張靜文,岳朝陽,焦淑萍,劉愛華
(新疆林業科學院森林生態研究所,新疆 烏魯木齊 830000)
8種殺菌劑對新疆棗縮果病病原菌的室內毒力測定
張靜文,岳朝陽,焦淑萍,劉愛華
(新疆林業科學院森林生態研究所,新疆 烏魯木齊 830000)
運用菌落生長法比較8種殺菌劑單用及混合使用對4株棗縮果病病原菌的室內毒力,為田間有效防治新疆棗縮果病提供理論依據。結果表明:8種供試藥劑使用對4株病原菌的抑制效果有一定差異,其中400 g/L氟硅唑乳油和50 %喹啉銅可濕性粉劑對4株病原菌有明顯的毒力作用,且其EC50值分別為0.47~0.56、1.24~1.63 mg/L。等量混用50 %多菌靈可濕性粉劑+80 %代森錳鋅可濕性粉劑對4株病原菌的毒力有增效作用,而75 %百菌清可濕性粉劑+70 %甲基托布津可濕性粉劑組合對病原菌的毒力則表現為拮抗作用。
棗縮果病;殺真菌劑;EC50;共毒系數
棗樹對土壤的適應性較強,新疆宜林荒地面積又很大,發展棗樹能夠充分利用這些土地資源。截至2013年底,新疆紅棗種植面積已超過40萬公頃,占全國總面積的近三分之一,盛果期產量將占到全國總產量的50 %以上,紅棗產業已成為新疆南疆果農致富增收的支柱產業。棗縮果病(Jujube shrink disease)是普遍發生于各大棗區的果實病害,造成棗果大面積脫落,減產30%~50%[1-3]。縮果病的發生與品種、氣候、土壤等諸多因素有關。隨著栽培時間的延長,棗縮果病的發生呈現逐年加重的趨勢[4]。
自2009年棗縮果病在新疆各紅棗產區為害有逐年加重的趨勢,2010年通過對新疆巴州的和碩縣、若羌縣,阿克蘇地區溫宿縣、阿克蘇市,吐魯番地區吐魯番市,喀什地區伽師縣、莎車縣、葉城縣,和田地區于田縣、和田市等共計10余個棗業發展較好的縣市的部分鄉鎮,采用隨機抽樣的方法對棗縮果病發生情況進行調查,平均病果率為10.43 %。采集病果通過科赫氏法則確定了病原菌為鏈格孢(Alternariasp.)。采用菌落生長法對常用的8種殺菌劑進行了單劑和混合藥劑室內藥效篩選,為田間防治該病害提供理論依據。
1.1 試驗材料
1.1.1 供試菌株 紅棗縮果病病原菌(Alternariasp.)菌株A18、A19a、A20b、HT5由林科院森林生態所森保中心病理實驗室分離保存。A18采自阿克蘇地區溫宿縣,A19a采自阿克蘇地區扎木臺,A20b采自和田地區墨玉縣,HT5采自吐魯番地區吐魯番市。
1.1.2 供試病原菌株的活化 挑取保存在PDA斜面內的病原菌,置于PDA平板上,恒溫培養箱內25 ℃培養7 d,用直徑為6 mm的打孔器在菌落外圍打取生長一致的菌餅用于菌落生長法毒力測定試驗[5-6]。
1.1.3 供試藥劑 75 %百菌清可濕性粉劑(英國茵特生物科技有限公司),80 %代森錳鋅可濕性粉劑(河北石家莊市伊諾生化有限公司),70 %甲基硫菌靈可濕性粉劑(重慶化學工業公司),70 %甲基托布津可濕性粉劑(江蘇龍燈化學有限公司),50 %多菌靈可濕性粉劑(蘇州遍凈植??萍加邢薰?,50 % 喹啉銅可濕性粉劑(浙江海正化工股份有限公司),400 g/L氟硅唑乳油(陜西恒潤化學工業有限公司),430 g/L戊唑醇乳油(陜西省亞錦集團有限公司)。
1.2 試驗方法
分別將各種單用或配對等量混用的殺菌劑用無菌水稀釋成母液,將滅菌的PDA培養基冷卻到55 ℃,根據不同濃度所需劑量,用移液槍將母液移入培養基中充分搖勻,倒入滅菌培養皿制成含藥平板。每種藥劑每個質量濃度設置3次重復,以加無菌水的PDA培養基作空白對照。用直徑為6 mm的打孔器打取生長一致的菌餅,置于含藥平板中央,恒溫培養箱內25 ℃培養,7 d后采用十字交叉法測量每個處理的菌落直徑,計算抑菌率。
將抑菌率換成機率值,質量濃度轉換成質量濃度對數。以質量濃度對數為自變量x,以機率值為變量y,并通過求出質量濃度與抑菌率間回歸系數b,相關系數r和常數項a,建立毒力回歸方程y=a+bx[7-8],算出單劑和混合藥劑的抑制中濃度EC50。比較分析不同殺菌劑和混合藥劑對供試病原菌株的抑菌效果。
1.3 計算方法
1.3.1 抑制中濃度EC50的計算[9]以ln(濃度) 為自變量(x), 抑制百分率機率值為因變量用最小二乘法進行直線回歸,得到回歸方程,通過回歸方程算出抑制中濃度(EC50)。
抑制百分率(%)=
1.3.2 毒力指數的計算[10-11]根據孫云沛(1950)提出的方法,選定試驗中的一種農藥為標準,計算出其余農藥單用或混用的毒力指數(設其標準農藥的毒力指數為100 ,毒力指數越大毒力越強,反之亦然。
1.3.3 混劑共毒系數的計算
混劑理論毒力指數=∑混劑中單劑量的毒力指數×單劑在混劑中含量的百分率
共毒系數>100 為增效作用;等于100為相加作用;<100為領頑作用。
2.1 單劑藥劑對病原菌絲生長的影響
從表1可以看出,8種供試藥劑對棗縮果病病原菌的抑制效果有一定差異。在測試濃度下氟硅唑、喹啉銅、代森錳鋅、戊唑醇對病原菌有明顯的抑制作用, 其中氟硅唑的EC50值小于1 mg/L、喹啉銅的EC50值均小于2 mg/L;代森錳鋅和戊唑醇的EC50值均小于100 mg/L。百菌清、多菌靈、甲基硫菌靈、甲基托布津的EC50值均大于100 mg/L。

表1 供試藥劑對棗縮果病菌菌絲生長的影響
續表1 Continued table 1

藥劑Fungicide名稱制劑用量(mg/L)Uselevel抑菌率(%)Inhibitionrate毒力回歸方程(y=)Toxicregressionequation相關系數Correlationcoefficient抑制中濃度(mg/L)EC50A18A19aA20bHT5A18A19aA20bHT5A18A19aA20bHT5A18A19aA20bHT58041.8041.4741.9341.3714052.2352.2352.9350.9320056.1359.4759.2758.1026062.7062.3761.6361.87標準差14.7812.3011.8812.93甲基硫菌靈5020.5317.5717.6725.430.245x+9.1960.194x+7.490.248x+4.590.235x+13.510.9930.9970.9940.992166.64217.86183.71155.3910036.1026.0730.0038.1715046.0337.7741.5747.8020055.2745.2350.5758.3325072.4056.5769.5074.10標準差19.5615.3919.7818.65甲基托布津20020.7321.7318.8722.400.123x+3.20.127x+4.140.116x+2.180.131x+4.0260.990.9930.9650.995422.77417.98440.17406.0225027.5326.9329.0329.9730035.4034.3733.8734.1735040.6341.8038.2341.5740045.3346.2743.3049.57標準差9.9010.159.3410.47多菌靈10033.4330.4335.2032.370.099x+25.980.117x+22.630.084x+28.110.124x+21.320.9630.9450.9700.985240.99234.02258.47231.2915043.5744.5342.9342.3020046.2746.7043.8744.6725052.4353.2050.8053.7030053.9355.3752.4357.70標準差8.199.816.909.97喹啉銅1.040.5737.4336.2043.670.525x+4.440.829x+10.10.747x+9.9730.680x+20.490.9950.9960.9890.9961.431.531.631.241.551.1347.7044.9358.73264.6762.9359.2071.072.574.4772.2068.8382.233.091.4090.1785.4393.63標準差19.8420.6619.4519.55氟硅唑0.444.0343.8040.4348.770.38x+20.930.306x+20.60.866x+20.440.505x+27.140.9860.9840.9950.9940.560.560.610.470.650.6750.7350.0056.500.860.4760.5757.6066.431.074.5775.8769.5377.031.284.4784.3079.3389.00標準差16.6816.9115.4216.02戊唑醇1035.9335.9335.9340.531.556x+22.761.416x+24.711.388x+23.661.187x+32.060.9710.9670.9210.95317.4717.8418.9715.001548.4047.5341.7352.502056.0055.3759.6757.702560.2362.5756.5364.973068.9363.8363.2364.60標準差12.4911.5711.9110.11
2.2 共毒系數的比較
從表2~5可以看出,對4種菌株具有較強增效作用的混劑為多菌靈+代森錳鋅,其共毒系數最高,其次為多菌靈+甲基硫菌靈。百菌清+甲基托布津共毒系數小于100,說明混劑有拮抗作用。多菌靈+代森錳鋅對于4株菌株的增效作用不同,對A18的毒力指數最高,對A19a的毒力指數最低。
本試驗采用菌落生長速率抑制法對8 種常見殺菌劑進行抑菌篩選,初步得到了能夠明顯抑制棗縮果病病原菌的4種藥劑:氟硅唑、喹啉銅、多菌靈+代森錳鋅,2種單劑和1種混劑對4株病原菌菌絲生長抑制效果均較好;其次為代森錳鋅和戊唑醇;最差的百菌清和甲基托布津,百菌清+甲基托布津混劑有拮抗作用,混用后毒力下降。嚴清平等對5種鏈格孢屬植物病菌室內殺菌劑的敏感性的比較顯示喹啉銅抑菌活性較好[12],本試驗中喹啉銅也表現出較好的抑菌效果。國內有報道指出,運用代森錳鋅來防治鏈鉻孢菌,并取得了非常好的效果,目前已被廣泛用于防治鏈鉻孢菌引起的多種植物病害[13];王坦等報道將代森錳鋅與其它藥劑混配可提高對A.Alternata的防治效果[14]。本試驗中多菌靈+代森錳鋅,其共毒系數最高,能有效的抑制棗縮果病病原菌的生長。

表2 A18菌株混合菌劑毒力測定

表3 A19a菌株混合菌劑毒力測定

表4 A20b菌株混合菌劑毒力測定

表5 HT5菌株混合菌劑毒力測定
供試藥劑低毒、高效、低殘留,使用安全,室內殺菌劑毒力測定效果雖然能看出各種藥劑對各菌菌絲生長抑制的作用,因為很多因素的影響,室內毒力測定只是為紅棗縮果病的防治提供了一項客觀的參考指標,還需進一步的田間防治效果來進行驗證。
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(責任編輯 陳 虹)
Toxicity Test of Eight Kinds of Fungicides toAlternariasp.in Xinjiang
ZHANG Jing-wen, YUE Chao-yang, JIAO Shu-ping, LIU A-hua
(Institute of Forest Ecosystem, Xinjiang Academy of Forestry Sciences,Xinjiang Urumqi 830000, China)
Using mycelium growth method, the comparisons of the toxicities of 8 fungicides by alone or mixed with an equal amount toAlternariasp.were studied to provide a theoretical basis for controlling the jujube shrink disease in Xinjiang. The results showed that the inhibitory effect of eight kinds of drug used for the test on four pathogens had some diffferences, of which there were significantly effective on the virulence of 4 pathogens by the treatment of flusilazole 400 g/L EC and oxine-copper 50 % WP, and theirEC50values were 0.47-0.56, 1.24-1.63 mg/L. The toxicity for 4 pathogens by balanced mix 50 % carbendazim WP + 80 % mancozeb WP was obviously enhanced. However, the toxicity for 4 pathogens by balanced mix 75 % chlorothalonil WP + 70 % thiophanate-methyl WP was declined.
Jujube shrink disease(Alternariasp.);Fungicide;EC50;Simplified drawing
1001-4829(2016)10-2392-05
10.16213/j.cnki.scjas.2016.10.026
2015-11-11
自治區公益性科研院所基本科研業務費專項資金項目“殺菌劑對不同棗產區棗縮果病菌毒力測定”;新疆維吾爾自治區科技重大專項(201130102-3);新疆維吾爾自治區科技計劃國際合作項目(20126003)
張靜文(1983-),女,新疆五家渠人,助理研究員,研究方向:森林病理學,E-mail:zjia1116@126.com。
S436.6
A