ES2986570T3 - Composición de salud de plantas - Google Patents

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Abstract

La presente invención se refiere a mezclas que comprenden un compuesto de amida específico de fórmula (I) como se define en las reivindicaciones y la descripción y un fungicida adicional (II), y al uso de estas mezclas para combatir plagas. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Composición de salud de plantas
La presente invención se refiere a una mezcla fungicida que comprende en cantidades sinérgicamente efectivas (I) N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2-il)-3-difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida; y
(II) difenoconazol;
en donde N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2-il)-3-difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida y difenoconazol están presentes en una relación en peso de 10:1 a 1:10.
Además, la presente invención se refiere a un método para controlar hongos fitopatógenos, en donde los hongos, su hábitat, zonas de reproducción, su locus o las plantas que se van a proteger contra el ataque de plagas, el suelo o la semilla se tratan con una cantidad efectiva como pesticida de la mezcla como se define; donde el método no abarca el tratamiento terapéutico del cuerpo humano o animal.
WO 01/82701 divulga un método para inducir resistencia de las plantas contra la infección por virus por la aplicación repetida de compuestos activos de tipo estrobilurina. Sin embargo, la aplicación repetida de fungicidas puede seleccionar poblaciones resistentes de los hongos dañinos.
WO 2008/051672 divulga que ciertas anilidas que abarcan la presente N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2-il)-3-difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida inducen tolerancia al virus.
WO 2007/104658 comprende un método para inducir la tolerancia de las plantas contra bacterias por la aplicación de estrobilurinas con compuestos de anilida a las plantas.
WO 2005/018324 divulga los efectos en la salud de las plantas de ciertos compuestos de anilida que abarcan la presente N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2-il)-3-difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida. El compuesto de anilida particular N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2-il)-3-difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida no se divulga explícitamente en la presente; además, en los ejemplos, sólo se usa boscalida.
Las combinaciones que comprenden una amida específica y fungicidas de estrobilurina se divulgan en WO 2007/017416. Las combinaciones de amidas con varios fungicidas se divulgan en WO 2008/095890, WO 2008/095913, WO 2008/000377, WO 2007/128756, solicitud EP núm. 08152059.5, solicitud EP núm. 08155881.9, solicitud EP núm.
07119858.4 y WO 2008/113654.
Ninguna de estas referencias describe las mezclas fungicidas sinérgicas en detalle.
WO 2007/017416 se refiere a mezclas fungicidas de N-metilpirazol carboxamidas que incluyen la presente N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2-il)-3-difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida. Se menciona el difenoconazol como posible compañero de mezcla de las carboxamidas; sin embargo, no se divulga una mezcla de N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2-il)-3-difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida y difenoconazol.
JP H11302109 se refiere a composiciones fitosanitarias que contienen una N-tiofeno (het)arilcarboxamida y un compuesto de acilalanina.
JP H11 302110 se refiere a composiciones fitosanitarias que contienen una N-tiofeno (het)arilcarboxamida y una anilinopirimidina.
EP-A-1856978 se refiere a una mezcla fungicida de ciproconazol y pentiopirad.
WO 2006/105888 se refiere a mezclas fungicidas que comprenden N-tiofeno hetarilcarbox-amidas.
WO 2007/131678 se refiere a mezclas fungicidas que comprenden sedaxano (derivados) y al menos dos fungicidas adicionales.
WO 2006/015865, WO 2007/090623 y WO 2006/037632 se refieren a mezclas de sedaxano (derivados) o isopirazam (derivados) y otros pesticidas para controlar enfermedades fitopatógenas.
WO 2005/034628 se refiere a mezclas fungicidas de fenil-, hetaril- o heterociclilcar-boxamidas y un pesticida adicional. El extremo N del grupo carboxamida porta una porción bifenilo, donde el anillo de fenilo distal porta sólo uno o dos sustituyentes.
WO 2007/071656 se refiere a pirazol carboxamidas y su uso para combatir la roya en plantas leguminosas. El extremo N del grupo carboxamida porta una porción bifenilo, donde el primer anillo de fenilo porta obligatoriamente un sustituyente de flúor y el segundo anillo de fenilo porta sólo dos sustituyentes. De manera general, también se mencionan mezclas de estas pirazol carboxamidas y otros pesticidas.
La N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2-il)-3-difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida se conoce como fungicida (ver, por ejemplo, WO 06/087343). Se puede preparar de la manera descrita en la misma.
El fungicida adicional difenoconazol, así como su acción pesticida y métodos para producirlo, se conocen en general. Por ejemplo, se puede encontrar en The Pesticide Manual, 13a edición, British Crop Protection Council (2003), entre otras publicaciones.
Las siguientes observaciones con respecto a las realizaciones preferidas de las mezclas, a su uso preferido y los métodos de uso de las mismas se van a entender cada una por sí solas o preferentemente en combinación entre sí.
N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2-il)-3-difluorometil-1 -metil-1 H-pirazol-4-carboxamida, en lo sucesivo conocida como "la", es un
compuesto de la fórmula la
En los términos de la presente invención, "mezcla" no se limita a una mezcla física que comprende el compuesto (la) y difenoconazol, sino que se refiere a cualquier forma de preparación del compuesto (la) y difenoconazol, cuyo uso está relacionado con el tiempo y el locus. En una realización de la invención, "mezcla" se refiere a una mezcla física del compuesto (la) y difenoconazol.
En otra realización de la invención, "mezcla" se refiere al compuesto (la) y difenoconazol formulados por separado pero aplicados al mismo propágulo de planta en una relación temporal, es decir, simultáneamente o posteriormente, la aplicación posterior que tiene un intervalo de tiempo que permite una acción combinada de los compuestos.
En otra realización de la invención, N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2-il)-3-difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida y difenoconazol se aplican simultáneamente, ya sea como una mezcla o por separado, o posteriormente a los propágulos de planta.
Además, los compuestos individuales de las mezclas de acuerdo con la invención, como partes de un kit o partes de la mezcla binaria, pueden ser mezclados por el propio usuario en un tanque de pulverización y pueden añadirse otros auxiliares, si procede (mezcla de tanque). Esto se aplica también en caso de que se utilicen mezclas ternarias de acuerdo con la invención.
En todas las mezclas utilizadas de acuerdo con el método de la presente invención, el compuesto (la) y el difenoconazol se emplean en cantidades para proporcionar un efecto sinérgico. La relación en peso del compuesto (la) a difenoconazol es de 1:10 a 10:1. La relación en peso se refiere al peso total del compuesto (la) y difenoconazol en la mezcla.
El término “etapa principal de crecimiento del BBCH” se refiere a la escala extendida del BBCH, que es un sistema para una codificación uniforme de las etapas de crecimiento fenológicamente similares de todas las especies de plantas monoy dicotiledóneas en las que todo el ciclo de desarrollo de las plantas se subdivide en fases de desarrollo más duraderas claramente reconocibles y distinguibles. La abreviatura BBCH se deriva de Biologische Bundesanstalt, Bundessor-tenamt y Chemical industry.
Por "propágulos" o "propágulos vegetales" se entienden todas las partes generativas de la planta, como las semillas y el material vegetal vegetativo, como esquejes y tubérculos (por ejemplo, patatas), que pueden utilizarse para la multiplicación de la planta. Esto incluye semillas, raíces, frutas, tubérculos, bulbos, rizomas, brotes, retoños y otras partes de las plantas. También pueden incluirse las plántulas y las plantas jóvenes, que deben ser trasplantadas después de la germinación o después de la emergencia del suelo. Estos materiales de propagación de plantas pueden ser tratados profilácticamente con un compuesto de protección de plantas, ya sea durante o antes de la siembra o el trasplante. En una realización preferida, el término “propágulos” o “propágulos vegetales” se refiere a las semillas.
Por supuesto, el compuesto (la) y el difenoconazol se utilizan en una cantidad efectiva y no fitotóxica. Esto significa que se utilizan en una cantidad que permite obtener el efecto deseado pero que no da lugar a ningún síntoma fitotóxico en la planta tratada o en la planta levantada del propágulo tratado, o el suelo tratado.
Las plantas que se van a tratar son en general plantas de importancia económica y/o plantas cultivadas por el hombre. Por lo tanto, se seleccionan preferentemente de plantas agrícolas, silvícolas y ornamentales, más preferentemente de plantas agrícolas.
En general, el término "plantas" también incluye plantas que se han modificado por reproducción, mutagénesis o ingeniería genética. Las plantas modificadas genéticamente son plantas, cuyo material genético se ha modificado por el uso de técnicas de ADN recombinante. El uso de técnicas de ADN recombinante hace posible modificaciones que no se pueden obtener fácilmente por retrocruzamiento en circunstancias naturales, mutaciones o recombinación natural.
Por lo tanto, también la soja preferida mencionada en la presente puede ser una planta no transgénica, por ejemplo, como se obtiene por reproducción tradicional, o puede tener al menos un evento transgénico. En una realización, se prefiere que la planta de soja sea una planta transgénica que tenga preferentemente un evento transgénico que confiere resistencia a un pesticida, preferentemente contra el herbicida glifosato. Por consiguiente, se prefiere que la planta transgénica sea una que tenga un evento transgénico que proporcione resistencia al glifosato. Algunos ejemplos de estas plantas transgénicas preferidas que tienen eventos transgénicos que confieren resistencia al glifosato se describen en US 5,914,451, US 5,866,775, US 5,804,425, US 5,776,760, US 5,633,435, US 5,627,061, US 5,463,175, US 5,312,910, US 5,310,667, US 5,188,642, US 5,145,783, US 4,971,908 y US 4,940,835. Más preferentemente, la planta de soja transgénica tiene las características de la soja transgénica "Lista por redondeo" (“Roundup-Ready” (RR)) (disponible de Monsanto Company, St. Louis, Mo.).
"Plantas silvícolas" en los términos de la presente invención son árboles, más específicamente árboles utilizados en reforestación o plantaciones industriales. Las plantaciones industriales sirven generalmente para la producción comercial de productos forestales, tales como madera, pulpa, papel, caucho, árboles de Navidad, o árboles jóvenes para fines de jardinería. Ejemplos de plantas silvícolas son coníferas, como los pinos, en particular especiesPinus,abeto y pícea, eucalipto, árboles tropicales como la teca, árbol del caucho, palma de aceite, sauce(Salix),en particular especies Salix, álamo (chopo), en particular especiesPopulus,haya, en particular especiesFagus,abedul, palma de aceite y roble.
En una realización de la invención, la planta es una planta ornamental. Las “plantas ornamentales” son plantas que se utilizan comúnmente en la jardinería, por ejemplo, en parques, jardines y balcones. Los ejemplos son césped, geranio, pelargonia, petunia, begonia, y fucsia, por nombrar sólo algunos entre la gran cantidad de plantas ornamentales.
Las “plantas agrícolas” son plantas de las que una parte (por ejemplo, semillas) o la totalidad se recolecta o cultiva a escala comercial o que sirven como fuente importante de piensos, alimentos, fibras (por ejemplo, algodón, lino), combustibles (por ejemplo, madera, bioetanol, biodiesel, biomasa) u otros compuestos químicos. Las plantas agrícolas también pueden incluir plantas hortícolas, es decir, plantas cultivadas en jardines (y no en campos), tal como ciertas frutas y verduras. Las plantas agrícolas preferiblemente son, por ejemplo, cereales, por ejemplo, trigo, centeno, cebada, triticale, avena, sorgo o arroz, remolacha, por ejemplo, remolacha azucarera o forrajera; frutas, tales como pomáceas, frutas de hueso o frutos de baya, por ejemplo, manzanas, peras, ciruelas, melocotones, almendras, cerezas, fresas, frambuesas, moras o grosellas; leguminosas, tales como lentejas, guisantes, alfalfa o soya; plantas oleaginosas, tales como colza, colza oleaginosa, canola, linaza, mostaza, aceitunas, girasoles, coco, granos de cacao, ricino, palmeras oleaginosas, cacahuetes o soya molidos; cucurbitáceas, como calabazas, pepinos o melones; plantas de fibra, tales como algodón, lino, cáñamo o yute; cítricos, tales como naranjas, limones, pomelos o mandarinas; verduras, tales como espinacas, lechuga, espárragos, coles, zanahorias, cebollas, jitomates, papas, cucurbitáceas o pimentón; plantas lauráceas, tales como aguacates, canela o alcanfor; plantas energéticas y materias primas, tales como maíz, soya, colza, canola, caña de azúcar o palma aceitera; maíz; tabaco; frutos secos; café; té; plátanos; vides (uvas de mesa y vides de uva de zumo); lúpulo; césped; plantas de caucho natural o plantas ornamentales y forestales, como flores, arbustos, árboles de hoja ancha o de hoja perenne, por ejemplo, coníferas; y en el material de reproducción vegetal, como las semillas, y el material de cultivo de estas plantas.
Las plantas agrícolas más preferidas son cultivos de campo, tal como papas, remolacha azucarera, cereales tal como trigo, centeno, cebada, avena, sorgo, arroz, maíz, algodón, colza, colza oleaginosa y canola, legumbres tal como soja, guisantes y frijoles, girasoles, caña de azúcar; plantas ornamentales; u hortalizas, tal como pepinos, tomates o cebollas, puerros, lechuga, calabazas, las plantas agrícolas más preferidas son papas, remolacha azucarera, cereales tal como trigo, centeno, cebada, avena, sorgo, arroz, maíz, algodón, soja, colza oleaginosa, canola, girasol y la planta más preferida es la soja.
Durante la presente invención, se ha encontrado que las mezclas de acuerdo con la presente invención como se describe anteriormente proporcionan efectos fungicidas sinérgicos.
Por lo tanto, también encontramos un método para controlar hongos pitopatógenos, en donde los hongos, su hábitat, los criaderos, su locus o las plantas a proteger contra el ataque de hongos, el suelo o la semilla se tratan con una cantidad efectiva como pesticida de las mezclas de acuerdo con la invención.
"Locus" significa una planta, semilla, suelo, área, material o entorno en el que una plaga está creciendo o puede crecer.
En general, "cantidad plaguicida eficaz": la cantidad de las mezclas inventivas o de las composiciones que comprenden las mezclas necesaria para lograr un efecto observable sobre el crecimiento, incluidos los efectos de necrosis, muerte, retraso, prevención y eliminación, destrucción o disminución de otro modo de la aparición y actividad del organismo objetivo. Una cantidad pesticida eficaz de las composiciones también variará de acuerdo con las condiciones imperantes, como el efecto pesticida deseado y la duración, el clima, las especies objetivo, el lugar, el modo de aplicación y similares.
Como se menciona, las mezclas de acuerdo con la invención comprenden
(1) N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2-il)-3-difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida de la fórmula Ia (compuesto la); y
(2) difenoconazol.
Esta mezcla se define a continuación como "mezclas novedosas de acuerdo con la presente invención".
La relación en peso del compuesto (Ia) a difenoconazol es de 1:10 a 10:1. La relación en peso se refiere al peso total del compuesto (Ia) y difenoconazol en la mezcla.
En la presente, se ha encontrado que la aplicación simultánea, es decir, que es conjunta o separada, del compuesto (Ia) y difenoconazol o la aplicación sucesiva del compuesto (Ia) y difenoconazol permite un control potenciado de plagas, es decir, enfermedades nocivas de las plantas, en comparación a las tasas de control que son posibles con los compuestos individuales (mezclas sinérgicas).
Ventajosamente, las mezclas de la invención son adecuadas para controlar las siguientes enfermedades de plantas:Albugospp. (roya blanca) en plantas ornamentales, verduras (por ejemplo,A. candida)y girasoles (por ejemplo,A. tragopogonis); Alternaríaspp. (Mancha de hoja de Alternaria) en verduras, colza (A.brassicolaobrassicae),remolacha azucarera (A.tenuis),frutas, arroz, soja, papas (por ejemplo,A. solanioA. alternata),tomates (por ejemplo,A. solanioA. alternata)y trigo;Aphanomycesspp. en remolacha azucarera y hortalizas;Ascochytaspp. en cereales y verduras, por ejemplo.,A. tritici(antracnosis) en trigo yA. hordeien cebada;BipolarisyDrechsleraspp. (teleomorfo:Cochliobolusspp.) en maíz (por ejemplo,D. maydis),cereales (por ejemplo,B. sorokiniana:mancha), arroz (por ejemplo,B. oryzae)y céspedes;Blumeria(anteriormenteErysiphe) graminis(oídio) en cereales (por ejemplo, en trigo o cebada);Botrytis cinerea(teleomorfo:Botryotinia fuckeliana:moho gris) en frutas y bayas (por ejemplo, fresas), verduras (por ejemplo, lechuga, zanahorias, apio y coles), colza, flores, vides, plantas forestales y trigo;Bremia lactucae(mildiu de uva) en lechuga;Ceratocystis(syn.Ophiostoma)spp. (podredumbre o marchitez) en árboles de hoja ancha y de hoja perenne, por ejemplo.C. ulmi(enfermedad del olmo holandés) en los olmos;Cercosporaspp. (manchas de hojas de Cercospora) en maíz, arroz, remolacha azucarera (por ejemplo,C. beticola),caña de azúcar, verduras, café, soja (por ejemplo,C. sojinaoC. kikuchii)y arroz;Cladosporiumspp. en tomates (por ejemplo,C. fulvum:moho de la hoja) y cereales, por ejemplo.C. herbarum(mazorca negra) en trigo;Claviceps purpurea(cornezuelo) en cereales;Cochliobolus(anamorfo:HelminthosporiumdeBipolaris)spp. (manchas foliares) en maíz (C.carbonum),cereales (por ejemplo,C. sativus,anamorfo: B.sorokiniana)y arroz (por ejemplo,C. miyabeanus,anamorfo:H. oryzae); Colletotrichum(teleomorfo:Glomerella)spp. (antracnosis) sobre algodón (por ejemplo,C. gossypii),maíz (por ejemplo,C. graminicola),frutas blandas, papas (por ejemplo,C. coccodes:punto negro), frijoles (por ejemplo,C. lindemuthianum)y soja (por ejemplo,C. truncatumoC. gloeosporioides); Corticiumspp., por ejemplo.C. sasakii(tizón de vaina) en arroz;Corynespora cassiicola(manchas de la hoja) en soja y plantas ornamentales; Cy-cloconium spp., por ejemplo.C. oleaginumen olivos;Cylindrocarponspp. (por ejemplo, cancro de árbol frutal o declive de vid joven, teleomorfo:NectriaoNeonectriaspp.) en árboles frutales, vides (por ejemplo,C. liriodendri,teleomorfo:Neonectria liriodendri:Enfermedad del pie negro) y plantas ornamentales;Dematophora(teleomorfo:Rosellinia)necatriz (podredumbre de raíz y tallo) en soja;Diaporthespp., por ejemplo.D. phaseolorum(humedecimiento) en soja;Drechslera(syn.Helminthosporium,teleomorfo:Pyrenophora)spp. en maíz, cereales, tal como la cebada (por ejemplo,D. teres,mancha de red) y trigo (por ejemplo,D. tritici-repentis:mancha bronceada), arroz y césped; Esca (muerte regresiva, apoplejía) en vides, provocada porFormitiporia(syn.Phellinus) punc-tata, F. mediterranea, Phaeomoniella chlamydospora (Phaeoacremoniumchlamydosporum anterior),Phaeoacremonium aleophilumy/oBotryosphaeria obtusa; Elsinoespp. en frutas de pepita(E. pyri),frutas blandas(E. veneta:antracnosis) y vides(E.ampe-lina: antracnosis);Entyloma oryzae(mancha de hoja) en arroz;Epicoccumspp. (moho negro) en trigo;Erysiphespp. (mildiú de uva) en remolacha azucarera(E. betae),verduras (por ejemplo,E. pisi),tal como las cucurbitáceas (por ejemplo,E. cichoracearum),coles, colza (por ejemplo,E. cruciferarum); Eutypa lata(cancro Eutypa o acronecrosis, anamorfo:Cytosporina lata,syn.Liber-tella blepharis)en árboles frutales, vides y bosques ornamentales;Exserohilum(syn.Helminthosporium)spp. en maíz (por ejemplo,E. turcicum); Fusarium(teleomorfo:Gibberella)spp. (marchitamiento, podredumbre de raíz o tallo) en varias plantas, tal comoF. graminearumoF. culmorum(podredumbre de raíz, sarna o tizón de cabeza) en cereales (por ejemplo, trigo o cebada),F. oxysporumen tomates,F. solanien soja yF. verticillioidesen maíz;Gaeumannomyces graminis(para llevar) en cereales (por ejemplo, trigo o cebada) y maíz;Gibberellaspp. en cereales (por ejemplo,G.zeae) y arroz (por ejemplo,G. fujikuroi:Enfermedad de Bakanae);Glomerella cingulataen vides, frutas de pepita y otras plantas yG. gossypiien algodón; Complejo de tinción de granos en arroz;Guignardia bidwellii(podredumbre negra) en vides;Gymnosporangiumspp. en plantas rosáceas y enebros, por ejemplo,G. sabinae(roya) en peras;Helminthosporiumspp. (syn.Drechslera,teleomorfo:Cochliobolus)en maíz, cereales y arroz;Hemileiaspp., por ejemplo,H. vastatrix(roya de hoja de café) en café;Isariopsis clavispora(syn.Cladosporium vitis)en vides;Macrophomina phaseolina(syn.phaseoli)(podredumbre de raíz y tallo) en soja y algodón;Microdochium(syn.Fusarium) nivale(moho rosa de nieve) en cereales (por ejemplo, trigo o cebada);Microsphaera diffusa(oídio) en soja;Moniliniaspp., por ejemplo,M. laxa, M. fructicolayM. fructigena(tizón de flor y ramita, podredumbre marrón) en frutas de hueso y otras plantas rosáceas;Mycosphaerellaspp. en cereales, plátanos, frutos blandos y nueces molidas, tal como, por ejemplo,M. graminicola(anamorfo:Septoria tritici,Septoria blotch) en trigo oM. fijiensis(enfermedad de Sigatoka negra) en plátanos;Peronosporaspp. (mildiu de uva) en repollo (por ejemplo, Pbrassicae),colza (por ejemplo, Pparasitica),cebollas (por ejemplo, Pdestructor),tabaco (Ptabacina)y soja (por ejemplo, Pmanshurica); Phakopsora pachyrhiziy Pmeibomiae(roya de soja) en soja;Phialophoraspp. por ejemplo, en vides (por ejemplo, Ptracheiphilay Ptetraspora)y soja (por ejemplo, Pgregata:podredumbre de tallo);Phoma lingam(podredumbre de raíz y el tallo) en colza y repollo yP. betae(podredumbre de raíz, mancha de hoja y humectación) en remolacha azucarera;Phomopsisspp. en girasoles, vides (por ejemplo,P. viticola: lata y mancha de hoja) y soja (por ejemplo, podredumbre de tallo: Pphaseoli,teleomorfo:Diaporthe phaseolorum); Physoderma maydis(manchas marrones) en el maíz;Phytophthoraspp. (marchitamiento, raíz, hoja, fruto y raíz del tallo) en varias plantas, tal como el pimentón y las cucurbitáceas (por ejemplo, Pcapsici),soja (por ejemplo, Pmegasperma,syn. Psojae),papas y tomates (por ejemplo, Pinfestans:tizón tardío) y árboles de hoja ancha (por ejemplo, Pramorum:muerte súbita de roble);Plasmodiophora brassicae(raíz de club) en repollo, colza, rábano y otras plantas;Plasmoparaspp., por ejemplo. Pviticola(mildiu de uva de vid) en vides y Phalstediien girasoles;Podosphaeraspp. (mildiu polvoriento) en plantas rosáceas, lúpulo, pepita y frutos blandos, por ejemplo. Pleucotrichaen manzanas;Polymyxaspp., por ejemplo, en cereales, tal como cebada y trigo (Pgraminis)y remolacha azucarera (Pbetae)y, por lo tanto, enfermedades virales transmitidas;Pseudocercosporella herpotrichoides(mancha ocular, teleomorfo:Tapesia yallundae)en cereales, por ejemplo, trigo o cebada;Pseudoperonospora(mildiu velloso) en varias plantas, por ejemplo, Pcubensisen cucurbitáceas o Phumilien lúpulo; Pseudo-peziculatracheiphila(enfermedad del fuego rojo o “rotbrenner”, anamorfo:Phialophora)en vides;Pucciniaspp. (royas) en varias plantas, por ejemplo. Ptriticina(roya marrón u hoja), Pstrii-formis(roya rayada o amarilla), Phordei(roya enana), Pgraminis(roya de tallo o negra) o Precondita(roya marrón u hoja) en cereales, tal como, por ejemplo, trigo, cebada o centeno, y espárragos (por ejemplo, Pasparagi); Pyrenophora(anamoro:Drechslera) tritici-repentis(mancha bronceada) en trigo o Pteres(mancha de red) en cebada;Pyriculariaspp., por ejemplo. Poryzae(teleomorfo:Magnaporthe grisea,ráfaga de arroz) en arroz y Pgriseaen césped y cereales;Pythiumspp. (amortiguación) en césped, arroz, maíz, trigo, algodón, colza, girasoles, soja, remolacha azucarera, verduras y varias otras plantas (por ejemplo, Pultimumo Paphani-dermatum); Ramulariaspp., por ejemplo, Pcollo-cygni(manchas de hojas de Ramularia, manchas de hojas fisiológicas) en cebada yR. beticolaen remolacha azucarera;Rhizoctoniaspp. en algodón, arroz, papas, césped, maíz, colza, papas, remolacha azucarera, verduras y varias otras plantas, por ejemplo.R. solani(podredumbre de raíz y tallo) en soja,R. solani(tizón de vaina) en arroz oR. cerealis(tizón de primavera de Rhizoctonia) en trigo o cebada;Rhizopus stolonifer(moho negro, podredumbre blanda) en fresas, zanahorias, repollo, vides y tomates;Rhynchosporium secalis(escaldado) en cebada, centeno y triticale;Sarocladium oryzaey S.attenuatum(podredumbre de vaina) en arroz;Sclerotiniaspp. (podredumbre de tallo o moho blanco) en hortalizas y cultivos de campo, como colza, girasoles (por ejemplo,S. sclerotiorum) y soja (por ejemplo, S.rolfsiio S.sclerotiorum); Septoriaspp. en varias plantas, por ejemplo. S.glycines(mancha marrón) en soja, S.tritici(mancha de Septoria) en trigo y S. (syn.Stagonospora)nodorum (mancha de Stagonospora) en cereales;Uncinula(syn.Erysiphe) necator(mildiu de uva, anamorfo:Oidium tuckeri)en vides;Setospaeriaspp. (tizón de hoja) en maíz (por ejemplo, S.turcicum,syn.Helminthosporium turcicum)y césped;Sphacelothecaspp. (mancha) en maíz, (por ejemplo, S.reiliana:mancha de cabeza), sorgo y caña de azúcar;Sphaerotheca fuliginea(mildiú de uva) en cucurbitáceas;Spongospora subterranea(sarna en polvo) en papas y, por lo tanto, enfermedades virales transmitidas;Stagonosporaspp. en cereales, por ejemplo, S.nodorum(mancha de Stagonospora, teleomorfo:Leptosphaeria[syn.Phaeosphaeria] nodorum)en trigo;Synchytrium endobioticumen papas (enfermedad de verruga de papa);Taphrinaspp., por ejemplo.T deformans(enfermedad del rizo de hoja) en melocotones yT pruni(bolsa de ciruela) en ciruelas;Thielaviopsisspp. (podredumbre de la raíz negra) en tabaco, frutas de pepita, verduras, soja y algodón, por ejemplo.T. basicola(syn.Chalara elegans); Tilletiaspp. (topo común o mancha apestosa) en cereales, tal como por ejemplo,T. tritici(syn.T. caries,tallo de trigo) yT. controversa(tallo enano) en trigo;Typhula incarnata(moho gris de nieve) en cebada o trigo;Uro-cystisspp., por ejemplo,U. occulta(mancha de tallo) en centeno;Uromycesspp. (roya) en verduras, tal como frijoles (por ejemplo,U. appendiculatus,syn.U. phaseoli)y remolacha azucarera (por ejemplo,U. betae);Ustilagospp. (mancha suelta) en cereales (por ejemplo,U. nudayU. avaenae), maíz (por ejemplo,U. maydis:mancha de maíz) y caña de azúcar;Venturiaspp. (sarna) en manzanas (por ejemplo, Vinaequalis)y peras; yVerticilliumspp. (marchitamiento) en varias plantas, como frutas y plantas ornamentales, vides, frutas blandas, verduras y cultivos de campo, por ejemplo.V. dahliaeen fresas, colza, papas y tomates.
Las mezclas de la invención también son adecuadas para controlar hongos dañinos en la protección de materiales (por ejemplo, madera, papel, dispersiones de pintura, fibra o telas) y en la protección de productos almacenados. Con respecto a la protección de madera y materiales de construcción, se presta atención especial a los siguientes hongos dañinos: Ascomicetos tal comoOphiostoma spp., Ceratocystis spp., Aureobasidium pullulans, Sclerophoma spp., Chaetomium spp., Humicola spp., Petriella spp., Trichurus spp.; Basidiomicetos tal como Coniophora spp., Coriolus spp., Gloeophyllum spp., Lentinus spp., Pleurotus spp., Poria spp., Ser-pula spp. y Tyromyces spp.,Deuteromicetos tal comoAspergillus spp., Cladosporium spp., Penicillium spp., Trichorma spp., Alternaria spp., Paecilomyces spp.y Zy-gomycetes tal comoMucor spp.,y además en la protección de productos almacenados son dignos de mención los siguientes hongos de levadura:Candida spp.ySaccharomyces cerevisae.
Son particularmente importantes para controlar una multitud de hongos en diversas plantas cultivadas, tal como cereales, por ejemplo, trigo, centeno, cebada, triticale, avena o arroz; remolacha, por ejemplo, remolacha azucarera o remolacha forrajera; frutas, tal como pepitas, frutas de hueso o frutas blandas, por ejemplo, manzanas, peras, ciruelas, melocotones, almendras, cerezas, fresas, frambuesas, moras o grosellas; plantas leguminosas, tal como lentejas, guisantes, alfalfa o soja; plantas oleaginosas, tal como colza, mostaza, aceitunas, girasoles, coco, granos de cacao, plantas de aceite de ricino, palmas oleaginosas, nueces molidas o soja; cucurbitáceas, tal como calabazas, pepino o melones; plantas de fibra, tal como algodón, lino, cáñamo o yute; cítricos, tal como naranjas, limones, pomelos o mandarinas; verduras, tal como espinacas, lechugas, espárragos, repollos, zanahorias, cebollas, tomates, papas, cucurbitáceas o pimentón; plantas lauráceas, tal como aguacates, canela o alcanfor; plantas energéticas y de materia prima, tal como maíz, soja, colza, caña de azúcar o palma aceitera; maíz; tabaco; nueces; café; té; plátanos; vides (uvas de mesa y vides de uva); lúpulo; césped; plantas de caucho natural o plantas ornamentales y forestales, tal como flores, arbustos, árboles de hoja ancha o árboles de hoja perenne, por ejemplo, coníferas; y en el material de propagación vegetal, tal como semillas, y el material de cultivo de estas plantas.
Preferentemente, estas mezclas se utilizan para controlar una multitud de hongos en cultivos de campo, tal como papas, remolacha azucarera, tabaco, cereales tal como trigo, centeno, cebada, avena, sorgo, arroz, maíz, algodón, colza, canola, legumbres tal como soja, guisantes y frijoles de campo, girasoles, café o caña de azúcar; frutas; vides; plantas ornamentales; o verduras, tal como pepinos, tomates, cebollas, puerros, lechuga, frijoles o calabazas.
El tratamiento de una planta o su locus de crecimiento o su material de propagación, tal como una semilla, con una mezcla de acuerdo con la presente invención se puede lograr de varias maneras. Los componentes (Ia) y difenoconazol se pueden aplicar directamente a los propágulos, especialmente la semilla, y/o al suelo en el que se va a plantar la semilla o antes de plantar o trasplantar, o por ejemplo, en el momento de plantar junto con la semilla (por ejemplo, aplicación en el surco).
La mezcla de acuerdo con la presente invención también puede comprender un portador de solvente o sólido y el compuesto (Ia) y difenoconazol (y/o sus sales) se pueden convertir en tipos habituales de formulaciones agroquímicas, por ejemplo, soluciones, emulsiones, suspensiones, polvos, polvos, pastas y gránulos juntos o por separado. El tipo de formulación depende del propósito específico previsto; en cada caso, debe garantizar una distribución fina y uniforme del compuesto de acuerdo con la invención.
Los ejemplos de tipos de formulación son suspensiones (SC, OD, FS), pastas, pastillas, polvos humectables o polvos (WP, SP, SS, WS, DP, DS) o gránulos (GR, FG, GG, MG), que pueden ser solubles en agua o humectables, así como formulaciones en gel para el tratamiento de materiales de propagación de plantas como semillas (GF).
Por lo general, los tipos de formulación (por ejemplo, SC, 00, OD, FS, WG, SG, WP, SP, SS, WS, GF) se emplean diluidos. Los tipos de formulación, tales como DP, DS, GR, FG, GG y MG, se utilizan generalmente sin diluir.
Las formulaciones se preparan de una manera conocida (ver US 3,060,084,
EP-A 707445 (para concentrados líquidos), Browning: "Agglomeration", Chemical Engineering, 4 de diciembre de 4, 1967, 147- 48, Perry's Chemical Engineer's Handbook, 4a Ed., McGraw-Hill, Nueva York, 1963, S. 8-57 y ss. WO 91/13546, US 4,172,714, US 4,144,050, US 3,920,442, US 5,180,587, US 5,232,701, US 5,208,030, GB 2,095,558, US 3,299,566, Klingman: Weed Control as a Science (J. Wiley y Sons, Nueva York, 1961), Hance et al.: Weed Control Handbook (8° Ed., Blackwell Scientific, Oxford, 1989) y Mollet, H. y Grubemann, A.: Formulation technology (Wiley VCH Verlag, Weinheim, 2001).
Las formulaciones agroquímicas también pueden comprender auxiliares que son habituales en las formulaciones agroquímicas. Los auxiliares utilizados dependen de la forma de aplicación particular y del principio activo, respectivamente.
Los ejemplos de auxiliares adecuados son disolventes, portadores sólidos, dispersantes o emulsionantes (tales como otros solubilizadores, coloides protectores, tensoactivos y agentes de adhesión), espesantes orgánicos e inorgánicos, bactericidas, agentes anticongelantes, agentes antiespumantes, en su caso, colorantes y adhesivos o aglutinantes (por ejemplo, para formulaciones de tratamiento de semillas).
Los disolventes adecuados son el agua, disolventes orgánicos, tales como fracciones de aceites minerales de punto de ebullición medio a alto, tales como queroseno o aceite diésel, además de aceites de alquitrán de carbón y aceites de origen vegetal o animal, hidrocarburos alifáticos, cíclicos y aromáticos, por ejemplo, tolueno, xileno, parafina, tetrahidronaftaleno, naftalenos alquilados o sus derivados, alcoholes, tales como metanol, etanol, propanol, butanol y ciclohexanol, glicoles, cetonas, tales como ciclohexanona y gamma-butirolactona, dimetilamidas de ácidos grasos, ácidos grasos y ésteres de ácidos grasos, y disolventes fuertemente polares, por ejemplo, aminas, tal como N-metilpirrolidona.
Los portadores sólidos son tierras minerales como silicatos, geles de sílice, talco, caolines, piedra caliza, cal, tiza, bole, loess, arcillas, dolomita, tierra de diatomeas, sulfato de calcio, sulfato de magnesio, óxido de magnesio, materiales sintéticos molidos, fertilizantes, tales como, por ejemplo, sulfato de amonio, fosfato de amonio, nitrato de amonio, ureas y productos de origen vegetal, tales como harina de cereales, harina de corteza de árbol, harina de madera y harina de cáscara de nuez, polvos de celulosa y otros portadores sólidos.
Los tensoactivos adecuados (adyuvantes, humectantes, adhesivos, dispersantes o emulsionantes) son sales de metales alcalinos, metales alcalinotérreos y amonio de ácidos sulfónicos aromáticos, tal como ácido ligninsulfónico (tipo Borresperse®, Borregard, Noruega), ácido fenolsulfónico, ácido naftalenosulfónico (tipos Morwet®, Akzo Nobel, EE. UU.), ácido dibutilnaftaleno-sulfónico (tipos Nekal®, BASF, Alemania), y ácidos grasos, alquilsulfonatos, alquilarilsulfonatos, alquilsulfatos, lauriléter sulfatos, sulfatos de alcoholes grasos, y hexa-, hepta- y octadecanolatos, éteres glicólicos de alcoholes grasos sulfatados, además condensados de naftaleno o de ácido naftalenosulfónico con fenol y formaldehído, polioxietileno octilfenil éter, isooctilfenol etoxilado, octilfenol, nonilfenol, alquilfenil poliglicol éteres, éter de tributilfenil poliglicol, poliglicol éter de tristearilfenilo, alcoholes de poliéter de alquilarilo, alcohol y condensados de alcohol graso/óxido de etileno, aceite de ricino etoxilado, polioxietileno alquil éteres, polioxipropileno etoxilado, alcohol laurílico poliglicol éter acetal, ésteres de sorbitol, licores residuales de lignina-sulfito y proteínas, proteínas desnaturalizadas, polisacáridos (por ejemplo, metilcelulosa), almidones modificados hidrofóbicamente, alcoholes polivinílicos (tipos Mowiol®, Clariant, Suiza), policarboxilatos (tipos Sokolan®, BASF, Alemania), polialcoxilatos, polivinilaminas (tipos Lupasol®, BASF, Alemania), polivinilpirrolidona y copolímeros de los mismos.
Los ejemplos de espesantes (es decir, compuestos que confieren una fluidez modificada a las formulaciones, es decir, alta viscosidad en condiciones estáticas y baja viscosidad durante la agitación) son los polisacáridos y las arcillas orgánicas y anorgánicas como la goma xantana (Kelzan®, CP Kelco, EE.UU.), Rhodopol® 23 (Rhodia, Francia), Veegum® (R.T Vanderbilt, EE.UU.) o Attaclay® (Engelhard Corp., NJ, EE.UU.).
Se pueden adicionar bactericidas para la conservación y estabilización de la formulación. Ejemplos de bactericidas adecuados son los basados en diclorofeno y alcohol bencílico hemi formal (Proxel® de ICI o Acticide® RS de Thor Chemie y Kathon® MK de Rohm & Haas) y derivados de isotiazolinona como alquilisotiazolinonas y benzoisotiazolinonas (Acticide® MBS de Thor Chemie).
Los ejemplos de agentes anticongelantes adecuados son etilenglicol, propilenglicol, urea y glicerina.
Los ejemplos de agentes antiespumantes son las emulsiones de silicona (por ejemplo, Silikon® SRE, Wacker, Alemania o Rhodorsil®, Rhodia, Francia), alcoholes de cadena larga, ácidos grasos, sales de ácidos grasos, compuestos fluoroorgánicos y mezclas de los mismos.
Los colorantes adecuados son pigmentos de baja solubilidad en agua y tintes solubles en agua. Ejemplos que deben mencionarse y las denominaciones rodamina B, pigmento rojo C. I. 112, pigmento rojo C. I. rojo disolvente 1, pigmento azul 15:4, pigmento azul 15:3, pigmento azul 15:2, pigmento azul 15:1, pigmento azul 80, pigmento amarillo 1, pigmento amarillo 13, pigmento rojo 112, pigmento rojo 48:2, pigmento rojo 48:1, pigmento rojo 57:1, pigmento rojo 53:1, pigmento naranja 43, pigmento naranja 34, pigmento naranja 5, pigmento verde 36, pigmento verde 7, pigmento blanco 6, pigmento marrón 25, violeta básico 10, violeta básico 49, rojo ácido 51, rojo ácido 52, rojo ácido 14, azul ácido 9, amarillo ácido 23, rojo básico 10, rojo básico 108.
Los ejemplos de adhesivos o aglutinantes son polivinilpirrolidones, polivinilacetatos, alcoholes polivinílicos y éteres de celulosa (Tylose®, Shin-Etsu, Japón).
Los polvos, materiales para esparcir y polvos pueden prepararse mezclando o triturando concomitantemente los compuestos I (y opcionalmente el compuesto II) y, si procede, otras sustancias activas, con al menos una portadora sólida.
Los gránulos, por ejemplo, los gránulos recubiertos, los gránulos impregnados y los gránulos homogéneos, pueden prepararse uniendo los principios activos a los portadores sólidos. Ejemplos de portadores sólidos son las tierras minerales, tales como geles de sílice, silicatos, talco, caolín, arcilla acicular, piedra caliza, cal, tiza, bole, toba, arcilla, dolomita, tierra de diatomeas, sulfato de calcio, sulfato de magnesio, óxido de magnesio, materiales sintéticos molidos, fertilizantes, tales como, por ejemplo, sulfato de amonio, fosfato de amonio, nitrato de amonio, ureas y productos de origen vegetal, tales como harina de cereales, harina de corteza de árbol, harina de madera y harina de cáscara de nuez, polvos de celulosa y otros portadores sólidos.
Los ejemplos para tipos de formulación son:
1. Tipos de composición para dilución con agua
i) Los concentrados solubles en agua (SL, LS)
10 partes en peso de N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2-il)-3-difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, y difenoconazol, de acuerdo con la invención se disuelven en 90 partes en peso de agua o en un solvente soluble en agua. Como alternativa, se añaden agentes humectantes u otros auxiliares. El principio activo se disuelve al diluirse con agua. De esta manera, se obtiene una formulación con un contenido de 10 % en peso de principio activo.
ii) Los concentrados dispersables (DC)
20 partes en peso de N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2-il)-3-difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida y difenoconazol, de acuerdo con la invención se disuelven en 70 partes en peso de ciclohexanona con la adición de 10 partes en peso de un dispersante, por ejemplo, polivinilpirrolidona. La dilución con agua da una dispersión. El contenido de principio activo es del 20 % en peso.
iii) Concentrados emulsionables (EC)
15 partes en peso de compuesto (Ia), y difenoconazol, de acuerdo con la invención se disuelven en 75 partes en peso de xileno con adición de dodecilbencenosulfonato de calcio y etoxilato de aceite de ricino (en cada caso 5 partes en peso). La dilución con agua da una emulsión. La composición tiene un contenido de principio activo del 15 % en peso.
iv) Emulsiones (EW, EO, ES)
25 partes en peso del compuesto (Ia), y difenoconazol, de acuerdo con la invención se disuelven en 35 partes en peso de xileno con adición de dodecilbencenosulfonato de calcio y etoxilato de aceite de ricino (en cada caso 5 partes en peso). Esta mezcla se introduce en 30 partes en peso de agua mediante una máquina emulsionadora (Ultra-turrax) y se convierte en una emulsión homogénea. La dilución con agua da una emulsión. La composición tiene un contenido de principio activo del 25 % en peso.
v) Suspensiones (SC, OD, FS)
En una fresa de bolas agitada, 20 partes en peso de compuesto (Ia) y difenoconazol, de acuerdo con la invención se trituran con adición de 10 partes en peso de dispersantes y humectantes y 70 partes en peso de agua o un disolvente orgánico para dar una suspensión fina de sustancia activa. La dilución con agua proporciona una suspensión estable del principio activo. El contenido de sustancia activa en la composición es del 20 % en peso.
vi) Los gránulos dispersables en agua y los gránulos solubles en agua (WG, SG)
50 partes en peso del compuesto (Ia) y el difenoconazol, de acuerdo con la invención, se muelen finamente con adición de 50 partes en peso de dispersantes y agentes humectantes y se preparan como gránulos dispersables en agua o solubles en agua mediante dispositivos técnicos (por ejemplo, extrusión, torre atomizadora, lecho fluidizado). La dilución con agua proporciona una dispersión estable o una disolución del principio activo. La composición tiene un contenido de principio activo del 50 % en peso.
vii) Polvos dispersables en agua y polvos solubles en agua (WP, SP, SS, WS)
75 partes en peso del compuesto (Ia) y difenoconazol, de acuerdo con la invención se muelen en un motor rotor-estator con adición de 25 partes en peso de dispersantes, agentes humectantes y gel de sílice. La dilución con agua proporciona una dispersión estable o una disolución del principio activo. El contenido de principio activo de la composición es del 75 % en peso.
viii) Gel (GF)
En un molino de bolas agitado, 20 partes en peso de compuesto (Ia) y difenoconazol, de acuerdo con la invención se trituran con adición de 10 partes en peso de dispersantes, 1 parte en peso de un agente gelificante humectante y 70 partes en peso de agua o de un disolvente orgánico para dar una suspensión fina de la sustancia activa. La dilución con agua proporciona una suspensión estable del principio activo, por lo que se obtiene una composición con un 20 % (p/p) de principio activo.
2. Tipos de composición a aplicar sin diluir
ix) Polvos espolvoreables (DP, DS)
5 partes en peso del compuesto (Ia) y difenoconazol, de acuerdo con la invención se muelen finamente y se mezclan íntimamente con 95 partes en peso de caolín finamente dividido. Esto da una composición espolvoreable que tiene un contenido de principio activo del 5 % en peso.
x) Gránulos (GR, FG, GG, MG)
0,5 partes en peso de compuesto (Ia) y difenoconazol, de acuerdo con la invención se muele finamente y se ponderan con 99,5 partes en peso de portadores. Los métodos actuales son la extrusión, el secado por pulverización o el lecho fluidizado. De este modo se obtienen gránulos para aplicar sin diluir con un contenido de principio activo del 0,5 % en peso.
xi) Soluciones ULV (UL)
10 partes en peso del compuesto (Ia) y difenoconazol, de acuerdo con la invención se disuelven en 90 partes en peso de un disolvente orgánico, por ejemplo xileno. Esto da una composición a aplicar sin diluir que tiene un contenido de principio activo del 10 % en peso.
Las formulaciones agroquímicas generalmente comprenden entre 0,01 y 95 %, preferiblemente entre 0,1 y 90 %, y más preferiblemente entre 0,5 y 90 %, en peso de principio activo. Los principios activos se emplean en una pureza de 90 % a 100 %, preferiblemente de 95 % a 100 % (de acuerdo con el espectro de RMN).
Las composiciones, que son especialmente útiles para los propósitos de tratamiento de materiales de propagación de plantas, particularmente semillas, tratamiento de semillas, son, por ejemplo:
A Concentrados solubles (SL, LS)
D Emulsiones (EW, EO, ES)
E Suspensiones (SC, OD, FS)
F Gránulos dispersables en agua y gránulos solubles en agua (WG, SG)
G Polvos dispersables en agua y polvos solubles en agua (WP, SP, WS)
H Formulaciones en gel (GF)
I Polvos espolvoreables (DP, DS)
Estas composiciones se pueden aplicar a materiales de propagación vegetal, en particular semillas, diluidas o sin diluir.
Las composiciones en cuestión dan, tras una dilución de dos a diez veces, concentraciones de principios activos de entre 0,01 y 60 % en peso, preferentemente entre 0,1 y 40 % en peso, en las preparaciones listas para usar. La aplicación se puede llevar a cabo antes o durante la siembra. Los métodos para aplicar o tratar compuestos agroquímicos y composiciones de estos, respectivamente, sobre el material de propagación vegetal, especialmente semillas, se conocen en la técnica, e incluyen métodos de aplicación de recubrimiento, recubrimiento, granulación, espolvoreo y remojo del material de propagación (y también en el tratamiento de surcos). En una realización preferida, los compuestos o las composiciones de los mismos, respectivamente, se aplican al material de propagación de la planta por un método tal que la germinación no se induce, por ejemplo, mediante aplicación de apósito, peletización, recubrimiento y espolvoreado en las semillas.
Las mezclas de compuestos de la presente invención pueden utilizarse como tales o en forma de sus composiciones, por ejemplo, en forma de disoluciones directamente pulverizables, polvos, suspensiones, dispersiones, emulsiones, dispersiones de aceite, pastas, productos espolvoreables, materiales para esparcir o gránulos, por medio de pulverización, atomización, espolvoreo, esparcimiento, cepillado, inmersión o vertido. Las formas de aplicación dependen enteramente de los fines previstos; su objetivo es garantizar en cada caso la mejor distribución posible de mezclas de compuestos de la presente invención.
Las formas de aplicación acuosa se pueden preparar a partir de concentrados de emulsión, pastas o polvos humectables (polvos pulverizables, dispersiones de aceite) mediante la adición de agua. Para preparar emulsiones, pastas o dispersiones oleosas, las mezclas de compuestos de la presente invención, como tales o disueltas en un aceite o disolvente, pueden homogeneizarse en agua por medio de un humectante, pegajoso, dispersante o emulsionante. Alternativamente, es posible preparar concentrados compuestos de principio activo, humectante, adhesivo, dispersante o emulsionante y, en su caso, disolvente o aceite, y dichos concentrados son adecuados para la dilución con agua. Las concentraciones de principios activos en las preparaciones listas para usar pueden variar en rangos relativamente amplios. En general, son de 0,0001 a 10%, preferentemente de 0,001 a 1% en peso de las mezclas de compuestos de la presente invención.
Las mezclas compuestas de la presente invención también pueden utilizarse con éxito en el proceso de volumen ultrabajo (ULV), siendo posible aplicar composiciones que comprendan más del 95% en ponderar del principio activo, o incluso aplicar el principio activo sin aditivos.
Las composiciones de acuerdo con la presente invención que comprenden las nuevas mezclas de acuerdo con la presente invención comprenden una cantidad efectiva como pesticida del compuesto (Ia) y difenoconazol, en donde el compuesto (Ia) y difenoconazol proporcionan efectos pesticidas sinérgicos.
En los métodos de acuerdo con la invención, las tasas de aplicación de las nuevas mezclas de acuerdo con la invención son de 0,3 g/ha a 2000 g/ha, preferentemente de 5 g/ha a 2000 g/ha, más preferentemente de 20 a 1000 g/ha, en particular de 20 a 500 g/ha, dependiendo del tipo de compuesto y el efecto deseado.
En el tratamiento de propágulos de plantas, preferentemente semillas, las tasas de aplicación del compuesto (Ia) son en general de 0,001 a 1000 g por 250 kg de propágulos de plantas, preferentemente semillas, preferentemente de 0,01 a 500 g por 100 kg, en particular de 0,1 g a 250 g por 100 kg de propágulos de plantas, preferentemente semillas.
En el tratamiento de propágulos vegetales, preferentemente semillas, las tasas de aplicación de la mezcla de la presente invención son en general de 0,001 a 1000 g por 250 kg de propágulos vegetales, preferentemente semillas, preferentemente de 0,01 a 500 g por 100 kg, en particular de 0,1 g a 250 g por 100 kg de propágulos vegetales, preferentemente semillas.
Varios tipos de aceites, humectantes, adyuvantes, herbicidas, bactericidas, podrán añadirse otros fungicidas y/o pesticidas a los principios activos o a las composiciones que los componen, en su caso, hasta inmediatamente antes de su uso (mezcla en tanque). Estos agentes pueden mezclarse con las mezclas de acuerdo con la invención en una proporción en peso de 1:100 a 100:1, preferiblemente de 1:10 a 10:1.
Los adyuvantes que pueden utilizarse son, en particular, los polisiloxanos modificados orgánicos, tales como Break Thru S 240®; alcoxilatos de alcohol, tales como Atplus 245®, Atplus MBA 1303®, Plurafac LF 300® y Lutensol ON 30®; polímeros en bloque EO/PO, por ejemplo, Pluronic RPE 2035® y Genapol B®; etoxilatos de alcohol, tales como Lutensol XP 80®; y sulfosuccinato de dioctilo y sodio, tales como Leophen RA®.
Las mezclas de acuerdo con la invención también pueden, en la forma de uso como fungicidas, estar presentes junto con otras sustancias activas, por ejemplo, con herbicidas, insecticidas, reguladores del crecimiento, fungicidas o bien con fertilizantes o inoculantes, como premezcla o, si es apropiado, no hasta inmediatamente antes del uso (mezcla de tanque).
El compuesto (Ia) y el difenoconazol se pueden usar individualmente o ya mezclados de manera parcial o completamente entre sí para preparar la composición de acuerdo con la invención. También es posible que se envasen y se usen adicionalmente como composición de combinación tal como un kit de partes.
En una realización de la invención, los kits pueden incluir uno o más, incluyendo todos, los componentes que se pueden utilizar para preparar la composición, por ejemplo, en forma de una formulación agroquímica. Estos kits pueden incluir el compuesto (Ia) y/o un componente adyuvante y/o un componente insecticida y/o un componente regulador del crecimiento y/o un herbicida y/o un inoculante. Uno o más de los componentes ya se pueden combinar conjuntamente o preformular. En aquellas realizaciones donde se proporcionan más de dos componentes en un kit, los componentes ya se pueden combinar entre sí y, como tal, se envasan en un recipiente individual tal como un vial, botella, lata, bolsita, bolsa o bote. En otras realizaciones, dos o más componentes de un kit se pueden envasar por separado, es decir, no se pueden preformular. Como tal, los kits pueden incluir uno o más recipientes separados tal como viales, latas, botellas, bolsitas, bolsas o botes, cada recipiente que contiene un componente separado para una composición agroquímica. En ambas formas, un componente del kit se puede aplicar por separado o junto con los componentes adicionales o como un componente de una composición de combinación de acuerdo con la invención para preparar la composición de acuerdo con la invención.
El usuario aplica la composición de acuerdo con la invención normalmente desde un dispositivo de predosificación, un pulverizador de mochila, un tanque pulverizador o un avión de pulverización. Aquí, la composición agroquímica se prepara con agua y/o agente amortiguador a la concentración de aplicación deseada, siendo posible, si es apropiado, adicionar auxiliares adicionales, y de esta manera se obtiene el licor de pulverización listo para usar o la composición agroquímica de acuerdo con la invención. Usualmente, se aplican de 50 a 500 litros del licor de pulverización listo para usar por hectárea de área útil agrícola, preferentemente de 80 a 400 litros.
De acuerdo con una realización, los componentes individuales de la composición de acuerdo con la invención, tales como partes de un kit o partes de un mezcla binaria o ternaria, pueden ser mezclados por el propio usuario en un tanque de pulverización y otros auxiliares pueden ser añadidos, si corresponde (mezcla de tanque).
Ejemplos
Ejemplo 1(no de acuerdo con la invención)
Maíz(Zea maydisvar. M314A10) se trataron en un tratador de semillas Hege 11 en un volumen de suspensión espesa total de 1000 ml/100 kg de semillas. Tratamientos compuestos por:
1) Agua (control)
2) Piraclostrobina (S8) (2,5 g p.a./100 kg);
3) Compuesto Ia (1 g p.a./100 kg);
4) Piraclostrobina (S8) (2,5 g p.a./100 kg) compuesto Ia (1 g p.a./100 kg).
Se adicionaron agente de unión CF Clear (19 ml/100 kg semilla) y capa de color azul (13 ml/100 kg semilla) a todos los tratamientos incluyendo la verificación. Después del tratamiento de semillas, las semillas se dejaron secar durante la noche. Las semillas se plantaron en macetas de plástico (10 cm x 10 cm x 12 cm). Los experimentos se llevaron a cabo utilizando suelo natural (suelo franco arenoso, fuente NC, Estados Unidos de América). Las macetas se colocaron dentro del invernadero en un diseño completamente aleatorizado. Las plántulas se cultivaron a 25 °C, hasta que alcanzaron las etapas de crecimiento 10 (primera hoja a través de coleóptilo, escala de BBCH). En las etapas de crecimiento 10, las plántulas se colocaron en un diseño completamente aleatorizado en una incubadora de baja temperatura (Thermo Electron Corporation) y se expusieron a - 5 °C durante 3 h. En el momento de la exposición al frío, las macetas estaban a capacidad de campo. El porcentaje de mortalidad de plántulas para cada tratamiento se registró 3 días después del tratamiento con frío.
La eficacia de la tolerancia al frío inducida (E) se calculó como % de disminución de la mortalidad de las plántulas en los tratamientos en comparación al control no tratado:
E= 1-a/b* 100
a corresponde a la mortalidad de plántulas (%) de las plantas tratadas y
b corresponde a la mortalidad de plántulas (%) de las plantas no tratadas (control)
Una eficacia de 0 significa que la mortalidad de plántulas de las plantas tratadas corresponde a esa de las plantas de control no tratadas; una eficacia de 100 significa que las plantas tratadas mostraron una disminución en la mortalidad de plántulas del 100%.
La eficacia esperada de la combinación de los compuestos activos se estimó utilizando la fórmula de Colby (Colby, S.R., Cálculo de respuestas sinérgicas y antagonistas de combinaciones de herbicidas, Weeds, 15, págs. 20-22, 1967) y se comparó con la eficacia observada.
Fórmula de Colby:
E eficacia esperada, expresada en % del control no tratado, cuando se usa la mezcla de los compuestos activos A y B en las concentraciones a y b
x eficacia, expresada en % del control no tratado, cuando se utiliza el principio activo A a la concentración a y eficacia, expresada en % del control no tratado, cuando se utiliza el principio activo B a la concentración b Tabla 4: Mortalidad de plántulas (%) después de la exposición a temperatura fría
Como se puede ver en la tabla 4, después de la aplicación del compuesto Ia, la mortalidad de plántulas, como un indicador del vigor de planta, disminuyó significativamente, lo que demuestra la aplicabilidad del compuesto Ia para incrementar la salud de las plantas.
La mezcla de piraclostrobina (S8) y compuesto Ia proporcionó una protección aún mayor contra las temperaturas frías (estrés abiótico) que cada componente individualmente (tablas 4 y 5). La protección observada contra la temperatura fría (aumento de la tolerancia al estrés por frío) con base en la combinación (mezcla) de piraclostrobina (S8) y el compuesto Ia fue mayor que los valores esperados con base en la ecuación de Colby, lo que demuestra un efecto sinérgico en la salud de las plantas de la mezcla de fungicidas (S8 compuesto Ia).
Tabla 5: Eficacia (%) de la tolerancia al frío después de la exposición a temperaturas frías.
Ejemplo 2(no de acuerdo con la invención)
La soja se cultivó en 2008 en la región de Rondonopolis, Mato Grosso, Brasil. La variedad TMG 103 RR se plantó a una tasa de siembra de 45 kg/ha. El ensayo se configuró como un diseño de bloque aleatorizado con 4 replicaciones. El tamaño de parcela fue de 10 m2. La semilla de soja se trató antes de la plantación con ya sea orisastrobina (S6), compuesto Ia o se dejó sin tratar (Control). El Compuesto Ia se usó como una formulación de FS (100 g p.a./L) con una tasa de dosis de 500 ml/100 kg de semilla (50 g p.a./100 kg). La orisastrobina (S6) se aplicó como una formulación de FS (250 g p.a./L) con una tasa de dosis de 300 ml por 100 kg de semilla (75 g p.a./100 kg). En los tratamientos de combinación del compuesto Ia y orisastrobina, ambas formulaciones se aplicaron en una secuencia. Las formulaciones se aplicaron en un volumen total de suspensión espesa de 600 ml/100 kg de semilla.
La eficacia observada (E) de los compuestos en la emergencia de cultivo y el establecimiento de cultivo como un indicador de la vitalidad de la planta y el vigor de la planta se determinó al contar las plantas en una fila a una distancia de 5 m a los 12 y 33 días después de la plantación.
La eficacia de los tratamientos fungicidas se calculó como el incremento en el número de plantas en los tratamientos en comparación al control (%):
E = (a/b -1) • 100
a corresponde al número en el tratado y
b corresponde al número de plantas en las parcelas no tratadas (control)
La eficacia esperada de la combinación de los compuestos activos se estimó utilizando la fórmula de Colby (ver el ejemplo 1 anterior)
Como se puede ver en la tabla 6, después de la aplicación del compuesto Ia, el número de plantas, como un indicador del vigor de planta, se incrementó significativamente, lo que demuestra la aplicabilidad del compuesto Ia para incrementar la salud de las plantas.
La combinación (mezcla) de orisastrobina y el compuesto Ia proporcionó una mejora aún mayor de la emergencia de cultivo (número de plantas 12 días después de la plantación) y el establecimiento de cultivo (número de plantas 33 días después de la plantación) que cada componente individualmente (tabla 6).
La eficacia observada para la emergencia de cultivos, como un indicador de vigor de planta, para la mezcla de orisastrobina y compuesto Ia fue mayor que los valores esperados con base en la ecuación de Colby, demostrando de esta manera un efecto sinérgico de la mezcla de fungicidas (tabla 7).
Tabla 6: Emergencia y establecimiento de cultivos determinados como densidad de población de plantas
Tabla 7: Eficacia de los tratamientos

Claims (3)

REIVINDICACIONES
1. Mezcla fungicida que comprende en cantidades sinérgicamente efectivas
(I) N-(3',4',5-trifluorobifenil-2-il)-3-difluorometiM-metiMH-pirazol-4-carboxamida; y
(II) difenoconazol;
en donde N-(3',4',5-trifluorobifenil-2-il)-3-difluorometiM-metiMH-pirazol-4-carboxamida y difenoconazol están presentes en una relación en peso de 10:1 a 1:10.
2. Un método para controlar hongos fitopatógenos, donde los hongos, su hábitat, zonas de reproducción, su locus o las plantas a proteger contra el ataque de plagas, el suelo o la semilla se tratan con una cantidad efectiva a manera de pesticida de la mezcla como se define en la reivindicación 1; donde el método no abarca el tratamiento terapéutico del cuerpo humano o animal.
3. Semilla, que comprende la mezcla como se define en la reivindicación 1 en una cantidad de 0,001 a 1000 g por 250 kg de semillas.
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