ES2229719T3 - Combinaciones fungicidas que comprenden un derivado de metiloxima de un ester metilico de acido glioxalico. - Google Patents

Combinaciones fungicidas que comprenden un derivado de metiloxima de un ester metilico de acido glioxalico.

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Abstract

Método para combatir enfermedades fitopatógenas en plantas cultivadas, que comprende aplicar a las plantas cultivadas o al locus de las mismas, infestados con dichas enfermedades fitopatógenas, en mezcla o por separado, una cantidad eficaz de una combinación de un primer componente a) O-metiloxima de éster metílico de ácido 2-[-{[(- metil-3-trifluorometil-bencil)imino]-oxi}-o-tolil]- glioxálico (I) junto con b) un segundo componente, una anilida de fórmula (IIB) en la que R1 es flúor o cloro.

Description

Combinaciones fungicidas que comprenden un derivado de metiloxima de un éster metílico de ácido glioxálico.
La presente invención se refiere a composiciones fungicidas novedosas para el tratamiento de enfermedades fitopatógenas de plantas cultivadas, especialmente hongos fitopatógenos, y a un método para combatir enfermedades fitopatógenas en plantas cultivadas.
A partir del documento WO-A-97 10716 se conoce una combinación fungicida de una sustancia activa que inhibe la respiración inhibiendo el complejo III de citocromo, combinado con una amida. En el documento WO-A-98 08385 se describen mezclas fungicidas que contienen un carbamato y una anilida. Margot et al. en Brighton Crop Protection Conference Pests and Diseases 1998, volumen 2, páginas 375-382, describen el fungicida CGA 27902 de estrobilurina de amplio espectro.
Se sabe que ciertos derivados de estrobilurina tienen actividad biológica frente a hongos fitopatógenos, por ejemplo a partir del documento EP-A-460575, en el que se describen sus propiedades y métodos de preparación. Por otro lado, los fungicidas de anilidas, carbamatos y amidas de aminoácidos se conocen ampliamente como fungicidas de plantas para la aplicación en varios cultivos de plantas cultivadas. Sin embargo, la tolerancia del cultivo y la actividad frente a los hongos fitopatógenos de plantas no siempre satisfacen las necesidades de la práctica agrícola en muchos casos y aspectos.
Ahora se ha encontrado que el uso de
a) O-metiloxima de éster metílico de ácido 2-[\alpha-{[(\alpha-metil-3-trifluorometil-bencil)imino]-oxi}-o-tolil]-glioxálico, compuesto I (documento EP-460575) junto con
b) una anilida de fórmula IIB (documento EP-545099)
1
en la que R_{1} es flúor o cloro, es particularmente eficaz para combatir o prevenir enfermedades fúngicas de plantas cultivadas. Estas combinaciones muestran actividad fungicida sinérgica.
Las combinaciones según la invención pueden comprender también más de uno de los componentes b) activos, si se desea ampliar el espectro de control de enfermedades.
Las combinaciones de ingrediente activo son eficaces frente a hongos fitopatógenos que pertenecen a las siguientes clases: Ascomycetes (por ejemplo, Venturia, Podosphaera, Erysiphe, Monilinia, Mycosphaerella, Uncinula); Basidiomycetes (por ejemplo, los géneros Hemileia, Rhizoctonia, Puccinia); Fungi imperfecti (por ejemplo, Botrytis, Helminthosporium, Rhynchosporium, Fusarium, Septoria, Cercospora, Alternaria, Pyricularia y Pseudocercosporella herpotrichoides (Tapesia spp.)); Oomycetes (por ejemplo, Phytophthora, Peronospora, Bremia, Pythium, Plasmopara).
Los cultivos objeto para las áreas de indicación descritas en el presente documento comprenden dentro del alcance de esta invención, por ejemplo, las siguientes especies de plantas: cereales (trigo, cebada, centeno, avenas, arroz, sorgo y cultivos relacionados); remolacha (remolacha azucarera y remolacha forrajera); frutas de pepita, frutas con hueso y frutas de baya (manzanas, peras, ciruelas, melocotones, almendras, cerezas, fresas, frambuesas y moras); plantas leguminosas (alubias, lentejas, guisantes, semillas de soja); plantas oleaginosas (colza, mostaza, amapola, aceitunas, girasoles, coco, plantas de aceite de ricino, granos de cacao, cacahuetes); plantas de pepino (calabazas, pepinos, melones); plantas fibrosas (algodón, lino, cáñamo, yute); cítricos (naranjas, limones, pomelo, mandarinas); verduras (espinaca, lechuga, espárragos, repollo, zanahorias, cebollas, tomates, patatas, pimentón); lauraceae (aguacates, canela, alcanfor); o plantas tales como maíz, tabaco, frutos secos, café, caña de azúcar, té, vid, lúpulo, plátanos y plantas de caucho natural, así como ornamentales (flores, arbustos, árboles de hoja ancha y de hoja perenne, tales como las coníferas). Esta lista no representa ninguna limitación.
Las combinaciones según la presente invención son particularmente eficaces frente a Phytophthora, Peronospora, Bremia, Pythium y Plasmopara, en particular frente a patógenos de plantas monocotiledóneas, tales como cereales, incluyendo trigo y cebada.
La cantidad de combinación de la invención que se va a aplicar dependerá de varios factores, tales como el compuesto empleado, el sujeto del tratamiento (planta, suelo, semilla), el tipo de tratamiento (por ejemplo, pulverización, espolvoreo, recubrimiento de semillas), el fin del tratamiento (profiláctico o terapéutico), el tipo de hongo que va a tratarse y el tiempo de aplicación.
Se ha encontrado que el uso del compuesto I en combinación con los compuestos de fórmula IIB aumenta sorprendente y sustancialmente la eficacia de los éstos últimos frente a los hongos, y viceversa. Adicionalmente, el método de la invención es eficaz frente a un espectro más amplio de tales hongos que pueden combatirse con los ingredientes activos de este método cuando se usan individualmente.
La razón en peso de a) : b) se selecciona de manera que resulte una acción fungicida sinérgica. En general, la razón en peso de a) : b) es de entre 10 : 1 y 1 : 20. La acción sinérgica de la composición es evidente a partir del hecho de que la acción fungicida de la composición de a) + b) es mayor que la suma de las acciones fungicidas de a) y b).
La razón en peso de a) : b) es, por ejemplo, de entre 5 : 1 y 1 : 20, especialmente entre 2 : 1 y 1 : 20, y más preferiblemente entre 1 : 1 y 1 : 10.
El método de la invención comprende aplicar a las plantas tratadas o al locus de las mismas, en mezcla o por separado, una cantidad total, eficaz desde el punto de vista fungicida, del compuesto I y un compuesto de componente b).
El término locus tal como se utiliza en el presente documento tiene la finalidad de abarcar los campos en los cuales están creciendo las plantas cultivadas tratadas, o donde se siembran las semillas de las plantas cultivadas, o el lugar donde se colocarán las semillas en el suelo. El término semilla tiene la finalidad de abarcar el material de propagación de las plantas, tal como esquejes, plantones, semillas, semillas germinadas o en remojo.
Las combinaciones novedosas son extremadamente eficaces para un amplio espectro de hongos fitopatógenos, en particular de las clases de Fungi imperfecti y Oomycetes. Algunas de ellas tienen una acción sistémica y pueden utilizarse como fungicidas foliares y del suelo.
Las combinaciones fungicidas son de particular interés para controlar un gran número de hongos en varios cultivos o sus semillas, especialmente trigo, centeno, cebada, avenas, arroz, maíz, césped, algodón, semillas de soja, café, caña de azúcar, frutas y plantas ornamentales en horticultura y viticultura, y en vegetales, tales como pepino, alubias y cucurbitáceas.
Las combinaciones se aplican tratando el hongo o las semillas, las plantas o los materiales amenazados por el ataque fúngico, o el suelo, con una cantidad eficaz desde el punto de vista fungicida, de los ingredientes activos.
Los agentes pueden aplicarse antes o después de la infección de los materiales, las plantas o las semillas por los hongos.
Las combinaciones novedosas son particularmente útiles para controlar las siguientes enfermedades de las plantas:
Erysiphe graminis en cereales,
Erysiphe cichoracearum y Sphaerotheca fuliginea en cucurbitáceas,
Podosphaera leucotricha en manzanas,
Uncinula necator en vid,
especies de Puccinia en cereales,
especies de Rhizoctonia en algodón, arroz y césped,
especies de Ustilago en cereales y caña de azúcar,
Venturia inaequalis (roña) en manzanas,
especies de Helminthosporium en cereales,
Septoria nodorum en trigo,
Septoria tritici en trigo,
Rhynchosporium secalis en cebada,
Botrytis cinerea (moho gris) en fresas, tomates y uvas,
Cercospora arachidicola en cacahuetes,
Peronospora tabacina en tabaco,
Bremia lactucae en lechuga,
Pythium debaryanum en remolacha azucarera,
Pseudocercosporella herpotrichoides (Tapesia spp.) en trigo y cebada,
Pyrenophera teres en cebada,
Pyricularia oryzae en arroz,
Phytophthora infestans en patatas y tomates,
especies de Fusarium y Verticillium en varias plantas,
Plasmopara viticola en uvas,
especies de Alternaria en frutas y verduras.
Cuando se aplica a las plantas, el compuesto I se aplica en una proporción de 50 a 200 g/ha, particularmente de 75 a 150 g/ha, por ejemplo, 75, 100 o 125 g/ha, junto con de 50 a 1500 g/ha, particularmente de 60 a 1000 g/ha, por ejemplo, 75 g/ha, 80 g/ha, 100 g/ha, 125 g/ha, 150 g/ha, 175 g/ha, 200 g/ha, 300 g/ha, 500 g/ha o 1000 g/ha de un compuesto de componente b).
Por ejemplo, se aplican de 50 a 1500 g de i.a./ha de IIB junto con el compuesto I.
En la práctica agrícola, las proporciones de aplicación dependen del tipo de efecto deseado, y oscilan desde 0,02 hasta 3 kg de ingrediente activo por hectárea.
Cuando los ingredientes activos se utilizan para tratar semillas, generalmente son suficientes las proporciones de 0,001 a 50 y preferiblemente desde 0,01 hasta 10 g por kg de semillas.
La invención también proporciona composiciones fungicidas que comprenden el compuesto I y un compuesto de componente b).
La composición de la invención puede emplearse en cualquier forma convencional, por ejemplo, en forma de un paquete doble, un granulado instantáneo, un polvo que puede fluir o humectarse, en combinación con adyuvantes aceptables desde el punto de vista agrícola. Tales composiciones pueden producirse de la manera convencional, por ejemplo, mezclando los ingredientes activos con adyuvantes apropiados (diluyentes o disolventes y opcionalmente otros componentes de formulación, tales como tensioactivos). Los vehículos y adyuvantes adecuados pueden ser sólidos o líquidos y corresponden a las sustancias empleadas normalmente en la tecnología de la formulación, tales como, por ejemplo, sustancias, disolventes, agentes de dispersión, agentes humectantes, agentes de adhesividad, agentes espesantes, agentes aglutinantes o fertilizantes, minerales, naturales o regenerados. Tales vehículos se describen, por ejemplo, en el documento WO 96/22690.
Formulaciones particulares para su aplicación en formas de pulverización, tales como concentrados que pueden dispersarse en agua o polvos que pueden humectarse, pueden contener tensioactivos, tales como agentes de humectación y dispersión, por ejemplo, el producto de condensación de formaldehído con naftalenosulfonato, un alquilarilsulfonato, un sulfonato de lignina, un alquilsulfato graso, y alquilfenol etoxilado y un alcohol graso etoxilado.
Una formulación de recubrimiento de semillas se aplica de una manera conocida en sí misma a las semillas, empleando la combinación de la invención y un diluyente en una forma adecuada de formulación de recubrimiento de semillas, por ejemplo, como una suspensión acuosa o en forma de polvo seco que tenga buena adherencia a las semillas. Tales formulaciones de recubrimiento de semillas se conocen en la técnica. Las formulaciones de recubrimiento de semillas pueden contener los ingredientes activos individuales o la combinación de ingredientes activos en forma encapsulada, por ejemplo, como cápsulas o microcápsulas de liberación lenta.
En general, las formulaciones incluyen desde el 0,01 hasta el 90% en peso de agente activo, desde el 0 hasta el 20% de tensioactivo aceptable desde el punto de vista agrícola y del 10 al 99,99% de adyuvante(s) sólido(s) o líquido(s), consistiendo el agente activo en al menos el compuesto de fórmula I junto con un compuesto de componente b), y opcionalmente otros agentes activos, particularmente guazatina y fenpiclonilo. Las formas concentradas de las composiciones contienen generalmente entre aproximadamente el 2 y el 80%, preferiblemente entre aproximadamente el 5 y el 70% en peso de agente activo. Las formas de aplicación de la formulación pueden contener, por ejemplo, desde el 0,01 hasta el 20% en peso, preferiblemente desde el 0,01 hasta el 5% en peso de agente activo.
Ejemplos de formulaciones específicas de combinación son como los descritos, por ejemplo, en el documento WO 96/22690, por ejemplo de polvos que pueden humectarse, concentrados que pueden emulsionarse, polvos, gránulos de extrusora, gránulos revestidos, concentrados en suspensión.
Suspensión de cápsulas de liberación lenta
Se mezclan 28 partes de una combinación del compuesto I y un compuesto de componente b), o de cada uno de estos compuestos por separado, con 2 partes de un disolvente aromático y 7 partes de una mezcla (8 : 1) de diisocianato de tolueno/isocianato de polifenil-polimetileno. Esta mezcla se emulsiona en una mezcla de 1,2 partes de poli(alcohol vinílico), 0,05 partes de un antiespumante y 51,6 partes de agua hasta que se consigue el tamaño de partícula deseado. A esta emulsión se añade una mezcla de 2,8 partes de 1,6-diaminohexano en 5,3 partes de agua. La mezcla se agita hasta que se completa la reacción de polimerización.
La suspensión de cápsulas obtenida se estabiliza añadiendo 0,25 partes de un agente espesante y 3 partes de un agente de dispersión. La formulación en suspensión de cápsulas contiene un 28% de los ingredientes activos. El diámetro medio de las cápsulas de 8-15 micras.
La formulación resultante se aplica a las semillas como una suspensión acuosa en un aparato adecuado para este fin.
Mientras que los productos comerciales se formularán preferiblemente como concentrados, el usuario final utilizará normalmente formulaciones diluidas.
Ejemplos biológicos
Un efecto sinérgico existe siempre que la acción de una combinación de ingredientes activos es mayor que la suma de las acciones de los componentes individuales.
La acción E que se espera de una combinación dada de ingredientes activos obedece a la denominada fórmula COLBY y puede calcularse como sigue (COLBY, S. R. "Calculating synergistic and antagonistic responses of herbicide combination". Weeds, volumen 15, páginas 20-22; 1967):
ppm = miligramos de ingrediente activo (= i.a.) por litro de mezcla de pulverización
X = acción en % del ingrediente I activo utilizando p ppm de ingrediente activo
Y = acción en % del ingrediente II activo utilizando q ppm de ingrediente activo.
Según Colby, la acción esperada (aditiva) de los ingredientes I + II activos utilizando p + q ppm de ingrediente activo es
E = X + Y - \frac{X \cdot Y}{100}
Si la acción observada (O) en realidad es mayor que la acción esperada (E), entonces la acción de la combinación es superaditiva, es decir, hay un efecto sinérgico.
Alternativamente, la acción sinérgica puede determinarse también a partir de las curvas de dosis-respuesta según el método denominado WADLEY. Con este método, se determina la eficacia del i.a. comparando el grado de ataque fúngico en plantas tratadas con el de plantas de control no tratadas, inoculadas e incubadas de manera similar. Cada i.a. se probó en de 4 a 5 concentraciones. Las curvas de dosis-respuesta se utilizan para establecer la CE90 (es decir, la concentración de i.a. que proporciona un control de la enfermedad del 90%) de los compuestos individuales, así como de las combinaciones (CE 90_{observada}). Los valores de las mezclas hallados experimentalmente de ese modo para una razón en peso dada se comparan con los valores que se hubieran hallado donde sólo estaba presente una eficacia complementaria de los componentes (CE 90 (A+B)_{esperada}). La CE 90 (A+B)_{esperada} se calcula según Wadley (Levi et al., boletín de la EPPO 16, 1986, 651-657):
EC 90 (A + B)_{esperada} = \frac{a + b}{\frac{a}{EC90(A)_{observada}} + \frac{b}{EC90(B)_{observada}}}
en la que a y b son las razones en peso de los compuestos A y B en la mezcla y los índices (A), (B) (A + B) se refieren a los valores de CE 90 observados, de los compuestos A, B o de la combinación A + B dada de los mismos. La razón CE 90 (A + B)_{esperada}/CE 90 (A + B)_{observada} expresa el factor de interacción (F). En caso de sinergismo, F > 1.
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Ejemplo B-1
Acción residual-protectora frente a Venturia inaequalis en manzanas
Se rocían esquejes de manzana con brotes nuevos de 10-20 cm de largo hasta el punto de goteo con una mezcla de pulverización acuosa preparada a partir de una formulación en polvo que puede humectarse de la mezcla de ingrediente activo y se infecta 24 horas más tarde con una suspensión de conidios del hongo. Las plantas se incuban durante 5 días con una humedad relativa del 90-100% y se dejan reposar durante otros 10 días en un invernadero a 20-24ºC. La infestación fúngica se evalúa 12 días después de la infección.
Ejemplo B-2(a)
Acción frente a Botrytis cinerea en frutas de manzana
Se tratan manzanas dañadas artificialmente aplicando por goteo una mezcla de pulverización de la mezcla del ingrediente activo sobre los puntos dañados. Las frutas tratadas se inoculan entonces con una suspensión de esporas del hongo y se incuban durante una semana con humedad elevada y aproximadamente 20ºC. La acción fungicida del compuesto de prueba se obtiene a partir del número de puntos dañados que han comenzado a descomponerse.
Ejemplo B-2(b)
Acción frente a Botritis cinerea en tomates
Se trataron plantas de tomate de 4 semanas cv. "Roter Gnom" con el compuesto de prueba formulado en una cámara de pulverización. Dos días después de la aplicación, las plantas de tomate se inocularon pulverizando una suspensión de esporas sobre las plantas de prueba. Después de un periodo de incubación de 4 días a 20ºC y con una humedad relativa del 95% en una cámara de crecimiento, se evaluó la incidencia de la enfermedad.
Ejemplo B-2(c)
Acción frente a Botritis cinerea en uvas
Se trataron plantones de uvas de 5 semanas cv. "Gutedel" con el compuesto de prueba formulado en una cámara de pulverización. Dos días después de la aplicación, las plantas de uva se inocularon pulverizando una suspensión de esporas sobre las plantas de prueba. Después de un periodo de incubación de 4 días a 21ºC y con una humedad relativa del 95% en un invernadero, se evaluó la incidencia de la enfermedad.
Ejemplo B-3
Acción frente a Podosphaera leucotricha en brotes de manzanas
Se rocían esquejes de manzana con brotes nuevos de aproximadamente 15 cm de largo con una mezcla de pulverización de la mezcla de ingrediente activo. Las plantas tratadas se infectan 24 horas más tarde con una suspensión de conidios del hongo y se colocan en una cámara climática con una humedad relativa del 70% y 20ºC. La infestación fúngica se evalúa 12 días después de la infección.
Ejemplo B-4
Acción frente a Drechslera teres en cebada
Se rocían plantas de cebada de 10 días de la variedad "Golden Promise" con una mezcla de pulverización de la mezcla de ingrediente activo. Las plantas tratadas se infectan 24 horas más tarde con una suspensión de conidios del hongo y se incuban en una cámara climática con una humedad relativa del 70% y 20-22ºC. La infestación fúngica se evalúa 5 días después de la infección.
Ejemplo B-5
Eficacia frente a Erysiphe graminis f. sp. tritici en trigo
Se siembran de cinco a diez semillas de trigo cv. "Arina" en macetas de plástico de 7 cm de diámetro y se dejan crecer durante de 7 a 12 días a 20ºC, Hr del 50-70%. Cuando las hojas primarias se han expandido completamente, las plantas se tratan por pulverización con soluciones de pulverización acuosas que contienen los compuestos individuales, o mezclas de los mismos (a continuación en el presente documento i.a.). Todos los compuestos se utilizan como formulaciones experimentales o disponibles comercialmente, las combinaciones se aplican como mezclas en tanque. La aplicación comprende la pulverización foliar hasta que casi queda un residuo líquido (tres macetas por tratamiento). 24 horas después de la aplicación o 24 horas antes de la aplicación, las plantas se inoculan en una torre de deposición con esporas frescas de Erysiphe graminis f. sp. tritici. Las plantas se incuban entonces en una cámara de crecimiento a 20ºC, Hr del 60%. Siete días después de la inoculación se evalúa el porcentaje de infección en las hojas primarias. La eficacia del i.a. se determina comparando el grado de ataque fúngico en las plantas tratadas con el de las plantas de control no tratadas, inoculadas e incubadas de manera similar. Cada i.a. se prueba en de 4 a 5 concentraciones. El factor de sinergia se calcula según el método COLBY.
Ejemplo B-7
Actividad frente a Uncinula necator
Se rocían plantas de uva de 4 semanas (4-5 hojas) hasta que casi queda un residuo líquido con una suspensión que contiene 250 mg/l de ingrediente activo. Entonces se deja que el depósito se seque. Un día después, las plantas tratadas se inoculan espolvoreando conidios recientemente recogidos sobre las plantas de prueba; entonces las plantas se incubaron en una cámara de crecimiento durante 10-14 días a +22ºC y Hr del 70%. La eficacia de los compuestos de prueba se determina comparando el grado de ataque fúngico con el de las plantas de control no tratadas, inoculadas de manera similar.
Las mezclas según la invención muestran buena actividad en estos ejemplos.
Ejemplo B-8
Actividad frente a Plasmopara viticola en parras
Se rocían plantones de parra en la etapa de 4-5 hojas hasta el punto de goteo con una mezcla de pulverización acuosa preparada con un polvo que puede humectarse de la mezcla de ingrediente activo (0,02% de ingrediente activo) y, 24 horas más tarde, se infectan con una suspensión de esporangios del hongo. La infestación fúngica se evalúa 6 días después de la infección, tiempo durante el cual se mantiene una humedad atmosférica relativa del 95 al 100% y una temperatura de 20ºC.
Ejemplo B-9
Actividad frente a Phytophthora infestans en tomates a) Acción curativa
Se hicieron crecer plantas de tomate cv. "Roter Gnom" durante tres semanas y después se rociaron con una suspensión de zoosporas del hongo y se incubaron en una cabina a de 18 a 20ºC y humedad atmosférica saturada. La humidificación se interrumpe después de 24 horas. Una vez que se secaron las plantas, se rocían con una mezcla que comprende el ingrediente activo formulado como un polvo que puede humectarse en una concentración de 200 ppm. Una vez que el revestimiento de pulverización se ha secado, las plantas se devuelven a la cámara húmeda durante 4 días. La cantidad y el tamaño de las típicas lesiones foliares que han aparecido después de este tiempo se utilizan como una escala para evaluar la eficacia de las sustancias de prueba.
b) Acción preventiva-sistémica
El ingrediente activo que se formula como un polvo que puede humectarse se introduce en una concentración de 60 ppm (con relación al volumen de suelo) en la superficie del suelo de plantas de tomate cv. "Roter Gnom" de tres semanas en macetas. Después de un intervalo de tres días, el envés de las hojas se rocía con una suspensión de zoosporas de Phytophthora infestans. Entonces se mantienen durante 5 días en una cabina de pulverización a de 18 a 20ºC y humedad atmosférica saturada. Después de este tiempo, aparecen las típicas lesiones foliares, cuya cantidad y tamaño se utilizan para evaluar la eficacia de las sustancias de prueba.
Ejemplo B-10
Actividad frente a Phytophthora en plantas de patata a) Acción residual-protectora
Se hicieron crecer plantas de patata (variedad Bintje) de 2-3 semanas durante 3 semanas y se rocían después con una mezcla de pulverización (0,02% de ingrediente activo) preparada con un polvo que puede humectarse del ingrediente activo. Después de 24 horas, las plantas tratadas se infectan con una suspensión de esporangios del hongo. La infestación fúngica se evalúa después de haber incubado las plantas infectadas durante 5 días a una humedad atmosférica relativa del 90-100% y 20ºC.
b) Acción sistémica
Se vertió una mezcla de pulverización (0,002% de ingrediente activo basado en el volumen de suelo) preparada con un polvo que puede humectarse del ingrediente activo cerca de plantas de patata (variedad Bintje) de 2-3 semanas que se hicieron crecer durante 3 semanas. Se tiene cuidado de que la mezcla de pulverización no entre en contacto con las partes aéreas de las plantas. Después de 48 horas, las plantas tratadas se infectan con una suspensión de esporangios del hongo. La infestación fúngica se evalúa después de haber incubado las plantas infectadas durante 5 días a una humedad atmosférica relativa del 90-100% y 20ºC.
La eficacia de las combinaciones de prueba y de los ingredientes activos individuales en las pruebas anteriores se determina comparando el grado de ataque fúngico con el de las plantas de control no tratadas, inoculadas de manera similar.
Las mezclas según la invención muestran buena actividad en estos ejemplos.

Claims (4)

1. Método para combatir enfermedades fitopatógenas en plantas cultivadas, que comprende aplicar a las plantas cultivadas o al locus de las mismas, infestados con dichas enfermedades fitopatógenas, en mezcla o por separado, una cantidad eficaz de una combinación de un primer componente
a) O-metiloxima de éster metílico de ácido 2-[\alpha-{[(\alpha-metil-3-trifluorometil-bencil)imino]-oxi}-o-tolil]-glioxálico (I) junto con
b) un segundo componente, una anilida de fórmula (IIB)
2
en la que R_{1} es flúor o cloro.
2. Método según la reivindicación 1, en el que los componentes a) y b) se aplican en una cantidad que produce un efecto sinérgico de control de enfermedades, especialmente un efecto fungicida.
3. Composición fungicida que comprende una combinación eficaz desde el punto de vista fungicida, de a) un compuesto I según la reivindicación 1 junto con b) un compuesto de fórmula IIB según se define en la reivindicación 1.
4. Composición según la reivindicación 3, en la que la razón en peso de a) con respecto a b) es de entre 10 : 1 y 1 : 20.
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