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芒果膠孢炭疽菌和尖孢炭疽菌的室內毒力測定

2015-09-10 15:27:34張賀許春青賈靜等
江蘇農業科學 2015年8期

張賀 許春青 賈靜等

摘要: 采用生長速率法對芒果膠孢炭疽菌、尖孢炭疽菌進行12種常用殺菌劑室內毒力測定。結果表明,咪鮮胺的效果最好,其EC50值分別為0.12 mg/L(膠孢炭疽菌)、0.13 mg/L(尖孢炭疽菌);其次是92%丙環唑原藥;80%代森錳鋅可濕性粉劑對二者的EC50值均最大,抑菌效果最差。因此,建議生產上使用咪鮮胺、丙環唑等抑菌效果較好的藥劑來防治芒果炭疽病。

關鍵詞: 芒果;膠孢炭疽菌;尖孢炭疽菌;殺菌劑;室內毒力測定

中圖分類號: S436.67+9 文獻標志碼: A

文章編號:1002-1302(2015)08-0128-03

膠孢炭疽菌[Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc.]最早于1882年從Vermicularia gloeosporioides中提出,菌株來源于意大利的柑橘上 [1]。尖孢炭疽菌(Colletotrichum acutatum)可引起世界范圍內多種植物的炭疽病 [2],能夠與膠孢炭疽菌共同危害同一種植物,如銀蓮花 [3]、草莓 [4]、燈籠辣椒 [5]、芒果 [6]、橡膠 [7]等,造成嚴重的危害。

膠孢炭疽菌危害芒果的歷史較為悠久,而尖孢炭疽菌首次報道則在1979年在澳大利亞出現的危害 [8];1985年在中國有危害報道,二者在田間常常混合侵染 [9]。膠孢炭疽菌與尖孢炭疽菌危害芒果所造成的病害均稱為炭疽病,危害癥狀基本類似,但二者的生物學特性與藥劑敏感性則有所差異。胡美姣等通過菌絲生長速率法比較了2種病原菌對多菌靈、噻菌靈的敏感性,發現尖孢炭疽菌敏感性低于膠孢炭疽菌 [6];蔡志英等比較橡膠膠孢炭疽菌與尖孢炭疽菌對6種殺菌劑的敏感性,二者也存在明顯差異 [7]。因此,有必要開展芒果膠孢炭疽菌、尖孢炭疽菌對芒果生產上常規殺菌劑的室內毒力測定,比較二者之間差異,為病害的防治提供參考。

1 材料與方法

1.1 供試菌株和藥劑

供試菌株膠孢炭疽菌(C. gloeosporiodes),分離自海南省儋州市寶島新村的芒果病葉,菌株編號為Mcg-A2;尖孢炭疽菌(C. acutatum),分離自海南省三亞市崖城鎮的芒果病葉,菌株編號為Mca-9;二者均由筆者所在實驗室單孢純化、低溫保存。供試藥劑、生產廠家和藥劑濃度設置見表1。

1.2.1 含藥培養基的制備 用系列梯度稀釋法將供試藥劑配制成不同濃度藥液,用移液槍分別移取1 mL不同濃度的藥劑加入到冷卻至40 ℃左右49 mL的PDA培養基中,充分混勻,制成所需濃度的含藥培養基平板。以不加藥劑的PDA平板為對照。

1.2.2 室內毒力測定 采用黃彰欣的菌絲生長速率法 [10]測定。分別在28 ℃下培養5 d左右的供試菌株邊緣打菌餅(d=5 mm),移至含不同濃度藥劑的平板上,每個濃度設3個重復,28 ℃黑暗培養5 d后用“十”字交叉法測量菌落直徑,以濃度對數(x)為橫軸、抑制菌落生長百分率值(y)為縱軸求供試藥劑對2種炭疽菌的毒力回歸方程:y=ax+b,并計算抑制菌體生長的有效中濃度EC50值及r2,按公式計算抑制率 [11]。運用SAS 9.2軟件進行多重比較,采用Duncans新復極差法測驗,比較2種炭疽菌對同一藥劑之間的顯著性差異水平。

2 結果與分析

2.1 供試藥劑的綜合分析

供試12種藥劑濃度對數與生長抑制率值之間為線性相關,毒力回歸方程、相關系數和EC50值見表2。由表2可知,毒力回歸方程的相關系數均接近于1,說明本試驗所得每種藥劑不同濃度間抑菌率相關性高,毒力回歸方程可信度高,由此推算出的各EC50值均較準確。

各藥劑對膠孢炭疽菌和尖孢炭疽菌的抑菌效果有明顯差異。12種殺菌劑對膠孢炭疽菌毒力測定結果表明,45%咪鮮胺、92%丙環唑、96%甲基托布津的EC50值分別為0.12、063、0.78 mg/L,均小于1 mg/L,可見這3種藥劑抑菌效果較好,尤其是咪鮮胺效果最好;戊唑醇、肟菌·戊唑醇、噻菌靈、氟吡菌酰胺·戊唑醇、腈菌唑、多菌靈、三唑酮的EC50值介于1.29~10.31 mg/L之間,抑菌效果依次降低;40%嘧霉胺、80%代森錳鋅的EC50值分別為98.60、226.68 mg/L,抑菌效果較差。而12種殺菌劑對尖孢炭疽菌毒力測定結果表明,45%咪鮮胺、75%肟菌·戊唑醇、43%戊唑醇、92%丙環唑的EC50值分別為0.13、0.23、0.26、0.28 mg/L,均小于030 mg/L,可見這4種藥劑抑菌效果較好,尤其是咪鮮胺效果最好;甲基托布津、多菌靈、噻菌靈、氟吡菌酰胺·戊唑醇、三唑酮、腈菌唑的EC50值介于1.41~8.61 mg/L之間,抑菌效果依次降低;40%嘧霉胺、80%代森錳鋅的EC50值分別為104.71、116.84 mg/L,抑菌效果較差。

殺菌劑的毒力回歸方程中,斜率值越大表明病原菌對該殺菌劑敏感性越強。供試藥劑對膠孢炭疽菌的測定結果中,40%嘧霉胺的毒力回歸方程的斜率值最大,噻菌靈次之,多菌靈最小,其斜率值分別為2.229 0、1.863 1、0.708 2;而供試藥劑對尖孢炭疽菌的測定結果中,97%三唑酮的毒力回歸方程的斜率值最大,代森錳鋅次之,多菌靈最小,其斜率值分別為2.116 0、1.673 6、0.400 0。

2.2 各類供試殺菌劑抑制效果分析

2.2.1 苯并咪唑類 多菌靈、甲基托布津和噻菌靈為苯并咪唑類殺菌劑。由表2可知,這3種藥劑對膠孢炭疽菌的EC50值分別為9.90、0.78、1.78 mg/L,而三者對尖孢炭疽菌的EC50值分別為2.26、1.41、2.87 mg/L,同一種藥劑對2種病原菌之間的抑菌效果差異極顯著。

2.2.2 甾醇生物合成抑制劑類 咪鮮胺、腈菌唑、丙環唑、三唑酮、嘧霉胺、戊唑醇、肟菌·戊唑醇和氟吡菌酰胺·戊唑醇屬于甾醇生物合成抑制劑殺菌劑。由表2可知,這8種藥劑中,咪鮮胺對2種炭疽菌的EC50值最小,分別為0.12 mg/L(膠孢炭疽菌)、0.13 mg/L(尖孢炭疽菌);而EC50值最大的是嘧霉胺,分別為98.60 mg/L(膠孢炭疽菌)、104.71 mg/L(尖孢炭疽菌)。其中,咪鮮胺、腈菌唑對2種病原菌的抑菌效果差異不顯著,而其余6種藥劑則差異極顯著。

2.2.3 硫代氨基甲酸酯類 代森錳鋅為硫代氨基酸酯類殺菌劑。由表2可知,該藥劑對2種炭疽菌的抑菌效果較差,EC50值最大,分別為226.68 mg/L(膠孢炭疽菌)、116.84 mg/L[JP3](尖孢炭疽菌),差異極顯著。但二者對該藥劑的敏感性較強,毒力回歸方程的斜率分別為1.659 4、 1673 6。

3 結論與討論

藥劑防治是植物病害防治的關鍵。而在藥劑的選擇中,最重要的是要考慮藥劑對病原菌的殺滅能力,通過測定殺菌劑的室內毒力可以更清楚地了解殺菌劑對芒果炭疽病菌的作用大小。本研究利用分離自海南省的芒果膠孢炭疽菌、尖孢炭疽菌菌株,采用菌絲生長速率法進行了12種常見殺菌劑的毒力測定。各種殺菌劑中,帶有咪唑基團的咪鮮胺EC50值最小,抑菌效果最好,且毒力回歸方程的斜率值也較大;其次是丙環唑,對二者的EC50值也較小,抑菌效果較好。二者均屬于甾醇生物合成抑制劑殺菌劑,因其可以抑制或干擾菌體附著胞及吸器的發育、菌絲和孢子的形成,從而達到抑菌效果。而代森錳鋅的EC50值最大,抑菌效果最差。因此,咪鮮胺和丙環唑在理論上應用潛力更好,建議優先考慮做進一步的田間試驗。

研究表明,長期使用單一化學農藥會造成病原菌的抗藥性,例如多菌靈在芒果炭疽病菌 [12]、芒果蒂腐病菌 [13]和蘋果輪紋病菌 [14]等多種病原上出現了抗性。楊紅福等研究發現,江蘇省水稻惡苗病菌對咪鮮胺已產生較嚴重的抗性 [15];同時,也陸續有報道多種病原菌對丙環唑產生抗藥性,如草坪草炭疽病菌 [16]、稻曲病菌 [17]和蘋果輪紋病菌 [18]等產生了對丙環唑的抗藥性。因此,為了防止芒果炭疽病菌對本試驗篩選獲得抑菌效果較好的咪鮮胺和丙環唑產生抗藥性,建議在生產上輪換使用這幾種殺菌劑進行芒果炭疽病的防治。

[HS2*5][HT8.5H]參考文獻:

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