ORTIVA
Ortiva von Syngenta ist eines der bekanntesten und vielseitigsten Fungizide im deutschen Gartenbau und Ackerbau. Als Suspensionskonzentrat (SC) formuliert, basiert es auf dem bewährten Wirkstoff Azoxystrobin, der sich durch ein breites Wirkungsspektrum gegen pilzliche Schaderreger auszeichnet. Das Pflanzenschutzmittel hat sich als Standardlösung etabliert, um Kulturen wie Gemüse, Raps und Sonderkulturen vor ertragsmindernden Infektionen zu schützen.
Das Anwendungsspektrum umfasst ein breites Portfolio an wirtschaftlich bedeutenden Pilzkrankheiten. Dazu gehören unter anderem Echte und Falsche Mehltaupilze, Rostpilze, Alternaria-Arten (wie die Möhrenschwärze oder Kohlschwärze) sowie Sclerotinia-Fäulen. Durch seine systemischen Eigenschaften bietet Ortiva sowohl vorbeugenden Schutz als auch eine kurative Wirkung in frühen Infektionsstadien, was es zu einem flexiblen Baustein im modernen Pflanzenschutz macht.
Wirkstoffe
Wirkungsweise
Der in Ortiva enthaltene Wirkstoff Azoxystrobin gehört zur chemischen Klasse der Strobilurine und ist in die FRAC-Gruppe 11 (QoI-Inhibitoren) eingestuft. Die biochemische Wirkung beruht auf der gezielten Beeinflussung der Zellatmung in den Mitochondrien der Pilze. Genauer gesagt bindet der Wirkstoff an die Qo-Schnittstelle des Cytochrom-b-Komplexes (Komplex III der Atmungskette) und unterbricht dadurch den Elektronentransport. In der Folge bricht die ATP-Synthese des Schaderregers zusammen, was zu einem raschen Energiemangel und letztlich zum Absterben der Pilzzellen führt. Da dieser Prozess bereits bei der Sporenkeimung und der Appressorienbildung ansetzt, entfaltet Ortiva seine stärkste Wirkung, wenn es präventiv – also vor oder direkt zu Beginn einer Infektion – appliziert wird. Zudem sorgt der translaminare und systemische Transport in der Kultur für eine gleichmäßige Verteilung im Blattgewebe.
Resistenzmanagement
Da Strobilurine (FRAC-Gruppe 11) aufgrund ihres spezifischen Ein-Ort-Wirkmechanismus ein hohes Risiko für Resistenzbildungen aufweisen, ist ein konsequentes Resistenzmanagement unerlässlich. Du solltest Ortiva daher immer im Wechsel mit Fungiziden aus anderen Wirkstoffklassen einsetzen, die über einen unterschiedlichen Mechanismus verfügen (z. B. Triazole oder SDHI). Zudem ist es ratsam, die maximale Anzahl der Anwendungen pro Saison und Kultur strikt einzuhalten und das Pflanzenschutzmittel bevorzugt vorbeugend zu spritzen, um den Selektionsdruck auf die Schaderreger-Populationen so gering wie möglich zu halten.
Mischbarkeit & Tankmischung
Ortiva zeichnet sich durch eine gute physikalische und biologische Mischbarkeit mit vielen gängigen Insektiziden, Herbiziden und Blattdüngern aus. Bei der Erstellung von Tankmischungen solltest du stets auf eine ausreichende Wasseraufwandmenge achten, um eine homogene Benetzung der Kulturen zu gewährleisten. Die Zugabe von Additiven oder Netzmitteln ist in der Regel nicht erforderlich, kann aber bei extrem wachshaltigen Blattoberflächen die Benetzung verbessern; hierbei sind jedoch die spezifischen Kulturverträglichkeiten zu prüfen. Vermeide Mischungen unter extremen Wetterbedingungen wie starker Sonneneinstrahlung oder Frostgefahr, um Phytotoxizität auszuschließen.
Sicherheit & Ökotoxikologie
Beim Umgang mit Ortiva ist das Tragen der vorgeschriebenen persönlichen Schutzausrüstung (wie Schutzanzug, Schutzhandschuhe und Augenschutz) bei der Ausbringung und beim Ansetzen der Spritzbrühe obligatorisch. Zum Schutz von Gewässerorganismen und der aquatischen Umwelt müssen die allgemeinen Abdrifteleitlinien und die gesetzlich vorgeschriebenen Abstände zu Oberflächengewässern strikt eingehalten werden. Da keine spezifische Einstufung zur Bienengefährlichkeit im Datenblatt vorliegt, empfiehlt sich aus Vorsorgegründen eine Anwendung außerhalb des täglichen Bienenflugs – idealerweise in den Abendstunden –, insbesondere wenn die behandelten Kulturen oder Begleitvegetation blühen oder von Bienen aktiv beflogen werden.
Zugelassene Anwendungen
| Kultur | Ziel-Schaderreger | BBCH | Aufwand | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
| Zierpflanzen | Rostpilze | 13–97 | 96 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | — |
| Gurke | Echter Mehltau (Erysiphe cichoracearum), Echter Mehltau (Sphaerotheca fuliginea) | 21–89 | 48 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 3T |
| Tomate | Samtfleckenkrankheit (Fulvia fulva) | 21–89 | 48 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 3T |
| Tomate | Phytophthora infestans | 21–89 | 48 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 3T |
| Tomate | Echter Mehltau (Leveillula taurica) | 21–89 | 48 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 3T |
| Spargel | Laubkrankheit (Stemphylium botryosum) | 55–89 | 100 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | — |
| Spargel | Spargelrost (Puccinia asparagi) | 55–89 | 100 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | — |
| Zierpflanzen | Rostpilze | 13–97 | 96 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | — |
| Möhre | Blattfleckenkrankheit (Cercospora carotae) | 41–49 | 100 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 14T |
| Möhre | Echter Mehltau (Erysiphe heraclei) | 41–49 | 100 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 14T |
| Möhre | Möhrenschwärze (Alternaria dauci) | 41–49 | 100 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 14T |
| Endivien | Rhizoctonia solani | 41–49 | 100 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 14T |
| Salate | Rhizoctonia solani | 41–49 | 100 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 14T |
| Endivien | Falscher Mehltau (Bremia lactucae) | 41–49 | 100 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 14T |
| Salate | Falscher Mehltau (Bremia lactucae) | 41–49 | 100 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 14T |
| Rosenkohl | Mycosphaerella brassicicola | 41–49 | 100 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 14T |
| Rosenkohl | Kohlschwärze (Alternaria brassicicola) | 41–49 | 100 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 14T |
| Rosenkohl | Alternaria brassicae | 41–49 | 100 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 14T |
| Rosenkohl | Weißer Rost (Albugo candida) | 41–49 | 100 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 14T |
| Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Mycosphaerella brassicicola | 41–49 | 100 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 14T |
| Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Kohlschwärze (Alternaria brassicicola) | 41–49 | 100 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 14T |
| Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Alternaria brassicae | 41–49 | 100 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 14T |
| Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Weißer Rost (Albugo candida) | 41–49 | 100 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 14T |
| Blattkohle | Mycosphaerella brassicicola | 41–49 | 100 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 14T |
| Blattkohle | Kohlschwärze (Alternaria brassicicola) | 41–49 | 100 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 14T |
| Blattkohle | Alternaria brassicae | 41–49 | 100 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 14T |
| Blattkohle | Weißer Rost (Albugo candida) | 41–49 | 100 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 14T |
| Blumenkohle | Mycosphaerella brassicicola | 41–49 | 100 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 10T |
| Blumenkohle | Kohlschwärze (Alternaria brassicicola) | 41–49 | 100 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 10T |
| Blumenkohle | Alternaria brassicae | 41–49 | 100 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 10T |
| Blumenkohle | Weißer Rost (Albugo candida) | 41–49 | 100 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 10T |
| Zucchini | Echter Mehltau (Erysiphe cichoracearum), Echter Mehltau (Sphaerotheca fuliginea) | 51–89 | 100 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 3T |
| Gurke | Echter Mehltau (Erysiphe cichoracearum), Echter Mehltau (Sphaerotheca fuliginea) | 51–89 | 100 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 3T |
| Kartoffel | Dürrfleckenkrankheit (Alternaria solani) | 31–91 | 50 MILLILITER_PER_1000_SQUARE_METER | 7T |
| Zierpflanzen | Rhizoctonia spp. | 13–89 | 3 LITER_PER_HECTARE | — |
| Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Mycosphaerella brassicicola | 41–49 | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Phytophthora capsici, Samtfleckenkrankheit (Cladosporium capsici) | 21–99 | 0.5 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Zwiebelgemüse | Mehlkrankheit (Sclerotium cepivorum) | 13–19 | 1 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Möhre | Möhrenschwärze (Alternaria dauci) | 41–49 | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Radieschen | Pilzliche Blattfleckenerreger | 13–18 | 1 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Erbse | Sclerotinia sclerotiorum, Brennfleckenkrankheit (Phoma medicaginis var. pinodella) | — | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Rosenkohl | Weißer Rost (Albugo candida) | 41–49 | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Feldsalat | Falscher Mehltau (Peronospora valerianellae) | 13–39 | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Johanniskraut | Johanniskrautwelke (Colletotrichum gloeosporioides) | 12–39 | 1 LITER_PER_HECTARE | 35T |
| Zierpflanzen | Rostpilze | — | 0.96 LITER_PER_HECTARE | — |
| Blumenkohle | Mycosphaerella brassicicola | 41–49 | 1 LITER_PER_HECTARE | 10T |
| Wurzelzichorie | Rost (Puccinia cichorii) | 13–99 | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| frische Kräuter | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae), Rostpilze | 13–39 | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Weißer Rost (Albugo candida) | 41–49 | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Rettich | Falscher Mehltau (Peronospora parasitica) | 10–99 | 1 LITER_PER_HECTARE | 21T |
| Erbse | Pilzliche Blattfleckenerreger | 13–18 | 1 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Kohlrübe | Pilzliche Blattfleckenerreger | 13–99 | 1 LITER_PER_HECTARE | 10T |
| Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Kohlschwärze (Alternaria brassicicola) | 41–49 | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Blattkohle | Kohlschwärze (Alternaria brassicicola) | 41–49 | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Rosenkohl | Alternaria brassicae | 41–49 | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Echte Kamille | Echte Mehltaupilze | 51–55 | 1 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Futtererbse | Brennfleckenkrankheit (Ascochyta pisi) | 51–75 | 1 LITER_PER_HECTARE | 35T |
| Endivien | Rhizoctonia solani | 41–49 | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Gurke | Echter Mehltau (Erysiphe cichoracearum), Echter Mehltau (Sphaerotheca fuliginea) | 21–89 | 1 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Kümmel | pilzliche Doldenerkrankungen, Echte Mehltaupilze | 51–59 | 1 LITER_PER_HECTARE | — |
| Schnittlauch | Rost (Puccinia allii) | 13–19 | 1 LITER_PER_HECTARE | — |
| Buschbohne | Rostpilze | — | 1 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Kohlrabi | Weißer Rost (Albugo candida), Pilzliche Blattfleckenerreger, Falscher Mehltau (Peronospora parasitica) | 13–99 | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Blumenkohle | Alternaria brassicae | 41–49 | 1 LITER_PER_HECTARE | 10T |
| Stielmus | Pilzliche Blattfleckenerreger | 13–18 | 1 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Tomate | Echter Mehltau (Leveillula taurica) | 21–89 | 0.48 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Tabak | Echter Mehltau (Erysiphe cichoracearum) | 64–99 | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Knollensellerie | Sellerierost (Puccinia apii) | 13–99 | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Tomate | Phytophthora infestans | 21–89 | 0.48 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Endivien | Falscher Mehltau (Bremia lactucae) | 41–49 | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Zierpflanzen | Pilzliche Blattfleckenerreger | 13–99 | 1 LITER_PER_HECTARE | — |
| Kohlrabi | Falscher Mehltau (Peronospora parasitica) | 13–99 | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Salat-Arten | Pilzliche Blattfleckenerreger | 13–18 | 1 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Tabak | Blauschimmel (Peronospora tabacina) | 13–99 | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Alternaria brassicae | 41–49 | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Radieschen | Falscher Mehltau (Peronospora parasitica) | 10–99 | 1 LITER_PER_HECTARE | 21T |
| Zucchini | Echter Mehltau (Erysiphe cichoracearum), Echter Mehltau (Sphaerotheca fuliginea) | 21–89 | 1 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Wassermelone | Echter Mehltau (Erysiphe cichoracearum), Echter Mehltau (Sphaerotheca fuliginea), Falscher Mehltau (Pseudoperonospora cubensis) | 21–99 | 0.5 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Bleichsellerie | Sellerierost (Puccinia apii), Blattfleckenkrankheit (Septoria apiicola) | 13–99 | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Topinambur | Rost (Puccinia helianthi) | 13–99 | 1 LITER_PER_HECTARE | 42T |
| Salate | Rhizoctonia solani | 41–49 | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Melone | Echter Mehltau (Erysiphe cichoracearum), Echter Mehltau (Sphaerotheca fuliginea), Falscher Mehltau (Pseudoperonospora cubensis) | 21–99 | 0.5 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Dicke Bohne | Sclerotinia sclerotiorum, Brennfleckenkrankheit (Ascochyta fabae) | — | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Erdbeere | Echter Mehltau (Sphaerotheca macularis) | 55–89 | 1 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Gewürzfenchel | pilzliche Doldenerkrankungen | 51–59 | 1 LITER_PER_HECTARE | — |
| Salate | Falscher Mehltau (Bremia lactucae) | 41–49 | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Chicoree | Echter Mehltau (Erysiphe cichoracearum) | 13–39 | 1 LITER_PER_HECTARE | — |
| Radieschen | Falscher Mehltau (Peronospora parasitica) | 10–99 | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Möhre | Blattfleckenkrankheit (Cercospora carotae) | 41–49 | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Schalotte | Mehlkrankheit (Sclerotium cepivorum) | 13–19 | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Blattkohle | Alternaria brassicae | 41–49 | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Spargel | Spargelrost (Puccinia asparagi) | 55–89 | 1 LITER_PER_HECTARE | — |
| Blumenkohle | Weißer Rost (Albugo candida) | 41–49 | 1 LITER_PER_HECTARE | 10T |
| Rosenkohl | Kohlschwärze (Alternaria brassicicola) | 41–49 | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Hopfen | Falscher Mehltau (Pseudoperonospora humuli) | 31–89 | 0.75 LITER_PER_HECTARE | 28T |
| Kohlgemüse | Pilzliche Blattfleckenerreger | 13–18 | 1 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Artischocke | Pilzliche Blattfleckenerreger | — | 0.75 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Raps | Rapsschwärze (Alternaria brassicae) | 51–69 | 1 LITER_PER_HECTARE | — |
| Phacelia | Botrytis-Arten (Botrytis spp.) | 13–39 | 1 LITER_PER_HECTARE | — |
| Knollensellerie | Sellerierost (Puccinia apii) | 13–99 | 1 LITER_PER_HECTARE | 14T |
Häufige Fragen
Wann ist der optimale Zeitpunkt für den Einsatz von Ortiva, um die beste Wirkung zu erzielen?
Der beste Anwendungszeitpunkt ist immer vorbeugend (präventiv), bevor die ersten sichtbaren Symptome des Schaderregers auf den Blättern auftreten. Wenn du mit der Behandlung wartest, bis der Befall bereits stark etabliert ist, sinkt die biologische Wirksamkeit deutlich, da der Wirkstoff vor allem die Sporenkeimung und das frühe Myzelwachstum hemmt.
Wie wirkt sich Ortiva auf das Ergrünen der Kulturen aus (Greening-Effekt)?
Neben der fungiziden Wirkung kann Azoxystrobin physiologische Effekte in der Kultur hervorrufen. Viele Kulturen zeigen nach der Behandlung ein intensiveres Grün und eine verzögerte Alterung der Blätter. Dies liegt daran, dass der Wirkstoff den Ethylenhaushalt der Kultur positiv beeinflusst und die Photosyntheseaktivität optimiert, was besonders in Stressphasen (z. B. bei Trockenheit) von Vorteil sein kann.
Was musst du bei der Anwendung von Ortiva in feuchten oder regnerischen Perioden beachten?
Ortiva ist nach dem Antrocknen des Spritzbelags schnell regenfest (meist nach ca. ein bis zwei Stunden). Dennoch solltest du die Anwendung nicht auf nassen Blättern oder unmittelbar vor einem angekündigten Starkregen durchführen, da dies zu einer unzureichenden Wirkstoffanlagerung und zu Wirkungsverlusten durch Abschwemmung führen kann.
Kann ich Ortiva mit anderen Fungiziden in einer Spritzfolge kombinieren, um Resistenzen vorzubeugen?
Ja, das ist sogar dringend empfohlen. Du solltest Ortiva im Block oder im Wechsel mit Fungiziden einsetzen, die einen anderen Wirkungsmechanismus besitzen (z. B. Kontaktfungizide oder systemische Wirkstoffe aus anderen FRAC-Klassen). Achte darauf, die für die jeweilige Kultur zugelassene maximale Anzahl an Strobilurin-Behandlungen pro Jahr nicht zu überschreiten.
Wie finde ich heraus, ob Ortiva für meine spezielle Kultur und meinen Schaderreger in Deutschland aktuell zugelassen ist?
Da Zulassungen und Indikationen dynamisch sind, solltest du vor jeder Anwendung die aktuelle Online-Datenbank des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) konsultieren oder direkt in unserem Agronomy-Hub nach der spezifischen Kultur-Schaderreger-Kombination filtern, um die exakten rechtlichen Vorgaben einzusehen.
Welche Rolle spielt die Wasserhärte und der pH-Wert der Spritzbrühe bei der Anwendung von Ortiva?
Ortiva ist in einem breiten pH-Bereich (pH 5 bis 8) stabil und zeigt keine Empfindlichkeit gegenüber mäßig hartem Wasser. Dennoch ist es für eine optimale Verteilung und Wirkstoffaufnahme ratsam, extrem alkalische Spritzbrühen zu vermeiden und bei Bedarf einen pH-Puffer zu verwenden, besonders wenn du Mischpartner hinzugibst, die empfindlicher reagieren.