TR2023010350A2 - Yeni̇li̇kçi̇, stabi̇l mi̇krobi̇yal pesti̇si̇t oi̇l di̇spersi̇yon (od) formulasyonu - Google Patents

Yeni̇li̇kçi̇, stabi̇l mi̇krobi̇yal pesti̇si̇t oi̇l di̇spersi̇yon (od) formulasyonu

Info

Publication number
TR2023010350A2
TR2023010350A2 TR2023/010350 TR2023010350A2 TR 2023010350 A2 TR2023010350 A2 TR 2023010350A2 TR 2023/010350 TR2023/010350 TR 2023/010350 TR 2023010350 A2 TR2023010350 A2 TR 2023010350A2
Authority
TR
Turkey
Prior art keywords
formulation
oil
viscosity
formulations
moth
Prior art date
Application number
TR2023/010350
Other languages
English (en)
Inventor
Guven İlker
Original Assignee
Agri̇kem Zi̇raat İlaçlari Endüstri̇ Ürünleri̇ Sanayi̇ Ve Ti̇caret Anoni̇m Şi̇rketi̇
Filing date
Publication date
Application filed by Agri̇kem Zi̇raat İlaçlari Endüstri̇ Ürünleri̇ Sanayi̇ Ve Ti̇caret Anoni̇m Şi̇rketi̇ filed Critical Agri̇kem Zi̇raat İlaçlari Endüstri̇ Ürünleri̇ Sanayi̇ Ve Ti̇caret Anoni̇m Şi̇rketi̇
Publication of TR2023010350A2 publication Critical patent/TR2023010350A2/tr

Links

Abstract

Mevcut buluş, tarım ve halk sağlığı sektörlerinde kullanılmak üzere geliştirilen yeni bir mikrobiyal pestisit formülasyonunu ve üretim yöntemini içermektedir. Bu yenilikçi formülasyon, tarım ürünlerini zararlı organizmalara karşı korumak amacıyla etkili bir biyolojik mücadele yöntemi sunmaktadır. Geleneksel pestisitlerin çevresel etkileri göz önünde bulundurulduğunda, mevcut buluşun ana hedefi çevre dostu ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmenin yanı sıra zararlı böceklere spesifik ve doğal düşmanlarının güvenliğini sağlamaktır. En az bir mikrobiyal aktif bileşen: Pestisit etkisini sağlayan mikroorganizmalar veya toksinleri içerir. Dispersanlar: Pestisit partiküllerinin homojen dağılmasını sağlayan maddeler. Kil bazlı reolojik katkı maddesi: Formülasyonun stabilitesini artıran ve viskozitesini kontrol eden madde. Selüloz türevi reolojik katkı maddesi: Formülasyonun fiziksel stabilitesini artıran ve dağılımını sağlayan madde. Emülsifiye edici ajanlar Sıvı fazın içindeki yağ damlacıklarının dağılmasını kolaylaştıran maddeler. Formülasyonun hazırlanması: Mikrobiyal pestisitler, dispersanlar, kil bazlı ve selüloz türevi reolojik katkı maddeleri, emülsifiye edici ajanlar gibi bileşenler belirli oranlarda karıştırılır. Homojenleştirme: Karışım homojen bir yapıya kavuşana kadar karıştırılır, yüksek hızlı değirmenler kullanılabilir. Surfactant Eklenmesi: Polimerik surfaktanlar, yağda çözünen yüzey aktif maddeler olarak eklenir ve karışım emülsiyon haline getirilir. Viskozite Arttırıcıların Eklenmesi: Füme silikalar ve agrimel BG4 vizkozite ajanları eklenir, viskozite arttırılır ve karışım homojen hale getirilir. Elde edilen formülasyon, mikrobiyal pestisitlerin etkili bir şekilde stabil bir formülasyonudur.

Description

TARIFNAME YENILIKÇI, STABIL MIKROBIYAL PESTISIT OIL DISPERSIYON (0D) FORMULASYONU Teknik Alan Bulus, tarim ve halk sagligi sektöründe insektisit olarak kullanilan Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki ve Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis mikroorganizmalarin tüm suslarinin biri ve/veya toksinleri, proteinleri, sporlari, generatif formu, vejetatif formu, lizojenik formu, litik formu, biomasini ve sekonder metobolitlerinin karisimlarini içeren, Ayçiçek Yagi, Susam Yagi, Pamuk Tohumu Yagi, Soya Yagi, Üzüm Çekirdegi Yagi, Ketentohumu Yagi, Kanola Yagi, Hardal Tohumu Yagi, Ceviz Yagi, Findik Yagi, Badem Yagi, Aspir Yagi, Misirözü Yagi, Kabak Çekirdegi Yagi, Keten Tohumu Yagi, Çörekotu Yagi, Susamotu Yagi, Quinoa Yagi, Chia Tohumu Yagi, Kanarya Çimeni Yagi ve Palm Yag, teker teker ve/veya karisimlari ile ticari olarak satilan harmanlanmis emülgatörler, adjuvanlar ve yüzey aktif maddeler yardimi ile yagda dagilabilen (Oil Dispersion) OD fomülasyonu ve üretim yöntemi ile ilgilidir. Teknigin Bilinen Durumu belirtilen mikroorganizmalarin biri ve/veya karisimlari kullanilarak islanabilir toz (wettable powder) WP, suda dagilabilen granül (water dispersible granules) WG, akici konsantre/süspansiyon konsantre (suspension concentrate) SC, ve suda çözünen konsantre (soluble concentrate) formülasyonlarinda bir çok ticari ürün vardir. FakatYagda dagilabilen (oil dispersion) OD fomülasyon tipinde teknik alanda bahsedilen mikrobiyal pestisitlerin yapilamadigi için olmadigi bilinmektedir. Oysaki OD teknolojisi, gelismis çevre dostu bir teknolojidir. Yaprak yüzeyine yapisma ve yayilma, yaprak dokularina nüfuz etme ve yayilma özelliklerini gelistirerek, yikanmayi ve buharlasmayi azaltir, aktif bilesenlerin stabilitesini ve etkinligini artirir. Yapraga tutunmayi ve yayilma alanini arttirir. Kaplama yüzey alanini arttirmasi, yagmurla yikanmaya karsi direnci arttirmasi, böcek yumurtalarinin hava ile temasini kesmesi, bitki bünyesine geçis ve yaprak dokulari içinde yayilma hizini artirmasi, yagmurdan ve günes isigindan daha az etkilendigi için uzun süreli etki sagladigi için teknigin bilinen durumunu asmaktadir. 0D formülasyonu sahip oldugu ileri teknoloji ve teknik bilgi gereksinimi nedeniyle son derece kompleks prosesler sonucunda meydana gelebilmektedir. Çesitli tarim kimyasallarinin verimli bir sekilde uygulanabilmesi için çesitli formulasyonlar gelistirilmistir. Bu formulasyonlar arasinda Oil Dispersion (OD) formulasyonlari, sivi pestisit ürünlerin tasiyici yag içinde dagitildigi bir tür formulasyon olarak yer almaktadir. OD formulasyonlari, uygulama sirasinda bitki yüzeyine yapisarak etkili bir sekilde emilir ve pestisit aktif bileseninin bitkide yayilmasini saglar. Ancak, OD formulasyonlarinin gelistirilmesi ve optimize edilmesi sirasinda bazi zorluklar ve teknik problemlerle karsilasilmaktadir. Bu zorluklar, formulasyonun etkinligi, stabilitesi ve çevresel uygunlugu üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu zorluklar ve problemler asagida özetlenmistir: Emülsifikasyon ve Stabilite: Pestisit aktif maddesini tasiyan yagin su ile karismasi gerekmektedir. Emülsifikasyon sürecinin dogru bir sekilde gerçeklestirilmemesi veya stabil olmayan emülsiyonlarin olusmasi, formulasyonun etkinligini ve depolama stabilitesini olumsuz etkileyebilir. Viskozite Kontrolü: Formulasyonun viskozitesi, püskürtme sirasinda dogru dagilimin saglanmasi için önemlidir. Fazla yüksek viskozite, püskürtme sistemlerinde tikanmalara veya düzensiz uygulamalara neden olabilirken, düsük viskozite ise ürünün bitki yüzeyine yapismasini ve kaliciligini azaltabilir. Yüzey Aktif Madde Seçimi: Emülsifikasyon ve dagitim için uygun yüzey aktif maddelerin seçimi önemlidir. Yanlis yüzey aktif madde seçimi, formulasyonun kararliligini ve etkinligini olumsuz etkileyebilir. Kalicilik ve Yikama Etkisi: Formulasyonun bitki yüzeyinde kaliciligini saglamak ve yagmurlama sonrasi yikanmayi engellemek, formulasyonun etkinligini artirmak için önemlidir. Bu, dogru yüzey aktif maddelerin ve stabilizasyon yöntemlerinin seçilmesini gerektirir. Çevresel Etkiler ve Toksisite: Formulasyonun insan sagligina ve çevreye olan etkileri dikkate alinmalidir. Aktif bilesenin uygun seviyelerde kullanilmasi ve çevresel zarari en aza indirmek için gereken önlemler alinmalidir. Uygulama Kolayligi: Formülasyonun uygulama ekipmanlarina uygunlugu ve kullanim kolayligi önemlidir. Asiri viskozite veya düsük stabilite, püskürtme sistemlerini etkileyebilir ve kullanimi zorlastirabilir. Uyum ve Regülasyonlar: Formülasyonun yerel ve ulusal düzenlemelere uygun olmasi gerekmektedir. Belirli pestisit veya yüzey aktif maddeler, bazi bölgelerde kullanim Bu nedenle, OD formulasyonlarinin gelistirilmesi sirasinda yukarida belirtilen zorluklarin dikkate alinmasi ve bunlarin üstesinden gelmek için uygun yöntemlerin kullanilmasi önemlidir. Bununla birlikte, OD formülasyonlarinin hazirlanmasinda karsilasilan diger önemli teknik zorluk, bu ürünlerin piyasa uygulamalarina uygun olarak en az 2 yil boyunca raf stabilitesini saglamalari gereken bir durumdur. Bu süreçte, özellikle odaklanilmasi gereken ana sorunlar, ürünün ambalajinin üst kisminda meydana gelen yag fazinin ayrilmasi ve bu ürünlerin raf ömrünü olumsuz etkileyen Aktif Ingrediye (AI) ait maddelerin çökelmesidir. Bu zorluklar, OD formülasyonlarinin gelistirilmesi ve optimize edilmesi asamalarinda dikkate alinmasi gereken önemli faktörlerdir. Bu sekilde, ürünün raf ömrü ve performansi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilecek potansiyel sorunlar önceden tanimlanabilir ve uygun çözümler gelistirilebilir. Bu nedenle, bulus, OD formülasyonlarinin raf stabilitesini artirmak ve piyasa gereksinimlerine uygun hale getirmek amaciyla özgün ve yenilikçi çözümler sunar. Bulusun Çözümünü Amaçladigi Teknik Problemler Bu bulusun amaci, tarim ve halk sagligi sektörlerinde kullanilan mikrobiyal pestisitlerin daha etkili ve çevre dostu bir sekilde uygulanabilmesi için yagda dagilabilen (oil dispersion) OD formülasyon tipini gelistirmektir. Mevcut pestisit formülasyonlarindaki eksikliklere çözüm sunarak, OD teknolojisinin avantajlarindan yararlanmayi amaçlamaktadir. Bu amaci gerçeklestirmek için OD formülasyonlarinin gelistirilmesi sirasinda karsilasilan teknik zorluklar ve problemler çözülmeye çalisilir. Emülsifikasyon, stabilite, viskozite kontrolü gibi faktörler üzerinde çalisilarak, OD formülasyonlarinin etkinligi, depolama stabilitesi ve çevresel uygunluk açisindan gelistirilmesi hedeIlenir. Ayrica, OD formülasyonlarinin raf stabilitesini artirmak ve piyasa gereksinimlerine uygun hale getirmek amaciyla özgün ve yenilikçi çözümler sunulur. Bu sayede, OD formülasyonlarin biyolojik etkinliginin artirilmasi, daha uzun süre biyolojik etkinliginin korunmasi saglanir. Bulusun açiklamasi Mevcut bulus, bir yag fazinda askiya alinmis en az bir mikrobiyal aktif bilesenden olusan yeni zirai kimyasal yag dispersiyon formülasyonlari ile ilgilidir. Mevcut bulus, tarimda nihai ürün olarak kullanilan zirai ilaç yag dispersiyon formülasyonlarinin hazirlanmasi sürecini kapsamaktadir. Mahsul zararlilarini kontrol altina almanin en etkili yolu, pestisitlerin uygun yönetim uygulamalarina uygun olarak uygulanmasidir. Mevcut bulusa göre, pestisitler, zararlilari kontrol etmek veya hafifletmek amaciyla mahsullere uygulanan mikrobiyal aktif bilesen (MAB) içerir. Pestisitler, kontrol ettikleri zararlilara göre siniflandirilabilir ve piyasada bulunan en yaygin pestisitler arasinda herbisitler, böcek öldürücüler, mantar ilaçlari ve akarisitler Pestisitler genellikle piyasada hem saf formda bulunur hem de tipik olarak bir veya daha fazla aktif madde ve tasiyicilar, adjuvanlar veya katki maddeleri gibi etkilerini artiran ve bunlarin uygulanmasini kolaylastiran ek inert maddelerden olusan zirai kimyasal formülasyonlara dahil edilir. Bu formülasyonlar dogrudan bitkilere uygulanabilir veya daha yaygin olarak, seyreltildikten ve sprey karisimi olusturulduktan sonra uygulanir. Kullanilacak formülasyon tipi öncelikle aktif maddelerin fizikokimyasal özelliklerine dayanarak tanimlanir ve sunlar olabilir: çözünür konsantre (SL), emülsifiye edilebilir konsantre (EC), suda emülsiyon (EW), süspansiyon konsantresi (SC), süspansiyon-emülsiyon (SE), mikro-emülsiyon (ME), yag dispersiyonu veya süspansiyon konsantresi (OD), dagilabilir konsantre (DC), kapsül süspansiyonu (CS), dagilabilir granüller (WG), islanabilir toz (WP), digerleri arasinda (Norma ABNT NBR 12679: 2004_Agrotoxicos e afins, Produtos tecnicos e fomulaçöes, Terminologia). Çesitli zirai kimyasal formülasyonlar, farkli kimyasal yapilara sahip çok çesitli aktif maddelerin varliginin sonucudur. Örnegin, suda çözünür bir aktif madde, su bazli bir SL'ye kolayca dahil edilebilirken, yüksek erime, suda çözünmeyen bir aktif madde genellikle bir SC formunda bulunur. Bu nedenle, zirai kimyasal formülasyonlar farklidir ve farkli ineit bilesenler içerebilir. Son zamanlarda, OD formülasyonlari, geleneksel SC'lere kiyasla alandaki agronomik performansa göre avantajlari nedeniyle sirketler ve formülatörler tarafindan çalismalara konu olmustur. Bir OD ve bir SC formülasyonu arasindaki temel fark, birincisinde aktif maddenin yagda askiya alinmasi, ikincisinde ise suda askiya alinmasidir. Formüle edilmis aktif maddeler genellikle OD'ler olarak da formüle edilmelerini saglayacak fizikokimyasal özellikler sergiler. Aralarindaki farkli performans, OD'lerin bilesimlerinde mineral veya bitkisel yag gibi bir yag ve sahada uygulandiginda penetrasyon adjuvanlari olarak isleV görebilen emülgatörler içermelerinden kaynaklanmaktadir. Penetrasyon adjuvanlari, AM'lerin bitki tarafindan emilimine yardimci olur ve bazi SC formülasyonlari durumunda, sprey karisimindaki formülasyonla birlikte kullanilir ve aktif maddenin agronomik etkinligini saglar. Bununla birlikte, OD formülasyonlarinin hazirlanmasindaki teknik bir zorluklar vardir çünkü yag fazindaki aktif madde süspansiyonu, sistemi stabilize etmek için dagitici ajanlar gerektirir. Süspansiyon isleminde, aktif madde parçaciklarinin boyutlarinin tipik olarak 1 ila 5 um arasinda azaltilmasi gerekir, çünkü aktiflerin yapraklar veya diger hedefler tarafindan emilim üzerinde maksimum aktiviteye sahip olmalari ve karisim sahaya püsküitüldügünde esit sekilde uygulanmalari gerekir. Bir formülasyonda partikül boyutunu küçültmek için en yaygin islem islak frezelemedir. Sivi formülasyonlarin frezelenmesi, hem endüstriyel hem de laboratuvar ölçeginde uygun degirmenlerde gerçeklestirilir. Dispersanlar, frezeleme sirasinda partikül yüzeyine adsorbe edilir, böylece birbirine yapismalari ve topaklasmalari önlenir. Dispersanlarin beklendigi gibi davranmadiginin bir göstergesi, frezeleme sirasinda formülasyonun viskozitesindeki büyük artistir, bu da Ilokülasyonun meydana geldigini ve islemin bu adimini uygulanabilir hale getirmedigini gösterir. Bu, bir OD formülasyonunda çok yaygin ve üstesinden gelinmesi zor bir olgudur, çünkü su bazli ortamlar için geleneksel dispersanlar yag fazinda ayni performansi göstermez. Bu nedenle, OD formülasyonlari için dispersanlarin seçimi, bu formülasyonun hazirlanmasi sürecinde Örnegin, BR9801492-7 patenti (Tarimsal yagda kararli pestisit dagilimi ve ayni islemi asit gruplarina sahip kopolimerlerden olusan susuz bilesim), OD formülasyonlarinda dispersan olarak kullanilabilecek polimerleri açiklamaktadir. Bununla birlikte, bu moleküller oldukça karmasiktir. Diger çözeltiler, uluslararasi patent açiklandigi gibi, amaçlanan dagilimi elde etmek için çok degerli katyon tuzlari kullanir, ancak yag formülasyonlarinda tuzlarin kullanilmasi stabilite sorunlarina yol açabilir. Bunlarin hazirlanmasina ek olarak, OD formülasyonlarinda bulunan bir diger teknik zorluk, piyasa uygulamalarina uygun olarak 2 yil olmasi gereken raf stabiliteleridir. Böyle bir durumda, ana sorunlar, paketin üst kismindaki yag fazinin ayrilmasi ve bu ürünlerin raf ömrünü azaltan Aktif ingredientlerin(AI)'larin çökelmesidir. Zirai kimyasal formülasyonlardaki çökeltme problemleri genellikle katki maddeleri veya reolojik degistiriciler kullanilarak en aza indirilebilir. Bu katki maddeleri, zirai kimyasal formülasyonun viskozitesini arttirir, daha fazla stabilite saglar ve daha uzun süre depolanmasina izin verir. Formülasyonlarin viskozitesini arttirdiklari için, reolojik katki maddeleri tipik olarak formülasyon isleminin sonunda eklenir. Bu katki maddeleri genellikle intumesanlar, anti-sedimantasyon ajanlari, askiya alma ajanlari veya koyulastiricilar olarak adlandirilir. SC formülasyonlari için reolojik katki maddeleri piyasada yaygin olarak bilinmektedir, ksantan zamki en yaygin kullanilanidir, ancak OD'ler için reolojik katki maddeleri hala teknik bir zorlugu temsil etmektedir. Son patent belgeleri bu amaçla yeni reoloj ik katki maddelerini ortaya koymaktadir. Örnegin, uluslararasi yayin W, bir polihidroksistearik süspansiyon formülasyonlarinin fiziksel stabilitesini arttirmak için kompozisyon ve yöntem) ile reaksiyona sokularak OD formülasyonlari için bir kalinlastiricinin hazirlanmasini açiklamaktadir. Bu buluslara ek olarak, dibenziliden sorbitol ve bunlarin türevleri, ABD patent basvurusu koyulastiricilar olarak tanimlanmistir. Bentonitler, attapulgitler ve yüksek yüzey alanina sahip silikalar ve selüloz türevleri gibi killerin, sulu zirai kimyasal formülasyonlarda koyulastirici olarak hareket ettigi bilinmektedir. Bununla birlikte, susuz zirai kimyasal formülasyonlarda kullanimi çok az kullanilmaktadir. ABD patent basvurularinda USZOl 10086760 (Sülfonilüre yagindaki süspansiyon konsantreleri ve Iluroksipir veya diger zirai kimyasallarla kombinasyonlar) ve U8, geleneksel bentonitler organik ortamlarla uyumlu olmadigindan, yag sistemleriyle uyumluluk sergilemek için sirasiyla organo-modifiye bentonitlerin ve kimyasal olarak aktive edilmis bentonitlerin kullanimi açiklanmaktadir. ABD patent basvurusu U8, OD formülasyonlarini kalinlastirmak için hint yagi ve bunlarin türevleri ile birlikte attapulgitlerin kullanilmasindan bahseder, ancak bir dezavantaji, anyonik yüzey aktif maddelerle iliskilendirildiginde söz konusu sistem tarafindan üretilen düsük stabilitedir. Ek olarak, mikrobiyal pestisitlerin, önceki icatlarin hiçbirinde OD formulasyonu bildirilmemistir. Söz konusu formulasyon piyasadaki diger tüm ürünlerden daha etkilidir. Bu nedenle, petrol fazinda asili duran en az bir aktif bilesen, dispersanlar, kil bazli bir reoloj ik katki maddesi, selüloz türevi bir reolojik katki maddesi ve emülsifiye edici ajanlardan olusan, istege bagli olarak yag fazinda çözünen en az bir aktif bilesenden olusan yeni zirai kimyasal yag dispersiyon formülasyonlari saglamak mevcut bulusun bir amacidir. Bu bulusun bir baska amaci, bu zirai kimyasal yag dispersiyon formülasyonlarinin zararlilari kontrol etmek için sprey karisimlarinda kullanilmasidir. Mikrobiyal pestisitler, hastalik ve zararlilarla mücadelede kullanilan biyolojik bir kontrol yöntemidir. Bu pestisitler, mikroorganizmalarin (bakteri, mantar, virüs vb.) dogal olarak ürettigi toksinleri veya patojenleri içerir. Bu pestisitler, tarim, bahçecilik ve halk sagligi alanlarinda kullanilir. Tarim ve bahçecilikte zararli böcekler, mantarlar ve diger hastalik etmenleriyle mücadelede etkilidirler. Örnegin, Bacillus thuringiensis (Bt) bakterisi, zararli böceklerin sindirim sistemine zarar veren toksinler üreterek etki gösterir. Bu bakteri, özellikle lepidoptera (kelebekler ve güveler) familyasindan böceklerin kontrolünde kullanilir. Mikrobiyal pestisitler, kimyasal pestisitlere göre birkaç avantaja sahiptir. Ilk olarak, dogal olarak ortamda bulunan mikroorganizmalarin ürettigi bilesenler oldugu için çevre dostudurlar. Ayrica, pestisitlere dirençli böcek ve hastalik etmenlerinin gelisimine karsi daha az olasilikla direnç gelistirebilirler. Bunun yani sira, insan sagligina ve diger canlilara daha az toksik etkileri oldugu bilinmektedir. Ancak, mikrobiyal pestisitlerin kullanimiyla ilgili bazi sinirlamalar da vardir. Uygulama ve depolama sartlarina dikkat edilmelidir ve dogru zamanda ve dogru miktarda uygulanmalari önemlidir. Ayrica, bazi mikrobiyal pestisitlerin etkili oldugu bazi zararlilar için etkisiz olabilecegi unutulmamalidir. Bacillus thuringiensis subsp. aizawai (Bt aizawai): Bacillus thuringiensis bakterisinin bir alt türüdür. Bu bakteri, dogal olarak toprakta bulunan bir mikroorganizmadir ve özellikle böcekleri öldüren toksinler üretme yetenegi ile bilinir. Bu toksinler, özellikle Lepidoptera (kelebekler ve güveler gibi) böcek türlerine karsi etkilidir. Bt aizawai, tarimsal ve bahçe uygulamalarinda biyolojik böcek kontrolü amaciyla kullanilan önemli bir araçtir. Bt aizawai'nin etki mekanizmasi Protein Üretimi: Bt aizawai, zararli böcekleri öldüren kristalize proteinler (Cry proteini) üretir. Bu proteinler, özellikle zararli tirtil böceklerinin sindirim sisteminde etki gösterir. Bt aizawai'nin ürettigi bazi Cry proteinlerinin örnekleri: CrylAa: Bu protein, tütün güvesi ve diger Lepidoptera türlerine karsi etkilidir. CrylAb: Pamuk güvesi gibi Lepidoptera türlerine karsi etkili bir protein olarak bilinir. CrylAc: Bu protein, tütün güvesi, pamuk güvesi ve diger bazi zararli türler üzerinde etkilidir. Crlea: Tütün yaprak kurdu ve diger Lepidoptera türlerini hedef alir. Cry2Aa: Bu protein, tütün güvesi, pamuk güvesi ve diger zararlilara karsi etkili olabilir Toksin Inhibisyonu: Bt aizawai'nin ürettigi Cry proteini, zararli böcegin midgut (bagirsak) hücrelerine alinir. Burada, toksinler hücre zarini delerek hücre içine girebilir. Hücre Içi Etki: Cry proteini, zararli böcegin midgut hücrelerinde özellikle alkalen sindirim sivisi içeren keseciklere baglanir. Bu baglanma, hücre zarinin parçalanmasina neden olur. Sindirim Sorunlari: Cry proteini, hücre içi alkalen sindirim sivisinin dengesini bozar. Bu durum, zararli böcegin sindirim sisteminde asiditeyi artirarak sindirimin düzgün bir sekilde gerçeklesmesini engeller. Besin Alimi Engeli: Hücre zarinin parçalanmasi ve sindirim sivisinin dengesinin bozulmasi, zararli böcegin besin alimini engeller. Bu da tirtilin açlik ve beslenme eksikligi nedeniyle ölmesine yol açar. Biyolojik Böcek Kontrolü: Bt aizawai, tarim alanlarinda zararli böcek popülasyonlarini kontrol etmek için kullanilan bir biyolojik mücadele ajanidir. Bu bakteri, böceklerin sindirim sisteminde etkili olan kristal toksinleri üretir. Bu toksinler, böceklerin bagirsaklarinda delikler açarak ölümlerine neden olurlar. Toksisite gösterdigi zararli böcekler; Tütün Güvesi (Heliothis Virescens),Pamuk Güvesi (Helicoverpa armigera),Misir Kulak Kurdu (Ostrinia nubilalis),Tütün Yaprak Kurdu (Spodoptera litura), Sebze Güvesi (Plutella xylostella), Pamuk Kurdu (Pectinophora gossypiella),Turunçgil Güvesi (Phyllocnistis citrella), Pamuk Bollworm (Helicoverpa zea), Tohum Kurdu (Helicoverpa assulta), Domates Güvesi (Tuta absoluta), Elma Güvesi (Cydia pomonella), Ayçiçegi Güvesi (Heliothis peltigera), Üzüm Güvesi (Lobesia botrana), Yaban Mersini Kurdu (Grapholita molesta), Patates Güvesi (Phthorimaea operculella), Kara Armut Kurdu (Cacoecimorpha pronubana), Turunçgil Buharli Güvesi (Diaphania perspectalis) ve Sürgün Güvesi (Euproctis chrysorrhoea) örnek verilebilir. Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (Bt israelensis), Bacillus thuringiensis bakterisinin bir alt türüdür. Bu alt tür, özellikle Diptera (sivrisinekler ve kara sinekler gibi) böcek türlerine karsi etkili olan toksinler üretir. Bt israelensis'in ürettigi toksinler, bu böceklerin sindirim sisteminde etkili olarak ölümlerine neden olur. Bt israelensis, özellikle sucul bölgelerde, böcek üreme alanlarinda ve sivrisinek kontrolü gibi uygulamalarda kullanilir. Bu bakteri, sivrisineklerin larva evrelerindeki popülasyonlarini kontrol etmek için etkili bir biyolojik mücadele ajani olarak hizmet edebilir. Çevre dostu bir yaklasim sunar ve sucul ekosistemlerde kimyasal sivrisinek ilaçlarinin kullanimini azaltmaya yardimci olabilir. Bt israelensis'in etki mekanizmasi: Protein Üretimi: Bt israelensis, öldürücü etkisi olan toksinler üreten kristalize proteinler (Cry proteini) üretir. Bunun yani sira, sivrisinek ve kara sinek larvalarina karsi etkili olan Bti toksinleri de üretir. Toksik Alim: Sivrisinek veya kara sinek larvasi, sucul ortamdaki Bt israelensis sporlarini veya kristalize toksinlerini alir. Toksin Etkisi: Bt israelensis'in ürettigi toksinler, larvanin midgut (bagirsak) hücrelerine baglanir ve hücre zarini delerek içeri girer. Hücre Içi Etki: Toksinler, hücre zarini parçalar ve hücre içindeki alkalen sindirim siVisiyla etkilesime girer. Sindirim Sorunlari: Toksinler, sindirim siVisinin dengesini bozar, asiditeyi artirir ve sindirimin düzgün bir sekilde gerçeklesmesini engeller. Besin Alimi Engeli: Sindirim siVisinin dengesinin bozulmasi ve hücre zarinin parçalanmasi sonucunda larva besin alamaz hale gelir. Bu, açlik ve beslenme eksikligi nedeniyle larvanin ölmesine yol açar. Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (Bt kurstaki): Bacillus thuringiensis bakterisinin bir alt türüdür. Bu alt tür, özellikle Lepidoptera (kelebekler ve güveler gibi) böcek türlerine karsi etkili olan toksinler üretme yetenegine sahiptir. Bt kurstaki'nin ürettigi toksinler, bu böceklerin sindirim sisteminde etkili olarak ölümlerine neden Bt kurstaki'nin etki mekanizmasi: Kristalize Protein Üretimi: Bt kurstaki, zararli böceklere karsi etki gösteren kristalize proteinler (Cry proteini) üretir. Bu proteinler, böceklerin midgut (bagirsak) hücrelerinde etki gösterir. Toksin Inhibisyonu: Bt kurstaki'nin ürettigi Cry proteini, zararli böcegin midgut hücrelerine alinir. Burada, proteinler hücre zarini delerek hücre içine girebilir. Hücre Içi Etki: Cry proteini, zararli böcegin midgut hücrelerinde özellikle alkalen sindirim siVisi içeren keseciklere baglanir. Bu baglanma, hücre zarinin parçalanmasina neden olur. Sindirim Sorunlari: Cry proteini, hücre içi alkalen sindirim siVisinin dengesini bozar. Bu durum, zararli böcegin sindirim sisteminde asiditeyi artirarak sindirimin düzgün bir sekilde gerçeklesmesini engeller. Besin Alimi Engeli: Hücre zarinin parçalanmasi ve sindirim siVisinin dengesinin bozulmasi, zararli böcegin besin alimini engeller. Bu da tirtilin açlik ve beslenme eksikligi nedeniyle ölmesine yol açar. (Bt kurstaki), Lepidoptera böceklerine karsi etkili olan bazi Cry (crystal) proteinleri üretir. Bu proteinler, özellikle böceklerin sindirim sisteminde etkili olarak ölümlerine neden olurlar. Iste Bt kurstaki'nin ürettigi bazi Cry proteinlerinin örnekleri: CrylAa: Tütün güvesi ve diger Lepidoptera türlerine karsi etkili olan bir protein. CrylAb: Pamuk güvesi gibi Lepidoptera türlerine karsi etkilidir. CrylAc: Tütün güvesi, pamuk güvesi ve diger zararlilara karsi etkili bir protein. Crlea: Tütün yaprak kurdu ve diger Lepidoptera türlerine etki edebilir. Cry2Aa: Tütün güvesi, pamuk güvesi ve benzeri zararlilar üzerinde etkili bir protein. acillus thuringiensis subsp. kurstaki'nin etkili oldugu daha fazla Lepidoptera böcek türlerinin örnekleri: Tütün Güvesi (Heliothis virescens), Pamuk Güvesi (Helicoverpa armigera), Misir Kurdu (Ostrinia nubilalis), Tütün Yaprak Kurdu (Spodoptera litura), Sebze Güvesi (Plutella xylostella), Kara Armut Güvesi (Cacoecimorpha pronubana), Patates Yaprak Kurdu (Phthorimaea operculella), Üzüm Tirtili (Lobesia botrana), Turunçgil Güvesi (Diaphania perspectalis), Elma Güvesi (Cydia pomonella), Karnabahar Güvesi (Pieris rapae), Ayçiçegi Güvesi (Heliothis peltigera), Patlican Güvesi (Leucinodes orbonalis), Bezelye Kelebegi (Pieris brassicae), Narenciye Güvesi (Prays citri), Turunçgil Kabuklu Böcegi (Phyllocnistis citrella), Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera littoralis), Pancar Yaprak Kurdu (Spodoptera eXigua), Bugday Sap Kurdu (Eurygaster integriceps), Yulaf Güvesi (Chilo suppressalis), Yaban Mersini Güvesi (Lasioptera vaccinii), Seftali Güvesi (Grapholita funebrana), Zeytin Sinegi (Prays oleae), Patates Kurdu (Leptinotarsa decemlineata) ve Kabak Güvesi (Diaphania indica) örnek verilebilir. Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis (Bt tenebrionis): Zararli Coleoptera (böcekler) familyasina ait türlerin larvalarina karsi etkili olan bazi proteinler üretir. Bu proteinler, böceklerin sindirim sistemi içinde öldürücü etki gösterir. I Bt tenebrionis'in ürettigi ana proteinleri ve etki mekanizmasi. Tenebrionin: Bt tenebrionis tarafindan üretilen temel proteinlerden biridir. Bu protein, zararli böceklerin midgut (bagirsak) hücrelerine zarar vererek sindirim sistemlerini etkiler. Cry Proteini: Bt tenebrionis suslari, diger Bacillus thuringiensis alt türleri gibi Cry (crystal) proteinleri üretir. Bu proteinler, böceklerin midgut hücrelerine baglanarak sindirim sistemini bozar ve ölümlerine yol açar. Alfa-Amylaz Inhibitörü: Bt tenebrionis'in ürettigi bazi suslar, böceklerin sindirim enzimlerinden biri olan alfa-amylazi inhibe eden proteinler üretebilir. Bu da böceklerin besin sindiriminin engellenmesine yol açar. Bulus, tarim ve halk sagligi sektöründe insektisit-akarisit ve fungisit olarak kullanilan Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki, Bacillus licheniformis, Bacillus mycoides, Bacillus Pumilus, Bacillus sphaericus, Bacillus subtilis ve Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis, ve Trichoderma virens mikroorganizma olan bakteri, virüs, maya ve mantarlardan biri ve/veya toksinleri, proteinleri, sporlari, generatif, vejetatif, lizojenik formu, litik formu, biomasini ve sekonder metobolitlerinin karisimlarini içeren, Ayçiçek Yagi, Susam Yagi, Pamuk Tohumu Yagi, Soya Yagi, Üzüm Çekirdegi Yagi, Ketentohumu Yagi, Kanola Yagi, Hardal Tohumu Yagi, Ceviz Yagi, Findik Yagi, Badem Yagi, Aspir Yagi, Misirözü Yagi, Kabak Çekirdegi Yagi, Keten Tohumu Yagi, Çörekotu Yagi, Susamotu Yagi, Quinoa Yagi, Chia Tohumu Yagi, Kanarya Çimeni Yagi ve Palm Yag, teker teker ve/Veya karisimlari ile ticari olarak satilan harmanlanmis emülgatörler, adjuvanlar ve yüzey aktif maddeler yardimi ile yagda dagilabilen (Oil Dispersion) OD fomülasyonu ve üretim yöntemi ile ilgilidir. Sonuç olarak, mikrobiyal pestisitler, dogal kaynaklardan elde edilen ve zararlilarla mücadelede kullanilan etkili bir biyolojik kontrol yöntemidir. Bu pestisitlerin kullanimi, kimyasal pestisitlerin kullanimini azaltma ve sürdürülebilir tarim uygulamalarinin tesVik edilmesi açisindan önemlidir. FORMULASYONU" un endüstriyel üretim basamaklari, Ayçiçek Yagi, Susam Yagi, Pamuk Tohumu Yagi, Soya Yagi, Üzüm Çekirdegi Yagi, Ketentohumu Yagi, Kanola Yagi, Hardal Tohumu Yagi, Ceviz Yagi, Findik Yagi, Badem Yagi, Aspir Yagi, Misirözü Yagi, Kabak Çekirdegi Yagi, Keten Tohumu Yagi, Çörekotu Yagi, Susamotu Yagi, Quinoa Yagi, Chia Tohumu Yagi, Kanarya Çimeni Yagi ve Palm Yag, teker teker ve/Veya farkli oralarda en az 2 en fazla 21adet yukarida belirtilen yaglarin karisimlari kullanilarak mikrobiyal pestisit tabani total formulasyon "weight/weight" (agirlik/agirlik) orani olarak %55-75 olusturulur. Daha sonra Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki ve Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis mikroorganizmalarin tüm suslarinin biri ve/Veya toksinleri, proteinleri, sporlari, generatif formu, vejetatif formu, lizojenik formu, litik formu, biomasini ve sekonder metobolitlerinin karisimlarini içeren biri ve/Veya karisimlari "weight/weight" (agirlik/agirlik) orani olarak %5-40 eklenerek reaktör- karistirici kap da, 5-60 dakika boyunca 50-2500 rpm de homojennisazyon saglayincaya kadar karistirilir. Karisim devam ederken Sand Mill ve Dyno Mill gibi degirmenler kullanilarak, yüksek hizda dönen bir rotor ve bir odacik içerisinde malzemeleri ögütmek ve dagitmak için kullanilan bir cihazdir. Degirmenin içinde yüksek yogunluklu kum veya boncuklar bulunur ve bu malzemeler, ürünün homoj enlestirilmesi ve dispersiyonunun saglanmasi için kullanilir. Hem sand mill hem de dyno mill gibi cihazlar ve degirmenler kullanilarak formulasyonun spesifik boyutlara ögütülmesi, homojen bir karisim elde edilmesi ve partikül boyutunun 1-80 mikrometre olana kadar 1-12 saat içerisinde mikrominimize islemlerine tabi tutulur. Ardindan Polimerik surfaktan olarak adlandirilan, yagda çözünen yüzey aktif maddelerden, Atlox 4916, Clariant Adprotek 1025, en az biri ve/Veya karisimlari "weight/weight" (agirlik/agirlik) orani saglanincaya kadar karistirilir. Bu tür surfaktanlar, hidrofobik (su itici) ve hidrofilik (su seven) gruplara sahip uzun Zincirli moleküllerden olusur ve genellikle polimerik yapilara sahiptirler. Polimerik surfaktanlar, yüzey gerilimini azaltir, emülsiyonlari stabilize eder, dagilabilirligi artirir ve suya karsi hassasiyeti düzenlerler. Sürfaktanlar, genellikle uzun hidrokarbon zincirlerinden olusan hidrofobik (su itici) bir kisim ile hidrofilik (su seven) bir kismi içerir. Hidrokarbon zincirleri genellikle yagli ya da alifatik yapilardir ve yag damlaciklarini çevreleyebilir. Hidrofilik kisim, genellikle polimer zincirleri, eter gruplari veya iyonik gruplar içerir. Formülasyonumuzda bu dengeyi saglamak için, Tween , Tergito, Tego Emulsifier, Polysorbate, Agnique, Polysorbate, IseluX ve Stepan-Mild serilerinin tek tek ve/veya saglanir. Son olarak da Füme silikalar, Agrimel BG4 vizkozite aj anlari tek tek veya karisim saglandiktan sonra nihai ürün elde edilir Bulusun sanayiye uygulanma biçimi Bu patent, tarim ve halk sagligi sektörlerinde önemli bir inovasyon sunmaktadir ve çesitli alanlarda genis uygulama potansiyeline sahiptir. Geleneksel tarim ve zararli organizma kontrol yöntemlerinin sinirlamalarini asmak ve çevresel sürdürülebilirligi artirmak amaciyla gelistirilmis olan bu formülasyon, asagidaki sekillerde sanayiye uygulanabilir: Tarim Sektörü: Patentte bulunan mikroorganizmalar ve bitkisel yaglarin kombinasyonu, tarim sektöründe entegre zararli yönetimi yaklasiminin gelistirilmesine yardimci olabilir. Bu formülasyon, böcekler, mantarlar ve diger zararli organizmalarla mücadelede etkili bir alternatif sunarak kimyasal insektisitlerin kullanimini azaltabilir. Ayrica, biyolojik çesitliligi koruyarak dogal düsmanlarin popülasyonunu aitirabilir ve böylece ekosistemin denge saglamasina destek olabilir. Halk Sagligi: Formülasyonun içerdigi mikroorganizmalarin bazilari, sivrisinekler gibi hastalik tasiyici böceklerin kontrolünde etkili olabilir. Bu da özellikle sitma, Zika virüsü ve diger vektör kaynakli hastaliklarin yayilmasini engellemede önemli bir araç olabilir. Biyolojik yöntemlerin kullanimi, halk sagligini olumsuz etkileyebilecek kimyasal bilesiklerin maruziyet riskini azaltabilir. Sürdürülebilirlik: Bitkisel yaglar ve mikroorganizmalarin kombinasyonu, tarimin çevresel etkilerini azaltma potansiyeline sahiptir. Kimyasal kalintilarin toprak ve su kaynaklarina sizma riskini düsürerek, çevre dostu bir yaklasim sunar. Bu da toprak verimliligini artirabilir ve uzun vadeli sürdürülebilir tarim uygulamalarina katkida bulunabilir. Direkt Uygulama: Patentte sunulan formülasyon, emülgatörler, adjuvanlar ve yüzey aktif maddeler yardimiyla yagda dagilabilen bir formda sunulmaktadir. Bu, uygulama esnasinda etkinligi artirabilir ve hedeIlenen yüzeylere daha homojen bir sekilde dagilmasini saglayabilir. Patentin tarim ve halk sagligi alanlarindaki genis uygulama potansiyeli, gelecekte daha saglikli ürünlerin yetistirilmesi ve insan sagliginin korunmasina yönelik sürdürülebilir çözümler sunma konusunda büyük bir firsat sunmaktadir. Bu inovasyon, gelecek nesillere daha saglikli ve güvenli bir çevre birakmak amaciyla sanayi ve arastirma kuruluslari için degerli bir kaynaktir. TR TR TR
TR2023/010350 2023-08-24 Yeni̇li̇kçi̇, stabi̇l mi̇krobi̇yal pesti̇si̇t oi̇l di̇spersi̇yon (od) formulasyonu TR2023010350A2 (tr)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TR2023010350A2 true TR2023010350A2 (tr) 2023-11-21

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gupta et al. Biopesticides: An ecofriendly approach for pest control
CN110087460B (zh) 用于有益于植物生长和防治植物害虫的苏云金芽孢杆菌rti545组合物和使用方法
AL-Ahmadi Pesticides, anthropogenic activities, and the health of our environment safety
JP2022062129A (ja) 昆虫忌避剤
CN100586282C (zh) 含氯虫酰胺和杀虫单的杀虫组合物
CN1332610C (zh) 农药微乳剂
US20210145011A1 (en) Pesticidal compositions with improved physical characteristics
Cafarchia et al. Delivery and effectiveness of entomopathogenic fungi for mosquito and tick control: Current knowledge and research challenges
CN104430477A (zh) 一种含有氟噻虫砜和烟碱类杀虫剂的农药组合物
CN106999529A (zh) 用于引诱蚊虫和驱避白蛉的组合物和方法
Srinivasulu et al. Effect of pesticides on the population of Azospirillum sp. and on ammonification rate in two soils planted to groundnut(Arachis hypogaea L.)
CN104430357A (zh) 一种含有丁香菌酯及起协同作用的杀菌剂的组合物
CN101984828A (zh) 一种复配杀虫剂
CN106376567B (zh) 一种含有氟吡菌酰胺的杀线虫组合物及其应用
CA2722040C (en) Novel pyriproxyfen compositions
CN103651552B (zh) 一种含溴虫腈的超低容量液剂
CN105410013A (zh) 杀虫剂农药复配制剂
CN106962396A (zh) 一种新型杀线虫复配农药及其应用
CN104381294B (zh) 一种含有硝虫硫磷和螺螨酯的杀虫杀螨组合物
TR2023010350A2 (tr) Yeni̇li̇kçi̇, stabi̇l mi̇krobi̇yal pesti̇si̇t oi̇l di̇spersi̇yon (od) formulasyonu
CN107279136A (zh) 一种咖啡豆象引诱剂及其应用
CN104351238B (zh) 一种含啶氧菌酯与拟虫菊酯类的农药组合物、制剂及其用途
CN105794825A (zh) 一种含四氯虫酰胺与氨基甲酸酯类的杀虫组合物
CN110250186A (zh) 含有吡啶喹唑啉的增效农药组合物
BR102014004519A2 (pt) composições contendo o isolado jab 68 do fungo entomopatogênico metarhizium anisopliae e uso das composições