ES2199893T3 - Fluoruros de acidos carboxilicos como agentes antiparasitarios. - Google Patents
Fluoruros de acidos carboxilicos como agentes antiparasitarios.Info
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Abstract
Uso de fluoruros de ácidos carboxílicos con un punto de ebullición inferior a 100ºC como agentes antiparasitarios.
Description
Fluoruros de ácidos carboxílicos como agentes
antiparasitarios.
La invención se refiere al empleo de fluoruros de
ácidos carboxílicos como agentes antiparasitarios.
Se conoce emplear fluoruro de sulfurilo como
agente antiparasitario, véase el documento US-A
2.875.127. Se puede, por ejemplo, combatir los parásitos u hongos en
la madera para la construcción, ya empleada o todavía no, también en
la recién talada, se pueden desinfectar los edificios atacados por
parásitos tales como los coleópteros o termitas, se pueden
desinfectar los depósitos; también se conoce la desinfección de
museos, iglesias o molinos. Ya se conoce también emplear fluoruro de
sulfurilo combinado con dióxido de carbono, gases inertes u otros
agentes antiparasitarios.
De acuerdo con la invención se ha encontrado que
fluoruros de ácidos carboxílicos con un punto de ebullición
inferior a 100ºC son utilizables como agentes antiparasitarios. La
expresión "fluoruros de ácido carboxílico" comprende
preferentemente fluoruros de ácido carboxílico con un total de 2 a 7
átomos de C. Se prefieren los fluoruros de ácidos carboxílicos
alifáticos. Son especialmente preferidos los compuestos con un
radical alquilo saturado. También son utilizables fluoruros de ácido
carboxílico que presentan uno o varios dobles o triples enlaces
C-C. El radical alquilo, alquenilo o alquinilo
también puede estar sustituido, p. ej. con 1 o varios átomos de
halógeno, p. ej. 1 o varios átomos de flúor. Son especialmente bien
utilizables fluoruros de ácido carboxílico con un total de 2 a 4
átomos de C, y muy preferentemente los que cuentan con radicales
alquilo saturados. Pueden estar sustituidos con 1 o más átomos de
halógeno, preferentemente átomos de cloro y/o flúor. Son fluoruros
de ácido carboxílico especialmente preferidos los fluoruros de la
fórmula RC(O)F, en donde R representa metilo, etilo,
difluorometilo, trifluorometilo o difluoroclorometilo. En este caso,
el punto de ebullición de los fluoruros de ácido carboxílico
preferidos se encuentra preferentemente por debajo de 45ºC, en
especial por debajo de 35ºC.
En caso de que se desee, el fluoruro de ácido
carboxílico puede emplearse con otros agentes antiparasitarios
(fumigantes). Por ejemplo, pueden emplearse juntos el fluoruro de
ácido carboxílico con gases inertes (nitrógeno, gases nobles) y/o
dióxido de carbono. Los gases inertes y el CO_{2} pueden servir en
este caso como gases auxiliares, p. ej. como gas de soporte, p. ej.
en el caso de compuestos con un punto de ebullición más elevado.
También los otros fumigantes pueden servir, naturalmente, como gases
de soporte. Los gases inertes y el CO_{2}, sin embargo, presentan
también propiedades antiparasitarias. En este caso se pueden emplear
el fluoruro de ácido carboxílico y el o los otros fumigantes y/o
CO_{2} mezclados previamente, pero también por separado,
simultánea o sucesivamente, también solapándose en el tiempo. En
este caso los agentes antiparasitarios preferidos que han de
emplearse adicionalmente presentan, igualmente, un punto de
ebullición en condiciones normales inferior a 100ºC, preferentemente
inferior a 45ºC, en especial inferior a 35ºC; o se emplean agentes
de nebulización. El dióxido de carbono tiene la ventaja de que puede
reducirse la concentración en fluoruro de ácido carboxílico, puesto
que el dióxido de carbono eleva la toxicidad de los fluoruros de
ácido carboxílico (elevación de la frecuencia respiratoria de los
parásitos).
Naturalmente pueden tomarse medidas, en sí
conocidas, que son habituales en los procedimientos de fumigación.
Por ejemplo, puede reducirse la humedad durante la fumigación, p.
ej. por la incorporación de agentes desecantes (p. ej. SiO_{2}), o
al conducir la atmósfera de tratamiento, continua o
discontinuamente, a través de un agente desecante. La fumigación se
puede llevar a cabo en varias etapas. En la primera fumigación se
eligen las condiciones, especialmente en lo que respecta a la
concentración del agente fumigante, de tal manera que mueran las
larvas y adultos. La segunda y eventualmente una tercera o más
fumigaciones se realizan si los huevos no muertos se han
desarrollado hasta los estadios de larvas o adultos. Es conocido el
hecho de que habitualmente la concentración de agente de fumigación
para combatir larvas o adultos puede ser inferior a la concentración
necesaria para combatir los huevos. Si se elige la concentración de
manera que sólo se combatan las larvas o adultos, pero esto se
realiza varias veces, siempre que se hayan desarrollado nuevamente
larvas y adultos, se reduce el consumo de agente fumigante.
Alternativamente, el procedimiento de fumigación se puede realizar
también con agentes de fumigación conocidos como ovicidas, por
ejemplo en combinación con ácido cianhídrico, ésteres del ácido
fórmico, isotiocianatos de alquilo o PH_{3}. En caso de que se
desee, se puede realizar el procedimiento de fumigación también
combinado con agentes de nebulización, tales como los piretroides,
tal como se describe en el documento DE-OS 197 47
648. También se puede, tal como se da a conocer en la memoria de
patente austríaca 154 481, disponer un globo en el recinto que ha
de fumigarse, para reducir el volumen del recinto y ahorrar de esta
manera agente fumigante.
En el procedimiento de acuerdo con la invención
se puede emplear uno o varios fluoruros de ácido carboxílico como
único agente antiparasitario. Sin embargo, también pueden emplearse
el o los fluoruros de ácido carboxílico con adición de otros agentes
antiparasitarios. Así, puede emplearse junto con uno o varios
agentes antiparasitarios del grupo que comprende fluoruro de
sulfurilo, clorofluoruro de sulfurilo, nitrógeno, gases nobles,
dióxido de carbono, sulfuro de carbonilo, PH_{3}, alquilfosfinas
(mono-, di y tri-alquilfosfinas), SF_{6},
compuestos inorgánicos y orgánicos con el grupo CN, ésteres
orgánicos, compuestos nitrogenados orgánicos, hidrocarburos
halogenados, alquinoles, ésteres tiociánicos, ésteres
isotiociánicos, cloropicrina, óxido de etileno, fluoruro de
sulfonilo y, tal como antes ya se ha descrito, agentes de
nebulización. Como éster se emplea convenientemente un éster
alquílico, por ejemplo un éster alquílico de ácido fórmico, del
ácido acético, etc. La cloropicrina puede emplearse como agente
indicativo. La utilidad del sulfuro de carbonilo como fumigante se
da a conocer en el documento WO 93/13659. Se dan a conocer, por
ejemplo, ésteres del ácido fórmico utilizables en el documento
DE-OS 197 47 640. Se dan a conocer ésteres del ácido
acético utilizables en el documento DE-OS 197 58
318. Se describen alquinoles o ésteres tiociánicos utilizables en el
documento DE-OS 198 01 332, otros ésteres del ácido
carbónico también en el documento DE-0S 198 13 894,
y compuestos nitrogenados utilizables en el documento
DE-OS 198 04 508. Se encuentran fluoruros de
sulfonilo utilizables en el documento DE-PS 196 33
595. Son igualmente utilizables el ácido cianhídrico y CF_{3}CN
como co-fumigantes.
El procedimiento antiparasitario de acuerdo con
la invención es apropiado para fines arbitrarios. Por ejemplo, se
pueden fumigar recintos en los que existan parásitos, por ejemplo
depósitos, museos, iglesias, molinos, bodegas de barcos, vagones de
ferrocarril, silos; tiendas de campaña móviles, en las que pueden
incorporarse mercancías por separado para fumigarse; cámaras
móviles, contenedores y también casas tales como viviendas.
Naturalmente, conviene cerrar herméticamente los correspondientes
recintos o recipientes a fin de que ningún agente de fumigación
alcance el entorno. También se puede envolver los recipientes o
casas de manera conocida con una lámina y evitar así la salida de
gas de tratamiento a la atmósfera. La hermiticidad puede producirse
también para evitar el intercambio gaseoso, tal como viene descrito
en Internet bajo http:
//www.morse-associates.com/pressure.html,
capítulo "Relative Pressure in Work Area", por medio de cinta
adhesiva, barniz compactante o calafateado. Se puede tratar junto a
la madera empleada en construcción la todavía no empleada. Por
ejemplo, la madera recién talada o la ya aserrada se puede
introducir, y fumigar, en una tienda de campaña, una cámara de
fumigación o una envuelta laminar. Esto puede impedir la propagación
de parásitos también en la importación-exportación
(fumigación de cuarentena).
Preferentemente se combaten los conocidos
parásitos de los víveres y de los materiales (en especial los
parásitos de la madera). Por ejemplo se pueden combatir el
coleóptero del tabaco, el gorgojo, las polillas, los ácaros de la
harina, los coleópteros de la harina de arroz, las carcomas, los
gusanos de la madera, la carcoma o el coleóptero de las alfombras.
También son atacables las termitas.
El procedimiento de acuerdo con la invención
puede aplicarse también a la desinfección de suelos. Se pueden
aniquilar, por ejemplo, los nematodos y otros parásitos.
En la fumigación pueden tomarse medidas
habituales, tales como trabajar a temperatura elevada.
La temperatura, en el tratamiento
antiparasitario, se encuentra ventajosamente en al menos 10ºC,
preferentemente entre 15 y 35ºC. Preferentemente, se trabaja a una
temperatura que como máximo es 3ºC inferior al punto de ebullición
del compuesto. De modo especialmente preferido, la fumigación se
realiza en el punto de ebullición o por encima del mismo. Por eso
son muy especialmente adecuados los fluoruros de ácido carboxílico
con un punto de ebullición no demasiado elevado para los materiales
sensibles a la temperatura. Para lograr una elevada mortalidad en
los parásitos que han de combatirse, de los víveres, la tierra y la
madera, así como roedores, insectos dañinos u hongos, la
concentración se encuentra preferentemente en el intervalo de 0,1
g/m^{3} a 200 g/m^{3}, la duración se adapta de manera
correspondiente. Cuanto mayor sea la concentración, tanto más breve
será el tiempo de acción. El gas de tratamiento puede conducirse
después de su empleo a través de agua o soluciones alcalinas o
álcalis, y luego se descompone para dar compuestos inocuos. También
se puede recuperar el gas por medio de sorción, p. ej. a tamiz
molecular o carbón activo. También es posible una descomposición
térmica o una descomposición catalítica (combustión, pirólisis,
hidrólisis a temperatura elevada).
Otro objeto de la invención son las mezclas,
indicadas en las reivindicaciones, de fluoruros de ácidos
carboxílicos y al menos otro conocido agente antiparasitario.
Agentes antiparasitarios adicionales preferidos son los agentes
antes citados. Son especialmente preferidas mezclas de fluoruros de
ácidos carboxílicos y CO_{2}, como gas, líquido o sólido. Estas
mezclas pueden contener también otros agentes antiparasitarios.
La invención amplía el abanico de agentes de
fumigación utilizables, que en la actualidad se buscan
desesperadamente, porque el MeBr es nocivo para el ozono. Los
fluoruros de ácidos carboxílicos actúan muy rápidamente, lo que en
la práctica naturalmente es ventajoso. El fluoruro de acetilo forma
después de su hidrólisis el conocido ácido acético, existente en la
naturaleza.
Los fluoruros de ácido carboxílico pueden
prepararse, tal como se describe en el documento WO 00/32549, a
partir de los cloruros de ácido carboxílico y aductos HF de
aminas.
Los siguientes ejemplos deben explicar la
invención más detalladamente, sin limitarla en su alcance.
- a1)
- Coleóptero de la harina (Tenebrio molitor) = TE-NEMO
- Tamaño: 12 - 18 mm, se encuentra en toda Europa en cereales, harina y productos de la harina. En Alemania, uno de los peores parásitos.
- a2)
- Coleóptero del arroz (Sitophilus oryzae) = SITTOR
- Tamaño: 2,3 - 3,5 mm. Trópicos, subtrópicos, en Europa en depósitos calientes. Devora cereales de todas clases y productos de harina. Temido parásito de los víveres en los países cálidos.
- a3)
- Coleóptero de cuatro cuernos (Gnathocerus cornutus) = GNATCO
- Tamaño: 3,5 - 4 mm. Es abundante en molinos, silos de cereales y panaderías. Los coleópteros y las larvas viven de los cereales y productos de los cereales.
- a4)
- Coleóptero plano de los cereales (Oryzaephilus surinamensis) = ORYZSA
- Tamaño: 2,5 - 3,5 mm. Extendido por todo el mundo, vive de los cereales, harina y productos de los cereales.
- b1)
- Carcoma (Hylotrupes bajulus) = HYLOBA
- Tamaño: 7 - 21 mm. Temido parásito, las larvas devoran completamente la madera de coníferas viejas, empleada en la construcción. Recientemente ha aumentado mucho el ataque de la carcoma (por el empleo de albura).
- b2)
- Coleóptero roedor común (Anobium punctatum) = ANOBPU
- Tamaño: 2,5 - 5 mm. En madera de construcción elaborada, muebles antiguos, tesoros artísticos.
c) Termitas americanas de la madera seca,
Cryptotermes brevis = CRYPER, e Incisitermes tabogae =
INCITA.
- Tamaño: 2,0 - 5 mm. Estas especies causan daños ante todo en los EE.UU., donde atacan las casas de madera, y causan graves daños a menudo, si estas casas no se tratan a tiempo.
Fluoruro de trifluoroacetilo (TFAF), fluoruro de
acetilo (ACF), fluoruro de clorodifluoroacetilo (CFACF) y, como
referencia, SO_{2}F_{2} (SF).
Los animales de ensayo se introdujeron, separados
según especies, en un recipiente de vidrio, de 30 cm x 30 cm x 60 cm
de tamaño, que se cerró con una tapa de vidrio hermética. En este
caso se introdujeron los animales adultos y las larvas del
coleóptero de la harina (Tenebrio molitor), así como del
coleóptero de cuatro cuernos (Gnathocerus cornutus), en
libertad, en pequeños recipientes de vidrio con un diámetro de
aproximadamente 5 cm y se cerraron con una tapa de gasa. Las larvas
del coleóptero del arroz estaban incrustadas en granos de cereal.
Las larvas de los parásitos de la madera se colocaron en pequeños
tacos de madera, de 5 cm x 2,5 cm x 2 cm de tamaño. Las aberturas se
cerraron con guata. De la carcoma (Hylotrupes bajulus) se
colocó una larva por cada taco de madera. Del coleóptero roedor
común (Anobium punctatum) se colocaron 6 - 8 larvas en un
taco de madera.
A través de la tubería de alimentación de gas se
condujo entonces el correspondiente gas desde un recipiente de gas,
que contenía la cantidad de gas preestablecida, al recipiente de
fumigación. Después de un lapso de tiempo definido se barrió el
recipiente de fumigación con aire comprimido. El gas sacado se
purificó con un lavador anejo.
Se observaron los coleópteros hasta que apareció
la muerte. Este momento se anotó para cada especie. Las larvas de
los parásitos de la madera, así como las larvas del coleóptero del
arroz (Sittophilus oryzae) debieron extraerse de la madera o
de los cereales para examinar su estado de vida. Si todavía había
animales vivos, se fumigaron otra vez las maderas de muestra que
quedaban en el recipiente y después del transcurso del
correspondiente lapso de tiempo se investigaron de nuevo. El mismo
número de animales se examinó al fin de cada plazo, igualmente del
control sin tratar.
A intervalos de tiempo determinados se examinó la
vitalidad de los animales. Los coleópteros pudieron observarse a
través del recipiente de fumigación. Esto es válido igualmente para
las larvas del coleóptero de la harina y las larvas del coleóptero
de cuatro cuernos. Las maderas de muestra de las larvas de los
parásitos de la madera se abrieron con martillo y cincel. Las
larvas del coleóptero del arroz se extrajeron con una pinza de los
granos de cereal.
Los intervalos precisos de tiempo y el número de
los parásitos estudiados están documentados con los resultados de
los ensayos.
| 1ª fumigación | 2ª fumigación | |
| Temperatura del aire | 16ºC | 13ºC |
| Humedad relativa del aire | 66% | 66% |
| Cantidad de gas/recipiente | 2,74 g | 2,9 g |
| Concentración de gas | 54,8 g/m^{3} | 58,0 g/m^{3} |
| Parásitos | Momento después del comienzo de la fumigación | |||||||
| (Bayer) | 1 h | 3 h | 24 h | 48 h | ||||
| número | número | número | número | |||||
| muertos | vivos | muertos | vivos | muertos | vivos | muertos | vivos | |
| HYLOBA | 4 | 2 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| HYLOBA - larva | - | - | - | - | 0 | 6 | 3 | 3 |
| ANOBPU | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| ANOBPU - larva | - | - | - | - | 0 | 10 | 4 | 6 |
Los coleópteros y larvas que quedaban libres
murieron con relativa rapidez. Los animales comenzaron a volverse
muy activos después de 1 - 2 minutos. Después de aproximadamente 10
minutos quedaron todos los coleópteros de espaldas y sólo movían
algo todavía sus patas y antenas. Las larvas sin madera de muestra
estaban muertas aproximadamente después de 1 hora. El gas no penetra
en la madera para matar las larvas completamente en un lapso de
tiempo de 48 horas.
Los coleópteros y las larvas de los controles
estaban todos vivos.
| 1ª fumigación | 2ª fumigación | |
| Temperatura del aire | 20,6ºC | 21,5ºC |
| Humedad relativa del aire | 66% | 56% |
| Cantidad de gas/recipiente | 2,88 g | 2,40 g |
| Concentración de gas | 57,6 g/m^{3} | 48,0 g/m^{3} |
Ensayo con funcionamiento del ventilador en el
recipiente de fumigación
| Parásitos | Momento después del comienzo de la fumigación | |||||||
| (Bayer) | 1 h | 3 h | 24 h | 48 h | ||||
| número | número | número | número | |||||
| muertos | vivos | muertos | vivos | muertos | vivos | muertos | vivos | |
| HYLOBA | 5 | 1 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| HYLOBA - larva | - | - | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| ANOBPU | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| ANOBPU - larva | - | - | 1 | 11 | 2 | 10 | 12 | 0 |
Tampoco con ventilador resultó mejora alguna de
la acción respecto de las larvas.
| 1ª fumigación | 2ª fumigación | |
| Temperatura del aire | 17,2ºC | 17,7ºC |
| Humedad relativa del aire | 54% | 54% |
| Cantidad de gas/recipiente | 2,29 g | 2,27 g |
| Concentración de gas | 45,8 g/m^{3} | 45,4 g/m^{3} |
| Parásitos | Momento después del comienzo de la fumigación | |||||||
| 1 h | 3 h | 6 h | 12 h | |||||
| número | número | número | número | |||||
| muertos | vivos | muertos | vivos | muertos | vivos | muertos | vivos | |
| TENEMO | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| TENEMO, larva | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| SITTOR | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| SITTOR, larva | 15 | 5 | 20 | 0 | - | - | - | - |
| GNATCO | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| GNATCO, larva | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| ORYZSA | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Temperatura del aire: | 19,3ºC |
| Humedad relativa del aire: | 54% |
| Cantidad de gas/recipiente: | 1,82 g |
| Concentración de gas: | 36,5 g/m^{3} |
| Parásitos | Momento después del comienzo de la fumigación | |||||||
| 1 h | 3 h | 12 h | 24 h | |||||
| número | número | número | número | |||||
| muertos | vivos | muertos | vivos | muertos | vivos | muertos | vivos | |
| TENEMO | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| TENEMO, larva | 5 | 5 | 10 | 0 | - | - | - | - |
| SITTOR | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| SITTOR, larva | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 |
| GNATCO | 12 | 13 | 22 | 3 | 25 | 0 | - | - |
| GNATCO, larva | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| ORYZSA | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Adicionalmente a los parásitos de los víveres se
investigaron además 3 coleópteros y larvas de la carcoma y 2 larvas
del coleóptero roedor común. Las carcomas murieron después de 15
minutos. Después de 24 horas murieron las larvas de los destructores
de la madera. No pudo comprobarse una acción más temprana, porque la
apreciación no se efectuó hasta después de 24 horas.
| 1ª fumigación | 2ª fumigación | 3ª fumigación | |
| Temperatura del aire | 23ºC | 23ºC | 22ºC |
| Humedad relativa del | 55% | 55% | 54% |
| aire | |||
| Cantidad de gas/reci- | 2,53 g | 2,41 g | 2,57 g |
| piente ACF | |||
| Cantidad de gas/reci- | 2,37 g | 2,33 g | 2,05 g |
| piente SF | |||
| Concentración de gas | 50,6 g/m^{3} | 48,2 g/m^{3} | 51,4 g/m^{3} |
| ACF | |||
| Concentración de gas | 47,4 g/m^{3} | 44,6 g/m^{3} | 54,1 g/m^{3} |
| SF |
| Agente que se | Parásito | Momento después del comienzo de la fumigación | |||||||
| ensaya | 0 - 30 min | 1 h | 3 h | 6 h | |||||
| número | número | número | número | ||||||
| muertos | vivos | muertos | vivos | muertos | vivos | muertos | vivos | ||
| ACF | HYLOBA | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| SF | HYLOBA | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | - |
| ACF | HYLOBA-larva | - | - | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| SF | HYLOBA-larva | - | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| ACF | ANOBPU | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| SF | ANOBPU | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| ACF | ANOBPU-larva | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| SF | ANOBPU-larva | - | - | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| ACF | TENEMO | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| SF | TENEMO | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| ACF | TENEMO-larva | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| SF | TENEMO-larva | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | - | - |
| ACF | SITTOR | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| SF | SITTOR | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| ACF | SITTOR-larva | - | - | 15 | 0 | - | - | - | - |
| SF | SITTOR-larva | - | - | 15 | 0 | - | - | - | - |
| ACF | GNATCO | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| SF | GNATCO | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| ACF | GNATCO-larva | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| SF | GNATCO-larva | 0 | 15 | 15 | 0 | - | - | - | - |
| ACF | ORYZSA | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| SF | ORYZSA | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - |
El fluoruro de sulfurilo actúa claramente más
despacio que el fluoruro de acetilo.
Tanto el fluoruro de acetilo como también el
fluoruro de trifluoroacetilo actuaban muy bien contra coleópteros y
larvas que corrían libremente.
El fluoruro de acetilo se puede utilizar muy bien
contra los parásitos de la madera, ventajosamente a una temperatura
superior a 20ºC (es decir, cerca o por encima del punto de
ebullición). Se descompone al ventilarse en ácido acético inocuo, o
puede transformarse con bases en acetatos inocuos.
El fluoruro de acetilo se empleó para combatir
termitas. Se demostró en un ensayo comparativo que en su acción era
de la misma categoría que la acción del SO_{2}F_{2}. Era
especialmente buena la acción contra Cryptotermes.
| 1ª fumigación | 2ª fumigación | 3ª fumigación | |
| Temperatura del aire | 23,7ºC | 24,0ºC | - |
| Humedad relativa del | 51% | 66% | - |
| aire | |||
| Cantidad de gas/reci- | 2,50 g | 2,69 g | - |
| piente ACF | |||
| Cantidad de gas/reci- | 2,39 g | 2,24 g | - |
| piente SF | |||
| Concentración de gas | 50,0 g/m^{3} | 53,8 g/m^{3} | |
| ACF | |||
| Concentración de gas | 47,8 g/m^{3} | 44,8 g/m^{3} | |
| SF |
| Agente de ensayo | Parásito | Momento después de la 1ª fumigación | |||||
| 0 - 30 min | 1 h | 3 h | |||||
| número | número | número | |||||
| muertos | vivos | muertos | vivos | muertos | vivos | ||
| ACF | CRYPBR | 0 | 180 | 0 | 60 | 120 | 0 |
| SF | CRYPBR | 0 | 180 | 0 | 60 | 120 | 0 |
| ACF | INCITA | 0 | 90 | 0 | 30 | 60 | 0 |
| SF | INCITA | 0 | 90 | 0 | 30 | 60 | 0 |
| ACF = fluoruro de acetilo | |||||||
| SF = fluoruro de sulfurilo |
Después de 1 hora vivían, ciertamente, todavía
todas las termitas fumigadas, pero estaban debilitadas y no
mostraban tanta vitalidad como los controles.
Las termitas tratadas con fluoruro de sulfurilo
mostraban, después de 1 hora de fumigación, mayor vitalidad en
conjunto que las termitas fumigadas con fluoruro de acetilo. Después
de un tiempo de observación de 24 horas se investigaron de nuevo
estos animales:
Con fluoruro de acetilo, de los
Cryptotermes estaban muertos todos los animales. De los
Incisitermes vivían todavía 3 de los 30 animales.
Con fluoruro de sulfurilo estaban muertos todos
los Incisitermes y de los Cryptotermes todavía vivían 7 de los 60
animales.
Después de 3 horas de fumigación murieron
inmediatamente todos los animales.
En conjunto puede decirse que el fluoruro de
acetilo puede penetrar más rápidamente en la madera y, por tanto,
produce un efecto algo más rápido. Esto se manifestó más claramente
a través de las termitas investigadas en los intervalos de tiempo
descritos. Aquí se mostraron algo más vitales los animales fumigados
con fluoruro de sulfurilo que los animales fumigados con fluoruro de
acetilo.
| 1ª fumigación | 2ª fumigación | 3ª fumigación | |
| Temperatura del aire | 20,0ºC | 20,2ºC | 19,8ºC |
| Humedad relativa del | 70% | 65% | 60% |
| aire | |||
| Cantidad de gas/reci- | 2,65 g | 2,73 g | 0 |
| piente ACF | |||
| Cantidad de gas/reci- | 2,18 g | 2,07 g | 1,99 g |
| piente SF | |||
| Concentración de gas | 53,0 g/m^{3} | 54,6 g/m^{3} | 0 |
| ACF | |||
| Concentración de gas | 43,6 g/m^{3} | 41,4 g/m^{3} | 39,8 g/m^{3} |
| SF |
| Agente de | Parásito | Momento después del comienzo de la fumigación | |||||||
| ensayo | 0 - 30 min | 1 h | 3 h | 6 h | |||||
| número | número | número | número | ||||||
| muertos | vivos | muertos | vivos | muertos | vivos | muertos | vivos | ||
| ACF | HYLOBA | 3 | 3 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| CFACF | HYLOBA | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| ACF | HYLOBA-larva | - | - | 3 | 2 | 10 | 0 | - | - |
| CFACF | HYLOBA-larva | - | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| ACF | ANOBPU-larva | - | - | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| CFACF | ANOBPU-larva | - | - | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| ACF | TENEMO | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| CFACF | TENEMO | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| ACF | TENEMO-larva | 5 | 5 | 10 | 0 | - | - | - | - |
| CFACF | TENEMO-larva | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | - | - |
| ACF | SITTOR | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - |
(Continuación)
| Agente de | Parásito | Momento después del comienzo de la fumigación | |||||||
| ensayo | 0 - 30 min | 1 h | 3 h | 6 h | |||||
| número | número | número | número | ||||||
| muertos | vivos | muertos | vivos | muertos | vivos | muertos | vivos | ||
| CFACF | SITTOR | 8 | 7 | 8 | 7 | 15 | 0 | - | - |
| ACF | GNATCO | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| CFACF | GNATCO | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| ACF | GNATCO-larva | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| CFACF | GNATCO-larva | 8 | 7 | 8 | 7 | 15 | 0 | - | - |
| ACF | ORYZSA | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| CFACF | ORYZSA | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| ACF = Fluoruro de acetilo | |||||||||
| CFACF = Fluoruro de clorodifluoroacetilo |
Se demuestra que el fluoruro de acetilo es
superior al fluoruro de clorodifluoroacetilo en varios tipos de
parásitos investigados.
Claims (11)
1. Uso de fluoruros de ácidos carboxílicos con un
punto de ebullición inferior a 100ºC como agentes
antiparasitarios.
2. Uso según la reivindicación 1,
caracterizado porque se emplean fluoruros de ácido
carboxílico con un punto de ebullición por debajo de 45ºC, en
especial por debajo de 30ºC.
3. Uso según la reivindicación 1, utilizándose
fluoruros de ácido carboxílico de la fórmula RC(O)F
con R = CH_{3}, C_{2}H_{5}, CF_{3}, CF_{2}H o
CF_{2}Cl.
4. Uso según la reivindicación 1 o 2,
caracterizado porque el fluoruro de ácido carboxílico se
emplea en mezcla con otros agentes antiparasitarios.
5. Uso según la reivindicación 4,
caracterizado porque se emplea al menos otro agente
antiparasitario de los del grupo que comprende fluoruro de
sulfurilo, clorofluoruro de sulfurilo, nitrógeno, gases nobles,
CO_{2}, sulfuro de carbonilo, PH_{3}, alquilfosfinas, SF_{6},
compuestos inorgánicos u orgánicos con el grupo CN, ésteres
orgánicos, compuestos nitrogenados orgánicos, hidrocarburos
halogenados, alquinoles, ésteres del ácido tiociánico, ésteres del
ácido isotiociánico, cloropicrina, óxido de etileno, fluoruro de
sulfonilo y agentes nebulizadores.
6. Uso según una de las precedentes
reivindicaciones, caracterizado porque el fluoruro de ácido
carboxílico se emplea en mezcla con dióxido de carbono.
7. Mezclas que comprenden al menos un fluoruro de
ácido carboxílico con un punto de ebullición inferior a 100ºC y al
menos otro agente antiparasitario.
8. Mezclas según la reivindicación 7, que
contienen al menos otro agente antiparasitario de los del grupo que
comprende fluoruro de sulfurilo, clorofluoruro de sulfurilo,
nitrógeno, gases nobles, CO_{2}, sulfuro de carbonilo, PH_{3},
alquilfosfinas, SF_{6}, compuestos inorgánicos u orgánicos con el
grupo CN, ésteres orgánicos, compuestos nitrogenados orgánicos,
hidrocarburos halogenados, alquinoles, ésteres tiociánicos, ésteres
isotiociánicos, cloropicrina, óxido de etileno, fluoruro de
sulfonilo y agentes nebulizadores.
9. Mezclas según la reivindicación 7, que
comprenden un fluoruro de ácido carboxílico de la fórmula
RC(O)F, en donde R representa metilo, etilo,
difluorometilo, difluoroclorometilo o trifluorometilo.
10. Mezclas según la reivindicación 7, que
comprenden un fluoruro de ácido carboxílico y CO_{2}.
11. Mezclas según la reivindicación 10, que
comprenden un fluoruro de ácido carboxílico, CO_{2} y al menos
otro agente antiparasitario.
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|---|---|---|---|
| DE19948496 | 1999-10-07 | ||
| DE19948496 | 1999-10-07 | ||
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| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
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