肖春芳,田恒林,沈艷芬,高劍華,張遠學,陳家吉
(中國南方馬鈴薯研究中心,恩施土家族苗族自治州農業科學院,湖北 恩施 445000)
嘧菌酯對馬鈴薯早疫病菌Alternaria solani的毒力及防效
肖春芳,田恒林,沈艷芬,高劍華,張遠學,陳家吉
(中國南方馬鈴薯研究中心,恩施土家族苗族自治州農業科學院,湖北 恩施 445000)
采用組織分離法從西南北部馬鈴薯主產區的馬鈴薯罹病葉片分離得到63株早疫病菌,并通過分生孢子萌發法測定了其中30株早疫病菌對嘧菌酯的敏感性。結果顯示,測試的30株馬鈴薯早疫病均對嘧菌酯保持高度敏感,陜西安康、湖北恩施和四川西昌馬鈴薯早疫病菌對嘧菌酯的平均EC50值分別為0.024 4、0.025 6和0.037 6 mg/L,3地總菌株的平均EC50值為0.029 0 mg/L。在田間藥效試驗中,25%嘧菌酯懸浮劑用量為450 g/hm2,對馬鈴薯早疫病的防效為84.71%,與43%戊哇醇懸浮劑300 g /hm2的防效之間差異不顯著,但顯著高于50%多菌靈可濕性粉劑1 500 g/hm2和80%代森錳鋅可濕性粉劑3 000 g/hm2的防效,且增產效果顯著。以上結果表明,嘧菌酯可作為該區域內生產上防治馬鈴薯早疫病的優選藥劑。
嘧菌酯;馬鈴薯早疫??;毒力;防治效果
馬鈴薯早疫病是由茄鏈格孢(Alternaria solani Sorauer)侵染引起的真菌性病害,主要危害葉片和薯塊。該病發生范圍廣,被認為是僅次于馬鈴薯晚疫病的第二大病害,一般可造成20%~30%產量損失[1-3]。西南北部地區是我國馬鈴薯主產區,近年來馬鈴薯早疫病的發生呈上升趨勢。目前,在馬鈴薯生產中抗早疫病的品種較少,防治早疫病的主要措施是依賴化學藥劑[4]。為了尋找本區域內防治馬鈴薯早疫病的有效藥劑,研究試用了25%嘧菌酯懸浮劑。
嘧菌酯是一種甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑,通過抑制病原菌線粒體的呼吸作用來阻止其能量合成,是一種較新作用機理的殺菌劑,兼具保護和治療雙重功效。該藥劑不僅能抑制菌絲生長和孢子萌發,還能顯著抑制真菌分生孢子,具有殺菌譜廣、殺菌活性高、對非靶標作物和環境安全等特點[5-7]。嘧菌酯對大部分真菌都具有很好的控制作用,目前已在80余種作物的多種病害防治上獲得登記,已成為全球作物病害綜合防控的重要藥劑。該藥劑在馬鈴薯病害化學防控中具有重要的作用,既可防治由致病疫霉引起的晚疫病,又能防控由鏈格孢菌引起的早疫病[8-9]。通過測定嘧菌酯對本區域內馬鈴薯早疫病菌毒力效果,并對比其他常規藥劑的田間防效,旨在進一步明確嘧菌酯對馬鈴薯早疫病的防效。
1.1 試驗材料
供試馬鈴薯品種:米拉。
供試藥劑:25%嘧菌酯懸浮劑(瑞士先正達作物保護有限公司),43%戊哇醇懸浮劑(德國拜耳作物科學公司),50%多菌靈可濕性粉劑(江蘇鎮江建蘇農藥化工有限公司),80%代森錳鋅可濕性粉劑(北京燕化永樂農藥有限公司)。
供試培養基:PCA培養基:馬鈴薯100 g/L,胡蘿卜100 g/L,蔗糖10 g/L,瓊脂15 g/L。
1.2 試驗方法
1.2.1 病原菌的分離、純化與鑒定 在發病季節采集具有典型早疫病癥狀的馬鈴薯葉片,采用單病斑組織分離方法,對所得菌株進行形態學鑒定,并采用科赫氏法則進行回接驗證,最終得到試驗所需菌株[9]。
1.2.2 病原菌對嘧菌酯的敏感性測定 采用分生孢子萌發法測定嘧菌酯敏感性[9]。嘧菌酯濃度分別為0、0.001、0.01、0.10、1.00和10.00 mg/L,每個濃度3次重復。利用軟件DPS 7.05計算EC50值。嘧菌酯的敏感性用相對抑制分生孢子萌發率50%的有效濃度(EC50)表示。
1.2.3 嘧菌酯對馬鈴薯早疫病的田間防治試驗 試驗地設在恩施市三岔鄉,其海拔1 000 m,肥力中等,所有試驗小區的栽培條件基本一致。試驗播種時間為2014年2月27日,第1次施藥于5月28日,第2次施藥于6月4日,第3次施藥于6月11日,6月30日收獲測產。試驗設5個處理,分別是25%嘧菌酯懸浮劑450 g/hm2,43%戊哇醇懸浮劑300 g/hm2,50%多菌靈可濕性粉劑1 500 g/ hm2,80%代森錳鋅可濕性粉劑3 000 g/hm2,清水處理作對照。每處理4次重復,采用隨機區組排列,共計20個小區,小區面積13.34 m2,每小區設5行,共80株,走道0.4 m。在馬鈴薯早疫病發病初期進行施藥,施藥方法為常規噴霧,每個小區用藥液量為1.2 kg。施藥器械為“金原野”3WBD-20背負式電動噴霧器。
調查各試驗小區馬鈴薯早疫病發病情況,藥前調查病情級別,并于第1次藥后7 d、第2次藥后7 d、第3次藥后7 d和14 d,共調查5次。采用每個小區5點取樣法,每個點調查10株,計算病情指數和防治效果,對防效進行顯著性分析(新復極差法)。收獲時各小區計產,并進行產量比較。病害分級標準采用《田間藥效試驗準則》[10]。
病情指數=[∑(各級病葉數×相對級數值)(/調查總葉數×9)]×100;
防治效果(%)=[1-(對照區藥前病情指數×處理區藥后病情指數)/(對照區藥后病情指數×處理區藥前病情指數)]×100。
2.1 病原菌的分離與鑒定
從西南北部3個調查地區共采集樣品經分離純化后最終得到63株分離物,其中陜西安康地區16株、湖北恩施地區20株,四川西昌地區27株。所有分離物經25℃光照培養10 d后,顯微鏡下觀察均能發現分生孢子。觀察發現分生孢子形態及大小,與《中國真菌志》[11]所記載特征相吻合。分生孢子梗單生或簇生,分生孢子單生,暗褐色,倒棍棒形至長橢圓形,大小為85~180 μm×15~19 μm,有多個縱橫隔膜,有長喙。采用科赫氏法則進行回接驗證,均能使葉片發病,初呈深褐色或黑色小斑點,逐漸擴大,7~10 d后能觀察到典型的同心輪紋狀病斑,且能從發病葉片上再次分離到早疫病菌。
2.2 嘧菌酯對馬鈴薯早疫病菌的毒力測定
測定了嘧菌酯對陜西安康10株、湖北恩施10株和四川西昌10株馬鈴薯早疫病菌的毒力(圖1),結果顯示:所有測試菌株對嘧菌酯均表現高度敏感,沒有抗性菌株出現。在測定陜西安康菌株毒力測定中,嘧菌酯EC50介于0.007 6~0.049 8 mg/L之間,最不敏感菌株的EC50值是最敏感菌株的6.6倍;在湖北恩施菌株毒力測定中,嘧菌酯EC50介于0.009 3~0.056 3 mg/L之間,最不敏感菌株的EC50值是最敏感菌株的6.1倍;在四川西昌菌株毒力測定中,嘧菌酯EC50介于0.011 9~0.062 6 mg/L之間,最不敏感菌株的EC50值是最敏感菌株的5.3倍。
來源于3個地點的馬鈴薯早疫病菌對嘧菌酯的敏感性水平基本相同,均沒有檢測到抗性菌株。陜西安康、湖北恩施和四川西昌馬鈴薯早疫病菌對嘧菌酯的平均EC50值分別為0.024 4、0.025 6和0.037 6 mg/L,3地總菌株的平均EC50值為0.029 0 mg/L。其中,EC50在平均值以下的菌株有18株,占總數的60%。嘧菌酯對不同地區馬鈴薯早疫病菌各10株敏感性測定EC50值的分布依次按<0.02 mg/L、(0.02~0.04)mg/L、>0.04 mg/L 3個區域劃分,陜西安康和湖北恩施早疫病菌株的比例均為50%、30%和20%,四川西昌早疫病菌株的比例分別是40%、20%和40%(表1)。
2.3 嘧菌酯對馬鈴薯早疫病的防治效果
田間藥效試驗結果表明,在噴施25%嘧菌酯懸浮劑后對馬鈴薯早疫病具有良好的防治效果,增產效果明顯。末次調查,25%嘧菌酯懸浮劑對早疫病的防效為84.61%,與藥劑43%戊哇醇懸浮劑防效間差異不顯著,但與80%代森錳鋅可濕性粉劑、50%多菌靈可濕性粉劑防效間差異都達到顯著水平。測產結果(表2)表明,在施用25%嘧菌酯懸浮劑防治馬鈴薯早疫病后,馬鈴薯產量達到31 087.5 kg/hm2,增產效果顯著,比清水對照增產9.84%,但與其他藥劑處理后對馬鈴薯的增產效果相互之間無顯著性差異。
研究結果表明,嘧菌酯表現出對馬鈴薯早疫病較好的室內抑菌效果和田間防效。試驗中選擇陜西安康、湖北恩施、四川西昌等西南北部馬鈴薯主產區的30株馬鈴薯早疫病菌菌株,未出現對嘧菌酯產生抗性的菌株,嘧菌酯對該區域內早疫病菌群體的毒力EC50為0.007 6~0.062 6 mg/L,與周園、Pasche等報道的早疫病菌對嘧菌酯的敏感性基線EC50范圍(0.01~0.13 mg/L)接近[8,12]。從田間防效來看,25%嘧菌酯懸浮劑對馬鈴薯早疫病的防治效果顯著,能有效地控制馬鈴薯早疫病的發生與危害,除了與43%戊哇醇懸浮劑的防效之間差異不顯著以外,與其他兩種藥劑50%多菌靈可濕性粉劑、80%代森錳鋅可濕性粉劑防效間差異均達到顯著水平。與清水對照相比,25%嘧菌酯懸浮劑增產效果顯著,其增產率也高于其他常規殺菌劑,這與嘧菌酯對早疫病菌表現出較高的室內毒力測定結果一致。因此,嘧菌酯可作為該區域內防治馬鈴薯早疫病的優選藥劑。
嘧菌酯作為一種防治馬鈴薯早疫病的新型殺菌劑,雖然具有殺菌范圍廣、對非靶標作物和環境安全、促進植物生長等優點,但也屬于高抗性風險藥劑,且單一藥劑的頻繁使用會導致病菌抗藥性的產生,如番茄葉霉病菌、小麥白粉病、黃瓜霜霉病和瓜類灰霉病等都發現了抗藥性菌株[6-7,13-15]。為了減少抗藥性的產生,建議將嘧菌酯與其他作用機制不同的殺菌劑輪換或混合使用。受采樣地點、樣本數量的限制,選擇的馬鈴薯早疫病菌數量基數較小,田間藥效試驗為一年一點試驗,嘧菌酯對西南北部地區馬鈴薯早疫病的長期防效有待進一步研究。
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(責任編輯:夏亞男)
Toxicity and Control Efficacy of Azoxystrobin against Potato Early Blight Alternaria solani
XIAO Chun-fang,SHEN Yan-fen,TIAN Heng-lin,GAO Jian-hua,ZHANG Yuan-xue,CHEN Jia-ji
(Enshi South-China Potato Research Center, Enshi Academy of Agricultural Sciences, Enshi 445000, PRC)
Sixty-three strains of Alternaria solani, a causal agent of potato early blight, were isolated from leaves of potato plants growing in major regions of potato production in northern southwest China with tissue isolation method. The sensitivity of thirty isolates among them to azoxystrobin was detected by conidial germination method. The results showed that all of them were highly sensitive to azoxystrobin, mean EC50values of A. solani strains from Ankang in Shaanxi, Enshi in Hubei, Xichang in Sichuan to azoxystrobin were 0.024 4, 0.025 6 and 0.037 6 mg/L respectively, and the average EC50value of all these strains was 0.029 0mg/L. In the feld trial, the control effcacy of azoxystrobin 25% SC applied at the rate of 450 g/hm2against potato early blight was 84.71% and compared with that of tebuconazole 43% SC applied at the rate of 300g/hm2, the difference was not signifcant; however, its control effcacy was signifcantly higher than those of the fungicides carbendazim 50% WP applied at the rate of 1500 g /hm2and mancozeb 80% WP applied at the rate of 3000 g /hm2. Moreover, its application increased the yield markedly. So azoxystrobin could be used as a preferred pharmaceutical for controlling potato early blight in the region.
azoxystrobin; potato early blight; toxicity; control effcacy
S435.32
A
1006-060X(2015)08-0046-03
10.16498/j.cnki.hnnykx.2015.08.015
2015-07-03
現代農業產業技術體系專項資金資助(CARS-10)
肖春芳(1986-),女,湖南岳陽市人,農藝師,主要從事馬鈴薯遺傳育種及病蟲害綜合防控工作。
田恒林