<Desc/Clms Page number 1>
" PROCEDES POUR COMBATTRE LES NEMATODES ET POUR OBTENIR
DES PREPARATIONS UTILISEES A CET EFFET "
<Desc/Clms Page number 2>
La présente invention est relative à un procédé pour combattre les nématodes. Parmi les nématodes, on men- tionne, entre autres, les petites anguillules de la cété- gorie des anguillules parasites des plantes, aussi bien cystogènes que vivant librement, ainsi que d'autres types de nématodes. Ces anguillules provoquent, par exemple, la maladie des pommes de terre, des betteraves et des carot- tes. Elles attaquent en outre diverses sortes de végétaux, de plantes à bulbe et de plantes d'appartement.
Or, on a constaté que les n'matodes nuisibles peuvent être combattus avec de bons résultats si le compo... sé de formule :
EMI2.1
est mis en contact avec les nématodes.
L'action fongicide de ce composé est connu par la thèse de H.Klöpping "Chemical Constitution and Anti- fungal Action of Sulphur Compounds" (Utrecht, 1951). En outre, son action acaricide est connue par l'article de J. K. Eaton et R.G. Davies "Annals of Applied Biology 37, 471-489 (1950).
Cependant, on ne mentionne nulle part son action nématicideo
On remarquera que les composés de formule :
EMI2.2
dans laquelle M représente un métal alcalin ou un métal al- calino-terreux ou de l'ammonium et R représente un radical méthyl ou éthyl, possèdent ce qu'on appelle une action stérilisante du sol. Ce fait a été décrit dans le brevet
<Desc/Clms Page number 3>
les Etats-Unis d'Amérique n 2.766.554 déposé le 28 juil- let 1954.
Il ressort de ce brevet que le N-méthyldithio-. carbamate de sodium pris en une concentration de 5 parties en poids par million détruit les nématodes à un taux de 100%
Toutefois, il ressort également de ce brevet que le N,N- diméthyl..dithiocarbamate de sodium, le N.N-diéthyldithio- carbamate de sodium et le bisulfure de tétraméthylthiurame, pris en une concentration de 160 parties en poids par mil- lion, n'ont pas un effet satisfaisant.
En outre, les composés utilisés dans le brevet des Etats-Unis précité présentent l'inconvénient de ne pas 8 tretrès stables par eux-mêmes, de sorte qu'il est nécessaire de stabiliser ces produits. Conformément au brevet des E- tats-Unis d'Amérique n 2.791.605 déposé le 22 juin 1955 on obtient ce résultat, par exemple, en préparant des solu- tions aqueuses qui ont une concentration de 20-40% en sub- stance active et auxquelles, si nécessaire, on peut ajouter 0,1-1% en poids d'amines primaires ou secondaires comme stabilisants.
Le composé conforme à la présente invention est un produit solide et, de ce fait, son transport et son emballage sont commodes et peu coûteux, tandis que, même dans le cas d'un emmagasinage, aucune addition spéciale de stabilisant n'est nécessaire.
L'action du composé de l'invention est brève et rapide, de sorte que le sel est vite disponible pour plan- ter ou semer de nouveau. En outre, il est actif dans une gamme de températures étendue, de sorte qu'on peut l'utili - ser au printemps, en été et en automne. On peut, en géné- ral, combattre les nématodes partout où ils sont présents, ce qui signifie que le composé peut âtre introduit dans le sol tout aussi bien qu'être appliqué à des pommes de terre à semences et à d'autres plantes, telles que les bettera- ves et les oignons à fleur qui, mme s'ils ne sont pas
<Desc/Clms Page number 4>
attaqués, peuvent propager la maladie. Il est également possible de désinfecter des produits emballés contaminés et des moyens de transport contaminés en utilisant le com- posé de la présente invention.
EMI4.1
Le bisulfure de N,N-diméthyle-thiurâB!<: conforme à l'invention peut être mélangé de la manière habituelle avec des véhicules ou des diluants ordinaires. On peut également le mélanger avec des engrais, avec; lesquels on peut l'intro- duire dans le sol par labourage, par foulage ou par épandage on peut, bien entendu, l'introduire également dans le sol avec un semoir.
Les exemples suivants illustrent la présente invens tion sans limiter sa portée aux modes de réalisation dé- crits.
EXEMPLE I...
Dans de petits flacons de verre d'une capacité de 100 cm3 on introduit 20 cm3 de sol contenant 150 anguil lules parasites et une quantité donnée de bisulfure de
EMI4.2
DT.Ntwdiméthylthiurame. On scelle les flacons afin qu'ils soient étanches à l' a3.r . & â w une période donn4e, on emp8te le SOV6C de l'eau et on fait passer la boue obb tenue à travers plusieurs tamis métailiques de L'inesse croissante et, finalement, à travers un filtre en ouate de coton. On compte les anguillules vivantes contenues dans le filtrat.
EMI4.3
à utilise le bisulfure de iv i '-d.:s:- thy? thi uraL s en concentrations de 3 f't 7-/; 10 et 120 partias en poids par Billion de parties du sol.
La durée des essais ":1.:ri-3 et est de à heures, 1 3C::1it1'3 ot 3 SeSa.$3C:aa re3?'::'" 'tL7;,#m>Jn"x, Avec la Concentration de 3,75 parties on poilu par million de parties de SOI2 9aiµ1 des ang1.l:UltÙ.C3 sont R,lw"J.'a'"Gi:LPJsdh loa autres concentrâtiono assurant une dastruo- tion totale des anguillules.
<Desc/Clms Page number 5>
EXEMPLE II. -
EMI5.1
L'action dù bisulfure de iV,I . diûéthylthiurae en une concentration de 3.75 parties en poids par million àe parties du sol est déterminée à différentes températures par le procédé de l'exemple I. On fait varier la température entre 1 et 30 C Le tableau I ci-dessous montre que, après
EMI5.2
10 jours, l'action de bisulfure de N,Nt..diméthylthiurame est pratiquement indépendante de la température.
TABLEAU I.-
EMI5.3
<tb> 0 C <SEP> 1 <SEP> 5 <SEP> 10 <SEP> 15 <SEP> 20 <SEP> 22 <SEP> 25 <SEP> 3C
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> Nombre <SEP> total <SEP> d'an
<tb>
<tb> guillules <SEP> parasites
<tb>
<tb> par <SEP> 20 <SEP> cm3 <SEP> de <SEP> sol
<tb>
<tb> apres <SEP> traitement <SEP> 22 <SEP> 7 <SEP> 8 <SEP> 7 <SEP> 7 <SEP> 8 <SEP> 9 <SEP> @6
<tb>
EXMMPLE III.-
On effectue un essai pour déterminer à quel moment le sol convient pour la plantation, ou semer de nouveau
EMI5.4
après l'application du bisulfure de N.H'-diméthylhiurar.'.e.
On utilise, comme plantes d'essai, des semences de laitues ayant germé au préalable. On effectue les essais à 5 10 15 et 20 C avec des concentrations de 7,5, 15 et 30 parties en poids par millions de parties du sol, tandis que les semences sont semées après 4, 12 et 21 jours.
Après 4 jours, on ne constate pas de croissance de pousses dans aucun des essais.
Les chiffres des tableaux II et III ci-dessous donnent les résultats des essais après 12 et 21 jours.
A ce sujet, on précise que 0 correspond à un nombre de pousses nul, 1 correspond à une croissance très médiocre, 2 à une croissance moyenne, 3 à une croissance bonne et 4 à une croissance très bonne.
<Desc/Clms Page number 6>
EMI6.1
<tb>
TABLEAU <SEP> II
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> Après <SEP> 12 <SEP> jours
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> Parties <SEP> en <SEP> poids <SEP> par <SEP> millions <SEP> de <SEP> parties <SEP> de <SEP> SO
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> 0 C <SEP> 30 <SEP> 15 <SEP> 7,5
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> 5 <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> 1 <SEP>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> 10 <SEP> 1 <SEP> 2 <SEP> 3
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> 15 <SEP> 3 <SEP> 3 <SEP> 4
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> 20 <SEP> 3 <SEP> 4
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> TABLEAU <SEP> III
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> Après <SEP> 21 <SEP> jours
<tb>
<tb>
<tb> Parties <SEP> en <SEP> poids <SEP> par <SEP> millions <SEP> de <SEP> parties <SEP> de <SEP> sol
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> 0 C <SEP> 30 <SEP> ¯¯¯ <SEP> 15 <SEP> 7,
5
<tb>
<tb>
<tb> 5 <SEP> 0 <SEP> 1 <SEP> 1 <SEP>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> 10 <SEP> 2 <SEP> 3 <SEP> 4
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> 15 <SEP> 3 <SEP> 4 <SEP> 4
<tb>
<tb>
<tb> 20 <SEP> 4 <SEP> 4 <SEP> 4
<tb>
Après application de la quantité usuelle de 7,5 parties en poids par million de parties de sol, à une tem- pérature de 10-15 C, le sol est approprié pour un nouvel ensemencement après 12 jours.
EXEMPLE IV.-
On mélange 100 g de bisulfure de N,Nt-diméthylthiu- rame avec 100 g d'un véhicule classique tel que du talc, de la marne, de la craie, de la terre à diatomées, etc... puis on broie le mélange. De cette manière, on obtient une poudre à répandre à 50% très efficace.
EXEMPLE V.-
On mélange 75 g de bisulfure de N,N'-diméthylthiu- rame avec 5 g d'un agent mouillant (par exemple un alkyl- aryl sulfonate), 5 g d'un agent dispersant (par exemple un agent dispersant anion-actif ou non-ionogène) et 15 g d'un véhicule inerte de caractère absorbant, comme par exem-
<Desc/Clms Page number 7>
ple le kaolin, la terre à diatomées, le silicate de calcium, le silicate de magnésium et d'aluminium, etc... On broie finement le mélange jusqu'à obtention de particules dont la dimension est inférieure à 20 microns, ce qui permet d'obte. nir une poudre à pulvériser à 75% ayant une stabilité ex- cellente à l'état de dispersion uniforme.
Les exemples suivants montrée l'efficacité du bisulfure de N,N'-diméthylthiurame par rapport à des néma- ticides connus.
EXEMPLE VI.-
On fait une expérience comparative de l'action nématicide du produit "Bo 105" (bisulfure de N,N'-diméthyl- thiurame) et du produit "D,D" (mélange de dichloropropane
EMI7.1
et de dichloropropène)e
On effectue l'expérience avec un sol constitué par du sable contenant de l'humus. On traite trois parcelles de terrain expérimentales, de 3 x 4m/avec du "D.D." à rai- son de 60 cm2/m2 (produit à 50% en poids), qu'on injecte, avec du "Bo 105 à raison de 30 g/m2 (produit à 50% en poids) et avec du "Bo 105 à raison de 20 g/m2 (produit à 50% en poids). On pulvérise ce dernier produit sur le sol et on 1'd enfouit à une profondeur d'environ 15 cm. On ef- fectue la comparaison avec trois parcelles de terrain cor- respondantes qui n'ont pas été traitées.
Dans le tableau IV ci-dessous, on utilise les a- bréviations suivantes :
Prat. - pratylenchus
Tyl. - tylenchrohynchus
Rot. - rotylenchus
Mel. 1. = meloidogyne larva Tot.Par. - nombre total d'anguillules parasites
Autres anguillules : anguillules non parasites.
<Desc/Clms Page number 8>
EMI8.1
<tb>
TABLEAU <SEP> IV.-
<tb>
EMI8.2
Nombre moyen d'anil1ul.e5 par 100 cm3 de sol...
EMI8.3
<tb>
Prat. <SEP> Tyl. <SEP> Rot. <SEP> Mel.l <SEP> Totàpar. <SEP> Autres <SEP> Anguil-
<tb>
<tb>
<tb> anguil <SEP> lules
<tb>
<tb>
<tb> Iules <SEP> parasites
<tb>
<tb>
<tb> tuées <SEP> 5 <SEP>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> A <SEP> 35 <SEP> 40 <SEP> 1940 <SEP> 20 <SEP> 2035 <SEP> 3700
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> ion <SEP> traité
<tb>
<tb>
<tb> B <SEP> 70 <SEP> 55 <SEP> 1885 <SEP> 5 <SEP> 2015 <SEP> 2785
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> C <SEP> 80 <SEP> 65 <SEP> 1750 <SEP> 0 <SEP> 1895 <SEP> 3890
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> A <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> 65 <SEP> 100
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> D.D." <SEP> B <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> 5 <SEP> 0 <SEP> 5 <SEP> 120 <SEP> 99,7
<tb>
EMI8.4
C 0 0 0 0 0 $5 100
EMI8.5
<tb> "Bo <SEP> 105 <SEP> A <SEP> 0 <SEP> 5 <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> 5 <SEP> 625 <SEP> 99,
<SEP> 7 <SEP>
<tb>
<tb> 30 <SEP> g/m2 <SEP> B <SEP> 0 <SEP> 5 <SEP> 10 <SEP> 0 <SEP> 15 <SEP> 705 <SEP> 99,2
<tb>
<tb> C <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> 315 <SEP> 100
<tb>
<tb> "Bo <SEP> 105" <SEP> A <SEP> 0 <SEP> 5 <SEP> 35 <SEP> 0 <SEP> 40 <SEP> 785 <SEP> 98
<tb>
<tb> 20 <SEP> g/m2 <SEP> B <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> 330 <SEP> 100
<tb>
<tb> e <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> 470 <SEP> 100
<tb>
Le tableau précédent montre que les deux nématicidef ont sensiblement la même action. La concentration la plus basse en "Bo 105", c'est-à-dire 20 g/m2 sous forme d'un pro- duit à 50% en poids, soit 10 g de substance active par m2 est déjà très suffisante.
EXEMPLE VII,
On effectue une expérience comparative de l'ac- tion nématicide du produit "Bo 105" et du produit
EMI8.6
ttCÜ3 NHCSSNa.
On effectue l'expérience sur un sel constitué par une argile lourde. On utilise des parcelles de terrain ex- périmentales de 2 x 5 mètres.
On traite la parcelle A avec 15 g de "Bo 105" par m2 (produit à 50% en poids).
On ne traite pas pla parcelle B.
On traite la parcelle C avec 20 g de "Bo 105" par m2 (produit à 50% en poids).
On traite la parcelle D avec 100 cm3 de
<Desc/Clms Page number 9>
EMI9.1
CH3NHOSS-fia (produit à 40% en poids).
On ne traite pas la parcelle E.
On traite la parcelle F avec 30 g de "Bo 105" par m2 (produit à 50% en poids).
Dans le tableau V ci-dessous, on utilise les abréviations suivantes :
Prat. = pratylenchus
EMI9.2
Tyl. - tylenchorhynchus Het. 1 - heterodera larva D.dips.= ditylenchus dispaci Tot. Par. = nombre total d'anguillules parasites Autres anguillules :anguillules non parasites.
TABLEAU II.-
EMI9.3
<tb> Nombre <SEP> moyen <SEP> d'anguillules <SEP> par <SEP> 100 <SEP> cm3 <SEP> de <SEP> sol...
<tb>
<tb>
Prat. <SEP> Tyl <SEP> Het.l. <SEP> D.Dips <SEP> Tot.par. <SEP> Autres <SEP> Nombre
<tb> anguil- <SEP> d'ange
<tb> lules <SEP> parasites
<tb> ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯tuées <SEP> % <SEP>
<tb>
<tb> A <SEP> 0 <SEP> 25 <SEP> 0 <SEP> 5 <SEP> 30 <SEP> 585 <SEP> 80
<tb>
<tb> B <SEP> 0 <SEP> 110 <SEP> 5 <SEP> 5 <SEP> 120 <SEP> 930
<tb>
<tb> C <SEP> 0 <SEP> 5 <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> 5 <SEP> 715 <SEP> 97
<tb>
<tb> D <SEP> 25 <SEP> 40 <SEP> 5 <SEP> 0 <SEP> 70 <SEP> 595 <SEP> 54
<tb>
<tb> E <SEP> 15 <SEP> 155 <SEP> 15 <SEP> 0 <SEP> 185 <SEP> 1235
<tb>
<tb> F <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> 290 <SEP> 100
<tb>
L'action meilleure du "Bo 105" pris dans les con- centrations des expériences C et F (destruction de 97% et de 100% , respectivement) par rapport au CH3NHCSNa(destrue -tion de 54%) apparatt très nettement.
En outre, dans cet exemple, on constate qu'une concentration de 10 g de sub- stance active par m2 est sensiblement suffisante.
EXEMPLE VIII.-
Expérience relative à l'action nématicide du "Bo 105".
EMI9.4
On effectue'T.* expérience sur un sol constitué par un sable très chargé d'humus. On prépare des parcelles ex-
<Desc/Clms Page number 10>
périmantales de 5 m de long. On traite deux bandes de 1,5 m de large chacune. A côté de chaque bande se trouve une bande qui n'est pas traitée et dont la largeur est de 1 m.
On ajoute du "Bo 105" à raison de 10,15 et 20 g de substan- ce active par m2 , respectivement, les expériences étant exécutées deux fois.
TABLEAU VI.-
EMI10.1
<tb> Nombre <SEP> d'anguillules/100 <SEP> cm3 <SEP> de <SEP> sol <SEP> (comptées <SEP> deux <SEP> fois).-
<tb>
<tb>
<tb> Anguillules <SEP> autres <SEP> an- <SEP> %d'anguil- <SEP> % <SEP> d'au-
<tb>
<tb>
<tb> parasites <SEP> guillules <SEP> lules <SEP> para- <SEP> tres <SEP> an-
<tb>
<tb> sites <SEP> guillu-
<tb>
<tb>
<tb> les
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> 10 <SEP> g <SEP> "Bo <SEP> 105 <SEP> A <SEP> 2 <SEP> 1 <SEP> 6 <SEP> 10 <SEP> 2,0 <SEP> 3,5
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> B <SEP> O <SEP> 1 <SEP> 6 <SEP> 4 <SEP> 0, <SEP> 5 <SEP> 2,
<SEP> 0 <SEP>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> Non <SEP> traité <SEP> A <SEP> 85 <SEP> 96 <SEP> 233 <SEP> 224 <SEP> 100 <SEP> 100
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> B <SEP> 87 <SEP> 99 <SEP> 256 <SEP> 236 <SEP> 100 <SEP> 100
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> 15 <SEP> g <SEP> "Bo <SEP> 105" <SEP> A <SEP> 3 <SEP> 7 <SEP> 16 <SEP> 15 <SEP> 4,5 <SEP> 5,5
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> B <SEP> 1 <SEP> 3 <SEP> 16 <SEP> 11 <SEP> 4,5 <SEP> 6,0
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> Non <SEP> traité <SEP> A <SEP> 115 <SEP> 114 <SEP> 297 <SEP> 236 <SEP> 100 <SEP> 100
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> B <SEP> 47 <SEP> 44 <SEP> 257 <SEP> 213 <SEP> 100 <SEP> 100
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> 20 <SEP> g <SEP> Bo <SEP> 105" <SEP> A <SEP> 5 <SEP> 4 <SEP> 11 <SEP> 8 <SEP> 3,0 <SEP> 4,5
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> B <SEP> 5 <SEP> 3 <SEP> 8 <SEP> 11 <SEP> 5,0 <SEP> 4,
5
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> Non <SEP> traité <SEP> A <SEP> 141 <SEP> 144 <SEP> 221 <SEP> 223 <SEP> 100 <SEP> 100
<tb>
<tb>
<tb>
<tb>
<tb> B <SEP> 73 <SEP> 83 <SEP> 221 <SEP> 223 <SEP> 100 <SEP> 100
<tb>
En ce qui concerne la destruction des anguillules parasites, on a donc trouvé des pourcentages de 99,0, de 95,5 et de 96,0 pour les concentrations de 10 ,15 g et 20 g de substances actives de "Bo 105" par m2. Pour les autres anguillules, les taux de destruction sont respecti- vement de 97,0, de 94.0 et de 95,5%.
L'exemple suivant montre que le bisulfure de N,N'-diméthylthiurame possède également une action crois- sante.
<Desc/Clms Page number 11>
EXEMPLE IX.-
On détermine la récolte dans les parcelles expé- rimentales utilisées conformément à l'exemple VIIIet on la compare avec la récolte d'une parcelle traitée par ban- des.
On a constaté que la récolte dans les parcelles expérimentales est considérablement augmentée par l'utili- sation du composé de l'invention. Dans le tableau ci-dès** sous, les poids sont donnés en grammes. Les rendements des parcelles non traitées ont été multipliés par 1,5 car la surface des parcelles traitées est égale à 1,5 fois la surface des parcelles non traitées (voir exemple VIII).
EMI11.1
<tb>
Dose <SEP> de <SEP> Dose <SEP> de <SEP> Dose <SEP> de
<tb> 20 <SEP> g <SEP> de <SEP> 15 <SEP> g <SEP> de <SEP> 10 <SEP> g <SEP> de <SEP> Bande
<tb> substance <SEP> substance <SEP> substance
<tb> active <SEP> active <SEP> active
<tb>
<tb> Traitée <SEP> 5755 <SEP> 4690 <SEP> 4435 <SEP> 1955
<tb>
<tb> Non <SEP> traitée <SEP> 2017 <SEP> 1987 <SEP> 2377 <SEP> 2167
<tb>
<tb> % <SEP> 285 <SEP> 236 <SEP> 187 <SEP> 90
<tb>
<tb> Traitée <SEP> 5035 <SEP> 5130 <SEP> 3415 <SEP> 1005
<tb>
<tb> Non <SEP> traitée <SEP> 1672 <SEP> 2332 <SEP> 1590 <SEP> 1537
<tb>
<tb> % <SEP> 301 <SEP> 220 <SEP> 215 <SEP> 117
<tb>
<tb> Moyenne <SEP> 293 <SEP> 228 <SEP> 201 <SEP> 193
<tb>
On a calculé les pourcentages par rapport aux parcelles non traitées.
L'effet croissant du nématicide ressort clairement de ce tableau. En utilisant une quantité de 20 g de sub- stance active, on obtient un rendement triplé et, pour les autres quantités, un rendement double, Le pourcentage de destruction des anguillules est presque le même pour les trois doses.