производные (s)-энантиомера 2-бром-5-(2-хлор-4- трифторметилфенокси)бензоата, обладающие гербицидной активностью
Классы МПК: | C07C69/62 галогенсодержащие эфиры A01N37/40 содержащие по меньшей мере одну карбоксильную группу или ее тиоаналог, или их производное, и один атом кислорода или серы, связанный с той же ароматической циклической системой |
Автор(ы): | Йожеф Бакош[HU], Балинт Хейл[HU], Имре Тот[HU], Бела Едеш[HU], Иштван Гебхардт[HU], Ференц Бихари[HU], Анна Дурко[HU], Дьюла Ейферт[HU], Йене Кирай[HU], Ева Конок[HU], Ласло Лукач[HU], Агнеш Месарощ[HU], Бела Радвани[HU], Лайош Шароши[HU] |
Патентообладатель(и): | Будапешти Ведьимювек (HU) |
Приоритеты: |
подача заявки:
1991-11-15 публикация патента:
10.12.1995 |
Использование: в качестве вещества, обладающего гербицидной активностью. Сущность изобретения: продукт ф-лы: 2-Cl-4CF3-C6H3-O-4-Br-3-(COOCH(CH3)COOR)C6H3 где R-метил или этил в виде (S)-изомера. Реагент 1: алкил(S)-лактат. Реагент 2: 2-бром-5-(2-хлор-4-трифторметилфенокси)бензоилхлорид. 3 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2
Формула изобретения
Производные (S)-энантиомера 2-бром-5-(2-хлор-4-трифторметилфенокси)бензоата общей формулы
где R метил или этил,
обладающие гербицидной активностью.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к гербицидноактивным (S)-1"-метоксикарбонилэтил 2-бром-5-(2-хлор-4-трифторметилфенокси) бензоату и (S)-1"-этоксикарбонилэтил 2-бром-5-(2-хлор-4-трифторметилфенокси) бензоату. В патенте ФРГ (DE-PS) N 3029728 описаны замещенные дифенилэфирные производные общей формулы IF3C


Х представляет собой водород или галоген;
Y представляет собой водород или галоген;
Z представляет собой кислород или серу;
R представляет собой С1-С3 алкиленовую группу, в определенных случаях замещенную С1-С4 алкильной группой, и R1 представляет собой С1-С10 алкильную группу. В патенте ФРГ (DE-PS) N 3029728 описано одно индивидуальное, а именно (RS)-1"-этоксикарбонилэтил 2-бром-5-(2-хлор-4-трифторметилфенокси)бензоат, а также его гербицидные свойства. Указано, что это соединение эффективно даже при дозе, в 2 раза меньшей (140 г/га) по сравнению с известным втор-бутил 5-(2-хлор-4-трифторметилфенокси)-2-нитробензоатом. Однако не приводится никакого описания (инструкций) порогового значения селективности в отношении культурных растений. В указанной выше ссылке не приводится описание способа получения, физических, химических, а также гербицидных свойств обоих соединений по настоящему изобретению, таким образом, эти соединения не были получены и поэтому являются новыми. Общеизвестно, что постоянно существует необходимость на разработку новых соединений, способных подавлять развитие нежелательной растительности. Целью исследований является в большинстве случаев получение соединений с селективной способностью подавлять развитие сорняков на посевах наиболее распространенных культур, таких как пшеница, маис, рис, соевые бобы или хлопок, а именно неконтролируемый рост сорняков сопровождается значительными потерями урожая, в результате чего доход производителя (фермера) снижается и затраты покупателя становятся выше. В процессе исследований в области защиты растений было обнаружено, что соединения по изобретению (соединение 1 и 2) обладают значительно более высокой гербицидной активностью, чем (R)-антиподы (D и Е) или (RS)-1"-метоксикарбонилэтил 2-бром-5-(2-хлор-4-трифторметилфенокси) бензоат (соединение А) или (RS)-1"-этоксикарбонилэтил 2-бром-5-(2-хлор-4-трифторметилфенокси)-бензоат (соединение В), описанные в патенте ФРГ 3029728, или (RS)-1"-этоксикарбонилэтил-5-(2-хлор-4-трифтор- метилфенокси)-2-нитробензоат (соединение С), заявленное в опубликованной заявке на Европейский патент N 002052 AL. Однако пороговые величины селективности соединений по изобретению (соединения 1 и 2) равны аналогичным характеристикам соединений А, В или С. Гербицидная активность соединений 1 и 2 выше 90% выраженная в г/га, в 3-17 раз выше гербицидной активности рацематов А, В и С и в 4-22 раза выше гербицидной активности R-антиподов Д и Е, соответственно (табл. 1), факт, совершенно неожиданный для специалистов в этой области. Далее из равенства пороговых значений селективности (см. табл. 2) заключили, что соединения А, В, С, Д и Е являются фитотоксичными, а именно, они опасны для культурных растений в дозе, убивающей сорняки (50,500 г/га), поскольку эта доза существенно выше порогового значения селективности (30-200 г/га) культурных растений. В противоположность соединениям А, В, С, Д и Е оба соединения по изобретению могут быть использованы для уничтожения сорняков на посевах культурных растений, поскольку порог их селективности (50-180 г/га) во много раз превышает дозу (10-40 г/га), требуемую для достижения гербицидной эффективности выше 90%
Зная гербицидную активность и порог селективности соединений 1 и 2 по изобретению, особенно по сравнению с соединениями А, В, С, Д и Е, можно отметить, что необыкновенная гербицидная активность и порог селективности соединений 1 и 2 по изобретению, и кроме того, прекрасная приспособленность этих соединений к использованию в результате сочетания обеих указанных характеристик, что является полной неожиданностью для специалистов, не отмечались у соединений аналогичного строения. Оба соединения по изобретению можно получить известными способами, а именно путем
а) реакции (S) энантиомера или рацемата эфира молочной кислоты общей формулы III
HO-


в) реакции (S) энантиомера или рацемата алкил 2-галоидпропионата общей формулы IV
Hal-


F3C


П р и м е р 1. Получение (S)-1"-метоксикарбонилэтила 2-бром-5-(2-хлор-4-трифторметилфенокси)бензоата (соединение 1)
100 мл бензола, 28,6 г (0,2747 моль) метил (S)-лактата / /

480(210)=F3C(Cl)C6H3OC6H3(Br)COOCH(CH3)COOCH3
381(230) F3C(Cl)C6H3OC6H3(Br)CO
379(1000) F3C(Cl)C6H3OC6H3(Br)CO
377(710) F3C(Cl)C6H3OC6H3(Br)CO 1H ЯМР (СDCl3):



494(180)=F3C(Cl)C6H3OC6H3(Br)COOCH(CH3)COOC2H5
381(260) F3C(Cl)C6H3OC6H3BrCO
379(1000) F3C(Cl)C6H3OC6H3BrCO
377(710) F3C(Cl)C6H3OC6H3BrCO 1Н ЯМР (СDCl3):



2-Этоксиэтанол 10
Циклогексанон 35
Эмульсоген ЕL 360 (1) 7
Тенсиофикс СД 5 (2) 3
Ксилол 25
(1) этилоксилированное касторовое масло;
(2) этилоксилированный коксовый спирт. Эмульсоген ЕL 360 и тенсиофикс СД 5 растворили в смеси 2-этоксиэтанола, циклогексанона и ксилола и затем ввели в смесь соединения 2 и перемешивали раствор в течение 2 ч. Композиции, содержащие соединение 1, соединения А, В, С, Д и Е можно получить таким же образом. в) получение эмульгируемого концентрата (35,ЭК), мас. Соединение 1 35
Циклогексанон 10
Тенсиофикс СД 21 (1) 2
Тенсиофикс В 7453 (2) 8
Ксилол 45
(1) смесь этоксилированного жирного спирта, этоксилированного нонилфенола и их фосфатов;
(2) раствор кальция додецилбензолсульфоната, этоксилированного нонилфенола и этоксилированного-пропоксилированного нонилфенола в н-бутаноле. Повторили процесс, описанный в пункте а). Композиции, содержащие соединение 2, соединения А, В, С, Д и Е можно получить аналогичным способом. П р и м е р 6. Получение микрогранул, мас. Соединение 2 0,1
Циклогексанон 5,0
Бентонит 94,9
Раствор, содержащий соединение 2 в циклогексаноне, набрызгали на бентонит, предварительно измельченный до частиц размером 50 мкм и помещенный во вращающийся барабан. Перемешивание продолжали в течение 1 ч до тех пор, пока циклогексанон не испарился. Композицию, содержащую соединение 1, соединения А, В, С, Д и Е можно получить аналогично. П р и м е р 7. Получение диспергируемых в воде гранул (ДВГ), мас. Соединение 1 50
Саb-0-Sil M5 (1) 5
Атлокс 4862 (2) 3
Полифон 0 (3) 6
Геропон 1N (4) 5
Каолин 31
(1) аморфная двуокись кремния;
(2) продукт конденсации нафталинсульфоната с формальдегидом;
(3) связующий материал (лигнинсульфонат натрия);
(4) изопропилнафталинсульфонат. Активный ингредиент смешали в измельченный раствор вместе с аморфной двуокисью кремния, атлоксом 4862 (диспергирующим агентом) и геропоном 1N (смачивающим материалом), а также с каолином. Смесь измельчили таким образом, что часть частиц размером больше 44 мкм диаметром стала меньше 0,5% Смесь смешали в месильной машине с водным раствором полифона О (связующего реагента) и затем с помощью экструдера получили гранулы диаметром 1 мм. Эти гранулы сушили в потоке воздуха. Композицию, содержащую соединение 2, соединения А, В, С, Д и Е можно получить аналогично. П р и м е р 8. Биологические испытания. Гербицидную активность и селективность соединений по изобретению сравнили с родственными по строению (R)-антиподом (соединение Д) и (RS)-1"-метоксикарбонилэтилом 2-бром-5-(2-хлор-4-трифторметилфенокси)бензоатом (соединение А), а также с (R)-антиподом (соединение Е) и (RS)-1"-этоксикарбонилэтилом 2-бром-5-(2-хлор-4-трифторметилфенокси)бензоатом (соединение В) и с имеющимся на рынке (RS)-1"-этоксикарбонилэтилом 5-(2-хлор-4-трифторметилфенокси)-2-нитро-бензоатом (соединение С) как ссылочными (стандартными) соединениями. В зависимости от вида растений равное количество (20-50) зерен каждого посадили в пластмассовые сосуды для культивирования на глубину 0,5 см, затем почву опрыскали при возникновении необходимости и сосуды содержали при оптимальной температуре и освещении. После достижения сорняками фазы 2-4 настоящих листьев или достижения культивируемыми растениями фазы 3-6 настоящих листьев, соответственно опрыскивание провели растворами с содержанием активного ингредиента 5, 15, 45, 135, 405 или 1215 г/га, соответственно. Оценку провели на 10-ый день после обработки путем определения процента поражения (L. Banki Bioassay, of Pesticides in Laboratory, Akademiai Kiado, Budapest, Hungary, 1978) и определения, таким образом, доз, необходимых для уничтожения 90% сорняков путем использования пробит-анализа (D.I.Finney: Probit-analysis, Cambridge University Press 2nd Ed. 1964). Одновременно определяли порог селективности культивируемых растений, т.е. наивысшую дозу, к которой растения устойчивы. Результаты представлены в табл. 1 и 2:
а) ширина колосистая Amaranthus rehoflexus
в) паслен черный Solanum nigrum
c) портулак огородный Portulaca oleraceae
d) непахучая матрикария Matricaria modora
e) лекарственный паслен Datura shamonium
f) марь белая Сhenopodium album
g) Lamiem purpureum
h) Vida arvensis
i) рис Oryza sativa
j) озимая пшеница Triticum vulgare
k) озимый ячмень Hordeum vulgare
e) соя Glycine soja
П р и м е р 9. Полевые испытания. Это испытание провели, используя соединения 1 и 2, соответственно по изобретению и ссылочные соединения А, В, С, Д и Е, соответственно на озимой пшенице сорта Аврора на делянках в 20 м2 при четырехкратном повторении. Соединения, используемые в этих экспериментах, ввели в композиции, как описано в п.а) в примере 5. На этих делянках были следующие сорняки: Anthemis arvensis, Convolvulus arvensis, Matricaria modora, Veronica hederifolia и Stellaria media. Опрыскивание проводили 23 марта, когда Stellaria media зацветает, а другие сорняки достигли фазы развития в 10 см. Гербицидная активность указанных композиций определялась в конце 3-ей недели после опрыскивания (L. Banke: Bioassay of Pesticides in the Laboratory, Akademiai Kiado, Budapest, 1978). За исключением Stellaria media 100% сорняков были уничтожены при всех обработках. Важное отличие, касающееся гербицидной активности нa Stellaria media наблюдалось между соединениями по настоящему изобретению и ссылочными соединениями. Stellaria media уничтожалась преимущественно соединениями по настоящему изобретению, в то время как ссылочные соединения были неактивны. Уничтожение Stellaria media на полях, обработанных в дозе 50 г/га ссылочными соединениями, достигало 50% Значительное различие существует между фитотоксичностью по отношению к озимой пшенице у соединений по изобретению и ссылочных соединений. Данные, полученные на озимой пшенице и Stellaria media приведены в табл. 3.
Класс C07C69/62 галогенсодержащие эфиры
средства и способы для лечения нарушений свертываемости - патент 2335501 (10.10.2008) | |
способ получения сложных эфиров хлорзамещенных феноксиуксусных кислот (варианты) - патент 2315034 (20.01.2008) |
Класс A01N37/40 содержащие по меньшей мере одну карбоксильную группу или ее тиоаналог, или их производное, и один атом кислорода или серы, связанный с той же ароматической циклической системой