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葫蘆島花生抗病毒病選育中種子處理技術實施及優化路徑綜述

2025-06-11 00:00:00劉福安
種子世界 2025年5期
關鍵詞:效果

花生作為重要的經濟作物,廣泛種植于我國多個地區。然而,花生病毒病的發生與蔓延嚴重影響了其產量和質量,給農民和農業生產帶來了巨大損失。抗病毒病的選育技術成為保障花生高產和優質的重要途徑之一。種子處理技術作為抗病毒病選育中的關鍵環節,對于提高花生抗病性、減少病毒傳播具有重要意義。通過科學的種子處理,不僅可以增強花生種子的抗病毒能力,還能有效減少農業生產中的病害發生,減少化學農藥的使用,推動綠色農業的發展。

1花生抗病毒病的常見類型與傳播途徑

1.1花生病毒病的主要類型

花生病毒病是影響花生生長與產量的主要病害之一,常見的病毒病包括花生葉斑病毒、花生花葉病毒和花生黃化病毒等。這些病毒通過不同途徑侵害花生植株,導致葉片發黃、花期延遲、果實畸形,嚴重時會導致植株死亡。花生葉斑病毒是最常見的一種,能夠引起花生葉片上出現不規則斑點,降低光合作用效率,花生產量下降。花生花葉病毒影響生長發育,導致葉片變黃和花芽脫落,減少結莢量。花生黃化病毒通常引起植物黃化與生長抑制,造成生產損失。花生病毒病的發生不僅影響生理生長,還可能導致大范圍傳播,影響農業生產的可持續性。

1.2病毒在花生種植中的傳播途徑

花生病毒的傳播途徑多樣,主要通過昆蟲媒介、種子傳播及人工操作等方式。昆蟲,尤其是蚜蟲,通過吸食病害植物汁液,將病毒從受感染植物傳播到健康植株。蚜蟲在花生生長季節中經常出現,是病毒傳播的主要媒介之一。種子傳播也是一條重要途徑,感染病毒的種子在播種過程中可將病毒帶入新的田間,導致幼苗感染。人工操作也可間接傳播病毒,如農民使用未經消毒的工具、設備或轉移時觸碰病害植株,都會促進病毒擴散。空氣傳播與水源傳播較少見,但在特定條件下也可能影響傳播。因此,了解傳播途徑并采取防控措施,能有效防止花生病毒病蔓延。

2花生抗病毒病選育中常用種子處理技術

2.1化學藥劑處理技術

化學藥劑處理是防控花生病毒病的常見手段,廣泛應用于提高種子的抗病毒性。常用藥劑包括多菌靈、噻苯隆、氯噻噸等,這些藥劑能夠通過抑制病原菌的生長或破壞病毒的結構,減少病毒對種子的侵害。處理時常用的方法是將種子浸泡在藥劑溶液中,控制藥劑濃度與處理時間。用 0 . 2 %~0 . 5 % 多菌靈溶液浸泡種子20\~30分鐘,能有效減少種子表面的病毒數量,促進種子的健康發芽。藥劑通過干擾病原的細胞膜或細胞壁合成,抑制病毒的繁殖,增強植株的抗性。對于病毒,采用噻苯隆與水楊酸的復合處理時,不僅能直接殺滅病原,還能激活植物內源性免疫反應,增強其抗病性。

化學藥劑的作用機制可以通過以下反應式描述,尤其是在噻苯隆與水楊酸的復合應用中。

(水楊酸) (噻苯隆) (復合物)

此反應展示了水楊酸與噻苯隆之間的相互作用,形成一個具有更強抗病性的復合物,能夠在植物體內激活防御機制,提高其抗病毒能力。為了避免藥劑對環境產生負面影響,需嚴格控制藥劑濃度與使用頻率,并確保藥劑完全降解,避免產生化學殘留。

2.2物理處理技術

物理處理技術通過熱處理、輻射處理和超聲波處理等方法有效抑制病毒傳播,并具有綠色環保的特點。熱處理方法常用水溫為 ,浸泡時間為20\~30分鐘,能夠抑制花生種子表面及內部的病原微生物,提升抗病性,并不會損害種子發芽能力。輻射處理使用 γ 射線或X射線,常用劑量為100\~300Gy,能夠破壞病毒基因組,抑制病毒活性。超聲波處理采用 2 0~4 0 k H z 的高頻聲波作用于種子表面,破壞病原細胞結構,增強抗病能力。超聲波處理時間一般為3\~5分鐘,能夠激發種子的免疫反應,并促進種子表面膜的形成,增強對病原的天然屏障功能。超聲波處理的效果與功率、時間、頻率等因素密切相關,可以通過以下公式進行估算:

其中, 表示處理效果 為超聲波功率,t為處理時間 , 為處理頻率 為標準頻率。通過調整這些參數,可以優化超聲波處理效果,從而更有效地提高種子的抗病性,符合綠色農業要求。在實際應用中,合適的超聲波功率和頻率能夠激發種子的生理活性,增強其免疫反應,使種子更好地適應外界環境,提高抗病毒能力。因此,精確控制這些變量,是確保物理處理技術效果的關鍵。

2.3生物處理技術

生物處理技術通過使用有益微生物或植物源性物質提高種子的抗病毒性,適用于綠色環保農業生產。常見的微生物包括枯草芽孢桿菌、地衣芽孢桿菌等,具有抗病毒作用的微生物濃度一般為 ,微生物通過與病原的競爭抑制、產生抗生素等方式,減少病毒侵染并增強植物的免疫系統。生物制劑不僅能降低病毒載量,還能促使植物產生更強的防御反應。植物源性抗病物質如大蒜素和姜黃素具有廣譜抗病性,廣泛應用于種子處理,能夠提高花生的抗病性并有效抵抗多種病毒的侵害。使用濃度為 0 . 5 %~1 . 0 % 的大蒜素處理種子,能夠減少病毒感染,并顯著增強植株的抗病毒能力,減少化學農藥的使用,降低環境污染風險。植物源性抗病物質通過激活植物的防御機制,提高花生在病毒侵染下的存活率及生產性能。

2.4種子包衣技術

種子包衣技術通過在種子表面涂覆保護膜,能夠有效隔離外界病原,提升種子的抗病毒性。不同包衣材料的應用對花生種子的抗病性、發芽率和成苗率有顯著影響。表1展示了不同包衣材料對花生種子抗病毒能力的影響,以及種子發芽率和成苗率的變化。

表1不同包衣材料對花生種子抗病毒能力、發芽率和成苗率的影響

從表1可以看出,天然植物提取物(如大蒜和姜黃)的包衣材料在提高花生種子抗病毒能力方面的表現最為突出,其中大蒜提取物的抗病毒能力提升 3 0 % ,同時種子發芽率和成苗率也比其他材料高。相對而言,聚合物包衣劑的抗病毒效果較好,抗病毒能力提升 2 5 % ,并且具有較高的發芽率和成苗率。天然橡膠和聚乙烯醇包衣材料雖然抗病毒效果較弱,但仍然有效提升了種子的抗病性。通過優化包衣材料的選擇和厚度,能夠為花生種子提供更長時間的病毒防護,從而提高整體的產量和質量。

3花生抗病毒病選育中種子處理技術的優化

3.1選擇合適的種子處理方法

選擇合適的種子處理方法是提高花生抗病毒病選育效果的關鍵。不同的種子處理方法具有不同的作用機制及適用條件。化學藥劑處理能夠有效抑制病原體,物理處理則通過環境改變抑制病毒活性,生物處理通過微生物或天然物質增強植物抗性。而種子包衣技術則能有效隔離外界病原,減少病毒的侵入。選擇時應根據花生的品種特性、生長環境及抗病需求,綜合考慮處理方法的優缺點。化學藥劑適用于初期病毒暴發的防控,但長期使用可能產生環境污染。物理處理則更適合綠色農業,但可能對病毒的治理效果不如化學藥劑好。生物處理技術,尤其是微生物接種和植物源性物質,能夠提供長效保護,并能改善生態環境。根據不同區域的實際需求選擇合適的處理方法,能夠提高花生抗病毒病選育的效果。

在葫蘆島市,花生品種花育23號和花育29號是主要種植品種,且這兩個品種對花生葉斑病毒的抗性較差。針對花育23號和花育29號的抗病毒需求,種植者可以根據不同的環境和抗性需求選擇合適的處理方式。對于氣候較為濕潤的地區,物理處理方法如熱處理和超聲波處理,能夠有效抑制病原的侵染,并且對環境的影響較小。相比之下,生物處理方法如使用有益微生物接種,也是一種綠色有效的選擇,特別是針對一些抗性較弱的品種,它可以增強植物的免疫系統,提供長期的保護效果。通過綜合考慮這些因素,選擇合適的處理方法能夠更好地提升花生的抗病性,并有效控制病毒的傳播。

3.2調控處理條件以增強抗病毒效果

調控種子處理的條件如時間、溫度和藥劑濃度,是優化種子處理技術的另一個重要環節。不同的處理條件能夠顯著影響種子的抗病性和病毒防控效果。例如,在進行熱處理時,溫度過高或處理時間過長可能導致種子死亡或發芽率降低,因此需精確控制溫度和處理時間,以確保最大限度地抑制病毒并促進健康發芽。而在化學藥劑處理過程中,藥劑濃度過高會產生毒害作用,濃度過低則可能達不到預期的防治效果。適當調節處理條件,能夠在保障處理效果的同時避免負面影響,提升抗病毒的效果。此外,環境因素如濕度和光照也可能影響藥劑的活性和種子的反應,因此在實際應用中需綜合考慮這些因素,以達到最優效果。

選擇合適的處理條件來提高種子的抗病性至關重要。在葫蘆島地區,氣候較為濕潤,溫度波動較大,熱處理的溫度和時間成為優化種子處理的關鍵。例如,對于花育29號,研究人員根據當地的氣候條件,調整熱處理和化學藥劑的聯合使用。通常使用4 5 % 的熱水浸泡25分鐘,再使用 0 . 3 % 多菌靈溶液浸泡15分鐘,最后在 3 0 % 的環境下干燥12小時。這一組合處理能夠有效殺滅病原,并增強植物的抗病毒能力。通過精確控制這些處理條件,花育29號的抗病性得到顯著提升,種子發芽率和抗病毒能力得到增強,且有效降低了感染病毒的風險。

3.3優化處理過程中環境因素的影響

環境因素對種子處理的效果有著重要影響,溫度、濕度、光照等環境條件在不同的處理方法中發揮著關鍵作用。例如,在進行化學藥劑處理時,環境濕度過高可能導致藥劑的揮發性降低,而溫度過低則可能導致藥劑活性不足,從而影響藥劑的滲透效果。物理處理過程中,溫度和濕度同樣對熱處理的效果產生影響,高溫有助于加速病原的滅活,但過高的溫度可能對種子本身產生負面影響。超聲波處理中頻率和時間的選擇也會受到環境因素的制約,過低的頻率可能無法有效破壞病原,而時間過長則可能導致種子損傷。通過優化環境條件,可以提高種子處理效果,并確保植物獲得最佳的抗病力,這對于種子在后期的生長發育及病毒防控至關重要。

在葫蘆島市對花育23號和花育29號的種子處理過程中,研究發現濕度和溫度對化學藥劑處理的效果有顯著影響。在使用多菌靈溶液進行浸種處理時,溫度保持在 2 0~2 5 % ,濕度保持在 6 0 % ~ 7 0 % ,能夠達到最佳的處理效果。在這樣的環境條件下,花育23號的種子發芽率提高了 12 % ,病毒感染率降低了3 0 % 。然而,在濕度過高或過低、溫度波動較大的環境條件下,藥劑的效果明顯降低,病毒感染率保持在較高水平。這表明環境因素在種子處理過程中發揮著至關重要的作用,合理的溫濕度控制能夠顯著提升種子處理的效果,增強抗病性。因此,調節適宜的環境條件是優化種子處理技術、提高抗病毒效果的關鍵因素之一。

3.4根據花生品種特性制定針對性處理方案

每個花生品種的抗病性不同,因此在選擇種子處理技術時,應根據品種特性制定針對性處理方案。一些品種對某些處理方法有較好的反應,而另一些則可能由于品種的遺傳差異,對處理方法不敏感。例如,某些品種在化學藥劑處理后可能表現出較強的抗病毒性,而另一些品種則可能因藥物殘留而表現出不良反應。通過對不同品種的特性進行詳細分析,可以為不同品種制定更為合適的處理方案,從而提高選育效果。

在葫蘆島市,花育23號和花育29號是兩種主要的花生品種,每種品種的抗病性特征不同。花育23號對熱處理和化學藥劑聯合使用的反應較好,尤其在濕潤氣候條件下,熱處理可以有效殺滅病原,增強種子的抗病毒能力。相較而言,花育29號在生物處理和包衣技術的結合使用中表現出較好的抗病毒效果。使用天然植物提取物包衣和微生物接種(如大蒜素溶液處理)能夠顯著提升花育29號的免疫力,增強其對病毒的防御能力。這表明不同品種對處理方法的響應有所差異,通過結合各品種的抗性特征,可以制定針對性強的種子處理方案,優化花生抗病毒病的選育過程。

花生抗病毒病選育中的種子處理技術為提高抗病性提供了有效手段,推動了農業可持續發展。隨著農業對環境要求的提高,花生抗病毒病選育中的種子處理技術將更加注重綠色、環保與高效。化學藥劑處理仍占重要地位,但物理和生物處理技術將在未來得到更多應用,尤其是在減少化學品使用、實現生態保護方面具有優勢。隨著精準農業的發展,種子處理將向精準化、自動化、個性化方向發展,根據不同品種和環境定制化處理,提升抗病性,減輕環境負擔。未來抗病毒病選育技術的創新將為花生生產提供更具可持續性的解決方案。

參考文獻:

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