尹向田 楊立英 王超萍
摘要:為研究不同種類殺菌劑對葡萄致腐病菌的室內(nèi)抑菌活性,采用菌絲生長速率法,測定了18種生產(chǎn)中常用的殺菌劑對6種葡萄致腐病菌的室內(nèi)毒力,以篩選出適合防治葡萄致腐病菌的殺菌劑。結(jié)果表明,18種殺菌劑對病原菌均具有一定的毒力,不同病原菌對殺菌劑的敏感性存在差異。己唑醇、氟硅唑、烯唑醇的抑菌能力較強,其EC50分別介于0.042~4.11、0.068~19.82、0.20~11.46 mg/L。多菌靈對灰霉菌、鐮刀菌、交鏈格孢霉的抑菌活性較低,EC50均大于700 mg/L,代森錳鋅對炭疽病菌的抑菌活性較低,EC50為1 621.06 mg/L。不同種類殺菌劑對6種病原菌的毒力為白腐病菌>潰瘍病菌>交鏈格孢霉>灰霉病菌>炭疽病菌>鐮刀菌。研究結(jié)果可為防治葡萄果實腐爛藥劑的田間應(yīng)用提供理論支持。
關(guān)鍵詞:葡萄;致腐病菌;殺菌劑;藥劑篩選;毒力測定
中圖分類號: S436.631.1 文獻標志碼: A 文章編號:1002-1302(2021)03-0099-06
近年來,隨著葡萄種植面積的不斷擴大,在葡萄的成熟過程中容易出現(xiàn)果實腐爛問題,嚴重影響了葡萄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展[1-2]。葡萄果實腐爛病往往是多種病原菌混合侵染導(dǎo)致的,幾乎在各個生育期均有發(fā)生,防治較為困難[3-4]。葡萄白腐病和葡萄炭疽病是引發(fā)葡萄果實腐爛最重要的2種病害,除了危害果穗,還能侵染枝干和葉片,并且發(fā)病迅速[5-6]。在果實成熟期遇到陰雨天,灰霉病的發(fā)生也很嚴重,并且可在健康果實內(nèi)部高頻檢出,具有潛在致病性[7]。鏈格孢和鐮刀菌是一種常見的腐生菌,在果粒、果梗和穗軸上均有發(fā)生,田間借傷口侵染后,也容易造成腐爛,并且在儲藏期間仍能繼續(xù)繁殖導(dǎo)致果實腐爛[8-9]。葡萄潰瘍病也是導(dǎo)致葡萄果實腐爛的重要病害之一,引起世界范圍內(nèi)葡萄潰瘍的病原菌有20多種,危害我國的潰瘍病菌主要有Botryosphaeria dothieda、Neofusicoccum parvum、Lasiodiplodia theobromae、Diplodia seriata等。其中,B. dothieda是優(yōu)勢病原菌,可侵染葡萄枝干和果實,造成果實、果梗腐爛,導(dǎo)致嚴重減產(chǎn)[10-11]。除此之外,霉菌也會引起的腐爛,酸腐病也能引起葡萄生長后期爛果[12]。
目前,對葡萄果實腐爛相關(guān)病原菌的報道較多,但多局限于單一病害的研究,系統(tǒng)研究較少,目前化學(xué)防治仍是最常用的病原菌的防治方法,但報道較少,缺乏用藥方面的指導(dǎo),前期研究中,筆者在腐爛葡萄果穗中篩選出了白腐病菌、炭疽病菌、潰瘍病菌、交鏈格孢霉、灰霉病菌、鐮刀菌6種致病性較強的病原真菌,本試驗選用18種田間常用的殺菌劑對6種病原菌進行毒力測定,以期篩選出對致腐病菌有綜合防控效果的殺菌劑,為田間用藥提供相關(guān)理論支持。
1 材料與方法
1.1 材料
1.1.1 菌株 葡萄白腐病菌(Coniella diplodiella)、葡萄炭疽病菌(Glomerella cingulata)、葡萄灰霉病菌(Botrytis cinerea)、交鏈格孢霉(Alternaria alternata)、葡萄潰瘍病菌(Botryosphaeria dothidea)、尖孢鐮刀菌(Fusarium oxysporum)分離自濟南南部山區(qū)腐爛葡萄果實,由山東省葡萄研究院良種與栽培研究室保存,試驗于2019年5月至2019年12月在山東省葡萄研究院良種與栽培研究室進行。
1.1.2 培養(yǎng)基 馬鈴薯葡萄糖瓊脂(potato dextrose agar,PDA)培養(yǎng)基:馬鈴薯200 g、葡萄糖20g、瓊脂粉20 g、蒸餾水1 000 mL。
1.1.3 供試藥劑 80%代森錳鋅可濕性粉劑,山東省濟南一農(nóng)化工有限公司生產(chǎn);50%福美雙可濕性粉劑,山東百農(nóng)思達生物科技有限公司生產(chǎn);25%嘧菌酯懸浮劑,利民化工股份有限公司生產(chǎn);40%腈菌唑可濕性粉劑,江西禾益化工股份有限公司生產(chǎn);40%氟硅唑乳油,陜西恒潤化學(xué)工業(yè)有限公司生產(chǎn);15%亞胺唑可濕性粉劑,日本北興化學(xué)工業(yè)株式會社生產(chǎn);10%苯醚甲環(huán)唑水分散粒劑,山東百農(nóng)思達生物科技有限公司生產(chǎn);80%戊唑醇可濕性粉劑,浙江威爾達化工有限公司生產(chǎn);50%己唑醇水分散粒劑,江西禾益化工股份有限公司生產(chǎn);50%多菌靈可濕性粉劑,四川潤爾科技有限公司生產(chǎn);12.5%烯唑醇可濕性粉劑,四川國光農(nóng)化股份有限公司生產(chǎn);50%腐霉利可濕性粉劑,日本住友化學(xué)株式會社生產(chǎn);50%異菌脲懸乳劑,美國富美實公司生產(chǎn);75%百菌清可濕性粉劑,利民化工股份有限公司生產(chǎn);50%啶酰菌胺水分散粒劑,京博農(nóng)化科技股份有限公司生產(chǎn);50%氟啶胺可濕性粉劑,深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司生產(chǎn);50%嘧菌環(huán)胺水分散粒劑,先正達南通作物保護有限公司生產(chǎn);20%抑霉唑水乳劑,江西禾益化工股份有限公司生產(chǎn)。
1.2 試驗方法
1.2.1 毒力測定 將藥劑配成合適的濃度,在無菌條件下,向冷卻至50 ℃的100 mL PDA培養(yǎng)基中加入適當藥劑母液稀釋成5個梯度(不同藥劑終濃度見表1),搖勻,倒入9 cm的滅菌培養(yǎng)皿中制成含藥平板,用5 mm打孔器打取病原菌菌餅,接種病原菌,以只加無菌水的培養(yǎng)基作為對照,每個處理3個重復(fù),將培養(yǎng)基置于25 ℃培養(yǎng)箱中培養(yǎng),5 d后采用十字交叉法測量菌落直徑,計算抑菌率,將藥劑濃度轉(zhuǎn)化為對數(shù)值,為橫坐標,抑菌率轉(zhuǎn)化為幾率值,為縱坐標。求出毒力回歸方程和EC50。
抑菌率=[對照菌落直徑(mm)-處理菌落直徑(mm)]×100%/[對照組菌落直徑(mm)-5 mm]。
1.3 數(shù)據(jù)處理
試驗結(jié)果使用Microsoft Excel軟件進行分析。
2 結(jié)果與分析
2.1 不同種類殺菌劑對灰霉病菌的抑制作用
18種殺菌劑對葡萄灰霉病菌的室內(nèi)毒力測定結(jié)果見表1,己唑醇的抑制效果最好,EC50為 0.083 mg/L,其次為戊唑醇、腐霉利、異菌脲、氟啶胺的EC50均小于1 mg/L,氟硅唑、亞胺唑、苯醚甲環(huán)唑、烯唑醇、啶酰菌胺、抑霉唑的EC50在1~5 mg/L之間,福美雙、嘧菌酯、腈菌唑、百菌清、嘧菌環(huán)胺的EC50均小于100 mg/L,代森錳鋅抑菌效果較低,多菌靈對灰霉病菌抑菌效果最差。
2.2 不同種類殺菌劑對炭疽病菌的抑制作用
18種殺菌劑對葡萄炭疽病菌的室內(nèi)毒力測定結(jié)果見表2,氟硅唑?qū)μ烤揖囊种谱饔米顝姡珽C50僅為0.068 mg/L,苯醚甲環(huán)唑、多菌靈、氟啶胺的抑制作用也較好,EC50值低于1.0 mg/L。戊唑醇、己唑醇、烯唑醇、嘧菌環(huán)胺、抑霉唑、嘧菌酯、百菌清的EC50值低于10.0 mg/L,福美雙、腈菌唑、亞胺唑、腐霉利、異菌脲的EC50值在11.46~57.59 mg/L之間,啶酰菌胺的抑制效果較差,代森錳鋅的抑制效果最差。
2.3 不同種類殺菌劑對潰瘍病菌的抑制作用
18種殺菌劑對葡萄潰瘍病菌的室內(nèi)毒力測定結(jié)果見表3,亞胺唑?qū)μ烤揖囊种谱饔米顝姡珽C50僅為0.06 mg/L,氟硅唑、苯醚甲環(huán)唑、戊唑醇、多菌靈、烯唑醇、氟啶胺、抑霉唑的抑制作用也較好,EC50值低于1.0 mg/L。代森錳鋅、福美雙、嘧菌酯、腈菌唑、己唑醇、腐霉利、異菌脲、百菌清的EC50值低于10.0 mg/L,啶酰菌胺抑制效果相對較低,為 267.56 mg/L。
2.4 不同種類殺菌劑對葡萄白腐病菌的抑制作用
從表4可以看出,18種殺菌劑均能較好地抑制葡萄白腐病菌的生長,氟啶胺、己唑醇的抑制效果最好,EC50值分別為0.004 4、0.042 mg/L,氟硅唑、苯醚甲環(huán)唑、多菌靈、烯唑醇的抑制作用也較好,EC50值低于1.0 mg/L。福美雙、戊唑醇、腐霉利、異菌脲、百菌清、抑霉唑的EC50值低于10.0 mg/L,代森錳鋅、嘧菌酯、腈菌唑、亞胺唑、啶酰菌胺、嘧菌環(huán)胺的EC50值在10.68~91.71 mg/L之間。
2.5 不同種類殺菌劑對鐮刀菌的抑制作用
18種殺菌劑對葡萄潰瘍病菌的室內(nèi)毒力測定結(jié)果見表5,己唑醇、烯唑醇對鐮刀菌的抑菌活性較好,EC50值分別為0.104、0.74 mg/L,福美雙、嘧菌酯、腈菌唑、氟硅唑、苯醚甲環(huán)唑、百菌清、抑霉唑抑菌活性較好,EC50值在2.04~5.93 mg/L之間,其次為代森錳鋅、戊唑醇、氟啶胺,EC50值小于200 mg/L,亞胺唑?qū)︾牭毒囊志钚宰畈睿珽C50值高達 138 872.66 mg/L,多菌靈、 異菌脲、 啶酰菌胺、嘧菌環(huán)胺抑菌活性也較差,EC50值大于3 000 mg/L。
2.6 不同種類殺菌劑對交鏈格孢霉的抑制作用
18種殺菌劑對交鏈格孢霉的室內(nèi)毒力測定結(jié)果見表6,亞胺唑?qū)ζ咸阉胼S褐枯病菌的抑菌活性較好,EC50值為0.045 mg/L,代森錳鋅、己唑醇、腐霉利、異菌脲、啶酰菌胺、 嘧菌環(huán)胺的EC50值均小于1 mg/L,其次嘧菌酯、苯醚甲環(huán)唑、氟啶胺、抑霉唑的EC50值在1~10 mg/L之間,福美雙、腈菌唑、氟硅唑、戊唑醇、烯唑醇的EC50值在11.46~54.25 mg/L 之間,百菌清較其他殺菌劑效果較低,為336.90 mg/L,多菌靈的抑制效果最低。
3 結(jié)論與討論
化學(xué)防治是控制葡萄果實腐爛的主要措施,目前,對于防治葡萄致腐病菌的殺菌劑已有較多研究,市場上的殺菌劑種類比較多,防治對象和作用方式都有很大差異[13]。本研究采用菌絲生長速率法測定了葡萄致腐病菌對有機硫類殺菌劑(福美雙、代森錳鋅)、取代苯類殺菌劑(百菌清)、二甲酰亞胺類殺菌劑(腐霉利)、苯丙咪唑類殺菌劑(多菌靈、異菌脲)、甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑(嘧菌酯)、三唑類(氟硅唑、苯醚甲環(huán)唑、戊唑醇、腈菌唑、亞胺唑、己唑醇、烯唑醇)殺菌劑、吡啶類(氟啶胺)殺菌劑、嘧啶胺類(嘧菌環(huán)胺)殺菌劑、煙酰胺類(啶酰菌胺)殺菌劑、咪唑類(抑霉唑)等10類18種殺菌劑的室內(nèi)毒力,結(jié)果表明,18種殺菌劑對病原菌均具有一定的毒力,其中,三唑類殺菌劑抑菌效果優(yōu)于其他類型的殺菌劑。殺菌劑對6種病原菌的毒力為白腐病菌>潰瘍病菌>穗軸褐枯病菌>灰霉病菌>炭疽病菌>鐮刀菌。
己唑醇、氟硅唑、烯唑醇3種三唑類殺菌劑的抑菌能力最強,其EC50分別介于0.042~4.11、0.068~19.82、0.20~11.46 mg/L之間。同一殺菌劑對不同的病原菌防治效果不同[14],如亞胺唑?qū)儾【?、交鏈格孢霉的抑制作用最強,EC50分別為0060、0.045 mg/L,但對鐮刀菌基本沒有抑菌活性;代森錳鋅對炭疽病菌的抑菌活性較低,EC50為 1 621.06 mg/L,但對交鏈孢菌的抑菌活性較好,EC50為0.14 mg/L;多菌靈對潰瘍病菌、白腐病菌、炭疽病菌的抑菌活性較強,EC50在0.22~0.70 mg/L之間,但對灰霉菌、鐮刀菌、交鏈格孢霉的抑菌活性較低,EC50均大于700 mg/L。葡萄炭疽病、葡萄灰霉病及鏈格孢屬真菌都有研究表明,已經(jīng)對常用的殺菌劑如多菌靈、百菌清產(chǎn)生了抗藥性,防效較差[15-16]。蔡欣楠等研究表明,百菌清和多菌靈對葡萄白腐病菌抑菌活性較強[17]。徐成楠等研究表明腐霉利對遼西地區(qū)葡萄灰霉病菌的毒力較高,EC50為0.520 9 mg/L,百菌清和異菌脲的毒力分別為2546 4、2.954 4 mg/L[18]。
葡萄灰霉病在花期及整個果實生長期均有發(fā)生,白腐病、炭疽病、潰瘍病在果實成熟期發(fā)病較重[19-20]。在防治過程中應(yīng)當根據(jù)葡萄的生育期合理進行施藥。除了化學(xué)防治,還應(yīng)加強農(nóng)業(yè)防治手段,及時清除田間菌源、加強栽培管理都能有效改善葡萄果實腐爛病的發(fā)生。本試驗僅對病原菌進行了室內(nèi)的毒理試驗,將藥劑應(yīng)用于田間還需進一步驗證。
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