PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR EL CRECIMIENTO DE PLANTAS ACUATICAS Y DE ORGANISMOS ZOOLOGICOS.

Utilización de por lo menos una naftalendiona, en la que dicha naftalendiona presenta la estructura química siguiente:

**(Ver fórmula)** en la que: R 1 es hidrógeno o metilo; R2 es hidrógeno, metilo, cloro, acetonilo, 3-metil-2-butenilo o 2-oxipropilo; R3 es hidrógeno, metilo, cloro, metoxi o 3-metil-2-butenilo; R 4 es hidrógeno o metoxi; R5 es hidrógeno o metilo; R 6 es hidrógeno o hidroxilo, para el control de poblaciones de microorganismos plaga acuáticos diana en un ambiente acuático infestado con dichos microorganismos plaga acuáticos diana, mediante la adición al agua infestada con dichos microorganismos placa acuáticos de una cantidad eficaz de por lo menos una naftalendiona, en la que dichas poblaciones de microorganismos placa acuáticos diana se seleccionan de entre el grupo que consiste de virus, protistas, hongos, mohos, organismos demersales, organismos bénticos, bacterias, bacterias enquistadas, protozoos, poríferos, platelmintos, pseudocelomados, gusanos anélidos, moluscos bivalvos cebra, formas larvarias de copépodos, ostrácodos, mísidos, gammáridos, formas larvarias de decápodos y larvas de peces teleósteos

Tipo: Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: W0105117US.

Solicitante: GARNETT, INC.

Nacionalidad solicitante: Estados Unidos de América.

Dirección: 1050 CREEK HOLLOW RUN,WATKINSVILLE, GA 30677.

Inventor/es: CUTLER,HORACE, CUTLER,STEPHEN, WRIGHT,DAVID, DAWSON,RODGER.

Fecha de Publicación: .

Fecha Concesión Europea: 2 de Septiembre de 2009.

Clasificación Internacional de Patentes:

  • A01N35/06 NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA.A01 AGRICULTURA; SILVICULTURA; CRIA; CAZA; CAPTURA; PESCA.A01N CONSERVACION DE CUERPOS HUMANOS O ANIMALES O DE VEGETALES O DE PARTES DE ELLOS (conservación de alimentos o productos alimenticios A23 ); BIOCIDAS, p. ej. EN TANTO QUE SEAN DESINFECTANTES, PESTICIDAS O HERBICIDAS (preparaciones de uso médico, dental o para el aseo que eliminan o previenen el crecimiento o la proliferación de organismos no deseados A61K ); PRODUCTOS QUE ATRAEN O REPELEN A LOS ANIMALES; REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LOS VEGETALES. › A01N 35/00 Biocidas, productos que atraen o repelen a los animales perjudiciales, o reguladores del crecimiento de los vegetales, que contienen compuestos orgánicos que tienen un átomo de carbono que posee dos enlaces a heteroátomos, con a lo más, un enlace a halógeno, p. ej. un radical aldehído. › que contienen grupos cetona o tiocetona formando parte de un ciclo, p. ej. ciclohexanona, quinona; Sus derivados, p. ej. cetales.
  • A01N37/32 A01N […] › A01N 37/00 Biocidas, productos que atraen o repelen a los animales perjudiciales, o reguladores del crecimiento de los vegetales, que contienen compuestos orgánicos que tienen un átomo de carbono que posee tres enlaces a heteroátomos, con a lo más dos enlaces a un halógeno, p. ej. ácidos carboxílicos (conteniendo ácidos ciclopropanocarboxílicos o sus derivados, p. ej. nítrilos de ácidos ciclopropanocarboxílicos, A01N 53/00). › Imidas cíclicas de los ácidos carboxílicos polibásicos o sus tioanálogos.
  • A01N43/16 A01N […] › A01N 43/00 Biocidas, productos que atraen o repelen a los animales perjudiciales, o reguladores del crecimiento de los vegetales, que contienen compuestos heterocíclicos (que contienen anhídridos cíclicos, imidas cíclicas A01N 37/00; que contienen compuestos de fórmula , que no tienen más que un heterociclo en los que m≥1 y n≥0 y es una pirrolidina, una piperidina, una morfolina, una tiomorfolina, una piperazina o una polimetilenoimina, no sustituida o sustituida por un alcoilo, que tiene al menos cuatro grupos CH 2 A01N 33/00 - A01N 41/12; que contienen ácidos ciclopropanocarbhoxílicos o sus derivados, p. ej. ésteres con heterociclos, A01N 53/00). › con oxígeno como heteroátomo del ciclo.
  • A01N43/90 A01N 43/00 […] › que contienen varios heterocíclicos determinantes condensados entre ellos o con un sistema carbocíclico común.
  • C02F1/50 QUIMICA; METALURGIA.C02 TRATAMIENTO DEL AGUA, AGUA RESIDUAL, DE ALCANTARILLA O FANGOS.C02F TRATAMIENTO DEL AGUA, AGUA RESIDUAL, DE ALCANTARILLA O FANGOS (procedimientos para transformar las sustancias químicas nocivas en inocuas o menos perjudiciales, efectuando un cambio químico en las sustancias A62D 3/00; separación, tanques de sedimentación o dispositivos de filtro  B01D; disposiciones relativas a las instalaciones para el tratamiento del agua, agua residual o de alcantarilla en los buques, p. ej. para producir agua dulce, B63J; adición al agua de sustancias para impedir la corrosión C23F; tratamiento de líquidos contaminados por radiactividad G21F 9/04). › C02F 1/00 Tratamiento del agua, agua residual o de alcantarilla (C02F 3/00 - C02F 9/00 tienen prioridad). › por adición o empleo de un germicida, o por tratamiento oligodinámico (C02F 1/467 tiene prioridad).

Clasificación PCT:

  • A01N35/00 A01N […] › Biocidas, productos que atraen o repelen a los animales perjudiciales, o reguladores del crecimiento de los vegetales, que contienen compuestos orgánicos que tienen un átomo de carbono que posee dos enlaces a heteroátomos, con a lo más, un enlace a halógeno, p. ej. un radical aldehído.
  • A01N37/00 A01N […] › Biocidas, productos que atraen o repelen a los animales perjudiciales, o reguladores del crecimiento de los vegetales, que contienen compuestos orgánicos que tienen un átomo de carbono que posee tres enlaces a heteroátomos, con a lo más dos enlaces a un halógeno, p. ej. ácidos carboxílicos (conteniendo ácidos ciclopropanocarboxílicos o sus derivados, p. ej. nítrilos de ácidos ciclopropanocarboxílicos, A01N 53/00).
  • A01N43/16 A01N 43/00 […] › con oxígeno como heteroátomo del ciclo.
  • A01N43/42 A01N 43/00 […] › condensados con ciclos carbocíclicos.
  • A01N43/90 A01N 43/00 […] › que contienen varios heterocíclicos determinantes condensados entre ellos o con un sistema carbocíclico común.
  • A61K31/12 A […] › A61 CIENCIAS MEDICAS O VETERINARIAS; HIGIENE.A61K PREPARACIONES DE USO MEDICO, DENTAL O PARA EL ASEO (dispositivos o métodos especialmente concebidos para conferir a los productos farmacéuticos una forma física o de administración particular A61J 3/00; aspectos químicos o utilización de substancias químicas para, la desodorización del aire, la desinfección o la esterilización, vendas, apósitos, almohadillas absorbentes o de los artículos para su realización A61L; composiciones a base de jabón C11D). › A61K 31/00 Preparaciones medicinales que contienen ingredientes orgánicos activos. › Cetonas.
  • A61K31/21 A61K 31/00 […] › Esteres, p. ej. nitroglicerina, selenocianatos.
  • A61K31/35 A61K 31/00 […] › que tienen ciclos con seis eslabones con un oxígeno como único heteroátomo de un ciclo.
  • A61K31/44 A61K 31/00 […] › Piridinas no condensadas; Sus derivados hidrogenados.
  • A61K31/47 A61K 31/00 […] › Quinoleínas; Isoquinoleínas.

Clasificación antigua:

  • C12N C […] › C12 BIOQUIMICA; CERVEZA; BEBIDAS ALCOHOLICAS; VINO; VINAGRE; MICROBIOLOGIA; ENZIMOLOGIA; TECNICAS DE MUTACION O DE GENETICA.MICROORGANISMOS O ENZIMAS; COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN; PROPAGACION, CULTIVO O CONSERVACION DE MICROORGANISMOS; TECNICAS DE MUTACION O DE INGENIERIA GENETICA; MEDIOS DE CULTIVO (medios para ensayos microbiológicos C12Q 1/00).

Fragmento de la descripción:

Procedimiento para controlar el crecimiento de plantas acuáticas y de organismos zoológicos.

Campo de la invención

La presente invención se refiere al control de plagas acuáticas, incluyendo organismos zoológicos. Más específicamente, la invención se refiere a la utilización de por lo menos naftalendiona para controlar, inhibir y eliminar poblaciones de organismos plaga de origen acuático y marino, y de animales en una zona de tratamiento diana. La invención resulta particularmente aplicable a la esterilización de un volumen de agua tratada (cerrado o no), eliminando moluscos, dinoflagelados y bacterias.

Antecedentes de la invención

El descubrimiento en verano de 1988 del mejillón cebra euroasiático Dreissena polymorpha en los Grandes Lagos de Norteamérica representa uno de los sucesos más significativos de la historia de las invasiones biológicas acuáticas. Sin embargo, éste no fue el primer caso de entrada de una especie no autóctona en aguas estadounidenses. Anteriormente, la pulga de agua espinosa (Bythotrephes cedarstroemi) y la acerina (Gymnocephalus cernuus) habían entrado en los Estados Unidos a través del agua de lastre de origen europeo. Pronto se descubrió que el mejillón cebra también había entrado en Estados Unidos a través del agua de lastre de origen europeo.

Desde verano de 1988, varias especies acuáticas han entrado en los Estados Unidos desde agua de lastre transportada desde puertos de otros países. Se estima que se han introducido varios cientos de organismos en los Estados Unidos desde agua de lastre y/o otros mecanismos, no limitados a pesquerías y corrientes oceánicas y costeras. Como tal, la integridad de las aguas costeras de los Estados Unidos y de la cuenca de los Grandes Lagos ha sido sustancialmente amenazada por la tasa incrementada de introducción de especies acuáticas procedentes de otros países.

Anteriormente a 1880, se utilizaban diversos métodos para controlar el lastre en los barcos. De hecho, muchas calles de ciudades costeras se han pavimentado con piedras utilizadas anteriormente como lastre para barcos. Sin embargo, poco antes de iniciarse el siglo veinte, el agua de lastre sustituyó dichos métodos antiguos de estabilización de los barcos. La tasa de invasiones por especies acuáticas no autóctonas se ha incrementado drásticamente desde el inicio de siglo veinte, en gran parte debido al transporte marítimo. A medida que se incrementaban los viajes transoceánicos, también se ha incrementado la introducción accidental de especies no autóctonas que amenazan las vías fluviales naturales. Esto es el resultado de la diversa colección de organismos que son capaces de sobrevivir el transporte transoceánico en el agua de lastre del barco, en tomas de mar y en cascos de barcos. De entre estos, el agua de lastre de los barcos es uno de los mecanismos principales por el que algunos organismos han invadido las aguas estadounidenses.

El agua de lastre consiste de agua dulce o salada que se bombea hacia el interior de un barco para ayudar a controlar la maniobrabilidad del mismo, así como el asiento, la estabilidad y la flotabilidad. El agua utilizada para el lastre puede suponer hasta 12 visitas a puerto/intercambios de lastre durante un solo viaje alrededor del mundo. Cualquier especie o larva planctónica que se encuentre próxima a la entrada de lastre podría ser absorbida y transportada al siguiente puerto de llegada. Globalmente, se estima que cada año se transfieren 10.000 millones de toneladas de agua de lastre. Cada barco puede transportar entre unos cuantos cientos de galones (aproximadamente 2 toneladas métricas) y más de 100.000 toneladas métricas, dependiendo del tamaño y finalidad del barco. Cada hora llegan más de 640 toneladas de agua de lastre a las aguas costeras de los Estados Unidos.

El riesgo de invasión desde el agua de lastre se ha incrementado drásticamente en los últimos 20 años, como resultado de la utilización de barcos más grandes para el transporte de mayores cantidades de materiales hacia el interior y el exterior de los Estados Unidos. Se estima que se transportan diariamente entre 3.000 y 10.000 especies vegetales y animales alrededor del mundo. Con respecto a aquellos materiales introducidos en los Estados Unidos, resulta de interés indicar que los materiales que contienen animales, frutas, hortalizas, etc., deben ser inspeccionados por el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos con el fin de satisfacer el requisito de exclusión de las especies no autóctonas potencialmente perjudiciales. La ironía es que el barco puede liberar agua de lastre que ha sido contaminada por una especie no autóctona. Mediante este mecanismo se han introducido varios cientos de especies en los Estados Unidos.

El U.S. Fish and Wildlife Service estima actualmente que el coste anual para la economía norteamericana debido a la introducción de especies no autóctonas es superior a 100.000 millones de dólares. Aunque el agua de lastre únicamente explica una proporción pequeña de estas introducciones, el coste sigue siendo de decenas de miles de millones de dólares en términos de deslocalización industrial, limpieza, pérdida de producto y pérdida de pesquerías y de otros recursos naturales.

Tal como se ha indicado anteriormente, una de las especies más notables introducidas en los Grandes Lagos de Norteamérica es el mejillón cebra euroasiático Dreissena polymorpha, que se ha convertido en una amenaza importante para el transporte fluvial terrestre desde un punto de vista tanto recreativo como comercial. Por desgracia, su distribución ahora se extiende desde los Grandes Lagos hasta Louisiana y las pérdidas económicas se estiman en más de 4.000 millones de dólares para el año natural 1999. Esta especie resulta particularmente prolífica y una hembra reproductora puede desovar más de 40.000 huevos fértiles cada estación que, tras la eclosión, pueden encontrarse en colonias de más de cien mil por metro cuadrado. Además, las colonias pueden engancharse a estructuras bajo el agua, incluyendo, entre otros, conductos de admisión de agua, desde las que pueden diseminarse fácilmente a otros ambientes, cascos de barcos, residuos, tales como neumáticos de automóviles desechados, barcos hundidos y tambores metálicos desechados. Las colonias establecidas con frecuencia alcanzan un grosor de 20 cm.

Resulta de particular importancia el atascamiento de las tuberías de admisión de agua por parte de los mejillones cebra, que presenta un efecto industrial devastador, especialmente en usos tales como las plantas eléctricas, en las que existe una necesidad específica de caudales de agua fiables. Determinadas plantas eléctricas han registrado una reducción del caudal de agua de 50% tras la infestación y, además, los mejillones cebra aparentemente secretan sustancias, tanto estando vivas como muertas, que causan la degradación de las conducciones metálicas ferrosas. Un problema relacionado también se produce en conducciones que suministran agua potable debido a que, tras el tratamiento de purificación, el agua presenta un sabor desagradable. Esto se atribuye no sólo a las sustancias liberadas por los mejillones vivos, sino especialmente por aquellos que han muerto y se están descomponiendo. Éstas últimas probablemente producen poliaminas, tales como la cadaverina, que presenta un olor particularmente desagradable asociado a proteínas en descomposición y que se advierte frecuentemente en la carne en descomposición.

Otros efectos medioambientales negativos son el resultado de infestaciones de mejillón cebra tanto de manera directa como indirecta. Son de naturaleza directa los efectos sobre el fitoplancton. Los mejillones cebra se alimentan de fitoplancton, que son una fuente de alimento para algunos peces, especialmente en lagos y lagunas, incrementando de esta manera la eficiencia fotosintética para otras especies de plantas acuáticas debido a la mayor transparencia del agua. Se ha demostrado que esto presenta efectos drásticos sobre el flujo de energía y las cadenas alimentarias en algunos volúmenes de agua. Algunas especies de peces se encuentran amenazadas. Por ejemplo, la lucioperca americana prospera en aguas turbias y los ambientólogos generalmente creen que la mayor transparencia del agua resultado de la actividad de los mejillones cebra conducirá al declive de la industria de dicha especie, que en la actualidad se estima que supone 900.000 millones de dólares al año. Ya se está sintiendo una degradación a gran escala, de varios miles de millones de dólares en las pesquerías naturales de los Grandes Lagos como resultado de la competencia por parte de especies...

 


Reivindicaciones:

1. Utilización de por lo menos una naftalendiona, en la que dicha naftalendiona presenta la estructura química siguiente:


en la que:

R1 es hidrógeno o metilo;

R2 es hidrógeno, metilo, cloro, acetonilo, 3-metil-2-butenilo o 2-oxipropilo;

R3 es hidrógeno, metilo, cloro, metoxi o 3-metil-2-butenilo;

R4 es hidrógeno o metoxi;

R5 es hidrógeno o metilo;

R6 es hidrógeno o hidroxilo,

para el control de poblaciones de microorganismos plaga acuáticos diana en un ambiente acuático infestado con dichos microorganismos plaga acuáticos diana, mediante la adición al agua infestada con dichos microorganismos placa acuáticos de una cantidad eficaz de por lo menos una naftalendiona, en la que dichas poblaciones de microorganismos placa acuáticos diana se seleccionan de entre el grupo que consiste de virus, protistas, hongos, mohos, organismos demersales, organismos bénticos, bacterias, bacterias enquistadas, protozoos, poríferos, platelmintos, pseudocelomados, gusanos anélidos, moluscos bivalvos cebra, formas larvarias de copépodos, ostrácodos, mísidos, gammáridos, formas larvarias de decápodos y larvas de peces teleósteos.

2. Utilización según la reivindicación 1, en la que dichas poblaciones de microorganismos plaga acuáticos diana son virus.

3. Utilización según la reivindicación 1, en la que dichas poblaciones de microorganismos plaga acuáticos diana se selecciona de entre el grupo que consiste de organismos demersales, organismos bénticos, bacterias, bacterias enquistadas y protozoos.

4. Utilización según la reivindicación 1, en la que dichas poblaciones de microorganismos plaga acuáticos diana se seleccionan de entre el grupo que consiste de platelmintos, pseudocelomados, gusanos anélidos, mejillones cebra, bivalvos, formas larvarias de copépodos, ostrácodos, mísidos, gammáridos, formas larvarias de decápodos y larvas de peces teleósteos.

5. Utilización según la reivindicación 1, en la que dichas poblaciones de microorganismos placa acuáticos diana se seleccionan de entre el grupo que consiste de pulga de agua espinosa y bacteria.

6. Utilización según la reivindicación 1, en la que dichas poblaciones de microorganismos plaga acuáticos diana se seleccionan de entre el grupo que consiste de bacterias, protozoos, quistes de dinoflagelados, mejillones cebra y larvas de mejillón cebra.

7. Utilización según la reivindicación 1, en la que dichas poblaciones de microorganismos plaga acuáticos diana se seleccionan de entre el grupo que consiste de bacterias, quistes de dinoflagelado, mejillones cebra y larvas de mejillón cebra.

8. Utilización según la reivindicación 7, en la que un microorganismo placa acuático diana es una bacteria.

9. Utilización según la reivindicación 8, en la que dicha bacteria es una especie de Vibrio.

10. Utilización según la reivindicación 7, en la que un microorganismo plaga acuático diana es un mejillón cebra o una larva de mejillón cebra.

11. Utilización según la reivindicación 1, en la que un microorganismo plaga acuático diana es un organismo demersal.

12. Utilización según la reivindicación 1, en la que una población de microorganismos plaga acuáticos diana es una población de organismos bénticos.

13. Utilización según la reivindicación 1, en la que un microorganismo plaga acuático diana es un quiste de dinoflagelado.

14. Utilización según la reivindicación 1, en la que dicha naftalendiona se selecciona de entre el grupo que consiste de 1,4-naftalendiona, 2-metil-5-hidroxi-1,4-naftalendiona y 2-metil-1,4-naftalendiona.

15. Utilización según la reivindicación 1, en la que dicha naftalendiona es 2-metil-1,4-naftalendiona.

16. Utilización según la reivindicación 1, en la que dicha naftalendiona se encuentra presente en una cantidad inferior a 1% en peso.

17. Utilización según la reivindicación 1, en la que dicha naftalendiona se encuentra presente en una cantidad comprendida dentro del intervalo de entre 100 ppb y 500 ppm.

18. Utilización según la reivindicación 1, en la que dicha naftalendiona se encuentra presente en una cantidad comprendida dentro del intervalo de entre 500 ppb y 300 ppm.

19. Utilización según la reivindicación 1, en la que dicha naftalendiona se encuentra presente en una cantidad comprendida dentro del intervalo de entre 1 ppm y 200 ppm.

20. Utilización según la reivindicación 1, en la que dicha población de organismos plaga acuáticos diana se encuentra localizada en un depósito de agua de lastre.

21. Utilización según la reivindicación 1, en la que un microorganismo plaga acuático diana es Vibrio cholera o Vibrio fischeri.

22. Volumen cerrado de agua de lastre obtenible mediante la adición al agua, en un depósito de agua de lastre, de una cantidad eficaz de por lo menos una naftalendiona, en el que dicha naftalendiona presenta la estructura química siguiente:


en la que:

R1 es hidrógeno o metilo,

R2 es hidrógeno, metilo, cloro, acetonilo, 3-metil-2-butenilo o 2-oxipropilo,

R3 es hidrógeno, metilo, cloro, metoxi o 3-metil-2-butenilo,

R4 es hidrógeno o metoxi,

R5 es hidrógeno o metilo,

R6 es hidrógeno o hidroxilo.


 

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