ES2623257T3 - Composiciones insecticida que comprende una espinosina, un metal y un material proteico - Google Patents

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ES2623257T3 ES10716914.6T ES10716914T ES2623257T3 ES 2623257 T3 ES2623257 T3 ES 2623257T3 ES 10716914 T ES10716914 T ES 10716914T ES 2623257 T3 ES2623257 T3 ES 2623257T3
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Lei Liu
James D. Thomas
Raymond E. Boucher, Jr.
James Edwin Dripps
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Abstract

Una composición pesticida que comprende al menos un insecticida de lactona macrocíclica, al menos una sal de metal de transición soluble en agua y al menos un material proteínico, en donde la al menos una sal de metal de transición soluble en agua se selecciona del grupo que consiste en acetato de zinc, acetato cúprico (cobre (II)) y sulfato férrico (hierro (III)), la relación en peso entre la al menos una sal de metal de transición soluble en agua y el al menos un insecticida de lactona macrocíclica de 1:1 a 6:1, una relación en peso entre el al menos un material proteínico y el al menos un insecticida de lactona macrocíclica de 3:1 a 8:1, y una relación en peso entre el al menos un material proteínico y la al menos una sal de metal de transición soluble en agua de 1:2 a 4:1.

Description

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DESCRIPCION
Composiciones insecticida que comprende una espinosina, un metal y un material proteico Campo de la invencion
Las invenciones que se describen en este documento estan relacionadas con el campo de los pesticidas y su uso en el control de plagas.
Antecedentes
Todos los anos las plagas causan millones de muertes de seres humanos en todo el mundo. Mas aun, existen mas de diez mil especies de plagas que causan perdidas en agricultura. Estas perdidas agncolas ascienden a miles de millones de dolares estadounidenses cada ano. Las termitas causan danos a diversas estructuras, tales como casas. Estas perdidas por danos de termitas ascienden a miles de millones de dolares estadounidenses cada ano. Como nota final, muchas plagas de alimentos almacenados consumen y alteran dichos alimentos. Las perdidas de estos alimentos almacenados ascienden a miles de millones de dolares estadounidenses cada ano, pero lo mas importante es que privan a las personas de alimentos necesarios.
Se han desarrollado muchas composiciones pesticidas para destruir estas plagas y aliviar los danos que causan. A menudo estas composiciones se aplican al medio ambiente en el cual viven los insectos u otras plagas, o donde se encuentran sus huevos, incluso en el aire que los rodea, la comida de la cual se alimentan o los objetos con los cuales tienen contacto.
Varias de estas composiciones son vulnerables a la degradacion qmmica y ffsica cuando se aplican en estos entornos. Si se produce degradacion de este tipo, la actividad pesticida de los pesticidas se puede ver afectada de manera negativa, y es normal que se necesite un aumento de la concentracion a la cual se aplican los pesticidas y/o de aplicaciones mas frecuentes de estos. Como resultado, los costos para el usuario y los costos para el consumidor pueden aumentar. En consecuencia, existe la necesidad de obtener composiciones pesticidas nuevas que presenten mayor estabilidad y actividad mejorada en comparacion con las composiciones pesticidas existentes cuando se las aplica, por ejemplo, en un ambiente para controlar plagas.
El documento WO2007031565 describe formulaciones de recubrimiento de cebo con spinosad. Las formulaciones de cebo contienen harina de trigo y fosfato de hierro como un ingrediente activo.
En el libro Evaluation of a Dry Spinosad Formulation on Two Extruded Pet Foods for Controlling Four Stored-Product Insects, de Getchell y Subramanyam, Biopesticides International, Koul Research Foundation, volumen 3, N° 2, 1 de enero de 2007, pags.108-116 se describe un alimento para mascotas que contiene material protemico, sales metalicas y spinosad.
Compendio de la invencion
La presente invencion trata sobre nuevas composiciones pesticidas y su uso para controlar insectos y otros invertebrados espedficos. En un aspecto, una composicion pesticida comprende al menos un insecticida de lactona macrodclica, al menos una sal de metal de transicion soluble en agua y al menos un material protemico, en donde la al menos una sal de metal de transicion soluble en agua se selecciona del grupo que consiste en acetato de zinc, acetato cuprico (cobre (II)) y sulfato ferrico (hierro (III)), la relacion en peso entre la al menos una sal de metal de transicion soluble en agua y el al menos un insecticida de lactona macrodclica vana entre 1:1 y 6:1, la relacion en peso entre el al menos un material protemico y el al menos un insecticida de lactona macrodclica vana entre 3:1 y 8:1, y la relacion en peso entre el al menos un material protemico y la al menos una sal de metal de transicion soluble en agua vana entre 1:2 y 4:1. En esta realizacion, la composicion presenta niveles de actividad pesticida mejorados en comparacion con una composicion que solo se diferencia en que no contiene la al menos una sal metalica ni el al menos un material protemico.
En una forma mas espedfica, el al menos un pesticida es una espinosina, tal como spinetoram o spinosad, y el al menos un material protemico es albumina de huevo, suero lacteo, gelatina o zema. No obstante, se debe tener en cuenta que se contemplan alternativas para el al menos un pesticida, la sal de metal de transicion y el material protemico.
En otra realizacion, una composicion incluye entre aproximadamente 8% y aproximadamente 15% en peso de spinetoram, entre aproximadamente 40% y aproximadamente 60% en peso de un material protemico, y entre aproximadamente 25% y aproximadamente 40% en peso de una sal de metal de transicion seleccionada del grupo que consiste en acetato de zinc, sulfato de hierro (III) y acetato de cobre (II). En un aspecto de esta realizacion, la sal de metal de transicion incluye sulfato de hierro (III) y el material protemico incluye albumina de huevo.
En incluso otra realizacion, un metodo incluye aplicar una cantidad de una composicion pesticida capaz de inactivar insectos a un locus donde se desea obtener control. Mas aun, otras realizaciones, formas, caractensticas, aspectos, beneficios, objetivos y ventajas de la presente invencion resultaran evidentes a partir de la descripcion detallada y
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los ejemplos provistos.
Descripcion detallada de la invencion
En toda la extension de este documento, todas las temperaturas se proporcionan en grados Celsius, y todos los porcentajes son en peso, a menos que se indique lo contrario.
En este documento se describen composiciones pesticidas que presentan mayor estabilidad y actividad pesticida mejorada. En particular, en una o mas realizaciones, las composiciones pesticidas presentan actividad pesticida residual mejorada. Un pesticida se define en la presente memoria como cualquier compuesto que presenta alguna actividad pesticida o biocida, o que participa de otra manera en el control o la limitacion de las poblaciones de plagas. Tales compuestos incluyen fungicidas, insecticidas, nematicidas, acaricidas, termiticidas, rodenticidas, molusquicidas, artropodicidas, herbicidas, biocidas, asf como feromonas y atrayentes, y similares. Las composiciones pesticidas de la presente invencion contienen al menos un insecticida de lactona macrodclica.
Los ejemplos de pesticidas que tambien se pueden incluir en las composiciones que se describen en la presente incluyen, pero no se limitan a, insecticidas antibioticos, insecticidas de lactona macrodclica (por ejemplo, insecticidas de avermectina, insecticidas de milbemicina e insecticidas de espinosina), insecticidas de arsenico, insecticidas botanicos, insecticidas de carbamato (por ejemplo, insecticidas de metilcarbamato de benzofuranilo, insecticidas de dimetilcarbamato, insecticidas de carbamato de oxima e insecticidas de metilcarbamato de fenilo), insecticidas de diamida, insecticidas desecantes, insecticidas de dinitrofenol, insecticidas de fluor, insecticidas de formamidina, insecticidas de fumigacion, insecticidas inorganicos, reguladores del crecimiento de insectos (por ejemplo, inhibidores de la smtesis de quitina, analogos de la hormona juvenil, hormonas juveniles, agonistas de la hormona de la muda, hormonas de la muda, inhibidores de la muda, precocenos y otros reguladores no clasificados del crecimiento de los insectos), insecticidas de analogos de nereistoxina, insecticidas nicotinoides (por ejemplo, insecticidas de nitroguanidina, insecticidas de nitrometileno e insecticidas de piridilmetilamina), insecticidas organoclorados, insecticidas organofosforados, insecticidas de oxadiazina, insecticidas de oxadiazolona, insecticidas de ftalimida, insecticidas de pirazol, insecticidas de piretroide, insecticidas de pirimidinamina, insecticidas de pirrol, insecticidas de acido tetramico, insecticidas de acido tetronico, insecticidas de tiazol, insecticidas de tiazolidina, insecticidas de tiourea, insecticidas de urea, asf como otros insecticidas no clasificados.
Algunos de los insecticidas espedficos que se pueden usar en las composiciones que se describen en este documento incluyen, pero no se limitan a, los siguientes: 1,2-dicloropropano, 1,3-dicloropropeno, abamectina, acefato, acetamiprid, acetion, acetoprol, acrinatrina, acrilonitrilo, alanicarb, aldicarb, adoxicarb, aldrina, aletrina, alosamidina, alixicarb, alfa-cipermetrina, alfa-endosulfan, amidition, aminocarb, amiton, amitraz, anabasina, atidation, azadiractina, azametifos, azinfos-etilo, azinfos-metilo, azotoato, hexafluorosilicato de bario, bartrina, bendiocarb, benfuracarb, bensultap, beta-ciflutrina, beta-cipermetrina, bifentrina, bioaletrina, bioetanometrina, biopermetrina, bioresmetrina, bistrifluron, borax, acido borico, bromfenvinfos, bromociclen, bromo-DDT, bromofos, bromofosetilo, bufencarb, buprofezina, butacarb, butatiofos, butocarboxim, butonato, butoxicarboxim, cadusafos, arsenato de calcio, polisulfuro de calcio, canfeclor, carbanolato, carbarilo, carbofurano, disulfuro de carbono, tetracloruro de carbono, carbofenotion, carbosulfano, cartap, clorantraniliprol, clorbicicleno, clordano, clordecona, clordimeform, cloretoxifos, clorfenapir, clorfenvinfos, clorofluazurona, clormefos, cloroformo, cloropicrina, clorfoxima, clorprazofos, clorpirifos, clorpirifos-metilo, clortiofos, cromafenozida, cinerina I, cinerina II, cismetrina, cloetocarb, closantel, clotianidina, acetoarsenito de cobre, arsenato de cobre, naftenato de cobre, oleato de cobre, coumafos, coumitoato, crotamiton, crotoxifos, crufomato, criolita, cianofenfos, cianofos, ciantoato, cicletrina, cicloprotrina, ciflutrina, cihalotrina, cipermetrina, cifenotrina, ciromazina, citioato, DDT, decarbofurano, deltametrina, demefion, demefion-O, demefion-S, demeton, demeton-metilo, demeton-O, demeton-O-metilo, demeton-S, demeton-S-metilo, demeton-S-metilo, demeton-S-metilsulfon, diafentiuron, dialifos, tierra de diatomeas, diazinon, dicapton, dicofention, diclorvos, dicresilo, dicrotofos, diciclanilo, dieldrin, diflubenzuron, dilor, dimeflutrina, dimefox, dimetan, dimetoato, dimetrina, dimetilvinfos, dimetilan, dinex, dinoprop, dinosam, dinotefuran, diofenolan, dioxabenzofos, dioxacarb, dioxation, disulfoton, diticrofos, d-limoneno, DNOC, doramectina, ecdisterona, emamectina, EMPC, empentrina, endosulfano, endotion, endrin, EPN, epofenonano, eprinomectina, esfenvalerato, etafos, etiofencarb, etion, etiprol, metiletoato, etoprofos, formiato de etilo, etil-DDD, dibromuro de etileno, dicloruro de etileno, oxido de etileno, etofenprox, etrimfos, EXD, famfur, fenamifos, fenazaflor, fenclorfos, fenetacarb, fenflutrina, fenitrotion, fenobucarb, fenoxacrim, fenoxicarb, fenpiritrina, fenpropatrina, fensulfotion, fention, etilfention, fenvalerato, fipronil, flonicamid, flubendiamida, flucofuron, flucicloxurona, flucitrinato, flufenerim, flufenoxurona, flufenprox, fluvalinato, fonofos, formetanato, formotion, formparanato, fosmetilan, fospirato, fostietan, fliratiocarb, furetrina, gamma-cialotrina, gamma-HCH, halfenprox, halofenozida, HCH, HEOD, heptaclor, heptenophos, heterofos, hexaflumurona, HHDN, hidrametilnon, cianuro de hidrogeno, hidropreno, hiquincarb, imidacloprid, imiprotrina, indoxacarb, iodometano, IPSP, isazofos, isobenzano, isocarbofos, isodrin, isofenfos, isoprocarb, isoprotiolano, isotioato, isoxation, ivermectina, jasmolina I, jasmolina II, jodfenfos, hormona juvenil I, hormona juvenil II, hormona juvenil III, kelevan, kinopreno, lambda-cihalotrina, arsenato de plomo, lepimectina, leptofos, lindano, lirimfos, lufenurona, litidation, malation, malonoben, mazidox, mecarbam, mecarfon, menazon, mefosfolan, cloruro mercurioso, mesulfenfos, metaflumizona, metacrifos, metamidofos, metidation, metiocarb, metocrotofos, metomilo, metopreno, metoxicloro, metoxifenozida, bromuro de metilo, metilcloroformo, cloruro de metileno, metoflutrina, metolcarb, metoxadiazona, mevinfos, mexacarbato, milbemectina, milbemicina oxima, mipafox, mirex, monocrotofos, morfotion, moxidectina, naftalofos, naled, naftaleno, nicotina, nifluridida, nitenpiram, nitiazina, nitrilacarb, novalurona, noviflumurona, ometoato, oxamilo, metiloxidemeton,
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oxideprofos, oxidisulfoton, paradiclorobenceno, paration, metilparation, penflurona, pentaclorofenol, permetrina, fenkapton, fenotrina, fentoato, forato, fosalona, fosfolan, fosmet, fosniclor, fosfamidon, fosfina, foxim, metilfoxim, pirimetafos, pirimicarb, etilpirimifos, metilpirimifos, arsenito de potasio, tiocianato de potasio, pp'-DDT, praletrina, precoceno I, precoceno II, precoceno III, primidofos, profenofos, proflutrina, promacilo, promecarb, propafos, propetamfos, propoxur, protidation, protiofos, protoatoe, protrifenbute, piraclofos, pirafluprol, pirazofos, piresmetrina, piretrina I, piretrina II, piridaben, piridalilo, piridafention, pirifluquinazona, pirimidifen, pirimitato, piriprol, piriproxifeno, cuasia, quinalfos, metilquinalfos, quinotion, rafoxanida, resmetrina, rotenona, riania, sabadilla, scradan, selamectina, silafluofen, gel de sflice, arsenito de sodio, fluoruro de sodio, hexafluorosilicato de sodio, tiocianato de sodio, sofamida, spinetoram, spinosad, spiromesifen, spirotetramat, sulcofuron, sulfluramida, sulfotep, fluoruro de sulfurilo, sulprofos, taufluvalinato, tazimcarb, TDE, tebufenozida, tebufenpirad, tebupirimfos, teflubenzurona, teflutrina, temefos, TEPP, teraletrina, terbufos, tetracloroetano, tetraclorvinfos, tetrametrina, teta-cipermetrina, tiacloprida, tiametoxam, ticrofos, tiocarboxima, tiociclam, tiodicarb, tiofanox, tiometon, tiosultap, turingiensina, tolfenpirad, tralometrina, transflutrina, transpermetrina, triarateno, triazamato, triazofos, triclorfon, triclormetafos-3, tricloronat, trifenofos, triflumurona, trimetacarb, tripreno, vamidotion, vaniliprol, XMC, xililcarb, zeta-cipermetrina, zolaprofos y alfa-ecdisona.
Ademas, se contempla que cualquier combinacion de los insecticidas precedentes se puede usar en las composiciones que se describen en la presente. Para obtener mas informacion, consultar “COMPENDIUM OF PESTICIDE COMMON NAMES” ubicado en
http://www.alanwood.net/pesticides/index.html. Consultar tambien “THE PESTICIDE MANUAL,” Edicion 14, editada por CDS Tomlin, copyright 2006 de British Crop Production Council.
Distintos pesticidas son susceptibles de degradacion qmmica y ffsica en presencia de ciertas influencias ambientales, tales como el calor y/o la luz. Los pesticidas que son susceptibles a la degradacion con respecto a la ultima de estas influencias se denominan "fotolabiles". Con respecto a al menos algunos pesticidas fotolabiles, se cree que su degradacion se puede atribuir a una reaccion con oxfgeno singlete. Los ejemplos de los pesticidas que reaccionan con oxfgeno singlete incluyen, pero no se limitan a, ciertas olefinas, aromaticos, fenoles, naftoles, furanos, piranos y otros heterociclos que contienen oxfgeno; pirroles, oxazoles, imidazoles, indoles y otros heterociclos que contienen nitrogeno; aminas alifaticas, alidclicas y aromaticas; aminoacidos, peptidos y protemas; y compuestos que contienen azufre como mercaptanos y sulfuros; y similares. Se brindan mas detalles sobre la determinacion de si un pesticida reacciona con oxfgeno singlete en la Publicacion de Patente Internacional Numero WO 2007/053760.
Un ejemplo de insecticida de lactona macrodclica de la presente invencion incluye avermectinas y sus derivados, tales como abamectina, doramectina, emamectina, eprinomectina, ivermectina y selamectina. Otro ejemplo de insecticida de lactona macrodclica incluye milbemicina y sus derivados, tales como lepimectina, milbemectina, milbemicina oxima y moxidectina. Incluso otro ejemplo de insecticida de lactona macrodclica incluye spinosinas, tales como spinosad y sus derivados, tales como spinetoram de produccion sintetica, segun se describe en las patentes estadounidenses 5.227.295, 5.670.364, 5.591.606, 6.001.981, 6.143.526, 6.455.504, 6.585.990, 6.919.464, 5.362.634, 5.539.089 y 5.202.242. Otros productos naturales incluyen sabadilla o veratrina, piretrum o piretrina, aceite de nim o azadiractina, rotenona, riania o rianodina, Bacillus thuringiensis (B.t.), Bacillus subtilis, feromonas, atrayentes naturales y similares. Otros pesticidas que se pueden incluir en las composiciones que se describen en la presente incluyen pesticidas de produccion sintetica que reaccionan con oxfgeno singlete. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a, indoxacarb, imazalilo y fenpropimorf. Ademas de lo antedicho, se debe apreciar que las composiciones que se describen en la presente tambien pueden incluir al menos un pesticida que reacciona con oxfgeno singlete y al menos un pesticida adicional que no reacciona con oxfgeno singlete o que es fotolabil de alguna otra manera.
En una realizacion, una composicion pesticida comprende al menos un insecticida de lactona macrodclica, al menos una sal de metal de transicion soluble en agua y al menos un material protemico, en donde la al menos una sal de metal de transicion soluble en agua se selecciona del grupo que consiste en acetato de zinc, acetato cuprico (cobre (II)) y sulfato ferrico (hierro (III)), la relacion en peso entre la al menos una sal de metal de transicion soluble en agua y el al menos un insecticida de lactona macrodclica vana entre 1:1 y 6:1, la relacion en peso entre el al menos un material protefnico y el al menos un insecticida de lactona macrodclica vana entre 3:1 y 8:1, y la relacion en peso entre el al menos un material protefnico y la al menos una sal de metal de transicion soluble en agua vana entre 1:2 y 4:1.
En esta realizacion, la composicion presenta actividad pesticida mejorada en comparacion con una composicion que solo se diferencia en que no contiene la sal metalica ni el material protefnico. Por ejemplo, se contempla que la actividad o la vida media de la composicion se extienda y, en consecuencia, la misma actividad se puede lograr con una cantidad menor de la composicion cuando se compara con una composicion que solo se diferencia en que no contiene la sal metalica ni el material protefnico. Ademas o como alternativa, se contempla alcanzar un mejor control pesticida en el tiempo con la composicion que incluye la sal metalica y el material protefnico en comparacion con una composicion que solo se diferencia en que no contiene la sal metalica ni el material protefnico.
Tal como se usa en la presente memoria, el termino "sal metalica" se refiere a un compuesto en el cual el hidrogeno o los hidrogenos de un acido se reemplazan con un metal al tiempo que se mantiene la misma fraccion organica o inorganica que el acido. A modo de ejemplo no limitante, las fracciones organicas o inorganicas que pueden formar
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parte de una sal metalica incluyen acetato, acetilacetonato, nitrato, sulfato, carbonato y haluros, tales como cloruro, bromuro, fluoruro y yoduro.
Segun la presente invencion, al menos una sal de metal de transicion es soluble en agua. La sal de metal de transicion soluble en agua se selecciona entre acetato de zinc, acetato cuprico (cobre (II)) y sulfato ferrico (hierro (III)).
Tal como se usa en la presente memoria, el termino "material protemico" se usa para describir un material, composicion o compuesto que se define por una protema, incluye al menos una protema o es un elemento basico de una protema. En una forma, el material protemico es una protema soluble en agua. Otros ejemplos no limitantes de materiales protemicos incluyen albumina, tal como albumina de huevo o albumina de suero bovina (ASB); casema; gelatina; zema; una composicion de suero lactico, tal como una mezcla de lactosa y protema de suero lactico; protema de suero lactico y aminoacidos tales como cistema, metionina, triptofano, histidina y tirosina.
La sal metalica y el material protemico generalmente estan presentes en las composiciones que se describen en este documento en una cantidad que mejora la actividad. Una cantidad que mejora la actividad es una cantidad que aumenta la vida media de la composicion o que, como alternativa, permite que la composicion logre el mismo control de la plaga en un nivel que es menor que la cantidad necesaria para la misma proteccion o control pesticida de la composicion en ausencia de la sal metalica y el material protemico. En otras palabras, la sal metalica y el material protemico reducen el mdice de proteccion necesario o bien extienden la residualidad de la composicion.
Segun la presente invencion, una composicion incluye una relacion en peso entre la sal metalica soluble en agua y el insecticida de lactona macrodclica de entre aproximadamente 1:1 y aproximadamente 6:1, entre el material protemico y el insecticida de lactona macrodclica de entre aproximadamente 3:1 y aproximadamente 8:1, y entre el material protemico y la sal metalica soluble en agua de entre aproximadamente 1:2 y aproximadamente 4:1. En incluso otra realizacion, una composicion incluye una relacion en peso entre la sal metalica soluble en agua y el insecticida de lactona macrodclica de entre aproximadamente 2:1 y aproximadamente 4:1, entre el material protemico y el insecticida de lactona macrodclica de entre aproximadamente 4:1 y aproximadamente 6:1, y entre el material protemico y la sal metalica soluble en agua de entre aproximadamente 1:1 y aproximadamente 2:1. En incluso otra realizacion, una composicion incluye una relacion en peso entre la sal metalica soluble en agua y el insecticida de lactona macrodclica de entre aproximadamente 1:1 y aproximadamente 6:1, o entre aproximadamente 2:1 y aproximadamente 4:1; entre el material protemico y el insecticida de lactona macrodclica de entre aproximadamente 3:1 y aproximadamente 8:1, o de entre aproximadamente 4:1 y aproximadamente 6:1; y entre el material protemico y la sal metalica soluble en agua de entre aproximadamente 1:2 y aproximadamente 4:1, o de entre aproximadamente 1:1 y aproximadamente 2:1.
No obstante, se debe apreciar que se consideran valores alternativos para las relaciones en peso entre la sal metalica soluble en agua y el insecticida de lactona macrodclica, el material protemico y el insecticida de lactona macrodclica, y el material protemico y la sal metalica soluble en agua.
En incluso otra realizacion, una composicion incluye desde aproximadamente 1% hasta aproximadamente 30% en peso del insecticida de lactona macrodclica, desde aproximadamente 25% hasta aproximadamente 75% en peso del material protemico, y desde aproximadamente 10% hasta aproximadamente 60% en peso de la sal metalica soluble en agua. En otra realizacion, una composicion incluye desde aproximadamente 5% hasta aproximadamente 25% en peso del insecticida de lactona macrodclica, desde aproximadamente 35% hasta aproximadamente 65% en peso del material protemico, y desde aproximadamente 20% hasta aproximadamente 50% en peso de la sal metalica soluble en agua. En incluso otra realizacion, una composicion incluye desde aproximadamente 8% hasta aproximadamente 15% en peso del insecticida de lactona macrodclica, desde aproximadamente 40% hasta aproximadamente 60% en peso del material protemico, y desde aproximadamente 25% hasta aproximadamente 40% en peso de la sal metalica soluble en agua.
Aun asf, se apreciara que se consideran valores alternativos para los porcentajes en peso del pesticida, el material protemico y la sal metalica. Por ejemplo, en una realizacion se contempla que una composicion puede incluir entre aproximadamente 0,1% y aproximadamente 50% en peso del insecticida de lactona macrodclica, entre aproximadamente 15% y aproximadamente 90% en peso del material protemico, y entre aproximadamente 5% y aproximadamente 80% en peso de la sal metalica soluble en agua. En incluso otra realizacion, se contempla que una composicion puede incluir entre aproximadamente 0,1% y aproximadamente 75% en peso del insecticida de lactona macrodclica, entre aproximadamente 5% y aproximadamente 95% en peso del material protemico, y entre aproximadamente 1% y aproximadamente 90% en peso de la sal metalica soluble en agua.
Las composiciones que se describen en lo que precede se pueden preparar y proveer en cualquier forma adecuada y tambien pueden incluir otros componentes, cuyos detalles se brindan a continuacion. En una forma espedfica, el pesticida, el material protemico, la sal metalica, el agua y cualquier otro componente, si lo hubiera, se mezclan juntos, se homogeneizan y se proveen como composicion lfquida. Esa composicion lfquida se puede secar por aspersion para obtener una composicion solida, que se puede formular como polvo o granulos, por mencionar solo algunas posibilidades.
Durante el secado por aspersion, la composicion Kquida se deshidrata o seca al menos en parte, y tal deshidratacion o secado da como resultado la conversion de la composicion lfquida en la composicion solida que incluye un porcentaje menor en peso de agua que la composicion lfquida. En una o mas formas, el secado por aspersion eliminara toda o casi toda el agua de la composicion lfquida a medida que se convierte en la composicion solida. No 5 obstante, se debe apreciar que puede haber agua residual en una o mas formas de la composicion solida.
Por ejemplo, en una forma, la composicion solida incluye entre aproximadamente 0,001% y aproximadamente 20% en peso de agua despues del secado por aspersion. En incluso otra forma, la composicion solida incluye desde aproximadamente 0,00l% hasta aproximadamente 15% en peso de agua despues del secado por aspersion. En incluso otra forma, la composicion solida incluye desde aproximadamente 0,001% hasta aproximadamente 10% en 10 peso de agua despues del secado por aspersion. En otra forma, la composicion solida incluye desde aproximadamente 0,001% hasta aproximadamente 5% en peso de agua despues del secado por aspersion. En incluso otra forma, la composicion solida incluye desde aproximadamente 0,001% hasta aproximadamente 4% en peso de agua despues del secado por aspersion. En incluso otra forma, la composicion solida incluye desde aproximadamente 0,001% hasta aproximadamente 2% en peso de agua despues del secado por aspersion. En otra 15 forma, la composicion solida incluye desde aproximadamente 0,001% hasta aproximadamente 1% en peso de agua despues del secado por aspersion. No obstante, se debe apreciar que se contemplan valores alternativos para el porcentaje en peso de agua en la composicion solida despues del secado por aspersion.
Por consiguiente, en una realizacion un metodo incluye proveer una composicion lfquida que incluye al menos un pesticida, al menos un material protemico y al menos una sal metalica y agua, y secar por aspersion la composicion 20 ifquida para obtener una composicion solida. En una forma espedfica de esta realizacion, el secado por aspersion evita eliminar sustancialmente toda el agua de la composicion lfquida mientras se convierte en la composicion solida. Aunque no se abordo en lo que precede, cualquier otro material volatil ademas de agua, si esta presente en la composicion lfquida, sera eliminado en su totalidad o en gran medida mientras la composicion lfquida se convierte en la composicion solida durante el secado por aspersion. No obstante, se contempla que puede haber materiales 25 volatiles residuales, distintos de agua, en la composicion solida despues del secado por aspersion. Ademas, el pesticida, el material protemico y la sal metalica en general no son volatiles y en general no se veran afectados por el secado por aspersion. Por ende, se debe apreciar que la composicion solida despues del secado por aspersion incluira relaciones en peso entre el pesticida y el material protemico, el pesticida y la sal metalica, y la sal metalica y el material protemico que son iguales o sustancialmente equivalentes a las relaciones en peso entre estos 30 ingredientes en la composicion lfquida.
Plagas
En una o mas realizaciones adicionales, la invencion que se describe en este documento se puede usar para controlar plagas.
En una realizacion, la invencion que se describe en este documento se puede usar para controlar plagas del Phylum 35 Nematoda.
En otra realizacion, la invencion que se describe en este documento se puede usar para controlar plagas del Phylum Arthropoda.
En otra realizacion, la invencion que se describe en este documento se puede usar para controlar plagas del Subphylum Chelicerata.
40 En otra realizacion, la invencion que se describe en este documento se puede usar para controlar plagas de la Clase Arachnida.
En otra realizacion, la invencion que se describe en este documento se puede usar para controlar plagas del Subphylum Myriapoda.
En otra realizacion, la invencion que se describe en este documento se puede usar para controlar plagas de la Clase 45 Symphyla.
En otra realizacion, la invencion que se describe en este documento se puede usar para controlar plagas del Subphylum Hexapoda.
En otra realizacion, la invencion que se describe en este documento se puede usar para controlar plagas de la Clase Insecta.
50 En otra realizacion, la invencion que se describe en este documento se puede usar para controlar Coleoptera (escarabajos). Una lista no limitante de estas plagas incluye, a tttulo enunciativo y no taxativo, Acanthoscelides spp. (gorgojos), Acanthoscelides obtectus (gorgojo comun del poroto), Agrilus planipennis (escarabajo barrenador esmeralda), Agriotes spp. (gusano alambre), Anoplophora glabripennis (escarabajo asiatico de cuerno largo), Anthonomus spp. (gorgojos), Anthonomus grandis (gorgojo del algodon), Aphidius spp., Apion spp. (gorgojos), 55 Apogonia spp. (larvas), Ataenius spretulus (Ataenius de cesped negro), Atomaria linearis (escarabajo mangold
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pigmeo), Aulacophore spp., Bothynoderes punctiventris (gorgojo de la remolacha), Bruchus spp. (gorgojos), Bruchus pisorum (gorgojo de la arveja), Cacoesia spp., Callosobruchus maculatus (gorgojo de la alubia), Carpophilus hemipteras (escarabajo de la fruta seca), Cassida vittata, Cerosterna spp., Cerotoma spp. (crisomelidos), Cerotoma trifurcata (escarabajo de la hoja del poroto), Ceutorhynchus spp. (gorgojos), Ceutorhynchus assimilis (gorgojo del repollo de vaina), Ceutorhynchus napi (curculio del repollo), Chaetocnema spp.(crisomelidos), Colaspis spp. (escarabajos de tierra), Conoderus scalaris, Conoderus stigmosus, Conotrachelus nenuphar (curculio de la ciruela), Cotinus nitidis (escarabajo verde de junio), Crioceris asparagi (escarabajo del esparrago), Cryptolestes ferrugineus (escarabajo del grano rojizo), Cryptolestes pusillus (escarabajo del grano plano), Cryptolestes turcicus (escarabajo del grano turco), Ctenicera spp. (gusano alambre), Curculio spp. (gorgojos), Cyclocephala spp. (larvas), Cylindrocpturus adspersus (gorgojo del tallo del girasol), Deporaus marginatus (gorgojo cortador de la hoja del mango), Dermestes lardarius (escarabajo de la despensa), Dermestes maculates (escarabajo de la piel), Diabrotica spp. (crisomelidos), Epilachna varivestis (escarabajo del frijol mexicano), Faustinus cubae, Hylobius pales (gorgojo pales), Hyper a spp. (gorgojos), Hypera postica (gorgojo de la alfalfa), Hyperdoes spp. (gorgojo del pasto azul anual), Hypothenemus hampei (escarabajo del fruto del cafe), Ips spp. (grabadores), Lasioderma serricorne (escarabajo cigarrillo), Leptinotarsa decemlineata (escarabajo de la pata de Colorado), Liogenys fuscus, Liogenys suturalis, Lissorhoptrus oryzophilus (gorgojo del agua de arroz), Lyctus spp. (escarabajos de la madera / escarabajo carcoma), Maecolaspis joliveti, Megascelis spp., Melanotus communis, Meligethes spp., Meligethes aeneus (escarabajo del capullo), Melolontha melolontha (abejorro comun europeo), Oberea brevis, Oberea linearis, Oryctes rhinoceros ("escarabajo de la palmera datilera), Oryzaephilus mercator (escarabajo de granos comerciales), Oryzaephilus surinamensis (escarabajo del grano diente de sierra), Otiorhynchus spp. (gorgojos), Oulema melanopus (escarabajo de la hoja de los cereales), Oulema oryzae, Pantomorus spp. (gorgojos), Phyllophaga spp. (escarabajo de mayo o junio), Phyllophaga cuyabana, Phyllotreta spp. (crisomelidos), Phynchites spp., Popilliajaponica (escarabajo japones), Prostephanus truncates (barrenador de granos grande), Rhizopertha dominica (barrenador de granos menor), Rhizotrogus spp. (gusano blanco europeo), Rhynchophorus spp. (gorgojos), Scolytus spp. (escarabajos de la madera), Shenophorus spp. (picudos), Sitona lineatus (gorgojo de la hoja de la arveja), Sitophilus spp. (gorgojos del grano), Sitophilus granaries (gorgojo del granero), Sitophilus oryzae (gorgojo del arroz), Stegobium paniceum (escarabajo de las drogas), Tribolium spp. (escarabajo de la harina), Tribolium castaneum (escarabajo rojo de la harina), Tribolium confusum (escarabajo confuso de la harina), Trogoderma vanabile (escarabajo de los depositos), y Zabrus tenebioides.
En otra realizacion, la invencion que se describen en este documento se puede usar para controlar Dermaptera (tijeretas).
En otra realizacion, la invencion que se describe en este documento se puede usar para controlar Dictyoptera (cucarachas). Una lista no limitante de estas plagas incluye, a tftulo enunciativo y no taxativo, Blattella germanica (cucaracha alemana), Blatta orientalis (cucaracha oriental), Parcoblatta pennylvanica, Periplaneta americana (cucaracha americana), Periplaneta australoasiae (cucaracha australiana), Periplaneta brunnea (cucaracha marron), Periplaneta fuliginosa (cucaracha cafe ahumado), Pyncoselus suninamensis (cucaracha de Surinam), y Supella longipalpa (cucaracha marron con bandas).
En otra realizacion, la invencion que se describe en este documento se puede usar para controlar Diptera (moscas verdaderas). Una lista no limitante de estas plagas incluye, a tftulo enunciativo y no taxativo, Aedes spp. (mosquitos), Agromyza frontella (mosca minadora de la alfalfa), Agromyza spp. (moscas minadoras), Anastrepha spp. (moscas de la fruta), Anastrepha suspensa (mosca caribena de la fruta), Anopheles spp. (mosquitos), Batrocera spp. (moscas de la fruta), Bactrocera cucurbitae (mosca del melon), Bactrocera dorsalis (mosca oriental de la fruta), Ceratitis spp. (moscas de la fruta), Ceratitis capitata (mosca mediterranea de la fruta), Chrysops spp. (moscas del ciervo), Cochliomyia spp. (gusanos barrenadores), Contarinia spp. (mosquitos de agallas), Culex spp. (mosquitos), Dasineura spp. (mosquitos de agallas), Dasineura brassicae (mosquitos de agallas del repollo), Delia spp., Delia platura (gusano de la semilla de mafz), Drosophila spp. (moscas del vinagre), Fannia spp. (moscas de la suciedad), Fannia canicularis (mosca casera pequena), Fannia scalaris (mosca de la letrina), Gasterophilus intestinalis (tabanos del caballo), Gracillia perseae, Haematobia irritans (mosca del cuerno), Hylemyia spp. (gusanos de las rafces), Hypoderma lineatum (larva comun del ganado), Liriomyza spp. (moscas minadoras), Liriomyza brassica (mosca minadora serpentina), Melophagus ovinus (garrapata de las ovejas), Musca spp. (moscas muscid), Musca autumnalis (mosca de la cara), Musca domestica (mosca domestica), Oestrus avis (tabano de la oveja), Oscinella frit (mosca de la fruta), Pegomyia betae (mosca minadora de la remolacha), Phorbia spp., Psila rosae (roya de la zanahoria), Rhagoletis cerasi (mosca de la cereza), Rhagoletis pomonella (mosca de la manzana), Sitodiplosis mosellana (mosquito rojo de la flor del naranjo), Stomoxys calcitrans (mosca estable), Tabanus spp. (tabanos), y Tipula spp. (tfpulas).
En otra realizacion, la invencion que se describe en este documento se puede usar para controlar Hemiptera (insectos verdaderos). Una lista no limitante de estas plagas incluyen, a tftulo enunciativo y no taxativo, Acrosternum hilare (chinche verde apestosa), Blissus leucopterus (chinche), Calocoris norvegicus (mftido de la papad), Cimex hemipterus (chinche tropical), Cimex lectularius (chinche), Dagbertus fasciatus, Dichelops furcatus, Dysdercus suturellus (tintura de algodon), Edessa meditabunda, Eurygaster maura (chinche del cereal), Euschistus heros, Euschistus servus (chinche marron apestosa), Helopeltis antonii, Helopeltis theivora (peste de la planta de te), Lagynotomus spp. (chinches apestosas), Leptocorisa oratorius, Leptocorisa varicomis, Lygus spp. (chinches de las plantas), Lygus hesperus (chinche occidental deslucida de las plantas), Maconellicoccus hirsutus, Neurocolpus
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longirostris, Nezara viridula (chinche verde surena apestosa), Phytocoris spp. (chinches de las plantas), Phytocoris californicus, Phytocoris relativus, Piezodorus guildingi, Poecilocapsus lineatus (chinche de cuatro lrneas de las plantas), Psallus vaccinicola, Pseudacystaperseae, Scaptocoris castama, y Tnatoma spp. (vinchucas hematofagas).
En otra realizacion, la invencion que se describe en este documento se puede usar para controlar Homoptera (afidos, cochinillas, moscas blancas, saltahojas). Una lista no limitante de estas plagas incluye, a tftulo enunciativo y no taxativo, Acrythosiphon pisum (pulgon de la arveja), Adelges spp. (pulgones), Aleurodes proletella (mosca blanca del repollo), Aleurodicus disperses, Aleurothrixus floccosus (mosca blanca lanuda), Aluacaspis spp., Amrasca bigutella bigutella, Aphrophora spp. (saltahojas), Aonidiella aurantii (cochinilla roja de California), Aphis spp. (afidos), Aphis gossypii (afidos del algodon), Aphis pomi (afido de la manzana), Aulacorthum solani (afido de la dedalera), Bemisia spp. (moscas blancas), Bemisia argentifolii, Bemisia tabaci (mosca blanca del camote), Brachycolus noxius (afido ruso), Brachycorynella asparagi (afido del esparrago), Brevennia rehi, Brevicoryne brassicae (afido del repollo), Ceroplastes spp. (cochinillas), Ceroplastes rubens (cochinilla roja de la cera), Chionaspis spp. (cochinillas), Chrysomphalus spp. (cochinillas), Coccus spp. (cochinillas), Dysaphis plantaginea (afido de la manzana roja), Empoasca spp. (saltahojas), Eriosoma lanigerum (afido lanudo de la manzana), Icerya purchasi (cochinilla del almohadon de algodon), Idioscopus nitidulus (saltahojas del mango), Laodelphax striatellus (saltaplantas marron pequeno), Lepidosaphes spp., Macrosiphum spp., Macrosiphum euphorbiae (afido de la papa), Macrosiphum granarium (afido ingles del grano), Macrosiphum rosae (afido de la rosa), Macros teles quadrilineatus ("saltahojas del aster), Mahanarva frimbiolata, Metopolophium dirhodum (afido de la rosa), Mictis longicornis, Myzus persicae (afido de la pera verde), Nephotettix spp. (saltahojas), Nephotettix cinctipes (saltahojas verde), Nilaparvata lugens (saltaplantas marron), Parlatoria pergandii (cochinilla de la paja), Parlatoria ziziphi (cochinilla ebano), Peregrinus maidis (delfacido del mafz), Philaenus spp. (insecto escupidor), Phylloxera vitifoliae (filoxera de la vid), Physokermes piceae (cochinilla del brote de abeto), Planococcus spp. (cochinilla harinosa), Pseudococcus spp. (cochinillas harinosas), Pseudococcus brevipes (cochinilla harinosa del anana), Quadraspidiotus perniciosus (cochinilla de San Jose), Rhapalosiphum spp. (afidos), Rhapalosiphum maida (afido de la hoja del mafz), Rhapalosiphum padi (afido del cerezo aliso), Saissetia spp. (cochinillas), Saissetia oleae (cochinilla negra), Schizaphis graminum (chinche verde), Sitobion avenae (afido ingles del grano), Sogatella furcifera (saltaplantas de espalda blanca), Therioaphis spp. (afidos), Toumeyella spp. (cochinillas), Toxoptera spp. (afidos), Trialeurodes spp. (moscas blancas), Trialeurodes vaporariorum (moscas blancas de invernadero), Trialeurodes abutiloneus (mosca blanca de alas con bandas), Unaspis spp. (cochinillas), Unaspis yanonensis (cochinilla punta de flecha), y Zulia entreriana.
En otra realizacion, la invencion que se describe en este documento se puede usar para controlar Hymenoptera (hormigas, avispas, y abejas). Una lista no limitante de estas plagas incluyen, a tftulo enunciativo y no taxativo, Acromyrrmex spp., Athalia rosae, Atta spp. (hormigas cortahojas), Camponotus spp. (hormigas carpinteras), Diprion spp. (sftice de la madera), Formica spp. (hormigas), Iridomyrmex humilis (hormiga argentina), Monomorium ssp., Monomorium minumum (hormiga negra pequena), Monomorium pharaonis (hormiga faraon), Neodiprion spp. (sftice de la madera), Pogonomyrmex spp. (hormigas cosechadoras), Polistes spp. (avispa del papel), Solenopsis spp. (hormigas coloradas), Tapoinoma sessile (hormiga domestica olorosa), Tetranomorium spp. (hormigas de pavimento), Vespula spp. (avispas con bandas amarillas), y Xylocopa spp. (abejas carpinteras).
En otra realizacion, la invencion que se describe en este documento se puede usar para controlar Isoptera (termitas). Una lista no limitante de estas plagas incluye, a tftulo enunciativo y no taxativo, Coptotermes spp., Coptotermes curvignathus, Coptotermes frenchii, Coptotermes formosanus (termita formosena subterranea), Cornitermes spp. (termitas nasute), Cryptotermes spp. (termitas de la madera seca), Heterotermes spp. (termitas subterraneas del desierto), Heterotermes aureus, Kalotermes spp. (termitas de la madera seca), Incistitermes spp. (termitas de la madera seca), Macrotermes spp. (termitas que favorecen el crecimiento de hongos), Marginitermes spp. (termitas de la madera seca), Microcerotermes spp. (termitas cosechadoras), Microtermes obesi, Procornitermes spp., Reticulitermes spp. (termitas subterraneas), Reticulitermes banyulensis, Reticulitermes grassei, Reticulitermes flavipes (termita oriental subterranea), Reticulitermes hageni, Reticulitermes hesperus (termita occidental subterranea), Reticulitermes santonensis, Reticulitermes speratus, Reticulitermes tibialis, Reticulitermes virginicus, Schedorhinotermes spp., y Zootermopsis spp. (termitas de la madera podrida).
En otra realizacion, la invencion que se describe en este documento se puede usar para controlar Lepidoptera (polillas y mariposas). Una lista no limitante de estas plagas incluye, a tftulo enunciativo y no taxativo, Achoeajanata, Adoxophyes spp., Adoxophyes arana, Agrotis spp. (gusanos cortadores), Agrotis ipsilon (gusano cortador negro), Alabama argillacea (oruga del algodon), Amorbia cuneana, Amyelosis transitella (gusano de la naranja de ombligo), Anacamptodes defectaria, Anarsia lineatella (barrenador del cabo del durazno), Anomis sabulijera (oruga agrimensora del yute), Anticarsia gemmatalis (oruga del poroto terciopelo), Archips argyrospila (enrollador de hojas de arbol frutal), Archips rosana (enrollador de hojas de rosa), Argyrotaenia spp. (polillas tortricidas), Argyrotaenia citrana (tortrix de la naranja), Autographa gamma, Bonagota cranaodes, Barbo cinnara (doblador de hojas de arroz), Bucculatrix thurberiella (perforador de hojas de algodon), Caloptilia spp. (moscas minadoras), Capua reticulana, Carposina niponensis (polilla del durazno), Chilo spp., Chlumetia transversa (barrenador del mango), Choristoneura rosaceana (enrollador de hojas con bandas), Chrysodeixis spp., Cnaphalocerus medinalis (enrollador de hojas de pasto), Cofias spp Conpomorpha cramerella, Cossus cossus (polilla carpintera), Crambus spp. (gusanos telaraneros del cesped), Cydia funebrana (polilla de la ciruela), Cydia molesta (polilla oriental de la fruta), Cydia nignicana (polilla de la arveja), Cydia pomonella (polilla del manzano),
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Darna diducta, Diaphania spp. (barrenadores de tallos), Diatraea spp. (barrenadores de pencas), Diatraea saccharalis (barrenador de la cana de azucar), Diairaea graniosella (barrenador de mafz del sudoeste), Earias spp. (oruga del algodon), Earias insulata (oruga del algodon egipcia), Earias vitella (oruga del algodon nortena rustica), Ecdytopopha aurantianum, Elasmopalpus lignosellus (barrenador menor del tallo del mafz), Epiphysias postruttana (polilla marron claro de la manzana), Ephestia spp. (polillas de la harina), Ephestia cautella (polilla de la almendra), Ephestia elutella (polilla del tabaco), Ephestia kuehniella (polilla de la harina de mediterraneo), Epimeces spp., Epinotia aporema, Enonota thrax (mosca verde de la banana), Eupoecilia ambiguella (polilla de la uva), Euxoa auxiliaris (gusano cortador), Feltia spp. (gusanos cortadores), Gortyna spp. (barrenadores de tallos), Grapholita molesta (polilla oriental de la fruta), Hedylepta indicata (tejedor de hojas de poroto), Helicoverpa spp. (polillas noctuidas), Helicoverpa armigera (oruga del algodon), Helicoverpa zea (orugas del algodon / gusano del mafz), Heliothis spp. (polillas noctuidas), Heliothis virescens (gusanos de los brotes del tabaco), Hellula undalis (gusanos telaraneros del repollo), Indarbela spp. (barrenadores de rafz), Keiferia lycopersicella (oxiuro del tomate), Leucinodes orbonalis (barrenador de la berenjena), Leucoptera malifoliella, Lithocollectis spp., Lobesia botrana (polilla de la uva), Loxagrotis spp. (polillas noctuidas), Loxagrotis albicosta (gusanos cortadores occidentales del poroto), Lymantria dispar (polilla gitana), Lyonetia clerkella (mosca minadora de la manzana), Mahasena corbetti (gusano de la palmera de aceite), Malacosoma spp. (orugas de carpa), Mamestra brassicae (gusano cogollero del repollo), Maruca testulalis (barrenador de la vaina del poroto), Metisa plana (gusano), Mythimna unipuncta (gusano cogollero verdadero), Neoleucinodes elegantalis (barrenador pequeno del tomate), Nymphula depunctalis (gusano de estuche del arroz), Operophthera brumata (polilla de invierno), Ostrinia nubilalis (barrenador europeo del mafz), Oxydia vesulia, Pandemis cerasana (tortrix comun de la grosella), Pandemis heparana (tortrix marron de la manzana), Papilio demodocus, Pectinophora gossypiella (gusano rosado del algodon), Peridroma spp. (gusanos cortadores), Peridroma saucia (gusanos cortadores matizados), Perileucoptera coffeella (mosca minadora blanca del cafe), Phthorimaea operculella (polilla del tuberculo papa), Phyllocnisitis citrella, Phyllonorycter spp. (moscas minadoras), Pieris rapae (gusano importado del repollo), Plathypena scabra, Plodia interpunctella (polilla india de la comida), Plutella xylostella (polilla dorso de diamante), Polychrosis viteana (polilla de la uva), Prays endocarpa, Prays oleae (polilla del olivo), Pseudaletia spp. (polillas noctuidas), Pseudaletia unipunctata (gusano cogollero), Pseudoplusia includens (oruga agrimensora de la soja), Rachiplusia nu, Scirpophaga incertulas, Sesamia spp. (barrenadores de tallos), Sesamia inferens (barrenador rosado de tallos del arroz), Sesamia nonagrioides, Setora nitens, Sitotroga cerea/ella (polilla del grano), Sparganothis pilleriana, Spodoptera spp. (gusanos cogolleros), Spodoptera exigua (gusano cogollero de la remolacha), Spodoptera fugiperda (gusano cogollero de otono), Spodoptera ondania (gusano cogollero sureno), Synanthedon spp. (barrenadores de rafces), Thecla basilides, Thermisia gemmatalis, Tineola bisselliella (polilla telaranera de la ropa), Trichoplusia ni (oruga agrimensora del repollo), Tuta absoluta, Yponomeuta spp., Zeuzera coffeae (barrenador rojo de las ramas), y Zeuzera pyrina (polilla leopardo).
En otra realizacion, la invencion que se describe en este documento se puede usar para controlar Mallophaga (piojos masticadores). Una lista no limitante de estas plagas incluye, a tftulo enunciativo y no taxativo, Bovicola avis (piojo masticador de la oveja), Menacanthus stramineus (piojo del cuerpo de la gallina), y Menopon gallinea (piojo comun del gallinero).
En otra realizacion, la invencion que se describe en este documento se puede usar para controlar Orthoptera (saltamontes, langostas, y grillos). Una lista no limitante de estas plagas incluye, a tftulo enunciativo y no taxativo, Anabrus simplex (grillo mormon), Gryllotalpidae (grillotopo), Locusta migratoria, Melanoplus spp. (saltamontes), Microcentrum retinerve (grillo alado angular de arbusto), Pterophylla spp. (grillos de arbusto), Chistocerca gregana, Scudderia furcata (grillo tijereta de arbusto), y Valanga nigricorni.
En otra realizacion, la invencion que se describe en este documento se puede usar para controlar Phthiraptera (piojos succionadores). Una lista no limitante de estas plagas incluye, a tftulo enunciativo y no taxativo, Haematopinus spp. (piojo del ganado bovino y porcino), Linognathus ovillus (piojo de la oveja), Pediculus humanus capitis (piojo capilar humano), Pediculus humanus humanus (piojo corporal humano), y Pthirus pubis (ladilla).
En otra realizacion, la invencion que se describe en este documento se puede usar para controlar Siphonaptera (pulgas). Una lista no limitante de estas plagas incluyen, a tftulo enunciativo y no taxativo, Ctenocephalides canis (pulga canina), Ctenocephalides felis (pulga felina), y Pulex irntans (pulga humana).
En otra realizacion, la invencion que se describe en este documento se puede usar para controlar Thysanoptera (trips). Una lista no limitante de estas plagas incluye, a tftulo enunciativo y no taxativo, Frankliniella fusca (trips del tabaco), Frankliniella accidentalis (trips occidentales de las flores), Frankliniella shultzei Frankliniella williamsi (trips del mafz), Heliothrips haemorrhaidalis (trips de invernadero), Riphiphorothrips cruentatus, Scirtothrips spp., Scirtothrips citri (trips de los cftricos), Scirtothrips dorsalis (trips del te amarillo), Taeniothrips rhopalantennalis, y Thrips spp.
En otra realizacion, la invencion que se describe en este documento se puede usar para controlar Thysanura (lepismas). Una lista no limitante de estas plagas incluye, a tftulo enunciativo y no taxativo, Lepisma spp. (lepisma) y Thermobia spp. (termobia).
En otra realizacion, la invencion que se describe en este documento se puede usar para controlar Acarina (acaros y garrapatas). Una lista no limitantes de estas plagas incluye, a tftulo enunciativo y no taxativo, Acar apsis woodi
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(acaro de la traquea de las abejas de la miel), Acarus spp. (acaros de la comida), Acarus siro (acaro de los granos), Aceria mangiferae (acaro del brote del mango), Aculops spp., Aculops lycopersici (acaro del tomate rojo), Aculops pelekasi, Aculus pelekassi, Aculus schlechtendali (acaro roya de la manzana), Amblyomma americanum (garrapata estrella solitaria), Boophilus spp. (garrapatas), Brevipalpus obovatus (acaro del ligustro), Brevipalpus phoenicis (acaro plano rojo y negro), Demodex spp. (acaros de la sarna), Dermacentor spp. (garrapatas duras), Dermacentor variabilis (garrapata del perro americano), Dermatophagoides pteronyssinus (acaro domestico del polvo), Eotetranycus spp., Eotetranychus carpini (acaro arana aramillo), Epitimerus spp., Eriophyes spp., Ixodes spp. (garrapatas), Metatetranycus spp., Notoedres cati, Oligonychus spp., Oligonychus coffee, Oligonychus ilicus (acaro sureno rojo), Panonychus spp., Panonychus citri (acaro rojo del cftrico), Panonychus ulmi (acaro europeo rojo), Phyllocoptruta oleivora (acaro roya del cftrico), Polyphagotarsonemun latus (acaro ancho), Rhipicephalus sanguineus (garrapata del perro marron), Rhizoglyphus spp. (acaros de bulbo), Sarcoptes scabiei (acaros urticantes), Tegolophus perseaflorae, Tetranychus spp., Tetranychus urticae (acaros arana de dos puntos), y Varroa destructor (acaro de la abeja de la miel).
En otra realizacion, la invencion que se describe en este documento se puede usar para controlar Nematoda (nematodos). Una lista no limitante de estas plagas incluyen, a tftulo enunciativo y no taxativo, Aphelenchoides spp. (nematodos de los brotes, las hojas y la madera del pino), Belonolaimus spp. (nematodos de aguijon), Criconemella spp. (nematodos de anillo), Dirofilana immitis (dilofilariasis canina), Ditylenchus spp. (nematodos de tallo y bulbo), Heterodera spp. (nematodos de quiste), Heterodera zeae (nematodos de quiste del mafz), Hirschmanniella spp. (nematodos de la rafz), Hoplolaimus spp. (nematodos de lanceta), Meloidogyne spp. (nematodos de nudo de rafz), Meloidogyne incognita (nematodos de nudo de rafz), Onchocerca volvulus (gusano de cola en gancho), Pratylenchus spp. (nematodos de lesion), Radopholus spp. (nematodos cavadores), y Rotylenchus reniformis (nematodo con forma de rinon).
En otra realizacion, la invencion que se describe en este documento se puede usar para controlar Symphyla (sinfilos). Una lista no limitante de estas plagas incluye, a tftulo enunciativo y no taxativo, Scutigerella immaculata.
Para obtener informacion mas detallada, consultar "HANDBOOK OF PEST CONTROL -THE BEHAVIOR, LIFE HISTORY, AND CONTROL OF HOUSEHOLD PESTS" de Arnold Mallis, 9th Edition, copyright 2004 de GIE Media Inc.
Mezclas
Las composiciones que se describen en este documento se pueden usar tambien, por motivos de econoirna, estabilidad qmmica y ffsica, y sinergia, con acaricidas, algicidas, antialimentarios, avicidas, bactericidas, repelentes de aves, quimioesterilantes, fungicidas, protectores para herbicidas, herbicidas, atrayentes de insectos, repelentes de insectos, repelentes de mamferos, alteradores del apareamiento, molusquicidas, otros insecticidas, otros pesticidas, activadores de plantas, reguladores del crecimiento de las plantas, rodenticidas, sinergistas, defoliantes, desecantes, desinfectantes, semiqmmicos y virucidas (estas categonas no necesariamente se excluyen entre sf).
Formulaciones
Las composiciones que se describen en este documento tambien se pueden proveer con ingredientes inertes fitologicamente aceptables para brindar o complementar un portador, y se pueden formular en, por ejemplo, cebos, emulsiones concentradas, polvos, concentrados emulsionables, fumigantes, geles, granulos, microencapsulados, tratamientos para semillas, concentrados en suspension, suspoemulsiones, comprimidos, ftquidos solubles en agua, granulos dispersables en agua o fluidos en seco, polvos humectables y soluciones de volumenes ultrabajos.
Para obtener mas informacion sobre los tipos de formulacion, consultar "CATALOGUE OF PESTICIDE FORMULATION TYPES AND INTERNATIONAL CODING SYSTEM" Monografta tecnica N° 2, 5a Edicion de CropLife Intemational (2002).
Con frecuencia las composiciones pesticidas se pueden aplicar como suspensiones o emulsiones acuosas preparadas a partir de formulaciones concentradas de dichas composiciones. Tales formulaciones solubles en agua, suspendibles en agua o emulsionables son ya sea solidos, en general conocidos como polvos humectables, o bien granulos dispersables en agua, o ftquidos que en general se conocen como concentrados emulsionables, o suspensiones acuosas. Los polvos humectables, que se pueden compactar para formar granulos dispersables en agua, comprenden una mezcla mtima de la composicion pesticida, un portador y surfactantes. En general el portador se elige entre arcillas atapulgita, arcillas montmorillonita, tierras de diatomeas o silicatos purificados. Los surfactantes eficaces, que pueden comprender desde aproximadamente 0,5% hasta aproximadamente 10% del polvo humectable, se encuentran entre ligninas sulfonadas, naftalensulfonatos condensados, naftalensulfonatos, alquilbencensulfonatos, alquilsulfatos y surfactantes no ionicos tales como aductos de oxido de etileno de alquilfenoles.
Los concentrados emulsionables comprenden una concentracion conveniente de una composicion pesticida disuelta en un portador que es ya sea un solvente miscible en agua o bien una mezcla de un solvente organico no miscible en agua y emulsionantes. Los solventes organicos utiles incluyen los aromaticos, en especial los xilenos y las fracciones de petroleo, en especial las fracciones naftalenicas y olefrnicas de petroleo con punto de ebullicion
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elevado, tales como la nafta aromatica pesada. Tambien se pueden usar otros solventes organicos, tales como solventes terpenicos que incluyen derivados de colofonia, cetonas alifaticas tales como ciclohexanona y alcoholes complejos tales como 2- etoxietanol. Los emulsionantes adecuados para los concentrados emulsionables se eligen entre surfactantes anionicos y no ionicos convencionales.
Las suspensiones acuosas comprenden suspensiones de composiciones pesticidas no solubles en agua dispersas en un portador acuoso. Las suspensiones se preparan moliendo finamente la composicion pesticida y mezclando vigorosamente con un portador que comprende agua y surfactantes. Tambien se pueden agregar ingredientes tales como sales inorganicas y gomas sinteticas o naturales para aumentar la densidad y la viscosidad del portador acuoso. A menudo es mas efectivo moler y mezclar la composicion pesticida al mismo tiempo al preparar la mezcla acuosa y homogeneizarla en un implemento tal como un molino de arena, un molino de bolas o un homogeneizador de tipo piston.
Tambien se pueden aplicar composiciones pesticidas como formulaciones granulares que son utiles en particular para las aplicaciones en el suelo. Las formulaciones granulares contienen la composicion pesticida dispersa en un portador que comprende arcilla o una sustancia similar. Tales formulaciones se preparan en general al disolver la composicion pesticida en un solvente adecuado y aplicarla a un portador granular que se preformo al tamano de partfcula adecuado, en el rango de entre aproximadamente 0,5 y 3 mm. Tales formulaciones tambien se pueden formular al hacer una masa o una pasta del portador y la composicion pesticida, y triturarla y secarla para obtener el tamano de partfcula granular deseado.
Los polvos que contienen una composicion pesticida se preparan mezclando muy bien la composicion pesticida en forma de polvo con un portador agncola en polvo adecuado, tal como caolm, arcilla, roca volcanica molida y similares. Los polvos se pueden aplicar como tratamiento de semillas o aplicacion de follaje con una maquina sopladora de polvo.
Es igual de practico aplicar una composicion pesticida en forma de solucion en un solvente organico adecuado, en general aceite de petroleo, tal como los aceites rociadores que se usan en gran medida en la qrnmica agncola.
Las composiciones pesticidas tambien se pueden aplicar en forma de formulacion en aerosol. En esas formulaciones, la composicion pesticida se disuelve o dispersa en un portador, que es una mezcla propelente que genera presion. La formulacion en aerosol se envasa en un contenedor desde el cual se dispensa la mezcla a traves de una valvula atomizadora.
Los cebos pesticidas se forman cuando la composicion pesticida se mezcla con alimentos o atrayentes, o ambos. Cuando las plagas comen el cebo consumen tambien la composicion pesticida. Los cebos pueden tener forma de granulos, geles, polvos fluidos, lfquidos o solidos. Se pueden usar en los refugios de las plagas o alrededor de ellos.
Los fumigantes son pesticidas que tienen una presion de vapor bastante alta y, por ende, pueden existir como gas en concentraciones suficientes para matar plagas en el suelo o en espacios cerrados. La toxicidad del fumigante es proporcional a su concentracion y al tiempo de exposicion. Se caracterizan por una buena capacidad de difusion y actuan penetrando en el sistema respiratorio de la plaga o son absorbidos a traves de la cuticula de la plaga. Los fumigantes se aplican para controlar las plagas de los productos almacenados bajo cubiertas a prueba de gases, en habitaciones o edificios o camaras especiales selladas con gas.
Los concentrados de solucion oleosa se hacen al disolver una composicion pesticida en un solvente que puede mantener la composicion pesticida en solucion. Las soluciones oleosas de una composicion pesticida en general proveen efecto mas rapido para matar las pestes que otras formulaciones debido a que los propios solventes tienen accion pesticida y la disolucion del revestimiento ceroso del integumento aumenta la velocidad de absorcion del pesticida. Otras ventajas de las soluciones oleosas incluyen mejor estabilidad de almacenamiento, mejor penetracion en las grietas y mejor adhesion a superficies grasosas.
Otra realizacion es una emulsion de aceite en agua, en donde la emulsion comprende globulos oleosos, cada uno de los cuales esta provisto de un recubrimiento laminar de cristal lfquido y se dispersan en una fase acuosa, en donde cada globulo oleoso comprende al menos un compuesto que es agncolamente activo y cada uno esta recubierto con una capa monolaminar u oligolaminar que comprende lo siguiente: (1) al menos un agente tensioactivo lipofilo no ionico, (2) al menos un agente tensioactivo hidrofilo no ionico, y (3) al menos un agente tensioactivo ionico, en donde los globulos tienen un diametro medio de partfcula de menos de 800 nanometros. Se puede obtener mas informacion sobre la realizacion en la publicacion de patente estadounidense 20070027034 publicada el 1 de febrero de 2007, que cuenta con numero de serie de solicitud de patente 11/495.228. Para facilitar el uso esta realizacion se mencionara como "OIWE".
Para obtener mas informacion, consultar "INSECT PEST MANAGEMENT" 2a Edicion de D. Dent, copyright CAB International (2000). Ademas, para obtener informacion detallada, consultar "HANDBOOK OF PEST CONTROL - THE BEHAVIOR, LIFE HISTORY, AND CONTROL OF HOUSEHOLD PESTS" de Arnold Mallis, 9a Edicion, copyright 2004 de GIE Media Inc.
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Otros componentes de la formulacion
En general, cuando las composiciones que se describen en este documento se usan en una formulacion, dicha formulacion puede contener ademas otros componentes. Estos componentes incluyen, pero no se limitan a (esta es una lista no exhaustiva que no se excluye mutuamente) humectantes, esparcidores, adhesivos, penetrantes, buferes, agentes de secuestro, agentes de reduccion de la deriva, agentes de compatibilidad, agentes antiespumantes, agentes limpiadores, agentes reologicos, estabilizadores, agentes dispersantes y emulsionantes. Algunos componentes se describen de inmediato. Un agente humectante es una sustancia que cuando se agrega a un lfquido aumenta el poder de esparcirse o penetrar del lfquido al reducir la tension interfase entre el lfquido y la superficie sobre la cual se lo esparce. Los agentes humectantes se usan para dos funciones principales en formulaciones agroqmmicas: durante el procesamiento y la fabricacion para aumentar la tasa de humectacion de los polvos en agua para hacer concentrados de lfquidos solubles o concentrados de suspension; y durante la mezcla de un producto con agua en un tanque de pulverizacion para reducir el tiempo de humectacion de los polvos humectables y para mejorar la penetracion del agua en los granulos dispersables en agua. Los ejemplos de agentes humectantes usados en formulaciones de polvos humectables, concentrados de suspension y granulos dispersables en agua son los siguientes: laurilsulfato de sodio; sulfosuccinato de dioctil sodio; etoxilatos de alquilfenol; y etoxilatos de alcohol alifatico.
Un agente dispersante es una sustancia que se absorbe en la superficie de las partfculas y ayuda a preservar el estado de dispersion de las partfculas y previene su reagregacion. Los agentes dispersantes se agregan a las formulaciones agroqmmicas para facilitar la dispersion y la suspension durante la fabricacion, y para asegurar que las partfculas se redispersen en el agua en un tanque de pulverizacion. Es usan en gran medida en polvos humectables, concentrados de suspension y granulos dispersables en agua. Los surfactantes que se usan como agentes dispersantes tienen la capacidad de absorberse con mucha fuerza en la superficie de las partfculas y brindar una barrera de carga o esterica para la reagregacion de las partfculas. Los surfactantes que se usan con mayor frecuencia son anionicos, no ionicos o mezclas de los dos tipos. Para formulaciones de polvos humectables, los agentes de dispersion mas comunes son lignosulfonatos de sodio. Para concentrados de suspension, se obtiene muy buena absorcion y estabilizacion mediante polielectrolitos tales como condensados de formaldehndo de sulfonato naftaleno de sodio. Tambien se usan esteres de fosfato etoxilato de tristirilfenol. A veces se combinan no ionicos tales como condensados de oxido de alquilariletileno y copolfmeros en bloque EO-PO con anionicos como agentes dispersantes para concentrados de suspension. En anos recientes se han desarrollado tipos nuevos de surfactantes polimericos de peso molecular muy alto como agentes dispersantes. Estos cuentan con "esqueletos" hidrofobicos muy largos y un gran numero de cadenas de oxido de etileno que forman el "diente" de un "peine" de surfactante. Estos polfmeros de algo peso molecular pueden brindar muy buena estabilidad en el largo plazo a los concentrados de suspension porque los esqueletos hidrofobicos tienen muchos puntos de anclaje en la superficie de las partfculas. Los ejemplos de agentes dispersantes que se usan en formulaciones agroqmmicas son los siguientes: lignosulfonatos de sodio; condensados de formaldehndo de sulfonato naftaleno de sodio; esteres de fosfato etoxilato de tristirilfenol; etoxilatos de alcohol alifatico; etoxilatos de alquilo; copolfmeros de bloque EO-PO; y copolfmeros de injerto.
Un agente emulsionante es una sustancia que estabiliza una suspension de gotas de una fase lfquida en otra fase lfquida. Sin el agente emulsionante, los dos lfquidos se separanan en dos fases lfquidas no miscibles. Las mezclas de emulsionantes de uso generalizado contienen alquilfenol o alcohol alifatico con 12 o mas unidades de oxido de etileno y la sal de calcio del acido dodecilbenceno soluble en aceite. Un rango de valores de balance hidrofilo-lipofilo ( ("HLB") de entre 8 y 18 en general brindara emulsiones bien estables. A veces es posible mejorar la estabilidad de la emulsion al agregar una cantidad pequena de un surfactante copolfmero en bloque EO-PO.
Un agente de solubilizacion es un surfactante que forma micelas en agua en concentraciones superiores a la concentracion cntica de micelas. Las micelas entonces pueden disolver o solubilizar materiales insolubles en agua dentro de la parte hidrofobica de la micela. En general los tipos de surfactante que se usan para la solubilizacion son no ionicos: monooleatos de sorbitan; etoxilatos monooleatos de sorbitan; y esteres de oleato de metilo.
A veces se usan surfactantes, ya sea solos o junto con otros aditivos tales como aceites minerales o vegetales como adyuvantes en mezclas de tanques de aerosolizacion para mejorar el rendimiento biologico del pesticida sobre el objetivo. Los tipos de surfactantes que se usan para la mejora biologica dependen en gran medida en la indole y el modo de accion del pesticida. No obstante, a menudo son no ionicos, tales como: etoxilatos de alquilo; etoxilatos de alcohol alifatico lineal; etoxilatos de amina alifatica.
Se usan solventes organicos en principio en la formulacion de concentrados emulsionantes, formulaciones ULV y, en menor medida, formulaciones granulares. A veces se usan mezclas de solventes. Los primeros grupos de solventes principales son aceites parafrnicos alifaticos tales como keroseno o parafinas refinadas. El segundo grupo principal y el mas comun comprende los solventes aromaticos tales como xileno y las fracciones de mayor peso molecular de los solventes aromaticosC9 y C10. Los hidrocarburos clorados son utiles como cosolventes para prevenir la cristalizacion de los pesticidas cuando la formulacion se emulsiona en agua. A veces se usan alcoholes como cosolventes para aumentar el poder del solvente.
Se usan espesantes o agentes gelificantes mayormente en la formulacion de concentrados de suspension,
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emulsiones y suspoemulsiones para modificar la reolog^a o las propiedades de flujo del Uquido y para prevenir la separacion y la precipitacion de las partfculas o gotas dispersas. En general los agentes espesantes, gelificantes y antiprecipitantes entran dentro de dos categonas, en concreto particulados insolubles en agua y polfmeros solubles en agua. Es posible producir formulaciones de concentrado de suspension con arcilla y silice. Los ejemplos de estos tipos de materiales incluyen, a titulo enunciativo y no taxativo, montmorillonita, por ejemplo, bentonita; silicato de aluminio magnesio; y atapulgita. Se han usado polisacaridos solubles en agua como agentes gelificantes espesantes durante muchos anos. Los tipos de polisacaridos que se usan mas comunmente son extractos naturales de semillas y algas y son derivados sinteticos de la celulosa.
Los ejemplos de estos tipos de materiales incluyen, a tftulo enunciativo y no taxativo, goma guar; goma de algarroba; carragenamo; alginatos; metilcelulosa; carboximetilcelulosa de sodio (SCMC); hidroximetilcelulosa (HEC). Otros tipos de agentes antiprecipitado se basan en almidones modificados, poliacrilatos, alcohol polivimlico y oxido de polietileno. Otro buen agente antiprecipitado es la goma de xantano.
Los microorganismos causan danos a los productos formulados. En consecuencia, los agentes de preservacion se usan para eliminar o reducir el efecto. Los ejemplos de estos agentes incluye, a tftulo enunciativo y no taxativo,: acido propionico y su sal de sodio; acido sorbico y sus sales de sodio o de potasio; acido benzoico y su sal de sodio; acido p-hidroxibenzoico y su sal de sodio; benzoato de metil p-hidroxilo; y 1,2- benzisotiazalin-3-ona (BIT).
La presencia de surfactantes, que baja la tension interfase, a menudo causa que las formulaciones a base de agua produzcan espuma durante las operaciones de mezcla en produccion y en la aplicaciones mediante un tanque de aerosolizacion. A fin de reducir la tendencia a la formacion de espuma, a menudo se agregan agentes antiespumantes ya sea durante la etapa de produccion o bien antes de rellenar las botellas. En general, existen dos tipos de agente antiespumante, es decir, siliconas y no siliconas. Las siliconas se usan por lo general en emulsiones acuosas de dimetil polisiloxano mientras que los agentes antiespumantes de no siliconas son aceites solubles en agua, tales como octanol y nonanol o s^lice. En ambos casos, la funcion del agente antiespumante es desplazar el surfactante de la interfase de aire-agua.
Para obtener mas informacion, consultar "CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF AGROCHEMICAL FORMULATIONS" editado por D. A. Knowles, copyright 1998 de Kluwer Academic Publishers. Ver ademas "INSECTICIDES IN AGRICULTURE AND ENVIRONMENT-RETROSPECTS AND PROSPECTS" de A S. Perry, I. Yamamoto, I. Ishaaya, y R. Perry, copyright 1998 de Springer-Verlag.
Aplicaciones
La cantidad real de una composicion pesticida que se aplicara a los loci de las plagas generalmente no es cntica y puede ser determinada facilmente por los expertos en la tecnica. En general, se espera que concentraciones de aproximadamente 0,01 gramos de pesticida por hectarea a aproximadamente 5000 gramos de pesticida por hectarea proporcionen un buen control.
El locus al que se aplica una composicion pesticida puede ser cualquier locus habitado por una plaga, por ejemplo, cultivos de hortalizas, arboles frutales y nogales, vides, plantas ornamentales, animales domesticos, las superficies interiores y exteriores de edificios, y el suelo alrededor los edificios. El control de las plagas en general significa que las poblaciones de la plaga, la actividad de la plaga, o ambos, se reducen en un locus. Esto puede ocurrir cuando: las poblaciones de la plaga son repelidas desde un locus; cuando las plagas estan incapacitadas en o alrededor de un locus; o las plagas son exterminadas, en su totalidad o en parte, en o alrededor de un locus. Por supuesto se puede producir una combinacion de estos resultados. En general, las poblaciones de plagas, la actividad de las plagas o ambas se reducen de manera deseable mas de un 50%, preferiblemente mas de 90%.
En general, con los cebos, estos se colocan en el suelo, donde, por ejemplo, las termitas pueden entrar en contacto con el cebo. Los cebos tambien se pueden aplicar a una superficie de un edificio (una superficie horizontal, vertical o inclinada) donde, por ejemplo, hormigas, termitas, cucarachas y moscas pueden entrar en contacto con el cebo.
Debido a la singular capacidad de los huevos de algunas plagas para resistir composiciones pesticidas, pueden ser deseables aplicaciones repetidas para controlar las larvas recien emergidas.
El movimiento sistemico de los pesticidas en las plantas se puede utilizar para controlar las plagas en una parte de la planta mediante la aplicacion de la composicion pesticida a una parte diferente de la planta. Por ejemplo, el control de insectos que se alimentan de las hojas se puede lograr por riego por goteo o aplicacion en surco, o tratando la semilla antes de la siembra. El tratamiento de la semilla se puede aplicar a todos los tipos de semillas, incluyendo aquellas de las que plantas germinaran plantas geneticamente transformadas para expresar rasgos especializados. Los ejemplos representativos incluyen aquellas que expresan protemas toxicas para plagas de invertebrados, tales como Bacillus thuringiensis u otras toxinas insecticidas, aquellas que expresan resistencia a los herbicidas, tales como semillas "Roundup Ready", o aquellas que tienen genes foraneos "apilados" que expresan toxinas insecticidas, resistencia a los herbicidas, mejora de la nutricion o cualquier otro rasgo beneficioso. Ademas, tales tratamientos de semillas con la invencion descrita en este documento pueden mejorar aun mas la capacidad de una planta para soportar mejor las condiciones de crecimiento bajo estres. Esto da lugar a una planta mas, saludable y vigorosa, lo que puede conducir a mayores rendimientos en el tiempo de la cosecha.
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Debera ser facilmente evidente que la invencion se puede utilizar con plantas transformadas geneticamente para expresar rasgos especializados, tales como Bacillus thuringiensis u otras toxinas insecticidas, o aquellas que expresan resistencia a los herbicidas, o aquellas con genes foraneos "apilados" que expresan toxinas insecticidas, resistencia a los herbicidas, mejora de la nutricion o cualquier otro rasgo beneficioso.
La invencion descrita en este documento es adecuada para el control de endoparasitos y ectoparasitos en el sector de la medicina veterinaria o en el campo de la cria de animales. Las composiciones se aplican de manera conocida, por ejemplo por administracion oral en la forma de, por ejemplo, comprimidos, capsulas, bebidas, granulados; mediante la aplicacion dermica en forma de, por ejemplo, inmersion, pulverizacion, vertido, manchado y espolvoreado; y por administracion parenteral en la forma de, por ejemplo, una inyeccion.
La invencion descrita en este documento tambien se puede emplear ventajosamente en la cna de ganado, por ejemplo, vacas, ovejas, cerdos, pollos y gansos. Las formulaciones adecuadas se administran por via oral a los animales con el agua o el alimento. Las dosificaciones y formulaciones adecuadas dependen de la especie.
Antes de que una composicion pesticida pueda utilizarse o venderse comercialmente, dicha composicion se somete a largos procesos de evaluacion llevados a cabo por diversas autoridades gubernamentales (locales, regionales, estatales, nacionales, internacionales). Las autoridades regulatorias establecen requisitos de datos voluminosos, que deben abordarse mediante la generacion de datos y la presentacion por parte del solicitante de registro del producto o por otro en nombre del solicitante de registro del producto.
Estas autoridades gubernamentales luego revisan dichos datos, y si se concluye que existe seguridad, ofrecen al potencial usuario o vendedor la aprobacion de registro del producto. A partir de entonces, en esa localidad donde se concede y se respalda el registro del producto, dicho usuario o vendedor puede utilizar o vender dicho pesticida.
Ejemplos
Los siguientes ejemplos tienen fines ilustrativos, y no se ha de interpretar que limitan la invencion descrita en este documento solo a las realizaciones descritas en estos ejemplos.
Ejemplos de composiciones
Los ejemplos de composiciones A-D que se describen a continuacion incluyen, cada una, spinetoram. Spinetoram es una mezcla de 50-90% (2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-desoxi-3-0-etil-2,4-di-0-metil-a-L-
mannopiranosiloxi)-13-[(2R,5S,6RJ-5-(dimetilamino)tetrahidro-6-metilpiran-2-iloxi]-9-etil-2,3,3a,4,5,5a, 5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-hexadecahidro-14-metil-1H-as-indaceno[3,2-d]oxaciclododecin-7,15-diona y 50-10% (2R,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-desoxi-3-0-etil-2,4-di-0-metil-a-L-mannopiranosiloxi)-13- [(2R,5S,6R/)-5-(dimetilamino)tetrahidro-6-metilpiran-2-iloxi]-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,l2,13,14,16a,16b- tetradecahidro-4,14-dimetil-1H-as-indaceno[3,2-d]oxaciclododecin-7,15-diona. Spinetoram se deriva sinteticamente a partir de un producto natural y normalmente va acompanado de diversas impurezas. En consecuencia, para cada una de las composiciones preparadas en los Ejemplos a continuacion A-D, se realizo un ensayo en el spinetoram utilizado para determinar la presencia de impurezas.
Para cada ensayo, se preparo una muestra de solucion madre de calibracion mediante la adicion de aproximadamente 43 mg de una forma analfticamente estandar de spinetoram con 10,0 ml de agua purificada en un frasco de vidrio de 125 ml. El frasco de vidrio se agito suavemente hasta que el spinetoram se disperso en el agua purificada. Luego se agrego 100,0 ml de metanol a la mezcla de agua / spinetoram en el frasco de vidrio. Se preparo una segunda solucion anadiendo 10 ml de agua purificada y aproximadamente 50 mg del producto spinetoram utilizado en cada uno de los Ejemplos A-D a un frasco de vidrio de 125 ml. El frasco de vidrio se agito suavemente hasta que el spinetoram se disperso en el agua purificada. Luego se agrego 100,0 ml de metanol a la mezcla. Cada muestra se analizo entonces por cromatograffa lfquida realizada con la siguiente instrumentacion y bajo las siguientes condiciones:
Cromatografo:
Columna:
Fase movil A:
Fase movil B:
Elucion isocratica:
Flujo:
Volumen de inyeccion:
Detector:
Tiempo de ejecucion:
Integrador:
Agilent (formalmente Hewlett Packard) modelo 1100 o equivalente Columna Phenomenex Luna, C8(2) 3 pm, 150 m x 4,6 mm Agua con 2 g/l de acetato de amonio, pH ajustado a 5,5 con acido acetico acetonitrilo / metanol (80:20, v:v)
20% A / 80% B
1.0 ml/minuto
10.0 pl
UV a 250 nm 20 minutos
Sistema de adquisicion de datos Agilent EZChrom Elite, o equivalente
Sobre la base de los resultados de la cromatograffa Kquida, se calculo el porcentaje en peso del componente de spinetoram puro de cada uno de los productos de spinetoram usados en los Ejemplos A-D. El porcentaje en peso de impurezas se calculo luego restando el porcentaje en peso del componente de spinetoram puro a partir de 100. El porcentaje en peso de impurezas de spinetoram en cada uno de los Ejemplos A-D, sobre la base de estos calculos, 5 se proporciona a continuacion.
Ejemplo A:
Una composicion lfquida que incluye spinetoram, albumina de huevo y acetato de zinc, entre otros ingredientes, se preparo segun lo siguiente. Se mezclo spinetoram, Reax® 88A, un dispersante comercialmente disponible de MeadWestvaco Corporation, P.O. Box 1 18005, Charleston, SC 29423, Geropon® SDS, un surfactante 10 comercialmente disponible de Rhodia, Inc., 8 Cedar Brook Drive, Cranbury NJ, 08512, y el resto de agua para proporcionar un concentrado en suspension con 25 a 50% p/p de spinetoram. La mezcla resultante se molio en un molino de medios Eiger Mini Motormill, de Eiger Machinery, Inc., 888 East Belvidere Road, Grayslake, Illinois, 60030, hasta un tamano de partfcula de 1-10 pm (diametro medio ponderado por volumen). El tamano de partfcula se midio usando un analizador de partfculas por difraccion laser Malvern Mastersizer 2000, de Malvern Instruments Ltd., 15 Enigma Business Park, Grovewood Road, Malvern, Worcestershire WR14 IXZ, Reino Unido. Despues de la molienda, se anadio albumina de huevo de claras de huevo de pollo Grado II de Sigma Aldrich Corporation, 3050 Spruce Street, St. Louis, MO, 63103, y acetato de zinc dihidrato, +98% de Sigma Aldrich Corporation, a la mezcla bajo agitacion. La concentracion total de solidos de la mezcla se ajusto en el rango de 20-50% en peso mediante la adicion de agua, y el pH se ajusto a 6-9 con una solucion de amomaco, segun correspondiera. Despues, la mezcla 20 se homogeneizo con un homogeneizador Silverson L4RT-A, de Silverson Machines Inc., 355 Chestnut St., East Longmeadow, MA, 01028, durante unos 15-30 minutos. Los porcentajes en peso para cada uno de los ingredientes anteriores, sobre la base del peso total de la composicion excluyendo el agua, se proporcionan en la Tabla 1. La Tabla 1 proporciona tambien el porcentaje en peso de impurezas de spinetoram en la composicion sobre la base de los valores determinados por el procedimiento de ensayo descrito anteriormente.
25 Tabla 1
Ejemplo A
Ingredientes
% en peso
Spinetoram
10,0
Impurezas de spinetoram
1,47
Albumina de huevo
50,75
Acetato de zinc
33,4
Reax® 88A
3,65
Geropon® SDS
0,73
La composicion lfquida luego se seco por pulverizacion usando un secador por pulverizacion de mesa Buchi® Modelo 190, de Buchi Corporation, 19 Lukens Drive, Suite 400, New Castle, DE 19720, a una velocidad de 30 alimentacion de aproximadamente 300-400 ml/h, 4-6 bar de presion de boquilla, 115-140 °C de temperatura de entrada y 50-100 °C de temperatura de salida, para proporcionar una composicion solida. Se cree que el proceso de secado por pulverizacion remueve toda o sustancialmente toda el agua y otros ingredientes volatiles de la composicion lfquida a medida que se convierte en la composicion solida. Dado que ninguno de los ingredientes del Ejemplo A, aparte del agua, se considera volatil, se contempla que la composicion solida incluya porcentajes en 35 peso para cada uno de los ingredientes que se corresponden sustancialmente con los proporcionados en la Tabla 1. Sin embargo, ya que la composicion solida se utilizo mas tarde para los experimentos de bio-eficacia, se realizo un ensayo para determinar su proporcion en peso de spinetoram puro, de modo de poder preparar concentraciones apropiadas para los ensayos.
Para este procedimiento de ensayo, se preparo una muestra de solucion madre de calibracion mediante la adicion 40 de aproximadamente 43 mg de una forma analtticamente estandar de spinetoram con 10,0 ml de agua purificada en un frasco de vidrio de 125 ml. El frasco de vidrio se agito suavemente hasta que el spinetoram se disperso en el agua purificada. Luego se agrego 100,0 ml de metanol a la mezcla de agua / spinetoram en el frasco de vidrio. Se preparo una segunda solucion anadiendo 10 ml de agua purificada y aproximadamente 130 mg de la composicion solida a un frasco de vidrio de 125 ml. El frasco de vidrio se agito suavemente hasta que la composicion solida se 45 disperso en el agua purificada. Luego se agrego 100,0 ml de metanol a la mezcla, y esta se agito durante al menos aproximadamente 5 minutos en un agitador mecanico. Una alfcuota de la mezcla se filtro a traves de un filtro de jeringa de nailon de 0,45 pm, las primeras gotas filtradas se descartaron, y el filtrado restante proporciono una
muestra para la cromatograffa l^quida. Cada muestra luego se analizo mediante cromatograffa l^quida realizada con la siguiente instrumentacion y bajo las siguientes condiciones:
Cromatografo:
Columna:
Fase movil A:
Fase movil B:
Elucion isocratica: Flujo:
Volumen de inyeccion: Detector:
Tiempo de ejecucion: Integrador:
Agilent (formalmente Hewlett Packard) modelo 1100 o equivalente Columna Phenomenex Luna, C8(2) 3 pm, 150 m x 4,6 mm Agua con 2 g/l de acetato de amonio, pH ajustado a 5,5 con acido acetico acetonitrilo / metanol (80:20, v:v)
20% A / 80% B
1.0 ml/minuto
10.0 pl
UV a 250 nm 20 minutos
Sistema de adquisicion de datos Agilent EZChrom Elite, o equivalente
Sobre la base de los resultados de la cromatograffa lfquida, el porcentaje en peso del componente spinetoram puro 5 para la composicion solida se calculo en 10,0%.
Ejemplo B:
Una composicion lfquida que incluye spinetoram, albumina de huevo y sulfato ferrico (hierro (III)), entre otros ingredientes, se preparo segun lo siguiente. Se mezclo spinetoram, Reax® 88A, Geropon® SDS y el resto de agua para proporcionar un concentrado en suspension con 25-50% p/p de spinetoram. La mezcla resultante se molio en 10 un molino de medios Eiger Mini Motormill hasta un tamano de partfcula de 1-10 pm (diametro medio ponderado por volumen). El tamano de partfcula se midio utilizando un analizador de partfculas por difraccion laser Malvern Mastersizer 2000. Despues de la molienda, se agrego albumina de huevo de claras de huevo de pollo Grado II, de Sigma Aldrich Corporation, y sulfato ferrico hidrato, 97%, de Sigma Aldrich Corporation, a la mezcla bajo agitacion. La concentracion de solidos totales de la mezcla se ajusto en el rango de 20-50% en peso mediante la adicion de 15 agua, y el pH se ajusto a 6-9 con una solucion de amomaco, segun correspondiera. Despues, la mezcla se homogeneizo con un homogeneizador Silverson L4RT-A durante aproximadamente 15 a 30 minutos. Los porcentajes en peso para cada uno de los ingredientes anteriores, sobre la base del peso total de la composicion, excluyendo el agua, se proporcionan en la Tabla 2. La Tabla 2 tambien proporciona el porcentaje en peso de impurezas de spinetoram en la composicion sobre la base de los valores determinados por el procedimiento de 20 ensayo descrito anteriormente.
Tabla 2
Ejemplo B
Ingredientes
% en peso
Spinetoram
10,0
Impurezas de spinetoram
1,47
Albumina de huevo
50,75
Sulfato de hierro (III)
33,4
Reax® 88A
3,65
Geropon® SDS
0,73
La composicion lfquida luego se seco por pulverizacion usando un secador por pulverizacion de mesa Buchi® 25 Modelo 190, de Buchi Corporation, a una velocidad de alimentacion de aproximadamente 300-400 ml/h, 4-6 bar de presion de la boquilla, 115-140 °C de temperatura de entrada y 50-100 °C de temperatura de salida, para proporcionar una composicion solida. Se cree que el proceso de secado por pulverizacion remueve toda o sustancialmente toda el agua y otros ingredientes volatiles de la composicion lfquida a medida que se convierte en la
composicion solida. Dado que ninguno de los ingredientes del Ejemplo B, aparte del agua, se considera volatil, se contempla que la composicion solida incluya porcentajes en peso para cada uno de los ingredientes que se corresponden sustancialmente con los proporcionados en la Tabla 2. Sin embargo, ya que la composicion solida se utilizo mas tarde para los experimented de bio-eficacia, se realizo un ensayo para determinar su proporcion en peso 5 de spinetoram puro, de modo de poder preparar concentraciones apropiadas para las pruebas. El ensayo se realizo de acuerdo con el procedimiento descrito anteriormente con respecto al Ejemplo A, y el porcentaje en peso del componente spinetoram puro para la composicion solida se calculo en 9,4%.
Ejemplo C:
Una composicion lfquida que incluye spinetoram, albumina de huevo y acetato cuprico (cobre (II)), entre otros 10 ingredientes, se preparo segun lo siguiente. Se mezclo spinetoram, Reax® 88A, Geropon® SDS y el resto de agua para proporcionar un concentrado en suspension con 25-50% p/p de spinetoram. La mezcla resultante se molio en un molino de medios Eiger Mini Motormill hasta un tamano de partteula de 1-10 pm (diametro medio ponderado por volumen). El tamano de partteula se midio utilizando un analizador de partteulas por difraccion laser Malvern Mastersizer 2000. Despues de la molienda, se agrego albumina de huevo de claras de huevo de pollo Grado II, de 15 Sigma Aldrich Corporation, y acetato cuprico monohidrato, de Sigma Aldrich Corporation, a la mezcla bajo agitacion. La concentracion de solidos totales de la mezcla se ajusto en el rango de 20-50% en peso mediante la adicion de agua, y el pH se ajusto a 6-9 con una solucion de amomaco, segun correspondiera. Despues, la mezcla se homogeneizo con un homogeneizador Silverson L4RT-A durante aproximadamente 15 a 30 minutos. Los porcentajes en peso para cada uno de los ingredientes anteriores, sobre la base del peso total de la composicion, 20 excluyendo el agua, se proporcionan en la Tabla 3. La Tabla 3 tambien proporciona el porcentaje en peso de impurezas de spinetoram en la composicion sobre la base de los valores determinados por el procedimiento de ensayo descrito anteriormente.
Tabla 3
Ejemplo C
Ingredientes
% en peso
Spinetoram
10,0
Impurezas de spinetoram
1,47
Albumina de huevo
50,75
Acetato de cobre (III)
33,4
Reax® 88A
3,65
Geropon® SDS
0,73
25
La composicion lfquida luego se seco por pulverizacion usando un secador por pulverizacion de mesa Buchi® Modelo 190, de Buchi Corporation, a una velocidad de alimentacion de aproximadamente 300-400 ml/h, 4-6 bar de presion de la boquilla, 115-140 °C de temperatura de entrada y 50-100 °C de temperatura de salida, para proporcionar una composicion solida. Se cree que el proceso de secado por pulverizacion remueve toda o 30 sustancialmente toda el agua y otros ingredientes volatiles de la composicion lfquida a medida que se convierte en la composicion solida. Dado que ninguno de los ingredientes del Ejemplo C, aparte del agua, se considera volatil, se contempla que la composicion solida incluya porcentajes en peso para cada uno de los ingredientes que se corresponden sustancialmente con los proporcionados en la Tabla 3. Sin embargo, ya que la composicion solida se utilizo mas tarde para los experimentos de bio-eficacia, se realizo un ensayo para determinar su proporcion en peso 35 de spinetoram puro, de modo de poder preparar concentraciones apropiadas para las pruebas. El ensayo se realizo de acuerdo con el procedimiento descrito anteriormente con respecto al Ejemplo A, y el porcentaje en peso del componente spinetoram puro para la composicion solida se calculo en 10,7%.
Ejemplo D:
Una composicion lfquida que incluye spinetoram, albumina de huevo y carbonato de zinc, entre otros ingredientes, 40 se preparo segun lo siguiente. Se mezclo spinetoram, Reax® 88A, Geropon® SDS y el resto de agua para proporcionar un concentrado en suspension con 25-50% p/p de spinetoram. La mezcla resultante se molio en un molino de medios Eiger Mini Motormill hasta un tamano de partteula de 1-10 pm (diametro medio ponderado por volumen). El tamano de partteula se midio utilizando un analizador de partteulas por difraccion laser Malvern Mastersizer 2000. Despues de la molienda, se agrego albumina de huevo de claras de huevo de pollo Grado II, de 45 Sigma Aldrich Corporation, y carbonato de zinc en forma de carbonato de zinc RAC, de Bruggemann Chemical U.S., 15 Reese Avenue, Suite 200, Newtown Square, PA, 19073, a la mezcla bajo agitacion. La concentracion de solidos
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totales de la mezcla se ajusto en el rango de 20-50% en peso mediante la adicion de agua, y el pH se ajusto a 6-9 con una solucion de amomaco, segun correspondiera. Despues, la mezcla se homogeneizo con un homogeneizador Silverson L4RT-A durante aproximadamente 15 a 30 minutos. Los porcentajes en peso para cada uno de los ingredientes anteriores, sobre la base del peso total de la composicion, excluyendo el agua, se proporcionan en la Tabla 4. La Tabla 4 tambien proporciona el porcentaje en peso de impurezas de spinetoram en la composicion sobre la base de los valores determinados por el procedimiento de ensayo descrito anteriormente.
Tabla 4 Ejemplo D
Ingredientes
% en peso
Spinetoram
10,0
Impurezas de spinetoram
1,47
Albumina de huevo
50,75
Carbonato de zinc
33,4
Reax® 88A
3,65
Geropon® SDS
0,73
La composicion lfquida luego se seco por pulverizacion usando un secador por pulverizacion de mesa Buchi® Modelo 190, de Buchi Corporation, a una velocidad de alimentacion de aproximadamente 300-400 ml/h, 4-6 bar de presion de la boquilla, 115-140 °C de temperatura de entrada y 50-100 °C de temperatura de salida, para proporcionar una composicion solida. Se cree que el proceso de secado por pulverizacion remueve toda o sustancialmente toda el agua y otros ingredientes volatiles de la composicion lfquida a medida que se convierte en la composicion solida. Dado que ninguno de los ingredientes del Ejemplo D, aparte del agua, se considera volatil, se contempla que la composicion solida incluya porcentajes en peso para cada uno de los ingredientes que se corresponden sustancialmente con los proporcionados en la Tabla 4. Sin embargo, ya que la composicion solida se utilizo mas tarde para los experimentos de bio-eficacia, se realizo un ensayo para determinar su proporcion en peso de spinetoram puro, de modo de poder preparar concentraciones apropiadas para las pruebas. El ensayo se realizo de acuerdo con el procedimiento descrito anteriormente con respecto al Ejemplo A, y el porcentaje en peso del componente spinetoram puro para la composicion solida se calculo en 11,9%.
Pruebas de bio-eficacia
Se llevaron a cabo experimentos de eficacia biologica de acuerdo con los siguientes parametros. Se preparo una solucion de control de spinetoram utilizando Delegate®, una formulacion de granulos dispersables en agua de spinetoram disponible comercialmente de Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN, 46268, en agua para obtener una concentracion de spinetoram en solucion de 125 ppm. Tambien se prepararon soluciones de ensayo utilizando las composiciones solidas de los Ejemplos A-D (soluciones de Ejemplos A-D) en agua para obtener una concentracion de spinetoram en cada solucion de 125 ppm. Estas soluciones, ademas de un control de agua solamente, se aplicaron a plantas de pimiento en maceta (Capsicum annuum) usando un pulverizador de pista Mandel calibrado para suministrar el equivalente de 200 L/Ha de pulverizacion. Las plantas tratadas se dejaron secar y despues se envejecieron al aire libre bajo luz solar natural o bajo un conjunto de lamparas que emiten luz ultravioleta a niveles comparables con la luz solar natural. En el momento apropiado despues del tratamiento, es decir, a los 3, 6, 11 y 14 dfas despues del tratamiento, se cortaron discos de 2,5 cm de diametro a partir de las hojas tratadas. Se coloco un disco de hoja en cada cavidad de una bandeja de plastico de 32 cavidades, que tambien contema una capa delgada de agar para proporcionar humedad. Hubo 8 discos duplicados por tratamiento. Cada cavidad fue infestada con tres larvas de gusano soldado de la remolacha (Spodoptera exigua) en segundo instar, y la cavidad fue sellada con una pelfcula de plastico. Las larvas se mantuvieron en una camara ambiental a 25 °C/40% de humedad relativa. A las 48 horas despues de la infestacion, las larvas se clasificaron en cuanto a la mortalidad. Una larva se considero muerta si no se movfa despues de ser empujada, y se calculo el porcentaje de mortalidad (control porcentual).
La Tabla 5 a continuacion proporciona el control porcentual del insecto asociado con la solucion de control de spinetoram respecto de un estandar no tratado. Para las soluciones de los Ejemplos A-D, la Tabla 5 proporciona la mejora en el control porcentual en relacion con la solucion de control de spinetoram (es decir, (control porcentual de las soluciones de Ejemplos A-D) - (control porcentual de la solucion de control de spinetoram). La Tabla 5 proporciona tambien la mejora promedio respecto de la solucion de control de spinetoram que se calculo sumando las mejoras individuales para cada uno de los dfas en relacion con el control y despues dividiendo por el numero.
Solucion
3 DAT 4 DAT 5 DAT 6 DAT 7 DAT 9 DAT 10 DAT 11 DAT 12 DAT 13 DAT 14 DAT Mejora promedio
Solucion de control de spinetoram
79 " " 67 " " " 8 " " 0
Solucion de Ejemplo A
17 " " -8 " " " 17 " " 8 8
Solucion de Ejemplo B
4 " " 12 " " " 63 " " 42 30
Solucion de Ejemplo C
17 " " 21 " " " 46 " " 46 32
Solucion de Ejemplo D
8 " " 21 " " " 13 " " 13 14
Los titulos de este documento son unicamente para conveniencia y no deben ser utilizados para interpretar ninguna parte de estos.
Cualquier teona, mecanismo de funcionamiento, prueba o hallazgo indicado en este documento esta destinado a mejorar aun mas la comprension de la presente invencion, y no pretende que la presente invencion de ninguna 5 manera dependa de tal teona, mecanismo de funcionamiento, prueba o hallazgo. Se debe entender que, aunque el uso de la palabra preferible, preferiblemente o preferida en la descripcion anterior indica que la caractenstica asf descrita puede ser mas deseable, sin embargo, puede no ser necesaria, y se pueden contemplar realizaciones que carecen de ella dentro del alcance de la invencion, donde el alcance esta definido por las reivindicaciones que siguen. En la lectura de las reivindicaciones, se pretende que, cuando se usan terminos tales como “un”, “una”, “al 10 menos una”, “al menos una parte”, no hay ninguna intencion de limitar la reivindicacion a un solo item, a menos que se indique espedficamente lo contrario en la reivindicacion. Ademas, cuando se utiliza la expresion “al menos una parte” y/o “una parte”, el item puede incluir una parte y/o todo el item, a menos que se indique espedficamente lo contrario.

Claims (10)

  1. 5
    10
    15
    20
    25
    30
    35
    REIVINDICACIONES
    1. Una composicion pesticida que comprende al menos un insecticida de lactona macrodclica, al menos una sal de metal de transicion soluble en agua y al menos un material protemico, en donde la al menos una sal de metal de transicion soluble en agua se selecciona del grupo que consiste en acetato de zinc, acetato cuprico (cobre (II)) y sulfato ferrico (hierro (III)), la relacion en peso entre la al menos una sal de metal de transicion soluble en agua y el al menos un insecticida de lactona macrodclica de 1:1 a 6:1, una relacion en peso entre el al menos un material protemico y el al menos un insecticida de lactona macrodclica de 3:1 a 8:1, y una relacion en peso entre el al menos un material protemico y la al menos una sal de metal de transicion soluble en agua de 1:2 a 4:1.
  2. 2. La composicion de la reivindicacion 1, en donde el al menos un insecticida de lactona macrodclica es una espinosina seleccionada del grupo que consiste en spinetoram y spinosad.
  3. 3. La composicion de la reivindicacion 1, en donde la al menos una sal de metal de transicion soluble en agua se selecciona del grupo que consiste en sulfato de hierro (III) y acetato de cobre (II).
  4. 4. La composicion de la reivindicacion 3, en donde la al menos una sal de metal de transicion soluble en agua es acetato de cobre (II).
  5. 5. La composicion de la reivindicacion 1, en donde el al menos un material protemico se selecciona del grupo que consiste en albumina de huevo, suero de leche, gelatina y zema.
  6. 6. La composicion de la reivindicacion 1, que comprende de 8% a 15% en peso de spinetoram, de 40% a 60% en peso de un material protemico, y de 25% a 40% en peso de una sal de metal de transicion seleccionada del grupo que consiste en acetato de zinc, sulfato de hierro (III) y acetato de cobre (II).
  7. 7. La composicion de la reivindicacion 6, en donde el material protemico se selecciona del grupo que consiste en albumina de huevo, suero de leche, gelatina y zema.
  8. 8. La composicion de la reivindicacion 6, en donde la sal de metal de transicion incluye acetato de cobre (II) y el material protemico incluye albumina de huevo.
  9. 9. Un metodo que comprende:
    proporcionar una primera composicion que incluye de 8% a 15% en peso de spinetoram, de 40% a 60% en peso de un material protemico, y de 25% a 40% en peso de una sal de metal de transicion seleccionada del grupo que consiste de acetato de zinc, sulfato de hierro (III) y acetato de cobre (II);
    seleccionar un locus donde se desea el control de insectos y una segunda composicion que incluye spinetoram y en la que el material protemico y la sal de metal de transicion estan ausentes, es susceptible a la degradacion y actividad pesticida reducida; y
    aplicar dicha primera composicion a dicho locus con el fin de lograr un control de insectos mejorado en relacion con la aplicacion de dicha segunda composicion a dicho locus.
  10. 10. El metodo de la reivindicacion 9, en donde la al menos una sal de metal de transicion soluble en agua se selecciona del grupo que consiste en sulfato de hierro (III) y acetato de cobre (II).
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