[go: up one dir, main page]

EA023833B1 - Применение ингибиторов сукцинатдегидрогеназы для контроля sclerotinia ssp. - Google Patents

Применение ингибиторов сукцинатдегидрогеназы для контроля sclerotinia ssp. Download PDF

Info

Publication number
EA023833B1
EA023833B1 EA201171495A EA201171495A EA023833B1 EA 023833 B1 EA023833 B1 EA 023833B1 EA 201171495 A EA201171495 A EA 201171495A EA 201171495 A EA201171495 A EA 201171495A EA 023833 B1 EA023833 B1 EA 023833B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
plants
plant
seeds
succinate dehydrogenase
fluopyram
Prior art date
Application number
EA201171495A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201171495A1 (ru
Inventor
Инго Ветхоловски
Хайко Рик
Жильбер Лабурдетт
Хосе Аугусто Жеральдес
Original Assignee
Байер Интеллектуэль Проперти Гмбх
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 Интеллектуэль Проперти Гмбх filed Critical Байер Интеллектуэль Проперти Гмбх
Publication of EA201171495A1 publication Critical patent/EA201171495A1/ru
Publication of EA023833B1 publication Critical patent/EA023833B1/ru

Links

Classifications

    • 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
    • A01N43/40Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds having rings with one nitrogen atom as the only ring hetero atom six-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
    • 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
    • A01N37/18Biocides, 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 the group —CO—N<, e.g. carboxylic acid amides or imides; Thio analogues thereof
    • A01N37/22Biocides, 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 the group —CO—N<, e.g. carboxylic acid amides or imides; Thio analogues thereof the nitrogen atom being directly attached to an aromatic ring system, e.g. anilides
    • A01N37/24Biocides, 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 the group —CO—N<, e.g. carboxylic acid amides or imides; Thio analogues thereof the nitrogen atom being directly attached to an aromatic ring system, e.g. anilides containing at least one oxygen or sulfur atom being directly attached to the same aromatic ring system
    • 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
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P31/00Antiinfectives, i.e. antibiotics, antiseptics, chemotherapeutics
    • A61P31/10Antimycotics

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plant Pathology (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Oncology (AREA)
  • Communicable Diseases (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Medicines Containing Plant Substances (AREA)
  • Pretreatment Of Seeds And Plants (AREA)
  • Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Breeding Of Plants And Reproduction By Means Of Culturing (AREA)
  • Nitrogen Condensed Heterocyclic Rings (AREA)

Abstract

Изобретение касается применения ингибиторов сукцинатдегидрогеназы, в частности флуопирама, для контроля Sclerotinia ssp., способа обработки растений или частей растений для контроля Sclerotinia ssp. и способа обработки посевного материала для контроля Sclerotinia ssp. в посевном материале и в произрастающих из посевного материала растениях, в котором посевной материал обрабатывают ингибитором сукцинатдегидрогеназы.

Description

Изобретение касается применения ингибиторов сукцинатдегидрогеназы, в частности флуопирама, для контроля §с1егойша 55р., способа обработки растений или частей растений для контроля §с1егойша ззр. и способа контроля §с1егойша 55р. в посевном материале и произрастающих из семян растений, в котором посевной материал обрабатывают ингибитором сукцинатдегидрогеназы.
8с1егойп1а 55р., в частности §с1егойша 5с1егойогит, имеет размер от 5 до 20 мм и в отдельных случаях еще большие склероции. Грибы существуют дольше с помощью склероциев в земле, на пораженных остатках растений или на многолетних сорняках. Если повышенная влажность сохраняется несколько недель, то 8с1егойша 5с1сго11огит может размножаться: из склероций вырастают апотеции с акроспорами величиной 1 или менее см. Для прорастания склероций температуры должны быть от 6 до около 15°С. Затенение склероций и влажная почва являются наиболее благоприятными для развития. Наконец, акроспоры сбрасываются и могут служить причиной заражений на листьях и стеблях, если попадают на ослабленные ткани или поврежденные растения. Опавшие лепестки, которые остаются между листьями и в пазухах листьев, благоприятствуют расселению спор и затем их прорастанию. Оптимальная температура для развития грибов составляет примерно 20°С, однако они могут расти уже при 0°С. Склероции могут существовать в земле до 10 лет.
Обращают внимание на пожелтевшие растения, которые также преждевременно созревают. В таких растениях смотрят на нижнюю часть главного побега, изменен ли его цвет до бледной светлокоричневой окраски. Внутренняя часть стебля с такой окраской, как правило, является пустой, в нем размножается белый, ватообразный мицелий гриба. Из этого мицелия образуются маленькие черные зерна, склероции. При высокой влажности воздуха или длительных сырых погодных условиях на внешней части стебля образуется мицелий, и из него также образуются склероции.
8с1егойша 5с1егойогит имеет большое экономическое значение, помимо рапса, для подсолнечника, бобов, сои, гороха, люцерны и различных овощных культур. Сорная трава также может поражаться.
8с1егойша 5с1егойогит встречается почти на всех травянистых культурных растениях в умеренной климатической зоне и является одним из наиболее опасных возбудителей болезни при выращивании сои.
Поэтому возникает срочная необходимость в использовании фунгицидов, которые способствуют достаточному контролю 8с1егойша 55р., в частности 5>с1сгойша 5с1егойогит в культурных растениях, как, например, рапс, подсолнечник, бобы, соя, горох, люцерна и различные овощные культуры. Особенно предпочтительно нужно контролировать §с1егойша 5с1егойогит в сое.
ГСО 03/010149 раскрывает применение карбоксамидов формулы I для борьбы с грибами, как, например, 8с1егойша 5с1егойогит (с. 31, строка 1) на трансгенных растениях, как, например, соя, рапс (с. 44-46). Согласно изобретению обрабатывают все растения, части растений и/или материал для размножения. В качестве компонента для смешивания вышеназванных карбоксамидов представлен ряд фунгицидов на с. 36-42. В теории этой публикации, тем не менее, нет заключения о том, какие особые карбоксамиды подходят для обработки §с1егойша 55р.
ГСО 2006/015865 раскрывает смеси, содержащие ингибиторы сукцинатдегидрогеназы, как, например, седаксан и другие активные соединения (пп.1-10) против §с1егойша 5рр. (с. 59, строка 7) для обработки злаков, сои, рапса, подсолнечника, бобов (с. 58, строка. 4). Трансгенные растения и их обработка описаны на с. 51. В учении этой публикации, тем не менее, нет заключения о том, какие особые карбоксамиды подходят для обработки §с1егойша 55р. Прежде всего, способность седаксана к обработке 8с1егойша 55р. раскрыта недостаточно.
ЕР-А-1389614 раскрывает производные фунгицидов пиридинил-этил-бензамида, как, например, флуопирам (пп.1-15), которые используют против грибов рода 8с1егойша 5с1егойогит (с. 6, строки 38-39), например на соевых растениях (с. 6, строка 4). В учении этой публикации, тем не менее, нет заключения о том, какие особые фунгициды пиридинил-этил-бензамида подходят для обработки §с1егойша 55р. Прежде всего, способность флуопирама для обработки §с1егойша 55р. раскрыта недостаточно.
ГСО 2007/1017231 раскрывает применение карбоксамидов формулы I (пп.1-32) для обработки посевного материала против грибов, как, например, 8с1егойша 5с1егойогит в растениях, как, например, соя, рапс и подсолнечник (стр.16, строки 27-30). В качестве компонента для смешивания вышеназванных карбоксамидов представлен ряд фунгицидов в п.8. В учении этой публикации, тем не менее, нет заключения о том, какие особые карбоксамиды формулы I подходят для обработки §с1егойша 55р.
ГСО 2007/1017231 раскрывает применение карбоксамидов формулы I, как, например, ингибиторов сукцинатдегидрогеназы боскалида и пентиопирада (п.4) для борьбы с ржавчинными грибами, как, например, 8с1егойша 5с1егойогит на соевых растениях (с. 28, строка 29 до с. 29, строки 12). Трансгенные растения, которые можно обрабатывать, как, например, соевые растения, описаны таким же образом (раздел 2, с. 37, п.6). Обработка семян описана в разделе 2 с. 36. В качестве компонента для смешивания вышеназванных карбоксамидов представлен ряд фунгицидов на с. 31-32. В учении этой публикации, тем не менее, нет заключения о том, какие особые карбоксамиды формулы I подходят для обработки §с1егойша 55р. Прежде всего, способность боскалида или пентиопирада для обработки §с1егойша 55р. раскрыта недостаточно.
- 1 023833 \О 2007/118069 раскрывает способ обработки злаков или посевного материала злаков против грибов, как, например, 8с1егойша ккр. (пп.11-15) с помощью активных карбоксамидов формулы I (например, изопиразам). В виде компонента для смешивания вышеназванных карбоксамидов представлен ряд фунгицидов на с. 19-20. Также в теории этой публикации нет заключения о том, какие особые карбоксамиды формулы I подходят для обработки §е1егойша ккр.
ДР 2008/133237 раскрывает способ обработки почвы для растений, например бобов против грибов вида 8с1егойта кс1егойогит с помощью пиразолкарбоксамидов, как, например, пентиопирад.
Неожиданно было обнаружено, что ингибиторы сукцинатдегидрогеназы, которые выбраны из группы, включающей флуопирам, изопиразам, боскалид, И-[2-(1,3-диметилбутил)фенил]-5-фтор-1,3диметил-1Н-пиразол-4-карбоксамид, седаксан, N-(3 ',4'-дихлорбифенил-2-ил)-3 -(дифторметил)-1 -метил1Н-пиразол-4-карбоксамид, ^(2',4'-дихлорбифенил-2-ил)-3-(дифторметил)-1-метил-1Н-пиразол-4карбоксамид, 3 -(дифторметил)-^[2-( 1,1,2,3,3,3-гексафторпропокси)фенил]-1-метил-1Н-пиразол-4карбоксамиды, 3-(дифторметил)-1-метил^-[2-(1,1,2,2-тетрафторэтокси)фенил]-1Н-пиразол-4карбоксамид, 3-(дифторметил)-1-метил-^(3',4',5'-трифторбифенил-2-ил)-1Н-пиразол-4-карбоксамид, 3дифторметил-1-метил-1Н-пиразол-4-карбоновая кислота[2-(2,4-дихлорофенил)-2-метокси-1-метилэтил]амид, флутоланил и биксафен, в частности флуопирам, исключительно подходят для контроля §с1егойша ккр., в частности §с1егойта кс1егойогит, в культурных растениях, как, например, рапс, подсолнечник, бобы, соя, горох, люцерна и овощные растения, в частности в сое.
Ранее названные растения являются лишь примерами. Принципиально ингибиторами сукцинатдегидрогеназы можно обрабатывать все растения, которые поражены §с1егойша ккр.
Особенно благоприятным является применение флуопирама для контроля §с1егойша 5с1егойогит в сое.
В альтернативных вариантах осуществления изобретения могут применяться комбинации, содержащие протиоконазол и другой фунгицид, который выбран из группы, включающей азоксистробин, пикоксистробин, пираклостробин, ипродион, флудиоксонил, пропиконазол, эпоксиконазол, ципроконазол, тебуконазол, процимидон (§1а1ех компании ЗитПото). флуазинам, карбендазим; метаминостробин для контроля §с1егойша кс1егойогит в сое.
Особенно предпочтительно подходят комбинации протиоконазола и трифлоксистробина для контроля §с1егойта кс1егойогит в сое.
Предметом настоящего изобретения, соответственно, является применение ингибиторов сукцинатдегидрогеназы, в частности флуопирама, для контроля §с1егойта кс1егойогит.
В связи с настоящим изобретением ингибиторами сукцинатдегидрогеназы являются все биологически активные вещества, которые оказывают ингибирующее действие на фермент, сукцинатдегидрогеназы, в митохондриальной дыхательной цепи. В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения ингибиторы сукцинатдегидрогеназы выбраны из группы, включающей флуопирам, изопиразам, боскалид, пентиопирад, ^[2-(1,3-диметилбутил)фенил]-5-фторо-1,3-диметил-1Н-пиразол-4карбоксамиды, седаксан, ^(3',4'-дихлорбифенил-2-ил)-3-(дифторметил)-1-метил-1Н-пиразол-4карбоксамид, ^(2',4'-дихлорбифенил-2-ил)-3-(дифторметил)-1-метил-1Н-пиразол-4-карбоксамид, 3(дифторметил)^[2-( 1,1,2,3,3,3-гексафтор-пропокси)фенил] -1 -метил-1Н-пиразол-4-карбоксамиды, 3 (дифторметил)-1-метил^-[2-( 1,1,2,2-тетрафторэтокси)фенил] -1Н-пиразол-4-карбоксамид, 3 (дифторметил)-1-метил^-(3',4',5'-трифторбифенил-2-ил)-1Н-пиразол-4-карбоксамид, 3-дифтор-метил-1метил-1Н-пиразол-4-карбоновая кислота[2-(2,4-дихлорофенил)-2-метокси-1-метил-этил]амид, флутоланил и биксафен, а также смеси этих соединений. В особенно предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения ингибитором сукцинатдегидрогеназы является флуопирам.
Флуопирам под химическим названием ^[2-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридинил]этил}-2(трифторметил)бензамид и подходящие способы для его получения, исходя из коммерчески доступных исходных веществ, описаны в ЕР-А-1389614.
Биксафен под химическим названием ^(3',4'-дихлоро-5-фтор-1,1'-бифенил-2-ил)-3-(дифторметил)1-метил-1Н-пиразол-4-карбоксамид и способы, подходящие для его получения, исходя из коммерчески доступных исходных веществ, описаны в \О 03/070705.
^[2-(1,3-диметилбутил)фенил]-5-фтор-1,3-диметил-1Н-пиразол-4-карбоксамид (пенфлуфен) и способы, подходящие для его получения, исходя из коммерчески доступных исходных веществ, описаны в \\'О 03/010149.
Седаксан является смесью, включающей оба цис-изомера 2'-[(1К§,2К§)-1,1'-бициклопроп-2-ил]-3(дифторметил)-1-метилпиразол-4-карбоксанилида и оба транс-изомера 2'-[(1К§,2§К)-1,1'-бициклопроп-2ил]-3-(дифторметил)-1-метилпиразол-4-карбоксанилида. Седаксан и подходящие способы для его получения, исходя из коммерчески доступных исходных веществ, описаны в \О 03/074491, \О 2006/015865 и \О 2006/015866.
Изопиразам представляет собой смесь, включающую оба син-изомера 3-(дифторметил)-1-метил^[(1К§,4Ж,9К§)-1,2,3,4-тетрагидро-9-изопропил-1,4-метанонафтален-5-ил]пиразол-4-карбоксамида, и оба анти-изомера 3-(дифторметил)-1-метил-^[(1К§,4§К,9К§)-1,2,3,4-тетрагидро-9-изопропил-1,4метанонафтален-5-ил]пиразол-4-карбоксамида. Изопиразам и подходящие способы для его получения,
- 2 023833 исходя из коммерчески доступных исходных веществ, описаны в \УО 2004/035589.
Пентиопирад под химическим названием (К8)-Н-[2-(1,3-диметилбутил)-3-тиенил]-1-метил-3(трифторометил)пиразол-4-карбоксамид и подходящие способы для его получения, исходя из коммерчески доступных исходных веществ, описаны в ЕР-А-0 737 682.
Боскалид под химическим названием 2-хлор-Ы-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид и подходящие способы для его получения, исходя из коммерчески доступных исходных веществ, описаны в ΌΕ А19531813.
-дифторметил-1 -метил-1Н-пиразол-4-карбоновая кислота[2-(2,4-дихлорофенил)-2-метокси-1 метил-этил]амид представлен в виде смеси 4 стереоизомеров. Подходящие способы для их получения, исходя из коммерчески доступных исходных веществ, описаны в \УО 2008/148570. Стереоизомеры (+)-3дифторметил-1-метил-1Н-пиразол-4-карбоновая кислота[(1К,28)-2-(2,4-дихлорофенил)-2-метокси-1метил-этил]амид, (-)-3-дифторметил-1-метил-1Н-пиразол-4-карбоновая кислота[(18,2К)-2-(2,4дихлорфенил)-2-метокси-1-метил-этил]амид; (-)-3-дифторметил-1-метил-1Н-пиразол-4-карбоновая кислота[(1К,2К)-2-(2,4-дихлорофенил)-2-метокси-1-метил-этил]амид и (+)-3-дифторометил-1-метил-1Нпиразол-4-карбоновая кислота[(18,28)-2-(2,4-дихлорфенил)-2-метокси-1-метил-этил]амид могут отделяться друг от друга при помощи высокопроизводительного жидкостного хроматографа с использованием хиральной стационарной фазы, как, например, описано в \УО 2010/000612.
Ы-(3',4'-дихлорбифенил-2-ил)-3-(дифторметил)-1-метил-1Н-пиразол-4-карбоксамид, Ν-(2',4'дихлорбифенил-2-ил)-3-(дифторметил)-1-метил-1Н-пиразол-4-карбоксамид, 3-(дифторметил)^-[2(1,1,2,3,3,3-гексафторпропокси)фенил]-1-метил-1Н-пиразол-4-карбоксамид, 3-(дифторметил)-1-метил[2-(1,1,2,2-тетра-фторэтокси)фенил]-1Н-пиразол-4-карбоксамид, 3 -(дифторметилметил)-1-метил(3',4',5'-трифторбифенил-2-ил)-1Н-пиразол-4-карбоксамид (флуксапироксад) и подходящие способы для его получения, исходя из коммерчески доступных исходных веществ, описаны в \УО 2005/123690.
В связи с настоящим изобретением контроль 8е1егойша ззр. означает характерное сокращение поражения 8е1егойша ззр. по сравнению с необработанными растениями, предпочтительно значительное снижение (на 40-79%), по сравнению с необработанными растениями (100%), особенно предпочтительно заражение 8е1егойша ззр. подавляется полностью (на 70-100%). При этом контроль может быть лечебным, т.е. может происходить для обработки уже зараженных растений, или с целью защиты, т.е. для защиты еще не зараженных растений.
Прежде всего, применение согласно изобретению при опрыскивании при обработке посевного материала, при обработке капельным способом и смачиванием, химигацией, т.е. добавлением биологически активных веществ в оросительную воду, и в гидропонической/минеральной системе на растениях и частях растений, или посевном материале обнаруживает описанные преимущества.
Комбинации соответствующих ингибиторов сукцинатдегидрогеназы, предпочтительно флуопирама, в том числе с инсектицидами, фунгицидами и бактерицидами, удобрениями, регуляторами роста в рамках настоящего изобретения также могут применяться для борьбы с болезнями растений. Кроме того, также становится возможным комбинированное применение соответствующих ингибиторов сукцинатдегидрогеназы, предпочтительно флуопирама на сортах, измененных с помощью методов генной инженерии, в частности трансгенных сортах сои.
В рамках настоящего изобретения под растением предпочтительно понимают растение от стадии первого листа (от стадии ВВСН 10 согласно ВВСН - монографии Биологического федерального ведомства сельского и лесного хозяйства, 2-ое приложение, 2001). Под понятием растение в рамках настоящего изобретения понимают также посевной материал или ростки.
В предпочтительном варианте осуществления, например, может быть предусмотрено, что предусмотренные согласно изобретению ингибиторы сукцинатдегидрогеназы, предпочтительно флуопирам, наносят соответственно на обрабатываемые растения или части растений опрыскиванием.
Предусмотренное согласно изобретению применение ингибиторов сукцинатдегидрогеназы, предпочтительно флуопирама, предпочтительно происходит при дозировке 0,01-3 кг/га, особенно предпочтительно 0,05-2 кг/га, в высшей степени предпочтительно 0,1-1 кг/га.
Ингибиторы сукцинатдегидрогеназы согласно изобретению, предпочтительно флуопирам, могут в зависимости от их соответствующих физических и/или химических свойств быть представлены в виде обычных препаративных форм, как растворы, эмульсии, суспензии, порошки, пены, пасты, грануляты, аэрозоли, микрокапсулы в полимерных материалах и в оболочках для посевного материала, а также иЬУ-препаративные формы для образования тумана холодным и горячим способами.
Эти препаративные формы получают известным способом, например смешиванием биологически активных веществ с разбавителями, следовательно, жидкими растворителями, находящимися под давлением сжиженными газами и/или твердыми наполнителями, при необходимости, при использовании поверхностно-активных веществ, следовательно, эмульгаторов и/или диспергаторов и/или пенообразователей. В случае использования воды в качестве разбавителя могут использоваться, например, также органические растворители в качестве вспомогательных растворителей. В качестве жидких растворителей в основном принимаются в расчет: ароматические соединения, как ксилол, толуол или алкил-нафталин, хлорированные ароматические или хлорированные алифатические углеводороды, как хлорбензолы, хло- 3 023833 рэтилены или метиленхлорид, алифатические углеводороды, как циклогексан или парафины, например нефтяные фракции, спирты, как бутанол или гликоль, а также их простой и сложный эфир, кетоны, как ацетон, метилэтилкетон, метилизобутилкетон или циклогексанон, сильно полярные растворители, как диметилформамид и диметилсульфоксид, а также вода. Под сжиженными газообразными разбавителями или наполнителями понимают такие жидкости, которые при нормальной температуре и при нормальном давлении являются газообразными, например аэрозольный газ-вытеснитель, как, например, галогенуглеводороды, а также бутан, пропан, азот и углекислый газ. В качестве твердых наполнителей принимают во внимание: например, природную минеральную муку, как, например, каолин, глинозем, тальк, мел, кварц, аттапульгит, монтмориллонит или диатомовую землю и синтетическую минеральную муку, как, например, высокодисперсные кремниевые кислоты, оксид алюминия и силикаты. В качестве твердых наполнителей для гранулятов принимают во внимание: например, дробленые и фракционные природные горные породы, как, например кальцит, пемза, мрамор, сепиолит, доломит, а также синтетические грануляты из неорганической и органической муки, а также грануляты из органического материала, как, например, опилки, скорлупа кокосового ореха, кукурузные початки и стебли табачных растений. В качестве эмульгатора и/или пенообразователя принимают во внимание: например, неионогенные и анионные эмульгаторы, как, например, полиоксиэтилен-эфир жирной кислоты, полиоксиэтилен-эфир алифатического спирта, например эфир алкиларилполигликоля, алкилсульфонаты, алкилсульфаты, арилсульфонаты, а также белковые гидролизаты. В качестве диспергатора принимают во внимание, например, лигнинсульфитный щелок и метилцеллюлозу.
В препаративных формах могут применяться такие активаторы адгезии, как, например, карбоксиметилцеллюлоза, природные и синтетические порошкообразные, гранулированные или латексные полимеры, как, например, гуммиарабик, поливиниловый спирт, поливинилацетат, а также природные фосфолипиды, как, например, кефалин и лецитин, и синтетические фосфолипиды. Дальнейшими добавками могут быть минеральные или растительные масла.
Могут применяться красители, как, например, неорганические пигменты, например окись железа, оксид титана, ферроциан синий и органические красители, как, например, краситель ализариновый, азокраситель и металфталоци-анин и питательные вещества, находящиеся в незначительных количествах, как, например, соли железа, марганца, бора, меди, кобальта, молибдена и цинка.
Препаративные формы содержат от 0,1 до 95 мас.% биологически активного вещества, предпочтительно от 0,5 до 90%.
Обработка посевного материала.
Обработка посевного материала растений известна давно и является предметом постоянных улучшений. Однако при обработке посевного материала выявляется ряд проблем, которые не всегда могут решаться положительно. Нужно добиваться улучшения способов защиты посевного материала, проросших и выросших растений или частей растений, что делает излишним или, по меньшей мере, значительно снижает дополнительное внесение средств защиты растений после посева семян или посадки растений. Также нужно добиваться оптимизации количества применяемого активного вещества в этом отношении, чтобы посевной материал и проросшие растения были наилучшим образом защищены от поражения δοΙοΓοΙίηία 88р., не нанося при этом вреда применяемым биологически активным веществом самому растению.
Поэтому настоящее изобретение также, прежде всего, касается способа обработки посевного материала для контроля §с1етойша 88р. у произрастающих из семян растений, в то время как посевной материал обрабатывают ингибиторами сукцинатдегидрогеназы. Особенно предпочтительными являются семена сои.
Настоящее изобретение также касается применения ингибиторов сукцинатдегидрогеназы при обработке семян для контроля §с1етойша 88р. в посевном материале, прорастающих и выросших растениях или частях растений.
Одним из преимуществ настоящего изобретения является то, что по причине особенных системных свойств ингибиторов сукцинатдегидрогеназы, преимущественно флуопирама, может быть возможна обработка семян ингибиторами сукцинатдегидрогеназы, предпочтительно флуопирамом, не только для контроля §с1етойша 88р. на самих семенах, а также на произрастающих из них растениях после всхода. Таким образом, может исключаться непосредственная обработка культур в момент посева или сразу после него.
Также преимуществом является то, что ингибиторы сукцинатдегидрогеназы, предпочтительно флуопирам, могут применяться и на семенах трансгенных растений.
Ингибиторы сукцинатдегидрогеназы, предпочтительно флуопирам, подходят для защиты семян любых сортов растений, которые используют в сельском хозяйстве, в оранжереях, в лесных угодьях или в садоводстве. В частности, речь идет о семенах зерновых культур (таких как пшеница, ячмень, рожь, просо и овес), кукурузы, хлопка, сои, риса, картофеля, подсолнечника, бобов, кофе, свеклы (например, сахарной и кормовой свеклы), арахиса, овощей (таких как томаты, огурцы, лук и салат), газонной травы и декоративных растений. Особое значение уделяется обработке семян зерновых культур (таких как пшеница, ячмень, рожь и овес), кукурузы и риса.
- 4 023833
В рамках настоящего изобретения ингибитор сукцинатдегидрогеназы, предпочтительно флуопирам, можно наносить на посевной материал самостоятельно или в подходящей препаративной форме. Предпочтительно посевной материал обрабатывают в том случае, в котором не последует повреждений при обработке. В целом, обработка семян может осуществляться в любой момент между уборкой урожая и посевом. Обычно используют семена, которые были отделены от растения и освобождены от початков, скорлупы, стеблей, оболочек, волосков или плодовой мякоти. Так, например, можно использовать семена, которые собрали, очистили и высушили до содержания влаги менее 15 мас.%. Допускается использование семян, которые после высушивания были обработаны, например, водой и затем были заново высушены.
В общем, при обработке семян следует обращать внимание на то, что количество применяемых на семенах ингибиторов сукцинатдегидрогеназы, предпочтительно биксафена, и/или других добавок выбирают так, что не вредят прорастанию семян или произрастающим из них растениям. Прежде всего, при использовании биологически активных веществ следует обращать внимание на то, что в определенном расходуемом количестве они могут иметь фитотоксическое действие.
Ингибиторы сукцинатдегидрогеназы, предпочтительно флуопирам, можно наносить непосредственно, следовательно, без содержания дополнительных компонентов, и в неразбавленном виде. Как правило, предпочтительно наносить ингибиторы сукцинатдегидрогеназы, предпочтительно флуопирам, на семена в виде подходящей препаративной формы. Подходящие препаративные формы и способы обработки посевного материала известны специалисту и описаны, например, в следующих документах: И8 4272417 А, И8 4245432 А, И8 4808430 А, И8 5876739 А, И8 2003/0176428 А1, ШО 2002/080675 А1, ШО 2002/028186 А2.
Пригодные согласно изобретению ингибиторы сукцинатдегидрогеназы, предпочтительно флуопирам, могут быть преобразованы в обычные препаративные формы-протравы, такие как растворы, эмульсии, суспензии, порошки, пены, затравочные суспензии или другие средства обработки семян, а также ПБУ-препаративные формы.
Эти препаративные формы получают известным способом, смешивая биологически активное вещество или комбинацию биологически активных веществ с обычными добавками, как, например, обычными наполнителями, а также растворителем или разбавителем, красителем, смачивающим средством, диспергатором, эмульгатором, пеногасителем, стабилизатором, вторичным загустителем, адгезивом, гибберелинами и также водой.
В качестве красителей, которые могут содержаться согласно изобретению в препаративных формах-протравах, принимают во внимание все обычные для таких целей красители. При этом можно применять как малорастворимые в воде пигменты, так и растворимые в воде красители. В качестве примеров могут быть названы известные красители, под названиями Родамин Б, К.И. Пигмент Красный 112 (С.1. РфшеШ Рей) и К.И. Краситель Красный 1 (С.1. 8о1уеи1 Рей 1).
В качестве смачивающих средств, которые могут содержаться в применяемых согласно изобретению препаративных формах-протравах, принимаются в расчет все способствующие смачиванию обычные вещества для препаративных форм агрохимических биологически активных веществ. Предпочтительно применяют алкилнафталинсульфонаты, такие как диизопропил- или диизобутилнафталинсульфонаты.
В качестве диспергаторов и/или эмульгаторов, которые могут содержаться в применяемых согласно изобретению препаративных формах-протравах, принимают во внимание все обычные для преапаративной формы агрохимических биологически активных веществ неионогенные, анионные и катионные диспергаторы. Предпочтительно применяют неионогенные или анионные диспергаторы или смеси неионогенных или анионных диспергаторов. В качестве подходящих неионогенных диспергаторов, в частности, следует назвать этиленоксид-пропиленоксид блокполимеры, эфир алкилфенолполигликоля, а также эфир тристририлфенолполигликоля и их фосфатированные или сульфатированные производные. Подходящими анионными диспергаторами, в частности, являются лигнинсульфонаты, соли полиакриловой кислоты и конденсат арилсульфонат-формальдегида.
В качестве пеногасителей в применяемых согласно изобретению препаративных формах-протравах могут содержаться все обычные для смеси агрохимических биологически активных веществ сдерживающие пену вещества. Предпочтительно применяют силиконовый пеногаситель и стеарат магния.
В качестве стабилизатора в применяемых согласно изобретению препаративных формах-протравах могут использоваться все применяемые для подобного рода целей в агрохимических средствах вещества. Например, должны быть названы дихлорофен и гемиформаль бензилового спирта.
В качестве вторичных загустителей, которые могут содержаться в применяемых согласно изобретению препаративных формах-протравах, принимаются во внимание все применяемые для подобного рода целей в агрохимических средствах вещества. Предпочтительно принимают во внимание производные целлюлозы, производные акриловой кислоты, ксантан, модифицированные глины и высокодисперсную кремневую кислоту.
- 5 023833
В качестве адгезивов, которые согласно изобретению могут содержаться в применяемых согласно изобретению препаративных формах-протравах, принимают во внимание все обычные применяемые в протравах связующие вещества. Предпочтительно должны быть названы поливинилпирролидон, поливинилацетат, поливиниловый спирт и тилоза.
В качестве гиббереллинов, которые могут содержаться в применяемых согласно изобретению препаративных формах-протравах, принимают во внимание предпочтительно гиббереллины А1, А3 (= гиббереллиновая кислота), А4 и А7, особенно предпочтительно применяют гиббереллиновую кислоту. Гиббереллины известны (ср. Р. Веглер Химия ядохимикатов для защиты растений и средств защиты (растений) от вредителей, том 2, издательство Зрппдсг. 1970, с. 401-412).
Применяемые согласно изобретению препаративные формы-протравы могут применяться или непосредственно или после предварительного разбавления водой для обработки семян различными способами. Так могут применяться концентраты или полученные из них разбавленные водой растворы для протравливания семян зерновых культур, таких как пшеница, ячмень, рожь, овес и тритикале, а также семян кукурузы, риса, рапса, гороха, бобов, хлопка, подсолнечника и свеклы или также семян различных овощей. Применяемые согласно изобретению препаративные формы-протравы или их разбавленные растворы могут также применяться для протравливания семян трансгенных растений. При этом при взаимодействии с веществами, образованными экспрессией, могут также возникать дополнительные синергические эффекты.
Для обработки семян применяемыми согласно изобретению препаративными формами-протравами или полученными из них при добавлении воды растворами используют все обычные применяемые для протравливания смесители. В частности, при протравливании происходит то, что семена помещают в смеситель, каждый раз добавляют желаемое количество препаративной формы-протравы либо в неразбавленном виде, либо после предварительного разбавления водой, и смешивают для равномерного распределения препаративной формы на семенах. При необходимости присоединяется процесс сушки.
Расходуемое количество применяемых согласно изобретению препаративных форм-протрав может варьироваться внутри больших пределов. Оно зависит от соответствующего содержания биологически активных веществ в препаративных формах и от посевного материала. Расходуемое количество комбинаций биологически активных веществ составляет, в общем, от 0,001 до 50 г на 1 кг семян, предпочтительно от 0,01 до 15 г на 1 кг семян.
Особенно предпочтительно согласно изобретению обрабатывают растения стандартных или используемых сортов растений. Под сортами растений понимают растения с новыми свойствами (ΤΐΉΐΐδ), которые были получены как традиционными способами разведения, посредством мутагенеза либо с помощью рекомбинантных ДНК-технологий. Соответственно, культурными растениями могут являться растения, которые могут быть получены традиционными способами разведения и способами оптимизации или биотехнологическими способами и способами, основанными на генной инженерии, или комбинацией этих способов, включая трансгенные растения и, включая сорта растений, защищенные или не защищенные правовой охраной сортов растений.
Таким образом, способ согласно изобретению может также применяться для обработки генномодифицированных организмов (ГМО), например растений или семян. Генномодифицированными растениями (или трансгенными растениями) являются растения, у которых один гетерологический ген стабильно интегрирован в геном. Понятие гетерологический ген, по существу, означает ген, который получен или объединен вне растения и вследствие этого при введении в геном ядра клетки, геном хлоропластов или геном митахондрий трансформируемого растения придает новые или улучшенные агрономические или другие качества, чтобы экспримировать представляющий интерес белок или регулировать или разъединять другой ген, который имеется в растении, или другие гены, имеющиеся в растении (например, посредством антисмысловой технологии, совместной подавляющей технологией или ДНК-технологией (ДНК вмешательство). Гетерологический ген, который имеется в геноме, также называют трансгеном. Трансген, который благодаря своему особенному существованию определен в геноме растения, обозначают как преобразующее или трансгенное событие.
К растениям и сортам растений, которые предпочтительно обрабатывают согласно изобретению, относят все растения, которые имеют те качества, которые придают этим растениям особенно полезные, нужные свойства (все равно, достигнуто это в результате разведения и/или биотехнологии).
Растениями или сортами растений, которые могут быть обработаны согласно изобретению, являются такие растения, которые устойчивы к одному или более абиотическим стрессовым факторам. К абиотическим стрессовым условиям могут относиться, например, засуха, холодные или жаркие условия, осмотический стресс, скопление влажности, повышенное содержание солей в почве, перенасыщение минералами, избыток озона, избыток света, ограниченное поступление азотных, фосфорных питательных веществ или отсутствие затенения.
Растениями или сортами растений, которые, при необходимости, могут быть обработаны согласно изобретению, являются такие растения, которые характеризуются повышенной урожайностью. Повышенный урожай у этих растений может основываться, например, на улучшенной физиологии растений, улучшенном росте растений и улучшенном развитии растений, как эффективность использования воды,
- 6 023833 эффективность удерживания влаги, улучшенное использование азота, улучшенный процесс фотосинтеза, усиленная способность к прорастанию и ускоренное созревание. На урожай также может влиять улучшенное строение растений (в стрессовых и не стрессовых условиях), в том числе раннее цветение, контроль цветения для изготовления гибридных семян, рост ростков, размеры растений, число и расстояние между ветками, развитие корневой системы, размеры семян, размеры плодов, размер стручков, число стручков или колосьев, количество семян в стручке или колосьев, количество семян, усиленная наполняемость семенами, ограниченное выпадение семян, ограниченное разрывание стручков, а также устойчивость. К следующим отличительным признакам урожайности относят состав семян, как, например, содержание углеводов, белка, масла, состав масла, питательная ценность, снижение соединений, препятствующих питанию, улучшенная обрабатываемость и улучшенная устойчивость при хранении.
Растениями, которые могут быть обработаны согласно изобретению, являются гибридные растения, которые экспримируют качества гетерозиса или гибридного эффекта, что, в целом, приводит к повышенному урожаю, более высокому росту, улучшенной резистенции к биотическим и абиотическим стрессовым факторам. Такие растения обычно выращивают путем скрещивания выведенных путем инбридинга родительской линии со стерильной пыльцой (женская скрещиваемая особь) с другой выведенной путем инбридинга родительской линией (мужская скрещиваемая особь). Гибридные семена обычно получают от растений со стерильной пыльцой и продают размножителю. Растения со стерильной пыльцой иногда можно (например, в случае кукурузы) получать при механическом удалении мужских половых органов или соответственно мужских цветков; тем не менее, обычно стерильность пыльцы основывается на генетических детерминантах в геноме растений. В этом случае, особенно тогда, когда желаемый продукт, который хотят получить от мужского растения, является семенами, желательно обеспечить полное восстановление плодовитости пыльцы в гибридных растениях, которые содержат генетические детерминанты, ответственные за стерильность пыльцы. Это может быть достигнуто обеспечением того, что мужская скрещиваемая особь обладает соответствующими генами, восстанавливающими плодовитость, которые в состоянии восстановить плодовитость пыльцы в гибридных растениях, которые содержат генетические детерминанты, ответственные за стерильность пыльцы. Генетические детерминанты для стерильности пыльцы могут локализоваться в цитоплазме. Примеры цитоплазматической мужской стерильности (ЦМС), например, описаны для видов капусты в (УО 1992/005251, УО 1995/009910, УО 1998/27806, УО 2005/002324, УО 2006/021972 и υδ 6229072). Генетические детерминанты стерильности пыльцы могут также локализоваться в геноме клеточного ядра. Растения со стерильной пыльцой также могут быть получены методами растительной биотехнологии, как, например, генная инженерия. Особенно удачный способ получения растений со стерильной пыльцой описан в УО 89/10396, причем, например, рибонуклеаза в клетках тапетума в тычинках выборочно является барназой. Фертильность может восстанавливаться экспрессией ингибитора рибонуклеазы, как барстар в клетках тапетума (например, УО 1991/002069).
Растениями или сортами растений (которые получены методами растительной биотехнологии, такими как генная инженерия), которые согласно изобретению, при необходимости, могут обрабатываться, являются толерантные к гербицидам растения, которые стали толерантными по отношению к одному или нескольким заданным гербицидам. Такие растения могут быть получены или при генетической трансформации или селекции растений, которые содержат мутацию, которая придает такую толерантность к гербицидам.
Толерантными к гербицидам растениями являются, например, растения толерантные к глифосату, т.е. растения, которые стали толерантными по отношению к гербициду глифосату или его солям. Так, например, толерантные к глифосату растения получают благодаря трансформации растения геном, который кодирует фермент 5-энолпирувилшикимат-3-фосфатсинтазы (ЕПШФС). Примерами таких ЕПШФСгенов является АроА-ген (мутант СТ7) бактерии Сальмонелла тифимуриум (8а1топе11а 1урЫтигшт) (Сота1 е! а1., 8с1епсе (1983), 221, 370-371), СР4-ген бактерии АдгоЪас!егшт 8р. (Ваггу е! а1., Сигг. Торюк Р1ап1 РЬу8ю1. (1992), 7, 139-145), гены, которые кодируют ΕΡδΡδ из петунии (§йай е! а1., 8с1епсе (1986), 233, 478-481), ΕΡδΡδ из томатов (Саккег е! а1, 1. Вю1. Сйет. (1988), 263, 4280-4289) или ΕΡδΡδ из дагусты (УО 2001/66704). Также может означать мутированный ΕΡδΡδ, как он описан, например, в ЕР-А 0837944, УО 2000/066746, УО 2000/066747 или УО 2002/026995. Благодаря этому также могут быть получены толерантные к глифосату растения таким образом, что экспримируют ген, который кодирует фермент глифосат-оксидоредуктазы, как это описано в υδ 5776760 и υδ 5463175. Толерантные к глифосату растения могут также быть получены таким образом, что экспримируют ген, который кодирует фермент глифосат-ацетилтрансферазы, как это описано, например, в УО 2002/036782, УО 2003/092360, УО 2005/012515 и УО 2007/024782 Толерантные к глифосату растения могут также быть получены при помощи селекции растений, которые содержат естественно встречающиеся мутации вышеупомянутых генов, как они, например, описаны в УО 2001/024615 или УО 2003/013226.
Другими устойчивыми к гербицидам растениями, например, являются растения, которые стали толерантными к гербицидам, которые сдерживают фермент глютаминсинтаза, как биалафос, фосфинотрицин или глюфосинат. Такие растения могут быть получены вследствие того, что экспримируют фермент, который дезактивирует гербицид или мутант фермента глютаминсинтазы, который является резистент- 7 023833 ным к ингибированию. Такой действующий дезактивирующий фермент является, например, ферментом, который кодирует фосфинотрицин-ацетилтрансферазу (как, например, Ьаг- или ра!-белки из вида стрептомицетов). Растения, которые экспримируют экзогенную фосфинотрицин-ацетилтрансферазу, описаны, например, в υδ 5561236; υδ 5648477; υδ 5646024; υδ 5273894; υδ 5637489; υδ 5276268; υδ 5739082; И8 5908810 и υδ 7112665.
Другими толерантными к гербицидам растениями являются растения, которые стали толерантными к гербицидам, которые сдерживают фермент гидроксифенилпируватдиоксигеназа (ГФПД). Гидроксифенилпируватдиоксигеназа означает ферменты, которые катализируют реакцию, в которой парагидроксифенилпируват (ГФП) превращается в гомогентизат. Растения, которые являются толерантными к ингибиторам ГФПД, могут преобразовываться геном, который кодирует естественный существующий резистентный ГФПД-фермент, или ген, который кодирует мутированный ГФПД-фермент в соответствии с ТО 1996/038567, ТО 1999/024585 и ТО 1999/024586. Толерантность по отношению к ингибиторам ГФПД может быть достигнута тем, что растения преобразовывают генами, которые кодируют определенные ферменты, которые способствуют образованию гомогентизата против сдерживания естественных ГФПД-ферментов ингибиторами ГФПД. Такие растения и гены описаны, например, в ТО 1999/034008 и ТО 2002/36787. Толерантность по отношению к ингибиторам ГФПД может быть улучшена тем, что растения дополнительно превращают геном, который кодирует фермент префенатдегидрогеназы, в ген, который кодирует толерантный фермент ГФПД, как это описано в ТО 2004/024928.
Другими резистентными к гербицидам растениями являются растения, которые стали устойчивыми к ингибиторам ацетолактатсинтазы (АЛС). К известным ингибиторам АЛС относят, например, сульфонилмочевину, имидазолинон, триазолопиримидин, пиримидинилокси(тио)бензоаты и/или сульфониламинокарбонилтриазолинон-гербициды. Известно, что различные мутации в ферменте АЛС (известные также как синтаза ацетогидроксикислоты, ΑΗΑδ) придают устойчивость к различным гербицидам или группе гербицидов, как, например, это описано в Тгапе1 ипб ТпдЫ. Тееб δοίοηοο (2002), 50, 700-712, но также в υδ 5605011, υδ 5378824, υδ 5141870 и υδ 5013659. Получение растений, устойчивых к сульфонилмочевине, и растений, устойчивых к имидазолинону, описано в υδ 5605011; υδ 5013659; υδ 5141870; υδ 5767361; υδ 5731180; υδ 5304732; υδ 4761373; υδ 5331107; υδ 5928937; и υδ 5378824; а также в международной публикации ТО 1996/033270. Другие толерантные к имидазолинону растения описаны, например, в ТО 2004/040012, ТО 2004/106529, ТО 2005/020673, ТО 2005/093093, ТО 2006/007373, ТО 2006/015376, ТО 2006/024351 и ТО 2006/060634. Другие толерантные к сульфонилмочевине и имидазолинону растения также описаны, например, в ТО 2007/024782.
Другие растения, устойчивые к имидазолинону и/или сульфонилмочевине, могут быть получены при помощи индуцированного мутагенеза, селекции в клеточных культурах в присутствии гербицида или при помощи мутационного разведения, как это, например, описано для сои в υδ 5084082, для риса в ТО 1997/41218, для сахарной свеклы в υδ 5773702 и ТО 1999/057965, для салата в υδ 5198599 или для подсолнечника в ТО 2001/065922.
Растениями или сортами растений (которые получены методами растительной биотехнологии, такими как генная инженерия), которые, при необходимости, могут быть обработаны согласно изобретению, являются резистентные к насекомым растениями, т.е. растения, которые стали устойчивыми к поражению известными целевыми насекомыми. Такие растения могут быть получены путем генетической трансформации или селекции растений, которые содержат мутацию, которая придает такую устойчивость к насекомым.
Понятие резистентные к насекомым трансгенные растения в данном контексте означает каждое растение, которое содержит по меньшей мере один трансген, который содержит кодирующую последовательность, которая кодирует следующее:
1) инсектицидный кристаллический белок из ВасШик 11шппщеп818 или его инсектицидной части, как инсектицидные кристаллические белки, которые опубликованы д-ром Крикмор и др., Микробиология и молекулярная биология. Обзор (1998), 62, 807-813, д-ром Крикмор и др. (2005) в Перечне названий токсинов ВасШик Шигшд1еп818, представлены онлайн на
Ьйр://№№№.1йе8ск8и88ех.ас.ик/Ноте/№й_Сгюктоге/В1/), или инсектицидные части из этого, например белок из классов Сгу-белков Сгу1АЬ, Сгу1Ас, Сгу1Р, Сгу2АЬ, Сгу3Ае или Сгу3ВЬ или инсектицидные части из этого; или
2) кристаллический белок из Васй1и8 Шигшд1еп818 или часть его, которая в присутствии второго, другого кристаллического белка как Васй1и8 11шппщеп818 или его части оказывают инсектицидное действие, как бинарный токсин, который состоит из кристаллического белка Сгу34 и Сгу35 (Мое11епЬеск е! а1., Иа!. Вю1есйпо1. (2001), 19, 668-72; δсйηер£ е! а1., Аррйеб Епуйопт. М1сгоЬ. (2006), 71, 1765-1774); или
3) инсектицидный гибридный белок, который содержит части двух различных инсектицидных кристаллических белков из Васй1и8 Шигшд1еп818, как, например, гибрид из белка 1) вверху или гибрид из белка 2) вверху, например, белок Сгу1А.105, который получен из кукурузы, событие МОИ98034 (ТО 2007/027777); или
4) белок согласно одному из пп.1-3 вверху, в котором некоторые, особенно 1-10, аминокислоты замещены другими аминокислотами, чтобы добиться более высокого инсектицидного действия против
- 8 023833 видов целевых насекомых и/или чтобы расширить спектр соответствующих целевых насекомых и/или против изменений, которые индуцированы в кодирующую ДНК во время клонирования или трансформации, как белок СгуЗВЫ из кукурузы, событие ΜΟΝ863 или событие ΜΟΝ88017 или белок СгуЗА из кукурузы, событие ΜΙΚ 604; или
5) инсектицидный белок полученный из ВасШив 11шппщепв1в или ВасШив сегеив или одной инсектицидной его части, как растительные действующие токсичные для насекомых белки (растительные инсектицидные белки, νΐΡ), которые описаны на
1Шр://\у\у\у.ПГевС1.вивве.\.ас.ик/Ноте/№П_Спсктоге/В1/у1р.1ит1. Например, белки класса νΐΡ3Αα; или
6) инсектицидный белок, выделенный из ВасШив 11шппщепв1в или ВасШив сегеив, который в присутствии второго выделенного из ВасШив 11шппщепв1в или В. сегеив белка оказывает инсектицидное действие, как бинарный токсин, который состоит из белков νΐΡ1Α и νΐΡ2Α (АО 1994/21795); или
7) инсектицидный гибридный белок, который содержит части различных белков, выделенных из ВасШив 11шппщепв1в или ВасШив сегеив, как гибрид белка 1) или гибрид белка 2) вверху; или
8) белок согласно одному из пп.1-3 вверху, в котором некоторые, особенно 1-10, аминокислоты замещаются другими аминокислотами, чтобы достичь более высокого инсектицидного действия против вида целевых насекомых и/или чтобы расширить спектр соответствующего вида целевых насекомых и/или ради изменений, которые индуцируются в кодированную ДНК во время клонирования или трансформации (причем остается кодирование инсектицидного белка), как белок ШРЗАа из хлопка, событие СОТ 102.
Конечно, в данном контексте к резистентным к насекомым трансгенным растениям относят также каждое растение, которое содержит комбинацию генов, которые кодируют белок одного из вышеназванных классов 1-8. В одном варианте осуществления резистентные к насекомым трансгенные растения содержат более одного трансгена, который кодирует белок одного из вышеназванных 1-8 классов, чтобы расширить соответствующий спектр целевых насекомых, или чтобы вследствие этого замедлить развитие резистенции насекомых к растениям тем, что замещают различные белки, которые являются инсектицидными для данного вида насекомого, тем не менее, обнаруживают различный принцип действия, как связывание с различными местами соединения рецепторов в насекомом.
Растения или сорта растений (согласно методам растительной биотехнологии, таким как генная инженерия), которые также согласно изобретению могут быть обработаны, являются толерантными к абиотическим стрессовым факторам. Такие растения могут быть получены благодаря генетической трансформации или селекцией растений, которые содержат мутацию, которая придает такую сопротивляемость стрессам. К особенно полезным растениям, устойчивым к стрессу, относят следующие:
a. растения, которые содержат трансген, который может сократить экспрессию и/или активность гена поли(АОР-рибоза)полимеразы (ΡΑΚΡ) в клетках растений или растениях, как это описано в АО 2000/004173 или ЕР 04077984.5 или ЕР 06009836.5;
b. растения, которые содержат способствующий толерантности к стрессу трансген, который может сократить экспрессию и/или активность гена растений или клеток растений, кодирующего ΡΑΚΟ, как это описано, например, в АО 2004/090140;
c. растения, которые содержат трансген, способствующий толерантности к стрессу, который кодирует в растении один функциональный энзим никотинамидадениндинуклеотид-утилизирующего биосинтезного способа, в том числе никотинамидазу, никотинатфосфорибосилтрансферазу, никотиновую кислоту мононуклеотидаденилтрансферазы, никотинамидаденинди-нуклеотидсинтетазу или никотинамидфосфорибосилтрансферазу, как это описано, например, в ЕР 04077624.7 или АО 2006/133827 или РСТ/ЕР07/002433.
Растения или сорта растений (которые получены методами растительной биотехнологии, такими как генная инженерия), которые согласно изобретению могут быть обработаны, обнаруживают измененное количество, качество и/или устойчивость при хранении продуктов урожая и/или измененные свойства определенных составных частей продуктов урожая, например:
1) Трансгенные растения, которые синтезируют модифицированный крахмал, который изменен относительно своих химико-физических свойств, прежде всего, относительно содержания амилозы или соотношения амилоза/амилопектин, разветвленности, средней длины цепи, размещения боковой цепи, коэффициента вязкости, прочности геля, размера частиц крахмала и/или морфологии частиц крахмала по сравнению с синтезированным крахмалом в клетках дикорастущих растений и дикорастущих растениях, так что этот модифицированный крахмал лучше подходит для соответственного применения. Эти трансгенные растения, которые синтезируют модифицированный крахмал, описаны, например, в ЕР 0571427, АО 1995/004826, ЕР 0719338, АО 1996/15248, АО 1996/19581, АО 1996/27674, АО 1997/11188, АО 1997/26362, АО 1997/32985, АО 1997/42328, АО 1997/44472, АО 1997/45545, АО 1998/27212, АО 1998/40503, АО 99/58688, АО 1999/58690, АО 1999/58654, АО 2000/008184, АО 2000/008185, АО 2000/28052, АО 2000/77229, АО 2001/12782, АО 2001/12826, АО 2002/101059, АО 2003/071860, АО 2004/056999, АО 2005/030942, АО 2005/030941, АО 2005/095632, АО 2005/095617, АО 2005/095619, АО 2005/095618, АО 2005/123927, АО 2006/018319, АО 2006/103107, АО 2006/108702, АО 2007/009823, АО 2000/22140, АО 2006/063862, АО 2006/072603, АО 2002/034923, ЕР 06090134.5, ЕР
- 9 023833
06090228.5, ЕР 06090227.7, ЕР 07090007.1, ЕР 07090009.7, АО 2001/14569, АО 2002/79410, АО
2003/33540, АО 2004/078983, АО 2001/19975, АО 1995/26407, АО 1996/34968, АО 1998/20145, АО
1999/12950, АО 1999/66050, АО 1999/53072, υδ 6,734,341, АО 2000/11192, АО 1998/22604, АО
1998/32326, АО 2001/98509, АО 2001/98509, АО 2005/002359, υδ 5,824,790, υδ 6,013,861, АО
1994/004693, АО 1994/009144, АО 1994/11520, АО 1995/35026 или АО 1997/20936.
2) Трансгенные растения, которые синтезируют некрахмальные углеводные полимеры, или некрахмальные углеводные полимеры, свойства которых изменены по сравнению с дикорастущими растениями без генетических модификаций. Примеры растений, которые вырабатывают полифруктозу, в частности типа инулина и левана, описаны в ЕР 0663956, АО 1996/001904, АО 1996/021023, АО 1998/039460 и АО 1999/024593, растения, которые вырабатывают альфа-1,4-глюкан, описаны в АО 1995/031553, υδ 2002/031826, И8 6284479, υδ 5712107, АО 1997/047806, АО 1997/047807, АО 1997/047808 и АО 2000/14249, растения, которые вырабатывают альфа-1,6-разветвленный альфа-1,4-глюкан, описаны в АО 2000/73422, и растения, которые вырабатывают альтернан, описаны в АО 2000/047727, ЕР 06077301.7, υδ 5908975 и ЕР 0728213.
3) Трансгенные растение, которые производят гуалуроран, как это, например, описано в АО 2006/032538, АО 2007/039314, АО 2007/039315, АО 2007/039316, ДР 2006/304779 и АО 2005/012529.
Растениями или сортами растений (которые получены методами растительной биотехнологии, такими как генная инженерия), которые, при необходимости, согласно изобретению могут быть обработаны, являются растения, такие как хлопок с измененными свойствами волокон. Такие растения могут быть получены путем генетической трансформации или селекции растений, которые содержат мутацию, которая придает такие измененные свойства волокон; к ним относят
a) растения, как например, хлопковые растения, которые содержат измененную форму гена целлюлозосинтазы, как это описано в АО 1998/000549;
b) растения, такие как хлопковые растения, которые содержат измененную форму гь№2- или Г8^3гомологичных нуклеиновых кислот, как это описано в АО 2004/053219;
c) растения, такие как хлопковые растения с повышенной экспрессией сахарозофосфатсинтазы, как это описано в АО 2001/017333;
й) растения, такие как хлопковые растения с повышенной экспрессией сахарозосинтазы, как это описано в АО 02/45485;
е) растения, такие как хлопковые растения, у которых момент пропускающего регулирования плазмодесмов изменен в массах клеток волокон, например отрегулированием в-1,3-глюканазы с селективными волокнами, как это описано в АО 2005/017157;
ί) растения, такие как хлопковые растения с волокнами с измененной реактивностью, например экспрессией гена Ν-ацетилглюкозаминтрансферазы, в том числе также гена хитинсинтазы, как это описано в АО 2006/136351.
Растениями или сортами растений (которые получены методами растительной биотехнологии, такими как генная инженерия), которые, при необходимости, согласно изобретению могут быть обработаны, являются растения, такие как рапс или родственные капустные растения с измененными свойствами состава масла. Такие растения могут быть получены путем генетической трансформации или селекцией растений, которые содержат мутацию, которая придает такие измененные свойства масла; к ним относят
a) растения, такие как рапсовые растения, которые вырабатывают масло с повышенным содержанием олеиновой кислоты, как это, например, описано в υδ 5969169, υδ 5840946 или υδ 6323392 или υδ 6063947;
b) растения, такие как рапсовые растения, которые вырабатывают масло с пониженным содержанием линоленовой кислоты, как это, например, описано в υδ 6270828, υδ 6169190 или υδ 5965755.
c) растения, такие как рапсовые растения, которые вырабатывают масло с пониженным содержанием насыщенной кислоты жирного ряда, как это, например, описано в υδ 5434283.
Особенно полезными трансгенными растениями, которые согласно изобретению могут быть обработаны, являются растения с одним или более генов, которые кодируют один или более токсинов, являются растения, которые предложены под следующими торговыми названиями: ΥΙΕΕΌ ΟΛΚΌ® (например, кукуруза, хлопок, соевые бобы), КпоскОи!® (например, кукуруза), ВйеОагй® (например, кукуруза), ВТ-Х!га® (например, кукуруза), δΙί·ΐΓυίη1<® (например, кукуруза), Во11дагй® (хлопок), ШсоИг' (хлопок), ШсоШ 33В® (хлопок), №ЮгеОагй® (например, кукуруза), Рго1ес1а® и №\\ТеаГ'к' (картофель). Толерантными к гербицидам растениям, которые следует упомянуть, являются, например, сорта кукурузы, хлопка и соевых бобов, которые реализуются под следующими товарными знаками: Коипйир Кеайугггг (толерантные к глифосату растения, например кукуруза, хлопок, соевые бобы), ЫЬейу Ыпк® (толерантные к фосфинотрицину, например рапс), ΙΜΙ (толерантные к имидазолинону) и δΟδ (толерантные к сульфонилмочевине), например кукуруза. К толерантным к гербицидам растениям (традиционно выращиваемым толерантным к гербицидам растениям), которые следует упомянуть, относят сорта, реализуемые под товарным знаком С1еагйе1й® (например, кукуруза).
- 10 023833
Особенно полезными трансгенными растениями, которые могут быть обработаны согласно изобретению, являются растения, которые содержат трансформационные события, или комбинацию трансформационных событий и которые, например, указаны в данных различных национальных или региональных ведомствах (см., например, Ьйр://дто1и£о..)гс.й/дтр_Ьго№8е.а8рх и 1Шр://\у\у\у.адЬю5.согп/бЬа5с.р11р).
Препаративные формы.
Ингибиторы сукцинатдегидрогеназы согласно изобретению, предпочтительно флуопирам, могут быть представлены в своих стандартных препаративных формах, а также применяемых формах, изготовленных из этих препаративных форм, при смешивании с другими биологически активными веществами, такими как инсектициды, аттрактанты, стерилянты, бактерициды, акарициды, нематициды, фунгициды, вещества, регулирующие рост, гербициды, защитные средства, удобрения или семиохимикалии.
Кроме того, описанное положительное действие ингибиторов сукцинатдегидрогеназы, предпочтительно флуопирама, на контроль 8с1его1гша 55р. осуществляется дополнительной обработкой инсектицидными, фунгицидными или бактерицидными биологически активными веществами.
Предпочтительной для нанесения азольных соединений для увеличения сопротивляемости к абиотическому стрессу является обработка почвы, стволов и/или листьев в допускаемых расходуемых количествах.
Ингибиторы сукцинатдегидрогеназы согласно изобретению, преимущественно флуопирам, могут быть представлены, в общем, как в своих обычных препаративных формах, а также в применяемых формах, приготовленных из этих препаративных форм при смешивании с другими биологически активными веществами, как инсектициды, аттрактанты, стерилянты, акарициды, нематициды, фунгициды, вещества, регулирующие рост или гербициды.
Следующий пример служит для разъяснения изобретения, действуя при этом без ограничения.
Пример 1.
В Бразилии проводили опыт на отдельных участках с сортом сои Мопзоу 7908 КК, чтобы дополнительно проверить воздействие флуопирама против 8с1его1ийа 5с1его1югит при применении опрыскиванием в практических сельскохозяйственных условиях.
Испытуемым продуктом последовательно опрыскивали растения.
Период времени между отдельными опрыскиваниями составлял 2-3 недели.
Флуопирам применяли в смеси 500 8С (номер состава 8Р 102000016460) с нормой расхода от 150, 200 и 250 г а.в./га. Объем опрыскивания составил 300 л на гектар.
Через 30 дней после третьего опрыскивания результат оценивали визуально на участках. Сбор отличительных признаков растений осуществляют подсчетом пораженных растений на отдельных частях участков. Степень эффективности рассчитывают по формуле Аббота.
Сведения о поражениях содержатся в следующей таблице.
Действие флуопирама против 8с1егоОша 5с1егойогит в сое
Вариант обработки Доза биологически активного вещества (г а.в./га) Количество пораженных растений через 30 дней после третьего опрыскивания Степень эффективности (% Аббот)
Необработанный контроль 17
флуопирам 150 2,7 84
флуопирам 200 1,7 90
флуопирам 250 0,3 98
- 11 023833

Claims (7)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Применение флуопирама для контроля §с1егойша 88р. в растениях.
  2. 2. Применение по п.1, где видом §с1егойта является §с1егойша 8с1егойогит.
  3. 3. Применение по одному из пп.1, 2, отличающееся тем, что растения выбирают из группы, включающей рапс, подсолнечник, бобы, горох и сою.
  4. 4. Применение по одному из пп.1-3, отличающееся тем, что растения являются соевыми растениями.
  5. 5. Применение по одному из пп.1-4, отличающееся тем, что растения являются трансгенными растениями.
  6. 6. Способ контроля §с1егойша 88р. в растениях или частях растений, отличающийся тем, что растения или части растений обрабатывают флуопирамом.
  7. 7. Способ контроля §с1егойша 88р. в посевном материале и в произрастающих из посевного материала растениях, отличающийся тем, что посевной материал обрабатывают флуопирамом.
EA201171495A 2009-06-02 2010-05-26 Применение ингибиторов сукцинатдегидрогеназы для контроля sclerotinia ssp. EA023833B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP09161671 2009-06-02
PCT/EP2010/003203 WO2010139410A2 (de) 2009-06-02 2010-05-26 Verwendung von succinat dehydrogenase inhibitoren zur kontrolle von sclerotinia ssp

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201171495A1 EA201171495A1 (ru) 2012-07-30
EA023833B1 true EA023833B1 (ru) 2016-07-29

Family

ID=41429421

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201171495A EA023833B1 (ru) 2009-06-02 2010-05-26 Применение ингибиторов сукцинатдегидрогеназы для контроля sclerotinia ssp.

Country Status (13)

Country Link
US (2) US9232794B2 (ru)
EP (1) EP2437595B1 (ru)
CN (2) CN105165832B (ru)
AR (1) AR076715A1 (ru)
BR (1) BRPI1011983A2 (ru)
CA (1) CA2763835C (ru)
EA (1) EA023833B1 (ru)
HR (1) HRP20190216T1 (ru)
HU (1) HUE042069T2 (ru)
PL (1) PL2437595T3 (ru)
UA (1) UA106618C2 (ru)
WO (1) WO2010139410A2 (ru)
ZA (1) ZA201108835B (ru)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102005015677A1 (de) * 2005-04-06 2006-10-12 Bayer Cropscience Ag Synergistische fungizide Wirkstoffkombinationen
DE102005025989A1 (de) * 2005-06-07 2007-01-11 Bayer Cropscience Ag Carboxamide
BRPI0812799A2 (pt) * 2007-06-22 2014-09-30 Bayer Cropscience Ag Processo para a redução da fitotoxicidade de azóis em plantas dicotiledôneas através da adição de aditivos
EP2255626A1 (de) * 2009-05-27 2010-12-01 Bayer CropScience AG Verwendung von Succinat Dehydrogenase Inhibitoren zur Steigerung der Resistenz von Pflanzen oder Pflanzenteilen gegenüber abiotischem Stress
HUE042069T2 (hu) 2009-06-02 2019-06-28 Bayer Cropscience Ag Fluopiram alkalmazása sclerotina-fajok kontrollálására
EP2301350A1 (en) * 2009-09-16 2011-03-30 Bayer CropScience AG Use of succinate dehydrogenase inhibitors for increasing the content of desired ingredients in crops
EP2353387A1 (de) 2010-02-05 2011-08-10 Bayer CropScience AG Verwendung von Succinat-Dehydrogenase (SDH)-Inhibitoren in der Behandlung von Pflanzenarten der Familie der Süßgräser
EP2524596A1 (en) * 2011-05-18 2012-11-21 Basf Se Seed treatment uses
EA027125B1 (ru) * 2011-07-27 2017-06-30 Байер Интеллектчуал Проперти Гмбх ПРОТРАВЛИВАНИЕ СЕМЯН ДЛЯ БОРЬБЫ С ФИТОПАТОГЕННЫМИ ГРИБАМИ ВИДА Pyrenophora
CN103535374A (zh) * 2012-07-13 2014-01-29 陕西美邦农药有限公司 一种高效杀菌组合物
WO2014029697A1 (en) * 2012-08-22 2014-02-27 Basf Se Fungicidal ternary mixtures comprising fluazinam
CN103766353B (zh) * 2012-10-21 2015-04-08 深圳诺普信农化股份有限公司 一种含有氟吡菌酰胺的杀菌组合物
CN105230642A (zh) * 2014-07-11 2016-01-13 深圳诺普信农化股份有限公司 一种含吡唑萘菌胺的杀菌组合物及其应用
WO2017116951A1 (en) * 2015-12-30 2017-07-06 Dow Agrosciences Llc Fungal control of white mold
CN105766959A (zh) * 2016-04-26 2016-07-20 南京华洲药业有限公司 一种含吡唑萘菌胺和多菌灵的杀菌组合物及其应用
BR112019008455A2 (pt) 2016-10-26 2019-07-09 Bayer Cropscience Ag uso de piraziflumida para o controle de sclerotinia spp. em aplicações de tratamento de semente
US10486608B2 (en) * 2017-03-13 2019-11-26 Rom Acquisition Corporation Tiltable ladder rack
CA3107382A1 (en) * 2018-07-26 2020-01-30 Bayer Aktiengesellschaft 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
CN109105376A (zh) * 2018-09-30 2019-01-01 浙江海正化工股份有限公司 防治植物病害的农药组合物及其制备方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003010149A1 (de) * 2001-07-25 2003-02-06 Bayer Cropscience Ag Pyrazolylcarboxanilide als fungizide
EP1389614A1 (fr) * 2002-08-12 2004-02-18 Bayer CropScience S.A. Nouveaux dérivés de N-[2-(2-pyridyl)éthyl]benzamide comme fongicides
WO2006131221A2 (de) * 2005-06-07 2006-12-14 Bayer Cropscience Ag Carboxamide
WO2007017231A1 (en) * 2005-08-05 2007-02-15 Basf Aktiengesellschaft Use of arylanilides for seed treatment
WO2007118069A2 (en) * 2006-04-07 2007-10-18 Syngenta Participations Ag Method of controlling phytopathogenic diseases on turfgrass
JP2008133237A (ja) * 2006-11-29 2008-06-12 Mitsui Chemicals Inc 土壌消毒剤
EP2071953A1 (de) * 2007-12-21 2009-06-24 Bayer CropScience AG Verwendung von N-(3',4'-Dichlor-5-fluor-1,1'-biphenyl-2-yl)-3-(difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid (Bixafen)
EP2100506A2 (en) * 2009-01-23 2009-09-16 Bayer CropScience AG Uses of fluopyram

Family Cites Families (165)

* 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
US5331107A (en) 1984-03-06 1994-07-19 Mgi Pharma, Inc. Herbicide resistance in plants
US4761373A (en) 1984-03-06 1988-08-02 Molecular Genetics, Inc. Herbicide resistance in plants
US5304732A (en) 1984-03-06 1994-04-19 Mgi Pharma, Inc. Herbicide resistance in plants
ATE57390T1 (de) 1986-03-11 1990-10-15 Plant Genetic Systems Nv Durch gentechnologie erhaltene und gegen glutaminsynthetase-inhibitoren resistente pflanzenzellen.
US5276268A (en) 1986-08-23 1994-01-04 Hoechst Aktiengesellschaft Phosphinothricin-resistance gene, and its use
US5273894A (en) 1986-08-23 1993-12-28 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
DK0412911T3 (da) 1989-08-10 2001-10-29 Aventis Cropscience Nv Planter med modificerede blomster
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
WO1992000377A1 (en) 1990-06-25 1992-01-09 Monsanto Company Glyphosate tolerant plants
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.
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
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
DK0696885T3 (da) 1993-04-27 1999-12-20 Cargill Inc Ikke-hydrogeneret canolaolie til fødevareanvendelser
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
WO1995009910A1 (fr) 1993-10-01 1995-04-13 Mitsubishi Corporation Gene identifiant un cytoplasme vegetal sterile et procede pour preparer un vegetal hybride a l'aide de celui-ci
AU692791B2 (en) 1993-10-12 1998-06-18 Agrigenetics, Inc. Brassica napus variety AG019
DE69433502D1 (de) 1993-11-09 2004-02-26 Du Pont Transgene fruktan - anreichernde nutzpflanzen und verfahren zu ihrer herstellung
EP0754235A1 (en) 1994-03-25 1997-01-22 National Starch and Chemical Investment Holding Corporation Method for producing altered starch from potato plants
HU226874B1 (en) 1994-05-18 2010-01-28 Bayer Bioscience Gmbh Dna sequences coding for enzymes capable of facilitating the synthesis of linear alfa-1,4 glucans in plants, fungi and microorganisms
US5824790A (en) 1994-06-21 1998-10-20 Zeneca Limited Modification of starch synthesis in plants
JPH10507622A (ja) 1994-06-21 1998-07-28 ゼネカ・リミテッド 新規植物およびその入手法
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
PT795018E (pt) 1995-01-06 2007-12-21 Plant Res Int Bv Sequências de adn codificando enzimas de síntese de polímeros de hidratos de carbono e método para a produção de plantas transgénicas
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
WO1996033270A1 (en) 1995-04-20 1996-10-24 American Cyanamid Company Structure-based designed herbicide resistant products
US6825342B1 (en) 1995-05-05 2004-11-30 National Starch And Chemical Investment Holding Corporation 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
EP1435205B1 (de) 1995-09-19 2009-11-11 Bayer BioScience GmbH Verfahren zur Herstellung einer modifizierten Stärke
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
WO1997045545A1 (en) 1996-05-29 1997-12-04 Hoechst Schering Agrevo Gmbh Nucleic acid molecules encoding enzymes from wheat which are involved in starch synthesis
WO1997047808A1 (en) 1996-06-12 1997-12-18 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Substitutes for modified starch in paper manufacture
JP2001503607A (ja) 1996-06-12 2001-03-21 パイオニア ハイ―ブレッド インターナショナル,インコーポレイテッド 製紙における改変澱粉の代用品
EP0904454A1 (en) 1996-06-12 1999-03-31 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
US6245968B1 (en) 1997-11-07 2001-06-12 Aventis Cropscience S.A. Mutated hydroxyphenylpyruvate dioxygenase, DNA sequence and isolation of plants which contain such a gene and which are tolerant to herbicides
FR2772789B1 (fr) 1997-12-24 2000-11-24 Rhone Poulenc Agrochimie Procede de preparation enzymatique d'homogentisate
BR9908858A (pt) 1998-04-09 2000-12-19 Du Pont Fragmento de ácido nucléico isolado, gene quimérico, célula hospedeira transformada, polipeptìdio, método de alteração do nìvel de expressão de uma proteìna, método de obtenção de um fragmento de ácido nucléico e produto.
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
AU4261099A (en) 1998-05-13 1999-11-29 Planttec Biotechnologie Gmbh Transgenic plants with a modified activity of a plastidial adp/atp translocator
DE19821614A1 (de) 1998-05-14 1999-11-18 Hoechst Schering Agrevo Gmbh Sulfonylharnstoff-tolerante Zuckerrübenmutanten
CA2331300C (en) 1998-06-15 2009-01-27 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
CA2341078A1 (en) 1998-08-25 2000-03-02 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Plant glutamine: fructose-6-phosphate amidotransferase nucleic acids
JP2002524080A (ja) 1998-09-02 2002-08-06 プランテック バイオテクノロジー ゲーエムベーハー アミロスクラーゼをコードする核酸分子
DE19924342A1 (de) 1999-05-27 2000-11-30 Planttec Biotechnologie Gmbh Genetisch modifizierte Pflanzenzellen und Pflanzen mit erhöhter Aktivität eines Amylosucraseproteins und eines Verzweigungsenzyms
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
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
WO2000066746A1 (en) 1999-04-29 2000-11-09 Syngenta Limited Herbicide resistant plants
HUP0201018A2 (en) 1999-04-29 2002-07-29 Syngenta Ltd Herbicide resistant plants
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.
PT1261252E (pt) 2000-03-09 2013-07-22 Du Pont Plantas de girassol tolerantes a sulfonilureia
CA2401093A1 (en) 2000-03-09 2001-09-13 Monsanto Technology Llc Methods for making plants tolerant to glyphosate and compositions thereof
EP1325136A1 (en) 2000-09-29 2003-07-09 Syngenta Limited Herbicide resistant plants
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
FR2815969B1 (fr) 2000-10-30 2004-12-10 Aventis Cropscience Sa Plantes tolerantes aux herbicides par contournement de voie metabolique
AU2018102A (en) 2000-10-30 2002-05-15 Maxygen Inc Novel glyphosate n-acetyltransferase (gat) genes
EP1349446B1 (en) 2000-12-08 2013-01-23 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Modification of sucrose synthase gene expression in plant tissue and uses therefor
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
US20040107461A1 (en) 2001-03-30 2004-06-03 Padma Commuri Glucan chain length domains
CA2465884A1 (en) 2001-06-12 2002-12-19 Bayer Cropscience Gmbh Transgenic plants synthesising high amylose starch
WO2003013226A2 (en) 2001-08-09 2003-02-20 Cibus Genetics Non-transgenic herbicide resistant plants
JP2005508166A (ja) 2001-10-17 2005-03-31 ビーエーエスエフ プラント サイエンス, ゲーエムベーハー デンプン
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
HK1079785B (zh) 2002-03-05 2007-08-10 辛根塔参与股份公司 邻环丙基-n-甲酰苯胺及其作为杀菌剂的用途
WO2003092360A2 (en) 2002-04-30 2003-11-13 Verdia, Inc. Novel glyphosate-n-acetyltransferase (gat) genes
US7572818B2 (en) * 2002-08-12 2009-08-11 Bayer Cropscience S.A. 2-pyridylethylbenzamide derivative
FR2844142B1 (fr) 2002-09-11 2007-08-17 Bayer Cropscience Sa Plantes transformees a biosynthese de prenylquinones amelioree
GB0224316D0 (en) 2002-10-18 2002-11-27 Syngenta Participations Ag Chemical compounds
AU2003275859A1 (en) 2002-10-29 2004-05-25 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
SI1578973T1 (sl) 2002-12-19 2009-02-28 Bayer Cropscience Ag Rastlinske celice in rastline, ki sintetizirajo škrob s povečano končno viskoznostjo
RU2005130914A (ru) 2003-03-07 2006-06-10 БАСФ ПЛАНТ САЙЕНС ГмбХ (DE) Усовершенствованное получение амилозы в растениях
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.
CA2526480A1 (en) 2003-05-22 2005-01-13 Syngenta Participations Ag Modified starch, uses, methods for production thereof
EP2508609A1 (en) 2003-05-28 2012-10-10 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
WO2005012529A1 (ja) 2003-07-31 2005-02-10 Toyo Boseki Kabushiki Kaisha ヒアルロン酸生産植物
MXPA06001745A (es) 2003-08-15 2006-08-11 Commw Scient Ind Res Org Metodos y medios para alterar las caracteristicas de las fibras en plantas que producen fibras.
EP2982240B1 (en) 2003-08-29 2019-07-31 Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria Rice plants having increased tolerance to imidazolinone herbicides
EP1687417B9 (en) 2003-09-30 2011-03-30 Bayer CropScience AG Plants with reduced activity of a class 3 branching enzyme
EP1687416A1 (en) 2003-09-30 2006-08-09 Bayer CropScience GmbH Plants with increased activity of a class 3 branching enzyme
EP1563731A1 (en) * 2004-02-12 2005-08-17 Bayer CropScience S.A. Fungicidal composition comprising a pyridylethylbenzamide derivative and a compound capable of inhibiting the ergosterol biosynthesis
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
DE102004029763A1 (de) 2004-06-21 2006-01-05 Bayer Cropscience Gmbh Pflanzen, die Amylopektin-Stärke mit neuen Eigenschaften herstellen
CA2576813A1 (en) 2004-07-30 2006-03-09 Basf Agrochemical Products B.V. Herbicide-resistant sunflower plants, polynucleotides encoding herbicide-resistant acetohydroxy acid synthase large subunit proteins comprising a p182l and uses thereof
CA2575500A1 (en) 2004-08-04 2006-02-09 Basf Plant Science Gmbh Monocot ahass sequences and methods of use
GB0418048D0 (en) 2004-08-12 2004-09-15 Syngenta Participations Ag Method for protecting useful plants or plant propagation material
GB0418047D0 (en) 2004-08-12 2004-09-15 Syngenta Participations Ag Fungicidal compositions
DK1786908T3 (da) 2004-08-18 2010-06-07 Bayer Cropscience Ag Planter med forøget plastidisk aktivitet af stivelsesphosphorylerende R3-enzym
AU2005276075B2 (en) 2004-08-26 2010-08-26 National Dairy Development Board A novel cytoplasmic male sterility system for Brassica species and its use for hybrid seed production in Indian oilseed mustard Brassica juncea
EP1805312B9 (en) 2004-09-23 2009-12-09 Bayer CropScience AG Methods and means for producing hyaluronan
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
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
DE602006008459D1 (de) 2005-06-15 2009-09-24 Bayer Bioscience Nv Pflanzen gegen hypoxische bedingungen
ATE523595T1 (de) 2005-06-24 2011-09-15 Bayer Bioscience Nv Verfahren zur veränderung der reaktivität von pflanzenzellwänden
AR054174A1 (es) 2005-07-22 2007-06-06 Bayer Cropscience Gmbh Sobreexpresion de sintasa de almidon en vegetales
CA2620002C (en) 2005-08-24 2012-04-10 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Methods and compositions for the expression of a polynucleotide of interest
CN102766652B (zh) 2005-08-31 2015-07-29 孟山都技术有限公司 编码杀虫蛋白的核苷酸序列
WO2007039316A1 (en) 2005-10-05 2007-04-12 Bayer Cropscience Ag Improved methods and means for producings hyaluronan
WO2007039314A2 (en) 2005-10-05 2007-04-12 Bayer Cropscience Ag Plants with increased hyaluronan production
JP2009509556A (ja) 2005-10-05 2009-03-12 バイエル・クロップサイエンス・アーゲー ヒアルロナンiiの生産が増加している植物
EP2039772A2 (en) * 2009-01-06 2009-03-25 Bayer CropScience AG Method for improved utilization of the production potential of transgenic plants introduction
EP2255626A1 (de) 2009-05-27 2010-12-01 Bayer CropScience AG Verwendung von Succinat Dehydrogenase Inhibitoren zur Steigerung der Resistenz von Pflanzen oder Pflanzenteilen gegenüber abiotischem Stress
HUE042069T2 (hu) 2009-06-02 2019-06-28 Bayer Cropscience Ag Fluopiram alkalmazása sclerotina-fajok kontrollálására

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003010149A1 (de) * 2001-07-25 2003-02-06 Bayer Cropscience Ag Pyrazolylcarboxanilide als fungizide
EP1389614A1 (fr) * 2002-08-12 2004-02-18 Bayer CropScience S.A. Nouveaux dérivés de N-[2-(2-pyridyl)éthyl]benzamide comme fongicides
WO2006131221A2 (de) * 2005-06-07 2006-12-14 Bayer Cropscience Ag Carboxamide
WO2007017231A1 (en) * 2005-08-05 2007-02-15 Basf Aktiengesellschaft Use of arylanilides for seed treatment
WO2007118069A2 (en) * 2006-04-07 2007-10-18 Syngenta Participations Ag Method of controlling phytopathogenic diseases on turfgrass
JP2008133237A (ja) * 2006-11-29 2008-06-12 Mitsui Chemicals Inc 土壌消毒剤
EP2071953A1 (de) * 2007-12-21 2009-06-24 Bayer CropScience AG Verwendung von N-(3',4'-Dichlor-5-fluor-1,1'-biphenyl-2-yl)-3-(difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid (Bixafen)
EP2100506A2 (en) * 2009-01-23 2009-09-16 Bayer CropScience AG Uses of fluopyram

Also Published As

Publication number Publication date
PL2437595T3 (pl) 2019-05-31
CN105165832A (zh) 2015-12-23
US20160205932A1 (en) 2016-07-21
AR076715A1 (es) 2011-06-29
CN105165832B (zh) 2019-08-13
US20110003869A1 (en) 2011-01-06
EA201171495A1 (ru) 2012-07-30
ZA201108835B (en) 2013-02-27
US9232794B2 (en) 2016-01-12
CA2763835C (en) 2017-01-31
HUE042069T2 (hu) 2019-06-28
EP2437595A2 (de) 2012-04-11
BRPI1011983A2 (pt) 2015-09-22
WO2010139410A3 (de) 2012-04-12
CA2763835A1 (en) 2010-12-09
EP2437595B1 (de) 2018-10-31
US9877482B2 (en) 2018-01-30
HRP20190216T1 (hr) 2019-03-22
WO2010139410A2 (de) 2010-12-09
CN102595889A (zh) 2012-07-18
UA106618C2 (uk) 2014-09-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA023833B1 (ru) Применение ингибиторов сукцинатдегидрогеназы для контроля sclerotinia ssp.
KR101466688B1 (ko) 살진균성 및 살충성 조성물
EA023712B1 (ru) Комбинации активных соединений, содержащие производное соединение (тио)карбоксамида и фунгицидное соединение
JP2013512934A (ja) 殺害虫混合物
EA030055B1 (ru) Комбинации активных соединений, содержащие (тио)карбоксамидное производное и фунгицидное соединение
EA019491B1 (ru) Дитиинтетракарбоксимиды, предназначенные для борьбы с фитопатогенными грибами, средство и способ для борьбы с фитопатогенными грибами на их основе и новые дитиинтетракарбоксимиды
EA030235B1 (ru) Тройные фунгицидные смеси
EA014663B1 (ru) Фунгицидные комбинации биологически активных веществ, их применение, семенной материал, способ борьбы с нежелательными фитопатогенными грибами
EA014410B1 (ru) Синергетические комбинации биологически активных веществ, их применение, способ подавления вредных фитопатогенных грибов, способ получения фунгицидных средств, способы протравливания (трансгенного) посевного материала
EA018805B1 (ru) Фунгицидная композиция
JP2012530760A (ja) 植物の健康を増進させるための農業化学混合物の使用
EA026742B1 (ru) Комбинации активного соединения, содержащие производные карбоксамида и агент биологического контроля
EA020314B1 (ru) Пестицидная комбинация биологически активных веществ
EA013075B1 (ru) Защитное вещество для увеличения микробицидного действия фунгицида и фунгицидное средство
EA023771B1 (ru) Комбинации активных соединений, содержащие производные соединения (тио)карбоксамида и инсектицидное, или акарицидное, или нематоцидное активное соединение
EA026839B1 (ru) Комбинации активных соединений, содержащие карбоксамидные соединения
EA029048B1 (ru) Комбинация активных соединений для стимулирования роста растения, содержащая производное липохитоолигосахарида
EA030236B1 (ru) Тройные фунгицидные и пестицидные смеси
EA032177B1 (ru) Комбинации активных соединений, которые содержат (тио)карбоксамидное производное и фунгицидные соединения
EA025669B1 (ru) Способ стимулирования роста растений с применением производных карбоксамида
EA024816B1 (ru) Способы борьбы с паразитными сорняками при помощи смесей, включающих гербицидные ингибиторы ацетолактатсинтазы и регуляторы роста растений
EA026838B1 (ru) Способ обработки растений, пораженных грибами, устойчивыми к фунгицидам, с использованием производных карбоксамида или тиокарбоксамида
EP2943065B1 (en) Agrochemical compositions for inducing abiotic stress tolerance
CN103068233A (zh) 用于提高植物健康的农业化学混合物
CN112714613A (zh) 琥珀酸脱氢酶抑制剂氟吡菌酰胺用于在谷物中防治麦角菌和减少菌核的用途

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ KZ KG MD TJ TM