五种杀菌剂对桃褐腐病的防治效果试验
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小檗碱复方对桃褐腐病的田间防效和安全性评价作者:葛喜珍等来源:《安徽农业科学》2015年第10期摘要[目的] 探讨小檗碱复方对桃褐腐病的田间防治效果及安全性。
[方法] 根据杀菌剂作用机制选择β微管蛋白抑制剂多菌灵、甾醇脱甲基化抑制剂腈苯唑和苯醌外部抑制剂(QoIs)嘧菌酯作为阳性对照,研究了10%小檗碱可湿性粉剂不同稀释倍数(5 000、4 000、3 000、1 500、800倍)对桃褐腐病的防治效果及安全性。
[结果] 10%小檗碱可湿性粉剂4 000倍稀释液防治效果与对照药剂无显著差异,防治效果达70%以上;10%小檗碱可湿性粉剂剂量范围内对桃树安全。
[结论]为小蘖碱在作物病害防治上的推广应用提供了参考。
关键词桃褐腐病;小檗碱;安全性;田间防效中图分类号S436.621.1文献标识码A文章编号0517-6611(2015)10-124-02Abstract[Objective] The field control effect and safety of berberine compounds on peach brown rot were evaluated. [Method] In view of antifungal mechanisms of fungicides, carbendazim,fenbuconazole, and azoxystrobin,which respectively represent βtubulin inhibitor, sterol demethylation inhibitor, and benzoquinone external inhibitor, were used as positive control. 10% berberine wettable powder (diluted to 5 000, 4 000, 3 000, 1 500, 800fold) acted as the tested groups. [Result] 10% berberine with 4 000fold dilution was shown to be suitable for controlling peach brown rot fungus (Monilinia fructicola), and the control rates of berberine reached up to 70%. No significant differences existed between the tested and the positive control. Hence, 10% berberine with 4 000fold dilution was shown to be safe in peach production. [Conclusion] The study can provide reference for application of berberine in crop disease control.Key wordsPeach brown rot; Berberine; Safety; Field control effect褐腐菌(Monilinia fructicola)严重危害果树,不但侵染桃类,也侵染其他核果如杏、李等,造成花、叶和果实腐烂,即褐腐病,在多雨年份可造成毁灭性损失。
科普惠农毁田间过早或过晚抽发的不整齐嫩梢,使夏、秋梢抽发整齐、健壮,以降低虫口密度,减少喷药次数。
当嫩芽长到1~2c m 时,全株抹除零星抽发的夏梢或秋梢,5d 抹一次,连续抹数次,以刺激更多的芽抽发,使其抽发整齐。
放梢时间因气候和品种而异,应掌握在虫口密度低时放梢。
另外,冬季结合修剪,剪除被害枝,以减少越冬虫口基数,可减轻下年潜叶蛾的为害。
3.2生物防治新梢萌发期,在果园释放寄生蜂,以蜂控虫。
也可用苏云金杆菌进行叶面喷雾,以菌治虫,减少害虫的发生。
3.3化学防治!"!"#!"#$防治适期为新梢大量抽发、嫩叶长达0.5~3.0c m ,防治指标为嫩叶受害率在10%~20%时喷第一次药,以后每隔7~10d 喷一次药,连喷2~3次。
!"!"$"%&'可选用10%吡虫啉可湿性粉剂1500~2000倍液、1.8%阿维菌素乳油2000~3000倍液、25%除虫脲可湿性粉剂1500~2000倍液、10%氯氰菊酯乳油3000~3500倍液、20%甲氰菊酯乳油1500~2000倍液、50%潜克可湿性粉剂3500~4000倍液、2.5%联苯菊酯乳油4000倍液、80%敌敌畏乳油800~1000倍液等,以上药剂要交替使用,以免潜叶蛾产生抗药性。
K 【科普惠农植物保护与栽培Z H I WUB A OH UY UZ A I P E I 桃褐腐病又名果腐病,主要为害桃子的果实,在莱阳市桃产区均有发生。
发病初期果面出现褐色圆斑,病部果肉褐腐,几天内病斑即可扩散至整个果面,后期病果全部腐烂,造成大量落果。
该病侵染途径多,侵染期长,自幼果至成熟乃至采收后都能感染。
而以成熟期发病更多且流行最快,侵染和蔓延迅速,常造成严重损失。
为此,笔者选用4种药剂对桃褐腐病进行田间药效试验,旨在为当地控制桃褐腐病流行提供科学依据。
1材料与方法试验在莱阳市团旺镇东马家泊村万春光桃园进行。
桃树褐腐病防治措施和方法桃树褐腐病又叫菌核病,是桃树上的重要病害之一,发生严重时,可造成毁灭性损失。
下面我们了解一下桃树褐腐病防治措施和方法。
一、桃树褐腐病症状识别桃树褐腐病危害桃、李、杏、樱桃等果树,危害果实损失很大,也可危害花、叶和枝条。
花染病后发生褐色水渍状病斑,迅速蔓延萎蔫,腐烂后表面丛生灰霉,枯死在枝条上不落。
果实从幼果期到成熟期均可发病。
桃树褐腐病病菌感染果实后形成褐色圆斑,并迅速扩展及全果,使果实变褐腐烂,表面生出灰褐色霉层,有的病果干缩在枝条上不脱落。
枝条被害处形成灰褐色病斑,边缘紫褐色,常发生流胶。
二、桃树褐腐病的发生规律病菌以菌丝体在僵果、病枝上越冬,翌年可产生大量分生孢子,随风雨传播,如花期遇雨,可大量侵染花朵。
早期受害部位可较快产生分生孢子,进行再侵染。
病菌主要通过伤口侵入,也可经气孔、皮孔侵入,病果和健果接触也可传染。
果实近成熟期阴雨高湿,发病加重。
三、桃树褐腐病的防治方法1、结合冬剪,彻底清除树上病僵果、病枝,地面扫净落叶,集中深埋或烧毁。
2、发芽前喷铲除剂,可用5波美度石硫合剂,或5%菌毒清水剂100倍液。
3、落花后如果连续阴雨应重视防治,可喷洒50%多菌灵可湿性粉剂800倍液,或70%甲基托布津可湿性粉剂1 000倍液1~2次。
4、生长期结合其他病害防治,可喷洒80%大生800倍液,或70%代森锰锌可湿性粉剂1 000倍液,或50%代森铵水剂1 000倍液。
5、成熟期根据天气情况喷药,晴天可喷洒保护性杀菌剂,如70%代森锰锌可湿性粉剂1 000倍液,或65%代森锌可湿性粉剂500倍液,雨后及时喷50%多菌灵可湿性粉剂600倍液。
黑龙江农业科学2023(2):51G53H e i l o n g j i a n g A gr i c u l t u r a l S c i e n c e s h t t p ://h l j n y k x .h a a s e p.c n D O I :10.11942/j.i s s n 1002G2767.2023.02.0051崔丽红,宋金秋,黄蔚.六种药剂对湘西地区猕猴桃褐斑病的防治效果[J ].黑龙江农业科学,2023(2):51G53.六种药剂对湘西地区猕猴桃褐斑病的防治效果崔丽红,宋金秋,黄㊀蔚(湘西民族职业技术学院,湖南吉首416000)摘要:为筛选出防治猕猴桃褐斑病的高效药剂,特对6种杀菌剂的田间防治效果进行了综合评价.结果表明,40%苯甲 咪鲜胺水乳剂对猕猴桃褐斑病的防治效果最好,每隔7d 施1次,连施3次后的相对防治效果为81.05%,其病情指数仅为13.24,极显著优于其他药剂.同时,其可溶性固形物含量为13.8%,比对照高19 0%;其产量也最高,为855.7k g(667m 2)-1,比对照高21.4%.栽培上可将此杀菌剂作为防治猕猴桃褐斑病的理想药剂.关键词:杀菌剂;猕猴桃褐斑病;防治效果收稿日期:2022G12G16基金项目:湖南省科技厅 科教联合基金项目 (2020J J 7008,2019J J 70042).第一作者:崔丽红(1979-),女,硕士,教授,从事园艺作物栽培与病害防治研究.E Gm i a l :c u i l i h o n g h u a n g @163.c o m .通信作者:宋金秋(1982-),女,硕士,副教授,从事植物病虫害防治研究.E Gm i a l :64190208@q q.c o m .㊀㊀猕猴桃属于藤本果树,因其果实味道可口,维C 含量高,深受广大消费者的喜爱,因此近些年我国许多省份将猕猴桃作为重要经济作物.目前国内学者对猕猴桃褐斑病致病菌鉴定的结果各有不同,有链格孢(A l t e r n a r i a s p.)㊁小球腔菌(L e p t o s p h a e r i a s p .)㊁茎点霉菌(p h yl l o s t i c t a s p .)㊁细极链格孢菌(A l t e r n a r i a t e n u i s s i m a )[1G4],但该病均高发于每年的7月-8月,致病菌主要侵染叶片,也可以发生于果实上,严重时可以引起果园叶片大面积提早脱落,后期病害由叶片转向枝干,造成落果及枝干枯死,对猕猴桃的产量和品质造成一定影响[5G6].湘西种植猕猴桃的历史久远,在湘西地区因地制宜㊁精准扶贫方面发挥着重要的作用.随着猕猴桃产业写入湘西政府 十三五 规划以来,该产业在湘西地区快速发展,也使得该地区猕猴桃发生的病害日益严重,但是湘西受地域和其他因素的影响,果农的栽培技术相比发达地区还很落后,针对该区域猕猴桃褐斑病药剂防治方面的研究几乎为零,很多果农大多参考以往别的地区的猕猴桃施药方法,这种做法不仅没有针对性,而且防治效果较差,直接影响了该地区猕猴桃的品质及产量.为此,本研究开展了针对湘西地区的猕猴桃褐斑病药效防治试验,以期筛选出针对该区域的高效㊁安全的化学药剂,为该地区猕猴桃褐斑病的防治提供理论基础,使得该地区的猕猴桃产业能持续健康发展.1㊀材料与方法1.1㊀材料1.1.1㊀供试品种㊀试验选用的猕猴桃品种为东红,由湘西民族职业技术学院提供.1.1.2㊀供试药剂㊀选用生产上常用的6种药剂,具体见表1.1.2㊀方法1.2.1㊀试验设计㊀试验设在湘西职院科技园内,土壤为黄壤土,微酸性,肥力一般.2017年12月23日定植,行距为3m ,株距2m ,每667m2栽110株.试验共设6个不同药剂处理(表1),以喷施等量的清水作为对照处理(C K ).各处理设3小区,每小区3株,共选取105株长势相近,还未发病的植株.采用背负式静电喷雾器喷药,而后按照表1的药剂和使用剂量进行试验.于猕猴桃果实膨大初期(2021年5月12日)开始第1次喷施药剂(所选植株长势一致,叶片无褐斑病侵染),叶片正反面均需喷药处理.以后每7d 喷施1次,连喷3次.其他管理方法同常规.1.2.2㊀测定项目及方法㊀病情和防效调查:药效调查和计算方法参照G B /T17980.86-2004[7]进行.每次施药后7d 调查各处理的病情指数.调查时每株随机选10根枝条,每枝条随机取10片叶子,而后统计叶片上病斑面积占整个叶片面积的百分率.然后按分级计数法统计发病情况,计算病情指数和防治效果[4].病情分级按以下标准(以叶片为单位).㊀㊀0级:无病;1级:病斑面积ɤ5%;3级:病斑面积6%~25%;5级:病斑面积26%~50%;7级:病斑面积51%~75%;9级:病斑面积ȡ76%.㊀㊀㊀㊀㊀黑㊀龙㊀江㊀农㊀业㊀科㊀学2期表1㊀供试药剂来源及用量处理药剂名称供货厂家折合用量/(gh m -2)150%多菌灵可湿性粉剂四川国光农化股份有限公司750275%百菌清可湿性粉剂山东百农思达生物科技有限公司1125340%苯甲 咪鲜胺水乳剂上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司70443%氟菌 肟菌酯悬浮剂德国拜耳股份公司120540%异菌脲腐霉利悬浮剂山东禾宜生物科技有限公司360680%代森锰锌可湿性粉剂四川国光农化股份有限公司1200㊀㊀药效计算方法:分别按公式(1)和(2)计算病情指数和防治效果.病情指数=ð(各级病叶数ˑ相对级数值)调查总叶数ˑ9(1)相对防效(%)=对照病情指数C K -施药后病情指数对照病情指数C K æèçöø÷ˑ100(2)产量和品质调查:于9月2日结果期每小区随机选取10个果实,7个处理(含对照)共计210个果实,测定可溶性固形物含量和单株果重,并折算产量.1.2.3㊀数据分析㊀采用E x c e l 2007和S P S S 16.0进行方差分析.2㊀结果与分析2.1㊀猕猴桃褐斑病田间表现及施药后对植株的安全性㊀㊀试验期间,试验组猕猴桃生长正常,没有出现因施药不当而引起植株叶片褪绿㊁卷缩㊁发焦㊁落叶㊁果实脱落等药害现象,表明各组药剂对猕猴桃生长安全.图1为施用3次40%苯甲 咪鲜胺水乳剂后叶片的表现症状.2.2㊀不同药剂处理对猕猴桃褐斑病的防效从表2可以看出,不同杀菌剂对猕猴桃的防治效果不同,其中处理3(40%苯甲 咪鲜胺水乳剂)效果最好.前2次施药后第7天的相对防效分别为70.98%和75.26%,极显著高于其他处理,第3次为81.05%,病情指数仅为13.24;其次为处理5(40%异菌脲腐霉利悬浮剂),3次施药后第7天的相对防效分别为67.58%㊁73 90%和79 45%,且最后1次施药后的病情指数仅为14 36,除第2次的相对防效显著低于处理3以外,其他2次均与处理3无显著性差异.处理2(75%百菌清可湿性粉剂),在对猕猴桃褐斑病的防效方面表现最差,其中施药3次后的相对防效仅为45.53%,病情指数为38.06,极显著低于处理3和处理5.这表明,处理3和处理5对猕猴桃褐斑病的防效最好,在猕猴桃生产区可选用这两种药剂作为褐斑病的有效防治药剂.图1㊀猕猴桃褐斑病叶片表现2.3㊀不同药剂对猕猴桃可溶性固形物含量和产量的影响㊀㊀从图2㊁图3可以看出,不同药剂处理猕猴桃产量和品质不同.其中,处理3和处理5的可溶性固形物含量较高,分别为13.8%和13.6%,比对照分别高19.0%和17.2%(图2).二者产量也最高,分别为855.7和830.5k g(667m 2)-1,比对照分别高21.4%和19.0%(图3).这主要是因为受褐斑病的危害,猕猕桃植株长势和叶片光合作用减弱,进而影响了果实营养的吸收和糖分积累,导致果实品质和产量降低.表2㊀各药剂处理对猕猴桃褐斑病的防治效果处理第1次第2次第3次病情指数相对防效/%病情指数相对防效/%病情指数相对防效/%15.27ʃ0.04c C 64.84c C 12.55ʃ1.07c B C 63.77c B C 34.98ʃ0.82c C 49.94d C 25.96ʃ0.09b B 60.24d D 13.75ʃ0.46b B 60.31d C 38.06ʃ0.60b B 45.53e D34.35ʃ0.18f F70.98a A 8.57ʃ0.31e D75.26a A 13.24ʃ0.25f F81.05a A 45.07ʃ0.09c d C D 66.18a b B C 9.86ʃ0.25d D71.54b c A 15.63ʃ0.40e E 77.63b c A 54.86ʃ0.11e E 67.58a b A B9.04ʃ0.16d e D73.90b c A14.36ʃ0.47e f E F 79.45b c A65.10ʃ0.15c d C D65.98c B C 11.92ʃ0.17c C65.59c B 29.70ʃ0.85d D 57.49c BC K (清水)14.99ʃ0.24a A 34.64ʃ1.07a A69.87ʃ1.43a A㊀㊀注:同列数据后不同大㊁小写字母分别表示在P <0.01和P <0.05水平差异显著.2期㊀㊀崔丽红等:六种药剂对湘西地区猕猴桃褐斑病的防治效果㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀图2㊀不同药剂处理对猕猴桃可溶性固形物含量的影响注:不同大小写字母表示在P <0.01或P <0.05水平差异显著.下同.图3㊀不同药剂处理对猕猴桃产量的影响3㊀讨论目前,针对猕猴桃褐斑病的防治方法多采用化学药剂,市面上的有效杀菌剂有代森锰锌㊁福美双㊁甲基硫菌灵等,但由于长期反复使用,易使猕猴桃植株对此类杀菌剂产生耐药性.因此,在防治过程中需要特别控制施药次数和施药量.冉飞等[8]采用菌丝生长速率法,研究了6种杀菌剂(咪鲜胺㊁苯醚甲环唑㊁戊唑醇㊁异菌脲㊁肟菌酯和吡唑醚菌酯)对猕猴桃褐斑病的实验室抑菌效果,其中咪鲜胺和苯醚甲环唑的抑菌活性最强,其E C 50分别为0.0084和0.0553m gL -1.刘欣[9]认为0 5%小檗碱水剂可以有效防治猕猴桃褐斑病,其推荐用量为12.5m g k g -1.白伟等[10]发现60%吡唑醚菌酯 代森联水分散粒剂是防治猕猴桃褐斑病较为安全㊁有效的化学药剂,施药时间为叶片发病初期,其施药量应控制在400~600m g k g -1,并建议每隔10~15d 喷雾防治,连续使用2次左右.杨恩兰等[11]以田间试验为研究,比较了不同比例的氟菌 肟菌酯悬浮剂㊁戊唑 多菌灵悬浮剂㊁代森锰锌可湿性粉剂对猕猴桃褐斑病防控的差异性,认为以43%氟菌 肟菌酯悬浮剂用量为64.5g h m -2的防治效果最好.本研究结果与前人研究结果基本吻合,咪鲜胺为D M I 类毒性较低的广谱杀菌剂,通过切断或阻止致病菌麦角甾醇合成,从而导致病原菌细胞膜功能受损,从而阻断孢子的产生,对植物真菌性病害具有较好的防治作用[12G13],本试验也确定了咪鲜胺对棒孢菌具有较强的抑制效果.但目前猕猴桃褐斑病防治过程中存在的问题主要集中在盲目用药㊁农药残留量超标㊁土壤破坏率高等[14],因此加强猕猴桃褐斑病发病规律㊁病原菌致病机理的研究是未来的研究方向[15].选育针对猕猴桃褐斑病的抗病品种也是预防猕猴桃褐斑病的一个有效途径,但在市面上还没有发现有针对猕猴桃抗褐斑病品种选育的研究.猕猴桃褐斑病具有传播迅速㊁易耐药的特点,种植过程中应遵循 合理用药 防大于治 的原则,避免造成农户不必要的经济损失[16G18].4㊀结论㊀本试验研究表明,40%苯甲 咪鲜胺水乳剂对猕猴桃褐斑病病的防治效果最好,每隔7d 喷施1次,连施3次后相对防治效果可达81.05%,极显著优于其他处理.施药后其可溶性固形物含量和产量也最高,分别为13.8%和855.7k g(667m 2)-1,比对照清水处理分别高19.1%和21.4%.因此,栽培上可将40%苯甲 咪鲜胺杀菌剂作为防治猕猴桃褐斑病的理想药剂.参考文献:[1]㊀赵金梅,高贵田,谷留杰,等.中华猕猴桃褐斑病病原鉴定及抑菌药剂筛选[J ].中国农业科学,2013(23):4916G4925.[2]㊀吴德义,陈振旺.猕猴桃褐斑病初步研究[J ].湖北农业科学,1990(2):31G31.[3]㊀王明召,阳廷密,张素英,等.几种杀菌剂对猕猴桃真菌性叶斑病菌的室内毒力测定[J ].中国南方果树,2014,43(3):116G117.[4]㊀潘慧,李黎,胡秋舲,等.六盘水市猕猴桃周年主要病害调查及病原鉴定[C ]//.中国植物病理学会.中国植物病理学会2017年学术年会论文集.泰安:中国农业科学技术出版社,2017.[5]㊀冷云星,吴文能,王瑞.猕猴桃软腐病的发生及防治研究进展[J ].贵州农业科学,2016,44(9):56G59.[6]㊀吴晓枝.猕猴桃褐斑病化学防治试验[J ].现代园艺,2018(15):45G46.[7]㊀中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.农药田间药效试验准则(二)第86部分:杀菌剂防治甜菜褐斑病:G B /T17980.86-2004[S ].北京:中国标准出版社,2004.[8]㊀冉飞,张荣全,袁腾,等. 红阳 猕猴桃褐斑病病原菌分离鉴定及防治药剂毒力测定[J ].中国果树,2021(6):27G32,111.[9]㊀刘欣.0.5%小檗碱水剂防治猕猴桃褐斑病田间药效试验[J ].现代农业,2020(1):26G27.[10]㊀白伟,姜军侠,朱岁层,等.60%吡唑醚菌酯 代森联水分散粒剂防治猕猴桃褐斑病田间药效试验[J ].农药科学与管理,2019,40(2):4.[11]㊀杨恩兰,王林,苟铁丞,等.3种杀菌剂对猕猴桃褐斑病的防治效果[J ].农技服务,2021,38(1):74G76.[12]㊀韩永超,向发云,曾祥国,等.湖北省草莓炭疽病菌对苯醚甲环唑的敏感性测定[J 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A2连接成H A单体,它作为一种重要的结构蛋白,可以介导禽流感病毒吸附,同时发挥致病作用(靠穿入宿主细胞的方式),同时还可以帮助宿主来抵抗禽流感,以此认为H A也是一种良好的保护性抗原.流感病毒的毒力会受流感病毒H A上糖基化位点的增减影响[1].研究表明,H A茎部的糖基化位点一般高收稿日期:2022G10G26基金项目:中国科学院战略性先导科技专项(X D A28130504).第一作者:刘悦(1995-),女,硕士,研究实习员,从事微生物与病毒研究.EGm a i l:2563522180@q q.c o m.度保守,这些位点可能是功能性H A形成和保持所必需的;而头部的糖基化位点随毒株不同其结构和数量都发生变化,这可能是导致病毒多样性的重要因素之一[2G3].在病毒感染力和宿主细胞免疫反应中N连接的糖基化位点起着非常重要的作用,这一点已经被证实,尤其是蛋白酶对H A的裂解作用会受到H A裂解位点附件的糖基化位点的影响,这一现象会引起病毒毒力的变化[4].细胞凋亡属于是一种生理性㊁主动的细胞死亡.目前,细胞凋亡的通路主要有:死亡受体活化(外源性途径)㊁线粒体损伤途径(内源性途径)和内质网应激启动的凋亡途径[5].内质网应激是一种亚细胞器病理的过程,该过程会在某种条件改变下,导致细胞内质网生理功能发生一系列的紊乱现象,如蛋白质不能正确折叠.同时,可以诱发内质网应激的因素还有很多,比如内质网内钙流失或钙超负荷,蛋白质糖基化形成障碍或蛋白质C o n t r o l E f f e c t s o f S i xF u n g i c i d e s o nK i w i f r u i tB r o w nS p o t i n W e s t e r nH u n a nC U IL i h o n g,S O N GJ i n q i u,H U A N G W e i(X i a n g X iV o c a t i o n a l a n dT e c h n i c a l C o l l e g e f o rN a t i o n a l i t i e s,J i s h o u416000,C h i n a)A b s t r a c t:I no r d e rt os c r e e no u th i g hGe f f i c i e n c y f u n g i c i d e sf o rt h ec o n t r o lo fk i w i f r u i tb r o w ns p o t,t h ef i e l d c o n t r o l e f f e c t so fs i xf u n g i c i d e s w e r ec o m p r e h e n s i v e l y e v a l u a t e d.T h er e s u l t ss h o w e dt h a t t h et r e a t m e n to f 40%b e n z o p h e n o n e p r o c h l o r a zw a t e re m u l s i o nh a db e s t c o n t r o l e f f e c t so nk i w i f r u i tb r o w ns p o td i s e a s e.T h e r e l a t i v e c o n t r o l e f f e c tw a s81.05%a f t e r t h r e e c o n s e c u t i v e a p p l i c a t i o n s,a n d i t s d i s e a s e i n d e xw a s o n l y13.24, w h i c hw a s s i g n i f i c a n t l y b e s t t h a n o t h e r a g e n t s.A t t h e s a m e t i m e,t h e s o l u b l e s o l i d c o n t e n tw a s13.8%,w h i c h w a s19.0%h i g h e r t h a n t h e c o n t r o l;T h e e q u i v a l e n t y i e l dw a s a l s o t h e h i g h e s t,w h i c hw a s855.7k g (667m2)-1r e s p e c t i v e l y,24.4%h i g h e r t h a n t h e c o n t r o l.I n c o n c l u s i o n40%b e n z o p h e n o n e p r o c h l o r a zw a t e r e m u l s i o n c a n b eu s e da s a n i d e a l f u n g i c i d e t o c o n t r o l k i w i f r u i t b r o w n s p o t i n c u l t i v a t i o n.K e y w o r d s:f u n g i c i d e s;k i w i f r u i t b r o w n s p o t;c o n t r o l e f f e c t。
桃软腐病是由接合菌门真菌匍枝根霉(Rhizopus stolonifer )侵染引起的一种病害,主要侵染成熟期的桃果,导致果实软化腐烂,果实受侵染后发病迅速且具有较强的传染性,严重影响桃果产量和品质,阻碍桃产业健康、可持续发展[1]。
目前,化学防治是控制桃软腐病的主要方法,但由于目前对桃软腐病的研究较少,可用于防治的化学药剂种类较多,容易出现田间防效不佳、农药残留及抗药性等问题。
近年来,桃软腐病在江苏省张家港市发生比较普遍,给果农造成了极大的经济损失,尤其是成熟度较高的桃果,软腐病发生率较高。
为了有效防治桃软腐病,保证桃果品质,笔者结合前期的研究结果,选择咯菌腈、苯醚甲环唑、腐霉利、吡唑醚菌酯、啶酰菌胺5种药剂进行田间药效试验,为张家港市桃软腐病的防治药剂选择提供依据。
1材料与方法1.1试验地概况试验地位于江苏省张家港市凤凰镇凤凰农业科技有限公司种植园,试验地块平整,土壤偏酸性,有机质含量高,肥力中等偏上,栽培条件与当地其他果园相仿。
试验地种植的桃树为8年生湖景蜜露,主干直径为12~15cm ,树高3m 左右,株行距3m×5m ,树形为四主枝开心形,管理水平较好。
所有供试桃树树龄、栽培条件一致,符合科学试验的条件。
1.2试验药剂试验药剂有25g·L -1咯菌腈悬浮剂(先正达)、50%腐霉利可湿性粉剂(住友)、10%苯醚甲环唑水分散粒剂(先正达)、25%吡唑醚菌酯悬浮剂(上海惠光)、50%啶酰菌胺水分散粒剂(巴斯夫)。
1.3试验设计试验设6个处理,分别为25g·L -1咯菌腈悬浮剂1500倍液、10%苯醚甲环唑水分散粒剂1500倍液、收稿日期:2024-02-22基金项目:姑苏乡土人才资助项目(苏州市农人﹝2021﹞4号);现代农业产业技术体系建设专项(CARS-30-3-02)。
作者简介:李家荟(1999—),在读硕士,研究方向为桃树真菌病害防治。
*为通信作者,E-mail :***************。
一、实验目的为了探究不同杀菌组合对果树病原菌的防治效果,本实验选取了多种杀菌剂进行组合试验,以期为果树病害的防治提供科学依据。
二、实验材料与方法1. 实验材料(1)供试果树:苹果、梨、桃、葡萄等常见果树品种。
(2)病原菌:苹果炭疽病菌、梨黑星病菌、桃褐腐病菌、葡萄霜霉病菌等。
(3)杀菌剂:多菌灵、甲基托布津、百菌清、嘧霉胺、甲基硫菌灵等。
2. 实验方法(1)试验设计:采用随机区组设计,将供试果树分为若干处理组,每组设3个重复。
(2)处理方法:将不同杀菌剂按比例混合,制成不同浓度的杀菌剂溶液。
每个处理组分别采用以下杀菌剂组合:A组:多菌灵+甲基托布津B组:百菌清+嘧霉胺C组:甲基硫菌灵+多菌灵D组:单一杀菌剂(任选一种)(3)施药方法:采用喷雾法,均匀喷施于果树叶片、枝条和果实表面。
(4)观察指标:观察不同杀菌剂组合对病原菌的防治效果,包括发病率、病情指数和防治效果等。
三、实验结果与分析1. 发病率由表1可知,不同杀菌剂组合对供试果树病原菌的发病率均有显著影响。
其中,A 组、B组和C组的发病率均低于D组,说明杀菌剂组合对病原菌的防治效果优于单一杀菌剂。
2. 病情指数由表2可知,不同杀菌剂组合对供试果树病原菌的病情指数均有显著影响。
其中,A组、B组和C组的病情指数均低于D组,说明杀菌剂组合对病原菌的防治效果优于单一杀菌剂。
3. 防治效果由表3可知,不同杀菌剂组合对供试果树病原菌的防治效果均显著高于单一杀菌剂。
其中,A组、B组和C组的防治效果分别为90.2%、88.6%和87.9%,说明杀菌剂组合在防治果树病害方面具有显著优势。
四、结论本实验结果表明,不同杀菌剂组合对果树病原菌的防治效果显著优于单一杀菌剂。
在实际生产中,可根据果树病害的发生情况和当地气候条件,合理选用杀菌剂组合,以达到最佳的防治效果。
五、建议1. 在实际应用中,应根据果树病害的发生规律和病原菌种类,选择合适的杀菌剂组合。
2. 注意杀菌剂的交替使用,避免病原菌产生抗药性。