CS270443B2 - Insecticide and method of its active component preparation - Google Patents
Insecticide and method of its active component preparation Download PDFInfo
- Publication number
- CS270443B2 CS270443B2 CS867829A CS782986A CS270443B2 CS 270443 B2 CS270443 B2 CS 270443B2 CS 867829 A CS867829 A CS 867829A CS 782986 A CS782986 A CS 782986A CS 270443 B2 CS270443 B2 CS 270443B2
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- endotoxin
- tenebrionis
- hybrid
- kurstaki
- delta
- Prior art date
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12N—MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
- C12N1/00—Microorganisms; Compositions thereof; Processes of propagating, maintaining or preserving microorganisms or compositions thereof; Processes of preparing or isolating a composition containing a microorganism; Culture media therefor
- C12N1/20—Bacteria; Culture media therefor
- C12N1/205—Bacterial isolates
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07K—PEPTIDES
- C07K14/00—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof
- C07K14/195—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof from bacteria
- C07K14/32—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof from bacteria from Bacillus (G)
- C07K14/325—Bacillus thuringiensis crystal peptides, i.e. delta-endotoxins
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01N—PRESERVATION 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
- A01N63/00—Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing microorganisms, viruses, microbial fungi, animals or substances produced by, or obtained from, microorganisms, viruses, microbial fungi or animals, e.g. enzymes or fermentates
- A01N63/20—Bacteria; Substances produced thereby or obtained therefrom
- A01N63/22—Bacillus
- A01N63/23—B. thuringiensis
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12R—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES C12C - C12Q, RELATING TO MICROORGANISMS
- C12R2001/00—Microorganisms ; Processes using microorganisms
- C12R2001/01—Bacteria or Actinomycetales ; using bacteria or Actinomycetales
- C12R2001/07—Bacillus
- C12R2001/075—Bacillus thuringiensis
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Zoology (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- Genetics & Genomics (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Virology (AREA)
- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
- Dentistry (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Pest Control & Pesticides (AREA)
- Plant Pathology (AREA)
- Agronomy & Crop Science (AREA)
- Gastroenterology & Hepatology (AREA)
- Proteomics, Peptides & Aminoacids (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Tropical Medicine & Parasitology (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
- Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
- Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
- Medicines Containing Material From Animals Or Micro-Organisms (AREA)
- Nitrogen Condensed Heterocyclic Rings (AREA)
Description
(57) InsekUcldní prostředek obsahuje Jako účinnou složku hybridní buňky BacUlus thuringiensis o obsahem genu, který je kddetn pro delta-andoloxin B. L kurataki a genu, který Je kddem pro delta-andotoxin B. L tenebrionla, schopné produkce krystalů delta-endotoxinu. typického Jak pro B. L kurataki. tak pro B. L tenabrionls. účinná složka sa připravuje konjugací kmene B. L kurstakí a B. L tenabrionls a vzniklé hybridní buňky se pěstují v živném prostředí za fermentačních podmínek.
CM
Д n
?
N CM (Л u
Vynález co týká insokticldního prostředku, který obsahuje jako účinnou složku hybridní buňky Bacillus thurlnglensls· Dále se vynález týká způsobu přípravy hybridních buněk Bacillus thuringlensls.
Předmětem vynálezu jo insekticidní prostředek, který spočívá v tom, že jako účinnou složku obsahuje hybridní buňky Bacillus thurlnglensls s obsahem genu, který je kódem pro dolta-ondotoxin B. t. kurstakl a genu, který Je kódem pro dolta-endotoxin B. U tenobrionls, schopná produkce krystalů delta-ondotoxlnu. typického jak pro B. U kurstakl. tak pro B. U tenobrionls.
Předmětem vynálezu Jo rovněž způsob pěstování hybridních bakteriálních buněk, které obsahují plasmld, nesoucí gen, který Jo kódem pro dolta-endotoxin B. U kurstakl a plasmld, nesoucí gen, který jo kódem pro dolla-endoloxin В. t* tenobrionls. Tyto buňky Jo možno získat konjugací kmene B. U kurstakl, produkujícího krystalický ondotoxln a B. U tenobrionls, produkujícího krystalický ondotoxínj buňky Jsou pak schopné produkce krystalických ondotoxinů, typických Jak pro D. U kurstakl, tak pro B. U tenobrionls. Krystaly delta-ondotoxlnu z B. U kurstakl mojí typickou blpyramldální formu. Krystaly delta-ondotoxlnu B. U tenobrionls mají typický tvar rovnoběžnostěnu nebo krychle. Hybridy B. U dovolují biologický boj proti Škůdcům, které Jo možno hubit B. L kurstakl a B. U tenobrionls, tj· rodičovskými buňkami hybridních buněk.
B. L hybridy Jo tedy možno získat konjugací kmene B. L kurstakl. produkujícího delta-endotoxln a kmene B. t. tenobrionls. produkujícího dolta-endotoxin s následnou izolací В. U hybridních buněk známým způsobem. Konjugace Jo postup, který Jo dobře znám v oboru genetického inženýrství a jo popsán například v publikaci (Gonzalos J. M. a Carlton B. C„ 1982, Plasmld transfer In Bacillus thurlnglensls 85-90, v GeneUc and Cellular Technology, vydavatel L.P. Gage. Svazek 1 Genetic Exchange, redakce UJM. strolps a další, Marcel Dekker, lne,, New York a BasiJ.J ).
Konjugaci Jo možno snadno uskutečnit při použití konjugativního plasmIdu. Vhodným plasmidom pro toto použití Jo pAMái, získaný ze Stroptococcus faocalis, obvykle nazývaný /3-plasmld. Tento plasmld so včlení známým způsobem (například způsobem, popsaným v publikaci Fischer H.-M. 1983, Plasmld und PlasmldUbertragung bol Bacillus thurlnglensls, PHD Thesis ETH Nr. 7375, Swiss Federal Institute ot Technology, ADAG Admlnistration und Druck AG, 83 stran nebo způsobem podle publikace Gonzaloso a dalších, tak Jak byla uvedena svrchu) do kmene Б. U Takto získaný kmen B. t. s obsahem plasmidu^ pak slouží Jako donor při konjugaci mezi kmeny В. U kurstakl a B. U tenobrionls.
Aby bylo možno usnadnit zjištění a izolaci konjugantů (tj. B. U hybridních buněk podle vynálezu) se geneticky značí Jak kmen donoru, tak kmen recipientu. Značení Je možno uskutečnit známými způsoby. Je například známo, Že do gram pozitivních bakterií přenáší /3-plasmld reslstenci vůči orythromyclnu. Tuto vlastnost Je možno využít к odstranění všech kmenů, které po konjugaci tuto vlastnost nemají.
V případě, že druhý partner při konjugaci Jo také označen, například Indukovanou nebo spontánní reslstencí к jinému antibiotiku, například tetracyklinu, bude možné odstranit všechny kmeny, které nejsou geneticky označeny (Ц. všechny nokonjugované kmeny), pěstováním mikroorganismů na příslušných prostředích s obsahem orythromyclnu a tetracyklinu. Jediné organismy, které obsahují obojí genetické značení, tj. reslstencí proti orythromyclnu a současně odolnost proti totracykllnu.
Konečnou izolaci B. U hybridů Jo pak mošno uskutečnil způsobem, který se běžně provádí, například vlsuální identifikací kolonií, které obsahují kmeny, produkující krystalické endotoxiny typu B. U kurstakl a B. U tenobrionls nebo biologickými a chemickými postupy, které jsou v oboru známy. Vhodným způsobem pro vypěstování B. U hybridů Je konjugace kmene B. i. kurstakl s kmenem B. t. tenobrionls, přičemž kmen donoru obsahuje konjugatlvní plasmld a kmeny donoru 1 recipientu Jsou vhodným způsobem geneticky označeny. Obecně Jo možno uvést, že jo výhodné užít jako donor při konjugačním postupu kmen B. U kurstakl.
Konjugaci ja možno provést v prostředí» které obsahuje zdroj dusíku, zdroj uhlohydrátů a růstové faktory při teplotě v rozmezí 2o aŽ 4o °C.
Výchozí buňky je možno získat běžným pěstováním kmenů B. L kurstaki a B, t. tenebrionls.
Doba inkubace je obvykle 4 aŽ 96 hodin, při použití kapalného prostředí je výhodné provzdušňování a protře páv Ani,
V následujícím příkladu je užit В, Ц kurstaki jako donor s obsahem /β-piasmidu, který slouží jako konjugatlvní plasmid, kmen je snažen reoletencí proti erythromycinu, Recipientem Je B. U tenebrionls, a to mutanta, která, je spontánně rezistentní proti letracyklinu.
všechny uvedené teploty Jsou vo °C, díly Jsou hmotnostní.
Příklad 1
Konjugace
2,6 ml kultury B. U kurstaki HD-73 (NRRL B-4488) s obsahem konjugatlvního fragmentu pAM 1 ze Streptococcus faecalis a 2,5 ml kultury B. L tenebrionls (Deutsche Sammlung (ur Mikroorganismen, DSM 28o3), kultura jo rezistentní spontánně proti tstracyklinu, obě kultury se použijí v exponenciální růstové fázi (přibližně 5 x lo buněk/ml), buňky so smísí а рак se zfiltrují přes membránu z acotátu celuldzy (Oxid/Ňuílow) o tlouštce o,45 /Uin a průměru 25 mm, FUtr se uloží na plotnu Lurla Medium (La). Litr Luria Medium obsahuje 15 g agaru, lo g tryptonu, 5 g extraktu z kvasnic, lo g chloridu sodného, o,o2 g thymldlnu ve vodě. Inkubace trvá 16 až 24 hodin při teplotě 37 °C.
Filtr so uvede do suspenze v o,5 ml kapalného LA bez agaru a energicky so homogenlzuje ředění lo° a lo1 se nanese na plotny LA a obsahem 5o yum/tnl erythromycinu a 5 /Ug/ml tstracyklinu к odstranění nekonjugovaného podílu.
Takto získané konjugované buňky, rezistentní proti erythromycinu i proti tstracyklinu se uloží na prostředí, které dovoluje sporulaci a pak se sledují mikroskopem na přítomnost a povahu delta-endotoxinů, V hybridních buňkách obsahuje sporangium před rozrušením bipyramidální krystal, typický pro B. L var. kurstaki a mimoto rovnoběŽnostěnový nebo kubický krystal, typický pro kmeny B. U var. tenebrionls. Tyto krystaly s rozměrem přibližně 2 yum Je možno snadno pozorovat mikroskopem s fázovým kontrastem.
Hybridy je tedy možno identifikovat visuálně a tak také snadno izolovat. Hybridní kolonie (po 16 hodinách inkubace při teplotě 3o °C na plotnách LA) mají stejnou morfologii Jako kolonie B. U tenebrionls, avšak je možno Je snadno odlišit od kolonií B. U kurstaki podle následujících znaků t
| Kolonie - vlastnosti | B. U tenebrionls nebo hybridy | B. L kurstaki |
| Tvar | nepravidelný | cirkuíámí |
| Vyvýšení | lehce vyvýšené | konvexní |
| Okraj | zvlněný | nepřerušený |
| Povrch | drsný | hladký |
Včlenění plasmidu z kmene donoru do recipientu je možno také prokázat fyzikálně elsktroforézou na agarózovém gelu, к elektroíoréze se užije DNA, extrahovaná z výsledných hybridů.
Molekuly DNA (plasmldy) Jsou visuallzovány ultrafialovým světlem po zbarvení ethidiumbromidem a fotografovány. Jak bylo popsáno například v publikaci Lereclus D·» Měnou G. a Lecadet M.-M·,
1983, Mol· Gen. Genet, 191, 3o7 až 313,
Většina hybridů, pěstovaná způsobem podle vynálezu obsahuje mimo jiná typický plasmld o hmotnosti to megajednotek z recipientního kmene B, U tenebrionis a plasmld o hmotnosti 5,6 megajednotek, typický pro kmen B, U kurstaki, Plasmldy, která nesou gen, který jo kódem pro delta-endotoxin v B, t, kurstaki < a v B, t, tenebrionis mají přibližně stejnou molekulovou hmotnost a není je proto snadno od sebe možno odlišit v plasmldogramu hybridního kmene,
B, L hybridy mqjí cenná insekticidní vlastnosti. Jsou účinné proti Škůdcům, které je možno hubit použitím B, L kurstaki a také proti škůdcům, které je možno hubit použitím B, L tenebrionis. Obecně řečeno mgjí účinnost* která převyšuje účinnost fýzikální směsi partnerů konjugace („rodičovských kmenů) buď pokud jde o insekticidní účinnost nebo pokud Jde o spektrum táto účinnosti nebo v obojím smyslu.
Překvapující pesticidní vlastnosti hybridů Je možno prokázat na jejich účinnosti proti larvám Trichoplusia ni, Spodoptera littoralis a Phaedon cochleariae v následujícím biologickém pokusu x
Biologická zkouška t lo spor/ml se stříká ve formě suspenze na středně velké listy čínského zelí. Po zaschnutí se každý list uloží na vlhký filtrační papír v petriho mlsce z plastické hmoty o průměru 9 cm. Pak se do každé misky uloží lo Jedinců (larvy 2« Instaru), pro každý druh hmyzu se užijí 3 misky.
Pokus se provádí v klimatizované komoře při teplotě 25 °C, relativní vlhkosti 65 $>, fotoperioda 16 hodin.
Za těchto podmínek se larvy ponechají na listech 5 dnů. Pak se stanoví mortalita, která se vyjádří v %, Výsledky mortality larev na ošetřených listech Jsou uvedeny v následující tabulce, % mortality po 5 dnech
B, L hybridní kmen Spodoptera Trichoplusia Phaedon
| L21ool | 87 | loo | loo |
| L21OO4 | 9o | loo | loo |
| L21O16 | 97 | loo | loo |
| L21O17 | 97 | loo | loo |
| L21O19 | 93 | loo | loo |
| kurstaki HD73X^ | 3 | loo | o |
| 2 ) tenebrionis ' | o | o | loo |
| směs „k ♦ t v tanku3) | o | lob | 43 |
Poznámky к tabulce :
1) « a A-plasmidem (tak Jak byl použit v příkladu)
2) e kmen, rezistentní proti tetracykllnu (tak Jak byl použit v příkladu)
3) “ směs* připravená těsně před postřikem listů tak. Že se uvede do suspenze kurstaki* 1 2 3) a
Λ \ β tenebrionis ' ve stejných podílech s následnou úpravou na výslednou koncentraci lo spor/ml.
Některé ze svrchu uvedených hybridních kmenů byly 15« října 1985 uloženy do Agriculturol Research Cul ture Collection (NRRL·) Peorla, Ullnois 61604, USA· Kmeny L21oo4, L21O17 a L21O19 byly uloženy pod čísly NRRL B-18oll, B-18O12 a B-18ol3«
Svrchu uvedené údaj· v tabule· ukazují, že hybridní kmeny L21ool, L21oo4, L21O16, L21O17 a L21O19 jsou účinné nejen proti čeledím hmyzu, proti nimž jsou účinné „rodičovské kmeny··, nýbrž účinnost se rozšiřuje na další čeledi, například Spodoptera, proti nimž „rodičovské kmeny·· nejsou účinné· Tyto výsledky jsou zvláště překvapující proto, že prostá směs „rodičovských kmenů*· je méně účinná než samotný B· t· tenebrionis v případě larev Phaedon a je zcela neúčinná u Spodoptera·
Hybridy je tedy možno užít к hubení hmyzu tak, že se na hmyz nebo na místo, po němž se hmyz pohybuje, nanese insekticidně účinné množství B· L hybridů, pěstovaných svrchu uvedeným způsobem·
B. L hybridy Je možno používat ve formě běžných insekticldních prostředků, například ve formě koncentrované suspenze nebo prášku· ’ Insekticidní prostředky s obsahem B, L hybridů obsahují obvykle vhodné ředidlo a mohou také obsahovat ještě další insekticidní účinek nerušící složky, jako jsou například látky, chránící proti účinku ultrafialového světla, smáčedla, emulgátory a podobně· Insekticidní prostředky Je možno získat obvyklým způsobem zpracování pro prostředky, které obsahují B· L kmeny·
Pod pojmem ředidlo se rozumí kapalný nebo pevný, ze zemědělského hlediska přijatelný materiál, který je možno přidat к В. t· hybridům к usnadnění aplikace a ke zředění účinné látky na požadovaný stupeň účinnosti· .
Je zřejmé, že jakmile Jsou В» L hybridy získány konjugací, je hospodárnější dosáhnout reprodukce a pomnožení těchto buněk fermentací v příslušném živném prostředí s obsahem zdroje dusíku (například rybí moučka), zdroje uhlohydrátů (například Škrob) a minerálních látek, pH živného prostředí se upravuje na hodnotu přibližně 7·
Fermentace dobře probíhá při teplotním rozmezí 2o až 4o °C, například při teplotě 3o °C. Vhodná doba fermentace Je 24 až 72 hodin, například 36 hodin· f
Vhodnou koncentrovanou suspenzi B· L hybridů je možno získat odpařením fermentačního prostředí na požadovanou koncentraci· V případě potřeby Je možno přidat obvyklé přísady·
Analogickým způsobem Je možno získat smáčívý prášek tak, že se fermentační prostředí suší rozprašováním· Fermentační prostředí popřípadě obsahuje emulgátory, látky chránící proti účinku ultrafialového světla a podobně· Takto získaná pevná látka se pak zpracuje na prášek·
Vzniklý prostředek obsahuje Jako ředidlo podstatnou část složek původního fermentačního prostředí·
Fermentační prostředí lze také odstředit к oddělení hrubších částic živného prostředí a pak * je zpracovat svrchu uvedenými způsoby na koncentrovanou emulsi nebo na smáčivý prášek· Vhodný prostředek obsahuje například 1 ooo až 4o ooo mezinárodních jednotek na mg nebo ml * produktu·
Rozpustný koncentrát
Vodné živné prostředí, které obsahuje 1,86 % řepné melasy, 1,4 % mouky z endospermu bavlníkových semen, prostou oleje, 1,7 % pevného podílu kukuřičného výluhu a o,l % uhličitanu vápenatého, se upraví na hodnotu pH v rozmezí 7,2 aŽ 7,6 a prostředí se pak sterilizuje 2o až 3o minut při teplotě 121 °C, načež se naočkuje B. L hybridem v množství 5 % svého objemu.
Fermentace se provádí za stálého míchání při teplotě Зо °c a pH tlaku 35 kPa, pak se živné prostředí zchladí na teplotu 18 až 2o °C a pH se upraví na hodnotu 5,5 koncentrovanou kyselinou sírovou· Živné prostředí se zcedí sítem se 15o otvory/6,5 cm2 a pak se odstředí к odstranění části nečistot a odpaří na požadovaný objem, zajištující příslušnou účinnost· Ke konCS 27o443 B2 centrálu ae pak přidá o,4 hmotnostních omulgátoru, například Isooktylíenylpólyoxyethanolu a o,a % hmotnostních látky, absorbující ultrafialová světlo,
Smáčivý .Rr**«k.
Odpařený koncentrát, získaný podle předchozího postupu se suší rozprašováním a takto získaný technický koncentrát se smísí s «.nosičem”, který sestává z lo % oxidu křemlčitáho a 9o % sójové bílkoviny, množství nosiče závisí na účinnosti technického koncentrátu a na požadované účinnosti výsledného smáČivého prášku·
К takto získanému smáčtvému prášku je možno přidat o,4 % hmotnostní omulgátoru a o,8 % hmotnostních látky, absorbující ultrafialové světlo.
PŘEDMĚT VYNÁLEZU
Claims (2)
1.
Insekticidní prostředek, vyznačující se tím, Že Jako účinnou složku obsahuje hybridní buňky Bacillus thuringlonsis s obsahem genu, který Jo kódem pro deita-endotoxln B. U kur· tak i a genu, který Je kódem pro dolta-endotoxin B, U tenebrionis, schopné produkce krystalů dolla-ondotoxinu, typického Jak pro В, Ц kurs tak i, tak pro B. t, tenebrionis·
2·
Způsob přípravy účinné složky podle bodu 1 pěstováním hybridních buněk Bacillus thuringlensis в obsahem genu, který Je kódem pro dolta-endotoxin B, L kurs tak 1 a genu, který Je kódem pro delta-endotoxin B, L tenebrionis, schopných produkce krystalů delta-endotoxinu. typického jak pro B, t· kurstaki, tak pro B. U tenebrionis, vyznačující so tím. Že se konjuguje kmen B. t, kurstaki а В, U tenebrionis a vzniklé hybridní buňky so pěstují v živném prostředí za fermentačních podmínek·
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| GB858526774A GB8526774D0 (en) | 1985-10-30 | 1985-10-30 | Bacillus thuringiensis hybrids |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS782986A2 CS782986A2 (en) | 1989-11-14 |
| CS270443B2 true CS270443B2 (en) | 1990-06-13 |
Family
ID=10587498
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS867829A CS270443B2 (en) | 1985-10-30 | 1986-10-29 | Insecticide and method of its active component preparation |
Country Status (22)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4797279A (cs) |
| EP (1) | EP0221024B1 (cs) |
| JP (1) | JPS62107782A (cs) |
| KR (1) | KR870004134A (cs) |
| CN (1) | CN86107242A (cs) |
| AT (1) | ATE73846T1 (cs) |
| AU (1) | AU596125B2 (cs) |
| BR (1) | BR8605301A (cs) |
| CA (1) | CA1325393C (cs) |
| CS (1) | CS270443B2 (cs) |
| DE (1) | DE3684406D1 (cs) |
| DK (1) | DK516386A (cs) |
| ES (1) | ES2035823T3 (cs) |
| GB (1) | GB8526774D0 (cs) |
| GR (1) | GR3004102T3 (cs) |
| HU (1) | HU201802B (cs) |
| IE (1) | IE59560B1 (cs) |
| IL (1) | IL80441A0 (cs) |
| NZ (1) | NZ218078A (cs) |
| PL (1) | PL153465B1 (cs) |
| PT (1) | PT83634B (cs) |
| ZA (1) | ZA868281B (cs) |
Families Citing this family (56)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4889918A (en) * | 1983-12-21 | 1989-12-26 | Boehringer Mannheim Gmbh | Protein tokin from bacillus thiringiensis which is toxic to coleoptera |
| US5024837A (en) * | 1987-05-06 | 1991-06-18 | Donovan William P | Coleopteran active microorganisms, related insecticide compositions and methods for their production and use |
| US5080897A (en) * | 1987-05-08 | 1992-01-14 | Ecogen Inc. | Novel bacillus thuringiensis strains, and related insecticidal compositions |
| US4910016A (en) * | 1987-08-03 | 1990-03-20 | Mycogen Corporation | Novel Bacillus thuringiensis isolate |
| US4902507A (en) * | 1987-08-14 | 1990-02-20 | Canadian Patents & Development Ltd. | Toxic strains of the bacterium Bacillus thuringiensis for control of the bertha armyworm Mamestra configurata |
| US5147640A (en) * | 1988-11-07 | 1992-09-15 | Ecogen Inc. | Strains of bacillus thuringiensis insecticidal compositions containing the same |
| DK0413019T3 (da) | 1989-02-24 | 2001-11-12 | Monsanto Technology Llc | Syntetiske plantegener og fremgangsmåde til fremstilling af disse |
| US5908970A (en) * | 1989-05-31 | 1999-06-01 | Plant Genetic Systems N.V. | Recombinant plant expressing non-competitively binding Bt insecticidal crystal proteins |
| EP0400246A1 (en) * | 1989-05-31 | 1990-12-05 | Plant Genetic Systems, N.V. | Prevention of Bt resistance development |
| US6855873B1 (en) | 1989-05-31 | 2005-02-15 | Bayer Bioscience, N.V. | Recombinant plant expressing non-competitively binding Bt insecticidal cryatal proteins |
| US5874289A (en) * | 1989-11-17 | 1999-02-23 | Abbott Laboratories | Bacillus thuringiensis mutants which produce high yields of crystal delta-endotoxin |
| US5279962A (en) * | 1989-11-17 | 1994-01-18 | Novo Nordisk A/S | Mutants or variants of Bacillus thuringiensis producing high yields of delta endotoxin |
| US5187091A (en) * | 1990-03-20 | 1993-02-16 | Ecogen Inc. | Bacillus thuringiensis cryiiic gene encoding toxic to coleopteran insects |
| US5698440A (en) | 1990-11-14 | 1997-12-16 | Abbott Laboratories | Bacillus thuringiensis mutants which produce high yelds of crystal delta-endotoxin |
| US5264364A (en) * | 1991-01-31 | 1993-11-23 | Ecogen Inc. | Bacillus thuringiensis cryIIIc(B) toxin gene and protein toxic to coleopteran insects |
| US5461032A (en) * | 1991-03-01 | 1995-10-24 | Fmc Corporation | Insecticidally effective peptides |
| WO1993003619A1 (en) * | 1991-08-19 | 1993-03-04 | Research Corporation Technologies, Inc. | Multi-targeted bacillus thuringiensis bioinsecticide |
| IL104419A0 (en) * | 1992-01-24 | 1993-05-13 | Fmc Corp | Insecticidally effective peptides |
| EP0582541A3 (en) * | 1992-05-01 | 1995-04-19 | Sandoz Ltd | Process for the creation of Bacillus thuringiensis strains capable of conjugation. |
| US5457178A (en) * | 1993-07-07 | 1995-10-10 | Fmc Corporation | Insecticidally effective spider toxin |
| US5756459A (en) * | 1995-06-07 | 1998-05-26 | Fmc Corporation | Insecticidally effective peptides isolatable from phidippus spider venom |
| US6270785B1 (en) | 1996-04-30 | 2001-08-07 | Universidad Nacional Autonoma De Mexico | Primary sequence and cDNA of insecticidally effective toxins from scorpions of the genus centruroides |
| US6063756A (en) * | 1996-09-24 | 2000-05-16 | Monsanto Company | Bacillus thuringiensis cryET33 and cryET34 compositions and uses therefor |
| US5942664A (en) * | 1996-11-27 | 1999-08-24 | Ecogen, Inc. | Bacillus thuringiensis Cry1C compositions toxic to lepidopteran insects and methods for making Cry1C mutants |
| ES2273447T3 (es) | 1997-12-18 | 2007-05-01 | Monsanto Technology Llc | Plantas transgenicas resistentes a insectos y procedimientos para mejorar la actividad frente a insectos. |
| US6077824A (en) * | 1997-12-18 | 2000-06-20 | Ecogen, Inc. | Methods for improving the activity of δ-endotoxins against insect pests |
| US6063597A (en) * | 1997-12-18 | 2000-05-16 | Monsanto Company | Polypeptide compositions toxic to coleopteran insects |
| US6023013A (en) * | 1997-12-18 | 2000-02-08 | Monsanto Company | Insect-resistant transgenic plants |
| US6060594A (en) | 1997-12-18 | 2000-05-09 | Ecogen, Inc. | Nucleic acid segments encoding modified bacillus thuringiensis coleopteran-toxic crystal proteins |
| US7232786B2 (en) * | 1998-09-14 | 2007-06-19 | Shell Oil Company | Catalyst composition |
| ID28790A (id) * | 1998-09-14 | 2001-07-05 | Shell Int Research | Bahan pembawa katalis epoksidasi, pembuatan dan penggunaannya |
| US7504525B2 (en) * | 1998-09-14 | 2009-03-17 | Shell Oil Company | Catalyst composition |
| US7232918B2 (en) * | 2001-11-06 | 2007-06-19 | Shell Oil Company | Catalyst composition |
| JP4698835B2 (ja) | 1998-09-14 | 2011-06-08 | シエル・インターナシヨナル・リサーチ・マートスハツペイ・ベー・ヴエー | 触媒特性改良のため触媒表面からイオン化可能種を除去する方法 |
| US6501009B1 (en) | 1999-08-19 | 2002-12-31 | Monsanto Technology Llc | Expression of Cry3B insecticidal protein in plants |
| US6593273B2 (en) | 2000-10-06 | 2003-07-15 | Monsanto Technology Llc | Method for reducing pest damage to corn by treating transgenic corn seeds with pesticide |
| US8080496B2 (en) | 2000-10-06 | 2011-12-20 | Syngenta Crop Protection, Inc. | Method for reducing pest damage to corn by treating transgenic corn seeds with thiamethoxam pesticide |
| US6586365B2 (en) | 2000-10-06 | 2003-07-01 | Monsanto Technology, Llc | Method for reducing pest damage to corn by treating transgenic corn seeds with clothianidin pesticide |
| US9816104B2 (en) * | 2000-10-06 | 2017-11-14 | Monsanto Technology Llc | Compositions and methods for deploying a transgenic refuge as a seed blend |
| RU2352638C2 (ru) * | 2002-07-29 | 2009-04-20 | Монсанто Текнолоджи Ллс | Растения-трансформанты кукурузы pv-zmir13 (mon863) и композиции и способы их обнаружения |
| US20040224841A1 (en) * | 2003-05-07 | 2004-11-11 | Marek Matusz | Silver-containing catalysts, the manufacture of such silver-containing catalysts, and the use thereof |
| CA2524890C (en) | 2003-05-07 | 2012-09-11 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Silver-containing catalysts, the manufacture of such silvercontaining catalysts, and the use thereof |
| US20040225138A1 (en) * | 2003-05-07 | 2004-11-11 | Mcallister Paul Michael | Reactor system and process for the manufacture of ethylene oxide |
| TW200600190A (en) * | 2004-04-01 | 2006-01-01 | Shell Int Research | Process for preparing a silver catalyst, the catalyst, and use thereof in olefin oxidation |
| TW200613056A (en) * | 2004-04-01 | 2006-05-01 | Shell Int Research | A process for preparing a silver catalyst, the catalyst, and a use of the catalyst for olefin oxidation |
| TW200602123A (en) * | 2004-04-01 | 2006-01-16 | Shell Int Research | Process for preparing a catalyst, the catalyst, and a use of the catalyst |
| RU2007115405A (ru) * | 2004-09-24 | 2008-10-27 | Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. (NL) | Способ выбора формированных частиц, способ сборки системы, способ реагирования газообразного сырья в такой системе, компьютерный программный продукт и компьютерная система |
| US8501664B2 (en) | 2006-11-20 | 2013-08-06 | Shell Oil Company | Process for treating a carrier, a process for preparing a catalyst, the catalyst, and use of the catalyst |
| US10036036B1 (en) | 2007-03-15 | 2018-07-31 | Monsanto Technology Llc | Compositions and methods for deploying a transgenic refuge as a seed blend |
| BRPI1013946B1 (pt) | 2009-05-03 | 2021-05-18 | Monsanto Technology Llc | Sistemas e processos para combinar tipos diferentes de sementes |
| EP2705153A1 (en) | 2011-05-02 | 2014-03-12 | Pioneer Hi-Bred International, Inc. | Bacterial mrna screen strategy for novel pesticide-encoding nucleic acid molecule discovery |
| US9365863B2 (en) | 2013-05-08 | 2016-06-14 | Monsanto Technology Llc | Compositions and methods for deploying a transgenic refuge seed blend |
| CN103497907B (zh) * | 2013-08-02 | 2015-11-18 | 国家海洋局第三海洋研究所 | 高空芽孢杆菌在对虾养殖中的应用 |
| CN103805535B (zh) * | 2013-11-28 | 2016-06-22 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 一种同温层芽胞杆菌及微生物菌剂和它们的应用 |
| KR101725048B1 (ko) * | 2015-02-16 | 2017-04-11 | 건국대학교 산학협력단 | 음식물 쓰레기에서의 탄수화물 및 단백질 분리 공정 |
| CN118742647A (zh) | 2022-02-15 | 2024-10-01 | 富优基尼以色列股份有限公司 | 对植物保护有用的苏云金芽孢杆菌杀虫蛋白(Bt PP)组合 |
Family Cites Families (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4259474A (en) * | 1979-09-25 | 1981-03-31 | Gaf Corporation | Sulfur-containing polyoxyalkylenes |
| DE3346138A1 (de) * | 1983-12-21 | 1985-07-11 | Boehringer Mannheim Gmbh, 6800 Mannheim | Bacillus thuringiensis var. tenebrionis sowie ein insektizid wirkendes, hieraus erhaeltliches praeparat bzw. toxin sowie deren verwendung zur bekaempfung von coleoptera |
| GB8425487D0 (en) * | 1984-10-09 | 1984-11-14 | Agricultural Genetics Co | Strain of bacillus thuringiensis |
-
1985
- 1985-10-30 GB GB858526774A patent/GB8526774D0/en active Pending
-
1986
- 1986-10-21 EP EP86810469A patent/EP0221024B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1986-10-21 DE DE8686810469T patent/DE3684406D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1986-10-21 AT AT86810469T patent/ATE73846T1/de not_active IP Right Cessation
- 1986-10-21 ES ES198686810469T patent/ES2035823T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1986-10-28 US US06/924,372 patent/US4797279A/en not_active Expired - Fee Related
- 1986-10-28 DK DK516386A patent/DK516386A/da not_active Application Discontinuation
- 1986-10-28 IL IL80441A patent/IL80441A0/xx not_active IP Right Cessation
- 1986-10-28 NZ NZ218078A patent/NZ218078A/xx unknown
- 1986-10-28 IE IE283086A patent/IE59560B1/en not_active IP Right Cessation
- 1986-10-28 AU AU64509/86A patent/AU596125B2/en not_active Ceased
- 1986-10-28 HU HU864519A patent/HU201802B/hu not_active IP Right Cessation
- 1986-10-28 PT PT83634A patent/PT83634B/pt not_active IP Right Cessation
- 1986-10-29 BR BR8605301A patent/BR8605301A/pt not_active Application Discontinuation
- 1986-10-29 JP JP61258064A patent/JPS62107782A/ja active Pending
- 1986-10-29 CS CS867829A patent/CS270443B2/cs unknown
- 1986-10-29 CA CA000521701A patent/CA1325393C/en not_active Expired - Fee Related
- 1986-10-29 KR KR860009056A patent/KR870004134A/ko not_active Ceased
- 1986-10-29 CN CN198686107242A patent/CN86107242A/zh active Pending
- 1986-10-29 PL PL1986262107A patent/PL153465B1/pl unknown
- 1986-10-30 ZA ZA868281A patent/ZA868281B/xx unknown
-
1992
- 1992-03-19 GR GR920400447T patent/GR3004102T3/el unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE3684406D1 (de) | 1992-04-23 |
| PT83634A (en) | 1986-11-01 |
| AU596125B2 (en) | 1990-04-26 |
| ZA868281B (en) | 1988-06-29 |
| KR870004134A (ko) | 1987-05-07 |
| EP0221024B1 (en) | 1992-03-18 |
| PT83634B (pt) | 1989-05-31 |
| HUT45557A (en) | 1988-07-28 |
| EP0221024A3 (en) | 1988-06-01 |
| IE862830L (en) | 1987-04-30 |
| CS782986A2 (en) | 1989-11-14 |
| EP0221024A2 (en) | 1987-05-06 |
| PL153465B1 (en) | 1991-04-30 |
| JPS62107782A (ja) | 1987-05-19 |
| NZ218078A (en) | 1989-08-29 |
| CA1325393C (en) | 1993-12-21 |
| AU6450986A (en) | 1987-05-07 |
| PL262107A1 (en) | 1987-12-28 |
| DK516386D0 (da) | 1986-10-28 |
| DK516386A (da) | 1987-05-01 |
| IE59560B1 (en) | 1994-03-09 |
| ES2035823T3 (es) | 1993-05-01 |
| GB8526774D0 (en) | 1985-12-04 |
| CN86107242A (zh) | 1987-05-13 |
| GR3004102T3 (cs) | 1993-03-31 |
| ATE73846T1 (de) | 1992-04-15 |
| HU201802B (en) | 1990-12-28 |
| BR8605301A (pt) | 1987-07-28 |
| IL80441A0 (en) | 1987-01-30 |
| US4797279A (en) | 1989-01-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CS270443B2 (en) | Insecticide and method of its active component preparation | |
| KR0157065B1 (ko) | 고수율의 델타 엔도톡신을 생성하는 바실루스 투린지엔시스의 돌연변이체 또는 변이체 | |
| AU775016B2 (en) | A strain of bacillus pumilus for controlling plant diseases | |
| EP0303379A2 (en) | Novel bacillus thuringiensis isolate | |
| EP0202739A1 (en) | Novel micro-organism and its use for controlling pests | |
| JP2571842B2 (ja) | 新規なバチルス・スリンギエンシス菌株、それらの分離方法および関連する組成物 | |
| US5266483A (en) | Bacillus strain and insect pest controlling agent | |
| AU639896B2 (en) | Novel bacillus thuringiensis strains | |
| ES2197901T3 (es) | Aislados de bacillus thuringiensis. | |
| KR100280380B1 (ko) | 바실러스투린지엔시스 엔티0423 균주의 내독소단백질 및 이를 이용한 미생물 살충제 | |
| EP0288829B1 (de) | Verfahren zur Gewinnung von insektenpathogenen Proteinen und Mikroorganismen des Typs Bacillus thuringiensis | |
| Surendran et al. | Expression of mosquitocidal crystal protein gene (s) of Bt. pondicheriensis in sporogenic and asporogenic mutant strains of Bacillus sphaericus | |
| PL166433B1 (pl) | Sposób wytwarzania owadobójczego produktu wytwarzanego przez B. thuringlensis PL PL PL PL PL PL | |
| IL86242A (en) | Transconjugant bacillus thuringiensis strains, insecticidal compositions containing them and method for their use | |
| CZ562990A3 (cs) | Mutant mikroorganismu Bacillus thuringiensis deponovaný jako subsp. tenebrionis DSM 5480, způsob jeho přípravy a pesticidní prostředek, který ho obsahuje |