(58)【調査した分野】(Int.Cl.,DB名)
【実施例】
【0042】
以下に製造例、参考製造例、製剤例及び試験例を示して、本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれらの例に限定されない。
【0043】
1H−NMRはプロトン核磁気共鳴スペクトルであり、内部標準物質としてテトラメチルシランを用い、ケミカルシフト(δ)をppmで表記した。
製造例1
後述する参考製造例4に記載の中間体(16A)0.82g、3−メチルピラゾール0.33g、酢酸銅(II)1.1g、ピリジン0.64ml、MS4A1.0g及びアセトニトリル20mlの混合物を48時間加熱還流した。反応液をセライト(登録商標)でろ過した後、ろ液を減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、下記で示される本発明化合物1を0.24g及び本発明化合物2を0.07g得た。
【0044】
製造例1に記載の方法に準じて製造した化合物及びその物性値を以下に示す。
式(a)
【0045】
で示される化合物において、Z
21、Z
22及びZ
23が[表1]で示される化合物。
【0046】
【表1】
【0047】
本発明化合物1:
1H-NMR (CDCl
3) δ: 7.77 (1H, brs), 7.72 (1H, d), 7.55-7.45 (2H, m), 7.41 (1H, dd), 7.29-7.26 (1H, m), 7.01-6.97 (2H, m), 6.22 (1H, d), 5.11 (2H, s), 3.75 (3H, s), 2.40 (3H, s), 2.38 (3H, s), 2.27 (3H, s)
本発明化合物2:
1H-NMR (CDCl
3) δ: 7.77 (1H, brs), 7.55 (1H, d), 7.46 (1H, brs), 7.31-7.23 (3H, m), 7.04 (1H, d), 7.00 (1H, d), 6.18 (1H, s), 5.14 (2H, s), 3.76 (3H, s), 2.43 (3H, s), 2.33 (3H, s), 2.26 (3H, s)
本発明化合物3:
1H-NMR (CDCl
3) δ: 7.77 (1H, brs), 7.49 (1H, brs), 7.31-7.25 (1H, m), 7.24 (1H, d), 7.18 (1H, dd), 7.02-6.98 (2H, m), 5.12 (2H, s), 3.75 (3H, s), 2.41 (3H, s), 2.24 (6H, s), 2.19 (3H, s), 1.98 (3H, s)
本発明化合物4:
1H-NMR (CDCl
3) δ: 7.77 (1H, brs), 7.48 (1H, brs), 7.31-7.25 (2H, m), 7.20 (1H, dd), 7.01 (2H, t), 5.97 (1H, s), 5.13 (2H, s), 3.76 (3H, s), 2.41 (3H, s), 2.29 (3H, s), 2.27 (3H, s), 2.25 (3H, s)
式(b)
【0048】
で示される化合物において、Z
21、Z
22及びZ
23が[表2]で示される化合物。
【0049】
【表2】
【0050】
本発明化合物6:
1H-NMR (CDCl
3) δ: 8.00 (1H, brs), 7.68 (1H, brs), 7.53 (1H, s), 7.45 (1H, d), 7.41-7.29 (3H, m), 7.09 (1H, t), 6.96 (1H, d), 5.09 (2H, s), 3.77 (3H, s), 2.29 (3H, s), 2.28 (3H, s), 2.06 (3H, s)
本発明化合物7:
1H-NMR (CDCl
3) δ: 8.00 (1H, brs), 7.83 (1H, d), 7.70-7.62 (2H, m), 7.53 (1H, d), 7.44 (1H, dd), 7.41-7.37 (1H, m), 7.32-7.30 (1H, m), 7.12-7.08 (1H, m), 7.00 (1H, d), 6.44-6.43 (1H, m), 5.12 (2H, s), 3.77 (3H, s), 2.32 (3H, s)
本発明化合物8:
1H-NMR (CDCl
3) δ: 7.99 (1H, s), 7.64 (1H, s), 7.41-7.37 (1H, m), 7.32 (1H, d, J=6.6 Hz), 7.26 (1H, d, J=2.7 Hz), 7.18 (1H, dd, J=8.6, 2.7 Hz), 7.10 (1H, t, J=7.2 Hz), 6.98 (1H, d, J=8.6 Hz), 5.96 (1H, s), 5.12 (2H, s), 3.78 (3H, s), 2.29 (6H, s), 2.32 (3H, s)
製造例2
後述する参考製造例5に記載の中間体(21A)0.35g、ピリジン0.36ml及びクロロホルム5.9mlの混合液を氷冷し、クロロギ酸メチル0.11mlを加えて室温下で30分間攪拌した。反応液を減圧下で濃縮し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、下記で示される本発明化合物5を0.34g得た。
【0051】
1H-NMR (CDCl
3) δ: 7.78 (1H, s), 7.59-7.44 (3H, m), 7.36 (1H, dd), 7.30-7.25 (1H, m), 7.01-6.96 (2H, m), 5.10 (2H, s), 3.75 (3H, s), 2.39 (3H, s), 2.28 (3H, s), 2.25 (3H, s), 2.07 (3H, s)
次に、上記の本発明化合物の製造中間体の参考製造例を示す。
参考製造例1
2−(ブロモメチル)−3−メチルニトロベンゼン4.0g、4−ブロモ−2−メチルフェノール2.4g、炭酸カリウム4.8g、アセトニトリル40mlの混合物を5時間加熱還流した。反応液をセライト(登録商標)でろ過した後、ろ液を減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、下記で示される中間体(1A)3.2gを得た。
【0052】
参考製造例1に準じて製造した化合物及びその物性値を以下に示す。
式(aA)
【0053】
で示される化合物において、R
21、R
31、R
41及びR
51が[表3]で示される化合物。
【0054】
【表3】
【0055】
中間体(1A)
1H-NMR (DMSO-d
6) δ: 7.74 (1H, d), 7.62 (1H, d), 7.53 (1H, t), 7.39-7.32 (2H, m), 7.04 (1H, d), 5.20 (2H, s), 2.50 (3H, s), 2.03 (3H, s)
中間体(2A)
1H NMR (CDCl
3) δ: 8.17 (1H, d), 7.87 (1H, d), 7.70 (1H, t), 7.51 (1H, t), 7.31 (1H, d), 7.24 (1H, d), 6.74 (1H, d), 5.46 (2H, s), 2.31 (3H, s)
中間体(3A)
1H-NMR (CDCl
3) δ: 8.10 (1H, d), 7.65 (1H, s), 7.34-7.21 (3H, m), 6.75 (1H, d), 5.44 (2H, s), 2.47 (3H, s), 2.31(3H, s)
中間体(4A)
1H-NMR (CDCl
3) δ: 7.98 (1H, s), 7.71 (1H, d), 7.49 (1H, d), 7.32-7.18 (2H, m), 6.72 (1H, d), 5.41 (2H, s), 2.46 (3H, s), 2.29 (3H, s)
中間体(5A)
1H NMR (CDCl
3) δ: 7.50-7.38 (2H, m), 7.32-7.18 (3H, m), 6.67 (1H, d), 5.09 (2H, s), 2.39 (3H, s), 2.22 (3H, s)
参考製造例2
中間体(1A)3.2g、塩化銅(I)2.9g、メタノール50mlの混合物に氷冷下、水素化ホウ素カリウム3.3gを加え、氷冷下で1時間攪拌した。反応液をセライト(登録商標)でろ過した後、ろ液を減圧濃縮して得られた残渣に酢酸エチルを加え、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で洗浄した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下で濃縮して下記で示される中間体(6A)2.0gを得た。
【0056】
参考製造例2に準じて製造した化合物及びその物性値を以下に示す。
式(bA)
【0057】
で示される化合物において、R
21、R
31、R
41及びR
51が[表4]で示される化合物。
【0058】
【表4】
【0059】
中間体(6A)
1H-NMR (CDCl
3) δ: 7.32-7.25 (2H, m), 7.07 (1H, t), 6.88 (1H, d), 6.68-6.56 (2H, m), 5.03 (2H, s), 3.96 (2H, brs), 2.34 (3H, s), 2.16 (3H, s)
中間体(7A)
1H NMR (DMSO-d
6) δ: 7.36-7.7.28 (2H, m), 7.22-7.7.16 (1H, m), 7.06-6.97 (2H, m), 6.67 (1H, d), 6.60-6.54 (1H, m), 5.05 (2H, brs), 4.96 (2H, s), 2.17 (3H, s)
中間体(8A)
1H-NMR (DMSO-d
6) δ: 7.33-7.20 (2H, m), 6.99 (2H, d), 6.79-6.88 (1H, m), 6.65 (1H, d), 4.97 (2H, s), 3.91 (2H, brs), 2.26 (3H, s), 2.19 (3H, s)
中間体(9A)
1H-NMR (CDCl
3) δ: 7.30-7.21 (2H, m), 7.07 (1H, d), 6.83 (1H, d), 6.62-6.49 (2H, m), 4.98 (2H, s), 3.95 (2H, brs), 2.27 (3H, s), 2.18 (3H, s)
中間体(10A)
1H-NMR (DMSO-d
6) δ: 7.26-7.21 (2H, m), 7.21-7.01 (2H, m), 6.90-6.81 (1H, s), 6.70 (1H, t), 5.02 (2H, s), 4.05 (2H, brs), 2.20 (3H, s), 2.19 (3H, s)
参考製造例3
中間体(26A)の代わりに中間体(6A)を用い、製造例2に記載の方法に準じて下記で示される中間体(11A)を得た。
【0060】
参考製造例3に準じて製造した化合物及びその物性値を以下に示す。
式(cA)
【0061】
で示される化合物において、R
21、R
31、R
41及びR
51が[表5]で示される化合物。
【0062】
【表5】
【0063】
中間体(11A)
1H-NMR (DMSO-d
6) δ: 9.07 (1H, brs), 7.30-7.38 (2H, m), 7.25 (2H, d), 7.12-6.96 (2H, m), 5.05 (2H, s), 3.60 (3H, s), 2.35 (3H, s), 2.06 (3H, s)
中間体(12A)
1H-NMR (DMSO-d
6) δ: 9.0 (1H, brs), 7.47 (2H, t), 7.40-7.22 (3H, m), 7.25-7.16 (1H, m), 6.92 (1H, d), 5.12 (2H, s), 3.65 (3H, s), 2.17 (3H, s)
中間体(13A)
1H-NMR (DMSO-d
6) δ: 8.89 (1H, brs), 7.38-7.23 (4H, m), 7.16-7.08 (1H, m), 6.92 (1H, d), 5.07 (2H, s), 3.63 (3H, s), 2.28 (3H, s), 2.16 (3H, s).
中間体(14A)
1H NMR (DMSO-d
6) δ: 8.93 (1H, brs), 7.35-7.30 (4H, m), 6.98 (1H, d), 6.90 (1H, d), 5.07 (2H, s), 3.64 (3H, s), 2.29 (3H, s), 2.15 (3H, s)
中間体(15A)
1H-NMR (DMSO-d
6) δ: 8.80 (1H, brs), 7.34 (1H, d), 7.31-7.25 (2H, m), 7.26-7.17 (2H, m), 6.86 (1H, d), 5.05 (2H, s), 3.62 (3H, s), 2.20 (3H, s), 2.18 (3H, s)
参考製造例4
中間体(11A)0.50g、ビス(ピナコラト)ジボロン0.42g、酢酸カリウム0.40g、1,4−ジオキサン10ml、[1,1’−ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン]パラジウム(II)ジクロリドジクロロメタン付加物0.06gの混合物を16時間加熱還流した。反応液をセライト(登録商標)でろ過した後、ろ液を減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、下記で示される中間体(16A)0.35gを得た。
【0064】
参考製造例4に準じて製造した化合物及びその物性値を以下に示す。
式(dA)
【0065】
で示される化合物において、R
21、R
31、R
41及びR
51が[表6]で示される化合物。
【0066】
【表6】
【0067】
中間体(16A)
1H-NMR (DMSO-d
6) δ: 9.08 (1H, brs), 7.51 (1H, d), 7.44 (1H, s), 7.25 (2H, t), 7.12-7.02 (2H, m), 5.09 (2H, s), 3.61 (3H, s), 2.35 (3H, s), 2.07 (3H, s), 1.27 (12H, s)
中間体(17A)
1H NMR (DMSO-d
6) δ: 9.01 (1H, brs), 7.42-7.56 (4H, m), 7.38-7.26 (1H, m), 7.24-7.13 (1H, m), 6.97 (1H, d), 5.17 (2H, s), 3.66 (3H, s), 2.19 (3H, s), 1.27 (12H, s)
中間体(18A)
1H-NMR (DMSO-d
6) δ: 8.89 (1H, brs), 7.48 (2H, d), 7.24-7.36 (2H, m), 7.11 (1H, dd), 6.96 (1H, d), 5.10 (2H, s), 3.63 (3H, s), 2.28 (3H, s), 2.18 (3H, s), 1.27 (12H, s)
中間体(19A)
1H-NMR (DMSO-d
6) δ: 8.93 (1H, brs), 7.47 (2H, d), 7.32 (2H, t), 6.97 (2H, t), 5.11 (2H, s), 3.64 (3H, s), 2.29 (3H, s), 2.16 (3H, s), 1.27 (12H, s)
中間体(20A)
1H-NMR (DMSO-d
6) δ: 8.8 (1H, brs), 7.46 (2H, d), 7.31 (1H, dd), 7.25-7.17 (2H, m), 6.91 (1H, d), 5.09 (2H, s), 3.62 (3H, s), 2.20 (3H, s), 2.19 (3H, s), 1.27 (12H, s)
参考製造例5
4−(3,4−ジメチルピラゾール−1−イル)−2−メチルフェノール0.3g、2−(ブロモメチル)−3−メチルニトロベンゼン0.34g、炭酸カリウム0.31g及びアセトニトリル6mlの混合物を加熱還流下で4時間攪拌した。冷却後、反応液をセライト(登録商標)でろ過した後、ろ液を減圧濃縮して得られた残渣にメタノール15ml及び塩化銅(I)0.44gを加え、氷冷した。この混合物に水素化ホウ素カリウム0.54g加え氷冷下で2時間攪拌した。反応液をセライト(登録商標)でろ過した後、ろ液を減圧濃縮して得られた残渣に酢酸エチルを加え、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で洗浄した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧濃縮して下式で示される化合物(以下、中間体(21A)と記す)0.35gを得た。
【0068】
1H-NMR (CDCl
3) δ: 7.54 (1H, s), 7.44 (1H, d), 7.36 (1H, dd), 7.07 (1H, t), 7.02 (1H, d), 6.67-6.60 (2H, m), 5.07 (2H, s), 2.35 (3H, s), 2.28 (3H, s), 2.23 (3H, s), 2.06 (3H, s)
上記の方法に準じて化合物HA1001−1〜化合物HA1036−76を得ることができる。化合物HA1001−1〜化合物HA1036−76は、下記で示されるカルバメート化合物〔式中、Eは、以下に示す置換基番号1〜76のいずれかを表す。〕である。下記の[置換基番号;E]においてPYR1はピラゾール−1−イル基を表す。当該表記に従い、例えば[45;3-Cl-4-Me-PYR1]は置換基番号が45であり、3−クロロ−4−メチルピラゾール−1−イル基を表す。
【0069】
【0070】
[置換基番号;E]
[1;PYR1], [2;3-F-PYR1], [3;3-Cl-PYR1], [4;3-Br-PYR1], [5;3-Me-PYR1], [6;3-Et-PYR1], [7;3-OMe-PYR1], [8;3-OEt-PYR1], [9;4-F-PYR1], [10;4-Cl-PYR1], [11;4-Br-PYR1], [12;4-Me-PYR1], [13;4-Et-PYR1], [14;4-OMe-PYR1], [15;4-OEt-PYR1], [16;5-F-PYR1], [17;5-Cl-PYR1], [18;5-Br-PYR1], [19;5-Me-PYR1], [20;5-Et-PYR1], [21;5-OMe-PYR1], [22;5-OEt-PYR1], [23;3-Me-4-F-PYR1], [24;3-Me-4-Cl-PYR1], [25;3-Me-4-Br-PYR1], [26;3-Me-4-Me-PYR1], [27;3-Me-4-Et-PYR1], [28;3-Me-4-OMe-PYR1], [29;3-Me-4-OEt-PYR1], [30;3-Me-5-F-PYR1], [31;3-Me-5-Cl-PYR1], [32;3-Me-5-Br-PYR1], [33;3-Me-5-Me-PYR1], [34;3-Me-5-Et-PYR1], [35;3-Me-5-OMe-PYR1], [36;3-Me-5-OEt-PYR1], [37;3-Me-4-Me-5-F-PYR1], [38;3-Me-4-Me-5-Cl-PYR1], [39;3-Me-4-Me-5-Br-PYR1], [40;3-Me-4-Me-5-Me-PYR1], [41;3-Me-4-Me-5-Et-PYR1], [42;3-Me-4-Me-5-OMe-PYR1], [43;3-Me-4-Me-5-OEt-PYR1], [44;3-F-4-Me-PYR1], [45;3-Cl-4-Me-PYR1], [46;3-Br-4-Me-PYR1], [47;3-Et-4-Me-PYR1], [48;3-OMe-4-Me-PYR1], [49;3-OEt-4-Me-PYR1], [50;4-Me-5-F-PYR1], [51;4-Me-5-Cl-PYR1], [52;4-Me-5-Br-PYR1], [53;4-Me-5-Me-PYR1], [54;4-Me-5-Et-PYR1], [55;4-Me-5-OMe-PYR1], [56;4-Me-5-OEt-PYR1], [57;5-Me-PYR1], [58;3-F-5-Me-PYR1], [59;3-Cl-5-Me-PYR1], [60;3-Br-5-Me-PYR1], [61;3-Et-5-Me-PYR1], [62;3-OMe-5-Me-PYR1], [63;3-OEt-5-Me-PYR1], [64;4-F-5-Me-PYR1], [65;4-Cl-5-Me-PYR1], [66;4-Br-5-Me-PYR1], [67;4-Et-5-Me-PYR1], [68;4-OMe-5-Me-PYR1], [69;4-OEt-5-Me-PYR1], [70;4-Me-5-Me-PYR1], [71;3-F-4-Me-5-Me-PYR1], [72;3-Cl-4-Me-5-Me-PYR1], [73;3-Br-4-Me-5-Me-PYR1], [74;3-Et-4-Me-5-Me-PYR1], [75;3-OMe-4-Me-5-Me-PYR1], [76;3-OEt-4-Me-5-Me-PYR1]
例えばHA1001-46とは、式(HA1001)で示される化合物において、置換基番号が46である化合物であり、下記構造の化合物である。
【0071】
次に製剤例を示す。以下の製剤例において、部は重量部を意味する。
製剤例1
化合物HA1001−1〜化合物HA1036−76のいずれか50部、リグニンスルホン酸カルシウム3部、ラウリル硫酸マグネシウム2部及び合成含水酸化珪素45部をよく粉砕混合することにより製剤を得る。
製剤例2
化合物HA1001−1〜化合物HA1036−76のいずれか20部とソルビタントリオレエ−ト1.5部とを、ポリビニルアルコ−ル2部を含む水溶液28.5部と混合し、湿式粉砕法で微粉砕した後、この中に、キサンタンガム0.05部及びアルミニウムマグネシウムシリケ−ト0.1部を含む水溶液40部を加え、さらにプロピレングリコ−ル10部を加えて攪拌混合して製剤を得る。
製剤例3
化合物HA1001−1〜化合物HA1036−76のいずれか2部、カオリンクレ−88部及びタルク10部をよく粉砕混合することにより製剤を得る。
製剤例4
化合物HA1001−1〜化合物HA1036−76のいずれか5部、ポリオキシエチレンスチリルフェニルエ−テル14部、ドデシルベンゼンスルホン酸カルシウム6部及びキシレン75部をよく混合することにより製剤を得る。
製剤例5
化合物HA1001−1〜化合物HA1036−76のいずれか2部、合成含水酸化珪素1部、リグニンスルホン酸カルシウム2部、ベントナイト30部及びカオリンクレ−65部をよく粉砕混合した後、水を加えてよく練り合せ、造粒乾燥することにより製剤を得る。
製剤例6
化合物HA1001−1〜化合物HA1036−76のいずれか20部、ホワイトカ−ボンとポリオキシエチレンアルキルエ−テルサルフェ−トアンモニウム塩との混合物(重量割合1:1)35部及び水45部を混合し、粉砕機で処理することにより製剤を得る。
次に、試験例を示す。
試験例1
プラスチックポットに土壌を詰め、そこにオオムギ(品種;ミカモゴールデン)を播種し、温室で7日間生育させた。製剤例6に準じて製剤化された本発明化合物1、2、3又は8に水を加えて所定濃度(500ppm)に調製した液を、上記オオムギの葉面に充分付着するように茎葉散布した。散布後植物を風乾し、2日後にオオムギ網斑病菌(Pyrenophora teres)胞子の水懸濁液を噴霧接種した。接種後植物を昼間23℃、夜間20℃の温室内で多湿下に3日間置き、次に温室内で7日間栽培した後、病斑面積を調査した。その結果、本発明化合物1、2、3又は8を処理した植物における病斑面積はいずれも、無処理の植物における病斑面積の30%以下であった。
試験例2
プラスチックポットに土壌を詰め、そこにコムギ(品種;シロガネ)を播種し、温室内で9日間生育させた。製剤例6に準じて製剤化された本発明化合物1、2、3、4、5又は8に水を加えて所定濃度(500ppm)に調製した液を、上記コムギの葉面に充分付着するように茎葉散布した。散布後植物を風乾し、20℃、照明下で5日間栽培した後、コムギのさび病菌(Puccinia recondita)の胞子をふりかけ接種した。接種後植物を23℃、暗黒多湿下に1日間置いた後、20℃、照明下で8日間栽培し、病斑面積を調査した。その結果、本発明化合物1、2、3、4、5又は8を処理した植物における病斑面積はいずれも、無処理の植物における病斑面積の30%以下であった。
試験例3
プラスチックポットに土壌を詰め、そこにイネ(品種;日本晴)を播種し、温室内で20日間生育させた。その後、製剤例6に準じて製剤化された本発明化合物1、2、3又は5に水を加えて所定濃度(500ppm)に調製した液を、上記イネの葉面に充分付着するように茎葉散布した。散布後、植物を風乾し、昼間24℃、夜間20℃多湿下で、前記散布処理をしたイネと、イネいもち病菌(Magnaporthe grisea)に罹病したイネ苗(品種;日本晴)とを接触させながら6日間置いた後、病斑面積を調査した。その結果、本発明化合物1、2、3又は5を処理した植物における病斑面積はいずれも、無処理の植物における病斑面積の30%以下であった。
試験例4
プラスチックポットに土壌を詰め、インゲン(品種;長鶉菜豆)を播種し、温室内で8日間生育させた。製剤例6に準じて製剤化された本発明化合物1、2、3、4、5又は8に水を加えて所定濃度(500ppm)に調製した液を、上記インゲン葉面に充分付着するように茎葉散布した。散布後植物を風乾し、インゲン菌核病菌(Sclerotinia sclerotiorum)の菌糸含有PDA培地をインゲン葉面上に置いた。接種後全てのインゲンは夜間のみ多湿下におき、接種4日後に病斑面積を調査した。その結果、本発明化合物1、2、3、4、5又は8を処理した植物における病斑面積はいずれも、無処理の植物における病斑面積の30%以下であった。
試験例5
プラスチックポットに土壌を詰め、そこにコムギ(品種;アポジ−)を播種し、温室内で10日間生育させた。製剤例6に準じて製剤化された本発明化合物1、3、4、5又は8に水を加えて所定濃度(50ppm)に調製した液を、上記コムギの葉面に充分付着するように茎葉散布した。散布後植物を風乾し、4日後にコムギ葉枯病菌(Septoria tritici)胞子の水懸濁液を噴霧接種した。接種後植物を18℃多湿下に3日間置き、次に照明下に14日から18日間置いた後、病斑面積を調査した。その結果、本発明化合物1、3、4、5又は8を処理した植物における病斑面積はいずれも、無処理の植物における病斑面積の30%以下であった。
【0072】
一方、上記の本発明化合物に代えてN−(2−{[2−メチル−4−(3,5−ジメチル−1H−ピラゾール−1−イル)フェノキシ]メチル}フェニル)−N−メトキシカルバミン酸メチルを用いた同じ試験の結果は、無処理のコムギにおける病斑面積の70%以上であった。
試験例6
プラスチックポットに土壌を詰め、そこにキュウリ(品種;相模半白)を播種し、温室内で12日間生育させた。製剤例6に準じて製剤化された本発明化合物1、2、3、4、5又は8に水を加えて所定濃度(500ppm)に調製した液を、上記キュウリ葉面に充分付着するように茎葉散布した。散布後植物を風乾し、キュウリうどんこ病菌(Sphaerotheca fuliginea、チトクロームbをコードする遺伝子のうち、チトクロームbの143番目のアミノ酸残基がグリシンからアラニンに変異したQoI耐性株)胞子をふりかけ接種した。植物を昼間24℃、夜間20℃の温室で8日間栽培した後、病斑面積を調査した。その結果、本発明化合物1、2、3、4、5又は8を処理した植物における病斑面積はいずれも、無処理の植物における病斑面積の30%以下であった。
試験例7
プラスチックポットに土壌を詰め、そこにダイズ(品種;黒千石)を播種し、温室内で13日間生育させた。製剤例6に準じて製剤化された本発明化合物1、2、3、4、5、6、7又は8に水を加えて所定濃度(200ppm)に調製した液を、上記ダイズの葉面に充分付着するように茎葉散布した。散布後植物を風乾し、4日後にダイズさび病菌(Phakopsora pachyrhizi)胞子の水懸濁液を噴霧接種した。接種後植物を昼間23℃、夜間20℃の温室内で多湿下に1日間置き、次に温室内で14日間栽培した後、病斑面積を調査した。その結果、本発明化合物1、2、3、4、5、6、7又は8を処理した植物における病斑面積はいずれも、無処理の植物における病斑面積の30%以下であった。
【0073】
一方、上記の本発明化合物に代えてN−(2−{[4−(1H−ピラゾール−1−イル)フェノキシ]メチル}フェニル)カルバミン酸メチルを用いた同じ試験の結果は、無処理のコムギにおける病斑面積の70%以上であった。
試験例8
本発明化合物1、2、3、4、5、6、7又は8をジメチルスルホキシドで所定濃度(150ppm)に希釈した液1μLをタイタープレート(96ウェル)に分注し、そこに、予めコムギ葉枯病菌(Septoria tritici)の分生胞子を接種した液体培地150μLを加えた。このプレートを4日間18℃で培養した後、550nmの吸光度で各ウェルにおける葉枯病菌の生育度Bを測定した。また、対比のために薬剤を処理していない場合の葉枯病菌の生育度Aを測定し、次式
防除効力(%)=100×(A−B)/A
により防除効力を算出したところ、本発明化合物1、2、3、4、5、6、7及び8の防除効力はいずれも70%以上であった。
【0074】
一方、上記の本発明化合物に代えてN−(2−{[4−(1H−ピラゾール−1−イル)フェノキシ]メチル}フェニル)カルバミン酸メチルを用いた同じ試験の結果は、防除効力が30%以下であった。また、N−(2−{[2−メチル−4−(3,5−ジメチル−1H−ピラゾール−1−イル)フェノキシ]メチル}フェニル)−N−メトキシカルバミン酸メチルを用いた同じ試験の結果も、防除効力が30%以下であった。