Frutogard
Frutogard ist ein hochwirksames, systemisches Pflanzenschutzmittel von TILCO-Alginure GmbH, das speziell zur Stärkung und zum Schutz verschiedener Kulturen gegen ein breites Spektrum von Pilzkrankheiten entwickelt wurde. Als flüssig formuliertes Produkt basiert es auf dem bewährten Wirkstoff Kaliumphosphonat (Kaliumphosphit), der sich durch eine hervorragende systemische Mobilität in der Kultur auszeichnet. Es wird sowohl über die Blätter als auch über die Wurzeln aufgenommen und transportiert, was einen umfassenden Schutz von innen heraus ermöglicht.
Das Anwendungsspektrum von Frutogard ist bemerkenswert vielseitig. Es ist für den Einsatz in zahlreichen wichtigen Kulturen wie Erdbeeren, Gemüse (z. B. Gurken, Salat, Zwiebeln) sowie im Obst- und Ackerbau zugelassen. Dabei richtet sich die Wirkung gegen ökonomisch bedeutende Schaderreger, darunter Falsche Mehltaupilze, Phytophthora- und Pythium-Arten, Schorf sowie Erreger von Spezialkrankheiten wie Schneeschimmel und die Dollarflecken-Krankheit auf Rasenflächen.
Durch seine duale Wirkungsweise – die Kombination aus direkter Hemmung der Schaderreger und der Aktivierung der pflanzeneigenen Abwehrkräfte – nimmt Frutogard eine Schlüsselrolle im modernen, integrierten Pflanzenschutz ein. Es unterstützt Kulturen in kritischen Wachstumsphasen und trägt maßgeblich zur Sicherung von Ertrag und Qualität bei.
Wirkstoffe
Wirkungsweise
Der Wirkstoff Kaliumphosphonat (zugeordnet der FRAC-Gruppe P07) besitzt einen einzigartigen, mehrseitigen (multisite) Wirkungsmechanismus. Nach der Applikation dringt der Wirkstoff rasch in das Pflanzengewebe ein und verteilt sich akropetal und basipetal, also sowohl nach oben in den Neuzuwachs als auch nach unten in das Wurzelsystem. Zum einen wirkt Kaliumphosphonat direkt fungistatisch, indem es das Myzelwachstum und die Sporenbildung von Oomyceten (wie Phytophthora und Falschen Mehltaupilzen) sowie anderen Pilzen stört. Zum anderen – und dies ist der entscheidende biochemische Vorteil – fungiert der Wirkstoff als starker Elizitor. Er signalisiert der Kultur einen Scheininfekt, was die schnelle Synthese von Phytoalexinen (pflanzeneigenen Abwehrstoffen) und strukturellen Barrieren wie Lignin in den Zellwänden induziert. Diese gestärkte Eigenabwehr blockiert das Eindringen und die Ausbreitung der Schaderreger effektiv, noch bevor nennenswerte Schäden entstehen können.
Resistenzmanagement
Aufgrund des komplexen, multisite-artigen Wirkungsmechanismus von Kaliumphosphonat (FRAC-Gruppe P07) ist das Risiko einer Resistenzentwicklung bei den Zielorganismen als äußerst gering einzustufen. Dennoch solltest du Frutogard stets im Rahmen einer vorausschauenden Antiresistenzstrategie einsetzen. Dies bedeutet, dass du das Pflanzenschutzmittel im Wechsel mit Fungiziden aus anderen Wirkstoffklassen (mit unterschiedlichen FRAC-Codes) anwendest. Die Integration von Frutogard in Spritzfolgen hilft zudem, die Wirksamkeit von gefährdeten Single-Site-Fungiziden langfristig zu schützen und zu erhalten.
Mischbarkeit & Tankmischung
Frutogard zeichnet sich durch eine gute physikalische und chemische Mischbarkeit mit vielen gängigen Pflanzenschutzmitteln und Blattdüngern aus. Bei der Herstellung von Tankmischungen solltest du jedoch stets die Gebrauchsanleitungen der Mischpartner beachten und vorab eine kleine Probemischung (Kübeltest) durchführen. Da Kaliumphosphonat den pH-Wert der Spritzbrühe beeinflussen kann, ist auf eine optimale Wasserqualität zu achten; extrem saure oder stark alkalische Mischungspartner sollten vermieden werden. Vermeide zudem Mischungen mit stark kupferhaltigen Produkten bei empfindlichen Kulturen, um phytotoxische Reaktionen auszuschließen.
Sicherheit & Ökotoxikologie
Beim Umgang mit Frutogard steht der Schutz des Anwenders und der Umwelt im Vordergrund. Trage bei der Vorbereitung der Spritzbrühe und während der Applikation stets die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung (Schutzanzug, Handschuhe und Augenschutz). Da für dieses Produkt keine spezifische Bienengefährlichkeitsklasse im engeren Sinne vorgegeben ist, solltest du aus Gründen des vorsorgenden Umweltschutzes Anwendungen nicht in blühende Bestände oder an Orten durchführen, an denen Bienen aktiv auf Nahrungssuche sind; verlege die Behandlung vorzugsweise in die Abendstunden. Achte zudem darauf, Abdrift in angrenzende Gewässer oder Saumbiotope strikt zu vermeiden, um aquatische Organismen und die lokale Fauna zu schonen.
Zugelassene Anwendungen
| Kultur | Ziel-Schaderreger | BBCH | Aufwand | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
| Erdbeere | Fusarium-Arten, Pythium-Arten (Pythium spp.) | — | 4 LITER_PER_HECTARE | — |
| Zwiebelgemüse | Falscher Mehltau (Peronospora destructor) | 13–47 | 4 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Spinat und verwandte Arten | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 14–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Erdbeere | Fusarium-Arten, Pythium-Arten (Pythium spp.) | — | 8 LITER_PER_HECTARE | — |
| Zierpflanzen | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 12–97 | 4 LITER_PER_HECTARE | — |
| Zierpflanzen | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | — | 5 LITER_PER_HECTARE | — |
| Zierpflanzen | Pythium-Arten (Pythium spp.), Phytophthora-Arten (Phytophthora species) | 11–99 | 16 LITER_PER_HECTARE | — |
| Moschus-Kürbis | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 14–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Salate | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 14–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Quitte | Schorf (Venturia spp.) | 51–85 | 6.8 LITER_PER_HECTARE | 15T |
| Moschus-Kürbis | Fusarium-Arten | 14–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Rettich | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 11–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Garten-Kürbis | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 14–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Apfel | Schorf (Venturia spp.) | 51–85 | 6.8 LITER_PER_HECTARE | 15T |
| Zierpflanzen | Pythium-Arten (Pythium spp.), Phytophthora-Arten (Phytophthora species) | 11–99 | 16 LITER_PER_HECTARE | — |
| Flaschenkürbis | Fusarium-Arten | 14–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Blattkohle | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 11–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Gurke | Echte Mehltaupilze | 14–99 | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Chinakohl | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 11–47 | 4 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Speisezwiebel | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 11–48 | 4 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Garten-Kürbis | Echte Mehltaupilze | 14–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Patisson | Fusarium-Arten | 14–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Hanf | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 12–39 | 4 LITER_PER_HECTARE | 10T |
| Rucola-Arten | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 14–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Zierpflanzen | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | — | 5 LITER_PER_HECTARE | — |
| Riesenkürbis | Echte Mehltaupilze | 14–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Zierpflanzen | Pythium-Arten (Pythium spp.), Phytophthora-Arten (Phytophthora species) | 11–99 | 8 LITER_PER_HECTARE | — |
| Erdbeere | Fusarium-Arten, Pythium-Arten (Pythium spp.) | 91–97 | 4 LITER_PER_HECTARE | — |
| Zierpflanzen | Pythium-Arten (Pythium spp.), Phytophthora-Arten (Phytophthora species) | 11–99 | 16 LITER_PER_HECTARE | — |
| Zucchini | Fusarium-Arten | 14–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Patisson | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 14–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Rasen | Schneeschimmel (Monographella nivalis), Dollarflecken-Krankheit (Sclerotinia homoeocarpa) | — | 6 LITER_PER_HECTARE | — |
| Zierpflanzen | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 12–97 | 4 LITER_PER_HECTARE | — |
| Feldsalat | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 14–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Garten-Kürbis | Fusarium-Arten | 14–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Patisson | Echte Mehltaupilze | 14–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Spinat und verwandte Arten | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 11–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Radieschen | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 11–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Weinrebe | Falscher Mehltau (Plasmopara viticola) | 12–85 | 1.5 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Blumenkohle | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 11–47 | 4 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Futterrübe | Cercospora beticola | 39–49 | 4 LITER_PER_HECTARE | 28T |
| Zierpflanzen | Pythium-Arten (Pythium spp.), Phytophthora-Arten (Phytophthora species) | 11–99 | 8 LITER_PER_HECTARE | — |
| Flaschenkürbis | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 14–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Salat-Arten | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 14–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Hanf | Phytophthora | 12–39 | 4 LITER_PER_HECTARE | 10T |
| Rasen | Schneeschimmel (Monographella nivalis), Dollarflecken-Krankheit (Sclerotinia homoeocarpa) | — | 6 LITER_PER_HECTARE | — |
| Rasen | Schneeschimmel (Monographella nivalis), Dollarflecken-Krankheit (Sclerotinia homoeocarpa) | — | 6 LITER_PER_HECTARE | — |
| Riesenkürbis | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 14–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| frische Kräuter | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 14–49 | 4 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Knoblauch | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 11–48 | 4 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Riesenkürbis | Fusarium-Arten | 14–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Salat-Arten | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 11–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Stielmus | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 11–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Erdbeere | Fusarium-Arten, Pythium-Arten (Pythium spp.) | — | 8 LITER_PER_HECTARE | — |
| Flaschenkürbis | Echte Mehltaupilze | 14–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Rettich | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 11–47 | 4 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Hanf | Echte Mehltaupilze | 12–39 | 4 LITER_PER_HECTARE | 10T |
| Radieschen | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 11–47 | 4 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Zucchini | Echte Mehltaupilze | 14–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Gurke | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 14–99 | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Kohlrübe | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 11–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Grünkohl | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 11–47 | 4 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Erdbeere | Fusarium-Arten, Pythium-Arten (Pythium spp.) | 91–97 | 4 LITER_PER_HECTARE | — |
| Spinat | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 11–47 | 4 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Hanf | Septoria-Arten (Septoria spp.) | 12–39 | 4 LITER_PER_HECTARE | 10T |
| Erbse | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 11–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Moschus-Kürbis | Echte Mehltaupilze | 14–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Birne | Schorf (Venturia spp.) | 51–85 | 6.8 LITER_PER_HECTARE | 15T |
| Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 11–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Zucchini | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 14–99 | 4 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Schalotte | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 11–48 | 4 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Weinrebe | Falscher Mehltau (Plasmopara viticola) | 12–68 | 1.5 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Hanf | Fusarium-Arten | 12–39 | 4 LITER_PER_HECTARE | 10T |
| Zierpflanzen | Pythium-Arten (Pythium spp.), Phytophthora-Arten (Phytophthora species) | 11–99 | 8 LITER_PER_HECTARE | — |
| Gurke | Fusarium-Arten | 14–99 | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
Häufige Fragen
Wann ist der optimale Zeitpunkt für eine Behandlung mit Frutogard?
Da Frutogard primär über die Aktivierung der pflanzeneigenen Abwehrkräfte wirkt, solltest du die Anwendung unbedingt vorbeugend (präventiv) durchführen. Warte nicht, bei den Kulturen erste Symptome zu sehen. Der beste Zeitpunkt liegt in Phasen mit hohem Infektionsdruck oder kurz vor erwarteten Infektionsbedingungen (z. B. feucht-warme Witterung), beginnend ab dem frühen Blattentwicklungsstadium (BBCH 11).
Wie profitiert der Neuzuwachs meiner Kultur von der systemischen Wirkung?
Kaliumphosphonat ist vollkommen systemisch und extrem mobil in der Kultur. Nach der Aufnahme wird der Wirkstoff sowohl mit dem Saftstrom nach oben (akropetal) in neu treibende Blätter als auch nach unten (basipetal) in die Wurzeln transportiert. Dadurch schützt du auch Pflanzenteile, die zum Zeitpunkt der Spritzung noch gar nicht ausgebildet waren, effektiv vor Schaderregern wie Falschen Mehltaupilzen oder Phytophthora.
Kann ich Frutogard im ökologischen Landbau einsetzen?
Obwohl Kaliumphosphonat ein anorganisches Salz ist, ist es im zertifizierten ökologischen Landbau in der EU regulativ oft anders eingestuft als im konventionellen Anbau. Du solltest vor der Anwendung unbedingt die aktuellen Richtlinien deines Anbauverbandes (z. B. Bioland, Demeter, Naturland) oder die nationale Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau prüfen, um die Konformität für deinen Betrieb sicherzustellen.
Was muss ich bei der Wartezeit bis zur Ernte beachten?
Die Wartezeit (PHI) von Frutogard variiert je nach Kultur und Anwendungsbestimmung zwischen 3 und 15 Tagen. Du solltest vor jeder Applikation genau prüfen, welche spezifische Wartezeit für deine Kultur im aktuellen BBCH-Stadium registriert ist, um Rückstände bei der Ernte sicher auszuschließen und die gesetzlichen Vorgaben exakt einzuhalten.
Warum ist Frutogard ein so wertvoller Partner für das Resistenzmanagement?
Durch seinen Multisite-Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe P07) greift der Wirkstoff an mehreren Stellen im Stoffwechsel der Schaderreger an und stärkt gleichzeitig die Kultur. Da Pilze gegen diesen komplexen Abwehrmechanismus kaum Resistenzen entwickeln können, eignet sich das Produkt hervorragend, um es im Wechsel mit gefährdeten Single-Site-Fungiziden einzusetzen und deren Lebensdauer zu verlängern.
Wie finde ich auf agronomy.farmable.tech weitere zugelassene Produkte für meine Kultur?
Du kannst im zentralen Hub unserer Plattform gezielt nach deiner Kultur (z. B. Erdbeere oder Salat) filtern. Dort werden dir alle in Deutschland (BVL) registrierten Pflanzenschutzmittel übersichtlich angezeigt. Du kannst die Suche weiter verfeinern, indem du nach bestimmten Schaderregern wie Phytophthora oder Falschen Mehltaupilzen filterst, um die passende Behandlungsstrategie für deinen Betrieb zu planen.