Применение ациклического пиколинамидного соединения в качестве фунгицида для контроля фитопатогенных грибков в пропашных культурах

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к агрохимикатам. Способ контроля грибковых заболеваний пропашной культуры включает стадии приведения в контакт по меньшей мере части растения и/или области, прилегающей к растению, с соединением или с композицией, содержащей соединение I:

предлагаемый способ контроля грибковых заболеваний пропашной культуры является эффективным в отношении грибкового патогена, выбранного из группы, состоящей из возбудителей заболевания: бурой ржавчины кукурузы (Puccinia polysora), серой пятнистости листьев кукурузы (Cercospora zeae-maydis), пирикуляриоза метелок риса (Magnaporthe grisea), сетчатой пятнистости ячменя (Pyrenophora teres), рамуляриозной пятнистости листьев ячменя (Ramularia collo-cygni), белой гнили арахиса (Sclerotium rolfsii), ранней пятнистости листьев арахиса (Cercospora arachidicola), поздней пятнистости листьев арахиса (Cercosporidium personatum) и селенофомозной пятнистости листьев сои (Cercospora sojina). 1 з.п. ф-лы, 12 табл.

 

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ

[0001] Данная заявка испрашивает приоритет согласно предварительной заявке на патент США № 62/500179, поданной 2 мая 2017 г., которая явным образом включается в данный документ посредством ссылки.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0002] Настоящее изобретение относится к области применения (S)–1,1–бис(4–фторфенил)пропан–2–ил–(3–ацетокси–4–метоксипиколиноил)–L–аланината для контроля грибковых заболеваний пропашных культур.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0003] Фунгициды представляют собой соединения природного или синтетического происхождения, которые действуют для защиты и лечения растений от повреждения, вызванного значимыми с точки зрения сельского хозяйства грибками. В общем, нет одного фунгицида, пригодного для всех ситуаций. Следовательно, продолжаются исследования по получению фунгицидов, которые могут иметь улучшенные характеристики, легче в применении и меньше стоят.

[0004] Настоящее изобретение относится к (S)–1,1–бис(4–фторфенил)пропан–2–ил–(3–ацетокси–4–метоксипиколиноил)–L–аланинату (соединению I) и его применению в качестве фунгицида. Соединение I может обеспечивать защиту от аскомицетов, базидиомицетов и дейтеромицетов.

[0005] Один вариант осуществления настоящего изобретения включает способ контроля заболевания, вызванного патогеном, у растения, которое подвержено риску заболевания от патогена, включающий приведение в контакт растения или области, прилегающей к растению, с композицией, содержащей соединение I.

[0006] Другой вариант осуществления настоящего изобретения представляет собой применение соединения I для защиты растения от поражения фитопатогенным организмом или лечения растения, инфицированного фитопатогенным организмом, включающее применение соединения I или композиции, содержащей соединение I, в отношении почвы, растения, части растения, листьев и/или семян.

[0007] Кроме того, другой вариант осуществления настоящего изобретения представляет собой композицию, пригодную для защиты растения от поражения фитопатогенным организмом и/или лечения растения, инфицированного фитопатогенным организмом, содержащую соединение I и приемлемый для растения материал–носитель.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

[0008] Один иллюстративный вариант осуществления настоящего изобретения включает смесь для контроля роста грибков, причем смесь содержит соединение I:

[0009] Соединение I по настоящему изобретению можно применять с помощью любой из ряда известных техник или в виде соединения I, или в виде составов, содержащих соединение I. Например, соединение I можно применять в отношении корней, стеблей, семян, цветков или листьев растений для контроля различных грибков без ухудшения промышленной ценности растений. Соединение I можно также применять в виде спрея для листьев, удобрения с поливной водой, спрея для почвы, путем протравливания почвы, орошения почвы, впрыска в почву или обработки семян. Материал можно применять в форме любого из обычно применяемых типов состава, например, в виде растворов, пылевидных препаратов, смачиваемых порошков, текучих концентратов или эмульгируемых концентратов.

[0010] Предпочтительно соединение I по настоящему изобретению применяют в форме состава, содержащего соединение I с приемлемым для растения носителем. Концентрированные составы можно диспергировать в воде или других жидкостях для применения, или составы могут быть пылеобразными или гранулированными, при этом их можно затем применять без дополнительной обработки. Составы можно получать согласно процедурам, которые являются обычными в области агрохимикатов.

[0011] В настоящем изобретении предполагаются все среды, с которыми соединение I можно составлять для доставки и применения в качестве фунгицида. Обычно составы применяют в виде водных суспензий или эмульсий. Такие суспензии или эмульсии можно получать из растворимых в воде, суспендируемых в воде или эмульгируемых составов, которые являются твердыми веществами, обычно известными как смачиваемые порошки; или жидкостей, обычно известных как эмульгируемые концентраты, водные суспензии или суспензионные концентраты. Легко понять, что можно применять любой материал, в который может быть добавлено соединение I, при условии, что он дает желаемую пользу без значительного нарушения активности соединения I в качестве противогрибкового средства.

[0012] Смачиваемые порошки, которые можно прессовать с получением диспергируемых в воде гранул, содержат тщательно перемешанную смесь, содержащую соединение I, инертный носитель и поверхностно–активные вещества. Концентрация соединения I в смачиваемом порошке может составлять от приблизительно 10 процентов до приблизительно 90 процентов по весу в пересчете на общий вес смачиваемого порошка, более предпочтительно от приблизительно 25 процентов до приблизительно 75 процентов по весу. При получении составов в виде смачиваемых порошков соединение I может быть составлено с любым мелкодисперсным твердым веществом, таким как профиллит, тальк, мел, гипс, фуллерова земля, бентонит, аттапульгит, крахмал, казеин, глютен, монтмориллонитовые глины, диатомитовая земля, очищенные силикаты или подобное. При таких операциях мелкодисперсный носитель и поверхностно–активные вещества обычно смешивают с соединением I и измельчают.

[0013] Эмульгируемые концентраты соединения I могут содержать подходящую концентрацию, такую как от приблизительно 10 процентов по весу до приблизительно 50 процентов по весу соединения I, в подходящей жидкости в пересчете на общий вес концентрата. Соединение I можно растворять в инертном носителе, который является или смешиваемым с водой растворителем, или смесью несмешиваемых с водой органических растворителей и эмульгаторов. Концентраты можно разводить водой и маслом с получением смесей для распыления в форме эмульсий «масло–в–воде». Пригодные органические растворители включают ароматические соединения, в частности высококипящие нафталиновые и олефиновые фракции нефти, такие как тяжелый обогащенный ароматическими соединениями лигроин. Можно также применять другие органические растворители, например, терпеновые растворители, в том числе производные канифоли, алифатические кетоны, такие как циклогексанон, и сложные спирты, такие как 2–этоксиэтанол.

[0014] Эмульгаторы, которые можно предпочтительно применять в данном документе, могут легко определить специалисты в данной области, и они включают различные неионогенные, анионные, катионные и амфотерные эмульгаторы или смесь двух или более эмульгаторов. Примеры неионогенных эмульгаторов, пригодных для получения эмульгируемых концентратов, включают эфиры полиалкиленгликоля и продукты конденсации алкил– и арилфенолов, алифатических спиртов, алифатических аминов или жирных кислот с этиленоксидом, пропиленоксидами, такими как этоксилированные алкилфенолы и сложные эфиры карбоновых кислот, солюбилизированные с помощью полиола или полиоксиалкилена. Катионные эмульгаторы включают соединения четвертичного аммония и соли аминов жирного ряда. Анионные эмульгаторы включают растворимые в масле соли (например, кальция) алкиларилсульфоновых кислот, растворимые в масле соли или сульфатированные полигликолевые эфиры и соответствующие соли фосфатированного полигликолевого эфира.

[0015] Типичные органические жидкости, которые можно применять при получении эмульгируемых концентратов соединения I по настоящему изобретению, представляют собой ароматические жидкости, такие как ксилол, пропилбензоловые фракции; или смешанные нафталиновые фракции, минеральные масла, замещенные ароматические органические жидкости, такие как диоктилфталат; керосин; диалкиламиды различных жирных кислот, в частности диметиламиды жирных гликолей и гликолевые производные, такие как н–бутиловый эфир, этиловый эфир или метиловый эфир диэтиленгликоля и метиловый эфир триэтиленгликоля и подобные. Смеси двух или более органических жидкостей можно также применять при получении эмульгируемого концентрата. Органические жидкости включают ксилол и пропилбензоловые фракции, причем ксилол является наиболее предпочтительным в некоторых случаях. Поверхностно–активные диспергирующие средства обычно применяют в жидких составах и в количестве от 0,1 до 20 процентов по весу в пересчете на суммарный вес диспергирующего средства с соединением I. Составы могут также содержать другие совместимые добавки, например, регуляторы роста растений и другие биологически активные соединения, применяемые в сельском хозяйстве.

[0016] Водные суспензии, содержащие соединение I, можно диспергировать в водной среде в концентрации в диапазоне от приблизительно 5 до приблизительно 50 процентов по весу в пересчете на общий вес водной суспензии. Суспензии получают путем тонкого измельчения соединения I и энергичного смешивания измельченного материала со средой, состоящей из воды и поверхностно–активных веществ, выбранных из тех самых типов, которые обсуждались выше. Другие компоненты, такие как неорганические соли и синтетические или природные камеди, также можно добавлять для повышения плотности и вязкости водной среды.

[0017] Соединение I можно также применять в виде гранулированного состава, который особенно пригоден для применения в отношении почвы. Гранулированные составы обычно содержат от приблизительно 0,5 до приблизительно 10 процентов по весу в пересчете на общий вес гранулированного состава соединения I, диспергированного в инертном носителе, который состоит полностью или большей частью из крупнодисперсного инертного материала, такого как аттапульгит, бентонит, диатомит, глина, или подобного недорогого вещества. Такие составы обычно получают путем растворения соединения I в подходящем растворителе и применения его в отношении гранулированного носителя, который был предварительно сформован в частицы соответствующего размера, в диапазоне от приблизительно 0,5 мм до приблизительно 3 мм. Подходящий растворитель представляет собой растворитель, в котором соединение I по существу или полностью растворимо. Такие составы можно также получать путем изготовления теста или пасты из носителя, соединения I и растворителя, а затем дробления и высушивания с получением желаемого размера гранулированных частиц.

[0018] Пылевидные препараты, содержащие соединение I, можно получать посредством тщательного смешивания соединения I в порошкообразной форме с подходящим пылевидным сельскохозяйственным носителем, таким как, например, каолиновая глина, измельченный вулканит и т. п. Пылевидные препараты могут соответственно содержать от приблизительно 1 до приблизительно 10 процентов по весу соединения I в пересчете на общий вес пылевидного препарата.

[0019] Составы могут дополнительно содержать вспомогательные поверхностно–активные вещества для повышения осаждения, смачивания и проникания соединения I в целевую культуру и организм. Эти вспомогательные поверхностно–активные вещества можно необязательно применять в качестве компонента состава или в качестве баковой смеси. Количество вспомогательного поверхностно–активного вещества будет обычно варьироваться от 0,01 до 1,0 процента по объему в пересчете на распыляемый объем воды, предпочтительно от 0,05 до 0,5 процента по объему. Подходящие вспомогательные поверхностно–активные вещества включают без ограничения этоксилированные нонилфенолы, этоксилированные синтетические или природные спирты, соли сложных эфиров или сульфоянтарных кислот, этоксилированные органосиликоны, этоксилированные амины жирного ряда и смеси поверхностно–активных веществ с минеральными или растительными маслами. Составы могут также содержать эмульсии «масло–в–воде», такие как раскрытые в заявке на патент США с серийным №11/495228, раскрытие которой специально включено в данный документ ссылкой.

[0020] В некоторых случаях будет выгодно распылять составы соединения I посредством применения с воздуха, используя самолеты или вертолеты. Конкретные компоненты этих составов для применения с воздуха зависят от культуры, которую обрабатывают. Составы для применения с воздуха для пропашных культур применяют с объемом раствора для распыления предпочтительно от 15 до 501 литра на гектар (л/га) со стандартными типами поверхностно–активных добавок для смачивания, прилипания, распределения или проникания, такими как неионогенные поверхностно–активные вещества, органосиликоны или масляные концентраты для сельскохозяйственных культур, предпочтительно от 0,05 до 15 процентов в пересчете на объем воды для распыления.

[0021] Составы могут необязательно содержать комбинации, которые содержат другие пестицидные соединения. Такие дополнительные пестицидные соединения могут быть добавками для распыления, такими как неионогенные поверхностно–активные вещества, органосиликоны и масла для сельскохозяйственных культур, фунгициды, инсектициды, гербициды, нематициды, митициды, артроподициды, бактерициды или их комбинации, которые совместимы с соединениями по настоящему изобретению в среде, выбранной для применения, и не противодействуют активности соединений по настоящему изобретению. Следовательно, в таких вариантах осуществления другое пестицидное соединение применяют в качестве дополнительного токсического вещества для такого же или другого пестицидного применения. Соединение I и пестицидное соединение в комбинации могут в общем находиться в весовом отношении от 1:100 до 100:1.

[0022] Соединение I по настоящему изобретению можно также объединять с другими фунгицидами с получением фунгицидных смесей и их синергических смесей. Соединение I по настоящему изобретению часто применяют вместе с одним или более другими фунгицидами для контроля более широкого ряда нежелательных заболеваний. При использовании вместе с другим(–и) фунгицидом(–ами) заявленное в данном документе соединение I можно составлять с другим(–и) фунгицидом(–ами), смешивать в баке с другим(–и) фунгицидом(–ами) или применять последовательно с другим(–и) фунгицидом(–ами). Такие другие фунгициды могут включать 2–(тиоцианатометилтио)–бензотиазол, 2–фенилфенол, 8–гидроксихинолинсульфат, аметоктрадин, амисульбром, антимицин, Ampelomyces quisqualis, азаконазол, азоксистробин, Bacillus subtilis, Bacillus subtilis, штамм QST713, беналаксил, беномил, бентиаваликарб–изопропил, соль бензиламинобензолсульфоната (BABS), бикарбонаты, бифенил, бисмертиазол, битертанол, биксафен, бластицидин–S, буру, бордоскую жидкость, боскалид, бромуконазол, бупиримат, полисульфид кальция, каптафол, каптан, карбендазим, карбоксим, карпропамид, карвон, хлазафенон, хлоронеб, хлорталонил, хлозолинат, Coniothyrium minitans, гидроксид меди, октаноат меди, оксихлорид меди, сульфат меди, сульфат меди (трехосновный), оксид меди(I), циазофамид, цифлуфенамид, цимоксанил, ципроконазол, ципродинил, дазомет, дебакарб, этиленбис–(дитиокарбамат) диаммония, дихлофлуанид, дихлорофен, диклоцимет, дикломезин, дихлоран, диэтофенкарб, дифеноконазол, дифензокват–ион, дифлуметорим, диметоморф, димоксистробин, диниконазол, диниконазол–M, динобутон, динокап, дифениламин, дитианон, додеморф, додеморфацетат, додин, свободное основание додина, эдифенфос, энестробин, энестробурин, эпоксиконазол, этабоксам, этоксиквин, этридиазол, фамоксадон, фенамидон, фенаримол, фенбуконазол, фенфурам, фенгексамид, феноксанил, фенпиклонил, фенпропидин, фенпропиморф, фенпиразамин, фентин, фентинацетат, фентингидроксид, фербам, феримзон, флуазинам, флудиоксонил, флуморф, флуопиколид, флуопирам, фторимид, флуоксастробин, флуквинконазол, флузилазол, флусульфамид, флутианил, флутоланил, флутриафол, флуксапироксад, фолпет, формальдегид, фосетил, фосетил–алюминий, фуберидазол, фуралаксил, фураметпир, гуазатин, ацетаты гуазатина, GY–81, гексахлорбензол, гексаконазол, гимексазол, имазалил, имазалилсульфат, имибенконазол, иминоктадин, иминоктадинтриацетат, иминоктадин–трис(албесилат), иодокарб, ипконазол, ипфенпиразолон, ипробенфос, ипродион, ипроваликарб, изопротиолан, изопиразам, изотианил, касугамицин, гидрат гидрохлорида касугамицина, крезоксим–метил, ламинарин, манкоппер, манкозеб, мандипропамид, манеб, мефеноксам, мепанипирим, мепронил, мептил–динокап, дихлорид ртути, оксид ртути, хлорид ртути, металаксил, металаксил–M, метам, метам–аммоний, метам–калий, метам–натрий, метконазол, метасульфокарб, метилиодид, метилизотиоцианат, метирам, метоминостробин, метрафенон, милдиомицин, миклобутанил, набам, нитротал–изопропил, нуаримол, октилинон, офурас, масляную кислоту (жирные кислоты), орисастробин, оксадиксил, оксин–медь, окспоконазолфумарат, оксикарбоксин, пефуразоат, пенконазол, пенцикурон, пенфлуфен, пентахлорфенол, пентахлорфениллаурат, пентиопирад, ацетат фенилртути, фосфоновую кислоту, фталид, пикоксистробин, полиоксин B, полиоксины, полиоксорим, бикарбонат натрия, гидроксихинолинсульфат калия, пробеназол, прохлораз, процимидон, пропамокарб, гидрохлорид пропамокарба, пропиконазол, пропинеб, прохиназид, протиоконазол, пираклостробин, пираметостробин, пираоксистробин, пиразофос, пирибенкарб, пирибутикарб, пирифенокс, пириметанил, пириофенон, пироквилон, квинокламин, квиноксифен, квинтозен, экстракт Reynoutria sachalinensis, седаксан, сильтиофам, симеконазол, 2–фенилфеноксид натрия, бикарбонат натрия, пентахлорфеноксид натрия, спироксамин, серу, SYP–Z048, дегтярное масло, тебуконазол, тебуфлоквин, текназен, тетраконазол, тиабендазол, тифлузамид, тиофанат–метил, тирам, тиадинил, толкофос–метил, толилфлуанид, триадимефон, триадименол, триазоксид, трициклазол, тридеморф, трифлоксистробин, трифлумизол, трифорин, тритиконазол, валидамицин, валифеналат, валифенал, винклозолин, зинеб, зирам, зоксамид, Candida oleophila, Fusarium oxysporum, Gliocladium spp., Phlebiopsis gigantea, Streptomyces griseoviridis, Trichoderma spp., (RS)–N–(3,5–дихлорфенил)–2–(метоксиметил)–сукцинимид, 1,2–дихлорпропан, гидрат 1,3–дихлор–1,1,3,3–тетрафторацетона, 1–хлор–2,4–динитронафталин, 1–хлор–2–нитропропан, 2–(2–гептадецил–2–имидазолин–1–ил)этанол, 1,1,4,4–тетраоксид 2,3–дигидро–5–фенил–1,4–дитиина, ацетат 2–метоксиэтилртути, хлорид 2–метоксиэтилртути, силикат 2–метоксиэтилртути, 3–(4–хлорфенил)–5–метилроданин, 4–(2–нитропроп–1–енил)фенилтиоцианатем, аминопирифен, ампропилфос, анилазин, азитирам, полисульфид бария, Bayer 32394, беноданил, бенквинокс, бенталурон, бензамакрил; бензамакрил–изобутил, бензаморф, бензовиндифлупир, бинапакрил, бис(метилртути)сульфат, бис(трибутилолова)оксид, бутиобат, хромат–сульфат кадмия–кальция–меди–цинка, карбаморф, CECA, хлобентиазон, хлораниформетан, хлорфеназол, хлорквинокс, климбазол, бис(3–фенилсалицилат) меди, хромат меди–цинка, кумоксистробин, цуфранеб, сульфат гидразиния меди, купробам, циклафурамид, ципендазол, ципрофурам, декафентин, дихлобентиазокс, дихлон, дихлозолин, диклобутразол, диметиримол, диноктон, диносульфон, динотербон, дипиметитрон, дипиритион, диталимфос, додицин, дразоксолон, EBP, эноксастробин, ESBP, этаконазол, этем, этирим, фенаминосульф, фенаминстробин, фенапанил, фенитропан, фенпикоксамид, флуиндапир, флуопимомид, флуотримазол, флуфеноксистробин, фуркарбанил, фурконазол, фурконазол–цис, фурмециклокс, фурофанат, глиодин, грисеофулвин, галакринат, Hercules 3944, гексилтиофос, ICIA0858, инпирфлуксам, ипфентрифлуконазол, ипфлуфеноквин, изофетамид, изофлуципрам, изопамфос, изоваледион, мандестробин, мебенил, мекарбинзид, мефентрифлуконазол, метазоксолон, метфуроксам, дициандиамид метилртути, метсульфовакс, метилтетрапрол, мильнеб, ангидрид мукохлористой кислоты, миклозолин, N–3,5–дихлорфенилсукцинимид, N–3–нитрофенилитаконимид, натамицин, N–этилртуть–4–толуолсульфонанилид, бис(диметилдитиокарбамат) никеля, OCH, оксатиапипролин, диметилдитиокарбамат фенилртути, фенилртути нитрат, фосдифен, пикарбутразокс, протиокарб; гидрохлорид протиокарба, пидифлуметофен, пиракарболид, пирапропоин, пиразифлумид, пиридаклометил, пиридинитрил, пиризоксазол, пироксихлор, пироксифур, квинацетол, квинацетолсульфат, квиназамид, квинконазол, квинофумелин, рабензазол, салициланилид, SSF–109, сультропен, текорам, тиадифлуор, тициофен, тиохлорфенфим, тиофанат, тиоквинокс, тиоксимид, триамифос, триаримол, триазбутил, трикламид, триклопирикарб, трифлумезопирим, урбацид, зариламид и любые их комбинации.

[0023] Кроме того, соединение I по настоящему изобретению можно объединять с другими пестицидами, включая инсектициды, нематициды, митициды, артроподициды, бактерициды или их комбинации, которые совместимы с соединением I по настоящему изобретению в среде, выбранной для применения, и не противодействуют активности соединения I, с получением пестицидных смесей и их синергических смесей. Соединение I по настоящему изобретению можно применять вместе с одним или более другими пестицидами для контроля более широкого ряда нежелательных вредителей. При использовании вместе с другими пестицидами заявленное в данном документе соединение I можно составлять с другим(–и) пестицидом(–ами), смешивать в баке с другим(–и) пестицидом(–ами) или применять последовательно с другим(–и) пестицидом(–ами). Типичные инсектициды включают без ограничения инсектициды–антибиотики, такие как аллозамидин и турингиензин; макроциклические лактоновые инсектициды, такие как спиносад и спинеторам; авермектиновые инсектициды, такие как абамектин, дорамектин, эмамектин, эприномектин, ивермектин и селамектин; мильбемициновые инсектициды, такие как лепимектин, мильбемектин, мильбемицин оксим и моксидектин; карбаматные инсектициды, такие как бендиокарб и карбарил; бензофуранилметилкарбаматные инсектициды, такие как бенфуракарб, карбофуран, карбосульфан, декарбофуран и фуратиокарб; диметилкарбаматные инсектициды: димитан, диметилан, гиквинкарб и пиримикарб; оксимкарбаматные инсектициды, такие как аланикарб, альдикарб, альдоксикарб, бутокарбоксим, бутоксикарбоксим, метомил, нитрилакарб, оксамил, тазимкарб, тиокарбоксим, тиодикарб и тиофанокс; фенилметилкарбаматные инсектициды, такие как алликсикарб, аминокарб, буфенкарб, бутакарб, карбанолат, клоэтокарб, дикрезил, диоксакарб, EMPC, этиофенкарб, фенетакарб, фенобукарб, изопрокарб, метиокарб, метолкарб, мексакарбат, промацил, промекарб, пропоксур, триметакарб, XMC и ксилилкарб; влагопоглощающие инсектициды, такие как борная кислота, диатомовая земля и силикагель; диамидные инсектициды, такие как брофланилид, хлорантранилипрол, циантранилипрол, цикланилипрол, цигалодиамид, флубендиамид, тетрахлорантранилипрол и тетранилипрол; диарилизоксазолиновые инсектициды, такие как флуксаметамид; динитрофеноловые инсектициды, такие как динекс, динопроп, диносам и DNOC; фторсодержащие инсектициды, такие как гексафторсиликат бария, криолит, фторид натрия, гексафторсиликат натрия и сульфлурамид; формамидиновые инсектициды, такие как амитраз, хлордимеформ, форметанат и формпаранат; инсектициды для окуривания, такие как акрилонитрил, дисульфид углерода, тетрахлорид углерода, хлороформ, хлорпикрин, пара–дихлорбензол, 1,2–дихлорпропан, этилформиат, этилендибромид, этилендихлорид, этиленоксид, цианистый водород, иодметан, метилбромид, метилхлороформ, метиленхлорид, нафталин, фосфин, сульфурилхлорид и тетрахлорэтан; неорганические инсектициды, такие как бура, полисульфид кальция, олеат меди, хлорид ртути, тиоцианат калия и тиоцианат натрия; ингибиторы синтеза хитина, такие как бистрифлурон, бупрофезин, хлорфлуазурон, циромазин, дифлубензурон, флуциклоксурон, флуфеноксурон, гексафлумурон, люфенурон, новалурон, новифлумурон, пенфлурон, тефлубензурон и трифлумурон; миметики ювенильных гормонов, такие как эпофенонан, феноксикарб, гидропрен, кинопрен, метопрен, пирипроксифен и трипрен; ювенильные гормоны, такие как ювенильный гормон I, ювенильный гормон II и ювенильный гормон III; мезоионные инсектициды, такие как дихлормезотиаз и трифлумезопирим; агонисты гормонов линьки, такие как хромафенозид, галофенозид, метоксифенозид и тебуфенозид; гормоны линьки, такие как α–экдизон и экдистерон; ингибиторы линьки, такие как диофенолан; прекоцены, такие как прекоцен I, прекоцен II и прекоцен III; неклассифицированные регуляторы роста насекомых, такие как дицикланил; инсектициды, аналогичные нереистоксину, такие как бенсултап, картап, тиоциклам и тиосултап; пиридилпиразоловые инсектициды, такие как тиклопиразофлор; никотиноидные инсектициды, такие как флоникамид; нитрогуанидиновые инсектициды, такие как клотианидин, динотефуран, имидаклоприд и тиаметоксам; нитрометиленовые инсектициды, такие как нитенпирам и нитиазин; пиридилметил–аминовые инсектициды, такие как ацетамиприд, циклоксаприд, имидаклоприд, нитенпирам и тиаклоприд; органохлорные инсектициды, такие как бром–DDT, камфехлор, DDT, pp′–DDT, этил–DDD, HCH, гамма–HCH, линдан, метоксихлор, пентахлорфенол и TDE; циклодиеновые инсектициды, такие как альдрин, бромциклен, хлорбициклен, хлордан, хлордекон, диэлдрин, дилор, эндосульфан, альфа–эндосульфан, эндрин, HEOD, гептахлор, HHDN, изобензан, изодрин, келеван и мирекс; органофосфатные инсектициды, такие как бромфенвинфос, хлорфенвинфос, кротоксифос, дихлорвос, дикротофос, диметилвинфос, фоспират, гептенофос, метокротофос, мевинфос, монокротофос, налед, нафталофос, фосфамидон, пропафос, TEPP и тетрахлорвинфос; органотиофосфатные инсектициды, такие как диоксабензофос, фосметилан и фентоат; алифатические органотиофосфатные инсектициды, такие как ацетион, амитон, кадусафос, хлорэтоксифос, хлормефос, демефион, демефион–O, демефион–S, деметон, деметон–O, деметон–S, деметон–метил, деметон–O–метил, деметон–S–метил, деметон–S–метилсульфон, дисульфотон, этион, этопрофос, IPSP, изотиоат, малатион, метакрифос, оксидеметон–метил, оксидепрофос, оксидисульфотон, форат, сульфотеп, тербуфос и тиометон; алифатические амид–органотиофосфатные инсектициды, такие как амидитион, циантоат, диметоат, этоат–метил, формотион, мекарбам, ометоат, протоат, софамид и вамидотион; оксим–органотиофосфатные инсектициды, такие как хлорфоксим, фоксим и фоксим–метил; гетероциклические органотиофосфатные инсектициды, такие как азаметифос, кумафос, кумитоат, диоксатион, эндотион, меназон, морфотион, фозалон, пираклофос, пиридафентион и квинотион; бензотиопиран–органотиофосфатные инсектициды, такие как дитикрофос и тикрофос; бензотриазин–органотиофосфатные инсектициды, такие как азинфос–этил и азинфос–метил; изоиндол–органотиофосфатные инсектициды, такие как диалифос и фосмет; изоксазол–органотиофосфатные инсектициды, такие как изоксатион и золапрофос; пиразолопиримидин–органотиофосфатные инсектициды, такие как хлорпразофос и пиразофос; пиридин–органотиофосфатные инсектициды, такие как хлорпирифос и хлорпирифос–метил; пиримидин–органотиофосфатные инсектициды, такие как бутатиофос, диазинон, этримфос, лиримфос, пиримфос–этил, пиримфос–метил, примидофос, пиримитат и тебупиримфос; хиноксалин–органотиофосфатные инсектициды, такие как хиналфос и хиналфос–метил; тиадиазол–органотиофосфатные инсектициды, такие как атидатион, литидатион, метидатион и протидатион; триазол–органотиофосфатные инсектициды, такие как исазофос и триазофос; фенил–органотиофосфатные инсектициды, такие как азотоат, бромофос, бромофос–этил, карбофенотион, хлортиофос, цианофос, цитиоат, дикаптон, дихлофентион, этафос, фамфур, фенхлорфос, фенитротион, фенсульфотион, фентион, фентион–этил, гетерофос, иодфенфос, месульфенфос, паратион, паратион–метил, фенкаптон, фоснихлор, профенофос, протиофос, сульпрофос, темефос, трихлорметафос–3 и трифенофос; фосфонатные инсектициды, такие как бутонат и трихлорфон; фосфонотиоатные инсектициды, такие как мекарфон; фенилэтилфосфонотиоатные инсектициды, такие как фонофос и трихлоронат; фенилфенилфосфонотиоатные инсектициды, такие как цианофенфос, EPN и лептофос; фосфорамидатные инсектициды, такие как круфомат, фенамифос, фостиэтан, мефосфолан, фосфолан и пириметафос; фосфорамидотиоатные инсектициды, такие как ацефат, изокарбофос, изофенфос, изофенфос–метил, метамидофос и пропетамфос; фосфордиамидные инсектициды, такие как димефокс, мазидокс, мипафокс и шрадан; оксадиазиновые инсектициды, такие как индоксакарб; оксадиазолиновые инсектициды, такие как метоксадиазон; фталимидные инсектициды, такие как диалифос, фосмет и тетраметрин; пиразоловые инсектициды, такие как тебуфенпирад, толефенпирад; фенилпиразоловые инсектициды, такие как ацетопрол, этипрол, фипронил, пирафлупрол, пирипрол и ванилипрол; инсектициды на основе пиретроидного сложного эфира, такие как акринатрин, аллетрин, биоаллетрин, бартрин, бифентрин, каппа–бифентрин, биоэтанометрин, хлорпраллетрин, циклетрин, циклопротрин, цифлутрин, бета–цифлутрин, цигалотрин, гамма–цигалотрин, лямбда–цигалотрин, циперметрин, альфа–циперметрин, бета–циперметрин, тета–циперметрин, зета–циперметрин, цифенотрин, дельтаметрин, димефлутрин, диметрин, эмпентрин, фенфлутрин, фенпиритрин, фенпропатрин, фенвалерат, эсфенвалерат, флуцитринат, флювалинат, тау–флювалинат, фуретрин, гептафлутрин, имипротрин, меперфлутрин, метофлутрин, эпсилон–метофлутрин, момфлуоротрин, эпсилон–момфлуоротрин, перметрин, биоперметрин, трансперметрин, фенотрин, праллетрин, профлутрин, пиресметрин, ресметрин, биоресметрин, цисметрин, тефлутрин, каппа–тефлутрин, тераллетрин, тетраметрин, тетраметилфлутрин, тралометрин и трансфлутрин; инсектициды на основе пиретроидного эфира, такие как этофенпрокс, флуфенпрокс, галфенпрокс, протрифенбут и силафлуофен; пиримидинаминовые инсектициды, такие как флуфенерим и пиримидифен; пирроловые инсектициды, такие как хлорфенапир; инсектициды на основе тетраминовой кислоты, такие как спиропидион и спиротетрамат; инсектициды на основе тетроновой кислоты, такие как спиромезифен; тиомочевинные инсектициды, такие как диафентиурон; мочевинные инсектициды, такие как флукофурон и сулькофурон; неклассифицированные нематоциды, такие как флуазаиндолизин и тиоксазафен; и неклассифицированные инсектициды, такие как бензпиримоксан, клозантел, нафтенат меди, кротамитон, EXD, феназафлор, феноксакрим, флугексафон, флупиримин, гидраметилнон, изопротиолан, малонобен, метафлумизон, нифлуридид, оксазолсульфил, плифенат, пиридабен, пиридалил, пирифлуквиназон, рафоксанид, сульфоксафлор, триаратен и триазамат, и любые их комбинации.

[0024] Кроме того, соединение I по настоящему изобретению можно объединять с гербицидами, которые совместимы с соединением I по настоящему изобретению в среде, выбранной для применения, и не противодействуют активности соединения I, с получением пестицидных смесей и их синергических смесей. Фунгицидное соединение I по настоящему изобретению можно применять вместе с одним или более гербицидами для контроля широкого ряда нежелательных растений. При использовании вместе с гербицидами заявленное в данном документе соединение I можно составлять с гербицидом(–ами), смешивать в баке с гербицидом(–ами) или применять последовательно с гербицидом(–ами). Типичные гербициды включают без ограничения: амидные гербициды, такие как аллидохлор, бефлубутамид, бензадокс, бензипрам, бромбутид, кафенстрол, CDEA, ципразол, диметенамид, диметенамид–P, дифенамид, эпроназ, этнипромид, фентразамид, флупоксам, фомесафен, галосафен, изокарбамид, изоксабен, напропамид, напталам, петоксамид, пропизамид, хинонамид, тебутам и тиафенацил; анилидные гербициды, такие как хлоранокрил, цисанилид, кломепроп, ципромид, дифлуфеникан, этобензанид, фенасулам, флуфенацет, флуфеникан, мефенацет, мефлуидид, метамифоп, моналид, напроанилид, пентанохлор, пиколинафен и пропанил; арилаланиновые гербициды, такие как бензоилпроп, флампроп и флампроп–M; хлорацетанилидные гербициды, такие как ацетохлор, алахлор, бутахлор, бутенахлор, делахлор, диэтанил, диметахлор, метазахлор, метолахлор, S–метолахлор, претилахлор, пропахлор, пропизохлор, принахлор, тербухлор, тенихлор и ксилахлор; сульфонанилидные гербициды, такие как бензофлуор, перфлуидон, пиримисульфан и профлуазол; сульфонамидные гербициды, такие как асулам, карбасулам, фенасулам и оризалин; тиоамидные гербициды, такие как хлортиамид; гербициды–антибиотики, такие как биланафос; гербициды на основе бензойной кислоты, такие как хлорамбен, дикамба, 2,3,6–TBA и трикамба; гербициды на основе пиримидинилоксибензойной кислоты, такие как биспирибак и пириминобак; гербициды на основе пиримидинилтиобензойной кислоты, такие как пиритиобак; гербициды на основе фталевой кислоты, такие как хлортал; гербициды на основе пиколиновой кислоты, такие как аминопиралид, клопиралид, флорпирауксифен, галауксифен и пиклорам; гербициды на основе хинолинкарбоновой кислоты, такие как квинклорак и квинмерак; мышьяковые гербициды, такие как какодиловая кислота, CMA, DSMA, гексафлурат, MAA, MAMA, MSMA, арсенит калия и арсенит натрия; бензоилциклогександионовые гербициды, такие как фенквинотрион, ланкотрион, мезотрион, сулькотрион, тефурилтрион и темботрион; бензофуранилалкилсульфонатные гербициды, такие как бенфуресат и этофумезат; бензотиазольные гербициды, такие как бензазолин; карбаматные гербициды, такие как асулам, карбоксазол хлорпрокарб, дихлормат, фенасулам, карбутилат и тербукарб; карбанилатные гербициды, такие как барбан, BCPC, карбасулам, карбетамид, CEPC, хлорбуфам, хлорпрофам, CPPC, десмедифам, фенизофам, фенмедифам, фенмедифам–этил, профам и свеп; циклогексеноксимовые гербициды, такие как аллоксидим, бутроксидим, клетодим, клопроксидим, циклоксидим, профоксидим, сетоксидим, тепралоксидим и тралкоксидим; циклопропилизоксазоловые гербициды, такие как изоксахлортол и изоксафлутол; дикарбоксимидные гербициды, такие как цинидон–этил, флумезин, флумиклорак, флумиоксазин и флумипропин; динитроанилиновые гербициды, такие как бенфлуранил, бутралин, динитрамин, эталфлуралин, флухлоралин, изопропалин, металпропалин, нитралин, оризалин, пендиметалин, продиамин, профлуралин и трифлуралин; динитрофенольные гербициды, такие как динофенат, динопроп, диносам, диносеб, динотерб, DNOC, этинофен и мединотерб; гербициды на основе дифенилового эфира, такие как этоксифен; гербициды на основе нитрофенилового эфира, такие как ацифлуорфен, аклонифен, бифенокс, хлометоксифен, хлорнитрофен, этнипромид, флуородифен, флуорогликофен, флуоронитрофен, фомесафен, фурилоксифен, галосафен, лактофен, нитрофен, нитрофлуорфен и оксифлуорфен; дитиокарбаматные гербициды, такие как дазомет и метам; галогенированные алифатические гербициды, такие как алорак, хлоропон, далапон, флупропанат, гексахлорацетон, иодметан, метилбромид, монохлоруксусная кислота, SMA и TCA; имидазолиноновые гербициды, такие как имазаметабенз, имазамокс, имазапик, имазапир, имазаквин и имазетапир; неорганические гербициды, такие как сульфамат аммония, бура, хлорат кальция, сульфат меди, сульфат железа, азид калия, цианат калия, азид натрия, хлорат натрия и серная кислота; нитрильные гербициды, такие как бромобонил, бромоксинил, хлорксинил, циклопиранил, дихлобенил, иодобонил, иоксинил и пираклонил; органофосфорные гербициды, такие как амипрофос–метил, анилофос, бенсулид, биланафос, бутамифос, 2,4–DEP, DMPA, EBEP, фосамин, глюфосинат, глюфосинат–P, глифосат и пиперофос; фенокси–гербициды, такие как бромфеноксим, кломепроп, 2,4–DEB, 2,4–DEP, дифенопентен, дисул, эрбон, этнипромид, фентеракол и трифопсим; оксадиазолиновые гербициды, такие как метазол, оксадиаргил, оксадиазон; оксазоловые гербициды, такие как феноксасульфон; феноксиуксусные гербициды, такие как 4–CPA, 2,4–D, 3,4–DA, MCPA, MCPA–тиоэтил и 2,4,5–T; феноксимасляные гербициды, такие как 4–CPB, 2,4–DB, 3,4–DB, MCPB и 2,4,5–TB; феноксипропионовые гербициды, такие как клопроп, 4–CPP, дихлорпроп, дихлорпроп–P, 3,4–DP, фенопроп, мекопроп и мекопроп–P; арилоксифеноксипропионовые гербициды, такие как хлоразифоп, клодинафоп, клофоп, цигалофоп, диклофоп, феноксапроп, феноксапроп–P, фентиапроп, флуазифоп, флуазифоп–P, галоксифоп, галоксифоп–P, изоксапирифоп, метамифоп, пропаквизафоп, квизалофоп, квизалофоп–P и трифоп; фенилендиаминовые гербициды, такие как динитрамин и продиамин; пиразоловые гербициды, такие как пироксасульфон; бензоилпиразоловые гербициды, такие как бензофенап, пирасульфотол, пиразолинат, пиразоксифен, толпиралат и топрамезон; фенилпиразоловые гербициды, такие как флуазолат, нипираклофен, пиоксаден и пирафлуфен; пиридазиновые гербициды, такие как кредазин, циклопириморат, пиридафол и пиридат; пиридазиноновые гербициды, такие как бромпиразон, хлоридазон, димидазон, флуфенпир, метфлуразон, норфлуразон, оксапиразон и пиданон; пиридиновые гербициды, такие как аминопиралид, клиодинат, клопиралид, дитиопир, флорпирауксифен, флуроксипир, галауксифен, галоксидин, пиклорам, пиколинафен, пириклор, тиазопир и триклопир; пиримидиндиаминовые гербициды, такие как ипримидам и тиоклорим; гербициды на основе четвертичного аммония, такие как циперкват, диэтамкват, дифензокват, дикват, морфамкват и паракват; тиокарбаматные гербициды, такие как бутилат, циклоат, диаллат, EPTC, эспрокарб, этиолат, изополинат, метиобенкарб, молинат, орбенкарб, пебулат, просульфокарб, пурибутикарб, сульфаллат, тиобенкарб, тиокарбазил, триаллат и вернолат; тиокарбонатные гербициды, такие как димексано, EXD и проксан; тиомочевинные гербициды, такие как метиурон; триазиновые гербициды, такие как дипропетрин, индазифлам, триазифлам и тригидрокситриазин; хлортриазиновые гербициды, такие как атразин, хлоразин, цианазин, ципразин, эглиназин, ипазин, мезопразин, проциазин, проглиназин, пропазин, себутилазин, симазин, тербутилазин и триэтазин; метокситриазиновые гербициды, такие как атратон, метометон, прометон, секбуметон, симетон и тербуметон; метилтиотриазиновые гербициды, такие как аметрин, азипротрин, цианатрин, десметрин, диметаметрин, метопротрин, прометрин, симетрин и тербутрин; триазиноновые гербициды, такие как аметридион, амибузин, гексазинон, изометиозин, метамитрон, метрибузин и трифлудимоксазин; триазоловые гербициды, такие как амитрол, кафенстрол, эпроназ и флупоксам; триазолоновые гербициды, такие как амикарбазон, бенкарбазон, карфентразон, флукарбазон, ипфенкарбазон, пропоксикарбазон, сульфентразон и тиенкарбазон–метил; триазолопиримидиновые гербициды, такие как клорансулам, диклосулам, флорасулам, флуметсулам, метосулам, пеноксулам и пироксулам; урациловые гербициды, такие как бензфендизон, бромацил, бутафенацил, флупропацил, изоцил, ленацил, сафлуфенацил, тиафенацил и тербацил; мочевинные гербициды, такие как бензтиазурон, кумулурон, циклурон, дихлоральмочевина, дифлуфензопир, изонорурон, изоурон, метабензтиазурон, монизоурон и норурон; фенилмочевинные гербициды, такие как анизурон, бутурон, хлорбромурон, хлорэтурон, хлортолурон, хлорксурон, даимурон, дифеноксурон, димефурон, диурон, фенурон, флуометурон, флуотиурон, изопротурон, линурон, метиурон, метилдимрон, метобензурон, метобромурон, метоксурон, монолинурон, монурон, небурон, парафлурон, фенобензурон, сидурон, тетрафлурон и тидиазурон; пиримидинилсульфомочевинные гербициды, такие как амидосульфурон, азимсульфурон, бенсульфурон, хлоримурон, циклосульфамурон, этоксисульфурон, флазасульфурон, флуцетосульфурон, флупирсульфурон, форамсульфурон, галосульфурон, имазосульфурон, мезосульфурон, метазосульфурон, никосульфурон, ортосульфамурон, оксасульфурон, примисульфурон, пропирисульфурон, пиразосульфурон, римсульфурон, сульфометурон, сульфосульфурон и трифлоксисульфурон; триазинилсульфонилмочевинные гербициды, такие как хлорсульфурон, циносульфурон, этаметсульфурон, иодосульфурон, иофенсульфурон, метсульфурон, просульфурон, тифенсульфурон, триасульфурон, трибенурон, трифлусульфурон и тритосульфурон; тиадиазолилмочевинные гербициды, такие как бутиурон, этидимурон, тебутиурон, тиазафлурон и тидиазаурон; и неклассифицированные гербициды, такие как акролеин, аллиловый спирт, аминоциклопирахлор, азафенидин, бентазон, бензобициклон, бициклопирон, бутидазол, цианамид кальция, камбедихлор, хлорфенак, хлорфенпроп, хлорфлуразол, хлорфлуренол, цинметилин, кломазон, CPMF, крезол, цианамид, циклопириморат, орто–дихлорбензол, димепиперат, эндотал, флуоромидин, флуридон, флурохлоридон, флуртамон, флутиацет, инданофан, метилизотиоцианат, OCH, оксазикломефон, пентахлорфенол, пентоксазон, ацетат фенилртути, просульфалин, пирибензоксим, пирифталид, квинокламин, родетанил, сульгликапин, тидиазимин, тридифан, триметурон, трипропиндан и тритак.

[0025] Соединение I по настоящему изобретению может также содержать или может применяться вместе и/или последовательно с другими активными соединениями. Эти дополнительные соединения могут быть стимуляторами здоровья растений, такими как органические соединения, неорганические удобрения или доноры питательных микроэлементов или другие препараты, которые влияют на рост растения, такие как инокулянты.

[0026] В другом варианте осуществления соединение I может также содержать или может применяться вместе и/или последовательно с другими биологическими организмами, такими как без ограничения группа, состоящая из штаммов Bacillus, например, Bacillus subtilis var. amyloliquefaciens FZB24 (TAEGRP®) и Bacillus amyloliquefaciens FZB42 (RHIZOVITAL®), VotiVo™ Bacillus firmus, Clariva™ (Pasteuria nishizawae), Bacillus thuringiensis, Trichoderma spp., и/или мутанты и метаболиты соответствующих штаммов, которые характеризуются активностью против насекомых, клещей, нематод и/или фитопатогенов.

[0027] Один вариант осуществления настоящего изобретения представляет способ контроля или предотвращения поражения грибками. Этот способ включает применение в отношении почвы, растения, корней, листьев, семени или месторасположения грибков или места, в котором инфицирование следует предотвратить (например, применение в отношении зерновых культур или растений винограда), фунгицидно эффективного количества соединения I. Соединение I подходит для обработки различных растений на фунгицидных уровнях, в то же время характеризуясь низкой фитотоксичностью. Соединение I может быть пригодно для защиты от вредителей и/или уничтожения их.

[0028] Соединение формулы I, как обнаружили, имеет значительные фунгицидные эффекты, особенно для сельскохозяйственного применения. Соединение формулы I особенно эффективно для применения с сельскохозяйственными культурами и садовыми растениями. Дополнительные преимущества могут включать без ограничения улучшение здоровья растения; улучшение урожая растения (например, увеличенную биомассу и/или повышенное содержание ценных ингредиентов); улучшение мощности растения (например, улучшенный рост растения и/или более зеленые листья); улучшение качества растения (например, улучшенное содержание или состав определенных ингредиентов) и улучшение стойкости растения к абиотическому и/или биотическому стрессу.

[0029] В частности, композиция эффективна для контроля ряда нежелательных грибков, которые инфицируют полезные пропашные культуры. Композицию можно использовать против ряда аскомицетных и базидиомицетных грибков, включая, например, следующие типичные виды грибков.

[0030] На кукурузе: антракноз (Colletotrichum graminicola, Glomerella tucumanensis), аспергиллезная гниль початков и зерен (Aspergillus flavus), полосатость листьев и пятнистость стеблей (Rhizoctonia solani, Rhizoctonia microsclerotia), почернение сосудистых пучков кукурузы (Acremonium strictum, Cephalosporium acremonium), черная гниль зерен (Marasmiellus spp.), бурая пятнистость, черная пятнистость, стеблевая гниль (Physoderma maydis), цефалоспориозная гниль зерен (Acremonium strictum, Cephalosporium acremonium), угольная гниль (Macrophomina phaseolina), кортициозная гниль початков (Thanatephorus cucumeris, Corticium sasakii), курвуляриозная пятнистость листьев (Curvularia spp.), дидимеллезная пятнистость листьев (Didymella exitalis), диплодиозные гниль початков, гниль стеблей, пятнистость листьев, полосатость листьев (Diplodia spp.), сухая гниль початков, гниль стержней початков, зерен и стеблей (Nigrospora oryzae), разновидности гнили початков (Alternaria spp., Aspergillus spp., Botrytis cinerea, Fusarium culmorum, Cunninghamella spp., Curvularia pallescens, Rhizopus spp., Gonatobotrys simplex, Doratomyces stemonitis, Cephalotrichum stemonitis, Pithomyces maydicus, Scopulariopsis brumptii), спорынья (Claviceps gigantea), глазки (Aureobasidium zeae, Kabatiella zeae), фузариозная гниль зерен, корней и стеблей, гниль семян, гниль стеблей, гниль початков и болезнь всходов (Fusarium spp., Gibberella spp.), серая гниль початков (Botryosphaeria zeae, Physalospora zeae), серая пятнистость листьев, церкоспориозная пятнистость листьев (Cercospora sorghi, Cercospora zeae–maydis), гельминтоспориозная гниль корней (Exserohilum pedicellatum, Helminthosporium pedicellatum), кладоспориозная гниль (Cladosporium spp.), разновидности пятнистости листьев (Alternaria alternata, Ascochyta maydis, Ascochyta tritici, Ascochyta zeicola, Bipolaris victoriae, Helminthosporium victoriae, Cochliobolus victoriae, Cochliobolus sativus, Bipolaris sorokiniana, Epicoccum nigrum, Exserohilum prolatum, Drechslera prolata, Graphium penicillioides, Leptosphaeria maydis, Leptothyrium zeae, Ophiosphaerella herpotricha, Paraphaeosphaeria michotii, Phoma spp., Septoria spp.), северная пятнистость листьев кукурузы (Setosphaeria turcica), белая пятнистость, гниль стеблей, полосатость (Exserohilum turcicum, Helminthosporium turcicum), северная пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum), гельминтоспориозная гниль початков (Bipolaris zeicola, Helminthosporium carbonum), пенициллиновая гниль початков, синегузочные зерна, голубая плесень (Pennicillium spp.), вызываемая представителями рода Phaeocytostroma гниль стеблей и гниль корней (Phaeocytostroma ambiguum, Phaeocytosporella zeae), вызываемая представителями рода Phaeosphaeria пятнистость листьев (Phaeosphaeria maydis, Sphaerulina maydis), физалоспорозная гниль початков, ботриосфериозная гниль початков (Botryosphaeria festucae, Physalospora zeicola), вызываемая представителями рода Pyrenochaeta гниль стеблей и гниль корней (Phoma terrestris, Pyrenochaeta terrestris), покраснение зерен, плесневение початков, гниль листьев и семян (Epicoccum nigrum), ризоктониозная гниль початков, гниль корней, гниль стеблей (Rhizoctonia spp.), разновидности корневой гнили (Alternaria alternata, Cercospora sorghi, Dictochaeta fertilis, Fusarium spp., Gibberella spp., Microdochium bolleyi, Mucor spp., Periconia circinata, Rhizopus arrhizus) пятнистость листьев, вызываемая представителями вида Rostratum, гельминтоспориевое заболевание листьев, гниль початков и стеблевая гниль (Setosphaeria rostrata, Helminthosporium rostratum), разновидности ржавчины (Puccinia spp., Physopella spp.), бурая ржавчина кукурузы (Puccinia polysora), склероциальная гниль початков, южная склероциальная гниль (Sclerotium rolfsii), гниль семян, заболевание всходов (Bipolaris spp., Helminthosporium spp., Diplodia maydis, Exserohilum spp., Fusarium spp., Gibberella spp., Macrophomina phaseolina, Penicillium spp., Phomopsis spp., Rhizoctonia spp., Sclerotium rolfsii, Spicaria spp.), селенофомозная пятнистость листьев (Selenophoma sp.), гниль листовых влагалищ (Gaeumannomyces graminis), гниль оберток кукурузных початков (Myrothecium gramineum), плесневение силоса (Monascus spp.), головня (Ustilago spp., Ustilaginoidea virens, Sphacelotheca reiliana, Sporisorium holci–sorghi), южная пятнистость листьев кукурузы и гниль стеблей (Cochliobolus heterostrophus, Bipolaris maydis, Helminthosporium maydis), разновидности гнили стеблей (Cercospora sorghi, Fusarium spp., Nectria haematococca, Mariannaea elegans, Mucor spp., Rhopographus zeae, Spicaria spp.), разновидности гнили при хранении (Aspergillus spp., Penicillium spp.), смолистая пятнистость (Phyllachora maydis, Monographella maydis, Coniothyrium phyllachorae), триходермозная гниль початков и гниль корней (Trichoderma viride, Trichoderma lignorum, Hypocrea spp.), белая гниль початков, гниль корней и стеблей (Stenocarpella maydis, Diplodia zeae), мозаичная болезнь (Ascochyta ischaemi, Phyllosticta maydis, Mycosphaerella zeae–maydis) и зональная пятнистость листьев (Gloeocercospora sorghi);

[0031] на сое: альтернариозная пятнистость (Alternaria spp.), антракноз (Colletotrichum truncatum, Colletotrichum dematium f. truncatum, Glomerella glycines), кольцевая пятнистость (Arkoola nigra), черная корневая гниль (Thielaviopsis basicola, Chalara elegans), бурая пятнистость (Septoria glycines, Mycosphaerella usoenskajae), бурая гниль стеблей (Phialophora gregata, Cephalosporium gregatum), угольная гниль (Macrophomina phaseolina), вызываемое представителями рода Choanephora повреждение листьев (Choanephora infundibulifera, Choanephora trispora), увядание, гниль стеблей, корней и ризоктониоз (Rhizoctonia solani, Thanatephorus cucumeris), вызываемое представителями рода Drechslera заболевание (Drechslera glycines), селенофомозная пятнистость листьев (Cercospora sojina), фузариозная гниль корней (Fusarium spp.), вызываемая представителями рода Leptosphaerulina пятнистость листьев (Leptosphaerulina trifolii), вызываемая представителями рода Mycoleptodiscus гниль корней (Mycoleptodiscus terrestris), вызываемая представителями рода Neocosmospora гниль стеблей (Neocosmospora vasinfecta, Acremonium spp.), фомопсисная гниль семян (Phomopsis spp.), филлостиктозная пятнистость листьев (Phyllosticta sojaecola), фиматотрихозная гниль корней, гниль корней хлопчатника (Phymatotrichopsis omnivora, Phymatotrichum omnivorum), заболевание бобов и стеблей (Diaporthe phaseolorum, Phomopsis sojae), настоящая мучнистая роса (Microsphaera diffusa), пурпурная пятнистость семян (Cercospora kikuchii), вызываемая представителями рода Pyrenochaeta пятнистость листьев (Pyrenochaeta glycines), красная гниль корневых шеек (Cylindrocladium crotalariae, Calonectria crotalariae), красная пятнистость листьев, вызываемая представителями рода Dactuliophora пятнистость листьев (Coniothyrium glycines, Dactuliochaeta glycines), ржавчина (Phakopsora pachyrhizi), парша (Spaceloma glycines), склероциальная гниль стеблей (Sclerotinia sclerotiorum), южная склероциальная гниль, вызываемое представителями рода Sclerotium заболевание, увядание и гниль корней (Sclerotium rolfsii, Athelia rolfsii), рак стебля (Diaporthe phaseolorum, Diaporthe phaseolorum var. caulivora, Phomopsis phaseoli), стемфилиозная пятнистость листьев (Stemphylium botryosum, Pleospora tarda), синдром внезапной смерти (Fusarium virguliforme, Fusarium solani f.sp. glycines), мишеневидная пятнистость (Corynespora cassiicola), «дрожжевая» пятнистость (Nematospora coryli);

[0032] на рисе: заболевания всходов – белая гниль всходов (Cochliobolus miyabeanus, Curvularia spp., Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii, Athelia rolfsii и другие); заболевания семенного ящика – Cochliobolus miyabeanus, Gibberella fujikuroi (anam. Fusarium moniliforme), Phoma exigua, Fusarium ssp., Pythium ssp., Rhizopus spp., Tricoderma viride. Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii; заболевания листвы – пирикуляриоз (Magnaporthe grisea), бурая пятнистость (Cochliobolus miyabeanus), ожог листьев (Monographella albescens, Microdochium oryzae, Rhynchosporium oryzae), физодермоз (Sphaerulina oryzina, Cercospora janseana, Cercospora oryzae), трихокониоз или альтернариозная пятнистость листьев (Alternaria padwickii), головня листьев (Eballistra oryzae, Entyloma oryzae), глазковая пятнистость (Drechslera gigantea), белая полосатость листьев (Mycovellosiella oryzae), гниль побегов (Phomopsis oryzae–sativae), разновидности ржавчины (Puccinia graminis f. sp. oryzae, Uromyces coronatus), заболевания листового влагалища и стебля – стеблевая гниль (Magnaporthe salvinii, Sclerotium oryzae [синанаморф]), заболевание листовых влагалищ (Thanatephorus cucumeris, Rhizoctonia solani [анаморф]), пятнистость листовых влагалищ (Waitea circinata, Rhizoctonia oryzae [анаморф]), агрегированная пятнистость листовых влагалищ (Thanetephorus cucumeris, Rhizoctonia solani [анаморф]), Waitea circinata, Rhizoctonia oryzae [анаморф]), Ceratobasidium oryzae sativae, Rhizoctonia oryzae–sativae [анаморф]), сетчатая пятнистость листовых влагалищ (Cylindrocladium scoparium), гниль листовых влагалищ (Sarocladium oryzae), гниль прикорневых листовых влагалищ (Gaeumannomyces graminis), миротециальное повреждение листьев (Myrothecium verrucaria), пятнистость листовых влагалищ Pyrenochaeta oryzae); заболевания корней и корневой шейки – «баканаэ» (Gibberella fujikuroi, Fusarium moniliforme [анаморф]), разновидности корневой гнили (Fusarium spp.); заболевания зерна – ложная головня (Villosiclava virens), «удбатта» (Balansia oryzae–sativae), пятнистость оболочки зерна (Epicoccum sorghi), зерно с потемневшим зародышем (Cochliobolus lunatus), нигроспороз риса (Cochliobolus miyabeanus), красная пятнистость зерен (Epicoccum nigrum), пятнистость колоса (Cochliobolus miyabeanus, Sphaerulina oryzina, Cochliobolus lunatus, Monographella nivalis, Fusarium spp., Phoma spp., Monographella albescens, Magnaporthe salvinii, Cladosporoium spp., Epicoccum sp., Nigrospora spp.);

[0033] на сахарной свекле: альтернариозная пятнистость листьев (Alternaria alternate, Alternaria brassicae), антракноз (Colletrotrichum dematium), афаномицентная гниль корней (Aphanomyces cochlioides), церкоспорозная пятнистость листьев (Cercospora beticola), угольная гниль (Macrophomina paseaolina), вызываемая представителями рода Choanephora гниль (Choanephora cucurbitarum), увядание, черная ножка, черный корень и болезнь всходов (Aphanomyces cochlioides, Cylindrocladium spp., Fusarium spp., Phoma betae, Pleospora betae, Rhizoctonia solani, Thanatephorus cucumeris), фузариозный вилт (Fusarium oxysporum), галлобразование на листьях/опухоль на свекле/нарост головки корня (Physoderma leproides), фомозная пятнистость листьев и корневая гниль (Phoma betae), корневая гниль хлопчатника (Phymatotrichopsis omnivore), настоящая мучнистая роса (Erysiphe polygoni, Erysiphe betae), рамуляриозная пятнистость листьев (Ramularia beticola), ризоктониозное повреждение листьев, гниль корневой шейки, корневая гниль (Rhizoctonia solani), вызываемая представителями рода Rhizopus гниль корней (Rhizopus arrhizus, Rhizopus stolonifera), ржавчина (Uromyces betae), склероциальная гниль корневой шейки и корневая гниль (Sclerotinia sclerotiorum), ржавчина всходов (Puccini subnitens), южная склероциальная гниль, склероциальная корневая и стеблевая гниль (Sclerotium rolfsii), стемфилиозная пятнистость листьев (Stemphylium botryosum), гниль при хранении (Botrytis cinerea, Penicillium spp., Phoma betae), вертициллиозный вилт (Verticillium albo–atrum) и фиолетовая корневая гниль (Helicobasidium brebissonii);

[0034] на ячмене: антракноз (Colletotrichum cereale Manns), полосатая гельминтоспориоз ячменя (Pyrenophora graminea), обычная корневая гниль, гниль корневой шейки и заболевание всходов (Cochliobolus sativus, Fusarium culmorum, Fusarium graminearum), карликовая головня (Tilletia controversa), спорынья (Claviceps purpurea), глазковая пятнистость (Pseudocercosoporella herpotrichoides), пятнистость в виде гало (Pseudoseptoria donacis), пятнистость зерен (Alternaria spp., Arthrinium arundinis, Cochliobolus sativus, Fusarium spp.), аскохитозная пятнистость листьев (Ascochyta spp.), сетчатая пятнистость (Drechslera teres, Pyrenophora teres), настоящая мучнистая роса (Erysiphe graminis f.sp. hordei, Blumeria graminis), ризоктониозная гниль корней (Rhizoctonia solani), корончатая ржавчина (Puccinia coronata var. hordei), листовая ржавчина (Puccinia hordei), стеблевая ржавчина (Puccinia graminis), полосатая ржавчина/желтая ржавчина (Puccinia striiformis f. sp. hordei), парша/заболевание метелок (Fusarium spp.), септориозная пятнистость (Septoria passerinii, Stagonospora avenae f.sp. triticae), ризоктониоз (Rhizoctonia cerealis), твердая головня (Ustilago hordei), ложная пыльная головня (Ustilago nigra), пыльная головня (Ustilago nuda), серая снежная плесень/тифулез (Typhula incarnata, Typhula ishikariensis), розовая снежная плесень/снежная плесень (Microdochium nivale), рамуляриозная пятнистость листьев ячменя (Ramularia collo–cygni), крапчатая снежная плесень (Typhula idahoensis), снежная плесень/склеротиниоз (Myriosclerotinia borealis, Sclerotinia borealis), южная склероциальная гниль (Sclerotium rolfsii), точечная пятнистость (Cochliobolus sativus), стагоноспороз (Stagonospora avenae f.sp. triticae, Stagonospora nodorum, Septoria nodorum), выпревание (Gaeumannomyces graminis var. tritici), пиренофороз (Pyrenophora tritici–repentis, Pyrenophora trichostoma) и вертициллиозный вилт (Verticillium dahliae);

[0035] на пшенице: альтернариозная пятнистость листьев (Alternaria triticina), антракноз (Glomerella graminicola, Colletotrichum graminicola), аскохитозная пятнистость листьев (Ascochyta tritici), ауреобазидиальная гниль (Microdochium bolleyi, Aureobasidium bolleyi), черная плесень, плесневые налеты (Alternaria spp., Cladosporium spp., Epicoccum spp., Sporobolomyces spp., Stemphylium spp.), черные точки, пятнистость зерен (Alternaria spp., Cochliobolus sativus, Cladosporium spp.), цефалоспориозная полосатость (Hymenula cerealis, Cephalosporium gramineum), обычная головня=вонючая головня (Tilletia spp.), обычная корневая гниль (Cochliobolus sativus, Bipolaris sorokiniana, Helminthosporium sativum), «снежная плесень» хлопчатника (Coprinus psychromorbidus), гниль корневой шейки, прикорневая гниль, белая гниль, сухая корневая гниль (Fusarium spp., Gibberella spp.), вызываемая представителями рода Dilophospora пятнистость листьев, скручивание листьев (Dilophospora alopecuri), карликовая головня (Tilletia controversa), спорынья (Claviceps purpurea, Sphacelia segetum), глазковая пятнистость, гниль корневой шейки, глазковая пятнистость стеблей (Tapesia yallundae, Ramulispora herpotrichoides, Pseudocercosporella herpotrichoides, Tapesia acuformis, Ramulispora acuformis, Pseudocercosporella herpotrichoides var. acuformis), ложная глазковая пятнистость (Gibellina cerealis), стеблевая головня ржи (Urocystis agropyri), пятнистость в виде гало (Pseudoseptoria donacis, Selenophoma donacis), индийская головня, частичная головня (Tilletia indica, Neovossia indica), разновидности ржавчины (Puccinia spp.), лептосфериозная пятнистость листьев (Phaeosphaeria herpotrichoides, Leptosphaeria herpotrichoides, Stagonospora), пыльная головня (Ustilago spp.), пятнистость, вызываемая грибком Microscopica (Phaeosphaeria microscopica, Leptosphaeria microscopica), фомоз листьев (Phoma spp.), розовая снежная плесень, снежная плесень (Microdochium nivale, Fusarium nivale, Monographella nivalis), вызываемая представителями рода Platyspora пятнистость листьев (Clathrospora pentamera, Platyspora pentamera), настоящая мучнистая роса (Erysiphe graminis f.sp. tritici, Blumeria graminis, Erysiphe graminis, Oidium monilioides), ризоктониозная гниль корней (Rhizoctonia solani, Thanatephorus cucumeris), парша, гиббереллез, фузариоз (FHB) (Fusarium spp., Gibberella spp., Microdochium nivale, Monographella nivalis), склеротиниоз, тифулез (Myriosclerotinia borealis, Sclerotinia borealis), склероциальный вилт, южная склероциальная гниль (Sclerotium rolfsii, Athelia rolfsii), септориоз (Septoria tritici, Mycosphaerella graminicola), ризоктониоз (Rhizoctonia cerealis, Ceratobasidium cereale), крапчатая снежная плесень, серая снежная плесень, тифулез (Typhula spp.), точечная пятнистость (Cochliobolus sativus, Bipolaris sorokiniana, Helminthosporium sativum), стагноспороз (Phaeosphaeria spp., Stagonospora spp., Septoria spp.), плесени при хранении (Aspergillus spp., Penicillium spp.), выпревание (Gaeumannomyces graminis), пиренофороз, желтая пятнистость, красная пятнистость (Pyrenophora tritici–repentis, Drechslera tritici–repentis), смолистая пятнистость (Phyllachora graminis, Linochora graminis) и пирикуляриоз пшеницы (Magnaporthe grisea);

[0036] на арахисе: альтернариозное заболевание листьев и альтернариозная пятнистость листьев (Alternaria spp.), антракноз (Colletotrichum spp.), аспергиллезная гниль корневых шеек (Aspergillus niger), черная шелуха (Thielaviopsis basicola), чернящая плесень (Botrytis cinerea), угольная гниль и вызываемая представителями рода Macrophomina пятнистость листьев (Macrophomina phaseolina), вызываемая представителями рода Choanephora пятнистость листьев (Choanephora spp.), гниль ветвей (Lasiodiplodia theobromae), цилиндрокладиозная черная гниль и пятнистость листьев (Cylindrocladium spp., Calonectria spp.), увядание (Aspergillus spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Rhizopus spp.), вызываемая представителями рода Drechslera пятнистость листьев (Bipolaris spicifera), фузариозный вилт и гниль побегов/корневая гниль (Fusarium spp.), ранняя пятнистость листьев (Cercospora arachidicola), поздняя пятнистость листьев (Phaeoisariopsis personata, Cercosporidium personatum), меланоз (Stemphylium botryosum), миротециальное повреждение листьев (Myrothecium roridum), черная пятнистость и ожог (Leptosphaerulina crassiasca), песталоциевая пятнистость листьев (Pestalotiopsis arachidis), фомоз листьев (Phoma microspore), фомопсисное повреждение листьев и пятнистость листьев (Phomopsis spp.), филлостиктозная пятнистость листьев (Phyllosticta spp.), фиматотрихозная гниль корней (Phymatotrichopsis omnivore, Fusarium scirpi), гниль бобов (Fusarium spp., Rhizoctonia spp.), настоящая мучнистая роса (Oidium arachidis), ризоктониозное поврежение листьев, гниль побегов и корней (Rhizoctonia solani), ржавчина (Puccinia arachidis), парша (Sphaceloma arachidis), склеротиниоз (Sclerotinia spp.), стеблевая гниль/южная склероциальная гниль (Sclerotium rolfsii), вертициллиозный вилт (Verticillium spp.), сетчатая пятнистость (Phoma arachidicola, Didymosphaeria arachidicola), желтая плесень (Aspergiillus spp.) и зональная пятнистость листьев (Cristulariella moricola);

[0037] на других зерновых культурах (включая без ограничения рожь, сорго, овес и тритикале): антракноз (Colletotrichum spp.), разновидности черной плесени (Alternaria spp., Cladosporium spp., Sporobolomyces spp., Stemphylium spp.), черные точки (Bipolaris spp., Fusarium spp.), головня/вонючая головня (Tilletia spp.), цефалоспориозная полосатость (Hymenula cerealis), обычная корневая гниль и заболевание всходов (Bipolaris sorokiniana), сухая гниль корневых шеек (Coprinus psychromorbidus), вызываемая представителями рода Dilophospora пятнистость листьев (Dilophospora alopecuri), карликовая головня (Tilletia controversa), спорынья (Claviceps purpurea), фузариозная гниль корней (Fusarium culmorum), пятнистость в виде гало (Pseudoseptoria donacis), индийская головня (Neovossia indica), полосатость листьев (Cercosporidium graminis), лептосфериозная пятнистость листьев (Phaeosphaeria herpotrichoides), пыльная головня (Ustilago tritici), розовая снежная плесень (Fusarium spp.), настоящая мучнистая роса (Erysiphe spp.), парша (Fusarium graminearum), септориозная пятнистость листьев и пятнистость, вызываемая представителям вида Septoria tritici (Septoria spp.), ризоктониоз и ризоктониозная гниль корней (Rhizoctonia cerealis), снежная плесень (Typhula spp.), точечная пятнистость (Bipolaris sorokiniana), септориоз колосковой чешуи пшеницы (Septoria nodorum), стеблевая/штриховидная головня (Urocystis occulta), стеблевая ржавчина (Puccinia graminis), глазковая пятнистость/прикорневая гниль (Pseudocercosporella herpotrichoides), желтая ржавчина (Puccinia striiformis), выпревание (Gaeumannomyces graminis) и пиренофороз (Pyrenophora tritici–repentis).

[0038] Соединение I, как обнаружили, характеризуется значительными фунгицидными эффектами в отношении фитопатогенных грибков полезных с точки зрения сельского хозяйства пропашных культур. Эти заболевания включают Puccinia polysora, который вызывает бурую ржавчину кукурузы; Cercospora zeae–maydis, который вызывает серую пятнистость листьев кукурузы; Magnaporthe grisea, который вызывает пирикуляриоз метелок риса; Cercospora beticola, который вызывает церкоспорозную пятнистость листьев сахарной свеклы; Pyrenophora teres, который вызывает сетчатую пятнистость ячменя; Blumeria graminis f. sp. hordei, который вызывает настоящую мучнистую росу ячменя; Blumeria graminis f. sp. tritici, который вызывает настоящую мучнистую росы пшеницы; Ramularia collo–cygni, который вызывает рамуляриозную пятнистость листьев ячменя; Sclerotium rolfsii, который вызывает белую гниль арахиса; Cercospora arachidicola, который вызывает раннюю пятнистость листьев арахиса; Cercosporidium personatum, который вызывает позднюю пятнистость листьев арахиса, и Cercospora sojina, который вызывает селенофомозную пятнистость листьев сои, в частности для использования в сельском хозяйстве. Соединение I особенно эффективно для применения с сельскохозяйственными культурами и садовыми растениями.

[0039] Соединение I имеет широкий диапазон эффективности как фунгицид. Точное количество активного материала, который следует применять, зависит не только от конкретного активного материала, который применяют, но также от конкретного желаемого действия, видов грибка, с которыми борются, и их стадии роста, а также части растения или другого продукта, который контактирует с соединением. Таким образом, соединение I и составы, содержащие его, могут не быть эффективными в равной степени при равных концентрациях или против одинаковых видов грибка.

[0040] Соединение I эффективно при применении для растений в количестве, подавляющем заболевание и приемлемом для растения. Термин «количество, подавляющее заболевание и приемлемое для растения» относится к количеству соединения, которое устраняет или подавляет заболевание растения, контроль которого желателен, но не является сильно токсичным для растения. Это количество будет обычно составлять от приблизительно 0,1 до приблизительно 1000 ppm (частей на миллион), причем от 1 до 500 ppm предпочтительно. Точная требуемая концентрация соединения изменяется в зависимости от грибкового заболевания, с которым борются, типа применяемого состава, способа применения, конкретных видов растений, климатических условий и т.д. Подходящая норма применения обычно находится в диапазоне от приблизительно 0,10 до приблизительно 4 фунтов/акр (от приблизительно 0,01 до 0,45 грамма на кв. метр, г/м2).

[0041] Любой диапазон или желаемое значение, указанное в данном документе, можно увеличить или изменить без потери предполагаемых эффектов, что очевидно специалисту в данной области для понимания идей данного документа.

Примеры

Полевая оценка Puccinia polysora (PUCCPY) на кукурузе

[0042] Средство для фунгицидной обработки, содержащее соединение I, применяемое в виде состава EC и смешанное в баке со вспомогательным веществом (Trycol, 50% вес/вес при 0,2% об./об.), распыляли на растения кукурузы (ZEAMX, сорт P30R50) на стадии роста 35 (удлинение стебля до появления метелки) при нормах 50, 100 и 150 граммов активного ингредиента на гектар (г а. и./га). Экспериментальные опытные участки инокулировали бурой ржавчиной через 24 ч после применения. Обработка была частью экспериментального испытания, разработанного по рандомизированной полноблочной схеме с четырьмя повторениями и опытным участком приблизительно 1×3 м. Соединение I применяли при объеме воды 200 л/га, используя ранцевый точный опрыскиватель для опытных участков (BKPCKAIR, ширина полосы 2 и 3 м, форсунка Flat Fan XR110.015) и под давлением 30 фунтов на кв. дюйм.

[0043] Пораженность заболеванием (процент визуально определенных пораженных листьев на всем опытном участке) оценивали пять раз в течение испытания (через 20–50 дней после применения, DAA). Заражение заболеванием регистрировали, следуя инструктивным рекомендациям EPPO PP1/ 26. Площадь под кривой, описывающей течение заболевания (AUDPC), рассчитывали для каждого опытного участка при помощи наборов зарегистрированных данных о пораженности. Относительную AUDPC (% контроля на основе AUDPC) рассчитывали как процент относительно необработанного контроля. Результаты даны в таблице 1.

Полевая оценка Cercospora zeae–maydis (CERCZM) на кукурузе

[0044] Средство для фунгицидной обработки, содержащее соединение I, применяемое в виде состава EC и смешанное в баке со вспомогательным веществом (Trycol, 50% вес/вес при 0,2% об./об.), распыляли на растения кукурузы (ZEAMX, сорт Formula) на стадии роста 35 (удлинение стебля до появления метелки) при нормах 50, 100 и 150 граммов активного ингредиента на гектар (г а. и./га). Экспериментальные опытные участки инокулировали серой пятнистостью листьев через 24 ч после применения. Обработка была частью экспериментального испытания, разработанного по рандомизированной полноблочной схеме с четырьмя повторениями и опытным участком приблизительно 1×3 м. Соединение I применяли при объеме воды 200 л/га, используя ранцевый точный опрыскиватель для опытных участков (BKPCKAIR, ширина полосы 2 и 3 м, форсунка Flat Fan XR110.015) и под давлением 30 фунтов на кв. дюйм.

[0045] Пораженность заболеванием (процент визуально определенных пораженных листьев на всем опытном участке) оценивали пять раз в течение испытания (через 22–50 дней после применения, DAA). Заражение заболеванием регистрировали, следуя инструктивным рекомендациям EPPO PP1/ 26. Площадь под кривой, описывающей течение заболевания (AUDPC), рассчитывали для каждого опытного участка при помощи наборов зарегистрированных данных о пораженности. Относительную AUDPC (% контроля на основе AUDPC) рассчитывали как процент относительно необработанного контроля. Результаты даны в таблице 1.

Полевая оценка Magnaporthe grisea (PYRIOR) на рисе

[0046] Средство для фунгицидной обработки, содержащее состав EC соединения I плюс вспомогательное вещество (Trycol, 50% вес/вес при 0,2% об./об.), распыляли на растения риса (ORYSP) дважды, первое применение осуществляли на 70 день после пересадки (DAT) и второе применение осуществляли с интервалом в 10 дней. Соединение I применяли при нормах 50, 100, 150 и 200 граммов активного ингредиента на гектар (г а. и./га). Экспериментальные опытные участки инокулировали Magnaporthe grisea через 2 дня после первого применения (70 DAT). Обработка была частью экспериментального испытания, разработанного по рандомизированной полноблочной схеме с четырьмя повторениями и опытным участком приблизительно 2×1 м. Соединение I применяли при объеме воды 1000 л/га на основе размеров саженцев.

[0047] Пораженность заболеванием регистрировали как процент визуально определенных пораженных листьев на всем опытном участке. Заражение пирикуляриозом риса оценивали четыре раза, через 7 дней после применения A (DAAA) плюс 7, 14 и 21 DAAB. Заражение заболеванием регистрировали, следуя инструктивным рекомендациям EPPO PP1/ 26. Площадь под кривой, описывающей течение заболевания (AUDPC), рассчитывали для каждого опытного участка при помощи наборов зарегистрированных данных о пораженности. Относительную AUDPC (% контроля на основе AUDPC) рассчитывали как процент относительно необработанного контроля. Результаты даны в таблице 1.

Полевая оценка Ramularia collo–cygni (RAMUCC) на ячмене

[0048] Средство для фунгицидной обработки, содержащее 5% состав EC соединения I, смешанного в баке со вспомогательным веществом (Trycol, 50% вес/вес при 0,1% об./об.), распыляли на растения ячменя (озимый ячмень; сорт Cassia) на стадии роста BBCH 33 озимого ячменя (5% заражения на L5 при применении) при естественном заражении рамуляриозной пятнистостью листьев ячменя. Соединение I применяли при нормах 75, 100 и 150 граммов активного ингредиента на гектар (г а. и./га). Обработка была частью экспериментального испытания, разработанного по рандомизированной полноблочной схеме с четырьмя повторениями и опытным участком приблизительно 1×2 м. Соединение I применяли при объеме воды 200 л/га, используя ранцевый точный опрыскиватель для опытных участков (BKPCKAIR, форсунка F110–03) и под давлением 180 кПа.

[0049] Пораженность заболеванием регистрировали как процент визуально определенных пораженных листьев на всем опытном участке. Заражение рамуляриозной пятнистостью листьев ячменя оценивали три раза через 7, 14 и 21 день после последнего применения. Заражение заболеванием регистрировали, следуя инструктивным рекомендациям EPPO PP1/ 26. Площадь под кривой, описывающей течение заболевания (AUDPC), рассчитывали для каждого опытного участка при помощи наборов зарегистрированных данных о пораженности. Относительную AUDPC (% контроля на основе AUDPC) рассчитывали как процент относительно необработанного контроля. Результаты даны в таблице 1.

Полевая оценка Cercospora beticola (CERCBE) на сахарной свекле

[0050] Оценку соединения I CERCBE на сахарной свекле проводили в двух отдельных полевых испытаниях. В первом испытании средство для фунгицидной обработки, содержащее составы EC и SC соединения I сами по себе и в комбинации со вспомогательным веществом (фаза II, 50% вес/вес при 0,5% об./об.), распыляли на растения сахарной свеклы (BEAVA, сорт Frieda) шесть раз в течение 7 недель на стадиях роста 18–39 сахарной свеклы. Средства для обработки применяли при нормах 75 и 150 граммов активного ингредиента на гектар (г а. и./га) при естественном заражении CERCBE. Обработка была частью экспериментального испытания, разработанного по рандомизированной полноблочной схеме с четырьмя повторениями и опытным участком приблизительно 1×2 м. Соединение I применяли при объеме воды 500 л/га, используя ранцевый опрыскиватель для опытных участков (струйная форсунка AI Twin).

[0051] Во втором испытании средство для фунгицидной обработки, содержащее составы EC и SC соединения I сами по себе и в комбинации со вспомогательным веществом (фаза II, 50% вес/вес при 0,5% об./об.), распыляли на растения сахарной свеклы (BEAVA) пять раз в течение 4 недель на стадиях роста 36–49 сахарной свеклы. Средства для обработки применяли при нормах 75 и 150 граммов активного ингредиента на гектар (г а. и./га) при естественном заражении CERCBE. Обработка была частью экспериментального испытания, разработанного по рандомизированной полноблочной схеме с четырьмя повторениями и опытным участком приблизительно 2×2 м. Соединение I применяли при объеме воды 500 л/га, используя ранцевый опрыскиватель для опытных участков (форсунка Flatfan).

[0052] Пораженность заболеванием регистрировали как процент визуально определенных пораженных листьев на всем опытном участке. Заражение церкоспорозной пятнистостью листьев оценивали три раза через 7, 14 и 21 день после последнего применения. Заражение заболеванием регистрировали, следуя инструктивным рекомендациям EPPO PP 1/1 (4). Площадь под кривой, описывающей течение заболевания (AUDPC), рассчитывали для каждого опытного участка при помощи наборов зарегистрированных данных о пораженности. Относительную AUDPC (% контроля на основе AUDPC) рассчитывали как процент относительно необработанного контроля и усредняли между обоими полевыми испытаниями. Результаты даны в таблице 2.

Полевая оценка Pyrenophora teres (PYRNTE) на ячмене

[0053] Средство для фунгицидной обработки, содержащее состав EC соединения I, смешанного в баке со вспомогательным веществом (Trycol, 50% вес/вес при 0,1% об./об.), распыляли на растения ячменя (яровой ячмень; сорт Scarlett) дважды, первое применение осуществляли на стадиях роста BBCH 37–43 ярового ячменя (0,01% заражения на L1 при применении) и второе применение осуществляли на стадиях роста 53–57 ярового ячменя (6,25% заражения при применении). Соединение I применяли при нормах 75, 100 и 150 граммов активного ингредиента на гектар (г а. и./га). Экспериментальные опытные участки инокулировали сетчатой пятнистостью ячменя (1000000 спор/мл) на стадии роста 39 ярового ячменя через 1 день после первой инокуляции. Обработка была частью экспериментального испытания, разработанного по рандомизированной полноблочной схеме с четырьмя повторениями и опытным участком приблизительно 1×2 м. Соединение I применяли при объеме воды 200 л/га, используя ранцевый точный опрыскиватель для опытных участков (BKPCKAIR, форсунка TeeJet 8004EVS) и под давлением 120 кПа.

[0054] Повторное полевое испытание также показало эффективные уровни контроля Pyrenophora teres на ячмене. Средство для фунгицидной обработки, содержащее состав EC соединения I, смешанного в баке со вспомогательным веществом (Trycol, 50% вес/вес при 0,2% об./об.), распыляли на растения ячменя при нормах 50, 100 и 150 граммов активного ингредиента на гектар (г а. и./га). Соединение I применяли при объеме воды 200 л/га при естественном заражении Pyrenophora teres.

[0055] Пораженность заболеванием регистрировали как процент визуально определенных пораженных листьев на всем опытном участке. Заражение сетчатой пятнистостью ячменя оценивали три раза через 7, 14 и 21 день после последнего применения. Заражение заболеванием регистрировали, следуя инструктивным рекомендациям EPPO PP1/ 26. Площадь под кривой, описывающей течение заболевания (AUDPC), рассчитывали для каждого опытного участка при помощи наборов зарегистрированных данных о пораженности. Относительную AUDPC (% контроля на основе AUDPC) рассчитывали как процент относительно необработанного контроля. Результаты обоих испытаний даны в таблице 3.

Оценка в условиях теплицы Blumeria graminis f. sp. hordei (ERYSGH) на ячмене

[0056] В испытаниях в теплицах материал технической степени чистоты растворяли в ацетоне, которые затем смешивали с девятью объемами воды, содержащей 100 ppm Triton X–100. Фунгицидные составы применяли до стекания в отношении саженцев растений при помощи автоматической камеры для опрыскивания. Обеспечивали высыхание всем опрысканным растениям перед дальнейшей обработкой. Тестовые растения инокулировали настоящей мучнистой росой ячменя через 1 день после применения. Когда симптомы заболевания были полностью выражены на необработанных растениях, уровни заражения оценивали по шкале от 0 до 100 процентов пораженности заболеванием. Эффективность контроля заболевания в процентах рассчитывали при помощи соотношения пораженности заболеванием обработанных растений и необработанных растений. Результаты даны в таблице 4.

Полевая оценка Blumeria graminis f. sp. tritici (ERYSGT) на пшенице

[0057] Средство для фунгицидной обработки, содержащее состав или EC, или SC соединения I, смешанного в баке со вспомогательным веществом (Agnique BP420, 50% вес/вес при 0,3% об./об.), распыляли дважды на растения озимой пшеницы (TRZAW, сорт Simeto) высотой приблизительно 0,3 м. Средства для обработки применяли при нормах 5, 20, 40, 60, 80 и 120 граммов активного ингредиента на гектар (г а. и./га) при естественном заражении настоящей мучнистой росой. Обработка была частью экспериментального испытания, разработанного по рандомизированной полноблочной схеме с четырьмя повторениями и опытным участком приблизительно 2×5 м. Соединение I применяли при объеме воды 200 л/га, используя ранцевый опрыскиватель для опытных участков (AZO, сжатый воздух).

[0058] Пораженность заболеванием регистрировали как процент визуально определенных пораженных листьев на всем опытном участке. Заражение ERYSGT оценивали трижды через 12, 19 и 26 дней после последнего применения. Заражение заболеванием регистрировали, следуя инструктивным рекомендациям EPPO PP1/ 26. Площадь под кривой, описывающей течение заболевания (AUDPC), рассчитывали для каждого опытного участка при помощи наборов зарегистрированных данных о пораженности. Относительную AUDPC (% контроля на основе AUDPC) рассчитывали как процент относительно необработанного контроля. Результаты даны в таблице 5.

[0059]

Для каждой таблицы 1–5 оценочная шкала эффективности контроля в процентах на основе AUDPC является следующей:

% эффективности контроля Оценка
76–100 A
51–75 B
26–50 C
1–25 D
Не тестировали E

Таблица 1. Биологическая активность – контроль заболеванияa при помощи соединения I в отношении грибковых заболеваний пропашных культур со вспомогательным веществом Trycol (50% вес/вес при 0,2% об./об.)

Норма
(г а. и./га)b
PUCCPYc CERCZMd PYRIORe RAMUCCf
50 C B C E
75 E E E C
100 B B C C
150 B B B B
200 E E B E

aЭффективность контроля в процентах на основе площади под кривой, описывающей течение заболевания (AUDPC)

bГраммы активного ингредиента на гектар

cБурая ржавчина кукурузы – Puccinia polysora

dСерая пятнистость листьев кукурузы – Cercospora zeae–maydis

eПирикуляриоз метелок риса – Magnaporthe grisea

fРамуляриозная пятнистость листьев ячменя – Ramularia collo–cygni

Таблица 2. Эффективность соединения I против заражения церкоспорозной пятнистостью листьев на сахарной свекле (CERCBE, Cercospora beticola)

Состав Норма
(г а. и./га)a
Вспомогательное веществоb % эффективности контроляc
EC 75 N B
EC 75 Y B
EC 150 N A
SC 75 N B
SC 75 Y B
SC 150 N A

aГраммы активного ингредиента на гектар

bФаза II (50% вес/вес при 0,5% об./об.)

cЭффективность контроля в процентах на основе площади под кривой, описывающей течение заболевания (AUDPC)

Таблица 3. Эффективность соединения I против сетчатой пятнистости ячменя (PYRNTE, Pyrenophora teres).

Норма
(г а. и./га)a
Вспомогательное веществоb % эффективности контроляc
Испытание 1
% эффективности контроляc
Испытание 2
50 Y E B
75 Y B E
100 Y B B
150 Y B B

aГраммы активного ингредиента на гектар

bTrycol (50% вес/вес при 0,2% об./об.)

cЭффективность контроля в процентах на основе площади под кривой, описывающей течение заболевания (AUDPC)

Таблица 4. Эффективность соединения I против настоящей мучнистой росы ячменя (ERYSGH, Blumeria graminis f. sp. hordei).

Норма
(ppm)a
% эффективности контроляb
100 A
25 A
6,25 A
1,56 A
0,39 B

aЧасти на миллион

bЭффективность контроля в процентах, рассчитанная при помощи соотношения пораженности заболеванием обработанных растений и необработанных растений

Таблица 5. Эффективность соединения I против настоящей мучнистой росы пшеницы (ERYSGT, Blumeria graminis f. sp. tritici), смешанного в баке с Agnique BP–420 (50% вес/вес при 0,3% об./об.).

Норма
(г а. и./га)a
Состав % эффективности контроляb
5 EC C
5 SC C
20 EC A
20 SC B
40 EC A
40 SC A
60 EC A
60 SC A
80 EC A
80 SC A
120 EC A
120 SC A

aГраммы активного ингредиента на гектар

bЭффективность контроля в процентах на основе площади под кривой, описывающей течение заболевания (AUDPC)

Полевая оценка Sclerotium rolfsii (SCLORO) в двух испытаниях на арахисе

[0060] Средство для фунгицидной обработки, содержащее соединение I, применяемое в виде состава SC (на основе MSO) и смешанное в баке со вспомогательным веществом (Agnique BP–420, 50% вес/вес при 0,2% об./об. или Adsee C80W 80%), распыляли на растения арахиса (ARHHY, сорт GA09B) при нормах 50, 75, 100 и 150 граммов активного ингредиента на гектар (г а. и./га) в двух испытаниях. Четыре применения с двухнедельными интервалами осуществляли для каждого испытания, начиная со стадии роста BBCH66 и продолжая до BBCH84. Относительно экспериментальных опытных участков осуществлялось естественное инфицирование патогеном. Обработка была частью экспериментального испытания, разработанного по рандомизированной полноблочной схеме (RCB) с четырьмя повторениями и опытным участком приблизительно 6×40 футов. Соединение I применяли при объеме воды 15 или 18,8 галлонов на акр (галл/акр), используя ранцевый распылитель (диоксид углерода (CO2) или тракторный распылитель, форсунки Flat Fan XR80015 или 11002) и под давлением 35 или 40 фунтов на кв. дюйм.

[0061] Процент возникновения заболевания на стебле (процент стеблей с любым заболеванием на основе 80 стеблей, рассчитанных на опытном участке) оценивали через 42 дня после применения D (42 DAAD). Результаты даны в таблице 6.

[0062] Урожай арахиса (ARHHY, Arachis hypogaea) оценивали через 49 дней после применения D (49 DAAD) и рассчитывали как процент от необработанного контроля. Результаты даны в таблице 7.

Полевая оценка Cercospora arachidicola (MYCOAR) на арахисе

[0063] Средство для фунгицидной обработки, содержащее соединение I, применяемое в виде состава SC (на основе MSO) и смешанное в баке со вспомогательным веществом (Agnique BP–420, 50% вес/вес при 0,2% об./об. или Adsee C80W 80%), распыляли в двух испытаниях на растения арахиса (ARHHY, сорта GA09B и GA13M). Семь применений, начиная на стадии роста BBCH73 и продолжая с 14–дневными интервалами до стадии роста BBCH88, осуществляли при нормах 50, 75, 100 и 150 г а.и./га. Относительно экспериментальных опытных участков осуществлялось естественное инфицирование патогеном. Обработка была частью экспериментального испытания, разработанного по рандомизированной полноблочной схеме (RCB) с четырьмя повторениями и опытным участком приблизительно 6,67×20 футов. Соединение I применяли при объеме воды 15 галл/акр, используя ранцевый распылитель CO2, форсунки со сплошным конусом распыла HC TX–8 и под давлением 50 фунтов на кв. дюйм.

[0064] Пораженность заболеванием (процент визуально определенных пораженных листьев на всем опытном участке) оценивали четыре раза в течение испытания (11–53 DAA4). Площадь под кривой, описывающей течение заболевания (AUDPC), рассчитывали для каждого опытного участка при помощи наборов зарегистрированных данных о пораженности. Относительный % эффективности контроля (% эффективности контроля на основе AUDPC) рассчитывали как процент относительно необработанного контроля. Результаты даны в таблице 8.

Полевая оценка Cercosporidium personatum (MYCOBE) на арахисе

[0065] Средство для фунгицидной обработки, содержащее соединение I, применяемое в виде состава SC (на основе MSO) и смешанное в баке со вспомогательным веществом (Agnique BP–420, 50% вес/вес при 0,2% об./об. или Adsee C80W 80%), распыляли в пяти испытаниях на растения арахиса (ARHHY, сорта GA09B, GA13M или GA06G). Пять–семь применений, начиная на стадиях роста BBCH51–61 и продолжая с 14–дневными интервалами до стадий роста BBCH73–89, осуществляли при нормах 50, 75, 100 и 150 г а. и./га. Относительно экспериментальных опытных участков осуществлялось естественное инфицирование патогеном. Обработка была частью экспериментального испытания, разработанного по рандомизированной полноблочной схеме (RCB) с четырьмя повторениями и опытным участком приблизительно 6–6,7×20–30 футов. Соединение I применяли при объеме воды 15, 18 или 18,5 галл/акр, используя ранцевый распылитель CO2 (форсунки со сплошным конусом распыла HC TXVK–8, TX8 или TX10) и под давлением 38–50 фунтов на кв. дюйм.

[0066] Пораженность заболеванием (процент визуально определенных пораженных листьев на всем опытном участке) оценивали три или четыре раза во время испытаний. Площадь под кривой, описывающей течение заболевания (AUDPC), рассчитывали для каждого опытного участка при помощи наборов зарегистрированных данных о пораженности. Относительный % эффективности контроля (% эффективности контроля на основе AUDPC) рассчитывали как процент относительно необработанного контроля. Результаты даны в таблице 9.

Полевая оценка Cercospora sojina (CERSO) на сое

[0067] Средство для фунгицидной обработки, содержащее соединение I, применяемое в виде состава SC (на основе MSO) и смешанное в баке со вспомогательным веществом (Agnique BP–420, 50% вес/вес при 0,2% об./об. или Adsee C80W 80%), распыляли в двух испытаниях на растения сои (GLYMX, сорта Mycogen 5N490R2 и Mycogen 5N49). Одно применение на стадии роста BBCH64–70 проводили при нормах 50, 75, 100 и 150 г а. и./га. Относительно экспериментальных опытных участков осуществлялось естественное инфицирование патогеном. Обработка была частью экспериментального испытания, разработанного по рандомизированной полноблочной схеме (RCB) с четырьмя повторениями и опытным участком приблизительно 6,3×28–30 футов. Соединение I применяли при объеме воды 15 галл/акр, используя ранцевый распылитель CO2 (форсунка со сплошным конусом распыла HC TX8 или дисковая форсунка HC) и под давлением 32 или 50 фунтов на кв. дюйм.

[0068] Пораженность заболеванием в процентах (пораженность заболеванием в процентах верхней части растений на опытном участке) оценивали три или четыре раза во время испытаний. Результаты даны в таблице 10.

[0069] Пораженность в процентах (пораженность заболеванием в процентах верхней части растений на опытном участке) оценивали три или четыре раза во время испытаний. Площадь под кривой, описывающей течение заболевания (AUDPC), рассчитывали для каждого опытного участка при помощи наборов зарегистрированных данных о пораженности. Полученные значения AUDPC применяли для расчета процента от значений необработанного контроля. Результаты даны в таблице 11.

[0070] Сою (GLYMX, Glycine max) собирали при спелости культуры (86 или 95 DAAA соответственно), причем урожай регистрировали как процент от необработанного контроля. Результаты даны в таблице 12.

Таблица 6. Сравнение составов соединения I с MSO или смешанного в баке с Agnique BP–420 при расчете процента возникновения белой гнили арахиса на стебле (SCLORO, Sclerotium rolfsii)

Соединение Ia Вспомогательное веществоa или b Расчет процента возникновения SCLORO на стебле
50 MSO, 100a 39,1
75 MSO, 150a 33,0
100 MSO, 200a 28,2
150 MSO, 300a 24,7
50 Agnique BP420, 200b 41,6
75 Agnique BP420, 300b 33,2
100 Agnique BP420, 400b 27,9
150 Agnique BP420, 600b 29,6
100 Adsee C80W 80%, 250a 28,9
Необработанный контроль 41,8

a Норма в г/га

b Норма в мл/га

Таблица 7. Сравнение составов соединения I с MSO или смешанного в баке с Agnique BP–420 в отношении процента урожая арахиса (ARHHY, Arachis hypogaea) относительно необработанного контроля

Соединение Ia Вспомогательное веществоa или b Процент урожая ARHHY относительно необработанного контроля
50 MSO, 100a 104,9
75 MSO, 150a 112,8
100 MSO, 200a 115,7
150 MSO, 300a 131,5
50 Agnique BP420, 200b 96,4
75 Agnique BP420, 300b 113,9
100 Agnique BP420, 400b 118,0
150 Agnique BP420, 600b 130,0
100 Adsee C80W 80%, 250a 122,0
Необработанный контроль 100

a Норма в г/га

b Норма в мл/га

Таблица 8. Сравнение составов соединения I с MSO или смешанного в баке с Agnique BP–420 при расчете эффективности контроля в процентах ранней пятнистости листьев арахиса (MYCOAR, Cercospora arachidicola)

Соединение Ia Вспомогательное веществоa или b Расчет эффективности контроля в процентах с MYCOBE
50 MSO, 100a 32,0
75 MSO, 150a 36,3
100 MSO, 200a 44,4
150 MSO, 300a 52,3
50 Agnique BP420, 200b 31,5
75 Agnique BP420, 300b 35,6
100 Agnique BP420, 400b 44,8
150 Agnique BP420, 600b 57,7
100 Adsee C80W 80%, 250a 40,3

a Норма в г/га

b Норма в мл/га

Таблица 9. Сравнение составов соединения I с MSO или смешанного в баке с Agnique BP–420 при расчете эффективности контроля в процентах поздней пятнистости листьев арахиса (MYCOBE, Cercosporidium personatum)

Соединение Ia Вспомогательное веществоa или b Расчет эффективности контроля в процентах с MYCOBE
50 MSO, 100a 24,0
75 MSO, 150a 26,8
100 MSO, 200a 29,0
150 MSO, 300a 38,5
50 Agnique BP420, 200b 28,5
75 Agnique BP420, 300b 30,0
100 Agnique BP420, 400b 36,0
150 Agnique BP420, 600b 44,7
100 Adsee C80W 80%, 250a 26,9

a Норма в г/га

b Норма в мл/га

Таблица 10. Сравнение составов соединения I с MSO или смешанного в баке с Agnique BP–420 в отношении процента при визуальной оценке пораженности селенофомозной пятнистостью листьев (CERCSO, Cercospora sojina)

Соединение Ia Вспомогательное веществоa или b Процент при визуальной оценке пораженности CERCSO
50 MSO, 100a 6,5
75 MSO, 150a 3,6
100 MSO, 200a 4,3
150 MSO, 300a 3,3
50 Agnique BP420, 200b 5,6
75 Agnique BP420, 300b 4,2
100 Agnique BP420, 400b 4,5
150 Agnique BP420, 600b 3,3
100 Adsee C80W 80%, 250a 4,5
Необработанный контроль 8,6

a Норма в г/га

b Норма в мл/га

Таблица 11. Сравнение составов соединения I с MSO или смешанного в баке с Agnique BP–420 как процент от необработанного контроля (AUDPC) в отношении пораженности селенофомозной пятнистостью листьев (CERSO, Cercospora sojina) лиственного покрова

Соединение Ia Вспомогательное веществоa или b Процент CERCSO от необработанного контроля (AUDPC)
50 MSO, 100a 73,8
75 MSO, 150a 62,9
100 MSO, 200a 52,4
150 MSO, 300a 53,5
50 Agnique BP420, 200b 62,0
75 Agnique BP420, 300b 63,1
100 Agnique BP420, 400b 61,6
150 Agnique BP420, 600b 48,4
100 Adsee C80W 80%, 250a 58,3

a Норма в г/га

b Норма в мл/га

Таблица 12. Сравнение составов соединения I с MSO или смешанного в баке с Agnique BP–420 в отношении урожая сои (GLXMA, Glycine max) как процент от необработанного контроля

Соединение Ia Вспомогательное веществоa или b Процент урожая GLXMA от необработанного контроля
50 MSO, 100a 108,0
75 MSO, 150a 114,6
100 MSO, 200a 113,4
150 MSO, 300a 112,9
50 Agnique BP420, 200b 117,0
75 Agnique BP420, 300b 119,2
100 Agnique BP420, 400b 117,6
150 Agnique BP420, 600b 114,8
100 Adsee C80W 80%, 250a 115,3
Необработанный контроль 100,0

a Норма в г/га

b Норма в мл/га

1. Способ контроля грибковых заболеваний пропашной культуры, которая подвержена риску заболевания, включающий стадии приведения в контакт по меньшей мере части растения и/или области, прилегающей к растению, с соединением или с композицией, содержащей соединение I:

где указанное соединение эффективно против грибкового патогена, выбранного из группы, состоящей из возбудителей заболевания: бурой ржавчины кукурузы (Puccinia polysora), серой пятнистости листьев кукурузы (Cercospora zeae-maydis), пирикуляриоза метелок риса (Magnaporthe grisea), сетчатой пятнистости ячменя (Pyrenophora teres), рамуляриозной пятнистости листьев ячменя (Ramularia collo-cygni), белой гнили арахиса (Sclerotium rolfsii), ранней пятнистости листьев арахиса (Cercospora arachidicola), поздней пятнистости листьев арахиса (Cercosporidium personatum) и селенофомозной пятнистости листьев сои (Cercospora sojina).

2. Способ по п. 1, где композиция дополнительно содержит по меньшей мере один дополнительный активный с точки зрения сельского хозяйства ингредиент, выбранный из группы, состоящей из инсектицида, гербицида и фунгицида.



 

Похожие патенты:

Синергическая фунгицидная смесь содержит фунгицидно эффективное количество соединения формулы I, (S)-1,1-бис(4-фторфенил)пропан-2-ил-(3-ацетокси-4-метоксипиколиноил)-L-аланината, и один дополнительный фунгицид, выбранный из группы, состоящей из ингибиторов биосинтеза стерола, ингибиторов дыхания и ингибиторов многосистемного действия, где ингибитор биосинтеза стерола выбран из группы, состоящей из тебуконазола, протиоконазола, дифеноконазола, эпоксиконазола и мефентрифлуконазола, ингибитор дыхания выбран из группы, состоящей из бензовиндифлупира, пентиопирада, флуксапироксада, биксафена и флуопирама, или из группы, состоящей из пикоксистробина, азоксистробина и пираклостробина, и многосистемный ингибитор выбран из группы, состоящей из хлороталонила и манкозеба.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к средствам для борьбы с насекомыми-вредителями. Агрохимическая смесь для защиты растений от насекомых содержит инсектицид А из группы хлорникотинилов, представляющий собой тиаметоксам, и инсектицид Б с пиразольной группой, представляющий собой фипронил, в синергетически эффективном весовом соотношении (0,1÷10):1.
Изобретение относится к области сельского хозяйства и может найти применение при некорневой обработке овощей семейства пасленовые в условиях защищенного и открытого грунта. Способ повышения урожайности овощей включает некорневую обработку растений в фазах первых 4-5 листьев и бутонизации-цветения с применением бинарного состава, содержащего крезацин и гидротермальный нанокремнезем, при этом для некорневой обработки овощей семейства пасленовые при фиксированном расходе препарата по массе 15 г/га и объемном расходе водных рабочих растворов препарата 300 л/га используют составы с массовым содержанием крезацина и гидротермального нанокремнезема в диапазонах 5,0-95,0% и 95,0–5,0%, соответственно, относительно общего содержания компонентов.
Изобретение относится к области сельского хозяйства и может найти применение при некорневой обработке овощей семейства пасленовые для открытого и защищенного грунтов. Способ повышения урожайности овощей включает некорневую обработку растений в фазах первых 4-5 листьев и бутонизации–цветения с применением бинарного состава, содержащего крезацин и 1-этоксисилатран, при этом для некорневой обработки овощей семейства пасленовые при фиксированном расходе препарата по массе 20 г/га и объемном расходе водных рабочих растворов препарата 300 л/га используют составы с массовым содержанием крезацина и 1-этоксисилатрана в диапазонах 5,0-95,0% и 95,0–5,0%, соответственно, относительно общего содержания компонентов.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а точнее к жидким гербицидным композициям. Жидкая гербицидная композиция в виде масляного суспензионного концентрата содержит действующие вещества тифенсульфурон-метил, трибенурон-метил и флуметсулам, диспергатор, эмульгаторы, модификаторы реологии, стабилизатор действующих веществ, выбранный из ряда кислых и средних солей щелочных и щелочноземельных металлов фосфорной, пирофосфорной и угольной кислот и фосфата аммония и органические растворители, при следующих соотношениях компонентов (мас.%): трибенурон-метил 1-20, тифенсульфурон-метил 1-10, флуметсулам 1-10, диспергатор 1-10, эмульгаторы 4-20, стабилизатор действующих веществ 0,5-2,0, модификаторы реологии 1-5, растворители - остальное.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к разработке препаратов - стимуляторов роста растений для предпосевной обработки семян яровой пшеницы. Комплексный препарат для предпосевной обработки семян яровой пшеницы полусухим способом включает компоненты в следующей концентрации: кальциевый бентонит 35-45 г/л, гумат калия или натрия 8-12 г/л, водная суспензия полиэтиленгликоля 250-350 мг/л, автолизат пивных дрожжей 10-14 г/л, глюкоза 4-12 г/л, водная суспензия солей гиббереллиновых кислот 250-350 мг/л, и представляет собой бентонито-гуматовый комплекс с гиббереллином.
Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ активации проращивания семян пшеницы герматранолом при светодиодном освещении, причем семена обрабатывают водным раствором 0,0001% герматранола в течение 2 часов с последующим посевом и проращиванием в стандартных условиях по температуре и увлажнении семян в течение 7 дней при воздействии узкополосного освещения светодиодами зеленого света СД ЗС с длиной волны 525 нм в режиме низкой интенсивности в 1,44 мкмоль м-2⋅с-1 на уровне подложки с семенами.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Комплексный препарат для предпосевной обработки семян яровой пшеницы полусухим способом включает кальциевый бентонит, гумат калия или натрия, полиэтиленгликоль, автолизат пивных дрожжей и соли гиббереллиновых кислот, причем дополнительно содержит сорбит, и представляет собой бентонито-гуматовый комплекс с гиббереллином.

Изобретение относится к композиции для получения бактерицидного дыма, причем композиция содержит производное фенола, диамид азодикарбоновой кислоты и оксид цинка при следующем соотношении ингредиентов, мас.ч.: производное фенола:диамид азодикарбоновой кислоты:оксид цинка - 8:55:1-16:87:1. 1 з.

Изобретение относится к химии азотсодержащих гетероциклических соединений, а именно к производным несимметричных триазинов, которые могут быть использованы в народном хозяйстве. Предложено гербицидное средство, содержащее в качестве действующего вещества соединение гетероциклического ряда - 1-замещенные гексагидро-1,2,4-триазиндионы-3,5 формулы (1-3) ,где R - С6H5 (1), n-CH3C6H4 (2), n-O2NC6H4 (3).

Синергическая фунгицидная смесь содержит фунгицидно эффективное количество соединения формулы I, (S)-1,1-бис(4-фторфенил)пропан-2-ил-(3-ацетокси-4-метоксипиколиноил)-L-аланината, и один дополнительный фунгицид, выбранный из группы, состоящей из ингибиторов биосинтеза стерола, ингибиторов дыхания и ингибиторов многосистемного действия, где ингибитор биосинтеза стерола выбран из группы, состоящей из тебуконазола, протиоконазола, дифеноконазола, эпоксиконазола и мефентрифлуконазола, ингибитор дыхания выбран из группы, состоящей из бензовиндифлупира, пентиопирада, флуксапироксада, биксафена и флуопирама, или из группы, состоящей из пикоксистробина, азоксистробина и пираклостробина, и многосистемный ингибитор выбран из группы, состоящей из хлороталонила и манкозеба.
Наверх