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UPL 2025年专利深度:核心产品强化、生物技术融合及精准施用突破

来自话题:#专利及维权
2026-02-02

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徐磊

徐磊

涉外中心综合业务部主任

北京市盈科(常州)律师事务所

本文是系统分析UPL及其关联公司(包括UPL有限责任公司、UPL欧洲有限公司、UPL毛里求斯有限公司,优尼佛斯佛鲁斯有限公司等)在全球范围内的在2025年公开的专利情况。


1.UPL 2025年公开的全球专利


UPL在2025年全球共公开专利828件,从地理分布看,印度本土、美国、巴西、澳洲和中国是UPL的核心专利布局国家。同时,墨西哥、南非、智利、印度尼西亚等市场增长迅速,成为UPL市场拓展的重点区域。


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UPL的WO-PCT专利申请量很高,体现出其鲜明的全球化策略。这种策略使UPL能够同时进入印度、美国、巴西等多个重要市场,最大化专利的商业价值。即使是尼加拉瓜、孟加拉、秘鲁等较小规模市场,UPL也进行了针对性的专利布局。


在这828件件专利中,除草剂相关专利占比最高,占到42%,其次是杀菌剂,杀虫剂,和生物刺激素,肥料等。


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深入分析UPL的专利组合,可以发现其创新方向。首先是对抗性管理的关注,特别是在除草剂和杀菌剂的多机制复配方面。


1.UPL申请了多种协同组合产品,如草铵膦与磺酰脲类、三嗪酮类除草剂的复配,以及二硫代氨基甲酸盐、SDHI与麦角固醇抑制剂的三元复配杀菌剂。


2.UPL正在积极推进生物技术与化学农药的融合。专利组合中包含植物提取物与皂苷或脂肪酸的组合,以及生物刺激素与传统农药的协同使用。


3.制剂技术的智能化与精准化。UPL在微囊化制剂、油分散体等控释技术方面进行了大量研发投入。


4.UPL的专利布局显示出对新兴市场的定向开发策略。公司针对拉美和亚洲地区的抗性杂草和真菌病害,开发了专门的产品和解决方案。例如,针对牛筋草、霜霉病等区域性问题的产品已经进入商业化阶段。


2.UPL 2025年公开的除草剂相关专利


在除草剂领域,UPL的专利策略完全围绕着一个绝对的核心:草铵膦。尤其是其高活性异构体L-草铵膦。主要集中在以下方面:


  • 晶型与工艺:开发全新的L-草铵膦晶型,优化合成路径,用连续流反应器和膜分离等绿色工艺提升纯度、降低成本。

  • 复配与组合:将草铵膦与作用机理不同的磺酰脲类、三嗪酮类等除草剂进行复配。

  • 剂型与制剂:研制更稳定的水溶性浓缩制剂、耐雨淋的剂型等。


另外在其他除草剂相关专利方面,UPL的公开专利主要集中在以下方面:


1. 复配组合与协同增效


这是专利数量最密集的领域。核心策略是通过将不同作用机理的除草剂进行二元、三元甚至多元复配,以实现协同增效、扩大杀草谱、延缓抗性、降低用量。


经典组合模式:ALS抑制剂(如氟唑磺隆)+ PSII抑制剂(如嗪草酮)+ 合成生长素(如2,4-D)成为甘蔗田等作物田的流行方案。


与草铵膦/L-草铵膦的复配:大量专利围绕草铵膦(尤其是其活性异构体L-草铵膦)与ACC抑制剂、HPPD抑制剂、咪唑啉酮类、环己二酮肟类等除草剂的组合,旨在提升对牛筋草、苋属、臂形草等抗性杂草的防效,并拓展其在免耕、烧荒等场景的应用。


″除草剂+安全剂″组合:专门针对三唑酮类、氯乙酰苯胺类除草剂开发安全剂(解毒剂),提升其在作物田的选择性,减少药害,是面向终端应用的重要创新。


2. 制剂创新与稳定性提升


新型剂型:微胶囊制剂(ZC)、水分散粒剂(WG)、悬浮浓缩剂(SC)、乳油(EC)、微乳液(ME)等是研发重点。特别是针对磺酰脲类(如吡嘧磺隆)、三唑酮类等易降解药剂的稳定化技术。


稳定性解决方案:通过特定表面活性剂体系(如阴离子/非离子复配)、分散助剂、载体(如改性二氧化硅)、电解质等,解决制剂分层、结晶、分解等问题。


功能化添加剂:添加特定胺类化合物、有机硅助剂、金属螯合剂等,以增强药液渗透性、抗雨水冲刷能力或激活有效成分。


3. 活性成分晶体工程与纯化工艺


晶体/多晶型:对L-草铵膦铵盐、甲基磺草酮、苯嘧磺草胺等关键活性成分开发多种新型结晶形式,并关联其制备方法与制剂应用。不同晶型可能影响溶解速率、生物活性及物理稳定性。


绿色纯化工艺:针对磺草酮等开发环境友好的水相纯化方法,避免使用有机溶剂,强调″桶混相容性″,迎合可持续农业和精准施药趋势。

生物催化合成:探索利用特定微生物生物催化剂生产L-草铵膦,路线更绿色、经济。


4. 应用方法拓展与抗性管理


抗性杂草:专门针对对ACCase抑制剂、PPO抑制剂等产生抗性的杂草(如牛筋草、苋菜),开发包含多种作用机理组合的解决方案,并系统验证其对特定抗性生物型的防效。


应用场景:从传统作物田除草,拓展至水生杂草防控(藻酸盐微珠递送系统)、非耕地烧荒、休耕地化学除草等。


生物刺激素:将叶酸、叶半胱氨酸等生物刺激素与除草剂混合,旨在减少药害、促进作物恢复、提升最终产量,体现了″药肥协同″的综合管理思路。


3.UPL 2025年公开的杀菌剂相关专利


UPL的杀菌剂专利主要集中在组合物专利,占比超过70%。这些专利多数涉及两种或三种活性成分的复配,强调协同增效、抗性管理和病害谱拓宽。


关键词包括:


  • 多位点接触性杀菌剂(如代森锰锌、硫磺、铜制剂)

  • 琥珀酸脱氢酶抑制剂(SDHI)(如啶酰菌胺、氟唑菌酰胺)

  • 内吸性杀菌剂(如三唑类、甲氧基丙烯酸酯类)


例如:″多位点接触性杀菌剂 + SDHI + 第二内吸性杀菌剂″的三元组合,用于防治大豆锈病等顽固病害。这种″保护+治疗+抗性管理″的立体防控策略,成为UPL专利组合的核心逻辑。


除了组合物,UPL在剂型创新(如水分散粒剂、悬浮剂、油分散体)和工艺专利(如共晶体、低共熔混合物、连续生产方法)方面也有相当数量布局,体现了从化合物到产品应用的产业链全环节创新。


透过专利数据,可以很明显的看到UPL在杀菌剂方面是集中在以下两个产品上面:


啶酰菌胺(Boscalid)相关专利群:涵盖其与三唑类、甲氧基丙烯酸酯类的共晶体、低共熔混合物,以及制备工艺专利。


丙硫菌唑(Prothioconazole)相关专利群:该三唑类杀菌剂出现在大量复配专利中,常与SDHI、多位点杀菌剂联用,用于小麦、大豆等作物病害防控。


同时多件专利将杀菌剂与海带多糖、硅酸制剂、水杨酸等植物免疫诱抗剂或健康促进剂结合,体现″防病+促生″的集成解决方案思路。


4.UPL 2025年公开的杀虫剂相关专利


UPL2025年公开的杀虫剂相关专利中,稳定性与增效是关键词。同时新剂型也是研发的重点之一。


″稳定″:涵盖稳定的液体配方、稳定的悬浮乳液、稳定的共制剂等。例如涉及″在低温下稳定的新烟碱类+拟除虫菊酯类油分散体″,解决传统制剂易结晶、分层的问题。


″微胶囊″:多项专利涉及将拟除虫菊酯封装在聚合物微胶囊中,以延缓释放、减少光解、降低毒性,提高持效期和安全性。

″悬浮浓缩物″、″悬乳剂″:是当前环保剂型的主流。如一种包含苯甲酰脲(悬浮相)和拟除虫菊酯(乳液相)的稳定悬乳剂,兼具速效与持效。


1.复配组合


经典组合深化:如″苯甲酰脲类杀虫剂 + 拟除虫菊酯″这一经典组合,UPL通过微胶囊等技术赋予其新的稳定性。


三元乃至多元复配:″二酰胺类 + 苯甲酰脲类 + 第三杀虫剂″的组合,旨在提供多作用靶点、广谱且抗性管理的解决方案。


杀虫剂+生物刺激素:杀虫剂与硅酸基植物健康促进添加剂结合。


2.原药合成与纯化工艺


溴氰虫酰胺/氰虫酰胺纯化:拥有多条专利族,涉及使用特定溶剂去除杂质,保障原药高品质。


乙酰甲胺磷绿色工艺:在微反应器中连续生产关键中间体的方法,具有高效、安全、环保的优点。


吡虫啉晶型控制:制备低二聚体杂质的吡虫啉晶型I,保障药效和稳定性。


3.绿色与生物农药


生物农药组合:″脂肪酸成分+含皂苷植物提取物″的组合。


植物源农药增效:姜黄素等植物提取物与特定表面活性剂(烷基胺氧化物)复配,提高天然成分的效力。


昆虫物理防控:结合引诱剂和杀虫剂的可重复使用昆虫诱捕器。


特别值得关注的是氟啶虫酰胺,围绕其不仅是杀虫作用,更有一系列改善植物生长、提高发芽率的″植物健康″专利,这代表了将杀虫剂功能外延至作物增产的新趋势。


5.UPL 2025年公开的肥料和生物刺激素相关专利


1.肥料增效与控释技术


物理包膜技术:核心专利围绕″高吸水性聚合物(SAP)涂层″ 展开。通过为肥料颗粒包裹至少两层SAP,形成物理屏障,从而显著减少氮素养分的淋溶损失,实现养分的缓慢释放。


系统与工艺创新:相关专利不仅保护产品,更保护了一套完整的涂覆系统与工艺方法,包括混合单元、热风导管等设备细节。


2.生物刺激素的提取、制剂与应用


核心材料1:藻类提取物,尤其是泡叶藻。


一个庞大的专利布局。涉及浓缩泡叶藻提取物。专利不仅定义了提取物的干物质含量(18-36%)、特定生物标志物(甘露醇、甘氨酸甜菜碱、岩藻聚糖等)的浓度范围,还建立了配套的质量检测与稳定化方法(如使用特定防腐剂、控制pH在2-4)。这已超越了简单的产品保护,上升为行业标准的定义。


泡叶藻提取物平台:这已不是一个单一产品,而是一个标准化、可质控的原料平台。UPL通过专利锁定了从原料鉴别(特定海藻品种)、工艺参数(干物质含量)、到质量指纹(特定生物标志物浓度)的全过程,为开发下游各种生物刺激素制剂奠定了坚实基础。


核心材料2:海带多糖


海带多糖(昆布多糖):UPL围绕其稳定化液态制剂进行了深度开发,关键创新点在于通过添加多元醇等成分,解决海带多糖高浓度下的稳定性和溶解性问题,实现″高负载量″的液体配方,便于农业生产中的混合与施用。


海带多糖(昆布多糖)高稳液体平台:针对海带多糖应用中的技术瓶颈,UPL的稳定化液体配方技术平台,使其能够方便地与其他液态农药、肥料进行桶混,极大提升了产品的兼容性与应用便利性。


生物刺激素+农药:最具战略意义的趋势是将生物刺激素与农药结合,产生″1+1>2″的协同效应。


富马酸半胱氨酸/叶酸半胱氨酸类生物刺激素与目标农药的混合物,能在目标作物中产生定量、定性、时间相关的增强效果。


以″氟啶酰胺″、″氰霜唑″等农药成分为核心,搭配生物刺激素,形成专利组合。这种组合不再局限于病害防治,更延伸至提高种子发芽率、增强植物活力、促进生长等″植物健康″范畴,模糊了植保产品与植物营养/健康产品的界限。


6.UPL 2025年公开的其他专利


此外,UPL在还进行了多元化技术领域的专利布局,且申请目标国别明确。


印度:印度作为UPL的母国和重要研发生产基地,在此类专利中占据绝对核心地位。专利内容高度集中在关键中间体的合成工艺改进(如环丙唑醇、吡唑类化合物)、基础材料研发(如表面活性剂组合物、SAP制备)以及环保处理技术(农药废水处理)。


美国与欧洲:在美国和欧洲专利局(EPO),UPL的专利则侧重于高附加值材料科学(如高性能超吸水性聚合物配方、聚合物泡沫复合材料)和尖端应用技术(如气体检测传感器、精密施用装置)。


拉美与东南亚:在巴西、阿根廷、墨西哥、印度尼西亚等地,UPL布局了大量关于终端应用组合和实用型装备的专利。例如,在巴西和阿根廷布局的″农用化学品组合″(含硅酸、油类等)专利,以及在全球多国布局的″即用型植物处理剂施用器″专利,都旨在提供可直接落地、解决当地农户实际痛点的产品和解决方案。


分析这些专利,还可以看到UPL的专利申请集中在以下通用型技术领域:


领域一:超吸水性聚合物(SAP)技术平台


这是出现频率最高的技术集群,已形成一个从材料到应用的完整技术树。


材料创新:专利涵盖SAP的制备方法(追求高吸液率)、改性复合(聚合物+微孔二氧化硅,实现非吸湿性)、以及形态创新(SAP泡沫复合材料)。


应用拓展:应用场景已从最初设想的肥料包衣(控释),扩展到种子处理(包衣或引发)、土壤改良(保水抗旱)、乃至采收后保鲜(活性包装膜)。SAP与增糖剂结合以提高作物糖分。


领域二:智能装备与精准施用系统


精密装置:种子切片装置用于种子处理前的精准切割,提高处理均一性;即用型植物处理剂施用器则是一种带精密线性阵列喷嘴的容器盖,旨在实现药剂的便捷、精准、无浪费施用。


流体管理与检测:流体供应装置用于向容器(如熏蒸仓)精确供应药剂;气体泄漏检测装置用于监测仓储中有毒气体(如磷化氢)泄漏,保障安全。


2025年UPL在中国专利布局


2025年,UPL及其关联公司((包括UPL有限责任公司、UPL欧洲有限公司、UPL毛里求斯有限公司,优尼佛斯佛鲁斯有限公司等))在中国国家知识产权局公开的23件专利,具体如下表格:


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2025年UPL在中国专利布局的特征


在23件专利中,涉及除草剂技术(包括新晶型、复配组合、新制剂、新应用方法)的专利高达13件,占比超过56%。


专利创新主要集中在两个层面:一是面向终端的应用组合创新(如A+B+C的复配),旨在解决具体的田间问题(如抗性苋菜、杂草大豆);二是关乎成本与质量的上游工艺与制剂创新(如L-草铵膦新晶型、绿色膜分离工艺、高稳定制剂),旨在构建长期竞争优势和利润壁垒。


专利保护的目标非常明确,大豆、小麦等主粮作物,葡萄等高价值经济作物的病害防控方案被多次提及;非耕地灭生处理、抗性杂草防除等具体应用场景也被单独拎出,进行专利保护。


专利布局覆盖了从分子/材料(晶型、共晶),到制剂(稳定乳油、固体颗粒剂),再到应用方法(防治方法),乃至施用设备(流体供应装置) 的全链条。


除草剂,以L-草铵膦为矛,以复配组合为盾


(1)巩固核心:延长L-草铵膦的产品生命周期


随着草铵膦专利到期和市场竞争白热化,单纯的化合物已无法构建壁垒。UPL的策略是通过″微创新″重塑核心产品的价值。

新型结晶形式的L-草铵膦铵盐(CN120309653A)。开发全新的晶型。不同的晶型可能直接影响原药的溶解度、吸湿性、生物活性及物理稳定性。一个更稳定、更易加工、生物活性更高的L-草铵膦晶型,意味着在制剂加工中可以减少助剂用量、提升产品性能一致性,甚至在最终防效上产生差异化。


绿色制备工艺(CN120641431A)。该专利涉及通过膜处理技术从含无机盐的溶液中纯化制备草铵膦铵。这种方法相比传统工艺,可能更具环保优势、成本更低、产品纯度更高。


(2)构针对中国抗性杂草


针对抗性阔叶杂草(如苋属、杂草大豆):


专利CN119562766A:″苋属杂草″,提出L-草铵膦与″至少一种另外的除草剂″的协同组合。专利CN119486597A:专门针对中国大豆田日益严重的″杂草大豆″问题,方案同样是L-草铵膦复配。


针对禾本科杂草及扩大杀草谱:


专利CN119816204A:L-草铵膦 + 环己二酮肟类除草剂。此组合旨在实现″禾阔双除″,适用于果园、非耕地等场景。

专利CN119836232A:L-草铵膦 + 咪唑啉酮类除草剂(如灭草烟、甲氧咪草烟)。咪唑啉酮类对某些难防阔叶杂草和部分禾本科杂草有效,且残留期较长,适用于免耕田等。


(3)面向特定作物与场景的精细化设计


专利CN120265131A:保护″苯胺类除草剂″(如二甲戊灵)与″嘧啶基磺酰脲类除草剂″的组合。这是一个典型的土壤封闭与茎叶处理相结合的方案,可能针对玉米、小麦等作物田,提供前期封闭与后期补杀的全周期杂草防控。


专利CN120513023A &CN120513024A:分别保护″异噁唑啉除草剂″(如异噁唑草酮)与苯基醚类、三嗪酮类的稳定组合。这类组合高度精细化,瞄准的是玉米、甘蔗等特定作物田的杂草谱,并通过″稳定组合物″的专利点,解决这些药剂可能存在的配伍不稳定问题,确保货架期和田间效果。


(4)剂型创新


氰氟草酯乳油(CN116018067B)。氰氟草酯是稻田抗性稗草防治的关键药剂,但其制剂稳定性(特别是与激素类除草剂如绿草定配伍时)是行业难题。这件已获授权的发明专利,保护了包含氰氟草酯和绿草定的稳定乳油配方。


固体颗粒状除草剂(CN120265134A)与灭生处理应用(CN119947588A)。开发固体颗粒剂型,可能意在降低包装运输成本、减少粉尘、便于撒施。而专门为″预植灭生处理″申请方法专利。


杀菌剂的″组合疗法″与″植物健康″


在杀菌剂领域,UPL在中国的专利展现出两大趋势:一是深化″多作用位点组合″的立体防控策略;二是将杀菌与″植物健康″概念融合,实现功能升维。


CN120456816A:专注于″防治大豆作物中的真菌病害″。


CN120731008A:″氟唑菌酰胺、丙硫菌唑和代森锰锌″组合用于小麦病害防控。这是一个集内吸治疗(SDHI+DMI)与广谱保护(多位点)于一体的″三合一″方案,旨在同时防治小麦赤霉病、白粉病、锈病等多种病害,并最大程度延缓抗性产生。


经济作物的精准方案(CN120957603A):专门为″葡萄等木质藤本植物″设计杀菌组合产品。这表明UPL正从大宗作物向高附加值经济作物渗透,其专利组合会根据作物病害谱进行微调,体现专业性和定制化。


CN119630283A(液体杀菌剂组合物)。该专利聚焦于″苯甲酰胺类杀菌剂″(如氟吡菌酰胺、噻氟酰胺)与特定表面活性剂组合的液体制剂。苯甲酰胺类杀菌剂对卵菌纲病害(如霜霉病、晚疫病)特效,但其某些剂型的物理化学稳定性是技术难点。专利通过优化表面活性剂体系,确保产品在高低温下储存稳定、稀释后分散均匀,从而保障了最终防效的可靠性。


生物刺激素与植物健康


CN115776845B(已授权):保护基于海带多糖(昆布多糖)的稳定制剂,关键点是添加多元醇实现高含量下的长期稳定。海带多糖是公认的植物免疫诱抗剂。


CN120475898A:保护浓缩藻类提取物(特指泡叶藻)的组合物,并详细定义了其质量标志物(甘露醇、岩藻聚糖等)和稳定化方法(pH 2-4,特定防腐剂)。


小结


通过对UPL2025年中国专利的分析。可以看到UPL2025年在中国公开的专利涉及以下几个方面:


深度本土化创新:UPL的专利紧密围绕中国抗性杂草(苋菜、杂草大豆)、主流作物病害(小麦、大豆、水稻)、政策导向(减量增效)和种植户痛点(稳定性、方便性) 进行针对性研发和知识产权布局。


基于成熟化合物的价值重塑:在缺乏全新化合物的情况下,通过晶型创新、工艺优化、复杂复配、剂型升级四大手段,对L-草铵膦、三环唑、SDHI类等成熟或即将过专利期的活性成分进行″价值再挖掘″。


″化学+″融合战略:大力推动化学农药与生物刺激素(海带多糖、藻类提取物、硅酸) 的融合,创造出兼具″防控″与″健康″功能的新品类。


对于中国农药行业而言,UPL的专利公开情况是一份极具价值的分析材料。单纯的价格战和同质化模仿已无出路。UPL展示了如何在″后专利时代″,通过工艺微创新、差异化复配、制剂技术深耕,让老产品焕发新生,实现价值提升。


总结


通过对UPL 2025年公开专利的拆解,可以看到2025年UPL从以草铵膦为核心的抗性杂草治理方案,到以SDHI/三唑类为支柱的立体病害防控网络。从定义行业标准的泡叶藻/海带多糖生物刺激素平台,到旨在重塑施用体验的智能装备;从提升制造竞争力的绿色合成工艺,到构筑土壤与种子健康基石的超吸水性聚合物(SAP)材料科技——UPL的每一项专利,都是其构建未来农业系统解决方案的一环。


UPL的2025年公开的专利揭示的不仅是技术方向,更是行业未来竞争的核心维度:比拼的将不再是单一产品的性能,而是整合化学、生物、材料、数据与工程技术,为全球农业提供兼具高效、环保与韧性的系统性答案的能力。


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