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芽孢桿菌對設施番茄生長及根結線蟲病防效的影響

2018-11-28 07:04:02朱金英王建宇高春華王友平王明海周波
長江蔬菜 2018年18期
關鍵詞:生物

朱金英 ,王建宇 ,高春華 ,王友平 ,王明海 ,周波

(1.山東德州市農業科學研究院,253015;2.山東農業大學生命科學學院)

蔬菜根結線蟲 (Root-knot nematodes,RKN)是一種土壤定居性內寄生線蟲,屬墊刃目(Tylenchida)、 墊刃亞目 (Tylenchina)、 墊刃總科(Tylenchoidea Orley,1980)、異皮科(Heteroderidae)、根結亞科 (Meloidogyninae)、 根結屬(Goeldi,1982)[1,2], 包含 90 多個種, 寄主多達 5500多種植物[3]。而90%以上的植物根結線蟲病是由其中最常見的有4種引起的,即南方根結線蟲(M.incognita)、北方根結線蟲(M.hapila)、花生根結線蟲(M. arenaria)和爪哇根結線蟲(M. javanica)[4]。 其中南方根結線蟲(M. incognita)的寄主超過3000多種植物,可以侵染幾乎所有栽培植物的根部。

隨著我國設施蔬菜的種植面積迅速增加、復種指數不斷提高,根結線蟲病發生面積逐漸擴大,可導致蔬菜減產20%~30%,嚴重時達60%~70%[5],已成為一些地區設施蔬菜發展的技術瓶頸。目前,對于根結線蟲病防治的研究,常用到的防治方法主要有化學防治、物理防治、生物防治、農業防治(抗性品種選育、嫁接栽培技術應用)等,其中化學防治因見效快、使用簡單而受追捧。但是,化學防治持久性較差、成本高、難降解、對環境污染嚴重,不利于現代綠色農業的推進和發展。抗性品種選育是防治根結線蟲病最為根本有效的方法,但受培育周期長、遺傳不穩定等因素的限制,這條路變得任重而道遠。因此,探尋一種安全、經濟、有效的防治根結線蟲病的技術顯得尤為重要,也成為近幾年根結線蟲病防治研究的熱點。

本課題通過研究微生物菌劑芽孢桿菌AMCC100153對番茄根結線蟲病害的防效及對番茄生長、品質的影響,探索高效、環境友好的解決番茄根結線蟲病的有效途徑。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

供試微生物菌劑為芽孢桿菌 (spp.)AMCC100153,由山東農業大學資源與環境微生物實驗室提供,菌劑濃度為 1.0×108CFU/g(1 億/g)。本試驗于2015年和2016年連續2 a在山東德州市陵縣丁莊鄉小莊村日光溫室內進行,采集棚內土壤,經鑒定土壤內線蟲為南方根結線蟲。前茬茴香,供試番茄品種是金棚6088,供試日光溫室土壤含有機質 10.5 g/kg、全氮 62.7 g/kg、速效磷 12.9 mg/kg、速效鉀 (K2O)89.9 mg/kg,pH 值 7.13, 含鹽量為0.344%。

1.2 試驗設計

試驗共3個處理:①空白對照處理CK:不用任何殺線蟲藥劑;②化學農藥處理:阿維菌素2000倍液在番茄移栽時作灌根處理,番茄定植后覆土;③生物菌劑處理:將芽孢桿菌AMCC100153生物菌劑均勻撒在番茄種植溝內,用量20 kg/667 m2,種植番茄后覆土。每個處理3個重復,每個處理面積為27 m2(3.6 m×7.5 m),大行行距80 cm,小行行距50 cm,株距30 cm,種植密度為3400株/667 m2。試驗地結合翻地,全層均勻基施腐熟農家土雜肥0.59 m3/667 m2、 雞糞8 m3/667 m2、 復合肥 (NP2O5-K2O=15-15-15)133 kg/667 m2。 試驗選取長勢均勻一致的健壯苗統一定植,試驗田基肥、追肥、灌溉及其他田間管理等條件均一致,不進行疏花疏果,保留到6穗果后打頂。

1.3 項目測定

在番茄生育期內進行田間調查,記載生長指標。 分別于定植后 15、30、60、90、120 d定壟定株測量株高、莖粗,統計葉片數量。于定植后60 d從各處理隨機選取番茄植株5株,稱量其地上部鮮質量,采用烘干稱重法測其地上部干質量等生長指標。

根際土壤采集,分別于移栽后的15、30、60、90、120 d 從每個小區隨機選取 3 株番茄,將根系及其根際土取出,帶土量最少300 g,將根系及根際土裝入密封袋,做好標記,立即帶回實驗室,采用過篩分離法測定其蟲口密度。

經濟性狀調查指標主要包括單株坐果數、平均單果質量,定壟定株,每處理調查10株。每次每小區測量收獲果實質量(精確到1 g),最后統一折算為667 m2產量。

每處理隨機采取第4穗成熟度一致、大小均一的3個商品果,采用2,6-二氯靛酚法測定維生素C含量、蒽酮比色法測定可溶性糖含量、手持折光儀測定果實可溶性固形物含量。

圖1 對番茄株高和莖粗的影響

圖2 對番茄葉片數量的影響

2 結果與分析

2.1 對番茄株高和莖粗的影響

由圖1可知,不同處理的株高均隨生育期延長而增加,定植15 d內,株高增幅較小;定植15~90 d,生長加速,株高增幅大;定植90 d后,增長減緩。定植30 d后,不同處理對株高的影響差異開始顯現,生物菌劑對番茄株高有一定的影響,植株株高為生物菌劑>阿維菌素>空白對照,生物菌劑處理株高高于空白對照10.63%,差異極顯著,比阿維菌素處理高1.45%,差異不顯著。

不同處理對番茄植株莖粗均存在一定的影響,施用后各處理番茄植株莖粗均大于空白對照;各處理與空白對照均差異極顯著。定植15 d,各處理莖粗與株高變化趨勢一致,差異不顯著。定植15~30 d內,莖粗增加明顯;定植90 d,生物菌劑處理莖粗增長極顯著優于其他處理,分別較空白對照和阿維菌素處理高12.50%、6.31%。

圖3 對番茄地上部干、鮮質量的影響

2.2 對番茄葉片數量的影響

由圖2可知,生物菌劑對番茄葉片數均存在一定的影響。定植15 d,生物菌劑處理的葉片數最多,與阿維菌素處理和空白對照差異極顯著。隨著定植日期的增加,不同處理間番茄葉片數量的差異加大,定植60 d,單株葉片數量達最大值,為18片,分別較對照、阿維菌素處理高7.59%、6.98%,且差異極顯著。

2.3 對番茄地上部干鮮質量的影響

由圖3可知,生物菌劑處理的地上部干、鮮質量顯著高于空白對照,其中,生物菌劑處理的單株干質量最大,為 14.70 g/株,比空白對照高25.32%,差異極顯著。

圖4 對番茄產量的影響

2.4 對番茄產量的影響

圖4結果表明,不同處理之間,前期產量雖然有差異,但差距不大;前期產量、后期產量及總產量皆以生物菌劑處理的最高,分別 為 3297.12、3161.66、6458.78 kg/667 m2,比空白對照增產12.19%、33.45%、21.68%,差異極顯著。

2.5 對番茄蟲口密度的影響

由圖5可知,芽孢桿菌AMCC100153在番茄生長期內可有效地降低根際土壤中的蟲口密度,在第 15、30、60、90、120 天與空白對照相比,蟲口密度分別降低了68.28%、61.47%、54.72%、61.96%和 86.34%, 第 15、30、60、90、120天與阿維菌素相比,蟲口密度分別降低了13.10%、2.76%、2.18%、14.35%、46.17%, 且生物菌劑處理的番茄根部并無根結形成,說明生物菌劑可以阻止線蟲對番茄根系的侵染。

圖5 對番茄根際土壤蟲口密度的影響

2.6 對番茄品質的影響

由表1可看出,生物菌劑處理的番茄維生素C、可溶性糖、可溶性固形物含量分別為310.6 mg/kg、4.42%、5.32%,比空白對照高17.79%、13.27%和11.97%,均存在極顯著差異,品質最優。

3 結論與討論

本研究表明,芽孢桿菌AMCC100153具有較強的殺線活性,能有效地抑制根結線蟲的發生和發展,且持效期長,第120天生物菌劑芽孢桿菌AMCC100153處理的蟲口密度分別比空白對照和阿維菌素低86.34%和46.17%,表現出較強的殺線能力和較高的持效性。Huang等[7]分離到的不產伴孢晶體的側抱短芽孢桿菌G4,也具有很高的抗線蟲活性,與本研究結論相同;其病理學觀察結果表明,G4菌株純化的胞外蛋白酶直接導致了線蟲表皮的破壞。芽孢桿菌AMCC100153產生活性物質對南方根結線蟲胚胎發育有強烈的抑制破壞作用,可直接殺傷2齡幼蟲線蟲,致死率90%以上,且其活性物質具有較好的熱穩定性和pH值穩定性[6]。

本研究發現,芽孢桿菌AMCC100153能夠促進番茄植株茁壯生長,從而提高產量,尤其是后期產量,有效抑制植株早衰,并顯著改善了番茄果實的營養品質。

綜上所述,芽孢桿菌AMCC100153具有較好的殺線功能,在一定程度上減輕了根結線蟲對番茄植株的影響,表現出較好的應用推廣潛力,今后應進一步研究其最佳使用量及使用方式,以便為下一步的推廣應用奠定堅實的基礎。

表1 對番茄品質的影響

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