BRPI0920942B1 - Composition and method for controlling pests, seed treatment agent and use - Google Patents

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BRPI0920942B1
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BRPI0920942-5A
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Kurahashi Makoto
matsuzaki Yuichi
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Sumitomo Chemical Company, Limited
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Description

Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "COMPOSIÇÃO E MÉTODO PARA CONTROLAR PRAGAS, AGENTE DE TRATAMENTO DE SEMENTE E USO”.
Campo da Invenção A presente invenção refere-se a uma composição para controlar pragas e um método para controlar pragas.
Antecedentes da Invenção Uma composição fungicida, ethaboxam (KR-B-0124552) e compostos neonicotinoides inseticidas ("The Pesticide Manual" - 14a edição publicado por BCPC, ISBN: 1901396142, págs. 209, 598 e 1022) são convencionalmente conhecidos como ingredientes ativos de agentes para controlar pragas.
Descrição da Invenção Um objetivo da presente invenção é fornecer uma composição para controlar pragas e um método para controlar pragas e assim por diante, tendo excelente efeito de controle de pragas. A presente invenção fornece uma composição para controlar pragas e um método para controlar pragas, tendo um efeito de controle de pragas aprimorado combinando ethaboxam com um composto neonicotinoi-de representado pela seguinte fórmula (1).
Especifica mente, a presente invenção obtém as seguintes constituições.
[1] Uma composição para controlar pragas compreendendo como ingredientes ativos, ethaboxam e um composto neoniootinoide representado pela fórmula (1): em que A representa um grupo 6-cloro-3-piridila, um grupo 2-cloro-5-tiazolila, um grupo tetra- hidrofuran-2-ila ou um grupo tetra- hidrofuran-3-ila; Z representa um grupo metí Ia, um grupo NHR2, um grupo N(CH3)R2 ou um grupo SR2; R1 representa um átomo de hidrogênio, um grupo metila ou um grupo etila; R2 representa um átomo de hidrogênio ou um grupo metila; ou R1 e R2 juntos podem formar um grupo CH2CH2 ou um grupo CH2OCH2; X representa um átomo de nitrogênio ou um grupo CH; e Y representa um grupo ciano ou um grupo nitro;
[2] a composição para controlar pragas de acordo com [1], em que 0 composto neonicotinoide representado pela fórmula (1) é selecionado a partir do grupo que consiste em clotianidina, imidacloprida e tiametoxam;
[3] a composição para controlar pragas de acordo com [1] ou [2], que tem uma razão de peso de ethaboxam para o composto neonicotinoide representado pela fórmula (1) de [1] que está dentro da faixa 1:0,125 a 1:500;
[4] um agente de tratamento de semente compreendendo, como ingredientes ativos, ethaboxam e o composto neonicotinoide representado pela fórmula (1) de [1];
[5] uma semente de planta tratada com quantidades eficazes de ethaboxam e 0 composto neonicotinoide representado pela fórmula (1) de [1];
[6] um método para controlar pragas que compreende aplicar, a uma planta ou um lócus onde a planta é deixada crescer, quantidades eficazes de ethaboxam e o composto neonicotinoide representado pela fórmula (1) de [1];
[7] uso combinado para controlar pragas de ethaboxam e o composto neonicotinoide representado pela fórmula (1) de [1]; e assim por diante. A composição de acordo com a presente invenção, exibe um excelente efeito de controle de pragas.
Modos para Realizar a Invenção Ethaboxam para uso na presente invenção é um composto descrito em KR-B-0124552. Este composto pode ser obtido a partir de agentes comerciais ou pode ser sintetizado, por exemplo, por um método descrito em KR-B-0124552. O composto neonicotinoide para uso na presente invenção é um composto representado pela fórmula (1): em que A representa um grupo 6-cloro-3-piridila, um grupo 2-cloro-5-tiazolila, um grupo tetra-hidrofuran-2-ila ou um grupo tetra-hidrofuran-3-ila; Z representa um grupo metila, um grupo NHR2, um grupo N(CH3)R2 ou um grupo SR2; R1 representa um átomo de hidrogênio, um grupo metila ou um grupo etila; R2 representa um átomo de hidrogênio ou um grupo metila; ou R1 e R2 juntos podem formar um grupo CH2CH2 ou um grupo CH2OCH2; X representa um átomo de nitrogênio ou um grupo CH; e Y representa um grupo ciano ou um grupo nitro.
Exemplos específicos do composto neonicotinoide representado pela fórmula (1) incluem: um composto no qual A é um grupo 2-cloro-5-tiazolila, Z é um grupo NHCH3, R1 é um átomo de hidrogênio, X é um átomo de nitrogênio, e Y é um grupo nitro (nome comum: clotianidina); um composto no qual A é um grupo 2-cloro-5-tiazolila, Z é um grupo N(CH3)R2, R1 e R2 juntos podem formar um grupo CH2OCH2, X é um átomo de nitrogênio, e Y é um grupo nitro (nome comum: tiametoxam); um composto no qual A é um grupo 6-cloro-3-piridila, Z é um grupo NHR2, R1 e R2 juntos podem formar um grupo CH2CH2, X é um átomo de nitrogênio, e Y é um grupo nitro (nome comum: imidacloprida); um composto no qual A é um grupo 6-cloro-3-piridila, Z é um grupo N(CH3)R2, R1 é um grupo etila, R2 é um átomo de hidrogênio, X é um grupo CH, e Y é um grupo nitro (nome comum: nitenpiram); um composto no qual A é um grupo tetra-hidrofuran-3-ila, Z é um grupo N(CH3)R2, R1 é um átomo de hidrogênio, R2 é um átomo de hidrogênio, X é um átomo de nitrogênio, e Y é um grupo nitro (nome comum: dinote- furano); um composto no qual A é um grupo 6-cloro-3-piridila, Z é um grupo metila, R1 é um grupo metila, X é um átomo de nitrogênio, e Y é um grupo ciano (nome comum: acetamiprida); e um composto no qual A é um grupo 6-cloro-3-piridila, Z é um grupo SR2, R1 e R2 juntos formam um grupo CH2CH2; X é um átomo de nitrogênio, e Y é um grupo ciano (nome comum: tiacloprida).
Desses, clotianidina, tiametoxam e imidacloprida são preferenciais, e clotianidina é mais preferencial. O composto neonicotinoide representado pela fórmula (1) é um composto bem conhecido e descrito, por exemplo, em "The Pesticide Manual" - 14a edição publicado por British Crop Protection Council, ISBN 1901396142, págs. 209, 598 e 1022. Esses compostos podem ser obtidos a partir de agentes comerciais ou pela preparação por métodos bem conhecidos.
Na composição para controlar pragas de acordo com a presente invenção, a razão de peso de ethaboxam para o composto neonicotinoide representado pela fórmula (1), por exemplo, ou um de clotianidina, tiametoxam e imidacloprida está tipicamente na faixa de 1:0,125 a 1:500, preferencialmente 1:0,25 a 1:200. A composição para controlar pragas de acordo com a presente invenção pode ser uma mistura simples de ethaboxam e o composto neonicotinoide representado pela fórmula (1). Alternativamente, a composição para controlar pragas é tipicamente produzida misturando-se ethaboxam e o composto neonicotinoide representado pela fórmula (1) com um veículo inerte, e adicionando-se à mistura um tensoativo e outros adjuvantes à medida que necessário, tal que a mistura possa ser formulada em um agente oleoso, uma emulsão, um agente fluxível, um pó molhável, um pó molhável granulado, um agente em pó, um agente granulado, e assim por diante. A composição mencionada acima para controlar pragas pode ser usada como um a-gente de tratamento de semente da presente invenção como ele é ou adicionado com outros ingredientes inertes.
Na composição para controlar pragas de acordo com a presente invenção, a quantidade total de ethaboxam e o composto neonicotinoide representado pela fórmula (1), por exemplo, qualquer um de clotianidina, tia-metoxam e imidacloprida, está tipicamente na faixa de 0,1 a 99% em peso, preferencialmente 0,2 a 90% em peso.
Exemplos do veículo sólido usado na formulação incluem pós finos ou grânulos, tais como minerais como argila caulim, argila atapulgita, bentonita, montmorilonita, e argila branca ácida, pirofilita, talco, terra diato-mácea e calcita; materiais orgânicos naturais tais como pó de ráquis de milho e pó de casca de noz; materiais orgânicos sintéticos tais como ureia; sais tais como carbonato de cálcio e sulfato de amônio; materiais inorgânicos sintéticos, tais como óxido de silício hidratado sintético; e um veículo líquido, hidrocarbonetos aromáticos tais como xileno, alquilbenzeno e metilnaftaleno; alcoóis tais como 2-propanol, etileno glicol, propileno glicol, e monoetil éter de etileno glicol; cetonas tais como acetona, ciclo-hexanona e isoforona; ó-leo vegetal tais como óleo de soja e óleo de algodão; hidrocarbonetos alifáti-cos de petróleo, ésteres, dimetilsulfóxido, acetonitrilo e água.
Exemplos do tensoativo incluem tensoativos aniônicos tais como sais de éster sulfato de alquila, sais de sulfonato de alquilarila, sais de sulfo-succinato de dialquila, sais de éster fosfato de alquilaril éter polioxietileno, sais de lignosulfonato e policondensados de naftaleno sulfonato e formaldeí-do; e tensoativos não iônicos tais como alquil aril éteres de polioxietileno, copolímeros de bloco de polioxietileno alquilpolioxipropileno e ésteres de ácido graxo sorbitano e tensoativos catiônicos tais como sais de alquiltrimetil amônio.
Exemplos dos outros agentes auxiliares de formulação incluem polímeros solúveis em água tais como álcool polivínilico e polovinilpirrolido-na, polissacarídeos tais como goma arábica, ácido algínico e o sal dos mesmos, CMC (carboximetilcelulose), goma xantana, materiais inorgânicos tais como silicato de alumínio e magnésio e sol de alumina, conservantes, agentes de pigmentação e agentes de estabilização tais como PAP (fosfato de ácido isopropanoico) e BHT. A composição para controlar pragas de acordo com a presente invenção pode proteger uma planta de danos causados por pragas que comem ou sugam as seguintes plantas e causam outros danos às plantas (por exemplo, artrópodes prejudiciais tais como insetos prejudiciais e acarídeos prejudiciais). Exemplos das pragas nas quais a composição para controlar as pragas de acordo com a presente invenção tem o efeito de controle incluem: Hemiptera: cigarrinhas tais como pequena cigarrinha marrom (Laodelphax stríatellus), cigarrinha marrom do arroz (Nilaparvata lugens) e cigarrinhas de costas brancas do arroz (Sogatella furcifera); cigarrinhas de folhas tais como cigarrinha verde do arroz (Nephotettix cincticeps) e cigarrinha verde do arroz (Nephotettix virescens)] pulgões tais como pulgão do algodão (Aphis gossypii), pulgão verde do pêssego (Myzus persicae), pulgão da couve (Brevicoryne brassicae), pulgão da batata (Macrosiphum euphorbi-ae), pulgão de dedaleira (Aulacorthum solani), pulgão da aveia (Rhopalosi-phum padi) e pulgão tropical dos citros (Toxoptera citrícidus); percevejos tais como percevejo verde (Nezara antennata), percevejo do feijão (Riptortus clavetus), percevejo do arroz (Leptocorisa chinensis), percevejo de manchas brancas (Eysarcoris parvus), percevejo rajado (Halyomorpha mista) e percevejo manchado (Lygus lineolarís); moscas brancas tais como mosca branca de estufa (Tríaleurodes vaporaríorum), mosca branca da batata doce (Bemi-sia tabaci) e mosca branca da folha prateada (Bemisia argentifolii)', cochoni-Ihas tais como cochonilha vermelha da Califórnia (Aonidiella aurantii), co-chonilha de São José (Comstockaspis perniciosa), cochonilha escama farinha (Unaspis citrí), cochonilha de cera vermelha (Ceroplastes rubens) e pulgão branco (Icerya purchasi); percevejos de renda; psilídeos;
Lepidoptera: mariposas piralídeas, tais como broca do caule do arroz (Chilo suppressalis), broca do caule amarelo (Tryporyza incertulas), lagarta enroladeira do arroz (Cnaphalocrocis medinalis), lagarta enroladeira do algodão (Notarcha derogata), mariposa de comida indiana (Plodia interpunctel-lá), broca do milho (Ostrínia fumacalis), broca europeia de milho (Ostrínia nubilarís), cupim da couve (Hellula undalis) e cupim da grama azul (Pediasia teterrellus); mariposa olho de coruja tal como larva de mariposa comum (Spodoptera liturá), lagarta do cartucho da beterraba (Spodoptera exigua), lagarta do cartucho do arroz (Pseudaletia separata), lagarta do cartucho da couve (Mamestra brassicae), larva de mariposa negra (Agrotis ipsilon), falsa-medideira da beterraba (Plusia nigrísigna), Thoricoplusia spp., Heliothis spp., e Helicoverpa spp.; Pierídeos tais como borboleta da couve (Pieris rapae)] mariposas tortrix tais como Adoxophyes spp., mariposa oriental do fruto (Grapholita molesta), broca da vagem da soja (Leguminivora glycinivorella), verme da vagem do feijão (Matsumuraeses azukivora), tortrix de frutas do verão (Adoxophyes orana fasciata), tortrix do chá menor (Adoxophyes sp.), tortrix oriental do chá (Homona magnanima), tortrix da maçã (Archips fusco-cupreanus), e mariposa da maçã verde (Cydia pomonella); minas foliares tais como lagarta enroladeira das folhas (Caloptilia theivora), e minas foliares da maçã (Phyllonorycter ringoneella)] mariposas de frutas tais como mariposa do pêssego (Ca/pos/na niponensis); mariposas lyonetiid tal como Lyone-tia spp.; traças de tussock tais como Lymantria spp., e Euproctis spp.; traças das crucíferas tais como mariposas costas de diamante (Plutella xylostella); traças Gelechiidae tais como lagarta rosada (Pectinophora gossypiella), e traça da batatinha (Phthorimaea operculella); mariposas tigradas tal como bruco americano (Hyphantria cunea)] mariposas da família dos tineídeos tal como traça das roupas (Tinea translucens), e traça das roupas (Tineola bis-selliella)] Thysanoptera: tripés tais como tripe amarelo dos citros (Frankliniella occidentalis), tripe do melão (Thrips parmi), tripe do chá amarelo (Scirtothrips dorsalis), tripe do fumo (Thríps tabaci), tripe das flores (Frankliniella intonsa), tripe do tabaco (Frankliniella fusca)] Diptera: minas foliares tais como mosca oriental (Musca domestica), mosquito comum (Culex pipiens pallens), mosca comum de cavalos (Taba-nus trigonus), larva da cebola (Hylemya antiqua), larva da semente de milho (Hylemya platura), mosquito do grupo hyrcanus (Anopheles sinensis), minas foliares do arroz (Agromyza oryzae), minas foliares do arroz (Hydrellia grise-ola), larva do caule do arroz (Chlorops oryzae) e minas foliares dos legumes (Liriomyza trífolii)·, mosca do melão (Dacus cucurbitaé), mosca de frutas mediterrâneas (Ceratitis capitata);
Coleoptera: joaninha de vinte e oito pontos (Epilachna vigintioctopunc-tata), vaquinha verde amarela (Aulacophora femoralis), coleóptero rajado (Phyllotreta stríolata), besouro da folha do arroz (Oulema oryzae), caruncho do arroz (Echinocnemus squameus), gorgulho aquático do arroz (Lissorfiop-trus oryzophilus), bicudo do algodoeiro (Anthonomus grandis), gorgulho do feijão azuki (Callosobruchus chinensis), bicudo da cana-de-açúcar (Spheno-phorus venatus), besouro japonês (Popillia japonica), escarabeídeo (Anômala cuprea), larvas da lagarta da raiz do milho (Diabrotica spp.), besouro do Colorado (Leptinotarsa decemlineata), elaterídeos (Agríotes spp.), bicho do tabaco (Lasioderma serrícomé), besouro de carpete (Anthrenus verbasci), besouro vermelho da farinha (Tribolium castaneum), brocas de bambu (Lyc-tus brunneus), broca do tronco (Anoplophora malasiaca), besouro da casca de pinus (Tomicus piniperda);
Orthoptera: gafanhoto asiático (Locusta migratória), grilotalpídeos africanos (Gryllotalpa africana), gafanhoto do arroz (Oxya yezoensis), gafanhoto do arroz (Oxya japonica);
Hymenoptera: vespa da couve (Athalia rosae), formiga cortadeira (A-cromyrmex spp.), formiga lava pés (Solenopsis spp.);
Blattaria: barata alemã (Blattella germanica), barata cinzenta (Peripla-neta fuliginosa), barata americana (Periplaneta americana), barata castanha (Periplaneta brunneá) e barata oriental (Blatta orientalis);
Acarina: ácaros tais como ácaro rajado (Tetranychus urticaé), ácaro vermelho dos citros (Panonychus citri), e Oligonychus spp.; ácaros eriofídeos tais como ácaro da falsa ferrugem (Aculops pelekassi); ácaros da família tarosonemidae tais como ácaro branco (Polyphagotarsonemus latus); ácaros planos; ácaros de pavão; ácaros da farinha tais como ácaro da ferrugem (T-yrophagus putrescentiae); ácaros de poeira em carpetes tais como ácaro americano de poeira em carpetes (Dermatophagoides farinaé), ácaro europeu de poeira em carpete (Dermatophagoides ptrenyssnus); ácaros da família cheyletid tais como Cheyletus eruditus, Cheyletus malaccensis, Cheyletus moorei;
Nematoides: nematoide da ponta branca do arroz (Aphelen-choides besseyi), nematoide da folha do morangueiro (Nothotylenchus Βοήs).
Exemplos nos quais esperam-se altos efeitos de controle da presente invenção incluem afídeos, tripés, minas foliares, verme crina de cavalo, besouro do Colorado, besouro japonês, escarabeídeo, bicudo do algodoeiro, bicudo da água do arroz, tripe do tabaco, larvas da lagarta da raiz do milho, mariposas costas de diamante, cigarrinha verde e broca da vagem da soja. A composição para controlar pragas de acordo com a presente invenção é eficaz para controlar as seguintes doenças de plantas.
Doenças do arroz: brusone (Magnaporthe grisea), mancha parda (Cochliobolus miyabeanus), queima das bainhas (Rhizoctonia solani), e doença bakanae (Gibberella fujikuroi).
Doenças do Trigo: oídio (Erysiphe graminis), Giberela fusarium (Fusaríum graminearum, F. avenacerum, F. culmorum, Microdochium niva-lé), ferrugem (Puccinia stríiformis, P. graminis, P. recôndita), mofo de neve rosado (Micronectríella nivale), Typhula snow blight (Typhula sp.), carvão (Ustilago tritici), bojo (Tilletia caries), mancha ocular (Pseudocercosporella herpotrichoides), septoriose das folhas (Mycosphaerella graminicola), septo-riose das glumas (Stagonospora nodorum), e mancha amarela (Pyrenophora tritici-repentis).
Doenças da Cevada: oídio (Erysiphe graminis), Giberela da Cevada (Fusarium graminearum, F. avenacerum, F. culmorum, Microdochium nivale), ferrugem (Puccinia stríiformis, P. graminis, P. hordei), carvão (Ustilago nuda), escaldadura (Rhynchosporium secalis), mancha reticular (Pyrenophora teres), mancha marrom (Cochliobolus sativus), nervura central (Pyrenophora graminea), e tombamento por Rhizoctonia (Rhizoctonia solani).
Doenças do Milho: carvão do milho (Ustilago maydis), mancha marrom (Cochliobolus heterostrophus), mancha zonada (Gloeocercospora sorghi), ferrugem polisora (Puccinia polysora), cercosporiose (Cercospora zeae-maydis), e tombamento por Rhízoctonia (Rhizoctonia solani).
Doenças dos Citros: melanose (Diaporthe citri), verrugose (Elsi-noe fawcetti), podridão causada por penicillium (Penicillium digitatum, P. ita-licum), e podridão parda (Phytophthora parasitica, Phytophthora citrophtho-ra).
Doenças da Maçã: queima das flores (Monilinia mali), cancro (Valsa ceratosperma), oídio (Podosphaera leucotricha), mancha de Alternaria (patótipo maçã Alternaria alternata), verrugose (Venturia inaequalis), podridão amarga (Colletotríchum acutatum), podridão da coroa (Phytophtora cactorum), e podridão violeta da raiz (Helicobasidium mompa).
Doenças da Pera: verrugose (Venturia nashicola, V. pirina), mancha negra (patótipo pera Alternaria alternata Japanese), ferrugem (Gymnosporangium haraeanum), e podridão dos frutos causada por phytophthora (Phytophtora cactorum)·, Doenças do Pêssego: mancha parda (Monilinia fructicola), verrugose (Cladosporium carpophilum), e podridão causada por phomopsis (Phomopsis sp.).
Doenças da Uva. antracnose (EJsinoe ampelina), podridão a-marga (Glomerella cingulata), oídio (Uncinula necator), ferrugem (Phakopso-ra ampelopsidis), podridão preta (Guignardia bidwellii), e míldio (Plasmopara viticola).
Doenças do Caqui japonês: antracnose (Gloeosporium kaki), e mancha foliar (Cercospora kaki, Mycosphaerella nawae).
Doenças da Abóbora: antracnose (Colletotríchum lagenarium), oídio (Sphaerotheca fuliginea), crestamento gomoso do caule (Mycosphaerella melonis), mal do Panamá (Fusarium oxysporum), míldio (Pseudopero-nospora cubensis), podridão causada por Phytophthora (Phytophthora sp.), e tombamento (Pythium sp.);
Doenças do Tomate: pinta preta (Alternaria solani), mancha fuliginosa (Cladosporium fulvum), e requeima (Phytophthora infestans).
Doenças da Berinjela: mancha parda (Phomopsis vexans), e oídio (Erysiphe cichoracearum).
Doenças de Vegetais Crucíferos: mancha de Alternaria (Alternaria japonicá), mancha branca (Cercosporella brassicae), galha das crucíferas (Plasmodiophora brassicae), e míldio (Peronospora parasitica).
Doenças da Cebolinha: ferrugem (Puccinia allii), e míldio (Peronospora destructor).
Doenças da Soja: mancha roxa das sementes (Cercospora kiku-chii), verrugose (Elsinoe glycines), crestamento do caule e da vagem (Dia-porthe phaseolorum var. sojae), mancha parda septoriose (Septoria glycines), mancha olho de rã (Cercospora sojina), ferrugem (Phakopsora pachy-rhizi), podridão parda da haste (Phytophthora sojae), e tombamento por Rhi-zoctonia (Rhizoctonia solani).
Doenças do Feijão Roxinho: antracnose (Colletotrichum lindem- thianum).
Doenças do Amendoim: mancha foliar (Cercospora personatá), mancha parda (Cercospora arachidicola) e ferrugem por esclerócio (Scleroti-um rolfsii).
Doenças da Ervilha: oídio (Erysiphe pisi), e podridão da raiz (Fu-sarium solani f. sp. pisi).
Doenças da Batata: pinta preta (Alternaria solani), requeima (Phytophthora infestans), podridão rosada (Phytophthora erythroseptica), sarna pulvurulenta (Spongospora subterranean f. sp. subterrânea), e crosta preta (Rhizoctonia solani).
Doenças do Morango: oídio (Sphaerotheca humuli), e antracnose (Glomerella cingulata).
Doenças do chá: requeima da bolha líquida (Exobasidium reticu-latum), crosta branca (Elsinoe leucospilá), mofo cinzento (Pestalotiopsis sp.), e antracnose (Colletotrichum theae-sinensis).
Doenças do Tabaco: mancha parda (Alternaria longipes), oídio (Erysiphe cichoracearum), antracnose (Colletotrichum tabacum), míldio (Peronospora tabaciná), e canela preta (Phytophthora nicotianaé).
Doenças da Canola: mofo branco (Sclerotinia sclerotiorum), e tombamento por Rhizoctonia (Rhizoctonia solani).
Doenças do Algodão: tombamento por Rhizoctonia (Rhizoctonia solani).
Doenças da Beterraba: cercosporiose (Cercospora beticola), crestamento foliar (Thanatephorus cucumeris), podridão da raiz (Thanate-phorus cucumeris), e podridão da raiz por Aphanomyces (Aphanomyces co-chlioides).
Doenças da Rosa: varíola (D/p/oca/pon rosae), oídio (Sphaero-theca pannosa), e míldio (Peronospora sparsa).
Doenças do Crisântemo e de plantas asteráceas: míldio (Bremia lactucaé), crestamento foliar (Septoría chrysanthemi-indici), e ferrugem branca (Puccinia horíana).
Doenças de vários grupos: doenças causadas por Pythium spp. (Pythium aphanidermatum, Pythium debarianum, Pythium graminicola, Pythium irregulare, Pythium ultimum), mofo cinzento (Botrytis cinereá), mofo branco (Sclerotinia sclerotiorum), e mancha por esclerócio (Sclerotium rolfsi-i).
Doença do Rabanete japonês: mancha de Alternaria (Alternaria brassicicola).
Doenças do Gramado: mancha da coroa (Sclerotinia homeocar-pa), e mancha parda e grande mancha (Rhizoctonia solani).
Doença da Banana: sigatoka (Mycosphaerella fijiensis, Mycos-phaerella musicola).
Doença do Girassol: míldio (Plasmopara halstedii).
Doenças de Sementes ou doenças nos estágios precoces do crescimento de várias plantas causadas por Aspergillus spp., Penicillium spp., Fusarium spp., Gibberella spp., Tricoderma spp., Thielaviopsis spp., Rhizopus spp., Mucor spp., Corticium spp., Phoma spp., Rhizoctonia spp. e Diplodia spp..
Doenças virais de várias plantas mediadas por Polymixa spp. ou o Olpidium spp. e assim por diante.
Dentre as doenças acima, efeitos de controle particularmente altos da presente invenção são esperados para doenças das folhagens, doen- ças de habitantes do solo e doenças associadas às sementes de várias plantas causadas por Oomicetos.
No caso de tratamento por pulverização, exemplos de doenças de plantas que espera-se que sejam controladas incluem podridão parda da haste (Phytophthora sojae) de soja, podridão do colo (Phytophthora nicotia-naé) do tabaco, míldio (Plasmopara halstedii) do girassol, e requeima (Phytophthora infestans) da batata.
No caso do tratamento de semente, bulbo ou similares, exemplos de doenças de plantas que espera-se que sejam controladas incluem tombamento e podridão da raiz do trigo, cevada, milho, arroz, sorgo, soja, algodão, canola, beterraba e gramado causadas por Pythium spp. (Pythium aphanidermatum, Pythium debarianum, Pythium graminicola, Pythium irregu-lare, Pythium ultimum), podridão parda da haste da soja, podridão do colo do tabaco, míldio do girassol, e podridão da raiz causada por Aphanomyces (Aphanomyces cochlioides) da beterraba.
As pragas podem ser controladas aplicando quantidades eficazes de ethaboxam e o composto neonicotinoide representado pela fórmula (1) às pragas ou ao local onde as pragas habitam ou um local (planta, solo) onde as pragas podem habitar.
Aplicando-se quantidades eficazes de ethaboxam e do composto neonicotinoide representado pela fórmula (1) a uma planta ou a um local onde uma planta é destinada a crescer, as pragas podem ser controladas e as plantas podem ser protegidas de danos causados por essas pragas. Como uma planta que é o objeto de aplicação, haste e folhas da planta, semente da planta, bulbos da planta podem ser incluídos. Aqui, o bulbo significa um bulbo, cormo, rizoma, caule, tubérculo de caule, tubérculo de raiz e rizóforo.
Quando a aplicação é conduzida às pragas, uma planta ou o solo onde a planta é destinada a crescer, ethaboxam e o composto neonicotinoide representado pela fórmula (1) podem ser separadamente aplicados pelo mesmo período, mas eles são tipicamente aplicados como uma composição para controlar as pragas da presente invenção a partir do ponto de vista de simplicidade da aplicação. O método de controle da presente invenção inclui o tratamento de hastes e folhas de uma planta, o tratamento do local onde a planta é destinada a crescer, tal como o solo, o tratamento das sementes tal como esterilização de sementes/revestimento de sementes e o tratamento do bulbo tal como batata-semente.
Como o tratamento de haste e folhas de uma planta no método de controle da presente invenção, especificamente, por exemplo, a aplicação na superfície da planta tal como pulverização na haste e folhas e pulverização no tronco podem ser incluídas.
Como o tratamento do solo no método de controle da presente invenção, por exemplo, a pulverização no solo, mistura com o solo, perfusão de um agente líquido no solo (irrigação de um agente líquido, injeção no solo, gotejamento de um agente líquido) pode ser incluído e os exemplos do local a ser tratado incluem um buraco de plantação, uma fenda, periferia do buraco de plantação, periferia da fenda, a superfície inteira da área de cultivo, as partes entre o solo e a planta, a área entre as raízes, a área embaixo do tronco, fenda principal, solo de cultivo, caixa para erguer mudas, bandeja para erguer mudas, sementeira. O tratamento pode ser executado antes da disseminação, no momento da disseminação, imediatamente após a disseminação, durante o período de crescimento das mudas, antes da plantação estabelecida, no momento da plantação estabelecida e o tempo de crescimento após a plantação estabelecida. No tratamento do solo mencionado acima, os ingredientes ativos podem ser aplicados à planta simultaneamente, ou esterco sólido tal como esterco em pasta contendo os ingredientes ativos pode ser aplicado ao solo. Os ingredientes ativos podem ser misturados em líquido de irrigação, e, por exemplo, podem ser injetados em instalações de irrigação (tubo de irrigação, tubulação de irrigação, pulverizador, etc.), misturados no líquido de inundação entre os sulcos, ou misturados em um meio de cultura aquoso. Alternativamente, o líquido de irrigação e os ingredientes ativos podem ser misturados antecipadamente e, por exemplo, usados para o tratamento por um método de irrigação apropriado incluindo o método de irrigação mencionado acima e os outros método tais como asper- são e inundação. O tratamento de uma semente no método de controle da presente invenção é, por exemplo, um método para tratar uma semente, um bulbo ou similares a ser protegido contra pragas com uma composição para controlar pragas da presente invenção, e exemplos específicos do mesmo incluem um tratamento de aspersão no qual uma suspensão da composição para controlar as pragas da presente invenção é atomizada e aspergida na superfície da semente ou na superfície do bulbo; tratamento por dispersão no qual um pó molhável, uma emulsão, um agente fluxível ou similares da composição para controlar as pragas da presente invenção é como ele é ou adicionado com uma pequena quantidade de água é aplicada na superfície da semente ou na superfície do bulbo; tratamento de imersão no qual a semente é imergida em uma solução da composição para controlar pragas da presente invenção por um certo período de tempo; tratamento de revestimento com película e tratamento de revestimento com pélete.
Quando uma planta ou o solo para cultivar uma planta é tratado com ethaboxam e um composto neonicotinoide representado pela fórmula (1), por exemplo, qualquer um dentre clotianidina, tiametoxam e imidaclopri-da, a quantidade para o tratamento pode ser alterada dependendo do tipo da planta a ser tratada, do tipo e frequência de ocorrência das pragas a serem controladas, da forma de formulação, do período de tratamento, da condição climática e assim por diante, mas a quantidade total de ethaboxam e do composto neonicotinoide representado pela fórmula (1) (a seguir referido como a quantidade dos ingredientes ativos) por 10.000 m2 é tipicamente 1 a 5.000 g e preferencialmente 2 a 500 g. A emulsão, o pó molhável, o agente fluxível ou similares é tipicamente diluído com água, e então aspergido por tratamento. Neste caso, a concentração dos ingredientes ativos está tipicamente na faixa de 0,0001 a 3% em peso e preferencialmente 0,0005 a 1% em peso. O agente em pó, agente em grânulo ou similares é tipicamente usado para tratamento sem diluição.
No tratamento de sementes, a quantidade dos ingredientes ati- vos aplicados está tipicamente na faixa de 0,001 a 40 g, preferencialmente 0,01 a 10 g por 1 kg de sementes. O método de controle da presente invenção pode ser usado em terras agrícolas tal como campos, lavouras, gramados e pomares ou em terras não agrícolas. A presente invenção pode ser usada para controlar pragas em terras agrícolas para cultivar a seguinte "planta" e similares, sem afetar adversamente a planta e assim por diante.
Exemplos das colheitas são como segue: Colheitas: milho, arroz, trigo, cevada, centeio, aveia, sorgo, algodão, soja, amendoim, trigo sarraceno, beterraba, canola, girassol, cana-de-açúcar, tabaco, etc.;
Vegetais: vegetais solanáceos (berinjela, tomate, pimentão, pimenta, batata, etc.), vegetais cucurbitáceos (pepino, abóbora, abobrinha, melancia, melão, abobora-moranga ("squash"), etc.), vegetais crucíferos (rá-bano japonês, nabo branco, raiz forte, couve-rábano, couve chinesa, repolho, mostarda de folha, brócolis, couve-flor, etc.), vegetais asteráceos (bar-dana, margarida amarela, alcachofra, alface, etc.), vegetais liliáceos (ceboli-nha verde, cebola, alho, e aspargo), vegetais amiláceos (cenoura, salsa, aipo, pastinaca, etc.), vegetais chenopodiáceos (espinafre, acelga, etc.), vegetais limiáceos (Perilla frutescens, menta, manjericão, etc.), morango, batata doce, Dioscorea japonica, colocasia, etc, flores, folhagens, gramados, frutas: frutas pomáceas (maçã, pera, pera japonesa, marmelo chinês, marmelo, etc.), frutas corpulentas e com caroço duro (pêssego, a-meixa, nectarina, Prunus mume, cereja, damasco, passa, etc.), frutas cítricas (Citrus unshiu, laranja, limão, rime, toranja, etc.), nozes (pinhão, nozes, avelãs, amêndoas, pistache, castanha de caju, noz macadâmia, etc.), bagas (mirtilo, amora, amora silvestre, framboesa, etc.), uva, caqui, azeitona, ameixa japonesa, banana, café, tâmara, cocos, etc., árvores além das árvores de frutos; chá, amora, plantas com flores, árvores urbanas (fresno, vidoeiro, corniso, eucalipto, Ginkgo biloba, lilás, ácere, carvalho, choupo, olaia, Liquidambar formosana, plátano, zelkova, arborvitae japonês, madeira de abeto, pinheiro do Canadá, junípero, pinheiro, abeto, e Taxus cuspidate), etc.
As "plantas" mencionadas acima incluem plantas, às quais con-fere-se resistência aos inibidores de HPPD tal como isoxaflutol, inibidores de ALS tal como imazetapir ou tifensulfuron-metila, inibidores de EPSP sinteta-se tal como glifosato, inibidores de glutamina sintetase tal como glufosinato, inibidores de acetil-CoA carboxilase tal como setoxidim, inibidores de PPO tal como flumioxazina, e herbicidas tal como bromoxinil, dicamba, 2,4-D, etc. por um método de produção clássico ou técnica de engenharia genética.
Exemplos de uma "planta" na qual resistência foi conferida por um método de produção clássico incluem canola, trigo, girassol e arroz resistentes a herbicidas inibidores de ALS imidazolinona tal como imazetapir, que já estão comercialmente disponíveis sob o nome de produto de Clearfield (marca registrada). Similarmente, há soja na qual conferiu-se resistência por um método de produção clássico a herbicidas inibidores de ALS sulfonilurei-a, tal como tifensulfuron-metila, que está comercialmente disponível sob o nome de produto de soja STS. Similarmente, exemplos nos quais conferiu-se resistência por um método de produção clássico a inibidores de acetil-CoA carboxilase, tal como herbicidas triona oxima ou ácido arilóxi fenoxipro-piônico, incluem milho SR. A planta na qual conferiu-se resistência a inibidores de acetil-CoA carboxilase é descrita em "Proceedings of the National A-cademy of Sciences of the United States of America (Proc. Natl. Acad. Sei. USA), vol. 87, pp. 7175 a 7179 (1990)". Uma variação de acetil-CoA carboxilase resistente a um inibidor de acetil-CoA carboxilase é relatada em Weed Science, vol. 53, pp. 728 a 746 (2005) e uma planta resistente a inibidores de acetil-CoA carboxilase pode ser gerada introduzindo-se um gene de tal variação de acetil-CoA carboxilase em uma planta por tecnologia de engenharia genética, ou introduzindo-se uma variação de acetil-CoA carboxilase conferindo resistência em uma planta. Ademais, plantas resistentes a inibi- dores de acetil-CoA carboxilase ou inibidores de ALS ou similares podem ser geradas introduzindo-se uma variação de substituição de aminoácido direcionado ao sítio em um gene de acetil-CoA carboxilase ou o gene ALS da planta introduzindo-se um ácido nucleico, no qual foi introduzida uma variação de substituição de base representando a Técnica de Quimeroplastia (Gura T. 1999. Repairing the Genome's Spelling Mistakes. Science 285: 316 a 318), em uma célula de planta.
Exemplos de uma planta na qual resistência foi conferida por tecnologia de engenharia genética incluem milho, soja, algodão, canola, beterraba resistentes a glifosato, que já está comercialmente disponível sob o nome de produto RoundupReady (marca registrada), AgrisureGT, etc. Similarmente, há milho, soja, algodão, e canola que são produzidos resistentes a glifosinato por tecnologia de engenharia genética, um tipo que já está disponível comercialmente sob o nome de produto LibertyLink (marca registrada). Um algodão produzido resistente a bromoxinil por tecnologia de engenharia genética já está comercialmente disponível sob o nome de produto BXN da mesma forma.
As "plantas" mencionadas acima incluem colheitas geneticamente elaboradas produzidas usando tais técnicas de engenharia genética, que, por exemplo, são capazes de sintetizar toxinas seletivas como conhecido no gênero Bacillus.
Exemplos de toxinas expressas em tais colheitas geneticamente elaboradas incluem: proteínas inseticidas derivadas de Bacillus cereus ou Bacillus popilliae] δ-endotoxinas tais como CrylAb, CrylAc, Cry1F, Cry1Fa2, Cry2Ab, Cry3A, Cry3Bb1 ou Cry9C, derivadas de Bacillus thuríngiensis; proteínas inseticidas tais como VIP1, VIP2, VIP3, ou VIP3A; proteínas inseticidas derivadas de nematoides; toxinas geradas por animais, tais como toxina de escorpião, toxina de aranha, toxina de abelha, ou neurotoxinas específicas de insetos: toxinas de fungos de mofo; lectina de planta; aglutinina; inibidores de protease tais como um inibidor de tripsina, um inibidor de serina protease, patatina, cistatina, ou um inibidor de papaína; proteínas de inativa-ção de ribossomo (RIP) tais como licina, RIP de milho, abrina, lufina, sapori- na, ou briodina; enzimas de metabolização de esteroide tais como 3-hidroxiesteroide oxidase, ecdysteroide-UDP-glicosil transferase, ou coleste-rol oxidase; um inibidor de ecdysona; HMG-COA redutase; inibidores de canal iônico tal como um inibidor de canal de sódio ou inibidor de canal de cálcio; esterase do hormônio juvenil; um receptor de hormônio diurético; estil-beno sintase; bibenzil sintase; quitinase e glucanase.
As toxinas expressas em tais colheitas geneticamente elaboradas incluem: toxinas híbridas de proteínas de δ-endotoxina tais como CrylAb, CrylAc, Cry1F, Cry1Fa2, Cry2Ab, Cry3A, Cry3Bb1, Cry9C, Cry34Ab ou Cry35Ab e proteínas inseticidas tais como VIP1, VIP2, VIP3 ou VIP3A; toxinas parcialmente deletadas; e toxinas modificadas. Tais toxinas híbridas são produzidas a partir de uma nova combinação dos domínios diferentes de tais proteínas usando uma técnica de engenharia genética. Como uma toxina parcialmente deletada, conhece-se CrylAb compreendendo uma deleção de uma parte de uma sequência de aminoácido. Uma toxina modificada é produzida por substituição de um ou múltiplos aminoácidos de toxinas naturais.
Exemplos de tais toxinas e plantas geneticamente elaboradas capazes de sintetizar tais toxinas são descritos em EP-A-0 374 753, WO 93/07278, WO 95/34656, EP-A-0 427 529, EP-A-451 878, WO 03/052073, etc.
As toxinas contidas em tais plantas geneticamente elaboradas são capazes de conferir resistência às plantas particularmente a pragas de insetos pertencentes a Coleoptera, Hemiptera, Diptera, Lepidoptera e Nema-toides.
As plantas geneticamente elaboradas, que compreendem um ou múltiplos genes resistentes a pragas inseticidas e que expressam uma ou múltiplas toxinas, já são conhecidas, e algumas de tais plantas geneticamente elaboradas já estavam no mercado. Exemplos de tais plantas geneticamente elaboradas incluem YieldGard (marca registrada) (uma variedade de milho para expressar a toxina CrylAb), YieldGard Rootworm (marca registrada) (uma variedade de milho para expressar a toxina Cry3Bb1), YieldGard Plus (marca registrada) (uma variedade de milho para expressar toxinas CrylAb e Cry3Bb1), Herculex I (marca registrada) (uma variedade de milho para expressar fosfinotricina N-acetil transferase (PAT) tal como para conferir resistência à toxina Cry1 Fa2 e glufosinato), NuCOTN33B (marca registrada) (uma variedade de algodão para expressar a toxina CrylAc), Bollgard I (marca registrada) (uma variedade de algodão para expressar a toxina CrylAc), Bollgard II (marca registrada) (uma variedade de algodão para expressar as toxinas CrylAc e Cry2Ab), VIPCOT (marca registrada) (uma variedade de algodão para expressar a toxina VIP), NewLeaf (marca registrada) (uma variedade de batata para expressar a toxina Cry3A), NatureGard (marca registrada) Agrisure (marca registrada) GT Advantage (GA21 característica de resistência a glifosato), Agrisure (marca registrada) CB Advantage (Bt11 característica de broca de milho (CB)), e Protecta (marca registrada).
As "plantas" mencionadas acima também incluem colheitas produzidas usando uma técnica de engenharia genética que têm a capacidade de gerar substâncias antipatogênicas tendo ação seletiva.
Uma proteína PR e similares foram conhecidas como tais substâncias antipatogênicas (PRPs, EP-A-0 392 225). Tais substâncias antipatogênicas e colheitas geneticamente elaboradas que as geram são descritas em EP-A-0 392 225, WO 95/33818, EP-A-0 353 191, etc.
Exemplos de tais substâncias antipatogênicas expressas em colheitas geneticamente elaboradas incluem: inibidores de canal iônico tal como inibidor de canal de sódio ou um inibidor de canal de cálcio (toxinas KP1, KP4 e KP6, etc., que são produzidas por vírus, são conhecidas): estibeno sintase; bibenzil sintase; quitinase, glucanase; uma proteína PR; e substâncias antipatogênicas geradas por micro-organismos, tais como um antibiótico peptídico, um antibiótico tendo um anel hetero, um fator de proteína associado com resistência a doenças de plantas (que é chamado um gene resistente à doença de planta e é descrito em WO 03/000906). Essas substâncias antipatogênicas e plantas geneticamente elaboradas que produzem tais substâncias são descritas em EP-A-0392225, W095/33818, EP-A-0353191, etc. A "planta" mencionada acima inclui plantas nas quais caracteres vantajosos, tais como caracteres aprimorados em ingredientes de material oleoso ou caracteres tendo teor de aminoácido reforçado foram conferidos por tecnologia de engenharia genética. Exemplos das mesmas incluem VIS-TIVE (marca registrada) soja com baixo teor linoleico tendo teor linoleico reduzido) ou milho com alto teor de lisina (alto teor de óleo) (milho com teor aumentado de lisina ou óleo).
Variedades de genes combinados são também incluídas nas quais uma pluralidade de caracteres vantajosos, tais como os caracteres de herbicidas clássicos mencionados acima ou genes de tolerância a herbicidas, genes de resistência a insetos prejudiciais, genes que produzem substância antipatogênica, caracteres aprimorados em ingredientes de materiais oleosos ou caracteres tendo teor de aminoácido reforçado, são combinados.
Exemplos Enquanto a presente invenção será mais especificamente descrita a título de exemplos de formulação, exemplos de tratamento de sementes, e exemplos de teste a seguir, a presente invenção não está limitada aos seguintes exemplos. Em seguida, a parte representa parte em peso, a menos que de outra forma notado em particular.
Exemplo de Formulação 1 São completamente misturadas 2,5 partes de clotianidina, 1,25 parte de ethaboxam, 14 partes de estirilfenil éter de polioxietileno, 6 partes de dodecil benzeno sulfonato de cálcio e 76,25 partes de xileno, para obter uma emulsão.
Exemplo de Formulação 2 Cinco (5) partes de clotianidina, 5 partes de ethaboxam, 35 partes de uma mistura de chaoíta e um sal de sulfato de amônio de alquil éster polioxietileno (razão de peso 1:1) e 55 partes de água são misturados, e a mistura é submetida à moagem fina de acordo com um método de moagem a úmido, para obter uma formulação fluxível.
Exemplo de Formulação 3 Cinco (5) parte de imidacloprida, 10 partes de ethaboxam, 1,5 parte de trioleato de sorbitano e 28,5 partes de uma solução aquosa contendo 2 partes de álcool polivinílico são misturadas, e a mistura é submetida à moagem fina de acordo com um método de moagem a úmido. Então, 45 partes de uma solução aquosa contendo 0,05 parte de goma xantana e 0,1 parte de silicato de alumínio e magnésio são adicionadas à mistura resultante, e 10 partes de propileno glicol são adicionadas em seguida a essa mistura. A mistura obtida é fundida por agitação para obter uma formulação fluxível.
Exemplo de Formulação 4 Cinco (5) partes de tiametoxam, 20 partes de ethaboxam, 1,5 parte de trioleato de sorbitano e 28,5 partes de uma solução aquosa contendo 2 partes de álcool polivinílico são misturadas, e a mistura é submetida à moagem fina de acordo com um método de moagem a úmido. Então, 35 partes de uma solução aquosa contendo 0,05 parte de goma xantana e 0,1 parte de silicato de alumínio e magnésio são adicionadas à mistura resultante, e 10 partes de propileno glicol são adicionadas em seguida a essa mistura. A mistura obtida é fundida por agitação para obter uma formulação fluxível.
Exemplo de Formulação 5 Quarenta (40) partes de imidacloprida, 5 partes de ethaboxam, 5 partes de propileno glicol (fabricado por Nacalai Tesque), 5 partes de Sopro-phorFLK (fabricado por Rhodia Nikka), 0,2 parte de uma emulsão C antifor-ma (fabricada por Dow Corning), 0,3 parte de proxel GXL (fabricado por Arch Chemicals) e 44,5 partes de água de troca iônica são misturadas para obter uma pasta fluida volumosa. 150 partes de esferas de vidro (diâmetro = 1 mm) são colocadas em 100 partes da pasta fluida, e a pasta fluida é moída por 2 horas enquanto é resfriada com uma água refrigerante. Após a moagem, o produto resultante é filtrado para remover as esferas de vidro e uma formulação fluxível é obtida.
Exemplo de Formulação 6 Cinquenta (50) partes de tiametoxam, 0,5 parte de ethaboxam, 38 partes de argila caulim NN (fabricado por Takehara Chemical Industrial), 10 partes de MorwetD425 e 1,5 parte de MorwerEFW (fabricado por Akzo Nobei Corp.) são misturadas para obter uma pré-mistura Al. Essa pré-mistura é moída com um moinho de jatos para obter pós.
Exemplo de Formulação 7 Uma (1) parte de clotianidina, 4 partes de ethaboxam, 1 parte de óxido de silício hidratado sintético, 2 partes de lignina sulfonato de cálcio, 30 partes de bentonita e 62 partes de argila caulim são completamente moídas e misturas, e a mistura resultante é adicionada com água e completamente amassada, e então submetida à granulação e secagem para obter grânulos.
Exemplo de Formulação 8 Cinco (5) partes de tiametoxam, 40 partes de ethaboxam, 3 partes de sulfonato de lignina de cálcio, 2 partes de lauril sulfato de sódio e 50 partes de óxido de silício hidratado sintético são completamente moídas e misturas para obter pós molháveis.
Exemplo de Formulação 9 Uma (1) parte de imidacloprida, 2 partes de ethaboxam, 87 partes de argila caulim e 10 partes de talco são completamente moídas e misturadas para obter pós.
Exemplo de Formulação 10 Duas (2) partes de imidacloprida, 0,25 parte de ethaboxam, 14 partes de estirilfenil éter polioxietileno, 6 partes de dodecil benzeno sulfonato de cálcio e 77,75 partes de xileno são completamente misturadas para obter emulsões.
Exemplo de Formulação 11 Dez (10) partes de imidacloprida, 2,5 partes de ethaboxam, 1,5 parte de trioletato de sorbitano, 30 partes de uma solução aquosa contendo 2 partes de álcool polivinílico são submetidas à moagem fina de acordo com um método de moagem a úmido. Então, 46 partes de uma solução aquosa contendo 0,05 parte de goma xantana e 0,1 parte de silicato de alumínio e magnésio são adicionadas à solução moída, e 10 partes de propileno glicol são adicionadas em seguida a essa solução. A mistura obtida é fundida por agitação para obter uma formulação fluxível.
Exemplo de Formulação 12 Três (3) partes de clotianidina, 20 partes de ethaboxam, 1 parte de óxido de silício hidratado sintético, 2 partes de lignina sulfonato de cálcio, 30 partes de bentonita e 44 partes de argila caulim são moídas e misturas, e a mistura resultante é adicionada com água e completamente amassada, e então submetida à granulação e secagem para obter grânulos.
Exemplo de Formulação 13 Quarenta (40) partes de tiametoxam, 1 parte de ethaboxam, 3 partes de lignina sulfonato de cálcio, 2 partes de lauril sulfato de sódio e 54 partes de óxido de silício hidratado sintético são completamente moídas e misturadas para obter pós molháveis.
Exemplo de Formulação 14 Treze (13) partes de clotianidina, 1 parte de ethaboxam e 86 partes de acetona são misturadas para obter uma emulsão simples para tratamento de sementes.
Exemplo de Tratamento de Semente 1 Uma emulsão preparada como no exemplo de formulação 1 é usada para tratamento de mancha em uma quantidade de 500 ml por 100 kg de sementes de sorgo secas usando uma máquina giratória de tratamento de sementes (adubador de sementes, produzido por Hans-UIrich Hege GmbH) para obter sementes tratadas.
Exemplo de Tratamento de Sementes 2 Uma formulação fluxível preparada como no exemplo de formulação 2 é usada para tratamento de mancha em uma quantidade de 50 ml por 10 kg de sementes de canola secas usando uma máquina giratória de tratamento de sementes (adubador de sementes, produzido por Hans-UIrich Hege GmbH) para obter sementes tratadas.
Exemplo de Tratamento de Sementes 3 Uma formulação fluxível preparada como no exemplo de formulação 3 é usada para tratamento de mancha em uma quantidade de 40 ml por 10 kg de sementes de milho secas usando uma máquina giratória de tratamento de sementes (adubador de sementes, produzido por Hans-UIrich Hege GmbH) para obter sementes tratadas.
Exemplo de Tratamento de Sementes 4 Cinco (5) partes de uma formulação fluxível preparada como no exemplo de formulação 4, 5 partes de pigmento BPD6135 (fabricado por Sun Chemical) e 35 partes de água são misturadas para preparar uma mistura. A mistura é usada para tratamento de manchas em uma quantidade de 60 ml por 10 kg de sementes de arroz secas usando uma máquina giratória de tratamento de sementes (adubador de sementes, produzido por Hans-UIrich Hege GmbH) para obter sementes tratadas.
Exemplo de Tratamento de Sementes 5 Um agente em pó preparado como no exemplo de formulação 5 é usado para tratamento de revestimento de pó em uma quantidade de 50 g por 10 kg de sementes de milho secas para obter sementes tratadas. Exemplo de Tratamento de Sementes 6 Uma emulsão preparada como no exemplo de formulação 1 é usada para tratamento de manchas em uma quantidade de 500 ml por 100 kg de sementes de beterraba secas usando uma máquina giratória de tratamento de sementes (adubador de sementes, produzido por Hans-UIrich Hege GmbH) para obter sementes tratadas.
Exemplo de Tratamento de Sementes 7 Uma formulação fluxível preparada como no exemplo de formulação 2 é usada para tratamento de mancha em uma quantidade de 50 ml por 10 kg de sementes de soja secas usando uma máquina giratória de tratamento de sementes (adubador de sementes, produzido por Hans-UIrich Hege GmbH) para obter sementes tratadas.
Exemplo de Tratamento de Sementes 8 Uma formulação fluxível preparada como no exemplo de formulação 3 é usada para tratamento de mancha em uma quantidade de 50 ml por 10 kg de sementes de trigo secas usando uma máquina giratória de tratamento de sementes (adubador de sementes, produzido por Hans-UIrich Hege GmbH) para obter sementes tratadas.
Exemplo de Tratamento de Sementes 9 Cinco (5) partes de uma formulação fluxível preparada como no exemplo de formulação 4, 5 partes de pigmento BPD6135 (fabricado por Sun Chemical) e 35 partes de água são misturadas e a mistura resultante é usada para tratamento de manchas em uma quantidade de 70 ml por 10 kg de pedaços de tubérculo de batata usando uma máquina giratória de tratamento de sementes (adubador de sementes, produzido por Hans-UIrich Hege GmbH) para obter sementes tratadas.
Exemplo de Tratamento de Sementes 10 Cinco (5) partes de uma formulação fluxível preparada como no exemplo de formulação 4, 5 partes de pigmento BPD6135 (fabricado por Sun Chemical) e 35 partes de água são misturadas e a mistura resultante é usada para tratamento de manchas em uma quantidade de 70 ml por 10 kg de sementes de girassol usando uma máquina giratória de tratamento de sementes (adubador de sementes, produzido por Hans-UIrich Hege GmbH) para obter sementes tratadas.
Exemplo de Tratamento de Sementes 11 Um pó preparado como no exemplo de formulação 6 é usado para tratamento de revestimento com pó em uma quantidade de 40 g por 10 kg de sementes de algodão secas para obter sementes tratadas.
Exemplo de Teste 1 Uma solução em acetona de ethaboxam e uma solução em ace-tona de clotianidina foram misturadas para preparar líquidos misturados contendo ethaboxam e clotianidina em concentração predeterminada. Esses líquidos misturados foram aderidos na superfície de sementes de pepino (Sagamihanjiro) e deixados em repouso de um dia para o outro. Um recipiente plástico foi preenchido com solo arenoso e as sementes foram disseminadas nesse solo. Então, as sementes foram cobertas com solo arenoso que foi misturado com um meio de farelo no qual Pythium ultimum, patógeno do tombamento do pepino, foi deixado crescer. Elas foram irrigadas e deixadas crescer em 18°C sob umidade por 13 dias, e então o efeito de controle foi verificado.
Como uma comparação, soluções de acetona contendo ethabo-xam na concentração predeterminada e soluções de acetona contendo cloti-anidina na concentração predeterminada foram preparadas e submetidas a testes similares. De modo a calcular o valor de controle, a incidência de doença foi também determinada no caso no qual as sementes não foram tratadas com o agente. A incidência de doença foi calculada pela equação 1 e o valor de controle foi calculado pela equação 2 com base na incidência da doença.
Os resultados são mostrados na tabela 1. "Equação 1" Incidência da doença = (Número de mudas não emergentes e número de mudas nas quais o desenvolvimento da doença foi observado) x 100/(número de sementes totais disseminadas).
"Equação 2"; Valor de Controle = 100(A - B)/A A: Incidência de doença de planta em área não tratada B: Incidência de doença de planta em área tratada Geralmente, o valor de controle esperado para o caso no qual os dados dois tipos de compostos de ingredientes ativos são misturados e usados para o tratamento, a assim chamada expectativa de valor de controle é calculada a partir da seguinte equação de cálculo de Colby. "Equação 2"; E = X + Y-(Xx Y)/100 X: Valor de controle (%) quando o composto de ingrediente ativo A é usado para o tratamento em M g por 100 kg de sementes Y: Valor de controle (%) quando o composto de ingrediente ativo B é usado para o tratamento em N g por 100 kg de sementes E: Valor de controle (%) esperado para o caso no qual o composto de ingrediente ativo A em M g por 100 kg de sementes e o composto de ingrediente ativo B em N g por 100 kg de sementes são misturados e u-sados para o tratamento (a seguir referido como "expectativa de valor de controle"). "Efeito sinergético (%)" = (valor de controle real) x 100/( expectativa de valor de controle) Aplicabilidade Industrial De acordo com a presente invenção, pode-se fornecer uma composição para controlar pragas tendo alta atividade e um método para controlar eficazmente as pragas.
REIVINDICAÇÕES

Claims (4)

1. Composição para controlar pragas, caracterizada pelo fato de que compreende, como ingredientes ativos, ethaboxam e clotianidina, em que a composição compreende ethaboxam e clotianidina em uma relação em peso de 1:15 a 1:60.
2. Agente de tratamento de semente, caracterizado pelo fato de que compreende a composição para controlar pragas como definida na reivindicação 1,
3. Método para controlar pragas, caracterizado pelo fato de que compreende aplicar a uma planta ou um lócus onde a planta é deixada crescer, quantidades eficazes da composição para controlar pragas como definida na reivindicação 1.
4. Uso da composição para controlar pragas como definida na reivindicação 1, caracterizado pelo fato de ser para controlar pragas.
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