HU230370B1 - Szulfonilkarbamidokkal szemben toleráns napraforgónövények - Google Patents
Szulfonilkarbamidokkal szemben toleráns napraforgónövények Download PDFInfo
- Publication number
- HU230370B1 HU230370B1 HU0300206A HUP0300206A HU230370B1 HU 230370 B1 HU230370 B1 HU 230370B1 HU 0300206 A HU0300206 A HU 0300206A HU P0300206 A HUP0300206 A HU P0300206A HU 230370 B1 HU230370 B1 HU 230370B1
- Authority
- HU
- Hungary
- Prior art keywords
- sunflower
- line
- methyl
- seed
- herbicides
- Prior art date
Links
- 241000208818 Helianthus Species 0.000 title claims abstract description 20
- 235000003222 Helianthus annuus Nutrition 0.000 claims abstract description 118
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 claims abstract description 98
- 239000004009 herbicide Substances 0.000 claims abstract description 64
- 229940100389 Sulfonylurea Drugs 0.000 claims abstract description 35
- YROXIXLRRCOBKF-UHFFFAOYSA-N sulfonylurea Chemical class OC(=N)N=S(=O)=O YROXIXLRRCOBKF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 32
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 23
- 230000003071 parasitic effect Effects 0.000 claims abstract description 8
- 244000020551 Helianthus annuus Species 0.000 claims description 135
- 238000011282 treatment Methods 0.000 claims description 69
- 230000002363 herbicidal effect Effects 0.000 claims description 31
- 125000002496 methyl group Chemical group [H]C([H])([H])* 0.000 claims description 20
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 14
- 235000020238 sunflower seed Nutrition 0.000 claims description 13
- 239000004202 carbamide Substances 0.000 claims description 7
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 7
- -1 sulfonyl carbamate Chemical compound 0.000 claims description 7
- YMXOXAPKZDWXLY-QWRGUYRKSA-N tribenuron methyl Chemical group COC(=O)[C@H]1CCCC[C@@H]1S(=O)(=O)NC(=O)N(C)C1=NC(C)=NC(OC)=N1 YMXOXAPKZDWXLY-QWRGUYRKSA-N 0.000 claims description 6
- 241000219310 Beta vulgaris subsp. vulgaris Species 0.000 claims description 5
- 235000021536 Sugar beet Nutrition 0.000 claims description 5
- 239000005631 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid Substances 0.000 claims description 4
- 235000013339 cereals Nutrition 0.000 claims description 3
- 244000045947 parasite Species 0.000 claims description 3
- 235000021028 berry Nutrition 0.000 claims description 2
- 231100000350 mutagenesis Toxicity 0.000 abstract description 9
- 238000002703 mutagenesis Methods 0.000 abstract description 8
- 238000009394 selective breeding Methods 0.000 abstract description 6
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 27
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 22
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 15
- 241000894007 species Species 0.000 description 15
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 14
- 230000035772 mutation Effects 0.000 description 13
- XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N Urea Chemical compound NC(N)=O XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 12
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 12
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 12
- 241001508464 Orobanche Species 0.000 description 10
- 238000003556 assay Methods 0.000 description 10
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 10
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 10
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 10
- 235000019198 oils Nutrition 0.000 description 10
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 10
- 102220498797 NADH-cytochrome b5 reductase-like_H89M_mutation Human genes 0.000 description 9
- 238000009395 breeding Methods 0.000 description 9
- 230000001488 breeding effect Effects 0.000 description 9
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 9
- 102000004190 Enzymes Human genes 0.000 description 8
- 108090000790 Enzymes Proteins 0.000 description 8
- 235000013877 carbamide Nutrition 0.000 description 8
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 8
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 7
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 7
- 239000005623 Thifensulfuron-methyl Substances 0.000 description 6
- 239000004480 active ingredient Substances 0.000 description 6
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 6
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 6
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 6
- 230000012010 growth Effects 0.000 description 6
- AHTPATJNIAFOLR-UHFFFAOYSA-N thifensulfuron-methyl Chemical group S1C=CC(S(=O)(=O)NC(=O)NC=2N=C(OC)N=C(C)N=2)=C1C(=O)OC AHTPATJNIAFOLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 6
- LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K tripotassium phosphate Chemical compound [K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])([O-])=O LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 6
- 206010021929 Infertility male Diseases 0.000 description 5
- 208000007466 Male Infertility Diseases 0.000 description 5
- 231100000674 Phytotoxicity Toxicity 0.000 description 5
- 238000009472 formulation Methods 0.000 description 5
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L Magnesium chloride Chemical compound [Mg+2].[Cl-].[Cl-] TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 4
- 208000002193 Pain Diseases 0.000 description 4
- 206010057190 Respiratory tract infections Diseases 0.000 description 4
- 230000002068 genetic effect Effects 0.000 description 4
- 230000035784 germination Effects 0.000 description 4
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 4
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 4
- 125000000472 sulfonyl group Chemical group *S(*)(=O)=O 0.000 description 4
- PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N Glycerine Chemical compound OCC(O)CO PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 3
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 3
- 241000205407 Polygonum Species 0.000 description 3
- 239000005616 Rimsulfuron Substances 0.000 description 3
- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N Sulfuric acid Chemical compound OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 235000019486 Sunflower oil Nutrition 0.000 description 3
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 3
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 3
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 3
- 230000001086 cytosolic effect Effects 0.000 description 3
- 238000011161 development Methods 0.000 description 3
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 3
- 125000001495 ethyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([H])* 0.000 description 3
- 238000003306 harvesting Methods 0.000 description 3
- 244000038280 herbivores Species 0.000 description 3
- 235000008216 herbs Nutrition 0.000 description 3
- 208000000509 infertility Diseases 0.000 description 3
- 230000036512 infertility Effects 0.000 description 3
- 208000021267 infertility disease Diseases 0.000 description 3
- 230000036407 pain Effects 0.000 description 3
- 244000052769 pathogen Species 0.000 description 3
- 230000001717 pathogenic effect Effects 0.000 description 3
- 229910000160 potassium phosphate Inorganic materials 0.000 description 3
- 235000011009 potassium phosphates Nutrition 0.000 description 3
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 3
- MEFOUWRMVYJCQC-UHFFFAOYSA-N rimsulfuron Chemical compound CCS(=O)(=O)C1=CC=CN=C1S(=O)(=O)NC(=O)NC1=NC(OC)=CC(OC)=N1 MEFOUWRMVYJCQC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 3
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 3
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 3
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 3
- RTWIRLHWLMNVCC-WQYNNSOESA-M sodium (2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-[hydroxy(methyl)phosphoryl]butanoyl]amino]propanoyl]amino]propanoate Chemical compound [Na+].[O-]C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](N)CCP(C)(O)=O RTWIRLHWLMNVCC-WQYNNSOESA-M 0.000 description 3
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 3
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 3
- 239000002600 sunflower oil Substances 0.000 description 3
- 230000017260 vegetative to reproductive phase transition of meristem Effects 0.000 description 3
- 230000035899 viability Effects 0.000 description 3
- KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N 1-naphthol Chemical compound C1=CC=C2C(O)=CC=CC2=C1 KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- CLQMBPJKHLGMQK-UHFFFAOYSA-N 2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)nicotinic acid Chemical compound N1C(=O)C(C(C)C)(C)N=C1C1=NC=CC=C1C(O)=O CLQMBPJKHLGMQK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- GUVLYNGULCJVDO-UHFFFAOYSA-N EPTC Chemical compound CCCN(CCC)C(=O)SCC GUVLYNGULCJVDO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 244000068988 Glycine max Species 0.000 description 2
- 235000010469 Glycine max Nutrition 0.000 description 2
- CAUBWLYZCDDYEF-UHFFFAOYSA-N N-Nitroso-N-methylurethane Chemical compound CCOC(=O)N(C)N=O CAUBWLYZCDDYEF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- CNILNQMBAHKMFS-UHFFFAOYSA-M Pyrithiobac-sodium Chemical compound [Na+].COC1=CC(OC)=NC(SC=2C(=C(Cl)C=CC=2)C([O-])=O)=N1 CNILNQMBAHKMFS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 235000009754 Vitis X bourquina Nutrition 0.000 description 2
- 235000012333 Vitis X labruscana Nutrition 0.000 description 2
- 240000006365 Vitis vinifera Species 0.000 description 2
- 235000014787 Vitis vinifera Nutrition 0.000 description 2
- 235000002017 Zea mays subsp mays Nutrition 0.000 description 2
- SSBRSHIQIANGKS-UHFFFAOYSA-N [amino(hydroxy)methylidene]azanium;hydrogen sulfate Chemical compound NC(N)=O.OS(O)(=O)=O SSBRSHIQIANGKS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000002835 absorbance Methods 0.000 description 2
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 2
- 238000012832 cell culture technique Methods 0.000 description 2
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 2
- NSWAMPCUPHPTTC-UHFFFAOYSA-N chlorimuron-ethyl Chemical group CCOC(=O)C1=CC=CC=C1S(=O)(=O)NC(=O)NC1=NC(Cl)=CC(OC)=N1 NSWAMPCUPHPTTC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 2
- 230000010154 cross-pollination Effects 0.000 description 2
- 210000000805 cytoplasm Anatomy 0.000 description 2
- 230000034994 death Effects 0.000 description 2
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 2
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 2
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 2
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 2
- 230000035558 fertility Effects 0.000 description 2
- 238000010348 incorporation Methods 0.000 description 2
- 230000005764 inhibitory process Effects 0.000 description 2
- 229910001629 magnesium chloride Inorganic materials 0.000 description 2
- 210000001161 mammalian embryo Anatomy 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 230000035800 maturation Effects 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 230000010534 mechanism of action Effects 0.000 description 2
- 125000004170 methylsulfonyl group Chemical group [H]C([H])([H])S(*)(=O)=O 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000000885 phytotoxic effect Effects 0.000 description 2
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 2
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- 230000002829 reductive effect Effects 0.000 description 2
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 2
- 238000011160 research Methods 0.000 description 2
- 206010039083 rhinitis Diseases 0.000 description 2
- 230000010153 self-pollination Effects 0.000 description 2
- 230000001568 sexual effect Effects 0.000 description 2
- 238000012090 tissue culture technique Methods 0.000 description 2
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 2
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 2
- WRIDQFICGBMAFQ-UHFFFAOYSA-N (E)-8-Octadecenoic acid Natural products CCCCCCCCCC=CCCCCCCC(O)=O WRIDQFICGBMAFQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- LQJBNNIYVWPHFW-UHFFFAOYSA-N 20:1omega9c fatty acid Natural products CCCCCCCCCCC=CCCCCCCCC(O)=O LQJBNNIYVWPHFW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- SVJKMLBXJJZCHN-UHFFFAOYSA-N 4-(aminomethyl)benzenesulfonamide;propanoic acid Chemical group CCC(O)=O.NCC1=CC=C(S(N)(=O)=O)C=C1 SVJKMLBXJJZCHN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QSBYPNXLFMSGKH-UHFFFAOYSA-N 9-Heptadecensaeure Natural products CCCCCCCC=CCCCCCCCC(O)=O QSBYPNXLFMSGKH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002890 Aclonifen Substances 0.000 description 1
- 241000251468 Actinopterygii Species 0.000 description 1
- 240000006108 Allium ampeloprasum Species 0.000 description 1
- 235000005254 Allium ampeloprasum Nutrition 0.000 description 1
- 241000219318 Amaranthus Species 0.000 description 1
- 241000208479 Anagallis arvensis Species 0.000 description 1
- 241000208327 Apocynaceae Species 0.000 description 1
- 241000208838 Asteraceae Species 0.000 description 1
- 239000005469 Azimsulfuron Substances 0.000 description 1
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 1
- 241000283690 Bos taurus Species 0.000 description 1
- 235000008427 Brassica arvensis Nutrition 0.000 description 1
- 244000024671 Brassica kaber Species 0.000 description 1
- 235000004977 Brassica sinapistrum Nutrition 0.000 description 1
- 241001260012 Bursa Species 0.000 description 1
- HSSBORCLYSCBJR-UHFFFAOYSA-N Chloramben Chemical compound NC1=CC(Cl)=CC(C(O)=O)=C1Cl HSSBORCLYSCBJR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000132536 Cirsium Species 0.000 description 1
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000207901 Cuscuta Species 0.000 description 1
- 241000110639 Cuscuta indecora Species 0.000 description 1
- 206010011732 Cyst Diseases 0.000 description 1
- 208000035240 Disease Resistance Diseases 0.000 description 1
- KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N EDTA Chemical compound OC(=O)CN(CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000510032 Ellipsaria lineolata Species 0.000 description 1
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N Ethene Chemical compound C=C VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000005977 Ethylene Substances 0.000 description 1
- 239000005514 Flazasulfuron Substances 0.000 description 1
- HWATZEJQIXKWQS-UHFFFAOYSA-N Flazasulfuron Chemical compound COC1=CC(OC)=NC(NC(=O)NS(=O)(=O)C=2C(=CC=CN=2)C(F)(F)F)=N1 HWATZEJQIXKWQS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000233866 Fungi Species 0.000 description 1
- 241000582055 Gymnocephalus cernua Species 0.000 description 1
- 241000581652 Hagenia abyssinica Species 0.000 description 1
- 239000005564 Halosulfuron methyl Substances 0.000 description 1
- FMGZEUWROYGLAY-UHFFFAOYSA-N Halosulfuron-methyl Chemical group ClC1=NN(C)C(S(=O)(=O)NC(=O)NC=2N=C(OC)C=C(OC)N=2)=C1C(=O)OC FMGZEUWROYGLAY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000015184 Helianthus annuus ssp. lenticularis Nutrition 0.000 description 1
- 241001263062 Helianthus pumilus Species 0.000 description 1
- 241000238631 Hexapoda Species 0.000 description 1
- XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N IDUR Chemical compound C1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N1C(=O)NC(=O)C(I)=C1 XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N 0.000 description 1
- XVOKUMIPKHGGTN-UHFFFAOYSA-N Imazethapyr Chemical compound OC(=O)C1=CC(CC)=CN=C1C1=NC(C)(C(C)C)C(=O)N1 XVOKUMIPKHGGTN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N L-valine Chemical compound CC(C)[C@H](N)C(O)=O KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N 0.000 description 1
- 240000008415 Lactuca sativa Species 0.000 description 1
- 235000003805 Musa ABB Group Nutrition 0.000 description 1
- 240000005561 Musa balbisiana Species 0.000 description 1
- ZRKWMRDKSOPRRS-UHFFFAOYSA-N N-Methyl-N-nitrosourea Chemical compound O=NN(C)C(N)=O ZRKWMRDKSOPRRS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000005586 Nicosulfuron Substances 0.000 description 1
- WPHRBPAANTXKOV-UHFFFAOYSA-N O=C(SCCCCCCCC)OC1=CC(Cl)=NN=C1C1=CC=CC=C1.[Na] Chemical compound O=C(SCCCCCCCC)OC1=CC(Cl)=NN=C1C1=CC=CC=C1.[Na] WPHRBPAANTXKOV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000005642 Oleic acid Substances 0.000 description 1
- ZQPPMHVWECSIRJ-UHFFFAOYSA-N Oleic acid Natural products CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(O)=O ZQPPMHVWECSIRJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000005589 Oxasulfuron Substances 0.000 description 1
- 241000881225 Persicaria Species 0.000 description 1
- 241000201310 Phelipanche ramosa Species 0.000 description 1
- 241001503951 Phoma Species 0.000 description 1
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000015266 Plantago major Nutrition 0.000 description 1
- 241000233626 Plasmopara Species 0.000 description 1
- 244000292697 Polygonum aviculare Species 0.000 description 1
- 229920005654 Sephadex Polymers 0.000 description 1
- 239000012507 Sephadex™ Substances 0.000 description 1
- 240000003461 Setaria viridis Species 0.000 description 1
- 235000002248 Setaria viridis Nutrition 0.000 description 1
- 108020004459 Small interfering RNA Proteins 0.000 description 1
- CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L Sodium Carbonate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L Sodium Sulfate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 239000004133 Sodium thiosulphate Substances 0.000 description 1
- 235000002634 Solanum Nutrition 0.000 description 1
- 241000207763 Solanum Species 0.000 description 1
- 241000212346 Spermolepis Species 0.000 description 1
- RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N Sulphur dioxide Chemical compound O=S=O RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 244000223014 Syzygium aromaticum Species 0.000 description 1
- 235000016639 Syzygium aromaticum Nutrition 0.000 description 1
- 208000021945 Tendon injury Diseases 0.000 description 1
- 244000269722 Thea sinensis Species 0.000 description 1
- 239000005626 Tribenuron Substances 0.000 description 1
- 241000404538 Tripleurospermum maritimum subsp. inodorum Species 0.000 description 1
- 235000021307 Triticum Nutrition 0.000 description 1
- 244000098338 Triticum aestivum Species 0.000 description 1
- KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N Valine Natural products CC(C)C(N)C(O)=O KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000394440 Viola arvensis Species 0.000 description 1
- 241000700605 Viruses Species 0.000 description 1
- 241000219094 Vitaceae Species 0.000 description 1
- 208000027418 Wounds and injury Diseases 0.000 description 1
- 240000008042 Zea mays Species 0.000 description 1
- 235000016383 Zea mays subsp huehuetenangensis Nutrition 0.000 description 1
- 241000482268 Zea mays subsp. mays Species 0.000 description 1
- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 description 1
- DDBMQDADIHOWIC-UHFFFAOYSA-N aclonifen Chemical compound C1=C([N+]([O-])=O)C(N)=C(Cl)C(OC=2C=CC=CC=2)=C1 DDBMQDADIHOWIC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 239000013543 active substance Substances 0.000 description 1
- 125000002015 acyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 230000009418 agronomic effect Effects 0.000 description 1
- XCSGPAVHZFQHGE-UHFFFAOYSA-N alachlor Chemical compound CCC1=CC=CC(CC)=C1N(COC)C(=O)CCl XCSGPAVHZFQHGE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 1
- 150000001408 amides Chemical class 0.000 description 1
- 150000001413 amino acids Chemical group 0.000 description 1
- 125000003277 amino group Chemical group 0.000 description 1
- 150000003863 ammonium salts Chemical class 0.000 description 1
- MAHPNPYYQAIOJN-UHFFFAOYSA-N azimsulfuron Chemical compound COC1=CC(OC)=NC(NC(=O)NS(=O)(=O)C=2N(N=CC=2C2=NN(C)N=N2)C)=N1 MAHPNPYYQAIOJN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000012620 biological material Substances 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- KULDXINYXFTXMO-UHFFFAOYSA-N bis(2-chloroethyl) (3-chloro-4-methyl-2-oxochromen-7-yl) phosphate Chemical compound C1=C(OP(=O)(OCCCl)OCCCl)C=CC2=C1OC(=O)C(Cl)=C2C KULDXINYXFTXMO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000872 buffer Substances 0.000 description 1
- 235000014633 carbohydrates Nutrition 0.000 description 1
- 150000007942 carboxylates Chemical class 0.000 description 1
- 230000032823 cell division Effects 0.000 description 1
- 238000005119 centrifugation Methods 0.000 description 1
- XMEVHPAGJVLHIG-FMZCEJRJSA-N chembl454950 Chemical compound [Cl-].C1=CC=C2[C@](O)(C)[C@H]3C[C@H]4[C@H]([NH+](C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]4(O)C(O)=C3C(=O)C2=C1O XMEVHPAGJVLHIG-FMZCEJRJSA-N 0.000 description 1
- 239000002962 chemical mutagen Substances 0.000 description 1
- VJYIFXVZLXQVHO-UHFFFAOYSA-N chlorsulfuron Chemical compound COC1=NC(C)=NC(NC(=O)NS(=O)(=O)C=2C(=CC=CC=2)Cl)=N1 VJYIFXVZLXQVHO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- HJKBJIYDJLVSAO-UHFFFAOYSA-L clodronic acid disodium salt Chemical compound [Na+].[Na+].OP([O-])(=O)C(Cl)(Cl)P(O)([O-])=O HJKBJIYDJLVSAO-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 239000008199 coating composition Substances 0.000 description 1
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 244000038559 crop plants Species 0.000 description 1
- 239000012297 crystallization seed Substances 0.000 description 1
- 238000012258 culturing Methods 0.000 description 1
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 208000031513 cyst Diseases 0.000 description 1
- 230000009089 cytolysis Effects 0.000 description 1
- 231100000135 cytotoxicity Toxicity 0.000 description 1
- 230000003013 cytotoxicity Effects 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 235000014113 dietary fatty acids Nutrition 0.000 description 1
- 230000004069 differentiation Effects 0.000 description 1
- 239000002552 dosage form Substances 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 229940079593 drug Drugs 0.000 description 1
- 235000013399 edible fruits Nutrition 0.000 description 1
- 210000002257 embryonic structure Anatomy 0.000 description 1
- 239000002895 emetic Substances 0.000 description 1
- 239000003995 emulsifying agent Substances 0.000 description 1
- 150000002148 esters Chemical class 0.000 description 1
- CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-M ethanesulfonate Chemical compound CCS([O-])(=O)=O CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 239000011536 extraction buffer Substances 0.000 description 1
- 239000000194 fatty acid Substances 0.000 description 1
- 229930195729 fatty acid Natural products 0.000 description 1
- 150000004665 fatty acids Chemical class 0.000 description 1
- 150000002191 fatty alcohols Chemical class 0.000 description 1
- 235000013312 flour Nutrition 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 230000037406 food intake Effects 0.000 description 1
- 230000002538 fungal effect Effects 0.000 description 1
- 210000001035 gastrointestinal tract Anatomy 0.000 description 1
- 230000002518 glial effect Effects 0.000 description 1
- 235000021021 grapes Nutrition 0.000 description 1
- 125000000623 heterocyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 239000005556 hormone Substances 0.000 description 1
- 229940088597 hormone Drugs 0.000 description 1
- 239000010903 husk Substances 0.000 description 1
- 238000009396 hybridization Methods 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 125000004435 hydrogen atom Chemical class [H]* 0.000 description 1
- 238000009399 inbreeding Methods 0.000 description 1
- 238000011534 incubation Methods 0.000 description 1
- 208000015181 infectious disease Diseases 0.000 description 1
- 239000003112 inhibitor Substances 0.000 description 1
- 230000002401 inhibitory effect Effects 0.000 description 1
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 1
- 208000014674 injury Diseases 0.000 description 1
- 238000009403 interspecific hybridization Methods 0.000 description 1
- 230000000968 intestinal effect Effects 0.000 description 1
- JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N iron(III) oxide Inorganic materials O=[Fe]O[Fe]=O JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 description 1
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 description 1
- QXJSBBXBKPUZAA-UHFFFAOYSA-N isooleic acid Natural products CCCCCCCC=CCCCCCCCCC(O)=O QXJSBBXBKPUZAA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000001449 isopropyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])(*)C([H])([H])[H] 0.000 description 1
- 231100000518 lethal Toxicity 0.000 description 1
- 230000001665 lethal effect Effects 0.000 description 1
- 230000000670 limiting effect Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 229910052744 lithium Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000009973 maize Nutrition 0.000 description 1
- 235000013310 margarine Nutrition 0.000 description 1
- 239000003264 margarine Substances 0.000 description 1
- 230000004060 metabolic process Effects 0.000 description 1
- 125000001570 methylene group Chemical group [H]C([H])([*:1])[*:2] 0.000 description 1
- 239000004005 microsphere Substances 0.000 description 1
- 239000003471 mutagenic agent Substances 0.000 description 1
- 230000036438 mutation frequency Effects 0.000 description 1
- RTCOGUMHFFWOJV-UHFFFAOYSA-N nicosulfuron Chemical compound COC1=CC(OC)=NC(NC(=O)NS(=O)(=O)C=2C(=CC=CN=2)C(=O)N(C)C)=N1 RTCOGUMHFFWOJV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 244000000042 obligate parasite Species 0.000 description 1
- ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N oleic acid Chemical compound CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N 0.000 description 1
- 239000005416 organic matter Substances 0.000 description 1
- IOXAXYHXMLCCJJ-UHFFFAOYSA-N oxetan-3-yl 2-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate Chemical compound CC1=CC(C)=NC(NC(=O)NS(=O)(=O)C=2C(=CC=CC=2)C(=O)OC2COC2)=N1 IOXAXYHXMLCCJJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000004430 oxygen atom Chemical group O* 0.000 description 1
- 230000000590 parasiticidal effect Effects 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 239000003415 peat Substances 0.000 description 1
- 239000008188 pellet Substances 0.000 description 1
- 238000003359 percent control normalization Methods 0.000 description 1
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 description 1
- 231100000208 phytotoxic Toxicity 0.000 description 1
- 235000013550 pizza Nutrition 0.000 description 1
- 238000003976 plant breeding Methods 0.000 description 1
- 230000005080 plant death Effects 0.000 description 1
- 230000010152 pollination Effects 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 239000008057 potassium phosphate buffer Substances 0.000 description 1
- JKVUQLWTIZFTMF-UHFFFAOYSA-M potassium;2-oxopropanoate Chemical compound [K+].CC(=O)C([O-])=O JKVUQLWTIZFTMF-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 1
- 230000000644 propagated effect Effects 0.000 description 1
- 210000001938 protoplast Anatomy 0.000 description 1
- 230000002685 pulmonary effect Effects 0.000 description 1
- 125000000714 pyrimidinyl group Chemical group 0.000 description 1
- 239000011541 reaction mixture Substances 0.000 description 1
- 230000008707 rearrangement Effects 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
- 230000005070 ripening Effects 0.000 description 1
- 235000012045 salad Nutrition 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 150000004671 saturated fatty acids Chemical class 0.000 description 1
- 235000003441 saturated fatty acids Nutrition 0.000 description 1
- 230000002784 sclerotic effect Effects 0.000 description 1
- 230000011218 segmentation Effects 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 1
- 229910052938 sodium sulfate Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000011152 sodium sulphate Nutrition 0.000 description 1
- AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L sodium thiosulfate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 235000019345 sodium thiosulphate Nutrition 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
- 210000002784 stomach Anatomy 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 125000001424 substituent group Chemical group 0.000 description 1
- BDHFUVZGWQCTTF-UHFFFAOYSA-M sulfonate Chemical compound [O-]S(=O)=O BDHFUVZGWQCTTF-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 150000003457 sulfones Chemical class 0.000 description 1
- YUEDYKGJCNMJDQ-UHFFFAOYSA-N sulfonylurea;urea Chemical compound NC(N)=O.NC(=O)N=S(=O)=O YUEDYKGJCNMJDQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000006228 supernatant Substances 0.000 description 1
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 description 1
- 230000004083 survival effect Effects 0.000 description 1
- 208000024891 symptom Diseases 0.000 description 1
- 230000002195 synergetic effect Effects 0.000 description 1
- 231100000419 toxicity Toxicity 0.000 description 1
- 230000001988 toxicity Effects 0.000 description 1
- 238000011269 treatment regimen Methods 0.000 description 1
- XOPFESVZMSQIKC-UHFFFAOYSA-N triasulfuron Chemical compound COC1=NC(C)=NC(NC(=O)NS(=O)(=O)C=2C(=CC=CC=2)OCCCl)=N1 XOPFESVZMSQIKC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- BQZXUHDXIARLEO-UHFFFAOYSA-N tribenuron Chemical compound COC1=NC(C)=NC(N(C)C(=O)NS(=O)(=O)C=2C(=CC=CC=2)C(O)=O)=N1 BQZXUHDXIARLEO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000004670 unsaturated fatty acids Chemical class 0.000 description 1
- 235000021122 unsaturated fatty acids Nutrition 0.000 description 1
- 150000003672 ureas Chemical class 0.000 description 1
- 239000004474 valine Substances 0.000 description 1
- 235000015112 vegetable and seed oil Nutrition 0.000 description 1
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01H—NEW PLANTS OR NON-TRANSGENIC PROCESSES FOR OBTAINING THEM; PLANT REPRODUCTION BY TISSUE CULTURE TECHNIQUES
- A01H1/00—Processes for modifying genotypes ; Plants characterised by associated natural traits
- A01H1/06—Processes for producing mutations, e.g. treatment with chemicals or with radiation
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01H—NEW PLANTS OR NON-TRANSGENIC PROCESSES FOR OBTAINING THEM; PLANT REPRODUCTION BY TISSUE CULTURE TECHNIQUES
- A01H6/00—Angiosperms, i.e. flowering plants, characterised by their botanic taxonomy
- A01H6/14—Asteraceae or Compositae, e.g. safflower, sunflower, artichoke or lettuce
- A01H6/1464—Helianthus annuus [sunflower]
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01H—NEW PLANTS OR NON-TRANSGENIC PROCESSES FOR OBTAINING THEM; PLANT REPRODUCTION BY TISSUE CULTURE TECHNIQUES
- A01H5/00—Angiosperms, i.e. flowering plants, characterised by their plant parts; Angiosperms characterised otherwise than by their botanic taxonomy
- A01H5/10—Seeds
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01N—PRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
- A01N47/00—Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing organic compounds containing a carbon atom not being member of a ring and having no bond to a carbon or hydrogen atom, e.g. derivatives of carbonic acid
- A01N47/08—Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing organic compounds containing a carbon atom not being member of a ring and having no bond to a carbon or hydrogen atom, e.g. derivatives of carbonic acid the carbon atom having one or more single bonds to nitrogen atoms
- A01N47/28—Ureas or thioureas containing the groups >N—CO—N< or >N—CS—N<
- A01N47/36—Ureas or thioureas containing the groups >N—CO—N< or >N—CS—N< containing the group >N—CO—N< directly attached to at least one heterocyclic ring; Thio analogues thereof
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12N—MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
- C12N5/00—Undifferentiated human, animal or plant cells, e.g. cell lines; Tissues; Cultivation or maintenance thereof; Culture media therefor
- C12N5/04—Plant cells or tissues
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12N—MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
- C12N9/00—Enzymes; Proenzymes; Compositions thereof; Processes for preparing, activating, inhibiting, separating or purifying enzymes
- C12N9/88—Lyases (4.)
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Genetics & Genomics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Zoology (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Botany (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Developmental Biology & Embryology (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- Physiology (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Natural Medicines & Medicinal Plants (AREA)
- Agronomy & Crop Science (AREA)
- Cell Biology (AREA)
- Pest Control & Pesticides (AREA)
- Plant Pathology (AREA)
- Dentistry (AREA)
- Breeding Of Plants And Reproduction By Means Of Culturing (AREA)
- Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
- Cultivation Of Plants (AREA)
- Catching Or Destruction (AREA)
Description
Á találmány tárgya napraforgó növény, közelebbről olyan napraforgó növény, amelyben mutációval sztúfortilkarbamid herbieidekkel szembeni rezisztencia van kifejlesztve.
A termesztett napraforgó (Helianthus annws L.) egy diploíd faj (2n-:34), amit a fold különböző hőmérsékletű, fölig száraz területein termesztenek olaj és fogyasztható mag előállítása érdekében. A napraforgó olajos fojtás 40-48% olajat tartalmaznak a magban. A napraforgó ólai egy ekető olaj:, mivel nagy mennyiségi telítetlen zsírsavat tartalmaz és a színe világos, A napraforgó olaj használható salátákhoz, íözóotajkéní vagy margarin előállításához. A magból az olaj kinyerése «tán előállított napraforgó liszt protein tartalma állatok takarmányozására használható. A termesztett napraforgónak mind az olajos, mind a fogyasztás,,: szaru a ,ubol mnon o uugos. íe*tas malira ok marim efoscgs-, ü
Napraforgó kultúrában végzett szelektív gyomirtásra csak viszonylag kevés herbíeidet találtak és fejlesztettek ki. Ezekre a herbicidekre példaként említhető az alaklór, S-etil dipropilkarbámtioát (EPTC). etálfíuralin, trifíurabu. peudimeiaiin, klorambén, imazonrotabenz-raetih szetoxidim és szfofontrazou. Kiegészítő gyomirtó kezeléseket keli végezni megfelelő spektrumú gyomirtás biztosításához és a berbieidekre rezlsztens gyomok kialakulásának megakadályozásához.
A napraforgó kultúrában jelenleg: alkalmazott herbiddek által nem kielégítő módon szabályozott gyomokra példaként említhetők az Örohanehaeeae családba tartozó növények. Ezek a gyomok különböző széles levelű növényeknél, így napraforgónál kényszerű gyökér holoparazifák. A napraforgói megtámadó Orobanche fajokra példaként említhetők az Orobanche aegyptiaoa Pers., O. rarnosa JL, O. mínor Sm., O. eumana Wallr. és O. ceraua toefl. Az O. eumana Wallr. és G. cernua Loefí (ugyanazon faj két különböző neve) súlyosan károsítja a napraforgót Kelet-Európábán, és fokozatosa:» terjed Dél-Euröpa felé. Az Orobanche fajok az egész világra Rí terjedő veszélyt jelentenek, és egyes fejők, Így az O. miaor egzotikus növény például az Egyesült Államokban. Az Oröbanolte fej okát: nagyon nehéz irtani, mivel a virágzó részektől eltekintve a talajban élnek, és a nagy számú magok: aprók, könnyen szétszóródnak és nagyon hosszú életűek. Ezért a napraforgóban jelenleg alkalmazott herbiddek általában nem biztosítanak kielégítő mértékű szabályozást,
A szulfoniikarhamid herbiddek több mim 20 évvel ezelőtt történő felfedezése óta több, mint két tucat szolfomikafeamidot forgalmaznak a kereskedelemben különböző kultúrnövényekben végzett szelektív gsomutásra (The Pestieid Manual, 1.1, kiadás, C.D.S. Tomiin, British Crop Protection Couneil, Surrey, Nagy-Bftíanma (1997)). Á szuifonílkarbamid herbiddek molekulájában előforduló alapvető szerkezeti elem a szulfemí97347-7340 Sl.óne karoamtoesoport i GO) NÍ1C(O)NH(R)-) A csoport s/ulfoml vége közvetlenül vagy oxigénatomon, vagy .adott esetben szubsztituák amínocsppsttrtoa vagy metiléncsoporton 'kereszt tül egy ciklusos vagy aciklusos csoporthoz kapcsolódik. A sznifomikarbamid híd másik vege az ammoesoport, amely a. hidrogénatom: helyett például metílcsoportot hordozhat ÍR jelentése CfR), s;gy heterociklusos csoporthoz, általában egy szimmetrikus pírimidingyurühöz vagy íriazingydruhőz kapcsolódik, amely egy vagy két sznbsztítuenst, így metílcsoportot, etilcsoportot, metoxicsoportot, etoxiesoport, metiiaminocsoportot, dúnetilaminoesoportot, etilamlnoesoportot és/vagy halogénatomot hordoz. A szülfomlkarhamid herbíeidek hiiíásmech&íhzmusa.az acefoiajrtátszioíáz etssir» (ALS) gátlásán alapszik, mely enzim, növényekben előfofíbíl, de állatokban nem mutatható ki. Á szüífenilkarbamrdokban értékesen kombinálódik a gyomok elleni kiváló hatékonyság és sz állatokkal szemben mutatott alacsony toxteitás. Annak ellenére, hogy a szülfonsíkarbamidőt különböző kultítrákban végzett szelektív gvor, rtavm tcífovrtedck ki <1 te?mevrtett mipuímgo v% kosos tapas mtatamo nem visel K e„ kellő mértékben a napraforgó tóltöfákban szelektív gyomirtásra alkalmazható szulfőnilkarbamidokat, Alacsony dózisé (2-6 g/ha) klórszulferotr kikelés előtti alkalmazásával ennek ellenére 75-85 %-os hatás érhető el Ö, sernua esetében a napraforgó károsítása nélkül, (L Gareia-Törres és munkatársak Weed Research 34, 395-402 (1994)). Áz eredmények szerint tehát a szülfomlkarhamid herbíeidek hatékonyak az Grobanche fajok ellen, a szokásos napraforgófajták szulíbnilkarhamidokkai szemben mutatott érzékenysége azonban nem teszi lehetővé az Örobanehe fajok jobb szabályozását eredményező nagyobb dózisok alkalmazását.
Ai-Khaűb Kassím és munkatársai (Weed Science 46(4), 1998 július, 41)3-407) közönséges napraforgóban- (Hehanthns mumus) kimutatott ímazelapír rezisztenciát ismertet.
Andersen MD és munkatársai (Weed Science 32(3), 1934, 310-314) gyomok szabályozását ismerted napra forgóban íileuamhus annuus) dezmediíárs és fenmedifan alkalmazásával,
A szulfbnilkarbanúd herbicídeket nagyobb dózisban lehetne alkalmazni az Örobanehe fájok és más gyomok irtására, ha a szülferalkarbamldokat jobban elviselő napraforgó fejtá,kai fejlesztenénk ki, A kivárd tulajdonságok kombinációját eredményező nemesítést programba történő könnyebb beilleszthetőség érdekében, stabilan öröklődő (vagyis domináns vagy szemídötnináns) szülfomlkarbamíd toleranciára lemre szükség. Szójababnál sznlfemikarbamid rezisztencia alakítható ki indukált mutagenézissel (US 5084082 számé írat), de ihen megoldás nem ismert a napraforgónál, amely a szójababtól eltérő magmorlólögíával rendelkezik. Emellett, sz indukált mutációk 99%-a meesszív (W, Goftsehalk és G. Woffi. hidüced Mufaíions in Plánt Breeding, Springer-Verlag, ffew York (1983), 12, oldal),
-3a domináns mutáció ezért különösen ritka. Domináns berbloid rezisztenciával rendelkező mutáns megtalálásához ezért általában, több ezer mutált magot kell átvizsgálni.
Szükség van ezért az Orobanehe fajok és más gyomok szulfornlkarbamid herbieidekkel történő szelektív szabályozására. Ennek megfelelően a találmány feladata napraforgó kulífeában szulfornlkarbamid rezísztenuat biztosító domináns vagy szemidomináns mutáns túl apfoo.ság kifej lesztése.
A találmány tárgya tehát eljárás szulfonilfearhamid berbicidekkel szembeni toleranciát biztosító, domináns vagy szemidomináns tulajdonsággal rendelkező napraforgó vonal előállítására, oly módon hogy
a) napraforgó magokat egy mut&gén szerrel kezelünk,
b) a kezelt magokból érett növényeket aevelye második generációs magokat állítunk elő,
c) a második generációs magokat betakarítjuk,
d) a második generációs magokat sze lektái hatóan hatékony mennyiségű sxnifóoilksrbatzád herbieid jelenlétében csíráztatva túlélés alapján szelektáljuk a szulfoni&arhanud herhicidefckel szembeni toleranciát biztosító tulajdonsággal rendelkező kicsírázott magokat,
e) egy túlélő fciesirázotl magból érett növényt nevelve önbeporzással előállítjuk az öröklődő tulajdonsággal rendelkező napraíbrgóvonal magjait.
A találmány tárgya továbbá napraforgó mag, amely szulfonilkarbanúd herbfoidekkel szembeni toleranciát biztosító, domináns vagy szemidomináns tulajdonsággal rendelkezik, ahol a tulajdonság mutagenézissel van kialakítva, A találmány tárgya továbbá sznlfoníikarbamid herbleidekkei szemben toleráns napraforgó növény vagy ennek részei, így snazpor vagy magko/demeuv. vagy reg», ueraJ ható sejtek s/ovettens eszem anu a fond emb~ tett szuifomikarbarnid toleráns magból van névéivé. Az: említett mag és növény további tulajdonságként más előnyös tulajdonságokat, így Orobancbe parazitával szembeni rezisztenciái is mutathat.
A találmány tárgya továbbá eljárás szül forhlkarbamid herbícidekkel szembeni toleranciával rendelkező beltenyésztett napraforgó mag előállítására, melynek során cgv első szőlő napraforgó növényt egy második szülő napraforgó növénnyel keresztezünk, és a kapott behenyésztett magot betakarítjuk, ahol az első szülő napraforgó növény és a második szülő napraforgó növény szulfőnilkafoannd berbicidekkel szembeni toleranciát, biztosító, stabilan öröklődő tulajdonsággal rendelkezik, ahol a tulajdonság muíagenézlssel van kialakítva. A találmány kiterjed az ilyen eljárással előállított bel tenyésztett napraforgó magra és helteuveszfctt napraforgó növényre és ennek részeire, Így a magra, ami a beltenyésztett mag nevelésével van előállítva. A találmány tárgya továbbá eljárás szulfornlkarbamid berbieidekkel szembeni toleranciával rendelkező hibrid napraforgó mag előáll kására, melynek sefán egy első szülő napraforgó növényt egv második szülő napraforgó növénnyel keresztezünk, és a kapott hibrid napraforgó magot betakarítjuk, ahol az első szülő napraforgó növény vagy a második szülő napraforgó sövény sztdfonitóbamíd herbieídekkel szembeni toleranciát biztosító, stabilan öröklődő tulajdonsággal rendelkezik, ahol a tolapíonság mutagenézissel van kialakítva. A találmány kiterjed az ilyen eljárással előállított hibrid napraforgó magra és a hibrid napraforgó mag nevelésévé! előállított hibrid napraforgó növényre és ennek részeire, így magjára,
A találmány tárgya továbbá eljárás nem kívánt vegetáció szabályozására a font említett szulfonilkarhamíd toleráns napraforgó növények kukta újában, melynek során a vegetáció életterébe hatékony mennyiségben szulfonilkarbamid herhictdeí juttatunk ki. Ez: az eljárás kiterjed a napraforgóra parazita Orobanehe fajok szabályozására.
A találmány tárgya továbbá eljárás vadon termő napraforgó növények szabályozására gabonaktdforahan, melynek során hatékony mennyiségben 2,4-dikiórfonoxiecetsavat (2,4-D) juttatunk ki, és cukorrépa kultúrában, melynek során hatékony mennyiségben triszulforotanetíl és fomnediíám keverékét juttatjuk ki. a vegetáció életterébe.
A leírásban és a példákban különböző kifejezéseket alkalmazónk. A leírás és az igénypontok tiszta és következetes értoímezéséhez az alábbiakban megadjuk' a kifejezések jelentését:
A „növény” kifejezés alatt értjük a növényi sejteket, növényi protopíasztoí és növényi sejítonycszetokeí, amelyekből napraforgönövények regenerálhatók. Ide tartozik, továbbá a. növény; ka Húsz, a nővénybea található bármely ép .növényi, sejt, valamint a növényi részek, így .embrió, virágpor, magkezdemény, portok, rirágszirom és: más növényi vagy magrész, valamint levél, szár, gyökér, így gyöfeércsúes és hasonlók,
A „fájta vagy kultívár” kifejezés a fajon {például Hehantbus annuus) beiül növények azon csoportsát jelenti, amelyek meghatározott: állandó jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek megkülönböztetik ezeket, a tipikus formáktól vagy a fajon belül lehetséges többi fajtától, zkmelled, hogy legalább egy megkülönböztethető jellemzővel rendelkeznek, a faltára jellemző, hogy az egyedek között lényeges számú változat fordul elő, lényegében a tulajdonságok egymást követő generációk utódai közötti Mendel-féle szeggregálódás alapján,
A „vonal a növények azon csoportját jelenti, amely az ©gyedek között kisebb változékonyságot mutat, ami általában több generáción keresztül végzett önbeporzás eredménye. Ebnél leik a vonal a növények azon csoportja, ara egyetlen szülő növényből vegetatív szaporítással lett előállítva szövet, vagy sejttenyésztéin technikával.
A .giapfaforgó mag” hoianikaíiag egy áitermés, ami egyesítve tartalmaz termésűd és embrió komponenseket.
-5-A „fenntartó vonal” egy ízogéh fermöképes hím feeltenyészíett vonal, anrí a CMS vonal ellentéte, A fenntartó vonal normál citoplazmát tartalmaz, ami tehetővé teszi a CMS vo~ nallal történő termesztést, és így CMS utódok előállítását
A „choplazma. hím steril” (az angol citoplasmic maié steril kífeiezés alapján rövidítve CMS) növény vagy beh emésztett vonal olyan napraforgó vonal, atrtely neat termel életképes virágport vagyis egy hím steril növény.. A hím sterilitás női ágon öröklődik, vagyis a hím steril növényt női szőlőként alkalmazzuk egy másik napraforgóból származó virágporral történő keresztezéshez. Λ CMri vonalak előállításához egy reknrrens »/ük> bellenyes/tetí vonalat (Mm szülőként) egy nem rekurrens vonallal keresztezünk, ami citoplaznra hím sterilitás tulajdonsággal rendelkezik, és a. retet» vonallal vfoszakeresztezést végzünk addig, amíg a. Inni steril vonal minden más kifejlesztett tulajdonság vonatkozásában homológ a rekurreos vonallal. A re.kunv.ns vonalat ezután fönntartó vonalnak tekintjük. Á CMS vonalat női vonalnak is nevezzük,
A „helyreállító vonal” olyan vonal, amely hint termőképesség vagy életképes virágpor visszaállítására alkalmas gént vagy géneket tartalmaz egy napraforgó hibrid vagy behenyésztett vonal és hím sterilitást okozó női eífeplazmávai rendelkező atód vonatkozásában. Ezt a kifejezést, a eitóplazma hím sterilitás leírásával együtt ismerteti Fiek: „Breeding and. GenetieíC, Sunfiower Science and Technology, J.F. Carter, (1978) 279-338 oldal.
Mint fent említettük, a lálálmány olyan mmraforgővonalakra vonatkozik, amelyek ritkaés stabilan öröklődő tulajdonságként szulfönílkarbamid berbieidekkei szembeni tolerancia', al rendelkeznek. ami kénnaüag vagy fizikailag knaltolt mutagenézissel és mesterséges szelektálással, alakítható ki, Ezek a vonalak fölhasználhatók szalfonilkarhamidofekal szemben rezisztens napraforgó kereskedelmi lajtainak kifejlesztéséhez, és így lehetővé feszi az említett hatékony és környezetkímélő herhieidok alkalmazását nem kívánt vegetáció szelektív irtására..
A xzwub naprafoígo.ap A xulh marian s/'tf'on'lka’ \rmd hertucmekkU ntraío nem kívánt vegetációra példaként említhetők az olyan parazita gyóntok, mint az Orobanehe
A napraforgó rnntagenézise kiváltható különböző: matagén szerekkel történő kezeléssel, amikre példaként említhetők a fizikai «mügének, így röntgensugár, gammasugár, gyors vagy termikus neutron, proton, tóvábM a kémiai mutagének, így etilmeíánszulfonát (EMS), díetllszulfát (DBS), etilénimiu (El), pxopánszulton, N-metil-N-nitrozouretán (MNU), Nnitrozo-N-meülkarbamid fNMü), N-etil-N-nitrozokarbartúd I EMU) és nátriumaid,
A szulfonilkarbamíd herhieldekre rezisztens napraforgórsmánsokat szelektálhatóan bafökn'ty mennyiségű egy vagy több s:zidfonilkarhamid herbicídde! végzett kezelés alapján szelekül; uk -A szelektáláshoz számos szulfonilkarbamid herbieid felhasználható. Ezekre
-6-~ példaként említhetők a kereskedelemben forgalmazott szulfomikarbamid herbíeidek, igy íumdoszul fúrón, azimszulíuroti, benszulfuron-metil. klorimuron-etíl, klórszulfuroa,. emoszu I loron. eikloszultámmon, el ametszul t uron-meí ik etoxi szültúron, Hupro szmídronmeíű, Sazasztdluron, fömmzul&fba, hafeszutfáron-mAíl, imazoszulforon, jodoszulfertm-metik mezoszul fúrón, metszulforon-meíil, tiikoszulraroii, exászul futón, prirniszulforon-metií, proszul&ron, pirazoszulforon-etík rimszultúron, szulfotneluron-metik tifénszutluron-metil, triasztilfdroÍi, áihmífOR-metd, triBoxiszulfuron és triíluszulferonmetil. A szelektálhatöan hatékony mennyiség a sztdfomlkarbamid herbieid -azon mennyisége, ami megakadályozza az olyan napraforgó növények növekedését, melyekben hiányzik a szultónilkarbamid herbfeiddel szembeni rezisztenciái biztosító domináns vagy szcmídömmáns nndáeiő. A szelefcíálhatőan hatékony mennyiség függ a szelekciós szerként alkalmazott sztdíomlkarharasd herbieidtól, és könnyen meghatározható fokozatosan változó szulfonílkarbamid herbieid koncentrációk mellett végzett kísérletekkel A szelektáláshoz alkalmazott herbieid kiválasztásával befolyásoljuk a szelektált mutánsokban a szulforaíkarbamid herbieidekkel szembeni rezisztencia spektrumát, de gyakori a kereszt rezisztencia, és egyes szelektált mutánsok kiterjedi toleranciát, mutatnak a szelekciós szerként tdkahnazoit sztdfonítkafbamíd herhfeidiel eltérő más szülfont Ikarbamid Irerbieídekkei szemben. Hatékony szelektáláshoz a szokásos napraforgó fajtákkal szemben nagy hatékonyságot mutató szulfondkarbanhdoí alkalmazunk. Szulfbnilkarbamí-dokkal szemben reztsztens napraforgó mutánsok szelektálásához különösen előnyösen alkalmazható a tifénszulfuron-metil és a metszői furon-metii.
Domináns herbieid reziszíens mutációk megtalálásához általában több ílz-százezer mutált magot kell átvizsgálni. Az ilyen vizsgálatokhoz különböző készülékek és eljárások ismertek, de ezen belül szulíonilkarbamid herbicidekre teztsztens napraforgó mutánsok szelektaktsöhoz különösen elotooscn alkalmazható az US 50$b'^2 vamu iratban „sniertetUt nagv léptékű htdropomás vizsgálati rendszer.
\ következő példákban és vizsgálatokban gyakran hivatkozunk a HAfoíA ésHAWB jelű behuny észtett napra forgó vonalakra, melyek együttes megnevezése 11Α89, és alternatív megnevezése ÍTS9 (a HAS9A alternatív megnevezése H89Á, és a ΗΆ89Β alternatív megnevezése H898). A HA89- jelit beitsuyészíetí vonalat az D.S. Department of zkgrictdture’s bforth Dakota Ágúéul tural Pxperimsnt Stábon fejlesztette ki Fargohen, és a közönség számára 1971 októberében, lett hozzáérhető, A HASM jelű be tenyésztett vonal a HAS9 jelű beltenyészleíí vonal eitoplazma hűn steril beltenyésztett vonala. A ΗΛ898 jelű vonal & HA89A jelű vonal beltenyésztett fenntartó vonala. A HA89A jelű vonal (más héven CMS H89A, CMS HA89A vagy CMS HA89) eiioplazraa hím steril P. Leelercq: ,,Unc Slerilité Máié tMopmsmtque Chez te fontnesoC. Ami kmehet Pfentes 19 {2), 99-ítfe g/e_ fent A HA89A jeli- beiíenyészíett vonal fenntartásához BA89B jelű fenntartó vonal szükséges,
Á találmányt közelebbről az alábbi példákkal mutatjuk be anélkül, hogy az oltalmi kör a példákra korlátozódna.
Az L példában sznlfomlkarbamidokra rezisztenx napraforgó vonalak kialakítását mutatjuk he indukált mutagenézíssel és mesterséges szelektálással. Ebben a példában szülövoitalként a HA89B jelű napraforgó vonalat használjuk.
SzulfonUkarh-mtú hvrbtcidre rezisztens napraforgó vonalak kialakítása
A rész
Optimális mntagén koncentráció meghatározása
Egy kis méretű kisérletben meghatározzuk az etihnetánszulfonát (EMS) azon koncentrációját,, ami napraforgó növényekben szignifikáns számú mutációt indukál a növény termőképességének jelentős exökkencse nélkül A HA8$B jelű bebenyes/tett tónál mágiáiból egyenként óööö magot tartalmazó tételeket'0-80 mmol/i koncentrációjú EMS-sel kiegészített Ö.l mold káltum-foszfet pufforrel (p ií~5, 6) inka bálánk szobahőmérsékleten. 18 órán keresztül, melynek során a magok megduzzadnak. A magokat 1, percen keresztül nátrítaniioszölfáttai öblítve elbontjuk az EMS reagenst, majd 5 egymást követő lépésben vízzel mosva eltávolítjuk az EMS nyomokat. A teljes őhlítésí folyamat időtartama 5 óra, A magokat 2 órán keresztül2S aC hőmérsékleten szárítjuk, légára® alatt, majd egyenként 200 magot tartalmazó altételekre osztjuk. Az EMS-nek a csírázásra és a növény elágazására gyakorolt hatását vizsgálva az altételeket sík lapon elültetjük, közvetlenül a szárítás után, majd a szárítás után 4 »C hőmérsékleten 2, 4 és 6 napon keresztül végzett tárolás után. Á növény elágazása alapján vizuálisan merítik a mutáció gyakoriságát. Minden. EMS koncentrációnál altételeket ültetünk el cserepekbe közvetlenül a szárítás után, és érésig nevelve meghatározzuk az EMS hatását a magtermelésre.
A fenti vizsgálatok alapján az EMS 20-40 mmot 1 koncentrációban gyakorol optimális hatást a HASI® magokra. Az- ilyen EMS koncentráció mellett kezelt magoknál a csírázás: hatékonysága a kezeletlen magokhoz viszonyítva legalább 75%, Ezek a koncentrációk szignifikáns mutációs gyakoriságot mutatnak, mível a növények több mint fele elágazik a kezeletlen magoknál mért mintegy 12% értékhez képest. Bsellett a növények több mint fele életképes magokat tértnél.
rész
Nagj léptékű napraforgó mutagtínezív es szelektálás.
Á Ha89B napraforgó vonal magjaiból egyenként 45.000 magot tartalmazó tételeket 20, 25, 30 vagy 35 túipöíZI EMS~&el kiegészített 0,1 nml/l kálíum-fosztát puí&rrel (pl?fo5,6) inkubálunk 18 órán keresztül szobahőmérsékleten folyamatos kevertetés mellett, melynek során a magok megduzzadnak. Á mutált magok első generációját ΜI jellel azonosítjuk, A magokat 1 percen keresztül nátríum-tíoszulíáttal öblítve elbontjuk az EMS-t, majd 5 egymást kővető lépésben vízzel öblítve eltávolítjuk az EMS nyomokat. A teljes öblrtési folyamat időtartama 5 óra. A magokat 2 órán keresztül 25 °C hőmérsékleten szárítjuk légáramban, A magokat, beleértve a kibukkanó gyökéresúecsai rendelkező magokat is, mintegy 48 órával a mutagenézis megkezdése lkán 4 elkülönített területen elültetjük egy pneumatikus ültetőgéppek amivel elkerölhető a megduzzadt és csírázott magok sérülése. A tenyésztett hibridekkel vagy bei tenyésztett vonalakkal bekövetkező keresztbe beporzás elkerülése érdekében a területeket több kilométerrel a többi napraforgó területtől távol jelöljük ki. A I SO.Óbb elültetett magból, mintegy 120.000 hajtás csírázik ki, és mintegy IDO.OOl) növény éri el az érettséget. Az egyes területekről érés után betakarítjuk a napraforgó lejeket, felhalmozzuk, és alaposan összekevertük, Az utódroagofcaí Mj jellel azonosítjuk, ahol a 4 tételt .VE-1. M->-2, M -3 es \b-4 ;ellel különböztetjük meg a. rendre 35, ti). 25 es 20 mmol'l LMSsei kezelt M, szülőknek megfelelően. A betakarított M.: generációjú magok mennyiségéi az egyes M-t tételekre vonatkoztatva az 1. táblázatban adjuk meg.
1, táblázat
M. letel | EMS koncentráció I | Kitermelés (magok száma) |
M?-I | 35 mmol/í } | 182.600 |
M;-2 | 30 mmol/1 | | 482.400 |
M?-3 | 25 mmol/l i | 184.OO0* |
M.?-4 | 20 mmoid | 4.017.100 |
* a kitermelést súlyos madárkán, elel csökkeni i
Az M? «tagokat egyedi hidropóniás ágyakba ültetjük az US 5084082 számú, irat szerint és szül fond karba mid berbicidekkd kezeljük. Az egyes kezeléseknél ágyanként 10.000 magot alkalmazunk. A triflnszulítiron-metü hsíóasyagrói bebizooyesoooft. hogy nem eléggé hatékony a napraforgónál szelekciós: szerként. A kezeléshez tifenszulforon-meíri hatóanyagot alkalmazunk 20, 40 vagy 50 pg.l mennyiségben, vagy rímszídfuron hatóanyagot alkalmazunk 40 tugy $0 p.g/1 mennyiségben, A különböző szelekciós kísérletekben 5 olyan nő-9vényt találtunk, amely rezisztenciái mutat a szulfonilkarbamid hérhicidekre. Az eredményeket a 2. táblázat mutatja.
2. táblázat
Megjelölés | Magtétel | Sznlfoníikarbamid herbieid | Szelekiálasi frekvencia* |
M? | Mr2 | t iíénszul fúrón -rneti 1 | 4.2x10c |
MII | M.-l | tífénszulfuron-metii | 5,5x10'· |
Ml 2 | M-2 | tifénszulturon-meti.1 | 4,2x10^ |
M14 | Mr2 | t i 1 énszul furon-met 11 | 2,1-4,2x10^ |
L24 | MM | rimszulferon | 5,5x1 (D |
* a szelektálás! frekvencia a túlélő mutáns növények aránya az elültetett és szulfornlkarbamid berbioicldel kezelt magok összes számához viszonyúvá
Αχ M7 és Ml2 tételeknél ugyanaz: a mutációs eredet feltételezhető. Az MII és 1524 tételek eltérő mutánsok. Az Ml 4 mutációs rokonsága ismeretlen, tovább nem .vizsgáltuk.
Az MI I és E24 tételeket ugyanabból az Mj mutált magtételből szelektáltuk, de eltérő xzulfoniikarbamid herbiciddel. Mivel az MII tételről később kiderült, hogy nem. viseli el a rimszulfuron hatóanyagot, feltételezhető, hogy az Mi i és az £24 eltérő mutációs esemény eredménye. Az E24 steril és tovább nem vizsgáltuk. Az Ml 4 szintén steril. Az 5 megmaradt növényből csak az M7. Mii és Μ12 tétel termöképes, és ezeket további nemesítéshez alkalmaztuk. Az M” és az Ml 2 feltetefezbetőeh azonos mutációs esemény eredménye.
C rész
AestoiaJrtátszimáznál a szulfornlkarbamid. herbieidek által kifejtett: inhibieiós hatással szembeni rezisztencia vizsgálata
Aceloiaktátszíníáz (ALS) enzimnél vizsgáljuk az enzim, aktivitás változását szuS.foniikarbamid herbieid által kifejtett gátlás alatt: a szulibnílkaébamid herbieid alkalmazásával mesterséges szelektálással kiválogatott mutáns vonalaknál és a megfelelő, szolfonilkarbamsdra érzékeny szülő vonalnál (H89B). A napraforgó növényeket kertészed talajon herbieid nélkül növesztjük, és a levélből szövetmintát veszünk. A levélszövetet folyékony nitrogénban megörülj ük, és extrakdős pufferben (100 mm old ká lium-foszfát, 1 mmold uáírium-piruvát, 0,5 mmold. magnézium-klorid, 0,5 mmold EDTA, 10 térfogává glicerin, (1,1 nunold LAD, 1.0 mmold. cisztem, 1 mmold leueitt, 1 mmold vaiin, ptD7.5) szuszpeudáljuk. Azeíegyet 15 percen keresztül 4 °G hőmérsékleten centrifugáljuk, és a feíülúszóf eltávolítjuk. Ezután azonos térfogatú telített vizes amxuőnmm-szulfát oldattal kezeljük I
- Ι Ο...
órán kérésztől A kicsapott proteinekét cenírifogálással összegyűjtjük, és pufförben (50 mmol/1 kálium-foszfát, 1O0 mmoi/i nátrium-pírnvát, 10 mmol/1 magnézíum-klorid, pH™?,25} újból szuszpendáijuk, A kapott elegye! Sephadex oszlopon (Pharmacia} sótól mentesítjük. A xómeníesiíett extraktumot 1 órán keresztül 37 Ά hőmérsékleten 100 ppb vagy 1000 ppb tífenszulluron-metll vagy rirnszulforon jafon létében mkubahok (a vizsgálathoz tehát a hidröpómás kísérletben mesterséges szelekciós szerkent alkalmazóit herhicideket használjuk). Ezután vizsgáljuk a maradék ALS aktivitási.
A vizsgálat megindílásához enzim oldatot adagolunk (20 pl, ami benne van a végső reakció-térfogatban), és megállításához 2,55 térfogatú vizes kénsavat adagolunk (SÖ pl). A savas reakciőefogyet ezután 15 percen keresztül 60 °C hőmérsékleten melegítjük. Ezután 30 pl 1,445 yegyes% Eresünk majd 90 pl 6,51 ő vegyes% a-naüolt (.5 N vizes nátriura-hidroxid oldatban frissen előállítva és sötétben tárolva) adunk hozzá, Az oldatokat istnet 15 percen keresztül 60 *C hőmérsékleten melegítjük. A fény elnyelést 540 nm hullámhosszon mérjük a vizsgálat lezárása, után 30 pere elteltével Az abszorpcióból levonjuk a 0 ídöponti kontroll (ami 25% vizes aeetonitrllt tartalmaz a vegyüiet oldata helyett), amelyhez az enzim előtt savat adagoltunk, átlagos Á5** értékét. Az enzítnaklivltási a vizsgált hatóanyag oldata helyett 25% vizes aeetonitrllt tartalmazó teljes színű kontrolihoz viszonyítjuk.
Az AI.S akii vitást 6 párhuzamosban mérjük, és a mért értékeket átlagoljuk. A százalékos ALS aktivitást a 3. táblázatban adjuk meg a kerbicid nélküli kontrolihoz viszonyítva.
3. táblázat
Az ALS tesztben alkalmazott berbield | Növény | ALS aktivitás 100 ppb herbíeíddel | ALS aktivitás 1000 ppb herbíeíddel |
tilenszulforon-metil | 1-13913 | 16% | 4%) |
MAI 7 | 50% | 2ő% | |
MAI 11 | 30% | lö% | |
MAI 12 | 50% | 17% | |
MAII 4 | 32% | 17% | |
rimszui túron | 1139B | 8% | 4% |
M;E>4 | 35%) | 25% |
Az eredményekből látható, hogy a íitenszulfumn-metil alapján szelektált tnatáus vonalaknál az ALS aktivitás 2-ó-szor nagyobb, mint a vad típusú BWS esetében tifénszulforoii-íuetil jelenlétében. A rhuszulturou alapján szelektált mutáns· vonatoknál az ALS' aktivitás 4-ő-szor nagyobb, mint a vad tipusu í®9B esetén rimszulturoo jeleniétébea, A vizsgákat tehát igazolja, hogy a» ALS enzimet a szulfotóifcarbamid gátló hatásával szem- π ben rezíszfensé tevő mutációk szulfonilkarbamid herbscidrc reaásztens mntám vonalakat eredményeznek.
Áz indukált mutagenézíssel es mesterséges szelektálással előállított, sztdfouükarbamidra rezísztens napraforgó vonalak felhasználható hcrbicid rezisztencia kialakítására a napraforgó nemesítést prögramokbEm, Beltenyésztett vonalak előállításához szelektált növényeken több generáción keresztül önbeporzást végzünk, és így stabil és homogén beltenyésztett vonalakat állítunk elő, áz elfogadott fenntartó vonalbők igy H89B vonalból szánnazó szulfoRÍlkarbamid toleráns vonalak, igy M7, MII ős M12 különösen előnyösek, mivel elősegítik a monogén domináns (stabilan öröklődő) rezisztencia gyors ős hatékony átvitelét a szokásos módszerekkel agronómiái tulajdonságok feláldozása nélkül, és nagy szántó viss/akereszfozés nélkül, így példánk a szulfonilkarbámíd toleráns fenntartó vonalak hím steril vonalakkal keresztezkefok, ahol a hitit sterilitást a napraforgó nemesítésben általában egy eítoplszana hint sterilitással alakítják ki, és így szulfonilkarbamid toleranciával rendelkező hím steril módokat állítunk ele. A citonlszma hím sterilitás (CMS) előállítható háziasított Hellíanfhus annuus L. (hím szőlő) és H. petioiarlx Nett. keresztezésével (P. Leelereq: „Örse Setriihé Máié Cyíoplasmique Chez le Tournesol” Ann. Amélíör. Plantes 19 (2). 99-106 (1969), vagy á H. petiobris helyett H, maximiliam Sehrad vagy H. gíganteus L. is alkalmazhatok (E.D.P. Wheíarí és W, Declio; „Regislratíon of Snnfiower Germpíasm Composlte Crosses CMG-i, CMÖ-2 and CMG-3'” Crop Science 20, 832 (1980). Ezután ismételt visszakeresdezóst végzünk háziasított H. aunuus alkalmazásával (hím szülőként). A CMS tulajdonság -a citoplazma génemből (és nem a nukleáris génemből) származó faktorok eredménye, A genetikai tóm sterttóns kmlakítusara az mulatómból számos módszer ismeri (például CS 3710511, CS 3861709, US 4654465, US 4727219, US 5432068, EP 329308 és WÖ9Ö/0882S számú irat).
A szulfonilkarbamid herbicídekkel szembeni toleranciát biztosító stabilan öröklődő tulajdonság felhasználható kísérleti vagy kereskedelmi mennyiségű F{ hibrid magok előállítására, énnek során egy herbíeid rezísztens vonalat, (ami genetikai, kémiai, vagy manuális eszközökkel hím sterillé van alakítva) egy hettóeídre érzékeny hun fenntartó vonallal együtt azonos területen kiültetünk (váltakozva vagy külön sorokba), Beporzás- után a hint szőlőt a fenntartó szülőre szelektíven ható szulfonilkarbamid herbíeiddel végzett kezeléssel eltávolítjuk a területről. Ezután a teljes területről betakaríthatok a szulfonilkarbamid rezísztens nőt szülő vosmlhó! származó magok, amiket nem szennyeznek a fenntartó vonalból származó magok.
- 12A hlbridizálás lehetővé teszi a szulfonilkarbamid toleranciái biztosító, stabilan öröklődő tulajdonság és más előnyős tulajdonságok kombinálását, ahol a más: előnyös tulajdöaságokra példaként említhető a gyorsabb érés, szárazságtörés, hldegturés, fokozott termőképesség, fokozott olajtartalom, az olaj zsírsavtartalmának módosítása, a magban fokozott protehnartalom, a magban tárolt proteinekben az aminosavosszetéfel módosítása, törpenövekedés, szárdöléssel szembeni rezisztencia, rovarokkal és baktériumok, gombák és vírusok által okozott betegségekkel szembeni rezisztencia és parazita növényekkel, így Orobsnebe fajokkal szembeni rezisztencia. A szulfonilkarbamid toleranciával kombinálható előnyös betegség rezisztenciákra példaként említhetők a következő betegségekké! szembeni rezisztenciák: rozsda {kórokozó Pueeifda. iteíantlh), perouoszpóra (kórokozó Plasmopara haisiedii), fekete rothadás (kórokozó Maerophominía phasioiína), torna fekete szár (kórokozó Phoma maedoxialdii), szklerotíniás rothadás, középszár rothadás vagy fej rothadás (kórokozó Selerotinia seierotiomm) és a száron jelentkező rákos betegség (kórokozó Phomopsis bebanthl). Az US 5276264 és US 5461171 számú irat az olajban csökkentett mennyiségű telített zsírsavat tartalmazó napraforgó növényeket ismertet. Az US 4627192, US 4743402, US 5866765 és US 5866766 szántó irat az olajban nagy mennyiségű olajsavat tartalmazó napraforgó vonalakat és hibrideket ismertet.. Az US 5959175 száma irat a napraforgó olaj összetételének genetikai szabályozással történő: módosítására alkalmas eljárást ismertet. Az US 4378655 és US 4527352 számú írat félig törpe és teljesen törpe napraforgó híbxideket ismertet. Az Orobanche fajokkal szembeni rezisztenciát biztosító tulajdonság ismert, és az ler és GM Fiek; „The Genetíes of Sunflower’' Sunflower Technology and Prodnction, A. A, Schneiter, Agronoxny Seríes, 35. szánt, American Society of Agronorny, Madison, Wl, USA (1997), 476-477 oldal és ott idézett irodalom).
A napraforgó nemesítése általánosan ismert (például Snnflowéf Science and Technology. Í.F.· Cáriért Agrouomy Series 19. szám, American Society of Agronomy, Madison, Wf. USA t i978), elsősorban 9. fejezet, 279-338 oldal, G.N. Fiek: „fírceding and Geneíies, 10. fejezet, 339-369 oldal, E.D.P. Whelan: „Cytology aad. laterspeclSc Hybx'idízatiorf', II. fejezet, 371-386 oldal, B.L, Smith; „Plantiug Seed Prodnction”, és Sunflower Technology and Prodttctien, A,A. Schneiter, Agronoxny Seríes, 35. szám, Amuriean Society ofAgronoray, Madison, Wl, USA (1997), elsősorban a. 8. fejezet, 395-439 oldal, G.N. Fiek és J.F. Miller: „Sunflower Breedmg”, 9. fejezet, 441-495, J.F. Miller és G.N. Fiek: „The Genetíes of Sunflon er”. 10, fejezet, 497-558 oldal, C.C. Jam „Cytology and. Interspecific Hybridization, Ii. fejezet, 559-593, D.L. Bidney és C.3. Scelonge: „Sunflower Biotechnology). A napraforgó nemesítése megoldható őnbeporzásos és keresztbe beporzásom Hxhnkfokaf 1 gv fobiíd napícfoigo foga kdejksztese t >cpefo,d :dl G ! különböze esi- 13 raplazma állományokból a kezdeti keresztezésre alkalmas növényeket szelektálunk, (2) a kezdeti keresztezésből származó szelektált növényekéit több generáción keresztül önbeporzást végezve beltenyésztett vonalak sorozatát állítjuk elő, amelyek egymástól eltérőek ugyan, de stabilan és egységesen nevelhetők, és (3) egymással rokonságba® nem álló beltenyésztett vonalakból szelektált beltenyészleh vonalakat keresztezve hibrid utódokat (F5) állítunk elő. A beltenyésztést folyatnál során a vonalak életképessége csökken, Áz életképesség helyreállítható két eltérő beltenyésztett vonal keresztezésével a hibrid utód (Fj) előállítása során. A beltenyésztett vonalak homozigóta jellegéből és homogenitásából kővetkező egyik fontos eredmény, hogy a belienyészíett vonalak, meghatározott tátjából keresztezéssel előállítóit hibrid mindig ugyanaz. Az előnyös hibridet eredményező béliért}esztett vonalak azonosítása után a hibrid magok folyamatosan termelhetek azonos heltenyésztert szüiővona^ lak alkalmazásával, és ezekből a hibrid magokból hibrid napraforgó növények nevelhetők. A napraforgó hibridek nagyléptékű kereskedelmi előállítása a jelenlegi gyakorlat szerint valaAz ivari nemesítés mellett a napraforgó növények szaporíthatok szövetienyészíesi és sejttenyésztési technikákkal is, amelyek pontosan megőrzik az eredeti növény genetikai jellegét, A genom azonban sejttenyésztés során is megváltoztatható mntagenézissel vagy ismert géntranszfer technikákkal (például Agrofeaeferium tumefeeiens fertőzéssek vagy ballisztikus részeeskebombázással). A szővetienyésztési vagy sejttenyésztóss technikákon alapuló sővéuyszaporiíáshoz lényegében bármelyik olyan növényi szövet felhasználható, amely sejtosztódásra képes sejteket tartalmaz. A tenyészet indítható embrióból, virágporhók ínagkezdeménybők portokból, virágsziromból vagy a virág és rnag más részeiből, valamint levélbők szárból és gyökérbök igy gyökéresúcsbók Különösen előnyösek a szár vagy gyökér keringési rendszeréből vert szövetfajfák. Az US 4670391, US 4670392, US 4673648, US 4681849, US 4687743, és US S030572 számú írat napraforgó növények regenerálására alkalmas eljárásokat Ismertet napraforgó szövetekből származó sejtteuyészetekbol kiindulva. Az irodalomból tehát nvlbánvaió, hogy a technika állása alapján napraforgó növények sejítenyészethoi vagy szóvettenyeszethöl történő előállítására alkalmas eljárások áitalánosau ismertek. A találmány tárgyához tartozik ezért az olyan igényelt sejtek biztosítása, amelyek növesztés és differenciálódás útján sznlfonilkarbamid toleráns iával rendelkező napraforgó növényeket eredményeznek,
Á szulfóniikarbamidot elviselő napraforgó fájták kiterjesztik a sztdioaílharbarnid herbieidek felhasználási területét, és a napraforgó termesztőnek több lehetőséget biztosítanák a gyomok szabályozására. A kisebb biztonsági kényszer miatt erőteljesebben lehet védekezni a gyomok ellen. Az ilyen gyomokra példaként említhetők a parazna gyomok, Igy' vasvirág íörohtrache spp.) és aranka (Cuscuta spp.}. A napraforgót megtámadó vajvlrág fajokra pék-14áakéat említhető az Örobanehe aegyptica Pers., O. ramosa L., Ö, miuor km., 0, emnaua Wallr. és 0. eetnua LoeíL A napraforgót megtámadó aranka fajokra példaként említhető a Cuseuta giomerata Choisy, C. indecora Choisy és C. pentagon® kngeim. Az Örohenehe fajok szabályozására 'szulfomlkatfeaandokra rezisztens napraforgó fajták kultúrájában különösen előnyösen alkalmazhatók a szulfonilkarbamídok, mivel az Örobanehe nehezen irtható a szokásos napraforgó fajtákkal szemben megfelelő bizionságof adó herbíeidek alkalmazásával. Emellett a szulfonilkarbamidokra rezisztens napraforgó fajták lehetővé teszik, olyan herbíeidek kombinálását, amelyek kiegészítő gyomirtó spektrummal és eltérő hatásrneehanizmussa! rendelkeznek. Az ilyen herbíeid keverékek lehetővé teszik további gyomfajták szabályozását, herbíeid rezssztcns gyom biotipesok kialakulásának egyidejű csökkenése mellett, ami nem elhanyagolható veszélyt jelent azonos hatásmechanizmusú herbíeidek ismételt a 1 ka i utazása esetén,
A szelektív hatású sztílfondkarbamiddal végzett kezelés lehetővé teszi továbbá a herhlcídre rezisztens eltérő növények eltávolítását a szülfonilkarbamíd rezisztens populációból, amik az. óvatlan kezelés következtében a magot szennyezik. .A nagyléptékű magelőállításhoz alkalmazott területek könnyen megtisztíthatók az elütő növényektől, ha a teljes területet a. berbíeídre érzékeny növényekre letális herbiciddel kezeljük.
A szulfonllkarbasnidra rezisztens napraforgó kultúrákban a gyomok szabályozására különböző szuifonilkarbamid berbicidek alkalmazhatók. Ezekre példaként említhető az amhtoszülfurom azimszu 1 túron, benszui&ron-metil, klorimuron-etll, klórszu Húron, cinoszülforon, cikloszulfámnrou, etametszúltúron-metíl, etoxiszulíuron, forpirszulforonmetii, flazaszulfúron, tommszulfúron, haioszuifuron-metil, iraazoszuífaron, jódszulfuronmeíi.1, mezoszulforon, metsztdfúrmi-metik nikoszulfuron, oxaszuifuron. prnmsztdfuronmetü, prosztdíúron, pímwszniíhron-eíik rimszulforon, szidfometnron-metil. tifenszvtiforonmeíil, íriasznlfuron, tríbenuron-metii, trifloxiszulfotOp és írífíuszul&ron-metil, Egy adott szulfonilkarbamídra rezisztens napraforgó vonal általában megfelelő toleranciát mutat különböző szulfonílkarbamidokkal szemben, de nagy szintit tolerancia legalább azzal az adott sznffomlkarbarniddai szemben biztosítható, amit szelektáló szerként aíkalniaztnnk az indukált mutagenézist követő mesterséges szelektálás során. Ennek ellenére, az indukált tnuíagenézis és a mesterséges szelektálás nagy szintű toleranciát biztosíthat a szelektáló szerként: alkalmazott szellőm Ikarbamidtől eltérő szulfotdlkarbamidofckai szemben is.
A sztdíbnílkarbamidra rezisztens napraforgó esetében a szülfonilkarbamíd herhlcidet általában ugyanolyan felhasználási mennyiségben hordjuk ki, mist más kulfúrákttál, A szulfosilkarbatnid herbíeid napraforgó kultúrában adagolható a kikelés előtt (preetnergens kezelés) es a kikelés után íposztemergens kezelés)- Sok gyomnövény, így az olyan paraziták, jnint az Örobanehe esetében egy adott felhasználási ntemsyíségnél általában a posxfetuergens kezelés biztosit nagyobb hatékonyságot. Az Orobancbe fájok szabályozásánál azonban a posztemergens kezeléssel előnyős kombinációi jelent a preemergens kezelés és a vetőmag kezelése. Az Orobanefee fájok szabályozását javíthatja továbbá az alkalmazás több kezelésre történő felosztása (csúsztatott alkalmazás), ami egyidejűleg csökkenti a napraforgóra gyakorolt fitotoxicitás veszélyét, A területen jártas szakember könnyen meghatározhatja a felhasználási mennyiségei, valábtiní az alkalmazás időzítését a gyomok szabályozása és a. knlfüraövény biztonsága fígyelemhevéfeieveL
A közelebbről említett M7, MII és M12 jelű szulfonilkarbamrdra rezlszíens napraforgó vonalaknál és az ezekből levezetett hibrideknél a tribenuron-metif, metszoifnron-metll és eíametszulíuroti-metíl különösen előnyösen alkalmazható szelektív gyomirtásra, elsősorban az Orobancbe fájok esetében. Hatékony gyomirtáshoz és elfogadható knltűrnövény toleranciához a trlbenuron-metiít általában 5-50 gzha. elő 8-4Ö g/hm különösen előnyösem 15-30 gíha mennyiségben alkalmazzuk. Ugyanígy a rnetszulfeon-meidf általában 1-12 gfha, előnyösen 2-10 g/ha, különösen előnyösen 4-8 g/hs mennyiségben, és az eíametsznlfuronroetílt általában 5-50 g/ba, előnyösen 10-40 g/ha, különösen előnyösen 15-30 g/ha mennyiségben alkalmazzuk.
Az M7, Ml 1 és ΜΓ2 jelű sznlfomikarbanudra tezisztens vonalak szokásos nemesítésével kapott napraforgó fajták herbieid toleranciáját és az ilyenfajtákban a gyomok szabályozását szulíbroikarbároid herhícidek alkalmazásával a következő tesztekben mutatjuk be.
A teszt
Szfotomlkarb<amid herbieid rezisztencia igazolása
Egy kis területű szabadföldi kísérletben a 4. táblázat szerinti napraforgó fajtákat posztemergens kezeléssel különböző szulfomlkarbamid herbicídekkel vizsgáljuk.
4. táblázat
Napraforgó Fajták, így mutáns beltenyésztett vonalak és hibridek ismertetése
NÉV | LEÍRÁS | |
A | hibrid kontroli: :HS9AxföíÁ274 | USDA CMS HS9A keresztezve az USDA KHA274 fenntartó vonallal |
B | beltenyésztett vonal kontroll: H89A | USDA CMS H89A |
C | GA-M.A1I2 x RHA274 | női szülőként az Ml 2 mutáns vonal M.; generáció iával kialakított hibrid mutáns |
-lő
GA-M4M.l 1 x RHA274 | női szülőként az. M i 1. mutáns vonal generációjával kialakított hibrid mutáns | |
E | GA-.M<..M.7 x RHA274 | női szülőként, az M7 mutáns vonal M4 generációjával kialakító hibrid mutáns |
F | H'89A x .MpVil2 | DSDA CMS H89A keresztezve hint szülőként az Ml2 mutáns vonal M4 generációjával |
G | H89AxM4MI1 | DSDA CMS H89A keresztezve hím szülőként, az Μ11 mutáns vonal M4 generációjával |
H | B89A x MaM7 | DSD.A CMS H89A keresztezve hint szülőként az M? mutáns vonal M4 generamotsMÍ |
I. | BC5-M4MI?, | az MI2 títutáns belfenyésztett vonal visszakeresztezésének 3, gene- ractőja |
.1 | Bt Μ M11 | az Ml 1 mutáns belfenyésztett vonal visszakeresztezésének 3. genc- ráeiója |
K | 8CrM4M7 | fiz M'7 mutáns belfenyésztett vonal visszakeresztezésének 3, generációja |
üSDA-feíniied States Department of Agrieuiture CMS-eiiopiaznta hint sterilitás
A C, D. és E hibridek előállításához az MjM 12, M-jMI 1 és M4M7 mutáns önbeporzott fenntartó vonalak 4; generációját kémiailag sterilizáljuk·, amelyhez a virágbimbót „csillagos” állapotban kevés gibbereltnsav oldattal. megpermetezve sterilizáljuk a virágport (Sunfiower Seien.ee Technology, 3.F. Carfer, Ágronorny 19. sorozat, 339-386 oki ti) I z/d a kezeléssel lehetővé tesszük, hogy a fenntartó növények CMS beltenyészted vonaiKetu viselkedjenek, és heterozigöta rezisztens hibrideket állítunk elő, ahöl a herbicid rezisztencia a női szülőből származik. Az ilyen keresztezéssel a mutációs forrás ivari hatását akkor fejlesztjük ki, ha a keresztezés női oldalán visszük he a C, Γ) és E keresztezéseknél UmerteMt módon, szemben a keresztezés hím oldalával az F, G és ff. keresztezéseknél ismerteted módon. Az 1, .1 és K jdú fajták 3, generációjú CMS mutáns vonalak, amik a fenntartó vonalak 4.. generációjával vannak keresztezve n muíáns tulajdonság stabil öröklődésének him steril homozigóta rezisz^ tens környezetheti történő fenntartása érdekében. A napraforgó nemesítés területén járatos szakember megérti az ilyen kereszteződések jelentőségét.
A kiszerelt szufföüilkárhamid kérőiddel szórással poszíctnergens alkalmazzuk hatleveles állapotban 4 vőleílenszerüen elosztott ismétléssel. A felhasználási mennyiséget az adott herbicideknél Európában szokásos felhasználási mennyiségek alapján választjuk meg. A berbicid hatóanyagokat a metszuímron-tnetsl kivételével Chovvet nem ionos etoxiiezett
- πalkohollal kombinálva 0,25 térfogat% kiszerelt terrnék/víz. mennyiségben juttatjuk ki egy hektárra.
A napraforgó fajtáknak a sznlfonilkafbamid herbieiddet kiválfotf maximális sérülését vizuálisan értékeljük, és az eredményeket az 5. táblázatban adjak meg. Az értékelésnél OH ütotoxieitás azt jelenti, hogy a napraforgó növény sértetlen. A 15-20% sérülés azt jelenik hogy a növényeken nem észlelhető szignifikáns káros hatás, és a növények gyorsan és teljeses helyreállnak. Ez a mének a termesztő áltat elfogadható sérülés felső határa, A 100% érték a sövény teljes pusztulását jelenti.
5. táblázat
Maximális fitöíöxtciíás mértéke sznlfonilkarbatníd kezelés utas
Hatóanyag | Mennyiség | Napraforgó fajta | ||||||||||
íg/ha) | A | B | c | D | E | F | G | H | I | 3 | K : | |
primíszuifuron- metil | 30 | 100 | 100 | 71 | 75 | 74 | 66 | 73 | 69 | 35 | 55 | 51 |
mkoszulforon | 30 | 33 | 54 | 12 | 13 | 13 | 15 | 20 | 16 | 8 | 23 | 14 |
ximsznlfui'on | 15 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 96 | 90 | 95 | 95 |
rímszulfuron | 30 | 100 | too | 100 | 100 | too | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 | j 97 |
tnCns/ukun tömet sl | 20 | 100 | too | 19 | 19 | 20 | 16 | 15 | 10 | 4 | 6 | 8 |
tnfluszul luxon · met'l | 40 | 100 | 100 | 38 | 40 | 38 | 33 | 36 | 33 | 13 ; | 14 | 10 j |
jaícuszulfuron- metil | 35 | 100 | 100 | 75 | 81 | 83 | 78 | 81 | 80 | 34 | 52 | 36 |
Hfeuszulfuxon- meíil | 70 | 99 | 100 | 88 | 92 | 93 | 89 | 90 | 90 | 53 | 79 | 79 í |
metszulfurou-metil | 6 | 100 | 100 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 4 | 7 | ti | 8 |
íribenuron-meíil | 22,5 | 100 | 100 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
triászul toron | 20 | too | too | 94 | 99 | 97 | 98 | 98 | 98 | 93 | 95 | 95 |
A kontroliként alkalmazott érzékeny hibrid és beltenyésztett vonal (A és B) esetén a növények teljes pusztulása matatható ki valamennyi szulfonilknrbamitl herbieidsél a nlkoszul&ron kivételével. A BCA-MAHa (1), SG-M.tMl 1 Ü) és BC%M4M7 ÍK) homozigóta rezisztens ^tenyésztett vonalak reztsztensefc a metszuftnron-metil és tribermror-meíil vonatkozásában és kisebb mértékben a tritluszuiforon-metil vonatkozásában 20 grha felhasználás! mennyiség: esetében, éppen elviselik a nifcoszulfuront es a kontrolinál kevésbé
- 18érzékenyek a tifenszulfuron-metslre és a prímiszulferonmetilre, Mindhárom vonal a kontrollal azonos érzékenységet mutat fímsztdíuron és triaszulfüron vonatkozásában az alkalmazóit föli&tsxnálásí mennyiségnél.: A heterozigóta reziszíens: hibridek (C-Jij a három homozigóta rezisztens vonallal azonos toleranciát mutatnak metszullúron-metil és tribesurommetíl vonatkozásában, de a homozigóta rezisztens vonalak jobban elviselik a prirniszulfuron-metiU, nikoszulfuront és tilénszmluron-melik, Ezek az eredmények igazolják a stabilan öröklődé (vagyis domináns vagy szemidomináns típusú mutációt.
B teszt
AtS inhibitor berbicidekkel szembeni rezísztenela értékelése
Üvegházi kísérlete- végzünk a 3 .homozigóta rezisztens mutáns toleranciájának vizsgálatához az acetoiaktátszimázt (AtS) gátló hatásmechanizmussal rendelkező különböző her bicidekkel. A vizsgált bei tenyésztett vonalak az 5. generációjú öubeporzott fönntartók: MSM7, M;M11 és M5M12, valamim a 4. generációjú hím steril visszakeresztezett vonalak: BC-M5M7, és A kezelést kiszerelt herbicidekkd végeztük posztemergehs kezeléssel a négylevelos állapotban. A vizsgált herbleidek felhasználási mennyiségét az adott regisztrált ktdtúrnövény esetében, szokásos felhasználási mennyiségek alapján választottuk meg. Az imazetapír felhasználást mennviségel a napraforgó kultúrában végzett parazita gyomirtáshoz ajánlott mennyiség (L. Gareia-Torres és murkatamaí; Weed Technology 9, 819-824 (1995)) alapján választottuk meg. Ebben a kísérletben a vad típusú H89 beltenyeszfett vonalat nem vizsgáltuk, nővel a legtöbb vizsgált herbícídrol ismert, hogy hatékonyan alkalmazható vadon növő napraforgó szabályozására, A kísérleteket kétszer ismételtük. A szallímilkarbamid herbleidek által a napraforgó fajtákban okozott károsodás maximális értékét vizuálisan határozzuk meg, az átlag értékeket a 6. táblázatban adjuk meg. A 0%: fílotozfeííás azt jelenti, hogy a kultúrnövény sértetlen maradt A 15-20%: érték azt jelenti, hogy a növények szignifikáns káros hatást nem szenvedtek és gyorsan és teljesen helyreálltak. A 100% érték a növény teljes pusztulását jelenti.
6. táblázat
Maximális fitotoxieitás mértéke szulfonilkarbanúd kezelés után
1 Hatóanyag | Mennyiség <g/ha} | Napraforgó fajta | |||||
MAI | M5MII | MAI 12 | BCa- M5M7 | BCr M<M ll | BC.<- MSM12 | ||
Ihaloszulfuron-menl | 45 | 50 | 60 | 60 | : 60 | 65 | 65 |
flupirsznllurou-metilj nátrium | 10 | 62,5 | 50 | 57,5 | í 42,5 | 60 | 50 |
·· 19
ainidoszulluron. | 30 | 52,5 | 60 | 45 | 47,5 | 57,5 | 55 |
tribenuron-roetil | 22,5 | 12,5 | 0 | 7,5 | 10 | 17,5 | 20 |
rimszulfbron | 15 | 52,5 | 65 | 55 | 45 | 47,5 | 65 |
szulfoszuifnron | 22,5 | 50 | 60 | 65 | 47,5 | 57,5 | 50 |
etamet szül feron-mett i | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
klórszolforon | 20 | 47,5 | 50 | 45 | 45 | 50 | 45 |
imazetapir (ammóniurnsó) | 25 | 22,5 | 30 | ·?? $ | 20 | 25 | 30 |
píritiobak-nátrium | 70 | 37,5 | 50 | 40 | 35 | 42,5 | 40 |
Az eredmények szerint a három mutáns, kiinduló anyag homozigóta utódai jól elviselik a íribenuron-reetil hatóanyagot, Valamennyi mutáns kiemelkedő rezisztenciát mutat az etametszulferon-metil vonatkozásában. Az alacsony felhasználási mennyiség mellett kis mértékű tolerancia mérhető az ímazétapír vonatkozásában. Az imazetaptr esetében azonban hasonló- kis mértékű tolerancia igazolható nem sznífomlkarbattttd rozisztens: napraforgó esiraplazmánál is, ezért a mért kis mértékű tolerancia nem tekinthető a sznlfonilkarbamid rezisztenciára vonatkozó mutáció eredményének. A mutánsok bizonyos mértékű érzékenységet mutatnak rimszulftiron, halosztdforott-mefíl, flupirsznlforón-metll (nátrium:·»), arnidoszulforon, szuifoszuliuron, kiórsznl&ron és piritiobák-nátrfem vonatkozásában.
C teszt
Szulfonllkarbauhdok hibrid rezisziens napraforgóra gyakorolt ttfoíoxikus hatásának értékelése
H»tn\3cná5' tcs'tct végzünk szabadföldi k'sérietben a BC+-M M7 ínot sztdol X P1ÍA15S helyreállító vonal (hím szülő) és a BQ-M-Aílz (női szőlő) x FHA155 helyreállító vonal ihnn szülő keresztezésé) el kapott hibridekkel, ansehéknél a tolerancia feltehetően eltérő mutációs események eredménye, Λ PHA155 a Pioneer Hi-Bred International állal kifejlesztett helyreállító vonal, ami hím szülőként alkalmazható cltoplazma hím steril (CMS)· napraforgó vonalakkal végzett keresztezésekben.
A vizsgált berbicideket kiszereli készítmények formájában alkalmaztuk poszfemergens kezeléssel a hatleveles állapotban 3 véletlenszerűen elosztott ismétléssel. A posztemergens kezeléshez a vizsgált herbíeideket vizes tankkeverek formájában használtuk, aroi 0,1 térfogaiké Witeo Trend 90 etoxíiezelt zsíralkohol felületaktív anyagot tartalmaz. Emellett két szulfonilkarbamidítál (tríbenaron-metíl és meíszulforon-meiil) a magot bevonó kezelést végeztünk kiszerelt hefoieidekkel szinten 3 isroétlésseL A szalfoudkarhamid hefoletdek által a napraforgó butáknál okozott sérülést vizuálisan értékeltük, és az eredményekéi
-.20 a 7. táblázatban adjuk meg. Itt ö% fitotoxieitás -sédHésamtességet .jelent a 15-20% sérülés azt jelenti, hogy a növényen szignifikáns káros hatás nem figyelhető meg, és a növény gyorsan és teljesen helyreáll. A100% Itatás a növény teljes pusztulását jelenti.
7, táblázat
Maximális fitotoxieitás mértéke szutfonilkarbamid kezelés titán.
Hatóanyag | Mennyiség (g/ha) | Napraforgó fajta | |||||
BCrM<M7xPllAi55 | BC,rM?M12 x PHA155 | ||||||
7 DAT | 15 DAT | 30 DAT | 7 D AT | 15 DAT | 30 DAT | ||
poszíemergens.' | |||||||
tribennron-metd tribenuron-ínetil | 11,25 »«7 | .25 37 | 20 38 | 8 ?2 | Π 22 | 18 18 | 8 13 |
metsző Uuron-meül mefszuiiuron-tnetil | 3 6 | 28 SS | 28 58 | 15 43 | 23 i 43 | 23 50 | 22 33 |
íritluszulfuron-metil fri Huszul furon-met i! | 7.5 15 | 38 57 | 40 53 | 28 40 | 22 38 | >·>· X-Áx 45 | 25 43 |
klórimuron-eüi klórimamn-etil | 6,25 12,5 | 83 85 | 73 83 | 67 83 | 70 80 | 80 90 | 68 88 |
mkoszulíuron aiköszul&roa | 18,75 37,5 | 37 57 | 40 55 | 18 50 | .......28........ 42 | 20 52 | 18 50 |
rimszulforon | IS | 87 | 92 | í 93 | 87 | 90 | 90 |
feeetóse.' | |||||||
tribenuron-metil | •Ví < X. | 57 | 38 | 32 | 10 | 23 | 11 |
metszulíuron-metil | 6 | 88 | 73 | 57 | 83 | 75 | 57 |
DAT=kezelés utáni napok száma
A vizsgálatban alkalmazott hibridek beterozigóták a rezisztencia génre. Az A teszt eredményei alapján a rezisztencia génre homozigóta fajtáknál nagyobb rezisztencia várható, mint a BCrM.AT/ x FHA155 és BCrMsMI2 x PHA155 hibrideknél a C fesztben alkalmazod herbtcidek egyes képviselői vonatkozásában, A 7. táblázat adatai szerint a két hibridre gyakorolt fitotoxieitás közvetlen a herbicid alkalmazása mán a legnagyobb, azután fokozatosan csökken, A tribenuron-metil esetében 11,25 g/ha felhas/nahsj mennyiségnél csak kis mértékű károsodás mutatható ki 30 nappal a kezelés után. A vizsgált hibridek posztemergens kezeléséhez a legszelekfivebb szalfomikarbamid a fdhemiron-rnetil, ezt kő- 21 — veti a. m«fszuifufoáá>etií, nikoszultnron, trliluszuiibron-metil, klorímarott-eill és rimszulferon. A vizsgáit hibridek posztemsrgens kezelése kevésbé fiíotoxtfcus, mint a mag bevonása.
I> teszt
Sznlfonilkarbamidok alkalmazása Orobanehe cttmana szabályozására reziszíens napraforgó kultúrában
Az M7 és Ml 2 Teziszíms mutánsokból kapott különböző bel tenyésztett vonalaknál és hibrideknél vizsgáljuk a parazita Orobanehe cumana irtását. A vizsgálattal s tríbennronmetll hatékonyságát értékeljük Orobanehe cumana ellen a kultúrnövény kikelése előtt és után végzett kezeléssel. A különböző herbieid kezeléseket 6 párhuzamosban végeztük. A tesztben a következő kezeléseket vizsgáltuk: mag bevonása, preeroergens taiajkezelés bedolgozással. pmethergens talajkezelés a felületre szétszórva, posztemergens kezelés szórással. Á herbieid kezeléseket kiszerelt herbieid készítményekkel végeztük.
A mag bevonása
A mag kezeléséhez egyenként 3 mg Orobanehe eitmana magot adónk őö% száraz termőtalajba 20 % homok és 2Ö%: tőzeg keverékével töltött cserepekbe, ahol a keverék szervesanyag tartalma. 4,2%, pH értéke 8.05. A cserepeket műanyag tálcákra helyezzük, és a tálig tömegének 25 %-át kitevő vízzel öntözzük. Á cserepeket 8-10 napon keresztül mintegy 24 °C nappali és 20 °C éjszakai hőmérséklet mellett üvegházban tartjuk. Az Orobanehe magokat tartalmazó cserepekhez a parazita gyommagok inkubációs periódusának végén § darab SQ-MsMI 2 rezisztens mutáns magot adunk.
Elültetés előtt a napraforgó magokat 25% ttibenuron-metilt tartalmazó készítménnyel vonjuk be. A magokat először egy bevonó eszközzel (Sírna 1 Aerocoaíer, Niro Áeromatic, Rubendorí, Svájc) ellátott laboratóriumi fluid ágyban mintegy 23% Sepíret 8330 bevonó készítményt (Scppic. Franciaország) és 77% vizet tartalmazó bevonó oldattal vonjuk be 3 17100 kg mag mennyiségben. Bevonás után a magokat a tinid ágyban 35 X hőmérsékleten szárítjuk. A magokat ezután egy műanyag zsákba töltjük, és a zsákot lezárjuk, ahol a zsák a magok tömegének 5%~áí kitevő mennyiségben vizes trihenuron-metil. oldatot tartalmaz. A tribermron-meíjl mennyisége 0,0001, ÖJ vagy W mg/g mag. A zsákot 3 perceit keresztül urtexUVvei ».e\enu< es sgv n üibenurer-meu, emuim egyefem&en elő1·./ apuk a magok felületén. A bevont magokat ezután szobahőmérsékleten szárítjuk, és félhasználásig tároljuk, A maximális koncentrációt a tribenuron-mehl Európában szokásos, gabonakulíúrábaxi végzett gyomirtáshoz használt maximális félhasználást mennyisége alapján határoztuk meg.
-22™
A talaj preemergens: kezelése bedolgozással
A talaj preemergens kezeléséhez a tríbemjron-metil készítmény vizes clegyét az Orohanche eumaoa magokat tartalmazó talajra pennetezzük. A talajt kézzel alaposan összekevexjük, és a cserepekben szétosztjuk. A triberiuron-xnefil mennyiségét g/ba értékben fejezzük ki a talaj térfogata és a cserép mérete figyelembevételével. Az alkalmazott mennyiség 11,25 és 22,5 g/ha.
A talaj preemergens kezelése szórással
A preemergens szőrásos kezeléshez a napraforgó magok elültetéséi követő második napon a cserepeket trífeeauroíwnetil készítmény vizes elegyével permetezzük meg 11,25 és 22,5 g/ha felhasználási mennyiségben,
Posztemergesis kezelés szólással
A posztemsrgens szórásos kezeléshez a cserepeket a napraforgó Ő-8 leveles állapotában a tribennron-metil készítmény vizes elegy évei permetezzük meg 2,25 és 11,25 gha felhasználási mennyiséggél.
Értékelés
Á különböző kezelések hatását. 35 nappal az ültetés után értékeljük. A napraforgó gyökereket vízzel megtisztítjuk, és -az Örobanehe csomók jelenlétét vizuálisan ellenőrizzük, A gyökér nedves tömegéi az, Orobanebe fertőzéstől mentes növényekhez viszonyítjuk. A kontroll növényeken megfigyelhető csomókhoz viszonyítva a kezelt Orobanche csomók nem mutatnak növekedést, hántás szintiek és hiányoznak a növekvő fehér szár csücsök. Az Orohanche esomók növelik a gyökér tömegét, és r~Ö,7 faktora összefüggés figyelhető mega vizuális értékelés és a tömeg mérése között, így a tömeg mérése felhasználható a vizuális eredmény hitelesítésére. Az Orohanche fejlődését is vizsgáltuk, de ez kevésbé alkalmas a ke/eies hatékony\aganak értékelésére a lent megadott időpontban. Λ menxsu etedménvekeí a 8, táblázatban adjuk meg.
-238. táblázat
Orobatíebe kezelése -tribenuron-merilíei és eredmények
Mag bevonása (mg/g) | Preemergens talaj - keze l és bedolgozással tg hat | Preemergens talaj kezdés szórással (g/ha) | Posztemergens kezdés szórással tg/hal | Szabályozás {%) | |||||
0,00001 | 04 : | 10 | 11,25 | v> •ύ'ώ-,ν, | 11,25 | 77 r | 2,25 | n.25 | |
0 | |||||||||
X | 8 | ||||||||
X | 37 | ||||||||
X | 82 | ||||||||
X | X | 63 | |||||||
X | X | 70 | |||||||
i' X | X | 85 | |||||||
X | X | 80 | |||||||
X | X | 82 | |||||||
X | X | 89 | |||||||
X | 55 | ||||||||
X | 72 | ||||||||
X | 40 | ||||||||
X | X | 78 | |||||||
........X........; | 63 | ||||||||
X | 88 |
Egyszeri kezelésnél a magbevonása és a poszíemetgerss kezelés biztosítja a legjobb eredményt az Orobanehe szabályozásában. A 10 mg-’g felhasználási mennyiséggel végzett magbevenás vagy a 11,25 g/ha mennyisében végzett poszténlergens kezdés 80% feletti szabályozást biztosit a gyökerek vizsgálata alapján. A kezelési módok kombinálása lehetővé teszi a felhasználási mennyiségek csökkentését az egyes kezeléseknél vagy azonos felhasználási menny iségekkd nagyobb mének» szabályozás érhető el. A legjobb ke/eles, ann 89%os szabályozást biztosit, l'ö mg/g magbevonással és ezt követő 11,25 g/ba posztemergens kezeléssel érhető el.
X teszt
Szolfomlfcarbamidok alkalmazása Oröbanshe cuatapa szabályozására rézisztens napraforgö koltúrábao
24A D teszt· eredményei alapján egy módosított reeepturát fejlesztettünk ki, amely 3 időzített pösztemergens kezelésből áll. A vizsgálathoz a C tesztben ismertetett BC.h--M.5M 12 (női szőlő) x PHAI55 fenntartó vonal (hím szülő) hibridet használjuk. A vizsgálatban különböző herbieideket .alkalmazunk 3 párhuzamosban. A trihenuron-meíil hatóanyagot kiszerelt készítmény donnájában. alkalmazzuk 11,5 és 22,5 g/ha mennyiségben, és a metsztdferon-metil hatóanyagot kiszerelt készítmény formájában alkalmazzuk 3 és 6 g. ha mennyiségben. 6 kg magot a fenti kiszerelt készítményekkel bevonunk olyan mennyiségben, hogy a bevont magoknak az. egyes cserepekre vonatkozó eloszlását figyelembe véve a herbieid hatóanyag mennyisége a fent megadott felhasználási mennyiségnek feleljen meg.
A kezelést a D teszt ismertetésénél megadott módon végezzük. A preetoergens kezelést csak szóróssal végezzük, talajba történő bedolgozást nem alkalmazunk. A preemergens: kezeléshez a cserepeket két nappal a napraforgó magok elültetése titán nagy tneonyiségű herbickidcl permetezzük. A posztemergens kezelést a napraforgó 4~ö leveles állapoíáhan végezzük (megfelel az Orobanehe megtagadásának korai stádiumának, ami TI jellel azonosítható), majd a napraforgó 6-8 leveles állapotában megismételjük (ami megfelel az Owfeanehe megtagadásának közepes stádiumának, a csomók átmérője 5 mm alatti, ami a T2 jellel azonosítható) és a napraforgó 8-12 leveles állapotában óiból ismételjük (ami. megfelel az Öröhanehe megtagadásának késői stádiumának, ami a T3 jellel azonosítható). Á közepes stádiumban az ceyts hvrbtesdehc: nagy ídbas/nabd mennyiségben, valamint kt- fc?.as/riláss mennyiségben alkalmazzuk.
Ebben a kísérletben, összehasonlításként más aeetoiaktátszimazí gátló herbieideket Is felhasználunk, amelyek az irodalom szerint jó eredménnyel alkalmazhatók az Orobanehe szabályozására (L. Gareía-Torrss és munkatársai: Weed Research 34. 395-402 (1994): t, Gárcíu-Tórres és munkatársai: Weed Technology 9, 819-824 (1995); 1 Hershenhom és munkatársak Weed Technology 12, 108-114 (1.998),
Az eredményeket a D teszt ismertetésénél megadott módon értékeljük- és· a 9. tábiázathan adjuk meg.
0, táblázat
Orobanche kezelése és eredmények
Herbieid | Mag bevonása (g/ha > | Preemergens íg/ha.) | Posztemergens | Szabályozás {%} | Sérülés (%) | |
(g/W | időzítés | |||||
tribemíron-metil | 22,5 | 70 | 70 | |||
rnet szültbron-metíl | 6 | — | 1.00 | |||
trihenuron-metil | 1,1,25 | 11,25 | T2 | 88 | 50 | |
metszul foron-rnetil | 3 | 3 | T.2 | — | 100 | |
tríbenaron-metii | ·? | T2 | 75 | 0 | ||
metszulforoii-medl | 6 | ;2 | 97 | 25 | ||
tribenuron-medl | 11,25 4- 11,25 | Ti A T3 | 90 | 0 | ||
rneiszalforon-metil | ............3 A3........... | TI r· T3 | 96 | 0 | ||
tribenurommeiil | 11,25 | 11,25 | T.2 | 78 | 0 | |
metszoiforon-snetd | 3 | 3 | T2 | 87 | 0 | |
trihenuron-meiil | 22,5 | 0 | 0 | |||
mel szulfUron-metíl | ő | 30 | 0 | |||
kiörszuiíuiOti | ** | 13 | 0 | |||
k'förszulforon | 10 | 58 | o | |||
imazetnpír, ammónimnsó | 40 | 60 | 0 | |||
im&z&píí, izopropiiam-nsó | 15 | T3 | 72 | 0 | ||
triílusztilfuron-inedt | 18,75 | T2 | 75 | 0 |
A preemergens kezelést magában foglaló eljárás csak ki? mének» hatást gyakorol az Orobanehe fajra a vizsgák felhasználási mennyiségnél, ami folsehetoen annak eredménye, hogy a talaj korlátozott öntözése miatt a herbieid hatóanyag nem érte el a napraforgó gyökereket. A mag bevonását magában foglaló eljárás jelentős hatást gyakorol az örofeanehe fajra, de az alkalmazott felhasználási mennyiségnél jelentős fJtotoxikus hatást gy akorol a vizsgált napraforgó fojtákra,
Ebbeti, a kísérletben a poszíemetgens kezelési magában, foglaló eljárás adja a legjobb eredményeket. Á metsznlferon-metii hatékonyabban szabályozza az Orobanehe fajt, de a. napraforgóra még alacsony felhasznalasí mennyiség esetén is ikotovfoosabb, mint a tnbenuron-metil A meis/ulforommeiil eltek adagolással a TI ésT3 időpontban egyenként 3
-26g/ha mennyiségben ugyanolyan hatékonyan szabályozza az Orobanche fajt mint a T2 időpontban egyszer 6 g/ha alkalmazva, de nem gyakorol fitotoxikus hatást a napraforgóra.
A klórsznlfirron, imazetapir, hnazapir és trifiuszulthron~mef.il kevésbé hatékony az Orobanche szabályozásában. Az imazaplr és irifluszuiítu’on-metU átmeneti íitotoxikus szimptómakaí okoz, de a napraforgó növények, teljesen bel yreáí Inak.
F teszt
Szulfetúlkarbamidok sorozatos adagolása Orobanche eumana szabályozására
Egy üvegházi kísérletben meghatározzuk a legjobb sorozatos programot a tribenuronnretil vagy ruetsztuferon-metil vonatkozásában Örobanebe eumana (F változat) szabályozásában az egyszeri kezeléshez viszonyítva. Tanulmányozzuk továbbá az optimális 'hatékony?· Ságnak megfelelő dózis tartományt. Mindkét herbieidet kiszerelt készítmény formájában alkalmazzuk, A vizsgálatban a € tesztben ismertetett ΒίΑ-Μ,Μ ? (női szülő) x PHA155 fenntartó vonal (hím szülő) és a S€4-MsMi2 (női szülő) v PH A155 fenntartó vonal (hím szülő) hibrideket alkalmazzuk. A ÍBC4-M5M? χ PHAI55 hibridet 7. számú hibridnek, és a BCr M;M12 x PílAl 55 hibridet 12. száma hibridnek nevezzük.
A mag bevonását a D feszt ismertetésénél megadott módón végezzük. A posztemergens kezeléseket a napraforgó 2-4 leveles állapotában (megfelel az Örobanebe megíapadásának korai stádiumának, a TI jellel azonosít ami majd a napraforgó ő leveles állapotában tmegfelel az Örobanebe megfapadás közepes stádiumának, csomók átmérője 5 mm alatt, ami T2 jellel azonosítható) és a napraforgó 8 leveles állapotában (megfelel az Örobanebe megtagadásának késői stádiumának, ami T3 jellel azonosítható) végezzük.
Összehasonlító anyagként a szuifomlkarbamid helyett unídazolinfon-szármuzék huazaprrt használjuk, ásni szintén alkalmas az Orobanche szabályozására napraforgó kultúrában (L, Garcia-Torres és munkatársak Weed Technology 9, 819-824 (1995)),
A hatékonyságot vizuálisan ériékeljük a D teszt ismertetésénél megadott módon azzal az eltéréssel, hogy az értékelést 1Ö nappal később végezzük, amit a D teszt ben és az E tesztben, A. későbbi értékelés lehetővé teszi a hatékonyság csökkenésének megfigyelését az Orobancbe késői megjelenése miatt vagy a kezelt csomók újbóli növekedésének megfigyelését. A gyökerekhez tapadt Orobanehs szabályozása akkor tekinthető hatékonynak, ha a csomók fekete üszkös szövetet tartalmaznak és nem látható aktív meriszíérnás terűiét. Az ilyen csomók ujjal könnyen elmorzsolhatók.
Á kezeléseket és az eredményeket a 1Ö. táblázatban adjuk meg.
-2710. táblázat
Örobanehe sorozatos kezelése és eredmények
Herbieid | Magbevonas (g/ha) | Posztemergens I g ha) | Szabályozás (%) 7. hibrid | ; Szabályozás (%) 12. hibrid | ||
n | 12 | T3 | ||||
írihenmon-metil | 11,25 | 11,25 | 77 | ................78............... | ||
11,25 | 11,25 | 82 | 83 | |||
11,25 | 77 | 73 | ||||
11,25 | 78 | 80 | ||||
22,5 | 72 | 73 | ||||
22.5 | 82 | 83 | ||||
22,5 | 87 | 8? | ||||
11,25 | 11,25 | 85 | 85 | |||
metszu 1 fúrón-roet. ü | 3 | 3 | ........cn | 90 | ||
•z | 65 | 83 | ||||
3 | 93..... | 95 | ||||
imazapir, izopropif aminsó | 15 | 97 | 97 |
A vizsgálati eredmények szerint a mag bevonása és az ezt kővető posztemefgans. kezelés kevésbé hatékony, mint egy egyszeri posztemergens kezelés. A késő? posztemergens kezelés jobb eredményt biztosit, mint a korai posztemergens kezelés, ami feltehetően jobban követi az Orobarsehe csomó merisztéma aktivitásának elnyújtott fázisát. Ebben az üvegházi kísérletben a metszdfüron-metil hatóanyaggal 3 g/ha felhasználási mennyiséggel végzett egyszeri késői posztemergens kezelés jobb eredményt biztosít, mint az imazapir 15 g/ha felhasználási mennyiségben, A tribenui'on-metil hatóanyagból 22,5 g/ha (elhasználást mennyiség szükséges az Orobancbe megfelelő szabályozásához.
G teszt
Vadon növő szuifbnilkarbamld-roz-szters napraforgó kezelése A napraforgó teütárát gyakran váltogatok gabona, így búza kultúrával, vagy esetenként más kultúrával, így cukorrépa kultúrával. Gyomirtó spektrumok következtében a szulfonilkarbanud herbícideket gsahran alkalmazzák a fchahott kultúrában megjelenő vadon növő napraforgó növények eltávolítására. Ebben a kísérletben óban herbseídeket 'vizsgálunk, amelyek felhasználhatok a vadon növő szulfonílkasbamíd-tcziszteps napraforgó sövények szabályozására.
-28A vizsgálatban, a BG^-M^Mll és BC2-M5M12 szfofonilkarhanüd-fezisztens napraforgó utódukat alkalmazzuk, anrelyek rendre az MII és M12 vonalból szánuazuak. Összehasonlitő anyagként a H89A x RHA274 szulfonilknrbamid érzékeny hibridet használjuk, A növényeket a. kiszerelt hatóanyaggal permetezzük. meg a 4 leveles állapotban. A kezelés hatékonyságát vizuálisan értékeljük a kezelés után 4 hét elteltével, ahol a 0 érték azt jelenti, hogy a hatóanyag nem gyakorolt hatást a napraforgóra, a 85 ériek azt jelenti, hogy a kezelés hatására megállt a növény virágzása és szaporodása, és a 100 érték a mutáns teljes pusztulását jelenti, Az eredményeket all, táblázatban adjuk meg,
11. táblázat
Különböző herbicidek hatása szokásos és szalfonilkarhamid-rezisziens napraforgóm
Kezelés | Felhasználási mennyiség: (ghfo | Hatékonyság | ||
H89A x RHA274 | BCfovt-Al 11 | BCr\riMl2 | ||
úfénsznlforon-metd | 10 | 100 | 2 | 10 |
20: | 100 | 17 | 16 | |
40 | too | 50 | 32 | |
60 | 100 | 74 | 58 | |
tnbenuroo-rnenl | io........ | ......................100................... | 0 | 0 |
20 | .100 | 0 | 0 | |
40 | 100 | 3 | 0: | |
60 | 100 | 10 | 14 | |
metszalt'uron-metil | 4 | 100 | 8 | 18 |
trí duszulfuro n-n let 11 | 15 | 82 | 13 | 8 |
énmeds fárn | 240 | 0 | 0 | 7 |
2,4-D | 5.0! | 100 | too | 100 |
díenszulfuron-metil * metszu! foron-metll | 40 -> 4 | 100 | 83 | 100 |
t ifénszn 1 fúrón-s neti 1 A tribcnuron-meti! | 20 r 10 | 100 | 26 | 26 |
40 ·· 20 | 100 | 76 | 60 | |
metszulíbron-roetu - 2,4-D | 4 + 530 | 100 | 100 | 100 |
triftuszulfwon-nteül +· íenmedifám | 154-240 | 100 | ..................40.................. | 63 |
•29
Az eredmények szerint az MII és M12 vonalakból származó mutánsok kiváló vagy legalább nagyon jó rezisztenciát mutatnak a tribenuron-naetii hatóanyaggal szemben 60 g/ha felhasználási mennyiségig. Az adatok igazolják továbbá, hogy a mutánsok tolerálják a. rnetsxUi&uon-meiil, trifiuszulfuron-metii és tifenszuiínron-metil hatóanyagokat (anűket felhasználtunk a mesterséges szelektáláshoz), de kisebb mértékben, mint a tóbenuron-metiit.
Ά díénszulfuron-metil és mdszulfuron-metü kombinációja jó- hatékonyságot mutat a mutánsok ellen, míg a; tifénszuifúron-metil és tribennron-metil kombinációja hatástalan bármelyik felhasználási mennyiségnél a szulfonilkarbannd-rezisztens napraforgók szabályozására .a felváltó gabonakultúrában, ahol a herbicidekeí általában egyszer alkalmazzák a termesztési időszakban, A gabona ktsltúrákbán gyónt irtásra gyakran alkalmazott 2,4-1.) hatása a két rnütánsra pontosan ugyanaz, mint a szulfonilkarbamidra érzékeny napraforgóra gyakorol t hatás, vágyás a mutánsok teljesen elpusztultak 2.4-D ©«magában vagy metszulforon-metillel kombinálva történő alkalmazásánál.
A cukorrépa kultúrában gyomirtásra alkalmazott fonmedifem önmagában hatástalan mind- a sznlfonllkarbamldra érzékeny, mind a szulfonilkarbamidra. reztsztens vadon termő napraforgókkal szemben. Tn&szúiferommetiiiel kombinálva azonban szinergeiikus íratás figyelhető meg az önmagában alkalmazott trifiuszuríuron-menlhez viszonyítva. Cukorrépa kultúrában a gyomirtás 2-3' herbicid kezelést igényei termesztési szakaszonként a lassan fejlődő kultúrnövény miatt. Ezt a mezőgazdasági gyakorlatot követve a íriíluszulíuron -med! és feumedllám kombinációjának 2-3 alkalmazásával a vadon növő napraforgó mutánsok növekedése hatékonyan gátolható, és így megelőzhető a virágzás és szaporodás.
Hteszt
Napraforgó gyomok szabályozása
Ebben a kísérletben 'három szuifoaiikarbaxíúd herbield (tribenuron-meíii, ntetszuiiuron-ntefíi és etainetsznlferon-metil), valamint két összehasonlitő herbicid (imazapirixoproilaminsó és aklonifen) hatékonyságát vizsgáljuk a. napraforgó kultúrákban jelentkező mezőgazdaságikig fontos gyomok szabályozásában az. ilyen herbieidek rnás kultumöv én> éknél szokásos felhasználási mennyiségével.
Szabad földön 2x5 méteres parcellákat felszántunk, majd sorokban a kővetkező gyomokat ültetjük el: Capselle borsa pasforis, Aíriplex pamla, Chenopodtum album, Stell&ria média, MeeuriaHs annua, Polygonum perstcaria, Amaranthus relroílexus. Polygonum eonvoivulus, Polygonum avioulare, Viola arvensis, Matricaria inodora, Anagallís arvensis, Sinapis arvensis, Setaria viridis, Solanum nigntm és Echínocbloa crus-galli. Az «hetestől számított 21. napon, amikor is a gyomok elérték a 2-ö leveles állapotot, herbicid kezelést végzünk teljes véletlenszerű blokfoeloszlássai, melynek során minden hcrbicidet bárom pár-30 huzamosban vizsgálunk. A herbieid hatóanyagokat a sorokra merőlegesen, mozgatott szokásos permetezővel juttatjuk ki mintegy 296 1/ha vizmennyisegget A tríhenuron-metíl, melszullhron-ntetil, etámmszaifetron-rnetti ex itnazapirizoproikminső esetében 0,1 térfogatok Wiffio Trend 99 etoxilezett zsiralkebol fclűfetaktív anyagot adagolunk a permedéhez a herbicid hatás gyorsítása érdekében. A tribeuurpn-ntedl. felhasználási mennyiség 22,5 g/ha, a metszőIfuron-metil felhasználási mennyisége 6 g/ha, az etainetszulferon-metll felhasználási mennyisége 16 g/ha, az ímazapir-izopropllaminsó felhasználási ménnyisóge 15 g/ha és az ahlbofés felhasználást mennyisége 1200 g/ha.
A gyomok szabályozását vizuálisán értékeljük 36 nappal a herhfeid kezelés után. A hatást 9-100% skálán fejezzük ki a szomszédos kezeletlen parcellához viszonyítva. Ezen a skálán 0% azt jelent·, hogy nincs '-átható eltérés a Kezeletlen kontrolihoz képest, 100% azt jelenti, hogy a gyom telj esett elpusztult. Az eredményeket a 12. táblázatban adjuk meg.
12. táblázat
Herbíeidek hatása napraforgó kaltörában előforduló mezőgazdaságilag fontos gyomok ellen
Gyomok | Ifiben urun-: ittetd | Metszulfpron- metd | EUtraetsznltm'on- metil | ímttzapir- •ízopropil- amlnsö | Aklomfén |
'Cqps&tfa bursa pasforis | 100 | 190 | 100 | 100 | 199 |
.O?'feá.'v pum/u | 100 | 100 | 0 | 85 | 0 |
Gát λνγχίίόϊίί.ν u/ötuí,' | 100 | 100 | 0 | ..............'87............. | 100 |
iót'/úrüí fnoífjti | ...........'100........... | 199 | 79 | 100 | 190 |
Mereur/nÓs (wnua | 199 | 100 | 0 | 47 | 59 |
Pofygcstwm persicaria | 100 | 190 | 0 | 190 | 70 |
Amarafims reiroflexus | 93 | 99 | 82 | 84 | 40 |
Polygomim convolvuhiS | 93 | 02 | 0 | 94 | 23 |
P'i!vgiifüfifi itte κίιίη | 90 | 100 | 0 | 0 | 30 |
Pica’i) arvensis | 100 | 100 | o | o......... | ...........5.......... |
Alatricaria ifitxlvra | 100 | 100 | ..................67.................. | 43 | o |
Atiagalhs an'euxis | 1.00 | 100 | 100 | 100 | 109 Ί |
Sitiapis arvet?si,s | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 |
Scteria A Ad is | 65 | 4/ | 0 | 93 | 49 |
Sohiman wgriÍt}! | 100 | 97 | 70 | 100 | 20 |
Adfenoc/fem ena-gaiii | 65 | 47 | 33 | 27 | 0 |
.A 12. táblázat adatihől látható, hogy a iribenuron-metd és a roeíszulíuron-metíl kiváló széles spektrumú gyomirtó hatással rendelkezik az alkalmazott felhasználási memiyisőgnél, ami a korábbi vizsgálatok szerint a találmány szerinti napraforgó vonalak számára elviselhető.
Az M.7, MIT, Ml 2 és PHA1S5 napraforgó vonalakat a Pioneer Hi-Bred7fetematíonal Inc., 800 Capital Square, 49Ö Loeust Street, Des Moin.es, lova. ÜSA deponálta a bejelentés elsőbbségi Időpontja előtt. Az M? napraforgó vonalat 2Ő9Ö. augusztus 2-áu. deponáltuk az American Typé Culture Celíection (ATCC) gyűjteményben, ami egyenként legalább 25ÖÖ magot, tartalmaz az SÍJ7F citoplazma hun Merd ImnwPo* f MX C vara dl \ 229ot v·, íz •SU7ö komplementer fenntartó vonalból (ATCC szám: PTA-2295). Emellett az ATCC gyűjteményben 2000. augusztus 2-án legalább 2500 magot deponáltunka PHA155 fen mártó napraforgó vonalból (ATCC szám: PT.A-2294). 20ő0. december 8-án. az ATCC gyűjteményben deponáltunk az Mi 1 napraforgó vonalból egyenként legalább 250 magot a SCI 1F eitopte ma htm steril formából í ATCC szám. P ΡΛ-2767} és az Sül 1G komplementer tenntartó vonalból (ATCC szám: FTA-27Ú8), \ulammt azM12 napraforgó vonalból egyenként legalább 250 magot ,·,/ Sül2F formából (AlCC szám: PPA-27Ó9) és az SU12G formából ( \PCC szám: PTA-2770), melyek elsősorban az Ml2 fenntartó vonal formai. Ezeket az SU7F és SÜ7G (M7k SU11E es Sül 1G (Ml 1), SV12FŐS: SÜ12G (MI 2) és ΡΠΑ155 napraforgó vonalakat az ATCC gyűjtemény legalább 39 éven keresztük vagy az utolsó kérelemtől számitort legalább 5 éven kérésztől fenntartja, és helyettesíti, ha ez idő alatt életképességét elveszíti. Emellett teljesrfeitúk a 37 C.F.P., 1.Só 1 -LkÖ9 bekezdéseinek előírásait, beleértve a minták életképességének vizsgálatát. Az ATCC gyűjteményben deponált anyagok hozzáférhetőségét nem korlátoztuk, ezért a szabadalom engedélyezése után az anyagok hozzáférhetők, A bejelentőnek azonban nincs· felhatalmazása arra, hogy feloldjon bármilyen korlátozást, amit a törvény előír a biológiai anyagok szállításával vagy kereskedelmi forgalomba hozatalával kapcsolatban. A 'bejelentő nem mond le a bejelentői jogok bitorlásáról, amelyek a p\en ,ι’νΰ'οη \ag\ ,i teiteokulnu toneny (7 1 SC 2121) alappal keletkezik Szükség esetén az MII és MT2 napraforgó vonalból további deponálásokat helyezünk el az ATCC gyűjteménybe az SU7F, SU7G és PÍ-IA155 deponálások fent ismertetett kondíciói biztosítása érdekében.
A találmányt részletesen ismertettük, és példákkal mutattuk be, de szakember számára nyilvánvaló, hogy a találmány keretén belől további változatok és módosítások lehetségesek, ezért az oltalom terjedelmét az igénypontok határozzák meg,
Claims (15)
- Szabadalmi igé1. Napraforgó mag, amely szulfonilkarbatmd berbieidekkel szembeni toleranciát biztosító, domináns vagy szemldomináns tulajdonsággal rendelkezik, ahol sz említett tulajdonság benne foglaltatik az alábbiakban:(0 M7 jelű napraforgó vonal, ahol az említett M7 vonal reprezeníaíiv magjai -az ATCC gyűjteményben Ff Á-229S és PTA-2296 számon vannak deponál va; vagy (ií) MÜ jelű napraforgó vonal, ahol az említett Mii vonal reprezentatív magjai az ATCC gyűjteményben TTA-27Ó7 és FTA-27Ó8 szánton vannak deponálva; vagy (in) M12 jóin napraforgó vonal, ahol az eml ített Ml 2 vonal reprezentatív magjai az ATCC gyűjteményben FTA-2769 és PTA-2770 szátnon vannak deponálva.
- 2. Napraforgó mag, amely szulfomlfcarbamid herbicidekkel szembeni toleranciát biztosító,. domináns vagy szemidomináns tulajdonsággal rendelkezik, ajtói a tulajdonság muíagenézissei kialakítható, ahol a mag (i) M7 jelű napraforgó vonal magja, ahol az említett M7 vonal reprezentatív magjai azATCC gyűjteményben PTA-2295 és PTA-229Ó számon vannak deponálva; vagy (ti) Ml 1 jelű napraforgó vonal magja, ahol az említed MII vonal reprezentatív magjai azATCC gyűjteményben PTA-276? és ΡΊΆ-2768 számon- vannak deponál va; vagy fin) Ml2 jelű napraforgó vonal magja, ahol az említett Ml2 vonal reprezentatív magjai azATCC gyűjteményben ΡΤΛ-2769 és PTxA-2770 számon vannak deponálva.
- 3. .Az I. Igénypont vagy a 2. igénypont szerinti mag, amely további tnlajdonságként Orobanehe parazitával szembeni toleranciát biztosító tulajdonsággal rendelkezik.
- 4. Napraforgó növény vagy ennek része, amely az 1, igénypontban vagy a 2. igénypontban meghatározott, szül főni ikarbamid herbicmekkel szembeni toleranciát biztosító, domináns vagy szem (domináns tula jdonsággal rendelkcz-k, amely előállítható az 1-3. igénypontok bármelyike szerinti mag termesztésével.
- 5. A 4. igénypont szerinti növény virágpora, ahol a virágpor az 1. igénypontban vagy a 2. igénypontban meghatározott, szulfoniikarbamid herbicidekkel szembeni toleranciát biztosító, dotnmans vag\ s/enndommans tmaidonsággal rendelkezik- 33
- 6. A 4. igénypont szerinti növény magkezdsménye, ahol a nutgkezdernény az I. igénypontban vagy a 2. igénypontban megbatározott, szulfenilkarbamid herbícidekkei szembeni toleranciát biztosító,, domináns vagy szemidoniináns tulajdonsággal rendelkezik.
- 7. A 4. igénypont szerinti növény regenerálható sejtjeinek szövettenyészete, ahol a sejtek az 1. igénypontban vagy a 2, igénypontban meghatározott, szuifenilkarhanrid herbícidekkei szembeni toleranciát biztosító, domináns vagy szemidommáns tulajdonsággal rendelkeznek.
- 8. Eljárás nem kivárt! vegetáció szabályozására a 4. igénypont szeritói napraforgó növény kultúrájában, amely tartalmazza azt. a lépést, hogy a vegetáció életterébe hatékony mennyiségben szuifottíikarbamid herbteidel juttatunk ki,
- 9. A 8. igénypont szerinti eljárás, ahol a nem. kívánt vegetáció parazita gyomot tartalmaz.
- 10. A 9. igénypont szeritót el j árás , ahol a parazita gyom egy Orobanehe fej.
- 11. A 8. igénypont szerinti eljárás, ahol a sztdfonllkarbamid herbieid tribenuron-meíik
- 12. A 8. igénypont szerinti eljárás, ahol a szuitórdlkarbanud herbicid metsztdferon-merih
- 13. A 8. igénypont szerinti eljárás, ahol a szulíomlkarbamid herbleid eíamsíszulfeonmerik
- 14. A 8. meny pont szerinti eljárás, ahol a szulfomlkarbamid herhieidet kikelés utáni kezeléssel alkalmazzuk a napraforgó növények kultúrájában.
- 15. Ellátás vadon termo 4. igénypont szerinti napraforgó növények szabályozására, gabona kultúrában, amely tartalmazza azt a lépési, hogy a vadon termő napraforgó növények életterébe hatékony mennyiségben 2,4-D hatóanyagot hordunk ki.I ő. Eljárás vadon termő 4. igénypont szerinti napraforgó növények szabályozására cukorrépa kultúrában, amely tartalmazza azt a lépést, hogy a vadon termő napraforgó növények életterébe: hatékony mennyiségben írifluszulferon-mctil és fenmedlfom keverékét juttatjuk ki.
Applications Claiming Priority (7)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US18808900P | 2000-03-09 | 2000-03-09 | |
US60/188,089 | 2000-03-09 | ||
US23759700P | 2000-10-03 | 2000-10-03 | |
US60/237,597 | 2000-10-03 | ||
US25977201P | 2001-01-04 | 2001-01-04 | |
US60/259,772 | 2001-01-04 | ||
PCT/US2001/005649 WO2001065922A2 (en) | 2000-03-09 | 2001-02-22 | Sulfonylurea-tolerant sunflower plants |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
HUP0300206A2 HUP0300206A2 (hu) | 2003-06-28 |
HUP0300206A3 HUP0300206A3 (en) | 2004-10-28 |
HU230370B1 true HU230370B1 (hu) | 2016-03-29 |
Family
ID=27392350
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
HU0300206A HU230370B1 (hu) | 2000-03-09 | 2001-02-22 | Szulfonilkarbamidokkal szemben toleráns napraforgónövények |
Country Status (10)
Country | Link |
---|---|
US (3) | US6822146B2 (hu) |
EP (2) | EP2266390A3 (hu) |
AR (1) | AR084662A1 (hu) |
AU (1) | AU2001238631A1 (hu) |
BG (1) | BG66416B1 (hu) |
DK (1) | DK1261252T3 (hu) |
ES (1) | ES2414438T3 (hu) |
HU (1) | HU230370B1 (hu) |
PT (1) | PT1261252E (hu) |
WO (1) | WO2001065922A2 (hu) |
Families Citing this family (246)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7019196B1 (en) | 1998-11-05 | 2006-03-28 | Board Of Supervisors Of Louisiana State University And Agricultural And Mechanical College | Herbicide resistant rice |
HU230370B1 (hu) * | 2000-03-09 | 2016-03-29 | E.I. Du Pont De Nemours And Co | Szulfonilkarbamidokkal szemben toleráns napraforgónövények |
CA2445398A1 (en) | 2000-05-10 | 2001-11-15 | Board Of Supervisors Of Louisiana State University And Agricultural And Mechanical College | Resistance to acetohydroxyacid synthase-inhibiting herbicides |
EP1776457A1 (en) * | 2004-07-30 | 2007-04-25 | BASF Agrochemical Products, B.V. | Herbicide-resistant sunflower plants, polynucleotides encoding herbicide-resistant acetohydroxy acid synthase large subunit proteins, and methods of use |
US7973218B2 (en) | 2005-08-24 | 2011-07-05 | Pioneer Hi-Bred International, Inc. | Methods and compositions for controlling weeds |
UA108733C2 (uk) * | 2006-12-12 | 2015-06-10 | Толерантна до гербіциду рослина соняшника | |
CL2007003744A1 (es) | 2006-12-22 | 2008-07-11 | Bayer Cropscience Ag | Composicion que comprende un derivado 2-piridilmetilbenzamida y un compuesto insecticida; y metodo para controlar de forma curativa o preventiva hongos fitopatogenos de cultivos e insectos. |
CL2007003743A1 (es) | 2006-12-22 | 2008-07-11 | Bayer Cropscience Ag | Composicion que comprende fenamidona y un compuesto insecticida; y metodo para controlar de forma curativa o preventiva hongos fitopatogenos de cultivos e insectos. |
US9199922B2 (en) | 2007-03-12 | 2015-12-01 | Bayer Intellectual Property Gmbh | Dihalophenoxyphenylamidines and use thereof as fungicides |
US8080688B2 (en) | 2007-03-12 | 2011-12-20 | Bayer Cropscience Ag | 3, 4-disubstituted phenoxyphenylamidines and use thereof as fungicides |
EP1969931A1 (de) * | 2007-03-12 | 2008-09-17 | Bayer CropScience Aktiengesellschaft | Fluoalkylphenylamidine und deren Verwendung als Fungizide |
EP1969929A1 (de) | 2007-03-12 | 2008-09-17 | Bayer CropScience AG | Substituierte Phenylamidine und deren Verwendung als Fungizide |
EP1969934A1 (de) | 2007-03-12 | 2008-09-17 | Bayer CropScience AG | 4-Cycloalkyl-oder 4-arylsubstituierte Phenoxyphenylamidine und deren Verwendung als Fungizide |
US10017827B2 (en) | 2007-04-04 | 2018-07-10 | Nidera S.A. | Herbicide-resistant sunflower plants with multiple herbicide resistant alleles of AHASL1 and methods of use |
BRPI0810654B1 (pt) * | 2007-04-19 | 2016-10-04 | Bayer Cropscience Ag | tiadiazoliloxifenilamidinas, seu uso e seu método de preparação, composição e método para combate de micro-organismos indesejados, semente resistente a micro-organismo indesejado, bem como método para proteger a dita semente contra micro-organismos |
DE102007045922A1 (de) | 2007-09-26 | 2009-04-02 | Bayer Cropscience Ag | Wirkstoffkombinationen mit insektiziden und akariziden Eigenschaften |
DE102007045920B4 (de) | 2007-09-26 | 2018-07-05 | Bayer Intellectual Property Gmbh | Synergistische Wirkstoffkombinationen |
DE102007045956A1 (de) | 2007-09-26 | 2009-04-09 | Bayer Cropscience Ag | Wirkstoffkombination mit insektiziden und akariziden Eigenschaften |
DE102007045953B4 (de) | 2007-09-26 | 2018-07-05 | Bayer Intellectual Property Gmbh | Wirkstoffkombinationen mit insektiziden und akariziden Eigenschaften |
DE102007045919B4 (de) | 2007-09-26 | 2018-07-05 | Bayer Intellectual Property Gmbh | Wirkstoffkombinationen mit insektiziden und akariziden Eigenschaften |
DE102007045957A1 (de) | 2007-09-26 | 2009-04-09 | Bayer Cropscience Ag | Wirkstoffkombinationen mit insektiziden und akarziden Eigenschaften |
EP2090168A1 (de) | 2008-02-12 | 2009-08-19 | Bayer CropScience AG | Methode zur Verbesserung des Pflanzenwachstums |
EP2072506A1 (de) | 2007-12-21 | 2009-06-24 | Bayer CropScience AG | Thiazolyloxyphenylamidine oder Thiadiazolyloxyphenylamidine und deren Verwendung als Fungizide |
US20090304900A1 (en) * | 2008-06-09 | 2009-12-10 | Oms Investments, Inc. | Bird feed for attracting finches and other small desirable birds |
US20090304899A1 (en) * | 2008-06-09 | 2009-12-10 | Oms Investments, Inc. | Bird feed that attracts less blackbirds and other undesirable birds |
EP2168434A1 (de) | 2008-08-02 | 2010-03-31 | Bayer CropScience AG | Verwendung von Azolen zur Steigerung der Resistenz von Pflanzen oder Pflanzenteilen gegenüber abiotischem Stress |
KR20110044900A (ko) | 2008-08-14 | 2011-05-02 | 바이엘 크롭사이언스 아게 | 살충성 4-페닐-1h-피라졸 |
DE102008041695A1 (de) | 2008-08-29 | 2010-03-04 | Bayer Cropscience Ag | Methoden zur Verbesserung des Pflanzenwachstums |
WO2010046423A2 (en) * | 2008-10-22 | 2010-04-29 | Basf Se | Use of sulfonylurea herbicides on cultivated plants |
EP2201838A1 (de) | 2008-12-05 | 2010-06-30 | Bayer CropScience AG | Wirkstoff-Nützlings-Kombinationen mit insektiziden und akariziden Eigenschaften |
EP2198709A1 (de) | 2008-12-19 | 2010-06-23 | Bayer CropScience AG | Verfahren zur Bekämpfung resistenter tierischer Schädlinge |
EP2381781B1 (de) | 2008-12-29 | 2016-06-08 | Bayer Intellectual Property GmbH | Verfahren zur verbesserten nutzung des produktionspotentials genetisch modifizierter pflanzen |
EP2204094A1 (en) | 2008-12-29 | 2010-07-07 | Bayer CropScience AG | Method for improved utilization of the production potential of transgenic plants Introduction |
EP2223602A1 (de) | 2009-02-23 | 2010-09-01 | Bayer CropScience AG | Verfahren zur verbesserten Nutzung des Produktionspotentials genetisch modifizierter Pflanzen |
EP2039770A2 (en) | 2009-01-06 | 2009-03-25 | Bayer CropScience AG | Method for improved utilization of the production potential of transgenic plants |
EP2039772A2 (en) | 2009-01-06 | 2009-03-25 | Bayer CropScience AG | Method for improved utilization of the production potential of transgenic plants introduction |
EP2039771A2 (en) | 2009-01-06 | 2009-03-25 | Bayer CropScience AG | Method for improved utilization of the production potential of transgenic plants |
BRPI1006916A8 (pt) | 2009-01-19 | 2016-05-03 | Bayer Cropscience Ag | Dionas cíclicas e seu uso como inseticidas, acaricidas e/ou fungicidas |
EP2227951A1 (de) | 2009-01-23 | 2010-09-15 | Bayer CropScience AG | Verwendung von Enaminocarbonylverbindungen zur Bekämpfung von durch Insekten übertragenen Viren |
BRPI1004930B1 (pt) | 2009-01-28 | 2017-10-17 | Bayer Intellectual Property Gmbh | Compounds, fungicidal composition and method for controlling phytopathogenic fungi of crops. |
AR075126A1 (es) | 2009-01-29 | 2011-03-09 | Bayer Cropscience Ag | Metodo para el mejor uso del potencial de produccion de plantas transgenicas |
US8372982B2 (en) | 2009-02-17 | 2013-02-12 | Bayer Cropscience Ag | Fungicidal N-(Phenylcycloalkyl)carboxamide, N-(Benzylcycloalkyl)carboxamide and thiocarboxamide derivatives |
EP2218717A1 (en) | 2009-02-17 | 2010-08-18 | Bayer CropScience AG | Fungicidal N-((HET)Arylethyl)thiocarboxamide derivatives |
TW201031331A (en) | 2009-02-19 | 2010-09-01 | Bayer Cropscience Ag | Pesticide composition comprising a tetrazolyloxime derivative and a fungicide or an insecticide active substance |
DE102009001469A1 (de) | 2009-03-11 | 2009-09-24 | Bayer Cropscience Ag | Verfahren zur verbesserten Nutzung des Produktionspotentials transgener Pflanzen |
DE102009001681A1 (de) | 2009-03-20 | 2010-09-23 | Bayer Cropscience Ag | Verfahren zur verbesserten Nutzung des Produktionspotentials transgener Pflanzen |
DE102009001730A1 (de) | 2009-03-23 | 2010-09-30 | Bayer Cropscience Ag | Verfahren zur verbesserten Nutzung des Produktionspotentials transgener Pflanzen |
DE102009001732A1 (de) | 2009-03-23 | 2010-09-30 | Bayer Cropscience Ag | Verfahren zur verbesserten Nutzung des Produktionspotentials transgener Pflanzen |
DE102009001728A1 (de) | 2009-03-23 | 2010-09-30 | Bayer Cropscience Ag | Verfahren zur verbesserten Nutzung des Produktionspotentials transgener Pflanzen |
WO2010108508A2 (de) | 2009-03-25 | 2010-09-30 | Bayer Cropscience Ag | Wirkstoffkombinationen mit insektiziden und akariziden eigenschaften |
EP2232995A1 (de) | 2009-03-25 | 2010-09-29 | Bayer CropScience AG | Verfahren zur verbesserten Nutzung des Produktionspotentials transgener Pflanzen |
WO2010108505A1 (de) | 2009-03-25 | 2010-09-30 | Bayer Cropscience Ag | Wirkstoffkombinationen mit insektiziden und akariziden eigenschaften |
CN102448305B (zh) | 2009-03-25 | 2015-04-01 | 拜尔农作物科学股份公司 | 具有杀昆虫和杀螨虫特性的活性成分结合物 |
CN102395271A (zh) | 2009-03-25 | 2012-03-28 | 拜尔农作物科学股份公司 | 具有杀虫和杀螨特性的活性化合物结合物 |
US9012360B2 (en) | 2009-03-25 | 2015-04-21 | Bayer Intellectual Property Gmbh | Synergistic combinations of active ingredients |
EP2239331A1 (en) | 2009-04-07 | 2010-10-13 | Bayer CropScience AG | Method for improved utilization of the production potential of transgenic plants |
CN102458125B (zh) | 2009-05-06 | 2015-04-29 | 拜尔农作物科学股份公司 | 环戊二酮化合物及其用作杀昆虫剂、杀螨剂和/或杀菌剂的用途 |
AR076839A1 (es) | 2009-05-15 | 2011-07-13 | Bayer Cropscience Ag | Derivados fungicidas de pirazol carboxamidas |
EP2251331A1 (en) | 2009-05-15 | 2010-11-17 | Bayer CropScience AG | Fungicide pyrazole carboxamides derivatives |
EP2255626A1 (de) | 2009-05-27 | 2010-12-01 | Bayer CropScience AG | Verwendung von Succinat Dehydrogenase Inhibitoren zur Steigerung der Resistenz von Pflanzen oder Pflanzenteilen gegenüber abiotischem Stress |
HUE042069T2 (hu) | 2009-06-02 | 2019-06-28 | Bayer Cropscience Ag | Fluopiram alkalmazása sclerotina-fajok kontrollálására |
CN102510721B (zh) | 2009-07-16 | 2014-11-19 | 拜尔农作物科学股份公司 | 含苯基三唑的协同活性物质结合物 |
WO2011015524A2 (en) | 2009-08-03 | 2011-02-10 | Bayer Cropscience Ag | Fungicide heterocycles derivatives |
BR112012004371A2 (pt) * | 2009-08-31 | 2019-09-24 | Embrapa Pesquisa Agropecuaria | método para obtenção de linhagens parentais fêmeas de asteraceas a partir de híbridos |
EP2292094A1 (en) | 2009-09-02 | 2011-03-09 | Bayer CropScience AG | Active compound combinations |
EP2343280A1 (en) | 2009-12-10 | 2011-07-13 | Bayer CropScience AG | Fungicide quinoline derivatives |
TWI483679B (zh) | 2009-12-28 | 2015-05-11 | Bayer Ip Gmbh | 殺真菌劑肟醯基(hydroximoyl)-雜環衍生物 |
BR112012012340A2 (pt) | 2009-12-28 | 2015-09-08 | Bayer Cropscience Ag | composto, composição fungicida e método para o controle de fungo fitopatogênico de culturas |
KR20120102133A (ko) | 2009-12-28 | 2012-09-17 | 바이엘 크롭사이언스 아게 | 살진균제 히드록시모일-테트라졸 유도체 |
PE20121693A1 (es) | 2010-01-22 | 2012-12-01 | Bayer Ip Gmbh | Combinacion de espiromesifeno y abamectina como insecticidas |
JP2013521255A (ja) | 2010-03-04 | 2013-06-10 | バイエル・インテレクチュアル・プロパティ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング | フルオロアルキル置換2−アミドベンズイミダゾールおよび植物中のストレス耐性を強化するためのその使用 |
WO2011113861A2 (de) | 2010-03-18 | 2011-09-22 | Bayer Cropscience Ag | Aryl- und hetarylsulfonamide als wirkstoffe gegen abiotischen pflanzenstress |
AR080827A1 (es) | 2010-04-06 | 2012-05-09 | Bayer Cropscience Ag | Utilizacion del acido 4- fenil- butirico y/o de sus sales para el aumento de la tolerancia al estres en plantas |
EA201291012A1 (ru) | 2010-04-09 | 2013-05-30 | Байер Интеллектуэль Проперти Гмбх | Применение производных (1-цианциклопропил)фенилфосфиновой кислоты, их эфиров и/или их солей для повышения толерантности растений по отношению к абиотическому стрессу |
BR112012027558A2 (pt) | 2010-04-28 | 2015-09-15 | Bayer Cropscience Ag | ''composto da fórmula (i), composição fungicida e método para o controle de fungos fitogênicos de colheitas'' |
WO2011134911A2 (en) | 2010-04-28 | 2011-11-03 | Bayer Cropscience Ag | Fungicide hydroximoyl-tetrazole derivatives |
EP2563784A1 (en) | 2010-04-28 | 2013-03-06 | Bayer CropScience AG | Fungicide hydroximoyl-heterocycles derivatives |
ES2533026T3 (es) | 2010-06-03 | 2015-04-07 | Bayer Intellectual Property Gmbh | N-[(het)arilalquil)]pirazol (tio)carboxamidas y sus análogos heterosustituidos |
JP2013528614A (ja) | 2010-06-03 | 2013-07-11 | バイエル・インテレクチユアル・プロパテイー・ゲー・エム・ベー・ハー | O−シクロプロピルシクロヘキシル−カルボキシアニリド類およびそれらの殺菌剤としての使用 |
US8999956B2 (en) | 2010-06-03 | 2015-04-07 | Bayer Intellectual Property Gmbh | N-[(het)arylalkyl)] pyrazole(thio)carboxamides and their heterosubstituted analogues |
UA110703C2 (uk) | 2010-06-03 | 2016-02-10 | Байєр Кропсайнс Аг | Фунгіцидні похідні n-[(тризаміщений силіл)метил]-карбоксаміду |
JP2013532648A (ja) | 2010-07-20 | 2013-08-19 | バイエル・クロップサイエンス・アーゲー | 抗菌剤としてのベンゾシクロアルケン類 |
ES2587657T3 (es) | 2010-09-03 | 2016-10-26 | Bayer Intellectual Property Gmbh | Derivados de dihidropirimidinona condensados sustituidos |
JP5869573B2 (ja) | 2010-09-03 | 2016-02-24 | バイエル・インテレクチュアル・プロパティ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツングBayer Intellectual Property GmbH | 植物病原性菌類を防除するためのジチイン−テトラ(チオ)カルボキシイミド類 |
JP2012062267A (ja) | 2010-09-15 | 2012-03-29 | Bayer Cropscience Ag | 殺虫性ピロリンn−オキサイド誘導体 |
JP2012082186A (ja) | 2010-09-15 | 2012-04-26 | Bayer Cropscience Ag | 殺虫性アリールピロリジン類 |
CN103442575A (zh) | 2010-09-22 | 2013-12-11 | 拜耳知识产权有限责任公司 | 生物或化学防治剂用于在抗性作物中防治昆虫和线虫的用途 |
EP2460406A1 (en) | 2010-12-01 | 2012-06-06 | Bayer CropScience AG | Use of fluopyram for controlling nematodes in nematode resistant crops |
PL2624699T3 (pl) | 2010-10-07 | 2019-05-31 | Bayer Cropscience Ag | Kompozycja grzybobójcza zawierająca pochodną tetrazolilooksymu i pochodną tiazolilopiperydyny |
JP2013541553A (ja) | 2010-10-21 | 2013-11-14 | バイエル・インテレクチユアル・プロパテイー・ゲー・エム・ベー・ハー | 1−(ヘテロ環式カルボニル)ピペリジン類 |
CN103313973B (zh) | 2010-10-21 | 2015-09-16 | 拜耳知识产权有限责任公司 | N-苄基杂环羧酰胺 |
MX2013004878A (es) | 2010-11-02 | 2013-07-02 | Bayer Ip Gmbh | N-hetarilmetil pirazolilcarboxamidas. |
WO2012062749A1 (de) | 2010-11-12 | 2012-05-18 | Bayer Cropscience Ag | Benzimidazolidinone verwendbar als fungizide |
EP2640191A1 (en) | 2010-11-15 | 2013-09-25 | Bayer Intellectual Property GmbH | 5-halogenopyrazole(thio)carboxamides |
BR112013012082A2 (pt) | 2010-11-15 | 2016-07-19 | Bayer Ip Gmbh | 5-halogenopirazolcarboxamidas |
BR112013012080A2 (pt) | 2010-11-15 | 2016-07-19 | Bayer Ip Gmbh | n-aril pirazol (tio) carboxamidas |
JP5905479B2 (ja) | 2010-11-15 | 2016-04-20 | バイエル・インテレクチュアル・プロパティ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツングBayer Intellectual Property GmbH | シアノエナミン類及び殺菌剤としてのそれらの使用 |
CN103354807A (zh) | 2010-11-15 | 2013-10-16 | 拜耳知识产权有限责任公司 | 氰基烯胺及其作为杀真菌剂的用途 |
EP2454939A1 (en) | 2010-11-18 | 2012-05-23 | Bayer CropScience AG | Post-harvest treatment |
US9241487B2 (en) | 2010-11-30 | 2016-01-26 | Bayer Intellectual Property Gmbh | Pyrimidine derivatives and use thereof as pesticides |
EP2460407A1 (de) | 2010-12-01 | 2012-06-06 | Bayer CropScience AG | Wirkstoffkombinationen umfassend Pyridylethylbenzamide und weitere Wirkstoffe |
US20130253018A1 (en) | 2010-12-01 | 2013-09-26 | Bayer Intellectual Property Gmbh | Use of Fluopyram for Controlling Nematodes in Crops and for Increasing Yield |
CN103380124A (zh) | 2010-12-29 | 2013-10-30 | 拜耳知识产权有限责任公司 | 杀真菌剂肟基-四唑衍生物 |
EP2474542A1 (en) | 2010-12-29 | 2012-07-11 | Bayer CropScience AG | Fungicide hydroximoyl-tetrazole derivatives |
EP2471363A1 (de) | 2010-12-30 | 2012-07-04 | Bayer CropScience AG | Verwendung von Aryl-, Heteroaryl- und Benzylsulfonamidocarbonsäuren, -carbonsäureestern, -carbonsäureamiden und -carbonitrilen oder deren Salze zur Steigerung der Stresstoleranz in Pflanzen |
WO2012088645A1 (en) | 2010-12-31 | 2012-07-05 | Bayer Cropscience Ag | Method for improving plant quality |
PE20140417A1 (es) | 2011-02-15 | 2014-03-29 | Bayer Ip Gmbh | Combinaciones de compuestos activos |
EP2494867A1 (de) | 2011-03-01 | 2012-09-05 | Bayer CropScience AG | Halogen-substituierte Verbindungen in Kombination mit Fungiziden |
EP2683239A1 (en) | 2011-03-10 | 2014-01-15 | Bayer Intellectual Property GmbH | Use of lipochito-oligosaccharide compounds for safeguarding seed safety of treated seeds |
US20140005230A1 (en) | 2011-03-14 | 2014-01-02 | Juergen Benting | Fungicide hydroximoyl-tetrazole derivatives |
EP2502495A1 (en) | 2011-03-16 | 2012-09-26 | Bayer CropScience AG | Use of a dithiino-tetracarboxamide for the protection of harvested products against phytopathogenic fungi |
ES2612694T3 (es) | 2011-03-31 | 2017-05-18 | Bayer Intellectual Property Gmbh | 3-Fenilisoxazolin-5-carboxamidas y 3-fenilisoxazolin-5-tioamidas de acción herbicida y fungicida |
JP2014512358A (ja) | 2011-04-08 | 2014-05-22 | バイエル・インテレクチユアル・プロパテイー・ゲー・エム・ベー・ハー | 殺菌剤ヒドロキシモイル−テトラゾール誘導体 |
AR085585A1 (es) | 2011-04-15 | 2013-10-09 | Bayer Cropscience Ag | Vinil- y alquinilciclohexanoles sustituidos como principios activos contra estres abiotico de plantas |
AR085568A1 (es) | 2011-04-15 | 2013-10-09 | Bayer Cropscience Ag | 5-(biciclo[4.1.0]hept-3-en-2-il)-penta-2,4-dienos y 5-(biciclo[4.1.0]hept-3-en-2-il)-pent-2-en-4-inos sustituidos como principios activos contra el estres abiotico de las plantas |
EP2511255A1 (de) | 2011-04-15 | 2012-10-17 | Bayer CropScience AG | Substituierte Prop-2-in-1-ol- und Prop-2-en-1-ol-Derivate |
AR090010A1 (es) | 2011-04-15 | 2014-10-15 | Bayer Cropscience Ag | 5-(ciclohex-2-en-1-il)-penta-2,4-dienos y 5-(ciclohex-2-en-1-il)-pent-2-en-4-inos sustituidos como principios activos contra el estres abiotico de las plantas, usos y metodos de tratamiento |
WO2012143127A1 (en) | 2011-04-22 | 2012-10-26 | Bayer Cropsciences Ag | Active compound combinations comprising a (thio)carboxamide derivative and a fungicidal compound |
CN103957711A (zh) | 2011-07-04 | 2014-07-30 | 拜耳知识产权有限责任公司 | 取代的异喹啉酮、异喹啉二酮、异喹啉三酮和二氢异喹啉酮或其各自的盐作为活性剂对抗植物非生物胁迫的用途 |
CN103826454A (zh) | 2011-07-27 | 2014-05-28 | 拜耳知识产权有限责任公司 | 用于防治植物病原性真菌的拌种剂 |
CN103717076B (zh) | 2011-08-10 | 2016-04-13 | 拜耳知识产权股份有限公司 | 含有特定特特拉姆酸衍生物的活性化合物组合物 |
US20140215655A1 (en) | 2011-08-12 | 2014-07-31 | Bayer Cropscience Nv | Guard cell-specific expression of transgenes in cotton |
WO2013026836A1 (en) | 2011-08-22 | 2013-02-28 | Bayer Intellectual Property Gmbh | Fungicide hydroximoyl-tetrazole derivatives |
EP2561759A1 (en) | 2011-08-26 | 2013-02-27 | Bayer Cropscience AG | Fluoroalkyl-substituted 2-amidobenzimidazoles and their effect on plant growth |
CN103781353B (zh) | 2011-09-09 | 2016-10-19 | 拜耳知识产权有限责任公司 | 用于改良植物产量的酰基高丝氨酸内酯衍生物 |
KR101978006B1 (ko) | 2011-09-12 | 2019-05-13 | 바이엘 인텔렉쳐 프로퍼티 게엠베하 | 살진균성 4-치환-3-{페닐[(헤테로시클릴메톡시)이미노]메틸}-1,2,4-옥사디아졸-5(4h)-온 유도체 |
AU2012307557B2 (en) * | 2011-09-13 | 2016-06-02 | Basf Agrochemical Products B.V. | Method of controlling parasitic weeds with mixtures comprising herbicidal acetolactate synthase inhibitors and plant growth regulators |
US10004232B2 (en) | 2011-09-15 | 2018-06-26 | Bayer Intellectual Property Gmbh | Piperidine pyrazoles as fungicides |
EA029850B9 (ru) | 2011-09-16 | 2018-12-28 | Байер Интеллектуэль Проперти Гмбх | Применение изоксадифен-этила или изоксадифена для повышения урожайности растений |
EA029005B1 (ru) | 2011-09-16 | 2018-01-31 | Байер Интеллектчуал Проперти Гмбх | Применение фенилпиразолин-3-карбоксилатов для повышения урожайности растений |
WO2013037955A1 (en) | 2011-09-16 | 2013-03-21 | Bayer Intellectual Property Gmbh | Use of acylsulfonamides for improving plant yield |
AR087971A1 (es) | 2011-09-23 | 2014-04-30 | Bayer Ip Gmbh | Uso de derivados del acido 1-fenil-pirazol-3-carboxilico 4-sustituidos como principios activos contra estres abiotico de plantas |
WO2013050410A1 (en) | 2011-10-04 | 2013-04-11 | Bayer Intellectual Property Gmbh | RNAi FOR THE CONTROL OF FUNGI AND OOMYCETES BY INHIBITING SACCHAROPINE DEHYDROGENASE GENE |
WO2013050324A1 (de) | 2011-10-06 | 2013-04-11 | Bayer Intellectual Property Gmbh | Abiotischen pflanzenstress-reduzierende kombination enthaltend 4- phenylbuttersäure (4-pba) oder eines ihrer salze (komponente (a)) und eine oder mehrere ausgewählte weitere agronomisch wirksame verbindungen (komponente(n) (b) |
CA2856361A1 (en) | 2011-11-21 | 2013-05-30 | Bayer Intellectual Property Gmbh | Fungicide n-[(trisubstitutedsilyl)methyl]-carboxamide derivatives |
JP2015502933A (ja) | 2011-11-25 | 2015-01-29 | バイエル・インテレクチユアル・プロパテイー・ゲー・エム・ベー・ハー | 新規な複素環アルカノール誘導体 |
EA201491036A1 (ru) | 2011-11-25 | 2014-11-28 | Байер Интеллектуэль Проперти Гмбх | Производные 2-йодимидазола |
RU2014126063A (ru) | 2011-11-30 | 2016-01-27 | Байер Интеллекчуал Проперти Гмбх | ФУНГИЦИДНЫЕ N-БИЦИКЛОАЛКИЛ и N-ТРИЦИКЛОАЛКИЛ(ТИО)КАРБОКСАМИДНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ |
EP2601839A1 (en) | 2011-12-08 | 2013-06-12 | Bayer CropScience AG | Synergisitic fungicidal combinations containing phosphorous acid derivative and zoxamide |
EP2606732A1 (en) | 2011-12-19 | 2013-06-26 | Bayer CropScience AG | Use of an anthranilic diamide derivatives with heteroaromatic and heterocyclic substituents in combination with a biological control agent |
AU2012357896B9 (en) | 2011-12-19 | 2016-12-15 | Bayer Cropscience Ag | Use of anthranilic acid diamide derivatives for pest control in transgenic crops |
TWI557120B (zh) | 2011-12-29 | 2016-11-11 | 拜耳知識產權公司 | 殺真菌之3-[(吡啶-2-基甲氧基亞胺)(苯基)甲基]-2-經取代之-1,2,4-二唑-5(2h)-酮衍生物 |
EP2797895B1 (en) | 2011-12-29 | 2015-08-05 | Bayer Intellectual Property GmbH | Fungicidal 3-[(1,3-thiazol-4-ylmethoxyimino)(phenyl)methyl]-2-substituted-1,2,4-oxadiazol-5(2h)-one derivatives |
AU2013224170B2 (en) | 2012-02-22 | 2016-11-03 | Bayer Cropscience Aktiengesellschaft | Use of succinate dehydrogenase inhibitors (SDHIs) for controlling wood diseases in grape. |
DK2819518T3 (en) | 2012-02-27 | 2017-12-11 | Bayer Ip Gmbh | COMBINATIONS OF ACTIVE COMPOUNDS CONTAINING A THIAZOYLISOXAZOLINE AND A FUNGICIDE |
WO2013135724A1 (en) | 2012-03-14 | 2013-09-19 | Bayer Intellectual Property Gmbh | Pesticidal arylpyrrolidines |
WO2013139949A1 (en) | 2012-03-23 | 2013-09-26 | Bayer Intellectual Property Gmbh | Compositions comprising a strigolactame compound for enhanced plant growth and yield |
WO2013153143A1 (en) | 2012-04-12 | 2013-10-17 | Bayer Cropscience Ag | N-acyl- 2 - (cyclo) alkylpyrrolidines and piperidines useful as fungicides |
JP2015516396A (ja) | 2012-04-20 | 2015-06-11 | バイエル・クロップサイエンス・アーゲーBayer Cropscience Ag | N−シクロアルキル−n−[(三置換シリルフェニル)メチレン]−(チオ)カルボキサミド誘導体 |
CN104428294B (zh) | 2012-04-20 | 2017-07-14 | 拜尔农科股份公司 | N‑环烷基‑n‑[(杂环基苯基)亚甲基]‑(硫代)羧酰胺衍生物 |
WO2013167544A1 (en) | 2012-05-09 | 2013-11-14 | Bayer Cropscience Ag | 5-halogenopyrazole indanyl carboxamides |
BR112014027643B1 (pt) | 2012-05-09 | 2019-04-24 | Bayer Cropscience Ag | Pirazole-indanil-carboxamidas. |
EP2662360A1 (en) | 2012-05-09 | 2013-11-13 | Bayer CropScience AG | 5-Halogenopyrazole indanyl carboxamides |
EP2662363A1 (en) | 2012-05-09 | 2013-11-13 | Bayer CropScience AG | 5-Halogenopyrazole biphenylcarboxamides |
EP2662364A1 (en) | 2012-05-09 | 2013-11-13 | Bayer CropScience AG | Pyrazole tetrahydronaphthyl carboxamides |
EP2662362A1 (en) | 2012-05-09 | 2013-11-13 | Bayer CropScience AG | Pyrazole indanyl carboxamides |
EP2662361A1 (en) | 2012-05-09 | 2013-11-13 | Bayer CropScience AG | Pyrazol indanyl carboxamides |
EP2662370A1 (en) | 2012-05-09 | 2013-11-13 | Bayer CropScience AG | 5-Halogenopyrazole benzofuranyl carboxamides |
AR091104A1 (es) | 2012-05-22 | 2015-01-14 | Bayer Cropscience Ag | Combinaciones de compuestos activos que comprenden un derivado lipo-quitooligosacarido y un compuesto nematicida, insecticida o fungicida |
EP2871958A1 (en) | 2012-07-11 | 2015-05-20 | Bayer CropScience AG | Use of fungicidal combinations for increasing the tolerance of a plant towards abiotic stress |
CA2883574A1 (en) | 2012-09-05 | 2014-03-13 | Bayer Cropscience Ag | Use of substituted 2-amidobenzimidazoles, 2-amidobenzoxazoles and 2-amidobenzothiazoles or salts thereof as active substances against abiotic plant stress |
PL2900644T3 (pl) | 2012-09-25 | 2017-03-31 | Bayer Cropscience Ag | Skuteczne chwastobójczo i grzybobójczo 5-oksy-podstawione 3-fenyloizoksazolino-5-karboksamidy i 5-oksy-podstawione 3-fenylo-izoksazolino-5-tioamidy |
AU2013333845B2 (en) | 2012-10-19 | 2017-06-08 | Bayer Cropscience Ag | Method of plant growth promotion using carboxamide derivatives |
BR112015008802B1 (pt) | 2012-10-19 | 2020-11-10 | Bayer Cropscience Ag | composições ativas, método para controlar fungos fitopatogênicos e uso das referidas composições ativas |
MX2015004778A (es) | 2012-10-19 | 2015-08-14 | Bayer Cropscience Ag | Metodo para mejorar la tolerancia al estres abiotico en plantas usando derivados de carboxamida o tiocarboxamida. |
CA2888600C (en) | 2012-10-19 | 2021-08-10 | Bayer Cropscience Ag | Active compound combinations comprising carboxamide derivatives |
ES2665320T3 (es) | 2012-10-19 | 2018-04-25 | Bayer Cropscience Ag | Procedimiento de tratamiento de plantas contra hongos resistentes a fungicidas usando derivados de carboxamida o de tiocarboxamida |
WO2014079957A1 (de) | 2012-11-23 | 2014-05-30 | Bayer Cropscience Ag | Selektive inhibition der ethylensignaltransduktion |
EP2735231A1 (en) | 2012-11-23 | 2014-05-28 | Bayer CropScience AG | Active compound combinations |
EP2925138A1 (en) | 2012-11-30 | 2015-10-07 | Bayer CropScience AG | Ternary fungicidal and pesticidal mixtures |
EA030020B1 (ru) | 2012-11-30 | 2018-06-29 | Байер Кропсайенс Акциенгезельшафт | Двойные фунгицидные смеси |
CA2892693C (en) | 2012-11-30 | 2021-08-10 | Bayer Cropscience Ag | Binary fungicidal mixtures |
BR122020019349B1 (pt) | 2012-11-30 | 2021-05-11 | Bayer Cropscience Ag | composição, seu processo de preparação, método para controlar um ou mais microrganismos nocivos, semente resistente a microorganismos nocivos e seu método de tratamento |
CA2892702A1 (en) | 2012-11-30 | 2014-06-05 | Bayer Cropscience Ag | Binary fungicidal or pesticidal mixture |
EP2740720A1 (de) | 2012-12-05 | 2014-06-11 | Bayer CropScience AG | Substituierte bicyclische- und tricyclische Pent-2-en-4-insäure -Derivate und ihre Verwendung zur Steigerung der Stresstoleranz in Pflanzen |
WO2014086751A1 (de) | 2012-12-05 | 2014-06-12 | Bayer Cropscience Ag | Verwendung substituierter 1-(arylethinyl)-, 1-(heteroarylethinyl)-, 1-(heterocyclylethinyl)- und 1-(cyloalkenylethinyl)-cyclohexanole als wirkstoffe gegen abiotischen pflanzenstress |
EP2740356A1 (de) | 2012-12-05 | 2014-06-11 | Bayer CropScience AG | Substituierte (2Z)-5(1-Hydroxycyclohexyl)pent-2-en-4-insäure-Derivate |
WO2014090765A1 (en) | 2012-12-12 | 2014-06-19 | Bayer Cropscience Ag | Use of 1-[2-fluoro-4-methyl-5-(2,2,2-trifluoroethylsulfinyl)phenyl]-5-amino-3-trifluoromethyl)-1 h-1,2,4 tfia zole for controlling nematodes in nematode-resistant crops |
AR093996A1 (es) | 2012-12-18 | 2015-07-01 | Bayer Cropscience Ag | Combinaciones bactericidas y fungicidas binarias |
US9428459B2 (en) | 2012-12-19 | 2016-08-30 | Bayer Cropscience Ag | Difluoromethyl-nicotinic- tetrahydronaphtyl carboxamides |
BR112015021143A2 (pt) | 2013-03-07 | 2017-07-18 | Bayer Cropscience Ag | derivados de parasiticidas 3-{fenil [(heterociclilmetoxi)imino]metil}-heterociclo |
CA2902193C (en) * | 2013-03-14 | 2021-06-08 | Dow Agrosciences Llc | Broadleaf crop control with 6-arylpicoline carboxylic acids, 2-arylpyrimidine carboxylic acids, or salts or esters thereof |
EP2984080B1 (en) | 2013-04-12 | 2017-08-30 | Bayer CropScience Aktiengesellschaft | Novel triazolinthione derivatives |
CN105308032B (zh) | 2013-04-12 | 2017-05-24 | 拜耳作物科学股份公司 | 新的三唑衍生物 |
WO2014170345A2 (en) | 2013-04-19 | 2014-10-23 | Bayer Cropscience Ag | Method for improved utilization of the production potential of transgenic plants |
US9554573B2 (en) | 2013-04-19 | 2017-01-31 | Bayer Cropscience Aktiengesellschaft | Binary insecticidal or pesticidal mixture |
WO2014177514A1 (en) | 2013-04-30 | 2014-11-06 | Bayer Cropscience Ag | Nematicidal n-substituted phenethylcarboxamides |
TW201507722A (zh) | 2013-04-30 | 2015-03-01 | Bayer Cropscience Ag | 做為殺線蟲劑及殺體內寄生蟲劑的n-(2-鹵素-2-苯乙基)-羧醯胺類 |
BR112015031235A2 (pt) | 2013-06-26 | 2017-07-25 | Bayer Cropscience Ag | derivados de n-cicloalquil-n-[(biciclil-fenil)metileno]-(tio)carboxamida |
CA2917559A1 (en) | 2013-07-09 | 2015-01-15 | Bayer Cropscience Aktiengesellschaft | Use of selected pyridone carboxamides or salts thereof as active substances against abiotic plant stress |
WO2015044209A1 (en) | 2013-09-24 | 2015-04-02 | Bayer Cropscience Nv | Hetero-transglycosylase and uses thereof |
EP3077377B1 (en) | 2013-12-05 | 2020-01-22 | Bayer CropScience Aktiengesellschaft | N-cycloalkyl-n-{[2-(1-substitutedcycloalkyl)phenyl]methylene}-(thio)carboxamide derivatives |
RU2685723C1 (ru) | 2013-12-05 | 2019-04-23 | Байер Кропсайенс Акциенгезелльшафт | Производные n-циклоалкил-n-{ [2-(1-замещенный циклоалкил)фенил]метилен} -(тио)карбоксамида |
AR101214A1 (es) | 2014-07-22 | 2016-11-30 | Bayer Cropscience Ag | Ciano-cicloalquilpenta-2,4-dienos, ciano-cicloalquilpent-2-en-4-inas, ciano-heterociclilpenta-2,4-dienos y ciano-heterociclilpent-2-en-4-inas sustituidos como principios activos contra el estrés abiótico de plantas |
AR103024A1 (es) | 2014-12-18 | 2017-04-12 | Bayer Cropscience Ag | Piridoncarboxamidas seleccionadas o sus sales como sustancias activas contra estrés abiótico de las plantas |
BR112017022000A2 (pt) | 2015-04-13 | 2018-07-03 | Bayer Cropscience Ag | derivados de n-cicloalquil-n-(biheterocicliletileno)-(tio)carboxamida. |
CN109688816A (zh) | 2016-07-29 | 2019-04-26 | 拜耳作物科学股份公司 | 活性化合物结合物和保护植物的繁殖材料的方法 |
EP3515906A1 (en) | 2016-09-22 | 2019-07-31 | Bayer CropScience Aktiengesellschaft | Novel triazole derivatives and their use as fungicides |
BR112019005668A2 (pt) | 2016-09-22 | 2019-06-04 | Bayer Ag | novos derivados de triazol |
WO2018077711A2 (en) | 2016-10-26 | 2018-05-03 | Bayer Cropscience Aktiengesellschaft | Use of pyraziflumid for controlling sclerotinia spp in seed treatment applications |
UA124504C2 (uk) | 2016-12-08 | 2021-09-29 | Баєр Кропсаєнс Акціенгезельшафт | Застосування інсектицидів для контролю за дротяниками |
WO2018108627A1 (de) | 2016-12-12 | 2018-06-21 | Bayer Cropscience Aktiengesellschaft | Verwendung substituierter indolinylmethylsulfonamide oder deren salze zur steigerung der stresstoleranz in pflanzen |
EP3332645A1 (de) | 2016-12-12 | 2018-06-13 | Bayer Cropscience AG | Verwendung substituierter pyrimidindione oder jeweils deren salze als wirkstoffe gegen abiotischen pflanzenstress |
EP3638666B1 (de) | 2017-06-13 | 2021-07-21 | Bayer Aktiengesellschaft | Herbizid wirksame 3-phenylisoxazolin-5-carboxamide von tetrahydro- und dihydrofurancarbonsäureamiden |
LT3638665T (lt) | 2017-06-13 | 2021-09-27 | Bayer Aktiengesellschaft | Tetrahidro- ir dihidrofurankarboksirūgščių ir esterių herbicidiniai 3-fenilizoksazolin-5-karboksamidai |
WO2019025153A1 (de) | 2017-07-31 | 2019-02-07 | Bayer Cropscience Aktiengesellschaft | Verwendung von substituierten n-sulfonyl-n'-aryldiaminoalkanen und n-sulfonyl-n'-heteroaryldiaminoalkanen oder deren salzen zur steigerung der stresstoleranz in pflanzen |
JP7198519B2 (ja) | 2017-08-17 | 2023-01-04 | バイエル・アクチエンゲゼルシヤフト | シクロペンチルカルボン酸類及びエステル類の除草活性3-フェニル-5-トリフルオロメチルイソオキサゾリン-5-カルボキサミド類 |
EP3360417A1 (de) | 2017-11-02 | 2018-08-15 | Bayer CropScience Aktiengesellschaft | Verwendung von sulfonylindol als herbizid |
UA127418C2 (uk) | 2018-01-25 | 2023-08-16 | Баєр Акціенгезельшафт | Гербіцидно активні 3-фенілізоксазолін-5-карбоксамідні похідні циклопентилкарбонової кислоти |
WO2019219587A1 (de) | 2018-05-15 | 2019-11-21 | Bayer Aktiengesellschaft | 2-brom-6-alkoxyphenyl-substituierte pyrrolin-2-one und deren verwendung als herbizide |
WO2019219585A1 (de) | 2018-05-15 | 2019-11-21 | Bayer Aktiengesellschaft | Neue 3-(4-alkinyl-6-alkoxy-2-chlorphenyl)-3-pyrrolin-2-one und deren verwendung als herbizide |
AR115088A1 (es) | 2018-05-15 | 2020-11-25 | Bayer Ag | Espirociclohexilpirrolin-2-onas y su uso como herbicidas |
WO2019219588A1 (de) | 2018-05-15 | 2019-11-21 | Bayer Aktiengesellschaft | Speziell substituierte 2-alkyl-6-alkoxyphenyl-3-pyrroliin-2-one und deren verwendung als herbizide |
WO2019228787A1 (de) | 2018-05-29 | 2019-12-05 | Bayer Aktiengesellschaft | Speziell substituierte 2-alkyl-6-alkoxyphenyl-3-pyrrolin-2-one und deren verwendung als herbizide |
WO2019228788A1 (de) | 2018-05-29 | 2019-12-05 | Bayer Aktiengesellschaft | 2-brom-6-alkoxyphenyl-substituierte pyrrolin-2-one und deren verwendung als herbizide |
US20210323950A1 (en) | 2018-06-04 | 2021-10-21 | Bayer Aktiengesellschaft | Herbicidally active bicyclic benzoylpyrazoles |
EP3826466A1 (en) | 2018-07-26 | 2021-06-02 | Bayer Aktiengesellschaft | Use of the succinate dehydrogenase inhibitor fluopyram for controlling root rot complex and/or seedling disease complex caused by rhizoctonia solani, fusarium species and pythium species in brassicaceae species |
WO2020058144A1 (en) | 2018-09-17 | 2020-03-26 | Bayer Aktiengesellschaft | Use of the succinate dehydrogenase inhibitor fluopyram for controlling claviceps purpurea and reducing sclerotia in cereals |
EA202190768A1 (ru) | 2018-09-17 | 2021-08-09 | Байер Акциенгезельшафт | Применение фунгицида изофлуципрама для борьбы с claviceps purpurea и уменьшения количества склероциев в злаковых культурах |
EA202191910A1 (ru) | 2019-01-14 | 2021-11-16 | Байер Акциенгезельшафт | Гербицидные замещенные n-тетразолил-арилкарбоксамиды |
BR112021012852A2 (pt) | 2019-02-20 | 2021-09-21 | Bayer Aktiengesellschaft | 4-(4-trifluormetil-6-ciclopropil pirazolil) pirimidinas ativos de modo herbicida |
AU2020238493A1 (en) | 2019-03-12 | 2021-10-07 | Bayer Aktiengesellschaft | Herbicidally active 3-phenylisoxazoline-5-carboxamides of s-containing cyclopentenyl carboxylic acid esters |
EA202192469A1 (ru) | 2019-03-15 | 2022-02-16 | Байер Акциенгезельшафт | 3-(2-бром-4-алкинил-6-алкоксифенил)-замещенные 5-спироциклогексил-3-пирролин-2-оны и их применение в качестве гербицидов |
EA202192471A1 (ru) | 2019-03-15 | 2022-02-03 | Байер Акциенгезельшафт | Специфически замещенные 3-фенил-5-спироциклопентил-3-пирролин-2-оны и их применение в качестве гербицидов |
EP3938346A1 (de) | 2019-03-15 | 2022-01-19 | Bayer Aktiengesellschaft | Speziell substituierte 3-(2-halogen-6-alkyl-4-propinylphenyl)-3-pyrrolin-2-one und deren verwendung als herbizide |
AU2020244063A1 (en) | 2019-03-15 | 2021-10-07 | Bayer Aktiengesellschaft | Specifically substituted 3-(2-alkoxy-6-alkyl-4-propinylphenyl)-3-pyrrolin-2-ones and their use as herbicides |
EP3938348A1 (de) | 2019-03-15 | 2022-01-19 | Bayer Aktiengesellschaft | Neue 3-(2-brom-4-alkinyl-6-alkoxyphenyl)-3-pyrrolin-2-one und deren verwendung als herbizide |
EP3975720A1 (de) | 2019-06-03 | 2022-04-06 | Bayer Aktiengesellschaft | 1-phenyl-5-azinylpyrazolyl-3-oxyalkylsäuren und deren verwendung zur bekämpfung unerwünschten pflanzenwachstums |
US20230066946A1 (en) | 2019-12-19 | 2023-03-02 | Bayer Aktiengesellschaft | 1,5-diphenylpyrazolyl-3-oxyalkyl acids and 1-phenyl-5-thienylpyrazolyl-3-oxyalkyl acids and the use thereof for control of unwanted plant growth |
CN115768752A (zh) | 2020-04-07 | 2023-03-07 | 拜耳公司 | 取代的间苯二酸二酰胺 |
BR112022019738A2 (pt) | 2020-04-07 | 2022-11-16 | Bayer Ag | Isoftalamidas substituídas e seu uso como herbicidas |
CA3179394A1 (en) | 2020-04-07 | 2021-10-14 | Bayer Aktiengesellschaft | Substituted isophthalic acid diamides |
WO2021204669A1 (de) | 2020-04-07 | 2021-10-14 | Bayer Aktiengesellschaft | Substituierte isophtalsäurediamide |
WO2021204884A1 (de) | 2020-04-09 | 2021-10-14 | Bayer Aktiengesellschaft | 3-(4-alkenyl-phenyl)-3-pyrrolin-2-one und deren verwendung als herbizide |
WO2021209486A1 (de) | 2020-04-15 | 2021-10-21 | Bayer Aktiengesellschaft | Speziell substituierte pyrrolin-2-one und deren verwendung als herbizide |
AU2021263052A1 (en) | 2020-04-29 | 2022-12-08 | Bayer Aktiengesellschaft | 1-pyrazinylpyrazolyl-3-oxyalkyl acids and their derivatives, and their use for control of undesired plant growth |
BR112022022128A2 (pt) | 2020-05-27 | 2022-12-13 | Bayer Ag | Pirrolin-2-onas especificamente substituídas e seu uso como herbicidas |
CA3199303A1 (en) | 2020-10-23 | 2022-04-28 | Bayer Aktiengesellschaft | 1-(pyridyl)-5-azinylpyrazole derivatives, and their use for control of undesired plant growth |
EP4026833A1 (de) | 2021-01-12 | 2022-07-13 | Bayer Aktiengesellschaft | Herbizid wirksame 2-(het)arylmethylpyrimidine |
WO2022253700A1 (de) | 2021-06-01 | 2022-12-08 | Bayer Aktiengesellschaft | Speziell substituierte pyrrolin-2-one und deren verwendung als herbizide |
CN117615652A (zh) | 2021-06-25 | 2024-02-27 | 拜耳公司 | (1,4,5-三取代-1h-吡唑-3-基)氧基-2-烷氧基烷基酸及其衍生物、其盐及其作为除草剂的用途 |
WO2023274869A1 (de) | 2021-06-29 | 2023-01-05 | Bayer Aktiengesellschaft | 3-(4-alkenyl-phenyl)-3-pyrrolin-2-one und deren verwendung als herbizide |
AR126252A1 (es) | 2021-07-08 | 2023-10-04 | Bayer Ag | Amidas de ácido benzoico sustituidas |
CN118632626A (zh) | 2021-12-01 | 2024-09-10 | 拜耳公司 | (1,4,5-三取代-1h-吡唑-3-基)氧-2-烷氧基硫代烷基酸及其衍生物、其盐及其作为除草活性剂的用途 |
WO2024078871A1 (de) | 2022-10-14 | 2024-04-18 | Bayer Aktiengesellschaft | 1-pyridyl-5-phenylpyrazolyl-3-oxy- und -3-thioalkylsäuren und derivate und deren verwendung zur bekämpfung unerwünschten pflanzenwachstums |
WO2024200525A1 (en) | 2023-03-29 | 2024-10-03 | Basf Agro B. V. | Method for controlling parasitic weeds (orobanche) in protoporphyrinogen oxidase (ppo)-inhibitor tolerant sunflower crop |
Family Cites Families (35)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3710511A (en) | 1971-04-21 | 1973-01-16 | Univ Illinois | Procedures for use of genic male sterility in production of commercial hybrid maize |
US3861709A (en) | 1973-07-12 | 1975-01-21 | Amsted Ind Inc | Shiftable fifth wheel construction |
US4383113A (en) | 1978-05-30 | 1983-05-10 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Agricultural sulfonamides |
US4481029A (en) | 1979-11-30 | 1984-11-06 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Triazinyl-sulfonyl-ureas and isoureas |
US4378655A (en) | 1981-08-24 | 1983-04-05 | Red River Commodities, Inc. | Semi-dwarf hybrid sunflower seed and plant and method of producing hybrid seed |
US4527352A (en) | 1981-08-24 | 1985-07-09 | Freeman K. Johnson | Full dwarf hybrid sunflower seed and plant and method of producing hybrid seed |
US4548638A (en) | 1983-08-22 | 1985-10-22 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Herbicidal sulfonylureas |
US4687743A (en) | 1984-02-27 | 1987-08-18 | Stauffer Chemical Company | Sunflower regeneration media, method of use and plants regenerated thereon |
US4670392A (en) | 1984-07-27 | 1987-06-02 | Sungene Technologies Corporation | Sunflower regeneration through embryogenesis |
US4670391A (en) | 1984-07-27 | 1987-06-02 | Sungene Technologies Corporation | Sunflower regeneration through embryogenesis and organogenesis |
US4673648A (en) | 1984-07-27 | 1987-06-16 | Sungene Technologies Corporation | Sunflower regeneration through organogenesis |
US4627192B1 (en) | 1984-11-16 | 1995-10-17 | Sigco Res Inc | Sunflower products and methods for their production |
US4681849A (en) | 1985-02-04 | 1987-07-21 | Stauffer Chemical Company | Sunflower induction, maintenance and regeneration media, methods of use and plants regenerated therefrom |
US4740234A (en) | 1985-05-10 | 1988-04-26 | E. I. Dupont De Nemours And Company | Herbicidal ortho-carbomethoxysulfonylureas |
US4654465A (en) | 1985-07-18 | 1987-03-31 | Agracetus | Genic male-sterile maize |
US5013659A (en) | 1987-07-27 | 1991-05-07 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Nucleic acid fragment encoding herbicide resistant plant acetolactate synthase |
US5605011A (en) * | 1986-08-26 | 1997-02-25 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Nucleic acid fragment encoding herbicide resistant plant acetolactate synthase |
US4727219A (en) | 1986-11-28 | 1988-02-23 | Agracetus | Genic male-sterile maize using a linked marker gene |
US5102444A (en) | 1986-12-08 | 1992-04-07 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Herbicidal pyridinesulfonylureas |
US5030572A (en) | 1987-04-01 | 1991-07-09 | Lubrizol Genetics, Inc. | Sunflower regeneration from cotyledons |
NZ227835A (en) | 1988-02-03 | 1992-09-25 | Paladin Hybrids Inc | Antisense gene systems of pollination control for hybrid seed production |
US5084082A (en) * | 1988-09-22 | 1992-01-28 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Soybean plants with dominant selectable trait for herbicide resistance |
ATE294872T1 (de) | 1989-02-02 | 2005-05-15 | Pioneer Hi Bred Int | Molekulare verfahren zur vermehrung von hybriden saaten |
US5432068A (en) | 1990-06-12 | 1995-07-11 | Pioneer Hi-Bred International, Inc. | Control of male fertility using externally inducible promoter sequences |
US5276264A (en) | 1991-01-09 | 1994-01-04 | Pioneer Hi-Bred International, Inc. | Sunflower products having lower levels of saturated fatty acids |
US5476524A (en) * | 1993-12-09 | 1995-12-19 | Zeneca Limited | Oil producing sunflowers and production thereof |
US5866765A (en) | 1997-01-17 | 1999-02-02 | Pioneer Hi-Bred International, Inc. | Hybrid sunflower plant and seed (63A51) |
US5866766A (en) | 1997-01-17 | 1999-02-02 | Pioneer Hi-Bred International, Inc. | Inbred sunflower line PHA262 |
US5850009A (en) * | 1997-01-29 | 1998-12-15 | Pioneer Hi-Bred International, Inc. | Inbred maize line PH0HC |
US5959175A (en) | 1997-04-09 | 1999-09-28 | Thomas; Terry L. | Sunflower albumin 5' regulatory region for the modification of plant seed lipid composition |
US6166291A (en) * | 1997-07-18 | 2000-12-26 | Pioneer Hi-Bred International, Inc. | Production of pathogen resistant plants |
US6175065B1 (en) * | 1999-04-14 | 2001-01-16 | Pioneer Hi-Bred International, Inc. | Inbred sunflower line PHA344 |
HU230370B1 (hu) * | 2000-03-09 | 2016-03-29 | E.I. Du Pont De Nemours And Co | Szulfonilkarbamidokkal szemben toleráns napraforgónövények |
GB0118928D0 (en) | 2001-08-02 | 2001-09-26 | Syngenta Participations Ag | DNA molecules conferring tolerance to herbicidal compounds |
WO2008024351A2 (en) | 2006-08-21 | 2008-02-28 | Enterprise Information Management, Inc. | System, method, and computer program product for providing an intelligent, portable, self-aware, secure object |
-
2001
- 2001-02-22 HU HU0300206A patent/HU230370B1/hu unknown
- 2001-02-22 PT PT1911094T patent/PT1261252E/pt unknown
- 2001-02-22 EP EP10013144A patent/EP2266390A3/en not_active Withdrawn
- 2001-02-22 AU AU2001238631A patent/AU2001238631A1/en not_active Abandoned
- 2001-02-22 EP EP01911094.9A patent/EP1261252B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2001-02-22 ES ES01911094T patent/ES2414438T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2001-02-22 US US10/220,447 patent/US6822146B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2001-02-22 WO PCT/US2001/005649 patent/WO2001065922A2/en active Application Filing
- 2001-02-22 DK DK01911094.9T patent/DK1261252T3/da active
- 2001-03-09 AR ARP010101129A patent/AR084662A1/es not_active Application Discontinuation
-
2002
- 2002-10-08 BG BG107177A patent/BG66416B1/bg unknown
-
2004
- 2004-09-29 US US10/953,729 patent/US8865972B2/en not_active Expired - Lifetime
-
2014
- 2014-10-09 US US14/510,144 patent/US20150026836A1/en not_active Abandoned
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US8865972B2 (en) | 2014-10-21 |
WO2001065922A2 (en) | 2001-09-13 |
AU2001238631A1 (en) | 2001-09-17 |
HUP0300206A3 (en) | 2004-10-28 |
PT1261252E (pt) | 2013-07-22 |
EP1261252B1 (en) | 2013-04-24 |
US20050044587A1 (en) | 2005-02-24 |
EP2266390A2 (en) | 2010-12-29 |
BG66416B1 (bg) | 2014-03-31 |
WO2001065922A3 (en) | 2002-01-24 |
US20030121071A1 (en) | 2003-06-26 |
AR084662A1 (es) | 2013-06-05 |
BG107177A (bg) | 2003-05-30 |
EP2266390A3 (en) | 2011-04-20 |
ES2414438T3 (es) | 2013-07-19 |
US6822146B2 (en) | 2004-11-23 |
EP1261252A2 (en) | 2002-12-04 |
US20150026836A1 (en) | 2015-01-22 |
HUP0300206A2 (hu) | 2003-06-28 |
DK1261252T3 (da) | 2013-07-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
HU230370B1 (hu) | Szulfonilkarbamidokkal szemben toleráns napraforgónövények | |
Barrett | Crop mimicry in weeds | |
Allsopp | Heteroblastic development in vascular plants | |
Fischer et al. | Mating structure and inbreeding and outbreeding depression in the rare plant Gentianella germanica (Gentianaceae) | |
Whaley | Heterosis | |
Phillips et al. | Interspecific hybridization of red clover (Trifolium pratense L.) with T. sarosiense Hazsl. using in vitro embryo rescue | |
PT508161E (pt) | Trigo resistente a herbicida que inibe ahas e metodo para a sua seleccao | |
MXPA01004620A (es) | Arroz resistente a herbicidas. | |
Lawson | Juniperus virginiana L. eastern redcedar | |
Mangelsdorf | Ancestor of Corn: A genetic reconstruction yields clues to the nature of the extinct wild ancestor | |
Kumar et al. | Estimates of genetic parameters for grain yield, agro-morphological traits and quality attributes in bread wheat (Triticum aestivum L.) | |
Small | Genetics and plant breeding of Cannabis sativa for controlled environment production | |
KR102360226B1 (ko) | 희소당을 유효성분으로 함유하는 돼지풀 및 단풍잎돼지풀의 생육 억제용 조성물, 및 상기 조성물을 이용한 생장조절제 및 제초제 | |
Opabode et al. | Plant regeneration via somatic embryogenesis from immature leaves in Tetrapleura tetraptera (Schum. & Thonn.) Taub. | |
Leonard | Aronia mitschurinii: solving a horticultural enigma | |
Tahiri et al. | Genetic Diversity and Breeding of Cactus (Opuntia spp.) | |
Choudhary et al. | Breeding of F1 hybrids in muskmelon: Accomplishment and prospects | |
Kimani | Hybridization and in Vitro Regeneration of Immature Zygotic Embryos of Melia Volkensii for Accelerated Breeding | |
Raina et al. | Increasing seed yield in glory lily (Gloriosa superba)-experimental approaches | |
Kling | Meadowfoam Breeding | |
FISCHER et al. | GENTIANELLA GERMANICA (GENTIANACEAE) | |
Shittu | In Vitro Morphogenetic Responses of Dioscoreophyllum cumminsii (Stapf) Diels Seed Explant | |
Clark | Bee-crossed lovers and a forbidden Castilleja romance: cross-breeding between C. hispida and endangered C. levisecta in prairie restoration sites | |
Incalcaterra et al. | INFLUENCES OF DIFFERENT POLLINATORS ON WINTER MELON GROWN UNDE POLYETHYLENE TUNNEL | |
CA2160506A1 (en) | Herbicide tolerant corn |