泰山職業技術學院生物工程系,山東 泰安271000
小麥赤霉病,是危害我國小麥生產的主要病害之一,由半知菌鐮孢屬禾谷鐮孢菌Fusarium graminearum侵染引起,是世界性流行性病害[1],流行年份可導致小麥產量和品質的下降。由于近年來全球氣候逐漸變暖,以及我國耕作栽培制度調整,山東、河南和陜西等麥區小麥赤霉病的發生和流行頻率和發生程度呈現逐年加快、加重的趨勢[2]。2008~2012 年,山東省魯西南、魯西北地區赤霉病發生嚴重[3-5]。據山東省植保總站統計,2001~2018 年17 年間,山東省有12 年小麥赤霉病的發生面積超過了30.65 萬hm2,有4 年的發生面積超過60 萬hm2,小麥赤霉病在山東省已由偶發病害演變為常發病害[6]。
在抽穗揚花期使用苯并咪唑類殺菌劑多菌靈噴霧,是20 世紀70 年代以來防治小麥赤霉病的關鍵措施之一。但是,自1990 年以來,南京農業大學在浙江、江蘇、上海等地進行了連年抗藥性檢測,發現禾谷鐮孢菌對多菌靈產生抗性的病原菌分布范圍不斷擴大,抗藥菌群體比例呈現迅速上升,華東地區已面臨多菌靈等現有殺菌劑防治赤霉病失敗的風險[7,8]。
咪鮮胺是一種高效、廣譜、低毒和內吸性強的麥角甾醇脫甲基化抑制劑,其作用方式主要是抑制14-a-脫甲基酶的活性,使麥角甾醇的合成受阻,導致真菌菌體細胞膜功能異常,從而使細胞死亡,達到殺菌目的。咪鮮胺被廣泛用于治療和鏟除由尾孢屬Cercospora、核腔菌屬Pyrenophora、喙孢屬Rhynchosporium、核盤菌屬Sclerotinia、鐮孢屬Fusarium及白粉菌Erysiphe、炭疽菌Colletotrichum等致病菌引起的谷類、觀賞植物、蔬菜等作物病害[9-11]。隨著藥劑的廣泛使用及用藥量的逐年提高,病原菌對咪鮮胺的敏感性逐漸降低,已有多種植物病原菌對咪鮮胺敏感性降低或產生抗藥性[12,13]。
嘧菌酯屬于甲氧基丙烯酸類殺菌劑,屬于單一位點殺菌劑,殺菌譜廣,對子囊菌、擔子菌、半知菌和卵菌等真菌病害防治效果較好,且具有保護及治療作用。對于對苯并咪唑類、甾醇抑制劑、苯基酰胺類和二羧酰胺類藥劑產生抗性的真菌,嘧菌酯表現出良好的防效[14]。目前國內外有很多關于嘧菌酯防治小麥赤霉病的文獻報道,有研究者報道嘧菌酯對小麥赤霉病等14 種真菌病害表現出很強的抑菌活性[15],也有研究者通過大田試驗驗證嘧菌酯對小麥赤霉病有較好的田間防治效果[16]。
為明確咪鮮胺與嘧菌酯及其混配對禾谷鐮孢菌的作用效果、篩選最佳配比,明確不同混配比例對該病菌的聯合作用類型,采用菌絲生長速率法測定了咪鮮胺與嘧菌酯混配對禾谷鐮孢菌室內聯合毒力,從而為生產中藥劑復配研制與應用提供試驗依據。
本試驗于2015 年6 月到10 月在泰山職業技術學院生物技術工程系植物病理實驗室進行。
97.0%咪鮮胺原藥、96.0%嘧菌酯原藥由青島凱源祥化工有限公司提供。
供試菌株采自山東泰安,用PDA 培養基經常規組織分離法分離獲得禾谷鐮孢菌F.graminearum;經純化、鑒定及按照柯郝氏法則進行致病性測定后,保存備用。
1.3.1 試驗設計 采用菌絲生長速率法測定[17]。在預試驗的基礎上,嘧菌酯單劑設置7 個系列質量濃度,分別為0.001、0.005、0.01、0.05、0.1、0.5、1.0 mg·L-1;咪鮮胺單劑和5 個混配組合均設置7個系列質量濃度,分別為0.005、0.01、0.05、0.1、0.5、1.0、5.0 mg·L-1。在單劑毒力測定的基礎上,按咪鮮胺:嘧菌酯為6:2、5:2、4:2、3:2、2:2 等不同配比測定混劑的抑菌率。以藥劑有效成分在培養基中的濃度為測試濃度[18]。
原藥用二甲基甲酰胺溶解后,加0.1%吐溫80 水溶液稀釋成高濃度母液,采用逐級稀釋法將每種試驗藥劑釋釋為7 個質量濃度的藥液。空白對照中注入1 mL 0.1%吐溫80 無菌水。
1.3.2 菌絲生長抑制率的測定 在無菌操作條件下,按照從低濃度到高濃度的次序,依次向每瓶含29 mL 定量滅菌PDA 培養基(溫度50~55 ℃)中,移入1.0 mL 相對應的高濃度待測母液(母液濃度為測試濃度的30 倍),充分搖勻后分裝到直徑為9 cm 培養皿,制成3 個含藥平板,即每個質量濃度3 個重復。另設不加藥劑處理的空白平板培養基做對照;每個處理3 次重復。
在無菌條件下用內徑為6 mm 的打孔器從菌落邊緣切取經純化培養的禾谷鐮孢菌F.graminearum菌餅,移置于帶藥培養基中央(菌絲面朝下與培養基接觸)[19];每只培養皿內放置1 個菌餅,置于,恒溫28 ℃培養箱內培養72 h 后,用游標卡尺十字交叉法測量菌落直徑,取平均值,計算各藥劑每個濃度處理的菌絲生長抑制率。根據如下公式計算菌絲生長的相對抑制率:
菌絲生長相對抑制率%=(對照菌落直徑-處理菌落直徑)/對照菌落直徑×100%
其中分母中的對照菌落直徑為純生長直徑,即為對照實際生長量減去接種時的菌餅的直徑。
以藥劑濃度對數值為自變量x、以菌絲生長抑制率的幾率值為因變量y,計算出毒力回歸方程和相關系數r,根據回歸方程求出各藥劑的EC50及95%置信區間。
按Wadley 法[20],計算增效系數(SR)。根據增效系數(SR)評價藥劑混用的聯合作用類型,即SR<0.5為拮抗作用,0.5≤SR≤1.5 為相加作用,SR>1.5 為增效作用。

其中,A、B分別為咪鮮胺、嘧菌酯單劑,a、b為相應單劑在混劑中的比例,EC50(th)為混劑EC50理論值,EC50(ob)為混劑EC50實測值,EC(A)50、EC(B)50分別為咪鮮胺、嘧菌酯單劑EC50值。
數據采用Micosoft Excel 軟件處理,用SPSS 軟件對不同濃度的藥劑抑菌率差異顯著性做方差分析。
2 種單劑對禾谷鐮孢菌菌絲生長的抑制率如表1 所示。

表1 咪鮮胺與嘧菌酯對禾谷鐮孢菌抑制率Table1 Inhibition rate of Prochloraz and Azoxystrobin on Fusarium graminearum
由表1 可以以看出,咪鮮胺在0.005~5.0 mg·L-1和嘧菌酯在0.001~1.0 mg·L-1濃度處理下,二者對禾谷鐮孢菌均在P<0.05 水平上差異顯著,濃度越大,抑菌率最高。比較兩種單劑在相同濃度下的抑菌率見圖1。
由圖1 可以看出,在0.0051 mg·L-1、0.01 mg·L-1濃度處理下,嘧菌酯對禾谷鐮孢菌的抑菌效果顯著大于咪鮮胺;0.05 mg·L-1、0.1 mg·L-1濃度處理下,二者抑菌效果差異不顯著;0.5 mg·L-1、1.0 mg·L-1濃度處理下,咪鮮胺對禾谷鐮孢菌的抑菌效果顯著大于嘧菌酯。

圖1 咪鮮胺與嘧菌酯對禾谷鐮孢菌抑制率Fig.1 Inhibition rate of Prochloraz and Azoxystrobin onFusarium graminearum
2 種單劑不同比例混配對禾谷鐮孢菌菌絲生長的抑制率如表2 所示。

表2 咪鮮胺與嘧菌酯不同混配對禾谷鐮孢菌的抑制率Table 2 Inhibition rate of different mixed combinations of Prochloraz and Azoxystrobin on Fusarium graminearum
由表2 可以看出,在試驗濃度范圍內,無論哪種混配比例,不同濃度對禾谷鐮孢菌的抑菌率在P<0.05 水平上均差異顯著,有隨著濃度增大,抑菌率提高的趨勢。在相同濃度處理下,不同配比組合抑菌率在P<0.05 水平上差異顯著。
咪鮮胺和嘧菌酯單劑抑菌率與混劑不同濃度下的最大和最小抑菌率見表3。

表3 咪鮮胺和嘧菌酯單劑抑菌率與混劑不同濃度下抑菌率比較Table 3 Comparison of the inhibitory rate of Prochloraz and Azoxystrobin and the inhibitory rate of the two mixture at different concentrations
由表3 可以看出,在1 mg·L-1、5 mg·L-1濃度處理下,咪鮮胺單劑與混劑最大抑菌率和最小抑菌率均表現為差異不顯著;其0.5 mg·L-1濃度處理下,咪鮮胺單劑與混劑最大和最小抑菌率差異不顯著;
在0.1 mg·L-1~0.005 mg·L-1濃度處理下,咪鮮胺單劑與混劑最大和最小抑菌率均表現為差異顯著,且混劑最大抑菌率顯著大于咪鮮胺單劑。
在0.005 mg·L-1、0.01 mg·L-1濃度處理下,嘧菌酯單劑與混劑最大抑菌率和最小抑菌率均表現為差異顯著,且抑菌效果優于相同濃度處理下的混劑;其他濃度處理下,嘧菌酯單劑與混劑最大抑菌率和最小抑菌率均表現為差異顯著,并且混劑的抑菌率要顯著高于嘧菌酯單劑的抑菌率。
2 種單劑和5 種混配組合對禾谷鐮孢菌的作用模型見表3。咪鮮胺、嘧菌酯單劑對小麥赤霉病菌的EC50分別為0.058 mg·L-1、0.030 mg·L-1。咪鮮胺:嘧菌酯為6:2、5:2、4:2、3:2、2:2 等5 個供試配比的EC50分別為0.027mg·L-1、0.025 mg·L-1、0.023 mg·L-1、0.028 mg·L-1、0.032 mg·L-1。

表3 咪鮮胺、嘧菌酯及5 種配比對禾谷鐮孢菌力回歸分析Table 1 Regression analysis of the toxicity of prochloraz,azoxystrobin,and five combinations to wheat scab
從表3 數據可見,在咪鮮胺與嘧菌酯的5 個供試配比中,6:2、5:2、4:2、3:2 配比的SR 均大于1.5,分別為1.76、1.84、1.90、1.54,這表明兩種藥劑復配對禾谷鐮孢菌的聯合作用類型表現為增效作用,其中,4:2 配比的SR 最大、增效作用最明顯。2:2 配比的SR 值為1.25,表明二者復配對禾谷鐮孢菌聯合作用類型為相加作用。
目前對小麥赤霉病尚缺少有效的抗病品種,因此,選擇適當藥劑并采用科學合適的施藥方法是防治小麥赤霉病的重要措施[21]。研究表明,咪鮮胺與嘧菌酯對禾谷鐮孢菌的EC50分別是0.058 mg·L-1、0.030 mg·L-1,而多菌靈和己唑醇對禾谷鐮孢菌的EC50值分別為0.405 mg·L-1、0.642 mg·L-1[22],說明咪鮮胺與嘧菌酯對禾谷鐮孢菌的作用效果與多菌靈、己唑醇等常用藥劑比較,活性較高。
試驗中的5 種混配組合對禾谷鐮孢菌的聯合作用類型均表現為增效或相加作用。上述兩種藥劑按6:2、5:2、4:2 和3:2 的比例混配,增效系數分別為1.76、1.84、1.90、1.54,均大于1.5,表現為增效作用,其中,4:2 比例增效作用最佳;說明,二者混配有望用于治理對多菌靈產生抗性的禾谷鐮刀菌所引起的小麥赤霉病,并可延緩禾谷鐮孢菌對咪鮮胺及嘧菌酯的抗藥性。本研究結果為生產中農藥的混用或復配使用提供了試驗依據。
本試驗結果表明,咪鮮胺、嘧菌酯單劑對小麥赤霉病菌均有較高室內生物活性;在供試配比中,二者按4:2 的比例混配對小麥赤霉病菌增效作用最明顯。制劑配比的確定,還要考慮加工工藝、制劑理化穩定性、成本、用藥習慣等其他因素。
由于藥劑對病害的作用效果在自然條件下要受品種、氣候等其他因素的影響,室內生測結果與田間藥效結果有待于研究。