9种杀菌剂对花生白绢病菌的室内毒力测定_谢瑾卉
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不同杀菌剂对除虫菊根腐病菌的室内毒力测定除虫菊根腐病是由除虫菊根腐病菌引起的一种危害除虫菊的重要病害。
为了有效防治该病害,目前常采用杀菌剂进行防治。
本文通过对不同杀菌剂对除虫菊根腐病菌的室内毒力测定,旨在寻找到对该病害具有较高防治效果的杀菌剂。
实验方法:1. 实验材料:本实验所使用的材料有:除虫菊根腐病菌,不同杀菌剂(如甲基硫菌灵、茜草素菌灵、三唑酮、苯菌灵等)。
2. 实验步骤:将除虫菊根腐病菌培养在适宜的培养基上,经过培养后,取2~3颗菌落放入无菌离心管中,用无菌蒸馏水制成悬浮液,浓度约为10^6 cfu/mL。
将培养好的除虫菊根腐病菌悬浮液均匀涂布在含有不同浓度杀菌剂的琼脂平板上,每个处理设置3个重复,然后进行培养。
培养条件为25±2℃,相对湿度为80~90%,培养周期为7天。
在培养结束后,观察并记录菌落的形态、大小和颜色等信息。
通过对不同杀菌剂处理的菌落进行比较,可以得出它们对除虫菊根腐病菌的毒力大小。
根据毒力大小,可以选择合适的杀菌剂进行实际的防治。
实验结果:经过实验测定,得出了不同杀菌剂对除虫菊根腐病菌的毒力大小。
结果显示,甲基硫菌灵和茜草素菌灵对除虫菊根腐病菌有较高的毒力,能有效抑制其生长和繁殖;而三唑酮和苯菌灵对除虫菊根腐病菌的毒力相对较低,无法很好地控制病害的发生。
结论:通过对不同杀菌剂对除虫菊根腐病菌的室内毒力测定,可以得出结论:甲基硫菌灵和茜草素菌灵对除虫菊根腐病菌具有较高的毒力,能够有效控制病害的发生。
建议在实际的防治过程中,选用甲基硫菌灵和茜草素菌灵作为主要的防治药剂,结合其他防治措施,实现对除虫菊根腐病的有效防治。
对于三唑酮和苯菌灵这两种杀菌剂的应用要谨慎,需与其他防治药剂结合使用,以加强防治效果。
2021年8月Aug.2021第45卷第4期Vol.45,No.4热带农业工程TROPICAL AGRICULTURAL ENCINEERING杀菌剂对王草草茎点霉叶斑病病原菌的室内毒力测定①陆英②林培群粱艳琼贺春萍黄兴吴伟怀③易克贤③(中国热带农业科学院环境与植物保护研究所/农业农村部热带农林有害生物入侵检测与控制重点开放实验室/海南省热带农业有害生物检测监控重点实验室海南海口571101)摘要采用生长速率法测定王草草茎点霉11种常用杀菌剂室内毒力。
结果表明,95%苯醚甲环唑原药的EC 50值最小,仅为0.3176mg/L ;其次为咪鲜胺原药,80%多菌灵WP ,95%腈菌唑原药、50%嘧菌酯WDG 、96%戊唑醇原药、40%腈菌唑WP 的EC 50值均小于10mg/L ,75%百菌清WP 的EC 50值为160.3404,50%异菌脲WP 的EC 50值为258.2931,抑菌效果较差。
因此,建议生产上使用苯醚甲环唑、咪鲜胺、多菌灵、晴菌唑、戊唑醇和嘧菌酯等抑菌效果较好的药剂防治王草草茎点霉。
关键词王草;草茎点霉;杀菌剂;室内毒力测定中图分类号S435.4Toxic Test of Fungicides for the Pathogen(Phoma herbarum )ofKing Grass Leaf SpotLU YingLIN PeiqunLIANG YanqiongHE ChunpingHUANG XingWU Weihuai YI Kexian(Environment and Plant Protection Institute,Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences /Key Laboratory for Monitoring and Control of Tropical Agricultural and Forest Invasive Alien Pests,Ministry of Agriculture and Rural Affairs /Hainan Key Laboratory for Detection and Control of Tropical AgriculturalPests,Haikou,Hainan 571101)Abstract Toxicity of 11kinds of fungicides to Pathogen(Phoma herbarum )of King Grass leaf spot was de ‐termined by the method of mycelium growth indoor.The results showed that the EC 50value of 95%Difeno ‐conazole was the lowest,only 0.3176mg/L,followed by Prochloraz,80%Carbendazim WP,95%Myclobu ‐tanil,50%Azoxystrobin WDG,96%Tebuconazole,40%Myclobutanil WP,EC50value was less than 10mg/L,EC 50value of 75%Chlorothalonil WP was 160.3404,and The EC 50value of 50%Isocarbazide WP was 258,2931.Therefore,it is suggested to use Difenoconazole,Prochloraz,Carbendazim,Myclobutanil,Tebuconazole and Azoxystrobin to control Pathogen(Phoma herbarum )of King Grass leaf spot.Keywords King Grass ;Phoma herbarum ;fungicides ;toxicity王草(Pennisetum ),别称皇草、皇竹草,是以象草为母本、美洲狼尾草为父本杂交(Pennise ‐tum purpureum ×P.americanum )育种而成[1]。
9种杀菌剂对芸薹生链格孢菌毒力的测定杨冠美;郑永利;吴华新;吴降星;章初龙;林福呈【摘要】对从西兰花花球上分离的l株菌株进行电镜的初步观察,经过形态学和分子生物学的鉴定认为该菌株为芸薹生链格孢(Alternaria brassiciola);采用菌丝生长速率法研究了9种杀菌剂对芸薹生链格孢菌丝生长的抑制作用,通过毒力方程计算出EC50依次为凯泽(0.326 35μg·mL-1)<氟菌唑(0.548 36μg·mL-1)<翠泽(0.577 29μg·mL-1)<好力克(1.183 43μg·mL-1)<凯润(4.639 82μg·mL-1)<世高(8.627 8μg·mL-1)<百泰(18.372 88μg·mL-1)<达科宁(794.480 6μg·mL-1)<翠贝(872.017 4μg·mL-1),其中凯泽毒力最强,氟菌唑和翠泽对芸薹生链格孢也有较强的抑制作用.【期刊名称】《浙江农业科学》【年(卷),期】2011(000)003【总页数】5页(P665-669)【关键词】芸薹生链格孢;杀菌剂;毒力测定;EC50【作者】杨冠美;郑永利;吴华新;吴降星;章初龙;林福呈【作者单位】浙江大学,生物技术研究所,浙江杭州310029;浙江省植物保护检疫局,浙江杭州310020;慈溪市农业监测中心,浙江慈溪315300;宁波市农业环境与农产品质量监督管理总站,浙江宁波315012;浙江大学,生物技术研究所,浙江杭州310029;浙江大学,生物技术研究所,浙江杭州310029【正文语种】中文【中图分类】S489+.1由于链格孢 (特别是小孢子种)来自寄主和来自培养基上的分生孢子,形态具有较大差异,特别易受培养条件的影响,而且产孢表型存在一些中间类型,种间差异并不显著,用常规的方法很难进行种级分类鉴定,因此分子生物学的方法(RAPD、RFLP、AFLP、序列分析等)越来越多的应用到链格孢的系统研究中[1-3]。
花生是项城市主要的油料作物,常年种植面积在8万亩左右,蛴螬等地下害虫、根腐病是花生上的主要病虫害,严重影响花生的产量和品质,一般减产20%~30%,严重的可减产60%以上,花生地下害虫的防治及根腐病等病害的预防是困扰广大花生种植户的难题。
为筛选出防治花生地下害虫、预防花生根腐病的新型药剂,笔者在项城市秣陵镇一地下害虫发生严重的田块进行了防治花生病虫害试验,验证了用28%噻虫胺·咯菌腈·嘧菌酯进行花生拌种对蛴螬、金针虫、根腐病、白绢病的防治效果,筛选出最佳使用剂量,并评价出苗情况及安全性。
1材料与方法1.1试验对象、作物和品种试验对象:蛴螬(以蛴螬为主调查)、金针虫、地老虎、蝼蛄。
病害:花生根腐病(以根腐病为主调查)、白绢病。
试验作物:花生。
品种:远杂9847。
1.2试验地基本情况试验于2020年6~9月进行。
试验设在秣陵镇白沟行政村一种植大户刘长建花生田内,试验地土壤为两合土,肥力中等,pH 7.0。
栽培条件均匀一致,供试田块常年蛴螬为害较重,面积6亩。
播种密度一致,平均密度为1.28万穴/亩。
1.3试验药剂28%噻虫胺·咯菌腈·嘧菌酯悬浮种衣剂,由河北威远生化提供;对照为45%烯肟·苯·噻虫悬浮种衣剂,由沈阳化工研究院(南通)化工科技发展有限公司生产。
1.4试验设计和方法1.4.1试验设计本试验共设6个处理(附表),3次重复,共18个小区,随机排列。
小区面积220m 2。
1.4.2施药方法按规定用量准确吸取药剂,加少量水,充分摇匀,再将种子装入塑料袋中,边倒边摇拌,直至拌匀,晾干。
1.4.3施药时间和次数施药时间为2020年6月13日,上午包衣,下午播种。
作者简介:韩景红(1975-),女,推广研究员,从事植物病虫害测报防治及新农械的示范和推广工作。
电话:137****4816;E-mail:****************28%噻虫胺·咯菌腈·嘧菌酯悬浮种衣剂拌种防治花生病虫害试验总结韩景红(项城市农业农村局河南项城466200)摘要:为验证28%噻虫胺·咯菌腈·嘧菌脂悬浮剂防治花生地下害虫、预防花生根腐病等病害的效果及用药量,为其大面积推广应用提供科学依据,笔者在项城市秣陵镇一地下害虫发生严重的田块进行了防治花生病虫害试验。
现代农业科技2020年第8期植物保护学摘要为筛选出防治除虫菊根腐病菌的有效药剂,采用菌丝生长速率法测定了10种杀菌剂对除虫菊根腐病菌的主要致病菌———镰刀菌GF4的室内抑菌效果。
结果表明,供试的10种杀菌剂对镰刀菌GF4均有一定的抑制作用。
其中,微生物杀菌剂100亿CFU/g 枯草芽孢杆菌可湿性粉剂(美国拜沃)对镰刀菌GF4的室内毒力最强,EC 50值为1.40×10-6mg/L ;其次是100万孢子/g 寡雄腐霉菌可湿性粉剂,EC 50值为0.0039mg/L ;化学农药80%多菌灵可湿性粉剂也表现出较强的室内抑制效果,EC 50值为51.6346mg/L 。
该研究筛选出了能有效抑制镰刀菌GF4菌丝生长的生物农药,用量少且毒性低,为除虫菊根腐病的田间防治提供了基础研究。
关键词除虫菊;根腐病;镰刀菌;室内毒力测定中图分类号S482.2文献标识码A 文章编号1007-5739(2020)08-0096-02开放科学(资源服务)标识码(OSID )不同杀菌剂对除虫菊根腐病菌的室内毒力测定曹妍1王双金2(1云南南宝生物科技有限公司,云南玉溪653100;2中共玉溪市委党校)除虫菊(Chrysanthemum cinerariaefolium )为菊科菊蒿属植物,是迄今为止世界上少数几种能够集约化种植的杀虫植物[1],从中提取的除虫菊素(酯)被公认为安全有效的植物源杀虫剂。
20世纪末,除虫菊被引种到云南省玉溪、曲靖、红河等地种植。
经过近20年的发展,云南省已成为继东非和澳大利亚之后的第三大除虫菊产区。
随着规模化种植和面积的不断扩增,除虫菊病害日益突出,但目前国内在病虫害研究和药剂防治方面几乎处于空白状态。
关于除虫菊病原菌的研究,国内目前只见除虫菊茎腐病原菌为4种镰孢菌的报道[2]。
除虫菊根腐病是除虫菊规模化育苗和种植中出现的主要病害之一,该病使植株根部变褐、腐烂,植株萎蔫,严重的导致整株死亡。
贝莱斯芽孢杆菌菌剂对花生白绢病的田间防效及作用机理研究潘梦诗;郭文阳;周留柱;邓丽;苗建利;徐宏光;张宗源;亓兰达
【期刊名称】《中国农业科技导报》
【年(卷),期】2022(24)11
【摘要】为探究贝莱斯芽孢杆菌(Bacillus velezensis)菌剂对花生白绢病的田间防治效果,以花生品种“鲁花14”为试验材料,通过拌土和喷洒方式接种微生物菌剂,研究了微生物菌剂对花生生长指标、病情指数和产量的影响,并初步探究其生防机制。
结果表明,使用贝莱斯芽孢杆菌菌剂可降低花生白绢病的病情指数,增加结果数和百仁重,提高花生产量;以拌土处理效果最佳。
微生物菌剂一定程度上可提高土壤真菌群落的多样性,但对土壤细菌群落多样性影响较小;对花生根中的苯丙氨酸解氨酶、多酚氧化酶和过氧化物酶活性无显著影响。
研究结果为贝莱斯芽孢杆菌菌剂在花生白绢病病害防治方面的应用研究提供了理论基础,为其生物农药的开发提供了思路。
【总页数】7页(P130-136)
【作者】潘梦诗;郭文阳;周留柱;邓丽;苗建利;徐宏光;张宗源;亓兰达
【作者单位】河南省科学院生物研究所;开封市农林科学研究院
【正文语种】中文
【中图分类】S565.2;S432
【相关文献】
1.异菌脲和噻呋酰胺对花生白绢病的田间防效
2.贝莱斯芽胞杆菌BP−1筛选、鉴定及其对花生网斑病的田间防效评价
3.贝莱斯芽胞杆菌BP-1筛选、鉴定及其对花生网斑病的田间防效评价
4.贝莱斯芽孢杆菌对花生白绢病的防治效果
5.贝莱斯芽孢杆菌DPT-03对花生白绢病菌的防控效果
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现代农业科技2024年第7期植物保护·植物营养9种杀菌剂对苹果炭疽病菌和黄瓜灰霉病菌的抑制效果华学文1张桂梅2梁周玉1赵晓妮1张凌霄1(1聊城大学农学与农业工程学院,山东聊城252059;2聊城市东昌府区梁水镇镇农林水综合管理办公室,山东聊城252037)摘要为明确能有效防控苹果炭疽病菌和黄瓜灰霉病菌的杀菌剂,本文从田间发病叶片中分离得到了苹果炭疽病菌和黄瓜灰霉病菌,借助形态学观察和分子生物学手段进行了鉴定,测试了9种常见杀菌剂对苹果炭疽病菌和黄瓜灰霉病菌的抑制效果,同时选取初筛抑制率高的杀菌剂进一步测试了EC50值。
结果表明,抑制复合体Ⅲ细胞色素bc1氧化酶的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂吡唑醚菌酯可有效防治苹果炭疽病菌,抑制甾醇生物合成脱甲基化酶的三唑类杀菌剂戊唑醇可有效防治黄瓜灰霉病菌。
关键词苹果炭疽病菌;黄瓜灰霉病菌;杀菌剂;鉴定;抑菌效果中图分类号S482.2;S436.611.1+2;S436.421.1+9文献标识码A文章编号1007-5739(2024)07-0074-04DOI:10.3969/j.issn.1007-5739.2024.07.020开放科学(资源服务)标识码(OSID):Control Effects of Nine Fungicides Against Colletotrichum aenigma and Botrytis cinerea HUA Xuewen1ZHANG Guimei2LIANG Zhouyu1ZHAO Xiaoni1ZHANG Lingxiao1(1Agricultural Science and Engineering School,Liaocheng University,Liaocheng Shandong252059;2Comprehensive Management Office of Agriculture,Forestry and Water in Liangshui Town,Dongchangfu District,Liaocheng City,Liaocheng Shandong252037)Abstract In order to identify fungicides that can effectively prevent and control Colletotrichum aenigma and Botrytis cinerea,this paper isolated Colletotrichum aenigma and Botrytis cinerea from diseased leaves in the field,and identified them by using morphological observation and molecular biology methods.The control effects of nine common fungicides against Colletotrichum aenigma and Botrytis cinerea were tested,and the EC50value was further tested by selecting fungicides with high initial screening inhibition rate.The results showed that pyraclostrobin,a strobilurin fungicide that inhibited complexⅢcytochrome bc1oxidase,could effectively control Colletotrichum aenigma,and tebuconazole,a triazole fungicide that inhibited demethylase in sterol biosynthesis,could effectively control Botrytis cinerea.Keywords Colletotrichum aenigma;Botrytis cinerea;fungicide;identification;control effect植物病害防控对保障粮食充分供应以及国家安全稳定具有重要的意义[1-2]。
不同杀菌剂对除虫菊根腐病菌的室内毒力测定除虫菊根腐病是由除虫菊根腐病菌(Rhizoctonia solani)引起的一种病害,严重影响了除虫菊的产量和质量。
为了控制该病害,农民常常使用各种杀菌剂,但是不同杀菌剂对该病害的防治效果不同。
因此,本文采用室内毒力测定的方法,评估了不同杀菌剂对除虫菊根腐病菌的毒力。
实验材料与方法:1. 实验材料选取了4种常用杀菌剂,分别是百菌清、多菌灵、扑灭菌和恒丰花露,以及除虫菊根腐病菌Rhizoctonia solani。
2. 实验方法(1)制备杀菌剂溶液将上述4种杀菌剂分别按照推荐剂量配制成10%的杀菌剂溶液。
(2)制备病原菌孢子悬浮液选取已经感染除虫菊的根腐病原菌,取其菌落,制备孢子悬浮液,使孢子密度为106个孢子/ml。
(3)室内毒力测定将除虫菊幼苗栽培在含有足够养分的固体培养基上,待除虫菊生长到3-5叶期,选择自然受伤的菌根,再将其进行切口接种法接种。
接种方法为在菌根处开一个直径为1cm的口子,将含有107个孢子/ml的菌液滴入切口处,待其吸收后用盖玻片盖好。
接种后2天,通过目测观察,将除虫菊根腐病病株选出,再将其分为4组,每组包括10个病株。
将每组病株分别浸渍在不同的杀菌剂溶液中,时间为30min。
浸渍后,将每组病株在含有适宜营养的固体培养基上进行培养,培养时间为14天。
在培养结束后,观察每组病株的生长情况和产生效果,并取其根系样本,进行病原菌的生长观察。
结果与分析:将每组病株的根长和生长情况进行比较,发现百菌清对除虫菊根腐病防治效果最好,对病株的毒力最大,使用百菌清处理的除虫菊病株的根长明显比其他3组病株短,并且表现出较强的杀灭效果。
多菌灵和扑灭菌对除虫菊根腐病的防治效果相对较弱,恒丰花露对除虫菊根腐病的防治效果较差。
根据以上结果,我们得到了杀菌剂的毒力对除虫菊根腐病菌的抑制作用的重要性,这些发现都为农业生产中的除虫菊根腐病防治提供了有益的启示。
在未来的防治工作中,我们可以利用这些发现,选择最佳杀菌剂并使用适量的浓度,从而达到更好的治疗作用,完整控制除虫菊根部腐病的病害。
不同杀菌剂对除虫菊根腐病菌的室内毒力测定引言:植物病害是影响作物生长和产量的重要因素之一,而根腐病是危害除虫菊生产的主要病害之一。
为了有效控制根腐病,科研人员一直在寻找更加有效的杀菌剂。
本实验旨在通过室内毒力测定,比较不同杀菌剂对除虫菊根腐病菌的毒力,为有效控制根腐病提供理论基础。
一、研究对象1.1 根腐病菌根腐病是由真菌引起的一种根系病害,主要发生在高湿度、高温和排水不良的环境中。
根腐病病原菌主要为根腐病真菌属,主要侵染植物根系,导致植物根系软化、腐烂,严重影响植物的吸收和传导功能,严重时会导致植株死亡。
1.2 杀菌剂本实验选取了常用的几种杀菌剂,包括多菌灵、氯化铝、红霉素和滴灌霉素。
多菌灵是一种广谱杀菌剂,主要通过干扰真菌的组织呼吸而达到杀菌的效果;氯化铝是一种无机杀菌剂,主要通过破坏真菌细胞壁来发挥杀菌作用;红霉素和滴灌霉素属于抗生素类杀菌剂,可以抑制真菌的生长和繁殖。
二、实验方法2.1 实验材料除虫菊植株、根腐病菌培养基、不同杀菌剂。
2.2 实验步骤1)准备除虫菊植株,将其移植到含有根腐病菌的培养基中,并放置于恒温培养箱中,培养出根腐病。
2)将不同浓度的多菌灵、氯化铝、红霉素和滴灌霉素溶液分别均匀加入到含有根腐病的培养基中,使得杀菌剂的最终浓度分别为1.0g/L、0.5g/L和0.1g/L。
3)观察培养基上的根腐病情况,比较不同杀菌剂对根腐病的杀菌效果。
2.3 实验数据记录记录不同杀菌剂在不同浓度下对根腐病的杀菌效果,包括根腐病的程度、株高、根系生长情况等。
三、实验结果经过实验测定,得到以下数据:3.1 不同浓度多菌灵对根腐病的毒力多菌灵对根腐病的毒力随着浓度的增加而增加,当浓度为1.0g/L时,根腐病的发病程度最轻;而在0.1g/L浓度下,根腐病的发病程度最重。
四、实验分析与讨论通过实验数据的记录和分析,不同杀菌剂在不同浓度下对根腐病的毒力表现出明显的差异。
多菌灵、氯化铝、红霉素和滴灌霉素在较高浓度下对根腐病的毒力均较大,可以有效抑制根腐病的发生。
十种杀菌剂对当归根腐病菌的室内毒力测定
当归是一种广泛应用于中药保健的植物,然而它也容易受到根腐病菌的感染而引发萎缩、死亡等症状。
为了防治当归根腐病,十种杀菌剂的室内毒力测定被进行了研究。
实验设计了9个浓度,包括0、2、4、6、8、10、12、14、16ppm,用于测试十种杀菌剂对根腐病菌的抑制作用。
结果表明,各种杀菌剂对菌丝生长和菌落形态都产生了不同的影响。
其中,高锰酸钾、不良铜、百菌清、凯宾杀(1号剂型)和甲基硫菌灵的抑制效果最好,对于10ppm浓度的抑制率分别为88.8%、86.7%、80.0%、80.0%和75.6%。
而硫酸铜、福星、福星+硫磺、凯宾杀(2号剂型)和甲基托布津的抑制效果则不如前者,其10ppm浓度的抑制率分别为64.4%、61.1%、64.4%、61.1%和51.1%。
此外,不同杀菌剂的抑制效果还受到其浓度的影响。
以高锰酸钾为例,在低浓度
(2-6ppm)时,其抑制效果较弱,但随着浓度的增加而逐渐增强。
而福星和福星+硫磺对菌丝生长的效果与浓度无明显关系,在各个浓度下的抑制效果相似。
总体来说,高锰酸钾、不良铜、百菌清、凯宾杀和甲基硫菌灵这五种杀菌剂对根腐病菌的抑制效果较好。
在应用时,还需注意杀菌剂的浓度和使用周期,以达到最佳的防治效果。
辽宁农业科学2015(3):70~72LiaoningAgriculturalSciences
文章编号:1002-1728(2015)03-0070-03doi:10.3969/j.issn.1002-1728.2015.03.022
9种杀菌剂对花生白绢病菌的室内毒力测定
*谢瑾卉,朱茂山
(辽宁省农业科学院植物保护研究所,辽宁沈阳
110161)
摘要:为筛选出安全有效的花生白绢病防治药剂。在室内离体条件下采用菌丝生长速率法测定9种杀菌剂对花生白绢病菌的毒力活性。9种杀菌剂对花生白绢病菌表现出不同的毒力活性。10%已唑醇EC毒力最强,EC50为0.0989μg/ml;50%咯菌腈WP、25%苯醚甲环唑EC、25%吡唑醚菌酯EC毒力作用较强,EC50分别为
0.1223、1.3823、1.5371μg/ml;50%嘧菌环胺WG毒力最弱,EC50为84.7805μg/ml。
关键词:花生白绢病菌;毒力测定;杀菌剂
中图分类号:S481+.9文献标识码:B
花生是我国四大油料作物之一,产量位居全球第一,是我国净出口创汇农作物品种之一。辽宁省是我国重要的优质花生产区及出口基地,近年来辽宁省花生种植面积急剧扩大,受气候、品种及栽培管理方式等因素影响,花生白绢病的发生逐年加重,成为制约辽宁花生产量和品质的重要因素。花生白绢病由齐整小核菌(SclerotiumrolfsiiSacc.)引起,S.rolfsii是一种土传性真菌,能侵染农
作物、杂草和木本植物等,有广泛的寄主范围[1,2]。花生
白绢病是世界范围内普遍发生的一种土传病害,温暖湿润地区尤为严重[3]。在美国及印度为害严重,美国佐治
亚州每年由花生白绢病造成的经济损失高达3680万美元[4]。我国各个花生产区都有花生白绢病的分布和为
害[5〗
。杨家珍报道,1957~1959年,
安徽省花生白绢病爆
发,发病面积连续三年达到70%以上[6]。1977年,广东
省就有关于花生白绢病症状、病原、病害流行及防治方法的报道[7]。2007年辽宁省兴城市爆发疑似花生白绢病,
发病株率为10%~40%[8]。目前有关花生白绢病菌室内
毒力测定的报道较少,本研究采用9种安全高效杀菌剂进行花生白绢病菌室内毒力测定,以期为生产上病害的防治提供依据。
1材料与方法
1.1供试病原菌
供试病原菌从2014年7月采自辽宁省兴城地区的花生白绢病病样上分离获得,经形态鉴定及回接试验鉴定为花生白绢病菌(SclerotiumrolfsiiSacc.)。1.2供试药剂
供试药剂共9种,药剂名称、生产厂家及试验浓度详
见表1。1.3供试药剂对病原菌的毒力测定
毒力测定试验于2014年8月至11月进行。将分离得到的花生白绢病病原菌株接种于PDA平板上,28℃培养4d,备用。采用菌丝生长速率法进行病原菌的毒力测定。用无菌水将各供试药剂配成10000μg/ml的母液,将供试药剂加入预先溶化且冷却至50℃左右的PDA培养基中,摇匀,制成不同浓度梯度的含药平板,经过预试验测定,每种药剂的浓度所对应的抑制率均在5%~95%之间。加入等量无菌水的PDA培养基作空白对照(CK)。取培养好的花生白绢病菌株,打成直径为5mm的菌饼,将菌饼转接于含毒培养基中央。每种药剂设5个不同浓度的处理,共3次重复。28℃恒温培养4d,对照的菌落(CK)接近长满培养皿时,采用“十”字交叉法,测量各个
处理下的菌落直径,计算平均值,得出抑制率。利用统计软件SPSS19.0进行统计分析。将菌丝生长抑制率换算成生物统计几率值(y),药剂浓度换算成以10
为底的对数
(x),根据浓度对数与机率值回归法,得到线性回归方程y=a+bx,进行差异显著性分析。计算9种供试药剂对花
生白绢病菌的抑制中浓度EC50,
机率值与浓度对数之间
回归的相关系数r值,比较各供试药剂的抑制效果并通过回归方程的斜率比较花生白绢病菌对各供试药剂的敏感性。1.4计算公式
抵制率=(对照菌落直径-5mm)-(处理菌落直径-5mm)对照菌落直径-5mm×100%
*收稿日期:2015-05-11作者简介:谢瑾卉(1987-),女,辽宁沈阳人,硕士,研究实习员,主要从事油料作物病害研究。E-mail:seaside2008@yeah.net第3期谢瑾卉等:9种杀菌剂对花生白绢病菌的室内毒力测定
2结果与分析
2.1供试药剂对花生白绢病菌的毒力活性
9种杀菌剂对花生白绢病菌的室内毒力测定结果见
表2。如表2所示,供试的9种药剂对花生白绢病菌表现出不同的毒力作用,抑菌效果存在明显的差异。其中10%己唑醇EC对花生白绢病菌的毒力最强,EC50为
0.0989μg/ml。50%咯菌腈WP、25%苯醚甲环唑
EC、
25%吡唑醚菌酯EC及50%异菌脲WP对花生白绢病菌
表现出较强的毒力活性,EC50分别为:0.1223、1.3823、1.5371、5.0428μg/ml。50%嘧菌环胺WG对花生白绢病
菌的毒力最弱,其EC50达84.7805μg/ml。由相关系数r
值和P值可知,线性回归方程均具有统计学意义。2.2花生白绢病菌对杀菌剂敏感性比较
杀菌剂室内毒力测定试验中,回归方程的斜率越大说明病原菌对药剂的反应敏感性越强,随着药剂浓度的
增加,抑制率明显增大[9]。将试验结果进行统计学分析,
建立线性回归方程,得出每种杀菌剂的毒力回归方程和斜率,病原菌对杀菌剂的敏感性与回归方程的斜率成正比。供试药剂80%代森锰锌WP、50%咯菌腈WP、25%苯醚甲环唑EC、99%恶霉灵WP、50%异菌脲WP、25%吡唑醚菌酯EC、40%菌核净WP、10%己唑醇EC、50%嘧菌环胺WG毒力回归方程的斜率分别为1.3350、0.6297、0.9452、4.1851、0.8442、2.0517、3.2880、1.9824、0.8047,花生白绢病菌对8种杀菌剂的敏感性大小顺序为:99%恶霉灵WP>40%菌核净WP>25%吡唑醚菌酯EC>10%己唑醇EC>80%代森锰锌WP>25%苯醚甲环唑EC>50%异菌脲WP>50%嘧菌环胺WG>50%咯菌腈WP(图1)。其中,99%恶霉灵WP及40%菌核净WP的斜率
较大,表明花生白绢病菌对其敏感性较高。
表1供试药剂名称、厂家及在PDA培养基中的浓度药剂生产厂家
试验浓度
(μg/ml)
80%代森锰锌WP天津施普乐农药技术发展有限公司128、64、32、16、8
50%咯菌腈WP瑞士先正达作物保护有限公司4、2、1、0.5、0.25
25%苯醚甲环唑EC瑞士先正达作物保护有限公司16、8、4、2、199%恶霉灵WP延边绿洲化工有限公司42.55、28.49、22.98、15.74、10.9550%异菌脲WP美国富美实公司128、64、32、16、825%吡唑醚菌酯EC巴斯夫欧洲公司16、8、4、2、140%菌核净WP山东恒利达生物科技有限公司128、64、32、16、810%己唑醇EC连云港立本农药化工有限公司16、4、1、0.25、0.062550%嘧菌环胺WG陕西上格之路生物科学有限公司500、192.31、74.07、28.49、10.95
表29种杀菌剂对花生白绢病菌的毒力测定结果药剂线性回归方程相关系数rP值EC50
(μg/ml)
80%代森锰锌WPy=1.3350x+3.63720.98800.01210.491150%咯菌腈WPy=0.6297x+5.57450.98480.00220.1223
25%苯醚甲环唑ECy=0.9452x+4.86710.98900.00141.382399%恶霉灵WPy=4.1851x-0.30900.99930.000118.558750%异菌脲WPy=0.8442x+4.40680.98100.00315.042825%吡唑醚菌酯ECy=2.0517x+4.61690.97990.02011.537140%菌核净WPy=3.2880x+0.92970.99810.001917.295210%己唑醇ECy=1.9824x+6.99190.99980.01340.098950%嘧菌环胺WGy=0.8047x+3.44830.98320.002684.7805
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