[go: up one dir, main page]

TWI422328B - 結合有殺線蟲之種子塗覆物的生物控制劑 - Google Patents

結合有殺線蟲之種子塗覆物的生物控制劑 Download PDF

Info

Publication number
TWI422328B
TWI422328B TW096120715A TW96120715A TWI422328B TW I422328 B TWI422328 B TW I422328B TW 096120715 A TW096120715 A TW 096120715A TW 96120715 A TW96120715 A TW 96120715A TW I422328 B TWI422328 B TW I422328B
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
plant
biological control
control agent
composition
propagation material
Prior art date
Application number
TW096120715A
Other languages
English (en)
Other versions
TW200812492A (en
Inventor
Jorn Ole Becker
Original Assignee
Univ California
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Univ California filed Critical Univ California
Publication of TW200812492A publication Critical patent/TW200812492A/zh
Application granted granted Critical
Publication of TWI422328B publication Critical patent/TWI422328B/zh

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION 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
    • A01N43/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds
    • A01N43/90Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds having two or more relevant hetero rings, condensed among themselves or with a common carbocyclic ring system
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01CPLANTING; SOWING; FERTILISING
    • A01C1/00Apparatus, or methods of use thereof, for testing or treating seed, roots, or the like, prior to sowing or planting
    • A01C1/08Immunising seed
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION 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
    • A01N63/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing microorganisms, viruses, microbial fungi, animals or substances produced by, or obtained from, microorganisms, viruses, microbial fungi or animals, e.g. enzymes or fermentates
    • A01N63/20Bacteria; Substances produced thereby or obtained therefrom
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION 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
    • A01N63/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing microorganisms, viruses, microbial fungi, animals or substances produced by, or obtained from, microorganisms, viruses, microbial fungi or animals, e.g. enzymes or fermentates
    • A01N63/20Bacteria; Substances produced thereby or obtained therefrom
    • A01N63/22Bacillus
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION 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
    • A01N63/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing microorganisms, viruses, microbial fungi, animals or substances produced by, or obtained from, microorganisms, viruses, microbial fungi or animals, e.g. enzymes or fermentates
    • A01N63/20Bacteria; Substances produced thereby or obtained therefrom
    • A01N63/27Pseudomonas
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION 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
    • A01N63/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing microorganisms, viruses, microbial fungi, animals or substances produced by, or obtained from, microorganisms, viruses, microbial fungi or animals, e.g. enzymes or fermentates
    • A01N63/30Microbial fungi; Substances produced thereby or obtained therefrom
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/30Against vector-borne diseases, e.g. mosquito-borne, fly-borne, tick-borne or waterborne diseases whose impact is exacerbated by climate change
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/13Hollow or container type article [e.g., tube, vase, etc.]

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • Plant Pathology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Virology (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Mycology (AREA)
  • Soil Sciences (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Pretreatment Of Seeds And Plants (AREA)
  • Catching Or Destruction (AREA)
  • Fertilizers (AREA)

Description

結合有殺線蟲之種子塗覆物的生物控制劑
本案請求美國臨時專利申請案第60/815,197號申請日2006年6月19日之權益,該案係以引用方式併入此處。
本發明係有關於結合有殺線蟲之種子塗覆物的生物控制劑。
發明背景
植物寄生線蟲導致多種農藝作物及園藝作物之嚴重產量限制。諸如某些根瘤線蟲或胞囊線蟲等內寄生線蟲的嚴重侵害導致產量損失10%至50%。全球由於植物寄生線蟲所導致的農作物損失估計每年達八百億美元。
目前對於控制線蟲之害蟲管制選項極為有限。土壤燻蒸劑及有效之非燻蒸劑殺線蟲劑特別為胺基甲酸酯化合物及有機磷酸酯化合物受到法律規範壓力日增,原因在於該等殺線蟲劑可能對使用者、消費者及環保造成非期望的影響。其它減少植物寄生線蟲族群之有效方法,諸如將受侵害的土壤暴露於水蒸氣加熱處理,對於田間使用之技術上困難且成本昂貴。
若干種子處理對植物寄生線蟲有顯著活性。例如阿巴菌素(abamectin)種子處理可有效保護幼苗的根不會受到多栽植物病蟲害包括植物寄生線蟲之侵擾。未受到保護的根系統顯示發育遲滯,於根瘤線蟲(蟲癭線蟲屬(Meloidogyne spp.))之情況下顯示比較經過阿巴菌素保護的植物有更嚴重的蟲癭。此等於地面下方的差異反應在嫩芽有顯著高度差異及乾重差異。但種子處理來保護對抗線蟲的侵害效果經常只能夠持續相當一段短時間。因此期望發展出一種處理,其可延長保護期,例如用於長期季節作物,以及用於可能有出現多代動物例如線蟲侵害的氣候。
曾經提示植物寄生線蟲及其它害蟲的生物控制來作為化學控管的可能的替代之道(例如參考Kerry,1987生物控制於:作物線蟲控制之原理及規範,R.H.Brown及B.R.Kerry編輯,233-263頁,學術出版社,倫敦,1987年;以及Stirling植物之生物控制,233-263頁,學術出版社,倫敦,1987年;以及Stirling植物寄生線蟲之生物控制,CAB國際公司,英國衛靈佛,1991年)。用於此項應用,線蟲吞噬性真菌特別令人感興趣。線蟲吞噬性真菌通常劃分為兩大類:a)可製造機械陷阱或黏著劑陷阱之線蟲捕捉性真菌;以及b)可藉由菌絲穿透感染線蟲或當其分生孢子(孢子)被攝食入線蟲或黏著於線蟲的表皮時可感染線蟲之內寄生真菌。過去曾經試圖採用線蟲吞噬性真菌於非無菌土壤但大為無效。國際市場上發售的少數產品通常效果記錄不彰。
更為晚近,研究的焦點由捕食性真菌轉移到雌蟲寄生真菌和卵寄生真菌。此等真菌為線蟲之專性寄生菌或為兼性捕食者而可定殖於根部表面及根部的表皮組織/皮層組織,但不會對植物造成顯著損害。此等目標寄主包括經濟上最重要的根瘤線蟲(蟲癭線蟲屬)及胞囊線蟲(異皮線蟲屬(Heterodera spp.)、球皮線蟲屬(Globodera spp.))。嘗試使用此等真菌作為可能的生物控制有機體也有明確的文獻記載(例如參考Kerry,B.R.線蟲期刊22:621-631,1990;Stirling,1991,參見上文;及Jaffee,B.A.加拿大微生物學期刊38:359-364,1992)。但使用結果經常令人失望,真菌典型地無法保護幼苗根部來對抗第二幼蟲期之內寄生線蟲的入侵。
有鑑於前文說明需要有改良之控制線蟲及其它植物害蟲及病原之方法。
發明概要
本發明之一個實施例包括有關提升植物對抗害蟲/病原之保護且改善植物健康之方法及組合處理。該等方法可用於任一栽植物,但於若干實施例中,該等方法特別可用於處理於容器中生長的苗圃植物,例如於移植前。
於一個態樣中,本發明包含以包含一種或多種殺線蟲劑諸如除蟲菌素(avermectin)及一種或多種生物控制劑之組合處理來處理植物之方法。如此於一個實施例中,本發明包括一種提升於植物之害蟲抗性之方法,該方法包含施用一種殺害蟲組成物其包括一種殺線蟲劑諸如除蟲菌素例如但非限於阿巴菌素至植物繁殖材料諸如種子;以及施用至少一種生物控制劑。該生物控制劑可為線蟲拮抗作用生物控制劑。 本發明之實施例亦係關於一種方法,包含(i)以一種或多種殺線蟲劑處理植物繁殖材料諸如種子;(ii)經常係於步驟(iii)之前,施用一種或多種生物控制劑至植物繁殖材料的所在位置;(iii)栽植或播種經過處理的繁殖材料;以及(iv)達成經過處理之植物繁殖材料、由該經過處理之植物繁殖材料生長之植物部分及/或植物之病蟲害抗性的提升。
於若干實施例中,該施用生物控制劑之步驟包含以該生物控制劑接栽植物繁殖材料栽種(或欲栽種)於其中之土壤或栽植培養基。此接種步驟可於栽植之前、於繁殖材料的栽植之同時、或於繁殖材料栽植之後進行。生物控制劑之施用步驟包含於栽植之前、或於栽植之同時,使用生物控制劑處理其中播栽植物繁殖材料諸如種子之土壤或栽植培養基。於其它實施例中,施用生物控制劑至繁殖材料之步驟例如包含以生物控制劑處理該繁殖材料。使用生物控制劑處理之種子也可有包含額外殺害蟲組成物之處理。
於若干實施例中,施用殺害蟲組成物至植物繁殖材料諸如種子之步驟,包含將該殺害蟲組成物施用至其中栽植該植物繁殖材料之土壤或栽植培養基。此項處理可於栽植過程中之任何時間進行,包括於繁殖材料栽植前、繁殖材料栽植時、或繁殖材料栽植後;且可施用一次或多次。
於若干實施例中,施用殺害蟲組成物至植物繁殖材料之步驟包含較佳係於播種或栽植繁殖材料諸如種子前,使用殺害蟲組成物處理植物繁殖材料諸如種子。
至少一種生物控制劑可用於本發明。於多個實施例中,生物控制劑可選自於真菌、細菌或其它作用劑中之一者或多者。經常係使用抗線蟲細菌生物控制劑或抗線蟲真菌生物控制劑。於特定實施例中,生物控制劑可為內寄生真菌,例如選自於壺菌綱(Chytridiomycetes)、卵菌綱(Oomycetes)、接合菌綱(Zygomycetes)、半知菌綱(Deuteromycetes)及擔子菌綱(Basidiomycetes)中之一個成員。
於本發明之其它實施例中,抗線蟲生物控制真菌可為選自於下列種屬之成員:鏈枝菌(Catenaria)、漆斑菌(Myrothesium)、串胞壺菌(Myzocytium)、桿菌(Bacillus)、半光菌(Haptoglossa)、Meristacrum、指孢菌(Dactylella)、擬青霉(Paecilomyces)、頭孢子菌(Cephalosporium)、Meria、肋孢子菌(Harposporium)、孢酵母(Nematoctonus)、Rhopalomyces、輪枝孢(Verticillium)、帕可菌(Pochonia)、水霉(Saprolegnia)、柱孢子菌(Cylindrocarpon)、Nematophthora、Hirsutella、及擬扁棒菌(Monoacrosporium)。至於非限制性實例生物控制劑可為厚垣孢子帕可菌(Pochoniachlamydosporia)(同義詞厚垣孢子輪枝孢(syn.Verticillium chlamydosporium))、被疣漆斑菌(Myrothesium verrucaria)、卵寄生指孢菌(Dactylella oviparasitica)、金黃尖鐮孢(Fusarium oxysporum)、丁香紫擬青霉(Paecilomyces lilacinus)、Plectosphaerella cucumerina、Hirsutella rhossiliensis、Drechmeria coniospora、串胞壺菌屬、鏈壺菌屬(Lagenidium spp.)、稜角鏈枝菌(Catenaria anguillulae)、Nematophora gynophila及其它。
本發明也提供其它實施例,其中該生物控制劑可為細菌種屬,諸如但非限於根瘤菌屬(rhizobacterial species)或與蟲病原線蟲相關聯之種屬。於特定實施例中,生物控制劑可為選自於巴氏菌屬(Pasteuria spp.)、假單胞菌屬(Pseudomonas spp.)、桿菌屬(Bacillus spp.)、棒桿菌屬(Corynebacterium)、土壤桿菌屬(Agrobacterium spp.)及Paenibacillus spp.之種屬。至於非限制性實例,細菌殺生物劑可為巴氏菌屬之內寄生菌,例如Pasteuria penetrans,Baccilus firmus,Pseudomonas cepacia,Corynebacterium paurometabolum,P.thornei,P.nishizawae,巴斯德念珠菌屬(Candidatus Pasteuria)usage sp.nov.或巴斯德念珠菌屬菌株HG。
本發明之若干實施例中,該等方法進一步包含施用第二生物控制劑。第二生物控制劑可能為不同類型之生物控制劑。例如但非限於若第一生物控制劑為細菌,則第二生物控制劑可為真菌或為同類型生物控制劑,但係得自不同目、種、屬、或種系,例如第一生物控制劑及第二生物控制劑可為真菌,但為不同種屬。第二生物控制劑可與首次施用一種或多種殺線蟲劑及/或一種或多種生物控制劑之同時施用,或可於組合處理之前或之後施用。
於本發明之若干實施例中,諸如但非限於該等方法,其中第一生物控制劑可為內寄生真菌,第二生物控制劑也可為與第一生物控制劑不同之內寄生真菌。
本發明也包含一種方法,此處殺害蟲組成物含有額外殺害蟲劑作為混合成員。例如但非限於,至少一種額外殺蟲劑、殺線蟲劑、殺蟎劑或殺軟體動物劑可與該殺害蟲組成物組合。此等額外殺害蟲劑例如可選自於塞諾邁(cyanoimine)、阿希塔米普(acetamiprid)、硝基亞甲基尼坦皮隆(nitenpyram)、可隆薩尼丁(clothianidin)、戴諾特福隆(dinotefuran)、費普尼(fipronil)、陸費努隆(lufenuron)、皮瑞福西芬(pyripfoxyfen)、賽可羅皮(thiacloprid)、福索費尼(fluxofenime);衣米達可羅皮(imidacloprid)、賽美索山(thiamethoxam)、β賽福色林(cyfluthrin)、費諾西卡(fenoxycarb)、λ賽哈羅色林(cyhalothrin)、戴芬索隆(diafenthiuron)、派美左辛(pymetrozine)、戴西諾(diazinon)、戴蘇福通(disulphoton)、普菲諾福(profenofos)、福拉西卡(furathiocarb)、賽羅馬辛(cyromazin)、賽沛邁林(cypermethrin)、τ-福法林奈(fluvalinate)、泰福色林(tefluthrin)、蘇桿菌(Bacillus thuringiensis)產物、及可羅拉特尼里普(chlorantraniliprole)。
於若干實施例中,於本發明方法中所使用之殺害蟲組成物可與至少一種殺真菌劑混合,該殺真菌劑係選自於阿左西史左賓(azoxystrobin)、戴芬諾可納左(difenoconazole)、福迪左尼(fludioxonil)、福薩左賓(fluoxastrobin)、美塔拉西(metalaxyl)、R-美塔拉西、美福諾山(mefenoxam)、邁可羅布塔尼(myclobutanil)、卡普坦(captan)、歐瑞薩斯左彬(orysastrobin)、伊尼斯左彬(enestrobin)、賽班達左(thiabendazole)、席朗(thiram)、阿西班左拉(acibenzolar)s-甲基、萃福賽斯左彬(trifloxystrobin)、式A化合物及式B化合物或以下表示之各化合物之互變異構物。
此等殺真菌劑經選用讓屬於真菌之生物控制劑含括於處理時,該生物控制真菌對殺真菌劑有抗性。
特佳混合成員為美塔拉西、美塔拉西-M、賽美索山(thiamethoxam)、戴芬諾可納左、福迪左尼、阿左西史左賓、萃福賽斯左彬、阿西班左拉s-甲基、西席歐芳(silthiofam)、泰福色林、衣米達可羅皮、可隆薩尼丁、邁可羅布塔尼、及賽班達左。
於另一個實施例中,本發明提供提升植物之害蟲耐性之組合物組成物。如此,本發明也提供一種組合物組成物,包含一種殺害蟲劑包含有效量之殺線蟲劑諸如除蟲菌屬例如阿巴菌素中之一者或多者,及有效量之至少一種生物控制劑例如抗線蟲生物控制劑。
本發明之組合物組成物也包含至少一種額外殺蟲劑、殺線蟲劑、殺蟎劑或殺軟體動物劑,例如但非限於塞諾邁、阿希塔米普、硝基亞甲基尼坦皮隆、可隆薩尼丁、戴諾特福隆、費普尼、陸費努隆、皮瑞福西芬、賽可羅皮、福索費尼;衣米達可羅皮、賽美索山、β賽福色林、費諾西卡、λ賽哈羅色林、戴芬索隆、派美左辛、戴西諾、戴蘇福通;普菲諾福、福拉西卡、賽羅馬辛、賽沛邁林、τ-福法林奈、可羅拉特尼里普(瑞納薩皮爾(Rynaxapyr))、泰福色林、及蘇桿菌產物。
於額外實施例中,本發明之組合物組成物可進一步包含至少一種如上提供之額外殺真菌劑諸如阿左西史左賓、歐瑞薩斯左彬、伊尼斯左彬、戴芬諾可納左、福迪左尼、福薩左賓、美塔拉西、R-美塔拉西、美福諾山、邁可羅布塔尼、賽班達左、萃福賽斯左彬、式A化合物或式B化合物。此種殺真菌劑經選擇讓可存在於本發明之組成物之真菌生物控制劑對殺真菌劑有抗性。
於特定實施例中,含括於一種組成物之該至少一種生物控制劑可為內寄生真菌或選自於下列之種屬之成員:鏈枝菌、串胞壺菌、半光菌、Meristacrum、指孢菌、擬青霉、頭孢子菌、Meria、肋孢子菌、孢酵母、Rhopalomyces、輪枝孢、帕可菌、水霉、柱孢子菌、Nematophthora、Hirsutella、漆斑菌、及擬扁棒菌。於特定實施例中,存在於本發明組成物中之該至少一種生物控制真菌為厚垣孢子帕可菌。
於其它實施例中,該至少一種生物控制劑可為細菌作用劑,例如但非限於根瘤菌或選自於巴氏菌屬、假單胞菌屬、棒桿菌屬及桿菌屬中之一個成員。
本發明之組合物組成物也包含第二生物控制劑,此處第二生物控制劑可為與第一生物控制劑之同型作用劑,但可來自於不同種、屬或種系。於其它實施例中,第一生物控制劑與第二生物控制劑可為不同類型之作用劑。於特定實施例中,該組合物包含至少兩種抗線蟲生物控制劑,例如但非限於兩種抗線蟲真菌生物控制劑。舉個非限制性實例,該兩種抗線蟲真菌生物控制劑可為兩種內寄生真菌。
於其它實施例中,第二生物控制劑可為細菌劑。第二生物控制劑可與另一種細菌生物控制劑使用,或與不同型生物控制劑例如但非限於真菌一起使用。
本發明也提供殺線蟲/生物控制劑植物繁殖材料組成物,諸如除蟲菌素/生物控制劑植物繁殖材料組成物,其中殺線蟲劑/生物控制劑組合物組成物進一步包含植物繁殖材料諸如種子。本發明之典型實例包括包含經阿巴菌素處理之植物繁殖材料諸如種子及至少一種生物控制劑之組成物。於特定實施例中,種子處理包含阿巴菌素及生物控制劑。就此態樣而言,植物繁殖材料附著有殺線蟲劑及生物控制劑。如此,本發明也提供以包含一種或多種殺線蟲劑及一種或多種生物控制劑之組成物處理之植物繁殖材料。
又有其它實施例中,本發明之植物繁殖材料組成物額外包含土壤或其它栽植培養基,其可以一種或多種生物控制劑接種及一個容器,其適合用於生長於育苗中的植物或欲移植的植物。就此方面而言,本發明利用一個容器其中含有定量土壤,其中由經過處理之植物繁殖材料生長植物或植物部分,其中該植物之繁殖材料例如種子係以一種包含一種或多種殺線蟲劑之殺害蟲組成物處理;以及(i)種子也以一種或多種生物作用劑或一種或多種生物劑施用至土壤處理;或(ii)種子經處理且土壤被施用以相同或相異之生物劑。
於另一態樣中,本發明提供一種改良植物之生長之方法,包含(i)施用包含一種或多種殺線蟲劑諸如除蟲菌素例如阿巴菌素之組成物至一植物繁殖材料諸如種子;(ii)施用一種或多種生物控制劑至該植物繁殖材料或其所在位置;(iii)栽植或播種該經處理之植物繁殖材料;(iv)允許經處理之植物繁殖材料發芽;以及(v)移植幼苗至另一個位置,諸如另一個容器或開放土壤床。
如此,本發明提供一種改良植物之移植健康之方法,包含對一植物、植物繁殖材料例如種子或於初步栽植之後的某個階段欲移植的植物部分,或其所在位置,施用包含一種或多種殺線蟲劑諸如除蟲菌素例如阿巴菌素及一種或多種生物控制劑之組合物。此等處理方法可根據如前文說明之處理植物來提升對病蟲害的抗性之方法進行。
圖式簡單說明
第1圖提供試驗資料之摘要實例,該試驗顯示植物生長對阿巴菌素及生物控制劑之單獨處理或組合處理之反應。圖說:對角線,3週高度;交叉線,8週蔓藤長度。
較佳實施例之詳細說明
「生物控制劑」一詞係指可抑制或減少植物病原之侵害植物及/或植物病原生長之有機體,諸如病原真菌、細菌 及線蟲以及節肢動物害蟲諸如昆蟲類、蜘蛛類、蜈蚣類、倍足綱或其它可抑制植物的侵害及/或抑制植物病原之組合的生長之有機體。
如此處使用「線蟲拮抗生物控制劑」係指可抑制線蟲活性、生長或繁殖或可於植物減少線蟲病之有機體。
「抑制線蟲生長」係指減少植物體的線蟲病之任一方面,包括但非限於減慢線蟲生長;減少線蟲繁殖、孵化、交配及尋找寄主以及殺死線蟲。
「殺線蟲劑」一詞係指具有對農業相關線蟲所引發之損害減少功效之化合物。殺線蟲劑之實例包括除蟲菌素(例如阿巴菌素)、胺基甲酸酯殺線蟲劑(例如阿迪卡(aldicarb)、賽迪卡(thiodicarb)、甲醯喃、卡伯蘇坊(carbosulfan)、歐薩米(oxamyl)、歐朵賽卡(aldoxycarb)、伊索普(ethoprop)、美索賽(methomyl)、本諾邁(benomyl)、阿蘭卡(alanycarb)、有機磷殺線蟲劑[例如芬納米福(phenamiphos)(菲納米福(fenamiphos))、菲蘇福蕭(fensulfothion)、泰布福(terbufos)、福賽在(fosthiazate)、戴美索酸鹽(dimethoate)、福佛卡(phosphocarb)、戴可羅芬蕭(dichlofenthion)、伊薩米朵福(isamidofos)、福賽坦(fosthietan)、伊薩左福(isazofos)、伊索普福(ethoprophos)、卡杜薩福(cadusafos)、泰布福、可羅派瑞福(chlorpyrifos)、戴可羅芬蕭、雜福(heterophos)、伊薩米朵福、米卡風(mecarphon)、福酸鹽(phorate)、賽納辛(thionazin)、萃左福(triazophos)、戴米達福(diamidafos)、福賽坦(fosthietan)、福法米東(phosphamidon)]、及若干殺真菌劑諸如卡普坦、噻吩酸鹽-甲基及賽班達左。也包括式X化合物作為殺線蟲劑。
其中n為0、1或2,噻唑環視需要可經取代。阿巴菌素、阿迪卡、賽迪卡、戴美索酸鹽、美索賽、式X化合物及歐薩米為供本發明使用之較佳殺線蟲劑。
「除蟲菌素」一詞係指化合物除蟲菌素類別中的任一個成員,揭示為美比黴素類(milbemycins)及除蟲菌素類例如揭示於美國專利案4,310,519及4,427,663。除蟲菌素類為熟諳技藝人士所已知。除蟲菌素類屬於一組結構類似的相關殺蟲活性化合物,可經由除蟲鏈絲菌(Streptomyces avermitilis)微生物種系發酵獲得。除蟲菌素衍生物可透過習知化學合成獲得。「阿巴菌素」為除蟲菌素B1a 與除蟲菌素B1b 之混合物例如係說明於殺蟲手冊第10版(1994年),英國作物保護委員會,倫敦、第3頁。「阿巴菌素」及「除蟲菌素」等術語包括其衍生物。本發明可接受之除蟲菌素例如包括阿維菌素(ivermectin)、朵拉菌素(doramectin)、席拉菌素(selamectin)、伊馬菌素(emamectin)、及阿巴菌素。
「植物繁殖材料」一詞須瞭解係表示植物的全部生育部分,諸如種子,可用於植物的繁殖,以及營養性植物材料諸如插枝及塊莖(例如馬鈴薯及甘蔗)。如此植物繁殖材料係指例如種子(嚴格定義)、根、果實、塊莖、球莖、根莖、或其它植物部分。發芽的植物及幼苗期植物例如於發芽後或由土壤中萌出後移植的部分也可稱作為植物繁殖材料。此等幼苗植物也可於移植之前藉將植物繁殖材料浸泡入此處所述組成物獲得全部處理或部分處理的保護。
於後來可生長的植物部分或植物器官為可由植物繁殖材料例如種子所發育出的任何植物區段。植物部分、植物器官或植物也可經由將本發明之組合處理施用於植物繁殖材料上而經由病原保護效果及/或病蟲害損害之保護效果中獲益。於一個實施例中,後來發育出的植物的某些部分及某些植物器官也可視為植物繁殖材料,本身可以該組合來施用(或處理);結果經由將組合處理施用於若干植物部分及若干植物器官上達成病原保護效果及/或病蟲害損害保護效果,讓由該處理後的植物部分及/或處理後植物器官所發育出的植物、額外植物部分及額外植物器官獲益。
「施用殺蟲劑組成物」一詞係指使用可抑制植物受到害蟲侵害及/或害蟲生長之作用劑,或可限制植物因害蟲或病原而發病之作用劑處理植物、植物部分或植物的栽植(或欲栽植)於其中之土壤或其它植物培養基之方法。
施用或處理殺害蟲活性成分組成物及混合物於植物繁殖材料特別為種子之方法為技藝界所已知,該等方法包含繁殖材料之敷料、塗覆、丸粒化及浸泡等方法。
活性成分可使用習知處理技術及機器施用於種子,該等技術及機器諸如流化床技術、輥輪磨機法、旋轉靜態種子處理器及轉鼓塗覆機。其它方法諸如噴射床也有用。種子於塗覆前可先經過過篩。種子於塗覆後典型經乾燥,然後傳送至過篩機過篩。此等過篩及處理程序為技藝界所已知。
於一個實施例中,該組合可藉一種方法施用至或處理至植物繁殖材料上,因而無法誘導發芽。通常種子的浸泡會誘導發芽,原因在於結果造成種子的水含量過高之故。如此,適當施用(或處理)植物繁殖材料諸如種子之實例為種子敷料、種子塗覆或種子造粒等。
於一典型實施例中,植物繁殖材料為種子。雖然相信本方法可於任一種生理狀態下施用於種子,但較佳種子足夠耐久,因此於處理過程中不會造成任何損傷。典型地,種子為已經由田野中收穫的種子;由植物中取下的種子;以及由任何穗軸、稈、外殼及周圍果肉或其它非種子植物材料分離的種子。種子較佳也生物穩定至處理不會對種子造成任何生物損害的程度。相信該處理也可於種子收穫至種子播種間施用至種子,或於播種過程中(種子導向應用用途)施用至種子。於處理前或處理後種子也可根據熟諳技藝人士已知之技術而塗覆底塗層。
活性成分均勻分布於種子以及黏著於種子為繁殖材料處理期間所需。處理可為含有活性成分之調配物於植物繁殖材料諸如種子上之薄膜(敷料),此處原先的大小及/或形狀仍然可辨識;變化至中間狀態(例如塗層);以及然後變化至使用多種不同材料層(諸如載劑如黏土;不同調配物諸如其它活性成分;聚合物及著色劑)至較厚膜(諸如造粒),此處種子原先的形狀及/或大小已經不復可辨認。
種子處理也發生於未經播種的種子。「未經播種種子」一詞表示種子收穫及種子播種於地面間供植物萌芽及植物生長的任何一段時間。
對未經播種的種子處理表示包括活性成分施用於土壤之實務,但也包括於栽植過程中鎖定目標於種子的任何實務。
較佳於種子播種前進行處理,讓播種的種子係使用本發明之組合處理前處理。特別為種子塗層或種子造粒於此處所述之組成物之處理中為較佳。處理結果,組合物中之活性成分黏著於種子表面上,因而可供用於害蟲控制及/或疾病防治。
處理後之種子可以任何其它經過活性成分處理之種子之相同方式儲存、處理、播種及耕作。
施用殺害蟲組成物至土壤之方法可透過任一種可確保殺害蟲作用劑穿透入土壤之方法進行。舉例言之但非限制性,苗圃托盤施用、犁溝中施用、土壤浸濕、土壤注入、滴流灌溉、經由灑水器或中央樞軸施用,摻混入土壤(寬廣澆水或帶狀)且係含括於此等適當方法。
如此處使用,「接種土壤」一詞係指將生物控制有機體之孢子或若干部分加至栽植基質的過程。接種土壤之程序並未暗示生物控制劑已經為活性,單純表示有機體之某些部分已經置於栽植培養基中。
於生物控制劑對殺蟲劑例如殺真菌劑有抗性一文中之「抗性」一詞係指抗性生物控制劑生長及/或繁殖或於殺蟲劑存在下維持具有代謝活性。如此處使用,對殺蟲劑的活性具有免疫力時,該生物控制劑為「具有抗性」。
「改良植物之移植體健康」一詞係指比較植物未曾使用本發明之組合處理來處理,於移植後植物生長能力增高。任何終點數目皆反映出植物生長能力增高,包括植物的外觀改善,及/或植物生長的實際測量值,諸如植物高度等。植物生長特性的改善,諸如改良之移植植體健康係由經處理之植物比較未經處理之植物接受觀察的一項或多項植物特性改善。但可表現為植物產量及/或植物茁壯改善或由植物收穫的產物品質改善,該等改善係無法與疾病及/或病蟲害的控制連結。植物特性增進之實例包括但非限於莖周長增加、早期開發、同步開發、減少倒伏、延遲或消除作物的連結、提高疾病抗性、促進水的利用包括但非限於減少澆水及/或較不常澆水、產量較高、植物外觀品質較高/植物外觀較健康包括但非限於色彩較佳、轉運能力較高、昆蟲損害減少及植物的樹冠減小。
「植物的害蟲抗性提升」一詞係表示比較未經處理的植物,使用本發明之組合處理處理後植物之生長特性及/或產量及/或疾病的發生率改善。
如此處使用,「改良植物產率」一詞係有關植物產物之產量比於相同條件下但未施用本方法所產生之相同植物產物產量以可測量的數目增高。較佳產量的增高至少達約0.5%,又更佳至少增高約1%,又更佳約2%,又更佳約4%或以上。產量也可以遵照相同基準之植物產物之重量或體積數量來表示。基準可就時間、生長面積、所產生的植物重量、所使用之原料量等來表示。
如此處使用,「改良植物之茁壯」一詞係有關茁壯等級,或植物群叢(每單位面積的植物數目),或植物高度,或植物樹冠,或目測外觀(例如葉片顏色較綠),或根等級,或萌芽,或蛋白質含量增加或改善;或分蘗增加,或葉片變大,或基生葉的死亡減少、或分蘗較強勁、或肥料的需要量減少、或種子需要量減少、或分蘗較為具有生產力、或開發較早、或穀粒成熟較早、或植物倒伏減少、或嫩枝生長增加、或早期萌芽,或此等因素之任一種組合,或熟諳技藝人士熟知之任何其它優點,比較於相同條件下但未施用本方法所產生之植物之相同因素,以可量測量或顯著量增高或改善。
如此,本發明也提供一種藉此處定義之方法步驟來改良植物生長特徵之方法。
如此處使用之「栽植培養基」或「培養基」或「生長培養基」等詞係指可支援植物生長的任何培養基。該術語包括土壤以及諸如岩石、木材、蛭石等培養基。於本發明方法之實作中,用於植物之「土壤」或「植物環境」等詞表示可用於植物培養之撐體,特別為將生長根部之撐體。該等術語並未限於材料品質,反而包括讓植物可於其中生長之任何材料。例如也可使用所謂之多種土壤、幼苗墊、帶、水或水耕溶液等。構成土壤或培養載劑之材料之特定實例包括但非限於沙、泥煤苔、珍珠岩、蛭石、棉花、紙、矽藻土、瓊脂、含明膠之材料、聚合物料、石棉、玻璃棉、木屑、樹皮、輕石等。
本發明之實施例之組成物及方法也可用於經塗覆底塗層之種子及未經塗覆底塗層之種子。塗覆底塗層為一種技藝界已知之基於水之處理程序,該程序係於種子上進行來增加發芽的均勻以及由生長培養基或土壤中萌出的均勻,如此提升植物群叢的建立。經由將本發明組成物結合入塗覆底塗層過程,或經由將至少一栽植物生長調節劑摻混於塗覆底塗層過程,以及於萌出後施用至少一栽植物活化劑,可獲得最佳種子萌芽、最佳生長及發育、同步開發、開發均勻、作物成熟均勻、收穫之作物(果實或其它植物部分)之產量改良及品質改良等效果。初次幼苗萌出以及最後幼苗萌出間所經歷的時間比較單獨使用塗覆底塗層的時間跨距縮短。如同塗覆底塗層,將本發明組成物及方法摻混入打底程序,也可提高萌出速率,因而更快速建立植物群叢,確保於收穫時每英畝獲得最大作物產量。幼苗萌出時間的範圍寬廣,減少每英畝可收穫的植物數量,此乃商業栽植者所不期望的情況。
如此處使用,「容器」一詞係指有特定空間,該空間可容納定量土壤或其它植物或植物部分例如種子可生長之培養基之結構。典型地,植物或植物部分係生長於容器例如生長於苗圃中,隨後移植至另一個位置,諸如另一個容器或移植至開放土壤床。
本發明之實施例提供與植物疾病及/或病蟲害/病原對植物造成的損傷減少,或保護植物對抗病蟲害/病原損害例如線蟲疾病相關之方法及處理組合物。因此該方法包含殺線蟲劑,諸如除蟲菌素例如阿巴菌素處理結合生物控制劑處理,該處理比較使用個別作用劑處理,導致植物生長或植物健康改善。於典型實施例中,生物控制劑可抑制線蟲或線蟲所引發的疾病。
本發明之組合處理可用來控制由任一種病蟲害包括線蟲、節肢動物等所造成的損害。處理可經由使用至少一種殺線蟲劑例如阿巴菌素及至少一種生物控制劑處理種子、幼苗或植物的任何部分來進行。此等植物處理可經由直接施用至少一種殺線蟲劑諸如阿巴菌素及/或至少一種生物控制劑之植物來進行;或經由處理植物或植物部分播種的土壤或其它培養基來進行。
於若干實施例中,至少一種殺線蟲劑諸如但非限於阿巴菌素及/或至少一種生物控制劑係用來控制由線蟲所引發的疾病。可藉此等治療計劃抑制之植物寄生線蟲包括根瘤線蟲、胞囊線蟲、穿孔線蟲、匕首線蟲、長矛線蟲、針狀線蟲、腎臟形線蟲、病灶線蟲、環形線蟲、螺旋形線蟲、刺螫線蟲、短粗線蟲、遲緩線蟲、莖及球莖線蟲、蟲癭線蟲、及葉線蟲。特別,使用本發明之組合處理可控制下列種屬之線蟲:異皮線蟲屬例如H.schachtii,H.avenae,H.glycines,H.carotae,H.goettingiana,H.zeae及H.trifolii;球皮線蟲屬G.rostochiensis,G.pallida;蟲癭線蟲屬例如M.incognita、爪哇蟲癭線蟲(M.javanica)、M.hapla,M.arenaria,M.chitwoodi、禾蟲癭線蟲(M.graminis)、M.mayaguensis,M.fallax,M.naasi;穿孔線蟲屬(Radopholus spp.)例如類穿孔線蟲(Radopholus similis)、嗜柑橘穿孔線蟲(R.citrophilus);Pratylenchus spp.例如P.neglectans,P.scribneri,P.thornei,P.brachyurus,P.coffeae,P.zeae及P.penetrans;半穿透墊刃線蟲(Tylenchulus semipenetrans);Paratrichodorus minor,Longidorus spp.,Helicotylenchus pseudorobustus,Hoplolaimus galeatus,H.Columbus,H.tylenchiformis,Trichodorus proximus,Xiphinema index,X.americanum,Ditylenchus dipsaci,D.destructor,Nacobbus aberrans,Longidorus breviannulatus,L.africanus,Mesocriconema xenoplax,Aphelenchoides besseyi,A.fragariae,Zygotylenchus guevarai,Belonolaimus longicaudatus,B.gracilis,Anguina tritici,Rotylenchulus spp.,Subanguina spp.,Criconemella spp.,Criconemoides spp.,Dolichodorus spp.,Hemicriconemoides spp.,Hemicycliophora spp.,Hirschmaniella spp.,Hypsoperine spp.,Macroposthonia spp.,Melinius spp.,Punctodera spp.,Quinisulcius spp.,Scutellonema spp.,及Tylenchorhynchus spp。
本發明所使用之除蟲菌素及除蟲菌素衍生物為已知。本發明特別有用之線蟲控制用之阿巴菌素及阿巴菌素種子處理配方例如係揭示於美國專利案6,875,727。農化上可相容之鹽例如為無機酸或有機酸之酸加成鹽,特別為氫氯酸、氫溴酸、硫酸、硝酸、過氯酸、磷酸、甲酸、乙酸、三氟乙酸、草酸、丙二酸、甲苯磺酸、或苯甲酸等之酸加成鹽。可用於根據本發明之方法之除蟲菌素化合物之配方之實例,亦即溶液劑、粒劑、撒布粉劑、可噴灑粉劑、乳液濃劑、塗覆粒劑及懸浮液濃劑等已經說明於例如EP-A-580 553。
除蟲菌素或阿巴菌素衍生物可透過習知化學合成獲得。例如於若干實施例中,可使用伊馬菌素,其為4”-去氧基-4”-表-N-甲基胺基除蟲菌素B1b /B1a ,由美國專利案4,874,749為已知。伊馬菌素之農化上有用之鹽額外說明於例如美國專利案5,288,710。
本發明有用之阿巴菌素可施用於土壤或其它生長培養基,其中含有種子或欲繁殖之植物部分,或於其它實施例中,阿巴菌素可調配為種子處理殺蟲組成物。此種含有阿巴菌素之配方為技藝界所已知(例如參考美國專利案6,875,727)。
存在於(或黏著於)種子之殺線蟲劑數量例如可根據作物類別及植物繁殖材料類別而改變。但其數量為至少一種殺線蟲劑為提供期望之增強作用之有效量,可經由例行實驗及田間試驗來判定。於殺線蟲劑為阿巴菌素之情況下,存在於種子塗層中之活性阿巴菌素成分之含量係於由0.002至1.2毫克/種子之範圍,典型至少為0.1毫克/種子,常見至少為0.2毫克/種子。經常阿巴菌素之存在量為每顆種子0.3毫克或以上。
殺線蟲劑諸如阿巴菌素施用於植物之進一步細節說明如後。熟諳技藝人士瞭解殺線蟲劑諸如阿巴菌素數量之決定係依據多項因素而定,包括欲處理之植物材料大小例如種子尺寸決定。熟諳技藝人士方便基於技藝界的教示判定殺線蟲劑諸如阿巴菌素之用量,且使用已知之檢定分析來證實施用殺線蟲劑的效果,例如使用下列實例章節所述之檢定分析來證實施用殺線蟲劑之功效。
可使用任何數目之生物控制劑。典型之生物控制劑包括細菌、真菌及其它生物控制劑。可使用之細菌種屬包括巴氏菌屬、假單胞桿菌屬、棒桿菌屬、桿菌屬及根瘤菌、菌根例如線蟲拮抗菌根及細菌性寄生劑。
於若干實施例中,可與殺線蟲劑一起施用之生物控制劑可為抗線蟲生物控制劑例如抗線蟲真菌、細菌或其它生物控制劑。線蟲拮抗細菌包括土壤桿菌屬、桿菌屬、漆斑菌菌屬、假單胞桿菌屬等之單離株。此等細菌之作用模式不同,但包括直接影響卵的孵化交配及宿主的尋找以及影響線蟲的活動力而間接效應包括減少根的穿透。
細菌性寄生蟲也包括線蟲拮抗生物控制劑。包括巴氏菌屬例如P.penetrans,P.nishizawae,P.thornei、念珠菌巴氏菌屬(Candidatus Pasteuria)usage sp.nov.、漆斑菌、巴斯德念珠菌屬菌株HG及其它種屬。此等寄生蟲可附著於線蟲的表皮。
於本發明之若干實施例中,可使用線蟲拮抗性真菌。此等真菌包括可捕捉線蟲之真菌及線蟲幼蟲、雌蟲、雄蟲、及卵之寄生蟲的寄生性真菌。線蟲捕捉性真菌包括下列種屬,諸如少孢子節叢孢(Arthrobotrys oligospora)、A.conoides,A.musiformis,A.superba,A.thaumasia,A.dactyloides,A.haptotyla、psychrophilum擬扁棒(Monoacrosporium psychrophilum)、M.gephyropagum,M.elipsosporum,M.haptotylum,M.doedycoides,M.eudermatum,Duddingtonia flagrans,Dactylellina ellipsospora,Dactylella oxyspora,D.leptospora,D.rhopalota,Harposporium anguillulae,Meristacrum sp.,eudermatum擬扁棒(Monoacrosporium eudermatum),Nematoctonus leiosporus及Stylopage sp.。
內寄生蟲之實例包括Drechmeria coniospora,Hirsutella rhossiliensis及Verticillium balanoides。此等真菌產生之孢子可附著於線蟲表皮。定著幼蟲期、雌蟲、雄蟲及/或卵等寄生蟲包括厚垣孢子帕可菌、丁香紫擬青霉、卵寄生指孢菌、金黃尖鐮孢及Plectosphaerella cucumerina。本發明可使用之真菌之實例包括下列種屬之成員:鏈枝菌、串胞壺菌、半光菌、Meristacrum、指孢菌、擬青霉、頭孢子菌、Meria、肋孢子菌、孢酵母、Rhopalomyces、輪枝孢、帕可菌、水霉、柱孢子菌、Nematophthora、Hirsutella、及擬扁棒菌。
本發明之方法及組合物特別為組成物包括額外殺害蟲成分,該等額外殺害蟲成分對生物控制劑具有刺激活性或生長促進活性(例如養分、肥料、微量養分供給者、接種物、抗生素)或對其它病蟲害具有抑制活性,例如殺蟲劑、殺蟎劑、殺真菌劑、其它殺線蟲劑或殺軟體動物劑。適宜添加之殺蟲、殺蟎、殺線蟲或殺軟體動物之活性成分例如包括但非限於前文列舉之殺線蟲劑,以下列活性成分類別為代表:有機磷化合物、硝基酚類及其衍生物、甲脒類、三衍生物、硝基烯胺衍生物、硝基胍衍生物及氰基胍衍生物、脲類、苯甲醯基脲類、胺基甲酸酯類、類除蟲菊酯、氯化烴類、苯并咪唑類及蘇桿菌產物。混合物中之特佳成分包括塞諾邁、阿希塔米普、硝基亞甲基尼坦皮隆、可隆薩尼丁、戴美索酸鹽、戴諾特福隆、費普尼、陸費努隆、皮瑞福西芬、賽可羅皮、福索費尼;衣米達可羅皮、賽美索山、β賽福色林、費諾西卡、λ賽哈羅色林、戴芬索隆、派美左辛、戴西諾、戴蘇福通、普菲諾福、福拉西卡、賽羅馬辛、賽沛邁林、τ-福法林奈、泰福色林、可羅拉特尼里普或蘇桿菌產物;極為特佳為塞諾邁、阿希塔米普、硝基亞甲基尼坦皮隆、可隆薩尼丁、戴諾特福隆、戴美索酸鹽、λ賽哈羅色林、費普尼、賽可羅皮、衣米達可羅皮、賽美索山、β賽福色林、可羅拉特尼里普及泰福色林。
適當添加殺真菌活性成分包括例如但非限於代表性之下列活性類別:史左比路林類(strobilurins)、三唑類、鄰-環丙基-羧醯苯胺衍生物、苯基吡咯類及系統性殺真菌劑。
適當添加殺真菌活性成分之實例包括但非限於下列化合物:阿左西史左賓;阿西班左拉s-甲基、畢泰塔諾(bitertanol);卡博辛(carboxin);Cu2 O;賽莫山尼(cymoxanil);賽普可納左(cyproconazole);賽普帝尼(cyprodinil);戴可羅福米(dichlofluamid);戴芬諾可納左;戴尼可納左(diniconazole);伊普西可納左(epoxiconazole);芬皮可羅尼(fenpiclonil);福迪左尼(fludioxonil);福薩史左賓(fluoxastrobin)、福奎可納左(fluquiconazole);福西拉左(flusilazole);福萃佛(flutriafol);福拉臘席(furalaxyl);夸薩丁(guazatin);海薩可納左(hexaconazole);海美薩左(hymexazol);伊馬薩里(imazalil);伊米本可納左(imibenconazole);伊普可納左(ipconazole);瑞索席(kresoxim)-甲基;曼可席(mancozeb);美塔拉西;R-美塔拉西;美可納左(metconazole);邁可羅布塔尼、歐薩迪希(oxadixyl);沛福拉酸鹽(pefurazoate);潘可納左(penconazole);潘賽庫隆(pencycuron);皮可賽斯左賓(picoxystrobin);普可羅拉(prochloraz);普皮可納左(propiconazole);派洛奎龍(pyroquilone);SSF-109;史皮洛薩明(spiroxamin);泰布可納左(tebuconazole);泰福色林;賽班達左(thiabendazole);席朗、妥里福米(tolifluamide);萃左賽(triazoxide);萃迪美風(triadimefon);萃迪美懦(triadimenol);萃福賽史左賓(trifloxystrobin)、萃福米左(triflumizole);萃提可納左(triticonazole)及優尼可納左(uniconazole)。特佳殺真菌活性劑包括阿左西史左賓、阿西班左拉s-甲基、戴芬諾可納左、福迪左尼、美塔拉西、R-美塔拉西、邁可羅布塔尼、賽班達左、式A化合物、式B化合物及萃福賽史左賓。
供本發明使用之適當額外殺蟲劑經選擇讓生物控制劑對殺蟲劑有抗性。例如當採用生物控制真菌時,含括於處理之額外殺真菌劑可經選擇來用於不會抑制生物控制真菌的生長。
於若干實施例中,其中殺線蟲劑諸如阿巴菌素及/或生物控制劑經由處理土壤或其它培養基而投予,殺線蟲劑及/或生物控制劑施用於植物或植物部分所在位置或將播種位置。舉例言之,殺線蟲劑或生物控制劑可於播種於種子犁溝之前施用,或施用至繁殖材料的栽植位置或播種位置周圍區域,讓殺線蟲劑或生物控制劑可有效抑制線蟲的孵化、生長、宿主的尋找或交配,及/或保護植物組織免於被線蟲進食。此等作用劑也可於栽植期間、或於栽植後可有效控制線蟲生長時投予。
如前述,於若干實施例中,植物或植物部分可使用殺線蟲劑及/或生物控制劑處理。處理可使用多種方法進行,例如噴霧、霧化、撒粉或撒佈組成物於繁殖材料上;或刷塗或傾倒或以其它方式讓組成物接觸繁殖材料,或以種子為例,係經由塗覆、包膠或以其它方式處理種子。
施用殺蟲組成物作為種子處理,至少一種殺線蟲劑諸如除蟲菌素含或未含額外殺蟲劑添加至種子,典型係於播種前或於栽植中添加,活性物質分布於種子上。此種種子處理之特定實施例例如包含將種子浸沒於液體組成物,以固體組成物塗覆種子,或活性成分穿透入種子,例如將組成物添加至預先浸泡種子之水中。殺蟲組成物之施用比率可根據使用類別、作物類別、殺蟲組成物中之特定活性成分及植物繁殖材料之類別而改變,但該組合物中之活性成分為有效量可提供期望之增強作用,可經由例行之實驗試驗來投予。典型組成物種子之施用比率例如為每100克種子0.1克至1000克活性成分;特別為1至600克/100千克種子,較佳為1至400克/100千克種子及特佳為1至200克/100千克種子。
於其它實施例中,植物種子可使用殺線蟲劑處理,較佳係使用含有除蟲菌素例如含有阿巴菌素之殺蟲劑處理,處理方式係經由將殺線蟲劑施用至栽植種子之土壤或其它培養基,例如於育苗植物容器中之栽植培養基。可藉任一種已知方法投予,例如藉噴霧、撒佈、傾倒等方式投予。施用比率可於寬廣範圍變化,且依據土壤組成、施用類型(葉片施用;種子犁溝施用)、植物、欲控制之害蟲/病原、個別案例之氣候情況以及其它由施用類別、施用時間及目標作物所決定之因素來決定。使用阿巴菌素,每公頃之施用率通常為1至2000克阿巴菌素/公頃,特別為10至1000克/公頃;較佳為10至500克/公頃;特佳為10至200克/公頃。於若干實施例中,可使用1至100克/公頃,例如1至50克/公頃或1至25克/公頃。
本發明方法額外包含於生物控制劑可減少對害蟲或病原例如植物寄生線蟲之敏感度之情況下,施用至少一種或多種生物控制劑至植物、植物種子、土壤或植物周圍的其它培養基。施用至少一種或多種生物控制劑組合殺線蟲劑諸如除蟲菌素(例如阿巴菌素)也可提供促進植物生長及改良植物茁壯之方法。
直接施用至少一種生物控制劑之植物可使用其中直接處理全部植物或部分植物之方法進行。典型地,植物種子經處理,但植物的其它部分諸如繁殖材料也可經直接處理。適當施用方法包括高壓噴霧或低壓噴霧、注水、及注入。於其它實施例中,生物控制劑可於種子栽植時添加至種子(或土壤或其它栽植培養基)。須瞭解於種子栽植後,植物可進一步使用其它殺線蟲劑例如阿巴菌素、阿迪卡等及至少一種生物控制劑處理。如此,本發明包括其中植物可使用一次或多次施用至少一種生物控制劑及至少一種殺線蟲劑來提供對植物的害蟲抗性提升及/或植物生長促進之實施例。
單獨根據本發明或與其它化合物例如包含阿巴菌素之殺蟲組成物混合,生物控制劑可施用至植物或植物繁殖材料諸如種子。另外,至少一種生物控制劑可與其它化合物例如含阿巴菌素之組成物於不同時間分開施用至植物。
至少一種生物控制劑可於播種於田間之前,直接施用至植物繁殖材料諸如種子。以最簡單形式,可經由以含有抗線蟲真菌菌株及/或細菌菌株及/或其它生物控制劑之培養基噴霧或浸泡植物繁殖材料諸如種子而達成。
根據本發明,適合處理植物或植物繁殖材料諸如種子之組成物經常含有生物控制劑於載劑。如此,至少一種生物控制劑可以其它習知種子配方及處理及處理材料施用至植物繁殖材料諸如種子。適當添加劑包括緩衝劑、濕潤劑、塗覆劑、多醣及磨蝕劑。載劑之實例包括水、水溶液、料漿、固體及乾粉(例如泥煤、麵粉、米糠、蛭石、黏土、經過巴氏滅菌的土壤、多種碳酸鈣形式、白雲石、各種等級的石膏、膨潤土及其它黏土材料)、岩石、磷酸鹽及其它磷化合物、二氧化鈦、腐植質、滑石、褐藻酸鹽及活性碳。熟諳技藝人士已知之任一種農業適當載劑皆為可接受且預期可用於本發明。
於若干實施例中,例如當使用細菌性生物控制劑或真菌性生物控制劑時,可含括黏著劑來將含細菌之繁殖體固定於種子。此種黏著劑為技藝界所已知。黏著劑之實例包括膠水及樹膠例如植物來源或微生物來源之膠水及樹膠、明膠、糖類等。
熟諳技藝人士瞭解含括作為載劑之添加劑須經選擇不會對生物控制劑或植物的生長造成不良影響。
於栽植前直接處理種子之替代之道中,生物控制劑也可導入於土壤或其它欲栽植種子的培養基。典型地,載劑也可用於本實施例。如前述,載劑可為固體或液體。於若干實施例中,使用普及方法來處理泥煤懸浮於水中作為生物控制劑之載劑,將此混合物噴霧於土壤或栽植培養基及/或當種子栽植時噴霧於種子上。其它可用於施用生物控制劑至土壤(或栽植時的種子)之固體農業接種物之其它實例為以細菌培養醪或含真菌培養醪或其它類似之生物控制劑培養醪噴霧由硫酸鈣半水合物及羧基甲基纖維素所組成之顆粒。以至少一種生物控制劑接種泥煤或土壤也屬於當栽植時,將至少一種生物控制劑施用於土壤或植物繁殖材料之材料實例。
於其它實施例中,至少一種生物控制劑可施用至幼苗植物,例如可施用至栽植後長出幼苗的土壤或其它生長培養基。
至少一種殺線蟲劑諸如阿巴菌素及至少一種控制劑之組合治療可以足夠覆蓋預期觀察線蟲生長之區域之密度施用。例如含有至少一種生物控制劑之配方可以約0.1加侖/英畝至約300加侖/英畝之用量施用至土壤,其中配方之濃度呈固體配方時為約104 至約1012 孢子或cfu/毫升,或呈固體配方時濃度約為104 至約1012 孢子或cfu/克。
至少一種含殺線蟲劑組成物及至少一種生物控制劑可以「殺蟲有效量」投予。殺蟲有效量被視為組合處理可提升殺蟲功效及/或殺蟲時間及/或改良植物生長之用量。須瞭解有效量之作用劑可未減少害蟲/病原例如線蟲卵等本身的數目,反而可減少因害蟲/病原諸如線蟲導致植物的損害。如此,處理功效可透過直接終點或間接終點來評估。舉例言之,殺蟲有效量比較未經處理者,可有效減少對接受處理之植物種子、根、嫩枝、或葉因害蟲所造成的損傷。
於較佳實施例中,至少一種殺線蟲劑及至少一種生物控制劑之組合治療可有或無額外殺蟲劑,使用足夠控制造成植物疾病之線蟲之兩種作用劑之用量。「控制線蟲所造成植物疾病」一詞係指本發明之組合治療可影響線蟲族群密度及/或線蟲族群活性至足夠減少或防止線蟲對周圍植物的生長造成有害影響的程度。「控制」線蟲造成植物疾病並非必然要求剔除該區域中的全部線蟲。若比較未使用組成物處理之對照植物,植物呈現之線蟲相關疾病症狀減少,則可有效抑制線蟲族群密度及/或活性。
可根據本發明之實施例處理之植物包括單子葉植物種屬及雙子葉植物種屬,包括禾本科植物諸如大麥、黑麥、高粱、黑小麥、燕麥、稻米、小麥、大豆、玉米;甜菜類(例如甜菜及飼料用甜菜);葫蘆科包括黃瓜、甜瓜、硬皮甜瓜、南瓜及西瓜;蕓薹屬作物包括球花甘藍、甘藍、花椰菜、白菜及其它綠色葉菜;其它蔬菜包括蕃茄、辣椒、萵苣、豆類、豌豆、洋蔥、大蒜、及花生;油用作物包括菜籽、花生、向日葵、油菜、及大豆;茄科植物包括菸草;塊莖及根作物包括馬鈴薯、山藥、蘿蔔、甜菜、胡蘿蔔及甘薯;水果包括草莓;纖維作物包括棉、亞麻、及大麻;其它植物包括咖啡、褥草植物、多年生植物、木本觀資用植物、草皮及切花包括康乃馨及玫瑰;甘蔗;盛裝於容器之樹木作物;長綠樹包括冷杉及松樹;落葉木包括楓木及橡木;及果實及核果樹木包括櫻桃、蘋果、梨、杏仁、桃子、核桃及柑橘。大致上,對植物疾病及/或害蟲損傷(例如昆蟲損害或線蟲損害)敏感且對本發明之組合物有反應之任一栽植物皆可根據本發明處理。
於若干實施例中,含殺線蟲劑較佳為除蟲菌素諸如阿巴菌素之組成物及至少一種生物控制劑可施用於植物繁殖材料,諸如種子或其它欲移植及/或欲於苗圃內生長的其它植物材料。此等植物典型係於容器內生長。如此於若干實施例中,至少一種生物控制劑可方便地添加入容器內的土壤或其它栽植培養基。於一個實施例中,包含阿巴菌素之殺蟲組成物可直接施用至植物或植物部分諸如種子。另外,含阿巴菌素之組成物可添加至欲生長的植物之容器內的土壤或其它栽植培養基。於若干實施例中,植物可以阿巴菌素及/或至少一種生物控制劑接受多重處理。此外,植物可使用額外作用劑例如第二生物控制劑或另一種殺線蟲劑、殺蟲劑、殺真菌劑等處理。
使用本發明之組合物處理來處理苗圃植物例如種子或幼苗,導致因害蟲或病原例如線蟲所造成的損害減少,促成植物生長改善。於容器內初步生長後,植物可移至另一個容器或移至開放床。於若干實施例中,植物可於移植後或於移植期間,接受阿巴菌素及/或生物控制劑的進一步處理。
如此,本發明亦係關於組成物,包含一容器、土壤或其它栽植培養基、一植物、阿巴菌素及至少一種生物控制劑。此種組成物典型為容器,容器中有土壤或其它栽植培養基,其中已經導入至少一種生物控制劑且已經栽植一顆或多顆經過阿巴菌素處理的種子。於若干實施例中,該至少一種生物控制劑可經由使用該控制劑處理種子來導入。
因此本發明包含使用一種包含一種或多種殺線蟲劑之殺蟲組成物處理植物繁殖材料,且將一種或多種生物控制劑施用於植物繁殖材料位置;以殺蟲組合物組成物處理植物繁殖材料;以一種或多種生物控制劑處理一植物繁殖材料,以及施用包含一種或多種殺線蟲劑之殺蟲組成物至該植物繁殖材料的所在位置;或施用殺蟲組合物組成物至該植物繁殖材料之所在位置。
提出下列實施例僅供舉例說明之用而非限制性。熟諳技藝人士瞭解多種非關鍵性參數可經改變或修改來獲得大致類似的結果。
實例
此等實例評估使用黃瓜及蕃茄試驗中,阿巴菌素種子處理與摧毀線蟲真菌組合物之效果。
於實例1-3中,使用摧毀線蟲真菌厚垣孢子帕可菌菌株。此種真菌前名為厚垣孢子輪枝孢已經接受徹底研究內寄生線蟲之生物控制(例如參考Kerry及Bourne,厚垣孢子輪枝孢研究手冊,根瘤線蟲可能之生物控制劑,IOBC/OILB,爪克形公司GmbH(Druckform GmbH),德國當史塔,2002年)。
實例1. 黃瓜溫室試驗
盆(直徑10厘米)填裝250克(乾重)經過水蒸氣巴氏滅菌的河川底沙。準備10次處理,有6次重複(表1)。真菌拮抗劑厚垣孢子帕可菌於22℃於經過高壓滅菌的濕粟米種子上生長3週。被細菌群落寄生的粟米於層流罩斗內乾燥,於4℃儲存至使用前。供土壤接種,經過厚垣孢子帕可菌群落寄生的粟米與沙徹底混合。真菌之群落密度約為2000厚垣孢子/立方厘米土壤評為施用率1,4000厚垣孢子/立方厘米土壤評為施用率2。
於溫室中於蕃茄植物(Lycopersicum esculentum熱帶變種)生長的最初3個月期間產生線蟲接種物。線蟲卵係以標準的漂白/萃取獲得。初次處理例外,各盆感染約30000顆M.incognita蟲癭卵。此乃線蟲試驗的典型侵害程度,產生高度疾病壓力(於8週時未經處理對照期望之蟲癭比率以0-10的等級分級約為7(Zeck,Pflanzenschutz-Nachrichten,Bayer AG,24:141-144,1971))。黃瓜種子(Cucumis sativus L.cv.Straight Eight,博匹種子公司(Burpee Seed Co.))以0.1毫克或0.3毫克阿巴菌素/種子塗覆或未接受進一步處理。各盆接受推薦用於蕃茄生產的緩慢釋放肥料(歐摩可(Osmocote)蔬菜及褥草植物飼料,14-14-14,史考特公司(The Scotts Company))。盆係以隨機置放的完整方塊設計置於溫室內於約24℃±3℃及周圍照明。視需要每日灌溉。播種後的3週及6週測定植物高度及主蔓藤長度。播種後8週結束試驗,切斷植物頂部。置於乾燥烤爐內隔夜,稱重。根部置於俄優葛羅辛(eryoglaucin)溶液中隔夜,接受根瘤線蟲經過染色的卵塊。以0至10分級(0=無蟲癭)來計算根的蟲癭數目。試驗重覆一次。
結果黃瓜種子塗覆試驗1本試驗為高級試驗。試驗中未發現其它疾病。觀察以及記錄各項處理間的早期生長差異(表2)。低施用比率之阿巴菌素對作物無效,植物生長未顯著改良,根蟲癭也未顯著減少(表2)。同理,低施用率的帕可菌對植物生長和蟲癭不會造成顯著影響。高施用率帕可菌本身就生長促進或蟲癭減少兩方面而言也不會較佳。相反地,藉0.3毫克/種子阿巴菌素保護避免線蟲的攻擊,導致比較於未經處理對照植物,獲得早期植物生長的顯著增加,植物乾重的顯著增加,試驗結束時主蔓藤長度顯著增加。任一種施用率阿巴菌素與高施用率帕可菌組合性能幾乎就全部參數而言性能皆優於其它處理,就植物表現而言與無線蟲的對照組並無顯著差異(表2)。組合處理的分析結果顯示於第1圖。線蟲族群係以卵塊表示。未經處理的對照組有最高卵塊,全部處理皆導致卵塊的顯著減輕。但由於卵塊有極大差異,故各處理組間並未觀察得顯著差異(表2)。
黃瓜種子塗覆試驗2第二試驗的品質良好。未觀察得其它疾病的發生。結果類似第一試驗。比較未經處理對照,對根瘤線蟲有早期保護,可獲得明白顯著的植物生長差異(表3)。比較未經處理對照,全部處理之植物乾重及蔓藤長度增加(表3)。如同於第一試驗,各處理組間之卵塊並無顯著差異。主要係由於未經處理組之植物生長遲滯及根系不良,無法對線蟲提供足夠的飼養位置(處理組2)。結果線蟲受到保護,因此較大型的根系於該季節結束時可能具有比對照組更大的線蟲族群。高施用率阿巴菌素與高施用率厚垣孢子帕可菌之組合,再度導致最低的蟲癭評級(表3)。
實例2. 蕃茄溫室試驗
溫室試驗係於紙漿盆(直徑10厘米)填裝經過水蒸氣巴氏滅菌沙(250立方厘米)中進行。生物控制有機體(BCO)厚垣孢子帕可菌係如前述生長。經過厚垣孢子帕可菌接種之粟米種子經過洗滌(1:2重量/體積粟米種子及無菌蒸餾水,於電氣攪拌器內振搖2分鐘),通過100號網眼篩來由真菌厚垣孢子中去除粟米。保留作為接種物,以計數室(福科-羅森索(Fuchs-Rosenthal))計算數目。厚垣孢子與沙徹底混合。真菌族群密度約為2000厚垣孢子/克土壤作為施用率1,及4000厚垣孢子/克土壤作為施用率2(表1)。蕃茄種子(Lycopersicum esculentum cv.Tiny Tim)塗覆以0.1毫克或0.3毫克阿巴菌素/種子,或未接受進一步處理(表1)。蕃茄種子播種於含有商用幼苗基質的播種托盤內,2週後,植物移植入10厘米的紙漿盆內。初次處理例外,各盆使用約30000顆M.incognita蟲癭卵侵害。於博曼(Baerman)漏斗上於26℃經過5日,卵的孵化率約為10%。各盆接受緩慢釋放之肥料(歐摩可蔬菜及褥草植物飼料,14-14-14,史考特公司)。盆係以隨機完整方塊設計排列,各個處理重複6次,於溫室中於約24℃±3℃及周圍照明下培養。植物視需要可每日澆水。測量植物高度,試驗結束時切斷嫩枝。嫩枝置於69℃之乾燥烤爐72小時,測定各株植物重量。評估根長蟲癭的程度,以0-10分級(Zeck,1971,參見上文)。
線蟲族群係經由計算卵塊(=受精雌蟲數目)、卵及第二期幼蟲(J2)來判定。根置於俄優葛羅辛溶液中隔夜來讓根瘤線蟲的卵染色因而可計算卵的數目(Omwega等人,1988)。經由改良之漂白/過篩萃取技術由卵塊中釋放出卵(Hussey及Barker,1973)。每週摘下成熟(紅色)蕃茄果實,記錄數目及重量。摘蕃茄直到果實的生長停止為止。試驗重複一次。全部資料皆使用SuperANOVA(阿巴庫斯構想公司(Abacus Concepts),1989年,加州柏克萊)接受變異分析。若屬適當,費雪(Fisher’s)經過保護之最低顯著差異(LSD)用來分開平均,P=0.05。
結果試驗品質皆絕佳,結果類似。如此將資料組合接受分析。全部處理組比較未經處理的檢查,植物高度及乾重皆增加(表4)。大致上,組合處理獲得最高的植物及最高乾重。儘管有極為嚴重的根瘤線蟲侵害,但高阿巴菌素種子塗覆率組合高BCO比率可獲得類似於未經侵害之對照組之乾重。藉阿巴菌素可減少根蟲癭比檢查組低約兩級程度。此種效果對阿巴菌素種子塗覆為典型。而與BCO組合僅能略為改良低阿巴菌素施用率之功效,使用兩種施用率之厚垣孢子帕可菌之二組合處理組中,蟲癭皆顯著減少。
以卵數目指出受精雌蟲的數目並無實質上差異,指示BCO並未寄生發育中的線蟲或成線蟲(表5)。卵數目有顯著差異,只有使用高阿巴菌素施用率之處理才有比檢查組更低的卵數目。由土壤中提取J2也獲得類似的結果。
全部處理比較未經處理的檢查組,皆可增加每株植物的果實重量、總果實總重及平均果實重量(表6)。高施用率之阿巴菌素及厚垣孢子帕可菌的組合有最大量果實及最高的總果實重量。
實例3. 蕃茄迷你田間試驗
9塊迷你田(直徑3米,深12厘米)各自填裝約350000立方厘米田間土壤(沙質沃土,pH 7.2)得自於鄰近的田野,未經顯著植物寄生線蟲的侵害。蕃茄幼苗(Lycopersicum esculentum cv.Tiny Tim)係由經過阿巴菌素處理之種子(0.3毫克a.i./種子)長出或由經過阿普/麥辛(Apron/Maxim)處理的種子長出。蕃茄種子播種於含商用移動基質(陽光混合(Sunshine mix))的幼苗托盤內。基質為未經修飾或使用厚垣孢子帕可菌(4000厚垣孢子/立方厘米基質)修飾。於溫室中經3週後,幼苗移植入9迷你田。各迷你田為隨機方塊,有4次處理,每個處理有3株植物。各栽植區藉將10,000 M.incognita種類1蟲癭卵分布於三個深5厘米之孔內,距離各個移植株約5厘米來侵害栽植區。透過低壓灌溉來灌溉且根據當地標準施肥。約經10週後,植物長出果實,隨後3週分3次收穫。計算果實數目及重量。全部資料皆接受ANOVA,及使用費雪LSD(P=0.05)進行平均分離。
結果試驗品質絕佳,線蟲種子塗覆及BCO皆可顯著增加產量(表7)。每株植物的平均果實數目及平均果實總重可回應於處理而增高。相對於早期試驗,就產量反應而言,BCO與化學處理並無顯著差異。但厚垣孢子帕可菌與阿巴菌素組合處理的效果超過兩次單次施用的效果。與溫室試驗相反,於組合處理組,收穫時的卵族群為最高。可能指示於天然田間土壤中其它微生物所扮演的角色經常會促進由根瘤線蟲所寄生之根部的破壞。經保護的根部通常有最大量最健康的根系,如此提供線蟲豐富的進食位置。
此等實例之結果驗證阿巴菌素種子塗覆於摧毀線蟲之真菌厚垣孢子帕可菌之組合為成功的新穎策略,可利用兩種系統的強度,同時有助於克服其缺點。
實例4:根瘤線蟲試驗
本計劃中,發明人評估阿巴菌素種子塗覆與土壤施用巴氏穿透菌之組合對於對抗根瘤線蟲之功效以及植物產量的可能效果。
經阿巴菌素塗覆之種子(0.3毫克a.i./種子)及未經處理的蕃茄種子(cv.Kirby)係由希金塔作物保護公司(Syngenta Crop Protection)所提供。處理組播種於個別的幼苗托盤。於溫室中於25±2℃培養3週後,幼苗移植入含試驗土壤之1500立方厘米盆內。於加州大學南海岸研究與擴充中心之田間收集土壤(山伊米迪歐(San Emigdio)沙質沃土,12.5%紗、12%黏土、75.4%淤泥、0.45 OM、pH 7.4)。為了改良土壤的通氣及灌溉水的排水,2/3土壤混合1/3(v/v)灰尼沙土。土壤經過巴氏滅菌且感染根瘤線蟲。Meloidogyne incognita蟲癭線蟲種屬3接種物係由蕃茄cv.UC 82於溫室培養中培養約3個月獲得。藉漂白/過篩方法(Hussey及Barker,植物疾病通報者,57:1025-1028(1973))之修改方法,由根系收穫線蟲卵,用來以每100立方厘米1000蟲癭線蟲卵侵害試驗土壤。穿透巴氏菌係得自加州大學河濱線蟲培養收集會。接種物係於經過根瘤線蟲感染之蕃茄株上培養。於巴氏菌處理中,土壤以約1x105 內生孢子/克土壤修改。試驗配置為完全隨機方塊,有六次重複,於26±2℃有周圍照明之溫室中培養。盆以歐摩可14-14-14施肥(標籤上之蕃茄生產施用率)。視需要進行灌溉。移植後兩個月,於土壤高度切除植物頂部,經過烤爐烤乾及稱重。以0至10的等級來評比根部是否長蟲癭(Zeck,Bayer AG,Pflanzenschutz-Nachrichten,24:141-144,1971))。全部資料皆接受ANOVA分析,若屬適當平均值係以費雪公司LSD分離(SuperANOVA,阿巴庫斯,加州柏克萊)。
結果於試驗侵害層面,於未經處理檢查組之根瘤蟲癭嚴重(表8)。阿巴菌素種子塗層減少蟲癭達約2級,係於典型觀察之功效範圍。生物控制劑只略為減少根蟲癭。阿巴菌素及生物控制劑穿透巴氏菌之組合導致蟲癭評級為最低,植物頂部重量比較對照組顯著增加。此外,此乃於試驗結束時可顯著降低根瘤線蟲族群的唯一處理組。結果驗證經由組合使用阿巴菌素種子塗層及細菌之協力效果。
本說明書中所引用的全部公開文獻及專利申請案皆以引用方式併入此處彷彿個別公開文獻或專利申請案係特別且個別引述於此處以供參照般。
第1圖提供試驗資料之摘要實例,該試驗顯示植物生長對阿巴菌素及生物控制劑之單獨處理或組合處理之反應。圖說:對角線,3週高度;交叉線,8週蔓藤長度。

Claims (31)

  1. 一種處理一植物之方法,該方法包含施用包含一殺線蟲劑之一殺蟲組成物至一植物繁殖材料,其中該殺線蟲劑為一種除蟲菌素(avermectin);以及施用至少一種選自巴氏菌屬(Pasteuria spp. )之線蟲拮抗生物控制劑於該植物繁殖材料或該植物之栽植培養基。
  2. 一種改良一植物之移植體健康之方法,包含於移植該植物前施用包含至少一種殺線蟲劑之一殺蟲組成物至一植物繁殖材料,其中該殺線蟲劑為除蟲菌素;以及施用至少一種線蟲拮抗生物控制劑於該植物繁殖材料或該植物之栽植培養基,其中該線蟲拮抗生物控制劑係選自巴氏菌屬。
  3. 如申請專利範圍第1或2項之方法,其中該施用殺蟲組成物至該植物繁殖材料之步驟包含以該殺蟲組成物處理該植物之栽植培養基。
  4. 如申請專利範圍第1或2項之方法,其中該施用殺蟲組成物至該植物繁殖材料之步驟包含以該殺蟲組成物處理該植物繁殖材料。
  5. 如申請專利範圍第1或2項之方法,其中該除蟲菌素為阿巴菌素(abamectin)。
  6. 如申請專利範圍第1或2項之方法,其中該植物繁殖材料為一種子。
  7. 如申請專利範圍第1或2項之方法,其中該施用該至少一種生物控制劑之步驟包含於栽植前以該至少一種生物 控制劑處理該植物繁殖材料。
  8. 如申請專利範圍第1或2項之方法,其中施用該至少一種生物控制劑之步驟包含以該至少一種生物控制劑接種該植物之栽植培養基。
  9. 如申請專利範圍第8項之方法,其中以該至少一種生物控制劑接種該栽植培養基之步驟係於栽植該植物繁殖材料之前進行。
  10. 如申請專利範圍第8項之方法,其中以該至少一種生物控制劑接種該栽植培養基之步驟係於栽植該植物繁殖材料同時進行。
  11. 如申請專利範圍第1或2項之方法,進一步包含施用一第二生物控制劑。
  12. 如申請專利範圍第11項之方法,其中該第二生物控制劑為一內寄生真菌。
  13. 如申請專利範圍第11項之方法,進一步包含施用屬於第二細菌之一第二生物控制劑。
  14. 如申請專利範圍第1或2項之方法,其中該殺蟲組成物包含至少一種殺真菌劑,該至少一種生物控制劑對該至少一種殺真菌劑具有抗性。
  15. 如申請專利範圍第1或2項之方法,其中該殺蟲組成物包含至少額外一種殺蟲劑、殺線蟲劑、殺蟎劑或殺軟體動物劑。
  16. 如申請專利範圍第15項之方法,其中該至少額外一種殺蟲劑、殺線蟲劑、殺蟎劑或殺軟體動物劑係選自於阿迪 卡(aldicarb)、歐薩米(oxamyl)、美索賽(methomyl)、塞諾邁(cyanoimine)、阿希塔米普(acetamiprid)、硝基亞甲基尼坦皮隆(nitromethylene nitenpyram)、可隆薩尼丁(clothianidin)、戴美索酸鹽(dimethoate)、戴諾特福隆(dinotefuran)、費普尼(fipronil)、陸費努隆(lufenuron)、皮瑞福西芬(pyripfoxyfen)、賽可羅皮(thiacloprid)、福索費尼(fluxofenime);衣米達可羅皮(imidacloprid)、賽美索山(thiamethoxam)、β賽福色林(beta cyfluthrin)、費諾西卡(fenoxycarb)、λ賽哈羅色林(lamda cyhalothrin)、戴芬索隆(diafenthiuron)、派美左辛(pymetrozine)、戴西諾(diazinon)、戴蘇福通(disulphoton)、普菲諾福(profenofos)、福拉西卡(furathiocarb)、賽羅馬辛(cyromazin)、可羅拉特尼里普(chlorantraniliprole)(瑞納薩皮爾(Rynaxapyr))、賽沛邁林(cypermethrin)、τ-福法林奈(tau-fluvalinate)、泰福色林(tefluthrin)、蘇桿菌(Bacillus thuringiensis )產物及式X化合物:X,其中n為0、1或2。
  17. 如申請專利範圍第15項之方法,其中該殺蟲組成物進一步包含至少一種額外殺真菌劑。
  18. 如申請專利範圍第17項之方法,其中該額外殺真菌劑係選自於阿左西史左賓(azoxystrobin)、戴芬諾可納左 (difenoconazole)、福迪左尼(fludioxonil)、福薩左賓(fluoxastrobin)、歐瑞薩斯左彬(orysastrobine)、伊尼斯左彬(enestrobin)、美塔拉西(metalaxyl)、R-美塔拉西(R-metalaxyl)、美福諾山(mefenoxam)、邁可羅布塔尼(myclobutanil)、卡普坦(captan)、賽班達左(thiabendazole)、噻吩酸鹽-甲基(thiophanate-methyl)、席朗(thiram)、阿西班左拉(acibenzolar)s-甲基、皮可賽斯左賓(picoxystrobin)、萃福賽斯左彬(trifloxystrobin)、式A化合物及式B化合物或以下表示之各化合物之互變異構物:
  19. 一種包含殺蟲控制劑之組合組成物,該殺蟲控制劑包含有效量之至少一種殺線蟲劑及有效量之至少一種生物控制劑,該至少一種殺線蟲劑係選自阿巴菌素,而該至少一種生物控制劑係選自巴氏菌屬。
  20. 如申請專利範圍第19項之組合組成物,其中該除蟲菌素為阿巴菌素。
  21. 如申請專利範圍第19或20項之組合組成物,其中該至少一種生物控制劑為線蟲拮抗生物控制劑。
  22. 如申請專利範圍第19項之組合組成物,進一步包含已經 施用該殺蟲控制劑及生物控制劑之一種子或一植物。
  23. 如申請專利範圍第22項之組合組成物,進一步包含栽植培養基,其中該組成物係含於一容器內。
  24. 如申請專利範圍第19項之組合組成物,其中該殺蟲組成物包含至少額外一種殺蟲劑、殺線蟲劑、殺蟎劑或殺軟體動物劑。
  25. 如申請專利範圍第24項之組合組成物,其中該至少額外一種殺蟲劑、殺線蟲劑、殺蟎劑及/或殺軟體動物劑係選自於阿迪卡、歐薩米、美索賽、塞諾邁、阿希塔米普、硝基亞甲基尼坦皮隆、可隆薩尼丁、戴諾特福隆、費普尼、陸費努隆、皮瑞福西芬、賽可羅皮、福索費尼;衣米達可羅皮、賽美索山、β賽福色林、費諾西卡、λ賽哈羅色林、戴芬索隆、派美左辛、戴西諾、戴蘇福通、普菲諾福、福拉西卡、賽羅馬辛、可羅拉特尼里普(瑞納薩皮爾)、賽沛邁林、τ-福法林奈、泰福色林、蘇桿菌產物及式X化合物:X,其中n為0、1或2。
  26. 如申請專利範圍第19項之組合組成物,其中該殺蟲組成物進一步包含至少一種額外殺真菌劑。
  27. 如申請專利範圍第26項之組合組成物,其中該額外殺真菌劑係選自於阿左西史左賓、戴芬諾可納左、福迪左 尼、福薩左賓、美塔拉西、R-美塔拉西、美福諾山、邁可羅布塔尼、卡普坦、歐瑞薩斯左彬、伊尼斯左彬、賽班達左、席朗、阿西班左拉s-甲基、萃福賽斯左彬、式A化合物及式B化合物或以下表示之各化合物之互變異構物:
  28. 如申請專利範圍第19項之組合組成物,進一步包含至少一種額外生物控制劑。
  29. 如申請專利範圍第19項之組合組成物,進一步包含至少一種額外線蟲拮抗生物控制劑。
  30. 如申請專利範圍第29項之組合組成物,其中該至少一種額外線蟲拮抗生物控制劑為一內寄生真菌。
  31. 如申請專利範圍第29項之組合組成物,其中該至少一種額外生物控制劑為一第二細菌。
TW096120715A 2006-06-19 2007-06-08 結合有殺線蟲之種子塗覆物的生物控制劑 TWI422328B (zh)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US81519706P 2006-06-19 2006-06-19

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TW200812492A TW200812492A (en) 2008-03-16
TWI422328B true TWI422328B (zh) 2014-01-11

Family

ID=38834288

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW096120715A TWI422328B (zh) 2006-06-19 2007-06-08 結合有殺線蟲之種子塗覆物的生物控制劑

Country Status (15)

Country Link
US (3) US20100034792A1 (zh)
EP (1) EP2031961A4 (zh)
JP (1) JP5345526B2 (zh)
CN (1) CN101500414B (zh)
AR (2) AR061483A1 (zh)
AU (1) AU2007261022B2 (zh)
BR (1) BRPI0713143B1 (zh)
CA (1) CA2657422C (zh)
CL (1) CL2007001788A1 (zh)
EA (1) EA018963B1 (zh)
GT (1) GT200800290A (zh)
MX (1) MX2008016065A (zh)
TW (1) TWI422328B (zh)
UA (1) UA105163C2 (zh)
WO (1) WO2007149817A2 (zh)

Families Citing this family (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011517461A (ja) 2008-04-07 2011-06-09 バイエル・クロツプサイエンス・エル・ピー 安定な水性胞子含有製剤
EP2918172B1 (en) * 2008-04-07 2018-08-01 Bayer CropScience AG Combinations of biological control agents and fungicides
CN101380019B (zh) * 2008-08-22 2012-04-04 张少武 一种含噻虫嗪的杀虫化学组合物
CA2736111C (en) * 2008-09-10 2018-03-13 Bayer Cropscience Lp Combinations of spore-forming bacterium and insect control agent for protecting genetically modified seeds from nematodes
CA2745672C (en) * 2008-12-19 2017-01-17 Pasteuria Bioscience, Inc. Materials and methods for controlling nematodes with pasteuria spores in seed coatings
TW201038196A (en) * 2009-01-26 2010-11-01 Syngenta Participations Ag Pesticidal combinations
CN101550405B (zh) * 2009-03-31 2010-12-08 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 防治水稻干尖线虫病或蔬菜线虫病的菌株tx-4及制剂
CN102415400A (zh) * 2010-09-28 2012-04-18 南京华洲药业有限公司 一种含呋虫胺和阿维菌素的复合杀虫组合物及其用途
JP2014500715A (ja) * 2010-11-09 2014-01-16 パストゥーリア バイオサイエンス,インコーポレイティド 新規パスツリア(Pasteuria)株およびその使用
JP2012136469A (ja) * 2010-12-27 2012-07-19 Sumitomo Chemical Co Ltd 有害節足動物防除組成物及び有害節足動物の防除方法
EP2696691B1 (en) * 2011-04-15 2017-09-27 Syngenta Participations AG Pesticidal compositions comprising a nematode-antagonistic biocontrol agent
US9420799B2 (en) * 2011-04-15 2016-08-23 Syngenta Participations Ag Method for controlling nematode pests
BR112014001834B1 (pt) * 2011-07-25 2019-03-12 Bayer Cropscience Lp Método para controlar nematoides e uso de bacillus subtilis qst713
CN103385254A (zh) * 2012-05-07 2013-11-13 陕西韦尔奇作物保护有限公司 一种含七氟菊酯与生物源类的杀虫组合物
ES2843051T3 (es) * 2012-05-30 2021-07-15 Bayer Cropscience Ag Composiciones que comprenden un agente de control biológico y un insecticida
CN102835415A (zh) * 2012-09-14 2012-12-26 联保作物科技有限公司 一种杀虫防病组合物及其制剂
RU2507744C1 (ru) * 2012-10-11 2014-02-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Ростстимулирующее средство для предпосевной обработки семян
MX2015006500A (es) * 2012-12-03 2015-08-14 Bayer Cropsciense Ag Composicion que comprende un agente de control biologico y un fungicida.
US20150289518A1 (en) * 2012-12-03 2015-10-15 Bayer Cropscience Ag Composition comprising a biological control agent and an insecticide
US9730455B2 (en) * 2012-12-03 2017-08-15 Bayer Cropscience Ag Composition comprising a biological control agent and an insecticide
PL2925147T3 (pl) * 2012-12-03 2019-01-31 Bayer Cropscience Ag Kompozycja zawierająca Paecilomyces lilacinus szczep 251 i pencykuron
MA38142A1 (fr) * 2012-12-03 2016-02-29 Bayer Cropscience Ag Composition comprenant un agent de lutte biologique et un fongicide
CL2013000307A1 (es) 2013-01-30 2014-04-04 Bio Insumos Nativa Ltda Composicion bionematicida que comprende al menos dos cepas de bacillus o los productos de fermentacion de las mismas, y un vehiculo agronomicamente aceptable; formulacion que comprende la composicion; cepa de bacilo nematicida
US9877486B2 (en) 2014-01-31 2018-01-30 AgBiome, Inc. Methods of growing plants using modified biological control agents
CN106170207B (zh) 2014-01-31 2019-12-27 农业生物群落股份有限公司 经修饰的生物防治剂及其用途
WO2016014633A1 (en) * 2014-07-23 2016-01-28 Syngenta Participations Ag Coatings comprising an agricultral chemical for applying to plant propagation
CN104522045A (zh) * 2014-12-03 2015-04-22 联保作物科技有限公司 农药组合物、缓释药肥及其制备方法
CN105284907B (zh) * 2015-11-19 2017-11-07 佳木斯兴宇生物技术开发有限公司 一种含阿维菌素和哈茨木霉菌的杀线虫颗粒剂
CN105638689A (zh) * 2016-03-03 2016-06-08 陕西上格之路生物科学有限公司 一种含有氟噻虫砜和甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的杀线虫组合物
US10206324B2 (en) 2016-03-11 2019-02-19 Steven R. Gerrish Autonomous agricultural robot (agbot) for decision making and courses of action considering real-time conditions
US10278324B2 (en) 2016-03-11 2019-05-07 Steven R. Gerrish Agbot for onboard testing and decision making
US11358909B2 (en) 2020-04-15 2022-06-14 Innovations for World Nutrition, LLC Fertilizer containing a seed grind and a method of using the fertilizer to enhance plant growth
US11787749B2 (en) 2020-04-15 2023-10-17 Innovations for World Nutrition, LLC Fertilizer and plant growth promoter to increase plant yield and method of increasing plant yield
US11192830B2 (en) * 2020-04-15 2021-12-07 Innovations for World Nutrition, LLC Seed coating to promote plant growth and method of increasing plant yield
CN113966739A (zh) * 2021-09-27 2022-01-25 广西乐土生物科技有限公司 一种呋虫胺颗粒剂及其生产工艺

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0217378A1 (en) * 1985-10-01 1987-04-08 University Of Florida Nematicidal compositions and method
US20050147633A1 (en) * 2002-06-11 2005-07-07 Stevenson Thomas M. Insecticidal amides with nitrogen-containing benzo-Fused bicyclic ring systems

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE434277B (sv) 1976-04-19 1984-07-16 Merck & Co Inc Sett att framstella nya antihelmintiskt verkande foreningar genom odling av streptomyces avermitilis
US4427663A (en) 1982-03-16 1984-01-24 Merck & Co., Inc. 4"-Keto-and 4"-amino-4"-deoxy avermectin compounds and substituted amino derivatives thereof
JPS59199616A (ja) * 1983-04-26 1984-11-12 Sumitomo Chem Co Ltd 殺虫組成物
DE3672541D1 (de) * 1985-07-26 1990-08-16 Ciba Geigy Ag Nematizide mittel.
DE3602276A1 (de) * 1986-01-25 1987-08-06 Hoechst Ag Schaedlingsbekaempfungsmittel
US4874749A (en) 1987-07-31 1989-10-17 Merck & Co., Inc. 4"-Deoxy-4-N-methylamino avermectin Bla/Blb
GB2220856A (en) 1988-07-18 1990-01-24 Merck & Co Inc Novel synergistic agricultural insecticidal and acaricidal combinations containing avermectin derivatives
IL98599A (en) 1990-06-28 1995-06-29 Merck & Co Inc Stable salts of "4-deoxy-" 4-epi-methylamino abramectin and insecticides containing them
TW240163B (en) 1992-07-22 1995-02-11 Syngenta Participations Ag Oxadiazine derivatives
WO1994028725A1 (en) * 1993-06-16 1994-12-22 Incitec Ltd. Nematophagous fungi composition
ATE191610T1 (de) * 1994-02-17 2000-04-15 Abbott Lab Pestizid zusatz
JPH07258014A (ja) * 1994-03-25 1995-10-09 Nematetsuku:Kk 複数微生物を用いる線虫防除方法
DE4412834A1 (de) * 1994-04-14 1995-10-19 Bayer Ag Insektizide Mischungen
ZA963440B (en) * 1995-05-05 1997-02-24 Abbott Lab Synergistic nematocidal compositions.
US5674897A (en) * 1995-10-20 1997-10-07 Mycogen Corporation Materials and methods for controlling nematodes
FR2760600A1 (fr) * 1997-03-12 1998-09-18 Chir Mohamed Mouldi B Bionematicide a action ovicide efficace contre les nematodes phytoparasites
US6875727B2 (en) 1997-12-23 2005-04-05 Syngenta Crop Protection, Inc. Use of macrolides in pest control
US6524998B1 (en) * 1999-03-01 2003-02-25 Auburn University Biological compositions and methods for enhancing plant growth and health and producing disease-suppressive plants
US6749848B2 (en) * 2000-01-05 2004-06-15 Regents Of The University Of Minnesota Biological control of nematodes with Hirsutella minnesotensis
DE10028361A1 (de) * 2000-06-08 2001-12-20 Fico Cables Sa Verbindungselement
US6551962B1 (en) * 2000-10-06 2003-04-22 Monsanto Technology Llc Method for deploying a transgenic refuge
US6660690B2 (en) * 2000-10-06 2003-12-09 Monsanto Technology, L.L.C. Seed treatment with combinations of insecticides
DE10104871A1 (de) * 2001-02-03 2002-08-08 Aventis Cropscience Gmbh Verfahren zur Kontrolle von Schadorganismen in Nutzpflanzenkulturen
CN1360829A (zh) * 2002-01-04 2002-07-31 中华人民共和国江苏出入境检验检疫局 植物根部用复配包衣杀线虫药液及其复配方法
GB0302548D0 (en) * 2003-02-04 2003-03-12 Syngenta Participations Ag Avermectins substituted in the 4"- and 4' -positions having pesticidal properties
CN1439263A (zh) * 2003-03-06 2003-09-03 喻少帆 阿维菌素颗粒剂及其制备方法
CA2466533A1 (en) * 2003-05-12 2004-11-12 Sumitomo Chemical Company, Limited Method for controlling harmful plant-parasitic nematodes
KR101138636B1 (ko) * 2004-03-16 2012-07-06 신젠타 파티서페이션즈 아게 농약 조성물 및 종자 처리방법
PT103146B (pt) * 2004-06-11 2006-06-28 Univ Evora Fungo para controlo biológico de nematodes
CN101208008A (zh) * 2004-11-30 2008-06-25 辛根塔参与股份公司 用于包衣繁殖材料的方法和组合物

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0217378A1 (en) * 1985-10-01 1987-04-08 University Of Florida Nematicidal compositions and method
US20050147633A1 (en) * 2002-06-11 2005-07-07 Stevenson Thomas M. Insecticidal amides with nitrogen-containing benzo-Fused bicyclic ring systems

Also Published As

Publication number Publication date
WO2007149817A2 (en) 2007-12-27
GT200800290A (es) 2009-06-16
BRPI0713143B1 (pt) 2016-06-14
AR109580A2 (es) 2018-12-26
EA200802428A1 (ru) 2009-06-30
MX2008016065A (es) 2009-01-20
TW200812492A (en) 2008-03-16
CA2657422A1 (en) 2007-12-27
US20100034792A1 (en) 2010-02-11
US20170035052A1 (en) 2017-02-09
AU2007261022B2 (en) 2013-03-28
JP5345526B2 (ja) 2013-11-20
CN101500414B (zh) 2013-02-20
CN101500414A (zh) 2009-08-05
EP2031961A2 (en) 2009-03-11
CL2007001788A1 (es) 2008-01-18
WO2007149817A3 (en) 2008-03-06
CA2657422C (en) 2015-11-03
AR061483A1 (es) 2008-08-27
UA105163C2 (ru) 2014-04-25
JP2009541339A (ja) 2009-11-26
EP2031961A4 (en) 2012-04-25
US20120201981A1 (en) 2012-08-09
BRPI0713143A2 (pt) 2012-03-20
AU2007261022A1 (en) 2007-12-27
EA018963B1 (ru) 2013-12-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI422328B (zh) 結合有殺線蟲之種子塗覆物的生物控制劑
Viaene et al. Biological and cultural management
AU2018329208B2 (en) Methods and compositions for the biological control of plant pathogens
US20170319635A1 (en) Methods and compositions of biocontrol of plant pathogens
KR20130132555A (ko) 바실루스의 샌드페이퍼 돌연변이체 및 식물 성장을 향상시키고 식물 건강을 촉진하고 질병 및 해충을 방제하기 위한 그의 사용 방법
Martins et al. Common bean (Phaseolus vulgaris L.) growth promotion and biocontrol by rhizobacteria under Rhizoctonia solani suppressive and conducive soils
WO2010009241A2 (en) Control of plant diseases and enhancing plant growth using a combination of a trichoderma virens species and a rhizosphere competent trichoderma harzianum species
TW201316901A (zh) 生物性防治線蟲之方法
EP1925204A1 (en) Plant propagation material treatment nematicides
TW201334695A (zh) 對線蟲之生物防除法
Martin Management of soilborne diseases of beetroot in Australia: a review
EP1925205A1 (en) Plant propagation material treatment nematicides
JP2000511204A (ja) 植物寄生線虫に対して有効な殺卵作用を有するバイオ殺線虫剤
Kokalis-Burelle Biological control of tomato diseases
CN101553121A (zh) 杀虫复配剂
Huang et al. Control of lentil seedling blight caused by Botrytis cinerea using microbial seed treatments
Moses Biological and chemical control of fungal seedling diseases of cowpea
DeGenring Effect of Cultivar and Substrate on Efficacy of Biopesticides to Suppress Pythium on Greenhouse Crops
Liu et al. In-furrow application of biologicals for control of Rhizoctonia diseases in snap bean
CA3190488A1 (en) Bioinsecticide
Zahn Aspects of the biology and the effects of traditional and non-traditional insecticides on citrus thrips and avocado thrips with the objective of improving integrated pest management
Glenn et al. Control of Seed Transmission of Cylindrocladium parasiticum in Peanut with Seed Treatment Fungicides
Devi Integrated Disease Managment in Vegetable Seed Production
Loebenstein et al. Abstracts of papers presented at the 6th Congress of the Phytopathological Society of Israel: March 5–6, 1979 Rehovot, Israel
DOHROO et al. DISEASES OF HORTICULTURAL CROPS-Vegetables, ORNAMENTALS AND MUSHROOMS Editors: LR Verma & RC Sharma, 1999, Indus Publishing Co., New Delhi

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Annulment or lapse of patent due to non-payment of fees