我国根腐病绿色防治研究进展
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草莓根腐病病害研究进展张旭,姚苏容,孙雅桃,陈佳佳,杨洪俊*(江苏农林职业技术学院,江苏句容212400)摘要:草莓根腐病拥有发病广、为害重等特点,在很大程度上影响了草莓的种植,尤其是重茬连作更为严重。
草莓根腐病表现为叶片出现黄褐色并伴随叶片卷缩、萎蔫亦或枯死的现象,大范围传播会导致草莓大面积死亡乃至颗粒无收。
基于此,阐述了草莓根腐病的分类、病原和病症,及其农业、物理、化学和生物防治等措施,旨在为草莓的实际生产和根腐病防治提供参考。
关键词:草莓;根腐病;病原菌;病害防治降;患病严重时,整个叶片会呈现紫红色并萎蔫,茎部出现霉层,更严重之后,地下部根的数量会减少,植株的吸收能力明显下降,随着时间的推移,根部会全部腐烂,植株的表皮和木质部出现分离,往往导致整株在开花结果之后出现死秧的情况。
导致植株患草莓黑根腐病的原因十分复杂,多数是由于病原真菌、线虫数量增加、土壤连作、土壤肥水不当等单独或复合侵染所致。
草莓黑根腐病病原物比较复杂,立枯丝核菌()、尖孢镰孢菌()、终极腐霉()、拟盘多毛孢属()和炭疽菌属()等多种病原真菌单独或复合侵染都会导致草莓黑根腐病[3-4]。
2.2草莓红中柱根腐病草莓感染红中柱根腐病后,植株叶缘会发黄或变红,易早衰,新叶会出现蓝绿色的金属光泽,草莓匍匐茎的数量下降,病株快速死亡。
受害草莓的根茎中柱部呈现泛红色,是草莓红中柱根腐病最为典型的症状特点,如果将根部切开之后,可以清晰地看到腐烂的根茎中柱变成了红色或红褐色[3-4]。
夏季气温较低、土壤积水过多、越冬遭受冻害等都可能造成草莓红中柱根腐病的发生。
重茬连作地块和重施氮肥都会加重病情。
引起草莓红中柱根腐病的病原菌主要是疫霉菌()和茄腐镰孢菌()[5-6]。
3草莓根腐病病原菌种类通过调查句容市草莓根腐病的病原菌,发现多数为复合侵染,主要为镰孢菌属、炭疽菌属、丝核菌属、拟盘多毛孢属等真菌以及卵菌纲的疫霉属。
3.1镰孢菌属镰孢菌属()可导致草莓根腐病在种植区普遍发生,国内对Fusarium 能够引起草莓根腐病已有一些报道。
根茎类药用植物根腐病研究进展廖长宏a,b,周平b,赵明a,c,吕婉婉a,b,陈军文a,b*(云南农业大学, a. 云南省优势中药材规范化种植工程研究中心;b. 农学与生物技术学院;c.龙润普洱茶学院, 昆明650201)摘要:根腐病为根茎类药用植物比较易发的一种病害,它具有易传染,致死率高,防治难度高等特点,不仅会造成不同中药材减产,也会影响到人们的健康。
本文首先回顾了我国主要根茎类中药材的种类,药效成分,检索了根腐病的发病时间,证实了根腐病广泛存在于根茎类中药材中;另一方面从引起根茎类药用植物根腐病的原因包括非生物因素,生物因素方面进行分析,讨论了根腐病可能的致病机理;综述了生物,化学以及人工防治根茎类药用植物根腐病防治方法的进展,同时对根茎类药用植物根腐病防治进行了展望;相信通过本文的一些信息能为有效地对根茎类药用植物根腐病进行防治提供线索与帮助。
关键词:根茎类药用植物;根腐病;根腐病防治1Research progress of root rot in tubers medicinal plantsLiao Chang-hong a,b,Zhou Ping a,b,Chen Jun-wen a,b*, Zhao Ming a,c,Lv Wan-wan a,b(a. Yunnan ProvincialResearch Center on Good Agricultural Practicefor Dominant Chinese Medicinal Materials; b. College of Agriculture and Biotechnology; c.College of Longrun Pu-erh Tea, Yunnan Agriculture University, Kunming 650201, China,)Abstract: As a kind of serious disease in root, root rot not only lead to cutting in different kinds of Chinese herbal medicine, but also develop a closely relationship between our health. In this paper, Analyzing the Reason of root rot appearance in different plants rhizome, and its including three aspects: pathogenic fungi, ecological factors and nematode. The progress of prevention and treatment of root rot of medicinal plants was summarized, and the prevention of root rot disease in medicinal plants was also discussed ,at last a expectation for prevention of root rot disease had been put forward, believing there will be a effective approach to prevention root rot disease in medicinal plants.Key words: tubers herbal medicine plant; root rot ; prevention of root rot .20 前言药用植物一直以来被人类用于治疗疾病具有保健、养生等作用,随着需求量的增加,种植面积不断增加,越来越多的药用植物被驯化成栽培作物,例如三七(Panax notoginseng)、石斛(Dendrobium nobile Lindl)、天麻(Gastrodia elata Bl.)等名贵中药材。
石榴种植中的防根腐病技术研究进展石榴是一种果树,具有丰富的营养价值和药用价值。
然而,石榴种植中常常遇到根腐病的问题,根腐病会严重影响石榴的生长发育,降低产量和品质。
因此,在石榴种植中,防治根腐病是至关重要的。
根腐病主要是由土壤中的病原微生物引起的,主要有根腐霉菌、立枯霉、灰褐色霉菌等。
这些病原微生物一般通过土壤中的破碎根系、病原植物残体等方式传播。
因此,在石榴种植中,采取一系列的措施来预防和控制根腐病的发生至关重要。
首先,石榴种植中要选用抗根腐病的品种。
目前已经育成了一些抗根腐病的石榴品种,这些品种在抗病性方面表现较好。
通过选用抗病品种,可以减少根腐病的发生,提高产量和品质。
其次,在石榴种植中要进行合理的疫前处理。
疫前处理就是对种植材料进行特殊处理,以去除其中潜在的病原微生物和虫害。
常用的疫前处理方法有石灰渍液浸泡、密封于塑料袋中贮藏、高温热处理等。
这些处理方法可以有效地杀灭病原微生物和虫害,减少石榴苗木的病原微生物和虫害带入。
第三,石榴种植中要加强土壤管理。
土壤管理是根腐病防治的重要环节。
要采取合理的施肥措施,保持土壤的肥力。
此外,还要加强土壤通气性,保持土壤湿度适宜。
如果土壤湿度过高,就会给根腐病的病原微生物提供了适宜的生长环境。
因此,可以通过合理的水肥管理、蓄水排水等措施,降低土壤湿度,减少根腐病的发生。
第四,石榴种植中要加强病害监测和诊断。
及时发现根腐病的发生,可以采取相应的防治措施。
病害监测可以通过病害综合调查、观察病症、采样送检等方式进行。
病害诊断可以通过实验室检测、病原鉴定等方式进行。
通过及时监测和诊断,可以帮助农民掌握石榴根腐病的发生和发展情况,采取相应的防治措施。
最后,石榴种植中要加强病害防治技术研究。
可以通过现代生物技术手段,研究石榴根腐病的发生机理和病原微生物的生物学特性,发展新型的防治措施。
目前有一些生物农药和微生物菌剂可以用来防治根腐病,这些方法可以减少对环境和人体的污染,是未来石榴种植中的重要方向。
安徽农学通报2023年08期病原菌·有害生物·动植物防护丹参根腐病和枯萎病全生育期防治研究陆淑静文家富*(商洛市植保植检站,陕西商洛726000)摘要为了筛选出防治丹参根腐病和枯萎病的有效药剂和方法,本研究开展了不同药剂、不同施药方式田间防治试验。
结果表明,采用70%甲基硫菌灵、3%多抗霉素和4%农抗120水剂3种药剂,移栽前药泥蘸根后68、100d的防效分别为56.4%~62.9%和57.8%~65.3%,移栽时沟施毒土预防药后68、100d的防效分别为67.3%~ 70.2%和67.3%~71.9%。
配合发病期叶面喷雾,7月上旬防效为60.3%~76.0%,8月上旬防效为72.0%~78.1%。
关键词丹参;枯萎病;根腐病;防效中图分类号S432.4文献标识码A文章编号1007-7731(2023)08-0127-03丹参(Salvia miltiorrhiza Bunge)为多年生草本药用植物,具有“活血祛瘀,通经止痛,清心除烦,凉血消痈”的功效[1],现代医学认为丹参素具有抗血栓、改善微循环、抗菌消炎、抗氧化、增强机体免疫等药理作用[2-3],被广泛应用于治疗心脑血管疾病。
商洛市是国家丹参药源生产基地,“商洛丹参”于2005年获得国家地理标志认证。
随着连作年限的延长,丹参病虫害发生情况逐年加重[4-5],特别是枯萎病和根腐病的发生严重影响丹参生产。
研究发现,丹参枯萎病的病原菌主要是尖孢镰孢菌(Fusarium oxyspo⁃rum)和链格孢属病菌(Alternaria sp.)[6-7],丹参根腐病病原菌主要有腐皮镰孢菌(Fusarium solani)、层出镰孢菌(F.proliferatum)和尖孢镰孢菌(F.oxysporum)[6,8],丹参枯萎病和根腐病通常混合发生,成为丹参生产的主要根部病害[9],为了有效控制其危害,本研究开展了丹参枯萎病和根腐病全生育期防控技术试验研究。
大豆根腐病成灾机制及绿色防控技术创新与应用概述及解释说明引言部分的内容可以按以下方式撰写:1.1 概述大豆是我国重要的农作物之一,其产量和质量直接关系到农民的经济收入和国家粮食安全。
然而,近年来大豆根腐病成灾严重威胁着大豆的生产和种植业的可持续发展。
根腐病是由多种病原菌引起的一类疾病,会导致大豆植株根系受损、生长发育不良甚至死亡。
因此,我们迫切需要探索出一种有效的防控机制来应对这一问题。
1.2 文章结构本文将由以下几个方面来介绍大豆根腐病成灾机制及绿色防控技术创新与应用:首先,我们将详细说明大豆根腐病的成因和发生规律;其次,我们将介绍一些目前正在使用的基于生物防治技术和新型农药等手段开展的防控方法;随后,会给出几个实际案例来分析新技术在大豆根腐病防治中的应用效果;最后,我们将总结绿色防控技术的重要性和未来的发展方向。
1.3 目的本文旨在通过对大豆根腐病成灾机制及绿色防控技术创新与应用进行概述和解释说明,提高人们对这一问题的认识,并为相关农业生产者、科研人员以及政府决策部门提供借鉴和参考,以便能更好地应对大豆根腐病带来的挑战,并促进大豆种植业健康发展。
2. 大豆根腐病成灾机制2.1 根腐病概念和特点大豆根腐病是由真菌引起的一种病害,主要侵害大豆的地下部分,包括根部、茎基部和立枯苗。
这种病害对于大豆产量和质量造成了巨大的影响。
根腐病的主要特点是导致植株根系发育不良、凋萎枯死以及产量下降。
2.2 引发根腐病的主要因素根腐病的发生受到多个因素的影响。
其中,土壤暴露、高温高湿环境以及土壤中存在的致病性真菌是主要原因之一。
具体来说,过度耕作或连作、不合理施肥和水分管理不当等也会加剧根腐病的发生。
2.3 根腐病发生规律与传播方式在适宜温湿条件下,大豆根附近土壤中存在着多种致病真菌,如白色孔雀菌、秧赤壳属真菌等。
这些真菌可以通过土壤侵染、种子传播和病残根传播等方式引发根腐病的发生。
当土壤温度超过25摄氏度,湿度较高时,根腐病的发生风险会增加。
以土壤改良预防根腐病的研究根腐病是植物根部受到真菌感染引起的一种病害,严重影响了农作物的产量和质量。
为了找到一种有效的方法来预防和控制根腐病,许多研究着眼于土壤改良的方法。
本文将探讨土壤改良在预防根腐病中的研究进展和应用前景。
一、土壤酸碱度的调节土壤酸碱度是影响根腐病的一个重要因素。
过酸或过碱的土壤环境会破坏植物根系的健康生长,进而增加植物感染根腐病的风险。
因此,通过调节土壤的酸碱度,可以有效预防根腐病的发生。
一种实施土壤酸碱度调节的方法是添加石灰。
石灰能够中和土壤酸性,提高土壤的pH值,从而创造适宜植物生长的环境。
此外,还可以利用有机肥料来调节土壤酸碱度。
有机肥料中的有机酸能够中和土壤碱性,降低土壤的pH值。
通过以上方法,均可有效调节土壤的酸碱度,减少根腐病的发生。
二、土壤水分管理适宜的土壤水分是植物生长和根系健康的重要条件。
根腐病多发生在过湿或过干的土壤环境中。
因此,通过合理管理土壤水分,可以有效预防根腐病的发生。
首先,要确保土壤排水良好,避免积水。
积水会导致土壤中氧气供应不足,造成植物根系窒息,从而容易感染根腐病。
其次,要合理浇水,避免土壤过干。
过干的土壤会使植物根系缺水,根系健康受损,易受到根腐病的侵袭。
因此,合理控制土壤水分,保持适宜的湿润度,对于预防根腐病非常重要。
三、有机物质的添加有机物质的添加对于改善土壤质量,增强抗病能力具有重要作用。
有机物质可以为土壤提供养分,改善土壤结构,提高土壤保水能力和通气性。
通过添加有机物质,可以增加土壤中有益菌的数量,并形成有益菌与致病菌之间的竞争关系,从而抑制根腐病的发生。
常用的有机物质包括农家肥、腐熟堆肥、藻类肥等。
这些有机物质富含养分,能够提供植物生长所需的营养,同时也能够改善土壤结构,增加土壤的肥力,并促进有益菌的繁殖。
因此,在预防根腐病的研究和实践中,添加有机物质是一种有效且可行的方法。
四、生物防治生物防治是一种新兴的根腐病防控方法。
通过利用有益微生物对抗致病菌,可以有效减少根腐病的发生。
Hans Journal of Agricultural Sciences 农业科学, 2019, 9(12), 1193-1196Published Online December 2019 in Hans. /journal/hjashttps:///10.12677/hjas.2019.912170Research Progress on Green Control of Root Rot in ChinaXiangping SunInstitute of Bast Fiber Crops, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Changsha HunanReceived: Dec. 5th, 2019; accepted: Dec. 19th, 2019; published: Dec. 26th, 2019AbstractRoot rot is a typical fungal disease. Its dominant pathogenic bacteria vary according to the region, year, season, temperature and humidity and host changes. Biological control is one of the possible ways to solve the root rot disease of crops, which is better and safer for the environment.KeywordsRoot Rot, Green Prevention and Control, Biological Control and Prevention我国根腐病绿色防治研究进展孙向平中国农业科学院麻类研究所,湖南长沙收稿日期:2019年12月5日;录用日期:2019年12月19日;发布日期:2019年12月26日摘要根腐病是一种典型的真菌性病害,其优势病原菌因地区、年度、季节、温湿度及寄主的变化而不同。
生物防治是解决作物根腐病的可能途径之一,对环境更友好、更安全。
关键词根腐病,绿色防控,生物防控孙向平Copyright © 2019 by author(s) and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY)./licenses/by/4.0/根腐病是在禾本科作物及杂草上普遍发生的一种真菌性病害,由多种病原菌单独或复合侵染引起,病原菌多达20余种,其优势病原菌因地区、年度、季节、温湿度及寄主的变化而不同。
根腐病是发生最为严重的病害之一,病原菌的致病过程一般包括豁附、侵染、定植、繁殖和产生损伤等几个阶段。
研究表明植物根腐病通常有一种以上或多种病原菌复合污染导致,但不同地区和相同地区不同年份因气候季节温湿度和生态条件不同,其优势菌种类也可能不相同,同时致病菌的致病性会明显分化并形成不同生理小种[1] [2] [3] [4]。
病菌以菌丝和菌核在土壤和病残组织中存活时间较长,发病后防治较困难,采取单一措施防治难以取得防效。
其中镰刀菌是目前最主要的根腐病致病菌[1] [2] [3] [4]。
根腐病的发生主要与品种、连坐、耕作方式、害虫等因素有关。
物理防治和化学方式是目前根腐病防治的主要措施和手段。
绿色防控是指以促进农作物安全生产、减少化学农药使用量为目标,采取生态控制、生物防治、物理防治等环境有好型措施来控制有害生物的行为,见图1。
实施绿色防控是贯彻公共植保和绿色植保理论的重大举措,是发展现代农业,建设资源集约环境友好两型农业,促进农业生产安全、农产品质量安全、农业生态安全和农业贸易安全的有效途径。
目前对根腐病的防止方式主要还是集中在药物防治,但药剂防治会因用药量大、成本高、毒性大及对环境的污染而受到限制。
生物防治是解决作物根腐病的可能途径之一,对环境更友好、更安全。
关于利用微生物在防治根腐病方面的探索,取得了不错的成果,主要集中在草本作物方面。
Figure 1. Prevention and control of root rot图1. 根腐病发病防治研究表明,土壤中真菌及真菌/细菌比值越低,土壤生态系统的稳定程度越高,土壤抑制病害能力越强,“真菌型”土壤是土壤地力衰竭的标志,“细菌型”土壤是高土壤肥力的标志。
根腐病的绿色防治措施的研究主要有:1) 农业防治农业防治又称栽培防治或耕作防治,是传统农业中病害防治的主要手段,传统农业中施用的有机肥向土壤不断补充有益微生物,提高土壤自身抗病性。
目前采用的农业防治的方法有:1、采用无病种子种苗;2、土壤有机改良;3、生物熏蒸;4、改进栽培方法和耕作制度;5、加强田间卫生管理。
2) 生物防治孙向平研究有害微生物对经济、生态、社会的影响和有害微生物治理对微生物流行,成灾风险指导有害微生物的科学治理,以最大限度减少有害微生物所导致的经济损失,确保生态安全、社会安全[5]。
植物内微生物是近年来发展起来的很有应用前景的一类有益微生物,它们与植物在进化过程中建立了一种和谐的关系,可以提供植物所需要的营养物质如氮源及一些激素,参与植物的防卫功能[6] [7] [8]。
生防菌使用的方法有:浸种、蘸根、灌根、滴灌施用、混土等[2]。
因此,抑制根围系统病原物的活动就成为保护根系并进行土传病害防治的基础。
但必须重视和考虑土壤理化因素对植物、土壤微生物和根部病原物三者之间相互关系的制约作用。
对以上问题,必须解决消毒剂的选择与使用问题;在筛选生防菌过程中,采用多种病原菌作为筛选目标,变单一菌剂的使用为多菌配合使用,提高防效和实现防病的广谱性,并降低对环境的依赖性[9] [10] [11];另外,对土壤中内生细菌的生态学进行更多的研究,使环境和操作更有利于生防细菌作用的发挥;在内生细菌的应用上,必须检测其对人畜和植物的安全性问题。
内生细菌在防治植物病害的应用上虽然面临许多问题,但作为生防菌株依然具有广阔的前景。
中国农业科学院植物保护研究所土传病害实验室在生防菌剂研发的基础上,建立了植前在种植行下开挖“丰产沟”并大量埋置农作物秸秆作为载体的芽孢杆菌Bacillus spp.、淡紫拟青霉Paecilomyces lilacinus和粉红粘帚霉Gliocladium roseum等有益微生物及其组合的田间应用技术[3]。
大量的研究表明,经济作物的根腐病具有严重的危害性,由于大多数植物的根腐病都是由镰刀菌引起,因此我们要加强对根腐病的防治,尤其要关注镰刀菌的抑制方法,从而有效地提高经济作物的产量和质量[7] [12]-[17]。
基金项目本研究感谢中国农业科学院创新工程(ASTIP-IBFC09)的支持和帮助。
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