Технология культивирования картофеля, направленная на повышение лежкости в период хранения семенного материала

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Для выращивания семенного картофеля проводят обработку клубней перед посадкой фунгицидом Пеннкоцеб, затем в период прорастания обработку всходов инсектицидом Конфидор совместно с Эмистимом с последующим внесением в период образования клубней микроудобрения Аквамикс в сочетании с фунгицидом Пеннкоцеб. Изобретение позволяет повысить качество и лежкость семенного картофеля при хранении. 4 табл.

 

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к селекции и семеноводству картофеля. В Северо-Западном регионе РФ достаточно природных и трудовых ресурсов для развития АПК. Крупные сельхозпроизводители и фермеры нашего региона все большее предпочтение отдают картофелю. Возникла необходимость в научном подходе к подбору агротехнических элементов при выращивании семенного картофеля для промышленного возделывания.

В ходе исследований клубни ССЭ, СЭ, Э перед посадкой обработаны препаратом Пеннкоцеб с нормой расхода 1,2 кг по действующему веществу на 1 га. Затем обработка Конфидором 0,03 кг/га в период прорастания растений (8 см-12 дней), во время всходов (18 дней), активного роста (до смыкания рядков-45 дней) в концентрации 0,04 кг/га совместно с Эмистимом (расход рабочей жидкости 10 л/т). Микроудобрение Аквамикс в концентрации 0,1% в сочетании с Пеннкоцебом с нормой расхода 1,5 кг/га при обработке растений в период образования клубней (65 день) увеличивает урожайность картофеля. Почва на опытном участке имеет дерново-подзолистую среднесуглинистую почву с содержанием гумуса 1,8%. По реакции почвенной среды почва является близкой к нейтральной. Обеспеченность фосфором повышенная, а калием средняя. Содержание легкогидролизуемого азота 31-40 мг /100 г почвы.

Главным фактором снижения семенного картофеля является накопление вирусов в процессе выращивания растений. Ухудшение сортовых особенностей, снижение урожайности зависит от устойчивости к определенным вирусам, климатических условий в период вегетации. Для получения высококачественного картофеля в семеноводстве используют пространственную изоляцию до 2 км в зависимости от уровня инфекционного фона, устойчивости сортов к вирусам, грибным и бактериальным болезням, наличие естественных преград (лесополосы). Внесение в элемент технологии выращивания картофеля препарата Конфидор содержащего имидаклоприд 700 г/кг, контролирует наличие колорадского жука, тлей - переносчиков вирусов. Препарит передвигается по растению системно, действует на вредителей контактно кишечным способом. Отличительной особенностью инсектицида Конфидор является быстрый нокдаун-эффект. С повышением температуры воздуха (27-29°С) эффективность возрастает. Действующее вещество (инсектицид) селективно и связывается с ацетилхолиновыми рецепторами насекомых. В отличие от ацетилхолина, который разрушается специальным ферментом (ацетилхолинэстеразой), имидаклоприт остается в связанном состоянии, нарушая передачу нервного импульса, что в конечном счете приводит к гибели насекомого. К преимуществам Конфидора можно отнести устойчивость к смыву дождем.

Одной из особенностей картофеля является интенсивное использование питательных веществ, поэтому необходимо применять достаточное количество удобрений в легкоусвояемой форме. Картофель наиболее требователен к высокому содержанию азота в почве в начале вегетации, так как этот период начинает быстро развиваться надземная часть растения. Наши опыты подтверждают эффективность включения концентрированного микроудобрения Аквамикс в цепочку агроприемов при возделывании картофеля. Влияние Аквамикса в сочетании Пеннкоцебом при обработке растений в период образования клубнейя клубней Конфидором увеличиваем урожайность сортов Астерикс, Дельфине, Наяда на 15%, Сортов Вектор, Винета, Загадка, Жаворонок на 18%, Нора на 19% (таблица 1).

Таблица 1 - Урожайность семенного картофеля при комплексных методах обработки, т/га

Продуктивность растений картофеля, качественная характеристика урожая клубней и их сохранность в период хранения во многом определяются интенсивностью развития болезней. Для защиты картофеля от болезней разработаны общие и региональные системы профилактических мероприятий, существенно повышающих выход урожая здоровых клубней (до 20-30% и более).

В ходе исследования проводились наблюдения за лежкостью картофеля в период хранения. При рассмотрении результатов исследования на сорте Астерикс можно отметить, что самый низкий процент лежкости на контроле, в марте процент здоровых клубней составил 91%, тем не менее, с декабря этот показатель уменьшился всего на 2%. На варианте с обработкой клубней к марту здоровых клубней составило 94%, что на 3% выше контроля. Приблизительно такой же результат был отмечен на варианте с опрыскиванием - 93%. Самый высокий показатель лежкости у сортов Астерикс, Винета, Наяда наблюдался в четвертом варианте 98%, что выше контроля на 7%. (таблица 2).

Сорт Загадка отмечен низким показателем лежкости, но различия между контролем и четвертым вариантами, то есть предложенной нашей технологией составляет 14%, а у сортов Вектор и Дельфине качесто семенного материала сохраняется на 17%. Изучаемые сорта картофеля отличались хорошей лежкостью в осенне-зимний период 2016-2017 гг. Лучшие результаты показали сорта Астерикс, Наяда - 98%, Винета, Жаворонок - 97%.

Практика показывает, что высокая эффективность картофелеводства невозможна без применения современной научно-обоснованной системы защиты этой культуры от болезней. Важным элементом в современной системе защиты растений приобретает использование регуляторов роста, обеспечивающих снижение расхода фунгицидов и токсической нагрузки в целом на обрабатываемые площади, механизм действия которых реализуется в повышении собственного иммунитета растений. Оценено влияние шести препаратов на устойчивость растений картофеля к патогенам (таблице 3).

Таблица 3 - Оценка экономической эффективности биопрепаратов, на устойчивость к болезням (сорт Наяда)

Расчет экономической эффективности применения биопрепаратов произведен на одну тонну картофеля сорта Наяда. Результаты показали, что применение Крезацина и Эмистима позволяет получить экономический эффект за счет дополнительной стоимости сохраненной части продукции в размере 415 руб. на каждую тонну картофеля в зависимости от применяемого препарата. Наибольший эффект отмечен в вариантах с применением препарата Эмистим (415 руб/т) и Крезацин (390 руб/т) у суперсуперэлиты (ССЭ). Применение стимулирующих средств биологической природы в технологии производства продовольственного картофеля позволяет получить экономический эффект за счет дополнительной стоимости сохраненной части продукции в размере 92-415 руб на каждую тонну картофеля - ССЭ, от 99 до 428 руб на каждую тонну картофеля - уперэлиты (СЭ).

В течении вегетации проводили биометрические учеты. Наибольший габитус куста был у сортов Вектор, Дельфине, Нора. В фазу цветения высота данных сортов превышала высоту на 20 см, в фазе бутонизации - на 15 см. Биопрепарат Эмистим способствовал увеличению высоты стеблей в среднем на 2-3 см. Так в фазе цветения растения без применения биопрепарата (контроль): Астерикс - 37 см, Вектор - 45 см, Винета - 39 см, Дельфине - 46 см, Нора - 37 см, Розара - 35 см, Загадка - 35 см, Жаворонок - 37 см, Наяда - 34 см, а с применением Эмистима соответственно - 41, 50, 46, 52, 45, 41, 44, 43, 42 см. Анализируя учеты и наблюдения в ходе работы, можно сделать вывод о положительном влиянии биопрепарата на устойчивость картофеля к вредителям и болезням по сравнению с контролем и аналогичными препаратами.

Основными источниками первичной инфекции патогена являются пораженные семенные клубни картофеля, перезимовавшие в почве на растительных остатках картофеля. Агроклиматические условия 2017 года, осадки, прохладные влажные ночи в сочетании с теплыми днями создают оптимальные условия для развития болезней - фитофтороз картофеля. На листьях появляются серо-зеленые водянистые пятна, быстро переходящие в темно коричневый цвет. При повышенной влажности вокруг пятен образуется белый налет спор (конидии гриба), которые разносятся ветром на большие расстояния. Исследования показали, применение контактного фунгицида Пеннкоцеб тормозит прорастание грибных спор, блокирует развитие мицелия, реагируя сиоловыми группами и инактивируя ферменты, участвующие в разных стадиях в цикле Крепс. Данный препарат способствует формированию мощного листового аппарата, стимулирует процессы фотосинтеза благодаря наличию в препаративной форме микроэлементов марганца и цинка. По литературным данным ризоктониоз наносит значительный вред в Северо-Западном, Центрально, Волго-Вятском районах России. В результате проведенных исследований за период 2014-2017 годов, выявлено, что гриб Rhizoctonia solani способен поражать картофель на всех этапах онтогинеза. Климатические условия Северо-Западного региона РФ способствуют его ежегодному умеренному развитию на ростках - 23%, столонах - 19%, на корнях - 6%. Установлена умеренная обратная корреляционная зависимость между степенью заселенности клубней склероциями Ризоктониоза и суммой среднесуточной температуры с мая по сентябрь (r=0.603), суммой сумм положительных температур воздуха (r=0,609) и количеством выпавших осадков за весь вегетационный период (r=0,667).

Колорадский жук хорошо изучен и описан в литературных источниках. В Ярославской области за вегетационный сезон развивается одно поколение вредителя. Особенностью биологии жука, затрудняющей борьбу с ним, являются многочисленные виды диапауз. Дополнительным и очень надежным элементом защиты картофеля является посадка здорового семенного материала, устойчивых сортов. Эффективно высаживать картофель после овса, гороха, клевера, при этом повышается биологическая активность почвы, увеличивается количество микроорганизмов, разлагающих клетчатку и аэробных, аммонификаторов. Рациональное использование обработки клубней Пеннкоцебом и трехкратная обработка растений в период прорастания, бутонизации, активного роста Эмистимом (элиситором) совместно с Конфидором способствует развитию мощных кустов на которых колорадский жук причиняет меньший вред по сравнению с общепринятой технологией.

В хозяйстве и в отрасли растениеводства важно проводить агрохимические мероприятия, которые способствует повышению урожайности, а также влияет на различные экономические показатели. Экономическая эффективность отражает результативность использования ресурсов или затрат с целью получения эффекта от разработанной технологии. Проведем экономическую оценку применения разработанной нами технологии возделывания картофеля в Ярославской области (таблица 4).

Таблица 4 - Экономическая оценка применения новых элементов технологии при выращивании семенного картофеле

Анализируя таблицу, можно сделать вывод о том, что максимальные затраты наблюдаются на четвертом варианте - 127993 руб/га, что связано с большей урожайностью - 429 ц, следовательно, увеличиваются затраты на уборку урожая, погрузку, разгрузку, тару и хранение. Себестоимость по сравнению с контролем - 364 руб/ц на всех вариантах снижается, на втором варианте составляет 303 руб/ц, на третьем - 311 руб./ц и на четвертом 298 руб/ц. Чистый доход предприятия составил на контроле - 148111 руб./га, на втором варианте - 207333 руб/га, на третьем - 200086 руб./га и на четвертом - 215206 руб./га.

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что применение комплексной обработки клубней семенного картофеля перед посадкой препаратом Пеннкоцеб с нормой расхода 1,2 кг по действующему веществу на 1 га, а затем применение трехкратной обработки Конфидор 0,03 кг/га в период прорастания растений, во время всходов, активного роста в концентрации 0,04 кг/га совместно с Эмистимом (10 л/т), и последующего внесения микроудобрения Аквамикс в концентрации 0,1% в сочетании с Пеннкоцебом с нормой расхода 1,5 кг/га в период образования клубней увеличивает урожайность сортов Астерикс, Дельфине, Наяда на 15%, Вектор, Винета, Загадка, Жаворонок на 18%, Нора на 19%, с повышением качества и лежкость семенного картофеля при хранение. Уровень рентабельности возрос по сравнению с контролем на 49%, и составил 168%.

Способ выращивания семенного картофеля, включающий обработку клубней перед посадкой фунгицидом Пеннкоцеб, затем в период прорастания обработку всходов инсектицидом Конфидор совместно с Эмистимом с последующим внесением в период образования клубней микроудобрения Аквамикс в сочетании с фунгицидом Пеннкоцеб.



 

Похожие патенты:

Группа изобретений относится к биотехнологии. Штамм Glomus iranicum вида Tenuihypharum var.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Фунгицидная композиция содержит: в качестве компонента I I-3 2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)фенил]-1-(1,2,4-триазол-1-ил)пропан-2-ол; и в качестве компонента II биопестицид, выбранный из Bacillus amyloliquefaciens ssp.

Группа изобретений относится к микробиологии, а именно к новым солюбилизирующим фосфаты штаммам, а также к композиции и способам увеличения доступности фосфата для поглощения растением.

Изобретение относится к сельскохозяйственной биотехнологии. Способ предусматривает культивирование штамма мицелиального гриба Trichoderma asperellum OPF-19 (регистрационный номер ВКПМ: F-1323) на жидкой питательной среде, содержащей источники всех необходимых элементов питания, в условиях постоянного перемешивания и аэрации до максимального конидиеобразования и автолиза мицелия.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Пестицидная синергическая смесь содержит в качестве активных компонентов:2) одно инсектицидное соединение IB, выбранное из группы, состоящей изМ-3 модуляторов каналов переноса для ионов натрия из класса пиретроидов: акринатрин, аллетрин, д-цис-транс аллетрин, д-транс аллетрин, бифентрин, биоаллетрин, биоаллетрин S-циклопентенил, биоресметрин, циклопротрин, цифлутрин, бета-цифлутрин, цигалотрин, лямбда-цигалотрин, гамма-цигалотрин, циперметрин, альфа-циперметрин, бета-циперметрин, тета-циперметрин, зета-циперметрин, цифенотрин, дельтаметрин, момфтортрин, эмпентрин, эсфенвалерат, этофенпрокс, фенпропатрин, фенвалерат, флуцитринат, флуметрин, тау-флувалинат, галфенпрокс, имипротрин, меперфлутрин, метофлутрин, перметрин, фенотрин, праллетрин, профлутрин, пиретрин (пиретрум), ресметрин, силафлуофен, тефлутрин, тетраметилфлутрин, тетраметрин, тралометрин, трансфлутрин, DDT и метоксихлор;М-23 ингибиторов митохондриального переноса электронов II комплекса: циенопирафен, цифлуметофен или пифлубумид; иМ-24 модуляторов рианодиновых рецепторов из класса диамидов: флубендиамид, хлорантранилипрол (ринаксипир), циантранилипрол (циазипир),(R)-3-хлор-N1-{2-метил-4-[1,2,2,2-тетрафтор-1-(трифторметил)этил]фенил}-N2-(1-метил-2-метилсульфонилэтил)фталамид, (S)-3-хлор-N1-{2-метил-4-[1,2,2,2-тетрафтор-1-(трифторметил)этил]фенил}-N2-(1-метил-2-метилсульфонилэтил)фталамид, 3-бром-N-{2-бром-4-хлор-6-[(1-циклопропилэтил)карбамоил]фенил}-1-(3-хлорпиридин-2-ил)-1Н-пиразол-5-карбоксамид, метил-2-[3,5-дибром-2-({[3-бром-1-(3-хлорпиридин-2-ил)-1Н-пиразол-5-ил]карбонил}амино)бензоил]-1,2-диметилгидразинкарбоксилат, N2-[2-(3-хлор-2-пиридил)-5-[(5-метилтетразол-2-ил)метил]пиразол-3-ил]-5-циано-N1,3-диметил-фталамид, N2-(1-циано-1-метилэтил)-N1-(2,4-диметилфенил)-3-йод-фталамид, 3-хлор-N2-(1-циано-1-метилэтил)-N1-(2,4-диметилфенил), 2-(3-хлор-2-пиридил)-N-[4-циано-2-метил-6-(метилкарбамоил)фенил]-5-[[5-(трифторметил)тетразол-2-ил]метил]пиразол-3-карбоксамид, N-[2-(трет-бутилкарбамоил)-4-хлор-6-метилфенил]-2-(3-хлор-2-пиридил)-5-(фторметокси)пиразол-3-карбоксамид, 5-бром-N-[2,4-дихлор-6-(метилкарбамоил)фенил]-2-(3,5-дихлор-2-пиридил)пиразол-3-карбоксамид, 5-хлор-2-(3-хлор-2-пиридил)-N-[2,4-дихлор-6-[(1-циано-1-метилэтил)карбамоил]фенил]пиразол-3-карбоксамид, N-[2-(5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-ил)-4-хлор-6-метилфенил]-5-бром-2-(3-хлор-2-пиридил)пиразол-3-карбоксамид;М-25 других: афидопиропен, 2-(5-этилсульфинил-2-фтор-4-метилфенил)-5-метил-1,2,4-триазол-3-амин, 1-(5-этилсульфинил-2,4-диметилфенил)-3-метил-1,2,4-триазол, трифлумезопирим, 8-хлор-N-[2-хлор-5-метоксифенил)сульфонил]-6-трифторметил)-имидазо[1,2-а]пиридин-2-карбоксамид, 5-[3-[2,6-дихлор-4-(3,3-дихлораллилокси)фенокси]пропокси]-1Н-пиразол, N-[1-[(6-хлор-3-пиридил)метил]-2-пиридилиден]-2,2,2-трифтор-ацетамид, N-[1-[(6-хлор-3-пиридил)метил]-2-пиридилиден]-2,2,3,3,3-пентафтор-пропанамид, N-[1-[(6-бром-3-пиридил)метил]-2-пиридилиден]-2,2,2-трифтор-ацетамид, N-[1-[(2-хлорпиримидин-5-ил)метил]-2-пиридилиден]-2,2,2-трифтор-ацетамид, N-[1-[(6-хлор-5-фтор-3-пиридил)метил]-2-пиридилиден]-2,2,2-трифтор-ацетамид, 2,2,2-трифтор-N-[1-[(6-фтор-3-пиридил)метил]-2-пиридилиден]ацетамид, 2-хлор-N-[1-[(6-хлор-3-пиридил)метил]-2-пиридилиден]-2,2-дифтор-ацетамид, N-[1-[1-(6-хлор-3-пиридил)этил]-2-пиридилиден]-2,2,2-трифтор-ацетамид, N-[1-[(6-хлор-3-пиридил)метил]-2-пиридилиден]-2,2-дифтор-ацетамид; 11-(4-хлор-2,6-диметилфенил)-12-гидрокси-1,4-диокса-9-азадиспиро[4.2.4.2]-тетрадец-11-ен-10-он, 3-(4'-фтор-2,4-диметилбифенил-3-ил)-4-гидрокси-8-окса-1-азаспиро[4.5]дец-3-ен-2-он, 2-(5-фтор-3-пиридил)-5-(6-пиримидин-2-ил-2-пиридил)тиазол гидрофторид, 2-(3-пиридил)-5-(6-пиримидин-2-ил-2-пиридил)тиазол, 5-[6-(1,3-диоксан-2-ил)-2-пиридил]-2-(3-пиридил)тиазол, 4-[5-[3-хлор-5-(трифторметил)фенил]-5-(трифторметил)-4Н-изоксазол-3-ил]-N-[2-оксо-2-(2,2,2-трифторэтиламино)этил]нафталин-1-карбоксамид, 4-[5-(3,5-дихлорфенил)-5-(трифторметил)-4Н-изоксазол-3-ил]-2-метил-N-[2-оксо-2-(2,2,2-трифторэтиламино)этил]бензамид, 4-[5-(3,5-дихлорфенил)-5-(трифторметил)-4Н-изоксазол-3-ил]-2-метил-N-(1-оксотиэтан-3-ил)бензамид, метальдегид;и4) Beauveria bassiana PPRI 5339 в качестве соединения II.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Состав для обработки сельскохозяйственных культур содержит: a) дисперсный силикат кальция в форме твердых частиц и b) агент для обработки растений в форме твердых частиц в комбинации с дисперсным силикатом кальция, где агент для обработки растений содержит микробный агент и связан с, по меньшей мере, некоторым количеством силиката кальция для образования стабилизированных частиц для обработки растений, и по меньшей мере, некоторое количество силиката кальция представляет собой свободный силикат кальция.

Изобретение относится к биотехнологии. Способ получения биопестицидного препарата предусматривает глубинное и/или глубинно-поверхностное культивирование штамма Beauveria bassiana (ВКПМ F-145) на питательной среде, содержащей пивную барду или смесь молочной сыворотки и пивной барды, а также минеральный комплекс и дизельное топливо или Твин-80 и воду при заданном соотношении компонентов, с последующим концентрированием культуральной жидкости до показателя не менее 107 КОЕ/мл и получением препарата в сухой форме путем высушивания препарата на носителе.

Изобретение относится к биотехнологии и сельскохозяйственной микробиологии. Описан штамм Clonostachys rosea f.

Группа изобретений относится к био-нематоцидной композиции для профилактики или уничтожения или борьбы с нематодами в культурах, пораженных нематодами Globodera spp, образующими цисты, и ее применению.

Изобретение относится к биотехнологии. Штамм микроскопического гриба Trichoderma asperellum OPF-19, обладающий антагонистической активностью по отношению к фитопатогенным микроорганизмам, депонирован во Всероссийской Коллекции Промышленных Микроорганизмов под регистрационным номером ВКПМ F-1323 и может быть использован для создания биопрепарата комплексного действия для использования в растениеводстве, в том числе при ведении органического земледелия.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к области растениеводства, садоводства и виноградарства. Способ включает выращивание саженцев при температуре 25°C и влажности воздуха 90÷95% на глауконите.
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к растениеводству, и касается способа увеличения содержания белка в бобах сои. Способ может быть использован при культивировании сои.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к растениеводству. Способ включает обработку семян ризоторфином и стимуляторами роста.

Изобретение может быть использовано в системах водоснабжения населенных пунктов для пролонгации бактерицидного действия хлора и снижения количества побочных продуктов хлорирования.
Изобретение относится к сельскому хозяйству. Инсектицид содержит абразивные частицы, имеющие пористую структуру с размером частиц порошка, используемого для внешнего воздействия на насекомых, меньше 1/100 средней длины тела уничтожаемых насекомых, при использовании для воздействия на дыхательные и пищеводные пути насекомых меньше 1/1000 средней длины тела уничтожаемых насекомых, при этом порошок имеет удельную поверхность не менее 12000 см2/г.

Изобретения относятся к минеральным продуктам, композициям для обработки семян, почвы и растений, а также к способам получения и применения таких продуктов и композиций.
Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к грибоводству. Субстрат для стимулирования морфогенеза плодовых тел и спорообразования гриба Ganoderma lucidum, включает в рецептуру, масс.
Изобретение относится к сельскому хозяйству. Инсектицид содержит абразивные частицы, имеющие пористую структуру, которые получены путем ударного измельчения.

Изобретения относятся к сельскому хозяйству. Способ получения азотного удобрения характеризуется тем, что воздействуют на водо-воздушную смесь, прокачиваемую через форсунку со скоростью 1 л/мин в зону СВЧ-разряда, плазмотрона низкотемпературной плазмы, при подведенной мощности 1,2 кВт, рабочей частоте 2,45 ГГц, со скоростью прокачки воздуха через плазмотрон 50 л/мин.

Изобретение относится к покрытиям для поверхностей, более конкретно, к противомикробным покрытиям. Процесс получения противомикробного покрывающего раствора включает стадии: (i) смешивание хелатирующего средства с алкоксидом титана и фторуксусной кислотой; и (ii) добавление водного раствора в смесь со стадии (i).

Изобретение относится к замещенному оксимом амидному соединению, представленному формулой (I), или его приемлемой в сельском хозяйстве соли, где G1 представляет собой структуру, представленную любой одной из структур G1-1 - G1-4, G1-7 - G1-9, G1-11 - G1-13, G1-16, G1-20, G1-27, G1-30, G1-32, G1-33, G1-44 и G1-50, приведенных в формуле изобретения; G2 представляет собой структуру, представленную G2-2; W представляет собой атом кислорода или атом серы; R1 представляет собой C1-C6-алкил, C1-C4-галогеналкил, (C1-C4)-алкил, замещенный R18, C3-C6-циклоалкил, E-2, E-14, C3-C6-алкенил, C3-C4-галогеналкенил, C3-C6-алкинил или фенил, R2 представляет собой атом водорода, C1-C4-алкил или фенил или вместе с R3 может образовывать указанное ниже кольцо, R3 представляет собой атом водорода или метил, или R3 вместе с R2 может образовывать C2-C5-алкиленовую цепь с образованием 3-6-членного кольца вместе с атомом углерода, связанным с R2 и R3, R4 представляет собой атом водорода, C1-C4-алкил, (C1-C2)-алкил, замещенный R19, циклопропил, аллил, пропаргил, C1-C4-алкилкарбонил, C1-C4-алкоксикарбонил или C1-C4-галогеналкилтио, R5 представляет собой C1-C4-алкил; m является целым числом от 1, 2 или 3, n является целым числом 0, 1 или 2, и p является целым числом 0, 1 или 2, и r представляет собой 0.
Наверх