FLUOPYRAM Ein neuer fungizider Wirkstoff für die Sonderkulturen. Ing. Alexander Schweiger, Bayer CropScience Austria

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1 FLUOPYRAM Ein neuer fungizider Wirkstoff für die Sonderkulturen Ing. Alexander Schweiger, Bayer CropScience Austria

2 DAS ist LUA: F 3 C Cl O CF 3 H

3 Steckbrief F 3 C Cl O CF 3 H ame: Mode of action: Kulturen: Wirkungsspektrum: LUA (Fluopyram) SDH (Succinate- Dehydrogenase) - Inhibitor Wein, Obst, Gemüse, Hopfen Botrytis, Echter Mehltau, Schorf, Monilia, Alternaria, Sclerotina,

4 SDHI die neue Dimension eines bekannten Wirkmechanismus O Cl Pyridinyl-Ethyl-Benzamid: Boscalid Ascomyceten [Basidiomyceten] Cl Ascomyceten Fluopyram F F F Cl H O F F F O S O Carboxin Saatgut-Beize Basidiomyceten Flutolanil, 1985 Thifluzamide, 1997 Basidiomyceten Ascomyceten Basidiomyceten Pyrazolcarboxamide: Bixafen Penflufen Penthiopyrad Isopyrazam Sedaxane Fluxapyroxad Cl F Cl O O CH 3 CHF 2 H 3 C CH 3 CH 3 H F CH , 2012,

5 FRAC

6 Wirkungsmechanismus SDHI: Succinate DeHydrogenase Inhibitor Die Succinate-Dehydrogenase ist ein Enzym welches einen Katalysator in der Atmungskette pilzlicher Mitochondrien darstellt Pilzliches Myzel Pilzliche Zelle Mitochondrium SDH: Succinate dehydrogenase Die mitochondriale Atmungskette ist verantwortlich für die Synthese von Adenosintriphosphat (ATP)

7 Wo wirkt Fluopyram? VIDEO Äußere Membran Fluopyram Mit tochondrium Intermembranraum Innere Membran Coenzyme Q (Ubiquinon) e- e- e- Cytochrome c e- e- O 2 H 2 O Succinate Fumarate ADP ATP Matrix H+ H+ H+ H+ Komplex I Komplex II Komplex III Komplex IV ATP Synthese Fluopyram bindet am Komplex II (Succinat Dehydrogenase) in der Atmungskette des Pilzes und blockiert den Elektronentransport

8 Wo wirkt Fluopyram? Mitochondrium Äußere Membran Intermembranraum Coenzyme Q (Ubiquinon) Cytochrome c e- e- Innere Membran e- e- e- O 2 H 2 O Symbol für die Succinate- Dehydrogenase Matrix Succinate Fumarate ADP ATP H+ H+ H+ H+ Komplex I Komplex II Komplex III Komplex IV ATP Synthase Fluopyram bindet am Komplex II (Succinat Dehydrogenase) in der Atmungskette des Pilzes und blockiert den Elektronentransport

9 Fluopyram blockiert die Energieproduktion des Pilzes minus =

10 Wie wirkt Fluopyram? Kontamination Sporulation Keimung Reben- Mehltau Myzel- Wachstum Keimschlauch-Verlängerung Appressorien-Bildung hemmt Erreger in allen Wachstumsphasen! Beste Wirkung ist im protektiven Einsatz!

11 Wie wirkt Fluopyram? Keimschlauch ist kollabiert Konidie/Ascospore ist beschädigt Fluopyram ermöglicht eine Bekämpfung früher Infektionen durch eine gute Protektivwirkung kombiniert mit kurativen Eigenschaften

12 Wo befindet sich Fluopyram? Apple leaves 1 day Apple leaves 2 days Wirkungsprinzip: ach der Applikation verbleibt Fluopyram zum Teil auf der Pflanzenoberfläche Der andere Teil ist in der Pflanze mobil: Vine stem 1 day Vine stem 2 days Wirkstoff penetriert gleichmäßig und permanent in das Pflanzengewebe Systemisch Transport im Xylem (Saftstrom aufwärts) Translaminare Wirkung Schutz der unbehandelte Blattunterseiten Wirkstoffaufnahme und Umverteilung über den Trieb in den euzuwachs Fluopyram bietet eine hohe Wirkungssicherheit, besonders in Perioden starken Wachstums und bei langen Spritzabständen

13 LUA, ein Pyridinyl-Ethyl-Benzamid zur Kontrolle von Ascomyceten Sklerotiniaceae Blattflecken Echter Mehltau Pilzliche Krankheit Kulturpflanze Aufwandmenge g ai/ha Fluopyram SDHI I Botrytis Weinrebe Botrytis Erdbeere Sclerotinia Raps Monilinia Steinfrüchte Alternaria ussfrüchte Alternaria Kartoffel Venturia fruits Apfel Anthracnose Bohne Mycosphaerella Erdnuss Sigatoka Banane Erysiphe Weinrebe Podosphaera Apfel Sphaerotheca Kürbisgewächse Excellent Good Satisfactory + - Marginal Insufficient 0 o efficacy Hervorragende Wirkung gegenüber Ascomyceten

14

15 Zusammenfassung: Eine neue und einzigartige chemische Klasse der SDHI: Pyridinyl-Ethyl-Benzamide Exzellente Wirkung gegenüber Ascomyceten Deutlich niedrigere Aufwandmengen mit hervorragender Wirkung gegen Botrytis, Sclerotinia, Echtem Mehltau und andere Krankheiten Breiter biologischer Wirkungsmechanismus Differenziertes Resistenzprofil zu anderen SDHI- Fungiziden Weltweite Anwendung in Blattapplikation in mehr als 70 Obst-, Gemüse- und Ackerbaukulturen

16 Hören Sie auf Ihre Trauben sie wissen, was gut für sie ist! Schon gehört? LUA ist endlich da! Bacchus sei dank! Die goldene Zeit beginnt!

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