控制ALS耐受性植物生长的方法与流程

文档序号:15569855发布日期:2018-09-29 04:12阅读:378来源:国知局

本申请要求于2015年12月23日提交的第ep15202599.5号欧洲专利申请的优先权,其内容通过引用整体并入本文。

本发明涉及控制als耐受性植物生长的方法。

不期望的植被抑制作物生长,保护作物免受不期望的植被影响是农业中长期面临的问题。为了解决该问题,研究人员正努力开发可有效控制这种不期望的生长的广泛的化学品和化学制剂。文献已公开很多类型的化学除草剂,并且大量的化学除草剂正在商业使用中。

然而,由于化学除草剂的持续使用,对一种或更多种除草活性成分表现出抗性或耐受性的植物的发展是现在出现的一项难题。面临着目标植物耐受性不断增强的一类具体除草剂是磺酰脲类。磺酰脲类是支链氨基酸合成(als)抑制剂。这些化合物通过抑制必需氨基酸缬氨酸和异亮氨酸的生物合成从而终止植物的细胞分裂和植物生长而起作用。越来越多的植物发展出als抑制剂耐受性,这进而降低或消除了磺酰脲类在控制此类植物生长中的有效性。在某些情况下,某些不期望的植物已经对als抑制剂产生了此等程度之耐受性,使得磺酰脲类在其控制中表现出很少活性或不表现活性。

因此,需要用于控制表现出als抑制剂耐受性的植物(本文称为‘als耐受性植物’)生长的改进方法。

嗪草酮(iupac名称:4-氨基-6-叔丁基-4,5-二氢-3-甲硫基-1,2,4-三嗪-5-酮;4-氨基-6-叔丁基-3-甲硫基-1,2,4-三嗪-5(4h)-酮)是三嗪酮除草剂并具有以下化学结构:

嗪草酮是植物光合作用的抑制剂。该化合物可被植物的根和叶吸收,然后转移到木质部中。嗪草酮可有效控制禾草类和阔叶杂草。嗪草酮可以除草组合物商购,并且其制备方法是本领域已知的。

已经出人意料地发现,嗪草酮与一种或更多种磺酰脲类的组合提供了对als耐受性植物的有效处理并允许控制植物生长。特别地,已经发现,嗪草酮和一种或更多种磺酰脲类的组合在控制als耐受性植物方面表现出协同效应,并且表现出的活性显著大于嗪草酮单独活性或由单个活性成分之组合所预期的活性水平。

wo95/08265、us6,872,689、us6,221,809和us5,990,047中提出了磺酰脲类和三嗪酮类除草剂的组合。然而,其中没有嗪草酮和磺酰脲组合的具体实例。更具体地,其中没有教导或暗示嗪草酮和一种或更多种磺酰脲类的组合在控制als不耐受植物方面表现出协同效应,如现在已经发现的。

因此,在第一方面中,本发明提供了用于控制als抗性植物生长的方法,该方法包括向这些植物和/或它们的所在地施用除草有效量的(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的组合。

在另一方面中,本发明提供了除草有效量的(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类之组合在控制als抗性植物生长中的用途。

本发明还提供了用于控制als耐受性植物的组合物,其包含除草有效量的(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的组合。

本文使用的术语“除草剂”是指对控制植物生长展现活性的化合物。本文使用的术语“除草有效量”是指能够对植物生长产生控制作用的这种化合物或此类化合物之组合的量。控制作用包括所有与植物的自然发育和生长的差异,包括例如杀死植物、阻滞植物发育和生长的一个或更多个方面、叶焦病、白化病、矮化病等。

本文使用的术语“植物”是指植物的所有物质部分,包括芽、叶、针叶、秆、茎、子实体、果实、种子、根、块茎和根茎。

如果在本说明书中使用除草剂的“通用名”的缩写,则应理解为包括所有常规的衍生物,例如酯(具体是低级烷基酯,特别是甲酯)以及盐和异构体(特别是旋光异构体),以及该化合物的所有可商购形式。如果“通用名”是指酯或盐,那么其也包括所有其他常见衍生物,如其他酯类和盐类、游离酸、中性化合物以及异构体,特别是旋光异构体,以及所有可商购形式。陈述的化学化合物的名称至少指该“通用名”所涵盖的化合物之一,通常是指优选的化合物。在磺酰脲类的情况下,其盐还包括通过磺酰胺基上的氢原子被阳离子交换而形成的盐。

本发明使用(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的组合。本发明可以使用多种不同的磺酰脲类,例如2种、3种或更多种磺酰脲类的混合物作为组分(b)。在许多优选实施方案中,组分(b)是单一的磺酰脲类。

如以上所指出的,嗪草酮是已知的除草化合物并且是可商购的。

类似地,用于本发明的适合的除草磺酰脲类是本领域已知的并且是可商购的。用作组分(b)的适合的磺酰脲类是例如酰嘧磺隆(amidosulfuron)、四唑嘧磺隆(azimsulfuron)、苄嘧磺隆(bensulfuron)、氯嘧磺隆(chlorimuron)、氯磺隆(chlorsulfuron)、西速隆(cinosulfuron)、环丙嘧磺隆(cyclosulfamuron)、胺苯磺隆(ethametsulfuron)、亚速隆(ethoxysulfuron)、啶嘧磺隆(flazasulfuron)、氟吡磺隆(flucetosulfuron)、氟啶嘧磺隆(flupyrsulfuron)、甲酰胺磺隆(foramsulfuron)、氯吡嘧磺隆(halosulfuron)、唑吡嘧磺隆(imazosulfuron)、碘磺隆(iodosulfuron)、噻吩砜(iofensulfuron)、嗪吡嘧磺隆(metazosulfuron)、甲硫嘧磺隆(methiopyrisulfuron)、甲磺隆(metsulfuron)、甲磺胺磺隆(mesosulfuron)、单嘧磺隆(monosulfuron)、烟嘧磺隆(nicosulfuron)、嘧苯胺磺隆(orthosulfamuron)、环氧嘧磺隆(oxasulfuron)、氟嘧磺隆(primisulfuron)、丙嗪嘧磺隆(propyrisulfuron)、氟丙磺隆(prosulfuron)、吡嘧磺隆(pyrazosulfuron)、砜嘧磺隆(rimsulfuron)、嘧磺隆(sulfometuron)、磺酰磺隆(sulfosulfuron)、噻吩磺隆(thifensulfuron)、醚苯磺隆(triasulfuron)、苯磺隆(tribenuron)、三氟啶磺隆(trifloxysulfuron)、氟胺磺隆(triflusulfuron)以及三氟甲磺隆(tritosulfuron)。优选的磺酰脲是噻吩磺隆。优选的磺酰脲是噻吩磺隆、苯磺隆、甲磺隆、磺酰磺隆、酰嘧磺隆、甲磺胺磺隆、碘磺隆、砜嘧磺隆、烟嘧磺隆以及氯吡嘧磺隆。

在一个实施方案中,本发明使用一种或更多种磺酰脲类作为组分(b),其条件是组分(b)不是甲基甲磺隆(metsulfuron-methyl)或甲基噻吩磺隆(thifensulfuron-methyl)或甲基苯磺隆(tribenuron-methyl),具体地,其条件是本发明不使用嗪草酮和甲基甲磺隆或甲基噻吩磺隆或甲基苯磺隆的组合,或其条件是本发明不使用嗪草酮、双氟磺草胺(florasulam)和甲基甲磺隆或甲基噻吩磺隆或甲基苯磺隆的组合。

通常,活性成分(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的施用率取决于诸如杂草类型、作物植物类型、土壤类型、季节、气候、土壤生态学的因素和各种其他因素。通过常规试验可以容易地确定针对给定的一组条件的组分的施用率。

通常,组分(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类可以约0.03千克/公顷(kg/ha)至约2kg/ha的所施用活性成分总量的施用率来施用。优选地,施用率为约0.05kg/ha至约1.5kg/ha的活性成分总量。

可按照至少5g/ha,优选至少10g/ha,更优选至少15g/ha,还更优选至少20g/ha的量施用嗪草酮。可按照至多700g/ha,优选至多600g/ha,更优选至多500g/ha,仍更优选至多400g/ha的施用率来施用嗪草酮。对于许多实施方案,至多100g/ha的施用率是非常适合的。在一些优选的实施方案中,以70g/ha的量施用嗪草酮。

可以按至少1g/ha,优选至少1.5g/ha,更优选至少2g/ha的总量施用一种或更多种磺酰脲类。在许多实施方案中,至少5g/ha,优选至少10g/ha的施用率是非常适合的。可以按至多200g/ha,优选至多150g/ha,更优选至多125g/ha,还更优选至多100g/ha的总量施用一种或更多种磺酰脲类。对于许多实施方案,30g/ha至80g/ha的施用率是非常适合的。

当两种组分以宽范围的重量比组合或一起使用时,(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类展现出协同效应。组分(a)和(b)可以相似或相等的量施用。按重量计,可以按比组分(a)嗪草酮更大的量施用组分(b)一种或更多种磺酰脲类。更优选地,对于许多实施方案,按重量计,按比组分(b)一种或更多种磺酰脲类更高的量施用组分(a)嗪草酮。

在本发明的方法中,(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比优选至多400∶1,更优选至多300∶1,仍更优选至多200∶1,仍更优选至多150∶1,并且在许多实施方案中至多70∶1的比率是优选的。对于许多实施方案,(a)嗪草酮与(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比为至多20∶1是非常合适的,优选至多15∶1,更优选至多10∶1,例如至多5∶1。

(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比优选大于1∶20,更优选大于1∶10,仍更优选大于1∶5,仍更优选大于1∶2,并且大于1∶1的比率适用于许多实施方案。嗪草酮与磺酰脲类的重量比优选在300∶1至1∶5的范围内。优选地,(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比为约250∶1至约1∶4,更优选约200∶1至约1∶1,仍更优选约100∶1至约1∶1,仍更优选约70∶1至约1∶1。在许多实施方案中,(a)嗪草酮与(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比为1∶1至15∶1,优选1∶1至10∶1,仍更优选1∶1至5∶1。

组分(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类可以同时和/或相继施用于植物和/或它们的所在地。组分可以单独制剂的形式使用。可替代地,这些组分可以作为单一制剂中的混合物使用。

可以在待控制的植物的生长中的任何阶段施用组分(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类。例如,这些组分可以在萌发前施用至所在地,例如作为土壤处理。可替代地或另外,这些组分可以在待控制的植物的萌发后进行施用,例如作为叶面施用或土壤处理。已经发现,当在萌发后施用时,本发明在控制一系列als抗性植物方面特别有效。

组分(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类可以单次施用于植物或其所在地。可替代地,可以多次施加这些组分。使用单次施用这些组分或两次时间间隔开的施用实现了对不期望植物的有效控制。

(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的组合可用于处理一系列作物,包括谷物,例如小麦(包括软质小麦和硬质小麦两者)、大麦、黑麦、燕麦、玉米、稻、高粱、黑小麦和相关作物;水果,例如梨果、核果和软果(例如苹果、葡萄、梨、李、桃、巴旦杏、樱桃和浆果(例如草莓、树莓和黑莓));豆科植物,例如豆类、扁豆、豌豆、大豆和花生;油料植物,例如油菜、芥菜和向日葵;葫芦科,例如西葫芦、黄瓜和甜瓜;纤维植物,例如棉花、亚麻、大麻和黄麻;柑橘类水果,例如橙、柠檬、葡萄柚和柑橘(mandarin);蔬菜类,例如菠菜、莴苣、芦笋、卷心菜、胡萝卜、洋葱、西红柿、马铃薯和辣椒;观赏植物,例如花、灌木、阔叶树和常青树(例如松柏类)以及甘蔗。

在一优选实施方案中,本发明用于控制谷物、豆科植物、纤维植物和蔬菜类,优选小麦(包括软质小麦和硬质小麦两者)、大麦、黑麦、燕麦、玉米、水稻、高粱、黑小麦、豆类、扁豆、豌豆、大豆和花生、棉花、亚麻、大麻、黄麻、菠菜、莴苣、芦笋、卷心菜、胡萝卜、洋葱、西红柿、马铃薯和辣椒,更优选小麦(包括软质小麦和硬质小麦两者)、大麦、黑麦、燕麦、黑小麦、玉米、稻、大豆、棉花、西红柿和马铃薯中不期望植物的生长。

已发现,本发明在控制小麦(包括软质小麦和硬质小麦两者)、大麦、黑麦、燕麦和黑小麦中不期望的als抗性植物方面特别有效。

可被处理的合适的作物包括耐受嗪草酮和磺酰脲类的那些。耐受性可为通过选择育种产生的天然耐受性,或者可通过作物植物的基因修饰人工引入。在该方面中,‘耐受性’意思是对一种或更多种特定除草剂(在本申请情况下为嗪草酮和磺酰脲类)导致的损害的低敏感性。

本发明可用于控制已经对als抑制剂,特别是磺酰脲类产生耐受性或抗性的广泛植物。可被控制的als耐受性植物包括阔叶杂草、禾草和莎草,例如苘麻属(abutilonspp.);铁苋属(acalyphaspp.);刺苞果属(acanthospermumspp.);麦仙翁属(agrostemmaspp.);看麦娘属(alopecurusspp.);苋属(amaranthusspp.);豚草属(ambrosiaspp.);琴颈草属(amsinckiaspp.);单花葵属(anodaspp.);春黄菊属(anthemisspp.);糙草属(asperugospp.);滨藜属(atriplexspp.);燕麦属(avenaspp.);紫草科属(boraginaceaespp.);臀形草属(brachiariaspp.);芸苔属(brassicaspp.);雀麦属(bromusspp.);亚麻荠属(camelinaspp.);荠属(capsellaspp.);碎米荠属(cardaminespp.);决明属(cassiaspp.);蒺藜草属(cenchrusspp.);卷耳属(cerastiumspp.);藜属(chenopodiumspp.);离子芥属(chorisporaspp.);春美草属(claytoniaspp.);假蓬属(conyzaspp.);莎草属(cyperusspp.);龙爪茅属(dactylocteniumspp.);曼陀罗属(daturaspp.);播娘蒿属(descurainiaspp.);山蚂蝗属(desmodiumspp.);马唐属(digitariaspp.);葶苈属(drabaspp.);稗属(echinochloaspp.);椮属(eleusinespp.);披碱草属(elymusspp.);画眉草属(eragrostisspp.);野黍属(eriochloaspp.);牻牛儿苗属(erodiumspp.);泽兰属(eupatoriumspp.);大戟属(euphorbiaspp.);蔓蓼属(fallopiaspp.);球果紫堇属(fumariaspp.);鼬瓣花属(galeopsisspp.);牛膝菊属(galinsogaspp.);猪殃殃属(galiumspp.);老鹳草属(geraniumspp.);南茼蒿属(glebionisspp.);向日葵属(helianthusspp.);木槿属(hibiscusspp.);大麦属(hordeumspp.);番薯属(ipomoeaspp.);小牵牛属(jacquemontiaspp.);地肤属(kochiaspp.);莴苣属(lactucaspp.);野芝麻属(lamiumspp.);独行菜属(lepidiumspp.);千金子属(leptochloaspp.);紫草属(lithospermumspp.);黑麦草属(loliumspp.);母菊属(matricariaspp.);马松子属(melochiaspp.);山靛属(mercurialisspp.);栗米草属(mollugospp.);勿忘草属(myosotisspp.);月见草属(oenotheraspp.);稻属(oryzaspp.);黍属(panicumspp.);罂粟属(papaverspp.);春蓼属(persicariaspp.);早熟禾属(poaspp.);花荵属(polemoniumspp.);蓼属(polygonumspp.);马齿苋属(portulacaspp.);毛茛属(ranunculusspp.);萝卜属(raphanusspp.);木犀草属(resedaspp.);墨苜蓿属(richardiaspp.);酸模属(rumexspp.);千里光属(seneciospp.);田菁属(sesbaniaspp.);狗尾草属(setariaspp.);黄花稔属(sidaspp.);欧白芥属(sinapisspp.);大蒜芥属(sisymbriumspp.);slda属(sldaspp.);茄属(soμanumspp.);苦苣菜属(sonchusspp.);高粱属(sorghumspp.);大爪草属(spergulaspp.);繁缕属(stellariaspp.);遏蓝菜属(thlaspispp.);三叶草属(trifoliumspp.);小麦属(triticumspp.);荨麻属(urticaspp.);麦蓝菜属(vaccariaspp.);婆婆纳属(veronicaspp.);蚕豆属(viciaspp.);堇菜属(violaspp.);和苍耳属(xanthiumspp.)。

(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的组合在控制已产生als耐受性的品种的以下植物中是有效的:绒毛叶(茼麻(abutilontheophrasti));铁木铁苋菜(acalyphaostryifolia);硬毛刺苞菊(bristlystarbur,acanthospermumhispidum);麦仙翁(corncockle,agrostemmagithago);blackgrass(大穗看麦娘(alopecurusmyosuroides));野苋(苋属);猪草(commonragweed,ambrosiaartemisiifolia);麻迪菊花(tarweedfiddleneck,amsinckialycopsoides);有距单花葵(spurredanoda,anodacristata);臭甘菊(mayweeds)(臭春黄菊(anthemiscotula));猪殃殃(catchweed)(庭荠属植物(madwort))(糙草(asperugoprocumbens));平俯滨藜(commonorache)(草地滨藜(atriplexpatula));野燕麦(wild-oat,avenafatua);野生燕麦(wildoat)(燕麦属(avenaspp.));牛舌草(bugloss)(紫草科(boraginaceae));阔叶信号草(broadleafsignalprass)(臂形草(brachiariaplatyphylla));自生油菜(volunteeroilseedrape)(甘蓝型油菜(brassicanapus));野生芥菜(wildmustards)(芸苔属(brassicaspp.));扁穗雀麦(rescuegrass,bromuscatharticus);雀麦(japanesebrome,bromusjaponicus);硬雀麦(ripgutbrome,bromusrigidus);旱雀麦(cheatgrass,bromustectorum);小籽亚麻荠(smallseedfalseflax)(小果亚麻荠(camelinamicrocarpa));荠菜(shepherd′spurse,capsellabursa-pastoris);碎米荠(bittercress,cardaminehirsuta);决明(sicklepod,cassiaobtusifolia);蒺藜草(sandbur)(蒺藜草属(cenchrusspp.));繁缕(mousearchickweed)(卷耳(cerastiumvulgatum));藜草(fat-hen,chenopodiumalbum);灰菜(藜属);离子芥(bluemustard,chorisporatenella);穿叶春美草(minerslettuce,claytoniaperfoliata);加拿大蓬(horseweedmarestail,conyzacanadensis);油莎草(yellownutsedge,cyperusesculentus);龙爪茅(crowfootgrass,dactylocteniumaegyptium);曼陀罗(jimsonweed,daturastramonium);艾菊芥(tansymustard)(羽叶播娘蒿(descurainiapinnata));佛罗里达山蚂蝗(floridabeqqarweed)(紫花山蚂蝗(desmodiumtortuosum));马唐草(crabgrass)(马唐属(digitariaspp.));春天指疽草(springwhitlowgrass)(弗纳尔)(弗纳尔葶苈(drabaverna));junglerice(光头稗(echinochloacolonum));稗草(barnyardgrass,echinochloacrus-galli);牛筋草(goosegrass,eleusineindica);普通匍匐草(commoncouch)(匍匐披碱草(elymusrepens));大画眉草(stinkgrass)(画眉草属(eragrostisspp.));杯草(cupgrass)(西南野黍(eriochloagracilis));菲拉雷红茎草(filaree,redstem)(芹叶牻牛儿苗(erodiumcicutarium));毛叶泽兰(dogfennel,eupatoriumcapillifolium);泽漆(sunspurge,euphorbiahelioscopia);斑地锦(spottedspurge,euphorbiamaculata);卷茎蓼(black-bindweed,fallopiaconvolvulus);延胡索属植物(fumitory)(球果紫堇(fumariaofficinalis));瓣花(hemp-nettle)(鼬瓣花属(galeopsis));牛膝菊(galinsoga)(牛膝菊属(galinsogaspp.));猪殃殃(cleavers,galiumaparine);老鹳草属植物(crane′s-bill)(老鹳草属(geranium));天竺葵(geranium)(老鹳草属(geraniumspp.));珍珠菊(cornmarigold)(南茼蒿(glebionissegetum));向日葵(向日葵属(helianthusspp.));野西瓜苗(venicemallow,hibiscustrionum);小大麦(littlebarley,hordeumpusillum);常青藤叶牵牛花(ivyleafmorningqlorv)(碗仔花(ipomoeahederacea));凹痕牵牛花(morningglory,pitted)(白星薯(ipomoealacunosa));高牵牛花(tallmorningqlory)(圆叶牵牛(ipomoeapurpurea));小花牵牛(smallflowermorningqlorv)(长梗毛娥房藤(jacquemontiatamnifolia));地肤(kochia)(kochiascoparia);刺莴苣(pricklylettuce)(lactucaserriola);宝盖草(lamiumamplexicaule);小野芝麻(lamiumpurpureum);北美独行菜(lepidiumvirginicum);千金子属(leptochloaspp.);卡罗来纳紫草属植物(lithospermumspp.);多年生黑麦草(loliumperenne);香甘菊(pineappleweed)(同花母菊(matricariadiscoidea));红杂草(redweed)(马松子(melochiacorchorifolia));山木蓝(mercury,annual)(西洋山靛(mercurialisannua);栗米草(mollugoverticillata);勿忘我草(fieldforget-me-not)(野勿忘草(myosotisarvensis));裂叶月见草(oenotheralaciniata);红米(水稻(oryzasativa));茅草(panicumcap/hare);秋黍子(fallpanicum)(洋野黍(panicumdichotomiflorum));褐顶黍(browntopmillet)(多枝黍(panicumramosum));德州黍(panicumtexanum);罂粟花(poppy)(虞美人(papaverrhoeas));大马蓼(palepersicaria)(酸模叶蓼(persicarialapathifolia));春蓼(persicariamaculosa);早熟禾(annualmeadow-grass)(一年生早熟禾(poaannua));蓝草(一年生早熟禾);鳞茎早熟禾(poabulbosa);一年生花荵属(polemoniummicranthum);匍匐花荵(polemoniumreptans);匍匐蓼(prostrateknotweed)(萹蓄(polygonumaviculare));野荞麦(polygonumconvolvulus);蓼(purslane)(蓼属(portulacaoleracea));马齿苋(portulacaoleracea);毛茛(buttercup)(毛茛属(ranunculusspp.));野萝卜(raphanusraphanistrum);野生木犀草(wildmignonette)(黄木犀草(resedalutea));佛罗里达马齿苋(floridapusley)(墨苜蓿(richardiascabra));小酸模(rumexacetosella);千里光(senecio);田菁属(sesbaniaspp.);狗尾草属(setariaspp.);狗尾草(setariaviridis);俄国蓟(russianthistle)(刺金午时花(sidaspinosa));野欧白芥(sinapisarvensis);风滚芥(tumblemustard)(吉姆希尔(jimhill))(大蒜芥(sisymbriumaltissimum));刺黄花稔/teaweed(sldaspinosa);龙葵(solanumnigrum);刺萼茄(buffalobur)(刺萼龙葵(solanumrostratum));平滑苣苦菜(smoothsow-thistle)(苦苣菜(sonchusoleraceus));shattercane(高粱(sorghumbicolor));假高粱(sorghumhalepense);自生高粱(volunteersorghum)(高粱属(sorghumspp.));大爪草(spergulaarvensis);繁缕(stellariamedia);败酱草(fieldpennycress)(菥萁(thlaspiarvense));三叶草(trifolium);自生小麦(volunteerwheat)(小麦属(triticumspp.));小荨麻(urticaurens);麦蓝菜(vaccariahispanica);睫毛婆婆纳(veronicahederifolia);婆婆纳属(veronicaspp);冬野豌豆(wintervetch)(长柔毛野豌豆(viciavillosa));田地三色堇(fieldpansy)(野生堇菜(violaarvensis));和宾州苍耳(xanthiumpensylvanicum)。

可通过本发明非常好地控制的als耐受性植物的具体实例包括繁缕属(stellariaspp.)、罂粟属(papaverspp.)和母菊属(matricariaspp.)。已经产生als耐受性并且可以被控制的植物的具体物种包括繁缕(stellariamedia)、虞美人(papaverrhoeas)、母菊(matricariachamomilla)和淡甘菊(matricariainodora)。

如以上所指出的,组分(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类可以一种或更多种含有活性成分的组合物的形式进行使用。

用于本发明的活性组分的组合物可以按常规方式进行配制,例如通过将嗪草酮和/或一种或更多种磺酰脲类与合适的助剂混合。合适的助剂将取决于诸如制剂类型和最终用途的因素。合适的助剂是可商购的,并且是本领域技术人员已知的。

特别地,该组合物可以包含选自以下各项的一种或更多种助剂:填充剂、载体、溶剂、表面活性剂、稳定剂、消泡剂、防冻剂、防腐剂、抗氧化剂、着色剂、增稠剂、固体附着剂、填料、润湿剂、分散剂、润滑剂、防结块剂和稀释剂。这类助剂在本领域中是已知的,并且是可商购的。它们在用于本发明的组合物的配制中的使用对于本领域技术人员来说是显而易见的。

用于施用嗪草酮和一种或更多种磺酰脲类(无论是一起还是分开)的组合的适合的制剂包括可溶液剂(sl)、乳油(ec)、水乳剂(ew)、微乳剂(me)、悬浮剂(sc)、油基悬浮剂(od)、悬浮种衣剂(fs)、水分散粒剂(wdg)、可溶粒剂(sg)、可湿性粉剂(wp)、可溶粉剂(sp)、颗粒剂(gr)、微囊粒剂(cg)、细粒剂(fg)、大粒剂(gg)、悬乳剂(se)、微囊悬浮剂(cs)和微粒剂(mg)。

待用于本发明的组合物的优选的制剂类型是水分散粒剂(wdg)、可溶粒剂(sg)和油基悬浮剂(od)。

组合物可包含一种或更多种惰性填料。这类惰性填料在本领域中是已知的,并且是可商购的。适合的填料包括例如天然研磨的矿物,如高岭土、矾土、滑石、白垩、石英、凹凸棒石、蒙脱石和硅藻土;或合成研磨的矿物,例如高度分散的硅酸、氧化铝、硅酸盐、以及磷酸钙和磷酸氢钙。用于颗粒的合适惰性填料包括例如,粉碎及分级的天然矿物(如方解石、大理石、浮石、海泡石和白云石)、或无机和有机研磨材料的合成颗粒,以及有机材料的颗粒(如锯屑、椰子壳、玉米芯和烟草茎)。

组合物可包含一种或更多种表面活性剂,所述一种或更多种表面活性剂优选在特性上是非离子型、阳离子型和/或阴离子型的,并且是具有良好的乳化、分散及润湿特性的表面活性剂混合物,这取决于配制中的活性化合物。合适的表面活性剂在本领域中是已知的,并且是可商购的。

合适的阴离子表面活性剂可以是所谓的水溶性皂(water-solublesoap)和水溶性合成表面活性化合物(water-solublesyntheticsurface-activecompound)二者。可以使用的皂包括高级脂肪酸(c10-c22)的碱金属盐、碱土金属盐或经取代铵盐或未经取代的铵盐,例如,油酸或硬脂酸的钠盐或钾盐、或天然脂肪酸混合物的钠盐或钾盐。

表面活性剂系统可包含离子或非离子型乳化剂、分散剂或润湿剂。此类表面活性剂的实例包括聚丙烯酸的盐、木质素磺酸的盐、苯磺酸或萘磺酸的盐、环氧乙烷与脂肪醇或与脂肪酸或与脂肪胺的缩聚物、取代苯酚(尤其是烷基酚)、磺基琥珀酸酯盐、牛磺酸衍生物(尤其是牛磺酸烷基酯)和聚乙氧基化苯酚或醇的磷酸酯。

当活性化合物和/或惰性载体和/或助剂/佐剂不溶解于水中并且用于该组合物的最终应用的介质是水时,通常需要至少一种表面活性剂的存在。

组合物任选地进一步包含一种或更多种聚合物稳定剂。可以用于本发明中的合适聚合物稳定剂包括但不限于聚丙烯、聚异丁烯、聚异戊二烯、单烯烃和二烯烃的共聚物、聚丙烯酸酯、聚苯乙烯、聚乙酸乙烯酯、聚氨基甲酸酯或聚酰胺。合适的稳定剂是本领域已知的并且是可商购的。

通常认为上述的表面活性剂和聚合物稳定剂将稳定性赋予组合物,进而允许组合物能被配制、贮藏、运输以及施用。

适合的消泡剂包括通常可以在农业化学组合物中用于此目的的所有物质。合适的消泡剂在本领域中是已知的,并且是可商购的。特别优选的消泡剂是聚二甲基硅氧烷和全氟烷基膦酸的混合物,例如可从ge或康普顿(compton)商购的硅酮消泡剂。

组合物中包含的合适的溶剂可选自彻底溶解活性化合物嗪草酮和氟啶嘧磺隆的所有常用有机溶剂。用于嗪草酮和氟啶嘧磺隆的合适的有机溶剂也是本领域已知的。下列提及的溶剂可被认为是优选的:n-甲基吡咯烷酮、n-辛基吡咯烷酮、环己基-1-吡咯烷酮;或者石蜡烃、异链烷烃、环烷烃和芳香族烃的混合物,例如solvessotm200。合适的溶剂是可商购的。

用于组合物的合适的防腐剂包括通常可以在此种类型农业化学组合物中用于此目的的所有物质,并且也是本领域熟知的。可提及的合适的实例包括可商购的防腐剂(来自拜耳(bayerag))和(来自拜耳)。

用于组合物的合适的抗氧化剂为如本领域已知的通常可在农业化学组合物中用于此目的的所有物质。优选丁基化羟基甲苯。

用于组合物中的合适的增稠剂包括通常可在农业化学组合物中用于此目的的所有物质,例如黄原胶、pvoh、纤维素及其衍生物、黏土水合硅酸盐(clayhydratedsilicates)、硅酸镁铝或其混合物。再次,这类增稠剂在本领域中是已知的,并且是可商购的。

组合物可以进一步包含一种或更多种固体附着剂。这类附着剂在本领域中是已知的,并且是可商购的。它们包括有机黏合剂,这些有机黏合剂包括增黏剂,如纤维素或经取代的纤维素,处于粉末、颗粒、或胶乳形式的天然及合成聚合物,以及无机黏合剂,如石膏、硅石或水泥。

在本发明的方法和用途中,可通过任何方便的方法将活性成分(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的组合施用于植物,例如施用于植物的叶、和/或它们期望进行控制的所在地,如周围土壤。“所在地”是指植物生长的地点,播种植物的植物繁殖材料的地点或者将要播种植物的植物繁殖材料的地点。用于施用组分的合适方法是本领域已知的,并且包括涂布、喷洒、喷淋、浸渍、浸泡、注射、灌溉等。

除了(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的组合之外,本发明的方法还可以使用其他农药。例如,在本发明中使用的组合物可包含或混合有其他农药(例如杀真菌剂、杀昆虫剂和杀线虫剂)、生长因子增强剂和肥料以增强本发明的处理活性或扩大它的活性范围。类似地,本发明的方法可结合一种或更多种前述活性成分共同使用,再次获得增强的效力或更宽的活性范围。

现在将通过以下实施例的方式描述本发明的实施方案。

除非另外指出,百分数是重量百分比。

实施例

制剂实施例

a)水分散性粒剂(wg)制剂

由下表1中概述的组分制备了水分散性粒剂(wg)制剂。

表1

b)油基悬浮剂(od)制剂

由下表2中概述的组分制备了油基悬浮剂(od)制剂。

表2

c)可溶粒剂(sg)制剂

由下表3中概述的组分制备了可溶粒剂(sg)制剂。

表3

根据上述方法制备了一系列不同的制剂。制剂类型和存在于制剂中的活性成分总结于下表4中。出于比较目的,制备了实施例c1至c11。实施例1至16为本发明的实施例。

在所制备的制剂中,组分(a)是嗪草酮,并且组分(b1)至(b10)是如下的磺酰脲类:

bi:噻吩磺隆

b2:苯磺隆

b3:甲磺隆

b4:磺酰磺隆

b5:酰嘧磺隆

b6:甲磺胺磺隆

b7:碘磺隆

b8:砜嘧磺隆

b9:烟嘧磺隆

b10:氯吡嘧磺隆

表4

生物学实施例

当两种活性化合物的组合的活性大于单独施用两种活性化合物的活性的总和时,两种活性化合物的组合出现协同效应。

给定的两种活性化合物的组合的预期活性可通过所谓的“科尔比(colby)公式”进行计算(参见s.r.科尔比(colby),“计算除草剂组合的协同和拮抗反应(calculatingsynergisticandantagonisticresponsesofherbicidecombinations)”,杂草(weeds)1967,15,20-22):

凭借:

e=a+b-(a×b/100)

其中:

a=当以mg/ha的施用率使用活性化合物a时,化合物a的活性百分比;

b=当以ng/ha的施用率使用活性化合物b时,化合物b的活性百分比;

e=当以mg/ha和ng/ha的施用率一起使用化合物a和b时,估算的活性百分比。

如果针对化合物a和b的组合观察到的实际活性大于使用上述公式计算的活性,则组合的活性是超加性的,即存在协同效应。

针对实施例c1至c11和1至16的制剂对表现出对磺酰脲类抗性的植物的生物活性进行如下测试:

将正常野生品种和繁缕、虞美人、母菊和淡甘菊中每种的als抗性变种的种子播种在放置于温室中的基于泥炭的堆肥的托盘中以允许发芽。在子叶阶段,将四棵均匀大小的幼苗移植到每个9cm直径的塑料盆中,所述塑料盆包含与按体积计25%的园艺银砂混合并且进一步以3∶1的比例与粗砂混合的壤土。所得的盆栽培养基补充有osmacote缓释肥料(16∶8∶9+mg),以提供每0.35l盆1.4g。

将实施例c1至c11和1至16中的每一个的制剂通过喷雾施用于幼苗。每次处理使用三个重复的盆。在喷雾之前,对这些植物顶部浇水。为了确保叶子干燥,在喷雾当天不施加水,喷雾前一天进行最后的顶部浇水。用自来水制备除草剂制剂。实验室履带喷雾机设置有lurmarkoie80even喷雾嘴,以使用齿轮4和210pa(30psi)的压力输送200±20l/ha。活性成分的施用率列于下表5中。

喷雾后,将这些植物搬回温室,并且将喷雾的盆布置在三个随机区组中。温室的温度范围为白天12.2℃至16.1℃,而夜间10.9℃至13.3℃。相对湿度范围为75%至101%。

在整个实验中,浇灌植物以保持土壤接近田间持水量。在除草剂处理之后,通过使用用于每个盆的单独的塑料盘的子灌溉来浇灌植物,以避免任何交叉污染的风险。

在处理后21天(dat)评价基于0-100线性标度的对照的目视百分比。线性标度范围为0(无效应)至100(植物死亡)。

目视检查的结果概述于下表6中。在表6中,‘obs’表示观察到的结果,并且‘exp’表示由应用以上讨论的colby方程预期的结果。

表5

表6

通过阅读以上表5和6中呈现的数据,如所预期的,嗪草酮对als耐受性植物和野生植物均造成损害(组合物c1)。

此外,如所预期的,磺酰脲类,即噻吩磺隆、苯磺隆、甲磺隆、磺酰磺隆、酰嘧磺隆、甲磺胺磺隆、碘磺隆、砜嘧磺隆、烟嘧磺隆、氯吡嘧磺隆对所有als耐受性植物几乎无作用(组合物c2-cl1),而显著损害野生(非耐受性)植物。

出人意料地,嗪草酮与每种磺酰脲类的组合对als耐受性植物造成的损害显著超过由嗪草酮单独造成的损害。数据表明,嗪草酮和磺酰脲的组合在控制als耐受性植物中表现出协同效应。

本发明的特征和方面概述于以下编号的项中:

1.一种用于控制als抗性植物之生长的方法,所述方法包括向植物和/或它们的所在地施用除草有效量的(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的组合。

2.根据项1所述的方法,其中组分(b)是单一的磺酰脲类。

3.根据项1或2任一项所述的方法,其中所述一种或更多种磺酰脲类选自酰嘧磺隆、四唑嘧磺隆、苄嘧磺隆、氯嘧磺隆、氯磺隆、西速隆、环丙嘧磺隆、胺苯磺隆、亚速隆、啶嘧磺隆、氟吡磺隆、氟啶嘧磺隆、甲酰胺磺隆、氯吡嘧磺隆、唑吡嘧磺隆、碘磺隆、噻吩砜、嗪吡嘧磺隆、甲硫嘧磺隆、甲磺隆、甲磺胺磺隆、单嘧磺隆、烟嘧磺隆、嘧苯胺磺隆、环氧嘧磺隆、氟嘧磺隆、丙嗪嘧磺隆、氟丙磺隆、吡嘧磺隆、砜嘧磺隆、嘧磺隆、磺酰磺隆、噻吩磺隆、醚苯磺隆、苯磺隆、三氟啶磺隆、氟胺磺隆和三氟甲磺隆。

4.根据项3所述的方法,其中所述一种或更多种磺酰脲类选自噻吩磺隆、苯磺隆、甲磺隆、磺酰磺隆、酰嘧磺隆、甲磺胺磺隆、碘磺隆、砜嘧磺隆、烟嘧磺隆和氯吡嘧磺隆。

5.根据任一前述项所述的方法,其中以0.03千克/公顷(kg/ha)至2kg/ha的所施用活性成分总量的施用率来施用组分(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类。

6.根据项5所述的方法,其中以0.05kg/ha至1.5kg/ha的活性成分总量的施用率来施用组分(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类。

7.根据任一前述项所述的方法,其中以至少5g/ha的量施用组分(a)嗪草酮。

8.根据项7所述的方法,其中以至少20g/ha的量施用组分(a)嗪草酮。

9.根据任一前述项所述的方法,其中以至多700g/ha的量施用组分(a)嗪草酮。

10.根据项9所述的方法,其中以70g/ha的量施用组分(a)嗪草酮。

11.根据任一前述项所述的方法,其中以至少1g/ha的总量施用所述一种或更多种磺酰脲类。

12.根据项11所述的方法,其中以至少2g/ha的总量施用所述一种或更多种磺酰脲类。

13.根据任一前述项所述的方法,其中以至多200g/ha的总量施用所述一种或更多种磺酰脲类。

14.根据项13所述的方法,其中以至多100g/ha的总量施用所述一种或更多种磺酰脲类。

15.根据任一前述项所述的方法,其中(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比为至多400∶1。

16.根据项15所述的方法,其中(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比为至多70∶1。

17.根据任一前述项所述的方法,其中(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比为至多10∶1。

18.根据任一前述项所述的方法,其中(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比大于1∶20。

19.根据项18所述的方法,其中(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比大于1∶5。

20.根据项19所述的方法,其中(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比大于1∶1。

21.根据任一前述项所述的方法,其中(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比是250∶1至1∶4。

22.根据项21所述的方法,其中(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比是100∶1至1∶1。

23.根据项22所述的方法,其中(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比是70∶1至1∶1。

24.根据任一前述项所述的方法,其中将组分(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类同时和/或相继施用于植物和/或它们的所在地。

25.根据任一前述项所述的方法,其中在萌发后将组分(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类施用于植物和/或它们的所在地。

26.根据任一前述项所述的方法,其中所述als抗性植物存在于以下作物中:小麦(包括软质小麦和硬质小麦两者)、大麦、黑麦、燕麦、玉米、稻、高粱、黑小麦、豆类、扁豆、豌豆、大豆和花生、棉花、亚麻、大麻、黄麻、菠菜、莴苣、芦笋、卷心菜、胡萝卜、洋葱、西红柿、马铃薯或辣椒。

27.根据项26所述的方法,其中als抗性植物存在于以下作物中:小麦(包括软质小麦和硬质小麦两者)、大麦、黑麦、燕麦、黑小麦、玉米、稻、大豆、棉花、西红柿和马铃薯。

28.根据项27所述的方法,其中所述als抗性植物存在于以下作物中:小麦(包括软质小麦和硬质小麦两者)、大麦、黑麦、燕麦和黑小麦。

29.根据任一前述项所述的方法,其中所述als耐受性植物包括繁缕属、罂粟属或母菊属。

30.根据项29所述的方法,其中所述als耐受性植物包括繁缕、虞美人、母菊或淡甘菊。

31.根据任一前述项所述的方法,其中以一种或更多种制剂的形式施用组分(a)和(b),所述一种或更多种制剂选自可溶液剂(sl)、乳油(ec)、水乳剂(ew)、微乳剂(me)、悬浮剂(sc)、油基悬浮剂(od)、悬浮种衣剂(fs)、水分散粒剂(wdg)、可溶粒剂(sg)、可湿性粉剂(wp)、可溶粉剂(sp)、颗粒剂(gr)、微囊粒剂(cg)、细粒剂(fg)、大粒剂(gg)、悬乳剂(se)、微囊悬浮剂(cs)和微粒剂(mg)。

32.根据项31所述的方法,其中以一种或更多种制剂的形式施用组分(a)和(b),所述一种或更多种制剂选自水分散粒剂(wdg)、可溶粒剂(sg)和油基悬浮剂(od)。

33.除草有效量的(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的组合在控制als抗性植物生长中的用途。

34.根据项33所述的用途,其中组分(b)是单一的磺酰脲类。

35.根据项33或34任一项所述的用途,其中所述一种或更多种磺酰脲类选自酰嘧磺隆、四唑嘧磺隆、苄嘧磺隆、氯嘧磺隆、氯磺隆、西速隆、环丙嘧磺隆、胺苯磺隆、亚速隆、啶嘧磺隆、氟吡磺隆、氟啶嘧磺隆、甲酰胺磺隆、氯吡嘧磺隆、唑吡嘧磺隆、碘磺隆、噻吩砜、嗪吡嘧磺隆、甲硫嘧磺隆、甲磺隆、甲磺胺磺隆、单嘧磺隆、烟嘧磺隆、嘧苯胺磺隆、环氧嘧磺隆、氟嘧磺隆、丙嗪嘧磺隆、氟丙磺隆、吡嘧磺隆、砜嘧磺隆、嘧磺隆、磺酰磺隆、噻吩磺隆、醚苯磺隆、苯磺隆、三氟啶磺隆、氟胺磺隆和三氟甲磺隆。

36.根据项35所述的用途,其中所述一种或更多种磺酰脲类选自噻吩磺隆、苯磺隆、甲磺隆、磺酰磺隆、酰嘧磺隆、甲磺胺磺隆、碘磺隆、砜嘧磺隆、烟嘧磺隆和氯吡嘧磺隆。

37.根据项33至36中任一项所述的用途,其中以0.03千克/公顷(kg/ha)至2kg/ha的所施用活性成分总量的施用率来施用组分(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类。

38.根据项37所述的用途,其中以0.05kg/ha至1.5kg/ha的活性成分总量的施用率来施用组分(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类。

39.根据项33至38中任一项所述的用途,其中以至少5g/ha的量施用组分(a)嗪草酮。

40.根据项39所述的用途,其中以至少20g/ha的量施用组分(a)嗪草酮。

41.根据项33至40中任一项所述的用途,其中以至多700g/ha的量施用组分(a)嗪草酮。

42.根据项41所述的用途,其中以70g/ha的量施用组分(a)嗪草酮。

43.根据项33至42中任一项所述的用途,其中以至少1g/ha的总量施用所述一种或更多种磺酰脲类。

44.根据项43所述的用途,其中以至少2g/ha的总量施用所述一种或更多种磺酰脲类。

45.根据项33至44中任一项所述的用途,其中以至多200g/ha的总量施用所述一种或更多种磺酰脲类。

46.根据项45所述的用途,其中以至多100g/ha的总量施用所述一种或更多种磺酰脲类。

47.根据项33至46中任一项所述的用途,其中(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比为至多400∶1。

48.根据项47所述的用途,其中(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比为至多70∶1。

49.根据项33至48中任一项所述的用途,其中(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比为至多10∶1。

50.根据项33至49中任一项所述的用途,其中(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比大于1∶20。

51.根据项50所述的用途,其中(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比大于1∶5。

52.根据项51所述的用途,其中(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比大于1∶1。

53.根据项33至52中任一项所述的用途,其中(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比为250∶1至1∶4。

54.根据项53所述的用途,其中(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比为100∶1至1∶1。

55.根据项54所述的用途,其中(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比为70∶1至1∶1。

56.根据项33至55中任一项所述的用途,其中将组分(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类同时和/或相继施用于植物和/或它们的所在地。

57.根据项33至56中任一项所述的用途,其中在萌发后将组分(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类施用于植物和/或它们的所在地。

58.根据项33至57中任一项所述的用途,其中所述als抗性植物存在于以下作物中:小麦(包括软质小麦和硬质小麦两者)、大麦、黑麦、燕麦、玉米、稻、高粱、黑小麦、豆类、扁豆、豌豆、大豆和花生、棉花、亚麻、大麻、黄麻、菠菜、莴苣、芦笋、卷心菜、胡萝卜、洋葱、西红柿、马铃薯或辣椒。

59.根据项58所述的用途,其中所述als抗性植物存在于以下作物中:小麦(包括软质小麦和硬质小麦两者)、大麦、黑麦、燕麦、黑小麦、玉米、稻、大豆、棉花、西红柿和马铃薯。

60.根据项59所述的用途,其中所述als抗性植物存在于以下作物中:小麦(包括软质小麦和硬质小麦两者)、大麦、黑麦、燕麦和黑小麦。

61.根据项33至60中任一项所述的用途,其中所述als耐受性植物包括繁缕属、罂粟属或母菊属。

62.根据项61所述的用途,其中所述als耐受性植物包括繁缕、虞美人、母菊或淡甘菊。

63.根据项33至62中任一项所述的用途,其中以一种或更多种制剂的形式施用组分(a)和(b),所述一种或更多种制剂选自可溶液剂(sl)、乳油(ec)、水乳剂(ew)、微乳剂(me)、悬浮剂(sc)、油基悬浮剂(od)、悬浮种衣剂(fs)、水分散粒剂(wdg)、可溶粒剂(sg)、可湿性粉剂(wp)、可溶粉剂(sp)、颗粒剂(gr)、微囊粒剂(cg)、细粒剂(fg)、大粒剂(gg)、悬乳剂(se)、微囊悬浮剂(cs)和微粒剂(mg)。

64.根据项63所述的用途,其中以一种或更多种制剂的形式施用组分(a)和(b),所述一种或更多种制剂选自水分散粒剂(wdg)、可溶粒剂(sg)和油基悬浮剂(od)。

65.一种用于控制als耐受性植物的组合物,其包含除草有效量的(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的组合。

66.根据项65所述的组合物,其中组分(b)是单一的磺酰脲类。

67.根据项65或66任一项所述的组合物,其中该一种或更多种磺酰脲类选自酰嘧磺隆、四唑嘧磺隆、苄嘧磺隆、氯嘧磺隆、氯磺隆、西速隆、环丙嘧磺隆、胺苯磺隆、亚速隆、啶嘧磺隆、氟吡磺隆、氟啶嘧磺隆、甲酰胺磺隆、氯吡嘧磺隆、唑吡嘧磺隆、碘磺隆、噻吩砜、嗪吡嘧磺隆、甲硫嘧磺隆、甲磺隆、甲磺胺磺隆、单嘧磺隆、烟嘧磺隆、嘧苯胺磺隆、环氧嘧磺隆、氟嘧磺隆、丙嗪嘧磺隆、氟丙磺隆、吡嘧磺隆、砜嘧磺隆、嘧磺隆、磺酰磺隆、噻吩磺隆、醚苯磺隆、苯磺隆、三氟啶磺隆、氟胺磺隆和三氟甲磺隆。

68.根据项67所述的组合物,其中所述一种或更多种磺酰脲类选自噻吩磺隆、苯磺隆、甲磺隆、磺酰磺隆、酰嘧磺隆、甲磺胺磺隆、碘磺隆、砜嘧磺隆、烟嘧磺隆和氯吡嘧磺隆。

69.根据项65至68中任一项所述的组合物,其中(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比为至多400∶1。

70.根据项69所述的组合物,其中(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比为至多70∶1。

71.根据项65至70中任一项所述的组合物,其中(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比为至多10∶1。

72.根据项65至71中任一项所述的组合物,其中(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比大于1∶20。

73.根据项72所述的组合物,其中(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比大于1∶5。

74.根据项73所述的组合物,其中(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比大于1∶1。

75.根据项65至74中任一项所述的组合物,其中(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比为250∶1至1∶4。

76.根据项75所述的组合物,其中(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比为100∶1至1∶1。

77.根据项76所述的组合物,其中(a)嗪草酮和(b)一种或更多种磺酰脲类的重量比为70∶1至1∶1。

78.根据项65至77中任一项所述的组合物,其中所述组合物是选自以下各项的制剂:可溶液剂(sl)、乳油(ec)、水乳剂(ew)、微乳剂(me)、悬浮剂(sc)、油基悬浮剂(od)、悬浮种衣剂(fs)、水分散粒剂(wdg)、可溶粒剂(sg)、可湿性粉剂(wp)、可溶粉剂(sp)、颗粒剂(gr)、微囊粒剂(cg)、细粒剂(fg)、大粒剂(gg)、悬乳剂(se)、微囊悬浮剂(cs)和微粒剂(mg)。

79.根据项78所述的组合物,其中所述组合物是选自以下各项的制剂:水分散粒剂(wdg)、可溶粒剂(sg)和油基悬浮剂(od)。

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