ES2556632T3 - Uso de azoles para el aumento de la resistencia de plantas o partes de plantas frente al estrés abiótico - Google Patents

Uso de azoles para el aumento de la resistencia de plantas o partes de plantas frente al estrés abiótico Download PDF

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ES2556632T3 ES09777414.5T ES09777414T ES2556632T3 ES 2556632 T3 ES2556632 T3 ES 2556632T3 ES 09777414 T ES09777414 T ES 09777414T ES 2556632 T3 ES2556632 T3 ES 2556632T3
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Abstract

Uso al menos de un compuesto, seleccionado del grupo que está constituido por tebuconazol, metconazol y protioconazol para el aumento de la resistencia de plantas frente a factores de estrés abiótico, realizándose su uso en combinación con ácido abscísico.

Description

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Otras plantas que son tolerantes frente a imidazolinona y/o sulfonilurea pueden obtenerse mediante mutagénesis inducida, selección en cultivos celulares en presencia del herbicida o mediante cultivo de mutaciones, tal como se describe esto, por ejemplo, para la soja en el documento US 5.084.082, para el arroz en el documento WO 1997/41218, para la remolacha azucarera en los documentos US 5.773.702 y WO 1999/057965, para la lechuga en el documento US 5.198.599 o para el girasol en el documento WO 2001/065922.
Las plantas o tipos de plantas (que se obtuvieron según procedimientos de la biotecnología de plantas, tales como la ingeniería genética), que pueden tratarse asimismo de acuerdo con la invención, son plantas transgénicas resistentes a insectos, es decir plantas que se han hecho resistentes frente a la infestación con determinados insectos objetivo. Tales plantas pueden obtenerse mediante transformación genética o mediante selección de plantas, que contienen una mutación que confiere una resistencia a insectos de este tipo.
La expresión “planta transgénica resistente a insectos” comprende en el presente contexto cualquier planta que contenga al menos un transgén que comprende una secuencia codificante, que codifica para lo siguiente:
1) una proteína cristalina insecticida de Bacillus thuringiensis o una parte insecticida de la misma, tal como las proteínas cristalinas insecticidas que se recopilaron por Crickmore y col., Microbiology and Molecular Biology Reviews (1998), 62, 807-813, actualizadas por Crickmore y col. (2005) en der Bacillus thuringiensis -Toxinnomenklatur, online en:
http://www.lifesci.sussex.ac.uk/Home/Neil_Crickmore/Bt/), o partes insecticidas de las mismas, por ejemplo proteínas de las clases de proteínas Cry Cry1Ab, Cry1Ac, Cry1F, Cry2Ab, Cry3Ae o Cry3Bb o partes insecticidas de las mismas; o
2) una proteína cristalina de Bacillus thuringiensis o una parte de la misma que actúa de manera insecticida en presencia de una segunda proteína cristalina distinta de Bacillus thuringiensis o de una parte de la misma, tal como la toxina binaria que está compuesta por las proteínas cristalinas Cy34 y Cy35 (Moellenbeck y col., Nat. Biotechnol. (2001), 19, 668-72; Schnepf y col., Applied Environm. Microb. (2006), 71, 1765-1774); o
3) una proteína híbrida insecticida, que comprende partes de dos proteínas cristalinas insecticidas distintas de Bacillus thuringiensis, tal como por ejemplo un híbrido de las proteínas de 1) anteriormente o un híbrido de las proteínas de 2) anteriormente, por ejemplo la proteína Cry1A.105, que se produce por el evento de maíz MON98034 (documento WO 2007/027777); o
4) una proteína de acuerdo con uno de los puntos 1) a 3) anteriormente, en la que se sustituyeron algunos, en particular de 1 a 10, aminoácidos por otro aminoácido para obtener una actividad insecticida superior con respecto a un tipo de insecto objetivo y/o para ampliar el espectro de los correspondientes tipos de insectos objetivo y/o debido a modificaciones que se indujeron en el ADN codificante durante la clonación o transformación, tal como la proteína Cry3Bb1 en eventos de maíz MON863 o MON88017 o la proteína Cry3A en el evento de maíz MIR 604; o
5) una proteína insecticida secretada de Bacillus thuringiensis o Bacillus cereus o una parte insecticida de la misma, tal como las proteínas tóxicas para insectos de acción vegetativa (proteínas insecticidas vegetativas, VIP), que se enumeran en http://www.lifesci.sussex.ac.uk/Home/Neil Crickmore/Bt/vip.html, por ejemplo proteínas de la clase de proteínas VIP3Aa; o
6) una proteína secretada de Bacillus thuringiensis o Bacillus cereus, que actúa de manera insecticida en presencia de una segunda proteína secretada de Bacillus thuringiensis o B. cereus, tal como la toxina binaria que está compuesta de las proteínas VIP1A y VIP2A (documento WO 1994/21795); o
7) una proteína híbrida insecticida, que comprende partes de diversas proteínas secretadas de Bacillus thuringiensis o Bacillus cereus, como un híbrido de las proteínas de 1) o un híbrido de las proteínas de 2) anteriormente; o
8) una proteína de acuerdo con uno de los puntos 1) a 3) anteriormente, en la que se sustituyeron algunos, en particular de 1 a 10, aminoácidos por otro aminoácido, para obtener una actividad insecticida superior con respecto a un tipo de insecto objetivo y/o para ampliar el espectro de los correspondientes tipos de insectos objetivo y/o debido a modificaciones que se indujeron en el ADN codificante durante la clonación o transformación (conservándose la codificación para una proteína insecticida), como la proteína VIP3Aa en el evento de algodón COT 102.
Naturalmente a las plantas transgénicas resistentes a insectos en el presente contexto pertenecen también cualquier planta que comprende una combinación de genes que codifican para las proteínas de una de las clases 1 a 8 mencionadas anteriormente. En una forma de realización, una planta resistente a insectos contiene más de un transgén que codifica para una proteína según una de las 1 a 8 mencionadas anteriormente, para ampliar el espectro de los correspondientes tipos de insectos objetivo o para retrasar el desarrollo de una resistencia de los insectos contra las plantas, debido a que se usan distintas proteínas que son insecticidas para el mismo tipo de insectos objetivo, sin embargo presentan un modo de acción distinto, tal como la unión a distintos puntos de unión a
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receptor en el insecto.
Las plantas o tipos de plantas (que se obtuvieron según procedimientos de la biotecnología de plantas, tal como la ingeniería genética), que pueden tratarse asimismo de acuerdo con la invención, son tolerantes frente a factores de estrés abiótico. Tales plantas pueden obtenerse mediante transformación genética o mediante selección de plantas que contienen una mutación que confiere una resistencia al estrés de este tipo. A las plantas especialmente útiles con tolerancia al estrés pertenecen las siguientes:
a.
plantas que contienen un transgén que puede reducir la expresión y/o la actividad del gen para la poli(ADPribosa)polimerasa (PARP) en las células de plantas o plantas, tal como se describe esto en los documentos WO 2000/004173 o EP 04077984.5 o EP 06009836.5.
b.
plantas que contienen un transgén que fomenta la tolerancia al estrés, que puede reducir la expresión y/o la actividad de los genes de las plantas o células de plantas que codifican para PARG, tal como se describe esto, por ejemplo, en el documento WO 2004/090140;
c.
plantas que contienen un transgén que fomenta la tolerancia al estrés, que codifica para una enzima funcional en plantas de la ruta de biosíntesis de recuperación de nicotinamida adenina dinucleótido, entre otras nicotinamidasa, nicotinatofosforribosiltransferasa, ácido nicotínico mononucleótido adeniltransferasa, nicotinamida adenina dinucleótido sintasa o nicotinamidafosforribosiltransferasa, tal como se describe esto, por ejemplo, en los documentos EP 04077624.7 o WO 2006/133827 o en el documento PCT/EP07/002433.
Las plantas o tipos de plantas (que se obtuvieron según procedimientos de la biotecnología de plantas, tal como la ingeniería genética), que pueden tratarse asimismo de acuerdo con la invención, presentan una modificación de la cantidad, calidad y/o capacidad de almacenamiento del producto de cosecha y/o propiedades modificadas de determinados componentes del producto de cosecha, tal como por ejemplo:
1) plantas transgénicas que sintetizan un almidón modificado, que está modificado con respecto a sus propiedades química-físicas, en particular el contenido de amilosa o la proporción amilosa/amilopectina, el grado de ramificación, la longitud de cadena promedio, la distribución de las cadenas laterales, el comportamiento de la viscosidad, la resistencia de gel, el tamaño de partícula de almidón y/o la morfología de la partícula de almidón en comparación con el almidón sintetizado en plantas o células de plantas de tipo natural, de modo que este almidón modificado es más adecuado para determinadas aplicaciones. Estas plantas transgénicas que sintetizan un almidón modificado se describen, por ejemplo, en los documentos EP 0571427, WO 1995/004826, EP 0719338, WO 1996/15248, WO 1996/19581, WO 1996/27674, WO 1997/11188, WO 1997/26362, WO 1997/32985, WO 1997/42328, WO 1997/44472, WO 1997/45545, WO 1998/27212, WO 1998/40503, WO 99/58688, WO 1999/58690, WO 1999/58654, WO 2000/008184, WO 2000/008185, WO 2000/28052, WO 2000/77229, WO 2001/12782, WO 2001/12826, WO 2002/101059, WO 2003/071860, WO 2004/056999, WO 2005/030942, WO 2005/030941, WO 2005/095632, WO 2005/095617, WO 2005/095619, WO 2005/095618, WO 2005/123927, WO 2006/018319, WO 2006/103107, WO 2006/108702, WO 2007/009823, WO 2000/22140, WO 2006/063862, WO 2006/072603, WO 2002/034923, EP 06090134.5, EP 06090228.5, EP 06090227.7, EP 07090007.1, EP 07090009.7, WO 2001/14569, WO 2002/79410, WO 2003/33540, WO 2004/078983, WO 2001/19975, WO 1995/26407, WO 1996/34968, WO 1998/20145, WO 1999/12950, WO 1999/66050, WO 1999/53072, US 6.734.341, WO 2000/11192, WO 1998/22604, WO 1998/32326, WO 2001/98509, WO 2001/98509, WO 2005/002359, US 5.824.790, US 6.013.861, WO 1994/004693, WO 1994/009144, WO 1994/11520, WO 1995/35026 o WO 1997/20936.
2) Plantas transgénicas que sintetizan polímeros de hidratos de carbono distintos de almidón, o polímeros de hidratos de carbono distintos de almidón cuyas propiedades están modificadas en comparación con plantas de tipo natural sin modificación genética. Ciertos ejemplos son plantas que producen polifructosa, en particular del tipo inulina y levano, tal como se describe esto en los documentos EP 0663956, WO 1996/001904, WO 1996/021023, WO 1998/039460 y WO 1999/024593, plantas que producen los alfa-1,4-glucanos, tal como se describe esto en los documentos WO 1995/031553, US 2002/031826, US 6.284.479, US 5.712.107, WO 1997/047806, WO 1997/047807, WO 1997/047808 y WO 2000/14249, plantas que producen los alfa-1,4glucanos alfa-1,6-ramificados, tal como se describe esto en el documento WO 2000/73422 y plantas que producen alternano, tal como se describe esto en los documentos WO 2000/047727, EP 06077301.7, US
5.908.975 y EP 0728213.
3) Plantas transgénicas que producen hialuronano, tal como se describe esto, por ejemplo, en los documentos WO 2006/032538, WO 2007/039314, WO 2007/039315, WO 2007/039316, JP 2006/304779 y WO 2005/012529.
Las plantas o tipos de plantas (que se obtuvieron según procedimientos de la biotecnología de plantas, tal como la ingeniería genética), que pueden tratarse asimismo de acuerdo con la invención, son plantas tales como plantas de algodón con propiedades de fibras modificadas. Tales plantas pueden obtenerse mediante transformación genética
o mediante selección de plantas que contienen una mutación que confiere tales propiedades de fibras modificadas; a ello pertenecen:
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a) plantas tales como plantas de algodón que contienen una forma modificada de genes de celulosasintasa, tal como se describe esto en el documento WO 1998/000549,
b) plantas tales como plantas de algodón que contienen una forma modificada de ácidos nucleicos homólogos de rsw2 o rsw3, tal como se describe esto en el documento WO 2004/053219;
c) plantas tales como plantas de algodón con una expresión elevada de la sacarosafosfatosintasa, tal como se describe esto en el documento WO 2001/017333;
d) plantas tales como plantas de algodón con una expresión elevada de la sacarosasintasa, tal como se describe esto en el documento WO 02/45485;
e) plantas tales como plantas de algodón en las que está modificado el momento del control de paso de los plasmodesmos en la base de las células de fibra, por ejemplo mediante regulación por disminución de la -1,3glucanasa selectiva de fibras, tal como se describe esto en el documento WO 2005/017157;
f) plantas tales como plantas de algodón con fibras con reactividad modificada, por ejemplo mediante expresión del gen de N-acetilglucosaminatransferasa, entre otros también nodC, y de genes de quitinasintasa, tal como se describe esto en el documento WO 2006/136351.
Las plantas o tipos de plantas (que se obtuvieron según procedimientos de la biotecnología de plantas, tal como la ingeniería genética), que pueden tratarse asimismo de acuerdo con la invención, son plantas tales como colza o plantas de Brassica relacionadas con propiedades modificadas de la composición de aceite. Tales plantas pueden obtenerse mediante transformación genética o mediante selección de plantas que contienen una mutación que confieren tales propiedades de aceite modificadas; a ellas pertenecen:
a) plantas tales como plantas de colza que producen aceite con un alto contenido de ácido oleico, tal como se describe esto, por ejemplo, en los documentos US 5.969.169, US 5.840.946 o US 6.323.392 o US 6.063.947;
b) plantas tales como plantas de colza que producen aceite con un bajo contenido de ácido linolénico, tal como se describe esto en los documentos US 6.270828, US 6.169.190 o US 5.965.755.
c) plantas tales como plantas de colza que producen aceite con un bajo contenido de ácidos grasos saturados, tal como se describe esto, por ejemplo, en el documento US 5.434.283.
Las plantas transgénicas especialmente útiles, que pueden tratarse de acuerdo con la invención, son plantas con uno o varios genes que codifican para una o varias toxinas, son las plantas transgénicas que se presentan bajo las siguientes denominaciones comerciales: YIELD GARD® (por ejemplo maíz, algodón, soja), KnockOut® (por ejemplo maíz), BiteGard® (por ejemplo maíz), BT-Xtra® (por ejemplo maíz), StarLink® (por ejemplo maíz), Bollgard® (algodón), Nucotn® (algodón), Nucotn 33B® (algodón), NatureGard® (por ejemplo maíz), Protecta® y NewLeaf® (patata). Las plantas tolerantes a herbicidas que pueden mencionarse son por ejemplo tipos de maíz, tipos de algodón y tipos de soja que se presentan bajo las siguientes denominaciones comerciales: Roundup Ready® (tolerancia a glifosato, por ejemplo maíz, algodón, soja), Liberty Link® (tolerancia a fosfinotricina, por ejemplo colza), IMI® (tolerancia a imidazolinona) y SCS® (tolerancia a sulfonilurea), por ejemplo maíz. A las plantas resistentes a herbicidas (plantas cultivadas tradicionalmente con tolerancia a herbicidas), que pueden mencionarse, pertenecen los tipos presentados bajo la denominación Clearfield® (por ejemplo maíz).
Las plantas transgénicas especialmente útiles, que pueden tratarse de acuerdo con la invención, son plantas que contienen eventos de transformación o una combinación de eventos de transformación y que se mencionan, por ejemplo, en los archivos de las distintas administraciones nacionales o regionales (véase por ejemplo http://gmoinfo.jrc.it/gmp_browse.aspx y http://www.agbios.com/dbase.php).
Formulaciones:
Los principios activos que van a usarse de acuerdo con la invención pueden convertirse en las formulaciones habituales, tales como soluciones, emulsiones, polvos humectables para aspersión, suspensiones basadas en aceite y agua, polvos, productos en polvo, pastas, polvos solubles, productos granulados solubles, productos granulados para esparcir, concentrados de suspensiones-emulsiones, sustancias naturales impregnadas de principios activos, sustancias sintéticas impregnadas de principios activos, fertilizantes, así como encapsulaciones finas en sustancias poliméricas.
En el contexto de la presente invención se prefiere en particular cuando los azoles previstos de acuerdo con la invención se usan en combinación con ácido abscísico en forma de una formulación de pulverización.
Por tanto, la presente invención se refiere además también a una formulación de pulverización para el aumento de la resistencia de plantas frente al estrés abiótico. A continuación se describe en más detalle una formulación de pulverización:
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Bactericidas:
bronopol, diclorofeno, nitrapirina, dimetilditiocarbamato de níquel, kasugamicina, octilinona, ácido furanocarboxílico, oxitetraciclina, probenazol, estreptomicina, tecloftalam, sulfato de cobre y otras preparaciones de cobre.
Insecticidas / acaricidas / nematicidas:
Inhibidores de la acetilcolinesterasa (ACE)
Carbamatos,
por ejemplo alanicarb, aldicarb, aldoxicarb, allixicarb, aminocarb, bendiocarb, benfuracarb, bufencarb, butacarb, butocarboxim, butoxicarboxim, carbarilo, carbofurano, carbosulfano, cloetocarb, dimetilano, etiofencarb, fenobucarb, fenotiocarb, fenoxicarb, formetanato, furatiocarb, isoprocarb, metam-sodio, metiocarb, metomilo, metolcarb, oxamilo, pirimicarb, promecarb, propoxur, tiodicarb, tiofanox, trimetacarb, XMC, xililcarb, triazamato
Organofosfatos,
por ejemplo acefato, azametifos, azinfos (-metilo, -etilo), bromofos-etilo, bromfenvinfos (-metilo), butatiofos, cadusafos, carbofenotiona, cloretoxifos, clorfenvinfos, clormefos, clorpirifos (-metilo/-etilo), coumafos, cianofenfos, cianofos, clorfenvinfos, demeton-S-metilo, demeton-S-metilsulfona, dialifos, diazinona, diclofentiona, diclorvos/DDVP, dicrotofos, dimetoato, dimetilvinfos, dioxabenzofos, disulfotona, EPN, etiona, etoprofos, etrimfos, famfur, fenamifos, fenitrotiona, fensulfotiona, fentiona, flupirazofos, fonofos, formotiona, fosmetilano, fostiazato, heptenofos, iodofenfos, iprobenfos, isazofos, isofenfos, isopropil O-salicilato, isoxationa, malationa, mecarbam, metacrifos, metamidofos, metidationa, mevinfos, monocrotofos, naled, ometoato, oxidemeton-metilo, paration (-metilo/-etilo), fentoato, forato, fosalona, fosmet, fosfamidona, fosfocarb, foxim, pirimifos (-metilo/-etilo), profenofos, propafos, propetamfos, protiofos, protoato, piraclofos, piridafentiona, piridationa, quinalfos, sebufos, sulfotep, sulprofos, tebupirimfos, temefos, terbufos, tetraclorvinfos, tiometona, triazofos, triclorfona, vamidotiona
Moduladores de los canales de sodio / bloqueadores de los canales de sodio dependientes de voltaje
Piretroides, por ejemplo acrinatrina, aletrina (d-cis-trans, d-trans), beta-ciflutrina, bifentrina, bioaletrina, isómero de bioaletrina-S-ciclopentilo, bioetanometrina, biopermetrina, biorresmetrina, clovaportrina, cis-cipermetrina, cisresmetrina, cis-permetrina, clocitrina, cicloprotrina, ciflutrina, cihalotrina, cipermetrina (alfa-, beta-, teta-, zeta), cifenotrina, deltametrina, eflusilanato, empentrina (isómero 1R), esfenvalerato, etofenprox, fenflutrina, fenpropatrina, fenpiritrina, fenvalerato, flubrocitrinato, flucitrinato, flufenprox, flumetrina, fluvalinato, fubfenprox, gamma-cihalotrina, imiprotrina, kadetrina, lambda-cihalotrina, metoflutrina, (cis-, trans-) permetrina, fenotrina (isómero 1R-trans), praletrina, proflutrina, protrifenbuto, pirresmetrina, piretrina, resmetrina, RU 15525, silafluofeno, tau-fluvalinato, teflutrina, teraletrina, tetrametrina (isómero 1R), tralometrina, transflutrina, ZXI 8901, piretrinas (piretrum)
DDT
Oxadiazinas,
por ejemplo indoxacarb
Semicarbazona, por ejemplo metaflumizona (BAS3201)
Agonistas / antagonistas del receptor de acetilcolina
Cloronicotinilos, por ejemplo acetamiprid, AKD 1022, clotianidina, dinotefurano, imidacloprid, imidaclotiz, nitenpiram, nitiazina, tiacloprid, tiametoxam
Nicotinas, bensultap, cartap
Moduladores del receptor de acetilcolina
Espinosinas,
por ejemplo espinosad
Antagonistas de los canales de cloruro controlados por GABA
Organoclorinas,
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Tal como muestran los resultados, los compuestos de acuerdo con la invención tienen una buena actividad contra estrés abiótico. Así muestran los compuestos de acuerdo con la invención con cantidades de aplicación de 0,25 kg y menos sustancia activa por hectárea por ejemplo una actividad alta contra el estrés por sequedad, tanto en plantas de cultivo monocotiledóneas tales como por ejemplo cebada, como también en plantas de cultivo dicotiledóneas
5 tales como por ejemplo colza.
Tal como muestran adicionalmente los resultados, puede elevarse significativamente la acción reducida por estrés de los compuestos de acuerdo con la invención además mediante adición de ácido abscísico (ABA).
Compresión:
Tal como se ha mencionado ya anteriormente, algunos azoles conocidos por el estado de la técnica, que se
10 recomiendan en combinación con ácido abscísico para aumentar la resistencia de la planta frente a estrés abiótico (véase el documento WO2007/008580 A; diniconazol y uniconazol) en algunas plantas de cultivo tales como por ejemplo colza conducen a compresiones en medida indeseada.
Con el uso de los azoles de acuerdo con la invención, esta compresión se produce en una medida más baja o no indeseada:
Tratamiento
Dosis Altura de plantas promedio (cm)
Comparación
11,7
Tebuconazol
250 g/ha 10,2
Protioconazol
250 g/ha 10,2
Metconazol
250 g/ha 7,8
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Claims (1)

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ES09777414.5T 2008-08-02 2009-07-24 Uso de azoles para el aumento de la resistencia de plantas o partes de plantas frente al estrés abiótico Active ES2556632T3 (es)

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EP08013890 2008-08-02
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PCT/EP2009/005376 WO2010015337A2 (de) 2008-08-02 2009-07-24 Verwendung von azolen zur steigerung der resistenz von pflanzen oder pflanzenteilen gegenüber abiotischem stress

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