производные акриловой кислоты
Классы МПК: | C07C69/76 эфиры карбоновых кислот, содержащие этерифицированную карбоксильную группу, связанную с атомом углерода шестичленного ароматического кольца |
Автор(ы): | Вивьен Маргарет Энтони[GB], Кевин Бьютимент[GB], Майкл Джон Бушелл[GB], Джон Мартин Клаф[GB], Поль Де Фрэн[GB], Кристофер Ричард[GB], Эйлс Годфри[GB] |
Патентообладатель(и): | Империал Кемикал Индастриз ПЛС (GB) |
Приоритеты: |
подача заявки:
1991-10-25 публикация патента:
27.09.1995 |
Использование: в химии замещенных бензоилкарбоновых кислот, в частности в производстве фунгицидов для сельского хозяйства. Сущность изобретения: продукт соединение ф-лы I: (X-Y-Z)O6H2-C(C(O)OCH3) (двойная связь) CH-OCH3, где X водород, фтор, MeO хлор, бром, (C1-C6) алкил; Ph(C1-C4) алкил; CH2 (двойная связь) CH-; Ph CH(двойная связь)CH-; NC-(C1-C3) алкил-O-С(O)-CH(двойная связь)CH-; Ph-CH2CH (двойная связь)CH-; CH3-C(O)-CH (двойная связь)CH-; фурилэтенил; бенэтиазолилэтенил; Ph-C(тройная связь)C-; t-BuC(тройная связь)C-; фенил; (C1-C6) алкил O-; CH2(двойная связь)CH CH(O)-; PhCH(двойная связь)CH-CH(O)-; PhCH2O PhO-; F-C6H4-O- Cl-C6H4-O- Br-C6H4-O- HO-C6H4-O- CH3-C6-H4-O- CH3-CC6H4-O- CH(O)-C6H4-O- пропенил- или пропаргилокси; CH3-C(O)C6H4-O- метилсульфонилоксифенокси; Ph-C6H4-O- PhO-C6H4-O- NO2-C6H4-O- NH2-C6H4-O- HC(O)-NH-C6H4-O- CH3-C(O)-O-NH-C6H4-O- C1-C6 алкил- C6H4-O- PhS-; фенилсульфенил; F(C1-C6) алкил O-C6H4-O- пиридилокси; трифторметиллиридилокси; фенилсульфенил, изобутирилокси; нафтилокси; Ph C(O) O -; t Bu Ph C(O) O -; HC(O)-; Ph-C(O)-; MeO-C6H4C(O)- (C1-C3) алкил-O-С(O)-; Циклогексилоксикарбонил; CH2CH (двойная связь) CH-O-C(O)-; Ph-O-C(O)-; MeO-C6H4-O-C(O) NO2 PhC(O)-NH-; фуроиламино; N-тиенилкарбонил-N-метиламиногруппа; Y в орто-, мета- или пара-положении относительно акрилатной группы H; F;Cl;Br;Me;Ph CH(двойная связь)CH; NO2/ Ph-O; Z водород, причем если X и Y находятся в соседнем положении фенольного кольца, то они образуют конденсированное бензольное кольцо, необязательно замещенное фенилом, конденсированное нафталиновое кольцо, бензофуранильное кольцо или одну из групп ф-лы II, III, IV если Y и Z находятся в соседнем положении фенильного кольца, то они образуют вместе конденсированное бензольное кольцо. Эти соединеия могут быть получены несколькими способами. Структура соединений ф-лы II, III, IV
12 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 16, Рисунок 17, Рисунок 18, Рисунок 19, Рисунок 20, Рисунок 21, Рисунок 22, Рисунок 23, Рисунок 24, Рисунок 25, Рисунок 26, Рисунок 27



Формула изобретения
ПРОИЗВОДНЫЕ АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ общей формулы
или их стереоизомеры,
где X водород, фтор, хлор, бром, С1 С6-алкил, фенил-С1 - С4-алкил, где фенильная группа необязательно может быть замещена фтором, хлором или метоксигруппой, трифторметил, бромметил, диметоксиметил, феноксиметил, необязательно замещенный хлором, пиридинэтил, фуранилэтил, тиенилэтил, этоксикарбонилэтил, этенил, необязательно замещенный фенилом, циано-С1 С3-алкоксикарбонилом, бензилоксикарбонилом, ацетилом, фурилом или бензтиазолилом, этинил, замещенный фенилом или трет-бутилом, фенил, С1 - С6-алкокси, аллилокси, необязательно замещенный фенилом, бензилокси, фенокси, необязательно замещенный фтором, хлором, бромом, гидрокси, метилом, трифторметилом, формилом, пропенилокси, пропаргилокси, ацетокси, метилсульфонилокси, фенилом, фенокси, нитро, амино, формиламино, ацетиламино или С1 С6-алкокси, необязательно замещенным фтором, фенилтио, фенилсульфинил, нафтилокси, пиридилокси, необязательно замещенный трифторметилом, изобутирилокси, бензоилокси, необязательно замещенный трет-бутилом, формил, бензоил, необязательно замещенный метокси, С1 - С3-алкоксикарбонил, циклогексилоксикарбонил, аллилоксикарбонил, феноксикарбонил, замещенный метокси, нитро, бензоиламино, фуроиламино или N-тиенил-карбонил-N-метил-амино;
Y, находящийся в о-,м- или п-положении относительно акрилатной группы, представляет собой водород, фтор, хлор, бром, метил, фенилэтенил, нитро или фенокси;
Z водород,
или X и Y, когда они находятся с соседнем положении фенольного кольца, вместе друг с другом образуют конденсированное бензольное кольцо, необязательно замещенное фенилом, конденсированное нафталиновое кольцо, конденсированное бензофуранильное кольцо, конденсированное бензотиенильное кольцо или группа

группы Y и Z, когда они находятся в соседнем положении фенильного кольца, вместе друг с другом образуют конденсированное бензольное кольцо, за исключением того, что когда X водород, Y не является водородом или пара-хлором. Приоритеты по признакам:
19.10.84 при X-H,F,Cl,Br, C1 C6-алкил, Ph-C1 C4-алкил. где фенильная группа необязательно может быть замещена фтором, хлором или метоксигруппой, трифторметил, бромметил, диметоксиметил, феноксиметил, необязательно замещенный хлором, пиридинэтил, фуранилэтил, тиенилэтил, этоксикарбонил; этенил, необязательно замещенный фенилом, циано-С1 - С3-алкоксикарбонилом, бензилоксикарбонилом, ацетилом, фурилом или бензтиазолилом, этинил, замещенный фенилом и трет-бутилом, фенил, С1 - С6-алкокси, бензилокси, фенокси, необязательно замещенные фтором, хлором, бромом, гидрокси, метилом, трифторметилом, формилом, пропенилокси, пропаргилокси, ацетокси, метилсульфонилокси, фенилом, фенокси, нитро, амино, формиламино, ацетиламино или С1 С6-алкокси, необязательно замещенный фтором, формил, бензоил, необязательно замещенный метокси, С1 - С3-алкоксикарбонил, циклогексилоксикарбонил, аминоксикарбонил, феноксикарбонил, замещенный метокси, нитро, бензоиламино, фуроиламино, Y, находящийся в о-, м- или п-положении относительно акрилатной группы, представляет собой H, F, Cl, Br, Me, фенилэтенил, нитро или фенокси;
23.05.85 при X аллилокси, необязательно замещенный фенилом, пиридилокси, необязательно замещенный трифторметилом, изобутирилокси, бензоилокси, необязательно замещенный трет-бутилом, N-тиенил-карбонил-N-метиламино, X и Y, когда они находятся в соседнем положении фенольного кольца, вместе друг с другом образуют конденсированное бензольное кольцо, необязательно замещенное фенилом, конденсированное нафталиновое кольцо, конденсированное бензофуранильное кольцо, конденсированное бензотиенильное кольцо или группу

группы Y и Z, когда они находятся в соседнем положении фенильного кольца, вместе друг с другом образуют бензольное кольцо.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к производным акриловой кислоты, полезным в сельском хозяйстве и, в частности, пригодным для применения в качестве фунгицидов, инсектицидов или регуляторов роста растений. Согласно изобретению предлагается соединение общей формулыY

Y, находящийся в орто-, мета- или пара-положении относительно акрилатной группы, представляет собой водород, фтор, хлор, бром, метил, фенилэтенил, нитро или фенокси;
Z представляет собой атом водорода или Х и Y, когда они находятся в соседних положениях фенильного кольца, вместе друг с другом образуют конденсированное бензольное кольцо, не обязательно замещенное фенилом, конденсированное нафталиновое кольцо, конденсированное бензофуранильное кольцо, конденсированное бензотиенильное кольцо, или группу



(i)

(ii)

(iii)

(iv)









Приведенная ниже табл.3 охватывает соединения общей формулы:
Y


br= широкий (шир.) t триплет (т)
s синглет (с) q квартет (кв.)
d дуплет (д) m мультиплет (м)
Hz= Герц (Гц)
Соединения, имеющие общую формулу (I), могут быть получены из замещенных бензолов общей формулы (IV) с помощью стадий, представленных на схеме 1. В материалах схемы 1 радикалы R1 и R2 представляют метил, Х, Y и Z, имеют приведенные выше определения, L атом галогена (иод бром или хлор) или атом водорода, а М атом металла (например, атом лития) или атом металла плюс ассоциированный атом галогена (например MgI, MgBr или MgCl). Так, соединения общей формулы (I) могут быть получены обработкой кетоэфиров общей формулы (II) фосфоранами общей формулы (V) в обычном растворителе, таком как диэтиловый эфир (см. например, W. Steglich, G. Schramm, T. Anke, K. Oberwinkler, Европейский патент N 0044448, 4780). Кетоэфиры общей формулы (II) могут быть получены обработкой металлированных веществ (III) оксалатом (VI) в подходящем растворителе, таком как диэтиловый эфир или тетрагидрофуран. Предпочтительный способ зачастую включает медленное добавление раствора металлированных веществ (III) к перемешиваемому раствору избытка оксалата (VI) (см. например L.M. Weinstock, R.B. Currie, A. V. Lowell, Synthetic Cummunications, 1981, II, 943 и приведенные там ссылки). Металлированные вещества (III), в которых М MgI, MgBr или MgCl (реактивы Гриньяра), могут быть получены стандартными методами из соответствующих ароматических галогенидов (IV), где L I, Br или Cl соответственно. В случае некоторых заместителей X, Y и Z металлированные вещества (III), в которых M Li, могут быть получены прямым литий-замещением соединений (IV), в которых L H с использованием сильного литиевого основания, такого как н-бутиллитий или литий-ди-изопропиламид Э (см. например, H.W.Grehwend, H.R. Rodriguez, Organic Reactions, 1879, 26, 1). Соединения общей формулы (IV) могут быть получены стандартными методами, описанными в химической литературе. Схема I

Альтернативные методы получения кетоэфиров общей формулы (II) описаны в химической литературе (см. например, D.C. Atkison, K.F. Godfrey, B. Meek, J. F. Saville, M. R. Stillings, J. Med. Chem. 1983, 26, 1353, D. Horne, J. Gandino, W. J. Thompson Tetrahedron Lett 1984, 25, 3529 и G.P. Axiotis, Tethrahedron Lett, 1981, 22, 1509). Альтернативные способы получения соединений согласно изобретению, имеющих общую формулу (I), проиллюстрированы схемой. В схеме II радикалы R, R2, X, Y и Z имеют приведенные выше определения. Схема II:


Соединения общей формулы (I) могут быть получены обработкой фенилацетатов общей формулы (VII) основанием или эфиром муравьиной кислоты, таким как метилформиат или HCO2R1, где R1 определен выше в подходящем растворителе. Если реакцию гасят веществом общей формулы R2, где R2 определен выше, а Q отщепляемая группа, такая как атом галогена, то могут быть получены соединения общей формулы (I). Соединения общей формулы (I), в которой R2 H, могут быть преобразованы в соединения (I), в которых R2 не является атомом водорода, последовательной обработкой основанием (например, карбонатом калия или гидридом натрия) и веществом общей формулы R2Q, где R2 и Q определены выше, в подходящем растворителе. Соединения общей формулы (I) могут быть получены из ацеталей общей формулы (VIII), в щелочных или кислотных условиях, в подходящем растворителе и при подходящих температурах. Примером подходящего основания является диизопропиламид лития, а кислый сульфат калия является примером подходящего кислого реагента (см. T. Yamada, H. Hagiwara, H. Uda, J. of Chem. Soc, Chem. Commun, 1980, 838 и приведенные там ссылки). Ацетали общей формулы (VIII) могут быть получены из сложных эфиров фенилуксусной кислоты, имеющих общую формулу (VII), обработкой алкилсилил-кетон-ацетальных производных веществ (VII) триалкилортоформиатами в присутствии кислоты Льюиса в подходящем растворителе и при подходящей температуре (см. например, R. Saigo, M. Osaki, T. Makaiyama, Chem. Lett, 1976, 769). Соединения общей формулы (VII) могут быть получены стандартными методами, описанными в химической литературе. Соединения и комплексы металлов согласно изобретению являются активными фунгицидами, особенно в отношении следующих заболеваний: Pyricularia oryzae на рисе, Puccinia recondita, Puccinia stiiformis и прочие ржавчины на пшенице, Puccinia hardci, Puccinia stiiformis и прочие ржавчины на ячмене и ржавчины на других культурах, например на кофе, грушах, яблонях, орехах, овощах и декоративных растениях. Eryziphe graminis (мучнистая роса) на ячмене и пшенице и прочие мучнистые росы на различных культурах, таких как Sphaerotheca macularis на хмеле, Sphaerotheca fuliginea на тыквенных (например, огурцах), Podosphaera leucotricha на яблонях и Uncinula necator на винограде, Helminthosporium spp. Rhynohosporium spp, Septoria spp. Pseudocercosporella herpotrichoides и Ganomannonyces graminis на злаках, Cercospora arachidicola и Cercosporidium personota на орехах и прочие виды Cercospora на других культурах, например сахарной свекле, бананах сое-бобах и рисе, Botrytis cinerea (серая плесень) на томатах, землянике, овощах, винограде и прочих культурах, Alternaria spp. на овощах (например, огурцах), сурепице масличной, яблонях, томатах и прочих культурах, Venturia inaequnalis (парша на яблонях); Plasmopara viticola на винограде. Прочие ложные мучнистые росы, такие как Bremia lactucae на салате, Peronospora spp, на сое-бобах, табаке, луке и других культурах и Pseudoperonospora bunueli на хмеле и Pseudoperonospora cubensis на тыквенных, Phytophtora infestaus на картофеле и томатах и прочие Phytophthora spp на овощах, землянике, авокадо, перце, декоративных растениях, табаке, какао и других культурах. Thanatephorus cucumeris на рисе и другие Rhizoctonia spp на различных культурах, таких как пшеница и ячмень, овощи, хлопчатник и газонные травы. Некоторые из соединений проявляют также широкий спектр активности по отношению к грибам in vitro. Они проявляют активность в отношении послеуборочных заболеваний плодов (например, Penicillium digitatium и italicum и Prichoderma viride на апельсинах и Gloesporium musarum (на бананах). Некоторые из соединений могут применяться в качестве протравителей семян против Fusarium spp, Septoria spp, Fillectia spp (твердая головня пшеницы), Rhizoctonia solouci на хлопчатнике и Pyricularia oryzae на рисе. Соединения могут перемещаться акропетально в тканях растений. Кроме того, соединения могут быть достаточно летучими, чтобы быть активными в паровой фазе в отношении грибов на растении. Соединения могут быть пригодными в качестве промышленных (в противоположность сельскохозяйственным) фунгицидам, например для защиты от действия грибов на древесину, шкуры, кожу и особенно на красочные пленки. Некоторые из соединений проявляют гербицидную активность и при повышенной норме внесения могут использоваться для борьбы с сорняками. Аналогично некоторые соединения проявляют активность регулирования роста растений и могут употребляться с этой целью при соответствующей норме внесения. Соединения могут применяться для фунгицидных целей как таковые, но более удобно их составление в виде композиций, содержащих соединение общей формулы (I), определенной выше, или его комплекс металла, и необязательно, носитель или разбавитель. Соединения могут применяться для борьбы с грибками путем нанесения на растения, семена растений или на места произрастания растений или семян, соединения или его комплексы металла. Соединения и комплексы металлов могут наноситься разными способами. Например, они могут применяться в виде композиции или непосредственно на листья растений, или они могут наноситься на кусты или деревья, на семена или на другую среду, в которых растения, кусты или деревья растут или предполагается их высаживание, или они могут разбрызгиваться, распыляться или наноситься в виде крема или пасты, в виде паров или в виде гранул с замедленным выделением активного вещества на любую часть растения, куста и/или дерева, например на листья, стебли, ветви или корни, или на почву, окружающую корни, или на семена перед их посадкой, или же на почву вообще, вводиться в воду орошаемого поля или же в гидропонные системы культивирования. Соединения могут использоваться также для инъекций в растения или деревья и разбрызгиваться на растительность с использованием методов электродинамического опрыскивания или других малообъемных методов нанесения. Соединения используют для сельскохозяйственных-полеводческих и садоводческих целей в виде композиции. Тип используемой в любом случае композиции определяется конкретным предполагаемым назначением. Композиции могут быть представлены в виде пылящих порошков или гранул, содержащих активный ингредиент и твердый разбавитель, или носитель, например такие наполнители, как каолин, бентонит, кизельгур, доломит, карбонат кальция, тальк, порошковую магнезию, фуллерову землю, гипс, землю Хьюитта, диатомит и глинозем. Подобные гранулы могут быть в виде предварительно отформированных гранул, пригодных для нанесения на почву без дальнейшей обработки. Эти гранулы могут быть приготовлены либо пропитыванием окатышей наполнителя активным ингредиентом, либо гранулированием смеси активного ингредиента и порошкового наполнителя. Композиции для протравливания семян, например, могут содержать вещество (например, минеральное масло), способствующее адгезии композиции к семенам, в альтернативе активный ингредиент может преобразовываться в препаративную форму для целей протравливания семян с использованием органического растворителя (например, N-метил-пирролидона или диметилформамида). Композиции могут быть также в виде диспергируемых порошков, гранул или зерен, содержащих смачивающий агент для облегчения диспергирования в жидкостях порошка или зерен, которые могут также содержать наполнители и суспендирующие вещества. Водные дисперсии или эмульсии могут быть приготовлены растворением активного ингредиента в органическом растворителе, не обязательно содержащем смачивающие, диспергирующие или эмульгирующие вещества. Подходящими органическими растворителями являются этиленхлорид, изопропиловый спирт, пропиленгликоль, диацетоновый спирт, толуол, керосин, метилнафталин, ксилолы, трихлорэтилен, фурфуриловый спирт, тетрагидрофурфуриловый спирт и простые гликолевые эфиры (например, 2-этоксиэтанол и 2-бутоксиэтанол). Композиции, предназначенные для применения путем разбрызгивания, могут быть в виде аэрозолей, и в этом случае состав содержится в емкости под давлением в присутствии пропеллента, например фтортрихлорметана или дихлордифторметана. Соединения могут быть смешаны в сухом состоянии с пиротехнической смесью с образованием композиции, пригодной для создания в замкнутых помещениях дыма, содержащего соединения. Соединения могут использоваться в микрокапсулированной форме. Они могут быть также составлены в виде биоразлагаемых полимерных составов, обеспечивающих медленное, регулируемое высвобождение активного вещества. Благодаря включению подходящих добавок, например, добавок для улучшения распределения, адгезионной силы и стойкости к дождю на обработанных поверхностях, разные композиции могут быть лучше приспособлены для различных целей. Соединения могут использоваться в смесях с удобрениями (например азот-, калий- или фосфорсодержащими удобрениями). Предпочтительны композиции, содержащие лишь гранулы удобрения, включающие соединения, например, покрытые им. Подобные гранулы обычно содержат до 25 мас. соединения. Поэтому предлагается удобряющая композиция, содержащая соединение общей формулы (I) или его комплекс металла. Композиции могут быть также представлены в виде жидких препаратов для применения путем погружения или опрыскивания, которые обычно представляют собой водные дисперсии или эмульсии, содержащие активный ингредиент, в присутствии одного или большего числа ПАВ, например, смачивающего, диспергирующего, эмульгирующего или суспендирующего вещества, или представляет собой разбрызгиваемые составы, пригодные для применения в электродинамических опрыскивателях. Указанные вещества могут быть катионными, анионными или неионными. Подходящими катионными веществами являются четвертичные соединения аммония, например цетилтриметиламмонийбромид. Подходящими анионными веществами являются мыла, соли алифатических моноэфиров серной кислоты, например лаурилсульфат натрия, и соли сульфированных ароматических соединений (например, додецилбензолсульфонат натрия, лигносульфонат натрия, кальция или аммония, бутилнафталинсульфонат и смесь диизопропил- и триизопропилнафталинсульфонатов натрия). Подходящими неионными веществами являются продукты конденсации окиси этилена с жирными спиртами, такими как олеиловый или цетиловый спирт, или с алкилфенолами, такими как октил- или нонилфенол и октилкрезол. Другими неионными веществами являются частичные сложные эфиры на основе длинноцепочечных жирных кислот и гекситангидридов, продукты конденсации указанных частичных сложных эфиров с окисью этилена и лецитины. Подходящими суспендирующими веществами являются гидрофильные коллоиды (например, поливинилпирролидон и натрий-карбоксиметилцеллюлоза) и растительные камеди (например, аравийская камедь и трагакант). Композиции для применения в вид водных дисперсий или эмульсий обычно поставляются в виде концентрата, содержащего высокую долю активных ингредиентов, и концентрат должен разбавляться водой перед употреблением. Эти концентраты зачастую должны выдерживать хранение в течение продолжительного времени и после такого хранения должны допускать разбавление водой для получения водных препаратов, которые остаются однородными в течение времени, достаточного для их нанесения традиционным и электродинамическо-распылительным оборудованием. Концентраты могут обычно содержать до 95% более предпочтительно 10-85% например 25-60% по массе активных ингредиентов. Эти концентраты обычно содержат органические кислоты (например, алкарил- или арил-сульфоновые кислоты, такие как ксилолсульфокислоты или додецилбензолсульфокислота), поскольку присутствие таких кислот может повышать растворимость активных ингредиентов в полярных растворителях, часто используемых в концентратах. Концентраты обычно содержат также и высокую долю ПАВ, чтобы получались достаточно стабильные эмульсии в воде. После разбавления с образованием водных препаратов они могут содержать различные количества активных ингредиентов в зависимости от цели, но могут использоваться и водные препараты, содержащие от 0,0005 или 0,01 до 10% по массе активных ингредиентов. Композиции могут содержать также и другие соединения, имеющие биологическую активность, например соединения, имеющие сходную или дополнительную фунгицидную активность, или соединения, проявляющие гербицидную или инсектицидную активность или активность регулирования роста растений. Другим фунгицидным соединением может быть, например, соединение, способное подавлять болезни колосьев злаков (например, пшеницы), вызываемые, например, Septoria, Gibberella и Helminthosporium spp. болезни, возникающие в семенах и почв, и ложную и истинную мучнистую росу на винограде, мучнистую росу и пару на яблонях и т.п. Эти смеси фунгицидов могут иметь более широкий спектр активности, чем соединение общей формулы (I) само по себе, кроме того, другой фунгицид может оказывать синергетический эффект на фунгицидную активность соединения общей формулы (I). Примерами других фунгицидных соединений являются карбендазим, беномил, тиофанат-метил, тиабендазол, фуберидазол, этридазол, дихлорфлуанид, цимоксанил, оксадиксил, офурас, металаксил, фуралаксил, беналаксил, фосетил-алюминий, фенаримол, ипродион, процимидион, винклозолин, пенконазол, миклобутанил, R 0151297, S 3308, пиразофос, этиримол, диталимфос, тридоморф, трифорин, нуаримил, триазбутил, гуазатин, пропикопазол, прохлораз, флутриафол, хлортриафол, т. е. химическое вещество 1 (1,2,4-триазол-1-ил)-2-(2,4-дихлорфенил)-гексан-2-ол, DPX Н6573 (1-((бис-4-фторфенил)метилсилил-метил)-1Н-1,2,4-триазол-триадимефон, триадименол, дихлорбутразол, фенпропиморф, фенпропидин, триадеморф, имизалил, фенфурам, карбоксин, оксикарбоксин, метфуроксам, додеморф, BAS 454, бластицидин, касугамицин, эндифенфос, китазин Р, фталид, пробеназол, изопротиолан, трициклазол, пироквилан, хлорбензтиазон, неоасозин, полиоксин D, валидамицин A, репронил, флутоланил, пенцисурон, дицикломезин, феназиноксид, диметилдитиокарбамат никеля, теклофталам, битертанол, бупиримат, этаконазол, стрептолицин, ципофурам, билоксазол, квинометионат, диметиримол, фенапанил, толкилофолс-метил, пироксифур, полирам, манеб, манкозеб, каптафол, хлороталонил, анилазин, тирам, каптан, фолпет, цинеб, пронинеб, сера, динокап, бинапакрил, нитротал-изопропил, додин, дитианон, фентин-гидроокись, фентин-ацетат, текназен, квинтозен, дихлоран, медьсодержащие соединения, такие как оксихлорид меди, сульфат меди и бордосская смесь, и ртуть-органические соединения, такие как 1-(2-циано-2-метокси- иминоацетил)-3-этилмочевина. Соединения общей формулы (I) могут быть смешаны с почвой, торфом или другой средой для размещения корневой системы, для защиты растений от грибных заболеваний, возбудители которых располагаются в семенах, почве или на листве. Подходящими инсектицидам являются пиримикарб, диметоат, деметон, -S-метил, формотион, карбарил, изопрокарб, ХМС, ВРМС, карбофуран, карбосульфан, диазинон, фентион, фенитротион, фентиоат, хлорпирифос, изоксатио, пропафос, монокротофас, бупрофузин, этропроксифен и циклопротрин. Регулятором роста растений может быть соединение, которое регулирует рост сорняков или образование семенной шапки, или избирательно регулирует рост менее желательных растений (например, трав). Примерами подходящих регулирующих рост растений соединений для применения в сочетании с соединениями согласно изобретению являются гибереллины (например GA3, GA4 или GA7), ауксины (например индолуксусная кислота, индолбутировая, нафтоксиуксусная или нафтилуксусная кислота), цитокинины (например кинетин, дифенилмочевина, бензимидазол, бензиладенин или бензиламинопурин), феноксиуксусные кислоты (например 2,4-D или MCPA), замещенные бензойные кислоты (например трииодобензойная кислота), морфактины (например хлорфторекол), малеиновый гидразин, глифосфат, глифосин, длинноцепочечные жирные кислоты и кислоты, декегулак, паклобутразол, флурпримидол, фторидамид, мефлуидид, замещенные четвертичные соединения аммония и фосфония (например хлормекват, хлорфоний или мепикватхлорид), этефон, карбетамид, метил-3,6-дихлор- анизат, даминозид, асулам, абсцисиновая кислота, изопиримол, 1-(4-хлорфенил)-4,6-диметил-2 -оксо-1,2-дигидро-пиридин-3-карбоновая кислота, гидроксибензонитрилы (например, бромоксинил), дифензокват, бензоилпроп-этил 3,6-дихлорпиколиновая кислота, паклобутразол, фенпентезол, инабенфид, триапентонол и текназен. Нижеследующие примеры иллюстрируют изобретение. В примерах термин "эфир" относится к диэтиловому эфиру, сульфат магния используется для осушения растворов и реакции с участием чувствительных к воде промежуточных соединений осуществляют в атмосфере азота. Если нет иных указаний, хроматографию производят с использованием силикагеля в качестве неподвижно фазы. Там, где приведены данные ИК- и ЯМР-спектроскопии являются выборочными, не предпринимались попыткие указать каждую линию поглощения. Использованы следующие сокращения: THF тетрагидрофуран (ТГФ) S синглет (с); DMF N,N-диметилформамид (ДМФА) d дуплет (д); GC газовая хроматография t триплет (т); MS масс-спектр m мультиплет (м). П р и м е р 1. Пример иллюстрирует получение 2 Е, 1" Z-метил-3-метокси-2-[2"-(2"-фенилэтенил)фенил]пропеноат (соединение N 5 в табл.1). Трет-бутилат калия (5,30 г) добавляют в виде одной порции к энергично перемешивамой суспензии бензилтрифенилфосфоний-хлорида (21,02 г) в сухом эфире (250 мл). Спустя 25 минут результирующую оранжевую смесь обрабатывают раствором 2-бром-бензальдегида (5,00 г) в сухом эфире (50 мл) и смесь светлеет по цвету. Спустя еще час смесь выливают в воду и экстрагируют эфиром. Экстракты промывают водой, осушают, концентрируют при пониженном давлении и хроматографируют с использованием дихлорметана в качестве элюента с получением 1-фенил-2-(2-бромфенил) этилена (5,95 г выход 85%), почти бесцветного масла в виде смеси 5:1 Z:E-изомеров (по данным GC/MS). Раствор реактива Гриньяра, полученного из части смеси изомеров описанного выше 1-фенил-2-(2-бромфенил) этилена (5,58 г) и магния в сухом ТГФ (20 мл), добавляют каплями в течение 30 мин к перемешиваемому раствору диметилоксалата (5,06 г) в сухом ТГФ (40 мл) охлаждением до -15оС. Результирующую смесь перемешивают при -15оС в течение 30 мин, затем при комнатной температуре в течение 1 ч, затем выливают в разбавленную хлористоводородную кислоту и экстрагируют эфиром. Экстракты промывают водой, осушают, концентрируют при пониженном давлении, затем дважды хроматографируют [(i) 30%-ным эфиром в бензине: (ii) 20%-ным гексаном в дихлорметане] с получением изомерного чистого Z-метил-2-(2"-фениэтенил)фенилглиоксала-та (1,76 г выход 31%) в виде желтого масла НЯМР (CDCl3):














П р и м е р 11. Композицию в виде зерен, легко диспергируемых в жидкости, например в воде, приготавливают с совместным размолом первых трех ингредиентов в присутствии добавленной воды с последующим смешиванием в ацетате натрия. Результирующую смесь сушат и пропускают через сито, размер 44-100 меш (британский стандарт) с получением зерен требуемого размера. Соединение примера 2, 50% "Дисперсол" Т, 25 "Луброл" APN 5, 1,5 Ацетат натрия, 23,5
П р и м е р 12. Ингредиенты совместно размалывают с получением порошкового препарата, легко диспергируемого в жидкостях:
Соединение примера 4, 45% "Дисперсол" Т, 5 "Лиссапол" NX, 0,5 "Целлофас" B 600, 2 Ацетат натрия, 47,5
П р и м е р 13. Активный ингредиент растворяют в растворителе и результирующую жидкость распыляют на гранулы каолиновой глины. Затем растворителю дают возможность испаряться с получением гранулированной композиции. Соединение примера 2, 5%
Гранулы каолиновой глины, 95
П р и м е р 14. Композицию, пригодную для использования в качестве протравы для семян, приготавливают смешиванием трех ингредиентов. Соединение примера 4, 50% Минеральное масло, 2 Каолиновая глина, 48
П р и м е р 15. Пылящий порошок приготавливают смешиванием активного ингредиента с тальком. Соединение примера 2, 5% Тальк, 95
П р и м е р 16. Col-состав готовят размолом в мельнице составляющих, указанных ниже, с последующим образованием водной суспензии размолотой смеси с водой. Соединение примера 5, 40% Дисперзол Т, 10 Луброл APN 5, 1 Вода Остальное
П р и м е р 17. Диспергируемый порошковый препарат готовят смешиванием приведенных ниже ингредиентов с последующим размолом смеси до их тщательного перемешивания. Соединение примера 2, 25% Аэрозол OT/B, 2 Дисперзол А.С. 5 Каолиновая глина, 28 Кремнезем, 40
П р и м е р 18. Пример иллюстрирует приготовление диспергируемого порошкового состава. Ингредиенты смешивают и смесь затем размалывают в измельчительной мельнице. Соединение примера 4, 25% Перминаль ВХ, 1 Дисперзол Т, 5 Поливинилпирролидон, 10 Кремнезем, 25 Каолиновая глина, 34
П р и м е р 19. Приведенные ниже ингредиенты составляют в диспергируемый порошок смешиванием с последующим размолом ингредиентов. Соединение примера 2, 25% Аэрозол OT/B, 2 Дисперзол А, 5 Каолиновая глина, 68
В примерах 10-19 пропорции приведенных ингредиентов указаны по массе. Соединения, приведенные в табл.1-5, составляют сходным образом, аналогичным приведенному в примерах 10-19. Приведем разъяснение составов или веществ, представленных упомянутыми различными товарными знаками и торговыми наименованиями. "Луброл" L конденсат нонилфенола (1 моль) с окисью этилена (13 ммоль);
"Аромазол" Н растворительная смесь алкилбензолов;
"Дисперзол" Т и AC смесь сульфата натрия и конденсата формальдегида с нафталинсульфонатом натрия;
"Луброл" APN5 конденсат нонилфенола (1 моль) с окисью нафталина (5,5 моль);
"Селлофас" B 600 загуститель на основе натрий-карбоксиметилцеллюлозы;
"Лиссапол" NX конденсат нонилфенола (1 моль) с окисью этилена (8 ммоль);
"Аэрозол" OT/B диоктил-натрий-сульфосукцинат;
"Перминал" BX натрий-алкилнафталинсульфонат. П р и м е р 20. Соединения испытывают в отношении ряда грибковых заболеваний листвы растений. Используемая методика: растения выращивают в компостной почве для горшков типа "Джон Иннс" (N 1 или 2) в минигоршках диаметром 4 см. Испытуемые соединения преобразовывались в препаративную форму или путем размалывания в шаровой мельнице с водным "дисперсолом" Т, или в виде раствора в ацетоне или смеси ацетон/этанол, который разбавлялся до требуемой концентрации непосредственно перед употреблением. В случае заболеваний лиственного покрова композиции (100 млн активного ингредиента) используют для опрыскивания листвы и наносятся на корни растения в почве. Опрыскивание производится до максимального удержания композиции на листьях и до орошения корней до окончательной концентрации, эквивалентной приблизительно 40 млн-1активного ингредиента в сухой почве. При нанесении опрыскиванием на злаки добавляется твин-20 для получения конечной концентрации 0,05%
В большинстве испытаний соединение вводится в почву (обработка корней) и наносится на листья (опрыскиванием) за сутки или двое до инокулирования растений возбудителями болезни. Исключением является испытание на Erysiphe graminis, когда растения инокулируют за 24 ч до обработки. Лиственные патогенные организмы наносятся опрыскиванием в виде суспензии пор на листья подопытных растений. После инокуляции растения помещают в подходящую среду для обеспечения развития инфекции, а затем инкубируют до тех пор, пока болезнь не проявится на уровне, пригодном для оценок. Период между инокуляцией и оценкой колеблется от четырех до четырнадцати суток в зависимости от болезни и окружающей среды. Степень подавления развития болезни регистрируется по следующей шкале:
4 болезнь отсутствует; 3 слезы 5% от заболевания на необработанных растениях; 2 6-25% от заболевания на необработанных растениях; 1 26-59% от заболевания на необработанных растениях; 0 60-100% от заболевания на необработанных растениях. Результаты приведены в табл.7-11. П р и м е р 21. Испытываемые соединения преобразовывались в препаративную форму или путем размалывания в шаровой мельнице с водным "Дисперсолом" Т или в виде раствора в ацетоне или в смеси ацетон/этанол. Затем они разбавлялись водой до степени 100 част/млн/ и количества/ равные 2/5 мл/ помещались в чашки Петри. Затем они дополнительно разбавлялись до 25 част/млн (активного ингридиента) картофельно-декстрозным агаром. Чашки инокулировались грибковыми патогенными организмами/ перечень которых приведен ниже (причем слева указано сокращенное обозначение/ а справа полное латинское наименование)/ с использованием или суспензии спор/ или мицелиальных пробок. Затем они инкубировались при температуре 19-20оС/ и/ спустя 2 дня/ производилась оценка роста с использованием показателей оценки 0/ 2 и 4. Результаты приведены в табл.2/ где обозначено:
0 отсутствие подавления роста грибков;
2 частичное подавление грибкового роста;
4 полное подавление грибкового роста. Испытываемые грибки
Cs Cladosporium Sphaerospermum
Pp Pullularia Pullulans
At Alternaria Tenuis
An Aspergillus Niger
Tv Trichoderma Viride
Pd Penicillium Digitatum
Cm Colletotrichum Musae
Bc Botrytis Cinerea
Fc Fusarium Culmorum
Gc Gedtrichum Candidum
Va Verticillium Albo-Atrum
Pc Phytophtora Cinnamoni
Cc Colletotrichum Coffeanum
Ch Pseudocercosporella Herpotrichoides
Cb Cercospora Beticola
Sn Septoria Nodorum
Класс C07C69/76 эфиры карбоновых кислот, содержащие этерифицированную карбоксильную группу, связанную с атомом углерода шестичленного ароматического кольца