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    不同殺菌劑對(duì)柑橘果實(shí)采后炭疽病菌室內(nèi)毒力測(cè)定

    2021-07-24 05:38:24張亞男王印寶羅震宇向妙蓮
    生物災(zāi)害科學(xué) 2021年2期
    關(guān)鍵詞:甲環(huán)唑苯醚炭疽

    張亞男,王印寶,陳 秀,羅震宇,向妙蓮,陳 明

    不同殺菌劑對(duì)柑橘果實(shí)采后炭疽病菌室內(nèi)毒力測(cè)定

    張亞男,王印寶,陳 秀,羅震宇,向妙蓮,陳 明*

    (江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)學(xué)院/江西省果蔬采后處理關(guān)鍵技術(shù)與質(zhì)量安全協(xié)同創(chuàng)新中心/江西省果蔬保鮮與無損檢測(cè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江西 南昌 330045)

    【目的】為篩選出防治柑橘炭疽病的有效藥劑?!痉椒ā坎捎镁z生長速率法測(cè)定了9種殺菌劑對(duì)柑橘炭疽病菌()的毒力作用?!窘Y(jié)果】25%吡唑醚菌酯、95%肟菌酯、96%戊唑醇、95%苯醚甲環(huán)唑、40%雙胍三辛烷基、75%百菌清、75%肟菌酯戊唑醇、80%代森錳鋅和70%甲基硫菌靈的EC50分別為0.258 1,0.542 7,0.849 2,0.917 4,1.572 1,3.736 2,4.009 8,5.761 6,17.041 7 mg/L?!窘Y(jié)論】供試9種殺菌劑對(duì)均有一定的抑菌作用,其中25%吡唑醚菌酯毒力最強(qiáng),70%甲基硫菌靈的毒力最弱。

    柑橘炭疽病菌;毒力測(cè)定;殺菌劑

    【研究意義】由引起的柑橘炭疽病是柑橘產(chǎn)區(qū)普遍發(fā)生的一種真菌性病害,該病發(fā)生快蔓延廣,給柑橘生產(chǎn)造成巨大經(jīng)濟(jì)損失[1-2]。【前人研究進(jìn)展】可使柑橘在生長季節(jié)中整個(gè)植株葉片卷曲脫落、枝梢壞死干枯、花柱發(fā)褐腐爛,果柄形成“枯蒂”、果實(shí)腐爛干縮[3-5],或使果實(shí)腰部呈現(xiàn)圓形或近圓形褐色病斑凹陷,病斑革質(zhì)或硬化,同時(shí)病斑上還分布著大量黑色或朱紅色點(diǎn)狀分生孢子盤及由其分泌的分生孢子,嚴(yán)重時(shí)病斑擴(kuò)大可致發(fā)病果實(shí)脫落[5-6]。此外,屬于典型潛伏型侵染菌,潛伏在柑橘果實(shí)內(nèi)隨采后貯運(yùn)導(dǎo)致采后腐爛變質(zhì),商品價(jià)值下降[7-9]?!颈狙芯壳腥朦c(diǎn)】化學(xué)殺菌劑是目前控制柑橘果實(shí)采后炭疽病的主要途徑,在生產(chǎn)中主要應(yīng)用多菌靈和甲基硫菌靈等苯并咪唑類殺菌劑防治該病害[10-12]。但是隨著此類殺菌劑的大量重復(fù)使用,由其導(dǎo)致病原菌的抗藥性等問題越來越嚴(yán)重,急需篩選更多高效低毒的殺菌劑交替使用,避免產(chǎn)生抗藥性?!緮M解決的關(guān)鍵問題】研究以25%吡唑醚菌酯、95%肟菌酯、96%戊唑醇、95%苯醚甲環(huán)唑、40%雙胍三辛烷基、75%百菌清、75%肟菌酯戊唑醇、80%代森錳鋅和70%甲基硫菌靈等9種殺菌劑為材料,測(cè)定其室內(nèi)毒力作用,以期為柑橘果實(shí)采后炭疽病的防治提供理論參考。

    1 材料與方法

    1.1 供試病菌

    柑橘炭疽病菌()由江西農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病理實(shí)驗(yàn)室提供,-80 ℃保存,試驗(yàn)前活化待用。

    1.2 供試藥劑

    80%代森錳鋅400 g/L WP、70%甲基硫菌靈100 g/L WP、75%百菌清400 g/L WP、25%吡唑醚菌酯250 g/L EC、75%肟菌酯戊唑醇WG、95%肟菌酯WG、96%戊唑醇WP、95%苯醚甲環(huán)唑WP和40%雙胍三辛烷基WP,由江西農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物保護(hù)系農(nóng)藥實(shí)驗(yàn)室提供。

    1.3 供試藥劑對(duì)病原菌的毒力測(cè)定

    本試驗(yàn)采用菌絲生長速率法,先將各供試藥劑用無菌水配成母液,再用無菌水稀釋,配置成7個(gè)不同濃度(每個(gè)藥劑的濃度經(jīng)預(yù)備試驗(yàn)抑制率均在5%~95%)梯度的藥液。用取液器分別吸取2 mL藥液與6 mL PDA培養(yǎng)基(培養(yǎng)基溫度為50 ℃左右),然后在直徑為9 cm的培養(yǎng)皿內(nèi)均勻混合成帶藥平板培養(yǎng)基,試驗(yàn)同時(shí)設(shè)置無菌水空白對(duì)照。

    活化-80 ℃保存的柑橘炭疽病菌株,置25 ℃黑暗環(huán)境培養(yǎng),7 d后用滅菌打孔器取直徑為7 mm邊緣的菌絲塊,分別轉(zhuǎn)移到帶藥平板培養(yǎng)基上,每處理3次重復(fù),置于25 ℃恒溫培養(yǎng)箱。當(dāng)菌絲培養(yǎng)約培養(yǎng)皿直徑2/3時(shí),即可采用十字交叉法測(cè)量菌落直徑,取其平均值計(jì)算出菌絲生長抑制率。菌絲生長抑制率計(jì)算公式如下。

    菌絲生長抑制率=[1-(處理菌落直徑-菌餅直徑)/(對(duì)照菌落直徑-菌餅直徑)]×100% (1)

    1.4 數(shù)據(jù)處理

    利用SPSS 22.0對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,應(yīng)用最小二乘法,建立“質(zhì)量濃度對(duì)數(shù)-幾率值”的直線方程,其中因變量()為抑菌率換算而成的幾率值,而自變量()為實(shí)驗(yàn)藥劑濃度對(duì)應(yīng)的對(duì)數(shù)值,并分別得出各供試藥劑的EC50值和其相關(guān)系數(shù)2。

    2 結(jié)果與分析

    9種殺菌劑對(duì)的室內(nèi)毒力測(cè)定結(jié)果見表1。25%吡唑醚菌酯EC對(duì)菌絲生長的抑菌活性最高,EC50為0.258 1mg/L,而70%甲基硫菌靈WP對(duì)的毒力最弱,其EC50為17.041 7 mg/L。75%百菌清WP、75%肟菌酯戊唑醇WG、80%代森錳鋅WP、95%肟菌酯、96%戊唑醇WP、95%苯醚甲環(huán)唑WP、40%雙胍三辛烷基WP和80%代森錳鋅WP對(duì)菌絲抑菌活性次之,其EC50分別為0.542 7,0.849 2,0.917 4,1.572 1,3.736 2,4.009 8,5.761 6 mg/L,EC50值在10 mg/L以下,均有較好的抑菌活性。

    表1 9種殺菌劑對(duì)柑橘炭疽病菌的室內(nèi)毒力測(cè)定

    3 結(jié)論與討論

    試驗(yàn)采用菌絲生長速率法分析了9種殺菌劑對(duì)柑橘炭疽病菌的毒力,結(jié)果表明,除70%甲基硫菌靈對(duì)的毒力相對(duì)較弱,其它8種殺菌劑對(duì)柑橘炭疽病菌均具有較好的抑菌效果,其中25%吡唑醚菌酯對(duì)菌絲生長的抑菌效果最好,其EC50僅為0.258 1mg/L。吡唑醚菌酯屬于甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑,該試劑會(huì)阻止細(xì)胞色素傳遞,導(dǎo)致線粒體不能生產(chǎn)細(xì)胞正常代謝所需的能量,細(xì)胞死亡,從而抑制孢子萌發(fā)和菌絲生長。大量研究表明,炭疽病菌對(duì)不同殺菌劑的敏感性存在顯著差異,不同殺菌劑通過一定比例配比也可表現(xiàn)較好的抑菌作用[1,13-14]。王賢達(dá)等[1]試驗(yàn)證實(shí),45%咪鮮胺和60%唑醚·代森聯(lián)對(duì)的抑菌效果較好,其EC50值依次為0.05,0.11 μg/mL。而陳怡志等[9]采用25%咪鮮胺微乳劑和25%苯醚甲環(huán)唑微乳劑質(zhì)量比6:4復(fù)配劑1 000倍液、2 000倍液、3 000倍液均對(duì)柑橘炭疽病表現(xiàn)出較好的防治效果。此外,唑胺菌酯與咪鮮胺以5:1的配比對(duì)亦有較好的抑菌作用[14]。

    基于本試驗(yàn)室內(nèi)毒力測(cè)定結(jié)果,在柑橘果實(shí)采后炭疽病防治中,建議優(yōu)先使用25%吡唑醚菌酯,而95%肟菌酯、96%戊唑醇和95%苯醚甲環(huán)唑可作為交替使用殺菌劑。因室內(nèi)試驗(yàn)和實(shí)踐環(huán)境存在較大差異,上述9種殺菌劑對(duì)柑橘果實(shí)采后炭疽病的貯藏效果,有待后續(xù)試驗(yàn)進(jìn)一步驗(yàn)證。

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    張亞男, 王印寶, 陳秀, 等. 不同殺菌劑對(duì)柑橘果實(shí)采后炭疽病菌室內(nèi)毒力測(cè)定[J]. 生物災(zāi)害科學(xué), 2021, 44(2): 150-152.

    Toxicity Tests of Different Fungicides Againstof Postharvest Citrus Fruits

    ZHANG Ya’nan, WANG Yinbao, CHEN Xiu, LUO Zhengyu, XIANG Miaolian, CHEN Ming*

    (Collaborative Innovation Center of Postharvest Key Technology and Quality Safety of Fruits and Vegetables of Jiangxi Province/Jiangxi Key Laboratory for Postharvest Technology and Non-destructive Testing of Fruits & Vegetables, School of Agronomy, Jiangxi Agricultural University, Nanchang 330045, China)

    [Objectives] The study was conducted to screen effective fungicides to control citrus anthracnose caused by. [Methods] The toxicity tests of 9 fungicides againstwere compared by using the mycelial growth rate method under laboratory conditions. [Results] The results showed that EC50of 25% Pyraclostrobin, 95% Trifloxystrobin, 96% Tebuconazole, 95% Difenoconazole, 40% Biguanide trioctyl, 75% Chlorothalonil, 75% Trifloxystrobin tebuconazole, 80% Mancozeb and 70% Thiophanate methyl were 0.2581 mg/L, 0.5427 mg/L, 0.8492 mg/L, 0.9174 mg/L, 1.5721 mg/L, 3.7362 mg/L, 4.0098 mg/L, 5.7616 mg/L and 17.0417 mg/L, respectively. [Conclusion] All 9 fungicides had certain inhibition effects on, of which 25% Pyraclostrobin had the best one, while 70% Thiophanate methyl had the weakest.

    ; toxicity test; fungicide

    S436.66

    A

    2095-3704(2021)02-0150-03

    2021-03-10

    2021-04-15

    江西省自然科學(xué)基金項(xiàng)目(20192BAB204018)和江西省果蔬采后處理關(guān)鍵技術(shù)及質(zhì)量安全協(xié)同創(chuàng)新中心項(xiàng)目(JXGS-03)

    張亞男(1993—),女,碩士生,主要從事果實(shí)采后生理研究,zyn781246@163.com,*通信作者:陳明,副教授,博士,mingchen@jxau.edu.cn。

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