に優しい植物の生長抑制剤及びこの生長抑制剤を用いた植物の生長の抑制方法を提供することができる。
一実施形態における、杭状の生長抑制剤を示す斜視図である。 一実施形態における、粒状の生長抑制剤を示す斜視図である。 一実施形態における、シート状の生長抑制剤を示す斜視図である。 実施例1~4及び比較例1~5における、12日後の植物の生長の様子を示す図である。 実施例1~4及び比較例1~5における、21日後の植物の生長の様子を示す図である。
 以下、図面を適宜参照しながら、本発明の実施形態について詳細に説明する。なお、本発明は、以下の実施形態に限定されない。
 一実施形態に係る植物の生長抑制剤(以下、単に「生長抑制剤」ともいう。)は、脂肪酸金属塩を含有する。脂肪酸金属塩は、脂肪酸と金属との塩である。
 脂肪酸金属塩を構成する脂肪酸は、飽和脂肪酸又は不飽和脂肪酸であり、酸化劣化しにくく安定である観点から、好ましくは飽和脂肪酸である。
 脂肪酸は、置換基を有していても有していなくてもよい。すなわち、脂肪酸はR-COOHで表され、Rはアルキル基又はアルケニル基であり、当該アルキル基又はアルケニル基の炭素原子又は水素原子は置換されていてもよい。Rで表されるアルキル基又はアルケニル基は、例えば、ヒドロキシル基、カルボキシル基、カルボニル基、アミノ基、エーテル結合、エステル結合、酸無水物基等を有していてよい。
 脂肪酸の炭素数は、例えば30以下であってよい。脂肪酸の炭素数は、一実施形態において、8以下であってよい。この場合、脂肪酸の炭素数は、例えば、2以上又は3以上であってもよく、7以下、6以下又は5以下であってもよく、2~8、2~7、2~6、2~5、3~8、3~7、3~6又は3~5であってもよい。脂肪酸の炭素数は、他の一実施形態において、10以上であってよい。この場合、脂肪酸の炭素数は、25以下又は21以下であってもよく、13以上、15以上又は17以上であってもよく、10~21、10~25、10~30、13~21、13~25、13~30、15~21、15~25、15~30、17~21、17~25、又は17~30であってもよい。
 飽和脂肪酸としては、例えば、ステアリン酸、ヒドロキシステアリン酸、カプリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、ペンタデシル酸、パルミチン酸、マルガリン酸、アラキジン酸、ヘンイコシル酸、ベヘン酸、リグノセリン酸等が挙げられる。飽和脂肪酸は、酸化劣化しにくく安定である観点から、好ましくは、ステアリン酸又はヒドロキシステアリン酸である。不飽和脂肪酸としては、例えば、ミリストレイン酸、パルミトレイン酸、サピエン酸、オレイン酸、エライジン酸、バクセン酸、ガドレイン酸、エイコセン酸、エルカ酸、ネルボン酸、リノール酸、エイコサジエン酸、ドコサジエン酸、トリ不飽和脂肪酸、リノレン酸、ピノレン酸、エレオステアリン酸、ミード酸、ジホモ-γ-リノレン酸、エイコサトリエン酸、ステアリドン酸、アラキドン酸、エイコサテトラエン酸、アドレン酸、ボセオペンタエン酸、エイコサペンタエン酸、オズボンド酸、イワシ酸、テトラコサペンタエン酸、ドコサヘキサエン酸、ニシン酸等が挙げられる。
 脂肪酸金属塩を構成する金属としては、例えば、アルカリ金属、アルカリ土類金属、遷移金属等が挙げられる。金属は、熱及び電気の伝導性が大きい観点から、好ましくは遷移金属である。
 アルカリ金属は、例えば、リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム又はセシウムであってよく、リチウム、ルビジウム又はセシウムであってもよい。
 アルカリ土類金属は、例えば、ベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム又はバリウムであってよく、ベリリウム、ストロンチウム又はバリウムであってもよい。
 遷移金属は、例えば、マンガン、鉄、スカンジウム、チタン、バナジウム、クロム、コバルト、ニッケル、銅、亜鉛等であってよく、取りうる酸化数の範囲が広い観点から、好ましくはマンガン又は鉄である。
 脂肪酸金属塩を構成する金属の価数は、電気伝導率を所望の範囲に制御しやすい観点から、好ましくは1価以上、より好ましくは2価以上である。脂肪酸金属塩を構成する金属の価数は、電気伝導率を所望の範囲に制御しやすい観点から、好ましくは4価以下、より好ましくは3価以下である。脂肪酸金属塩を構成する金属の価数は、電気伝導率を所望の範囲に制御しやすい観点から、好ましくは1~4価、より好ましくは1~3価又は2~4価、更に好ましくは2~3価である。
 脂肪酸金属塩としては、具体的には、ステアリン酸マンガン、ヒドロキシステアリン酸鉄、ステアリン酸リチウム、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸バリウム、ステアリン酸亜鉛、ラウリン酸カルシウム、ラウリン酸バリウム、ラウリン酸亜鉛、リシノール酸カルシウム、リシノール酸バリウム、リシノール酸亜鉛、オクチル酸亜鉛等が挙げられる。脂肪酸金属塩は、電気伝導率を所望の範囲に制御しやすい観点から、好ましくはステアリン酸マンガン又はステアリン酸鉄である。
 脂肪酸金属塩は、一実施形態において、炭素数9の飽和脂肪酸を除く飽和脂肪酸と金属との塩であってよく、飽和脂肪酸と、ナトリウム、カリウム及びカルシウムを除く金属との塩であってよく、炭素数9の飽和脂肪酸を除く飽和脂肪酸と、ナトリウム、カリウム及びカルシウムを除く金属との塩であってもよい。
 生長抑制剤は、1種の脂肪酸金属塩を含有していてよく、2種以上の脂肪酸金属塩を含有していてもよい。生長抑制剤が2種以上の脂肪酸金属塩を含有する場合、生長抑制剤は、ステアリン酸マンガン及びヒドロキシステアリン酸鉄を含有してよく、ステアリン酸マンガン及びステアリン酸マグネシウム、又は、ヒドロキシステアリン酸鉄及びステアリン酸カルシウムを含有してもよく、電気伝導率を所望の範囲に制御しやすい観点から、好ましくは、ステアリン酸マンガン及びヒドロキシステアリン酸鉄を含有する。
 生長抑制剤は、脂肪酸金属塩のみからなっていてもよく、脂肪酸金属塩を有効成分として含有し、その他の成分を更に含有していてもよい。生長抑制剤がその他の成分を含有する場合、生長抑制剤の含有量は、生長抑制剤の全量を基準として、例えば、0.7質量%以上であってよく、1.0質量%以上であってよい。
 生長抑制剤は、植物の生長抑制の効果をより持続的に発揮し、適度な分散効果を得る観点から、高分子化合物を更に含有していてもよい。高分子化合物は、一種を単独で用いてもよく、二種以上を組み合わせて用いてもよい。
 生長抑制剤は、生長抑制剤を土壌に施用した後に高分子化合物が徐々に分解して、植物の生長抑制効果がより持続的に発揮される(徐放性に優れる)観点から、好ましくは生分解性高分子化合物を含有する。生分解性高分子化合物としては、例えば、脂肪族ポリエステル、多糖類、ポリビニルアルコール及びポリアルキレングリコールが挙げられる。
 脂肪族ポリエステルとしては、例えば、ポリ乳酸、ポリ(3-ヒドロキシ酪酸)、ポリブチレンサクシネート、ポリブチレンアジペート、ポリエチレンサクシネート、ポリエチレンアジペート、ポリプロピレンサクシネート、ポリプロピレンアジペート、ポリヘキシレンサクシネート、ポリヘキシレンアジペート、ポリヒドロキシブチレート、ポリブチレンサクシネートとポリブチレンアジペートとの共重合体、ポリブチレンサクシネートとポリカーボネートとの共重合体、ポリカプロラクトン、ポリヒドキシ酪酸、ポリヒドロキシ吉草酸、ポリブチレンサクシネート、ポリブチレンアジペート、ポリリンゴ酸、ポリグリコール酸、ポリコハク酸エステル、ポリシュウ酸エステル、ポリジグリコール酸ブチレン、ポリジオキサノン等が挙げられる。
 多糖類としては、例えば、セルロース、デンプン、キトサン、デキストラン、酢酸セルロース、デンプン変性樹脂、セルロース変性樹脂等が挙げられる。
 ポリアルキレングリコールとしては、例えば、メチレングリコール、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコール等が挙げられる。
 生長抑制剤は、生分解性高分子化合物に加えて、生分解性高分子化合物以外のその他の高分子化合物を更に含有してもよい。この場合でも、高分子化合物として生分解性高分子化合物を単独で用いた場合と同様の徐放性が得られる。その他高分子としては、例えば、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリスチレン、ポリ酢酸ビニル等が挙げられる。その他の高分子化合物としては、例えば、ポリオレフィン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリスチレン、ポリ酢酸ビニル等が挙げられる。ポリオレフィンとしては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリメチルペンテン、ポリブテン、ポリブタジエン、ポリスチレン等が挙げられる。ポリオレフィンは、ポリエチレン、ポリプロピレン等のα-オレフィンの単独重合体若しくは共重合体、又はα-オレフィンと他のコモノマーとの共重合体であってもよい。
 上記のその他の高分子化合物であっても、当該高分子化合物の低分子化を促進する添加剤等と共に用いられることで生分解性が付与され得る。具体的には、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン等のα-オレフィンの単独重合体若しくは共重合体、又はα-オレフィンと他のコモノマーとの共重合体を含むポリオレフィンは、金属塩、金属酸化物及び金属水酸化物からなる群より選ばれる少なくとも一種を含む金属化合物と共に用いられることで、生分解性が付与される。当該金属化合物は、上述した脂肪酸金属塩であってもよい。この場合、脂肪酸金属塩は、単独では生分解性を有しない高分子化合物の低分子化を促進する役割も果たす。
 本明細書においては、単独では生分解性を有しない高分子化合物であっても、低分子化を促進する添加剤により生分解性が付与された高分子化合物は生分解性を有する高分子化合物と定義する。生分解性を有する高分子化合物を含有する生長抑制剤は、一実施形態において、単独では生分解性を有しない高分子化合物と、当該高分子化合物の低分子化を促進する添加剤とを含有し、他の一実施形態において、上記ポリオレフィンと、金属塩、金属酸化物及び金属水酸化物からなる群より選ばれる少なくとも一種を含む金属化合物とを含有する。
 生長抑制剤は、バインダーとして食物残渣処理物を更に含有していてもよい。食物残渣処理物としては、例えば、家庭から排出される食物残渣、又は、食品加工場、スーパー、レストラン、コンビニ、ホテル等から排出される、食品加工くず、魚腸骨、食べ残し、賞味期限切れ食品等の有機性廃棄物を主原料とし、微生物の働きで発酵、分解し、塩分濃度を調整してできた堆肥が挙げられる。
 生長抑制剤は、23℃において、固体であっても液体であってもよく、生長抑制剤が液体である場合、例えば、水又は所定の溶剤を含有する液体の生長抑制剤を土壌に直接散布してもよい。生長抑制剤を所定の場所に施用する際に、生長抑制剤が所定の場所から流出することを抑制できる観点から、好ましくは固体である。
 生長抑制剤は、一実施形態において、土壌に挿入可能な形状を有していてよい。土壌に挿入可能な形状は、例えば杭状である。図1は、一実施形態に係る杭状の生長抑制剤を示す斜視図である。図1(a)に示すように、杭状の生長抑制剤1は、例えば、略円盤状の杭頭部2と、杭頭部2の一面から当該面に対して略垂直方向に延びる細長形状の杭本体部3とを備えている。杭本体部3の断面形状は、例えば十字状であってよい。杭本体部3の先端(杭頭部2と反対側の端)は、土壌5への挿入が容易となるように尖形状であってよい。
 杭頭部2の直径(杭状の生長抑制剤1の短手方向の長さ)d1は、例えば2.0~4.0cmであってよい。杭状の生長抑制剤1の長手方向の長さd2は、例えば5.0~15.0cmであってよい。
 杭状の生長抑制剤1は、例えば、図1(b)に示すように、杭本体部3の一部又は全部が土壌5内に埋まるように挿入されることによって、土壌5に施用される。
 生長抑制剤は、一実施形態において、土壌に散布可能な形状を有していてよい。土壌に散布可能な形状は、例えば粒状であってよい。図2は、一実施形態に係る粒状の生長抑制剤を示す斜視図である。粒状の生長抑制剤11は、例えば図2に示すように楕円球状であってよく、球状、円柱状、楕円柱状等の他の定形であっても、不定形であってもよい。粒状の生長抑制剤11の最大長さd3は、例えば0.5~5.0mmであってよい。粒状の生長抑制剤11は、図2に示すように、土壌15に散布されることによって、土壌15に施用される。
 生長抑制剤は、一実施形態において、土壌に敷設可能な形状を有していてよい。土壌に敷設可能な形状は、例えばシート状である。図3は、一実施形態に係るシート状の生長抑制剤を示す斜視図である。図3(a)に示すように、シート状の生長抑制剤21は、例えば略四角形の平面形状を有している。当該四角形の一辺の長さ(シート状の生長抑制剤21の主面方向の最大長さ)d4及びd5は、例えば0.5~50mであってよい。シート状の生長抑制剤21の厚みd6は、例えば7~100μmであってよい。
 シート状の生長抑制剤21は、図3(b)に示すように、一方の主面が土壌25に接するように敷設されることによって、土壌25に施用される。シート状の生長抑制剤21は、一部又は全部が土壌25に埋まっていてもよい。
 シート状の生長抑制剤は、シートの厚み方向に貫通する空隙(穴)、シートの厚み方向の凹凸等を有していてもよい。シート状の生長抑制剤は、例えば網目構造を有するネット状であってもよい。
 以上説明した生長抑制剤の作用機構については、まだ充分に解明されたわけではないが、生長抑制剤を施用した土壌の分析の結果から、硝酸性窒素が減少していることが観測されたので(詳細は後述)、本発明者らは、植物の生長に必要な肥料成分の内、窒素分が減少することにより植物の生長抑制が図られていると考えている。
 本発明の一実施形態は、植物の生長の抑制方法であってよい。この方法は、上記の植物の生長抑制剤を土壌に施用する工程を備える。これにより、この土壌に存在する植物の生長を抑制できる。当該工程における生長抑制剤の施用方法は、例えば生長抑制剤の状態及び形状に応じて適宜選択される。当該工程では、生長抑制剤を土壌に挿入してもよく、散布してもよく、敷設してもよい。
 生長抑制剤の施用量は、一実施形態において、植物の生長をより好適に抑制できる観点から、土壌1平方メートル当たり、好ましくは500g以上、より好ましくは1000g以上である。生長抑制剤の施用量は、例えば、土壌1平方メートル当たり2500g以下であってもよい。
 生長抑制剤の施用量は、他の一実施形態において、植物の生長をより好適に抑制できる観点から、脂肪酸金属塩の施用量が、土壌1平方メートル当たり、好ましくは2.6g以上、より好ましくは5.2g以上となるような量である。生長抑制剤の施用量は、例えば、脂肪酸金属塩の施用量が、土壌1平方メートル当たり10.4g以下となるような量であってもよい。
 生長抑制剤を施用する(生長を抑制する)対象となる植物は、例えば、スズメノカタビラ、ハコベ、タデ類、シロザ類、タンポポ類、ツユクサ、メヒシバ、アキメヒシバ、オヒシバ、スズメノヒエ、スベリヒユ、ヤハズソウ、コニシキソウ、ヨモギ、オオアレチノギク、ハマスゲ、エノコログサ、カタバミ、カヤツリグサ、クローバー、チドメグサ、ヒメギク、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、ヒメスイバ、ギシギシ類、ノミノフスマ、ツメクサ、ミミナグサ、ハルジオン、ヒメムカシヨモギ、ノゲシ、イヌノフグリ、ナズナ又はイヌガラシであってよい。上記の生長抑制剤及び上記の方法は、植物が雑草(一年生植物及び多年生植物)である場合に特に好適に用いられる。
 本発明の一実施形態は、図1(b)、図2及び図3(b)に示すように、上記の植物の生長抑制剤1,11,21を含む土壌5,15,25であってよい。生長抑制剤は、図1(b)に示すように土壌5中に存在していてもよく、図2及び図3(b)に示すように土壌15,25表面に存在していてもよい。この土壌5,15,25は、生長抑制剤1,11,21を含むことで、植物の生長を抑制することが可能な土壌となる。したがって、生長抑制剤1,11,21は、植物の生長を抑制できる土壌に改質可能な土壌改質剤ということもできる。
 以下、実施例により本発明を更に具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。
<実施例1~4>
[生長抑制剤の作製]
 ポリプロピレン系生分解性高分子化合物(日立化成株式会社製、商品名:デグラレックスBSR-PF-02PP)69.3質量%と、食物残渣処理物(パーパス株式会社製、商品名:パーパス)30質量%と、脂肪酸金属塩としてヒドロキシステアリン酸鉄(III)及びステアリン酸マンガン(II)の混合物(ノボン・ジャパン株式会社製、商品名:S-AW)0.7質量%とを配合し、射出成形機(東洋機械金属製、型締力100t、射出力103cm)により杭状に成形することで、植物の生長抑制剤を得た。
[植物の生長抑制効果の評価]
 得られた植物の生長抑制剤について、下記に示した評価方法により植物の生長抑制効果の評価を行った。
 すなわち、まず、生長抑制剤に含まれる脂肪酸金属塩の土壌1平方メートルあたりの施用量が表1に示す値となるように、生長抑制剤を施用した。次いで、財団法人 上越環境科学センターにおいて、工業汚泥肥料について植物に対する害の有無を調べるための栽培試験(植害試験)で、昭和59年4月18日付59農蚕第1943号農林水産省農蚕園芸局長通知記の4の(2)の別添1に準じて、12日後及び21日後の生長調査成績を評価した。
<比較例1>
 生長抑制剤を施用しなかったこと以外は、実施例1と同様にして植物の生長抑制効果を評価した。
<比較例2~5>
 ヒドロキシステアリン酸鉄及びステアリン酸マンガンを配合しなかった以外は、実施例1と同様の組成を有する杭状の比較組成物を得た。また、土壌1平方メートルあたりの施用量が表1に示す値となるように、比較組成物を施用した。
 各実施例及び比較例について、植物の生長抑制効果の評価結果を表1に、12日後の植物の生長の様子を図4に、21日後の植物の生長の様子を図5にそれぞれ示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 実施例1~4と比較例1~5とを比較すると、発芽時点では違いは見られないが、12日後及び21日後では、実施例1~4において、比較例1~5よりも顕著に植物の生長が抑制されていることが分かる。加えて、実施例1~4においても、植物の枯れは観察されず、生長抑制剤があくまで生長を抑制するものであって、自然に優しいことが分かる。また、生長抑制剤の施用量が増加すると、植物の生長抑制効果が増大することが分かる。したがって、植物の生長抑制剤の施用量の変更により、植物の生長が制御可能であると推察される。
[土壌中の硝酸成分と窒素成分の含有量の分析]
 実施例1~4及び比較例1については、21日後における土壌中の硝酸成分及び窒素成分の含有量を、紫外線吸光光度法を用いて分析した。結果を表2に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 表2に示すとおり、生長抑制剤を施用した場合(実施例1~4)、生長抑制剤を施用しなかった場合(比較例1)と比較して、土壌中の硝酸成分及び窒素成分の含有量が顕著に少なかったことが判明した。したがって、植物の生長抑制効果は、植物の生長抑制剤中の脂肪酸金属塩に起因して、硝酸性窒素の生成抑制、脱窒等の植物の発育を阻害する何らかの作用によって発現している可能性が考えられる。
 1,11,21…生長抑制剤、2…杭頭部、3…杭本体部、5,15,25…土壌。

Claims (33)

  1.  脂肪酸金属塩を含有する、植物の生長抑制剤。
  2.  前記脂肪酸金属塩が、飽和脂肪酸と金属との塩である、請求項1に記載の植物の生長抑制剤。
  3.  前記脂肪酸金属塩が、炭素数8以下の脂肪酸と金属との塩である、請求項1又は2に記載の植物の生長抑制剤。
  4.  前記脂肪酸金属塩が、炭素数5以下の脂肪酸と金属との塩である、請求項1又は2に記載の植物の生長抑制剤。
  5.  前記脂肪酸金属塩が、炭素数10以上の脂肪酸と金属との塩である、請求項1又は2に記載の植物の生長抑制剤。
  6.  前記脂肪酸金属塩が、炭素数13~30の脂肪酸と金属との塩である、請求項1又は2に記載の植物の生長抑制剤。
  7.  前記脂肪酸金属塩が、炭素数15~25の脂肪酸と金属との塩である、請求項1又は2に記載の植物の生長抑制剤。
  8.  前記脂肪酸金属塩が、炭素数17~21の脂肪酸と金属との塩である、請求項1又は2に記載の植物の生長抑制剤。
  9.  前記脂肪酸金属塩が、ステアリン酸と金属との塩である、請求項1又は2に記載の植物の生長抑制剤。
  10.  前記脂肪酸金属塩が、飽和脂肪酸とアルカリ金属との塩である、請求項1~9のいずれか一項に記載の植物の生長抑制剤。
  11.  前記アルカリ金属が、リチウム、ルビジウム又はセシウムである、請求項10に記載の植物の生長抑制剤。
  12.  前記脂肪酸金属塩が、飽和脂肪酸とアルカリ土類金属との塩である、請求項1~9のいずれか一項に記載の植物の生長抑制剤。
  13.  前記アルカリ土類金属が、ベリリウム、ストロンチウム又はバリウムである、請求項12に記載の植物の生長抑制剤。
  14.  前記脂肪酸金属塩が、飽和脂肪酸と遷移金属との塩である、請求項1~9のいずれか一項に記載の植物の生長抑制剤。
  15.  前記遷移金属が鉄である、請求項14に記載の植物の生長抑制剤。
  16.  前記遷移金属がマンガンである、請求項14に記載の植物の生長抑制剤。
  17.  前記脂肪酸金属塩が、脂肪酸と1~4価の金属との塩である、請求項1~16のいずれか一項に記載の植物の生長抑制剤。
  18.  前記脂肪酸金属塩が、脂肪酸と2~3価の金属との塩である、請求項1~9のいずれか一項に記載の植物の生長抑制剤。
  19.  前記脂肪酸金属塩が、ステアリン酸マンガンである、請求項1又は2に記載の植物の生長抑制剤。
  20.  前記脂肪酸金属塩が、ヒドロキシステアリン酸鉄である、請求項1又は2に記載の植物の生長抑制剤。
  21.  前記脂肪酸金属塩として2種以上の脂肪酸金属塩を含有する、請求項1~20のいずれか一項に記載の植物の生長抑制剤。
  22.  23℃において固体である、請求項1~21のいずれか一項に記載の植物の生長抑制剤。
  23.  生分解性高分子化合物を更に含有する、請求項1~22のいずれか一項に記載の植物の生長抑制剤。
  24.  前記生分解性高分子化合物が、脂肪族ポリエステル、多糖類、ポリビニルアルコール及びポリアルキレングリコールからなる群より選ばれる少なくとも一種である、請求項23に記載の植物の生長抑制剤。
  25.  ポリオレフィンを更に含有する、請求項1~24のいずれか一項に記載の植物の生長抑制剤。
  26.  土壌に挿入可能な形状を有する、請求項1~25のいずれか一項に記載の植物の生長抑制剤。
  27.  前記形状が杭状である、請求項26に記載の植物の生長抑制剤。
  28.  土壌に散布可能な形状を有する、請求項1~25のいずれか一項に記載の植物の生長抑制剤。
  29.  前記形状が粒状である、請求項28に記載の植物の生長抑制剤。
  30.  土壌に敷設可能な形状を有する、請求項1~25のいずれか一項に記載の植物の生長抑制剤。
  31.  前記形状がシート状である、請求項30に記載の植物の生長抑制剤。
  32.  請求項1~31のいずれか一項に記載の植物の生長抑制剤を土壌に施用する、植物の生長の抑制方法。
  33.  請求項1~31のいずれか一項に記載の植物の生長抑制剤を含む、土壌。
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