Композиція і спосіб боротьби з хворобами рослин
Формула / Реферат
1. Композиція для боротьби з хворобами рослин, яка містить як активні інгредієнти етабоксам і толклофос-метил.
2. Композиція за п. 1, яка має масове відношення етабоксаму до толклофос-метилу, яке потрапляє в діапазон від 1:1 до 1:200.
3. Агент для обробки насіння, який містить як активні інгредієнти етабоксам і толклофос-метил.
4. Насіння рослин, яке оброблене ефективними кількостями етабоксаму і толклофос-метилу.
5. Спосіб боротьби з хворобами рослин, який включає нанесення на рослини або ділянку, де рослина отримує можливість для зростання, ефективних кількостей етабоксаму і толклофос-метилу.
6. Спосіб боротьби з хворобами рослин за п. 5, в якому хвороби рослин являють собою хвороби рослин, що викликаються Oomycetes або Rhizoctonia spp.
7. Застосування комбінації етабоксаму і толклофос-метилу для боротьби з хворобами рослин.
Текст
Реферат: Винахід стосується композиції для боротьби з хворобами рослин, яка містить як активні інгредієнти етабоксам і толклофос-метил. UA 102712 C2 (12) UA 102712 C2 UA 102712 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Опис Галузь техніки, до якої належить винахід Даний винахід належить до композиції для боротьби з хворобами рослин і до способу боротьби з хворобами рослин. Рівень техніки Етабоксам (дивись, наприклад, KR-B-0124552) і толклофос-метил ("The Pesticide Manual14th edition", BCPC, ISBN: 1901396142, pp. 1043) повсюдно відомі як активні інгредієнти агентів для контролю хвороб рослин. Проте, все ще є потреба в більш активних агентах для контролю хвороб рослин. Опис винаходу Однією з цілей даного винаходу є створення композиції для боротьби з хворобами рослин і способу для боротьби з хворобами рослин, і так далі, що мають чудовий контрольний вплив на хвороби рослин. Даний винахід передбачає композицію для боротьби з хворобами рослин і спосіб для боротьби з хворобами рослин, що мають поліпшений контрольний вплив на хвороби рослин за допомогою об'єднання етабоксаму з толклофос-метилом. Конкретно, даний винахід приймає наступні форми. [1] Композиція для боротьби з хворобами рослин, що містить як активні інгредієнти етабоксам і толклофос-метил; [2] Композиція відповідно до [1], яка має масове відношення етабоксаму до толклофосметилу, яке потрапляє в діапазон від 1:1 до 1:200; [3] Агент для обробки насіння, що містить як активні інгредієнти етабоксам і толклофосметил; [4] Насіння рослин, оброблене за допомогою ефективних кількостей етабоксаму і толклофос-метилу; [5] Спосіб контролю хвороб рослин, який включає нанесення на рослини або на ділянку, де рослина отримує можливість для зростання, ефективних кількостей етабоксаму і толклофосметилу; [6] Спосіб контролю хвороб рослин відповідно до [5], де хвороби рослин являють собою хвороби рослин, що викликаються Oomycetes або Rhizoctonia spp.; і [7] Застосування комбінації для боротьби з хворобами рослин етабоксаму і толклофосметилу; і так далі. Композиція відповідно до даного винаходу демонструє чудовий контрольний вплив на хвороби рослин. Спосіб здійснення винаходу Етабоксам для використання в композиції для боротьби з хворобами рослин відповідно до даного винаходу являє собою сполуку, описану в KR-B-0124552, і може синтезуватися, наприклад, способом, описаним в KR-B-0124552. Толклофос-метил для використання в композиції для боротьби з хворобами рослин відповідно до даного винаходу являє собою відому сполуку, і вона описана, наприклад, в "The Pesticide Manual-14th edition", BCPC, ISBN: 1901396142, pp. 1043. Сполука може бути отримана від комерційних агентів або приготована з використанням добре відомих способів. У композиції для боротьби з хворобами рослин відповідно до даного винаходу, масове відношення етабоксаму до толклофос-метилу, як правило, знаходиться в межах від 1:1 до 1:200, переважно, від 1:10 до 1:50. Композиція для боротьби з хворобами рослин відповідно до даного винаходу може являти собою просту суміш етабоксаму і толклофос-метилу. Альтернативно, композиція для боротьби з хворобами рослин виходить, як правило, за допомогою змішування етабоксаму і толклофосметилу з інертним носієм і додання до суміші поверхнево-активної речовини і інших допоміжних речовин, по потребі, так що суміш може приготовлятися у вигляді агента на масляній основі, емульсії, текучого агента, змочуваного порошку, гранульованого змочуваного порошку, порошкоподібного агента, гранульованого агента, і так далі. Композиція для боротьби з хворобами рослин, що згадується вище, може використовуватися як агент для обробки насіння за даним винаходом, як є, або додаватися разом з іншими інертними інгредієнтами. У композиції для боротьби з хворобами рослин відповідно до даного винаходу, загальна кількість етабоксаму і толклофос-метилу, як правило, знаходиться в межах від 0,1 до 99 % мас., переважно, від 0,2 до 90 % мас. Приклади твердого носія, що використовується в препараті, включають дрібнодисперсні порошки або гранули, такі як мінерали, такі як каолінова глина, атапульгітова глина, бентоніт, монтморилоніт, кисла біла глина, пірофіліт, тальк, діатомова земля і кальцит; природні органічні 1 UA 102712 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 матеріали, такі як порошок стебел кукурудзи і порошок горіхової шкаралупи; синтетичні органічні матеріали, такі як сечовина; солі, такі як карбонат кальцію і сульфат амонію; синтетичні неорганічні матеріали, такі як синтетичний гідратований оксид кремнію; і як рідкий носій, ароматичні вуглеводні, такі як ксилол, алкілбензол і метилнафталін; спирти, такі як 2пропанол, етиленгліколь, пропіленгліколь і простий моноетиловий ефір етиленгліколю; кетон, такі як ацетон, циклогексанон і ізофорон; рослинну олію, таку як соєва олія і бавовняна олія; аліфатичні вуглеводні нафти, складні ефіри, диметилсульфоксид, ацетонітрил і воду. Приклади поверхнево-активної речовини включають аніонні поверхнево-активні речовини, такі як солі складного алкілсульфатних ефірів, алкіларилсульфонатні солі, діалкілсульфосукцинатні солі, солі простих поліоксіетиленалкіларилових ефірів і складних фосфатних ефірів, лігносульфонатні солі і поліконденсати нафталінсульфонатів і формальдегіду; і неіонні поверхнево-активні речовини, такі як прості поліоксіетиленалкіларилові ефіри, блок-співполімери поліоксіетилену і алкілполіоксипропілену і складні сорбітанові ефіри жирних кислот, і катіонні поверхнево-активні речовини, такі як солі алкілтриметиламонію. Приклади інших допоміжних агентів в препаратах включають водорозчинні полімери, такі як полівініловий спирт і полівінілпіролідон, полісахариди, такі як аравійська камедь, альгінову кислоту і її сіль, CMC (карбоксиметилцелюлозу), ксантанову смолу, неорганічні матеріали, такі як силікат алюмінію-магнію і золь оксиду алюмінію, консерванти, забарвлювальні агенти і стабілізуючі агенти, такі як PAP (кислий фосфатізопропіл) і BHT. Композиція для боротьби з хворобами рослин відповідно до даного винаходу є ефективною для наступних хвороб рослин. Хвороби рису: шкідник (Magnaporthe grisea), плямистість листя Helminthosporium (Cochliobolus miyabeanus), ризоктоніоз (Rhizoctonia solani) і гіберельоз рису (Gibberella fujikuroi). Хвороби пшениці: справжня борошниста роса (Erysiphe graminis), фузаріоз (Fusarium graminearum, F. avenacerum, F. culmorum, Microdochium nivale), іржа (Puccinia striiformis, Р. graminis, Р. recondita), сніжна пліснява (Micronectriella nivale), тифульоз (Typhula sp.), летюча сажка пшениці (Ustilago tritici), зона пшениці (Tilletia caries), очкова плямистість (Pseudocercosporella herpotrichoides), плямистість листя (Mycosphaerella graminicola), септоріоз колоскової луски пшениці (Stagonospora nodorum) і жовта плямистість (Pyrenophora triticirepentis). Хвороби ячменю: справжня борошниста роса (Erysiphe graminis), фузаріоз (Fusarium graminearum, F. avenacerum, F. culmorum, Microdochium nivale), іржа (Puccinia striiformis, Р. graminis, Р. hordei), летюча сажка ячменю (Ustilago nuda), омертвіння (Rhynchosporium secalis), сітчаста плямистість (Pyrenophora teres), гельмінтоспоріоз (Cochliobolus sativus), смугастість листя (Pyrenophora graminea) і ризоктоніоз (Rhizoctonia solani). Хвороби кукурудзи: іржа (Ustilago maydis), бура плямистість (Cochliobolus heterostrophus), глеоцеркоспороз (Gloeocercospora sorghi), американська іржа (Puccinia polysora), сіра плямистість листя (Cercospora zeae-maydis) і ризоктоніоз (Rhizoctonia solani). Хвороби цитрусових: меланоз (Diaporthe citri), парша (Elsinoe fawcetti), пліснявовидна гниль (Penicillium digitatum, Р. italicum) і бура плямистість (Phytophthora parasitica, Phytophthora citrophthora). Хвороби яблук: моніальна гниль (Monilinia mali), некроз (Valsa ceratosperma), справжня борошниста роса (Podosphaera leucotricha), альтернаріоз листя (Alternaria alternata apple pathotype), парша (Venturia inaequalis), гірка гниль (Colletotrichum acutatum), гниль кореневої шийки (Phytophtora cactorum) і фіолетова гниль коріння (Helicobasidium mompa). Хвороби груші: парша (Venturia nashicola, V. pirina), чорна плямистість (Alternaria alternata Japanese pear pathotype), іржа (Gymnosporangium haraeanum) і фітофторозна гниль плодів (Phytophtora cactorum). Хвороби персиків: бура плямистість (Monilinia fructicola), парша (Cladosporium carpophilum) і фомопсизна гниль (Phomopsis sp.). Хвороби винограду: антракноз (Elsinoe ampelina), гломерельозна гниль ягід винограду (Glomerella cingulata), справжня борошниста роса (Uncinula necator), іржа (Phakopsora ampelopsidis), чорна гниль (Guignardia bidwellii) і помилкова борошниста роса (Plasmopara viticola). Хвороби японської хурми: антракноз (Glomeosporium kaki) і плямистість листя (Cercospora kaki, Mycosphaerella nawae). Хвороби гарбуза: антракноз (Colletotrichum lagenarium), справжня борошниста роса (Sphaerotheca fuliginea), чорна мікосферельозна гниль гарбузових (Mycosphaerella melonis), фузаріоз (Fusarium oxysporum), помилкова борошниста роса (Pseudoperonospora cubensis), фітофторозна гниль (Phytophthora sp.) і чорна ніжка (Pythium sp.). 2 UA 102712 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Хвороби томатів: бура плямистість пасльонових (Alternaria solani), пліснява листя (Cladosporium fulvum) і фітофтороз пасльонових (Phytophthora infestans). Хвороби баклажанів: бура плямистість (Phomopsis vexans) і справжня борошниста роса (Erysiphe cichoracearum). Хвороби хрестоцвітих овочевих культур: алтернароїзна плямистість листя (Alternaria japonica), біла плямистість листя (Cercosporella brassicae), кила крестоцветних (Plasmodiophora brassicae) і помилкова борошниста роса (Peronospora parasitica). Хвороби цибулі-батуна: іржа (Puccinia allii) і помилкова борошниста роса (Peronospora destructor). Хвороби сої: пурпурний церкоспороз насіння (Cercospora kikuchii), плямистий антракноз (Elsinoe glycines), бактерійний опік стебел і бобів (Diaporthe phaseolorum var. sojae), септоріозна бура плямистість (Septoria glycines), кільцева плямистість листя (Cercospora sojina), іржа (Phakopsora pachyrhizi), бура гниль стебла (Phytophthora sojae) і ризоктоніоз (Rhizoctoniasolani). Хвороби квасолі: антракноз (Colletotrichum lindemthianum). Хвороби арахісу: плямистість листя (Cercospora personata), бура плямистість листя (Cercospora arachidicola) і американська склероціальна гниль (Sclerotium rolfsii). Хвороби гороху городнього: справжня борошниста роса (Erysiphe pisi) і фузаріоз коріння (Fusarium solani f. sp. pisi). Хвороби картоплі: бура плямистість пасльонових (Alternaria solani), фітофтороз пасльонових (Phytophthora infestans), рожева гниль (Phytophthora erythroseptica), порошиста парша картоплі (Spongospora subterranean f. sp. subterranea) і ризоктоніоз картоплі (Rhizoctonia solani). Хвороби полуниці: справжня борошниста роса (Sphaerotheca humuli) і антракноз (Glomerella cingulata). Хвороби чаю: екзобазидіоз (Exobasidium reticulatum), біла парша (Elsinoe leucospila), сіра плямистість листя чаю (Pestalotiopsis sp.) і антракноз (Colletotrichum theae-sinensis). Хвороби тютюну: бура плямистість (Alternaria longipes), справжня борошниста роса (Erysiphe cichoracearum), антракноз (Colletotrichum tabacum), помилкова борошниста роса (Peronospora tabacina) і "чорна ніжка" тютюну (Phytophthora nicotianae). Хвороби ріпаку: склероціальна гниль (Sclerotinia sclerotiorum) і ризоктоніоз (Rhizoctonia solani). Хвороби бавовни: ризоктоніоз (Rhizoctonia solani). Хвороби цукрового буряка: церкоспороз листя (Cercospora beticola), ризоктоніоз листя (Rhizoctonia solani), ризоктоніоз коріння (Rhizoctonia solani) і коренеїд (Aphanomyces cochlioides). Хвороби троянди: чорна плямистість (Diplocarpon rosae), справжня борошниста роса (Sphaerotheca pannosa) і помилкова борошниста роса (Peronospora sparsa). Хвороби хризантеми і складноцвітих рослин: помилкова борошниста роса (Bremia lactucae), пошкодження листя (Septoria chrysanthemi-indici) і біла іржа (Puccinia horiana). Хвороби різних груп: хвороби, що викликаються Pythium spp. (Pythium aphanidermatum, Pythium debarianum, Pythium graminicola, Pythium irregulare, Pythium ultimum), сіра пліснява (Botrytis cinerea), склероціальна гниль (Sclerotinia sclerotiorum) і американська склероціальна гниль (Sclerotium rolfsii). Хвороби редьки японської: альтернаріоз листя (Alternaria brassicicola). Хвороби газонної трави: бура плямистість (Sclerotinia homeocarpa) і бура плямистість і ризоктоніоз (Rhizoctonia solani). Хвороби бананів: сигатока банана (Mycosphaerella fijiensis, Mycosphaerella musicola). Хвороби соняшника: помилкова борошниста роса (Plasmopara halstedii). Хвороби насіння або хвороби на ранніх стадіях зростання різних рослин, що викликаються Aspergillus spp., Penicillium spp., Fusarium spp., Gibberella spp., Tricoderma spp., Thielaviopsis spp., Rhizopus spp., Mucor spp., Corticium spp., Phoma spp., Rhizoctonia spp. і Diplodia spp. Вірусні хвороби різних рослин, що викликаються Polymixa spp. або Olpidium spp., і так далі. Серед вказаних вище хвороб, особливо високі контрольні впливи за даним винаходом очікуються для хвороб листя, хвороб, які передаються через грунт або разом з грунтом, і хвороб, які передаються разом з насінням різних рослин, що викликаються Oomycetes або Rhizoctonia spp. У разі обробки розпиленням, приклади хвороб рослин, що викликаються Oomycetes, включають буру гниль стебел (Phytophthora sojae) сої, "чорну ніжку" (Phytophthora nicotianae) тютюну, помилкову борошнисту росу (Plasmopara halstedii) соняшника і фітофтороз пасльонових (Phytophthora infestans) картоплі; і приклади хвороб рослин, що викликаються Rhizoctonia spp., включають ризоктоніоз (Rhizoctonia solani) кукурудзи, рису, сої, бавовни, ріпаку, цукрового буряка і газонної трави, ризоктоніоз (Rhizoctonia solani) картоплі, буру плямистість і 3 UA 102712 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ризоктоніоз (Rhizoctonia solani) газонної трави і ризоктоніоз коріння і листя (Rhizoctonia solani) цукрового буряка. У разі обробки насіння, цибулин або чого-небудь подібного, приклади хвороб рослин, що викликаються Oomycetes, включають чорну ніжку і гниль коріння пшениці, ячменю, кукурудзи, рису, сорго, сої, бавовни, ріпаку, цукрового буряка і газонної трави, що викликаються Pythium spp. (Pythium aphanidermatum, Pythium debarianum, Pythium graminicola, Pythium irregulare, Pythium ultimum), буру гниль стебел сої, "чорну ніжку" тютюну, помилкову борошнисту росу соняшника і корнеїд (Aphanomyces cochlioides) цукрового буряка; і приклади хвороб рослин, що викликаються Rhizoctonia spp., включають ризоктоніоз кукурудзи, рису, сої, бавовни, ріпаку, цукрового буряка і газонної трави, чорну коросту картоплі, буру плямистість і ризоктоніоз газонної трави, і гниль коріння і пошкодження листя цукрового буряка. Хвороби рослин можуть контролюватися за допомогою нанесення ефективних кількостей етабоксаму і толклофос-метилу на патогени рослин або на місця, де патогени рослин мешкають, або на місця (рослини, грунт), де патогени рослин можуть мешкати. Хвороби рослин можуть контролюватися за допомогою нанесення ефективної кількості етабоксаму і толклофос-метилу на рослини або на місця, де рослина отримує можливість для зростання. Як рослина, яка є об'єктом для нанесення, можуть включатися живці і листя рослини, насіння рослини, цибулини рослини. Тут, цибулина означає цибулину, бульбоцибулину, кореневище, стовбурову бульбу, кореневу бульбу і ризофор. Коли нанесення здійснюється для впливу на хвороби рослин,на рослину або на грунт, де рослина отримує можливість для зростання, етабоксам і толклофос-метил можуть наноситися окремо протягом одного і того ж періоду, але вони, як правило, наносяться як композиція для боротьби з хворобами рослин за даним винаходом з точки зору простоти нанесення. Спосіб контролю за даним винаходом включає обробку живців і листя рослини, обробку місця, де рослина отримує можливість для зростання, такого як грунт, обробку насіння, таку як стерилізація насіння/нанесення покриття на насіння, і обробку бульб, такого як посадковий матеріал картоплі. Як обробка живців і листя рослини в спосіб контролю за даним винаходом може включатися, конкретно, наприклад, нанесення на поверхню рослини, таке як розпилення на живців і листя, і розпилення на стовбур. Як обробка грунту в способі контролю за даним винаходом може включатися, наприклад, розпилення на грунті, змішування з грунтом, вливання рідкого агента в грунт (іригація рідкого агента, інжектування в грунт, накапування рідкого агента), і приклади місць, які повинні оброблятися, включають ямку для посадки, борозенку, периферію ямки для посадки, периферію борозенки для посадки, повну поверхню області зростання, частини між грунтом і рослинами, області між корінням, область під стовбуром, головну борозенку, грунт для вирощування, коробку для вирощування розсади, піддон для вирощування розсади, грядку з розсадою. Обробка може здійснюватися до внесення насіння, під час внесення насіння, безпосередньо після внесення насіння, під час періоду зростання розсади, перед висаджуванням розсади, під час висаджування розсади і під час зростання після висаджування розсади. При обробці грунту, розглянутій вище, активні інгредієнти можуть наноситися на рослини одночасно, або на грунт може наноситися тверде добриво, таке як пастоподібне добриво, що містить активні інгредієнти. Активні інгредієнти можуть змішуватися з рідиною для іригації і можуть, наприклад, інжектуватися в обладнання для іригації (в іригаційну трубу, іригаційний шланг, розбризкувач, і тому подібне), підмішуватися в рідину, що протікає між борозенками, або підмішуватися у водне культуральне середовище. Альтернативно, рідина для іригації і активних інгредієнти можуть змішуватися завчасно і використовуватися, наприклад, для обробки за допомогою відповідного способу іригації, включаючи способи іригації, що згадуються вище, і інші способи, такі як дощування і полив. Обробка насіння в способі контролю за даним винаходом являє собою, наприклад, спосіб обробки насіння, цибулин або чого-небудь подібного, які повинні захищатися від хвороб рослин, за допомогою композиції для боротьби з хворобами рослин за даним винаходом, і його конкретні приклади включають обробку розпиленням, при якій суспензія композиції для боротьби з хворобами рослин за даним винаходом диспергується і розпилюється на поверхню насіння або поверхню цибулин; обробку розподілом, при якій змочуваний порошок, емульсія, текучий агент або що-небудь подібне, з композицією для боротьби з хворобами рослин за даним винаходом, як є, або з доданням малої кількості води, наноситься на поверхню насіння або на поверхню цибулин; обробку зануренням, при якій насіння занурюють в розчин композиції для боротьби з хворобами рослин за даним винаходом протягом певного періоду часу; обробку з нанесенням плівки покриттів і обробку з нанесенням покриттів з гранул. 4 UA 102712 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Коли рослини або грунт для вирощування рослини обробляється етабоксамом і толклофосметилом, кількість для обробки може змінюватися в залежності від виду рослини, яка повинна оброблятися, виду і частоти появи хвороб, які повинні контролюватися, форми препарату, періоду обробки, кліматичних умов, і так далі, але загальна кількість етабоксаму і толклофос2 метилу (далі згадується як кількість активних інгредієнтів) на 10000 м , як правило, становить від 1 до 5000 г, а переважно, від 100 до 1000 г. У разі обробки грунту, кількість активних 2 інгредієнтів на 10000 м , як правило, становить від 0,1 кг до 50 кг, а переважна, від 1 кг до 10 кг. Емульсію, змочуваний порошок, текучий агент або що-небудь подібне, як правило, розбавляють водою, а потім розбризкують для обробки. У цьому випадку, концентрація активних інгредієнтів, як правило, знаходиться в межах від 0,0001 до 3 % мас. і, переважно, від 0,0005 до 1 % мас. Порошкоподібний агент, гранульований агент або що-небудь подібне, як правило, використовуються для обробки без розбавлення. При обробці насіння, кількість активних інгредієнтів, що наносяться, як правило, знаходиться в межах від 0,001 до 20 г, переважно, від 0,01 до 5 г на 1 кг насіння. Спосіб контролю за даним винаходом може використовуватися на сільськогосподарських землях, таких як поля, рисові поля, газони і фруктові сади, або на несільськогосподарських землях. Даний винахід може використовуватися для контролю хвороб на сільськогосподарських землях для культивування наступних "рослин", і тому подібне, без негативного впливу на рослини і так далі. Приклади сільськогосподарських культур є наступними: сільськогосподарські культури: кукурудза, рис, пшениця, ячмінь, жито, овес, сорго, бавовна, соя, арахіс, гречка, буряк, ріпак, соняшник, цукрова тростина, тютюн, і тому подібне; овочеві культури: пасльонові овочеві культури (баклажан, томат, запашний перець, перець, картопля, і тому подібне), гарбузові овочеві культури (огірок, гарбуз, цукіні, кавун, диня, кабачок, і тому подібне), хрестоцвіті овочеві культури (редька японський, білий турнепс, хрін, кольрабі, китайська капуста, капуста, гірчиця сиза, броколі, цвітна капуста, і тому подібне), складноцвіті овочеві культури (лопух, маргаритка, артишок, салат-латук, і тому подібне), лілейні овочеві культури (зелений лук, лук, часник і аспарагус), зонтичні овочеві культури (морква, петрушка, селера, пастернак, і тому подібне), лободові овочеві культури (шпинат, листовий буряк, і тому подібне), глухокропивні овочеві культури (перила багаторічна, м'ята, базилік, і тому подібне), полуниці, солодка картопля, діоскорея японська, колоказія, і тому подібне, квіти, декоративно-листяні рослини, газонні трави, фрукти: кісточкові фрукти (яблука, груша, японська груша, китайська айва, айва, і тому подібне), кісточкові фрукти (персик, слива, нектарин, слива японська, вишня, абрикоса, чорнослив, і тому подібне), цитрусові фрукти (японський мандарин, апельсин, лимон, лайм, грейпфрут, і тому подібне), горіхи (каштан, волоський горіх, фундук, мигдаль, фісташки, горіхи кешью, горіхи макадамія, і тому подібне), ягоди (чорниця, журавлина, ожина, малина, і тому подібне), виноград, японська хурма, олива, японська слива, банан, кава, фінік лісовий, кокос, і тому подібне, дерева, інші, чим фруктові дерева; чай, шовковиця, квітучі рослини, придорожні дерева (ясен, береза, кизилове дерево, евкаліпт, гінкго білоба, бузок, клен, дуб, тополя, багряник звичайний, Ліквідамбар формозький, платан, дзелькова, японська туя, ялинник, болиголов, ялівець, сосна, ялина і тиснув загострений), і тому подібне. Згадані вище "рослини" включають рослини, яким стійкість до інгібіторів HPPD, таких як ізоксафлутол, до інгібіторів ALS, таких як імазетапір або тифенсульфурон-метил, до інгібіторів синтетази EPSP, таких як гліфосат, до інгібіторів глютамін синтетази, таких як глюкофосинат, до інгібіторів ацетил-СоА карбоксилази, таких як сетоксидим, до інгібіторів PPO, таких як флюміоксазин, і до гербіцидів, таких як бромоксиніл, дикамба, 2,4-D, і тому подібне, додається за допомогою класичного способу схрещування або технології генної інженерії. Приклади "рослини", якій стійкість додається за допомогою класичного способу схрещування, включають ріпак, пшеницю, соняшник і рис, стійкий до гербіцидів, які інгібують імідазолінонову ALS, таких як імазетапір, які вже комерційно доступні під найменуванням продукту Clearfield (зареєстроване торгове найменування). Подібним же чином, є соя, якій стійкість до гербіцидів, які інгібують ALS сульфонілсечовини, таких як тифенсульфурон-метил, додається за допомогою класичного способу схрещування, яка вже є комерційно доступною під найменуванням продукту соя STS. Подібним же чином, приклади, яким стійкість до інгібіторів ацетил-СоА карбоксилази, таких як трионоксим або гербіциди на основі 5 UA 102712 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 арилоксифеноксипропіонової кислоти додається за допомогою класичного способу схрещування, включають кукурудзу SR. Рослини, яким додається стійкість до інгібіторів ацетилСоА карбоксилази, описані в Proceedings of National Academy of Sciences of United States of America (Proc. Natl. Acad. Sci. USA), vol. 87, pp. 7175-7179 (1990). Різновид ацетил-СоА карбоксилази, стійкої до інгібітору ацетил-СоА карбоксилази, описується в Weed Science, vol. 53, pp. 728-746 (2005), і рослина, стійка до інгібіторів ацетил-СоА карбоксилази, може генеруватися за допомогою введення гена такого варіанту ацетил-СоА карбоксилази в рослину за допомогою технології генної інженерії або за допомогою введення варіанту, що додає стійкості, в ацетил-СоА карбоксилазу рослини. Крім того, рослини, стійкі до інгібіторів ацетилСоА карбоксилази або інгібіторів ALS, або до чого-небудь подібного, можутьгенеруватися за допомогою введення сайт-направленого варіанту заміщення амінокислот в ген ацетил-СоА карбоксилази або в ген ALS рослини за допомогою введення нуклеїнової кислоти, в яку вводиться варіант заміщення основ, представлений Chimeraplasty Technique (Gura Т. 1999. Repairing Genome's Spelling Mistakes. Science 285: 316-318), в клітину рослини. Приклади рослини, якій стійкість додається за допомогою технологій генної інженерії, включають кукурудзу, сою, бавовну, ріпак, цукровий буряк, стійкі до гліфосату, які вже комерційно доступні під найменуваннями продуктів RoundupReady (зареєстроване торгове найменування), AgrisureGT, і тому подібне. Подібним же чином, є кукурудза, соя, бавовна і ріпак, які зроблені стійкими до глюфосинату за допомогою технології генної інженерії, це вид, який вже комерційно доступний під найменуванням продукту LibertyLink (зареєстроване торгове найменування). Бавовна, зроблена стійкою до бромоксинілу за допомогою технології генної інженерії, вже комерційно доступна під найменуванням продукту BXN, подібним же чином. Згадані вище "рослини" включають сільськогосподарські культури, отримані за допомогою генної інженерії, з використанням таких технологій генної інженерії, які здатні, наприклад, синтезувати селективні токсини, як відомо в роді Bacillus. Приклади токсинів, які експресуються в таких сільськогосподарських культурах, отриманих за допомогою генної інженерії, включають: інсектицидні білки, отримані з Bacillus cereus або Bacillus popilliae; δ-ендотоксини, такі як Cry1Ab, Cry1Ac, Cry1F, Cry1Fa2, Cry2Ab, Cry3A, Cry3Bb1 або Cry9C, отримані з Bacillus thuringiensis; інсектицидні білки, такі як VIP1, VIP2, VIP3 або VIP3A; інсектицидні білки, отримані з нематод; токсини, що генеруються тваринами, такі як токсин скорпіона, токсин павука, токсин бджоли або специфічні до комах нейротоксини; токсини пліснявих грибів; рослинний лектин; аглютинін; інгібітори протеаз, такі як інгібітор трипсину, інгібітор серинпротеаз, інгібітор пататину, цистатину або папаїну; білки, які дезактивують рибосоми (RIP), такі як лицин, RIP кукурудзи, абрин, люфін, сапорин або бріодин; ферменти, які метаболізують стероїди, такі як 3-гідроксистероїд оксидаза, екдистероїд-UDPглюкозилтрансфераза або холестериноксидаза; інгібітор екдизону; редуктазу HMG-COA; інгібітори іонних каналів, такі як інгібітор натрієвих каналів або інгібітор кальцієвих каналів; естеразу ювенільного гормону; рецептор діуретичного гормону; стильбенсинтазу; бібензилсинтазу; хітиназу і глюканазу. Токсини, які експресуються в таких сільськогосподарських культурах, отриманих за допомогою генної інженерії, також включають: гібридні токсини білків δ-ендотоксинів, таких як Cry1Ab, Cry1Ac, Cry1F, Cry1Fa2, Cry2Ab, Cry3A, Cry3Bb1, Cry9C, Cry34Ab або Cry35Ab, і інсектицидні білки, такі як VIP1, VIP2, VIP3 або VIP3A; токсини з частковими делеціями; і модифіковані токсини. Такі гібридні токсини продукуються з нового поєднання різних доменів таких білків, з використанням технології генної інженерії. Як токсин з частковими делеціями відомий, Cry1Ab, що містить делецію частини послідовності амінокислот. Модифікований токсин продукується за допомогою заміщення однієї або множини амінокислот природних токсинів. Приклади таких токсинів і рослин, отриманих за допомогою генної інженерії, здатних синтезувати такі токсини, описані в EP-A-0 374 753, WO 93/07278, WO 95/34656, EP-A-0 427 529, EP-A-451 878, WO 03/052073, і тому подібне. Токсини, які містяться в таких рослинах, отриманих за допомогою генної інженерії, здатні додавати стійкості, зокрема, до комах-шкідників рослин, що належать до Coleoptera, Hemiptera, Diptera, Lepidoptera і Nematodes. Рослини, отримані за допомогою генної інженерії, які містять один або множину генів стійкості до комах-шкідників і які експресують один або множину токсинів, вже відомі, і деякі з таких рослин, отриманих за допомогою генної інженерії, вже є на ринку. Приклади таких рослин, отриманих за допомогою генної інженерії, включають YieldGard (зареєстроване торгове найменування) (різновид кукурудзи для експресування токсину Cry1Ab), YieldGard Rootworm (зареєстроване торгове найменування) (різновид кукурудзи для експресування токсину 6 UA 102712 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Cry3Bb1), YieldGard Plus (зареєстроване торгове найменування) (різновид кукурудзи для експресування токсинів Cry1Ab і Cry3Bb1), Herculex I (зареєстроване торгове найменування) (різновид кукурудзи для експресування фосфинотрицин N-ацетилтрансферази (PAT) з тим, щоб додавати стійкості до токсину Cry1Fa2 і глюфосинату), NuCOTN33B (зареєстроване торгове найменування) (різновид бавовни для експресування токсину Cry1Ac), Bollgard I (зареєстроване торгове найменування) (різновид бавовни для експресування Cry1Ac токсин), Bollgard II (зареєстроване торгове найменування) (різновид бавовни для експресування токсинів Cry1Ac і Cry2Ab), VIPCOT (зареєстроване торгове найменування) (різновид бавовни для експресування токсину VIP), NewLeaf (зареєстроване торгове найменування) (різновид картоплі для експресування токсину Cry3A), NatureGard (зареєстроване торгове найменування) Agrisure (зареєстроване торгове найменування) GT Advantage (властивості стійкості до гліфосату GA21), Agrisure (зареєстроване торгове найменування) CB Advantage (властивості стійкості до метелика кукурудзяному Bt11 (CB)) і Protecta (зареєстроване торгове найменування). Згадані вище "рослини" також включають сільськогосподарські культури, отримані з використанням технології генної інженерії, які мають здатність генерувати антипатогенні речовини, що мають селективну дію. Як такі антипатогенні речовини, відомі білок PR і тому подібне, (PRP, EP-A-0 392 225). Такі антипатогенні речовини і сільськогосподарські культури, отримані за допомогою генної інженерії, які їх генерують, описані в EP-A-0 392 225, WO 95/33818, EP-A-0 353 191, і тому подібне. Приклади таких антипатогенних речовин, які експресуються в сільськогосподарських культурах, отриманих за допомогою генної інженерії, включають: інгібітори іонних каналів, такі як інгібітор натрієвих каналів або інгібітор кальцієвих каналів (відомі токсини KP1, KP4 і KP6, і тому подібне, які продукуються вірусом); стильбенсинтазу; бібензилсинтазу; хітиназу; глюканазу; білок PR; і антипатогенні речовини, що генеруються мікроорганізмами, такі як пептидний антибіотик, антибіотик, що має гетерокільце, білковий фактор, пов'язаний зі стійкістю до хвороб рослин (який називається геном стійкості до хвороб рослин і описується в WO 03/000906). Ці антипатогенні речовини і рослини, отримані за допомогою генної інженерії, які продукують такі речовини, описані в EP-A-0392225, WO95/33818, EP-A-0353191, і тому подібне. "Рослини", що згадуються вище, включають рослини, яким переважні характеристики, такі як характеристики поліпшеного вмісту інгредієнтів масел або характеристики, поліпшеного вмісту амінокислот, додаються за допомогою технології генної інженерії. Їх приклади включають VISTIVE (зареєстроване торгове найменування), сою з низьким вмістом ліноленових кислот, яка має низький вміст ліноленових кислот, або кукурудзу з високим вмістом лізину (з високим вмістом масла) (кукурудзу з підвищеним вмістом лізину або масла). Також включаються комбіновані різновиди, в яких об'єднується велика кількість переважних характеристик, таких як класичні гербіцидні характеристики, що згадуються вище, або гени толерантності до гербіцидів, гени стійкості до шкідливих комах, гени продукування антипатогенних речовин, характеристики поліпшеного вмісту інгредієнтів масел або характеристики поліпшеного вмісту амінокислот. Приклади Хоч даний винахід надалі буде описуватися більш конкретно, за допомогою прикладів препаратів, прикладів обробки насіння і прикладів дослідження, даний винахід не обмежується прикладами, які йдуть далі. У наступних далі прикладах, частини являють собою частини масові, якщо конкретно не відмічено іншого. Приклад приготування 1 Повністю перемішуються 2,5 частин толклофос-метилу, 1,25 частин етабоксаму, 14 частин простого поліоксіетиленстирилфенілового ефіру, 6 частин кальцію додецилбензолсульфонату і 76,25 частин ксилолу, з отриманням емульсії. Приклад приготування 2 П'ять (5) частин толклофос-метилу, 5 частин етабоксаму, 35 частин суміші білої сажі і амонієвої солі сульфату простого поліоксіетиленалкілового ефіру (масове відношення 1:1) і 55 частин води змішують, і суміш піддають дрібнодисперсному подрібненню відповідно до способу вологого подрібнення, з отриманням текучого препарату. Приклад приготування 3 Десять (10) частин толклофос-метилу, 10 частин етабоксаму, 1,5 частини сорбітантриолеату і 23,5 частин водного розчину, що містить 2 частини полівінілового спирту, змішують, і суміш піддають дрібнодисперсному подрібненню відповідно до способу вологого подрібнення. Після цього, 45 частин водного розчину, що містить 0,05 частини ксантанової смоли і 0,1 частину силікату алюмінію-магнію, додають до отриманої суміші, і 10 частин пропіленгліколю додають 7 UA 102712 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 до неї додатково. Отриману суміш перемішують за допомогою розмішування, з отриманням текучого препарату. Приклад приготування 4 Двадцять (20) частин толклофос-метилу, 5 частин етабоксаму, 1,5 частини сорбітантриолеату і 28,5 частини водного розчину, що містить 2 частини полівінілового спирту, змішують, і суміш піддають дрібнодисперсному подрібненню відповідно до способу вологого подрібнення. Після цього, 45 частин водного розчину, що містить 0,05 частини ксантанової смоли і 0,1 частини силікату алюмінію-магнію, додають до отриманої суміші, і 10 частин пропіленгліколю додають до неї додатково. Отриману суміш перемішують за допомогою розмішування, з отриманням текучого препарату. Приклад приготування 5 Сорок (40) частин толклофос-метилу, 5 частин етабоксаму, 5 частин пропіленгліколю (що виробляється Nacalai Tesque), 5 частин SoprophorFLK (Що виробляється Nikka Rhodia), 0,2 частини емульсії анти-форми С (Що виробляється Dow Corning), 0,3 частини прокселя GXL (що виробляється Arch Chemicals) і 49,5 частини води після іонного обміну змішують, з отриманням об'ємної суспензії. 150 частин скляних кульок (діаметр=1 мм) вміщують в 100 частин суспензії, і суспензію перемішують протягом 2 годин, охолоджуючи в той же час за допомогою охолоджуючої води. Після перемішування, отриману суміш фільтрують для видалення скляних кульок і отримують текучий препарат. Приклад приготування 6 П'ятдесят (50) частин толклофос-метилу, 0,5 частини етабоксаму, 38,5 частини каолінової глини NN (що виробляється Takehara Chemical Industrial), 10 частин MorwetD425 і 1,5 частини MorwerEFW (що виробляється Akzo Nobel Corp.) змішують з отриманням преміксу AI. Цей премікс перемелюють за допомогою струминного млина з отриманням порошку. Приклад приготування 7 Чотири (4) частини толклофос-метилу, 1 частина етабоксаму, 1 частина синтетичного гідратованого оксиду кремнію, 2 частини кальцію лігнін сульфонату, 30 частин бентоніту і 62 частини каолінової глини повністю перемелюють і змішують, і отриману суміш додають у воду і повністю перемішують, а потім піддають гранулюванню і сушінню, з отриманням гранул. Приклад приготування 8 Сорок (40) частин толклофос-метилу, 1 частина етабоксаму, 3 частини кальцію лігнінсульфонату, 2 частини натрію лаурилсульфату і 54 частини синтетичного гідратованого оксиду кремнію повністю перемелюють і змішують з отриманням змочуваних порошків. Приклад приготування 9 Дві (2) частини толклофос-метилу, 1 частина етабоксаму, 87 частин каолінової глини і 10 частин тальку повністю перемелюють і змішують з отриманням порошків. Приклад приготування 10 Дві (2) частини толклофос-метилу, 0,25 частини етабоксаму, 14 частин простого поліоксіетиленстирилфенілового ефіру, 6 частин кальцію додецилбензолсульфонату і 77,75 частини ксилолу повністю змішують, з отриманням емульсії. Приклад приготування 11 Десять (10) частин толклофос-метилу, 2,5 частини етабоксаму, 1,5 частини сорбітантриолеату, 30 частин водного розчину, що містить 2 частини полівінілового спирту, піддають дрібнодисперсному подрібненню відповідно до способу вологого подрібнення. Після цього, 47,5 частини водного розчину, що містить 0,05 частини ксантанової смоли і 0,1 частини силікату алюмінію-магнію, додають до перемолотого розчину, і 10 частин пропіленгліколю додають до нього додатково. Отриману суміш перемішують за допомогою розмішування, з отриманням текучого препарату. Приклад приготування 12 Двадцять (20) частин толклофос-метилу, 1 частина етабоксаму, 1 частина синтетичного гідратованого оксиду кремнію, 2 частини кальцію лігнінсульфонату, 30 частин бентоніту і 47 частин каолінової глини перемелюють і змішують, і отриману суміш додають у воду і повністю перемішують, а потім піддають гранулюванню і сушінню з отриманням гранул. Приклад приготування 13 Сорок (40) частин толклофос-метилу, 1 частина етабоксаму, 3 частини кальцію лігнінсульфонату, 2 частини натрію лаурилсульфату і 54 частин синтетичного гідратованого оксиду кремнію повністю перемелюють і змішують з отриманням змочуваних порошків. Приклад обробки насіння 1 Емульсію, приготовану як в Прикладі приготування 1, використовують для обробки розподілом в кількості 500 мл на 100 кг висушеного насіння сорго з використанням роторної 8 UA 102712 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 машини для обробки насіння (насіннєочисна машина, що виробляється Hans-Ulrich Hege GmbH) з отриманням обробленого насіння. Приклад обробки насіння 2 Текучий препарат, приготований як в Прикладі приготування 2, використовують для обробки розподілом в кількості 50 мл на 10 кг висушеного насіння ріпаку з використанням роторної машини для обробки насіння (насіннєочисна машина, що виробляється Hans-Ulrich Hege GmbH) з отриманням обробленого насіння. Приклад обробки насіння 3 Текучий препарат, приготований як в Прикладі приготування 3, використовують для обробки розподілом в кількість 40 мл на 10 кг висушеного насіння кукурудзи з використанням роторної машини для обробки насіння (насіннєочисна машина, що виробляється Hans-Ulrich Hege GmbH) з отриманням обробленого насіння. Приклад обробки насіння 4 П'ять (5) частин текучого препарату, приготованого як в Прикладі приготування 4, 5 частин пігменту BPD6135 (що виробляється Sun Chemical) і 35 частин води змішують для приготування суміші. Суміш використовують для обробки розподілом в кількості 60 мл на 10 кг висушеного насіння рису з використанням роторної машини для обробки насіння (насіннєочисна машина, що виробляється Hans-Ulrich Hege GmbH) з отриманням обробленого насіння. Приклад обробки насіння 5 Порошкоподібний агент, приготований як в Прикладі приготування 5, використовують для обробки з нанесенням порошкового покриття в кількості 50 г на 10 кг висушеного насіння кукурудзи з отриманням обробленого насіння. Приклад обробки насіння 6 Емульсію, приготовану як в Прикладі приготування 1, використовують для обробки розподілом в кількості 500 мл на 100 кг висушеного насіння цукрового буряка з використанням роторної машини для обробки насіння (насіннєочисна машина, що виробляється Hans-Ulrich Hege GmbH) з отриманням обробленого насіння. Приклад обробки насіння 7 Текучий препарат, приготований як в Прикладі приготування 2, використовують для обробки розподілом в кількості 50 мл на 10 кг висушеного насіння сої з використанням роторної машини для обробки насіння (насіннєочисна машина, що виробляється Hans-Ulrich Hege GmbH) з отриманням обробленого насіння. Приклад обробки насіння 8 Текучий препарат, приготований як в Прикладі приготування 3, використовують для обробки розподілом в кількості 50 мл на 10 кг висушеного насіння пшениці з використанням роторної машини для обробки насіння (насіннєочисна машина, що виробляється Hans-Ulrich Hege GmbH) з отриманням обробленого насіння. Приклад обробки насіння 9 П'ять (5) частин текучого препарату, приготованого як в Прикладі приготування 4, 5 частин пігменту BPD6135 (що виробляється Sun Chemical) і 35 частин води змішують, і отриману суміш використовують для обробки розподілом в кількості 70 мл на 10 кг посадкового матеріалу картоплі з використанням роторної машини для обробки насіння (насіннєочисна машина, що виробляється Hans-Ulrich Hege GmbH) з отриманням обробленого насіння. Приклад обробки насіння 10 П'ять (5) частин текучого препарату, приготованого як в Прикладі приготування 4, 5 частин пігменту BPD6135 (що виробляється Sun Chemical) і 35 частин води змішують, і отриману суміш використовують для обробки розподілом в кількості 70 мл на 10 кг насіння соняшника з використанням роторної машини для обробки насіння (насіннєочисна машина, що виробляється Hans-Ulrich Hege GmbH) з отриманням обробленого насіння. Приклад обробки насіння 11 Порошок, приготований як в Прикладі приготування 6, використовують для обробки з нанесенням порошкового покриття в кількості 40 г на 10 кг висушеного насіння бавовни з отриманням обробленого насіння. Приклад дослідження 1 Ацетоновий розчин етабоксаму і ацетоновий розчин толклофос-метилу змішують для приготування рідких сумішей, що містять етабоксам і толклофос-метил в заданій концентрації. Ці рідкі суміші наносяться на поверхню насіння огірка (Sagamihanjiro) і їм дозволяють стояти протягом ночі. Пластиковий горщик заповнюють піщаним грунтом і висівають на ньому насіння. Потім насіння покривають піщаним грунтом, який змішаний із середовищем з висівок, на якому дозволяють рости Pythium ultimum, патогену чорної ніжки огірка. Вони поливаються і отримують 9 UA 102712 C2 5 10 15 20 25 можливість для зростання при 18 °C, при вологості протягом 13 днів, і після цього перевіряють контрольний вплив. Для порівняння, приготовляють ацетонові розчини, що містять етабоксам при заданій концентрації, і ацетонові розчини, що містять толклофос-метил при заданій концентрації, і їх піддають схожим дослідженням. Для обчислення величини контролю, також визначають частоту виникнення хвороб у випадку, в якому насіння не обробляють агентом. Частоту виникнення хвороб обчислюють за допомогою Рівняння 1 і величину контролю обчислюють за допомогою Рівняння 2 на основі частоти виникнення хвороби. Результати показані в Таблиці 1. "Рівняння 1" Частота виникнення хвороби = (кількість сходів, які не зійшли, і кількість сходів, у яких спостерігають розвиток хвороби) × 100/(загальна кількість посіяного насіння) "Рівняння 2"; Величина контролю=100(A-B)/А А: Частота виникнення хвороби рослини на необробленій площі В: Частота виникнення хвороби рослини на обробленій площі Як правило, величина контролю, очікувана для випадку, в якому два даних види сполук активних інгредієнтів змішуються і використовуються для обробки, так звана очікувана величина контролю обчислюється з наступного рівняння Колбі. "Рівняння 2"; Е=Х+Y-(Х×Y)/100 X: Величина контролю (%), коли сполука активного інгредієнта А використовується для обробки в кількості M г на 100 кг насіння Y: Величина контролю (%), коли сполука активного інгредієнта В використовується для обробки в кількості N г на 100 кг насіння Е: Очікувана величина контролю (%) для випадку, в якому сполука активного інгредієнта А при M г на 100 кг насіння і сполука активного інгредієнта В при N г на 100 кг насіння змішуються і використовуються для обробки (далі згадується як "очікувана величина контролю") "Синергетичний вплив (%)" = (реальна величина контролю) × 100/(очікувана величина контролю) Таблица 1 Досліджувана сполука Етабоксам, г Толклофос-метил г а. і./100 кг - насіння а. і./100 кг - насіння 10 200 10 100 10 0 5 200 5 100 5 0 0 200 0 100 Реальна величина контролю 71 63 58 46 42 25 0,0 0,0 Очікувана величина контролю 58 58 25 25 Синергічний вплив (%) 122 109 184 168 30 Промислове застосування Відповідно до даного винаходу може передбачатися композиція для боротьби з хворобами рослин, що має високу активність, і спосіб ефективного контролю хвороб рослин. 35 40 45 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 1. Композиція для боротьби з хворобами рослин, яка містить як активні інгредієнти етабоксам і толклофос-метил. 2. Композиція за п. 1, яка має масове відношення етабоксаму до толклофос-метилу, яке потрапляє в діапазон від 1:1 до 1:200. 3. Агент для обробки насіння, який містить як активні інгредієнти етабоксам і толклофос-метил. 4. Насіння рослин, яке оброблене ефективними кількостями етабоксаму і толклофос-метилу. 5. Спосіб боротьби з хворобами рослин, який включає нанесення на рослини або ділянку, де рослина отримує можливість для зростання, ефективних кількостей етабоксаму і толклофосметилу. 6. Спосіб боротьби з хворобами рослин за п. 5, в якому хвороби рослин являють собою хвороби рослин, що викликаються Oomycetes або Rhizoctonia spp. 10 UA 102712 C2 7. Застосування комбінації етабоксаму і толклофос-метилу для боротьби з хворобами рослин. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 11
ДивитисяДодаткова інформація
Назва патенту англійськоюComposition and a method for controlling plant diseases
Автори англійськоюKurahashi, Makoto, Matsuzaki, Yuichi
Назва патенту російськоюКомпозиция и способ борьбы с болезнями растений
Автори російськоюКурахаси Макото, Мацузаки Юити
МПК / Мітки
МПК: A01N 43/78, A01N 57/14, A01P 3/00
Мітки: рослин, композиція, хворобами, боротьби, спосіб
Код посилання
<a href="https://ua.patents.su/13-102712-kompoziciya-i-sposib-borotbi-z-khvorobami-roslin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Композиція і спосіб боротьби з хворобами рослин</a>
Попередній патент: Спосіб одержання дифузійного соку
Наступний патент: Спосіб лікування артрозів, остеохондрозів та інших захворювань опорно-рухової системи
Випадковий патент: Процес зниження токсичної дії ізоніазиду при курсовому лікуванні туберкульозу легень