invention
Fédération de Russie Patent RU2145165

Adjuvants du grossissement des plantes

Adjuvants du grossissement des plantes

Nom de l'inventeur: Shin-ichi Hirakawa (JP); Yasuo Kamuro (JP); Suguru Takatsuto (JP); Tsuyoshi Watanabe (JP); Hiroki Kuriyama (JP)
Le nom du titulaire du brevet: Nippon Zeon Co., Ltd .. (JP); Tama Biokemikal Co., Ltd. (JP)
Adresse de correspondance: 129010, Moscou, Bolshaya Spasskaya, 25, p.3, Ltd. "Gorodissky et les partenaires"
Date de début du brevet: 25.08.1995

Décrit un nouveau stimulateur de la croissance des plantes contenant comme ingrédients actifs : (i) de l' acide jasmonique ou le jasmonate de formule (1) dans laquelle R 1 est un groupe pentyle ou pentényle , et R 2 représente un atome d' hydrogène ou un groupe alkyle, et (ii) brassinostéroïde représenté formule (2), et un support liquide, dans lequel le rapport pondéral de brassinostéroïde de formule (2) à l'acide jasmonique ou le jasmonate de formule (1), à savoir (I) :( ii), elle est dans la gamme de 1: 1 - 1: 5000, et le contenu des composants (i) :( ii) est de 0,01 - 500 parties / millions .. et 0,001 à 1 h. / mn. respectivement, du poids total du stimulateur de la composition. Le résultat technique - la création de la composition de promoteur de croissance des plantes exerçant promouvoir effet sur la croissance des plantes-racines, pommes de terre et le taro, les céréales, les fruits et les légumes, les légumineuses, les légumes à feuilles, les arbres fruitiers, les plantes ligneuses, plantes à fleurs et les cultures industrielles.

DESCRIPTION DE L'INVENTION

La présente invention concerne un promoteur de la croissance des plantes. Plus particulièrement, elle se rapporte à une composition de promoteur de croissance des plantes exerçant promouvoir effet sur la croissance des plantes-racines, la pomme de terre et le taro, les céréales, les fruits et les légumes, les légumineuses, les légumes à feuilles, arbres fruitiers, plantes ligneuses, plantes à fleurs, et les cultures industrielles.

Jusqu'à présent, dans le domaine des techniques agricoles il y avait un gros problème dans la promotion (la promotion de) la croissance normale des cultures et d'accroître la productivité agricole. Que dans l'avenir devrait être un manque de nourriture dans de nombreux pays du monde, le problème mentionné ci-dessus devient plus important que jamais. Pour résoudre ce problème, un grand nombre de façons de contrôler la température et exposition à la lumière dans les structures agricoles ont été proposées, mais il nécessite un équipement ou d'appareils spéciaux, et les effets de la stimulation de la croissance et l'amélioration de la productivité ne sont pas proportionnelles au travail dépensé.

Au cours des dernières années, des études ont été menées par l'action des substances physiologiquement actives isolées à partir de tissus végétaux, qui ont un effet sur la vie des plantes dans l'environnement, à savoir la germination, la croissance, florescence, fructification et de la sénescence, afin de stimuler la croissance et la productivité. Cependant, jusqu'à présent dans la pratique a été introduit seulement un nombre limité de substances physiologiquement actives présentant l'aptitude à stimuler la croissance des plantes, et seules quelques substances actives conviennent à l'utilisation dans la pratique, dans les conditions existantes pour stimuler la croissance des plantes de culture en croissance.

L'objet principal de cette invention est de fournir un promoteur de la croissance des plantes présentant une activité améliorée pour les plantes.

Après avoir effectué des recherches approfondies les demandeurs ont découvert que la combinaison de l'acide jasmonique ou le jasmonate avec un composé de brassinostéroïde spécifique présente une activité améliorée pour la stimulation de la croissance des plantes et, par conséquent, la présente invention a été réalisée.

Conformément à la présente invention, il est proposé un activateur de croissance végétale comprenant, comme ingrédients actifs: (i) de l'acide jasmonique ou le jasmonate représenté par la formule suivante (1):



dans laquelle R 1 est un groupe pentyle ou pentényle , et R 2 représente un atome d' hydrogène ou un groupe alkyle, et (ii) brassinostéroïde représenté par la formule suivante (2):



et un support liquide, dans lequel le rapport pondéral de brassinostéroïde de formule (2) à l'acide jasmonique ou le jasmonate de formule (1), (i): (ii) est compris entre 1/1-1/5000, et le contenu des composants (i): (ii ) est de 0,01 à 500 h. / mn. et 0,001 à 1 h. / mn. respectivement, du poids total du stimulateur de la composition.

stimulant de la croissance des plantes préférées, dans laquelle R 1 dans la formule (1) est un groupe pentyle ou un groupe 2-pentyle, et où

R 2 dans la formule (1) est un groupe alkyle ayant de 1 à 10 atomes de carbone et dans lequel

jasmonate de formule (1) est le n-propildigidrozhasmonatom.

MODE DE REALISATION PREFERE

R 1 dans la formule (1) représente un groupe pentyle ou un groupe pentényle. En tant que groupe pentényle est de préférence un groupe 2-pentényle. R 2 représente un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle, de préférence un groupe alkyle. Le nombre d'atomes de carbone dans le groupe alkyle se situe habituellement dans la plage de 1 à 10, de préférence de 2 à 6, de préférence 3 ou 4. Comme exemples spécifiques du groupe alkyle, on peut citer les groupes méthyle, éthyle, n-propyle, isopropyle, n-butyle, isobutyle, sec-butyle, tert-butyle, n-pentyle, isopentyle, 2-méthylbutyle, 1-méthylbutyle, n-hexyle, isohexyle, H-méthylpentyle, 2-méthylpentyle, 1-méthylpentyle, n-heptyle, izogeptilnuyu, n- octyle, isooctyle, 2-éthylhexyle, nonyle et décyle.

l'acide jasmonique et le jasmonate peuvent être préparés par des procédés classiques. Par exemple, un dihydrojasmonate, qui a un groupe pentyle en tant que R 1 dans la formule (1) et un groupe alkyle ayant 1-10 atomes de carbone , comme R 2 dans la formule (1) peut être préparé en faisant réagir le 2-pentiltsiklopenten-1-one avec un malonate d'alkyle une réaction d'addition de Michael et on décarboxyle ensuite le produit de réaction ainsi obtenu.

Brassinostéroïde de formule (2) est un composé connu et peut être préparé par des procédés classiques. Par exemple, un procédé dans lequel (22E, 24S) -5-éthyl -24S - Cholesta-2,22-diène-6-one est mélangé avec du N-méthylmorpholine-N-oxyde et de l'acétone; un mélange d'une quantité catalytique de tétroxyde d'osmium, dans lequel le premier composé est oxydé pour former du 2 3 - dihydroxy-24S-éthyl -5 - Cholest-22-én-6-one; le composé ainsi obtenu est mis à réagir avec l'anhydride propionique ou le chlorure de propionyle pour donner 2 3 - Dipropionyloxy éthyl -5-24S- - Cholest-22-én-6-one; et ensuite le composé ainsi obtenu est mis en réaction avec un peracide organique tel que l'acide m-chloroperbenzoïque pour donner le (22R, 23R, -24S) - -2 3 - Dipropionyloxy-22,23-époxy-B-homo-7-oxa -5 - Stigmastan-6-one.

Le rapport de l'acide jasmonique ou jasmonate de formule (1) à brassinostéroïde de formule (2) dans le promoteur de la présente invention de la croissance des plantes est pas particulièrement limité et peut varier selon les cultures particulières, la destination et le stade de leur développement. Cependant, le rapport de brassinostéroïde à l'acide jasmonique ou le jasmonate est habituellement dans la plage de 1 / 0,1 à 1/1000000, de préférence de 1/1-1/100000, et plus préférablement de 1/10-1/10000.

Stimulant de la présente invention de croissance des plantes peut être utilisé comme tel ou en mélange avec un support, ou, si on le souhaite, en outre avec d'autres additifs. Sa forme de préparation est pas particulièrement limitée, il peut être sous forme conventionnelle. Par exemple, les ingrédients actifs peuvent être utilisés sous la forme d'émulsions, suspensions, poudres, les hydrates, les solutions aqueuses, les granulés, les pâtes et les aérosols.

Si on le désire, le promoteur de la présente invention, la croissance des plantes peut être administrée dans les additifs classiques tels que support, un émulsifiant, un agent dispersant, un agent de distribuer, un agent mouillant, un agent délitant et de fixation.

Comme support utilisé des supports solides et des supports liquides. Des supports solides comme préférables, on peut citer des matériaux inorganiques tels que le talc, la bentonite, l'argile, le kaolin, la terre à diatomées, le carbone blanc, l'anhydride silicique, du carbonate de calcium synthétique, la vermiculite, le sable, la silice, le mica, la pierre ponce, le gypse, le carbonate de calcium, la dolomite , la magnésie, l'hydroxyde de calcium, l'acide phosphorique de la chaux, de la zéolite et du sulfate d'ammonium; des matériaux à base de légumes organiques telles que la farine de soja, la poudre de tabac, la poudre de noix, la farine de blé, la farine de bois, l'amidon et la cellulose cristalline; des substances polymères synthétiques élevées et des substances naturelles à haut poids moléculaire telles qu'une résine de coumarone, une résine de pétrole, résine alkyde, le chlorure de polyvinyle, un polyalkylèneglycol, une résine de cétone, de la colophane, copal, le dammar; des cires telles que la cire de carnauba et la cire d'abeille; et l'urée. Les supports liquides préférés comme on peut citer les hydrocarbures paraffiniques et naphténiques, tels que le kérosène, l'huile minérale, l'huile à broche et de l'huile blanche; des hydrocarbures aromatiques tels que le benzène, le toluène, le xylène, l'éthylbenzène, le cumène et le méthylnaphtalène; des hydrocarbures chlorés tels que le tétrachlorure de carbone, le chloroforme, le trichloréthylène, monohloretilen et le o-chlorotoluène; des éthers tels que le dioxane et le tétrahydrofuranne; des cétones telles que l'acétone, la méthyl éthyl cétone diisobutylique, la cyclohexanone, l'acétophénone et l'isophorone; des esters tels que l'acétate d'éthyle, l'acétate d'amyle, l'acétate d'éthylène glycol, l'acétate de diéthylène glycol, le maléate de dibutyle et le succinate de diéthyle; des alcools tels que le methanol, l'éthanol, l'isopropanol, le butanol, le n-hexanol, l'éthylène glycol, le propylène glycol et le diéthylène glycol; des éther-alcools tels que l'éther éthylène glycol phénylique et l'éther de diéthylène glycol butyle; et les solvants polaires tels que le diméthylformamide et le diméthylsulfoxyde; et de l'eau.

Étant donné que les agents tensio-actifs couramment utilisés émulsifiants et dispersants, qui comprennent des tensioactifs non ioniques, cationiques, anioniques et ampholytiques. En général, on utilise de préférence un tensioactif non ionique et / ou anionique. Comme exemples spécifiques de l'agent tensio-actif non ionique peuvent être produits préparés par la polymérisation et l'addition d'oxyde d'éthylène à des alcools supérieurs tels que l'alcool laurylique, l'alcool stéarylique et l'alcool oléylique mentionnés; les produits préparés par la polymérisation et l'addition d'oxyde d'éthylène sur des alkylphénols tels que l'isooctylphénol et de nonylphénol; les produits préparés par la polymérisation et l'addition d'oxyde d'éthylène à alkylnaphtols, tels que butylnaphtol et octylnaphthol; les produits préparés par la polymérisation et l'addition d'oxyde d'éthylène sur des acides gras supérieurs tels que l'acide palmitique, l'acide stéarique et l'acide oléique; les produits préparés par la polymérisation et l'addition d'oxyde d'éthylène à monoalkyl ou dialkyl phosphates, et dilaurilfosfatu stearilfosfatu par exemple, les produits préparés par la polymérisation et l'addition d'oxyde d'éthylène à des amines telles que la dodécylamine et l'amide d'acide stéarique; les esters d'acide gras supérieur d'un alcool polyhydrique tel que le sorbitan (sorbitane) et les produits préparés par la polymérisation et l'addition d'oxyde d'éthylène à des esters d'acides gras; les produits obtenus par polymérisation par addition d'oxyde d'éthylène avec de l'oxyde de propylène; et les esters d'un acide polybasique avec un alcool, par exemple le succinate de dioctyle. A titre d'exemples spécifiques d'agents tensio-actifs anioniques, on peut citer les sels alkylsulfates tels que le laurylsulfate de sodium et le sulfate d'oléyle sels avec des amines; les sels alkylsulfonates tels que le dioctylsulfosuccinate de sodium et le 2-etilgeksilsulfonat; des sels tels que arylsulfonate isopropylnaphtalènesulfonate de sodium, methylenebisnaphthalenesulfonate de sodium, le ligninesulfonate de sodium et le dodécylbenzènesulfonate de sodium; et des sels de phosphate, tels que le tripolyphosphate de sodium.

Contenu de l'acide jasmonique ou jasmonate et brassinostéroïde dans le promoteur de la présente invention de la croissance des plantes peut varier en fonction de l'espèce végétale particulière, sous forme de préparation d'un stimulateur, la méthode d'application et de son stade de développement de la plante. Lorsque le promoteur de la croissance des plantes est appliquée en combinaison avec un support liquide, à savoir sous forme de solution, d'émulsion ou d'une suspension ou d'une autre préparation liquide, la teneur de l'acide jasmonique ou le jasmonate dans la préparation liquide est habituellement comprise dans l'intervalle allant de 0,01 à 500 h. / Mn., De préférence 0,05 à 300 h. / min., plus préférablement de 0,1 à 200 h. / mn. (P / v) et la teneur en brassinostéroïde dans la préparation liquide est habituellement comprise dans l'intervalle de 0,000001-0,1 h. / Mn., De préférence 0,001 à 0,01 h. / Mn. (P / v). Lorsque le contenu des ingrédients respectifs est dans ces gammes, l'effet se manifeste elle-même stimuler activement la croissance des plantes.

Lorsque le promoteur de la croissance des plantes est appliquée en combinaison avec un support solide, la teneur de l'acide jasmonique ou le jasmonate dans la préparation solide se situe habituellement dans l'intervalle de 0,001 à 90% en poids, de préférence de 0,01 à 50% en poids et la teneur en brassinostéroïde dans la préparation solide est habituellement dans l'intervalle de 0,001 à 90% en poids, de préférence de 0,01 à 50% en poids, par rapport au poids total de la préparation solide.

Une façon préférée dans laquelle le promoteur de croissance des plantes est appliquée varie en fonction de l'espèce végétale particulière et l'application cible. Par exemple, les graines, ou les pommes de terre, taro, ou immergée dans la préparation liquide, la préparation liquide est pulvérisée sur les feuilles et les tiges, la surface des feuilles, l'inflorescence ou des fruits, d'une préparation liquide est injecté dans des plantes ou pulvérisé avec une formulation liquide dans le sol. Ces procédures d'application peuvent être utilisés individuellement ou en combinaison. L'ajout d'une ou plusieurs fois peut être réalisée.

L'invention va maintenant être décrite plus précisément par les exemples qui suivent, mais ne doit pas être interprétée comme limitant l'invention.

exemple 1

L'effet de stimulation de la croissance réalisée par le traitement des semences de blé

n-Propildigidrozhasmonat (en abrégé ci-après à "PDJ") et (22R, 23R, 24S) -2 3 - Dipropionyloxy-22,23-époxy-B- homo-7-oxa -5 - Stigmastan-6-one (ci-après abrégé en "BL") ont été combinés dans un liquide mixte constitué d'éthanol et d'eau (rapport volumique = 50/50) pour préparer une solution d'essai contenant les ingrédients actifs dans les concentrations indiquées dans le tableau 1. semences de blé (variété: Morin # 61) ont été éclair plongé dans la solution de test. Les graines ont été mises en culture par un procédé classique. Pour chaque zone de test de 100 plantes ont été prises. Il mesure le poids moyen individuel de corps et le rapport en% du poids vif de poids vif, mesurée sur des plants témoins cultivés sans traitement par l'ingrédient actif. Les résultats sont présentés dans le tableau 1. Comme on le voit d'après le tableau 1, les effets de promotion de la croissance synergiques sont démontrées par l'utilisation combinée de PDJ avec BL.

exemple 2

L'effet de stimulation de la croissance réalisée par pulvérisation sur le radis

PDJ a été dispersé dans un liquide mixte constitué par du xylène, de l'isophorone et de l'éther phénylique d'alkyle polyoxyéthylène (rapport volumique = 60: 20: 20) pour obtenir une émulsion PDJ ayant une concentration de 20% (p / v). BL a été dissous dans de l'éthanol pour obtenir une solution BL ayant une concentration de 100 ppm. / Mn. En utilisant l'émulsion et la solution PDJ BL, des solutions aqueuses d'essai ont été préparées contenant les ingrédients actifs ayant des concentrations indiquées dans le tableau 2.

Radis (variété: Akamaru-comète) a été cultivé de manière conventionnelle sur le terrain sous le ciel ouvert, dans l'étape d'initiation prolifération des solutions de test de l' eau du système racinaire ont été pulvérisés sur le sol en une quantité de 10 litres par 100 m 2. Seize jours après la pulvérisation récolté 15 plantes bien développées. Mesurer la masse de racines et les feuilles, et le rapport en% en masse de ces masses mesurées sur des plants témoins cultivés sans l'utilisation d'ingrédients actifs. Les résultats sont présentés dans le tableau 2. Comme on le voit d'après le tableau 2, les effets favorisant la croissance synergiques sont démontrées par l'utilisation combinée de PDJ avec BL.

exemple 3 :

L'effet de stimulation de la croissance réalisée par le traitement des pommes de terre de plantation

Les solutions d'essai contenant PDJ et BL à des concentrations indiquées dans le tableau 3 ont été préparés en utilisant un liquide mixte composé d'éthanol et d'eau (rapport de volume = 70/30), et la plantation de pommes de terre (queen mai) ont été flash trempées dans les solutions de test.

Quinze numéros de pommes de terre ainsi traitées ont été plantées dans chaque zone d'un champ jour après le traitement par immersion, et cultivées d'une manière classique. Quatre-vingts jours après le débarquement de chaque zone ont été prises plantes bien développées et pesé. Le rapport pondéral de pomme de terre moyenne en% du poids à celle mesurée sur les pommes de terre de contrôle cultivées sans traitement par l'ingrédient actif. Les résultats sont présentés dans le tableau 3. Comme on le voit d'après le tableau 3, les effets favorisant la croissance synergiques sont démontrées par l'utilisation combinée de PDJ avec BL.

exemple 4

L'effet de la stimulation de la croissance hypertrophique de tomates

Ces mêmes méthodes que celles utilisées dans l'Exemple 2 On a préparé des solutions d'essai contenant soit PDJ ou BL, ou les deux de ceux-ci à des concentrations indiquées dans le tableau 4. tomate (cultivar: Momotarou) cultivées de façon classique à l'intérieur d'une maison de vinyle en hiver. Les solutions d'essai ont été appliquées trois fois chacun en quantité de 100 ml par plant. La première application a été réalisée sur le stade de développement quand ils commencent fort développement de la grappe de fruits tertiaire et terminé fleurir quatrième groupe de fruits, une deuxième application a été réalisée 20 jours après la première application et la troisième application a été réalisée une semaine avant le début de la récolte de la troisième grappe de fruits, soit 20 jours après deuxième application.

Tous les fruits et les grappes de fruits quatrième quatrième fruit grappe ont été récoltés de manière classique, et les fruits de chaque zone (10 plantes par chaque zone) ont été pesés et le rapport en% du poids moyen au poids moyen mesuré sur les tomates de contrôle cultivées sans application de solutions de test. Les résultats sont présentés dans le tableau 4. Comme on le voit d'après le tableau 4, les effets de stimulation de la croissance des fruits synergiques démontrée par l'utilisation combinée de PDJ avec BL.

exemple 5 :

L'effet de la basse température la prévention des dommages

Les mêmes méthodes que celles utilisées dans l'exemple 2 ont été préparées des solutions de test contenant soit ou PDJ base de données, ou les deux de ceux-ci à des concentrations indiquées dans le tableau 5. Les arbres Benjamin, ayant une hauteur moyenne de 30 à 40 cm et de 150 à 200 feuilles ont été cultivées les méthodes classiques dans des pots à l'intérieur de la serre. Les solutions d'essai ont été appliqués par pulvérisation sur chaque arbre en une quantité de 20 ml par arbre. Les arbres traités laissés en plein air sous température naturelle faible pour une période d'un mois à partir du jour après l'utilisation de la solution, et ce mois-ci a commencé à la fin de Novembre et se termine à la fin Décembre. nombre compté de feuilles mortes en raison de dégâts faibles de la température. le taux de défoliation a été calculé selon l'équation suivante.

Le degré de défoliation (%) = (nombre de feuilles / nombre de feuilles avant de les placer à l'air libre) x 100.

Les résultats sont présentés dans le tableau 5. Comme on le voit d'après le tableau 5, l'augmentation des effets de prévention des dégâts à basse température sont démontrées par l'utilisation combinée de PDJ avec BL.

exemple 6

L'effet de stimulation de la croissance réalisée par le traitement des semences de riz paddy

Graines de riz paddy (variété: Nippon - Bare) ont été immergés dans l' eau froide, qui a été maintenu à 15 ° C pendant un jour. Par les mêmes méthodes que celles utilisées dans l'exemple 2, en testant des solutions contenant soit PDJ ou BL, ou les deux de ceux-ci à des concentrations indiquées dans le tableau 6. Ensuite, les graines sont immergées dans chacune des solutions d'essai pendant 24 heures puis immergés dans l'eau pendant 3 heures. Ensuite , les graines ainsi traitées ont été semées dans des pots ayant chacun un diamètre de 7 cm et cultivées à une température de 20-21 ° C sous un éclairage constant à 15 000 lux (lumen / m 2) dans une salle climatisée. Lorsque 1/4 (soit 25%) des plantes de contrôle dans le riz paddy zone de culture des plantes non traitées ont atteint le stade de la troisième feuille, évalué l'état de la croissance (hauteur de la plante et de la racine de poids vif) de riz zones de cultures de culture. Le ratio de la hauteur de la plante% et le poids corporel des plants de riz cultivés pour planter des plants de riz, la taille et le poids corporel de contrôle cultivées dans la zone de culture des plantes non traitées. Les résultats sont présentés dans le tableau 6.

exemple 7

Les effets de la stimulation de la croissance réalisée par le traitement des semences et les graines de soja maïs

Par les mêmes méthodes que celles utilisées dans l'exemple 1 ont été tester des solutions contenant soit ou BL PDJ, ou les deux de ceux-ci à des concentrations indiqué dans le Tableau 7. Graines (soja: miel bantam, soja: tasse de haricots) ont été éclair plongé dans chaque de solutions de test et immédiatement ensuite séché à l'air. Les graines séchées ont été semées à l'étape de cultiver classique dans des conditions de terrain. Vingt-cinq jours après le semis, les plantes ont été mesurées le poids corporel et le rapport en% du poids vif du poids vif des plantes cultivées de contrôle des superficies ensemencées avec des semences non traitées. Comme on le voit d'après le tableau 7, un effet de promotion de la croissance peut être réalisée par l'utilisation combinée des deux ingrédients actifs.

exemple 8 :

L'effet d'augmenter le rendement obtenu par pulvérisation sur les plants de riz paddy

Par les mêmes méthodes que celles utilisées dans l'exemple 2, on a préparé des solutions d'essai contenant soit PDJ ou BL, ou les deux de ceux-ci à des concentrations indiquées dans le tableau 8. Les solutions d'essai ont été pulvérisés sur des plants de riz paddy (cultivar: Chiyoni-shiki) en une quantité de 150 ml sur une surface de 25 cm x 50 cm. deux jours après la pulvérisation des semis ont été plantés dans les champs de riz et cultivées de manière conventionnelle. Comme on le voit d'après le tableau 8, le rendement augmente non épluchées en traitant le riz ou le PDJ BL seul, mais il est nettement plus accru par le traitement avec la combinaison de PDJ avec BL.

exemple 9

L'effet de l'augmentation des fruits taux de pêches de jeu

Par les mêmes méthodes que celles utilisées dans l'exemple 2, les solutions d'essai ont été préparées, contenant les ingrédients actifs à des concentrations indiquées dans le tableau 9. Les plantes de pêche (Hokuhou) cultivées de manière classique dans le domaine. Au début du stade de la floraison, chaque solution d'essai a été pulvérisé en une quantité de 300 litres par 1000 m 2 après un mois et évalué lier le taux foetal ( ce qui est le nombre de fruits au nombre de fleurs lors de la vaporisation). Comme on le voit dans le tableau 9, l'utilisation combinée de PDJ avec BL présente un taux de nouaison amélioré.

Primer10

Obtenir propildigidrozhasmonata (PDJ)

Dans un ballon à quatre cols de 200 ml équipé d'une colonne de distillation a été chargé avec 67,8 g metildigidrozhasmonata, 72,0 g de n-propanol et 1,7 g d'une solution aqueuse à 28% de méthylate de sodium dans le méthanol.

Le contenu maintenu à 110 ° C sous la pression normale pendant 7 heures et la réaction est effectuée tout en chassant par distillation le methanol formé par la partie supérieure de la colonne.

Après achèvement de la réaction du n-propanol est séparé par distillation et le produit réactionnel a été lavé avec de l'acide chlorhydrique dilué, puis avec une solution saturée de bicarbonate de sodium.

Le produit lavé est ensuite distillé sous pression réduite de 2 mmHg pour donner le produit souhaité avec une pureté de 98% (selon la chromatographie en phase gazeuse).

Rendement 70%; Point d' ébullition 153-157 ° C

Spectral propildigidrozhasmonata de données:

1 H-RMN (500 MHz, CDCl3 / TMC) , (. H / M.): 0,88 (t, CH3, 3H), 1,26 (t, CH3, 3H), 1,26 à 2,82 (m, 18H), 4,08 (t, CH2, 2H)

IR ( sans solvant, cm -1) 1738 (C = 0), 1170 (CC-O), 1461 (CH cyclique)

Mas (IE, 70 eV) 254 (M +), 211, 195, 184, 153, 96, 83, 43

Applicabilité industrielle

Stimulateur de la présente invention de la croissance des plantes présente un effet favorisant la croissance pour une large gamme de plantes, qui comprend les cultures racines, pommes de terre et le taro, les céréales, les fruits et les légumes, les légumes à feuilles, les arbres fruitiers, les plantes ligneuses, plantes à fleurs et des plantes industrielles. Comme exemples spécifiques de plantes auxquelles le promoteur de la présente invention de la croissance des plantes, il est possible de mentionner les racines, comme les radis, les carottes, les oignons, la betterave, le navet et la bardane comestible; les pommes de terre et taro, tels que les pommes de terre, patates douces, le taro et le tapioca; céréales, comme le riz, l'orge, le blé, l'avoine, le millet, l'italien, le millet japonais, le millet culturel, le sarrasin et le maïs; les légumes-fruits comme les concombres, les poivrons, la citrouille, la pastèque, vulgaris orientale marinuemuyu melon, le melon, le cantaloup, le gombo, les fraises et les tomates; légumineuses, telles que les bombardements variétés de haricots utilisés pour se développer sur la lame, les fèves, les pois, le soja, les arachides et les haricots angulaires; les légumes-feuilles comme le chou chinois, chou Headed, poireaux, chou-fleur, le persil, hornwort trehostny japonais, le céleri, erigeron nain, les épinards, la laitue, le viol et la moutarde; arbres fruitiers, tels que la vigne, poire, pomme, pêche, kakis et l'arbre de mandarine; les plantes ligneuses, telles que le cèdre japonais, le cyprès, le pin et le cinquième; les plantes à fleurs, comme lys, tulipes, glaïeuls, œillet et de rose; et les cultures industrielles comme le coton, le chanvre, la canne à sucre, gazon et de la stevia. Les plantes qui peuvent être appliquées à un stimulateur de la croissance des plantes ne sont pas limités à ces plantes énumérées. Par exemple, un stimulant de la présente invention de la croissance des plantes peut être utilisé pour les graminées et des arbres ou planté dans le désert ou les terres abandonnées.

Pièces de systèmes végétaux à laquelle la croissance du spectacle souhaité promouvoir les effets de stimulant de la présente invention de croissance varient en fonction du type particulier de plantes. Par exemple, la réaction de promotion de la croissance souhaitée se développe sur les feuilles, les tiges, les racines, les tubercules, les rhizomes, les fruits et les bourgeons floraux. Plus précisément, les effets favorisant la croissance sont visibles sur les feuilles, les tiges, les racines, les tubercules, les rhizomes et les fruits. La différenciation manifeste stimulation de bourgeons floraux, ce qui conduit à une augmentation de la vitesse de développement et l'augmentation du nombre de couleurs. Quant aux fruits, augmente la vitesse de réglage, le poids, le degré de densité de la douceur et la couleur du fruit.

REVENDICATIONS

1. Plante stimulant de croissance, comprenant comme ingrédients actifs (i) l'acide jasmonique ou jasmonate représentés par la formule suivante (1)



R 1 - pentyle ou groupe pentényle;

R 1 - est un atome d' hydrogène ou un groupe alkyle, et (ii) brassinostéroïde représenté par la formule suivante (2):



et un support liquide, dans lequel le rapport pondéral de brassinostéroïde de formule (2) à l'acide jasmonique ou le jasmonate de formule (1) (i): (ii) est dans la plage de 1: 1 - 1: 5000, et du composant (i): (ii) est 0,01 - 500000000 et 0,001 partie -. 1 ppm, respectivement, du poids total de la composition du stimulateur.

2. stimulateur de la croissance des plantes selon la revendication 1, dans lequel R 1 dans la formule (1) est un groupe pentyle ou un groupe 2-pentényle.

3. Plante stimulateur de croissance selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, dans lequel R 2 dans la formule (1) est un groupe alkyle ayant 1 - 10 atomes de carbone.

4. stimulateur de la croissance des plantes selon l'une quelconque des revendications 1 - 3, dans laquelle le jasmonate de formule (1) est le n-propildigidrozhasmonatom.

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Date de publication 05.03.2007gg