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用于防治雜草的具有雙作用機制的除草劑制劑、用于防治不期望雜草的方法以及用于提高收獲產量的方法與流程

文檔序號:11525476閱讀:1270來源:國知局
用于防治雜草的具有雙作用機制的除草劑制劑、用于防治不期望雜草的方法以及用于提高收獲產量的方法與流程

本發明涉及防治影響濕季期間甘蔗、大豆、咖啡和柑橘的雜草。本發明還涉及雙作用模式除草劑制劑,其包含與經取代的脲類農藥協同組合的三唑啉酮類。本發明還涉及用于防治雜草的方法,以及用于提高作物產量的方法。



背景技術:

甘蔗、咖啡、柑橘和大豆栽培中禾草(例如,大黍(panicummaximum)、俯仰臂形草(brachiariadecumbens)、車前狀臂形草(brachiariaplantaginea)、平枝馬唐(digitariahorizontalis)、裸馬唐(digitarianuda)和馬唐屬(digitariasp)和闊葉雜草(例如,莧屬(amaranthussp)、白苞猩猩草(euphorbiaheterophylla)、刺毛黧豆(mucunapruriens)、riccinuscomunis)以及不同物種的牽牛花類(大葉番薯(ipomoeagrandifolia)、蔦蘿(ipomoeaquamoclit)、牽牛(ipomoeanil)、心葉蔦蘿(ipomoeahederfolia)、圓葉牽牛(ipomoeapurpúrea)、蔓生菜欒藤(merremiacissoides)和毛木玫瑰(merremiaaegypta))的防治一直是長期存在的問題。巴西是世界上最大的甘蔗出產地,每年碾磨近6.4億噸并且栽培面積為900萬公頃。占總栽培面積60%的東南地區(圣保羅州單獨占栽培面積的52%)和占總栽培面積21%的東北地區是該國家的主要出產地區。至于大豆栽培,巴西的種植面積為約3160萬公頃,這兩個地區的平均生產力分別為78和55噸/公頃,而咖啡栽培覆蓋面積為223萬公頃,且柑橘為643,000公頃。

巴西用于甘蔗栽培的面積目前為900萬公頃,在未來三年中估計將增長至1300萬公頃;然而用于大豆作物的面積為3160萬公頃,與其他栽培物相比,具有強勁的增長趨勢。栽培咖啡的面積覆蓋了223萬公頃并趨于穩定,然而由于產品的兩年生特征,對更高生產力和成本最優化的壓力在增長。對于柑橘作物,種植面積也是穩定的(即,643,000公頃),然而考慮到世界主要產出地區水果供應的波動(這突出了對更大程度地控制生產成本和更高生產力水平的需求),柑橘產業必須準備面對市場的發展和提高的復雜性。甘蔗、大豆、咖啡和柑橘作物生產過程中最關鍵的點之一是由侵擾栽培區域的雜草所造成的負面干擾。除干擾甘蔗、大豆、咖啡和柑橘的生產力水平,作物產量,以及甘蔗種植園、咖啡種植園和果園的壽命以外,這些雜草爭奪有限的環境資源例如水、光和養分,釋放異種克生物質,并且還可寄生與上述作物共有的害蟲和病害的病原體。對于甘蔗種植園,在中南和東北地區,在存在于甘蔗擴張區域的其他禾草(例如,須芒草(beardarass)或旗草(palisade)(珊狀臂形草(brachiariabrizantha))、龍爪茅(牛筋草(eleusineindica))、以及棘蒺藜草或毛刺草(蒺藜草(cenchrusechinatus)))中,一些禾草在傳統的甘蔗栽培區域中特別重要,例如蘇里南草(俯仰臂形草)、亞歷山大草(車前狀臂形草)、堅尼草(大黍)和馬唐物種集合體(平枝馬唐、裸馬唐、異馬唐(digitariabicornis)、升馬唐(digitariaciliares)和馬唐屬)。對于大豆栽培,除禾草(例如,亞歷山大草(車前狀臂形草)、蘇里南草(俯仰臂形草)、堅尼草(大黍)、毛馬唐或野生馬唐(升馬唐)、棘蒺藜草或毛刺草(蒺藜草))之外最有害的雜草是耐受草甘膦出苗后除草劑的不同物種的雜草、野生一品紅或乳草(白苞猩猩草)、鬼針草(三葉鬼針草(bidenspilosa))、孟加拉鴨跖草(飯包草(commelinabengalensis))等、以及抗草甘膦雜草,例如小蓬草(假蓬屬(conyzasp)、酸草(兩耳草(digitariainsularis))和一年生黑麥草(多花黑麥草(loliummultiflorum))。

對于甘蔗栽培,隨著無需焚燒甘蔗秸稈的機械化收獲的引入,甘蔗生產環境存在顯著變化,這對組成侵擾群體的雜草物種的選擇具有顯著影響。關于維持秸桿層和產生的小氣候改變,數位研究人員已經評價了物種間關于萌芽和出苗的差異行為。看來一些雜草物種的特征是具有闊葉,例如不同物種的刺莧(莧屬(amaranthusspp))和馬莧菜或豬母菜(馬齒莧(portulacaoleracea))、絨毛豆或黧豆(刺毛黧豆(mucunapruriens))、蓖麻油植物(蓖麻(riccinuscomunis))等,其常見于甘蔗種植園區域具有良好肥力和高有機物質含量的土壤或者其中濾餅用作施肥一部分的土壤中;并且通過一些常用除草劑選擇的植物,例如(cleomisaffinis)和野生一品紅或乳草(白苞猩猩草),和/或在原甘蔗環境中,例如小蓬草(假蓬屬)、銀色橡膠菊(銀膠菊(partheniuhysterophorus))、地錦草(紫斑大戟(chamaescycehyssopifolia))和淺裂巴豆(裂葉巴豆(crotonlobatus))以及齒葉巴豆或熱帶巴豆(腺巴豆(crotonglandulosus))。通常稱為牽牛花的許多雜草物種在甘蔗栽培(特別是在原甘蔗收獲區域)中的侵擾群體中發揮主要作用。這些物種屬于旋花科(convolvulaceae)的番薯屬(ipomoea)和魚黃草屬(merremia)。在番薯屬中,以下較突出:心葉蔦蘿、蔦蘿、牽牛、i.grandifolia和圓葉牽牛,而在魚黃草屬中,m.cissoides和m.aegyptia較突出。對于大豆、咖啡和柑橘作物,草甘膦除草劑應用的大量使用導致雜草的選擇,例如小蓬草(假蓬屬);酸草(兩耳草);一年生黑麥草(多花黑麥草);以及耐受植物,例如孟加拉鴨跖草(飯包草)、鈕扣草或闊葉鈕扣草(闊葉豐花草(spermacocelatifola))等雜草。

在甘蔗、大豆、咖啡和柑橘生產成本的分類中,用于雜草防治的開支非常重要。根據kuva等(2003)等作者,除其他消極方面(例如,咖啡種植園及果園和甘蔗種植園的壽命降低(降低2至3個作物循環);原材料的質量(蔗糖含量、咖啡的質量、柑橘和大豆的白利糖度(brix)含量)降低;以及這些作物的收獲和運輸操作困難)以外,雜草在甘蔗中引起的干擾顯著降低作物產量(產量下降高至20%至80%)。因此,明顯需要用于管理/防治侵擾這些栽培物之雜草的有效策略,因此作為該技術革新的一個實例,實質是推薦并使用具有不同作用機制的廣譜防治除草劑。

單在巴西,估計甘蔗每年的市場為1200萬美元,這些數字中不包括大豆、咖啡和柑橘的重要市場。為了允許雜草的綜合處理和防治,斷言并有效地,由此減小對生產力、作物產量和栽培物壽命的損害,應注意新廣譜防治除草劑的重要性和此類除草劑對栽培物的高選擇性。本發明提供了對甘蔗、大豆、咖啡和柑橘具有廣譜防治的新農藥組合。

本發明的產品是用于防治在例如甘蔗、大豆、咖啡和柑橘的主要農作物中難以防治的雜草的第一例廣譜除草劑。在由fmc團隊以及政府和私人研究機構進行的研究和開發工作中,使用本發明的制劑實現了對甘蔗、大豆、咖啡和柑橘作物中這些雜草的有效防治,當與甘蔗中的dinamic(氨唑草酮700kg/kg——arystalifescience)和combine(丁噻隆500g/l——dowagrosciences)、大豆中的boral(甲磺草胺500g/l——fmcagriculturalproducts)和classic(氯嘧磺隆240g/kg——dupontdobrasil)、咖啡和柑橘中的flumyzin500pm(丙炔氟草胺500g/kg——iharabras)的罐混合物相比時具有優異的結果。

本發明的制劑通過兩種除草劑分子工作,所述兩種除草劑分子通過兩種不同作用機制來作用:protox或原卟啉原氧化酶(protoporfirinogniooxidase,ppo)抑制劑和光系統ii(psii)光合作用抑制劑。在光的存在下原卟啉原氧化酶的抑制將引起細胞膜破裂和不可逆的細胞損傷,而光合作用的抑制將引起葉壞死。

除草劑甲磺草胺(2′,4′-二氯-5′-(4-二氟甲基-4,5-二氫-3-甲基-5-氧代-1h-1,2,4-三唑-1-基)甲磺酰苯胺)是具有內吸收作用的選擇性出苗前除草劑,來自三唑啉酮化學組——e組(hrac——除草劑抗性作用委員會/雜草科學),其吸收主要通過根和經由木質部輸導、以及經由有限韌皮部的運動來進行。

除草劑甲磺草胺屬于原卟啉原氧化酶ix(ppo)類抑制性除草劑,是將原卟啉原ix轉化為原卟啉ix的酶。然后,原卟啉原ix積累并擴散出位于質體中的多酶復合物。原卟啉ix通過原卟啉原ix的氧化在胞液中形成;原卟啉ix與氧和光相互作用以形成單線態氧。該高反應性自由基起膜脂質的過氧化,這引起細胞死亡。作為癥狀,從用甲磺草胺處理的土壤中出苗的易感植物變得壞死,然后在暴露于光后死亡。甲磺草胺代謝涉及三唑環中金屬基團的氧化羥基化。

甲磺草胺除草劑抑制酶,原卟啉原ix氧化酶(ppo)。ppo存在于葉綠素和細胞色素的合成(也稱作卟啉或四吡咯的合成(merotto&vidal,2001)路徑)中。ppo抑制性除草劑的作用機制基于抑制原卟啉原向原卟啉的轉變反應。該反應由ppo催化。在存在于葉綠體中的這種酶的抑制下,原卟啉原積累并從葉綠體移動至細胞質,并在光的存在下與氧接觸時形成自由基(單線態氧),引起膜脂質的過氧化,這損害植物細胞。迄今為止,已經在農業中檢測到一種抗這些除草劑的雜草生物型,因此,選擇的可能性是受限的(weedscience,2003)。

通常來說,植物物種對屬于e組(hrac/雜草科學)的protox(ppo)抑制性除草劑的天然耐受性與植物中除草劑的迅速代謝相關,一般通過細胞色素p450或谷胱甘肽綴合進行。還可存在較少的葉或根吸收、較少輸導、關于生產或不敏感的酶以及除草劑清除,從而賦予對雜草的抗性機理。

就甲磺草胺在土壤中的行為而言,應理解,該除草劑因其在土壤中的中等移動性而具有中等吸收和浸濾,盡管溶解度(sw110mg/l)高并且吸收低,但其辛醇-水分配系數為koc=43ml/g。不過甲磺草胺的分解主要靠微生物、不敏感土壤中的光降解和可忽略的揮發。在土壤中的持續性被認為高,半衰期(1/2壽命)為180天。

化合物3-(3,4-二氯苯基)-1,1-二甲基脲(敵草隆)是非選擇性廣譜除草劑。敵草隆由根吸收并運輸至葉,其中其作用機制(moa)為抑制光系統ii(psii)中的光合作用。植物毒性癥狀首先出現在變成淺綠色調的葉上,最終變得壞死;急性癥狀由該產品的高濃度產生,并且在幾天后出現;慢性癥狀由低濃度產生,并且花費更長時間才出現,引起葉萎黃病。作物選擇性可以是敵草隆在土壤中的定位造成的,稱作地名學選擇性;并且是一些栽培物通過敵草隆的n-脫甲基化的差異代謝造成的。美國專利2,655,445中已經描述的敵草隆,并且其除草效果因提供在不同栽培物中,以及在非農業區域、道路、灌溉和工業水道中對多種雜草的良好防治而公知。

抗抑制光系統ii中光合作用的除草劑(c組——hrac/雜草科學)的雜草是這樣因為質體醌(化合物qb)的突變過程,這樣除草劑不能與化合物偶合,因此不能阻止電子的傳輸。所以,該植物即使在除草劑的存在下也能夠在光合作用的光階段進行電子傳輸。對敵草隆具有檢測到的抗性的雜草物種的實例為匈牙利的莧屬。

關于敵草隆除草劑在土壤中的表現,可以說敵草隆被黏土和有機物質膠體吸收,除在有機物質和黏土含量低、平均辛醇-水系數為koc=480ml/g的土壤中以外,這幾乎防止其浸濾。然而土壤中敵草隆除草劑的降解主要靠微生物;當暴露在土壤表面數天或數周后對光降解敏感;除當在高溫和低濕度條件下暴露在土壤表面上數天或數周后以外,揮發損失可忽略。另一個重要特征是敵草隆的持續性,其在田間條件下的平均半衰期(1/2壽命)為90天。

目前使用的具有光合作用抑制機理特征的除草劑屬于三個主要化學組:三嗪類、經取代的脲和尿嘧啶類。這些除草劑的作用位點在葉綠體膜中,其是發生光合作用光階段的位置,特別是在電子傳輸中(christoffoleti,1997)。如果除草劑化合物與光合系統的質體醌(qb)化合物偶合,則植物易受光合抑制性除草劑影響,從而阻礙向該系統的電子傳輸。此時,由于電子傳輸中斷而不產生三磷酸腺苷(atp),并且不產生煙酰胺腺嘌呤二核苷酸二氫磷酸(nadph2)。然而,在抗性雜草中存在qb化合物除草劑如此不能與化合物偶合的突變過程,從而阻礙電子的傳輸。因此,即使在除草劑的存在下,也在抗光合抑制性除草劑的植物的光合作用中存在光合作用光階段的電子傳輸(christoffoleti,1997)。遍及全球,根據可在www.weedscience.org獲得的來自weedscience(2003)的信息,已經發現64種為c1組的抗性生物型(按照hrac——除草劑抗性作用委員會建立的標準基于作用機制進行分類),20種為c2組并且1種為c3組。

經常使用除草劑組合和聯合以擴展除草劑的雜草防治譜,從而增強對此類植物的防治。在分別具有不同作用機制(即,抑制protox(ppo)和光系統ii(psii))的除草劑甲磺草胺和敵草隆的聯合中,在單一制劑中時觀察到該聯合的顯著協同作用,這在其他情況下未觀察到。

文獻pi0417671-5涉及用于防治松柏植物(特別是自然播種的松柏植物(野生松柏))的方法,其中對待防治的松柏目植物或其一部分,例如根、葉、種子或芽施用有效量的選自以下的至少一種除草劑:甲磺草胺、唑草酮、其農業上可接受的鹽及其農業上可接受的衍生物。

文獻pi9704565-9涉及選擇性除草劑,其包含氨基甲酰基三唑啉酮化合物和選自以下的一種或更多種除草劑化合物:莠滅凈、丁噻隆、環嗪酮、異唑草酮、嗪草酮、甲磺草胺和/或敵草隆。

文獻pi0710376-0涉及敵草隆和甲基磺草酮的聯合,其任選地包含其他除草劑,例如甲磺草胺和丁噻隆。還描述了除草劑組合物,其包含敵草隆、甲基磺草酮和任選地其他除草劑例如環嗪酮和選自以下的至少一種另外的組分:表面活性劑、固體稀釋劑和液體稀釋劑。其還描述了用于防治不期望植被的方法,所述方法包括對植被部位施用除草劑有效量的所述聯合。

文獻u.s.2002004457涉及用于防治可用植物作物中抗原卟啉原氧化酶(ppo)抑制劑的闊葉雜草和禾草的協同除草劑組合物,除慣用惰性制劑輔劑以外,其包含活性化合物,例如a)抑制ppo作用的除草劑;和b)選共除草劑、殺真菌劑和殺蟲劑/殺螨劑的至少一種另外的農藥。

文獻u.s.6,444,613涉及包含以下的混合物:(a)噻苯隆或者噻苯隆和敵草隆;以及(b)一種或更多種ppo抑制劑,其適合用于除去植物(特別是棉花植物)的葉。



技術實現要素:

本發明涉及用于在濕季在甘蔗(甘蔗植物和/或宿根甘蔗)、大豆、咖啡和柑橘中防治雜草的廣譜除草劑。本發明還涉及除草劑制劑,其包含與經取代脲農藥協同聯合的三唑啉酮類。本發明還涉及用于防治雜草的方法,以及用于提高作物產量的方法。

由于需要具有上述特性的制劑,可用的是使用一種除草劑與其他除草劑、殺蟲劑或殺真菌劑等的農藥或制劑的組合,以獲得獨立于時間和/或天氣條件用單次施用對多種雜草和害蟲的更好防治。

基于該原理,開發了具有除草劑之聯合的制劑,特別是包含用于甘蔗、大豆、咖啡和柑橘作物中的最重要的活性成分(即,三唑啉酮類(尤其是活性化合物甲磺草胺)和脲農藥(尤其是活性化合物敵草隆))中的兩種之組合的制劑,從而導致對甘蔗、大豆、咖啡和柑橘栽培物中的雜草具有優異的廣譜防治的除草劑。

當與已登記用于甘蔗、大豆、咖啡和柑橘的其他除草劑相比時,本發明的制劑提供對這些雜草更好且更高效的防治,尤其由于其兩種不同的作用機制,即抑制ppo和光系統ii(psii)。

附圖說明

圖1涉及當與罐混合物中的其他除草劑相比時,在171daa(daa=施用后的天數)時本發明的除草劑制劑防治甘蔗中的猩紅色牽牛花(心葉蔦蘿)的性能。

圖2涉及當與罐混合物中的其他除草劑相比時,在150daa時本發明的除草劑制劑(boralduo——甲磺草胺和敵草隆聯合)防治甘蔗中的牙買加馬唐(平枝馬唐)的性能。

圖3涉及在150daa時本發明的除草劑制劑(boralduo——甲磺草胺和敵草隆聯合)防治甘蔗中的猩紅色牽牛花(心葉蔦蘿)的性能。

圖4涉及示出在60daa時通過本發明的除草劑制劑(boralduo——甲磺草胺和敵草隆聯合)防治甘蔗中的紫莎草(香附(cyperusrotundus))所獲得的結果的圖。

圖5涉及在180daa時本發明的除草劑制劑(boralduo——甲磺草胺和敵草隆聯合)防治甘蔗中的猩紅色牽牛花(心葉蔦蘿)的性能。

圖6涉及本發明的制劑(boralduo——甲磺草胺和敵草隆聯合)防治甘蔗中的堅尼草(大黍)的效力。

圖7涉及在甘蔗中本發明的制劑(boralduo——甲磺草胺和敵草隆聯合)防治蘇里南草(俯仰臂形草)的效力。

圖8涉及當與其他除草劑和罐混合物相比時,本發明的制劑(boralduo——甲磺草胺和敵草隆聯合)防治咖啡種植園中龍爪茅(牛筋草)的性能。

圖9涉及當與其他除草劑和罐混合物相比時,本發明的制劑(boralduo——甲磺草胺和敵草隆聯合)防治咖啡種植園中孟加拉鴨跖草(飯包草)的性能。

圖10涉及當與其他除草劑相比時,本發明的制劑(boralduo——甲磺草胺和敵草隆聯合)防治咖啡種植園中鬼針草(三葉鬼針草)的性能。

圖11涉及當與其他除草劑相比時,本發明的制劑(boralduo——甲磺草胺和敵草隆聯合)防治柑橘栽培物中的棘蒺藜草(蒺藜草)的性能。

圖12涉及本發明的制劑(boralduo——甲磺草胺和敵草隆聯合)防治柑橘栽培物中的鬼針草(三葉鬼針草)的性能。

圖13涉及示出本發明的制劑(boralduo——甲磺草胺和敵草隆聯合)在干燥雜草以便播種大豆栽培物的防治結果的圖。

發明詳述

本發明涉及在濕季期間具有相容性能的雙模式作用除草劑制劑。本發明的制劑包含與脲農藥聯合的三唑啉酮類,產生比用所有可商購的甘蔗用除草劑所獲得的相比更好且更高效的防治。

特別地,本發明涉及在濕季尤其向甘蔗提供具有廣譜防治的改善的處理特性。選自三唑啉酮類的除草劑(特別是甲磺草胺)和選自脲類的除草劑(特別是敵草隆)通常被用于甘蔗、大豆、咖啡和柑橘栽培物中,然而,發現如果將這些化合物組合在一起,則其作用和譜可最大化。

本發明的制劑的一個優點為其具有更好的選擇性,從而產生比所有可商購的甘蔗用除草劑更好且更高效的防治,所述可商購除草劑包括dynamic(氨唑草酮700g/kg一—arystalifescience)與combine(丁噻隆500g/l——dowagrosciences),以及plateau(imazapic700g/kg——basf)與combine(丁噻隆500g/l——dowagrosciences)。

本發明的制劑的另一個優點與其在田間施用的施用安全性有關,因為農民可將本發明的制劑作為濃縮混懸液施用,這更方便且安全;因為該制劑不可燃、具有低毒性和高濃度的活性成分。

本發明的另一個優點是將具有不同作用機制的兩種除草劑分子(即,ppo抑制劑甲磺草胺和psii抑制劑敵草隆)兩者在高性能制劑中聯合在一起,以用于防治影響甘蔗、大豆、咖啡和柑橘作物的主要雜草。此外,所述制劑具有高溶解度,提供濕季中植物甘蔗和宿根甘蔗二者、咖啡和柑橘中優異的雜草防治。

本發明的除草劑聯合主要基于來自三唑啉酮類的除草劑(優選甲磺草胺)和脲類除草劑(更特別地敵草隆)。甲磺草胺和敵草隆二者均在防治雜草中高度有效,并且當在同一制劑中聯合在一起使用時,其效力提高。

來自脲類的除草劑選自丁噻隆(tebutiuron)、敵草隆(diuron)、綠麥隆(chlrotoluron)、唑隆(dimefuron)、氟草隆(fluometruron)、異丙隆(isoproturon)、異隆(isouron)、特胺靈(karbutilate)、利谷隆(linuron)、甲基苯噻隆(metabenztiazuron)、吡喃隆(metobenzuron)、甲氧隆(metoxuron)、綠谷隆(monolinuron)、草不隆(neburon)、環草隆(siduron)及其混合物。

來自三唑啉酮類的除草劑選自甲磺草胺(sulfentrazona)、氨唑草酮(amicarbazona)、唑草酮(carfentrazona)和唑啶草酮(azafenidin)。

在一個實施方案中,本發明涉及包含以下的制劑:

(a)選自三唑啉酮類的至少一種除草劑農藥;

(b)選自脲類的至少一種除草劑農藥。

在一個優選實施方案中,本發明涉及包含以下的制劑:

(a)至少一種來自三唑啉酮類的除草劑農藥,其選自甲磺草胺、氨唑草酮、唑草酮和唑啶草酮;

(b)至少一種來自脲類的除草劑農藥,其選自丁噻隆、敵草隆、綠麥隆、唑隆、氟草隆、異丙隆、異隆、特胺靈、利谷隆、甲基苯噻隆、吡喃隆、甲氧隆、綠谷隆、草不隆、環草隆及其混合物。

在一個最優選的實施方案中,本發明涉及包含以下的制劑:

i)(a)選自三唑啉酮類的至少一種除草劑;和(b)選自脲類的至少一種農藥除草劑;

ii)選自以下之分散劑的混合物:

(a)聚合物表面活性劑,其可包括苯乙烯丙烯酸聚合物、改性苯乙烯丙烯酸聚合物、丙烯酸共聚物溶液、無規非離子聚合物、兩性聚合物分散劑、聚酯/多胺縮合聚合物、聚丙烯酸na鹽、丙烯酸/馬來酸共聚物na鹽、馬來酸/烯烴共聚物na鹽、聚羧酸na鹽、乙烯基吡咯烷酮均聚物、乙烯基吡咯烷酮/乙酸乙烯酯共聚物、交聯乙烯基吡咯烷酮;和

(b)eo/po嵌段共聚物,其可包括聚環氧烷(poe-pop)嵌段共聚物、丁基嵌段共聚物、非離子型嵌段共聚物、poe-pop三苯乙烯基苯酚、poe-pop壬基苯酚、poe-pop丁醇、poe-pop脂肪醇、反向嵌段共聚物eo/po、和基于eo/po胺的嵌段共聚物;以及

(c)用于穩定所述制劑的添加劑,例如防凍劑化合物(二醇或脲)、黃原膠、防腐劑和消泡劑。

更特別地,本發明涉及主要與敵草隆以如下濃度聯合的基于甲磺草胺的除草劑制劑:甲磺草胺為35g/l至500g/l,并且敵草隆為17.5g/l至750g/l。在一個優選實施方案中,甲磺草胺的濃度為175g/l,并且敵草隆的濃度為350g/l。

在一個非限制性實施方案中,制劑為包含甲磺草胺和敵草隆的水性混懸劑(aquosa)。甲磺草胺和敵草隆可以以任何期望量存在,并且不只限于其懸浮形式,以可濕性粉劑(wp)、油分散體(od)、乳油(ec)或可分散顆粒劑(wdg)的形式也同樣有效。

將本發明的制劑稀釋在水中以制備均一溶液,用于施用于植物的葉以殺傷或防治植物生長。本發明還涉及制備和使用本發明制劑的方法。

在一個優選實施方案中,將本發明的制劑與例如殺蟲劑、殺真菌劑或肥料和生長調節劑的其他已知活性化合物混合。

本發明的制劑可通過任何常規方法施用,例如作為粉末、用于犁溝(emsulcos)、葉用、經微膠囊包封,例如可濕性粉劑、可濕性顆粒劑、作為濃縮溶液或可分散在油中的溶液。

本發明還涉及用于有效地防治多種雜草的方法,所述雜草例如:馬唐集合體(平枝馬唐、裸馬唐等)、堅尼草(大黍)、蘇里南草(俯仰臂形草)、牽牛花類(大葉番薯、牽牛、蔦蘿、圓葉牽牛、蔓生菜欒藤和毛木玫瑰)、鬼針草(三葉鬼針草)、爪哇草或紫莎草(香附和莎草屬)、印度牛筋草或龍爪茅(牛筋草)、棘蒺藜草(蒺藜草)、絨毛豆或黧豆(刺毛黧豆)、野生一品紅或乳草(白苞猩猩草)和如下所述其他雜草物種,所述方法包括向植物施用本發明的制劑。

本發明還涉及用于降低雜草對于甘蔗栽培物對水、光和養分的競爭,從而有利于初步作物發育、生產以及提高作物產量和甘蔗種植園壽命的方法,其包括向雜草施用本發明的制劑。

本發明還涉及本發明的制劑用于防治雜草和不期望的有害植物(pragas)的用途,如上所述且如下所列。

下文中描述了本發明的一般概念,這不應理解為限制本發明。

將表1中列出的制劑以如下劑量向甘蔗施用。對第一原型評估“內置”型制劑與可商購產品之混合物的協同作用。

表1

表2示出與相應栽培物相關的各混合物或制劑的有效防治和施用后的時間。

表2

注:daa——施用后的天數

季節:濕季——2012年2月

與使用可商購組合物(e)氨唑草酮700g/kgwg+丁噻隆500g/lsc與(g)異噁草松800g/lec+環嗪酮132g/kg+丁噻隆468g/kgwg的處理相比,本發明的制劑具有優越的防治性(a)。

結果已在于不同地區種植時再現,這使本發明有創造性并且可應用于甘蔗的最重要有害雜草和有害生物的處理。

表3.過去兩年中進行的方案

表4

本發明的制劑(boralduo)在巴西對甘蔗登記所用的目標雜草列表。

表5

本發明的制劑(boralduo)在巴西對甘蔗登記所用的目標雜草列表。

表6

除草劑丁噻隆在巴西對甘蔗登記所用的目標雜草列表。

本領域技術人員應理解,可對本發明進行修改而不背離以上說明書中公開的概念。因此,本文中詳細描述的優選實施方案僅用于舉例說明的目的,并且不限制本發明的范圍。

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