防治葡萄灰霉病的优势拮抗细菌的筛选
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13种杀菌剂对葡萄灰霉病病菌的室内毒力及田间防治效果范昆;曲健禄;付丽;张勇;武海斌;陶吉寒【摘要】筛选当前对葡萄灰霉病有明显防治效果的杀菌剂.采用菌丝生长速率法、悬滴法分别测定杀菌剂对葡萄灰霉病病菌的室内毒力,并进行田间防治试验研究.结果表明,啶酰菌胺、咪鲜胺、咯菌腈对孢子萌发的抑制作用最强,其EC50分别为0.1204、0.1396、0.1838μg/mL;嘧菌环胺、啶酰菌胺、啶菌唑、咯菌腈对菌丝生长的抑制作用最强,其EC50分别为0.2017、0.3266、0.4592、0.5585μg/mL.田间防治试验结果表明,50%嘧菌环胺水分散粒剂、50%啶酰菌胺水分散粒剂、50%咪鲜胺锰盐可湿性粉剂、50%咯菌腈可湿性粉剂的防治效果最好,在试验浓度范围内对葡萄安全无药害,是适合推广应用于防治葡萄灰霉病的杀菌剂品种.【期刊名称】《江苏农业科学》【年(卷),期】2017(045)024【总页数】4页(P95-98)【关键词】杀菌剂;葡萄灰霉病;毒力测定;田间药效;防治效果【作者】范昆;曲健禄;付丽;张勇;武海斌;陶吉寒【作者单位】山东省果树研究所,山东泰安271000;山东省果树研究所,山东泰安271000;山东省果树研究所,山东泰安271000;山东省果树研究所,山东泰安271000;山东省果树研究所,山东泰安271000;山东省果树研究所,山东泰安271000【正文语种】中文【中图分类】S482.2;S436.631.1+9葡萄灰霉病是由灰葡萄孢霉(Botrytis cinerea Pers.)引起的葡萄生产中危害最大的病害之一,年度损失20%左右,发病严重的果园病穗率可达50%以上。
葡萄灰霉病除在生长季危害果实外,产后的贮藏阶段也能引起毁灭性地损失[1]。
目前,生产上防治葡萄灰霉病仍以化学防治为主,由于灰霉病菌繁殖速度快、遗传变异大、适合度高,加之田间连续多年使用单一药剂防治,灰霉病菌对多菌灵、腐霉利、乙霉威等杀菌剂已产生了抗药性,甚至出现了多重抗药性[2-7]。
真菌病害拮抗菌的筛选及其对多种植物病原真菌的拮抗活性测定汪茜;胡春锦;黄思良;柯仿钢;黎起秦【摘要】针对广西境内常见多发的12种植物真菌病害,对柑橘、香蕉、甘蔗、辣椒、药用植物等作物根际土壤进行拮抗菌筛选试验.结果从不同作物根际土壤中共分离得到386株菌株,其中有拮抗作用的34株,平皿拮抗效果较好的16株;再经复筛,得到一株对柑橘炭疽菌有较好抑制效果的拮抗菌Bs55;对峙培养试验表明,Bs55菌株对12种常见病原真菌具有较强的抗菌活性,抑菌率最高达87.7%.拮抗菌Bs55具有拮抗作用强、能大量繁殖、抑菌谱广等特点,是具有较好利用前景的生物防治材料.【期刊名称】《南方农业学报》【年(卷),期】2010(041)007【总页数】4页(P675-678)【关键词】Bs55菌株;枯草芽孢杆菌;病原真菌;拮抗活性【作者】汪茜;胡春锦;黄思良;柯仿钢;黎起秦【作者单位】广西大学农学院,南宁,530005;广西农业科学院微生物研究所,南宁,530007;广西农业科学院微生物研究所,南宁,530007;广西作物遗传改良生物技术重点开放实验室,南宁,530007;南阳师范学院生命科学与技术学院,河南南阳,473061;广西大学农学院,南宁,530005;广西大学农学院,南宁,530005【正文语种】中文【中图分类】S476+.1真菌病害是阻碍植物生长、影响作物产量的主要病害[1],给农业生产带来了严重危害。
土壤是各种微生物良好的栖息场所,生存着许多具有相互拮抗作用的微生物。
在生防菌株的筛选上,考虑到植物与微生物之间的相互作用关系,人们把重点放在从植物根表面或根际土壤中筛选,这样筛选出的微生物接种后在植物根表面具有很好的定殖能力[2]。
本研究针对广西境内常见多发的12种植物真菌病害,从不同作物根际土壤中筛选拮抗菌,为开发广西微生物资源,筛选与环境相容性好的微生物农药奠定基础。
供试病原菌有柑橘炭疽病菌[Colletotrichum gloeosporioides (Penz.)Sacc.]、水稻纹枯病菌(Rhizoctonia solaniKühn)、玉米大斑病菌[Exserohilum turcicum (Pass.) Leonard & Suggs]、玉米小斑病菌[Cochliobolus heterostrophus (Dreschl.)Dreschl.]、茉莉白绢病菌(Sclerotium rolfsiiSacc.)、辣椒炭疽病菌[Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc.]、香蕉炭疽病菌[Colletotrichummusae(Berk.&Curt)Arx]、冬瓜疫霉(Phytophthora drechsleriTucker)、龙眼链格孢黑斑病菌[Alternaria alternata (Fr.) Keissler]、香蕉大灰斑病菌[Curvularia lunata (Wakker)Boedijin]、香蕉叶缘枯斑病菌(Alternaria musaeBour.et Bat)、杨桃炭疽病菌[Colletotrichum gloeosporioides(Penz.) Sacc.]等12种,均由广西农业科学院微生物研究所保存、提供。
葡萄霜霉病的防治葡萄霜霉病是一种常见的葡萄病害,由真菌引起。
它会对葡萄的叶片、果实和葡萄藤造成严重的破坏,导致产量减少和品质下降。
及时采取有效的防治措施非常重要。
下面是葡萄霜霉病的防治方法:一、清除病灶葡萄霜霉病的初发部位通常是叶片和果实。
一旦发现有叶片或果实出现霉斑,就应立即清除并烧毁。
也要将残留的叶子和果实清理干净,避免病菌的再传播。
二、合理修剪葡萄植株的修剪对于防治霜霉病非常重要。
要保持葡萄植株的通风和光照,及时修剪过密的枝条和叶片。
修剪后要及时清理并烧毁修剪下来的枝条和叶片,避免霉菌滋生。
三、使用化学药剂化学药剂是防治葡萄霜霉病的常用方法之一。
常见的化学药剂有三氨苯酮、甲基硫菌灵、苯醚菌酰胺等。
使用化学药剂时,应按照药剂说明进行使用,避免超量使用和频繁使用同一种药剂,以防止霉菌产生抗药性。
四、运用生物防治生物防治是一种环保、可持续的防治方法,可以有效地控制葡萄霜霉病。
通过使用一些对霜霉病具有拮抗作用的微生物,如产生抑菌物质的细菌、真菌等,可以有效地降低霜霉病的发病率。
五、加强葡萄栽培管理在葡萄栽培管理方面,可以通过增加植株的抗病能力来降低霜霉病的发生。
具体措施包括合理施肥,增强植株的抗逆性;保持土壤湿润,避免葡萄植株出现水分缺乏;增加蓝光照射,可以抑制霜霉病的发生等。
六、合理灌溉葡萄霜霉病喜欢潮湿的环境,因此合理灌溉对于防治霜霉病非常重要。
要避免过多的灌溉,特别是在果实快速生长期,尽量减少接触果实和叶片的水分。
七、轮作种植轮作种植是一种有效的防治葡萄霜霉病的方法。
要合理安排葡萄的种植地点,并在一定时间内更换地块,避免病害在同一地块上积累。
防治葡萄霜霉病需要综合运用多种措施,既有物理方法,又有化学方法和生物方法。
也需要加强对葡萄的栽培管理,提高植株的抗病能力。
只有综合使用多种方法,才能有效地控制葡萄霜霉病的发生和传播,保证葡萄的产量和品质。
核农学报2024,38(4):0674~0684Journal of Nuclear Agricultural Sciences不同葡萄品种灰霉病抗性鉴定及褪黑素抗病机理初探王宪璞代瑛姿郭宏扬杨志峰许丽丽 *(石河子大学农学院,特色果蔬栽培生理与种质资源利用兵团重点实验室,新疆石河子832003)摘要:灰霉病是严重危害葡萄生长和果实品质的主要病害之一。
为探究外源褪黑素(MT)缓解葡萄灰霉病发生的抗性机理,本研究以10个新疆主栽葡萄品种为试材,结合叶片、果实基本性状与病情严重度相关性分析,对不同葡萄品种灰霉病抗性进行综合评价;以成熟离体果实为试材,测定了MT对关键抗性指标的影响。
结果表明,部分参试葡萄品种灰霉病抗性水平差异显著,接种灰霉病病原菌(Botrytis cinerea)10 d后,阳光玫瑰和克瑞森葡萄叶片和果实表现感病,蓝宝石葡萄叶片表现感病,其余品种均表现不同程度的抗性,其中巨峰葡萄隶属函数综合得分最高、抗性最强。
B. cinerea侵染葡萄叶片后,不同抗性品种的叶片相对电导率、超氧阴离子、丙二醛及游离脯氨酸水平均呈上升趋势,其中阳光玫瑰和克瑞森葡萄叶片侵染前后各指标差异显著或极显著,巨峰葡萄叶片除游离脯氨酸水平在侵染前后差异显著外,其余指标均不显著。
外源100 μmol·L-1 MT提高了葡萄果实总酚含量、总抗氧化水平和苯丙氨酸淀粉酶、多酚氧化酶活性,缓解了B. cinerea对果实的危害,此外,MT显著上调了VvCu/Zn-SOD1a等活性氧清除相关基因的表达(以巨峰葡萄最为明显)。
综上所述,MT通过促进葡萄果实酚类物质代谢与维持活性氧平衡提高对灰霉病的抗性。
研究结果不仅为揭示褪黑素提高葡萄对灰霉病菌抗性的生理基础提供了理论依据,也为褪黑素提高葡萄灰霉病抗性的田间应用和优质抗病种质发掘利用提供了数据支撑。
关键词:葡萄;灰霉病;褪黑素;抗氧化性DOI:10.11869/j.issn.1000‑8551.2024.04.0674葡萄(Vitis Vinifera L.)是世界四大水果之一,也是重要的经济作物,栽培面积和产量逐年递增,截至2022年,我国葡萄栽培面积位居世界第三[1]。
低纬高原葡萄病害绿色防控关键技术及应用随着人们生活水平的提高,葡萄成为了人们生活中不可或缺的一部分。
葡萄品种繁多,味道鲜美,而且含有丰富的营养成分,被誉为“水果之王”。
然而,由于气候变化、土壤环境、病虫害等问题的影响,葡萄种植过程中常常面临着病害的威胁。
为了保证葡萄的生长和品质,绿色防控技术在葡萄种植中变得尤为重要。
一、病害的影响和常见类型1. 病害的影响葡萄病害主要包括霜霉病、黑腐病、灰霉病等多种病害,这些病害会影响葡萄的生长发育,降低葡萄的产量和品质,严重的甚至会导致葡萄凋零、逝去。
2. 常见病害类型(1)霜霉病霜霉病是葡萄生长过程中常见的病害之一,主要表现为叶片上出现白色霉状物,导致叶片枯萎、脱落,严重时影响果实的发育,降低产量。
(2)黑腐病黑腐病主要发生在葡萄果实上,会导致果实烂熟、褐变,影响果实的品质和口感。
(3)灰霉病灰霉病是由灰霉菌引起的,主要影响葡萄果实和花朵,使果实腐烂、变色,影响果实的食用价值。
二、绿色防控技术及应用1. 生物防治技术利用天敌昆虫、益生菌、真菌等生物因素对病害进行控制,以达到防治病害的目的。
生物防治技术是一种绿色环保的防治方式,对环境安全、人畜无害,具有较高的科学性和可行性。
在低纬高原的葡萄种植中,可选择一些适宜的生物防治剂进行防治,如拮抗性细菌和真菌,通过改变环境微生物组成,减少病原菌的感染率,保护葡萄健康生长。
也可以利用昆虫类天敌对葡萄害虫进行生物防治,减少化学农药的使用,降低环境污染。
2. 植物免疫调控技术植物内源性免疫机制是抵御外界病原侵染的重要保护机制。
通过调控植物内源的免疫途径,增强植物抗病能力,提高其免疫力。
这种技术在葡萄病害的绿色防控中起到了重要作用,可以有效降低病害的发生率。
3. 精准施药技术通过精准施药技术,在葡萄病害发生的关键期段,精准使用化学农药或生物农药,最大限度地控制病害的传播并减少化学农药的使用量。
这种技术不仅可以减少农药对环境的负面影响,还可以降低农业生产成本,提高农产品的质量和安全性。
12种杀菌剂对葡萄灰霉病菌的室内毒力测定姜彩鸽;杨小伟;张怡;王国珍;王广录;方治永【摘要】为筛选出对葡萄灰霉病有良好防治效果的杀菌剂,本试验采用菌丝生长速率法和离体叶片法分别测定12种不同作用机制的杀菌剂对葡萄灰霉病菌的室内毒力.结果表明:生物制剂在离体叶片法预防作用试验中的毒力效果远好于治疗作用,可见该种制剂的保护作用更优,适于病前预防.化学药剂在试验中均表现出了较稳定且较强的毒力,尤其是咯菌腈、啶酰菌胺、啶菌恶唑、腐霉利及氟啶胺对葡萄灰霉病菌的抑制作用明显高于其他药剂,可在生产中协调施用.【期刊名称】《宁夏农林科技》【年(卷),期】2017(058)008【总页数】4页(P33-35,封2)【关键词】杀菌剂;葡萄;灰霉病菌;毒力;EG50值【作者】姜彩鸽;杨小伟;张怡;王国珍;王广录;方治永【作者单位】宁夏农林科学院植物保护研究所,宁夏银川 750002;宁夏大学农学院,宁夏银川 750021;宁夏农林科学院植物保护研究所,宁夏银川 750002;宁夏农林科学院植物保护研究所,宁夏银川 750002;御马国际葡萄酒业(宁夏)有限公司,宁夏青铜峡751600;御马国际葡萄酒业(宁夏)有限公司,宁夏青铜峡751600【正文语种】中文【中图分类】S436.631.1葡萄是我国果树中的大树种之一,其产量和栽培面积居世界前列[1],但葡萄灰霉病已成为葡萄生产中常见、危害最大的病害之一,在我国南方地区和北方温室葡萄生产中发生尤为严重[2],是制约我国葡萄生产的一大障碍。
灰霉病菌的腐生性强,它可以通过侵染果实、幼苗及贮藏器官等途径导致病害发生,从而造成巨大的经济损失。
虽然有高效杀菌剂和先进的贮藏技术,但每年因灰霉病造成的葡萄产后损失依然高达50%,一般损失在20%~30%[3-4]。
另外,它还给葡萄酒带来不良味感,同时使葡萄酒不耐陈酿,降低葡萄酒的质量[5]。
宁夏贺兰山东麓地区是全国最大的葡萄酒地理标志保护产区,随着葡萄种植面积不断扩大以及单一的生态环境的持续,有害生物的生态适应性也不断提高,葡萄灰霉病已成为宁夏葡萄生产中的主要病害之一。
灰霉病防治绝招
灰霉病是一种常见的植物病害,它会影响到许多作物的生长和产量,如葡萄、草莓、番茄等。
灰霉病的发生会给农民带来很大的经济损失,因此,灰霉病的防治非常重要。
下面,我们来介绍一些灰霉病防治的绝招。
1. 清除病源
灰霉病的病原菌主要是在植物残体、土壤和空气中存在的,因此,清除病源是防治灰霉病的第一步。
在种植前,要彻底清除田间的植物残体和杂草,以减少病原菌的存活。
同时,要注意保持田间的通风和干燥,以降低病原菌的传播。
2. 使用生物防治剂
生物防治剂是一种有效的灰霉病防治方法。
它们是一些天然的微生物,如细菌、真菌和病毒,可以抑制灰霉病的发生。
在种植过程中,可以使用一些生物防治剂,如拮抗菌、真菌和病毒等,来控制灰霉病的发生。
3. 使用化学防治剂
化学防治剂是一种常见的灰霉病防治方法。
它们是一些化学物质,如杀菌剂和杀虫剂,可以杀死病原菌和害虫,从而控制灰霉病的发生。
在使用化学防治剂时,要注意按照说明书的要求使用,避免过
量使用和误用。
4. 加强管理
加强管理是防治灰霉病的关键。
在种植过程中,要注意及时修剪和清除病叶、病果和病枝,以减少病原菌的传播。
同时,要注意保持田间的通风和干燥,以降低病原菌的传播。
此外,要定期检查作物的生长情况,及时发现和处理病害。
灰霉病的防治需要综合运用多种方法,包括清除病源、使用生物防治剂、使用化学防治剂和加强管理等。
只有这样,才能有效地控制灰霉病的发生,保障作物的生长和产量。
植物病原菌拮抗微生物的筛选、鉴定及拮抗机理研究一、本文概述植物病原菌是威胁全球农业可持续发展的重要因素之一,它们引发的植物病害会导致作物减产、品质下降,甚至造成整个生态系统的破坏。
因此,寻找并利用拮抗微生物来防治植物病害,已成为当前植物保护领域的研究热点。
本文旨在探讨植物病原菌拮抗微生物的筛选方法、鉴定技术,以及深入研究其拮抗机理,以期为农业可持续发展提供新的生物防治策略。
本文将详细介绍拮抗微生物的筛选过程,包括采样方法、初筛和复筛步骤等。
通过从各种环境样本中分离和筛选出具有拮抗活性的微生物,为后续研究提供丰富的资源库。
本文将阐述拮抗微生物的鉴定方法,包括形态学观察、生理生化特性分析以及分子生物学鉴定等,以确保所获得的拮抗微生物种类准确可靠。
在此基础上,本文将重点研究拮抗微生物的拮抗机理。
通过比较基因组学、转录组学、蛋白质组学等多组学手段,揭示拮抗微生物与植物病原菌之间的相互作用关系,明确其拮抗作用的分子机制。
还将通过室内生物测定和田间试验,验证拮抗微生物的实际应用效果,为其在实际生产中的应用提供科学依据。
本文旨在通过系统研究植物病原菌拮抗微生物的筛选、鉴定及拮抗机理,为农业病害的生物防治提供新的思路和方法。
这不仅有助于推动植物保护领域的发展,也将为农业可持续发展和生态环境保护做出积极贡献。
二、材料与方法为了筛选拮抗微生物,我们从各种植物病害的土壤中收集了多种微生物,并选取了代表性的植物病原菌,如灰霉病菌、青枯病菌等。
这些病原菌是在植物病理实验室中通过常规方法分离和纯化的。
用于微生物培养和筛选的培养基包括牛肉膏蛋白胨培养基、马铃薯葡萄糖培养基等,这些培养基均按照标准方法进行配制和灭菌。
实验过程中所使用的试剂均为分析纯,购自国内知名试剂公司。
实验仪器包括显微镜、培养箱、分光光度计、PCR仪等,这些仪器均经过定期校准和维护。
将收集到的微生物在牛肉膏蛋白胨培养基上进行初步培养,然后通过平板对峙法观察微生物对病原菌的拮抗作用。
葡萄灰霉病怎么引起的?如何防治它葡萄因为是一种对土壤、阳光、水分都十分要求的一种水果,所以有想自己开设葡萄园着手种植葡萄的朋友,一定要对种植葡萄的地址有了解并且选择好,气候、天气还有水源等各方面。
因为葡萄的种植时间大多都是在春季,如果是在南方,湿度比较大的地方,那么你一定要多加注意,因为稍不小心,就容易患上葡萄灰霉病,至于这种患病是怎么来的呢?那么就由我跟你们好好分析一下。
葡萄灰霉病的引起发病期通常分为两次,第一次就在开花的前后时期,第二次在果实的着色成熟期阶段。
在春季时期,此时温度较低,空气湿度较大,大量雨水然后导致果肉裂开,然后病菌就乘虚而入,就会导致葡萄腐烂。
灰霉病容易发病的温度是在二十度左右,空气的湿度在八十五度以上,如果空气湿度达到九十度以上那么发病就是最严重的时候,所以春季多雨季节,气温与湿度都是属于灰霉病的发病期。
还有就是对葡萄的管理方法不对,比如生长枝蔓太长、杂草太多、通风不会和光照量不足、地势低洼、微量营养元素施加过多,都是会导致灰霉病的引起。
还有在葡萄的贮藏期也是非常容易发病的哦。
葡萄灰霉病的防治肥水的管理我们需要在葡萄种植的过程中,可以在肥水方面多加于防治,适当补一些微量元素,控制氮肥、增加钾肥,比如说磷酸二氢钾,一般情况下十天左右就打一次,时间久了以后,打个四五次,葡萄的口感跟味道都是好很多,并且能有效预防疾病。
果园的管理定期清除杂草,对生长较旺的枝蔓进行修剪和喷抑生长素,确保果园里通风且透光,测试室内温度是否合格,要做到好的控病效果,保证土壤质量,害虫的查杀。
药剂的防治关于灰霉病的话我们可以适当使用药剂来防治,例如像羧甲基纤维素啊、高脂膜、嘧霉胺等药物都可以很有效的,但喷药剂的同时我们也需要注意很多,我们可以在开花前喷一到两次的预防药剂不能喷太多不然,就是大概在二月份中下旬到到三月份,不能太早也不能太晚,喷的时候也要注意喷的均匀些。
抗病种的选择根据地区气候的不同,优先选择抗病性较强的葡萄品种。
防治葡萄霜霉病的方法
防治葡萄霜霉病的方法有以下几种:
1. 病前预防:选择适宜的生长地,种植抗病品种,保持土壤肥沃,及时清理果园杂草,避免病原体滋生。
2. 化学防治:使用有效的杀菌剂,如甲基硫菌灵、挥发油类药剂、三唑酮类药剂等。
但要根据指示剂用药,并掌握正确的用药方法和时机。
3. 生物防治:应用有效的生物农药,如拮抗菌、枯草杆菌等微生物制剂,来对抗葡萄霜霉病。
选择抗病品种、使用有益微生物或中草药、利用吸附材料等方法也可有效预防和控制病害。
4. 生态防治:强化病害综合防治,调整耕作制度,保持葡萄园生态平衡,增加有益生物种类,促进植物自身健康,通过生态控制和生物多样性保护来减轻葡萄霜霉病造成的危害。
总之,为了防治葡萄霜霉病,应综合使用各种方法,并进行适当的轮换使用,以提高效果。
同时,要经常检查,并及时发现问题,切断病源,以免病情进一步恶化。
红提葡萄的贮藏管理技术一、红提葡萄的贮前管理栽培中需要注意多施磷钾微肥和有机肥,需要控制氮肥施用量,防止果实含糖量低,果梗木质化程度低,耐藏性下降。
采前10-15天停止灌水,如遇雨则应推迟采收。
用于贮藏的葡萄须在早晨露水充分干后采收,采收前2天应对果穗喷布红提专用防腐保鲜剂(食品添加剂型),采收后配合保鲜片使用,才能得到较好的贮藏效果。
红提品种不耐SO2,采前使用保鲜剂是延长贮期,防止贮藏期发生霉变的关键技术之一。
葡萄浆果特别易发生机械伤,因此在采收、装箱、运输、贮藏过程中要轻拿轻放,避免或减少磕碰、挤压、磨擦、震动造成的损伤。
采收时最忌用手提拉果粒和倒箱,采后的葡萄应立即剔除病、伤、青、小的果粒,将果穗轻轻地摆放在内衬PVC或PE葡萄专用保鲜袋的箱内,装箱后应立即运到预冷库预冷。
葡萄从采收到预冷以不超过12小时为宜,预冷速度越快越好。
二、红提葡萄的贮藏管理方法1、快速预冷与贮藏:葡萄运至预冷库后应打开袋口在-1℃至-2 ℃条件下进行预冷,使葡萄的品温尽快下降,当果实品温在24小时内下降到0℃时,将保鲜剂按使用要求放入袋内用双层纸将包好后的保鲜剂放在葡萄上,效果更佳。
然后扎紧袋口,在-0.5±0.5℃条件下进行贮藏。
为防止红提葡萄发生保鲜剂释放引起的伤害及先期霉变,建立预冷库防止扎袋后期的结露是红提品种贮藏的关键技术之一。
2、保鲜剂的使用量及使用方法:红提葡萄必须使用单层包装箱,预冷后待果温达到0℃后方可开始投放保鲜剂。
红提品种不抗SO2型保鲜剂,又易在田间感染灰霉等贮藏病害,故在保证果温0℃和防止结露的前题下,使用复合型保鲜剂,每5公斤用量为7包片剂保鲜剂(2片/包,每片0.5g±)加1片牛皮纸包装的保鲜垫(计6包药剂)。
使用方法如下:先在葡萄上部垫1张疏水性强的纸,纸长度>30cm,宽度>20cm,将牛皮纸保鲜垫1张放在垫纸上面,然后将片剂保鲜剂每包用大头针(号)扎两个透眼,7包片剂保鲜剂放在保鲜垫上部,再将用垫纸盖上,以保证药剂释放的均匀性。
葡萄霜霉病菌拮抗放线菌QH94的筛选及鉴定蒋欣陶;赵奎华;刘长远;梁春浩;臧超群【摘要】为筛选出葡萄霜霉病菌的拮抗放线菌,对采自辽宁省沈阳、葫芦岛、锦州、鞍山、朝阳等地区葡萄园的23份土样中的放线菌进行分离,并对获得的119株放线菌进行防效评价,得到1株拮抗放线菌菌株QH94,其田间防效可达68.83%~89.80%.采用平板对峙培养法进行抑菌谱的测定,QH94菌株对9种病原菌有抑制作用,其中对稻瘟病菌的抑制作用最强,抑菌带宽度为10.57am.根据菌株QH94的形态特征、培养特征、生理生化特性以及16S rDNA序列分析结果,将其初步鉴定为细黄链霉菌[Streptomyces microflavus (Krainsky) Waksman&Herici].【期刊名称】《沈阳农业大学学报》【年(卷),期】2015(046)003【总页数】6页(P303-308)【关键词】葡萄霜霉病菌;生物防治;放线菌;细黄链霉菌【作者】蒋欣陶;赵奎华;刘长远;梁春浩;臧超群【作者单位】沈阳农业大学植物保护学院,沈阳110161;辽宁省农业科学院植物保护研究所,沈阳110161;辽宁省农业科学院植物保护研究所,沈阳110161;辽宁省农业科学院植物保护研究所,沈阳110161;辽宁省农业科学院植物保护研究所,沈阳110161;辽宁省农业科学院植物保护研究所,沈阳110161【正文语种】中文【中图分类】S436.631.1.9葡萄霜霉病[Plasmopara viticola(Berk.et Curt.)Berl.et de Toni]是葡萄生产上的重要病害,世界各葡萄主要产区均有发生。
该病主要为害叶片,也为害新梢、叶柄、卷须、幼果、果梗和花序等幼嫩部分,可造成叶片早期干枯脱落,葡萄果穗不能正常发育,浆果不易成熟;同时影响枝条成熟、植株的抗寒性减弱,可造成第二年产量严重损失。
一般年份葡萄霜霉病可造成减产10%~20%,严重年份可达60%以上[1-2]。
灰霉病防治绝招
灰霉病是一种常见的植物病害,它会影响到许多蔬果作物的生长和发展。
为了保障作物的产量和质量,必须采取有效的防治措施。
下面介绍几种灰霉病防治的绝招。
1.病害防治药物的使用
灰霉病的防治首先要依靠药物,药物可以有效地杀死病菌,防止病害的扩散。
常用的灰霉病药物有甲基硫菌灵、多菌灵、氧化锰等。
使用药物时,要按照说明书的方法进行操作,注意用量和频次,以保证药效的最大化。
2.农业措施的实施
除了使用药物,农业措施也是防治灰霉病的重要手段。
如加强排水、通风、增加光照等措施,以减少作物受到病害的影响。
此外,及时彻底清理病源体,消毒病害区域等也是非常重要的。
3.选用抗病品种
在种植蔬果作物时,可以选择抗病品种,这样可以减少灰霉病的发生。
选择抗病品种的同时还要注意其适应性和产量等方面的问题。
4.加强管理
合理的管理也是防治灰霉病的重要手段。
如加强肥料的施用、定期修剪、定期检查等措施,以保证作物的生长和发展。
总之,防治灰霉病需要综合运用多种手段,从药物防治到农业措施、品种选择和管理等方面都要注意。
只有这样才能有效地预防和控制灰霉病的发生,保障蔬果作物的产量和质量。
防治葡萄灰霉病的优势拮抗细菌的筛选
作者:崔欣李伟
来源:《新农村》2010年第11期
【摘要】生物农药是防治植物病虫害的一种长远有效的方法,本文通过葡萄果穗附生细菌对灰霉病菌的抗性实验,筛选出对葡萄灰霉病抑制性最好的拮抗细菌,从而为开发新型的生物农药提供了理论基础。
【关键词】生物防治;葡萄灰霉病;拮抗细菌
在葡萄灰霉病发生普遍严重的地区,使用拮抗微生物进行生物防治,可以有效减少化学农药的使用,解决农药残留问题,延缓病菌抗药性的产生。
特别是在病菌已产生抗药性的地区,使用拮抗微生物,更是抗药性治理的一项有效措施【1】。
1材料与方法
1.1试验材料
供试菌种:葡萄灰霉病菌;葡萄果穗附生细菌13种
葡萄品种:中抗品种红地球
1.2试验方法
1.2.1附生细菌的平板对峙试验
为了简化工作量,采用了复式筛选法【2】,首先在平板上粗筛选出拮抗作用明显的菌株,然后,再进行二次平板筛选,找到最具拮抗作用的拮抗菌。
1.2.2附生细菌对病原菌孢子萌发的抑制试验【3】
将待测菌液于26℃、180r/min摇床培养3d。
取葡萄灰霉病孢子悬浮液(107个孢子∕ml)10ul,加10ul待测细菌发酵液,置无菌洁净载玻片上,于培养皿内25℃保湿,8h后观察孢子萌发情况。
以0.5%葡萄糖液作对照,每个处理调查200个孢子,重复3次。
计算发酵液对孢子萌发的抑制率。
将100%抑制孢子萌发的发酵液稀释10、100、1000倍后再测定抑制孢子萌发情况。
将待测菌发酵液5000r/min离心10min,取上清液进行抑制孢子萌发试验,方法同上。
1.2.3附生细菌对灰霉病菌菌丝生长的抑制试验【4】
取灰霉病菌孢子悬浮液0.5 ml加入盛有10ml已冷却至50℃的PDA培养基中。
将直径为5mm灭菌滤纸片蘸上发酵液,放入配好的培养皿中,每个培养皿放两片,25℃培养3d后测量抑菌圈直径,以无菌水作对照,重复3次。
2 结果与分析
2.1 13种附生细菌对峙试验结果
通过二次平板对峙试验,结果表明:分离得到的13种细菌中,除了B9和B13对葡萄灰霉病没有拮抗作用外,其他11种细菌对灰霉病均有拮抗作用,但不同附生细菌的抑菌力差异性显著。
其中B5、B12的抑菌能力最强,达到了50%以上;而B4的抑菌能力最差,仅为16.11%;其他8种细菌的抑菌能力均在20%-50%之间。
2.2附生细菌对灰霉病菌孢子萌发的(下转第75页)抑制试验
将对葡萄灰霉病有抑制作用的11种拮抗细菌的发酵液及发酵液离心后上清液对灰霉病菌孢子的抑制试验表明(表1):B12菌株的抑制率最高,发酵液原液及稀释10、100倍发酵液抑菌率均为100%,稀释1000倍的发酵液的抑菌率仍为95.34%;B12菌株发酵液离心后上清液的原液及稀释10倍的上清液的抑制率也均为100%,稀释1000倍上清液为93.84%。
B5和B1的抑制效果次之,而B4是抑制率最低。
11种拮抗菌液均因稀释倍数的增加,抑制率下降,发酵液的抑菌率高于发酵液离心后的上清液。
2.3附生细菌对灰霉病菌菌丝生长的抑制试验
通过对11种拮抗细菌对灰霉病病菌菌丝生长的抑制试验结果表明,不同附生细菌对病菌菌丝的抑制效果差异较大,其中B12的抑菌能力最强,为15.17%, B5、B10次之,而B2、B7、B4的抑菌率均为5.55%,效果不明显。
3 结论
在葡萄果穗上分离出的13种附生细菌经平板对峙试验初筛,筛选出11种对葡萄灰霉病有抑制作用的拮抗菌。
将11种具有拮抗作用的附生细菌对灰霉病菌孢子抑制试验、对灰霉病菌菌丝生长的抑制试验结果均表明,B5和B12菌株的抑制能力最强,是优势拮抗菌株,而B4和B6菌株的抑制能力最差,其它7种拮抗细菌的抑菌能力均在它们之间,波动不大。
11种附生拮抗细菌的能力在不同的抑制试验中略有差异,但并不影响整体的结论,这可能是由于试验中有许多外界的条件影响和人为的误差所导致的。
为进一步应用拮抗菌提供理论依据,还需进行生物学特性、主要抗菌物质性质等基础问题的研究【5】。
参考文献
[1]Janisiewcz W J.Charicaterizing the mechanism of biological control of postharvest diseases on fruits with a simple method to study competition for nutrients[J].Phytopathology,2000,90(11):1196~1200
[2]蒋跃明,陈芳.生防菌防治荔枝采后病害的初步研究[J].果树科学,1997,14(3):185~186
[3]范青,田世平,李永兴,等.枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)B-912对采后柑橘果实青、绿霉病的抑制效果[J].植物病理学报,2000,1(3):343~348
[4]赵白鸽,孔建,王文夕,等.枯草芽孢杆菌B-903对苹果轮纹菌作用及其对病害的控制效果[J].植物病理学报,2000,27(3):213~214
[5]王明祖,周华众,付艳平,等.B6-1菌对植物病原真菌的接抗性[J].中国生物防治,1996,12(1):20~23
作者简介:
崔欣(1982.11-),女,吉林人,硕士研究生,吉林农业大学发展学院助教,主要从事园林植物配置的研究
李伟(1983.6-),男,吉林人,硕士研究生,长春经济技术开发区风景园林有限责任公司工程师,主要从事城市绿地规划园林植物配置的研究。