馮翔 姚安慶 王文凱
摘要 采用菌絲生長速率法測定9種殺菌劑對番茄晚疫病病菌的抑制作用。結果表明:32%氟吡菌胺·吡唑醚菌酯懸浮劑對菌絲生長的抑制作用最強,抑制中濃度EC50 為0.875 8 mg/L;7%丙森鋅·吡唑醚菌酯水分散粒劑的室內抑菌效果最弱,抑制中濃度EC50 為10.846 7 mg/L;其他7種殺菌劑40%氰霜唑·烯酰嗎啉懸浮劑、52.5%噁酮霜脲氰水分散粒劑、35%嘧菌酯·氰霜唑懸浮劑、15%精甲霜靈·氟嗎啉可濕性粉劑、60%嘧菌酯·霜脲氰懸浮劑、60%唑醚·代森聯水分散粒劑、500 g/L氟啶胺懸浮劑有效抑制中濃度(EC50 )依次為1.748 4、1.628 4、2.584 4、3.200 8、5.163 2、6.166 9、8.221 5 mg/L。
關鍵詞 殺菌劑;番茄晚疫病;生長速率法;毒力測定
中圖分類號 S482.2 文獻標識碼 A 文章編號 1007-5739(2016)08-0112-01
Abstract The inhibitory activity of 9 fungicides against Alternaria solani Sorauer causing potato early blight was determined by the mycelial growth rate test.The results showed that the inhibition activity (EC50 was 0.875 8 mg/L) of 32% azoxystrobin·hexaconazole SC to mycelial growth was much stronger than the other fungicides.7% Propineb pyrazole kresoxim indoor WG had the weakest inhibitory effect,inhibiting concentration EC50 was 10.846 7 mg/L;effective inhibition concentration(EC50) of seven other fungicides 40% cyazofamid.dimethomorph SC,52.5% evil ketone cymoxanil WG,35% azoxystrobin·cyazofamid SC,15% mefenoxam·flumorph WP,60% azoxystrobin·cymoxanil SC,60% pyraclostrobin.metiram water dispersible granules,500 g/L SC fluazinam were1.748 4,1.628 4,2.584 4,3.200 8,5.163 2,6.166 9,8.221 5 mg/L,respectively.
Key words fungicides;potato early blight;growth rate methods;toxicity measurement
茄鏈格孢(Alternaria solani Sorauer)引起的晚疫病是番茄上的重要病害之一[1],主要危害葉片和果實,其嚴重性就在于發生的普遍性,特別是在降雨頻率高的年份以及噴灌、灌溉多的地塊發生更為嚴重[2],發生嚴重地番茄減產多達30%以上。常用殺菌劑由于使用頻次較高易于產生抗藥性,故篩選新的殺菌劑及其混劑或重新評價已有殺菌劑品種的生物活性,對于指導病害的防治具有重要的現實意義。
1 材料與方法
1.1 試驗材料
供試菌種:番茄晚疫病病菌,長江大學植物病理試驗室提供。
供試藥劑:15%精甲霜靈·氟嗎啉可濕性粉劑(山東省青島奧迪斯生物科技有限公司)、60%嘧菌酯·霜脲氰懸浮劑(山東省青島奧迪斯生物科技有限公司)、500 g/L氟啶胺懸浮劑(京博農化有限公司)、52.5%噁酮霜脲氰水分散粒劑(江蘇健神生物有限公司)、60%唑醚·代森聯水分散粒劑(陜西美邦農藥有限公司)、32%氟吡菌胺·吡唑醚菌酯懸浮劑(江蘇艾津農化有限公司)、40%氰霜唑·烯酰嗎啉懸浮劑(浙江禾本科技有限公司)、35%嘧菌酯·氰霜唑懸浮劑(山東申達科技有限公司)、7%丙森鋅·吡唑醚菌酯水分散粒劑(江西禾益化工股份有限公司)。分別記為A、B、C、D、E、F、G、H、I。
1.2 試驗方法
試驗采用生長速率法測定,濃度梯度如表1所示。無菌操作條件下,將預先融化冷卻至約50 ℃的滅菌胡蘿卜培養基定量加入滅菌劃線三角瓶中,使培養基與劃線處(60 mL)平齊,然后將供試殺菌劑從低濃度到高濃度依次吸取600 μL藥液,分別加入上述三角瓶中,充分搖勻,后等量倒入4個培養皿(Φ 9 cm)中,制成5個濃度梯度帶藥平板。并設不含藥劑的處理作空白對照。然后將供試病菌菌餅(5 mm)接種至平板中央。于25 ℃培養箱中黑暗倒置培養。培養6 d后每個菌落采用十字交叉法垂直測量,取其平均值,計算抑菌率。
1.3 數據處理
計算每種藥劑相應濃度對番茄晚疫病菌生長的抑制率。數據采用DPS v7.05版軟件進行統計分析,求出各藥劑對供試病菌的毒力回歸方程y =a+bx、相關系數r 以及有效抑制中濃度。
2 結果與分析
從表2可知,32%氟吡菌胺·吡唑醚菌酯懸浮劑對菌絲生長的抑制作用最強,抑制中濃度EC50為0.875 8 mg/L;7%丙森鋅·吡唑醚菌酯水分散粒劑的室內抑菌效果最弱,抑制中濃度EC50為10.846 7 mg/L;其他7種殺菌劑40%氰霜唑·烯酰嗎啉懸浮劑、52.5%噁酮霜脲氰水分散粒劑、35%嘧菌酯·氰霜唑懸浮劑、15%精甲霜靈·氟嗎啉可濕性粉劑、60%嘧菌酯·霜脲氰懸浮劑、60%唑醚·代森聯水分散粒劑、500 g/L氟啶胺懸浮劑有效抑制中濃度(EC50)依次為1.748 4、1.628 4、2.584 4、3.200 8、5.163 2、6.166 9、8.221 5 mg/L。
3 結論與討論
試驗結果表明,供試殺菌劑中32%氟吡菌胺·吡唑醚菌酯懸浮劑的毒力最強,其抑制中濃度為0.875 8 mg/L。氟吡菌胺和氰霜唑屬于近年開發的防治低等病原菌病害的殺菌劑[3]。
氟吡菌胺是拜耳作物科學公司開發的具有獨特作用機理的新型苯甲酰胺類殺菌劑,主要用于防治卵菌病害如霜霉病、疫病等。氟吡菌胺影響游動孢子游動與釋放,孢子囊萌發,抑制菌絲生長和孢子囊形成。氟吡菌胺主要作用于細胞膜上的類血影蛋白(spectrin-like protein),使類血影蛋白發生移位而表現殺菌活性,與目前常用藥劑如甲霜靈、嘧菌酯、烯酰嗎啉等作用機制不同,且無交互抗性。 氰霜唑是氰基咪唑類殺菌劑,對卵菌綱病原菌如疫霉菌、霜霉菌、假霜霉菌、腐霉菌等具有很高的活性,能阻礙病原菌在各個生育階段的發育,屬超級保護型殺菌劑[4-6]。其作用機理是通過有效成分與植物病原菌細胞線粒體內膜的結合,阻礙膜內電子傳遞,干擾能量供應,從而起到殺滅病原菌的作用。因此,開發含有這些殺菌劑的混劑對于降低病原菌的抗藥性風險及其應用成本具有重要的現實意義。
4 參考文獻
[1] HARRISON M D,VENETTE J R.Chemical Control of PotatoEarly Blight and Its Effect on Potato Yield[J].American Journal of Potato Research,1970,
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[2] 張建平.番茄晚疫病菌分生孢子傳播和病害發生的規律及與降雨的關系[J].番茄雜志,1991,5(4):209-213
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[6] 馬濤.5種殺菌劑對番茄晚疫病的防效[J].甘肅農業科技,2014(1):18-20.