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DE102009001469A1 - Improving utilization of productive potential of transgenic plant by controlling e.g. animal pest, and/or by improving plant health, comprises treating the transgenic plant with active agent composition comprising prothioconazole - Google Patents

Improving utilization of productive potential of transgenic plant by controlling e.g. animal pest, and/or by improving plant health, comprises treating the transgenic plant with active agent composition comprising prothioconazole
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DE102009001469A1
DE102009001469A1DE102009001469ADE102009001469ADE102009001469A1DE 102009001469 A1DE102009001469 A1DE 102009001469A1DE 102009001469 ADE102009001469 ADE 102009001469ADE 102009001469 ADE102009001469 ADE 102009001469ADE 102009001469 A1DE102009001469 A1DE 102009001469A1
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DE
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plants
plant
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gene
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Withdrawn
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DE102009001469A
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German (de)
Inventor
Frank Göhlich
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Bayer CropScience AG
Original Assignee
Bayer CropScience AG
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Abstract

Improving utilization of the productive potential of a transgenic plant by controlling animal pests, phytopathogenic fungi, and/or microorganisms and/or by improving plant health, comprises treating the transgenic plant with an active agent composition comprising prothioconazole. ACTIVITY : Nematocide; Insecticide; Acaricide; Fungicide; Antibacterial; Virucide. MECHANISM OF ACTION : None given.

Description

Translated fromGerman

Einleitungintroduction

DieErfindung betrifft ein Verfahren zur Verbesserung der Nutzung desProduktionspotentials durch die Bekämpfung von Schädlingenund/oder phytopathogenen Pilzen und/oder Mikroorganismen und/oderdie Verbesserung der Pflanzengesundheit dadurch, dass man transgenePflanzen mit Chemikalien behandelt.TheThe invention relates to a method for improving the use of theProduction potential by controlling pestsand / or phytopathogenic fungi and / or microorganisms and / orthe improvement of plant health by being transgenicPlants treated with chemicals.

DerAnteil transgener Pflanzen in der Landwirtschaft ist in den letztenJahren deutlich gestiegen, wenn auch regionale Unterschiede derzeitnoch erkennbar sind. So hat sich beispielsweise der Anteil an transgenem Maisin den USA seit 2001 von 26% auf 52% verdoppelt, währendtransgener Mais in Deutschland bisher kaum eine praktische Rollegespielt hat. In anderen europäischen Ländern,beispielsweise in Spanien, liegt der Anteil an transgenem Mais aberbereits bei etwa 12%.Of theProportion of transgenic plants in agriculture is in the lastYears have risen significantly, although regional differences currentlyare still recognizable. For example, the proportion of transgenic corn hasin the US since 2001 doubled from 26% to 52% whileTransgenic maize has hardly played a practical role in Germany so farplayed. In other European countries,For example, in Spain, the proportion of transgenic corn butalready at about 12%.

TransgenePflanzen werden vor allem eingesetzt, um das Produktionspotentialder jeweiligen Pflanzensorte bei möglichst geringem Einsatzvon Produktionsmitteln möglichst günstig zu nutzen.Die genetische Veränderung der Pflanzen zielt dazu vorallem darauf ab, in den Pflanzen eine Resistenz gegen bestimmte Schädlingeoder Schadorganismen, phytopathogene Pilze und/oder Mikroorganismenoder aber auch Herbizide sowie gegen abiotischen Stress (beispielsweiseDürre, Hitze oder erhöhte Salzgehalte) zu erzeugen. Ebensokann eine Pflanze genetisch modifiziert werden, um bestimmte Qualitäts-oder Produktmerkmale, wie z. B. den Gehalt an ausgewähltenVitaminen oder Ölen, zu erhöhen oder bestimmteFasereigenschaften zu verbessern.transgenicPlants are mainly used to increase the production potentialthe respective plant variety with the least possible useto use as cheaply as possible of means of production.The genetic modification of plants aims to do soIt is all about, in the plants, a resistance to certain pestsor harmful organisms, phytopathogenic fungi and / or microorganismsor else herbicides and abiotic stress (for exampleDrought, heat or elevated salt levels). As wellcan a plant be genetically modified to produce certain qualityor product features, such as B. the content of selectedVitamins or oils, increase or certainTo improve fiber properties.

EineHerbizidresistenz bzw. -toleranz kann beispielsweise durch den Einbauvon Genen in die Nutzpflanze zur Expression von Enzymen zur Detoxifikationbestimmter Herbizide erreicht werden, so dass diese Pflanzen selbstin Gegenwart dieser Herbizide zur Bekämpfung von Unkräuternund Ungräsern möglichst ungehindert wachsen können.Als Beispiele seien Baumwoll-Sorten bzw. Mais-Sorten genannt, dieden herbiziden Wirkstoff Glyphosate (Roundup®),(Roundup Ready®, Monsanto) oderdie Herbizide Glufosinate (LibertyLink®)oder Oxynil tolerieren.A herbicide resistance or tolerance can be achieved for example by the incorporation of genes into the crop for the expression of enzymes for detoxification of certain herbicides, so that these plants can grow as unhindered as possible even in the presence of these herbicides for controlling weeds and grass weeds. Examples are cotton varieties or maize varieties (Roundup®), (Roundup Ready®, Monsanto) or the herbicides glufosinate (Liberty Link®) or oxynil tolerate the herbicidal active ingredient glyphosate.

Injüngerer Zeit wurden zudem Nutzpflanzen entwickelt, diezwei oder mehrere genetische Veränderungen enthalten („stackedtransgenic plants” oder mehrfach-transgene Kulturen). Sohat beispielsweise die Firma Monsanto mehrfach-transgene Maissortenentwickelt, die gegen den Maiszünsler (Ostrinia nubilalis) undden Westlichen Maiswurzelbohrer (Diabrotica virgifera) resistentsind. Ebenso sind Mais- oder Baumwollkulturen bekannt, die sowohlgegen den Westlichen Maiswurzelbohrer bzw. den Baumwollkapselwurmresistent sind als auch das Herbizid Roundup® tolerieren.More recently, crops have been developed that contain two or more genetic alterations ("stacked transgenic plants" or multiple transgenic cultures). For example, Monsanto has developed multiple transgenic maize varieties that are resistant to the European corn borer (Ostrinia nubilalis) and western corn rootworm (Diabrotica virgifera). Similarly, maize and cotton crops are known to be resistant to both western corn rootworm and the cotton bollworm and the herbicide Roundup® tolerate.

Eshat sich nunmehr gezeigt, dass sich die Nutzung des Produktionspotentialstransgener Nutzpflanzen noch weiter dadurch verbessern lässt,dass man Schädlinge und/oder phytopathogene Pilze und/oderMikroorganismen bekämpft und/oder die Pflanzengesundheiterhöht, und zwar dadurch, dass man transgene Pflanzen mitProthioconazole, mit der chemischen Bezeichnung 2-[(2RS)-2-(1-Chlorcyclopropyl)-3-(2-chlorphenyl)-2-hydroxypropyl]-2H-1,2,4-triazol-3(4H)-thion(IUPAC) mit der CAS Reg.-Nr. 178 928-70-6 und der Formel (I)

Figure 00020001
behandelt.It has now been found that the use of the production potential of transgenic crops can be further improved by controlling pests and / or phytopathogenic fungi and / or microorganisms and / or increasing plant health by transgenic plants with prothioconazole with the chemical name 2 - [(2RS) -2- (1-chlorocyclopropyl) -3- (2-chlorophenyl) -2-hydroxypropyl] -2H-1,2,4-triazol-3 (4H) -thione ( IUPAC) with the CAS Reg. 178 928-70-6 and the formula (I)
Figure 00020001
treated.

Prothioconazoleexistiert auch in seiner tautomeren Mercapto-Form:

Figure 00020002
Prothioconazole also exists in its tautomeric mercapto form:
Figure 00020002

Dabeischließt der Begriff „Behandlung” alleMaßnahmen ein, die zu einem Kontakt zwischen diesem Wirkstoffund mindestens einem Pflanzenteil führen. Unter „Pflanzenteilen” sollenalle oberirdischen und unterirdischen Teile und Organe der Pflanzen,wie Spross, Blatt, Blüte und Wurzel verstanden werden,wobei beispielhaft Blätter, Nadeln, Stängel, Stämme,Blüten, Fruchtkörper, Früchte und Saatgutsowie Wurzeln, Knollen und Rhizome aufgeführt werden. Zuden Pflanzenteilen gehört auch Erntegut sowie vegetativesund generatives Vermehrungsmaterial, beispielsweise Stecklinge,Knollen, Rhizome, Ableger und Saatgut.therethe term "treatment" includes allActions leading to contact between this active substanceand at least one part of the plant. Under "plant parts" shouldall aboveground and underground parts and organs of plants,like sprout, leaf, flower and root are understood,exemplified leaves, needles, stems, stems,Flowers, fruiting bodies, fruits and seedsas well as roots, tubers and rhizomes. ToThe plant parts also include crops and vegetativeand generative propagating material, such as cuttings,Tubers, rhizomes, cuttings and seeds.

Erfindungsgemäß stehtder Ausdruck „pathogen” für alle Organismen,die Schäden an Pflanzen oder einem beliebigen Pflanzenteilverursachen.According to the inventionthe term "pathogenic" for all organisms,the damage to plants or any plant partcause.

Erfindungsgemäß umfasstder Ausdruck „pestizid” alle chemischen Agenzienmit fungizider und/oder insektizider und/oder herbizider und/oderacarizider und/oder bakterizider und/oder antiviraler und/oder nematiziderAktivität, insbesondere chemische Agenzien mit fungiziderund/oder insektizider und/oder nematizider und/oder acarizider Aktivität.According to the inventionthe term "pesticide" means all chemical agentswith fungicidal and / or insecticidal and / or herbicidal and / oracaricidal and / or bactericidal and / or antiviral and / or nematicidalActivity, in particular chemical agents with fungicidaland / or insecticidal and / or nematicidal and / or acaricidal activity.

Erfindungsgemäß umfasstder Ausdruck „Pestizid” Fungizide und/oder Insektizideund/oder Herbizide und/oder Akarizide und/oder Bakterizide und/oderantivirale Agenzien und/oder Nematizide, insbesondere Fungizideund/oder Insektizide und/oder Nematizide und/oder Akarizide.According to the inventionthe term "pesticide" fungicides and / or insecticidesand / or herbicides and / or acaricides and / or bactericides and / orantiviral agents and / or nematicides, especially fungicidesand / or insecticides and / or nematicides and / or acaricides.

Erfindungsgemäß stehtder Ausdruck „Schädlinge” füralle Aschelminthes- und Panarthropoda-Organismen, die Schädenan Pflanzen oder einem beliebigen Pflanzenteil verursachen. Beispielesind Nematoda, Arthopoda, Hexapoda und Arachnida.According to the inventionthe term "pests" forall Aschelminthes and Panarthropoda organisms causing damageon plants or any part of plants. Examplesare Nematoda, Arthopoda, Hexapoda and Arachnida.

Erfindungsgemäß stehtder Ausdruck „Insektizid” für die Aktivitäteiner Verbindung bei der Bekämpfung von unerwünschtenInsekten, Acari oder Nematoden, oder bei der Verringerung des Schadensvon Pflanzen oder Pflanzenteilen durch Schädlinge.According to the inventionthe term "insecticide" for the activitya compound in combating unwantedInsects, acari or nematodes, or in reducing the damageof plants or parts of plants by pests.

Erfindungsgemäß stehtder Ausdruck „Pilze” für alle pilzlichenOrganismen und Chromista-Organismen. Erfindungsgemäß stehtder Ausdruck „phytopathogene Pilze” füralle pilzlichen Organismen und Chromista-Organismen, die Schädenan Pflanzen oder einem beliebigen Pflanzenteil verursachen. Beispielefür pilzliche taxonomische Gruppen sind Ascomycota, Basidiomycota,Chytridiomycota, Deuteromycota, Glomeromycota, Microsporidia, Zygomycota,sowie anamorphe Pilze. Beispiele für Chromista sind Oomycota.According to the inventionthe term "mushrooms" for all fungalOrganisms and Chromista organisms. According to the inventionthe term "phytopathogenic fungi" forall fungal organisms and Chromista organisms that cause damageon plants or any part of plants. Examplesfor fungal taxonomic groups are Ascomycota, Basidiomycota,Chytridiomycota, Deuteromycota, Glomeromycota, Microsporidia, Zygomycota,as well as anamorphic mushrooms. Examples of Chromista are Oomycota.

Erfindungsgemäß stehtder Ausdruck „Mikroorganismen” für allebakteriellen Organismen und Protozoa-Organismen. Beispiele sindPlasmodiophoromycetes.According to the inventionthe term "microorganisms" for allbacterial organisms and protozoan organisms. examples arePlasmodiophoromycetes.

Erfindungsgemäß stehtder Ausdruck „Viren” für alle Viren,die Schäden an Pflanzen oder einem beliebigen Pflanzenteilverursachen. Beispiele sind DNA-Viren, RNA-Viren und DNA und RNAreverstranskribierende Viren sowie subvirale Agenzien.According to the inventionthe term "viruses" for all viruses,the damage to plants or any plant partcause. Examples are DNA viruses, RNA viruses and DNA and RNAreverse transcribing viruses and subviral agents.

Erfindungsgemäß könnenalle Pflanzen und Pflanzenteile behandelt werden. Unter Pflanzenversteht man alle Pflanzen und Pflanzenpopulationen wie erwünschteund unerwünschte wilde Pflanzen, Sorten und Pflanzenvarietäten(egal, ob diese durch Pflanzensortenschutzrechte oder Pflanzenzüchterrechtgeschützt werden können oder nicht). Sorten undPflanzenvarietäten können Pflanzen sein, die mittraditionellen Vermehrungs- und Züchtungsmethoden erhaltenwerden, welche durch eine oder mehrere biotechnologische Methoden,wie z. B. die Verwendung von Doppelhaploiden, Protoplastenfusion,zufälliger und gerichteter Mutagenese, molekularen odergenetischen Markern, oder durch Bioengineering-Methoden und gentechnische Methodenoder markerunterstützte Züchtungsmethoden, z.B. SMART-Züchtung (”Selection with Markers and AdvancedReproductive Technologies”) unterstützt oder ergänztwerden können. Unter Pflanzenteilen versteht man alle oberirdischenund unterirdischen Teile und Organe der Pflanzen wie Spross, Blatt,Blüte und Wurzel, wobei beispielhaft Blätter,Nadeln, Stängel, Stämme, Blüten, Fruchtkörper,Früchte und Saatgut sowie Wurzeln, Knollen und Rhizomeaufgeführt werden. Erntegut und vegetatives und generativesVermehrungsmaterial, z. B. Stecklinge, Knollen, Rhizome, Ablegerund Saatgut, zählen ebenfalls zu den Pflanzenteilen.According to the inventionall plants and parts of plants are treated. Under plantsone understands all plants and plant populations as desiredand unwanted wild plants, varieties and plant varieties(regardless of whether they are protected by plant variety rights or plant breeders' rightscan be protected or not). Varieties andPlant varieties can be plants that come withtraditional propagation and breeding methodsobtained by one or more biotechnological methods,such as B. the use of double haploids, protoplast fusion,random and directed mutagenesis, molecular orgenetic markers, or by bioengineering methods and genetic engineering methodsor marker-assisted breeding methods, e.g.B. SMART breeding ("Selection with Markers and AdvancedReproductive Technologies ") supported or supplementedcan be. Under plant parts means all above groundand subterranean parts and organs of plants such as shoot, leaf,Flower and root, exemplified by leaves,Needles, stems, stems, flowers, fruiting bodies,Fruits and seeds as well as roots, tubers and rhizomesbe listed. Crop and vegetative and generativePropagating material, eg. B. cuttings, tubers, rhizomes, offshootsand seeds, are also part of the plant.

Unterden Pflanzen, die nach dem erfindungsgemäßen Verfahrengeschützt werden können, sind zu nennen: Hauptfeldfruchtartenwie Mais, Sojabohne, Baumwolle, Brassica-Ölsaaten wie Brassicanapus (z. B. Canola), Brassica rapa, B. juncea (z. B. Senf) undBrassica carinata, Reis, Weizen, Zuckerrübe, Zuckerrohr, Hafer,Roggen, Gerste, Hirse, Triticale, Flax, Wein und verschiedene Früchteund Gemüse aus verschiedenen botanischen Taxa wie Rosaceaesp. (z. B. Kernobst wie Apfel und Birnen, jedoch auch Steinobstwie Aprikosen, Kirschen, Mandeln und Pfirsiche, Beerenfrüchtewie Erdbeeren), Ribesioidae sp., Juglandaceae sp., Betulaceae sp.,Anacardiaceae sp., Fagaceae sp., Moraceae sp., Oleaceae sp., Actinidaceaesp., Lauraceae sp., Musaceae sp. (z. B. Bananenbäume und-plantagen), Rubiaceae sp. (z. B. Kaffee), Theaceae sp., Sterculiceae sp.,Rutaceae sp. (z. B. Zitronen, Orangen und Grapefruit); Solanaceaesp. (z. B. Tomaten, Kartoffeln, Paprika, Aubergine), Liliaceae sp.,Compositiae sp. (z. B. Salat, Artischocke und Cichorum – darunterWurzelcichorie, Endivie oder gemeine Wegwarte), Umbelliferae sp.(z. B. Karotte, Petersilie, Stauden- und Wurzelsellerie), Cucurbitaceaesp. (z. B. Gurke – darunter Einlegegurke, Sommerkürbis,Wassermelone, Kürbisse und Melonen), Alliaceae sp. (z.B. Zwiebel und Lauch), Cruciferae sp. (z. B. Weißkohl,Rotkohl, Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, Pakchoi, Kohlrabi, Radieschen/Rettich,Meerrettich, Kresse, Chinakohl), Leguminosae sp. (z. B. Erdnüsse,Erbsen und Bohnen – wie Stangenbohnen und dicke Bohnen),Chenopodiaceae sp. (z. B. Runkelrübe, Mangold, Spinat,rote Rübe), Malvaceae (z. B. Okra), Asparagaceae (z. B.Spargel); gartenbauliche Kulturen und Forstkulturen; Zierpflanzen;sowie genetisch modifizierte Homologe dieser Kulturpflanzen.Among the plants which can be protected by the process of the invention are: main crops such as corn, soybean, cotton, Brassica oilseeds such as Brassica napus (eg canola), Brassica rapa, B. juncea (e.g. Mustard) and Brassica carinata, rice, wheat, sugarbeet, sugar cane, oats, rye, barley, millet, triticale, flax, wine and various fruits and vegetables from various botanical taxa such as Rosaceae sp. (eg pome fruit such as apple and pear, but also stone fruits such as apricots, cherries, almonds and peaches, soft fruits such as strawberries), Ribesioidae sp., Juglandaceae sp., Be tulaceae sp., Anacardiaceae sp., Fagaceae sp., Moraceae sp., Oleaceae sp., Actinidaceae sp., Lauraceae sp., Musaceae sp. (eg banana trees and plantations), Rubiaceae sp. (e.g., coffee), Theaceae sp., Sterculiceae sp., Rutaceae sp. (eg lemons, oranges and grapefruit); Solanaceae sp. (eg, tomatoes, potatoes, peppers, eggplant), Liliaceae sp., Compositiae sp. (eg salad, artichoke and cichorum - including root chicory, endive or common chicory), Umbelliferae sp. (eg carrot, parsley, perennial and root celery), Cucurbitaceae sp. (eg cucumber - including pickled cucumber, summer squash, watermelon, pumpkins and melons), Alliaceae sp. (eg onion and leek), Cruciferae sp. (eg white cabbage, red cabbage, broccoli, cauliflower, brussels sprouts, pakchoi, kohlrabi, radish / radish, horseradish, cress, Chinese cabbage), Leguminosae sp. (eg peanuts, peas and beans - such as runner beans and broad beans), Chenopodiaceae sp. (eg turnips, chard, spinach, beetroot), Malvaceae (eg okra), asparagaceae (eg asparagus); horticultural crops and forest crops; ornamental plants; and genetically modified homologs of these crops.

Daserfindungsgemäße Behandlungsverfahren kann beider Behandlung von genetisch modifizierten Organismen (GMOs), z.B. Pflanzen oder Samen, verwendet werden. Bei genetisch modifiziertenPflanzen (oder transgenen Pflanzen) handelt es sich um Pflanzen,bei denen ein heterologes Gen stabil in das Genom eingebaut wurde.Der Ausdruck „heterologes Gen” bedeutet im wesentlichenein Gen, das außerhalb der Pflanze bereitgestellt oderassembliert wird und das, wenn es in das Zellkerngenom, das Chloroplastengenom oderdas Mitochondriengenom eingeführt wird, der transformiertenPflanze neue oder verbesserte agronomische oder sonstige Merkmaleverleiht, und zwar dadurch, dass es ein Protein oder Polypeptidvon Interesse exprimiert oder dass es ein anderes Gen, das in derPflanze vorliegt, bzw. andere Gene, die in der Pflanze vorliegen,herunterreguliert oder abschaltet (z. B. mittels Antisense-Technologie,Cosuppressionstechnologie oder RNA-Interferenz-Technologie (RNAi-Technologie)).Ein heterologes Gen, das sich in dem Genom befindet, wird auch alsTransgen bezeichnet. Ein Transgen, das durch seine bestimmte Lagein dem Pflanzengenom definiert ist, wird Transformations-Event odertransgenes Event genannt.TheTreatment method according to the invention can inthe treatment of genetically modified organisms (GMOs), eg.As plants or seeds are used. In genetically modifiedPlants (or transgenic plants) are plants,where a heterologous gene was stably incorporated into the genome.The term "heterologous gene" essentially meansa gene that is provided outside the plant orand when it is in the nuclear genome, the chloroplast genome orthe mitochondrial genome is introduced, which transformedPlant new or improved agronomic or other characteristicsconferred by being a protein or polypeptideexpressing interest or that there is another gene in thePlant, or other genes present in the plant,down or shut down (eg, by antisense technology,Cosuppression technology or RNA interference technology (RNAi technology)).A heterologous gene located in the genome is also known asTransgenic called. A transgene due to its specific locationis defined in the plant genome, transformation event orcalled transgenic event.

InAbhängigkeit von den Pflanzenarten oder Pflanzensorten,ihrem Standort und ihren Wachstumsbedingungen (Böden, Klima,Vegetationsperiode, Ernährung) kann die erfindungsgemäßeBehandlung auch zu überadditiven („synergistischen”)Effekten führen: So sind z. B. die folgenden Effekte möglich,die über die eigentlich zu erwartenden Effekte hinausgehen:verringerte Aufwandmengen und/oder erweitertes Wirkungsspektrumund/oder erhöhte Wirksamkeit der Wirkstoffe und Zusammensetzungen,die erfindungsgemäß eingesetzt werden können,besseres Pflanzenwachstum, erhöhte Toleranz gegenüberhohen oder niedrigen Temperaturen, erhöhte Toleranz gegenüberTrockenheit oder Wasser- oder Bodensalzgehalt, erhöhteBlühleistung, Ernteerleichterung, Reifebeschleunigung, höhereErträge, größere Früchte, größerePflanzenhöhe, intensivere grüne Farbe des Blatts,frühere Blüte, höhere Qualitätund/oder höherer Nährwert der Ernteprodukte, höhereZuckerkonzentration in den Früchten, bessere Lagerfähigkeitund/oder Verarbeitbarkeit der Ernteprodukte.InDependence on plant species or plant varieties,their location and their growing conditions (soils, climate,Growing season, diet), the inventiveTreatment also to over-additive ("synergistic")Effects cause: So z. For example, the following effects are possiblewhich go beyond the expected effects:reduced application rates and / or extended spectrum of actionand / or increased efficacy of the active ingredients and compositions,which can be used according to the invention,better plant growth, increased tolerancehigh or low temperatures, increased toleranceDryness or water or soil salt content, increasedFlowering power, crop relief, maturing, higherYields, bigger fruits, bigger onesPlant height, more intense green color of the leaf,earlier flowering, higher qualityand / or higher nutritional value of the harvested products, higherSugar concentration in fruits, better shelf lifeand / or processability of the harvested products.

Ingewissen Aufwandmengen können die erfindungsgemäßenWirkstoffkombinationen auch eine stärkende Wirkung aufPflanzen ausüben. Sie eignen sich daher für dieMobilisierung des pflanzlichen Abwehrsystems gegen Angriff durchunerwünschte Mikroorganismen. Dies kann gegebenenfallseiner der Gründe für die erhöhte Wirksamkeitder erfindungsgemäßen Kombinationen sein, z. B.gegen Pilze. Pflanzenstärkende (resistenzinduzierende)Substanzen sollen im vorliegenden Zusammenhang auch solche Substanzenoder Substanzkombinationen bedeuten, die fähig sind, daspflanzliche Abwehrsystem so zu stimulieren, dass die behandeltenPflanzen, wenn sie im Anschluss daran mit unerwünschtenMikroorganismen inokuliert werden, einen beträchtlichenResistenzgrad gegen diese Mikroorganismen aufweisen. Im vorliegendenFall versteht man unter unerwünschten Mikroorganismen phytopathogenePilze, Bakterien und Viren. Die erfindungsgemäßenSubstanzen lassen sich daher zum Schutz von Pflanzen gegen Angriffdurch die oben erwähnten Pathogene innerhalb eines gewissenZeitraums nach der Behandlung einsetzen. Der Zeitraum, überden eine Schutzwirkung erzielt wird, erstreckt sich im Allgemeinenvon 1 bis 10 Tagen, vorzugsweise 1 bis 7 Tagen, nach der Behandlungder Pflanzen mit den Wirkstoffen.Incertain application rates, the inventiveDrug combinations also have a tonic effectExercise plants. They are therefore suitable for theMobilization of the plant defense system against attack byunwanted microorganisms. This may if necessaryone of the reasons for the increased effectivenessthe combinations of the invention, for. B.against mushrooms. Plant-strengthening (resistance-inducing)Substances should in the present context also such substancesor substance combinations that are capable of thatplant defense system to stimulate the treatedPlants, if they are subsequently unwantedMicroorganisms are inoculated, a considerableHave a degree of resistance to these microorganisms. In the presentCase is understood to be phytopathogenic under undesirable microorganismsFungi, bacteria and viruses. The inventionSubstances can therefore be used to protect plants against attackby the pathogens mentioned above within a certainPeriod after treatment. The period overA protective effect generally extendsfrom 1 to 10 days, preferably 1 to 7 days, after the treatmentof the plants with the active ingredients.

ZuPflanzen und Pflanzensorten, die vorzugsweise erfindungsgemäß behandeltwerden, zählen alle Pflanzen, die über Erbgutverfügen, das diesen Pflanzen besonders vorteilhafte, nützlicheMerkmale verleiht (egal, ob dies durch Züchtung und/oderBiotechnologie erzielt wurde).ToPlants and plant varieties, preferably treated according to the inventionBe, count all plants that have genetic materialwhich is particularly advantageous, useful to these plantsCharacteristics (whether by breeding and / orBiotechnology was achieved).

Pflanzenund Pflanzensorten, die ebenfalls vorzugsweise erfindungsgemäß behandeltwerden, sind gegen einen oder mehrere biotische Stressfaktoren resistent,d. h. diese Pflanzen weisen eine verbesserte Abwehr gegen tierischeund mikrobielle Schädlinge wie Nematoden, Insekten, Milben,phytopathogene Pilze, Bakterien, Viren und/oder Viroide auf.plantsand plant varieties, which are also preferably treated according to the inventionare resistant to one or more biotic stressors,d. H. These plants have an improved defense against animaland microbial pests such as nematodes, insects, mites,phytopathogenic fungi, bacteria, viruses and / or viroids.

Pflanzenund Pflanzensorten, die ebenfalls erfindungsgemäß behandeltwerden können, sind solche Pflanzen, die gegen einen odermehrere abiotische Stressfaktoren resistent sind. Zu den abiotischenStressbedingungen können z. B. Dürre, Kälte-und Hitzebedingungen, osmotischer Stress, Staunässe, erhöhterBodensalzgehalt, erhöhtes Ausgesetztsein an Mineralien,Ozonbedingungen, Starklichtbedingungen, beschränkte Verfügbarkeitvon Stickstoffnährstoffen, beschränkte Verfügbarkeitvon Phosphornährstoffen oder Vermeidung von Schatten zählen.plantsand plant varieties which are also treated according to the inventionare those plants that are against one or moreseveral abiotic stress factors are resistant. To the abioticStress conditions can z. Drought, coldand heat conditions, osmotic stress, waterlogging, elevatedSoil salt content, increased exposure to minerals,Ozone conditions, high light conditions, limited availabilityof nitrogen nutrients, limited availabilityof phosphorus nutrients or avoiding shadows.

Pflanzenund Pflanzensorten, die ebenfalls erfindungsgemäß behandeltwerden können, sind solche Pflanzen, die durch erhöhteErtragseigenschaften gekennzeichnet sind. Ein erhöhterErtrag kann bei diesen Pflanzen z. B. auf verbesserter Pflanzenphysiologie,verbessertem Pflanzenwuchs und verbesserter Pflanzenentwicklung,wie Wasserverwertungseffizienz, Wasserhalteeffizienz, verbesserter Stickstoffverwertung,erhöhter Kohlenstoffassimilation, verbesserter Photosynthese,verstärkter Keimkraft und beschleunigter Abreife beruhen.Der Ertrag kann weiterhin durch eine verbesserte Pflanzenarchitektur(unter Stress und Nicht-Stress-Bedingungen) beeinflusst werden,darunter frühe Blüte, Kontrolle der Blütefür die Produktion von Hybridsaatgut, Keimpflanzenwüchsigkeit,Pflanzengröße, Internodienzahl und -abstand, Wurzelwachstum, Samengröße,Fruchtgröße, Schotengröße, Schoten-oder Ährenzahl, Anzahl der Samen pro Schote oder Ähre,Samenmasse, verstärkte Samenfüllung, verringerterSamenausfall, verringertes Schotenplatzen sowie Standfestigkeit.Zu weiteren Ertragsmerkmalen zählen Samenzusammensetzungwie Kohlenhydratgehalt, Proteingehalt, Ölgehalt und Ölzusammensetzung,Nährwert, Verringerung der nährwidrigen Verbindungen, verbesserteVerarbeitbarkeit und verbesserte Lagerfähigkeit.plantsand plant varieties which are also treated according to the inventionare those plants that are raised byYield characteristics are marked. An elevated oneYield can be in these plants z. B. on improved plant physiology,improved plant growth and improved plant development,such as water utilization efficiency, water retention efficiency, improved nitrogen utilization,increased carbon assimilation, improved photosynthesis,based on increased germination power and accelerated Abreife.The yield can continue through an improved plant architecture(under stress and non-stress conditions),including early flowering, control of floweringfor the production of hybrid seed, seedling vigor,Plant size, internode number and distance, root growth, seed size,Fruit size, pod size, podsor ear number, number of seeds per pod or ear,Seed mass, increased seed filling, reducedSeed failure, reduced pod popping and stability.Other yield-related traits include seed compositionsuch as carbohydrate content, protein content, oil content and oil composition,Nutritional value, reduction of nontoxic compounds, improvedWorkability and improved shelf life.

Beispielefür Pflanzen mit den obengenannten Merkmalen sind in TabelleA und Tabelle B aufgelistet, die jedoch nicht allumfassend ist.Examplesfor plants with the above-mentioned characteristics are shown in TableA and Table B, but not all-inclusive.

Pflanzen,die erfindungsgemäß behandelt werden können,sind Hybridpflanzen, die bereits die Eigenschaften der Heterosisbzw. des Hybrideffekts exprimieren, was im allgemeinen zu höheremErtrag, höherer Wüchsigkeit, besserer Gesundheitund besserer Resistenz gegen biotische und abiotische Stressfaktoren führt.Solche Pflanzen werden typischerweise dadurch erzeugt, dass maneine ingezüchtete pollensterile Elternlinie (den weiblichenKreuzungspartner) mit einer anderen ingezüchteten pollenfertilenElternlinie (dem männlichen Kreuzungspartner) kreuzt. DasHybridsaatgut wird typischerweise von den pollensterilen Pflanzen geerntetund an Vermehrer verkauft. Pollensterile Pflanzen könnenmanchmal (z. B. beim Mais) durch Entfahnen, d. h. mechanisches Entfernender männlichen Geschlechtsorgane (bzw. der männlichenBlüten), produziert werden; es ist jedoch üblicher,dass die Pollensterilität auf genetischen Determinantenim Pflanzengenom beruht. In diesem Fall, insbesondere dann, wennes sich bei dem gewünschten Produkt, das man von den Hybridpflanzenernten will, um die Samen handelt, ist es üblicherweisegünstig, sicherzustellen, dass die Pollenfertilitätin Hybridpflanzen völlig restoriert wird. Dies kann erreichtwerden, indem sichergestellt wird, dass die männlichenKreuzungspartner entsprechende Fertilitätsrestorergenebesitzen, die in der Lage sind, die Pollenfertilität inHybridpflanzen, die die genetischen Determinanten, die fürdie Pollensterilität verantwortlich sind, enthalten, zurestorieren. Genetische Determinanten für Pollensterilitätkönnen im Cytoplasma lokalisiert sein. Beispiele fürcytoplasmatische Pollensterilität (cytoplasmic male sterility= CMS) wurden z. B. für Brassica-Arten beschrieben (WO 92/05251,WO 95/09910,WO 98/27806,WO 2005/002324,WO 2006/021972 undUS 6,229,072). Genetische Determinantenfür Pollensterilität können jedoch auchim Zellkerngenom lokalisiert sein. Pollensterile Pflanzen könnenauch mit Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie Gentechnik,erhalten werden. Ein besonders günstiges Mittel zur Erzeugungvon pollensterilen Pflanzen ist inWO89/10396 beschrieben, wobei z. B. eine Ribonuklease wieeine Barnase selektiv in den Tapetumzellen in den Staubblätternexpri miert wird. Die Fertilität kann dann durch Expressioneines Ribonukleasehemmers wie Barstar in den Tapetumzellen restoriertwerden (z. B.WO 91/02069).Plants which can be treated according to the invention are hybrid plants which already express the properties of the heterosis or the hybrid effect, which generally leads to higher yield, higher vigor, better health and better resistance to biotic and abiotic stress factors. Such plants are typically produced by crossing an inbred male sterile parental line (the female crossover partner) with another inbred male fertile parent line (the male crossbred partner). The hybrid seed is typically harvested from the male sterile plants and sold to propagators. Pollen sterile plants can sometimes (eg in the case of maize) be produced by delaving, ie mechanical removal of the male sexual organs (or the male flowers); however, it is more common for male sterility to be due to genetic determinants in the plant genome. In this case, especially when the desired product to be harvested from the hybrid plants is the seeds, it is usually beneficial to ensure that the pollen fertility in hybrid plants is completely restored. This can be accomplished by ensuring that the male crossing partners possess appropriate fertility restorer genes capable of restoring pollen fertility in hybrid plants containing the genetic determinants responsible for male sterility. Genetic determinants of pollen sterility may be localized in the cytoplasm. Examples of cytoplasmic male sterility (CMS) have been described e.g. B. for Brassica species described ( WO 92/05251 . WO 95/09910 . WO 98/27806 . WO 2005/002324 . WO 2006/021972 and US 6,229,072 ). However, genetic determinants of pollen sterility may also be localized in the nuclear genome. Pollen sterile plants can also be obtained using plant biotechnology methods such as genetic engineering. A particularly favorable means for the production of male sterile plants is in WO 89/10396 described, wherein z. For example, a ribonuclease such as a barnase is selectively expressed in the tapetum cells in the stamens. The fertility can then be restorated by expression of a ribonuclease inhibitor such as barstar in the tapetum cells (eg. WO 91/02069 ).

Pflanzenoder Pflanzensorten (die mit Methoden der Pflanzenbiotechnologie,wie der Gentechnik, erhalten werden), die erfindungsgemäß behandeltwerden können, sind herbizidtolerante Pflanzen, d. h. Pflanzen,die gegenüber einem oder mehreren vorgegebenen Herbizidentolerant gemacht worden sind. Solche Pflanzen können entwederdurch genetische Transformation oder durch Selektion von Pflanzen,die eine Mutation enthalten, die solch eine Herbizidtoleranz verleiht,erhalten werden.plantsor plant varieties (using plant biotechnology methods,as the genetic engineering obtained), which treated according to the inventionare herbicide-tolerant plants, d. H. Plants,against one or more given herbicideshave been made tolerant. Such plants can eitherby genetic transformation or by selection of plants,containing a mutation conferring such herbicide tolerance,to be obtained.

Herbizid-resistentePflanzen sind z. B. Glyphosate-tolerante Pflanzen, d. h. Pflanzen,die gegenüber dem Herbizid Glyphosate oder dessen Salzentolerant gemacht worden sind. Pflanzen können auf verschiedeneWeisen Glyphosate-tolerant gemacht werden. So können z.B. Glyphosate-tolerante Pflanzen durch Transformation der Pflanzemit einem Gen, das für das Enzym 5-Enolpyruvylshikimat-3-phosphatsynthase (EPSPS)kodiert, erhalten werden. Beispiele für solche EPSPS-Genesind das AroA-Gen (Mutante CT7) des Bakterium Salmonella lyphimurium(Comai et al., Science 1983, 221, 370-371), dasCP4-Gen des Bakteriums Agrobacterium sp. (Barry et al.,Curr. Topics Plant Physiol. 1992, 7, 139-145), die Gene,die für eine EPSPS aus der Petunie (Shah et al.,Science 1986, 233, 478-481), für eine EPSPS ausder Tomate (Gasser et al., J. Biol. Chem. 1988, 263, 4280-4289)oder für eine EPSPS aus Eleusine (WO 01/66704) kodieren. Es kann sich auchum eine mutierte EPSPS handeln, wie sie z. B. inEP-A 0 837 944,WO 00/66746,WO 00/66747 oderWO 02/26995 beschrieben ist. Glyphosate-tolerantePflanzen können auch dadurch erhalten werden, dass manein Gen exprimiert, das für ein Glyphosate-Oxidoreduktase-Enzym,wie es inUS-Patenten Nr. 5,776,760 und5,463,175 beschrieben ist,kodiert. Glyphosate-tolerante Pflanzen können auch dadurcherhalten werden, dass man ein Gen exprimiert, das für einGlyphosate-Acetyltransferase-Enzym, wie es in z. B.WO 02/036782,WO 03/092360,WO 2005/012515 undWO 2007/024782 beschrieben ist,kodiert. Glyphosate-tolerante Pflanzen können auch dadurcherhalten werden, dass man Pflanzen, die natürlich vorkommendeMutationen der oben erwähnten Gene, wie sie z. B. inWO 01/024615 oderWO 03/013226 beschriebensind, enthalten, selektiert.Herbicide-resistant plants are z. B. Glyphosate-tolerant plants, ie plants that have been made tolerant of the herbicide glyphosate or its salts. Plants can be rendered glyphosate-tolerant in several ways. So z. For example, glyphosate-tolerant plants can be obtained by transforming the plant with a gene encoding the enzyme 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EPSPS). Examples of such EPSPS genes are the AroA gene (mutant CT7) of the bacterium Salmonella lyphimurium ( Comai et al., Science 1983, 221, 370-371 ), the bacterium's CP4 gene Agrobacterium sp. ( Barry et al., Curr. Topics Plant Physiol. 1992, 7, 139-145 ), the genes responsible for an EPSPS from the petunia ( Shah et al., Science 1986, 233, 478-481 ), for an EPSPS from the tomato ( Gasser et al., J. Biol. Chem. 1988, 263, 4280-4289 ) or for an EPSPS from Eleusine ( WO 01/66704 ). It can also be a mutated EPSPS, such as. In EP-A 0 837 944 . WO 00/66746 . WO 00/66747 or WO 02/26995 is described. Glyphosate-tolerant plants can also be obtained by expressing a gene encoding a glyphosate oxidoreductase enzyme as described in U.S. Pat U.S. Patent No. 5,776,760 and 5,463,175 is encoded. Glyphosate-tolerant plants can also be obtained by expressing a gene encoding a glyphosate acetyltransferase enzyme as described in, e.g. B. WO 02/036782 . WO 03/092360 . WO 2005/012515 and WO 2007/024782 is encoded. Glyphosate-tolerant plants can also be obtained by cultivating plants naturally occurring mutations of the above-mentioned genes, as described, for. In WO 01/024615 or WO 03/013226 are described, contain, selected.

SonstigeHerbizid-resistente Pflanzen sind z. B. Pflanzen, die gegenüberHerbiziden, die das Enzym Glutamin-Synthase hemmen, wie Bialaphos,Phosphinothricin oder Glufosinate, tolerant gemacht worden sind. SolchePflanzen können dadurch erhalten werden, dass man ein Enzymexprimiert, das das Herbizid oder eine Mutante des Enzyms Glutamin-Synthase,das gegenüber Hemmung resistent ist, entgiftet. Solch einwirksames entgiftendes Enzym ist z. B. ein Enzym, das füreine Phosphinothricinacetyltransferase kodiert (wie z. B. das bar-oder pat-Protein aus Streptomyces-Arten). Pflanzen, die eine exogenePhosphinothricinacetyltransferase exprimieren, sind z. B. in denUS-Patenten Nr. 5,561,236;5,648,477;5,646,024;5,273,894;5,637,489;5,276,268;5,739,082;5,908,810 und7,112,665 beschrieben.Other herbicide-resistant plants are z. B. plants which have been made tolerant of herbicides which inhibit the enzyme glutamine synthase, such as bialaphos, phosphinothricin or glufosinate. Such plants can be obtained by expressing an enzyme which detoxifies the herbicide or a mutant of the enzyme glutamine synthase, which is resistant to inhibition. Such an effective detoxifying enzyme is e.g. An enzyme encoding a phosphinothricin acetyltransferase (such as the bar or pat protein from Streptomyces species). Plants expressing an exogenous phosphinothricin acetyltransferase are e.g. Tie U.S. Patent No. 5,561,236 ; 5,648,477 ; 5,646,024 ; 5,273,894 ; 5,637,489 ; 5,276,268 ; 5,739,082 ; 5,908,810 and 7,112,665 described.

WeitereHerbizid-tolerante Pflanzen sind auch Pflanzen, die gegenüberden Herbiziden, die das Enzym Hydroxyphenylpyruvatdioxygenase (HPPD)hemmen, tolerant gemacht worden sind. Bei den Hydroxyphenylpyruvatdioxygenasenhandelt es sich um Enzyme, die die Reaktion, in der para-Hydroxyphenylpyruvat (HPP)zu Homogentisat umgesetzt wird, katalysieren. Pflanzen, die gegenüberHPPD-Hemmern tolerant sind, können mit einem Gen, das fürein natürlich vorkommendes resistentes HPPD-Enzym kodiert,oder einem Gen, das für ein mutiertes HPPD-Enzym gemäßWO 96/38567,WO 99/24585 undWO 99/24586 kodiert, transformiertwerden. Eine Toleranz gegenüber HPPD-Hemmern kann auchdadurch erzielt werden, dass man Pflanzen mit Genen transformiert,die für gewisse Enzyme kodieren, die die Bildung von Homogentisattrotz Hemmung des nativen HPPD-Enzyms durch den HPPD-Hemmer ermöglichen.Solche Pflanzen und Gene sind inWO99/34008 undWO 02/36787 beschrieben.Die Toleranz von Pflanzen gegenüber HPPD-Hemmern kann auchdadurch verbessert werden, dass man Pflanzen zusätzlichzu einem Gen, das für ein HPPD-tolerantes Enzym kodiert,mit einem Gen transformiert, das für ein Prephenatdehydrogenase-Enzymkodiert, wie dies inWO 2004/024928 beschriebenist.Other herbicide-tolerant plants are also plants which have been tolerated against the herbicides which inhibit the enzyme hydroxyphenylpyruvate dioxygenase (HPPD). The hydroxyphenylpyruvate dioxygenases are enzymes that catalyze the reaction in which para-hydroxyphenylpyruvate (HPP) is converted to homogentisate. Plants tolerant to HPPD inhibitors may be treated with a gene encoding a naturally occurring resistant HPPD enzyme or a gene encoding a mutant HPPD enzyme as described in U.S. Pat WO 96/38567 . WO 99/24585 and WO 99/24586 encoded, transformed. Tolerance to HPPD inhibitors can also be achieved by transforming plants with genes encoding certain enzymes that allow the formation of homogentisate despite inhibition of the native HPPD enzyme by the HPPD inhibitor. Such plants and genes are in WO 99/34008 and WO 02/36787 described. The tolerance of plants to HPPD inhibitors can also be improved by transforming plants with a gene coding for a prephenate dehydrogenase enzyme in addition to a gene coding for an HPPD-tolerant enzyme, as described in US Pat WO 2004/024928 is described.

Nochweitere Herbizid-resistente Pflanzen sind Pflanzen, die gegenüberAcetolactatsynthase (ALS)-Hemmern tolerant gemacht worden sind.Zu bekannten ALS-Hemmern zählen z. B. Sulfonylharnstoff, Imidazolinon,Triazolopyrimidine, Pyrimidinyloxy(thio)benzoate und/oder Sulfonylaminocarbonyltriazolinon-Herbizide.Es ist bekannt, dass verschiedene Mutationen im Enzym ALS (auchals Acetohydroxysäure-Synthase, AHAS, bekannt) eine Toleranzgegenüber unterschiedlichen Herbiziden bzw. Gruppen vonHerbiziden verleihen, wie dies z. B. beiTranel und Wright,Weed Science 2002, 50, 700-712, jedoch auch in denUS-Patenten Nr. 5,605,011,5,378,824,5,141,870 und5,013,659 beschrieben ist. Die Herstellungvon Sulfonylharnstoff-toleranten Pflanzen und Imidazolinon-tolerantenPflanzen ist in denUS-PatentenNr. 5,605,011;5,013,659;5,141,870;5,767,361;5,731,180;5,304,732;4,761,373;5,331,107;5,928,937; und5,378,824; sowie in der internationalenVeröffentlichungWO96/33270 beschrieben. Weitere Imidazolinon-tolerante Pflanzensind auch in z. B.WO 2004/040012,WO 2004/106529,WO 2005/020673,WO 2005/093093,WO 2006/007373,WO 2006/015376,WO 2006/024351 undWO 2006/060634 beschrieben.Weitere Sulfonylharnstoff- und Imidazolinon-tolerante Pflanzen sindauch in z. B.WO 07/024782 beschrieben.Still other herbicide-resistant plants are plants that have been tolerated to acetolactate synthase (ALS) inhibitors. Known ALS inhibitors include, for. As sulfonylurea, imidazolinone, triazolopyrimidines, pyrimidinyloxy (thio) benzoates and / or sulfonylaminocarbonyltriazolinone herbicides. It is known that various mutations in the enzyme ALS (also known as acetohydroxy acid synthase, AHAS) confer tolerance to different herbicides or groups of herbicides, as described, for example, in US Pat. B. at Tranel and Wright, Weed Science 2002, 50, 700-712 , but also in the U.S. Patent No. 5,605,011 . 5,378,824 . 5,141,870 and 5,013,659 is described. The production of sulfonylurea-tolerant plants and imidazolinone-tolerant plants is described in U.S. Pat U.S. Patent No. 5,605,011 ; 5,013,659 ; 5,141,870 ; 5,767,361 ; 5,731,180 ; 5,304,732 ; 4,761,373 ; 5,331,107 ; 5,928,937 ; and 5,378,824 ; as well as in the international publication WO 96/33270 described. Other imidazolinone-tolerant plants are also in z. B. WO 2004/040012 . WO 2004/106529 . WO 2005/020673 . WO 2005/093093 . WO 2006/007373 . WO 2006/015376 . WO 2006/024351 and WO 2006/060634 described. Other sulfonylurea and imidazolinone-tolerant plants are also in z. B. WO 07/024782 described.

WeiterePflanzen, die gegenüber Imidazolinon und/oder Sulfonylharnstofftolerant sind, können durch induzierte Mutagenese, Selektionin Zellkulturen in Gegenwart des Herbizids oder durch Mutationszüchtung erhaltenwerden, wie dies z. B. für die Sojabohne in demUS-Patent Nr. 5,084,082,für Reis inWO 97/41218, fürdie Zuckerrübe in demUS-PatentNr. 5,773,702 undWO99/057965, für Salat in demUS-Patent 5,198,599 oder fürdie Sonnenblume inWO 01/065922 beschriebenist.Other plants that are tolerant to imidazolinone and / or sulfonylurea can be obtained by induced mutagenesis, selection in cell cultures in the presence of the herbicide or by mutation breeding, as described, for. B. for the soybean in the U.S. Patent No. 5,084,082 , for rice in WO 97/41218 , for the sugar beet in the U.S. Patent No. 5,773,702 and WO 99/057965 , for salad in the U.S. Patent 5,198,599 or for the sunflower in WO 01/065922 is described.

Pflanzenoder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie,wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandeltwerden können, sind insektenresistente transgene Pflanzen,d. h. Pflanzen, die gegen Befall mit gewissen Zielinsekten resistentgemacht wurden. Solche Pflanzen können durch genetischeTransformation oder durch Selektion von Pflanzen, die eine Mutationenthalten, die solch eine Insektenresistenz verleiht, erhalten werden.Plants or plant varieties (obtained by plant biotechnology methods such as genetic engineering) which can also be treated according to the invention are insect-resistant transgenic plants, ie plants which have been made resistant to attack by certain target insects. Such plants can be by genetic transformation or by selection of plants that ent ent mutation keep giving such insect resistance.

DerBegriff „Insekten-resistente transgene Pflanze” umfasstim vorliegenden Zusammenhang jegliche Pflanze, die mindestens einTransgen enthält, das eine Kodiersequenz umfasst, die fürFolgendes kodiert:

  • 1) ein insektizides Kristallproteinaus Bacillus thuringiensis oder einen insektiziden Teil davon, wiedie insektiziden Kristallproteine, die vonCrickmore etal. (Microbiology and Molecular Biology Reviews 1998, 62, 807-813) zusammengestelltund vonCrickmore et al. 2005 in der Bacillus thuringiensis-Toxinnomenklatur aktualisiertwurden, online unter:http://www.lifesci.sussex.ac.uk/Home/Neil_Crickmore/Bt/),oder insektizide Teile davon, z. B. Proteine der Cry-ProteinklassenCry1Ab, Cry1Ac, Cry1B, Cry1C, Cry1D, Cry1F, Cry2Ab, Cry3Aa oderCry3Bb oder insektizide Teile davon (z. B.EP-A 1 999 141 undWO 2007/107302); oder
  • 2) ein Kristallprotein aus Bacillus thuringiensis oder einenTeil davon, der in Gegenwart eines zweiten, anderen Kristallproteinsals Bacillus thuringiensis oder eines Teils davon insektizid wirkt,wie das binäre Toxin, das aus den Kristallproteinen Cry34und Cry35 (Moellenbeck et al., Nat. Biotechnol. 2001, 19,668-72;Schnepf et al., Applied Environm. Microbiol.2006, 71, 1765-1774) besteht, oder das binäreToxin, das aus dem Cry1A- oder Cry1F-Protein und dem Cry2Aa- oderCry2Ab- oder Cry2Ae-Protein besteht (US-Patentanmeldung Nr. 12/214,022undEP-Anmeldung Nr. 08010791.5)besteht; oder
  • 3) ein insektizides Hybridprotein, das Teile von zwei unterschiedlicheninsektiziden Kristallproteinen aus Bacillus thuringiensis umfasst,wie z. B. ein Hybrid aus den Proteinen von 1) oben oder ein Hybridaus den Proteinen von 2) oben, z. B. das Protein Cry1A.105, dasvon dem Mais-Event MON89034 produziert wird (WO 2007/027777); oder
  • 4) ein Protein gemäß einem der Punkte 1) bis3) oben, wobei einige, insbesondere 1 bis 10, Aminosäuren durcheine andere Aminosäure ersetzt wurden, um eine höhereinsektizide Wirksamkeit gegenüber einer Zielinsektenartzu erzielen und/oder um das Spektrum der betroffenen Zielinsektenartenzu erweitern und/oder wegen Veränderungen, die in die Kodier-DNAwährend der Klonierung oder Transformation induziert wurden,wie das Protein Cry3Bb1 in Mais-Events MON863 oder MON88017 oderdas Protein Cry3A im Mais-Event MIR604; oder
  • 5) ein insektizides sezerniertes Protein aus Bacillus thuringiensisoder Bacillus cereus oder einen insektiziden Teil davon, wie dievegetativ wirkenden insektiziden Proteine (vegetative insecticidalProteins, VIP), die unterhttp://www.lifesci.sussex.ac.uk/Home/Neil_Crickmore/Bt/vip.html angeführtsind, z. B. Proteine der Proteinklasse VIP3Aa; oder
  • 6) ein sezerniertes Protein aus Bacillus thuringiensis oderBacillus cereus, das in Gegenwart eines zweiten sezernierten Proteinsaus Bacillus thuringiensis oder B. cereus insektizid wirkt, wiedas binäre Toxin, das aus den Proteinen VIP1A und VIP2Abesteht (WO 94/21795)oder
  • 7) ein insektizides Hybridprotein, das Teile von verschiedenensezernierten Proteinen von Bacillus thuringiensis oder Bacilluscereus umfasst, wie ein Hybrid der Proteine von 1) oder ein Hybridder Proteine von 2) oben; oder
  • 8) ein Protein gemäß einem der Punkte 5) bis7) oben, in dem einige, insbesondere 1 bis 10, Aminosäuren durcheine andere Aminosäure ersetzt wurden, um eine höhereinsektizide Wirksamkeit gegenüber einer Zielinsektenartzu erzielen und/oder um das Spektrum der betroffenen Zielinsektenartzu erweitern und/oder wegen Veränderungen, die in die Kodier-DNAwährend der Klonierung oder Transformation eingeführtwurden (wobei die Kodierung für ein insektizides Proteinerhalten bleibt), wie das Protein VIP3Aa im Baumwoll-Event COT 102;oder
  • 9) ein sezerniertes Protein aus Bacillus thuringiensis oderBacillus cereus, das in Gegenwart eines Kristallproteins aus Bacillusthuringiensis insektizid wirkt, wie das binäre Toxin, dasaus VIP3 und Cry1A oder Cry1F besteht (US-Patentanmeldungen Nr.61/126083 und 61/195019), oder das binäre Toxin, das aus demProtein VIP3 und den Proteinen Cry2Aa oder Cry2Ab oder Cry2Ae besteht(US-Patentanmeldung Nr. 12/214,022 undEP-Anmeldung Nr. 08010791.5); oder
  • 10) ein Protein gemäß 9) oben, in dem einige,insbesondere 1 bis 10, Aminosäuren durch eine andere Aminosäureersetzt wurden, um eine höhere insektizide Wirksamkeitgegenüber einer Zielinsektenart zu erzielen, und/oder umdas Spektrum der betroffenen Zielinsektenart zu erweitern, und/oderwegen Veränderungen, die in die Kodier-DNA währendder Klonierung oder Transformation eingeführt wurden (wobeidie Codierung für eine insektizides Protein erhalten bleibt).
The term "insect-resistant transgenic plant" as used herein includes any plant containing at least one transgene comprising a coding sequence encoding:
  • 1) an insecticidal crystal protein from Bacillus thuringiensis or an insecticidal part thereof, such as the insecticidal crystal proteins derived from Crickmore et al. (Microbiology and Molecular Biology Reviews 1998, 62, 807-813) compiled and from Crickmore et al. 2005 updated in the Bacillus thuringiensis toxin nomenclature, online at: http://www.lifesci.sussex.ac.uk/Home/Neil_Crickmore/Bt/ ), or insecticidal parts thereof, e.g. Proteins of the cry protein classes Cry1Ab, Cry1Ac, Cry1B, Cry1C, Cry1D, Cry1F, Cry2Ab, Cry3Aa or Cry3Bb or insecticidal portions thereof (e.g. EP-A 1 999 141 and WO 2007/107302 ); or
  • 2) a Bacillus thuringiensis crystal protein or a part thereof which is insecticidal in the presence of a second, other crystal protein than Bacillus thuringiensis or a part thereof, such as the binary toxin selected from the crystal proteins Cry34 and Cry35 ( Moellenbeck et al., Nat. Biotechnol. 2001, 19, 668-72 ; Schnepf et al., Applied Environm. Microbiol. 2006, 71, 1765-1774 ), or the binary toxin consisting of the Cry1A or Cry1F protein and the Cry2Aa or Cry2Ab or Cry2Ae protein (U.S. Patent Application Nos. 12 / 214,022 and 5,686,022) EP Application No. 08010791.5 ) consists; or
  • 3) an insecticidal hybrid protein comprising parts of two different insecticidal crystal proteins from Bacillus thuringiensis, such as. A hybrid of the proteins of 1) above or a hybrid of the proteins of 2) above, e.g. For example, the protein Cry1A.105 produced by the corn event MON89034 ( WO 2007/027777 ); or
  • 4) a protein according to any one of items 1) to 3) above, wherein some, in particular 1 to 10, amino acids have been replaced by another amino acid in order to achieve a higher insecticidal activity against a target insect species and / or the spectrum of the affected target insect species and / or due to changes induced in the coding DNA during cloning or transformation, such as the protein Cry3Bb1 in maize events MON863 or MON88017 or the protein Cry3A in the maize event MIR604; or
  • 5) an insecticidal secreted protein from Bacillus thuringiensis or Bacillus cereus or an insecticidal part thereof, such as the vegetative insecticidal proteins (VIPs) disclosed in U.S. Pat http://www.lifesci.sussex.ac.uk/Home/Neil_Crickmore/Bt/vip.html are cited, for. B. Proteins of protein class VIP3Aa; or
  • 6) a secreted protein from Bacillus thuringiensis or Bacillus cereus, which is insecticidal in the presence of a second secreted protein from Bacillus thuringiensis or B. cereus, such as the binary toxin consisting of the proteins VIP1A and VIP2A ( WO 94/21795 ) or
  • 7) a hybrid insecticidal protein comprising parts of various secreted proteins of Bacillus thuringiensis or Bacillus cereus, such as a hybrid of the proteins of 1) or a hybrid of the proteins of 2) above; or
  • 8) a protein according to any one of items 5) to 7) above, in which some, in particular 1 to 10, amino acids have been replaced by another amino acid in order to achieve a higher insecticidal activity against a target insect species and / or the spectrum of the affected To expand target insect species and / or due to changes introduced into the coding DNA during cloning or transformation (preserving the coding for an insecticidal protein), such as the protein VIP3Aa in cotton event COT 102; or
  • 9) a secreted protein from Bacillus thuringiensis or Bacillus cereus which is insecticidal in the presence of a crystal protein from Bacillus thuringiensis, such as the binary toxin consisting of VIP3 and Cry1A or Cry1F (U.S. Patent Application Nos. 61/126083 and 61/195019) , or the binary toxin consisting of the protein VIP3 and the proteins Cry2Aa or Cry2Ab or Cry2Ae (US Patent Application Nos. 12 / 214,022 and US Pat EP Application No. 08010791.5 ); or
  • 10) a protein according to 9) above, in which some, in particular 1 to 10, amino acids have been replaced by another amino acid, in order to achieve a higher insecticidal activity against a target insect species, and / or to broaden the spectrum of the affected target insect species, and or because of changes introduced into the coding DNA during cloning or transformation (preserving the coding for an insecticidal protein).

Natürlichzählt zu den Insekten-resistenten transgenen Pflanzen imvorliegenden Zusammenhang auch jegliche Pflanze, die eine Kombinationvon Genen umfasst, die für die Proteine von einer der obengenannten Klassen 1 bis 10 kodieren. In einer Ausführungsformenthält eine insektenresistente Pflanze mehr als ein Transgen,das für ein Protein nach einer der oben genannten Klassen1 bis 10 kodiert, um das Spektrum der betroffenen Zielinsektenartenzu erweitern wenn verschiedene Proteine, die auf verschiedene Zielinsektenartenabzielen, verwendet werden, oder um die Entwicklung einer Resistenzder Insekten gegen die Pflanzen dadurch hinauszuzögern,dass man verschiedene Proteine einsetzt, die für dieselbeZielinsektenart insektizid sind, jedoch eine unterschiedliche Wirkungsweise,wie Bindung an unterschiedliche Rezeptorbindungsstellen im Insekt,aufweisen.Of course, insect-resistant transgenic plants in the present context also include any plant comprising a combination of genes encoding the proteins of any of the above-mentioned classes 1 to 10. In one embodiment, an insect-resistant plant contains more than one transgene encoding a protein of any one of the above classes 1 to 10 to extend the spectrum of target insect species of interest when using different proteins targeting different target insect species the development of insect resistance to the plant delay by using various proteins which are insecticidal for the same target insect species, but have a different mode of action, such as binding to different receptor binding sites in the insect.

Eine „Insekten-resistentetransgene Pflanze” beinhaltet im vorliegenden Zusammenhangweiterhin jegliche Pflanze, die mindestens ein Transgen enthält,welches eine Sequenz umfasst, die bei Expres sion eine doppelsträngigeRNA produziert, welche bei Aufnahme durch ein Pflanzenschädlingsinsektdas Wachstum dieses Schädlingsinsekts hemmt, wie dies z.B. inWO 2007/080126 beschriebenist.An "insect-resistant transgenic plant" as used herein further includes any plant that contains at least one transgene that comprises a sequence that upon expression produces a double-stranded RNA that inhibits the growth of that pest insect when ingested by a plant pest insect z. In WO 2007/080126 is described.

Pflanzenoder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie,wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandeltwerden können, sind gegenüber abiotischen Stressfaktorentolerant. Solche Pflanzen können durch genetische Transformationoder durch Selektion von Pflanzen, die eine Mutation enthalten,die solch eine Stressresistenz verleiht, erhalten werden. Zu besonders nützlichenPflanzen mit Stresstoleranz zählen folgende:

  • 1) Pflanzen, die ein Transgen enthalten, das die Expressionund/oder Aktivität des Gens für die Poly(ADP-ribose)polymerase(PARP) in den Pflanzenzellen oder Pflanzen zu reduzieren vermag,wie dies inWO 00/04173,WO/2006/045633,WO 2006/045633 oderWO 2007/131699 beschriebenist.
  • 2) Pflanzen, die ein stresstoleranzförderndes Transgenenthalten, das die Expression und/oder Aktivität der fürPARG kodierenden Gene der Pflanzen oder Pflanzenzellen zu reduzierenvermag, wie dies z. B. inWO 2004/090140 beschriebenist;
  • 3) Pflanzen, die ein Stresstoleranz-förderndes Transgenenthalten, das für ein in Pflanzen funktionelles Enzymdes Nicotinamidadenindinukleotid-Salvage-Biosynthesewegs kodiert,darunter Nicotinamidase, Nicotinatphosphoribosyltransferase, Nicotinsäuremononukleotidadenyltransferase,Nicotinamidadenindinukleotidsynthetase oder Nicotinamidphosphoribosyltransferase,wie dies z. B. inWO 2006/032469,WO 2006/133827,EP-A 1 999 263 oderWO 2007/107326 beschriebenist.
Plants or plant varieties (obtained by methods of plant biotechnology, such as genetic engineering), which can also be treated according to the invention, are tolerant to abiotic stressors. Such plants can be obtained by genetic transformation or by selection of plants containing a mutation conferring such stress resistance. Particularly useful plants with stress tolerance include the following:
  • 1) plants containing a transgene capable of reducing the expression and / or activity of the poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) gene in the plant cells or plants, as described in U.S. Pat WO 00/04173 . WO / 2006/045633 . WO 2006/045633 or WO 2007/131699 is described.
  • 2) plants containing a stress tolerance-promoting transgene capable of reducing the expression and / or activity of the PARG-encoding genes of the plants or plant cells, as described, for example, in US Pat. In WO 2004/090140 is described;
  • 3) plants which contain a stress tolerance-enhancing transgene encoding a nicotinamide adenine dinucleotide salvage biosynthetic pathway enzyme functional in plants, including nicotinamidase, nicotinate phosphoribosyltransferase, nicotinic acid mononucleotide adenyltransferase, nicotinamide adenine dinucleotide synthetase or nicotinamide phosphoribosyltransferase as described e.g. In WO 2006/032469 . WO 2006/133827 . EP-A 1 999 263 or WO 2007/107326 is described.

Pflanzenoder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie,wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandeltwerden können, weisen eine veränderte Menge, Qualitätund/oder Lagerfähigkeit des Ernteprodukts und/oder veränderteEigenschaften von bestimmten Bestandteilen des Ernteprodukts auf,wie z. B.:

  • 1) Transgene Pflanzen, die einemodifizierte Stärke synthetisieren, die bezüglichihrer chemisch-physikalischen Eigenschaften, insbesondere des Amylosegehaltsoder des Amylose/Amylopektin-Verhältnisses, des Verzweigungsgrads,der durchschnittlichen Kettenlänge, der Verteilung derSeitenketten, des Viskositätsverhaltens, der Gelfestigkeit,der Stärkekorngröße und/oder Stärkekornmorphologieim Vergleich mit der synthetisierten Stärke in Wildtyppflanzenzellenoder -pflanzen verändert ist, so dass sich diese modifizierteStärke besser für bestimmte Anwendungen eignet.Diese transgenen Pflanzen, die eine modifizierte Stärkesynthetisieren, sind z. B. inEP-A 0571427,WO95/04826,EP-A0719338,WO 96/15248,WO 96/19581,WO 96/27674,WO 97/11188,WO 97/26362,WO 97/32985,WO 97/42328,WO 97/44472,WO 97/45545,WO 98/27212,WO 98/40503,WO 99/58688,WO 99/58690,WO 99/58654,WO 00/08184,WO 00/08185,WO 00/08175,WO 00/28052,WO 00/77229,WO 01/12782,WO 01/12826,WO 02/101059,WO 03/071860,WO 2004/056999,WO 2005/030942,WO 2005/030941,WO 2005/095632,WO 2005/095617,WO 2005/095619,WO 2005/095618,WO 2005/123927,WO 2006/018319,WO 2006/103107,WO 2006/108702,WO 2007/009823,WO 00/22140,WO 2006/063862,WO 2006/072603,WO 02/034923,WO 2008/017518,WO 2008/080630,WO 2008/080631,WO 2008/090008,WO 01/14569,WO 02/79410,WO 03/33540,WO 2004/078983,WO 01/19975,WO 95/26407,WO 96/34968,WO 98/20145,WO 99/12950,WO 99/66050,WO 99/53072,US 6,734,341,WO 00/11192,WO 98/22604,WO 98/32326,WO 01/98509,WO 01/98509,WO 2005/002359,US 5,824,790,US 6,013,861,WO 94/04693,WO 94/09144,WO 94/11520,WO 95/35026 bzw.WO 97/20936 beschrieben.
  • 2) Transgene Pflanzen, die Nichtstärkekohlenhydratpolymeresynthetisieren, oder Nichtstärkekohlenhydratpolymere, derenEigenschaften im Vergleich zu Wildtyppflanzen ohne genetische Modifikationverändert sind. Beispiele sind Pflanzen, die Polyfructose,insbesondere des Inulin- und Levantyps, produzieren, wie dies inEP-A 0663956,WO 96/01904,WO 96/21023,WO 98/39460 undWO 99/24593 beschrieben ist, Pflanzen,die alpha-1,4-Glucane produzieren, wie dies inWO 95/31553,US 2002031826,US 6,284,479,US 5,712,107,WO 97/47806,WO 97/47807,WO 97/47808 undWO 00/14249 beschrieben ist, Pflanzen, diealpha-1,6-verzweigte alpha-1,4-Glucane produzieren, wie dies inWO 00/73422 beschriebenist, und Pflanzen, die Alternan produzieren, wie dies inWO 00/47727,WO 00/73422,WO 2008/098975,US 5,908,975 undEP-A 0728213 beschriebenist.
  • 3) Transgene Pflanzen, die Hyaluronan produzieren, wie diesz. B. inWO 2006/032538,WO 2007/039314,WO 2007/039315,WO 2007/039316,JP 2006304779 undWO 2005/012529 beschriebenist.
  • 4) Transgene Pflanzen oder Hybridpflanzen, wie Zwiebeln mitMerkmalen wie 'hoher Gehalt an löslichen Feststoffen','milde' (low pungency, ist gleich LP) und/oder 'Langzeitlagerung'(long storage, ist gleich LS), wie dies in den US-PatentanmeldungenNr. 12/020,360 und 61/054,026 beschrieben ist.
Plants or plant varieties (obtained by plant biotechnology methods such as genetic engineering) which can also be treated according to the invention have a changed amount, quality and / or storability of the harvested product and / or altered characteristics of certain components of the harvested product, such as B .:
  • 1) Transgenic plants that synthesize a modified starch, with respect to their physicochemical properties, in particular the amylose content or the amylose / amylopectin ratio, the degree of branching, the average chain length, the distribution of side chains, the viscosity behavior, the gel strength, the starch grain size and / or starch grain morphology is altered in comparison to the synthesized starch in wild-type plant cells or plants, so that this modified starch is better suited for certain applications. These transgenic plants synthesizing a modified starch are e.g. In EP-A 0571427 . WO 95/04826 . EP-A 0719338 . WO 96/15248 . WO 96/19581 . WO 96/27674 . WO 97/11188 . WO 97/26362 . WO 97/32985 . WO 97/42328 . WO 97/44472 . WO 97/45545 . WO 98/27212 . WO 98/40503 . WO 99/58688 . WO 99/58690 . WO 99/58654 . WO 00/08184 . WO 00/08185 . WO 00/08175 . WO 00/28052 . WO 00/77229 . WO 01/12782 . WO 01/12826 . WO 02/101059 . WO 03/071860 . WO 2004/056999 . WO 2005/030942 . WO 2005/030941 . WO 2005/095632 . WO 2005/095617 . WO 2005/095619 . WO 2005/095618 . WO 2005/123927 . WO 2006/018319 . WO 2006/103107 . WO 2006/108702 . WO 2007/009823 . WO 00/22140 . WO 2006/063862 . WO 2006/072603 . WO 02/034923 . WO 2008/017518 . WO 2008/080630 . WO 2008/080631 . WO 2008/090008 . WO 01/14569 . WO 02/79410 . WO 03/33540 . WO 2004/078983 . WO 01/19975 . WO 95/26407 . WO 96/34968 . WO 98/20145 . WO 99/12950 . WO 99/66050 . WO 99/53072 . US 6,734,341 . WO 00/11192 . WO 98/22604 . WO 98/32326 . WO 01/98509 . WO 01/98509 . WO 2005/002359 . US 5,824,790 . US 6,013,861 . WO 94/04693 . WO 94/09144 . WO 94/11520 . WO 95/35026 respectively. WO 97/20936 described.
  • 2) Transgenic plants that synthesize non-starch carbohydrate polymers or non-starch carbohydrate polymers whose properties are altered compared to wild-type plants without genetic modification. Examples are plants which produce polyfructose, in particular of the inulin and levan type, as described in US Pat EP-A 0663956 . WO 96/01904 . WO 96/21023 . WO 98/39460 and WO 99/24593 described plants that produce alpha-1,4-glucans, as described in WO 95/31553 . US 2002031826 . US 6,284,479 . US 5,712,107 . WO 97/47806 . WO 97/47807 . WO 97/47808 and WO 00/14249 described plants that produce alpha-1,6-branched alpha-1,4-glucans, as shown in WO 00/73422 and plants that produce alternan, as described in US Pat WO 00/47727 . WO 00/73422 . WO 2008/098975 . US 5,908,975 and EP-A 0728213 is described.
  • 3) Transgenic plants that produce hyaluronan, as z. In WO 2006/032538 . WO 2007/039314 . WO 2007/039315 . WO 2007/039316 . JP 2006304779 and WO 2005/012529 is described.
  • 4) Transgenic plants or hybrid plants, such as onions with characteristics such as' high soluble content Solids', 'mild' (low pungency, equals LP) and / or 'long-term storage' (equal to LS), as described in U.S. Patent Application Nos. 12 / 020,360 and 61 / 054,026.

Pflanzenoder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie,wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandeltwerden können, sind Pflanzen wie Baumwollpflanzen mit verändertenFasereigenschaften. Solche Pflanzen können durch genetischeTransformation oder durch Selektion von Pflanzen, die eine Mutationenthalten, die solche veränderten Fasereigenschaften verleiht, erhaltenwerden; dazu zählen:

  • a) Pflanzen wieBaumwollpflanzen, die eine veränderte Form von Cellulosesynthase-Genenenthalten, wie dies inWO 98/00549 beschriebenist,
  • b) Pflanzen wie Baumwollpflanzen, die eine veränderteForm von rsw2- oder rsw3-homologen Nukleinsäuren enthalten,wie dies inWO 2004/053219 beschriebenist;
  • c) Pflanzen wie Baumwollpflanzen mit einer erhöhtenExpression der Saccharosephosphat-Synthase, wie dies inWO 01/17333 beschriebenist;
  • d) Pflanzen wie Baumwollpflanzen mit einer erhöhtenExpression der Saccharose-Synthase, wie dies inWO 02/45485 beschrieben ist;
  • e) Pflanzen wie Baumwollpflanzen bei denen der Zeitpunkt derDurchlass-Steuerung der Plasmodesmen an der Basis der Faserzelleverändert ist, z. B. durch Herunterregulieren der faserselektiven β-1,3-Glucanase,wie dies inWO 2005/017157,oder wie in derEP-AnmeldungNr. 08075514.3 oder in der US-Patentanmeldung Nr. 61/128,938beschrieben ist;
  • f) Pflanzen wie Baumwollpflanzen mit Fasern mit veränderterReaktivität, z. B. durch Expression des N-Acetylglucosamintransferasegens,darunter auch nodC, und von Chitinsynthasegenen, wie dies inWO 2006/136351 beschriebenist.
Plants or plant varieties (obtained by plant biotechnology methods such as genetic engineering), which can also be treated according to the invention, are plants such as cotton plants with altered fiber properties. Such plants can be obtained by genetic transformation or by selection of plants containing a mutation conferring such altered fiber properties; these include:
  • a) plants, such as cotton plants, which contain an altered form of cellulose synthase genes, as shown in WO 98/00549 is described
  • b) plants, such as cotton plants, which contain an altered form of rsw2 or rsw3 homologous nucleic acids, as described in US Pat WO 2004/053219 is described;
  • c) plants such as cotton plants with an increased expression of the sucrose phosphate synthase, as described in WO 01/17333 is described;
  • d) plants such as cotton plants with an increased expression of sucrose synthase, as described in WO 02/45485 is described;
  • e) plants such as cotton plants in which the timing of the passage control of the plasmodesms at the base of the fiber cell is changed, z. By down-regulating the fiber-selective β-1,3-glucanase, as described in U.S. Pat WO 2005/017157 , or as in the EP Application No. 08075514.3 or in U.S. Patent Application No. 61 / 128,938;
  • f) plants such as cotton plants with modified reactivity fibers, e.g. By expression of the N-acetylglucosamine transferase gene, including nodC, and chitin synthase genes, as described in U.S. Pat WO 2006/136351 is described.

Pflanzenoder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie,wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandeltwerden können, sind Pflanzen wie Raps oder verwandte Brassica-Pflanzenmit veränderten Eigenschaften der Ölzusammensetzung.Solche Pflanzen können durch genetische Transformationoder durch Selektion von Pflanzen, die eine Mutation enthalten,die solche veränderten Öleigenschaften verleiht,erhalten werden; dazu zählen:

  • a) Pflanzenwie Rapspflanzen, die Öl mit einem hohen Ölsäuregehaltproduzieren, wie dies z. B. inUS 5,969,169,US 5,840,946 oderUS 6,323,392 oderUS 6,063,947 beschriebenist;
  • b) Pflanzen wie Rapspflanzen, die Öl mit einem niedrigenLinolensäuregehalt produzieren, wie dies inUS 6,270,828,US 6,169,190 oderUS 5,965,755 beschrieben ist.
  • c) Pflanzen wie Rapspflanzen, die Öl mit einem niedrigengesättigten Fettsäuregehalt produzieren, wie dies z.B. inUS 5,434,283 beschriebenist.
Plants or plant varieties (obtained by plant biotechnology methods such as genetic engineering) which can also be treated according to the invention are plants such as oilseed rape or related Brassica plants with altered oil composition properties. Such plants can be obtained by genetic transformation or by selection of plants containing a mutation conferring such altered oil properties; these include:
  • a) plants such as rape plants that produce oil with a high oleic acid content, as z. In US 5,969,169 . US 5,840,946 or US 6,323,392 or US 6,063,947 is described;
  • (b) plants such as oilseed rape plants producing low linolenic acid oil, as in US 6,270,828 . US 6,169,190 or US 5,965,755 is described.
  • c) plants such as oilseed rape plants which produce oil with a low saturated fatty acid content, such as e.g. In US 5,434,283 is described.

Pflanzenoder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie,wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandeltwerden können, sind Pflanzen wie Raps oder verwandte Brassica-Pflanzenmit veränderten Samenstreuungseigenschaften. Solche Pflanzenkönnen durch genetische Transformation oder durch Selektionvon Pflanzen, die eine Mutation enthalten, die solche verändertenSamenstreuungseigenschaften verleihen, erhalten werden; dazu zählenRapspflanzen mit verzögerter oder verringerter Samenstreuung,wie dies in der US-Patentanmeldung Nr. 61/135,230 und derEP-Anmeldung Nr. 08075648.9 beschriebenist.Plants or plant varieties (obtained by methods of plant biotechnology, such as genetic engineering), which can also be treated according to the invention, are plants such as oilseed rape or related Brassica plants with altered seed dispersal properties. Such plants can be obtained by genetic transformation or by selection of plants containing a mutation conferring such altered seed dispersal properties; These include rape plants with delayed or reduced seed scattering, as described in US Patent Application No. 61 / 135,230 and US Pat EP Application No. 08075648.9 is described.

Besondersnützliche transgene Pflanzen, die erfindungsgemäß behandeltwerden können, sind Pflanzen, die Transformations-Events,oder Kombination von Transformations-Events, enthalten und fürdie Anmeldungen in den Vereinigten Staaten von Amerika beim Animaland Plant Health Inspection Service (APHIS) des United States Departmentof Agriculture (USDA) auf Deregulierung vorliegen, egal, ob solcheAnträge genehmigt wurden oder noch bearbeitet werden. DieseInformation ist jederzeit leicht von APHIS erhältlich,(4700 River Road Riverdale, MD 20737, USA) z. B. auf der Websitehttp://www.aphis.usda.gov/brs/not_reg.html. ZumEinreichdatum der vorliegenden Anmeldung handelte es sich bei denAnträgen auf Deregulierung, die bei APHIS bearbeitet wurdenoder von APHIS genehmigt wurden, um diejenigen, die in Tabelle Baufgelistet sind, wobei diese Tabelle die folgende Information enthält:

  • – Antrag: Identifikationsnummer desAntrags. Technische Beschreibungen der Transformations-Events findensich in den einzelnen Antragsdokumenten, die von APHIS durch Bezugauf diese Antragsnummer erhältlich sind, z. B. auf derAPHIS-Website. Die Beschreibungen werden in den folgenden Text hiermitdurch Bezugnahme aufgenommen.
  • – Erweiterung eines Antrags: Bezugnahme auf einen früherenAntrag, für den eine Erweiterung beantragt wird.
  • – Institution: Name des Antragstellers.
  • – Gegenstand der Regulation: die jeweilige Pflanzenart.
  • – Transgener Phänotyp: das den Pflanzen durchdas Transformations-Event vermittelte Merkmal.
  • – Transformations-Event oder Linie: Name des bzw. derEvents (manchmal auch als Linie(n) bezeichnet), für dasDeregulation beantragt wird.
  • – APHIS-Dokumente: verschiedene von APHIS in Bezugauf den Antrag veröffentlichte Dokumente, die von APHISerhältlich sind.
Particularly useful transgenic plants which can be treated according to the invention are plants which contain transformation events, or combination of transformation events, and for applications in the United States of America to the Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) of the United States Department of Agriculture (USDA) on deregulation, regardless of whether such requests have been approved or are being processed. This information is readily available from APHIS at any time, (4700 River Road Riverdale, MD 20737, USA) e.g. On the website http://www.aphis.usda.gov/brs/not_reg.html , As of the filing date of the present application, the applications for deregulation processed at APHIS or approved by APHIS were those listed in Table B, this table containing the following information:
  • - Application: identification number of the application. Technical descriptions of the transformation events can be found in the individual application documents available from APHIS by reference to this application number, such as: On the APHIS website. The descriptions are hereby incorporated by reference in the following text.
  • - Extension of an application: reference to a previous application for which an extension is requested.
  • - Institution: name of the applicant.
  • - Subject of the regulation: the respective plant species.
  • Transgenic phenotype: the trait conferred on the plants by the transformation event.
  • - Transformation event or line: name of the event (sometimes called a line (s)) for which deregulation is requested.
  • - APHIS documents: various documents published by APHIS in relation to the application, which are available from APHIS.

Zusätzlichebesonders nützliche Pflanzen, die einzelne Transformations-Eventsoder eine Kombination von Transformations-Events enthalten, sindz. B. in den Datenbanken von verschiedenen nationalen oder regionalenBehörden angeführt (siehe z. B.http://gmoinfo.jrc.it/gmp_browse.aspx undhttp://www.agbios.com/dbase.php).Additional particularly useful plants that contain individual transformation events or a combination of transformation events are e.g. In the databases of different national or regional authorities (see eg http://gmoinfo.jrc.it/gmp_browse.aspx and http://www.agbios.com/dbase.php ).

Zuweiteren besonderen transgenen Pflanzen zählen Pflanzen,die ein Transgen in einer agronomisch neutralen oder vorteilhaftenStellung enthalten, wie dies in beliebigen Patentveröffentlichungen,die in Tabelle C aufgelistet sind, beschrieben ist.Toother special transgenic plants include plants,which is a transgene in an agronomically neutral or beneficialPosition as described in any patent publications,which are listed in Table C is described.

Beieiner besonders bevorzugten Variante wird das erfindungsgemäßeVerfahren für die Behandlung von transgenen Gemüse-,Mais-, Sojabohnen-, Baumwoll-, Tabak-, Reis-, Kartoffel- und Zuckerrübensorten verwendet.Hierbei handelt es sich vorzugsweise um Pflanzen, die Bt-Toxineenthalten.ata particularly preferred variant is the inventiveProcess for the treatment of transgenic vegetables,Corn, soybean, cotton, tobacco, rice, potato and sugar beet varieties used.These are preferably plants, the Bt toxinscontain.

Beiden Gemüsepflanzen oder -sorten handelt es sich z. B. umdie folgenden Nutzpflanzen:

  • – Kartoffeln:vorzugsweise Stärkekartoffeln, Süßkartoffelnund Speisekartoffeln;
  • – Wurzelgemüse: vorzugsweise Karotten, Kohlrüben(Speiserüben, Stoppelrüben (Brassica rapa var.rapa)), Frühjahrsrüben, Herbstrüben (Brassicacampestris spp. Rapifera), Brassica rapa L. spp. rapa f. teltowiensis)Schwarzwurzeln, Topinambur, Wurzelpetersilie, Pastinake, Rettichund Meerrettich;
  • – Knollengemüse: vorzugsweise Kohlrabi, RoteBeete, Knollensellerie, Radieschen;
  • – Zwiebelgemüse: vorzugsweise Frühlingszwiebeln,Lauch und Zwiebeln (Steck- und Samenzwiebeln);
  • – Kohlgemüse: vorzugsweise Kopfkohl (Weißkohl,Rotkohl, Blattkohl, Wirsingkohl), Blumenkohl, Brokkoli, Grünkohl,Markstammkohl, Meerkohl und Rosenkohl;
  • – Fruchtgemüse: vorzugsweise Tomaten, (Freiland-,Rispen-, Fleisch-, Gewächshaus-, Cocktail-, Industrie- undFrischmarkt-Tomaten), Melonen, Eierfrüchte, Auberginen,Paprika (Gemüse- und Gewürzpaprika, SpanischerPfeffer), Peperoni, Kürbisse, Zucchini und Gurken (Freiland-,Gewächs-, Schlangen- und Einlegegurken);
  • – Gemüsehülsenfrüchte: vorzugsweiseBuschbohnen (als Schwertbohnen, Perlbohnen, Flageoletbohnen, Wachsbohnen,Trockenkochbohnen mit grün- und gelbhülsigen Sorten),Stangenbohnen (als Schwertbohnen, Perlbohnen, Flageoletbohnen, Wachsbohnenmit grün-, blau- und gelbhülsigen Sorten), DickeBohnen (Ackerbohnen, Puffbohnen, Sorten mit weiß und schwarzgefleckten Blüten), Erbsen (Plattererbsen, Kichererbsen,Markererbsen, Schalerbsen, Zuckererbsen, Palerbsen, Sorten mit hellund dunkelgrünem Frischkorn) und Linsen;
  • – Blatt- und Stielgemüse: vorzugsweise Chinakohl,Kopfsalat, Pflücksalat, Feldsalat, Eisbergsalat, Romanasalat,Eichblattsalat, Endivien, Radicchio, Lollo rosso-Salat, Rucolo-Salat,Chicoree, Spinat, Mangold (Blatt- und Stielmangold) und Petersilie;
  • – Sonstige Gemüse: vorzugsweise Spargel, Rhabarber,Schnittlauch, Artischocken, Minzarten, Sonnenblumen, Knollenfenchel,Dill, Gartenkresse, Senf, Mohn, Erdnuss, Sesam und Salatzichorien.
The vegetables or varieties are, for. To the following crops:
  • - Potatoes: preferably starch potatoes, sweet potatoes and ware potatoes;
  • - root vegetables: preferably carrots, swedes (turnips, stubble turnips (Brassica rapa var. Rapa)), spring turnips, turnips (Brassica campestris spp., Rapifera), Brassica rapa L. spp. rapa f. teltowiensis) salsify, Jerusalem artichoke, root parsley, parsnip, radish and horseradish;
  • - tubers: preferably kohlrabi, beetroot, celeriac, radishes;
  • - Onion vegetables: preferably spring onions, leeks and onions (stick and seed onions);
  • - cabbage: preferably cabbage (white cabbage, red cabbage, kale, kale), cauliflower, broccoli, kale, marrow cabbage, sea cabbage and Brussels sprouts;
  • - Fruits: preferably tomatoes, (field, panicles, meat, greenhouse, cocktail, industrial and fresh market tomatoes), melons, eggplant, aubergines, peppers (peppers and capsicums, capsicum), hot peppers, pumpkins , Courgettes and cucumbers (field, green, snake and cucumbers);
  • - Vegetable legumes: preferably wild beans (as sword beans, pea beans, flageolet beans, wax beans, dry beans with green and yellow-hulled varieties), runner beans (as sword beans, pea beans, lagoon beans, green, blue and yellow-hulled beans), broad beans (broad beans, Broad beans, varieties with white and black spotted flowers), peas (flat peas, chickpeas, marker peas, raspberries, sugar peas, palerbuts, varieties with light and dark green fresh grain) and lentils;
  • - leafy and stemmed vegetables: preferably Chinese cabbage, lettuce, pickle salad, lamb's lettuce, iceberg lettuce, romaine lettuce, cucumber salad, endive, radicchio, lollo rosso salad, rucolo salad, chicory, spinach, Swiss chard and parsley;
  • - Other vegetables: preferably asparagus, rhubarb, chives, artichokes, martens, sunflowers, tubers, dill, garden cress, mustard, poppy, peanut, sesame and salad chicory.

BevorzugteAusführungsformen der Erfindung sind diejenigen Behandlungenmit Prothioconazole, bei denen die transgene Pflanze:

  • a) aus der Reihe der in Tabelle A: A-1 bis A-133 oder TabelleB: B-1 bis B-85 aufgelisteten Pflanzen stammt, oder
  • b) ein oder mehrere transgene Event(s) aus der Reihe der inTabelle A: A-1 bis A-133 oder Tabelle B: B-1 bis B-85 aufgelistetentransgenen Events umfasst, oder
  • c) ein Merkmal aufweist, das auf einem oder mehreren transgenenEvent(s) wie in Tabelle C: C-1 bis C-12 aufgelistet basiert, oder
  • d) ein transgenes Event aus Tabelle D: D-1 bis D-48 umfasst.
Preferred embodiments of the invention are those treatments with prothioconazole in which the transgenic plant:
  • a) from the series of plants listed in Table A: A-1 to A-133 or Table B: B-1 to B-85, or
  • b) one or more transgenic event (s) from the series of transgenic events listed in Table A: A-1 to A-133 or Table B: B-1 to B-85, or
  • c) has a feature based on one or more transgenic event (s) listed in Table C: C-1 to C-12, or
  • d) comprises a transgenic event from Table D: D-1 to D-48.

Ineiner bevorzugten Ausführungsform der Erfindung werdendie transgenen Pflanzen mit Prothioconazole behandelt, um eine synergistischeVerstärkung

  • (i) der Pestiziden Wirksamkeitund/oder
  • (ii) des Aktivitätsspektrums gegen Schädlingeund/oder phytopathogene Pilze und/oder Mikroorganismen und/oder
  • (iii) bei der Bekämpfung von Schädlingen und/oderphytopathogenen Pilzen und/oder Mikroorganismen mit teilweiser odervollständiger Resistenz oder Toleranz gegen Prothioconazolezu erhalten oder die Pflanze soll dahingehend genetisch verändertwerden, dass sie gegen Wildtyp-Stämme oder empfindlicheStämme der genannten Schädlinge und/oder phytopathogenenPilze und/oder Mikroorganismen resistent wird.
In a preferred embodiment of the invention, the transgenic plants are treated with prothioconazole to provide synergistic enhancement
  • (i) the pesticides efficacy and / or
  • (ii) the activity spectrum against pests and / or phytopathogenic fungi and / or microorganisms and / or
  • (iii) to obtain control of pests and / or phytopathogenic fungi and / or microorganisms with partial or total resistance or tolerance to prothioconazole, or that the plant is genetically modified to be resistant to wild type strains or susceptible strains of the said pests; / or phytopathogenic fungi and / or microorganisms becomes resistant.

DieVerfahren zur Bestimmung der Resistenz von Schädlingengegen Wirkstoffe sind dem Durchschnittsfachmann gut bekannt. SolcheVerfahren finden sich z. B. auf der Website des „InsecticideResistance Action Committee” unterhttp://www.irac-online.org oderder Website des „Fungicide Resistance Action Committee” unterhttp://www.frac-online.orgThe methods for determining the resistance of pests to drugs are well known to those of ordinary skill in the art. Such methods are found, for. On the website of the "Insecticide Resistance Action Committee" http://www.irac-online.org or the website of the "Fungicide Resistance Action Committee" http://www.frac-online.org

Beieiner weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindungführt die Behandlung einer transgenen Pflanze mit Prothioconazolezu einem erhöhten Ertrag der transgenen Pflanze, wobeidie transgene Pflanze:

  • a) aus der Reihe derin Tabelle A: A-1 bis A-133 oder Tabelle B: B-1 bis B-85 aufgelistetenPflanzen stammt, oder
  • b) ein oder mehrere transgene Event(s) aus der Reihe der inTabelle A: A-1 bis A-133 oder Tabelle B: B-1 bis B-85 aufgelistetentransgenen Events umfasst, oder
  • c) ein Merkmal aufweist, das auf einem oder mehreren transgenenEvent(s) wie in Tabelle C: C-1 bis C-12 aufgelistet basiert, oder
  • d) ein transgenes Event aus Tabelle D: D-1 bis D-48 umfasst.
In a further preferred embodiment of the invention, the treatment of a transgenic plant with prothioconazole leads to an increased yield of the transgenic plant, wherein the transgenic plant:
  • a) from the series of plants listed in Table A: A-1 to A-133 or Table B: B-1 to B-85, or
  • b) one or more transgenic event (s) from the series of transgenic events listed in Table A: A-1 to A-133 or Table B: B-1 to B-85, or
  • c) has a feature based on one or more transgenic event (s) listed in Table C: C-1 to C-12, or
  • d) comprises a transgenic event from Table D: D-1 to D-48.

Erfindungsgemäß könnendie mit Prothioconazole zu behandelnden Pflanzen auch Kombinationen vontransgenen Events oder Merkmalen, die in den Tabellen A, B, C undD beschrieben sind, enthalten.According to the inventionthe plants to be treated with prothioconazole also combinations oftransgenic events or characteristics that are shown in Tables A, B, C andD are described included.

Tabelle A:Table A:

Nichtallumfassende Liste von transgenen Pflanzen und Events fürdie Nacharbeitung der Erfindung. Quelle: AgBios-Datenbank (AGBIOS,P. O. Box 475, 106 St. John St. Merrickville, Ontario K0G1N0, CANADA) zugänglichunter:http://www.agbios.com/dbase.php.Nr.Transgenes EventUnternehmenBeschreibungKulturpunzeA-1ASR368ScottsSeedsGlyphosate-Toleranz,die durch Insertieren eines modifizierten, für die 5-Enolpyruvylshikimat-3-phosphatsynthase(EPSPS) codierenden Gens aus Agrobacterium tumefaciens, KreuzungspartnerB99061, erhalten wurde.Agrostisstolonifera Weißes StraußgrasA-2H7-1MonsantoCompanyZuckerrübemit Toleranz für das Herbizid Glyphosate; Erzeugung durch Inseriereneines Gens für das Enzym EPSPS aus dem Agrobacterium tumefaciensStamm CP4.Betavulgaris (Zuckerrübe)A-3T120-7BayerCropScience (Aventis CropScience (AgrEvo))Einführendes Gens für die Phosphinothricin-N-Acetyltransferase (PAT) ausStreptomyces viridochromogenes, einem aeroben Bodenbakterium DieWirkung der PPT besteht normalerweise darin, die Glutamin-Synthetasezu hemmen, was zu einer tödlichen Akkumulation von Ammoniak führt.Die acetylierte PPT ist inaktiv.Betavulgaris (Zuckerrübe)A-4GTSB77NovartisSeeds; Monsanto CompanyZuckerrübemit Toleranz für das Herbizid Glyphosate; Erzeugung durch Insertiereneines Gens für das Enzym EPSPS aus dem Agrobacterium tumefaciens-StammCP4.Betavulgaris (Zuckerrübe)A-523-18-17, 23-198MonsantoCompany (früher Calgene)Canola-Rapsmit hohem Laurinsäure- (12:0) und Myristinsäure-(14:0)-Gehalt;Erzeugung durch Insertieren eines Gens für Thioesteraseaus dem Kalifornischen Lorbeer (Umbellularia californica).Brassicanapus (Argentinischer Canola-Raps)A-645A37,46A40PioneerHi-Bred International Inc.Canola-Rapsmit hohem Ölsäure- und niedrigem Linolensäuregehalt; Erzeugungdurch eine Kombination von chemischer Mutagenese für die Selektionauf eine Fettsäuredesaturase-Mutante mit erhöhtem Ölsäuregehaltund traditionelle Rückkreuzung zur Einführungdes Merkmals niedriger Linolensäuregehalt.Brassicanapus (Argentinischer Canola-Raps)A-746A12,46A16PioneerHi-Bred International Inc.Kombinationvon chemischer Mutagenese zur Erzeugung des Merkmals hoher Ölsäuregehaltund traditioneller Züchtung mit eingetragenen Canola-Rapssorten.Brassicanapus (Argentinischer Canola-Raps)A-8GT200MonsantoCompanyCanola-Rapsmit Toleranz für das Herbizid Glyphosate; Erzeugung durchInsertieren von Genen für die Enzyme EPSPS aus dem Agrobacteriumtumefaciens-Stamm CP4 und Glyphosate-Oxidase aus Ochrobactrum anthropi.Brassicanapus (Argentinischer Canola-Raps)A-9GT73,RT73MonsantoCompanyCanola-Rapsmit Toleranz für das Herbizid Glyphosate; Erzeugung durchInsertieren von Genen für die Enzyme EPSPS aus dem Agrobacteriumtumefaciens-Stamm CP4 und Glyphosate-Oxidase aus Ochrobactrum anthropi.Brassicanapus (Argentinischer Canola-Raps)A-10HCN10AventisCropScienceEinführendes Gens für die PAT aus Streptomyces viridochromogenes, einemaeroben Bodenbakterium Die Wirkung der PPT besteht normalerweisedarin, die Glutamin-Synthetase zu hemmen, was zu einer tödlichenAkkumulation von Ammoniak führt. Die acetylierte PPT istinaktiv.Brassicanapus (Argentinischer Canola-Raps)A-11HCN92BayerCropScience (Aventis CropScience (AgrEvo))Einführendes Gens für die PAT aus Streptomyces viridochromogenes, einemaeroben Bodenbakterium Die Wirkung der PPT besteht normalerweisedarin, die Glutamin-Synthetase zu hemmen, was zu einer tödlichenAkkumulation von Ammoniak führt. Die acetylierte PPT istinaktiv.Brassicanapus (Argentinischer Canola-Raps)A-12MS1,RF1 => PGS1AventisCropScience (früher Plant Genetic Systems)Pollensterilitäts/Fertilitätsrestorations/Bestäubungs-kontrollsystemmit Toleranz für das Herbizid Glufosinate. Die MS-Linienenthielten das Barnase Gen aus Bacillus amyloliquefaciens, die RF-Linienenthielten das Barstar-Gen aus demselben Bakterium, und beide Linienenthielten das Gen für die PAT aus Streptomyces hygroscopicus.Brassicanapus (Argentinischer Canola-Raps)A-13MS1,RF2 => PGS2AventisCropScience (früher Plant Genetic Systems)Pollensterilitäts/Fertilitätsrestorations/Bestäubungs-kontrollsystemmit Toleranz für das Herbizid Glufosinate. Die MS-Linienenthielten das Barnase Gen aus Bacillus amyloliquefaciens, die RF-Linienenthielten das Barstar-Gen aus demselben Bakterium, und beide Linienenthielten das Gen für die PAT aus Streptomyces hygroscopicus.Brassicanapus (Argentinischer Canola-Raps)A-14MS8xRF3BayerCropScience (Aventis CropScience (AgrEvo))Pollensterilitäts/Fertilitätsrestorations/Bestäubungs-kontrollsystemmit Toleranz für das Herbizid Glufosinate. Die MS-Linienenthielten das Barnase Gen aus Bacillus amyloliquefaciens, die RF-Linienenthielten das Barstar-Gen aus demselben Bakterium, und beide Linienenthielten das Gen für die PAT aus Streptomyces hygroscopicus.Brassicanapus (Argentinischer Canola-Raps)A-15NS738,NS 1471, NS1473PioneerHi-Bred Intemational Inc.Selektionvon somaclonal Varianten mit veränderten Acetolactatsynthase (ALS)-Enzymenund anschließende chemische Mutagenese. Zwei Linien (P1,P2) mit Modifikationen an verschiedenen, nicht gekoppelten Loci wurdenursprünglich selektiert. NS738 enthält nur dieP2 Mutation.Brassicanapus (Argentinischer Canola-Raps)A-16OXY-235AventisCropScience (früher Rhône Poulenc Inc.)Toleranzfür die Herbizide Bromoxynil und Ioxynil durch Einbau desNitrilase-Gens aus Klebsiella Pneumoniae.Brassicanapus (Argentinischer Canola-Raps)A-17PHY14,PHY35AventisCropScience (früher Plant Genetic Systems)Erzeugungder Pollensterilität mittels Insertion des Barnase-Ribonucleasegensaus Bacillus amyloliquefaciens; Restoration Fertilitätdurch Insertieren des Barstar-RNase-Hemmers; PPT-Resistenz durchPAT aus Streptomyces hygroscopicus.Brassicanapus (Argentinischer Canola-Raps)A-18PHY36Science(früher Plant Genetic Systems) Aventis CropErzeugungder Pollensterilität mittels Insertion des Barnase-Ribonucleasegensaus Bacillus amyloliquefaciens; Restoration Fertilitätdurch Insertieren des Barstar-RNase-Hemmers; PAT aus Streptomyceshygroscopicus.Brassicanapus (Argentinischer Canola-Raps)A-19745(HCN28)BayerCropScience (Aventis CropScience (AgrEvo))Einführendes für die PAT codierenden Gens aus Streptomyces viridochromogenes,einem aeroben Bodenbakterium. Die Wirkung der PPT besteht normalerweisedarin, die Glutamin-Synthetase zu hemmen, was zu einer tödlichenAkkumulation von Ammoniak führt. Die acetylierte PPT istinaktiv.Brassicanapus (Argentinischer Canola-Raps)A-20HCR-1BayerCropScience (Aventis CropScience (AgrEvo))Einführungdes Merkmals Toleranz für das Herbizid Glufosinate-Ammoniumaus der transgenen B. napusLinie 745. Dieses Merkmal wird von demGen für die PAT aus S. viridochromogenes vermittelt.Brassicarapa (Polnischer Canola-Raps)A-21ZSR500/502MonsantoCompanyEinführungeiner modifizierten EPSPS und eines Gens aus Achromobacter sp.,das Glyphosate durch Umwandlung in Aminomethylphosphonsäure(AMPA) und Glyoxylate abbaut, mittels Artkreuzung mit GT73.Brassicarapa (Polnischer Canola-Raps)A-2255-1/63-1CornellUniversityGegendas Papaya-Ringspot-Virus (PRSV) resistente Papaya, die durch Insertionder für das Hüllprotein (CP) codierenden Sequenzenvon diesem Pflanzen-Potyvirus erzeugt wurde.Caricapapaya (Papaya)A-23RM3-3,RM3-4, RM3-6BejoZaden BVErzeugungder Pollensterilität mittels Insertion des Barnase-Ribonucleasegensaus Bacillus amyloliquefaciens; die PPT-Resistenz mittels dem bar-Genaus S. hygroscopicus, das für das PAT-Enzym codiert.Cichoriumintybus (Chicorée)A-24A,BAgritopeInc.VerringerteAkkumulation von S-Adenosylmethionin (SAM), und daher verringerteEthylensynthese, durch Einführung des für dieS-Adenosylmethioninhydrolase codierenden Gens.Cucumismelo (Melone)A-25CZW-3Asgrow(USA); Seminis Vegetable Inc. (Canada)Gegendas Gurkenmosaikvirus (CMV), das Zucchini-Yellows Mosaic-Virus (ZYMV)und das Wassermelonenmosaikvirus (WMV) 2 resistenter Kürbis(Curcurbita pepo); Erzeugung durch Insertieren der fürdas Hüllprotein (CP) codierenden Sequenzen von jedem dieserPflanzenviren in das Wirtsgenom.Cucurbitapepo (Kürbis)A-26ZW20Upjohn(USA); Seminis Vegetable Inc. (Canada)Gegendas Zucchini-Yellows Mosaic-Virus (ZYMV) und das Wassermelonenmosaik-Virus(WMV) 2 resistenter Kürbis (Curcurbita pepo); Erzeugungdurch Insertieren der für das Hüllprotein (CP)codierenden Sequenzen von jedem dieser Pflanzenpotyviren in dasWirtsgenom.Cucurbitapepo (Kürbis)A-2766FlorigenePty Ltd.GegenSulfonylharnstoff-Herbizide tolerante Nelken mit verzögerterSeneszenz; Erzeugung durch Insertieren einer verkürztenKopie des Gens für die Aminocyclopropancyclase (ACC)-Synthaseaus der Nelke zwecks Unterdrückung der Expression des endogenennichtmodifizierten Gens, das für die normale Ethylenbiosyntheseerforderlich ist. Die Toleranz für Sulfonylharnstoff-Herbizide wurdedurch Einführung einer Chlorsulfuron-toleranten Versiondes Gens für die ALS aus Tabak erzeugt.Dianthuscaryophyllus (Nelke)A-284,11, 15, 16FlorigenePty Ltd.GegenSulfonylharnstoff-Herbizide tolerante Nelken mit modifizierter Farbe,die dadurch erzeugt wurden, dass zwei Anthocyaninbiosynthesegeneinsertiert wurden, deren Expression zu einer violett/malvenfarbenenFärbung führt. Die Toleranz für Sulfonylharnstoff-Herbizidewurde durch Einführung einer Chlorsulfuron-toleranten Versiondes Gens für die ALS aus Tabak erzeugt.Dianthuscaryophyllus (Nelke)A-29959A,988A, 1226A, 1351A, 1363A, 1400ALtd.Florigene PtyEinführungvon zwei Anthocyaninbiosynthesegenen, die zu einer violett/malvenfarbenenFärbung führt; Einführung einer Varianteder ALS.Dianthuscaryophyllus (Nelke)A-30A2704-12, A2704-21, A5547-35AventisCropScienceSojabohnemit Toleranz für Glufosinate-Ammonium-Herbizide; Erzeugungdurch Insertieren eines modifizierten Gens für die PATaus dem Bodenbakterium Streptomyces viridochromogenes.Glycinemax L. (Sojabohne)A-31A5547-127BayerCropScience (Aventis CropScience (AgrEvo))Sojabohnemit Toleranz für Glufosinate-Ammonium-Herbizide; Erzeugungdurch Insertieren eines modifizierten Gens für die PATaus dem Bodenbakterium Streptomyces viridochromogenes.Glycinemax L. (Sojabohne)A-32DP356043PioneerHi-Bred International Inc.Sojabohnen-Eventmit zwei Herbizidtoleranzgenen: Glyphosate-N-acetyltransferase,die Glyphosate entgiftet, sowie eine modifizierte Acetolactat-SynthaseGlycinemax L. (Sojabohne)A-33G94-1,G94-19, 0168DuPontCanada Agricultural ProductsSojabohnemit hohem Ölsäuregehalt; Erzeugung durch Insertiereneiner zweiten Kopie des Gens für eine Fettsäuredesaturase(GmFad2-1) aus der Sojabohne, was zu einem ”Abschalten” desendogenen Wirtsgens führte.Glycinemax L. (Sojabohne)A-34GTS40-3-2MonsantoCompanyGlyphosate-toleranteSojabohnensorte; Erzeugung durch Insertieren eines modifiziertenGens für die EPSPS aus dem Bodenbakterium Agrobacteriumtumefaciens.Glycinemax L. (Sojabohne)A-35GU262BayerCrop Science (Aventis CropScience (AgrEvo))Sojabohnemit Toleranz für Glufosinate-Ammonium-Herbizide; Erzeugungdurch Insertieren eines modifizierten Gens für die PATaus dem Bodenbakterium Streptomyces viridochromogenes.Glycinemax L. (Sojabohne)A-36MON89788MonsantoCompanyGlyphosate-toleranteSojabohnensorte; Erzeugung durch Insertieren eines modifiziertenaroA (epsps)-Gens für die EPSPS aus dem Agrobacterium tumefaciensCP4.Glycinemax L. (Sojabohne)A-37OT96-15Agriculture & Agri-Fond CanadaSojabohnemit niedrigem Linolensäuregehalt; Erzeugung durch traditionelleKreuzung zwecks Einbau des neuen Merkmals aus einer natürlich vorkommendenfan1-Genmutante, die auf niedrigen Linolensäuregehalt selektiertworden war.Glycinemax L. (Sojabohne)A-38W62,W98BayerCrop Science (Aventis CropScience (AgrEvo))Sojabohnemit Toleranz für Glufosinate-Ammonium-Herbizide; Erzeugungdurch Insertieren eines modifizierten Gens für die PATaus dem Bodenbakterium Streptomyces hygroscopicus.Glycinemax L. (Sojabohne)A-3915985MonsantoCompanyInsektenresistenteBaumwolle; Ableitung durch Transformation der Elternsorte DP50B,die Event 531 (mit Expression des Cry1Ac Proteins) enthielt, mitaufgereinigter Plasmid-DNA, die das cry2Ab- Gen aus B. thuringiensissubsp. Kurstaki enthielt.Gossypium hirsutumL. (Baumwolle)A-4019-51ADuPontCanada Agricultural ProductsEinführungeiner ALS-Variante.Gossypium hirsutumL. (Baumwolle)A-41281-24-236DOWAgro Sciences LLCInsektenresistenteBaumwolle; Erzeugung durch Insertieren des cry1F-Gens aus Bacillusthuringiensis var. aizawai. Das Gen für die PAT aus Streptomycesviridochromogenes wurde als Selektionsmarker eingeführt.Gossypium hirsutumL. (Baumwolle)A-423006-210-23DOWAgro Sciences LLCInsektenresistenteBaumwolle; Erzeugung durch Insertieren des cry1Ac-Gens aus Bacillusthuringiensissubsp. Kurstaki. Das Gen für die PAT aus Streptomycesviridochromogenes wurde als Selektionsmarker eingeführt.Gossypium hirsutumL. (Baumwolle)A-4331807/31808CalgeneInc.InsektenresistenteBaumwolle mit Toleranz für das Herbizid Bromoxynil; Erzeugungdurch Insertion des cry1Ac-Gens aus Bacillus thuringiensis und einesGens für Nitrilase aus Klebsiella pneumoniae.Gossypium hirsutumL. (Baumwolle)A-44BXNCalgeneInc.Baumwollemit Toleranz für das Herbizid Bromoxynil; Erzeugung durch Insertioneines Gens für Nitrilase aus Klebsiella pneumoniae.Gossypium hirsutumL. (Baumwolle)A-45COT102SyngentaSeeds, Inc.InsektenresistenteBaumwolle; Erzeugung durch Insertion des vip3A(a) Gens aus Bacillusthuringiensis AB88. Das für APH4 codierende Gen aus E.coli wurde als Selektionsmarker eingeführt.Gossypium hirsutumL. (Baumwolle)A-46DAS-21⌀23-5x DAS-24236-5DOWAgro Sciences LLCWideStrikeTM, eine Baumwolle mit Insektenresistenzkombination;Ableitung durch traditionelles Kreuzen der Elternlinien 3006-210-23(OECD-Bezeichnung: DAS-21⌀23-5) und 281-24-236 (Oecd-Bezeichnung: DAS-24236-5).Gossypium hirsutumL. (Baumwolle)A-47DAS-21⌀23-5x DAS-24236-5 x MON88913DOWAgroSciences LLC und Pioneer Hi-Bred International Inc.Baumwollemit einer Kombination von Insektenresistenz und Glyphosate-Toleranz;Erzeugung durch traditionelles Kreuzen von WideStrike-Baumwolle(OECD-Bezeichnung: DAS-21⌀23-5 x DAS-24236-5) mit MON88913,bekannt unter der Bezeichnung RoundupReady Flex (OECD-Bezeichnung: MON-88913-8).Gossypium hirsutumL. (Baumwolle)A-48DAS-21⌀23-5x DAS-24236-5 x MON-⌀1445-2DOWAgroSciences LLCWideStrikeTM/Roundup Ready -Baumwolle, eine Baumwollemit einer Kombination von Insektenresistenz und Glyphosate-Toleranz;Ableitung durch traditionelles Kreuzen von WideStrike-Baumwolle(OECD-Bezeichnung: DAS-21⌀23-5 x DAS-24236-5) mit MON1445 (OECD-Bezeichnung: MON-⌀1445-2).Gossypium hirsutumL. (Baumwolle)A-49LLCotton25BayerCrop Science (Aventis CropScience (AgrEvo))Baumwollemit Toleranz gegen das Herbizid Glufosi-nate-Ammonium; Erzeugungdurch Insertieren eines modifizierten Gens für die PATaus dem Bodenbakterium Streptomyces hygroscopicus.Gossypium hirsutumL. (Baumwolle)A-50LLCotton25x MON 15985BayerCrop Science (Aventis CropScience (AgrEvo))Baumwollemit einer Kombination von Herbizidtoleranz und Insektenresistenz,bei der die Toleranz für das Herbizid Glufosinate-Ammoniumaus LLCotton25 (OECD-Bezeichnung: ACS-GH⌀⌀1-3)mit Resistenz gegen Insekten aus MON15985 (OECD-Bezeichnung: MON-15985-7)kombiniert ist.Gossypium hirsutumL. (Baumwolle)A-51GBH614BayerCrop Science (Aventis CropScience (AgrEvo))Baumwollemit Toleranz für das Herbizid Glyphosate; Erzeugung durch Insertierendes 2MEPSPS-Gens in die Sorte Coker312 mittels Agrobacterium unterder Kontrolle von Ph4a748At und TpotpC.Gossypium hirsutumL. (Baumwolle)A-52MON1445/1698MonsantoCompanyBaumwollemit Toleranz für das Herbizid Glyphosate; Erzeugung durch Insertiereneiner natürlichen Glyphosate-toleranten Form des Enzyms EPSPSaus dem A. tumefaciens-Stamm CP4.Gossypium hirsutumL. (Baumwolle)A-53MON15985x MON88913MonsantoCompanyBaumwollemit einer Kombination von Insektenresistenz und Glyphosate-Toleranz;Erzeugung durch traditionelles Kreuzen der Elternlinien MON88913(OECD-Bezeichnung: MON-88913-8) und 15985 (OECD-Bezeichnung: MON-15985-7).Glyphosate-Toleranz stammt von der Linie MON88913, die zwei Geneenthält, die für das Enzym 5-Enolypyruvylshikimat-3-phosphatsynthase(EPSPS) aus dem Agrobacterium tumefaciens-Stamm CP4 codieren. DieInsektenresistenz stammt von der Linie MON 15985, die durch Transformationder Elternsorte DP50B, die Event 531 (Expression des Cry1Ac-Proteins)enthielt, mit aufgereinigter Plasmid-DNA, die das cry2Ab-Gen ausB. thuringiensis subsp. Kurstaki enthielt, erzeugt wurde.Gossypium hirsutumL. (Baumwolle)A-54MON-15985-7x MON-⌀1445-2MonsantoCompanyBaumwollemit einer Kombination von Insektenresistenz und Herbizidtoleranz;Erzeugung durch traditionelles Kreuzen der Elternlinien 15985 (OECD-Bezeichnung: MON-15985-7)und MON-1445 (OECD-Bezeichnung: MON-⌀1445-2).Gossypium hirsutumL. (Baumwolle)A-55MON531/757/1076MonsantoCompanyInsektenresistenteBaumwolle; Erzeugung durch Insertieren des cry1Ac-Gens aus Bacillusthuringiensis subsp. Kurstaki HD-73 (B. t. k.).Gossypium hirsutumL. (Baumwolle)A-56MON88913MonsantoCompanyBaumwollemit Toleranz für das Herbizid Glyphosate; Erzeugung durch Insertierenvon zwei Genen für das Enzym EPSPS aus dem Agrobacteriumtumefaciens-Stamm CP4.Gossypium hirsutumL. (Baumwolle)A-57MON-⌀⌀531-6x MON-⌀1445-2MonsantoCompanyBaumwollemit einer Kombination von Insektenresistenz und Herbizidtoleranz;Erzeugung durch traditionelles Kreuzen der Elternlinien MON531 (OECD-Bezeichnung: MON-⌀⌀531-6)und MON-1445 (OECD-Bezeichnung: MON-⌀1445-2).Gossypium hirsutumL. (Baumwolle)A-58X81359BASFInc.Toleranzfür Imidazolinonherbizide durch Selektieren auf eine natürlich vorkommendeMutante.Helianthusannuus (Sonnenblume)A-59RH44BASFInc.Selektionauf eine mutagenisierte Version des Enzyms Acetohydroxysäuresynthase(AHAS), auch unter der Bezeichnung Acetolactatsynthase (ALS) oderAcetolactatpyruvatlyase bekannt.Lensculinaris (Linse)A-60FP967Universityof Saskatchewan, Crop Dev. CentreEineALS-Variante wurde von einer Chlorsulfurontoleranten Linie von A. thalianaerhalten und zur Transformation von Flachs eingesetzt.Linumusitatissimum L. (Flachs, Lein)A-615345MonsantoCompanyResistenzgegen Schadlepidopteren durch Einführen des cry1Ac-Gens ausBacillus thuringiensis subsp. Kurstaki.Lycopersiconesculentum (Tomate)A-628338MonsantoCompanyEinführungeiner Gensequenz, die für das Enzym 1-Aminocyclopropan-1-carbonsäuredeaminase(ACCd) codiert, das die Vorstufe des Fruchtreifungshormons Ethylenmetabolisiert.Lycopersiconesculentum (Tomate)A-631345-4DNAPlant Technology CorporationTomatenmit verzögerter Reife wurden dadurch erzeugt, dass maneine zusätzliche Kopie eines verkürzten Gens fürdie ACC-Synthase insertierte, was zur Herunterregulation der endogenenACC-Synthase und zu einer verringerten Ethylenakkumulation führte.Lycopersiconesculentum (Tomate)A-64351NAgritopeInc.Einführungeiner Gensequenz, die für das Enzym S-Adenosylmethioninhydrolasecodiert, das die Vorstufe des Fruchtreifungshormons Ethylen metabolisiert.Lycopersiconesculentum (Tomate)A-65B,Da, FZenecaSeedsTomatenmit verzögertem Weichwerden wurden dadurch erzeugt, dass maneine verkürzte Version des Gens für die Polygalacturonase(PG) in sense- oder antisense-Orientierung insertierte, um die Expressiondes endogenen PG-Gens zu reduzieren und so den Pektinabbau zu reduzieren.Lycopersiconesculentum (Tomate)A-66FLAVRSAVRCalgeneInc.Tomatenmit verzögertem Weichwerden wurden dadurch erzeugt, dass maneine zusätzliche Kopie des Gens für die Polygalacturonase(PG) in antisense-Orientierung insertierte, um die Expression desendogenen PG-Gens zu reduzieren und so den Pektinabbau zu reduzieren.Lycopersiconesculentum (Tomate)A-67J101,J163MonsantoCompany und Forage Genetics Int:Einefür das Herbizid Glyphosate tolerante Luzerne wurde dadurcherzeugt, dass man ein Gen für das Enzym EPSPS aus dem Agrobacterium tumefaciens-StammCP4 insertierte.Medicagosativa (Luzerne)A-68C/F/93/08-02SocieteNational d'Exploitation des Tabacs et AllumettesToleranzfür die Herbizide Bromoxynil und Ioxynil durch Einbau desNitrilase-Gens aus Klebsiella Pneumoniae.Nicotianatabacum L. (Tabak)A-69Vector21-41VectorTobacco Inc.ReduzierterNikotingehalt durch Einführung einer zweiten Kopie der Chinolinsäurephosphoribosyltransferase(QTPase) aus dem Tabak in antisense-Orientierung. Das fürNPTII codierende Gen aus E. coli wurde als Selektionsmarker eingeführt,um Transformanten zu identifizieren.Nicotianatabacum L. (Tabak)A-70CL121,CL141, CFX51BASFInc.Toleranzfür das Imidazolinon-Herbizid Imazethapyr wurde durch chemischeMutagenese des Enzyms Acetolactatsynthase (ALS) mittels Ethylmethansulfonat(EMS) induziert.Oryzasativa (Reis)A-71IMINTA-1,IMINTA-4BASFInc.Toleranzfür Imidazolinonherbizide wurde durch chemische Mutagenese desEnzyms Acetolactatsynthase (ALS) mittels Natriumazid induziert.Oryzasaliva (Reis)A-72LLRICE06, LLRICE62AventisCropScienceFürdas Herbizid Glufosinate-Ammonium toleranter Reis; Erzeugung durchInsertieren eines modifizierten Gens für die Phosphinothricin-Acetyltransferase(PAT) aus dem Bodenbakterium Streptomyces hygroscopicus).Oryzasaliva (Reis)A-73LLRICE601BayerCropScience (Aventis CropScience (AgrEvo))Fürdas Herbizid Glufosinate-Ammonium toleranter Reis; Erzeugung durchInsertieren eines modifizierten Gens für die PAT aus demBodenbakterium Streptomyces hygroscopicus).Oryzasativa (Reis)A-74C5UnitedStates Department of Agriculture-Agricultural Research ServicePflaumenbaummit Resistenz gegen das Plum-Pox-Virus (PPV), Herstellung durchAgrobacteriumvermittelte Transformation mit einem Hullprotein-Gen(CP) des Virus.Prunusdomestica (Pflaume)A-75PWC16BASFInc.Toleranzfür das Imidazolinon-Herbizid Imazethapyr wurde durch chemischeMutagenese des Enzyms ALS mittels Ethylmethansulfonat (EMS) induziert.Oryzasativa (Reis)A-76ATBT04-6, ATBT04-27, ATBT04-30, ATBT04-31, ATBT04-36, SPBT02-5, SPBT02-7MonsantoCompanyKartoffelkäferresistenteKartoffeln, Erzeugung durch Insertieren des cry3A-Gens aus Bacillusthuringiensis (subsp. tenebrionis).Solanumtuberosum L. (Kartoffel)A-77BT6,BT10, BT12, BT16, BT17, BT18, BT23MonsantoCompanyKartoffelkäferresistenteKartoffeln, Erzeugung durch Insertieren des cry3A-Gens aus Bacillusthuringiensis (subsp. tenebrionis).Solanumtuberosum L. (Kartoffel)A-78RBMT15-101, SEMT15-02, SEMT15-15MonsantoCompanyKartoffelnmit Resistenz gegen den Kartoffelkäfer und das Y-Virusder Kartoffel (PVY); Erzeugung durch Insertieren des cry3A-Gensaus Bacillus thuringiensis (subsp. tenebrionis) und des PVY-Gensfür das Hüllprotein.Solanumtuberosum L. (Kartoffel)A-79RBMT21-129, RBMT21-350, RBMT22-082MonsantoCompanyKartoffelnmit Resistenz gegen den Kartoffelkäfer und das Kartoffel-Blattrollvirus(PLRV); Erzeugung durch Insertieren des cry3A-Gens aus Bacillusthuringiensis (subsp. tenebrionis) und des PLRV-Gens fürReplikase.Solanumtuberosum L. (Kartoffel)A-80AP205CLBASFInc.Selektionauf eine mutagenisierte Version des Enzyms Acetohydroxysäuresynthase(AHAS), auch unter der Bezeichnung ALS oder Acetolactatpyruvatlyasebekannt.Triticumaestivum (Weizen)A-81AP602CLBASFInc.Selektionauf eine mutagenisierte Version des Enzyms Acetohydroxysäuresynthase(AHAS), auch unter der Bezeichnung Acetolactatsynthase (ALS) oderAcetolactatpyruvatlyase bekannt.Triticumaestivum (Weizen)A-82BW255-2, BW238-3BASFInc.Selektionauf eine mutagenisierte Version des Enzyms Acetohydroxysäuresynthase(AHAS), auch unter der Bezeichnung ALS oder Acetolactatpyruvatlyasebekannt.Triticumaestivum (Weizen)A-83BW7BASFInc.Toleranzgegenüber Imidazolinon-Herbiziden, induziert durch chemischeMutagenese des Gens für die Acetohydroxysäuresynthase(AHAS) unter Verwendung von Natriumazid.Triticumaestivum (Weizen)A-84MON71800MonsantoCompanyGlyphosate-toleranteWeizensorte; Erzeugung durch Insertieren eines modifizierten Gensfür die EPSPS aus dem Bodenbakterium Agrobacterium tumefaciensStamm CP4.Triticumaestivum (Weizen)A-85SWP965001CyanamidCrop ProtectionSelektionauf eine mutagenisierte Version des Enzyms Acetohydroxysäuresynthase(AHAS), auch unter der Bezeichnung ALS oder Acetolactatpyruvatlyasebekannt.Triticumaestivum (Weizen)A-86Teal11ABASFInc.Selektionauf eine mutagenisierte Version des Enzyms Acetohydroxysäuresynthase(AHAS), auch unter der Bezeichnung ALS oder Acetolactatpyruvatlyasebekannt.Triticumaestivum (Weizen)A-87176SyngentaSeeds, Inc.InsektenresistenterMais; Erzeugung durch Insertieren des cry1Ab-Gens aus Bacillus thuringiensissubsp. kurstaki. Die genetische Modifikation vermittelt eine Resistenzgegen Schädigung durch den Maiszünsler.Zeamays L. (Mais)A-883751IRPioneerHi-Bred International Inc.Selektionvon somaklonalen Varianten durch Embryokultur auf Imidazolinon-haltigenMedien.Zeamays L. (Mais)A-89676,678, 680PioneerHi-Bred International Inc.PollensterilerMais mit Toleranz für das Herbizid Glufosinate-Ammonium;Erzeugung durch Inserieren von Genen für die DNA-Adeninmethylase unddie PAT aus Escherichia coli bzw. Streptomyces viridochromogenes.Zeamays L. (Mais)A-90ACS-ZM⌀⌀3-2x MON-⌀⌀81⌀-6BayerCropScience (Aventis CropScience (AgrEvo))Maishybridmit einer Kombination aus Insektenresistenz und Herbizidtoleranz;Ableitung durch traditionelles Kreuzen der Elternlinien T25 (OECD-Bezeichnung: ACS-ZM⌀⌀3-2)und MON810 (OECD-Bezeichnung: MON-⌀⌀81⌀-6).Zeamays L. (Mais)A-91B16(DLL25)DekalbGenetics CorporationMaismit Toleranz für das Herbizid Glufosinate-Ammonium; Erzeugung durchInsertieren des Gens für die PAT aus Streptomyces hygroscopicus.Zeamays L. (Mais)A-92BT11 (X4334CBR, X4734CBR)SyngentaSeeds, Inc.Insektenresistenterund herbizidtoleranter Mais; Erzeugung durch Insertieren des cry1Ab-Gensaus Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, und des Gens fürdie Phosphinothricin-N-acetyltransferase (PAT) aus S. viridochromogenes.Zeamays L. (Mais)A-93BT11x MIR604SyngentaSeeds, Inc.Maismit einer Kombination von Insektenresistenz und Herbizidtoleranz;Erzeugung durch traditionelles Kreuzen der Elternlinien BT11 (nur fürdie OECD gültige Bezeichnung: SYN-BT⌀11-1) undMIR604 (nur für die OECD gültige Bezeichnung: SYN-IR6f⌀5-5).Die Resistenz gegen den Maiszünsler und die Toleranz für dasHerbizid Glufosinate-Ammonium (Liberty) stammt von BT11, die das cry1Ab-Genaus Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki enthält, unddas Gen für die PAT aus S. viridochromogenes. Die Resistenzgegen den Maiswurzelbohrer stammt von MIR604, die das mcry3A-Genaus Bacillus thuringiensis enthält.Zeamays L. (Mais)A-94BT11x MIR604 x GA21SyngentaSeeds, Inc.Maismit einer Kombination von Insektenresistenz und Herbizidtoleranz;Erzeugung durch traditionelles Kreuzen der Elternlinien BT11 (nur fürdie OECD gültige Bezeichnung: SYN-BT⌀11-1), MIR604(nur für die OECD gültige Bezeichnung: SYN-IR6⌀5-5)und GA21 (nur für die OECD gültige Bezeichnung: MON-⌀⌀⌀21-9).Die Resistenz gegen den Maiszünsler und die Toleranz für dasHerbizid Glufosinate-Ammonium (Liberty) stammt von BT11, die das cry1Ab-Genaus Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki enthält, unddas Gen für die PAT aus S. viridochromogenes. Die Resistenzgegen den Maiswurzelbohrer stammt von MIR604, die das mcry3A-Genaus Bacillus thuringiensis enthält. Die Toleranz fürdas Herbizid Glyphosate stammt von GA21, die ein modifiziertes EPSPS-Genaus Mais enthält.Zeamays L. (Mais)A-95CBH-351AventisCropScienceMaismit Insektenresistenz und Toleranz für das Herbizid Glufosinate-Ammonium;Entwicklung durch Insertieren des Gens für das Cry9C-Proteinaus Bacillus thuringiensis subsp. tolworthi und des Gens fürdie PAT aus Streptomyces hygroscopicus.Zeamays L. (Mais)A-96DAS-06275-8DOWAgroSciences LLCMaissortemit Resistenz gegen Lepidoptereninsekten und Toleranz für dasHerbizid Glufosinate-Ammonium; Erzeugung durch Insertieren des cry1F-Gensaus Bacillus thuringiensis var. aizawai und der PAT aus Streptomyceshygroscopicus.Zeamays L. (Mais)A-97DAS-59122-7DOWAgroSciences LLC und Pioneer Hi-Bred International Inc.Maismit Resistenz gegen den Maiswurzelbohrer; Erzeugung durch Insertierendes cry34Ab1- und des cry35Ab1-Gens aus dem Bacillus thuringiensis-StammPS149B1. Das für PAT codierende Gen aus Streptomyces viridochromogeneswurde als Selektionsmarker eingeführt.Zeamays L. (Mais)A-98DAS-59122-7x NK603DOWAgroSciences LLC und Pioneer Hi-Bred International Inc.Maismit einer Kombination von Insektenresistenz und Herbizidtoleranz;Erzeugung durch traditionelles Kreuzen der Elternlinien DAS-59122-7(nur für die OECD gültige Bezeichnung: DAS-59122-7)mit NK603 (nur für die OECD gültige Bezeichnung:MON-⌀⌀6⌀3-6). Die Resistenz gegen denMaiswurzelbohrer stammt von der Linie DAS-59122-7, die das cry34Ab1-und das cry35Ab1-Gen aus dem Bacillus thuringiensis-Stamm PS149B1enthält. Die Toleranz für das Herbizid Glyphosatestammt von NK603.Zeamays L. (Mais)A-99DAS-59122-7x TC1507 x NK603DOWAgroSciences LLC und Pioneer Hi-Bred International Inc.Maismit einer Kombination von Insektenresistenz und Herbizidtoleranz;Erzeugung durch traditionelles Kreuzen der Elternlinien DAS-59122-7(nur für die OECD gültige Bezeichnung: DAS-59122-7) undTC1507 (nur für die OECD gültige Bezeichnung:DAS-⌀15⌀7-1) mit NK603 (nur für die OECDgültige Bezeichnung: MON-⌀⌀6⌀3-6).Die Resistenz gegen den Maiswurzelbohrer stammt von der Linie DAS-59122-7, diedas cry34Ab1- und das cry35Ab1-Gen aus dem Bacillus thuringiensis-StammPS149B1 enthält. Die Lepidopterenresistenz und die Toleranzfür das Herbizid Glufosinate-Ammonium stammen von TC1507.Die Toleranz für das Herbizid Glyphosate stammt von NK603.Zeamays L. (Mais)A-100DAS-⌀15⌀7-1x MON-⌀⌀6⌀3-6DOWAgroSciences LLCMaismit einer Kombination von Insektenresistenz und Herbizidtoleranz;Erzeugung durch traditionelles Kreuzen der Elternlinien 1507 (OECD-Bezeichnung:DAS-⌀15⌀7-1) und NK603 (OECD-Bezeichnung: MON-⌀⌀6⌀3-6).Zeamays L. (Mais)A-101DBT418DekalbGenetics CorporationMaismit Insektenresistenz und Toleranz für das Herbizid Glufosinate-Ammonium;Entwicklung durch Insertieren von Genen für das Cry1AC-Proteinaus Bacillus thuringiensis subsp kurstaki und der PAT aus Streptomyceshygroscopicus.Zeamays L. (Mais)A-102DK404SRBASFInc.SomaklonaleVarianten mit einer modifizierten Acetyl-CoA-Carboxylase (ACCase)wunden durch Embryokultur auf mit Sethoxydim angereichertem Mediumselektiert.Zeamays L. (Mais)A-103Event3272SyngentaSeeds, Inc.Maislinie,die ein hitzestabiles Alpha-Amylasegen amy797E für die Ethanolproduktionmit dem Trockenvermahlungsverfahren exprimiert. Das Phosphomannoseisomerase-Genaus E. coli wurde als Selektionsmarker eingesetzt.Zeamays L. (Mais)A-104EXP1910ITSyngentaSeeds, Inc. (früher Zeneca Seeds)EineToleranz für das Imidazolinonherbizid Imazethapyr wurdedurch chemische Mutagenese des Enzyms ALS mit Hilfe von Ethylmethansulfonat(EMS) induziert.Zeamays L. (Mais)A-105GA21MonsantoCompanyEinemodifizierte EPSPS, ein Enzym, das am Shikimat-Biosyntheseweg für dieBildung der aromatischen Aminosäuren beteiligt ist, wurdedurch Beschuss mit der Genkanone induziert.Zeamays L. (Mais)A-106ITPioneerHi-Bred International Inc.EineToleranz für das Imidazolinonherbizid Imazethapyr wurdedurch In-vitro-Selektion von somaklonalen Varianten erhalten.Zeamays L. (Mais)A-107LY038MonsantoCompanyVeränderteAminosäurezusammensetzung, insbesondere erhöhteLysingehalte, durch Einführung des cordapA-Gens aus Corynebacterium glutamicum,das für das Enzym Dihydrodipicolinatsynthase (cDHDPS) codiert.Zeamays L. (Mais)A-108MIR604SyngentaSeeds, Inc.Eingegen den Maiswurzelbohrer resistenter Mais wurde durch Transformationmit einem modifizierten cry3A-Gen erzeugt. Das Phosphomannoseisomerase-Genaus E. coli wurde als Selektionsmarker eingesetzt.Zeamays L. (Mais)A-109MIR604x GA21SyngentaSeeds, Inc.Maismit einer Kombination von Insektenresistenz und Herbizidtoleranz;Erzeugen durch traditionelles Kreuzen der Elternlinien MIR604 (nur fürdie OECD gültige Bezeichnung: SYN-IR6⌀5-5) undGA21 (nur für die OECD gültige Bezeichnung: MON-⌀⌀⌀21-9).Die Resistenz gegen den Maiswurzelbohrer stammt von MIR604, diemcry3A-Gen aus Bacillus thuringiensis enthält. Die Toleranz fürdas Herbizid Glyphosate stammt von GA21.Zeamays L. (Mais)A-110MON80100MonsantoCompanyInsektenresistenterMais; Erzeugung durch Insertieren des cry1Ab-Gens aus Bacillus thuringiensissubsp. kurstaki. Die genetische Modifikation vermittelt Resistenzgegen Befall durch den Maiszünsler.Zeamays L. (Mais)A-111MON802MonsantoCompanyMaismit Insektenresistenz und Toleranz für das Herbizid Glyphosate;Erzeugung durch Insertieren der Gene für das Cry1Ab-Proteinaus Bacillus thuringiensis und die EPSPS aus dem A. tumefaciens-StammCP4.Zeamays L. (Mais)A-112MON809PioneerHi-Bred International Inc.Resistenzgegen den Maiszünsler (Ostrinia nubilalis) durch Einführen einessynthetischen cry1Ab-Gens. Glyphosate-Resistenz durch Einführender bakteriellen Version eines pflanzlichen Enzyms, der EPSPS.Zeamays L. (Mais)A-113MON810MonsantoCompanyInsektenresistenterMais; Erzeugung durch Insertieren einer verkürzten Formdes cry1Ab-Gens aus Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki HD-1. Diegenetische Modifikation vermittelt eine Resistenz gegen Befall durchden Maiszünsler.Zeamays L. (Mais)A-114MON810x MON88017MonsantoCompanyMaismit einer Kombination von Insektenresistenz und Glyphosate-Toleranz;Erzeugung durch traditionelles Kreuzen der Elternlinien MON810 (OECD-Bezeichnung: MON-⌀⌀81⌀-6)und MON88017 (OECD-Bezeichnung: MON-88⌀17-3). Die Resistenzgegen den Maiszünsler stammt von einer verkürztenForm des cry1Ab-Gens aus Bacillus thuringiensis subsp. kurstakiMD-1, die in MON810 vorliegt. Die Resistenz gegen den Maiswurzelbohrerstammt vom cry3Bb1-Gen aus Bacillus thuringiensis subspecies kumamotoensis,Stamm EG4691, das in MON88017 vorliegt. Die Toleranz fürGlyphosate stammt von einem Gen für die EPSPS aus dem Agrobacteriumtumefaciens-Stamm CP4, das in MON88017 vorliegt.Zeamays L. (Mais)A-115MON832MonsantoCompanyEinführungder Glyphosate-Oxidase (GOX) und einer modifizierten 5-Enolpyruvylshikimat-3-phosphatsynthase(EPSPS), eines Enzyms, das am Shikimat-Biosyntheseweg fürdie Bildung der aromatischen Aminosäuren beteiligt ist,durch Beschuss mit der Genkanone.Zeamays L. (Mais)A-116MON863MonsantoCompanyMaismit Resistenz gegen den Maiswurzelbohrer; Erzeugung durch Insertierendes cry3Bb1-Gens aus Bacillus thuringiensis subsp. kumamotoensis.Zeamays L. (Mais)A-117MON88017MonsantoCompanyMaismit Resistenz gegen den Maiswurzelbohrer; Erzeugung durch Insertierendes cry3Bb1-Gens aus Bacillus thuringiensis subsp. Kumamotoensis,Stamm EG4691. Eine Toleranz für Glyphosate wurde dadurch erhalten,dass man ein Gen für die EPSPS aus dem Agrobacterium tumefaciens-StammCP4 insertierte.Zeamays L. (Mais)A-118MON89034MonsantoCompanyMais-Event,das zwei unterschiedliche insektizide Proteine aus Bacillus thuringiensis,die Resistenz gegen verschiedene Schadlepidopteren vermittelt, exprimiert.Zeamays L. (Mais)A-119MON89034x MON88017MonsantoCompanyMaismit einer Kombination von Insektenresistenz und Glyphosate-Toleranz;Erzeugung durch traditionelles Kreuzen der Elternlinien MON89034(OECD-Bezeichnung: MON-89⌀34-3) und MON88017 (OECD-Bezeichnung: MON-88⌀17-3).Die Lepiopteren-Resistenz stammt von zwei cry-Genen, die in MON89043vorliegen. Die Resistenz gegen den Maiswurzelbohrer stammt von einemeinzelnen cry-Gen, und die Toleranz für Glyphosate stammtvon einem Gen für die EPSPS aus dem Agrobacterium tumefaciens,das in MON88017 vorliegt.Zeamays L. (Mais)A-120MON-⌀⌀6⌀3-6x MON-⌀⌀81⌀-6MonsantoCompanyMaishybridmit einer Kombination von Insektenresistenz und Herbizidtoleranz,Erzeugung durch traditionelles Kreuzen der Elternlinien NK603 (OECD-Bezeichnung: MON-⌀⌀6⌀3-6)und MON810 (OECD-Bezeichnung: MON-⌀⌀81⌀-6).Zeamays L. (Mais)A-121MON-⌀⌀81⌀-6x LY038MonsantoCompanyMaismit einer Kombination von Insektenresistenz und erhöhtemLysingehalt, Erzeugung durch traditionelles Kreuzen der ElternlinienMON810 (OECD-Bezeichnung: MON-⌀⌀81⌀-6)und LY038 (OECD-Bezeichnung: REN-⌀⌀⌀38-3).Zeamays L. (Mais)A-122MON-⌀⌀863-5x MON-⌀⌀6⌀3-6MonsantoCompanyMaishybridmit einer Kombination von Insektenresistenz und Herbizidtoleranz,Erzeugung durch traditionelles Kreuzen der Elternlinien MON863 (OECD-Bezeichnung: MON-⌀⌀863-5)und NK603 (OECD-Bezeichnung: MON-⌀⌀6⌀3-6).Zeamays L. (Mais)A-123MON-⌀⌀863-5x MON-⌀⌀81⌀-6MonsantoCompanyMaishybridmit einer Insektenresistenzkombination; Erzeugung durch traditionellesKreuzen der Elternlinien MON863 (OECD-Bezeichnung: MON-⌀⌀863-5)und MON810 (OECD-Bezeichnung: MON-⌀⌀81⌀-6)Zeamays L. (Mais)A-124MON-⌀⌀863-5x MON-⌀⌀81⌀-6 x MON-⌀⌀6⌀3-6MonsantoCompanyMaishybridmit einer Kombination von Insektenresistenz und Herbizidtoleranz,Erzeugung durch traditionelles Kreuzen des kombinationshaltigenHybriden MON-⌀⌀863-5 x MON-⌀⌀81⌀-6und NK603 (OECD-Bezeichnung: MON-⌀⌀6⌀3-6).Zeamays L. (Mais)A-125MON-⌀⌀⌀21-9x MON-⌀⌀81⌀-6MonsantoCompanyMaishybridmit einer Kombination von Insektenresistenz und Herbizidtoleranz,Ableitung durch traditionelles Kreuzen der Elternlinien GA21 (OECD-Bezeichnung: MON-⌀⌀⌀21-9)und MON810 (OECD-Bezeichnung: MON-⌀⌀81⌀-6).Zeamays L. (Mais)A-126MS3BayerCropScience (Aventis CropScience (AgrEvo))Pollensterilitätdurch Expression des Barnase-Ribonuklease-Gens aus Bacillus amyloliquefaciens;die PPT-Resistenz wurde über die PAT erzielt.Zeamays L. (Mais)A-127MS6BayerCropScience (Aventis CropScience (AgrEvo))Pollensterilitätdurch Expression des Barnase-Ribonuklease-Gens aus Bacillus amyloliquefaciens;die PPT-Resistenz wurde über die PAT erzielt.Zeamays L. (Mais)A-128NK603MonsantoCompanyEinführungeiner modifizierten EPSPS, eines Enzyms, das am Shikimat-Biosynthesewegfür die Bildung der aromatischen Aminosäuren beteiligtist, durch Beschuss mit der Genkanone.Zeamays L. (Mais)A-129SYN-BT⌀11-1x MON-⌀⌀⌀21-9SyngentaSeeds, Inc.Maismit einer Kombination von Insektenresistenz und Herbizidtoleranz,Erzeugung durch traditionelles Kreuzen der Elternlinien BT11 (nur fürdie OECD gültige Bezeichnung: SYN-BT⌀11-1) undGA21 (nur für die OECD gültige Bezeichnung: MON-⌀⌀⌀21-9).Zeamays L. (Mais)A-130T14,T25BayerCrop Science (Aventis CropScience (AgrEvo))Maismit Toleranz für das Herbizid Glufosinate; Erzeugung durchInsertieren des Gens für die PAT des aeroben ActinomycetenStreptomyces viridochromogenes.Zeamays L. (Mais)A-131TC1507Mycogen(c/o Dow AgroSciences); Pioneer (c/o Dupont)Maismit Insektenresistenz und Toleranz für das Herbizid Glufosinate-Ammonium;Erzeugung durch Insertieren des cry1F-Gens aus Bacillus thuringiensisvar. aizawai und des Gens für die PAT aus Streptomyces viridochromogenes.Zeamays L. (Mais)A-132TC1507x DAS-59122-7DOWAgro Sciences LLC und Pioneer Hi-Bred International Inc.Maismit einer Kombination aus Insektenresistenz und Herbizidtoleranz;Herstellung durch traditionelles Kreuzen der Elternlinien TC1507(nur für die OECD gültige Bezeichnung: DAS-⌀15⌀7-1)mit DAS-59122-7 (nur für die OECD gültige Bezeichnung: DAS-59122-7).Die Resistenz gegen Lepidopteren-Insekten stammt von TC1507 aufgrunddes Vorhandenseins des cry1F-Gens aus Bacillus thuringiensis var.aizawai. Die Resistenz gegen den Maiswurzelbohrer stammt von derLinie DAS-59122-7, die das cry34Ab1- und das cry35Ab1-Gen aus demBacillus thuringiensis-Stamm PS149B1 enthält. Die Toleranzfür das Herbizid Glufosinate-Ammonium stammt von 7C1507von dem Gen für die PAT aus Streptomyces viridochromogenes.Zeamays L. (Mais)A-133DP-⌀814⌀-6 (Event98140)PioneerHi-Bred International Inc.DieMaislinie 98140 wurde genetisch modifiziert, das GAT4621-Protein (Glyphosateacetyltransferase)und ZM-HRA-Protein (modifizierte Mais-Version einer Acetolactatsynthase)zu exprimieren. Das GA74621-Protein, das von dem gat4621-Gen codiertwird, vermittelt Toleranz für Glyphosate-enthaltende Herbizidedurch Acetylierung von Glyphosate, wodurch dieses nichtphytotoxischwird. Das ZM-HRA-Protein, das von dem zm-hra-Gen codiert wird, vermittelteine Toleranz für die Herbizidklasse der ALS-Hemmer.Zeamays L. (Mais)Non-exhaustive list of transgenic plants and events for the follow-up of the invention. Source: AgBios database (AGBIOS, PO Box 475, 106 St. John St. Merrickville, Ontario K0G1N0, CANADA) available at: http://www.agbios.com/dbase.php. No. Transgenic event Companies description Kulturpunze A-1 ASR368 Scotts Seeds Glyphosate tolerance obtained by inserting a modified 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EPSPS) -coding gene from Agrobacterium tumefaciens, crossover partner B99061. Agrostis stolonifera white ostrich grass A-2 H7-1 Monsanto Company Sugar beet with tolerance for the herbicide glyphosate; Generation by inserting a gene for the EPSPS enzyme from Agrobacterium tumefaciens strain CP4. Beta vulgaris (sugar beet) A-3 T120-7 Bayer CropScience (Aventis CropScience (AgrEvo)) Introducing the gene for phosphinothricin N-acetyltransferase (PAT) from Streptomyces viridochromogenes, an aerobic soil bacterium The effect of PPT is usually to inhibit glutamine synthetase, resulting in a fatal accumulation of ammonia. The acetylated PPT is inactive. Beta vulgaris (sugar beet) A-4 GTSB77 Novartis Seeds; Monsanto Company Sugar beet with tolerance for the herbicide glyphosate; Generation by inserting a gene for the EPSPS enzyme from Agrobacterium tumefaciens strain CP4. Beta vulgaris (sugar beet) A-5 23-18-17, 23-198 Monsanto Company (formerly Calgene) Canola rapeseed with high lauric acid (12: 0) and myristic (14: 0) content; Production by Inserting a Thioesterase Gene from the California Laurel (Umbellularia californica). Brassica napus (Argentine canola rape) A-6 45A37, 46A40 Pioneer Hi-Bred International Inc. Canola rapeseed with high oleic acid and low linolenic acid content; Generation by a combination of chemical mutagenesis for selection of a fatty acid desaturase mutant with increased oleic acid content and traditional backcrossing to introduce the low linolenic acid feature. Brassica napus (Argentine canola rape) A-7 46A12, 46A16 Pioneer Hi-Bred International Inc. Combination of chemical mutagenesis to produce the high oleic acid trait and traditional breeding with registered canola rape varieties. Brassica napus (Argentine canola rape) A-8 GT200 Monsanto Company Canola rapeseed tolerant to the herbicide glyphosate; Generation by inserting genes for the enzymes EPSPS from Agrobacterium tumefaciens strain CP4 and glyphosate oxidase from Ochrobactrum anthropi. Brassica napus (Argentine canola rape) A-9 GT73, RT73 Monsanto Company Canola rapeseed tolerant to the herbicide glyphosate; Generation by inserting genes for the enzymes EPSPS from Agrobacterium tumefaciens strain CP4 and glyphosate oxidase from Ochrobactrum anthropi. Brassica napus (Argentine canola rape) A-10 HCN10 Aventis CropScience Introducing the gene for the PAT from Streptomyces viridochromogenes, an aerobic soil bacterium The effect of PPT is usually to inhibit glutamine synthetase, resulting in a fatal accumulation of ammonia. The acetylated PPT is inactive. Brassica napus (Argentine canola rape) A-11 HCN92 Bayer CropScience (Aventis CropScience (AgrEvo)) Introducing the gene for the PAT from Streptomyces viridochromogenes, an aerobic soil bacterium The effect of PPT is usually to inhibit glutamine synthetase, resulting in a fatal accumulation of ammonia. The acetylated PPT is inactive. Brassica napus (Argentine canola rape) A-12 MS1, RF1 => PGS1 Aventis CropScience (formerly Plant Genetic Systems) Pollen sterility / fertility restorative / pollination control system with tolerance for the herbicide glufosinate. The MS lines contained the barnase gene from Bacillus amyloliquefaciens, the RF lines contained the barstar gene from the same bacterium, and both lines contained the gene for the PAT from Streptomyces hygroscopicus. Brassica napus (Argentine canola rape) A-13 MS1, RF2 => PGS2 Aventis CropScience (formerly Plant Genetic Systems) Pollen sterility / fertility restorative / pollination control system with tolerance for the herbicide glufosinate. The MS lines contained the barnase gene from Bacillus amyloliquefaciens, the RF lines contained the barstar gene from the same bacterium, and both lines contained the gene for the PAT from Streptomyces hygroscopicus. Brassica napus (Argentine canola rape) A-14 Ms8xRf3 Bayer CropScience (Aventis CropScience (AgrEvo)) Pollen sterility / fertility restorative / pollination control system with tolerance for the herbicide glufosinate. The MS lines contained the barnase gene from Bacillus amyloliquefaciens, the RF lines contained the barstar gene from the same bacterium, and both lines contained the gene for the PAT from Streptomyces hygroscopicus. Brassica napus (Argentine canola rape) A-15 NS738, NS 1471, NS1473 Pioneer Hi-Bred Intemational Inc. Selection of somaclonal variants with altered acetolactate synthase (ALS) enzymes and subsequent chemical mutagenesis. Two lines (P1, P2) with modifications at different uncoupled loci were originally selected. NS738 contains only the P2 mutation. Brassica napus (Argentine canola rape) A-16 OXY-235 Aventis CropScience (formerly Rhône Poulenc Inc.) Tolerance for the herbicides bromoxynil and ioxynil by incorporation of the Klebsiella pneumoniae nitrilase gene. Brassica napus (Argentine canola rape) A-17 PHY14, PHY35 Aventis CropScience (formerly Plant Genetic Systems) Production of male sterility by insertion of the Bacillus amyloliquefaciens barnase ribonuclease gene; Restoration Fertility by inserting the Barstar RNase inhibitor; PPT resistance by PAT from Streptomyces hygroscopicus. Brassica napus (Argentine canola rape) A-18 PHY36 Science (formerly Plant Genetic Systems) Aventis Crop Production of male sterility by insertion of the Bacillus amyloliquefaciens barnase ribonuclease gene; Restoration Fertility by inserting the Barstar RNase inhibitor; PAT from Streptomyces hygroscopicus. Brassica napus (Argentine canola rape) A-19 745 (HCN28) Bayer CropScience (Aventis CropScience (AgrEvo)) Introducing the PAT encoding gene from Streptomyces viridochromogenes, an aerobic soil bacterium. The effect of PPT is usually to inhibit glutamine synthetase, resulting in a fatal accumulation of ammonia. The acetylated PPT is inactive. Brassica napus (Argentine canola rape) A-20 HCR-1 Bayer CropScience (Aventis CropScience (AgrEvo)) Introduction of the tolerance feature for the herbicide glufosinate ammonium from the transgenic B. napus line 745. This feature is mediated by the gene for the S. viridochromogenes PAT. Brassica rapa (Polish canola rape) A-21 ZSR500 / 502 Monsanto Company Introduction of a modified EPSPS and a gene from Achromobacter sp., Which degrades glyphosate by conversion into aminomethylphosphonic acid (AMPA) and glyoxylates, by means of species crossing with GT73. Brassica rapa (Polish canola rape) A-22 55-1 / 63-1 Cornell University Papaya Ringpot Virus (PRSV) resistant papaya produced by insertion of coat protein (CP) coding sequences from this plant potyvirus. Carica papaya (papaya) A-23 RM3-3, RM3-4, RM3-6 Bejo Zaden BV Production of male sterility by insertion of the Bacillus amyloliquefaciens barnase ribonuclease gene; PPT resistance using the S. hygroscopicus bar gene encoding the PAT enzyme. Cichorium intybus (chicory) A-24 A, B Agritope Inc. Reduced accumulation of S-adenosylmethionine (SAM), and therefore decreased ethylene synthesis, by introducing the gene encoding S-adenosylmethionine hydrolase. Cucumis melo (melon) A-25 CZW-3 Asgrow (USA); Seminis Vegetable Inc. (Canada) Against Cucumber Mosaic Virus (CMV), Zucchini Yellows Mosaic Virus (ZYMV) and Watermelon Mosaic Virus (WMV) 2 Resistant Gourd (Curcurbita pepo); Generation by inserting the coat protein (CP) coding sequences of each of these plant viruses into the host genome. Cucurbita pepo (pumpkin) A-26 ZW20 Upjohn (USA); Seminis Vegetable Inc. (Canada) Against Zucchini Yellows Mosaic Virus (ZYMV) and Watermelon Mosaic Virus (WMV) 2 resistant pumpkin (Curcurbita pepo); Production by inserting the coat protein (CP) coding sequences of each of these plant potviruses into the host genome. Cucurbita pepo (pumpkin) A-27 66 Florigene Pty Ltd. Sulfonylurea herbicide-tolerant carnations with delayed senescence; Production by inserting a truncated copy of the gene for cloaca aminocyclopropancyclase (ACC) synthase to suppress the expression of the endogenous unmodified gene required for normal ethylene biosynthesis. Tolerance for sulfonylurea herbicides was generated by introducing a chlorosulfuron-tolerant version of the tobacco ALS gene. Dianthus caryophyllus (carnation) A-28 4, 11, 15, 16 Florigene Pty Ltd. Sulfurylurea herbicide-modified carnation cloves produced by the incorporation of two anthocyanin biosynthesis genes whose expression results in a purple / mauve coloration. Tolerance for sulfonylurea herbicides was generated by introducing a chlorosulfuron-tolerant version of the tobacco ALS gene. Dianthus caryophyllus (carnation) A-29 959A, 988A, 1226A, 1351A, 1363A, 1400A Ltd. Florigen Pty Introduction of two anthocyanin biosynthesis genes resulting in purple / mauve staining; Introduction of a variant of the ALS. Dianthus caryophyllus (carnation) A-30 A2704-12, A2704-21, A5547-35 Aventis CropScience Soybean tolerated for glufosinate ammonium herbicides; Production by inserting a modified gene for the PAT from the soil bacterium Streptomyces viridochromogenes. Glycine max L. (soybean) A-31 A5547-127 Bayer CropScience (Aventis CropScience (AgrEvo)) Soybean tolerated for glufosinate ammonium herbicides; Production by inserting a modified gene for the PAT from the soil bacterium Streptomyces viridochromogenes. Glycine max L. (soybean) A-32 DP356043 Pioneer Hi-Bred International Inc. Soybean event with two herbicide tolerance genes: glyphosate N-acetyltransferase, which detoxifies glyphosate, and a modified acetolactate synthase Glycine max L. (soybean) A-33 G94-1, G94-19, 0168 DuPont Canada Agricultural Products Soybean with high oleic acid content; Generation by inserting a second copy of the soybean fatty acid desaturase (GmFad2-1) gene, resulting in a "shutdown" of the endogenous host gene. Glycine max L. (soybean) A-34 GTS 40-3-2 Monsanto Company Glyphosate-tolerant soybean variety; Production by inserting a modified gene for the EPSPS from the soil bacterium Agrobacterium tumefaciens. Glycine max L. (soybean) A-35 GU262 Bayer Crop Science (Aventis CropScience (AgrEvo)) Soybean tolerated for glufosinate ammonium herbicides; Production by inserting a modified gene for the PAT from the soil bacterium Streptomyces viridochromogenes. Glycine max L. (soybean) A-36 MON89788 Monsanto Company Glyphosate-tolerant soybean variety; Generation by inserting a modified aroA (epsps) gene for the EPSPS from Agrobacterium tumefaciens CP4. Glycine max L. (soybean) A-37 OT96-15 Agriculture & Agri-Fond Canada Soybean with low linolenic acid content; Generation by traditional crossing to incorporate the novel feature from a naturally occurring fan1 gene mutant selected for low linolenic acid content. Glycine max L. (soybean) A-38 W62, W98 Bayer Crop Science (Aventis CropScience (AgrEvo)) Soybean tolerated for glufosinate ammonium herbicides; Production by inserting a modified gene for the PAT from the soil bacterium Streptomyces hygroscopicus. Glycine max L. (soybean) A-39 15985 Monsanto Company Insect resistant cotton; Derivation by transformation of the parent DP50B containing Event 531 (with expression of the Cry1Ac protein) with purified plasmid DNA containing the cry2Ab gene from B. thuringiensis subsp. Kurstaki contained. Gossypium hirsutum L. (cotton) A-40 19-51A DuPont Canada Agricultural Products Introduction of an ALS variant. Gossypium hirsutum L. (cotton) A-41 281-24-236 DOW Agro Sciences LLC Insect resistant cotton; Generation by inserting the cry1F gene from Bacillus thuringiensis var. Aizawai. The gene for the PAT from Streptomyces viridochromogenes was introduced as a selection marker. Gossypium hirsutum L. (cotton) A-42 3006-210-23 DOW Agro Sciences LLC Insect resistant cotton; Generation by inserting the cry1Ac gene from Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki. The gene for the PAT from Streptomyces viridochromogenes was introduced as a selection marker. Gossypium hirsutum L. (cotton) A-43 31807/31808 Calgene Inc. Insect resistant cotton with tolerance to the herbicide bromoxynil; Production by insertion of the cry1Ac gene from Bacillus thuringiensis and a gene for Klebsiella pneumoniae nitrilase. Gossypium hirsutum L. (cotton) A-44 BXN Calgene Inc. Tolerance cotton for the herbicide bromoxynil; Production by insertion of a gene for Klebsiella pneumoniae nitrilase. Gossypium hirsutum L. (cotton) A-45 COT102 Syngenta Seeds, Inc. Insect resistant cotton; Generation by insertion of the vip3A (a) gene from Bacillus thuringiensis AB88. The gene coding for APH4 from E. coli was introduced as a selection marker. Gossypium hirsutum L. (cotton) A-46 DAS-21⌀23-5 x DAS-24236-5 DOW Agro Sciences LLC Wide StrikeTM a cotton with insect resistance combination; Derivation by traditional crossing of parent lines 3006-210-23 (OECD designation: DAS-21⌀23-5) and 281-24-236 (Oecd designation: DAS-24236-5). Gossypium hirsutum L. (cotton) A-47 DAS-21⌀23-5 x DAS-24236-5 x MON88913 DOW AgroSciences LLC and Pioneer Hi-Bred International Inc. Cotton with a combination of insect resistance and glyphosate tolerance; Production by traditional crossing of WideStrike cotton (OECD designation: DAS-21⌀23-5 x DAS-24236-5) with MON88913, known as RoundupReady Flex (OECD designation: MON-88913-8). Gossypium hirsutum L. (cotton) A-48 DAS-21⌀23-5 x DAS-24236-5 x MON-⌀1445-2 DOW AgroSciences LLC Wide StrikeTM / Roundup Ready cotton, a cotton with a combination of insect resistance and glyphosate tolerance; Derivation by traditional crossing of WideStrike cotton (OECD designation: DAS-21⌀23-5 x DAS-24236-5) with MON1445 (OECD designation: MON-⌀1445-2). Gossypium hirsutum L. (cotton) A-49 LLCotton25 Bayer Crop Science (Aventis CropScience (AgrEvo)) Cotton with tolerance to the herbicide Glufosi-nate-Ammonium; Production by inserting a modified gene for the PAT from the soil bacterium Streptomyces hygroscopicus. Gossypium hirsutum L. (cotton) A-50 LLCotton25 x MON 15985 Bayer Crop Science (Aventis CropScience (AgrEvo)) Cotton with a combination of herbicide tolerance and insect resistance, in which tolerance to the herbicide glufosinate-ammonium from LLCotton25 (OECD designation: ACS-GH⌀⌀1-3) with resistance to insects from MON15985 (OECD designation: MON-15985- 7) is combined. Gossypium hirsutum L. (cotton) A-51 GBH614 Bayer Crop Science (Aventis CropScience (AgrEvo)) Cotton with tolerance for the herbicide glyphosate; Generation by inserting the 2MEPSPS gene into the Coker312 strain using Agrobacterium under the control of Ph4a748At and TpotpC. Gossypium hirsutum L. (cotton) A-52 MON1445 / 16 98 Monsanto Company Cotton with tolerance for the herbicide glyphosate; Production by inserting a natural glyphosate-tolerant form of the enzyme EPSPS from A. tumefaciens strain CP4. Gossypium hirsutum L. (cotton) A-53 MON15985 x MON88913 Monsanto Company Cotton with a combination of insect resistance and glyphosate tolerance; Production by traditional crossing of parent lines MON88913 (OECD designation: MON-88913-8) and 15985 (OECD designation: MON-15985-7). Glyphosate tolerance is derived from the line MON88913, which contains two genes encoding the enzyme 5-enolypyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EPSPS) from Agrobacterium tumefaciens strain CP4. Insect resistance stems from the line MON 15985, which was obtained by transformation of the parent DP50B containing Event 531 (expression of the Cry1Ac protein) with purified plasmid DNA containing the cry2Ab gene from B. thuringiensis subsp. Kurstaki contained was produced. Gossypium hirsutum L. (cotton) A-54 MON-15985-7 x MON-⌀1445-2 Monsanto Company Cotton with a combination of insect resistance and herbicide tolerance; Production by traditional crossing of parent lines 15985 (OECD designation: MON-15985-7) and MON-1445 (OECD designation: MON-⌀1445-2). Gossypium hirsutum L. (cotton) A-55 MON531 / 757/1076 Monsanto Company Insect resistant cotton; Generation by inserting the cry1Ac gene from Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki HD-73 (b. Tk). Gossypium hirsutum L. (cotton) A-56 MON88913 Monsanto Company Cotton with tolerance for the herbicide glyphosate; Generation by inserting two genes for the EPSPS enzyme from Agrobacterium tumefaciens strain CP4. Gossypium hirsutum L. (cotton) A-57 MON-⌀⌀531-6 x MON-⌀1445-2 Monsanto Company Cotton with a combination of insect resistance and herbicide tolerance; Generation by traditional crossing of parent lines MON531 (OECD designation: MON-⌀⌀531-6) and MON-1445 (OECD designation: MON-⌀1445-2). Gossypium hirsutum L. (cotton) A-58 X81359 BASF Inc. Tolerance for imidazolinone herbicides by selecting for a naturally occurring mutant. Helianthus annuus (sunflower) A-59 RH44 BASF Inc. Selection for a mutagenized version of the enzyme acetohydroxy acid synthase (AHAS), also known as acetolactate synthase (ALS) or acetolactate pyruvate lyase. Lens culinaris (lens) A-60 FP967 University of Saskatchewan, Crop Dev. Center An ALS variant was obtained from a Chlorsulfurontoleranten line of A. thaliana and used for the transformation of flax. Linum usitatissimum L. (flax, flax) A-61 5345 Monsanto Company Resistance to pests by introducing the cry1Ac gene from Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki. Lycopersicon esculentum (tomato) A-62 8338 Monsanto Company Introduction of a gene sequence coding for the enzyme 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid deaminase (ACCd), which metabolizes the precursor of the ripening hormone ethylene. Lycopersicon esculentum (tomato) A-63 1345-4 DNA Plant Technology Corporation Tomatoes with delayed maturity were generated by inserting an additional copy of a truncated ACC synthase gene resulting in down-regulation of endogenous ACC synthase and decreased ethylene accumulation. Lycopersicon esculentum (tomato) A-64 35 1N Agritope Inc. Introduction of a gene sequence coding for the enzyme S-adenosylmethionine hydrolase, which metabolizes the precursor of the ripening hormone ethylene. Lycopersicon esculentum (tomato) A-65 B, Da, F Zeneca Seeds Delayed softening tomatoes were generated by inserting a truncated version of the polygalacturonase (PG) gene in sense or antisense orientation to reduce expression of the endogenous PG gene, thereby reducing pectin degradation. Lycopersicon esculentum (tomato) A-66 FLAVR SAVR Calgene Inc. Delayed softening tomatoes were generated by inserting an additional copy of the polygalacturonase (PG) gene in antisense orientation to reduce expression of the endogenous PG gene, thereby reducing pectin degradation. Lycopersicon esculentum (tomato) A-67 J101, J163 Monsanto Company and Forage Genetics Int: Lucifer tolerant to the herbicide glyphosate was generated by inserting a gene for the EPSPS enzyme from Agrobacterium tumefaciens strain CP4. Medicago sativa (alfalfa) A-68 C / F / 93 / 08-02 Societe National d'Exploitation des Tabacs et Allumettes Tolerance for the herbicides bromoxynil and ioxynil by incorporation of the Klebsiella pneumoniae nitrilase gene. Nicotiana tabacum L. (tobacco) A-69 Vector 21-41 Vector Tobacco Inc. Reduced nicotine content by introducing a second copy of the quinolinic acid phosphoribosyltransferase (QTPase) from the tobacco in antisense orientation. The NPTII-encoding gene from E. coli was introduced as a selection marker to identify transformants. Nicotiana tabacum L. (tobacco) A-70 CL121, CL141, CFX51 BASF Inc. Tolerance for imidazolinone herbicide Imazethapyr was induced by chemical mutagenesis of the enzyme acetolactate synthase (ALS) using ethyl methanesulfonate (EMS). Oryza sativa (rice) A-71 IMINTA-1, IMINTA-4 BASF Inc. Tolerance for imidazolinone herbicides was induced by chemical mutagenesis of the enzyme acetolactate synthase (ALS) using sodium azide. Oryza saliva (rice) A-72 LLRICE06, LLRICE62 Aventis CropScience For the herbicide glufosinate-ammonium tolerant rice; Generation by insertion of a modified gene for the phosphinothricin acetyltransferase (PAT) from the soil bacterium Streptomyces hygroscopicus). Oryza saliva (rice) A-73 LLRICE601 Bayer CropScience (Aventis CropScience (AgrEvo)) For the herbicide glufosinate-ammonium tolerant rice; Production by inserting a modified gene for the PAT from the soil bacterium Streptomyces hygroscopicus). Oryza sativa (rice) A-74 C5 United States Department of Agriculture-Agricultural Research Service Plum tree with resistance to the plum-pox virus (PPV), production by Agrobacterium -mediated transformation with a hull protein gene (CP) of the virus. Prunus domestica (plum) A-75 PWC16 BASF Inc. Tolerance for the imidazolinone herbicide Imazethapyr was induced by chemical mutagenesis of the enzyme ALS using ethyl methanesulfonate (EMS). Oryza sativa (rice) A-76 ATBT04-6, ATBT04-27, ATBT04-30, ATBT04-31, ATBT04-36, SPBT02-5, SPBT02-7 Monsanto Company Potato beetle-resistant potatoes, produced by inserting the cry3A gene from Bacillus thuringiensis (subsp. Tenebrionis). Solanum tuberosum L. (potato) A-77 BT6, BT10, BT12, BT16, BT17, BT18, BT23 Monsanto Company Potato beetle-resistant potatoes, produced by inserting the cry3A gene from Bacillus thuringiensis (subsp. Tenebrionis). Solanum tuberosum L. (potato) A-78 RBMT15-101, SEMT15-02, SEMT15-15 Monsanto Company Potatoes with resistance to the Colorado potato beetle and the potato Y virus (PVY); Generation by inserting the cry3A gene from Bacillus thuringiensis (subsp. Tenebrionis) and the PVY gene for the coat protein. Solanum tuberosum L. (potato) A-79 RBMT21-129, RBMT21-350, RBMT22-082 Monsanto Company Potatoes with resistance to the Colorado beetle and potato leaf roll virus (PLRV); Generation by inserting the cry3A gene from Bacillus thuringiensis (subsp. Tenebrionis) and the PLRV gene for replicase. Solanum tuberosum L. (potato) A-80 AP205CL BASF Inc. Selection for a mutagenized version of the enzyme acetohydroxy acid synthase (AHAS), also known as ALS or acetolactate pyruvate lyase. Triticum aestivum (wheat) A-81 AP602CL BASF Inc. Selection for a mutagenized version of the enzyme acetohydroxy acid synthase (AHAS), also known as acetolactate synthase (ALS) or acetolactate pyruvate lyase. Triticum aestivum (wheat) A-82 BW255-2, BW238-3 BASF Inc. Selection for a mutagenized version of the enzyme acetohydroxy acid synthase (AHAS), also known as ALS or acetolactate pyruvate lyase. Triticum aestivum (wheat) A-83 BW7 BASF Inc. Tolerance to imidazolinone herbicides induced by chemical mutagenesis of the gene for acetohydroxy acid synthase (AHAS) using sodium azide. Triticum aestivum (wheat) A-84 MON71800 Monsanto Company Glyphosate-tolerant wheat variety; Production by inserting a modified gene for the EPSPS from the soil bacterium Agrobacterium tumefaciens strain CP4. Triticum aestivum (wheat) A-85 SWP965001 Cyanamid Crop Protection Selection for a mutagenized version of the enzyme acetohydroxy acid synthase (AHAS), also known as ALS or acetolactate pyruvate lyase. Triticum aestivum (wheat) A-86 Teal 11A BASF Inc. Selection for a mutagenized version of the enzyme acetohydroxy acid synthase (AHAS), also known as ALS or acetolactate pyruvate lyase. Triticum aestivum (wheat) A-87 176 Syngenta Seeds, Inc. Insect resistant corn; Generation by inserting the cry1Ab gene from Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki. The genetic modification provides resistance to damage by the European corn borer. Zea mays L. (corn) A-88 3751IR Pioneer Hi-Bred International Inc. Selection of somaclonal variants by embryo culture on imidazolinone-containing media. Zea mays L. (corn) A-89 676, 678, 680 Pioneer Hi-Bred International Inc. Pollen sterilizer maize with tolerance for the herbicide glufosinate-ammonium; Generation by insertion of genes for the DNA adenine methylase and the PAT from Escherichia coli or Streptomyces viridochromogenes. Zea mays L. (corn) A-90 ACS-ZM⌀⌀3-2 x MON-⌀⌀81⌀-6 Bayer CropScience (Aventis CropScience (AgrEvo)) Maize hybrid with a combination of insect resistance and herbicide tolerance; Derivation by traditional crossing of the parental lines T25 (OECD designation: ACS-ZM⌀⌀3-2) and MON810 (OECD designation: MON-⌀⌀81⌀-6). Zea mays L. (corn) A-91 B16 (DLL25) Dekalb Genetics Corporation Maize with tolerance to the herbicide glufosinate-ammonium; Generation by inserting the gene for the PAT from Streptomyces hygroscopicus. Zea mays L. (corn) A-92 BT11 (X4334CBR, X4734CBR) Syngenta Seeds, Inc. Insect resistant and herbicide tolerant maize; Generation by inserting the cry1Ab gene from Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, and the gene for phosphinothricin N-acetyltransferase (PAT) from S. viridochromogenes. Zea mays L. (corn) A-93 BT11 x MIR604 Syngenta Seeds, Inc. Corn with a combination of insect resistance and herbicide tolerance; Generation by traditional crossing of the parental lines BT11 (only for the OECD valid name: SYN-BT⌀11-1) and MIR604 (only for the OECD valid name: SYN-IR6f⌀5-5). The resistance to the European corn borer and the tolerance to the herbicide glufosinate-ammonium (Liberty) comes from BT11, which produces the cry1Ab gene from Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki contains, and the gene for the PAT from S. viridochromogenes. Corn rootworm resistance stems from MIR604, which contains the mcry3A gene from Bacillus thuringiensis. Zea mays L. (corn) A-94 BT11 x MIR604 x GA21 Syngenta Seeds, Inc. Corn with a combination of insect resistance and herbicide tolerance; Generation by traditional crossing of the parental lines BT11 (only for the OECD valid name: SYN-BT⌀11-1), MIR604 (only for the OECD valid name: SYN-IR6⌀5-5) and GA21 (only for the OECD valid name : MON-⌀⌀⌀21-9). The resistance to the European corn borer and the tolerance to the herbicide glufosinate-ammonium (Liberty) comes from BT11, which produces the cry1Ab gene from Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki contains, and the gene for the PAT from S. viridochromogenes. Corn rootworm resistance stems from MIR604, which contains the mcry3A gene from Bacillus thuringiensis. The tolerance for the herbicide glyphosate comes from GA21, which contains a modified EPSPS gene from maize. Zea mays L. (corn) A-95 CBH-351 Aventis CropScience Insect resistant maize with tolerance to the herbicide glufosinate ammonium; Development by inserting the gene for the Cry9C protein from Bacillus thuringiensis subsp. tolworthi and the gene for the PAT from Streptomyces hygroscopicus. Zea mays L. (corn) A-96 DAS-06275-8 DOW AgroSciences LLC Maize with resistance to lepidopteran insects and tolerance to the herbicide glufosinate-ammonium; Production by inserting the cry1F gene from Bacillus thuringiensis var. Aizawai and the PAT from Streptomyces hygroscopicus. Zea mays L. (corn) A-97 DAS-59122-7 DOW AgroSciences LLC and Pioneer Hi-Bred International Inc. Maize with resistance to the corn rootworm; Generation by inserting the cry34Ab1 and the cry35Ab1 gene from Bacillus thuringiensis strain PS149B1. The PAT coding gene from Streptomyces viridochromogenes was introduced as a selection marker. Zea mays L. (corn) A-98 DAS-59122-7 x NK603 DOW AgroSciences LLC and Pioneer Hi-Bred International Inc. Corn with a combination of insect resistance and herbicide tolerance; Generation by traditional crossing of parental lines DAS-59122-7 (only for the OECD valid designation: DAS-59122-7) with NK603 (only for the OECD valid name: MON-⌀⌀6⌀3-6). Corn rootworm resistance stems from DAS-59122-7, which contains the cry34Ab1 and cry35Ab1 genes from Bacillus thuringiensis strain PS149B1. The tolerance for the herbicide glyphosate comes from NK603. Zea mays L. (corn) A-99 DAS-59122-7 x TC1507 x NK603 DOW AgroSciences LLC and Pioneer Hi-Bred International Inc. Corn with a combination of insect resistance and herbicide tolerance; Generation by traditional crossing of parental lines DAS-59122-7 (only for the OECD valid designation: DAS-59122-7) and TC1507 (only for the OECD valid designation: DAS-⌀15⌀7-1) with NK603 (only for the OECD valid name: MON-⌀⌀6⌀3-6). Corn rootworm resistance stems from DAS-59122-7, which contains the cry34Ab1 and cry35Ab1 genes from Bacillus thuringiensis strain PS149B1. Lepidopteran resistance and tolerance to the herbicide glufosinate ammonium are from TC1507. The tolerance for the herbicide glyphosate comes from NK603. Zea mays L. (corn) A-100 DAS-⌀15⌀7-1 x MON-⌀⌀6⌀3-6 DOW AgroSciences LLC Corn with a combination of insect resistance and herbicide tolerance; Production by traditional crossing of parent lines 1507 (OECD name: DAS-⌀15⌀7-1) and NK603 (OECD name: MON-⌀⌀6⌀3-6). Zea mays L. (corn) A-101 DBT418 Dekalb Genetics Corporation Insect resistant maize with tolerance to the herbicide glufosinate ammonium; Development by inserting genes for the Cry1AC protein from Bacillus thuringiensis subsp kurstaki and the PAT from Streptomyces hygroscopicus. Zea mays L. (corn) A-102 DK404SR BASF Inc. Somaclonal variants with a modified acetyl-CoA carboxylase (ACCase) were selected by embryo culture on medium supplemented with ethoxydim. Zea mays L. (corn) A-103 Event 3272 Syngenta Seeds, Inc. Maize line expressing a heat stable alpha amylase gene amy797E for ethanol production by the dry milling method. The phosphomannose isomerase gene from E. coli was used as a selection marker. Zea mays L. (corn) A-104 EXP1910IT Syngenta Seeds, Inc. (formerly Zeneca Seeds) A tolerance for the imidazolinone herbicide imazethapyr was induced by chemical mutagenesis of the enzyme ALS with the aid of ethyl methanesulfonate (EMS). Zea mays L. (corn) A-105 GA21 Monsanto Company A modified EPSPS, an enzyme involved in the shikimate biosynthetic pathway for the formation of aromatic amino acids, was induced by bombardment with the gene gun. Zea mays L. (corn) A-106 IT Pioneer Hi-Bred International Inc. A tolerance for the imidazolinone herbicide imazethapyr was obtained by in vitro selection of somaclonal variants. Zea mays L. (corn) A-107 LY038 Monsanto Company Altered amino acid composition, in particular increased lysine content, by introducing the cordapA gene from Corynebacterium glutamicum, which codes for the enzyme dihydrodipicolinate synthase (cDHDPS). Zea mays L. (corn) A-108 MIR604 Syngenta Seeds, Inc. Corn rootworm-resistant maize was produced by transformation with a modified cry3A gene. The phosphomannose isomerase gene from E. coli was used as a selection marker. Zea mays L. (corn) A-109 MIR604 x GA21 Syngenta Seeds, Inc. Corn with a combination of insect resistance and herbicide tolerance; Generate by traditional crossing of parent lines MIR604 (only for the OECD valid name: SYN-IR6⌀5-5) and GA21 (only for the OECD valid name: MON-⌀⌀⌀21-9). The corn rootworm resistance stems from MIR604, which contains mcry3A gene from Bacillus thuringiensis. The tolerance for the herbicide glyphosate comes from GA21. Zea mays L. (corn) A-110 MON80100 Monsanto Company Insect resistant corn; Generation by inserting the cry1Ab gene from Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki. The genetic modification provides resistance to attack by the European corn borer. Zea mays L. (corn) A-111 MON802 Monsanto Company Insect resistance maize and tolerance to the herbicide glyphosate; Production by inserting the genes for the Bacillus thuringiensis Cry1Ab protein and the EPSPS from the A. tumefaciens strain CP4. Zea mays L. (corn) A-112 MON809 Pioneer Hi-Bred International Inc. Resistance to the European corn borer (Ostrinia nubilalis) by introducing a synthetic cry1Ab gene. Glyphosate resistance by introducing the bacterial version of a plant enzyme, EPSPS. Zea mays L. (corn) A-113 MON810 Monsanto Company Insect resistant corn; Generation by inserting a truncated form of the cry1Ab gene from Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki HD-1. The genetic modification mediates resistance to attack by the European corn borer. Zea mays L. (corn) A-114 MON810 x MON88017 Monsanto Company Corn with a combination of insect resistance and glyphosate tolerance; Production by traditional crossing of parent lines MON810 (OECD designation: MON-⌀⌀81⌀-6) and MON88017 (OECD designation: MON-88⌀17-3). The resistance to the European corn borer comes from a truncated form of the cry1Ab gene from Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki MD-1, which is available in MON810. Corn rootworm resistance is derived from the cry3Bb1 gene from Bacillus thuringiensis subspecies kumamotoensis, strain EG4691, which is present in MON88017. The tolerance for glyphosate is derived from a gene for EPSPS from Agrobacterium tumefaciens strain CP4 present in MON88017. Zea mays L. (corn) A-115 MON832 Monsanto Company Introduction of glyphosate oxidase (GOX) and a modified 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EPSPS), an enzyme involved in the shikimate biosynthetic pathway for the formation of aromatic amino acids, by bombardment with the gene gun. Zea mays L. (corn) A-116 MON863 Monsanto Company Maize with resistance to the corn rootworm; Generation by inserting the cry3Bb1 gene from Bacillus thuringiensis subsp. kumamotoensis. Zea mays L. (corn) A-117 MON88017 Monsanto Company Maize with resistance to the corn rootworm; Generation by inserting the cry3Bb1 gene from Bacillus thuringiensis subsp. Kumamotoensis, strain EG4691. A tolerance for glyphosate was obtained by inserting a gene for EPSPS from Agrobacterium tumefaciens strain CP4. Zea mays L. (corn) A-118 MON89034 Monsanto Company Corn event that expresses two different insecticidal proteins from Bacillus thuringiensis, which mediates resistance to various pests. Zea mays L. (corn) A-119 MON89034 x MON88017 Monsanto Company Corn with a combination of insect resistance and glyphosate tolerance; Generation by traditional crossing of parent lines MON89034 (OECD designation: MON-89⌀34-3) and MON88017 (OECD designation: MON-88⌀17-3). Lepiopteran resistance is derived from two cry genes present in MON89043. Corn rootworm resistance is from a single cry gene, and glyphosate tolerance is derived from a gene for EPSPS from Agrobacterium tumefaciens present in MON88017. Zea mays L. (corn) A-120 MON-⌀⌀6⌀3-6 x MON-⌀⌀81⌀-6 Monsanto Company Maize hybrid with a combination of insect resistance and herbicide tolerance, produced by traditional crossing of parent lines NK603 (OECD designation: MON-⌀⌀6⌀3-6) and MON810 (OECD designation: MON-⌀⌀81⌀-6). Zea mays L. (corn) A-121 MON-⌀⌀81⌀-6 x LY038 Monsanto Company Maize with a combination of insect resistance and increased lysine content, produced by traditional crossing of parent lines MON810 (OECD name: MON-⌀⌀81⌀-6) and LY038 (OECD name: REN-⌀⌀⌀38-3). Zea mays L. (corn) A-122 MON-⌀⌀863-5 x MON-⌀⌀6⌀3-6 Monsanto Company Maize hybrid with a combination of insect resistance and herbicide tolerance, produced by traditional crossing of parent lines MON863 (OECD designation: MON-⌀⌀863-5) and NK603 (OECD designation: MON-⌀⌀6⌀3-6). Zea mays L. (corn) A-123 MON-⌀⌀863-5 x MON-⌀⌀81⌀-6 Monsanto Company Maize hybrid with an insect resistance combination; Production by traditional crossing of parent lines MON863 (OECD designation: MON-⌀⌀863-5) and MON810 (OECD designation: MON-⌀⌀81⌀-6) Zea mays L. (corn) A-124 MON-⌀⌀863-5 x MON-⌀⌀81⌀-6 x MON-⌀⌀6⌀3-6 Monsanto Company Maize hybrid with a combination of insect resistance and herbicide tolerance, produced by traditional crossing of the hybrid hybrid MON-⌀⌀863-5 x MON-⌀⌀81⌀-6 and NK603 (OECD designation: MON-⌀⌀6⌀3-6). Zea mays L. (corn) A-125 MON-⌀⌀⌀21-9 x MON-⌀⌀81⌀-6 Monsanto Company Maize hybrid with a combination of insect resistance and herbicide tolerance, derivation by traditional crossing of parental lines GA21 (OECD designation: MON-⌀⌀⌀21-9) and MON810 (OECD designation: MON-⌀⌀81⌀-6). Zea mays L. (corn) A-126 MS3 Bayer CropScience (Aventis CropScience (AgrEvo)) Pollen sterility by expression of the barnase ribonuclease gene from Bacillus amyloliquefaciens; PPT resistance was achieved via the PAT. Zea mays L. (corn) A-127 MS6 Bayer CropScience (Aventis CropScience (AgrEvo)) Pollen sterility by expression of the barnase ribonuclease gene from Bacillus amyloliquefaciens; PPT resistance was achieved via the PAT. Zea mays L. (corn) A-128 NK603 Monsanto Company Introduction of a modified EPSPS, an enzyme involved in the shikimate biosynthetic pathway for the formation of aromatic amino acids, by bombardment with the gene gun. Zea mays L. (corn) A-129 SYN-BT⌀11-1 x MON-⌀⌀⌀21-9 Syngenta Seeds, Inc. Maize with a combination of insect resistance and herbicide tolerance, produced by traditional crossing of the parental lines BT11 (only for the OECD valid name: SYN-BT⌀11-1) and GA21 (only for the OECD valid name: MON-⌀⌀⌀21-9 ). Zea mays L. (corn) A-130 T14, T25 Bayer Crop Science (Aventis CropScience (AgrEvo)) Maize with tolerance to the herbicide glufosinate; Generation by insertion of the gene for the PAT of the aerobic actinomycete Streptomyces viridochromogenes. Zea mays L. (corn) A-131 TC1507 Mycogene (c / o Dow AgroSciences); Pioneer (c / o Dupont) Insect resistant maize with tolerance to the herbicide glufosinate ammonium; Production by inserting the cry1F gene from Bacillus thuringiensis var. Aizawai and the gene for the PAT from Streptomyces viridochromogenes. Zea mays L. (corn) A-132 TC1507 x DAS-59122-7 DOW Agro Sciences LLC and Pioneer Hi-Bred International Inc. Corn with a combination of insect resistance and herbicide tolerance; Preparation by traditional crossing of parent lines TC1507 (only for the OECD valid name: DAS-⌀15⌀7-1) with DAS-59122-7 (only for the OECD valid name: DAS-59122-7). Resistance to Lepidopteran insects stems from TC1507 due to the presence of the cry1F gene from Bacillus thuringiensis var. Aizawai. Corn rootworm resistance stems from DAS-59122-7, which contains the cry34Ab1 and cry35Ab1 genes from Bacillus thuringiensis strain PS149B1. The tolerance for the herbicide glufosinate ammonium originates from 7C1507 of the gene for the PAT from Streptomyces viridochromogenes. Zea mays L. (corn) A-133 DP-⌀814⌀-6 (Event 98140) Pioneer Hi-Bred International Inc. The corn line 98140 was genetically modified to express the GAT4621 protein (glyphosate acetyltransferase) and ZM-HRA protein (modified corn version of an acetolactate synthase). The GA74621 protein encoded by the gat4621 gene confers tolerance to glyphosate-containing herbicides by acetylating glyphosate rendering it non-phytotoxic. The ZM-HRA protein encoded by the zm-hra gene confers tolerance for the herbicide class of ALS inhibitors. Zea mays L. (corn)

Ineiner Ausführungsform der Erfindung werden die PflanzenA-1 bis A-133 von Tabelle A ganz oder teilweise bzw. wird Vermehrungsmaterialdieser Pflanzen mit Prothioconazole allein oder in Form von Zusammensetzungen,die Prothioconazole umfassen, behandelt oder in Kontakt gebracht.InIn one embodiment of the invention, the plantsA-1 to A-133 of Table A wholly or in part or is propagation materialof these plants with prothioconazole alone or in the form of compositions,the prothioconazole include, treated or contacted.

Tabelle BTable B

Nichtallumfassende Liste von transgenen Pflanzen für die Durchführungder Erfindung aus der APHIS-Datenbank des United States Departmentof Agriculture (USDA). Die Datenbank findet sich unter:http://www.aphis.usda.gov/animal_welfare/efoia/index.shtml.Non-exhaustive list of transgenic plants for carrying out the invention from the APHIS database of the United States Department of Agriculture (USDA). The database can be found at: http://www.aphis.usda.gov/animal_welfare/efoia/index.shtml.

Indieser Tabelle verwendete Abkürzungen:

  • CMV-Gurkenmosaikvirus
  • CPB-Kartoffelkäfer
  • PLRV-Kartoffel-Blattrollvirus
  • PRSV-Papaya-Ringspot-Virus
  • PVY-Kartoffel-Y-Virus
  • WMV2-Wassermelonenmosaikvirus 2
  • ZYMV-Zucchini-Gelbmosaikvirus
Nr.AntragAntragserweiterungNr.InstitutionPflanzeMerkmalTransformations-Eventoder LinieEA-Abschluss beurteilung & BestimmungB-108-315-01pFlorigeneRoseVeränderteBlütenfarbeRosaX hybridaB-207-253-01pSyngentaMaisLepidopterenresistenzMIR-162 MaisB-307-152-01pPioneerMaisGlyphosate- & Imidazolinon-ToleranzHT-98140B-407-108-01pSyngentaBaumwolleLepidopterenresistenzCOT67BB-506-354-01pPioneerSojabohneHoher ÖlsäuregehaltDP-3⌀5423-1B-606-332-01pBayer CropScienceBaumwolleGlyphosate-ToleranzGHB614B-705-280-01pSyngentaMaisHitzestabileAlpha-Amylase3272B-804-337-01pUniversityof FloridaPapayaResistenzgegen Papaya-Ringspot-VirusX17-2B-904-110-01pMonsanto & Forage GeneticsAlfalfaGlyphosate-ToleranzJ101, J16304-110-01p_comB-1003-104-01pMonsanto & ScottsWeißes StraußgrasGlyphosate-ToleranzASR368B-1106-298-01pMonsantoMaisMaiszünsler-ResistenzMON 8903406-298-01p_comB-1206-271-01pPioneerSojabohneGlyphosate- & Acetolactatsynthase-Toleranz356043 (DP-356⌀43-5)06-271-01p_comB-1306-234-01p98-329-01pBayer CropScienceReisPhosphinothricin-ToleranzLLRICE60106-234-01p_comB-1406-178-01pMonsantoSojabohneGlyphosate-toleranzMON 8978806-178-01p_comB-1504-362-01pSyngentaMais Schutzgegen den MaiswurzelbohrerMIR60404-362-01p_comB-1604-264-01pARSPflaume Resistenzgegen das Plum-Pox-VirusC504-264-01p_comB-1704-229-01pMonsantoMais HoherLysingehaltLY03804-229-01p_comB-1804-125-01pMonsantoMais MaiswurzelbohrerresistenzMON 8801704-125-01p_comB-1904-086-01pMonsantoBaumwolle Glyphosate-ToleranzMON 8891304-086-01p_comB-2003-353-01pDowMais Maiswurzelbohrerresistenz5912203-353-01p_comB-2103-323-01pMonsantoZuckerrübe Glyphosate-ToleranzH7-103-323-01p_comB-2203-181-01p00-136-01pDowMais Lepidopteren-Resistenz & Phosphinothricin-ToleranzTC-627503-181-01p_comB-2303-155-01pSyngentaBaumwolle Lepidopteren-ResistenzCOT10203-155-01p_comB-2403-036-01pMycogen/DowBaumwolle Lepidopteren-Resistenz281-24-23603-036-01p_comB-2503-036-02pMycogen/DowBaumwolle Lepidopteren-Resistenz3006-210-2303-036-02p_comB-2602-042-01pAventisBaumwolle Phosphinothricin-ToleranzLLCotton2502-042-01p_comB-2701-324-01p98-216-01pMonsantoRaps Glyphosate-ToleranzRT20001-324-01p_comB-2801-206-01p98-278-01pAventisRaps Phosphinothricin-toleranz & BestäubungskontrolleMS1 & RF1/RF201-206-01p_comB-2901-206-02p97-205-01pAventisRaps Phosphinothricin-ToleranzTopas 19/201-206-02p_comB-3001-137-01pMonsantoMais MaiswurzelbohrerresistenzMON 86301-137-01p_comB-3101-121-01pVectorTabak VerringerterNikotingehaltVector 21-4101-121-01p_comB-3200-342-01pMonsantoBaumwolle Lepidopteren-ResistenzCotton Event 1598500-342-01p_comB-3300-136-01pMycogenc/o Dow & PioneerMaisLepidopteren-Resistenz & Phosphinothricin-ToleranzLine 150700-136-01p_comB-3400-011-01p97-099-01pMonsantoMaisGlyphosate-ToleranzNK60300-011-01p_comB-3599-173-01p97-204-01pMonsantoKartoffelPLRV- & CPB-ResistenzRBMT22-8299-173-01p_comB-3698-349-01p95-228-01pAgrEvoMaisPhosphinothricin-Toleranzund PollensterilitätMS698-349-01p_comB-3798-335-01pU.of SaskatchewanFlachsToleranzfür Sulfonylharnstoffherbizidrückständeim BodenCDCTriffid98-335-01p_comB-3898-329-01pAgrEvoReisPhosphinothricin-ToleranzLLRICE06, LLRICE6298-329-01p_comB-3998-278-01pAgrEvoRapsPhosphinothricin-Toleranz & BestäubungskontrolleMS8 & RF398-278-01p_comB-4098-238-01pAgrEvoSojabohnePhosphinothricin-ToleranzGU26298-238-01p_comB-4198-216-01pMonsantoRapsGlyphosate-ToleranzRT7398-216-01p_comB-4298-173-01pNovartis Seeds & MonsantoRübeGlyphosate-ToleranzGTSB7798-173-01p_comB-4398-014-01p96-068-01pAgrEvoSojabohnePhosphinothricin-ToleranzA5547-12798-014-01p_comB-4497-342-01pPioneerMaisPollensterilität & Phosphinothricin-Toleranz676,678, 68097-342-01p_comB-4597-339-01pMonsantoKartoffelCPB- & PVY-ResistenzRBMT15-101, SEMT15-02, SEMT15-1597-339-01p_comB-4697-336-01pAgrEvoRübePhosphinothricin-ToleranzT-120-797-336-01p_comB-4797-287-01pMonsantoTomateLepidopteren-Resistenz534597-287-01p_comB-4897-265-01pAgrEvoMaisPhosphinothricin-Toleranz & Lepidopteren-ResistenzCBH-35197-265-01p_comB-4997-205-01pAgrEvoRapsPhosphinothricin-ToleranzT4597-205-01p_comB-5097-204-01pMonsantoKartoffelCPB- & PLRV-ResistenzRBMT21-129 & RBMT21-35097-204-01p_comB-5197-148-01pBejoCichoriumintybusPollensterilitätRM3-3, RM3-4, RM3-697-148-01p_comB-5297-099-01pMonsantoMaisGlyphosate-ToleranzGA2197-099-01p_comB-5397-013-01pCalgeneBaumwolleBromoxynil-Toleranz & Lepidopteren-ResistenzEvents 31807 & 3180897-013-01p-comB-5497-008-01pDuPontSojabohneVerändertes ÖlprofilG94-1, G94-19, G-16897-008-01p_comB-5596-317-01pMonsantoMaisGlyphosate-toleranz & ECB-ResistenzMON80296-317-01p_comB-5696-291-01pDeKalbMaisMaiszünsler-ResistenzDBT41896-291-01p_comB-5796-248-01p92-196-01pCalgeneTomateVeränderteFruchtabreifung1zusätzliche FLAVRSAVR Linie96-248-01p_comB-5896-068-01pAgrEvoSojabohnePhosphinothricin-ToleranzW62, W98, A2704-12, A2704-21, A5547-3596-068-01p_comB-5996-051-01pCornellUPapayaPRSV-Resistenz55-1, 63-196-051-01p_comB-6096-017-01p95-093-01pMonsantoMaisMaiszünsler-ResistenzMON809 & MON81096-017-01p_comB-6195-352-01pAsgrowSommerkürbisCMV,ZYMV, WMV2-ResistenzCZW-395-352-01p_comB-6295-338-01pMonsantoKartoffelCPB-ResistenzSBT02-5 & -7, ATBT04-6 & -27, -30, -31, -3695-338-01p_comB-6395-324-01pAgritopeTomateVeränderteFruchtabreifung351N95-324-01p_comB-6495-256-01pDuPontBaumwolleSulfonylharnstoff-Resistenz19-51a95-256-01p_comB-6595-228-01pPlantGenetic SystemsMaisPollensterilMS395-228-01p_comB-6695-195-01pNorthrup KingMaisMaiszünsler-ResistenzBt1195-195-01p_comB-6795-179-01p92-196-01pCalgeneTomateVeränderteFruchtabreifung2zusätzliche FLAVR-SAVR-Linien95-179-01p_comB-6895-145-01pDeKalbMaisPhosphinothricin-ToleranzB1695-145-01p_comB-6995-093-01pMonsantoMaisLepidopteren-ResistenzMON 8010095-093-01p_comB-7095-053-01pMonsantoTomateVeränderteFruchtabreifung833895-053-01p_comB-7195-045-01pMonsantoBaumwolleGlyphosate-toleranz1445, 169895-045-01p_comB-7295-030-01p92-196-01pCalgeneTomateVeränderteFruchtabreifung20zusätzliche FLAVR-SAVR-Linien95-030-01p_comB-7394-357-01pAgrEvoMaisPhosphinothricin-ToleranzT14,T2594-357-01p_comB-7494-319-01pCiba SeedsMaisLepidopteren-ResistenzEvent 17694-319-01p_comB-7594-308-01pMonsantoBaumwolleLepidopteren-Resistenz531,757, 107694-308-01p_comB-7694-290-01pZeneca & PetoseedTomateVerringerterPolygalacturonase-Gehalt in der FruchtB,Da, F94-290-01p_comB-7794-257-01pMonsantoKartoffelColeopteren-ResistenzBT6, BT10, BT12, BT16, BT17, BT18, BT2394-257-01p_comB-7894-230-01p92-196-01pCalgeneTomateVeränderteFruchtabreifung9zusätzliche FLAVR-SAVR-Linien94-230-01p_comB-7994-228-01pDNA Plant TechTomateVeränderteFruchtabreifung1345-494-228-01p_comB-8094-227-01p92-196-01pCalgeneTomateVeränderteFruchtabreifungLinieN73 1436-11194-227-01p_comB-8194-090-01pCalgeneRapsVerändertes ÖlprofilpCGN3828-212/86-18 & 2394-090-01p_comB-8293-258-01pMonsantoSojabohneGlyphosate-toleranz40-3-293-258-01p_comB-8393-196-01pCalgeneBaumwolleBromoxynil-toleranzBXN93-196-01p_comB-8492-204-01pUpjohnSommerkürbisWMV2- & ZYMV-ResistenzZW-2092-204-01p_comB-8592-196-01pCalgeneTomateVeränderteFruchtabreifungFLAVR SAVR92-196-01p_com Abbreviations used in this table:
  • CMV cucumber mosaic virus
  • CPB potato beetle
  • PLRV potato leaf roll virus
  • PRSV Papaya ringspot virus
  • PVY potato virus Y
  • WMV2 watermelon mosaic virus 2
  • ZYMV Zucchini yellow mosaic virus
No. application Request extension no. institution plant feature Transformation event or line EA degree assessment & determination B-1 08-315-01p Florigene rose Altered flower color Pink X hybrida B-2 07-253-01p Syngenta Corn Lepidopteran MIR-162 corn B-3 07-152-01p Pioneer Corn Glyphosate & imidazolinone tolerance HT-98140 B-4 07-108-01p Syngenta cotton Lepidopteran COT67B B-5 06-354-01p Pioneer Soybean High oleic acid content DP 3⌀5423-1 B-6 06-332-01p Bayer CropScience cotton Glyphosate tolerance GHB614 B-7 05-280-01p Syngenta Corn Heat-stable alpha-amylase 3272 B-8 04-337-01p University of Florida papaya Resistance to papaya ringpot virus X17-2 B-9 04-110-01p Monsanto & Forage Genetics alfalfa Glyphosate tolerance J101, J163 04-110-01p_com B-10 03-104-01p Monsanto & Scotts White ostrich grass Glyphosate tolerance ASR368 B-11 06-298-01p Monsanto Corn European corn borer resistance MON 89034 06-298-01p_com B-12 06-271-01p Pioneer Soybean Glyphosate & acetolactate synthase tolerance 356043 (DP-356⌀43-5) 06-271-01p_com B-13 06-234-01p 98-329-01p Bayer CropScience rice Phosphinothricin tolerance LLRICE601 06-234-01p_com B-14 06-178-01p Monsanto Soybean Glyphosate tolerance MON 89788 06-178-01p_com B-15 04-362-01p Syngenta Corn Protection against the corn rootworm MIR604 04-362-01p_com B-16 04-264-01p ARS plum Resistance to the plum-pox virus C5 04-264-01p_com B-17 04-229-01p Monsanto Corn High lysine content LY038 04-229-01p_com B-18 04-125-01p Monsanto Corn Corn rootworm resistance MON 88017 04-125-01p_com B-19 04-086-01p Monsanto cotton Glyphosate tolerance MON 88913 04-086-01p_com B-20 03-353-01p Dow Corn Corn rootworm resistance 59122 03-353-01p_com B-21 03-323-01p Monsanto sugar beet Glyphosate tolerance H7-1 03-323-01p_com B-22 03-181-01p 00-136-01p Dow Corn Lepidopteran resistance & phosphinothricin tolerance TC-6275 03-181-01p_com B-23 03-155-01p Syngenta cotton Lepidoptera resistance COT 102 03-155-01p_com B-24 03-036-01p Mycogen / Dow cotton Lepidoptera resistance 281-24-236 03-036-01p_com B-25 03-036-02p Mycogen / Dow cotton Lepidoptera resistance 3006-210-23 03-036-02p_com B-26 02-042-01p Aventis cotton Phosphinothricin tolerance LLCotton25 02-042-01p_com B-27 01-324-01p 98-216-01p Monsanto rape Glyphosate tolerance RT200 01-324-01p_com B-28 01-206-01p 98-278-01p Aventis rape Phosphinothricin Tolerance & Pollination Control MS1 & RF1 / RF2 01-206-01p_com B-29 01-206-02p 97-205-01p Aventis rape Phosphinothricin tolerance Topaz 19/2 01-206-02p_com B-30 01-137-01p Monsanto Corn Corn rootworm resistance MON 863 01-137-01p_com B-31 01-121-01p Vector tobacco Reduced nicotine content Vector 21-41 01-121-01p_com B-32 00-342-01p Monsanto cotton Lepidoptera resistance Cotton Event 15985 00-342-01p_com B-33 00-136-01p Mycogen c / o Dow & Pioneer Corn Lepidopteran Resistance & Phosphinothricin Tolerance Line 1507 00-136-01p_com B-34 00-011-01p 97-099-01p Monsanto Corn Glyphosate tolerance NK603 00-011-01p_com B-35 99-173-01p 97-204-01p Monsanto potato PLRV & CPB resistance RBMT22-82 99-173-01p_com B-36 98-349-01p 95-228-01p AgrEvo Corn Phosphinothricin tolerance and pollen sterility MS6 98-349-01p_com B-37 98-335-01p U. of Saskatchewan flax Tolerance for sulphonylurea herbicide residues in the soil CDC Triffid 98-335-01p_com B-38 98-329-01p AgrEvo rice Phosphinothricin tolerance LLRICE06, LLRICE62 98-329-01p_com B-39 98-278-01p AgrEvo rape Phosphinothricin Tolerance & Pollination Control MS8 & RF3 98-278-01p_com B-40 98-238-01p AgrEvo Soybean Phosphinothricin tolerance GU262 98-238-01p_com B-41 98-216-01p Monsanto rape Glyphosate tolerance RT73 98-216-01p_com B-42 98-173-01p Novartis Seeds & Monsanto turnip Glyphosate tolerance GTSB77 98-173-01p_com B-43 98-014-01p 96-068-01p AgrEvo Soybean Phosphinothricin tolerance A5547-127 98-014-01p_com B-44 97-342-01p Pioneer Corn Pollen sterility & phosphinothricin tolerance 676, 678, 680 97-342-01p_com B-45 97-339-01p Monsanto potato CPB & PVY resistance RBMT15-101, SEMT15-02, SEMT15-15 97-339-01p_com B-46 97-336-01p AgrEvo turnip Phosphinothricin tolerance T-120-7 97-336-01p_com B-47 97-287-01p Monsanto tomato Lepidoptera resistance 5345 97-287-01p_com B-48 97-265-01p AgrEvo Corn Phosphinothricin Tolerance & Lepidopteran Resistance CBH-351 97-265-01p_com B-49 97-205-01p AgrEvo rape Phosphinothricin tolerance T45 97-205-01p_com B-50 97-204-01p Monsanto potato CPB & PLRV resistance RBMT21-129 & RBMT21-350 97-204-01p_com B-51 97-148-01p Bejo Cichorium intybus male sterility RM3-3, RM3-4, RM3-6 97-148-01p_com B-52 97-099-01p Monsanto Corn Glyphosate tolerance GA21 97-099-01p_com B-53 97-013-01p Calgene cotton Bromoxynil Tolerance & Lepidopteran Resistance Events 31807 & 31808 97-013-01p-com B-54 97-008-01p Du Pont Soybean Changed oil profile G94-1, G94-19, G168 97-008-01p_com B-55 96-317-01p Monsanto Corn Glyphosate tolerance & ECB resistance MON802 96-317-01p_com B-56 96-291-01p DeKalb Corn European corn borer resistance DBT418 96-291-01p_com B-57 96-248-01p 92-196-01p Calgene tomato Altered Fruchtabreifung 1 additional FLAVRSAVR line 96-248-01p_com B-58 96-068-01p AgrEvo Soybean Phosphinothricin tolerance W62, W98, A2704-12, A2704-21, A5547-35 96-068-01p_com B-59 96-051-01p Cornell U papaya PRSV resistance 55-1, 63-1 96-051-01p_com B-60 96-017-01p 95-093-01p Monsanto Corn European corn borer resistance MON809 & MON810 96-017-01p_com B-61 95-352-01p Asgrow summer squash CMV, ZYMV, WMV2 resistance CZW-3 95-352-01p_com B-62 95-338-01p Monsanto potato CPB resistance SBT02-5 & -7, ATBT04-6 & -27, -30, -31, -36 95-338-01p_com B-63 95-324-01p Agritope tomato Altered Fruchtabreifung 35 1N 95-324-01p_com B-64 95-256-01p DuPont cotton Sulfonylurea resistance 19-51a 95-256-01p_com B-65 95-228-01p Plant Genetic Systems Corn pollen sterile MS3 95-228-01p_com B-66 95-195-01p Northrup King Corn European corn borer resistance Bt11 95-195-01p_com B-67 95-179-01p 92-196-01p Calgene tomato Altered Fruchtabreifung 2 additional FLAVR SAVR lines 95-179-01p_com B-68 95-145-01p DeKalb Corn Phosphinothricin tolerance B16 95-145-01p_com B-69 95-093-01p Monsanto Corn Lepidoptera resistance MON 80100 95-093-01p_com B-70 95-053-01p Monsanto tomato Altered Fruchtabreifung 8338 95-053-01p_com B-71 95-045-01p Monsanto cotton Glyphosate tolerance 1445, 1698 95-045-01p_com B-72 95-030-01p 92-196-01p Calgene tomato Altered Fruchtabreifung 20 additional FLAVR SAVR lines 95-030-01p_com B-73 94-357-01p AgrEvo Corn Phosphinothricin tolerance T14, T25 94-357-01p_com B-74 94-319-01p Ciba Seeds Corn Lepidoptera resistance Event 176 94-319-01p_com B-75 94-308-01p Monsanto cotton Lepidoptera resistance 531, 757, 1076 94-308-01p_com B-76 94-290-01p Zeneca & Petoseed tomato Reduced polygalacturonase content in the fruit B, Da, F 94-290-01p_com B-77 94-257-01p Monsanto potato Coleopteran resistance BT6, BT10, BT12, BT16, BT17, BT18, BT23 94-257-01p_com B-78 94-230-01p 92-196-01p Calgene tomato Altered Fruchtabreifung 9 additional FLAVR SAVR lines 94-230-01p_com B-79 94-228-01p DNA Plant Tech tomato Altered Fruchtabreifung 1345-4 94-228-01p_com B-80 94-227-01p 92-196-01p Calgene tomato Altered Fruchtabreifung Line N73 1436-111 94-227-01p_com B-81 94-090-01p Calgene rape Changed oil profile pCGN3828-212 / 86-18 & 23 94-090-01p_com B-82 93-258-01p Monsanto Soybean Glyphosate tolerance 40-3-2 93-258-01p_com B-83 93-196-01p Calgene cotton Bromoxynil tolerance BXN 93-196-01p_com B-84 92-204-01p Upjohn summer squash WMV2 & ZYMV resistance FV-20 92-204-01p_com B-85 92-196-01p Calgene tomato Altered Fruchtabreifung FLAVR SAVR 92-196-01p_com

Ineiner Ausführungsform der Erfindung werden die PflanzenB-1 bis B-85 von Tabelle B ganz oder teilweise bzw. wird Vermehrungsmaterialdieser Pflanzen mit Prothioconazole allein oder in Form von Zusammensetzungen,die Prothioconazole umfassen, behandelt oder in Kontakt gebracht.InIn one embodiment of the invention, the plantsB-1 to B-85 of Table B wholly or in part or is propagation materialof these plants with prothioconazole alone or in the form of compositions,the prothioconazole include, treated or contacted.

Tabelle CTable C

Nichtallumfassende Liste von Merkmalen für die Nacharbeitungder Erfindung mit Bezugnahme auf Schriften, in denen sie beschriebensind.Nr.MerkmalLiteraturstelleC-1WasserverwertungseffizienzWO 2000/073475C-2StickstoffverwertungseffizienzWO 1995/009911WO 1997/030163WO 2007/092704WO 2007/076115WO 2005/103270WO 2002/002776C-3VerbessertePhotosyntheseWO 2008/056915WO 2004/101751C-4NematodenresistenzWO 1995/020669WO 2001/051627WO 2008/139334WO 2008/095972WO 2006/085966WO 2003/033651WO 1999/060141WO 1998/012335WO 1996/030517WO 1993/018170C-5VerringertesSchotenplatzenWO 2006/009649WO 2004/113542WO 1999/015680WO 1999/000502WO 1997/013865WO 1996/030529WO 1994/023043C-6BlattlausresistenzWO 2006/125065WO 1997/046080WO 2008/067043WO 2004/072109C-7Sclerotinia-ResistenzWO 2006/135717WO 2006/055851WO 2005/090578WO 2005/000007WO 2002/099385WO 2002/061043C-8Botrytis-ResistenzWO 2006/046861WO 2002/085105C-9Bremia-ResistenzUS 20070022496WO 2000/063432WO 2004/049786C-10Erwinia-ResistenzWO 2004/049786C-11Closterovirus-ResistenzWO 2007/073167WO 2007/053015WO 2002/022836C-12Tobamovirus-ResistenzWO 2006/038794Non-exhaustive list of features for the refinement of the invention with reference to documents in which they are described. No. feature reference C-1 Water use efficiency WO 2000/073475 C-2 Nitrogen use efficiency WO 1995/009911 WO 1997/030163 WO 2007/092704 WO 2007/076115 WO 2005/103270 WO 2002/002776 C-3 Improved photosynthesis WO 2008/056915 WO 2004/101751 C-4 nematode resistance WO 1995/020669 WO 2001/051627 WO 2008/139334 WO 2008/095972 WO 2006/085966 WO 2003/033651 WO 1999/060141 WO 1998/012335 WO 1996/030517 WO 1993/018170 C-5 Reduced pod popping WO 2006/009649 WO 2004/113542 WO 1999/015680 WO 1999/000502 WO 1997/013865 WO 1996/030529 WO 1994/023043 C-6 aphid WO 2006/125065 WO 1997/046080 WO 2008/067043 WO 2004/072109 C-7 Sclerotinia resistance WO 2006/135717 WO 2006/055851 WO 2005/090578 WO 2005/000007 WO 2002/099385 WO 2002/061043 C-8 Botrytis resistance WO 2006/046861 WO 2002/085105 C-9 Bremia resistance US 20070022496 WO 2000/063432 WO 2004/049786 C-10 Erwinia resistance WO 2004/049786 C-11 Closterovirus resistance WO 2007/073167 WO 2007/053015 WO 2002/022836 C-12 Tobamovirus resistance WO 2006/038794

Ineiner Ausführungsform der Erfindung werden die Pflanzen,die Merkmale gemäß C-1 bis C-12 von Tabelle Cumfassen oder exprimieren, ganz oder teilweise bzw. wird Vermehrungsmaterialdieser Pflanzen mit Prothioconazole allein oder in Form von Zusammensetzungen,die Prothioconazole 5 umfassen, behandelt oder in Kontakt gebracht.InIn one embodiment of the invention, the plants,the features according to C-1 to C-12 of Table C.include or express all or part or propagation materialof these plants with prothioconazole alone or in the form of compositions,the prothioconazole 5 include, treated or contacted.

Tabelle DTable D

Nichtallumfassende Liste von transgenen Events und Merkmalen, auf diedie Erfindung angewandt werden kann, unter Bezugnahme auf Patentanmeldungen.Nr.PflanzenartTransgenes EventMerkmalPatentbezeichnungD-1MaisPV-ZMGT32 (NK603)Glyphosate-ToleranzUS 2007-056056D-2MaisMIR604Insektenresistenz(Cry3a055)EP-A 1 737 290D-3MaisLY038HoherLysingehaltUS 7,157,281D-4Mais3272SelbstverarbeitenderMais (Alpha-Amylase)US 2006-230473D-5MaisPV-ZMIR13 (MON863)Insektenresistenz(Cry3Bb)US 2006-095986D-6MaisDAS-59122-7Insektenresistenz (Cry34Ab1/Cry35Ab1)US 2006-070139D-7MaisTC1507Insektenresistenz(Cry1F)US 7,435,807D-8MaisMON810Insektenresistenz(Cry1Ab)US 2004-180373D-9MaisVIP1034InsektenresistenzWO 03/052073D-10MaisB16Glufosinate-ResistenzUS 2003-126634D-11MaisGA21Glyphosate-ResistenzUS 6,040,497D-12MaisGG25Glyphosate-ResistenzUS 6,040,497D-13MaisGJ11Glyphosate-ResistenzUS 6,040,497D-14MaisFI117Glyphosate-ResistenzUS 6,040,497D-15MaisGAT-ZM1Glufosinate-ToleranzWO 01/51654D-16MaisDP-098140-6GlyphosateToleranz/ALS-Hemmer-ToleranzWO 2008/112019D-17WeizenEvent1Fusarium-Resistenz(Trichothecen-3-O-acetyltransferase)CA 2561992D-18ZuckerrübeT227-1Glyphosate-ToleranzUS 2004-117870D-19ZuckerrübeH7-1Glyphosate-ToleranzWO 2004-074492D-20SojabohneMON89788Glyphosate-ToleranzUS 2006-282915D-21SojabohneA2704-12Glufosinate-ToleranzWO 2006/108674D-22SojabohneA5547-35Glufosinate-ToleranzWO 2006/108675D-23SojabohneDP-305423-1Hoher Ölsäuregehalt/ALS-Hemmer-ToleranzWO 2008/054747D-24ReisGAT-OS2Glufosinate-ToleranzWO 01/83818D-25ReisGAT-OS3Glufosinate-ToleranzUS 2008-289060D-26ReisPE-7Insektenresistenz(Cry1Ac)WO 2008/114282D-27RapsMS-B2PollensterilitätWO 01/31042D-28RapsMS-BN1/RF-BN1Pollensterilität/-RestorationWO 01/41558D-29RapsRT73Glyphosate-ResistenzWO 02/36831D-30BaumwolleCE43-67BInsektenresistenz(Cry1Ab)WO 2006/128573D-31BaumwolleCE46-02AInsektenresistenz(Cry1Ab)WO 2006/128572D-32BaumwolleCE44-69DInsektenresistenz(Cry1Ab)WO 2006/128571D-33Baumwolle1143-14AInsektenresistenz(Cry1Ab)WO 2006/128569D-34Baumwolle1143-51BInsektenresistenz(Cry1Ab)WO 2006/128570D-35BaumwolleT342-142Insektenresistenz(Cry1Ab)WO 2006/128568D-36Baumwolleevent3006-210-23Insektenresistenz(Cry1Ac)WO 2005/103266D-37BaumwollePV-GHGT07 (1445)Glyphosate-ToleranzUS 2004-148666D-38BaumwolleMON88913Glyphosate-ToleranzWO 2004/072235D-39BaumwolleEE-GH3Glyphosate-ToleranzWO 2007/017186D-40BaumwolleT304-40Insektenresistenz(Cry1Ab)WO 2008/122406D-41BaumwolleCot202Insektenresistenz(VIP3)US 2007-067868D-42BaumwolleLLcotton25Glufosinate-ResistenzWO 2007/017186D-43BaumwolleEE-GH5Insektenresistenz(Cry1Ab)WO 2008/122406D-44Baumwolleevent 281-24-236Insektenresistenz(Cry1F)WO 2005/103266D-45BaumwolleCot102Insektenresistenz(Vip3A)US 2006-130175D-46BaumwolleMON15985Insektenresistenz(Cry1A/Cr2Ab)US 2004-250317D-47StraußgrasAsr-368Glyphosate-ToleranzUS 2006-162007D-48AubergineEE-1Insektenresistenz(Cry1Ac)WO 2007/091277Non-exhaustive list of transgenic events and features to which the invention may be applied with reference to patent applications. No. plant species Transgenic event feature Patent name D-1 Corn PV-ZMGT32 (NK603) Glyphosate tolerance US 2007-056056 D-2 Corn MIR604 Insect resistance (Cry3a055) EP-A 1 737 290 D-3 Corn LY038 High lysine content US 7,157,281 D-4 Corn 3272 Self-processing corn (alpha-amylase) US 2006-230473 D-5 Corn PV-ZMIR13 (MON863) Insect resistance (Cry3Bb) US 2006-095986 D-6 Corn DAS-59122-7 Insect resistance (Cry34Ab1 / Cry35Ab1) US 2006-070139 D-7 Corn TC1507 Insect resistance (Cry1F) US 7,435,807 D-8 Corn MON810 Insect resistance (Cry1Ab) US 2004-180373 D-9 Corn VIP1034 insect resistance WO 03/052073 D-10 Corn B16 Glufosinate resistance US 2003-126634 D-11 Corn GA21 Glyphosate resistance US 6,040,497 D-12 Corn GG25 Glyphosate resistance US 6,040,497 D-13 Corn FY11 Glyphosate resistance US 6,040,497 D-14 Corn FI117 Glyphosate resistance US 6,040,497 D-15 Corn GAT-ZM1 Glufosinate tolerance WO 01/51654 D-16 Corn DP-098140-6 Glyphosate tolerance / ALS inhibitor tolerance WO 2008/112019 D-17 wheat Event 1 Fusarium resistance (trichothecene-3-O-acetyltransferase) CA 2561992 D-18 sugar beet T227-1 Glyphosate tolerance US 2004-117870 D-19 sugar beet H7-1 Glyphosate tolerance WO 2004-074492 D-20 Soybean MON89788 Glyphosate tolerance US 2006-282915 D-21 Soybean A2704-12 Glufosinate tolerance WO 2006/108674 D-22 Soybean A5547-35 Glufosinate tolerance WO 2006/108675 D-23 Soybean DP-305423-1 High oleic acid content / ALS inhibitor tolerance WO 2008/054747 D-24 rice GAT-OS2 Glufosinate tolerance WO 01/83818 D-25 rice GAT OS3 Glufosinate tolerance US 2008-289060 D-26 rice PE-7 Insect resistance (Cry1Ac) WO 2008/114282 D-27 rape MS-B2 male sterility WO 01/31042 D-28 rape MS-BN1 / RF-BN1 Male sterility / Restoration Exhibition WO 01/41558 D-29 rape RT73 Glyphosate resistance WO 02/36831 D-30 cotton CE43-67B Insect resistance (Cry1Ab) WO 2006/128573 D-31 cotton CE46-02A Insect resistance (Cry1Ab) WO 2006/128572 D-32 cotton CE44-69D Insect resistance (Cry1Ab) WO 2006/128571 D-33 cotton 1143-14A Insect resistance (Cry1Ab) WO 2006/128569 D-34 cotton 1143-51B Insect resistance (Cry1Ab) WO 2006/128570 D-35 cotton T342-142 Insect resistance (Cry1Ab) WO 2006/128568 D-36 cotton event3006-210-23 Insect resistance (Cry1Ac) WO 2005/103266 D-37 cotton PV-GHGT07 (1445) Glyphosate tolerance US 2004-148666 D-38 cotton MON88913 Glyphosate tolerance WO 2004/072235 D-39 cotton EE-GH3 Glyphosate tolerance WO 2007/017186 D-40 cotton T304-40 Insect resistance (Cry1Ab) WO 2008/122406 D-41 cotton Cot202 Insect resistance (VIP3) US 2007-067868 D-42 cotton LLCotton25 Glufosinate resistance WO 2007/017186 D-43 cotton EE-GH5 Insect resistance (Cry1Ab) WO 2008/122406 D-44 cotton Event 281-24-236 Insect resistance (Cry1F) WO 2005/103266 D-45 cotton COT102 Insect resistance (Vip3A) US 2006-130175 D-46 cotton MON 15985 Insect resistance (Cry1A / Cr2Ab) US 2004-250317 D-47 bentgrass Asr-368 Glyphosate tolerance US 2006-162007 D-48 aubergine EE-1 Insect resistance (Cry1Ac) WO 2007/091277

Ineiner Ausführungsform werden die Pflanzen, die ein transgenesEvent gemäß D-1 bis D-48 von Tabelle D umfassenoder solch ein Merkmal exprimieren ganz oder teilweise, bzw. wirdVermehrungsmaterial dieser Pflanzen, mit Prothioconazole alleinoder in Form von Zusammensetzungen, die Prothioconazole umfassen,behandelt oder in Kontakt gebracht.InIn one embodiment, the plants are transgenicEvent according to D-1 to D-48 of Table D.or express such a feature wholly or partly, or willPropagating material of these plants, with prothioconazole aloneor in the form of compositions comprising prothioconazole,treated or contacted.

Ineiner Ausführungsform enthalten die Zusammensetzungen,die Prothioconazole umfassen, einen weiteren Wirkstoff. Insbesonderekann es sich hierbei um ein Fungizid oder ein Akarizid, ein Nematizideoder ein Insektizid oder um einen Herbizid-Safener handeln.InIn one embodiment, the compositions containthe prothioconazole include another active ingredient. Especiallythis may be a fungicide or an acaricide, a nematicideor an insecticide or a herbicide safener.

Typischerweisebeträgt das Gewichtsverhältnis zwischen Prothioconazoleund anderem Wirkstoff zwischen 1000 zu 1 und 1 zu 125, vorzugsweisezwischen 125 zu 1 und 1 zu 50 und besonders bevorzugt zwischen 25zu 1 und 1 zu 5.typically,is the weight ratio between prothioconazoleand other active ingredient between 1000 to 1 and 1 to 125, preferablybetween 125 to 1 and 1 to 50 and more preferably between 25to 1 and 1 to 5.

Bevorzugtsind die folgenden Fungizide, die ausgewählt sind aus derGruppe bestehend aus:

  • F1) Verbindung, die fähigist, die Nukleinsäuresynthese zu hemmen, wie Benalaxyl,Benalaxyl-M, Bupirimat, Clozylacon, Dimethirimol, Ethirimol, Furalaxyl,Hymexazol, Mefenoxam, Metalaxyl, Metalaxyl-M, Ofurace, Oxadixyl,Oxolinsäure;
  • F2) Verbindung, die fähig ist, die Mitrose und Zellteilungzu hemmen, wie Benomyl, Carbendazim, Diethofencarb, Ethaboxam, Fuberidazol,Pencycuron, Thiabendazol, Thiophanat-methyl, Zoxamid;
  • F3) Verbindung, die fähig ist, die Atmung zu hemmen,z. B. ein CI-Atmungshemmer wie Diflumetorim; ein CII-Atmungshemmerwie Boscalid, Carboxin, Fenfuram, Flutolanil, Furametpyr, Furmecyclox,Mepronil, Oxycarboxin, Penthiopyrad, Thifluzamid; ein CIII-Atmungshemmerwie Amisulbrom, Azoxystrobin, Cyazofamid, Dimoxystrobin, Enestrobin,Famoxadon, Fenamidon, Fluoxastrobin, Kresoxim-methyl, Metominostrobin,Orysastrobin, Picoxystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin;
  • F4) Verbindung, die fähig ist, als Entkoppler zu wirken,wie Dinocap, Fluazinam, Meptyldinocap;
  • F5) Verbindung, die fähig ist, die ATP-Produktion zuhemmen, wie Fentin-acetat, Fentin-chlorid, Fentin-hydroxid, Silthiofam;
  • F6) Verbindung, die fähig ist, AA und die Proteinbiosynthesezu hemmen, wie Andoprim, Blasticidin-S, Cyprodinil, Kasugamycin,Kasugamycin-hydrochlorid-hydrat, Mepanipyrim, Pyrimethanil;
  • F7) Verbindung, die fähig ist, die Signalleitung zuhemmen, wie Fenpiclonil, Fludioxonil, Quinoxyfen;
  • F8) Verbindung, die fähig ist, die Lipid- und Membransynthesezu hemmen, wie Biphenyl, Chlozolinat, Edifenphos, Etridiazol, Iodocarb,Iprobenfos, Iprodion, Isoprothiolane, Procymidon, Propamocarb, Propamocarb-hydrochlorid,Pyrazophos, Tolclofos-methyl, Vinclozolin;
  • F9) Verbindung, die fähig ist, die Ergosterolbiosynthesezu hemmen, wie Aldimorph, Azaconazol, Bitertanol, Bromuconazol,Cyproconazol, Diclobutrazol, Difenoconazol, Diniconazol, Diniconazol-M,Dodemorph, Dodemorph-acetat, Epoxiconazole, Etaconazol, Fenarimol,Fenbuconazol, Fenhexamid, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fluquinconazol,Flurprimidol, Flusilazol, Flutriafol, Furconazol, Furconazol-cis,Hexaconazol, Imazalil, Imazalil-sulfat, Imibenconazol, Ipconazol,Metconazol, Myclobutanil, Naftifin, Nuarimol, Oxpoconazol, Paclobutrazol,Pefurazoat, Penconazol, Prochloraz, Propiconazol, Prothioconazole,Pyributicarb, Pyrifenox, Simeconazol, Spiroxamine, Tebuconazole,Terbinafine, Tetraconazol, Triadimefon, Triadimenol, Tridemorph,Triflumizol, Triforin, Triticonazol, Uniconazol, Viniconazol, Voriconazol;
  • F10) Verbindung, die fähig ist, die Zellwandsynthesezu hemmen, wie Benthiavalicarb, Dimethomorph, Flumorph, Iprovalicarb,Mandipropamid, Polyoxine, Polyoxorim, Validamycin A;
  • F11) Verbindung, die fähig ist, die Melaninbiosynthesezu hemmen, wie Carpropamid, Diclocymet, Fenoxanil, Phthalid, Pyroquilon,Tricyclazol;
  • F12) Verbindung, die fähig ist, eine Wirtsabwehr zuinduzieren, wie Acibenzolar-S-methyl, Probenazol, Tiadinil;
  • F13) Verbindung, die fähig ist, eine Multisite-Wirkungauszuüben, wie Bordeaux-Brühe, Captafol, Captan, Chlorthalonil,Kupfernaphthenat, Kupferoxid, Kupferoxychlorid, Kupferpräparatewie Kupferhydroxid, Kupfersulfat, Dichlorfluanid, Dithianon, Dodin,Dodin (freie Base), Ferbam, Fluorfolpet, Folpet, Guazatin, Guazatin-acetat,Iminoctadin, Iminoctadin-albesilat, Iminoctadin-triacetat, Mancopper,Mancozeb, Maneb, Metiram, Metiram-zink, Oxin-kupfer, Propineb, Schwefelund Schwefel-präparate darunter Calciumpolysulfid, Thiram,Tolylfluanid, Zineb, Ziram;
  • F14) Verbindung aus der folgenden Aufzählung: (2E)-2-(2-{[6-(3-Chlor-2-methylphenoxy)-5-fluorpyrimidin-4-yl]oxy}phenyl)-2-(methoxyimino)-N-methylacetamid, (2E)-2-{2-[({[(1E)-1-(3-{[(E)-1-Fluor-2-phenylvinyl]oxy}phenyl)ethyliden]amino)oxy)methyl]phenyl}-2-(methoxyimino)-N-methylacetamid,1-(4-Chlorphenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)cycloheptanol, 1-[(4-Methoxyphenoxy)methyl]-2,2-dimethylpropyl-1H-imidazol-1-carboxylat,1-Methyl-N-[2-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)phenyl]-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-carboxamid,2,3,5,6-Tetrachlor-4-(methylsulfonyl)pyridin, 2-Butoxy-6-iod-3-propyl-4H-chromen-4-on,2-Chlor-N-(1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)nicotinamid, 2-Phenylphenolund Salze, 3-(Difluormethyl)-1-methyl-N-[2-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)phenyl]-1H-pyrazol-4-carboxamid,3-(Difluormethyl)-N-[(9R)-9-isopropyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalin-5-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid,3-(Difluormethyl)-N-[(9S)-9-isopropyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalin-5-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid,3-(Difluormethyl)-N-[4'-(3,3-dimethylbut-1-in-1-yl)biphenyl-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid,3,4,5-Trichlorpyridin-2,6-dicarbonitril, 3-[5-(4-Chlorphenyl)-2,3-dimethylisoxazolidin-3-yl]pyridin,3-Chlor-5-(4-chlorphenyl)-4-(2,6-difluorphenyl)-6-methylpyridazin,4-(4-Chlorphenyl)-5-(2,6-difluorphenyl)-3,6-dimethylpyridazin, 5-Chlor-7-(4-methylpiperidin-1-yl)-6-(2,4,6-trifluorphenyl)[1,2,4]triazol[1,5-a]pyrimidin,8-Hydroxychinolinsulfat, Benthiazol, Bethoxazin, Capsimycin, Carvon,Chinomethionat, Cufraneb, Cyflufenamid, Cymoxanil, Dazomet, Debacarb,Dichlorphen, Diclomezin, Dicloran, Difenzoquat, Difenzoquat-methylsulfat,Diphenylamin, Ecomat, Ferimzon, Flumetover, Fluopicolid, Fluorimid,Flusulfamid, Fosetyl-Al, Fosetyl-Ca, Fosetyl-Na, Hexachlorbenzol,Irumamycin, Isotianil, Methasulfocarb, Methyl-(2E)-2-{2- [({cyclopropyl[(4-methoxyphenyl)imino]methyl}thio)methyl]phenyl}-3-methoxyacrylat,Methyl-1-(2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl)-1H-imidazol-5-carboxylat,Methylisothiocyanat, Metrafenon, Mildiomycin, N-(3',4'-Dichlor-5-fluorbiphenyl-2-yl)-3-(difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid,N-(3-Ethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl)-3-(formylamino)-2-hydroxybenzamid,N-(4-Chlor-2-nitrophenyl)-N-ethyl-4-methylbenzolsulfonamid, N-(4-Chlorbenzyl)-3-[3-methoxy-4-(prop-2-in-1-yl-oxy)phenyl]propanamid,N-[(4-Chlorphenyl)(cyano)methyl]-3-[3-methoxy-4-(prop-2-in-1-yloxy)phenyl]propanamid,N-[(5-Brom-3-chlorpyridin-2-yl)methyl]-2,4-dichlornicotinamid, N-[1-(5-Brom-3-chlorpyridin-2-yl)ethyl]-2,4-dichlornicotinamid,N-[1-(5-Brom-3-chlorpyridin-2-yl)ethyl]-2-fluor-4-iodnicotinamid,N-[2-(1,3-Dimethylbutyl)phenyl]-5-fluor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carboxamid,N-{(Z)-[(Cyclopropylmethoxy)imino][6-(difluormethoxy)-2,3-difluorphenyl]methyl}-2-phenylacetamid,N-{2-[1,1'-Bi(cyclopropyl)-2-yl]phenyl}-3-(difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, N-{2-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]ethyl}-2-(trifluormethyl)benzamid,Natamycin, N-Ethyl-N-methyl-N'-{2-methyl-5-(trifluormethyl)-4-[3-(trimethylsilyl)propoxy]phenyl}imidoformamid,N-Ethyl-N-methyl-N'-{2-methyl-5-(difluormethyl)-4-[3-(trimethylsilyl)propoxy]phenyl}imidoformamid,Nickeldimethyldithiocarbamat, Nitrothal-isopropyl, O-{1-[(4-Methoxyphenoxy)methyl]-2,2-dimethylpropyl}-1H-imidazol-1-carbothioat,Octhilinon, Oxamocarb, Oxyfenthiin, Pentachlorphenol und Salze,phosphorige Säure und ihre Salze, Piperalin, Propamocarb-fosetylat,Propanosin-natrium, Proquinazid, Pyribencarb, Pyrrolnitrin, Quintozen,S-Allyl-5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazol-1-carbothioat,Tecloftalam, Tecnazen, Triazoxid, Trichlamid, Valiphenal, Zarilamid.
Preferred are the following fungicides selected from the group consisting of:
  • F1) Compound capable of inhibiting nucleic acid synthesis, such as benalaxyl, benalaxyl-M, bupiri mat, clozylacon, dimethirimol, ethirimol, furalaxyl, hymexazole, mefenoxam, metalaxyl, metalaxyl-M, ofurace, oxadixyl, oxolinic acid;
  • F2) compound capable of inhibiting mitosis and cell division, such as benomyl, carbendazim, diethofencarb, ethaboxam, fuberidazole, pencycuron, thiabendazole, thiophanate-methyl, zoxamide;
  • F3) compound capable of inhibiting respiration, e.g. A CI respiratory inhibitor such as diflumetorim; a CII respiratory inhibitor such as boscalid, carboxin, fenfuram, flutolanil, furametpyr, furmecyclox, mepronil, oxycarboxin, penthiopyrad, thifluzamide; a CIII respiratory inhibitor such as amisulbrom, azoxystrobin, cyazofamide, dimoxystrobin, enestrobin, famoxadone, fenamidone, fluoxastrobin, kresoxim-methyl, metominostrobin, orysastrobin, picoxystrobin, pyraclostrobin, trifloxystrobin;
  • F4) compound capable of acting as a decoupler, such as dinocap, fluazinam, meptyldinocap;
  • F5) compound capable of inhibiting ATP production, such as fentin acetate, fentin chloride, fentin hydroxide, silthiofam;
  • F6) Compound capable of inhibiting AA and protein biosynthesis, such as andoprim, blasticidin-S, cyprodinil, kasugamycin, kasugamycin hydrochloride hydrate, mepanipyrim, pyrimethanil;
  • F7) compound capable of inhibiting signal conduction, such as fenpiclonil, fludioxonil, quinoxyfen;
  • F8) compound capable of inhibiting lipid and membrane synthesis such as biphenyl, chlozolinate, edifenphos, etridiazole, iodocarb, Iprobenfos, iprodione, isoprothiolanes, procymidone, propamocarb, propamocarb hydrochloride, pyrazophos, tolclofos-methyl, vinclozolin;
  • F9) Compound capable of inhibiting ergosterol biosynthesis, such as aldimorph, azaconazole, bitertanol, bromuconazole, cyproconazole, diclobutrazole, difenoconazole, diniconazole, diniconazole-M, dodemorph, dodemorph-acetate, epoxiconazole, etaconazole, fenarimol, fenbuconazole, fenhexamid, Fenpropidin, fenpropimorph, fluquinconazole, flurprimidol, flusilazole, flutriafol, furconazole, furconazole-cis, hexaconazole, imazalil, imazalil sulfate, imibenconazole, ipconazole, metconazole, myclobutanil, naftifine, nuarimol, oxpoconazole, paclobutrazole, pefurazoate, penconazole, prochloraz, propiconazole, Prothioconazole, Pyributicarb, Pyrifenox, Simeconazole, Spiroxamine, Tebuconazole, Terbinafine, Tetraconazole, Triadimefon, Triadimenol, Tridemorph, Triflumizole, Triforin, Triticonazole, Uniconazole, Viniconazole, Voriconazole;
  • F10) compound capable of inhibiting cell wall synthesis, such as benthiavalicarb, dimethomorph, flumorph, iprovalicarb, mandipropamide, polyoxins, polyoxorim, validamycin A;
  • F11) compound capable of inhibiting melanin biosynthesis, such as carpropamide, diclocymet, fenoxanil, phthalide, pyroquilone, tricyclazole;
  • F12) Compound capable of inducing host defense, such as acibenzolar-S-methyl, probenazole, tiadinil;
  • F13) Compound capable of exerting a multisite effect, such as Bordeaux broth, captafol, captan, chlorothalonil, copper naphthenate, copper oxide, copper oxychloride, copper preparations such as copper hydroxide, copper sulfate, dichlorfluanid, dithianon, dodin, dodin (free base), Ferbam , Fluoro-folpet, folpet, guazatine, guazatine acetate, iminoctadine, iminoctadine albesilate, iminoctadine triacetate, mancopper, mancozeb, maneb, metiram, metiram zinc, oxine copper, propineb, sulfur and sulfur preparations including calcium polysulfide, thiram, tolylfluanid , Zineb, Ziram;
  • F14) compound from the following list: (2E) -2- (2 - {[6- (3-chloro-2-methylphenoxy) -5-fluoropyrimidin-4-yl] oxy} phenyl) -2- (methoxyimino) - N-methylacetamide, (2E) -2- {2 - [({[(1E) -1- (3 - {[(E) -1-fluoro-2-phenylvinyl] oxy} phenyl) ethylidene] amino) oxy) methyl] phenyl} -2- (methoxyimino) -N-methylacetamide, 1- (4-chlorophenyl) -2- (1H-1,2,4-triazol-1-yl) cycloheptanol, 1 - [(4-methoxyphenoxy) methyl] -2,2-dimethylpropyl-1H-imidazole-1-carboxylate, 1-methyl-N- [2- (1,1,2,2-tetrafluoroethoxy) phenyl] -3- (trifluoromethyl) -1H-pyrazole 4-carboxamide, 2,3,5,6-tetrachloro-4- (methylsulfonyl) pyridine, 2-butoxy-6-iodo-3-propyl-4H-chromen-4-one, 2-chloro-N- (1, 1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl) nicotinamide, 2-phenylphenol and salts, 3- (difluoromethyl) -1-methyl-N- [2- (1,1,2, 2-tetrafluoroethoxy) phenyl] -1H-pyrazole-4-carboxamide, 3- (difluoromethyl) -N - [(9R) -9-isopropyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalene-5- yl] -1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, 3- (difluoromethyl) -N - [(9S) -9-isopropyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalene-5-yl] yl] -1-methyl-1H-p yrazole-4-carboxamide, 3- (difluoromethyl) -N- [4 '- (3,3-dimethylbut-1-yn-1-yl) biphenyl-2-yl] -1-methyl-1H-pyrazole-4 carboxamide, 3,4,5-trichloropyridine-2,6-dicarbonitrile, 3- [5- (4-chlorophenyl) -2,3-dimethylisoxazolidin-3-yl] pyridine, 3-chloro-5- (4-chlorophenyl) -4- (2,6-difluorophenyl) -6-methylpyridazine, 4- (4-chlorophenyl) -5- (2,6-difluorophenyl) -3,6-dimethylpyridazine, 5-chloro-7- (4-methylpiperidine 1-yl) -6- (2,4,6-trifluorophenyl) [1,2,4] triazolo [1,5-a] pyrimidine, 8-hydroxyquinoline sulfate, benthiazole, bethoxazine, capsimycin, carvone, quinomethionate, Cufraneb, cyflufenamid , Cymoxanil, Dazomet, Debacarb, Dichlorphene, Diclomezine, Dicloran, Difenzoquat, Difenzoquat-methylsulfate, Diphenylamine, Ecomat, Ferimzone, Flumetover, Fluopicolide, Fluoride, Flusulfamide, Fosetyl-Al, Fosetyl-Ca, Fosetyl-Na, Hexachlorobenzene, Irumamycin, Isotianil , Methasulfocarb, methyl (2E) -2- {2- [({cyclopropyl [(4-methoxyphenyl) imino] methyl} thio) methyl] phenyl} -3-methoxyacrylate, methyl 1- (2,2-dimethyl) 2,3-dihydro-1H-inden-1-yl) -1H-imida zol-5-carboxylate, methylisothiocyanate, metrafenone, mildiomycin, N- (3 ', 4'-dichloro-5-fluorobiphenyl-2-yl) -3- (difluoromethyl) -1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, N- (3-ethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl) -3- (formylamino) -2-hydroxybenzamide, N- (4-chloro-2-nitrophenyl) -N-ethyl-4-methylbenzenesulfonamide, N- (4 -Chlorobenzyl) -3- [3-methoxy-4- (prop-2-yn-1-yl-oxy) -phenyl] -propanamide, N - [(4-chlorophenyl) (cyano) -methyl] -3- [3-methoxy -4- (prop-2-yn-1-yloxy) phenyl] propanamide, N - [(5-bromo-3-chloropyridin-2-yl) methyl] -2,4-dichloronotinotin, N- [1- (5 -Bromo-3-chloropyridin-2-yl) ethyl] -2,4-dichloronotinotin, N- [1- (5-bromo-3-chloropyridin-2-yl) ethyl] -2-fluoro-4-iodonicotinamide, N - [2- (1,3-dimethylbutyl) phenyl] -5-fluoro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, N - {(Z) - [(cyclopropylmethoxy) imino] [6- (difluoromethoxy ) -2,3-difluorophenyl] methyl} -2-phenylacetamide, N- {2- [1,1'-bi (cyclopropyl) -2-yl] phenyl} -3- (difluoromethyl) -1-methyl-1H- pyrazole-4-carboxamide, N- {2- [3-chloro-5- (trifluoromethyl) pyridin-2-yl] ethyl} -2- (trifluoromethyl) benzamide, natamycin, N- Ethyl N-methyl-N '- {2-methyl-5- (trifluoromethyl) -4- [3- (trimethylsilyl) propoxy] phenyl} imidoformamide, N-ethyl-N-methyl-N' - {2-methyl- 5- (difluoromethyl) -4- [3- (trimethylsilyl) propoxy] phenyl} imidoformamide, nickel dimethyldithiocarbamate, nitrothal isopropyl, O- {1- [(4-methoxyphenoxy) methyl] -2,2-dimethylpropyl} -1H-imidazole 1-carbothioate, octhilinone, oxamocarb, oxyfenthiine, pentachlorophenol and salts, phosphorous acid and its salts, piperine, propamocarb-fosetylate, propanosine sodium, proquinazide, pyribencarb, pyrrolnitrin, quintozene, S-allyl-5-amino-2-isopropyl -4- (2-methylphenyl) -3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate, Tecloftalam, Tecnazene, triazoxide, trichlamide, valiphenal, zarilamide.

Besondersbevorzugte Fungizide als zusätzliche Wirkstoffe sind diefolgenden Fungizide, ausgewählt aus der Gruppe bestehendaus: Azoxystrobin, Dimoxystrobin, Kresoxim-methyl, Orysastrobin,Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Bixafen, Boscalid, Isopyrazam,Metalaxyl, Penthiopyrad, 3-Difluormethyl-1-methyl-1H-pyrazol-4-carbonsäure-(2',4',5'-trifluorbiphenyl-2-yl)-amid,N-(2-Bicyclopropyl-2-yl-phenyl)-3-difluormethyl-1-methyl-1H-pyrazol-4-carbonsäureamid,Dimethomorph, Fluopicolid, Difenoconazol, Ipconazol, Epoxiconazole, Fluquinconazol,Flusilazol, Flutriafol, Metconazol, Myclobutanil, Propiconazol,Prothioconazole, Tebuconazole, Tetraconazol, Triticonazol, Prochloraz,Carbendazim, Fluazinam, Cyprodinil, Pyrimethanil, Fludioxonil, Dodemorph,Fenpropimorph, Tridemorph, Fenpropidin, Iprodion, Vinclozolin, Famoxadon,Probenazol, Captan, Folpet, 5-Ethyl-6-octyl-[1,2,4]triazolo-[1,5-a]pyrimidin-7-ylamin,Mancozeb, Maneb, Metiram, Thiram, Dithianon, Fosetyl, Fosetyl-Al,Chlorthalonil, Thiophanat-methyl, Cymoxanil, Metrafenon, Spiroxamine,Bixafen, N-(3',4',5'-Trifluorbiphenyl-2-yl)-3-difluormethyl-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid,N-[2-(4'-Trifluormethylthio)biphenyl]-3-difluormethyl-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid,N-[2-(1,3-Dimethylbutyl)phenyl]-1,3-dimethyl-5-fluor-1H-pyrazol-4-carboxamid,N-(2-Bicyclopropyl-2-ylphenyl)-3-difluormethyl-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid,N-(cis-2-Bicyclopropyl-2-ylphenyl)-3-difluormethyl-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, N-(trans-2-Bicyclopropyl-2-ylphenyl)-3-difluormethyl-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid,N-[1,2,3,4-Tetrahydro-9-(1-methylethyl)-1,4-methanonaphthalin-5-yl]-3-(difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid.Especiallypreferred fungicides as additional active ingredients are thefollowing fungicides selected from the group consistingfrom: azoxystrobin, dimoxystrobin, kresoxim-methyl, orysastrobin,Pyraclostrobin, trifloxystrobin, bixafen, boscalid, isopyrazam,Metalaxyl, penthiopyrad, 3-difluoromethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid (2 ', 4', 5'-trifluorobiphenyl-2-yl) -amide,N- (2-bicyclopropyl-2-yl-phenyl) -3-difluoromethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide,Dimethomorph, fluopicolide, difenoconazole, ipconazole, epoxiconazole, fluquinconazole,Flusilazole, flutriafol, metconazole, myclobutanil, propiconazole,Prothioconazole, tebuconazole, tetraconazole, triticonazole, prochloraz,Carbendazim, fluazinam, cyprodinil, pyrimethanil, fludioxonil, dodemorph,Fenpropimorph, tridemorph, fenpropidin, iprodione, vinclozolin, famoxadone,Probenazole, Captan, Folpet, 5-ethyl-6-octyl- [1,2,4] triazolo [1,5-a] pyrimidin-7-ylamine,Mancozeb, maneb, metiram, thiram, dithianone, fosetyl, fosetyl-al,Chlorothalonil, thiophanate-methyl, cymoxanil, metrafenone, spiroxamine,Bixafen, N- (3 ', 4', 5'-trifluorobiphenyl-2-yl) -3-difluoromethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide,N- [2- (4'-trifluoromethylthio) biphenyl] -3-difluoromethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide,N- [2- (1,3-dimethylbutyl) phenyl] -1,3-dimethyl-5-fluoro-1H-pyrazole-4-carboxamide,N- (2-bicyclopropyl-2-yl-phenyl) -3-difluoromethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide,N- (cis-2-bicyclopropyl-2-yl-phenyl) -3-difluoromethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, N- (trans-2-bicyclopropyl-2-yl-phenyl) -3-difluoromethyl-1 methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide,N- [1,2,3,4-tetrahydro-9- (1-methylethyl) -1,4-methano-naphthalen-5-yl] -3- (difluoromethyl) -1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide.

Bevorzugtsind die folgenden Insektizide/Acarizide/Nematizide, ausgewähltaus der Gruppe:

  • (1) Acetylcholinesterase (AChE)-Hemmer,z. B. Carbamate, wie z. B. Alanycarb, Aldicarb, Aldoxycarb, Allyxycarb,Aminocarb, Bendiocarb, Benfuracarb, Bufencarb, Butacarb, Butocarboxim,Butoxycarboxim, Carbaryl, Carbofuran, Carbosulfan, Cloethocarb,Dimetilan, Ethiofencarb, Fenobucarb, Fenothiocarb, Formetanat, Furathiocarb,Isoprocarb, Metam-natrium, Methiocarb, Methomyl, Metolcarb, Oxamyl,Pirimicarb, Promecarb, Propoxur, Thiodicarb, Thiofanox, Trimethacarb,XMC, und Xylylcarb; oder Organphosphate, wie z. B. Acephat, Azamethiphos,Azinphos(-methyl, -ethyl), Bromophos-ethyl, Bromfenvinfos(-methyl),Butathiofos, Cadusafos, Carbophenothion, Chlorethoxyfos, Chlorfenvinphos,Chlormephos, Chlorpyrifos(-methyl/-ethyl), Coumaphos, Cyanofenphos,Cyanophos, Chlorfenvinphos, Demeton-S-methyl, Demeton-S-methylsulfon,Dialifos, Diazion, Dichlofenthion, Dichlorvos/DDVP, Dicrotophos,Dimethoat, Dimethylvinphos, Dioxabenzofos, Disulfoton, EPN, Ethion,Ethoprophos, Etrimfos, Famphur, Fenamiphos, Fenitrothion, Fensulfothion,Fenthion, Flupyrazofos, Fonofos, Formothion, Fosmethilan, Fosthiazat,Heptenophos, Iodofenphos, Iprobenfos, Isazofos, Isofenphos, Isopropyl,O-Salicylat, Isoxathion, Malathion, Mecarbam, Methacrifos, Methamidophos,Methidathion, Mevinphos, Monocrotophos, Naled, Omethoat, Oxydemeton-methyl,Parathion(-methyl/-ethyl), Phenthoat, Phorat, Phosalon, Phosmet,Phosphamidon, Phosphocarb, Phoxim, Pirimiphos(-methyl/-ethyl), Profenofos,Propaphos, Propetamphos, Prothiofos, Prothoat, Pyraclofos, Pyridaphenthion,Pyridathion, Quinalphos, Sebufos, Sulfotep, Sulprofos, Tebupirimfos,Temephos, Terbufos, Tetrachlorvinphos, Thiometon, Triazophos, Triclorfon,Vamidothion und Imicyafos.
  • (2) GABA-gesteuerte Chloridkanalantagonisten, z. B. Organochlorverbindungen,wie z. B. Camphechlor, Chlordan, Endosulfan, Gamma-HCH, HCH, Heptachlor,Lindan und Methoxychlor; oder Fiprole (Phenylpyrazole), wie z. B.Acetoprol, Ethiprol, Fipronil, Pyrafluprol, Pyriprol und Vaniliprol.
  • (3) Natriumkanalmodulatoren/spannungsabhängige Natriumkanalblocker,z. B. Pyrethroide, wie z. B. Acrinathrin, Allethrin (d-cis-trans,d-trans), Beta-cyfluthrin, Bifenthrin, Bioallethrin, BioallethrinS-Cyclopentylisomer, Bioethanomethrin, Biopermethrin, Bioresmethrin,Chlovaporthrin, cis-Cypermethrin, cis-Resmethrin, cis-Permethrin,Clocythrin, Cycloprothrin, Cyfluthrin, Cyhalothrin, Cypermethrin(alpha-, beta-, theta-, zeta-), Cyphenothrin, Deltamethrin, Empenthrin(1R-Isomer), Esfenvalerat, Etofenprox, Fenfluthrin, Fenpropathrin,Fenpyrithrin, Fenvalerat, Flubrocythrinat, Flucythrinat, Flufenprox,Flumethrin, Fuvalinat, Fubfenprox, gamma-Cyhalothrin, Imiprothrin,Kadethrin, lambda-Cyhalothrin, Metofluthrin, Permethrin (cis-, trans-),Phenothrin (1R-trans-Isomer), Prallethrin, Profluthrin, Protrifenbut,Pyresmethrin, Resmethrin, RU 15525, Silafluofen, tau-Fluvalinat,Tefluthrin, Terallethrin, Tetramethrin (-1R-Isomer), Tralomethrin,Transfluthrin, ZXI 8901, Pyrethrin (Pyrethrum), Eflusilanat; DDT;oder Methoxychlor.
  • (4) Nicotinerge Acetylcholinrezeptoragonisten/-antagonisten,z. B. Chlornicotinyle, wie z. B. Acetamiprid, Clothianidin, Dinotefuran,Imidacloprid, Imidaclothiz, Nitenpyram, Nithiazin, Thiacloprid,Thiamethoxam, AKD-1022; Nicotin, Bensultap, Cartap, Thiosultap-natriumund Thiocylam.
  • (5) Allostere Acetylcholinrezeptormodulatoren (Agonisten), z.B. Spinosyne, wie z. B. Spinosad und Spinetoram.
  • (6) Chloridkanalaktivatoren, z. B. Mectine/Macrolide, wie z.B. Abamectin, Emamectin, Emamectinbenzoat, Ivermectin, Lepimectinund Milbemectin; oder Juvenilhormonanaloge, z. B. Hydropren, Kinopren,Methopren, Epofenonan, Tripren, Fenoxycarb, Pyriproxifen und Diofenolan.
  • (7) Wirkstoffe mit unbekannten oder unspezifischen Wirkmechanismen,z. B. Vergasungsmittel, wie z. B. Methylbromid, Chlorpicrin undSulfurylfluorid; Selektive Frashemmer, z. B. Cryolit, Pymetrozin,Pyrifluquinazon und Flonicamid; oder Milbenwachstumshemmer, z. B.Clofentezin, Hexythiazox, Etoxazol.
  • (8) Hemmer der oxidativen Phosphorylation, ATP-Disruptoren,z. B. Diafenthiuron; Organotinverbindungen, wie z. B. Azocyclotin,Cyhexatin und Fenbutatin-oxid; oder Propargit, Tetradifon.
  • (9) Entkoppler der oxidativen Phoshorylierung durch Unterbrechungdes H-Protonen-Gradienten, z. B. Chlorfenapyr, Binapacryl, Dinobuton,Dinocap und DNOC.
  • (10) Mikrobielle Disruptoren der Insektendarmmembran, z. B.Bacillus thuringiensis-Stämme.
  • (11) Chitinbiosynthesehemmer, z. B. Benzoylharnstoffe, z. B.Bistrifluron, Chlorfluazuron, Diflubenzuron, Fluazuron, Flucycloxuron,Flufenoxuron, Hexaflumuron, Lufenuron, Novaluron, Noviflumuron,Penfluron, Teflubenzuron oder Triflumuron.
  • (12) Buprofezin.
  • (13) Verbindungen, die die Häutung unterbrechen, z.B. Cyromazin.
  • (14) Ecdysonagonisten/Disruptoren, z. B. Diacylhydrazine, wiez. B. Chromafenozid, Halofenozid, Methoxyfenozid, Tebufenozid undFufenozid (JS118); oder Azadirachtin.
  • (15) Octopaminerge Agonisten, z. B. Amitraz.
  • (16) Site-III-Elektronentransporthemmer/Site-II-Elektronentransporthemmer,z. B. Hydramethylnon; Acequinocyl; Fluacrypyrim; oder Cyflumetofenund Cyenopyrafen.
  • (17) Elektronentransporthemmer, z. B. Site-I-Elektronentransporthemmeraus der Gruppe der METI-Acarizide, wie z. B. Fenazaquin, Fenpyroximat,Pyrimidifen, Pyridaben, Tebufenpyrad, Tolfenpyrad und Rotenon; oderspannungsabhängige Natriumkanalblocker, wie z. B. Indoxacarbund Metaflumizon.
  • (18) Fettsäurebiosynthesehemmer, z. B. Tetronsäurederivative,z. B. Spirodiclofen und Spiromesifen; oder Tetramsäurederivative,z. B. Spirotetramat.
  • (19) Neuronalhemmer mit unbekanntem Wirkmechanismus, z. B. Bifenazat.
  • (20) Ryanodinrezeptoreffektoren, z. B. Diamide, z. B. Flubendiamid, (R),(S)-3-Chlor-N1-{2-methyl-4-[1,2,2,2-tetrafluor-1-(trifluormethyl)ethyl]phenyl}-N2-(1-methyl-2-methylsulfonylethyl)phthalamid,Chlorantraniliprol (Rynaxypyr) oder Cyantraniliprol (Cyazypyr).
  • (21) Weitere Wirkstoffe mit unbekanntem Wirkmechanimus, z. B.Amidoflumet, Benclothiaz, Benzoximat, Bromopropylat, Buprofezin,Chinomethionat, Chlordimeform, Chlorbenzilat, Clothiazoben, Cyclopren,Dicofol, Dicyclanil, Fenoxacrim, Fentrifanil, Flubenzimin, Flufenerim,Flutenzin, Gossyplure, Japonilure, Metoxadiazon, Petroleum, Kaliumoleat,Pyridalyl, Sulfluramid, Tetrasul, Triarathen oder Verbutin; odereiner der folgenden Wirkstoffe: 4-{[(6-Brompyrid-3-yl)methyl](2-fluorethyl)amino}furan-2(5H)-on(bekannt ausWO 2007/115644),4-{[(6-Fluorpyrid-3-yl)methyl](2,2-difluorethyl)amino}furan-2(5H)-on(bekannt ausWO 2007/115644),4-([(2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)methyl](2-fluorethyl)amino}furan-2(5H)-on(bekannt ausWO 2007/115644),4-{[(6-Chlorpyrid-3-yl)methyl](2-fluorethyl)amino}furan-2(5H)-on(bekannt ausWO 2007/ 115644),4-{[(6-Chlorpyrid-3-yl)methyl](2,2-difluorethyl)amino}furan-2(5H)-onbekannt ausWO 2007/115644),4-{[(6-Chlor-5-fluorpyrid-3-yl)methyl](methyl)amino}furan-2(5H)-on(bekannt ausWO 2007/115643),4-{[(5,6-Dichlorpyrid-3-yl)methyl](2-fluorethyl)amino}furan-2(5H)-on(bekannt ausWO 2007/115646),4-{[(6-Chlor-5-fluorpyrid-3-yl)methyl](cyclopropyl)amino}furan-2(5H)-on(bekannt ausWO 2007/115643),4-{[(6-Chlorpyrid-3-yl)methyl](cyclopropyl)amino}furan-2(5H)-on(bekannt ausEP-A-0539 588), 4-{[(6-Chlorpyrid-3-yl)methyl](methyl)amino}furan-2(5H)-on(bekannt ausEP-A-0539 588), [(6-Chlorpyridin-3-yl)methyl](methyl)oxido-λ4-sulfanylidencyanamid (bekannt ausWO 2007/149134), [1-(6-Chlorpyridin-3-yl)ethyl](methyl)oxido-λ4-sulfanylidencyanamid (bekannt ausWO 2007/149134) undseine Diastereomere (A) und (B)
    Figure 00440001
    (ebenfalls bekannt ausWO 2007/149134), [(6-Trifluormethylpyridin-3-yl)methyl](methyl)oxido-λ4-sulfanylidencyanamid (bekannt ausWO 2007/095229) oder[1-(6-Trifluormethylpyridin-3-yl)ethyl](methyl)oxido-λ4-sulfanylidencyanamid (bekannt ausWO 2007/149134) undseine Diastereomere (C) und (D), nämlich Sulfoxaflor
    Figure 00440002
Preferred are the following insecticides / acaricides / nematicides selected from the group:
  • (1) acetylcholinesterase (AChE) inhibitors, e.g. B. carbamates, such as. B. alanycarb, aldicarb, aldoxycarb, allyxycarb, aminocarb, bendiocarb, benfuracarb, bufencarb, butacarb, butocarboxime, butoxycarboxime, carbaryl, carbofuran, carbosulfan, cloethocarb, dimetilane, ethiofencarb, fenobucarb, fenothiocarb, formetanate, furathiocarb, isoprocarb, metam-sodium, Methiocarb, methomyl, metolcarb, oxamyl, pirimicarb, promecarb, propoxur, thiodicarb, thiofanox, trimethacarb, XMC, and xylylcarb; or organophosphates, such as. Acephate, azamethiphos, azinphos (-methyl, -ethyl), bromophos-ethyl, bromfenvinfos (-methyl), butathiofos, cadusafos, carbophenothion, chloroethoxyfos, chlorfenvinphos, chlormephos, chlorpyrifos (-methyl / -ethyl), coumaphos, cyanofenphos, Cyanophos, Chlorfenvinphos, Demeton-S-methyl, Demeton-S-methylsulfone, Dialifos, Diazion, Dichlofenthione, Dichlorvos / DDVP, Dicrotophos, Dimethoate, Dimethylvinphos, Dioxabenzofos, Disulfoton, EPN, Ethion, Ethoprophos, Etrimfos, Famphur, Fenamiphos, Fenitrothion, Fensulfothion, Fenthion, Flupyrazofos, Fonofos, Formothion, Fosmethilane, Fosthiazate, Heptenophos, Iodofenphos, Iprobenfos, Isazofos, Isofenphos, Isopropyl, O-Salicylate, Isoxathione, Malathion, Mecarbam, Methacrifos, Methamidophos, Methidathione, Mevinphos, Monocrotophos, Naled, Omethoate, Oxydemeton-methyl, parathion (-methyl / -ethyl), phenthoate, phorate, phosalone, phosmet, phosphamidone, phosphocarb, phoxim, pirimiphos (-methyl / -ethyl), profenofos, propaphos, propetamphos, prothiofos, prothoate, pyraclofos , Pyridathione, Pyridathion, Quinalphos, Sebufos, Sulfotep, Sulprofos, Tebupirimfos, Temephos, Terbufos, Tetrachlorvinphos, Thiometon, Triazophos, Triclorfon, Vamidothion and Imicyafos.
  • (2) GABA-controlled chloride channel antagonists, e.g. B. organochlorine compounds, such as. B. camphechlor, chlordane, endosulfan, gamma-HCH, HCH, heptachlor, lindane and methoxychlor; or fiproles (phenylpyrazoles), such as. Acetoprol, Ethiprol, Fipronil, Pyrafluprol, Pyriprol and Vaniliprole.
  • (3) sodium channel modulators / voltage dependent sodium channel blockers, e.g. As pyrethroids, such as. B. acrinathrin, allethrin (d-cis-trans, d-trans), beta-cyfluthrin, bifenthrin, bioallethrin, bioallethrin S-cyclopentyl isomer, bioethanomethrin, biopermethrin, bioresmethrin, chlovaporthrin, cis-cypermethrin, cis-resmethrin, cis-permethrin, Clocythrin, cycloprothrin, cyfluthrin, cyhalothrin, cypermethrin (alpha-, beta-, theta-, ze ta-), cyphenothrin, deltamethrin, empenthrin (1R isomer), esfenvalerate, etofenprox, fenfluthrin, fenpropathrin, fenpyrithrine, fenvalerate, flubrocythrinate, flucythrinate, flufenprox, flumethrin, fuvalinate, fubfenprox, gamma-cyhalothrin, imiprothrin, kadethrin, lambda-cyhalothrin , Metofluthrin, permethrin (cis-, trans-), phenothrin (1R-trans isomer), prallethrin, profuthrin, protrifenbut, pyresmethrin, resmethrin, RU 15525, silafluofen, tau-fluvalinate, tefluthrin, terallethrin, tetramethrin (-1R isomer ), Tralomethrin, transfluthrin, ZXI 8901, pyrethrin (pyrethrum), eflusilanate; DDT; or methoxychlor.
  • (4) nicotinergic acetylcholine receptor agonists / antagonists, e.g. B. chloronicotinyls, such as. Acetamidopride, clothianidin, dinotefuran, imidacloprid, imidaclothiz, nitenpyram, nithiazine, thiacloprid, thiamethoxam, AKD-1022; Nicotine, Bensultap, Cartap, Thiosultap Sodium and Thiocylam.
  • (5) Allosteric acetylcholine receptor modulators (agonists), e.g. B. spinosyn, such. Spinosad and spinetoram.
  • (6) chloride channel activators, e.g. As Mectins / macrolides, such as. Abamectin, emamectin, emamectin benzoate, ivermectin, lepimectin and milbemectin; or juvenile hormone analogs, e.g. As hydroprene, kinoprene, methoprene, epofenone, tripene, fenoxycarb, pyriproxifen and diofenolane.
  • (7) agents with unknown or unspecific mechanisms of action, eg. B. gasification agents, such as. Methyl bromide, chloropicrine and sulfuryl fluoride; Selective Frashemmer, z. Cryolite, pymetrozine, pyrifluquinazone and flonicamide; or mite growth inhibitors, e.g. Clofentezine, hexythiazox, etoxazole.
  • (8) Inhibitors of oxidative phosphorylation, ATP disruptors, e.g. B. diafenthiuron; Organotin compounds, such as. Azocyclotin, cyhexatin and fenbutatin oxide; or propargite, tetradifon.
  • (9) decoupling of oxidative phosphorylation by interruption of the H proton gradient, e.g. G., Chlorfenapyr, binapacryl, dinobutone, dinocap and DNOC.
  • (10) Microbial disruptors of insect intestinal membrane, e.g. B. Bacillus thuringiensis strains.
  • (11) chitin biosynthesis inhibitors, e.g. B. Benzoylureas, z. Bistrifluron, chlorofluorazuron, diflubenzuron, fluazuron, flucycloxuron, flufenoxuron, hexaflumuron, lufenuron, novaluron, noviflumuron, penfluron, teflubenzuron or triflumuron.
  • (12) Buprofezin.
  • (13) compounds interrupting moulting, e.g. Cyromazine.
  • (14) ecdysone agonists / disruptors, e.g. As diacylhydrazines, such as. Chromafenozide, halofenozide, methoxyfenozide, tebufenozide and fufenozide (JS118); or Azadirachtin.
  • (15) Octopaminergic agonists, e.g. B. Amitraz.
  • (16) Site III Electron Transport Inhibitor / Site II Electron Transport Inhibitor, e.g. B. hydramethylnone; acequinocyl; fluacrypyrim; or Cyflumetofen and Cyenopyrafen.
  • (17) Electron transport inhibitor, e.g. B. Site I electron transport inhibitor from the group of METI acaricides such. Fenazaquin, Fenpyroximate, Pyrimidifen, Pyridaben, Tebufenpyrad, Tolfenpyrad and Rotenone; or voltage-dependent sodium channel blockers, such as. Indoxacarb and metaflumizone.
  • (18) fatty acid biosynthesis inhibitors, e.g. B. Tetronsäurederivative, z. Spirodiclofen and spiromesifen; or tetramic acid derivatives, e.g. B. spirotetramat.
  • (19) neuronal inhibitor with unknown mechanism of action, e.g. B. Bifenazate.
  • (20) ryanodine receptor effectors, e.g. B. diamides, z. B. flubendiamide, (R), (S) -3-chloro-N1 - {2-methyl-4- [1,2,2,2-tetrafluoro-1- (trifluoromethyl) ethyl] phenyl} -N2 - (1-methyl-2-methylsulfonylethyl) phthalamide, chlorantraniliprole (Rynaxypyr) or cyantraniliprole (Cyazypyr).
  • (21) Further agents with unknown mode of action, eg. B. amidoflumet, benclothiazole, benzoximate, bromopropylate, buprofezin, quinomethionate, chlordimeform, chlorobenzilate, clothiazoben, cycloprene, dicofol, dicyclanil, fenoxacrim, fentrifanil, flubenzimine, flufenerim, flotenzin, gossyplure, japonilurane, metoxadiazone, petroleum, potassium oleate, pyralidyl, sulfluramide, Tetrasul, triarathen or verbutin; or one of the following active substances: 4 - {[(6-bromopyrid-3-yl) methyl] (2-fluoroethyl) amino} furan-2 (5H) -one (known from WO 2007/115644 ), 4 - {[(6-fluoropyrid-3-yl) methyl] (2,2-difluoroethyl) amino} furan-2 (5H) -one (Known from WO 2007/115644 ), 4 - ([(2-chloro-1,3-thiazol-5-yl) methyl] (2-fluoroethyl) amino} furan-2 (5H) -one (known from WO 2007/115644 ), 4 - {[(6-chloropyrid-3-yl) methyl] (2-fluoroethyl) amino} furan-2 (5H) -one (known from WO 2007/115644 ), 4 - {[(6-chloropyrid-3-yl) methyl] (2,2-difluoroethyl) amino} furan-2 (5H) -one is known WO 2007/115644 ), 4 - {[(6-chloro-5-fluoropyrid-3-yl) methyl] (methyl) amino} furan-2 (5H) -one (known from WO 2007/115643 ), 4 - {[(5,6-dichloropyrid-3-yl) methyl] (2-fluoroethyl) amino} furan-2 (5H) -one (known from WO 2007/115646 ), 4 - {[(6-chloro-5-fluoropyrid-3-yl) methyl] (cyclopropyl) amino} furan-2 (5H) -one (known from WO 2007/115643 ), 4 - {[(6-chloropyrid-3-yl) methyl] (cyclopropyl) amino} furan-2 (5H) -one (known from EP-A-0 539 588 ), 4 - {[(6-chloropyrid-3-yl) methyl] (methyl) amino} furan-2 (5H) -one (known from EP-A-0 539 588 ), [(6-chloropyridin-3-yl) methyl] (methyl) oxido-λ4 -sulfanylidenecyanoanamide (known from WO 2007/149134 ), [1- (6-chloropyridin-3-yl) ethyl] (methyl) oxido-λ4 -sulfanylidenecyanoanamide (known from WO 2007/149134 ) and its diastereomers (A) and (B)
    Figure 00440001
    (also known from WO 2007/149134 ), [(6-trifluoromethylpyridin-3-yl) methyl] (methyl) oxido-λ4 -sulfanylidenecyanoanamide (known from WO 2007/095229 ) or [1- (6-trifluoromethylpyridin-3-yl) ethyl] (methyl) oxido-λ4 -sulfanylidenecyanoanamide (known from WO 2007/149134 ) and its diastereomers (C) and (D), namely sulfoxaflor
    Figure 00440002

Besondersbevorzugte Acarizide, Nematizide oder Insektizide als zusätzlicheWirkstoff sind ausgewählt aus der Gruppe bestehend ausAcephat, Chlorpyrifos, Diazion, Dichlorvos, Dimethoat, Fenitrothion, Methamidophos,Methidathion, Methyl-parathion, Monocrotophos, Phorat, Profenofos,Terbufos, Aldicarb, Carbaryl, Carbofuran, Carbosulfan, Methomyl,Thiodicarb, Bifenthrin, Cyfluthrin, Cypermethrin, alpha-Cypermethrin,zeta-Cypermethrin, Deltamethrin, Esfenvalerat, lambda-Cyhalothrin,Permethrin, Tefluthrin, Diflubenzuron, Flufenoxuron, Lufenuron,Teflubenzuron, Spirotetramat; Clothianidin, Dinotefuran, Imidacloprid,Thiamethoxam, Acetamiprid, Thiacloprid; Endosulfan, Fipronil, Abamectin,Emamectin, Spinosad, Spinetoram, Hydramethylnon; Chlorfenapyr; Fenbutatin-oxid,Indoxacarb, Metaflumizon, Flonicamid, Flubendiamid, Chlorantraniliprol,Cyazypyr (HGW86), Cyflumetofen.Especiallypreferred acaricides, nematicides or insecticides as additionalActive substance are selected from the group consisting ofAcephate, chlorpyrifos, diazion, dichlorvos, dimethoate, fenitrothion, methamidophos,Methidathion, Methyl parathion, Monocrotophos, Phorate, Profenofos,Terbufos, aldicarb, carbaryl, carbofuran, carbosulfan, methomyl,Thiodicarb, bifenthrin, cyfluthrin, cypermethrin, alpha-cypermethrin,zeta-cypermethrin, deltamethrin, esfenvalerate, lambda-cyhalothrin,Permethrin, tefluthrin, diflubenzuron, flufenoxuron, lufenuron,Teflubenzuron, spirotetramate; Clothianidin, dinotefuran, imidacloprid,Thiamethoxam, acetamiprid, thiacloprid; Endosulfan, fipronil, abamectin,Emamectin, spinosad, spinetoram, hydramethylnone; chlorfenapyr; Fenbutatin oxide,Indoxacarb, Metaflumizone, Flonicamid, Flubendiamid, Chlorantraniliprol,Cyazypyr (HGW86), Cyflumetofen.

Ganzbevorzugte Acarizide, Nematizide oder Insektizide als zusätzlicheWirkstoffe sind ausgewählt aus der Gruppe bestehend ausThiodicarb, Cyfluthrin, Tefluthrin, Clothianidin, Imidacloprid,Thiamethoxam, Acetamiprid, Thiacloprid; Fipronil, Abamectin, Flubendiamid,Chlorantraniliprol, Cyazypyr.Allpreferred acaricides, nematicides or insecticides as additionalActive ingredients are selected from the group consisting ofThiodicarb, cyfluthrin, tefluthrin, clothianidin, imidacloprid,Thiamethoxam, acetamiprid, thiacloprid; Fipronil, Abamectin, Flubendiamide,Chlorantraniliprole, Cyazypyr.

Fungizide BlattbehandlungFungicidal foliar treatment

Dieerfindungsgemäßen Methoden und Zusammensetzungenkönnen für die Bekämpfung der folgendenphytopathogenen Pilze eingesetzt werden.Theinventive methods and compositionscan fight for the followingphytopathogenic fungi are used.

Beispielhaft,aber nicht begrenzend, seien einige Erreger von pilzlichen Erkrankungen,die erfindungsgemäß behandelt werden können,genannt:
Erkrankungen, hervorgerufen durch Erreger des EchtenMehltaus wie z. B. Blumeria-Arten, wie beispielsweise Blumeria graminis;Podosphaera-Arten, wie beispielsweise Podosphaera leucotricha; Sphaerotheca-Arten, wiebeispielsweise Sphaerotheca fuliginea; Uncinula-Arten, wie beispielsweiseUncinula necator;
Erkrankungen, hervorgerufen durch Erregervon Rostkrankheiten wie z. B. Gymnosporangium-Arten, wie beispielsweiseGymnosporangium sabinae; Hemileia-Arten, wie beispielsweise Hemileiavastatrix; Phakopsora-Arten, wie beispielsweise Phakopsora pachyrhiziund Phakopsora meibomiae; Puccinia-Arten, wie beispielsweise Pucciniarecondita oder Puccinia triticina; Uromyces-Arten, wie beispielsweiseUromyces appendiculatus;
Erkrankungen, hervorgerufen durchErreger der Gruppe der Oomyceten wie z. B. Bremia-Arten, wie beispielsweiseBremia lactucae; Peronospora-Arten, wie beispielsweise Peronosporapisi oder P. brassicae; Phytophthora-Arten, wie beispielsweise Phytophthorainfestans; Plasmopara-Arten, wie beispielsweise Plasmopara viticola;Pseudoperonospora-Arten, wie beispielsweise Pseudoperonospora humulioder Pseudoperonospora cubensis; Pythium-Arten, wie beispielsweisePythium ultimum; Blattfleckenkrankheiten und Blattwelken, hervorgerufendurch z. B. Alternaria-Arten, wie beispielsweise Alternaria solani;Cercospora-Arten, wie beispielsweise Cercospora beticola; Cladiosporum-Arten,wie beispielsweise Cladiosporium cucumerinum; Cochliobolus-Arten,wie beispielsweise Cochliobolus sativus (Konidienform: Drechslera,Syn: Helminthosporium); Colletotrichum-Arten, wie beispielsweiseColletotrichum lindemuthanium; Cycloconium-Arten, wie beispielsweise Cycloconiumoleaginum; Diaporthe-Arten, wie beispielsweise Diaporthe citri;Elsinoe-Arten, wie beispielsweise Elsinoe fawcettii; Gloeosporium-Arten,wie beispielsweise Gloeosporium laeticolor; Glomerella-Arten, wiebeispielsweise Glomerella cingulata; Guignardia-Arten, wie beispielsweiseGuignardia bidwelli; Leptosphaeria-Arten, wie beispielsweise Leptosphaeriamaculans; Magnaporthe-Arten, wie beispielsweise Magnaporthe grisea; Microdochium-Arten,wie beispielsweise Mic rodochium nivale; Mycosphaerella-Arten, wiebeispielsweise Mycosphaerella graminicola und M. fijiensis; Phaeosphaeria-Arten,wie beispielsweise Phaeosphaeria nodorum; Pyrenophora-Arten, wiebeispielsweise Pyrenophora teres; Ramularia-Arten, wie beispielsweiseRamularia collo-cygni; Rhynchosporium-Arten, wie beispielsweiseRhynchosporium secalis; Septoria-Arten, wie beispielsweise Septoriaapii; Typhula-Arten, wie beispielsweise Typhula incarnata; Venturia-Arten,wie beispielsweise Venturia inaequalis;
Wurzel- und Stängelkrankheiten,hervorgerufen durch z. B. Corticium-Arten, wie beispielsweise Corticiumgraminearum; Fusarium-Arten, wie beispielsweise Fusarium oxysporum;Gaeumannomyces-Arten, wie beispielsweise Gaeumannomyces graminis;Rhizoctonia-Arten, wie beispielsweise Rhizoctonia solani; Tapesia-Arten, wiebeispielsweise Tapesia acuformis; Thielaviopsis-Arten, wie beispielsweiseThielaviopsis basicola;
Ähren- und Rispenerkrankungen(inklusive Maiskolben), hervorgerufen durch z. B. Alternaria-Arten,wie beispielsweise Alternaria spp.; Aspergillus-Arten, wie beispielsweiseAspergillus flavus; Cladosporium-Arten, wie beispielsweise Cladosporiumcladosporioides; Claviceps-Arten, wie beispielsweise Claviceps purpurea;Fusarium-Arten, wie beispielsweise Fusarium culmorum; Gibberella-Arten,wie beispielsweise Gibberella zeae; Monographella-Arten, wie beispielsweiseMonographella nivalis; Septoria-Arten, wie beispielsweise Septorianodorum;
Erkrankungen, hervorgerufen durch Brandpilze wie z.B. Sphacelotheca-Arten, wie beispielsweise Sphacelotheca reiliana;Tilletia-Arten, wie beispielsweise Tilletia caries, T. controversa;Urocystis-Arten, wie beispielsweise Urocystis occulta; Ustilago-Arten,wie beispielsweise Ustilago nuda, U. nuda tritici;
Fruchtfaulehervorgerufen durch z. B. Aspergillus-Arten, wie beispielsweiseAspergillus flavus; Botrytis-Arten, wie beispielsweise Botrytiscinerea; Penicillium-Arten, wie beispielsweise Penicillium expansumund P. purpurogenum; Sclerotinia-Arten, wie beispielsweise Sclerotiniasclerotiorum; Verticilium-Arten, wie beispielsweise Verticiliumalboatrum;
Samen- und bodenbürtige Faulen und Welken,sowie Sämlingserkrankungen, hervorgerufen durch z. B. Fusarium-Arten,wie beispielsweise Fusarium culmorum; Phytophthora Arten, wie beispielsweisePhytophthora cactorum; Pythium-Arten, wie beispielsweise Pythiumultimum; Rhizoctonia-Arten, wie beispielsweise Rhizoctonia solani;Sclerotium-Arten, wie beispielsweise Sclerotium rolfsii;
Krebserkrankungen,Gallen und Hexenbesen, hervorgerufen durch z. B. Nectria-Arten,wie beispielsweise Nectria galligena;
Welkeerkrankungen hervorgerufendurch z. B. Monilinia-Arten, wie beispielsweise Monilinia laxa;Deformationen von Blättern, Blüten und Früchten,hervorgerufen durch z. B. Taphrina-Arten, wie beispielsweise Taphrina deformans;
Degenerationserkrankungenholziger Pflanzen, hervorgerufen durch z. B. Esca-Arten, wie beispielsweise Phaemoniellaclamydospora und Phaeoacremonium aleophilum und Fomitiporia mediterranes;
Blüten-und Samenerkrankungen, hervorgerufen durch z. B. Botrytis-Arten,wie beispielsweise Botrytis cinerea;
Erkrankungen von Pflanzenknollen,hervorgerufen durch z. B. Rhizoctonia-Arten, wie beispielsweiseRhizoctonia solani; Helminthosporium-Arten, wie beispielsweise Helminthosporiumsolani;
Erkrankungen, hervorgerufen durch bakterielle Erregerwie z. B. Xanthomonas-Arten, wie beispielsweise Xanthomonas campestrispv. oryzae; Pseudomonas-Arten, wie beispielsweise Pseudomonas syringaepv. lachrymans; Erwinia-Arten, wie beispielsweise Erwinia amylovora;
Bevorzugtkönnen die folgenden Krankheiten von Soja-Bohnen bekämpftwerden:
Pilzkrankheiten an Blättern, Stängeln,Schoten und Samen verursacht durch z. B. Alternaria leaf spot (Alternariaspec. atrans tenuissima), Anthracnose (Colletotrichum gloeosporoidesdematium var. truncatum), Brown spot (Septoria glycines), Cercosporaleaf spot and blight (Cercospora kikuchii), Choanephora leaf blight(Choanephora infundibulifera trispora (Syn.)), Dactuliophora leafspot (Dactuliophora glycines), Downy Mildew (Peronospora manshurica),Drechslers blight (Drechslers glycini), Frogeye Leaf spot (Cercosporasojina), Leptosphaerulina Leaf Spot (Leptosphaerulina trifolii),Phyllostica Leaf Spot (Phyllosticta sojaecola), Pod and Stem Blight(Phomopsis sojae), Powdery Mildew (Microsphaera diffusa), PyrenochaetaLeaf Spot (Pyrenochaeta glycines), Rhizoctonia Aerial, Foliage,and Web Blight (Rhizoctonia solani), Rust (Phakopsora pachyrhizi,Phakopsora meibomiae), Scab (Sphaceloma glycines), Stemphylium LeafBlight (Stemphylium botryosum), Target Spot (Corynespora cassiicola).
Pilzkrankheitenan Wurzeln und der Stängelbasis verursacht durch z. B.Black Root Rot (Calonectria crotalariae), Charcoal Rot (Macrophominaphaseolina), Fusarium Blight or Wilt, Root Rot, and Pod and CollarRot (Fusarium oxysporum, Fusarium orthoceras, Fusarium semitectum,Fusarium equiseti), Mycoleptodiscus Root Rot (Mycoleptodiscus terrestris),Neocosmospora (Neocosmopspora vasinfecta), Pod and Stem Blight (Diaporthephaseolorum), Stem Canker (Diaporthe phaseolorum var. caulivora),Phytophthora Rot (Phytophthora megasperma), Brown Stem Rot (Phialophoragregata), Pythium Rot (Pythium aphanidermatum, Pythium irregulare,Pythium debaryanum, Pythium myriotylum, Pythium ultimum), RhizoctoniaRoot Rot, Stem Decay, and Damping-Off (Rhizoctonia solani), SclerotiniaStem Decay (Sclerotinia sclerotiorum), Sclerotinia Southern Blight(Sclerotinia rolfsii), Thielaviopsis Root Rot (Thielaviopsis basicola).
By way of example, but not by way of limitation, some pathogens of fungal diseases which can be treated according to the invention are named:
Diseases caused by pathogens of powdery mildew such. B. Blumeria species, such as Blumeria graminis; Podosphaera species, such as Podosphaera leucotricha; Sphaerotheca species, such as Sphaerotheca fuliginea; Uncinula species, such as Uncinula necator;
Diseases caused by pathogens of rust diseases such. B. Gymnosporangium species, such as Gymnosporangium sabinae; Hemileia species, such as Hemileia vastatrix; Phakopsora species such as Phakopsora pachyrhizi and Phakopsora meibomiae; Puccinia species, such as Puccinia recondita or Puccinia triticina; Uromyces species, such as Uromyces appendiculatus;
Diseases caused by pathogens of the group of Oomycetes such. B. Bremia species such as Bremia lactucae; Peronospora species such as Peronospora pisi or P. brassicae; Phytophthora species, such as Phytophthora infestans; Plasmopara species, such as Plasmopara viticola; Pseudoperonospora species, such as, for example, Pseudoperonospora humuli or Pseudoperonospora cubensis; Pythium species such as Pythium ultimum; Leaf spot diseases and leaf withering, caused by e.g. Alternaria species, such as Alternaria solani; Cercospora species, such as Cercospora beticola; Cladiosporum species, such as Cladiosporium cucumerinum; Cochliobolus species, such as Cochliobolus sativus (conidia form: Drechslera, Syn: Helminthosporium); Colletotrichum species, such as Colletotrichum lindemuthanium; Cycloconium species such as cycloconium oleaginum; Diaporthe species, such as Diaporthe citri; Elsinoe species, such as Elsinoe fawcettii; Gloeosporium species, such as, for example, Gloeosporium laeticolor; Glomerella species, as in For example, Glomerella cingulata; Guignardia species, such as Guignardia bidwelli; Leptosphaeria species, such as Leptosphaeria maculans; Magnaporthe species, such as Magnaporthe grisea; Microdochium species such as Mic rodochium nivale; Mycosphaerella species, such as Mycosphaerella graminicola and M. fijiensis; Phaeosphaeria species, such as Phaeosphaeria nodorum; Pyrenophora species, such as, for example, Pyrenophora teres; Ramularia species, such as Ramularia collo-cygni; Rhynchosporium species, such as Rhynchosporium secalis; Septoria species, such as Septoria apii; Typhula species, such as Typhula incarnata; Venturia species, such as Venturia inaequalis;
Root and stem diseases, caused by z. Corticium species such as Corticium graminearum; Fusarium species such as Fusarium oxysporum; Gaeumannomyces species such as Gaeumannomyces graminis; Rhizoctonia species, such as Rhizoctonia solani; Tapesia species, such as Tapesia acuformis; Thielaviopsis species, such as Thielaviopsis basicola;
Ear and panicle diseases (including corncob), caused by z. Alternaria species such as Alternaria spp .; Aspergillus species, such as Aspergillus flavus; Cladosporium species, such as Cladosporium cladosporioides; Claviceps species, such as Claviceps purpurea; Fusarium species such as Fusarium culmorum; Gibberella species, such as Gibberella zeae; Monographella species, such as Monographella nivalis; Septoria species such as Septoria nodorum;
Diseases caused by fire fungi such. Sphacelotheca species, such as Sphacelotheca reiliana; Tilletia species such as Tilletia caries, T. controversa; Urocystis species, such as Urocystis occulta; Ustilago species such as Ustilago nuda, U. nuda tritici;
Fruit rot caused by z. Aspergillus species, such as Aspergillus flavus; Botrytis species, such as Botrytis cinerea; Penicillium species such as Penicillium expansum and P. purpurogenum; Sclerotinia species, such as Sclerotinia sclerotiorum; Verticilium species such as Verticilium alboatrum;
Seed and soil borne rots and wilting, and seedling diseases, caused by z. Fusarium species such as Fusarium culmorum; Phytophthora species, such as Phytophthora cactorum; Pythium species such as Pythium ultimum; Rhizoctonia species, such as Rhizoctonia solani; Sclerotium species, such as Sclerotium rolfsii;
Cancers, galls and witches brooms, caused by z. Nectria species, such as Nectria galligena;
Wilt diseases caused by z. Monilinia species such as Monilinia laxa; Deformations of leaves, flowers and fruits, caused by z. B. Taphrina species, such as Taphrina deformans;
Degenerative diseases woody plants, caused by z. B. Esca species such as Phaemoniella clamydospora and Phaeoacremonium aleophilum and Fomitiporia mediterranes;
Flower and seed diseases, caused by z. B. Botrytis species, such as Botrytis cinerea;
Diseases of plant tubers caused by e.g. Rhizoctonia species, such as Rhizoctonia solani; Helminthosporium species, such as Helminthosporium solani;
Diseases caused by bacterial pathogens such. Xanthomonas species, such as Xanthomonas campestris pv. Oryzae; Pseudomonas species, such as Pseudomonas syringae pv. Lachrymans; Erwinia species, such as Erwinia amylovora;
Preferably, the following diseases of soybean beans can be controlled:
Fungal diseases on leaves, stems, pods and seeds caused by z. Anthracnose (Colletotrichum gloeosporoides dematium var. Truncatum), Brown spot (Septoria glycines), Cercospora leaf spot and blight (Cercospora kikuchii), Choanephora leaf blight (Choanephora infundibulifera trispora (Syn. ), Dactuliophora leaf spot (Dactuliophora glycines), Downy Mildew (Peronospora manshurica), Drechslers blight (Drechslers glycini), Frogeye leaf spot (Cercospora sojina), Leptosphaerulina leaf spot (Leptosphaerulina trifolii), Phyllostica leaf spot (Phyllosticta sojaecola), Pod Powdery Mildew (Microsphaera diffusa), Pyrenochaeta Leaf Spot (Pyrenochaeta glycines), Rhizoctonia Aerial, Foliage, and Web Blight (Rhizoctonia solani), Rust (Phakopsora pachyrhizi, Phakopsora meibomiae), Scab (Sphaceloma glycines) and Stem Blight (Phomopsis sojae). , Stemphylium Leaf Blight (Stemphylium botryosum), Target Spot (Corynespora cassiicola).
Fungal diseases on roots and the stem base caused by z. B. Black Root Red (Calonectria crotalariae), Charcoal Red (Macrophomina phaseolina), Fusarium Blight or Wilt, Root Red, and Pod and Collar Red (Fusarium oxysporum, Fusarium orthoceras, Fusarium semitectum, Fusarium equiseti), Mycoleptodiscus Root Red (Mycoleptodiscus terrestris ), Neocosmospora (Neocosmopspora vasinfecta), Pod and Stem Blight (Diaporthe phaseolorum), Stem Canker (Diaporthe phaseolorum var. Caulivora), Phytophthora red (Phytophthora megasperma), Brown Stem red (Phialophora gregata), Pythium red (Pythium aphanidermatum, Pythium mistaken gular, Pythium debaryanum, Pythium myriotylum, Pythium ultimum), Rhizoctonia Root Red, Stem Decay, and Damping Off (Rhizoctonia solani), Sclerotinia Stem Decay (Sclerotinia sclerotiorum), Sclerotinia Southern Blight (Sclerotinia rolfsii), Thielaviopsis Root Red (Thielaviopsis basicola ).

AlsMikroorganismen, die einen Abbau oder eine Veränderungder technischen Materialien bewirken können, seien beispielsweiseBakterien, Pilze, Hefen, Algen und Schleimorganismen genannt. Vorzugsweise wirkendie erfindungsgemäßen Wirkstoffe gegen Pilze,insbesondere Schimmelpilze, Holz verfärbende und Holz zerstörendePilze (Basidiomyceten) sowie gegen Schleimorganismen und Algen.Es seien beispielsweise Mikroorganismen der folgenden Gattungengenannt: Alternaria, wie Alternaria tenuis; Aspergillus, wie Aspergillusniger; Chaetomium, wie Chaetomium globosum; Coniophora, wie Coniophorapuetana; Lentinus, wie Lentinus tigrinus; Penicillium, wie Penicilliumglaucum; Polyporus, wie Polyporus versicolor; Aureobasidium, wieAureobasidium pullulans; Scle rophoma, wie Sclerophoma pityophila;Trichoderma, wie Trichoderma viride; Escherichia, wie Escherichiacoli; Pseudomonas, wie Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus, wieStaphylococcus aureus.WhenMicroorganisms that cause a breakdown or a changecan cause the technical materials are, for exampleBacteria, fungi, yeasts, algae and mucus organisms called. Preferably actthe active compounds according to the invention against fungi,especially molds, wood discoloring and wood destroyingFungi (Basidiomycetes) as well as against slime organisms and algae.They are, for example, microorganisms of the following generacalled: Alternaria, such as Alternaria tenuis; Aspergillus, such as AspergillusNiger; Chaetomium, like Chaetomium globosum; Coniophora, like Coniophorapuetana; Lentinus, like Lentinus tigrinus; Penicillium, like Penicilliumglaucum; Polyporus, such as Polyporus versicolor; Aureobasidium, likeAureobasidium pullulans; Scleophoma, such as Sclerophoma pityophila;Trichoderma, such as Trichoderma viride; Escherichia, like Escherichiacoli; Pseudomonas, such as Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus, likeStaphylococcus aureus.

Vorzugsweisewird Prothioconazole als Zusammensetzung, die zusätzlichnoch einen landwirtschaftlich annehmbaren Träger, Hilfsmitteloder Füllstoff umfasst.Preferablywill prothioconazole as a composition, in additionstill an agriculturally acceptable vehicle, resourceor filler.

Erfindungsgemäß bedeutetder Ausdruck „Träger” eine natürlicheoder synthetische, organische oder anorganische Verbindung, mitder der Wirkstoff der Formel (I) kombiniert oder zusammengegebenwird, um dessen Ausbringung, insbesondere auf die Pflanzenteile,einfacher zu gestalten. Dieser Träger ist daher im Allgemeineninert und sollte landwirtschaftlich annehmbar sein. Bei dem Trägerkann es sich um einen Feststoff oder eine Flüssigkeit handeln.Zu Beispielen für geeignete Träger zählenTone, natürlich oder synthetische Silikate, Siliziumdioxid,Harze, Wachse, feste Dünger, Wasser, Alkohole, insbesondereButanol, organische Lösungsmittel, mineralische und pflanzliche Öleund deren Derivate. Es können auch Mischungen dieser Trägerverwendet werden.According to the inventionthe term "carrier" is a natural oneor synthetic, organic or inorganic compound, withthe active ingredient of formula (I) combined or combinedin order to ensure its application, in particular to plant parts,easier to design. This carrier is therefore generallyinert and should be agriculturally acceptable. At the carrierit can be a solid or a liquid.Examples of suitable carriers includeClays, natural or synthetic silicates, silicon dioxide,Resins, waxes, solid fertilizers, water, alcohols, in particularButanol, organic solvents, mineral and vegetable oilsand their derivatives. It is also possible to use mixtures of these carriersbe used.

Dieerfindungsgemäße Zusammensetzung kann noch weitereKomponenten umfassen. Insbesondere kann die Zusammensetzung weiterhinein Tensid umfassen. Be idem Tensid kann es sich um einen Emulgator, einDispergiermittel oder ein ionogenes oder nicht-ionogenes Netzmitteloder um eine Mischung von solchen Tensiden handeln. Zu erwähnenwären z. B. Polyacrylsäuresalze, Lignosulfonsäuresalze,Phenolsulfon- oder Naphthalinesulfonsäuresalze, Polykondensatevon Ethylenoxid mit Fettalkoholen oder mit Fettsäuren odermit Fettaminen, substituierte Phenole (insbesondere Alkylphenoleoder Arylphenole), Salze von Sulphobernsteinsäureestern,Taurin-Derivative (insbesondere Alkyltaurate), Phosphorsäureestervon polyoxyethylierten Alkoholen oder Phenolen, Fettsäureestervon Polyolen, sowie Derivate der vorliegenden Verbindungen mit Sulfat, Sulfonat-und Phosphatfunktionen. Das Vorhandensein von mindestens einem Tensidist im Allgemeinen dann notwendig, wenn der Wirkstoff und/oder derinerte Träger wasserunlöslich sind und wenn essich bei dem Vehicle für die Ausbringung um Wasser handelt.Vorzugsweise kann der Tensidgehalt von 5 bis 40 Gewichtsprozentder Zusammensetzung umfassen.TheComposition according to the invention can still furtherComponents include. In particular, the composition may continueinclude a surfactant. Be idem surfactant may be an emulsifier, aDispersant or an ionic or non-ionic wetting agentor a mixture of such surfactants. To mentionwould be z. B. polyacrylic acid salts, Lignosulfonsäuresalze,Phenolsulfone or naphthalenesulfonic acid salts, polycondensatesof ethylene oxide with fatty alcohols or with fatty acids orwith fatty amines, substituted phenols (especially alkylphenolsor arylphenols), salts of sulphosuccinic acid esters,Taurine derivatives (especially alkyl taurates), phosphoric acid estersof polyoxyethylated alcohols or phenols, fatty acid estersof polyols, as well as derivatives of the present compounds with sulfate, sulfonateand phosphate functions. The presence of at least one surfactantis generally necessary if the active substance and / or theinert carriers are water insoluble and if it isthe vehicle for the application is water.Preferably, the surfactant content of 5 to 40 weight percentof the composition.

Eskönnen Farbstoffe wie anorganische Pigmente, z. B. Eisenoxid,Titanoxid, Ferrocyanblau, sowie organische Farbstoffe wie Alizarin-,Azo- und Metallophthalocyanin-Farbstoffe sowie Spurenelemente wieEisen-, Mangan-, Bor-, Kupfer-, Kobalt-, Molybdän- undZinksalze verwendet werden.ItFor example, dyes such as inorganic pigments, e.g. Iron oxide,Titanium oxide, ferrocyan blue, as well as organic dyes such as alizarin,Azo and metallophthalocyanine dyes and trace elements such asIron, manganese, boron, copper, cobalt, molybdenum andZinc salts are used.

Gegebenenfallskönnen noch weitere Bestandteile mit verwendet werden,z. B. Schutzkolloide, Haftmittel, Verdickungsmittel, Thixotropierungsmittel,Penetrationsförderer, Stabilisatoren, Sequestriermittel.Allgemeiner Ausgedrückt können die Wirkstoffemit beliebigen festen oder flüssigen Zusatzstoffen, dieden üblichen Formulierungstechniken entsprechen, kombiniertwerden.Possiblycan be used with other ingredients,z. B. protective colloids, adhesives, thickeners, thixotropic agents,Penetration promoters, stabilizers, sequestering agents.More generally, the active ingredientswith any solid or liquid additives thatthe usual formulation techniques, combinedbecome.

ImAllgemeinen kann die erfindungsgemäße Zusammensetzung0,05 bis 99 Gewichtsprozent Wirkstoffe, vorzugsweise 10 bis 70 Gewichtsprozententhalten.in theIn general, the composition of the invention0.05 to 99% by weight of active ingredients, preferably 10 to 70% by weightcontain.

Dieerfindungsgemäße Kombination oder Zusammensetzungkann als solche, in Form ihrer Formulierungen oder in Form der damithergestellten Anwendungsformen verwendet werden, wie als Aerosol-Dispenser,Kapselsuspension, Kaltvernebelungskonzentrat, Stäubemittel,emulgierbares Konzentrat, Öl-in-Wasser-Emulsion, Wasser-in-Öl-Emulsion,Kapselgranulat, Feingranulat, Suspensionsbeize, Gas (in Druckpackung),gaserzeugendes Produkt, Granulat, Heißvernebelungsmittel,Makrogranulat, Mikrogranulat, öldispergierbares Pulver, ölmischbaresMehrphasenkonzentrat, ölmischbare Lösung, Paste,Pflanzenstäbchen, Trockenbeize, pilliertes Saatgut, wasserlöslichesKonzentrat, wasserlösliches Pulver, Feuchtbeize, Suspensionskonzentrat(fließfähiges Konzentrat), ULV-Lösung,ULV-Suspension, wasserdispergierbares Granulat bzw. wasserdispergierbareTabletten, Schlämmbeize, wasserlösliches Granulatbzw. wasserlösliche Tabletten, Nassbeize und Spritzpulver.The combination or composition according to the invention can be used as such, in the form of its formulations or in the form of application forms produced therewith, such as aerosol dispensers, capsule suspensions, cold fogging concentrate, dusts, emulsifiable concentrate, oil-in-water emulsion, water-in-solution. Oil emulsion, capsule granules, fine granules, suspension pickle, gas (in pressure pack), gas generating product, granules, hot misting agent, macrogranulate, microgranulate, oil dispersible powder, oil miscible multiphase concentrate, oil miscible solution, paste, plant sticks, dry pickle, pilled seed, water soluble concentrate, water soluble powder , Wet pickling, suspension concentrate (flowable concentrate), ULV solution, ULV suspension, water-dispersible granules or water-dispersible tablets, slurry pickling, water-soluble granules or water-soluble tablets, wet pickling and spray powder.

DieBehandlung von Pflanzen und Pflanzenteilen mit der erfindungsgemäßenWirkstoffkombination erfolgt direkt oder durch Einwirken auf ihreUmwelt, ihren Lebensraum oder ihre Lager unter Einsatz der üblichen Behandlungsmethoden,z. B. durch Gießen (Drenching), Tröpfchenbewässerung,Spritzen, Sprühen, Streuen, Stäuben, Schäumen,Auftragen sowie als Trockenbeize, Feuchtbeize, Nassbeize, Schlämmbeizeoder durch Inkrustieren.TheTreatment of plants and parts of plants with the inventiveActive ingredient combination takes place directly or by acting on theirThe environment, their habitat or their livestock using the usual methods of treatment,z. B. by pouring (drenching), drip irrigation,Spraying, spraying, spreading, dusts, foaming,Apply as well as dry pickle, damp pickle, wet pickle, slurry stainor by encrusting.

DieseZusammensetzungen beinhalten nicht nur Zusammensetzungen, die bereitsind, um auf die zu behandelnde Pflanze bzw. das zu behandelndeSaatgut mittels eines geeigneten Geräts, wie ein Spritzgerät oderStäubegerät, aufgetragen zu werden, sondern auchkonzentrierte im Handel erhältliche Zusammensetzungen,die vor Ausbringung auf die Kulturpflanze verdünnt werdenmüssen.TheseCompositions not only include compositions that are readyare to be applied to the plant to be treated or the treatedSeed by means of a suitable device, such as a sprayer orDusting machine to be applied, but alsoconcentrated commercially available compositions,which are diluted before application to the crophave to.

DieWirkstoffe in der erfindungsgemäßen Zusammensetzungweisen eine starke mikrobizide Wirksamkeit auf und könnenfür die Bekämpfung von unerwünschtenMikroorganismen wie Pilzen oder Bakterien im Pflanzenschutz oderim Materialschutz eingesetzt werden.TheActive ingredients in the composition according to the inventionhave strong microbicidal activity and canfor combating unwantedMicroorganisms such as fungi or bacteria in crop protection orbe used in the protection of materials.

Beider erfindungsgemäßen Zusammensetzung könnenFungizide im Pflanzenschutz z. B. für die Bekämpfungvon Plasmodiophoromycetes, Oomycetes, Chytridiomycetes, Zygomycetes,Ascomycetes, Basidiomycetes und Deuteromycetes eingesetzt werden.atthe composition of the invention canFungicides in crop protection z. B. for the fightby Plasmodiophoromycetes, Oomycetes, Chytridiomycetes, Zygomycetes,Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes.

Beider erfindungsgemäßen Zusammensetzung könnenbakterizide Verbindungen im Pflanzenschutz z. B. für dieBekämpfung von Pseudomonadaceae, Rhizobiaceae, Enterobacteriaceae,Corynebacteriaceae und Streptomycetaceae eingesetzt werden.atthe composition of the invention canbactericidal compounds in crop protection z. B. for theControl of Pseudomonadaceae, Rhizobiaceae, Enterobacteriaceae,Corynebacteriaceae and Streptomycetaceae.

Dieerfindungsgemäße Fungizidzusammensetzung kannfür die kurative oder präventive Bekämpfung vonphytopathogenen Pilzen und/oder Mikroorganismen von Pflanzen, darunterauch Kulturpflanzen, eingesetzt werden. Gemäß einemweiteren Aspekt der Erfindung wird daher ein Verfahren fürdie ku rative oder präventive Bekämpfung von phytopathogenenPilzen und/oder Mikroorganismen von Pflanzen, darunter auch Kulturpflanzen,bereitgestellt, bei dem eine erfindungsgemäßeFungizidzusammensetzung durch Ausbringen auf das Saatgut, die Pflanzeoder die Frucht der Pflanze oder den Boden, in dem die Pflanze wächstoder wachsen soll, verwendet.TheFungicide composition according to the inventionfor curative or preventive control ofphytopathogenic fungi and / or microorganisms of plants, includingalso cultivated plants. According to oneAnother aspect of the invention is therefore a method forthe preventive or preventive control of phytopathogenicFungi and / or microorganisms of plants, including crops,provided in which a inventiveFungicide composition by application to the seed, the plantor the fruit of the plant or the soil in which the plant growsor to grow, used.

Insektizide BlattbehandlungInsecticidal foliage treatment

Dieerfindungsgemäßen Methoden und Zusammensetzungenkönnen für die Bekämpfung der folgendentierischen Schädlinge eingesetzt werden.
Aus der Ordnungder Anoplura (Phthiraptera), z. B. Damalinia spp., Haematopinusspp., Linognathus spp., Pediculus spp., Trichodectes spp.
Ausder Klasse der Arachnida, z. B. Acarus siro, Aceria sheldoni, Aculopsspp., Aculus spp., Amblyomma spp., Argas spp., Boophilus spp., Brevipalpusspp., Bryobia praetiosa, Chorioptes spp., Dermanyssus gallinae,Eotetranychus spp., Epitrimerus pyri, Eutetranychus spp., Eriophyesspp., Hemitarsonemus spp., Hyalomma spp., Ixodes spp., Latrodectusmactans, Metatetranychus spp., Oligonychus spp., Ornithodoros spp.,Panonychus spp., Phyllocoptruta oleivora, Polyphagotarsonemus latus,Psoroptes spp., Rhipicephalus spp., Rhizoglyphus spp., Sarcoptesspp., Scorpio maurus, Stenotarsonemus spp., Tarsonemus spp., Tetranychusspp., Vasates lycopersici.
Aus der Klasse der Bivalva, z. B.Dreissena spp.
Aus der Ordnung Chilopoda, z. B. Geophilus spp.,Scutigera spp.
Aus der Ordnung der Coleoptera, z. B. Acanthoscelidesobtectus, Adoretus spp., Agelastica alni, Agriotes spp., Amphimallonsolstitialis, Anobium punctatum, Anoplophora spp., Anthonomus spp.,Anthrenus spp., Apogonia spp., Atomaria spp., Attagenus spp., Bruchidiusobtectus, Bruchus spp., Ceuthorhynchus spp., Cleonus mendicus, Conoderusspp., Cosmopolites spp., Costelytra zealandica, Curculio spp., Cryptorhynchuslapathi, Dermestes spp., Diabrotica spp., Epilachna spp., Faustinuscubae, Gibbium psylloides, Heteronychus arator, Hylamorpha elegans,Hylotrupes bajulus, Hypera postica, Hypothenemus spp., Lachnosternaconsanguinea, Leptinotarsa decemlineata, Lissorhoptrus oryzophilus,Lixus spp., Lyctus spp., Meligethes aeneus, Melolontha melolontha,Migdolus spp., Monochamus spp., Naupactus xanthographus, Niptushololeucus, Oryctes rhinoceros, Oryzaephilus surinamensis, Otiorrhynchussulcatus, Oxycetonia jucunda, Phaedon cochleariae, Phyllophaga spp.,Popillia japonica, Premnotrypes spp., Psylliodes chrysocephala,Ptinus spp., Rhizobius ventralis, Rhizopertha dominica, Sitophilusspp., Sphenophorus spp., Sternechus spp., Symphyletes spp., Tenebriomolitor, Tribolium spp., Trogoderma spp., Tychius spp., Xylotrechusspp., Zabrus spp.
Aus der Ordnung der Collembola, z. B. Onychiurusarmatus.
Aus der Ordnung der the Dermaptera, z. B. Forficulaauricularia.
Aus der Ordnung der Diplopoda, z. B. Blaniulusguttulatus.
Aus der Ordnung der Diptera, z. B. Aedes spp.,Anopheles spp., Bibio hortulanus, Calliphora erythrocephala, Ceratitiscapitata, Chrysomyia spp., Cochliomyia spp., Cordylobia anthropophaga,Culex spp., Cuterebra spp., Dacus oleae, Dermatobia hominis, Drosophilaspp., Fannia spp., Gastrophilus spp., Hylemyia spp., Hyppoboscaspp., Hypoderma spp., Liriomyza spp., Lucilia spp., Musca spp.,Nezara spp., Oestrus spp., Oscinella frit, Pegomyia hyoscyami, Phorbiaspp., Stomoxys spp., Tabanus spp., Tannia spp., Tipula paludosa,Wohlfahrtia spp.
Aus der Klasse der Gastropoda, z. B. Arionspp., Biomphalaria spp., Bulinus spp., Deroceras spp., Galba spp., Lymnaeaspp., Oncomelania spp., Succinea spp.
Aus der Klasse der Helminthen,z. B. Ancylostoma duodenale, Ancylostoma ceylanicum, Acylostomabraziliensis, Ancylostoma spp., Ascaris lubricoides, Ascaris spp.,Brugia malayi, Brugia timori, Bunostomum spp., Chabertia spp., Clonorchisspp., Cooperia spp., Dicrocoelium spp, Dictyocaulus filaria, Diphyllobothriumlatum, Dracunculus medinensis, Echinococcus granulosus, Echinococcusmultilocularis, Enterobius vermicularis, Faciola spp., Haemonchusspp., Heterakis spp., Hymenolepis nana, Hyostrongulus spp., LoaLoa, Nematodirus spp., Oesophagostomum spp., Opisthorchis spp.,Onchocerca volvulus, Ostertagia spp., Paragonimus spp., Schistosomenspp., Strongyloides fuelleborni, Strongyloides stercoralis, Stronyloidesspp., Taenia saginata, Taenia solium, Trichinella spiralis, Trichinellanativa, Trichinella britovi, Trichinella nelsoni, Trichinella pseudopsiralis,Trichostrongulus spp., Trichuris trichuria, Wuchereria bancrofti.
Weiterhinkönnen Protozoen wie Eimenia bekämpft werden.
Ausder Ordnung der Heteroptera, z. B. Anasa tristis, Antestiopsis spp.,Blissus spp., Calocoris spp., Campylomma livida, Cavelerius spp.,Cimex spp., Creontiades dilutus, Dasynus piperis, Dichelops furcatus,Diconocoris hewetti, Dysdercus spp., Euschistus spp., Eurygasterspp., Heliopeltis spp., Horcias nobilellus, Leptocorisa spp., Leptoglossusphyllopus, Lygus spp., Macropes excavatus, Miridae, Nezara spp.,Oebalus spp., Pentomidae, Piesma quadrata, Piezodorus spp., Psallusseriatus, Pseudacysta persea, Rhodnius spp., Sahlbergella singularis,Scotinophora spp., Stephanitis nashi, Tibraca spp., Triatoma spp.
Ausder Ordnung der Homoptera, z. B. Acyrthosipon spp., Aeneolamia spp.,Agonoscena spp., Aleurodes spp., Aleurolobus barodensis, Aleurothrixusspp., Amrasca spp., Anuraphis cardui, Aonidiella spp., Aphanostigma piri,Aphis spp., Arboridia apicalis, Aspidiella spp., Aspidiotus spp.,Atanus spp., Aulacorthum solani, Bemisia spp., Brachycaudus helichrysii,Brachycolus spp., Brevicoryne brassicae, Calligypona marginata,Carneocephala fulgida, Ceratovacuna lanigera, Cercopidae, Ceroplastesspp., Chaetosiphon fragaefolii, Chionaspis tegalensis, Chloritaonukii, Chromaphis juglandicola, Chrysomphalus ficus, Cicadulinambila, Coccomytilus halli, Coccus spp., Cryptomyzus ribis, Dalbulusspp., Dialeurodes spp., Diaphorina spp., Diaspis spp., Doralis spp., Drosichaspp., Dysaphis spp., Dysmicoccus spp., Empoasca spp., Eriosoma spp.,Erythroneura spp., Euscelis bilobatus, Geococcus coffeae, Homalodiscacoagulata, Hyalopterus arundinis, Icerya spp., Idiocerus spp., Idioscopusspp., Laodelphax striatellus, Lecanium spp., Lepidosaphes spp.,Lipaphis erysimi, Macrosiphum spp., Mahanarva fimbriolata, Melanaphissacchari, Metcalfiella spp., Metopolophium dirhodum, Monellia costalis, Monelliopsispecanis, Myzus spp., Nasonovia ribisnigri, Nephotettix spp., Nilaparvatalu gens, Oncometopia spp., Orthezia praelonga, Parabemisia myricae,Paratrioza spp., Parlatoria spp., Pemphigus spp., Peregrinus maidis,Phenacoccus spp., Phloeomyzus passerinii, Phorodon humuli, Phylloxeraspp., Pinnaspis aspidistrae, Planococcus spp., Protopulvinaria pyriformis,Pseudaulacaspis pentagona, Pseudococcus spp., Psylla spp., Pteromalusspp., Pyrilla spp., Quadraspidiotus spp., Quesada gigas, Rastrococcusspp., Rhopalosiphum spp., Saissetia spp., Scaphoides titanus, Schizaphisgraminum, Selenaspidus articulatus, Sogata spp., Sogatella furcifera,Sogatodes spp., Stictocephala festina, Tenalaphara malayensis, Tinocalliscaryaefoliae, Tomaspis spp., Toxoptera spp., Trialeurodes vaporariorum,Trioza spp., Typhlocyba spp., Unaspis spp., Viteus vitifolii.
Ausder Ordnung der Hymenoptera, z. B. Diprion spp., Hoplocampa spp.,Lasius spp., Monomorium pharaonis, Vespa spp.
Aus der Ordnungder Isopoda, z. B. Armadillidium vulgare, Oniscus asellus, Porcellioscaber.
Aus der Ordnung der Isoptera, z. B. Reticulitermesspp., Odontotermes spp.
Aus der Ordnung der Lepidoptera, z.B. Acronicta major, Aedia leucomelas, Agrotis spp., Alabama argillacea, Anticarsiaspp., Barathra brassicae, Bucculatrix thurberiella, Bupalus piniarius,Cacoecia podana, Capua reticulana, Carpocapsa pomonella, Cheimatobiabrumata, Chilo spp., Choristoneura fumiferana, Clysia ambiguella,Cnaphalocerus spp., Earias insulana, Ephestia kuehniella, Euproctischrysorrhoea, Euxoa spp., Feltia spp., Galleria mellonella, Helicoverpaspp., Heliothis spp., Hofmannophila pseudospretella, Homona magnanima,Hyponomeuta padella, Laphygma spp., Lithocolletis blancardella,Lithophane antennata, Loxagrotis albicosta, Lymantria spp., Malacosomaneustria, Mamestra brassicae, Mocis repanda, Mythimna separata,Oria spp., Oulema oryzae, Panolis flammea, Pectinophora gossypiella,Phyllocnistis citrella, Pieris spp., Plutella xylostella, Prodeniaspp., Pseudaletia spp., Pseudoplusia includens, Pyrausta nubilalis,Spodoptera spp., Thermesia gemmatalis, Tinea pellionella, Tineolabisselliella, Tortrix viridana, Trichoplusia spp.
Aus der Ordnungder Orthoptera, z. B. Acheta domesticus, Blatta orientalis, Blattellagermanica, Gryllotalpa spp., Leucophaea maderae, Locusta spp., Melanoplusspp., Periplaneta americana, Schistocerca gregaria.
Aus derOrdnung der Siphonaptera, z. B. Ceratophyllus spp., Xenopsylla cheopis.
Ausder Ordnung der Symphyla, z. B. Scutigerella immaculata.
Ausder Ordnung der Thysanoptera, z. B. Baliothrips biformis, Enneothripsflavens, Frankliniella spp., Heliothrips spp., Hercinothrips femoralis,Kakothrips spp., Rhipiphorothrips cruentatus, Scirtothrips spp.,Taeniothrips cardamoni, Thrips spp.
Aus der Ordnung der Thysanura,z. B. Lepisma saccharina.
Zu den pflanzenparasitärenNematoden zählen z. B. Anguina spp., Aphelenchoides spp.,Belonoaimus spp., Bursaphelenchus spp., Ditylenchus dipsaci, Globoderaspp., Heliocotylenchus spp., Heterodera spp., Longidorus spp., Meloidogynespp., Pratylenchus spp., Radopholus similis, Rotylenchus spp., Trichodorusspp., Tylenchorhynchus spp., Tylenchulus spp., Tylenchulus semipenetrans,Xiphinema spp.
The methods and compositions according to the invention can be used for controlling the following animal pests.
From the order of the Anoplura (Phthiraptera), z. Damalinia spp., Haematopinus spp., Linognathus spp., Pediculus spp., Trichodectes spp.
From the class of Arachnida, z. Acarus siro, Aceria sheldoni, Aculops spp., Aculus spp., Amblyomma spp., Argas spp., Boophilus spp., Brevipalpus spp., Bryobia praetiosa, Chorioptes spp., Dermanyssus gallinae, Eotetranychus spp., Epitrimerus pyri, Eutetranychus Spp., Eriophyes spp., Hemitarsonemus spp., Hyalomma spp., Ixodes spp., Latrodectus mactans, Metatetranychus spp., Oligonychus spp., Ornithodoros spp., Panonychus spp., Phyllocoptruta oleivora, Polyphagotarsonemus latus, Psoroptes spp., Rhipicephalus spp , Rhizoglyphus spp., Sarcoptes spp., Scorpio maurus, Stenotarsonemus spp., Tarsonemus spp., Tetranychus spp., Vasates lycopersici.
From the class of Bivalva, z. B. Dreissena spp.
From the order Chilopoda, z. Geophilus spp., Scutigera spp.
From the order of Coleoptera, z. Acanthoscelides obtectus, Adoretus spp., Agelastica alni, Agriotes spp., Amphimallon solstitialis, Anobium punctatum, Anoplophora spp., Anthonomus spp., Anthrenus spp., Apogonia spp., Atomaria spp., Attagenus spp., Bruchidius obtectus, Bruchus Spp., Ceuthorhynchus spp., Cleonus mendicus, Conoderus spp., Cosmopolites spp., Costelytra zealandica, Curculio spp., Cryptorhynchus lapathi, Dermestes spp., Diabrotica spp., Epilachna spp., Faustinus cubae, Gibbium psylloides, Heteronychus arator, Hylamorpha elegans, Hylotrupes bajulus, Hypera postica, Hypothenemus spp., Lachnosterna consanguinea, Leptinotarsa decemlineata, Lissorhoptrus oryzophilus, Lixus spp., Lyctus spp., Meligethes aeneus, Melolontha melolontha, Migdolus spp., Monochamus spp., Naupactus xanthographus, Niptus hololeucus, Oryctes rhinoceros, Oryzaephilus surinamensis, Otiorrhynchus sulcatus, Oxycetonia jucunda, Phaedon cochleariae, Phyllophaga spp., Popillia japonica, Premnotrypes spp., Psylliodes chrysocephala, Ptinus spp. , Rhizobius ventralis, Rhizopertha dominica, Sitophilus spp., Sphenophorus spp., Starchus spp., Symphyletes spp., Tenebrio mo litor, Tribolium spp., Trogoderma spp., Tychius spp., Xylotrechus spp., Zabrus spp.
From the order of Collembola, z. B. Onychiurus armatus.
From the order of the Dermaptera, z. B. Forficula auricularia.
From the order of Diplopoda, z. B. Blaniulus guttulatus.
From the order of Diptera, z. B. Aedes spp., Anopheles spp., Bibio hortulanus, Calliphora erythrocephala, Ceratitis capitata, Chrysomyia spp., Cochliomyia spp., Cordylobia anthropophaga, Culex spp., Cuterebra spp., Dacus oleae, Dermatobia hominis, Drosophila spp., Fannia spp , Gastrophilus spp., Hylemyia spp., Hyppobosca spp., Hypoderma spp., Liriomyza spp., Lucilia spp., Musca spp., Nezara spp., Oestrus spp., Oscinella frit, Pegomyia hyoscyami, Phorbia spp., Stomoxys spp , Tabanus spp., Tannia spp., Tipula paludosa, Wohlfahrtia spp.
From the class of Gastropoda, z. B. Arion spp., Biomphalaria spp., Bulinus spp., Deroceras spp., Galba spp., Lymnaea spp., Oncomelania spp., Succinea spp.
From the class of helminths, z. Ancylostoma duodenale, Ancylostoma ceylanicum, Acylostoma braziliensis, Ancylostoma spp., Ascaris lubricoides, Ascaris spp., Brugia malayi, Brugia timori, Bunostomum spp., Chabertia spp., Clonorchis spp., Cooperia spp., Dicrocoelium spp, Dictyocaulus filaria. Diphyllobothrium latum, Dracunculus medinensis, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Enterobius vermicularis, Faciola spp., Haemonchus spp., Heterakis spp., Hymenolepis nana, Hyostrongulus spp., Loa Loa, Nematodirus spp., Oesophagostomum spp., Opisthorchis spp., Onchocerca Volvulus, Ostertagia spp., Paragonimus spp., Schistosome spp., Strongyloides fuelleborni, Strongyloides stercoralis, Stronyloides spp., Taenia saginata, Taenia solium, Trichinella spiralis, Trichinella nativa, Trichinella britovi, Trichinella nelsoni, Trichinella pseudopsiralis, Trichostrongulus spp., Trichuris trichuria, Wuchereria bancrofti.
Furthermore, protozoa like Eimenia can be fought.
From the order of Heteroptera, z. B. Anasa tristis, Antestiopsis spp., Blissus spp., Calocoris spp., Campylomma livida, Cavelerius spp., Cimex spp., Creontiades dilutus, Dasynus piperis, Dichelops furcatus, Diconocoris hewetti, Dysdercus spp., Euschistus spp., Eurygaster spp , Heliopeltis spp., Horcias nobilellus, Leptocorisa spp., Leptoglossus phyllopus, Lygus spp., Macropes excavatus, Miridae, Nezara spp., Oebalus spp., Pentomidae, Piesma quadrata, Piezodorus spp., Psallus seriatus, Pseudacysta persea, Rhodnius spp , Sahlbergella singularis, Scotinophora spp., Stephanitis nashi, Tibraca spp., Triatoma spp.
From the order of Homoptera, z. Acyrthosipon spp., Aeneolamia spp., Agonoscena spp., Aleurodes spp., Aleurolobus barodensis, Aleurothrixus spp., Amrasca spp., Anuraphis cardui, Aonidiella spp., Aphanostigma piri, Aphis spp., Arboridia apicalis, Aspidiella spp. Aspidiotus spp., Atanus spp., Aulacorthum solani, Bemisia spp., Brachycaudus helichrysii, Brachycolus spp., Brevicoryne brassicae, Calligypona marginata, Carneocephala fulgida, Ceratovacuna lanigera, Cercopidae, Ceroplastes spp., Chaetosiphon fragaefolii, Chionaspis tegalensis, Chlorita onukii, Chromaphis juglandicola, Chrysomphalus ficus, Cicadulina mbila, Coccomytilus halli, Coccus spp., Cryptomyzus ribis, Dalbulus spp., Dialeurodes spp., Diaphorina spp., Diaspis spp., Doralis spp., Drosicha spp., Dysaphis spp., Dysmicoccus spp. Empoasca spp., Eriosoma spp., Erythroneura spp., Euscelis bilobatus, Geococcus coffeae, Homalodisca coagulata, Hyalopterus arundinis, Icerya spp., Idiocerus spp., Idioscopus spp., Laodelphax striatellus, Lecanium spp., Lepidosaph it spp., Lipaphis erysimi, Macrosiphum spp., Mahanarva fimbriolata, Melanaphis sacchari, Metcalfiella spp., Metopolophium dirhodum, Monellia costalis, Monelliopsis pecanis, Myzus spp., Nasonovia ribisnigri, Nephotettix spp., Nilaparvata lu gens, Oncometopia spp., Orthezia praelonga, Parabemisia myricae, Paratrioza spp., Parlatoria spp., Pemphigus spp., Peregrinus maidis, Phenacoccus spp., Phloeomyzus passerinii, Phorodon humuli, Phylloxera spp., Pinnaspis aspidistrae, Planococcus spp., Protopulvinaria pyriformis, Pseudaulacaspis pentagona, Pseudococcus spp. , Psylla spp., Pteromalus spp., Pyrilla spp., Quadraspidiotus spp., Quesada gigas, Rastrococcus spp., Rhopalosiphum spp., Saissetia spp., Scaphoides titanus, Schizaphis graminum, Selenaspidus articulatus, Sogata spp., Sogatella furcifera, Sogatodes spp , Stictocephala festina, Tenalaphara malayensis, Tinocallis caryaefoliae, Tomaspis spp., Toxoptera spp., Trialeurodes vaporariorum, Trioza spp., Typhlocyba spp., Unaspis spp., Viteus v. Chr itifolii.
From the order of Hymenoptera, z. B. Diprion spp., Hoplocampa spp., Lasius spp., Monomorium pharaonis, Vespa spp.
From the order of Isopoda, z. Armadillidium vulgare, Oniscus asellus, Porcellio scaber.
From the order of Isoptera, z. Reticulitermes spp., Odontotermes spp.
From the order of Lepidoptera, z. B. Acronicta major, Aedia leucomelas, Agrotis spp., Alabama argillacea, Anticarsia spp., Barathra brassicae, Bucculatrix thurberiella, Bupalus piniarius, Cacoecia podana, Capua reticulana, Carpocapsa pomonella, Cheimatobia brumata, Chilo spp., Choristoneura fumiferana, Clysia ambiguella, Cnaphalocerus spp., Earias insulana, Ephestia kuehniella, Euproctis chrysorrhoea, Euxoa spp., Feltia spp., Galleria mellonella, Helicoverpa spp., Heliothis spp., Hofmannophila pseudospretella, Homona magnanima, Hyponomeuta padella, Laphygma spp., Lithocolletis blancardella, Lithophane antennata , Loxagrotis albicosta, Lymantria spp., Malacosoma neustria, Mamestra brassicae, Mocis repanda, Mythimna separata, Oria spp., Oulema oryzae, Panolis flammea, Pectinophora gossypiella, Phyllocnistis citrella, Pieris spp., Plutella xylostella, Prodenia spp., Pseudaletia spp. , Pseudoplusia includens, Pyrausta nubilalis, Spodoptera spp., Ther Mesia gemmatalis, Tinea pellionella, Tineola bisselliella, Tortrix viridana, Trichoplusia spp.
From the order of Orthoptera, z. Acheta domesticus, Blatta orientalis, Blattella germanica, Gryllotalpa spp., Leucophaea maderae, Locusta spp., Melanoplus spp., Periplaneta americana, Schistocerca gregaria.
From the order of Siphonaptera, z. Ceratophyllus spp., Xenopsylla cheopis.
From the order of Symphyla, z. B. Scutigerella immaculata.
From the order of Thysanoptera, z. B. Biodiotis spips, Heliothrips spp., Hercinothrips femoralis, Kakothrips spp., Rhipiphorothrips cruentatus, Scirtothrips spp., Taeniothrips cardamoni, Thrips spp.
From the order of Thysanura, z. B. Lepisma saccharina.
The plant parasitic nematodes include, for. Anguina spp., Aphelenchoides spp., Belonoaimus spp., Bursaphelenchus spp., Ditylenchus dipsaci, Globodera spp., Heliocotylenchus spp., Heterodera spp., Longidorus spp., Meloidogyne spp., Pratylenchus spp., Radopholus similis, Rotylenchus spp , Trichodorus spp., Tylenchorhynchus spp., Tylenchulus spp., Tylenchulus semipenetrans, Xiphinema spp.

Dieerfindungsgemäßen Verbindungen könnengegebenenfalls in bestimmten Konzentrationen bzw. Aufwandmengenauch als Herbizide, Safener, Wachstumsregulatoren oder Mittel zurVerbesserung der Pflanzeneigenschaften, oder als Mikrobizide, beispielsweiseals Fungizide, Antimykotika, Bakterizide, Viruzide (einschließlichMittel gegen Viroide) oder als Mittel gegen MLO (Mycoplasma-like-organism)und RLO (Rickettsia-like-organism) verwendet werden. Gegebenenfallskönnen sie auch als Zwischenprodukte oder Vorstufen fürdie Synthese von anderen Wirkstoffen verwendet werden.TheCompounds according to the invention canoptionally in certain concentrations or application ratesalso as herbicides, safeners, growth regulators or agents forImprovement of plant properties, or as microbicides, for exampleas fungicides, antimycotics, bactericides, virucides (includingAnti-viral agents) or as anti-MLO agents (Mycoplasma-like-organism)and RLO (Rickettsia-like-organism). PossiblyThey can also be used as intermediates or precursors forthe synthesis of other drugs can be used.

DieWirkstoffe können in die üblichen Formulierungen überführtwerden, wie Lösungen, Emulsionen, Spritzpulver, Wasser-und ölbasierte Suspensionen, Pulver, Stäubemittel,Pasten, lösliche Pulver, lösliche Granulate, Streugranulate,Suspensions-Emulsions-Konzentrate, Wirkstoff-imprägnierteNaturstoffe, Wirkstoff-imprägnierte synthetische Stoffe,Düngemittel sowie Feinstverkapselungen in polymeren Stoffen.TheActive ingredients can be converted into the customary formulationssuch as solutions, emulsions, wettable powders, waterand oil-based suspensions, powders, dusts,Pastes, soluble powders, soluble granules, spreading granules,Suspension emulsion concentrates, drug-impregnatedNatural products, drug-impregnated synthetic substances,Fertilizers and ultra-fine encapsulations in polymeric substances.

DieseFormulierungen werden in bekannter Weise hergestellt, z. B. durchVermischen der Wirkstoffe mit Streckmitteln, also flüssigenLösungsmitteln und/oder festen Trägerstoffen,gegebenenfalls unter Verwendung von oberflächenaktivenMitteln, also Emulgiermitteln und/oder Dispergiermitteln und/oderSchaumbildnern. Die Herstellung der Formulierungen erfolgt entwederin geeigneten Anlagen oder auch vor oder während der Anwendung.TheseFormulations are prepared in a known manner, for. B. byMixing the active ingredients with extenders, ie liquidSolvents and / or solid carriers,optionally using surface-activeAgents, ie emulsifiers and / or dispersants and / orFoaming agents. The formulations are either preparedin suitable equipment or before or during use.

AlsHilfsstoffe können solche Stoffe Verwendung finden, diegeeignet sind, dem Mittel selbst oder und/oder davon abgeleiteteZubereitungen (z. B. Spritzbrühen, Saatgutbeizen) besondereEigenschaften zu verleihen, wie bestimmte technische Eigenschaftenund/oder auch besondere biologische Eigenschaften. Als typischeHilfsmittel kommen in Frage: Streckmittel, Lösungsmittelund Trägerstoffe.WhenExcipients may find use in such substancesare suitable, the agent itself or and / or derived therefromPreparations (eg spray mixtures, seed dressing) specialTo give properties, such as certain technical propertiesand / or special biological properties. As typicalAuxiliary agents are: extenders, solventsand carriers.

AlsStreckmittel eignen sich z. B. Wasser, polare und unpolare organischechemische Flüssigkeiten z. B. aus den Klassen der aromatischenund nicht-aromatischen Kohlenwasserstoffe (wie Paraffine, Alkylbenzole,Alkylnaphthaline, Chlorbenzole), der Alkohole und Polyole (die ggf.auch substituiert, verethert und/oder verestert sein können),der Ketone (wie Aceton, Cyclohexanon), Ester (auch Fette und Öle)und (poly-)Ether, der einfachen und substituierten Amine, Amide,Lactame (wie N-Alkylpyrrolidone) und Lactone, der Sulfone und Sulfoxide(wie Dimethylsulfoxid).WhenExtenders are suitable for. As water, polar and nonpolar organicchemical liquids z. B. from the classes of aromaticand non-aromatic hydrocarbons (such as paraffins, alkylbenzenes,Alkylnaphthalenes, chlorobenzenes), alcohols and polyols (which may bealso substituted, etherified and / or esterified),ketones (such as acetone, cyclohexanone), esters (including fats and oils)and (poly) ethers, the simple and substituted amines, amides,Lactams (such as N-alkylpyrrolidones) and lactones, the sulfones and sulfoxides(such as dimethyl sulfoxide).

ImFalle der Benutzung von Wasser als Streckmittel könnenz. B. auch organische Lösungsmittel als Hilfslösungsmittelverwendet werden. Als flüssige Lösungsmittel kommenim Wesentlichen in Frage: Aromaten, wie Xylol, Toluol, oder Alkylnaphthaline,chlorierte Aromaten und chlorierte aliphatische Kohlenwasserstoffe,wie Chlorbenzole, Chlorethylen oder Methylenchlorid, aliphatischeKohlenwasserstoffe, wie Cyclohexan oder Paraffine, z. B. Erdölfraktionen,mineralische und pflanzliche Öle, Alkohole, wie Butanoloder Glykol sowie deren Ether und Ester, Ketone wie Aceton, Methylethylketon,Methylisobutylketon oder Cyclohexanon, stark polare Lösungsmittel,wie Dimethylsulfoxid, sowie Wasser.in theCase of using water as an extender canz. As well as organic solvents as auxiliary solventbe used. Come as a liquid solventessentially in question: aromatics, such as xylene, toluene, or alkylnaphthalenes,chlorinated aromatics and chlorinated aliphatic hydrocarbons,such as chlorobenzenes, chloroethylene or methylene chloride, aliphaticHydrocarbons, such as cyclohexane or paraffins, for. B. petroleum fractions,mineral and vegetable oils, alcohols, such as butanolor glycol and their ethers and esters, ketones such as acetone, methyl ethyl ketone,Methyl isobutyl ketone or cyclohexanone, strongly polar solvents,such as dimethylsulfoxide, as well as water.

Alsfeste oder flüssige Trägerstoffe kommen in Frage:z. B. Ammoniumsalze und natürliche Gesteinsmehle, wie Kaoline,Tonerden, Talkum, Kreide, Quarz, Attapulgit, Montmorillonit oderDiatomeenerde und synthetische Gesteinsmehle, wie feinteilige Kieselsäure,Aluminiumoxid und Silikate, als feste Trägerstoffe für Granulatekommen in Frage: z. B. gebrochene und fraktionierte natürlicheGesteine wie Calcit, Marmor, Bims, Sepiolith, Dolomit sowie synthetischeGranulate aus anorganischen und organischen Mehlen sowie Granulate ausorganischem Material wie Papier, Sägemehl, Kokosnussschalen,Maiskolben und Tabakstängeln; als Emulgiermittel und/oderSchaumbildner kommen in Frage: z. B. nichtionogene und anionischeEmulgatoren, wie Polyoxyethylen-Fettsäure-Ester, Polyoxyethylen-Fettalkohol-Ether,z. B. Alkylaryl-polyglykolether, Alkylsulfonate, Alkylsulfate, Arylsulfonatesowie Eiweißhydrolysate; als Dispergiermittel kommen inFrage nicht-ionische und/oder ionische Stoffe, z. B. aus den Klassender Alkohol-POE- und/oder -POP-Etter, Säure- und/oder POP-POE-Ester,Alkylaryl- und/oder POP-POE-Ether, Fett- und/oder POP-POE-Addukte,POE- und/oder POP-Polyolderivate, POE- und/oder POP-Sorbitan- oderZucker-Addukte, Alky- oder Arylsulfate, Alkyl- oder Arylsulfonateund Alkyl- oder Arylphosphate oder die entsprechenden PO-Ether-Addukte.Ferner geeignete Oligo- oder Polymere, z. B. ausgehend von vinylischenMonomeren, von Acrylsäure, aus EO und/oder PO allein oderin Verbindung mit z. B. (Poly)alkoholen oder (Poly)aminen. Fernerkönnen Einsatz finden Lignin und seine Sulfonsäurederivate,einfache und modifizierte Cellulosen, aromatische und/oder aliphatischeSulfonsäuren sowie deren Addukte mit Formaldehyd.Suitable solid or liquid carriers are: z. As ammonium salts and ground natural minerals, such as kaolins, clays, talc, chalk, quartz, attapulgite, montmorillonite or diatomaceous earth and synthetic minerals, such as finely divided silica, alumina and silicates, as solid carriers for granules are: z. Crushed and fractionated natural rocks such as calcite, marble, pumice, sepiolite, dolomite and synthetic granules of inorganic and organic flours and granules of organic material such as paper, sawdust, coconut shells, corn cobs and tobacco stems; as emulsifiers and / or foaming agents in question: z. Nonionic and anionic emulsifiers, such as polyoxyethylene fatty acid esters, polyoxyethylene fatty alcohol ethers, e.g. B. alkylaryl polyglycol ether, alkylsul fonates, alkyl sulfates, arylsulfonates and protein hydrolysates; suitable dispersants are nonionic and / or ionic substances, eg. From the classes of alcohol POE and / or POP ethers, acid and / or POP-POE esters, alkylaryl and / or POP-POE ethers, fatty and / or POP-POE adducts , POE and / or POP polyol derivatives, POE and / or POP sorbitol or sugar adducts, alkyl or aryl sulfates, alkyl or aryl sulfonates and alkyl or aryl phosphates or the corresponding PO ether adducts. Further suitable oligo- or polymers, for. B. starting from vinylic monomers, from acrylic acid, from EO and / or PO alone or in combination with z. As (poly) alcohols or (poly) amines. It is also possible to use lignin and its sulfonic acid derivatives, simple and modified celluloses, aromatic and / or aliphatic sulfonic acids and also adducts thereof with formaldehyde.

Eskönnen in den Formulierungen Haftmittel wie Carboxymethylcellulose,natürliche und synthetische pulvrige, körnigeoder latexförmige Polymere verwendet werden, wie Gummiarabicum,Polyvinylalkohol, Polyvinylacetat, sowie natürliche Phospholipide,wie Kephaline und Lecithine und synthetische Phospholipide.ItIn the formulations, adhesives such as carboxymethylcellulose,natural and synthetic powdery, grainyor latex-shaped polymers, such as gum arabic,Polyvinyl alcohol, polyvinyl acetate, as well as natural phospholipids,such as cephalins and lecithins and synthetic phospholipids.

Eskönnen Farbstoffe wie anorganische Pigmente, z. B. Eisenoxid,Titanoxid, Ferrocyanblau und organische Farbstoffe, wie Alizarin-,Azo- und Metallphthalocyaninfarbstoffe und Spurennährstoffewie Salze von Eisen, Mangan, Bor, Kupfer, Kobalt, Molybdänund Zink verwendet werden.ItFor example, dyes such as inorganic pigments, e.g. Iron oxide,Titanium oxide, ferrocyan blue and organic dyes such as alizarin,Azo and metal phthalocyanine dyes and trace nutrientssuch as salts of iron, manganese, boron, copper, cobalt, molybdenumand zinc are used.

WeitereAdditive können Duftstoffe, mineralische oder vegetabilegegebenenfalls modifizierte Öle, Wachse und Nährstoffe(auch Spurennährstoffe), wie Salze von Eisen, Mangan, Bor,Kupfer, Kobalt, Molybdän und Zink sein.FurtherAdditives can be fragrances, mineral or vegetableoptionally modified oils, waxes and nutrients(also trace nutrients), such as salts of iron, manganese, boron,Copper, cobalt, molybdenum and zinc.

Weiterhinenthalten sein können Stabilisatoren wie Kältestabilisatoren,Konservierungsmittel, Oxidationsschutzmittel, Lichtschutzmitteloder andere die chemische und/oder physikalische Stabilitätverbessernde Mittel.Farthermay contain stabilizers such as cold stabilizers,Preservatives, antioxidants, light stabilizersor others the chemical and / or physical stabilityimproving agents.

DieFormulierungen umfassen im Allgemeinen zwischen 0,01 und 98 GewichtsprozentWirkstoff, vorzugsweise zwischen 0,5 und 90 Gewichtsprozent.TheFormulations generally comprise between 0.01 and 98 weight percentActive ingredient, preferably between 0.5 and 90 percent by weight.

DemFachmann wird natürlich klar sein, dass die Formulierungund Ausbringungsart eines Wirkstoffs die Wirksamkeit des Materialsbei einer bestimmten Ausbringung beeinflussen kann. Fürdie Verwendung gegen landwirtschaftliche Schädlinge undallgemeine Haushaltsschädlinge können die vorliegendeninsektiziden Verbindungen daher als Granulat mit einer relativ großenTeilchengröße (z. B. 8/16 oder 4/8 US Mesh), als wasserlöslichesoder wasserdispergierbares Granulat, als pulverförmigeStäubemittel, als Spritzpulver, als emulgierbare Konzentrate,als wässrige Emulsionen, als Lösungen oder alseiner der anderen bekannten nützlichen Formulierungstypenformuliert werden, ganz nachdem, welche Ausbringungsart gewünschtwird. Es ist klar, dass die im vorliegenden Text angegebenen Mengennur als ungefähre Angaben gelten, so als ob das Wort „ungefähr” vorden angegebenen Mengen stünde.theSpecialist will of course be clear that the wordingand mode of application of an active substance the effectiveness of the materialat a certain output. Forthe use against agricultural pests andgeneral household pests can present theinsecticidal compounds therefore as granules with a relatively largeParticle size (eg 8/16 or 4/8 US mesh), as water-solubleor water-dispersible granules, as powderedDusts, as wettable powders, as emulsifiable concentrates,as aqueous emulsions, as solutions or asone of the other known useful formulation typesbe formulated, depending on which type of application desiredbecomes. It is clear that the quantities given herejust as approximate, as if the word "about" beforethe specified quantities.

Dieseinsektiziden Zusammensetzungen können entweder als wasserverdünnbareSprays oder als Stäubemittel oder als Granulate auf dieFlächen ausgebracht werden, auf denen Insekten eingedämmtwerden sollen. Diese Formulierungen können von nur 0,1Gew.-%, 0,2 Gew.-% oder 0,5 Gew.-% bis 95 Gew.-% oder mehr Wirkstoffenthalten.Theseinsecticidal compositions may be either water-dilutableSprays or as dusts or as granules on thePlots are spread on which insects are containedshould be. These formulations can only be 0.1Wt .-%, 0.2 wt .-% or 0.5 wt .-% to 95 wt .-% or more active ingredientcontain.

Stäubemittelsind freifließende Mischungen des Wirkstoffs mit feinteiligenFeststoffen wie Talk, natürlichen Tonen, Kieselgur, Mehlenwie Walnussschalen- und Baumwollsamenmehl sowie anderen organischen undanorganischen Feststoffen, die als Dispergiermittel und Trägerfür den Wirkstoff dienen; diese feinteiligen Feststoffeweisen eine durchschnittliche Teilchengröße vonweniger als ungefähr 50 Mikrometer auf. Eine typische Stäubemittelformulierung,die sich im vorliegenden Zusammenhang eignet, enthält 0,1Teil oder weniger an insektizider Verbindung und 99,0 Teile Talk.dustsare free-flowing mixtures of the active ingredient with finely dividedSolids such as talc, natural clays, kieselguhr, flourssuch as walnut peel and cottonseed flour as well as other organic andinorganic solids used as dispersants and carriersserve for the active ingredient; these finely divided solidshave an average particle size ofless than about 50 microns. A typical duster formulation,which is suitable in the present context contains 0.1Part or less of insecticidal compound and 99.0 parts of talc.

Spritzpulver(WP), die ebenfalls nützliche Formulierungen fürInsektizide darstellen, liegen in Form von feinteiligen Partikeln,die sich rasch in Wasser oder einem anderen Dispergiermittel dispergieren,vor. Das Spritzmittel wird schlussendlich auf den Ort, wo Insektenbekämpft werden sollen, entweder als trockener Staub oderals Emulsion in Wasser oder einer anderen Flüssigkeit ausgebracht.Typische Träger für Spritzpulver beinhalten, Fuller-Erde,Kaolintone, Siliciumdioxide sowie sonstige stark absorbierende leichtzu benetzende anorganische Streckmittel. Spritzpulver werden normalerweiseso hergestellt, dass sie ungefähr 5–80% Wirkstoffenthalten, je nach der Absorptionsfähigkeit des Trägers,und sie enthalten üblicherweise auch eine kleine Mengean Netzmittel, Dispergiermittel oder Emulgator, um das Dispergierenzu erleichtern. So enthält z. B. eine nützlicheSpritzpulverformulierung 80,0 Teile insektizide Verbindung, 17,9Teile Palmetto-Ton und 1,0 Teil Natriumlignosulfonat und 0,3 Teilesulfonierten aliphatischen Polyester als Netzmittel. ZusätzlicheNetzmittel und/oder Öle werden häufig einer Tankmischungzugegeben, um das Dispergieren auf dem Blattwerk der Pflanze zuerleichtern.Spray powders (WP), which are also useful formulations for insecticides, are in the form of finely divided particles which rapidly disperse in water or other dispersant. The spray is finally applied to the place where insects are to be fought, either as a dry dust or as an emulsion in water or other liquid. Typical carriers for wettable powders include fuller earth, kaolin clays, silicas and other highly absorbent, easily wettable inorganic extenders. Injection powders are normally prepared to contain about 5-80% active ingredient, depending on the absorbency of the carrier, and usually also contain a small amount of wetting agent, dispersant or emulsifier to facilitate dispersion. So z. B. a useful spray powder formulation 80.0 parts insecticidal compound, 17.9 parts palmetto clay and 1.0 Part sodium lignosulfonate and 0.3 parts of sulfonated aliphatic polyester as wetting agent. Additional wetting agents and / or oils are often added to a tank mix to facilitate dispersion on the foliage of the plant.

Weiterenützliche Formulierungen für insektizide Zweckesind emulgierbare Konzentrate (ECs), bei denen es sich um homogeneflüssige Zusammensetzungen, die in Wasser oder einem anderenDispergiermittel dispergierbar sind, und die ausschließlichaus der insektiziden Verbindung und ei nem flüssigen oderfesten Emulgator bestehen können, oder die auch einen flüssigenTräger wie Xylol, aromatische Schwerbenzine, Isophoronoder sonstige nichtflüchtige organische Lösungsmittelenthalten können, handelt. Für insektizide Zweckewerden diese Konzentrate in Wasser oder einem anderen flüssigenTräger dispergiert und normal als Spray auf die zu behandelndeFläche ausgebracht. Der Gewichtsprozentsatz an essentiellemWirkstoff kann je nach der Ausbringungsart der Zusammensetzung schwanken,umfasst jedoch im Allgemeinen 0,5 bis 95 Gew.-% Wirkstoff der insektizidenZusammensetzung.Furtheruseful formulations for insecticidal purposesare emulsifiable concentrates (ECs) which are homogeneousliquid compositions in water or anotherDispersants are dispersible, and exclusivelyfrom the insecticidal compound and a liquid ormay consist of solid emulsifier, or which is also a liquidCarriers such as xylene, aromatic heavy gases, isophoroneor other non-volatile organic solventscan contain. For insecticidal purposesThese concentrates are in water or another liquidCarrier dispersed and normal as a spray on the treatedSurface applied. The weight percentage of essentialActive substance may vary depending on the mode of application of the composition,however, generally comprises from 0.5 to 95% by weight of the insecticidal active ingredientComposition.

FließfähigeFormulierungen („flowables”) sind den ECs ähnlich,nur dass der Wirkstoff in einem flüssigen Träger,im Allgemeinen Wasser, suspendiert ist. FließfähigeFormulierungen, wie ECs, können eine kleine Menge an Tensidbeinhalten und enthalten typischerweise Wirkstoffe im Bereich von0,5 bis 95 Gew.-%, häufig von 10 bis 50 Gew.-%, der Zusammensetzung.Für die Anwendung können fließfähigeFormulierungen mit Wasser oder einem anderen flüssigenVehikel verdünnt werden und werden üblicherweiseals Spray auf die zu behandelnde Fläche ausgebracht.flowableFormulations ("flowables") are similar to ECs,except that the active ingredient in a liquid carrier,generally water, is suspended. flowableFormulations, such as ECs, may contain a small amount of surfactantcontain and typically contain active ingredients in the range ofFrom 0.5 to 95% by weight, often from 10 to 50% by weight, of the composition.For the application can be flowableFormulations with water or another liquidVehicles are diluted and usuallysprayed on the surface to be treated.

Zutypischen Netzmitteln, Dispergiermitteln oder Emulgatoren, die inlandwirtschaftlichen Formulierungen verwendet werden, zählendie folgenden, sind jedoch nicht auf diese beschränkt:Alkyl- und Alkylarylsulfonate und -sulfate und ihre Natriumsalze;Alkylarylpolyetheralkohole; sulfatierte höhere Alkohole;Polyethylenoxide; sulfonierte tierische und pflanzliche Öle;sulfonierte Mineralöle; Fettsäureester von mehrwertigenAlkoholen und die Ethylenoxidaddukte solcher Ester; sowie das Adduktvon langkettigen Mercaptanen und Ethylenoxid. Viele andere Artenvon nützlichen Tensiden sind im Handel erhältlich.Werden Tenside verwendet, so umfassen diese üblicherweise1 bis 15 Gewichtsprozent der Zusammensetzung.Totypical wetting agents, dispersants or emulsifiers, which inagricultural formulations are usedthe following, but are not limited to:Alkyl and alkylaryl sulfonates and sulfates and their sodium salts;alkylaryl; sulfated higher alcohols;Polyethylene oxides; sulfonated animal and vegetable oils;sulfonated mineral oils; Fatty acid esters of polyvalent onesAlcohols and the ethylene oxide adducts of such esters; as well as the adductlong chain mercaptans and ethylene oxide. Many other typesUseful surfactants are commercially available.When surfactants are used, they usually include1 to 15 percent by weight of the composition.

Zuweiteren nützlichen Formulierungen zählen Suspensionendes Wirkstoffs in einem relativ schwerflüchtigen Lösungsmittelwie Wasser, Weizenkeimöl, Kerosin, Propylengykol oder anderengeeigneten Lösungsmitteln.Toother useful formulations include suspensionsof the drug in a relatively low volatility solventsuch as water, wheat germ oil, kerosene, propylene glycol or otherssuitable solvents.

Zuweiteren nützlichen Formulierungen für insektizideZwecke zählen auch einfache Lösungen des Wirkstoffsin einem Lösungsmittel, in dem dieses in der gewünschtenKonzentration vollständig löslich ist, wie Aceton,alkylierte Naphthalene, Xylol oder sonstige organische Lösungsmittel.Granulatförmige Formulierungen, in denen der Wirkstoffauf relativ groben Partikeln aufgebracht ist, eignen sich besondersfür die Verteilung auf dem Luftweg oder für dasEindringen in die Bestandesdecke von Deckfrüchten. Spraysunter Druck, typischerweise Aerosole, in denen der Wirkstoff durchVerdampfen eines niedrig siedenden Dispergiermittellösungsmittelträgersin feinteiliger Form dispergiert ist, können ebenfallsverwendet werden. Wasserlösliche oder wasserdispergierbareGranulate sind freifließend, nicht staubend und leichtin Wasser löslich oder mischbar. Bei der Verwendung aufdem Feld durch den Landwirt können die granulatförmigenFormulierungen, emulgierbaren Konzentrate, „Flowables”,wässrigen Emulsionen, Lösungen usw. mit Wasserauf eine Wirkstoffkonzentration im Bereich von zirka 0,1% oder 0,2%bis 1,5% oder 2% verdünnt werden.Toother useful formulations for insecticidesPurposes also include simple solutions of the active ingredientin a solvent in which this is desiredConcentration is completely soluble, such as acetone,alkylated naphthalenes, xylene or other organic solvents.Granular formulations in which the active ingredientApplied to relatively coarse particles are particularly suitablefor distribution by air or for thePenetration into the cover of cover crops. spraysunder pressure, typically aerosols, in which the active ingredient passes throughVaporizing a low boiling dispersant solvent carrieris dispersed in finely divided form, can alsobe used. Water-soluble or water-dispersibleGranules are free-flowing, non-dusting and lightsoluble or miscible in water. When using onThe field by the farmer can be granularFormulations, emulsifiable concentrates, "flowables",aqueous emulsions, solutions, etc. with waterto an active substance concentration in the range of approximately 0.1% or 0.2%diluted to 1.5% or 2%.

DieWirkstoffkombinationen können in ihren handelsüblichenFormulierungen sowie in den aus diesen Formulierungen bereitetenAnwendungsformen in Mischung mit anderen Wirkstoffen wie Insektiziden,Lockstoffen, Sterilantien, Bakteriziden, Akariziden, Nematiziden,Fungiziden, wachstumsregulierenden Stoffen, Herbiziden, Safenern,Düngemitteln oder Semiochemicals verwendet werden.TheDrug combinations can be used in their commercialFormulations and in those prepared from these formulationsForms of use mixed with other active substances such as insecticides,Attractants, sterilants, bactericides, acaricides, nematicides,Fungicides, growth regulators, herbicides, safeners,Fertilizers or semiochemicals are used.

DieWirkstoffkombinationen können bei der erfindungsgemäßenVerwendung als Insektizide in ihren handelsüblichen Formulierungensowie in den aus diesen Formulierungen bereiteten Anwendungsformenferner in Mischung mit Synergisten vorliegen. Synergisten sind Verbindungen,durch die die Wirkung der Wirkstoffe gesteigert wird, ohne dassder zugesetzte Synergist selbst aktiv wirksam sein muss.TheActive ingredient combinations can be used in the inventiveUse as insecticides in their commercial formulationsand in the forms of use prepared from these formulationsfurther in mixture with synergists. Synergists are compounds,through which the effect of the active ingredients is increased, withoutthe added synergist itself must be actively active.

Dieerfindungsgemäßen Verwendung der Wirkstoffkombinationenkann beim Einsatz als Insektizide in ihren handelsüblichenFormulierungen sowie in den aus diesen Formulierungen bereitetenAnwendungsformen ferner in Mischungen mit Hemmstoffen erfolgen,die einen Abbau des Wirkstoffes nach Anwendung in der Umgebung derPflanze, auf der Oberfläche von Pflanzenteilen oder inpflanzlichen Geweben vermindern.Theuse of the active compound combinations according to the inventioncan be used as insecticides in their commercialFormulations and in those prepared from these formulationsFurthermore, use forms in mixtures with inhibitors,the degradation of the active substance after application in the environment ofPlant, on the surface of plant parts or inreduce plant tissues.

DerWirkstoffgehalt der aus den handelsüblichen Formulierungenbereiteten Anwendungsformen kann in weiten Bereichen variieren.Die Wirkstoffkonzentration der Anwendungsformen liegt im Bereichvon 0,00000001 bis 95 Gew.-% Wirkstoff, vorzugsweise im Bereichvon 0,00001 bis 1 Gew.-%.Of theActive substance content of the commercial formulationsprepared application forms can vary widely.The active ingredient concentration of the use forms is in the rangefrom 0.00000001 to 95% by weight of active ingredient, preferably in the rangefrom 0.00001 to 1% by weight.

DieAnwendung geschieht in einer den Anwendungsformen angepassten üblichenWeise.TheApplication is done in a custom forms adapted to the applicationsWise.

Erfindungsgemäß könnenalle Pflanzen und Pflanzenteile behandelt werden. Unter Pflanzenwerden hierbei alle Pflanzen und Pflanzenpopulationen verstanden,wie erwünschte und unerwünschte Wildpflanzen oderKulturpflanzen (einschließlich natürlich vorkommenderKulturpflanzen). Kulturpflanzen können Pflanzen sein, diedurch konventionelle Züchtungs- und Optimierungsmethodenoder durch biotechnologische und gentechnologische Methoden oderKombinationen dieser Methoden erhalten werden können, einschließlichder transgenen Pflanzen und einschließlich der durch Sortenschutzrechteschätzbaren oder nicht schätzbaren Pflanzensorten.Unter Pflanzenteilen sollen alle oberirdischen und unterirdischenTeile und Organe der Pflanzen, wie Spross, Blatt, Blüteund Wurzel verstanden werden, wobei beispielhaft Blätter,Nadeln, Stängel, Stämme, Blüten, Fruchtkörper,Früchte und Saatgut sowie Wurzeln, Knollen und Rhizomeaufgeführt werden. Zu den Pflanzenteilen gehörtauch Erntegut sowie vegetatives und generatives Vermehrungsmaterial,beispielsweise Stecklinge, Knollen, Rhizome, Ableger und Samen.According to the inventionall plants and parts of plants are treated. Under plantsall plants and plant populations are understood here,as desired and undesirable wild plants orCrops (including naturally occurringCrop plants). Crop plants can be plants thatthrough conventional breeding and optimization methodsor by biotechnological and genetic engineering methods orCombinations of these methods can be obtained, includingof the transgenic plants and including by plant variety rightsestimable or unappreciable plant varieties.Under plant parts are all above ground and undergroundParts and organs of plants, such as shoot, leaf, flowerand roots are understood, with examples of leaves,Needles, stems, stems, flowers, fruiting bodies,Fruits and seeds as well as roots, tubers and rhizomesbe listed. Part of the plant partsalso harvested material as well as vegetative and generative propagation material,For example, cuttings, tubers, rhizomes, offshoots and seeds.

Dieerfindungsgemäße Behandlung der Pflanzen und Pflanzenteilemit den Wirkstoffen erfolgt direkt oder durch Einwirkung auf derenUmgebung, Lebensraum oder Lagerraum nach den üblichen Behandlungsmethoden,z. B. durch Tauchen, Sprühen, Verdampfen, Vernebeln, Streuen,Aufstreichen, Injizieren und bei Vermehrungsmaterial, insbesonderebei Saatgut, weiterhin durch ein- oder mehrschichtiges Umhüllen.TheTreatment according to the invention of the plants and plant partswith the active ingredients takes place directly or by acting on theirEnvironment, habitat or storage space according to the usual treatment methods,z. B. by dipping, spraying, vaporizing, atomizing, spreading,Spreading, injecting and propagating material, in particularin seed, still by single or multi-layer wrapping.

Dieerfindungsgemäße Behandlung der Pflanzen und Pflanzenteilemit den Wirkstoffkombinationen erfolgt direkt oder durch Einwirkungauf deren Umgebung, Lebensraum oder Lagerraum nach den üblichenBehandlungsmethoden, z. B. durch Tauchen, Sprühen, Verdampfen,Vernebeln, Streuen, Aufstreichen und bei Vermehrungsmaterial, insbesonderebei Saatgut, weiterhin durch ein- oder mehrschichtiges Umhüllen.TheTreatment according to the invention of the plants and plant partswith the drug combinations takes place directly or by actionon their environment, habitat or storage space according to the usualTreatment methods, eg. B. by dipping, spraying, evaporation,Nebulizing, spreading, spreading and propagating material, in particularin seed, still by single or multi-layer wrapping.

Saatgutbehandlungseed treatment

Dieerfindungsgemäßen Verfahren und Zusammensetzungeneignen nicht nicht nur für die Behandlung von Pflanzenoder Pflanzenteilen, bei denen es sich nicht um Samen handelt, sondernauch besonders zur Behandlung von Saatgut. Ein großer Teildes durch tierische Schädlinge und durch Pathogene an Kultursortenverursachten Schadens entsteht bereits durch den Befall des Saatgutswährend der Lagerung und nach dem Säen des Saatgutsin den Boden sowie während und unmittelbar nach der Keimungder Pflanzen. Diese Phase ist besonders kritisch, da die Wurzelnund Sprosse der wachsenden Pflanze besonders empfindlich sind undbereits ein geringer Schaden zum Absterben der ganzen Pflanze führenkann. Es besteht daher ein insbesondere großes Interessedaran, das Saatgut und die keimende Pflanze durch den Einsatz geeigneterMittel zu schützen.Theinventive methods and compositionsNot only not suitable for the treatment of plantsor plant parts which are not seeds, butalso especially for the treatment of seeds. A large partof animal pests and pathogens on cultivarsdamage caused by the infestation of the seedduring storage and after sowing the seedinto the soil as well as during and immediately after germinationthe plants. This phase is especially critical as the rootsand shoots of the growing plant are particularly sensitive andalready cause a small damage to the death of the whole plantcan. There is therefore a particularly great interestTo do this, the seed and the germinating plant by using appropriateMeans to protect.

DieBekämpfung von tierischen Schädlingen und/odervon phytopathogenen Pilzen und/oder von Mikroorganismen durch Behandelndes Saatguts von Pflanzen ist seit langem bekannt und ist Gegenstandständiger Verbesserungen. Dennoch ergeben sich bei derBehandlung von Saatgut eine Reihe von Problemen, die nicht immerzufriedenstellend gelöst werden können. So istes erstrebenswert, Verfahren zum Schutz des Saatguts und der keimendenPflanze zu entwickeln, die das zusätzliche Ausbringen vonPflanzenschutzmitteln nach der Saat oder nach dem Keimen der Pflanzen überflüssigmachen. Es ist weiterhin erstrebenswert, die Menge des eingesetztenWirkstoffs dahingehend zu optimieren, dass das Saatgut und die keimendePflanze vor dem Befall durch tierische Schädlinge bestmöglichgeschützt werden, ohne jedoch die Pflanze selbst durch deneingesetzten Wirkstoff zu schädigen. Insbesondere solltenVerfahren zur Behandlung von Saatgut auch die intrinsischen insektizidenund fungiziden Eigenschaften transgener Pflanzen einbeziehen, umeinen optimalen Schutz des Saatguts und auch der keimenden Pflanzebei einem minimalen Aufwand an Pflanzenschutzmitteln zu erreichen.TheCombating animal pests and / orof phytopathogenic fungi and / or microorganisms by treatmentThe seed of plants has long been known and is the subjectconstant improvements. Nevertheless arise in theTreating seed a number of problems that are not alwayscan be satisfactorily resolved. So isit desirable, methods of protection of seed and germinatingTo develop a plant, which is the additional spreading ofPlant protection after sowing or after germination of the plants superfluousdo. It is still desirable, the amount of usedTo optimize the active ingredient so that the seed and the germinatingPlant best possible against infestation by animal pestsbe protected, but without the plant itself by thedamage the active ingredient used. In particular, shouldMethod of treatment of seed also the intrinsic insecticidesand fungicidal properties of transgenic plantsoptimum protection of the seed and also of the germinating plantto achieve a minimum of pesticides.

Dievorliegende Erfindung bezieht sich daher insbesondere auch auf einVerfahren zum Schutz von Saatgut und keimenden Pflanzen vor demBefall durch tierische Schädlinge und/oder phytopathogenenPilzen und/oder Mikroorganismen, indem das Saatgut mit einer erfindungsgemäßenKombination behandelt wird.TheThe present invention therefore more particularly relates toMethod for protecting seed and germinating plants from theInfestation by animal pests and / or phytopathogenicFungi and / or microorganisms by the seed with aCombination is treated.

DieErfindung umfasst ein Verfahren, bei dem das Saatgut gleichzeitigmit den Komponenten Prothioconazole und gegebenenfalls weiterenWirkstoffen behandelt wird. Sie betrifft weiterhin ein Verfahren,bei dem das Saatgut mit Prothioconazole und gegebenenfalls weiterenWirkstoffen getrennt behandelt wird.TheThe invention comprises a method in which the seed is simultaneouslywith the components prothioconazole and optionally furtherActive ingredients is treated. It also relates to a methodin which the seed with prothioconazole and optionally furtherActive ingredients is treated separately.

DieErfindung umfasst auch ein Saatgut, das mit Prothioconazole undgegebenenfalls weiteren Wirkstoffen gleichzeitig oder getrennt behandeltworden ist und das noch eine wirksame Menge an diesen Wirkstoffenenthält. Für dieses letztgenannte Saatgut könnendie Wirkstoffe in getrennten Schichten aufgetragen werden. DieseSchichten können gegebenenfalls durch eine zusätzlicheSchicht, die gegebenenfalls einen Wirkstoff enthält, getrenntsein.TheThe invention also includes a seed containing prothioconazole andoptionally further active ingredients treated simultaneously or separatelyhas been and still an effective amount of these drugscontains. For this latter seed canthe active ingredients are applied in separate layers. TheseLayers can optionally be replaced by an additionalLayer which optionally contains an active ingredient, separatedbe.

DasZeitintervall zwischen der Aufbringung der unterschiedlichen Schichtender unterschiedlichen Verbindungen ist im Allgemeinen nicht kritisch.TheTime interval between the application of the different layersOf the different compounds is generally not critical.

Zusätzlichbetrifft die Erfindung auch die Verwendung der erfindungsgemäßenKombination für die Behandlung von Saatgut fürden Schutz von Saatgut und von keimenden Pflanzen gegen tierischeSchädlinge und/oder phytopathogene Pilze und/oder Mikroorganismen.Weiterhin betrifft die Erfindung Saatgut, das mit einem erfindungsgemäßenMittel zwecks Schutzes gegen tierische Schädlinge und/oderphytopathogene Pilze und/oder Mikroorganismen behandelt worden ist.additionallyThe invention also relates to the use of the inventionCombination for the treatment of seeds forthe protection of seeds and germinating plants against animalPests and / or phytopathogenic fungi and / or microorganisms.Furthermore, the invention relates to seed with a novelMeans for protection against animal pests and / orphytopathogenic fungi and / or microorganisms has been treated.

Einerder Vorteile der Erfindung ist, dass aufgrund der besonderen systemischenEigenschaften der erfindungsgemäßen Mittel dieBehandlung mit diesen Mitteln nicht nur das Saatgut selbst, sondernauch die daraus nach dem Aufgehen hervorgehenden Pflanzen gegentierische Schädlinge und/oder phytopathogene Pilze und/oderMikroorganismen schützt. Auf diese Weise kann die unmittelbareBehandlung der Kultur zum Zeitpunkt der Aussaat oder kurz danachentfallen.oneThe advantages of the invention is that due to the particular systemicProperties of the agents according to the inventionTreatment with these funds not only the seed itself, butalso the plants which emerge from it after risinganimal pests and / or phytopathogenic fungi and / orProtects microorganisms. In this way, the immediateTreatment of the culture at the time of sowing or shortly thereafteromitted.

Dieerfindungsgemäßen Mittel eignen sich zum Schutzvon Saatgut jeglicher Pflanzensorte wie bereits vorstehend genannt,die in der Landwirtschaft, im Gewächshaus, in Forsten,im Gartenbau oder im Weinbau eingesetzt wird. Insbesondere handeltes sich dabei um Saatgut von Mais, Erdnuss, Canola, Raps, Mohn,Oliven, Kokosnüssen, Kakao, Soja, Baumwolle, Rübe(z. B. Zuckerrübe und Futterrübe), Reis, Hirse,Weizen, Gerste, Hafer, Roggen, Sonnenblume, Zuckerrohr, Gemüseoder Tabak. Die erfindungsgemäßen Mittel eignen sichebenfalls zur Behandlung des Saatguts von Obstpflanzen und Gemüsewie bereits vorstehend beschrieben. Besondere Bedeutung kommt derBehandlung des Saatguts von Mais, Soja, Baumwolle, Weizen und Canolaoder Raps zu. So eignet sich beispielsweise die Kombination unterder Nummer (1) besonders für die Behandlung von Maissaatgut.Theagents according to the invention are suitable for protectionseed of any plant variety as mentioned above,those in agriculture, in the greenhouse, in forests,used in horticulture or viticulture. In particular, actsseeds of maize, peanut, canola, rape, poppy,Olives, coconuts, cocoa, soya, cotton, turnip(eg sugar beet and fodder turnip), rice, millet,Wheat, barley, oats, rye, sunflower, sugar cane, vegetablesor tobacco. The agents according to the invention are suitablealso for the treatment of seed of fruit plants and vegetablesas already described above. Special importance comes from theTreatment of the seeds of corn, soybeans, cotton, wheat and canolaor rapeseed too. For example, the combination below is suitablethe number (1) especially for the treatment of maize seed.

Wiebereits beschrieben ist die Behandlung von transgenem Saatgut miteinem erfindungsgemäßen Mittel von besondererBedeutung. Dies betrifft die Saatguter von Pflanzen, die im Allgemeinenmindestens ein heterologes Gen, das die Expression eines Polypeptidsmit speziellen insektiziden Eigenschaften kontrolliert, enthalten.Das heterologe Gen in transgenem Saatgut kann von Mikroorganismenwie Bacillus, Rhizobium, Pseudomonas, Serratia, Trichoderma, Clavibacter,Glomus oder Gliocladium stammen. Die vorliegende Erfindung eignetsich besonders für die Behandlung von transgenem Saatgut,das mindestens ein heterologes Gen enthält, welches ausBacillus sp. stammt und dessen Genprodukt eine Wirksamkeit gegenden Maiszünsler und/oder den westlichen Maiswurzelbohreraufweist. Besonders bevorzugt ist ein heterologes Gen, das aus Bacillusthuringiensis stammt.Asalready described is the treatment of transgenic seed withan agent of the invention of particularImportance. This concerns the seeds of plants, in generalat least one heterologous gene encoding the expression of a polypeptidecontrolled with special insecticidal properties.The heterologous gene in transgenic seed may be from microorganismssuch as Bacillus, Rhizobium, Pseudomonas, Serratia, Trichoderma, Clavibacter,Glomus or Gliocladium originate. The present invention is suitableespecially for the treatment of transgenic seeds,containing at least one heterologous gene which comprisesBacillus sp. and its gene product is effective againstthe corn borer and / or western corn rootwormhaving. Particularly preferred is a heterologous gene derived from Bacillusthuringiensis is from.

ImRahmen der vorliegenden Erfindung wird das erfindungsgemäßeMittel alleine oder in einer geeigneten Formulierung auf das Saatgutaufgebracht. Vorzugsweise wird das Saatgut in einem Zustand gehandhabt,in dem es so stabil ist, dass keine Schäden bei der Behandlungauftreten. Im Allgemeinen kann die Behandlung des Saatguts zu jedemZeitpunkt zwischen der Ernte und der Aussaat erfolgen. Üblicherweisewird Saatgut verwendet, das von der Pflanze getrennt und von Kolben,Schalen, Stängeln, Schoten, Wolle oder Fruchtfleisch befreitwurde. So kann z. B. Saatgut verwendet werden, das geerntet, gereinigtund bis zu einem Feuchtigkeitsgehalt von unter 15 Gew.-% getrocknetwurde. Alternativ kann auch Saatgut verwendet werden, das nach demTrocknen z. B. mit Wasser behandelt und dann erneut getrocknet wurde.in theWithin the scope of the present invention, the inventiveMeans alone or in a suitable formulation on the seedapplied. Preferably, the seed is handled in a statein which it is so stable that no damage in the treatmentoccur. In general, the treatment of the seed to everyoneTime between harvest and sowing done. Usuallyseed separated from the plant and used by flasks,Shells, stalks, pods, wool or pulp freedhas been. So z. B. Seeds are used, which are harvested, cleanedand dried to a moisture content of less than 15% by weighthas been. Alternatively, seed can be used after theDrying z. B. treated with water and then dried again.

ImAllgemeinen muss bei der Behandlung des Saatguts darauf geachtetwerden, dass die Menge des auf das Saatgut aufgebrachten erfindungsgemäßenMittels und/oder weiterer Zusatzstoffe so gewählt wird, dassdie Keimung des Saatguts nicht beeinträchtigt bzw. diedaraus hervorgehende Pflanze nicht geschädigt wird. Diesist vor allem bei Wirkstoffen zu beachten, die in bestimmten Aufwandmengenphytotoxische Effekte zeigen können.in theIn general, care must be taken when treating the seedbe that the amount of applied to the seed according to the inventionBy means and / or other additives is chosen so thatdoes not affect the germination of the seed or theresulting plant is not damaged. Thisis especially important for active ingredients, which in certain application ratescan show phytotoxic effects.

Dieerfindungsgemäßen Mittel können unmittelbaraufgebracht werden, also ohne weitere Komponenten zu enthalten undohne verdünnt worden zu sein. In der Regel ist es bevorzugt,die Mittel in Form einer geeigneten Formulierung auf das Saatgutaufzubringen. Geeignete Formulierungen und Verfahren fürdie Saatgutbehandlung sind dem Fachmann bekannt und werden z. B.in den folgenden Dokumenten beschrieben:US 4,272,417 A,US 4,245,432 A,US 4,808,430 A,US 5,876,739 A,US 2003/0176428 A1,WO 2002/080675 A1,WO 2002/028186 A2.The agents according to the invention can be applied directly, ie without containing further components and without being diluted. As a rule, it is preferred to apply the agents to the seed in the form of a suitable formulation. Suitable formulations and methods for seed treatment are known in the art and z. As described in the following documents: US 4,272,417 A . US 4,245,432 A . US 4,808,430 A . US 5,876,739 A . US 2003/0176428 A1 . WO 2002/080675 A1 . WO 2002/028186 A2 ,

Zusammensetzungen,die sich für die Saatgutbehandlung besonders eignen, sindz. B.:

A
LöslicheKonzentrate (SL, LS)
D
Emulsionen (EW, EO,ES)
E
Suspensionen (SC,OD, FS)
F
WasserdispergierbareGranulate und wasserlösliche Granulate (WG, SG)
G
WasserdispergierbarePulver und wasserlösliche Pulver (WP, SP, WS)
H
Gel-Formulierungen(GF)
I
Stäubemittel(DP, DS)
Compositions that are particularly suitable for seed treatment are, for. B .:
A
Soluble concentrates (SL, LS)
D
Emulsions (EW, EO, ES)
e
Suspensions (SC, OD, FS)
F
Water-dispersible granules and water-soluble granules (WG, SG)
G
Water-dispersible powders and water-soluble powders (WP, SP, WS)
H
Gel formulations (GF)
I
Dusts (DP, DS)

Zutraditionellen Formulierungen für die Saatgutbehandlungzählen z. B. „Flowables” FS, Lösungen LS,Trockenbeizen DS, Schlammbeizen WS, Nassbeizen SS und EmulsionenES und EC und Gel-Formulierungen GF. Diese Formulierungen könnenauf das Saatgut verdunnt oder unverdünnt ausgebracht werden.Die Ausbringung auf Saatguter erfolgt vor dem Säen, undzwar entweder direkt auf die Saatgüter oder nach dem Vorkeimender letzteren. FS-Formulierungen sind bevorzugt.Totraditional formulations for seed treatmentcount z. B. "Flowables" FS, Solutions LS,Dry pickling DS, sludge pickling WS, wet pickling SS and emulsionsES and EC and gel formulations GF. These formulations candiluted on the seed or applied undiluted.Seeding on seeds is done before sowing, andeither directly on the seed or after pre-germinationthe latter. FS formulations are preferred.

Beider Behandlung von Saatgut betragen die Aufwandmengen der erfindungsgemäßenKombination im Allgemeinen 0,1 bis 10 kg pro 100 kg Saatgut. Diegetrennte oder gemeinsame Ausbringung der Verbindung I und II oderder Kombinationen der Verbindungen I und II erfolgt durch Spritz-oder Stäubebehandlung der Saatgüter, Keimpflanzen,Pflanzen oder Böden vor oder nach dem Säen derPflanzen oder vor oder nach dem Auflaufen der Pflanzen.atthe treatment of seed amounts to the application rates of the inventionCombination generally 0.1 to 10 kg per 100 kg of seed. Theseparate or joint application of compound I and II orthe combinations of compounds I and II are carried out by injection moldingor dust treatment of seeds, seedlings,Plants or soils before or after sowingPlants or before or after emergence of the plants.

DieErfindung betrifft auch die Vermehrungsprodukte von Pflanzen, insbesonderedas Saatgut, das eine wie oben definierte Kombination oder eineKombination enthaltend die Kombination von zwei oder mehr Wirkstoffenoder eine Kombination von zwei oder mehr Zusammensetzungen, diejeweils einen der Wirkstoffe enthält, umfasst, also damitbeschichtet ist und/oder diese enthält. Das Saatgut umfasstdie erfindungsgemäßen Kombinationen in einer Mengevon 0,1 bis 10 kg pro 100 kg Saatgut.TheThe invention also relates to the propagation products of plants, in particularthe seed having a combination as defined above or aCombination containing the combination of two or more active ingredientsor a combination of two or more compositions, theeach contains one of the active ingredients, includes, so thatis coated and / or contains. The seed includesthe combinations according to the invention in an amountfrom 0.1 to 10 kg per 100 kg of seed.

DieZusammensetzung, die eine Kombination von Pestiziden umfasst, kann „alssolche” ausgebracht werden, d. h. ohne dass Streckmitteloder sonstige Komponenten vorliegen. Typischerweise wird diese Zusammensetzungjedoch auf die Saatguter in Form einer Pestizidformulierung ausgebracht.Diese Formulierung kann eine oder mehrere sonstige erwünschteKomponenten enthalten, darunter auch, jedoch nicht einschränkend,50 flüssige Verdunnungsmittel/Streckmittel, Bindemittel,die als Matrix für das Pestizid dienen, Füllstoffezum Schützen der Saatguter während Stressbedingungenund Weichmacher zur Verbesserung der Flexibilität, desHaftens und/oder des Spreizens der Beschichtung. Bei öligenPestizidformulierungen, die wenig oder keinen Füllstoffenthalten, kann es weiterhin wünschenswert sein, 55 zuden Formulierungstrocknungsmitteln zuzugeben, wie Calciumcarbonat,Kaolin oder Bentonitton, Perlit, Diatomeenerde oder ein beliebigessonstiges Adsorptionsmittel. Die Verwendung von solchen Komponentenbei Saatgutbehandlungen ist fachbekannt; siehe z. B.US 5,876,739. Der Fachmann kann leichtwünschenswerte 60 Komponenten für die Verwendungin der Pestizidformulierung auswählen, je nach der Artdes zu behandelnden Saatguts und dem jeweiligen gewähltenPestizid. Weiterhin können fertig verfügbare imHandel erhältliche Formulierungen von bekannten Pestizidenverwendet werden, wie in den Beispielen unten gezeigt wird.The composition comprising a combination of pesticides may be applied "as such", ie without the presence of diluents or other components. Typically, however, this composition is applied to the seeds in the form of a pesticide formulation. This formulation may contain one or more other desirable components, including, but not limited to, 50 liquid diluents / extenders, binders that serve as a matrix for the pesticide, fillers to protect the seeds during stress conditions and plasticizers to improve flexibility, adhesion and / or spreading the coating. Further, for oily pesticide formulations containing little or no filler, it may be desirable to add 55 to the formulation dryers, such as calcium carbonate, kaolin or bentonite clay, perlite, diatomaceous earth, or any other adsorbent. The use of such components in seed treatments is well known in the art; see, for. B. US 5,876,739 , The skilled artisan can select easily desirable components for use in the pesticide formulation, depending on the type of seed to be treated and the particular pesticide selected. Further, ready-made commercially available formulations of known pesticides can be used, as shown in the examples below.

DieSaatgüter können auch mit einem oder mehrerender folgenden Bestandteile behandelt werden: sonstige Pestizide,darunter auch Verbindungen, die nur unter der Erde wirken; Fungizidewie Captan, Thiram, Metalxyl, Fludioxonil, Oxadixyl sowie Isomerevon jeder dieser Substanzen und dergleichen; Herbizide, darunterVerbindungen ausgewählt aus der Reihe der Acetamide, Triazine,Dinitroaniline, Glycerinether, Pyridazinone, Uracile, Phenoxyverbindungen,Harnstoffe und Benzoesäure; Herbizid-Safener wie Benzoxazin,Benzhydrylderivative, N,N-Diallyl dichloracetamid, verschiedeneDihalogenacyle, Oxazolidinyl- und Thiazolidinylverbindungen, Ethanon,Naphthalinsäureanhydridverbindungen sowie Oximderivative;Düngemittel; und biologische Schädlingsbekämpfungsmittelwie natürlich vorkommende oder rekombinante Bakterien oderPilze der Gattungen Rhizobium, Bacillus, Pseudomonas, Serratia,Trichoderma, Glomus, Gliocladium und Mycorrhiza-Pilze. Diese Bestandteilekönnen als eigene Schicht auf dem Saatgut zugegeben werdenoder auch als Teil der Pestizidzusammensetzung zugegeben werden.TheSeeds can also come with one or moretreated with the following ingredients: other pesticides,including compounds that only work underground; fungicidessuch as captan, thiram, metalxyl, fludioxonil, oxadixyl and isomersof each of these substances and the like; Herbicides, includingCompounds selected from the series of acetamides, triazines,Dinitroanilines, glycerol ethers, pyridazinones, uracils, phenoxy compounds,Ureas and benzoic acid; Herbicide safeners such as benzoxazine,Benzhydrylderivative, N, N-diallyl dichloroacetamide, variousDihaloacyls, oxazolidinyl and thiazolidinyl compounds, ethanone,Naphthalenic anhydride compounds and oxime derivatives;Fertilizer; and biological pesticideslike naturally occurring or recombinant bacteria orMushrooms of the genera Rhizobium, Bacillus, Pseudomonas, Serratia,Trichoderma, Glomus, Gliocladium and mycorrhizal fungi. These ingredientscan be added as a separate layer on the seedor added as part of the pesticidal composition.

Vorzugsweisesollte die Menge der neuen Zusammensetzung oder der sonstigen beider Saatgutbehandlung verwendeten Bestandteile nicht die Keimungdes Saatguts hemmen oder phytotoxische Schäden an dem Saatgutverursachen.Preferably, the amount of the new composition or other ingredients used in the seed treatment should not inhibit germination of the seed or cause phytotoxic damage cause the seed.

Dieerfindungsgemäße Zusammensetzung kann in Formeiner Suspension, einer Emulsion, einer Aufschlämmung vonPartikeln in einem wässrigen Medium (z. B. Wasser), einemSpritzpulver, einem Spritzgranulat („dry flowable”)und einem Trockengranulat vorliegen. Bei Formulierung als Suspensionoder Aufschlämmung beträgt die Konzentration desWirkstoffs in der Formulierung vorzugsweise ungefähr 0,5Gew.-% bis 99 Gew.-% (w/w), vorzugsweise 5–40%.TheComposition according to the invention may be in the forma suspension, an emulsion, a slurry ofParticles in an aqueous medium (eg water), aSpray powder, an injection granulate ("dry flowable")and a dry granulate. When formulated as a suspensionor slurry is the concentration ofActive ingredient in the formulation preferably about 0.5% By weight to 99% by weight (w / w), preferably 5-40%.

Wieoben erwähnt können sonstige traditionelle inaktiveoder inerte Bestandteile in die Formulierung eingearbeitet werden.Zu solchen inerten Bestandteilen zählen, jedoch nicht einschränkend,traditionelle Haftmittel, Dispergiermittel wie Methylzellulose (MethocelA15LV oder Methocel A15C dienen z. B. als kombiniertes Dispergiermittel/Haftmittelfür Saatgutbehandlungen), Polyvinylalkohol (z. B. Elvanol51-05), Lecithin (z. B. Yelkinol P), polymere Dispergiermittel (z.B. Polyvinylpyrrolidon/Vinylacetat PVP/VA S-630), Verdickungsmittel(z. B. Tonverdickungsmittel wie Van Gel B zur Verbesserung der Viskositätund Verringerung des Absetzens von Partikelsuspensionen), Emulsionsstabilisatoren,Tenside, Frostschutzmittel (z. B. Harnstoff), Farbstoffe, Färbemittelund dergleichen. Weitere inerte Bestandteile, die sich fürdie vorliegende Erfindung eignen, finden sich inMcCutcheon's,Band 1, „Emulsifiers and Detergents” MC PublishingCompany, Glen Rock, N. J., U. S. A., 1996. Zusätzlicheinerte Bestandteile, die sich für die vorliegende Erfindungeignen, finden sich inMcCutcheon's, Band 2, „FunctionalMaterials,” MCPublishing Company, Glen Rock, N. J., U. S. A., 1996.As mentioned above, other traditional inactive or inert ingredients may be incorporated into the formulation. Such inert ingredients include, but are not limited to, traditional adhesives, dispersants such as methylcellulose (Methocel A15LV or Methocel A15C, for example, serve as a combined dispersant / adhesive for seed treatments), polyvinyl alcohol (e.g., Elvanol 51-05), lecithin (U.S. eg yelkinol P), polymeric dispersants (eg, polyvinylpyrrolidone / vinyl acetate PVP / VA S-630), thickeners (e.g., clay thickeners such as Van Gel B to improve viscosity and reduce settling of particulate suspensions), emulsion stabilizers , Surfactants, antifreeze (eg urea), dyes, colorants and the like. Other inert ingredients which are suitable for the present invention can be found in McCutcheon's Volume 1, "Emulsifiers and Detergents" MC Publishing Company, Glen Rock, NJ, USA, 1996 , Additional inert ingredients that are useful in the present invention can be found in McCutcheon's, Vol. 2, "Functional Materials," MC Publishing Company, Glen Rock, NJ, USA, 1996 ,

Dieerfindungsgemäßen Pestizide, Zusammensetzungenvon Pestizidkombinationen und Formulierungen können aufSaatgüter nach einer beliebigen üblichen Saatgutbehandlungsmethodeaufgebracht werden, darunter auch, jedoch nicht einschränkend,Mischungen in einem Behältnis (z. B. einer Fla sche odereinem Beutel), mechanisches Auftragen, Taumeln, Sprühenund Tauchen. Zum In-Kontakt-Bringen von Saatgütern miterfindungsgemäßen Pestiziden können traditionelleAktiv- oder Inertmaterialien verwendet werden, wie traditionelleFilmbildner, darunter auch, jedoch nicht einschränkend,Filmbildner auf Wasserbasis wie Sepiret (Seppic, Inc., Fairfield,N. J.) und Opacoat (Berwind Pharm. Services, Westpoint, Pa.).ThePesticides of the invention, compositionsof pesticide combinations and formulations canSeeds according to any conventional seed treatment methodincluding, but not limited to,Mixtures in a container (eg a bottle ora bag), mechanical application, tumbling, sprayingand diving. For bringing in seed withPesticides according to the invention can be traditionalActive or inert materials are used, as traditional onesFilm makers, including, but not limited to,Water-based film-forming agents such as Sepiret (Seppic, Inc., Fairfield,N.J.) and Opacoat (Berwind Pharm. Services, Westpoint, Pa.).

Saatgutbeschichtung:Seed coating:

Dievorliegende Kombination von Pestiziden kann auf Saatgut als Komponenteeiner Saatgutbeschichtung aufgetragen werden. Es eignen sich fachbekannteSaatgutbeschichtungsmethoden und -zusammensetzungen, wenn sie durchZusatz von einer der Ausführungsformen der erfindungsgemäßenKombination von Pestiziden modifiziert werden. Solche Beschichtungsmethodenund -geräte für ihre Aufbringung sind z. B. indenUS-Patenten Nr. 5,918,413,5,891,246,5,554,445,5,389,399,5,107,787,5,080,925,4,759,945 und4,465,017 beschrieben. Saatgutbeschichtungszusammensetzungensind z. B. unter anderem in denUS-PatentenNr. 5,939,356,5,882,713,5,876,739,5,849,320,5,834,447,5,791,084,5,661,103,5,622,003,5,580,544,5,328,942,5,300,127,4,735,015,4,634,587,4,383,391,4,372,080,4,339,456,4,272,417 und4,245,432 beschrieben. Geeignete Saatgutbeschichtungenenthalten ein oder mehrere Bindemittel und mindestens eine der vorliegendenKombinationen von Pestiziden.The present combination of pesticides can be applied to seed as a component of a seed coating. Seed coating methods and compositions well known in the art are useful when modified by the addition of one of the embodiments of the combination of pesticides of the present invention. Such coating methods and devices for their application are z. Tie U.S. Patent Nos. 5,918,413 . 5,891,246 . 5,554,445 . 5,389,399 . 5,107,787 . 5,080,925 . 4,759,945 and 4,465,017 described. Seed coating compositions are e.g. B. inter alia in the U.S. Patent Nos. 5,939,356 . 5,882,713 . 5,876,739 . 5,849,320 . 5,834,447 . 5,791,084 . 5,661,103 . 5,622,003 . 5,580,544 . 5,328,942 . 5,300,127 . 4,735,015 . 4,634,587 . 4,383,391 . 4,372,080 . 4,339,456 . 4,272,417 and 4,245,432 described. Suitable seed coatings contain one or more binders and at least one of the present combinations of pesticides.

Bindemittel,die sich für die vorliegende Erfindung eignen, umfassenvorzugsweise ein Klebstoffpolymer, das natürlich oder synthetischsein kann und das auf das zu beschichtende Saatgut keine phytotoxische Wirkungausübt. Das Bindemittel kann aus der folgenden Reihe ausgewähltsein: Polyvinylacetate, Polyvinylacetatcopolymere, Polyvinylalkohole,Polyvinylalkoholcopolymere, Cellulosen, darunter Ethylcellulosen,Methylcellulosen, Hydroxymethylcellulosen, Hydroxypropylcellulosenund Carboxymethylcellulose, Polyvinylpyrrolidone, Polysaccharide,darunter Stärke, modifizierte Stärke, Dextrine,Maltodextrine, Alginat und Chitosane, Fette, Öle, Proteine,darunter Gelatine und Zeine, Gummi-Arabicum-Arten, Schellack-ArtenVinylidenchlorid und Vinylidenchloridcopolymere, Calciumlignosulfonate,Acrylsäurecopolymere, Polyvinylacrylate, Polyethylenoxid,Acrylamidpolymere und -copolymere, Polyhydroxyethylacrylat, Methylacrylamidmonomereund Polychloropren.Binder,which are suitable for the present invention includepreferably an adhesive polymer that is natural or syntheticcan be and that on the seed to be coated no phytotoxic effectexercises. The binder can be selected from the following seriespolyvinyl acetates, polyvinyl acetate copolymers, polyvinyl alcohols,Polyvinyl alcohol copolymers, celluloses, including ethylcelluloses,Methylcelluloses, hydroxymethylcelluloses, hydroxypropylcellulosesand carboxymethylcellulose, polyvinylpyrrolidones, polysaccharides,including starch, modified starch, dextrins,Maltodextrins, alginate and chitosans, fats, oils, proteins,including gelatin and zein, gum arabic species, shellac speciesVinylidene chloride and vinylidene chloride copolymers, calcium lignosulfonates,Acrylic acid copolymers, polyvinyl acrylates, polyethylene oxide,Acrylamide polymers and copolymers, polyhydroxyethyl acrylate, methylacrylamide monomersand polychloroprene.

DerBinder wird vorzugsweise so ausgewählt, dass er als Matrixfür die vorliegende Kombination von Pestiziden dienen kann.Obwohl sich alle die obengenannten Bindemittel als Matrix eignenkönnen, wird das spezifische Bindemittel von den Eigenschaftender Kombination der Pestizide abhängen. Der Ausdruck „Matrix” bedeutetim vorliegenden Zusammenhang eine kontinuierliche feste Phase voneiner oder mehreren Bindemittelverbindungen, in der als diskontinuierlichePhase eine oder mehrere der vorliegenden Kombinationen von Pestizidenverteilt ist. Gegebenenfalls können auch ein Füllstoffund/oder andere Komponenten in der Matrix vorhanden sein. Der AusdruckMatrix soll auch das beinhalten, was als ein Matrixsystem, ein Reservoirsystemoder ein mikroverkapseltes System angesehen werden kann. Im Allgemeinenbesteht ein Matrixsystem aus einer erfindungsgemäßenKombination von Pestiziden und Füllstoff, die einheitlichinnerhalb eines Polymers dispergiert sind, während einRe servoirsystem aus einer getrennten Phase, die die vorliegendeKombination von Pestiziden umfasst, welche physikalisch innerhalbeiner umgebenden, die Abgabegeschwindigkeit begrenzenden polymerenPhase dispergiert ist, besteht. Die Mikroverkapselung beinhaltetdie Beschichtung von kleinen Partikeln oder Tröpfchen einerFlüssigkeit, jedoch auch Dispersionen, in einer festenMatrix.The binder is preferably selected so that it can serve as a matrix for the present combination of pesticides. Although all of the above-mentioned binders may be suitable as a matrix, the specific binder will depend on the properties of the combination of the pesticides. The term "matrix" in the present context means a continuous solid phase of one or more binder compounds in which one or more of the present combinations of pesticides is distributed as a discontinuous phase. Optionally, a filler and / or other components may also be present in the matrix. The term matrix is also intended to include what may be considered a matrix system, a reservoir system or a microencapsulated system. In general, there is a matrix system from a combination of pesticides and filler of the invention uniformly dispersed within a polymer, while a reservoir phase system consists of a separate phase comprising the present combination of pesticides physically dispersed within a surrounding rate-limiting polymeric phase. Microencapsulation involves the coating of small particles or droplets of a liquid, but also dispersions, in a solid matrix.

DieMenge an Bindemittel in der Beschichtung kann schwanken, wird jedochim Bereich von ungefähr 0,01 bis ungefähr 25 Gewichtsprozentdes Saatguts, stärker bevorzugt von ungefähr 0,05bis ungefähr 15%, noch stärker bevorzugt von ungefähr0,1 bis ungefähr 10%, liegen.TheAmount of binder in the coating may vary, but willin the range of about 0.01 to about 25 weight percentof the seed, more preferably about 0.05to about 15%, more preferably about0.1 to about 10%.

Wieoben erwähnt kann die Matrix gegebenenfalls einen Füllstoffbeinhalten. Bei dem Füllstoff kann es sich um einen fachbekanntenabsorbierenden oder inerten Füllstoff handeln, darunterHolzmehle, Tone, Aktivkohle, Zucker, Diatomeenerde, Getreidemehle,feinteilige anorganische Feststoffe, Calciumcarbonat und dergleichen.Zu Tonen und anorganischen Feststoffen, die verwendet werden können,zählen Calciumbentonit, Kaolin, Porzellanerde, Talk, Perlit,Glimmer, Vermiculit, Siliciumdioxide, Quarzpulver, Montmorillonitund deren Mischungen. Zu Zuckern, die sich eignen können,zählen Dextrin und Maltodextrin. Zu Getreidemehlen zählenWeizenmehl, Hafermehl und Gerstenmehl.AsAs mentioned above, the matrix may optionally contain a fillerinclude. The filler may be a well known oneincluding absorbing or inert fillerWood flour, clays, activated charcoal, sugar, diatomaceous earth, cereal flours,finely divided inorganic solids, calcium carbonate and the like.To clays and inorganic solids that can be usedinclude calcium bentonite, kaolin, china clay, talc, perlite,Mica, vermiculite, silicas, quartz powder, montmorilloniteand their mixtures. To sugars that may be suitableinclude dextrin and maltodextrin. Count on cereal floursWheat flour, oatmeal and barley flour.

DieAuswahl des Füllstoffs erfolgt so, dass dieser ein geeignetesMikroklima für das Saatgut bereitstellt, so wird z. B.der Füllstoff dazu verwendet, um die Menge der Beladungmit den Wirkstoffen zu erhöhen und die kontrollierte Freisetzungder Wirkstoffe einzustellen. Der Füllstoff kann als Hilfebei der Herstellung oder beim Vorgang der Saatgutbeschichtung dienen.Die Füllstoffmenge kann schwanken, das Gewicht der Füllstoffkomponentenwird jedoch im Allgemeinen im Bereich von ungefähr 0,05bis ungefähr 75 Gewichtsprozent des Saatguts, stärkerbevorzugt von ungefähr 0,1 bis ungefähr 50%, nochstärker bevorzugt von ungefähr 0,5 bis 15% liegen.TheSelection of the filler is such that this is a suitableProvides microclimate for the seed, so z. B.The filler used to increase the amount of loadingwith the active ingredients increase and the controlled releaseto adjust the active ingredients. The filler can be as an aidserve in the production or the process of seed coating.The amount of filler can vary, the weight of the filler componentshowever, generally will be in the range of about 0.05up to about 75% by weight of the seed, strongerpreferably from about 0.1 to about 50%, stillmore preferably from about 0.5 to 15%.

DiePestizide, die sich für die Beschichtung eignen, sind dieim vorliegenden Text beschriebenen Kombinationen von Pestiziden.Die Pestizidmenge, die in der Beschichtung eingearbeitet ist, wirdin Abhängigkeit von der Art des Saatguts und der Art derWirkstoffe variieren, die Beschichtung wird jedoch eine pestizidwirksameMenge der Kombination von Pestiziden enthalten. Handelt es sichbei den Angriffspunkt darstellenden tierischen Schädlingenum Insekten, so wird es sich bei der Menge um eine insektizidwirksameMenge der Kombination von Insektiziden handeln. Im vorliegendenZusammenhang bedeutet eine insektizidwirksame Menge diejenige Mengean Insektizid, die Schadinsekten im Larven- oder Puppenstadium ihresWachstums abtötet oder die das durch Schadinsekten verursachteSchadensausmaß beträchtlich reduziert oder verzögert. ImAllgemeinen wird die Pestizidmenge in der Beschichtung im Bereichvon ungefähr 0,005 bis 50 Gewichtsprozent des Saatgutsliegen. Ein stärker bevorzugter Bereich des Pestizids istungefähr 0,01 bis ungefähr 40%, stärkerbevorzugt ist ungefähr 0,05 bis ungefähr 20%.ThePesticides that are suitable for coating are thecombinations of pesticides described herein.The amount of pesticide incorporated in the coating becomesdepending on the type of seed and the type of seedActive ingredients vary, but the coating becomes pesticidalAmount of the combination of pesticides included. Is it?at the point of attack representing animal pestsinsects, the amount will be insecticidalAmount of combination of insecticides act. In the presentIn connection, an insecticidally effective amount means that amountinsecticide, insect pests in the larval or pupal stage of theirKills growth or that caused by insect pestsExtent of damage significantly reduced or delayed. in theGenerally, the amount of pesticide in the coating is in the rangefrom about 0.005 to 50% by weight of the seedlie. A more preferred range of the pesticide isabout 0.01 to about 40%, strongerpreferred is about 0.05 to about 20%.

Diegenaue Menge der Kombination von Pestiziden, die in der Beschichtungeingearbeitet ist, wird vom Fachmann leicht bestimmt und wird vonder Größe des zu beschichtenden Saatguts abhängen.Die Pestizide der Beschichtung dürfen die Keimung des Saatgutsnicht hemmen und sollten eine Schutzwirkung für das Saatgutund/oder die Pflanze während derjenigen Zeit im Lebenszyklusdes als Angriffspunkt dienenden Insekts bereitstellen, währendder es Schaden am Saatgut oder an der Pflanze verursacht. Im Allgemeinen wirddie Beschichtung ungefähr 0 bis 120 Tage nach dem Säenwirksam sein.Theexact amount of the combination of pesticides used in the coatingis easily determined by the expert and is ofdepend on the size of the seed to be coated.The pesticides of the coating allow germination of the seeddo not inhibit and should provide a protective effect for the seedand / or the plant during that time in the life cycleof the attacking insect whilewhich causes damage to the seed or the plant. In general, willthe coating about 0 to 120 days after sowingbe effective.

DieBeschichtung ist besonders wirksam für das Aufnehmen vonhohen Beladungen mit Pestizid, wie dies für die Bekämpfungvon typisch schwer zu bekämpfenden Schädlingenwie dem Maiswurzelbohrer erforderlich sein kann, wobei gleichzeitigeine nichtannehmbare Phytotoxizität aufgrund der erhöhtenBeladung mit dem Pestizid vermieden wird.TheCoating is particularly effective for picking uphigh levels of pesticide contamination, as is the case for controlof typically difficult to control pestsas the corn rootworm may be required while being at the same timeunacceptable phytotoxicity due to the increasedLoading with the pesticide is avoided.

Gegebenenfallskann ein Weichmacher in der Beschichtungsformulierung verwendetwerden. Weichmacher werden typischerweise dafür verwendet,um den Film, der von der Beschichtungsschicht gebildet wird, flexiblerzu gestalten, um die Adhäsion und das Spreiten zu verbessernund um die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Eineverbesserte Filmflexibilität ist für die Minimierungdes Abplatzens, Brechens oder Abflockens während der Lagerungs-,Handhabungs- oder Sävorgänge wichtig. Es könnenviele Weichmacher eingesetzt werden. Zu nützlichen Weichmachernzählen jedoch Polyethylenglykol, Glycerin, Butylbenzylphthalat,Glykolbenzoate und verwandte Verbindungen. Die Menge an Weichmacherin der Beschichtungsschicht wird im Bereich von ungefähr0,1 bis ungefähr 20 Gew.-% liegen.PossiblyFor example, a plasticizer may be used in the coating formulationbecome. Plasticizers are typically used toto make the film formed by the coating layer more flexibleto improve the adhesion and spreadingand to increase the processing speed. Aimproved film flexibility is for minimizationspalling, breaking or flaking during storage,Handling or sowing operations important. It canmany plasticizers are used. To useful plasticizersbut include polyethylene glycol, glycerol, butyl benzyl phthalate,Glycolzoate and related compounds. The amount of plasticizerin the coating layer is in the range of about0.1 to about 20 wt .-% are.

Handeltes sich bei der bei der Beschichtung verwendeten Pestizidkombinationum eine ölartige Formulierung und ist nur wenig oder keinFüllstoff vorhanden, so kann es sinnvoll sein, den Trocknungsvorgang durchTrocknen der Formulierung zu beschleunigen. Dieser optionale Schrittkann mit im Fachgebiet allgemein bekannten Mitteln erfolgen undkann die Zugabe von Calciumcarbonat, Kaolin- oder Bentonitton, Perlit,Diatomeenerde oder einem beliebigen absorbierenden Material beinhalten,wobei die Zugabe vorzugsweise gleichzeitig mit der Pestizidbeschichtungsschichtzur Absorption des Öls oder überschüssigerFeuchtigkeit erfolgt. Die Menge an Calciumcarbonat oder verwandtenVerbindungen, die zur effektiven Bereitstellung einer trockenenBeschichtung notwendig ist, liegt dabei im Bereich von ungefähr0,5 bis ungefähr 10 Gewichtsprozent des Saatguts.If the pesticide combination used in the coating is an oil-like form mulation and little or no filler is present, it may be useful to accelerate the drying process by drying the formulation. This optional step may be carried out by means well known in the art and may involve the addition of calcium carbonate, kaolin or bentonite clay, perlite, diatomaceous earth or any absorbent material, preferably added simultaneously with the pesticide coating layer to absorb the oil or excess moisture. The amount of calcium carbonate or related compounds necessary to effectively provide a dry coating ranges from about 0.5 to about 10 percent by weight of the seed.

Diemit der Kombination von Pestiziden gebildeten Beschichtungen eignensich dafür, eine langsame Freisetzungsgeschwindigkeit desPestizids durch Diffusion oder Bewegung durch die Matrix an dasumgebende Medium zu bewirken.Thesuitable for use with the combination of pesticidesfor a slow release rate of thePesticides by diffusion or movement through the matrix to thecause surrounding medium.

DieBeschichtung kann auf beinahe alle im vorliegenden Text beschriebenenKulturpflanzensaatgüter aufgebracht werden, darunter Getreide,Gemüse, Zierpflanzen und Früchte.TheCoating can be applied to almost all of the text hereCultivated seed, including cereals,Vegetables, ornamental plants and fruits.

Zusätzlichzu der Beschichtungsschicht kann das Saatgut mit einem oder mehrerender folgenden Bestandteile behandelt werden: sonstige Pestizide,darunter Fungizide und Herbizide, Herbizid-Safener, Düngemittelund/oder biologische Schädlingsbekämpfungsmittel.Diese Bestandteile können als getrennte Schicht hinzugefügtwerden oder auch in der pestiziden Beschichtungsschicht zugesetztwerden.additionallyto the coating layer, the seed may be one or moretreated with the following ingredients: other pesticides,including fungicides and herbicides, herbicide safener, fertilizersand / or biological pesticides.These ingredients can be added as a separate layeror in the pesticidal coating layerbecome.

DiePestizidformulierung kann auf die Saatgüter unter Verwendungvon traditionellen Beschichtungstechniken und -gerätenaufgebracht werden, wie Wirbelbetttechniken, der Weizenmühlenmethode,Rotor/Stator-Beizmaschinen und Trommelbeschichtungsmaschinen. AndereMethoden wie Sprudelbetten können sich ebenfalls eignen.Die Saatgüter können vor der Beschichtung klassiertwerden (Größe 5). Nach der Beschichtung werdendie Saatgüter typischerweise getrocknet und dann zur Klassierungin eine Klassierungsmaschine gegeben. Solche Vorgehensweisen sindfachbekannt.ThePesticide formulation can be applied to the seedsof traditional coating techniques and equipmentbe applied, such as fluidized bed techniques, the wheat mill method,Rotor / stator pickling machines and drum coating machines. OtherMethods such as bubble beds can also be suitable.The seeds can be classified before coatingbe (size 5). After the coating will beThe seeds are typically dried and then gradedplaced in a classification machine. Such approaches areknown in the art.

Diepestizidbehandelten Saatgüter können auch miteiner Filmabschlussschicht umschlossen werden, um die Pestizidbeschichtungzu schützen. Solche Abschlussschichten sind fachbekanntund können unter Verwendung von traditionellen Wirbelbett-und Trommel-Filmbeschichtungstechniken aufgebracht werden.Thepesticide-treated seeds can also be used witha film finish layer to the pesticide coatingto protect. Such finishing layers are known in the artand can be done using traditional fluidized bedand drum film coating techniques.

Ineiner weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindungkann ein Pestizid auf oder in ein Saatgut dadurch eingeführtwerden, dass man eine Vorbehandlung mit einer festen Matrix verwendet.So kann z. B. eine gewisse Menge des Pestizids mit einem festenMatrixmaterial vermischt werden und das Saatgut kann dann mit demfesten Matrixmaterial so lange in Kontakt gebracht werden, dassdas Pestizid in das Saatgut eingetragen wird. Das Saatgut kann danngegebenenfalls von dem festen Matrixmaterial abgetrennt und gelagertoder verwendet werden, oder die Mischung aus festem Matrixmaterialund Saatgut kann direkt gelagert oder ausgepflanzt werden. Zu festenMatrixmaterialien, die sich für die vorliegende Erfindungeignen, zählen Polyacrylamid, Stärke, Ton, Siliciumdioxid,Aluminiumdioxid, Erde, Sand, Polyharnstoff, Polyacrylat und jeglichesandere Material, das fähig ist, das Pestizid füreine gewisse Zeit zu absorbieren oder adsorbieren und dieses Pestizidin oder auf das Saatgut freizusetzen. Es ist nützlich sicherzustellen,dass das Pestizid und das feste Matrixmaterial miteinander verträglichsind. So sollte das feste Matrixmaterial z. B. so gewähltwerden, dass es das Pestizid mit einer adäquaten Geschwindigkeit,z. B. im Verlauf von Minuten, Stunden oder Tagen, freisetzen kann.Inanother embodiment of the present inventionIt can introduce a pesticide on or into a seedbe that one uses a pretreatment with a solid matrix.So z. B. a certain amount of the pesticide with a solidMatrix material can be mixed and then the seed can be mixed with thesolid matrix material so long in contactthe pesticide is entered in the seed. The seed can thenoptionally separated from the solid matrix material and storedor used, or the mixture of solid matrix materialand seed can be stored directly or planted out. To firmMatrix materials that are suitable for the present inventioninclude polyacrylamide, starch, clay, silica,Alumina, earth, sand, polyurea, polyacrylate and anyother material that is capable of pesticide forto absorb or adsorb some time and this pesticidein or on the seed. It is useful to make surethat the pesticide and the solid matrix material compatible with each otherare. So should the solid matrix material z. B. chosenbe that it releases the pesticide at an adequate rate,z. B. in the course of minutes, hours or days, can release.

Eineweitere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung istdas Tränken als weiteres Verfahren zur Behandlung von Saatgutmit dem Pestizid. Z. B. kann pflanzliches Saatgut für einengewissen Zeitraum mit einer Lösung, die ungefähr1 Gew.-% bis ungefähr 75 Gew.-% des Pestizids in einemLösungsmittel wie Wasser umfasst, zusammengegeben werden.Vorzugsweise beträgt die Konzentration der Lösungungefähr 5 Gew.-% bis ungefähr 50 Gew.-%, stärkerbevorzugt ungefähr 10 Gew.-% bis ungefähr 25 Gew.-%.Während des Zeitraums, über den das Saatgut mitder Lösung kombiniert ist, nimmt das Saatgut einen Teildes Pestizids auf (bzw. wird damit getränkt). Gegebenenfallskann die Mischung aus pflanzlichem Saatgut und Lösung bewegtwerden, z. B. durch Schütteln, Rollen, Tau meln oder aufandere Art und Weise. Nach dem Tränken kann das Saatgutvon der Lösung abgetrennt und gegebenenfalls getrocknetwerden, z. B. durch Trockentupfen oder Trocknen an der Luft.AAnother embodiment of the present inventionsoaking as another method of treating seedwith the pesticide. For example, can plant seeds for acertain period of time with a solution that is aboutFrom 1% to about 75% by weight of the pesticide in oneSolvents such as water, can be combined.Preferably, the concentration of the solutionabout 5 wt% to about 50 wt%, strongerpreferably about 10% to about 25% by weight.During the period over which the seed withcombined with the solution, the seeds take a partof the pesticide (or soaked with it). Possiblycan move the mixture of vegetable seeds and solutionbe, for. B. by shaking, rolling, dew or onother way. After soaking, the seed canseparated from the solution and optionally driedbe, for. B. by dry blotting or drying in air.

Ineiner weiteren Ausführungsform kann ein pulverförmigesPestizid direkt mit Saatgut vermischt werden. Gegebenenfalls kannein Klebemittel eingesetzt werden, um das Pulver an der Oberflächedes Saatguts haften zu lassen. So kann z. B. eine gewisse MengeSaatgut mit einem Klebemittel vermischt werden und gegebenenfallsbewegt werden, um eine einheitliche Beschichtung des Saatguts mitdem Klebemittel zu fördern. Das mit dem Klebemittel beschichteteSaatgut kann dann mit dem pulverförmigen Pestizid vermischtwerden. Die Mischung kann z. B. durch Taumeln bewegt werden, umden Kontakt zwischen dem Klebemittel und dem pulverförmigenPestizid zu fördern, was dazu führt, dass daspulverförmige Pestizid an dem Saatgut kleben bleibt.In another embodiment, a powdered pesticide may be mixed directly with seed. Optionally, an adhesive may be employed to adhere the powder to the surface of the seed. So z. B. a certain amount of seed mixed with an adhesive and ge be moved if necessary, to promote a uniform coating of the seed with the adhesive. The coated with the adhesive seed can then be mixed with the powdered pesticide. The mixture can z. By tumbling to promote contact between the adhesive and the powdered pesticide, causing the powdered pesticide to stick to the seed.

Dievorliegende Erfindung stellt auch ein Saatgut, das mit dem obenbeschriebenenVerfahren behandelt worden ist, bereit. Die erfindungsgemäßenbehandelten Saatgüter können für dieVermehrung von Pflanzen wie traditionelle behandelte Saatgütereingesetzt werden. Die behandelten Saatgüter könnenauf gleiche Art und Weise wie irgendwelche anderen mit Pestizidbehandelten Saatgüter gelagert, gehandhabt, gesätund angebaut werden. Es sollten entsprechende Sicherheitsmaßnahmengetroffen werden, um den Kontakt des behandelten Saatguts mit demMenschen, mit Nahrungs- oder Futtermitteln, mit dem Wasser und mitVögeln und wildlebenden Tieren oder Haustieren einzuschränken.TheThe present invention also provides a seed which has been described aboveProcedure has been treated. The inventiontreated seeds can be used for thePropagation of plants such as traditional treated seedsbe used. The treated seeds canin the same way as any other with pesticidetreated seeds stored, handled, sownand grown. There should be appropriate security measuresbe taken to the contact of the treated seed with thePeople, with food or feed, with the water and withRestricting birds and wildlife or pets.

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNGQUOTES INCLUDE IN THE DESCRIPTION

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Claims (8)

Translated fromGerman
Verfahren zur Verbesserung der Ausnutzung desProduktionspotentials einer transgenen Pflanze durch Bekämpfungvon tierischen Schädlingen und/oder phytopathogenen Pilzenund/oder Mikroorganismen und/oder durch Verbesserung der Pflanzengesundheit,bei dem die transgene Pflanze mit einer wirksamen Menge einer Wirkstoffzusammensetzungumfassend Prothioconazole behandelt wird.Method for improving the utilization of theProduction potential of a transgenic plant by controlof animal pests and / or phytopathogenic fungiand / or microorganisms and / or by improving plant health,wherein the transgenic plant comprises an effective amount of an active compound compositioncomprising prothioconazole.Verfahren nach Anspruch 1, wobei die transgene Pflanze a)aus der Reihe der in Tabelle A: A-1 bis A-133 aufgelisteten Pflanzenstammt oder b) aus der Reihe der in Tabelle B: B-1 bis B-85aufgelisteten Pflanzen stammt oder c) ein oder mehrere transgeneEvent(s) aus der Reihe der in Tabelle A von A-1 bis A-133 oder TabelleB von B-1 bis B-85 aufgelisteten transgenen Events umfasst oder d)ein Merkmal, das auf einem oder mehreren transgenen Event(s) wiein Tabelle C von C-1 bis C-12 aufgelistet basiert, umfasst.The method of claim 1, wherein the transgenic planta)from the series of plants listed in Table A: A-1 to A-133comes from orb) from the series in Table B: B-1 to B-85listed plants originates orc) one or more transgenicEvent (s) from the series of Tables A from A-1 to A-133 or TableB includes transgenic events listed from B-1 to B-85 ord)a trait that occurs on one or more transgenic event (s)in Table C listed from C-1 to C-12.Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei die phytopathogenenPilze und/oder Mikroorganismen aus der Gruppe Ascomycota, Basidiomycota,Chytridiomycota, Deuteromycota, Glomeromycota, Microsporidia, Zygomycota,anamorphe Pilze und Oomycota ausgewählt sind.The method of claim 1 or 2, wherein the phytopathogenicFungi and / or microorganisms from the group Ascomycota, Basidiomycota,Chytridiomycota, Deuteromycota, Glomeromycota, Microsporidia, Zygomycota,anamorphic fungi and Oomycota are selected.Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis3, wobei als Angriffspunkt Stämme der tierischen Schädlinge dienen,die gegenüber den transgenen Events, die der Pflanze eineResistenz gegen die Wildtyp-Stämme oder sensitiven Stämmedes genannten tierischen Schädlings verleihen, zumindestteilweise resistent oder tolerant sind.Method according to one of claims 1 to3, using strains of the animal pests as a point of attack,the opposite to the transgenic events, the one of the plantResistance to wild-type strains or sensitive strainsof the said animal pest, at leastare partially resistant or tolerant.Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis4, wobei die Pflanzen aus der Reihe Mais, Sojabohne, Baumwolle,Canola, Senf, Reis, Weizen, Zuckerrübe, Zuckerrohr, Hafer,Roggen, Gerste, Hirse, Triticale, Flax, Wein, Äpfel, Birnen,Aprikosen, Kirschen, Mandeln, Pfirsiche, Erdbeeren, Bananen, Kaffee,Zitronen, Orangen, Grapefruit, Tomaten, Kartoffeln, Paprika, Aubergine,Salat, Artischocke, Cichorum, Karotte, Petersilie, Stauden- undWurzelsellerie, Gurke, Sommerkürbis, Wassermelone, Kürbisse,Melonen, Zwiebel, Lauch, Weißkohl, Rotkohl, Brokkoli, Blumenkohl,Rosenkohl, Pakchoi, Kohlrabi, Radieschen/Rettich, Meerrettich, Kresse,Chinakohl, Erdnüsse, Erbsen, Bohnen, Runkelrübe,Mangold, Spinat, rote Rübe, Okra, Spargel ausgewähltsind.Method according to one of claims 1 to4, the plants being maize, soybean, cotton,Canola, mustard, rice, wheat, sugar beet, cane, oats,Rye, Barley, Millet, Triticale, Flax, Wine, Apples, Pears,Apricots, cherries, almonds, peaches, strawberries, bananas, coffee,Lemons, oranges, grapefruit, tomatoes, potatoes, peppers, eggplant,Salad, artichoke, cichorum, carrot, parsley, perennials andRoot celery, cucumber, summer squash, watermelon, pumpkins,Melons, onion, leek, cabbage, red cabbage, broccoli, cauliflower,Brussels sprouts, pakchoi, kohlrabi, radish / radish, horseradish, cress,Chinese cabbage, peanuts, peas, beans, turnip,Chard, spinach, beet, okra, asparagus selectedare.Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis5, wobei gemeinsam mit Prothioconazole ein zusätzlicher Wirkstoffverwendet wird, wobei dieser Wirkstoff aus der Gruppe der Fungizide,Insektizide, Acarizide und Nematizide ausgewählt ist.Method according to one of claims 1 to5, where together with prothioconazole an additional active ingredientis used, this active ingredient being selected from the group of fungicides,Insecticides, acaricides and nematicides is selected.Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis6, wobei ein Saatgut behandelt wird.Method according to one of claims 1 to6, where a seed is treated.Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis7 zur Verbesserung der Pflanzengesundheit.Method according to one of claims 1 to7 to improve plant health.
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