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小麥孢囊線蟲病綜合防治研究進(jìn)展

2017-02-03 19:42:02楊麗榮夏明聰孫潤(rùn)紅薛保國(guó)
河南農(nóng)業(yè)科學(xué) 2017年5期
關(guān)鍵詞:禾谷孢囊線蟲病

張 潔,楊麗榮,夏明聰,孫潤(rùn)紅,武 超,薛保國(guó)

(河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 植物保護(hù)研究所/河南省農(nóng)作物病蟲害防治重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室/農(nóng)業(yè)部華北南部農(nóng)作物有害生物綜合治理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室/河南省作物保護(hù)國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室,河南 鄭州 450002)

小麥孢囊線蟲病綜合防治研究進(jìn)展

張 潔,楊麗榮,夏明聰,孫潤(rùn)紅,武 超,薛保國(guó)*

(河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 植物保護(hù)研究所/河南省農(nóng)作物病蟲害防治重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室/農(nóng)業(yè)部華北南部農(nóng)作物有害生物綜合治理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室/河南省作物保護(hù)國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室,河南 鄭州 450002)

小麥孢囊線蟲病是我國(guó)小麥生產(chǎn)上的重要病害,生產(chǎn)上亟需安全有效的防治方法。從選育和利用抗病品種、農(nóng)業(yè)防治、化學(xué)防治以及生物防治4個(gè)方面對(duì)小麥孢囊線蟲病的相關(guān)防治研究進(jìn)展進(jìn)行論述,并探討了小麥孢囊線蟲病綜合治理的發(fā)展趨勢(shì),以期為小麥孢囊線蟲病的綜合治理提供參考依據(jù)。

小麥孢囊線蟲病; 發(fā)生; 綜合防治

小麥孢囊線蟲病(cereal cyst nematode,CCN)是由禾谷孢囊線蟲引起的一種土傳線蟲病害,在全世界近50個(gè)國(guó)家和地區(qū)均有發(fā)生和危害,每年給全球的糧食生產(chǎn)帶來(lái)嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失[1-2]。禾谷孢囊線蟲是一個(gè)復(fù)合種群,由12個(gè)有效種和幾個(gè)未定種組成,在世界范圍內(nèi)危害較為嚴(yán)重的主要有燕麥孢囊線蟲(Heteroderaavenae)、菲利普孢囊線蟲(H.filipjevi)和麥類孢囊線蟲(H.latipons)3個(gè)種[1]。其中,燕麥孢囊線蟲在我國(guó)危害范圍最廣,造成產(chǎn)量損失最嚴(yán)重。我國(guó)于1989年在湖北省天門市首次發(fā)現(xiàn)燕麥孢囊線蟲[3],隨后其危害在我國(guó)呈逐漸擴(kuò)大之勢(shì),陸續(xù)又在河南、河北、北京、內(nèi)蒙古、青海、安徽、山東、陜西、甘肅、江蘇、山西、天津、寧夏、西藏和新疆等15個(gè)省(市、區(qū))發(fā)現(xiàn)該病[4-11]。2010年,我國(guó)在河南許昌首次發(fā)現(xiàn)菲利普孢囊線蟲[12-13],后來(lái)又陸續(xù)在河南省禹州、延津、衛(wèi)輝、洛陽(yáng)、博愛(ài)、臨潁、商丘等地[14]以及青海省和寧夏回族自治區(qū)[15]發(fā)現(xiàn)該線蟲,其嚴(yán)重威脅著我國(guó)小麥的安全生產(chǎn)。針對(duì)小麥孢囊線蟲病在我國(guó)發(fā)生和危害日益嚴(yán)重的現(xiàn)狀,對(duì)小麥孢囊線蟲病防治方法的研究進(jìn)展進(jìn)行了綜述,以期為小麥孢囊線蟲病的有效治理提供參考。

1 小麥孢囊線蟲病的危害

禾谷孢囊線蟲是一類固著性內(nèi)寄生線蟲[16],主要通過(guò)侵染小麥的根部吸取寄主的營(yíng)養(yǎng)進(jìn)行發(fā)育和繁殖,并且抑制小麥植株的根系發(fā)育和營(yíng)養(yǎng)吸收,造成嚴(yán)重減產(chǎn)[17]。小麥被孢囊線蟲侵染后,在不同生長(zhǎng)時(shí)期所表現(xiàn)出來(lái)的病害癥狀不同。在苗期,田間病苗瘦弱矮化,生長(zhǎng)稀疏,似缺水缺肥狀,根系側(cè)根較多,呈二叉型。在返青拔節(jié)期,病株葉片發(fā)黃,生長(zhǎng)勢(shì)弱,分蘗減少,根系形成大量根結(jié),嚴(yán)重時(shí)形成須根團(tuán)。抽穗期至揚(yáng)花期,在病株根部可見(jiàn)卵梨形的白色孢囊,這是識(shí)別該病的重要標(biāo)志,后期孢囊成熟后變成褐色并從根部脫落至土壤中[18]。另外,線蟲侵染小麥根部造成的傷口會(huì)促進(jìn)其他病原真菌以及病原細(xì)菌的侵染,加重小麥產(chǎn)量的損失。據(jù)報(bào)道,由燕麥孢囊線蟲引起的小麥孢囊線蟲病每年對(duì)全球糧食生產(chǎn)造成約780億美元的經(jīng)濟(jì)損失[19]。在我國(guó)河南麥區(qū),小麥孢囊線蟲病造成小麥減產(chǎn)18%~35%,在河北麥區(qū)造成減產(chǎn)15%~20%,在北京麥區(qū)造成減產(chǎn)11%~18%,在青海麥區(qū)造成減產(chǎn)10%~28%[15]。目前,小麥孢囊線蟲病已經(jīng)成為我國(guó)小麥生產(chǎn)上的主要病害,對(duì)我國(guó)的糧食安全生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展存在著嚴(yán)重威脅,亟需一種安全有效的防控方法。

2 小麥孢囊線蟲病的綜合防治

小麥孢囊線蟲病是一種土傳的積年流行病害,具有逐年加重的趨勢(shì)。生產(chǎn)上應(yīng)采取種植抗(耐)病品種、加強(qiáng)栽培管理、生物防治等措施對(duì)發(fā)生小麥孢囊線蟲病的田塊進(jìn)行綜合治理,最大程度上減輕小麥孢囊線蟲病的危害。

2.1 選育和利用抗(耐)病品種

選育和利用抗(耐)病品種是防治小麥孢囊線蟲病的一種經(jīng)濟(jì)、安全和有效的措施[20]。在澳大利亞等國(guó)家,利用抗病品種已經(jīng)能很大程度上控制小麥孢囊線蟲病的發(fā)生和危害[21-22]。然而,目前我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上主推的小麥品種抗性普遍較差,還沒(méi)有發(fā)現(xiàn)免疫品種。鄭經(jīng)武等[23]對(duì)22個(gè)我國(guó)主推的小麥品種和25份來(lái)自澳大利亞的麥類作物抗性材料進(jìn)行抗性鑒定,結(jié)果發(fā)現(xiàn),國(guó)內(nèi)小麥品種大多數(shù)中度感病,只有揚(yáng)州5號(hào)和鄭州831明顯抗病,而澳大利亞的材料多數(shù)表現(xiàn)抗病。王振躍等[24]在田間條件下鑒定了10個(gè)小麥品種和種質(zhì)材料對(duì)H.avenae的抗性,結(jié)果顯示,只有CD01和CD1234感病較輕。劉炳良等[25]分別在溫室和田間病圃鑒定了40個(gè)小麥品種對(duì)H.avenae的抗性,發(fā)現(xiàn)室內(nèi)接種條件下華麥1號(hào)、溫糧58和豫麥66-18系表現(xiàn)高抗,而田間病圃中僅華麥1號(hào)表現(xiàn)抗病。趙洪海等[26]采用室外盆栽和田間自然病圃等方法鑒定了山東省主要小麥品種對(duì)H.avenae的抗性,結(jié)果表明,山東省主要小麥栽培品種均感小麥孢囊線蟲病。邢小萍等[27]測(cè)定了河南省47個(gè)主推小麥品種對(duì)H.avenae和H.filipjevi的抗性,結(jié)果顯示,僅有少數(shù)品種表現(xiàn)一定抗性,多數(shù)品種表現(xiàn)感病,其中,太空6號(hào)和中育6號(hào)對(duì)H.avenae和H.filipjevi的抗病性較好。

在小麥屬(Triticum)中,孢囊線蟲的抗性資源比較匱乏,但是黑麥、大麥以及山羊草等小麥野生近緣屬種中蘊(yùn)藏著豐富的抗性資源,因此,從小麥野生近緣屬種中尋找抗性基因并轉(zhuǎn)入栽培小麥中,對(duì)小麥品種改良和控制小麥孢囊線蟲病具有重要意義。目前,正式命名的禾谷孢囊線蟲抗性基因大多來(lái)自小麥野生近緣植物,例如,在大麥中已發(fā)現(xiàn)4個(gè)抗線基因Ha1、Ha2、Ha3、Ha4[28];在偏凸山羊草(Aegilopsventricosa)中鑒定出Cre2、Cre5和Cre6等多個(gè)抗性基因[29];節(jié)節(jié)麥(Ae.tauschii)攜有Cre3和Cre4基因[30];易變山羊草(Ae.variabilis)含有CreX和CreY基因[31]等。Yu等[32]將易變山羊草與普通小麥雜交,得到了具有抗線性的小麥異位系和異源附加系,并且將抗性基因Rkn-mnl定位于3Sv染色體上。Eastwood等[30]通過(guò)有性雜交將Cre3和Cre4基因轉(zhuǎn)入小麥中,并選育出一系列抗線新品種。袁虹霞等[33]測(cè)定了國(guó)際小麥玉米改良中心(CIMMYT)提供的75份小麥抗土傳病害種質(zhì)資源材料對(duì)H.filipjevi的抗性,發(fā)現(xiàn)6R(6D)等6份材料對(duì)H.filipjevi具有較好且穩(wěn)定的抗性。張佳佳等[34]研究發(fā)現(xiàn),簇毛麥(Dasypyrumvillosum)高抗H.filipjevi,并推測(cè)簇毛麥6VL染色體上可能含有抗H.filipjevi的基因。邢小萍等[35]從34份卵穗山羊草(Ae.geniculataRoth)材料中篩選到6份對(duì)H.filipjevi表現(xiàn)較好抗性的種質(zhì)材料,并且推測(cè)卵穗山羊草7Ug和5Mg染色體上可能存在抗性基因。因此,積極發(fā)掘小麥近緣物種中的禾谷孢囊線蟲新抗源是我國(guó)抗小麥孢囊線蟲病育種工作中極為迫切的任務(wù)。

盡管對(duì)小麥抗性材料選育和利用的研究較多,但是關(guān)于小麥抗孢囊線蟲的機(jī)制研究較少。吳緒金等[36]發(fā)現(xiàn),抗性品種的側(cè)根數(shù)量比感病品種少,抗病品種的側(cè)根表皮細(xì)胞排列緊密且間隙較小,而感病品種表皮細(xì)胞排列疏松且間隙較大。崔磊等[37]研究發(fā)現(xiàn),高抗材料小麥-黑麥6R(6D)代換系的根系根尖周圍吸引的線蟲數(shù)明顯少于其他品種,而且線蟲侵入根后發(fā)育受阻,導(dǎo)致根系上形成的孢囊較少。Andres等[38]發(fā)現(xiàn),含有抗性基因Cre2的小麥被H.avenae侵染后,其根部發(fā)生過(guò)敏反應(yīng)并且根部的過(guò)氧化物酶、酯酶和超氧化物歧化酶的活性比感病品種明顯增強(qiáng)。Seah等[39]發(fā)現(xiàn),抗病品種和感病品種受H.avenae侵染后,根內(nèi)形成合胞體的位點(diǎn)和代謝活躍度存在差異。小麥品種抗禾谷孢囊線蟲機(jī)制的深入研究對(duì)培育和利用抗病品種具有重要意義。

2.2 農(nóng)業(yè)防治

2.2.1 休耕與輪作 目前,我國(guó)小麥主產(chǎn)區(qū)通常采用連作的種植制度,造成土壤中的孢囊基數(shù)逐年增加,產(chǎn)量損失逐年加重。休耕可以使小麥孢囊線蟲失去寄主植物,從而顯著降低田間孢囊線蟲的種群密度,是防治小麥禾谷孢囊線蟲病的有效方法。研究表明[40],休耕1 a土壤中的卵密度減少84%,休耕2 a后減少95%。但是,由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的限制,休耕在我國(guó)難以實(shí)施。將小麥與非寄主植物合理輪作也可以顯著降低田間小麥孢囊線蟲的群體數(shù)量,而且輪作時(shí)間越長(zhǎng),線蟲的群體密度減少得越明顯。歐洲學(xué)者研究發(fā)現(xiàn),為期4 a的輪作能夠有效地抑制線蟲病害的發(fā)生[1]。在我國(guó),小麥與綠豆、胡蘿卜等作物輪作3 a,或者油菜、棉花、谷子等作物連作2 a后種植小麥,均能大大減少土壤中的孢囊量,減輕小麥孢囊線蟲病的危害[41]。因此,可以結(jié)合當(dāng)?shù)厣a(chǎn)情況,實(shí)施小麥與非寄主植物的合理輪作,降低小麥禾谷孢囊線蟲的群體密度,同時(shí)除掉田塊中的禾本科雜草,防止野燕麥等雜草成為孢囊線蟲的臨時(shí)寄主,最大程度上減輕小麥孢囊線蟲病的發(fā)生[42]。

2.2.2 合理施肥 小麥孢囊線蟲通過(guò)根系侵入植株,影響根系的生長(zhǎng)發(fā)育并抑制植株對(duì)水肥等營(yíng)養(yǎng)元素的吸收。合理施肥和改善土壤中的有機(jī)質(zhì)含量能夠保證小麥生長(zhǎng)過(guò)程中所需的養(yǎng)分,促進(jìn)植株的生長(zhǎng)發(fā)育,增強(qiáng)小麥的耐病性,從而減少線蟲危害。楊衛(wèi)星等[43]研究了田間條件下施用不同肥料對(duì)小麥孢囊線蟲的影響,結(jié)果發(fā)現(xiàn),施用尿素和過(guò)磷酸鈣明顯減輕了病害的發(fā)生,而施用硫酸鉀卻能加重小麥孢囊線蟲病的發(fā)生。尿素對(duì)線蟲病害的抑制機(jī)制可能是土壤中的脲酶分解尿素產(chǎn)生對(duì)線蟲不利的氨氣,另外,尿素還促進(jìn)根系發(fā)育,增加根系分泌物和寄生真菌的數(shù)量,從而抑制小麥孢囊線蟲病的發(fā)生[44]。因此,適量增施氮肥、磷肥以及有機(jī)肥,并控制鉀肥的使用量是生產(chǎn)中減輕小麥孢囊線蟲病的有效措施。

2.2.3 播后鎮(zhèn)壓 播種后鎮(zhèn)壓對(duì)小麥孢囊線蟲病具有一定的防治效果。李洪連等[45]發(fā)現(xiàn),播種后鎮(zhèn)壓處理的防治效果與5%神農(nóng)丹顆粒劑拌種處理相當(dāng),并且具有成本低、無(wú)污染、易操作的特點(diǎn)。其機(jī)制可能是播種后鎮(zhèn)壓能夠減小土壤孔隙,并影響土壤的透氣性,形成不利于小麥孢囊線蟲存活、孵化和侵染的土壤環(huán)境,從而抑制小麥孢囊線蟲病害的發(fā)生。另外,鎮(zhèn)壓還可以起到抗旱保墑、壯苗控旺、減少凍害等效果。

2.3 化學(xué)防治

施用化學(xué)殺線劑是目前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上防治小麥孢囊線蟲病的主要方法,國(guó)內(nèi)常用的殺線劑主要有10%滅線磷、5%涕滅威以及10%噻唑磷等。吳緒金等[46]研究了不同化學(xué)殺線劑在田間條件下對(duì)小麥孢囊線蟲的防治效果,結(jié)果發(fā)現(xiàn),防效最高的藥劑是15%鐵滅克顆粒,孢囊減退率達(dá)到95.29%,其次是5%線敵顆粒劑和10%福氣多顆粒劑。另外,在小麥孢囊線蟲病重發(fā)田,利用0.5%阿維菌素顆粒劑進(jìn)行土壤處理也能明顯抑制小麥孢囊線蟲病的發(fā)生[47]。雖然這些殺線劑通過(guò)土壤熏蒸的方法能在一定程度上有效防治小麥孢囊線蟲,但由于其成本高、高毒高殘留、污染環(huán)境并且危害人畜健康,不適宜大面積的推廣應(yīng)用。篩選和開發(fā)高效低毒的化學(xué)殺線劑是小麥孢囊線蟲防治上的重要課題。Dababat等[48]發(fā)現(xiàn),殺菌劑涕必靈對(duì)小麥孢囊線蟲具有明顯的抑制作用,而殺菌劑的毒性與常規(guī)使用的殺線劑相比通常較低,所以在找到更為溫和的化學(xué)藥劑之前,可以篩選利用具有殺線活性的殺菌劑來(lái)防治小麥孢囊線蟲。Pokhare等[49]發(fā)現(xiàn),化學(xué)誘導(dǎo)物茉莉酸、水楊酸和DL-b-氨基-n-丁酸能夠誘導(dǎo)小麥對(duì)H.avenae的抗性,化學(xué)誘導(dǎo)后小麥的防御酶如過(guò)氧化物酶、多酚氧化酶、苯丙氨酸裂解酶以及脂氧合酶的活性均顯著增強(qiáng),其中脂氧合酶的活性增加最多,達(dá)到270%。郝瑞等[50]發(fā)現(xiàn),甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)種衣劑Ⅲ號(hào)對(duì)H.avenae具有顯著的防治效果,而且其用量少、成本低、毒性小、土壤殘留少,可以進(jìn)一步開發(fā)利用。

2.4 生物防治

植物寄生線蟲的生物防治是通過(guò)天敵生物的作用減少線蟲的數(shù)量或者減輕線蟲的危害程度,作用方式包括寄生作用、競(jìng)爭(zhēng)作用、產(chǎn)生毒素、促進(jìn)植物生長(zhǎng)以及誘導(dǎo)植物產(chǎn)生抗性。利用天敵防控有害線蟲,能夠減少化學(xué)農(nóng)藥的使用,對(duì)環(huán)境友好且對(duì)人畜無(wú)害,也不會(huì)引起線蟲的抗性。因此,利用生物防治的方法治理小麥孢囊線蟲病與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略相符,逐步成為防治小麥禾谷孢囊線蟲的重要措施。

生防資源如生防真菌、細(xì)菌和放線菌等都已被廣泛應(yīng)用于植物寄生線蟲病害的生物防治中,并已在生產(chǎn)實(shí)踐中獲得一定的效果,其中淡紫擬青霉(Paecilomyceslilacinus)、堅(jiān)強(qiáng)芽孢桿菌(Bacillusfirmus)、巨大芽孢桿菌(B.megaterium)、厚垣輪枝菌(Verticilliumchlamydosporium)等[51]已被開發(fā)為商品制劑應(yīng)用于根結(jié)線蟲的生物防治。但是關(guān)于小麥孢囊線蟲的生物防治研究較少,其具有很大的開發(fā)利用空間。

2.4.1 利用真菌防治小麥孢囊線蟲病 線蟲的生防真菌包括專性寄生菌、機(jī)會(huì)寄生菌、捕食真菌和內(nèi)寄生真菌[52]。Ismail等[53]研究了H.latipons病土中卵寄生菌的多樣性,結(jié)果顯示,鐮刀菌(Fusariumsp.)和枝頂孢(Acremoniumsp.)的分離頻率最高。Kerry等[54]發(fā)現(xiàn),厚垣輪枝菌能使H.avenae侵染的病田中孢囊減少40%以上。Stein等[55]測(cè)定了從H.avenae的孢囊和卵中分離出的鐮刀菌、腐霉(Pythiumsp.)和輪枝菌(Verticilliumsp.)等生防真菌對(duì)小麥孢囊線蟲的防治效果,結(jié)果發(fā)現(xiàn),孢囊減退率最高能達(dá)98%。Khan等[56]在H.avenae侵染的大麥田中施用了食線蟲真菌淡紫擬青霉和松環(huán)單頂孢(Monacrosporiumlysipagum),病田中的孢囊減退率達(dá)到65%。Zhang等[57]發(fā)現(xiàn),長(zhǎng)枝木霉(Trichodermalongibrachiatum)對(duì)H.avenae具有強(qiáng)烈寄生作用,并且其分泌的幾丁質(zhì)酶能夠降解孢囊。另外,從小麥孢囊線蟲上分離的生防真菌如層出鐮刀菌(Fusariumproliferatum)、毛殼菌(Chaetomiumsp.)、茄匍柄霉(Stemphyliumsolani)、球孢白僵菌(Beauveriabassiana)、草酸青霉(Penicilliumoxalicum)和茄科鐮刀菌(Fusariumsolani)對(duì)小麥孢囊線蟲都具有較好的防治效果,孢囊減退率均達(dá)到35%以上[58-59]。

2.4.2 利用細(xì)菌防治小麥孢囊線蟲病 植物寄生線蟲的細(xì)菌生防因子包括專性寄生細(xì)菌[主要包括巴氏桿菌(Pasteuriasp.)]、機(jī)會(huì)細(xì)菌、促植物生長(zhǎng)細(xì)菌和內(nèi)寄生細(xì)菌[主要包括芽孢桿菌(Bacillussp.)和假單胞菌(Pseudomonassp.)][60]。Davies 等[61]發(fā)現(xiàn),Pasteuriasp.可以寄生H.avenae并且阻止38%~56%的線蟲侵入小麥根部;Gokte等[62]報(bào)道,枯草芽孢桿菌(B.subtilis)的發(fā)酵濾液對(duì)H.avenae的二齡幼蟲具有強(qiáng)烈的抑制作用;Bansal等[63]施用圓褐固氮菌(Azotobacterchroococcum)后,病田中的孢囊減退率達(dá)到48%;Zhang等[64]發(fā)現(xiàn),木糖氧化無(wú)色菌(Achromobacterxylosoxidans)和蠟質(zhì)芽孢桿菌(B.cereus)拌種處理對(duì)田間H.avenae和H.filipjevi都具有較好的防治效果,孢囊減退率都達(dá)到40%以上。這些生防細(xì)菌主要是通過(guò)產(chǎn)生次級(jí)代謝物如酶類和毒素來(lái)抑制卵孵化或直接殺死二齡線蟲[65],例如熒光假單胞菌(P.fluorescens)產(chǎn)生的2,4-二乙?;g苯三酚是一種對(duì)植物寄生線蟲具有強(qiáng)烈致死作用的次級(jí)代謝物[66],另外,Bacillussp.通過(guò)分泌絲氨酸蛋白酶分解線蟲的角質(zhì)層和膠原質(zhì)而殺死線蟲[67]。

2.4.3 利用放線菌防治小麥孢囊線蟲病 Yavuzaslanoglu等[68]測(cè)定了126株放線菌菌株對(duì)H.filipjevi二齡線蟲的致死作用,發(fā)現(xiàn)所有的活性菌株均為鏈霉菌(Streptomycessp.)。Zhang等[69]發(fā)現(xiàn),從H.filipjevi孢囊上分離到的環(huán)狀鏈霉菌(S.anulatus)對(duì)H.avenae和H.filipjevi均具有較好的防治效果。放線菌產(chǎn)生的大多數(shù)次級(jí)代謝物都具有強(qiáng)烈活性,特別是Streptomycessp.能夠產(chǎn)生很多重要的抗生素,其中南昌霉素(nanchangmycin)和美倍霉素(milbemycin)已被證實(shí)對(duì)多種植物寄生線蟲具有較強(qiáng)的拮抗作用[70-71]。另外,從除蟲鏈霉菌(S.avermitilis)中分離的阿維菌素能夠有效地抑制線蟲病害的發(fā)生并已經(jīng)被大規(guī)模商業(yè)化生產(chǎn)[72],阿維菌素的成功開發(fā)和使用促使人們從Streptomycessp.中尋求更多線蟲的拮抗物質(zhì)[73]。

3 問(wèn)題與展望

隨著全球氣候變暖以及土壤干旱缺水范圍的逐漸擴(kuò)大,小麥禾谷孢囊線蟲病在全球小麥主產(chǎn)區(qū)快速暴發(fā)和流行[74]??鐓^(qū)作業(yè)如聯(lián)合收割機(jī)的廣泛使用也為小麥孢囊線蟲的快速蔓延提供了有利條件[42]。然而,由于農(nóng)民和基層農(nóng)業(yè)技術(shù)人員對(duì)線蟲病害認(rèn)識(shí)不足,而且小麥孢囊線蟲病在田間的危害癥狀與施肥不均、缺素以及小麥黃矮病的癥狀相似,使得小麥孢囊線蟲病的發(fā)生被長(zhǎng)期忽視。小麥孢囊線蟲病已經(jīng)成為我國(guó)小麥生產(chǎn)上的主要病害,各地區(qū)和各級(jí)部門必須高度重視小麥禾谷孢囊線蟲病對(duì)我國(guó)小麥安全生產(chǎn)造成的潛在威脅,采取有效措施防止病情擴(kuò)大和蔓延。

目前,我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上對(duì)植物寄生線蟲的防治仍沒(méi)有理想的方法,化學(xué)防治的效果也很低。隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、減少農(nóng)藥和化肥使用量及生態(tài)文明建設(shè)的提出,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中針對(duì)小麥孢囊線蟲病的防治,應(yīng)當(dāng)建立以生物防治為主,集成和優(yōu)化農(nóng)業(yè)防治,選育抗(耐)病品種的生態(tài)控制的綜合防治策略,因地制宜調(diào)整防治方案。目前我國(guó)主推的小麥品種抗性普遍較差,各地區(qū)應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件加強(qiáng)小麥孢囊線蟲抗(耐)病品種的選育工作。生防微生物是研究生物抗線蟲制劑的主導(dǎo)方向,應(yīng)加強(qiáng)生防資源篩選、生防制劑開發(fā)和利用技術(shù)研究,開發(fā)能夠應(yīng)用于生產(chǎn)實(shí)踐的生防制劑,為農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)服務(wù)。

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Research Progress of Integrated Management of Cereal Cyst Nematode

ZHANG Jie,YANG Lirong,XIA Mingcong,SUN Runhong,WU Chao,XUE Baoguo*

(Institute of Plant Protection Research,Henan Academy of Agricultural Sciences/Henan Key Laboratory for Control of Crop Diseases and Insect Pests/IPM Key Laboratory in Southern Part of North China For Ministry of Agriculture/International Joint Research Laboratory for Crop Protection of Henan,Zhengzhou 450002,China)

The cereal cyst nematode(CCN) has become a major constraint on cereal production in China.A safe and effective control method is urgently needed.In this study,the research progress in developing and using resistant variety,agricultural control,chemical control and biological control of CCN was reviewed,and the development trend of CCN integrated management was discussed,so as to provide references for integrated management of CCN.

cereal cyst nematode; occurrence; integrated management

2016-12-28

農(nóng)業(yè)部“948”引進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目(2014-Z63);河南省重大科技專項(xiàng)(141100111100)

張 潔(1988-),女,河南虞城人,助理研究員,博士,主要從事植物寄生線蟲綜合防治研究。 E-mail:zhangjie656@126.com

*通訊作者:薛保國(guó)(1957-),男,河南汝南人,研究員,博士,主要從事分子微生物學(xué)研究。E-mail:13613714411@163.com

S435.121

A

1004-3268(2017)05-0008-07

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