山东地区番茄叶霉病菌对四种杀菌剂的敏感性测定及田间防治技术研究

番茄叶霉病菌论文 己唑醇论文 咯菌腈论文 抗药性论文 敏感性论文
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番茄叶霉病是我国北方保护地番茄的重要病害之一,由(Passalora fulva(Cooke)U.Braun&Crous(syn.Cladosporium fulvum))侵染引起,主要为害番茄叶片,也可侵染番茄的茎、花和果实,对番茄生产造成巨大经济损失。目前对该病主要以化学防治为主,登记的药剂主要有甲基硫菌灵、嘧菌酯、氟硅唑、克菌丹、多抗霉素、春雷霉素等,但已有报道在山西、河北、辽宁等地区番茄叶霉病菌已对多菌灵、氟硅唑、乙霉威、代森锰锌等常用杀菌剂产生了不同程度的抗性。有报道己唑醇和咯菌腈对番茄叶霉病菌有较好的抑制作用,但未见系统研究。本文采用菌丝生长速率法测定了山东地区126株番茄叶霉病菌对多菌灵和氟硅唑的敏感性,评价其抗性频率和抗性水平;研究了己唑醇和咯菌腈对番茄叶霉病菌的抑制活性、作用方式以及田间防效,并筛选了对防治药剂具有增效作用的喷雾助剂,旨在为番茄叶霉病的高效化学防治提供理论指导。主要结果如下:1、山东地区126株番茄叶霉病菌菌株对多菌灵的抗性频率为95%,其中高抗菌株占77.5%,敏感菌株仅占5%,抗性菌株的抗性水平很高,70%以上菌株EC50值均大于1000μg/m L,并无法测定其准确EC50值和完全抑制浓度;对氟硅唑的抗性频率为67.39%,其中高抗菌株频率为47.83%,敏感菌株占32.61%。2、己唑醇对番茄叶霉病菌菌丝生长和芽管伸长的抑制活性最高,EC50值分别为0.67μg/m L、2.58μg/m L,对孢子萌发的抑制活性最低。己唑醇对山东地区126株番茄叶霉病菌的EC50值范围在0.1692~47.0336μg/m L,平均值为4.6840±0.7099μg/m L。敏感性频率分布呈非正态分布的双峰曲线,45.05%的菌株EC50值集中在0~4.0μg/m L,9.91%菌株EC50值大于10μg/m L,最大EC50值与最小EC50值相差277.98倍。线性相关分析表明己唑醇与氟硅唑之间存在交互抗性。田间试验结果表明己唑醇33.75、67.5 g a.i./hm2对番茄叶霉病最终治疗防效分别达到64.38%、77.32%,明显高于对照药剂甲基硫菌灵540 g a.i./hm2的防效,因此可以用于番茄叶霉病防治。3、咯菌腈对番茄叶霉病菌菌丝生长、芽管伸长具有较高的抑制活性,EC50值分别为0.35μg/m L、0.26μg/m L,对孢子萌发的抑制活性较差。菌丝生长速率法测定126株番茄叶霉病菌对咯菌腈的敏感性,EC50值分布在0.1604~1.6889μg/m L,平均值为0.6448±0.0348μg/m L,敏感性频率呈正态分布,可以作为叶霉病菌对咯菌腈的敏感基线。线性相关分析得到咯菌腈与氟硅唑不存在多重抗性。田间试验结果表明咯菌腈40.5 g a.i./hm2用量对番茄叶霉病的保护治疗防效达到66.89%、60.40%,明显高于对照药剂甲基硫菌灵的540 g a.i./hm2的防效,因此也可以用于防治番茄叶霉病。4、己唑醇与咯菌腈以5:1、4:1和3:1混用时表现为相加作用;配比以2:1、1:1、1:2、1:3、1:4和1:5时,表现为增效作用,增效比分别为1.76、1.82、2.23、2.01、2.13、2.05,以己唑醇与咯菌腈配比1:2时增效最明显。田间试验结果表明己唑醇与咯菌腈以2:1混用,剂量为30.375 g a.i./hm2时防效高于己唑醇33.75 g a.i./hm2和咯菌腈40.5 g a.i./hm2的防效;混用剂量为60.75 g a.i./hm2时防效明显高于己唑醇67.5 g a.i./hm2的防效。5、己唑醇33.75 g a.i./hm2跨层输导的防效达到76.68%,横向输导防效为19.30%,跨层输导与横向输导防效之间存在显著性差异,表明己唑醇具有较好的跨层输导能力,但横向输导能力较弱;咯菌腈40.5 g a.i./hm2跨层、横向输导防效分别为27.79%和15.82%,表明咯菌腈无内吸输导特性。6、室内条件下通过测定不同助剂对药液表面张力和在靶标表面接触角的影响,筛选出S903和AEO-5两种性能较好的喷雾助剂。田间试验结果表明,稀释药液中添加0.05%、0.1%的S903和AEO-5对己唑醇和咯菌腈均具有一定的增效作用,其中0.1%S903对咯菌腈40.5 g a.i./hm2的增效作用最强,增效比为1.40。己唑醇33.75 g a.i./hm2稀释药液中含有0.05%、0.1%的S903和0.05%、0.1%的AEO-5时防效分别为73.95%、81.09%和71.81%、79.27%,均高于己唑醇33.75 g a.i./hm2 68.79%的防效,但差异不显著,其中0.1%S903对己唑醇33.75 g a.i./hm2处理的增效最明显,增效比为1.18。咯菌腈40.5 g a.i./hm2稀释药液中含有0.05%、0.1%的S903和0.05%、0.1%的AEO-5时,防效分别为77.13%、80.66%和70.48%、77.04%,均显著高于咯菌腈40.5 g a.i./hm2 57.60%的防效。这表明S903和AEO-5可用于喷雾使用增加药剂对叶霉病的防治效果。但是,试验中发现添加喷雾助剂对番茄植株具有不同程度的药害,并且随着添加浓度增大药害程度增大,需进一步确定安全使用浓度。
英文缩略词第4-8页
中文摘要第8-10页
Abstract第10-12页
1 引言第13-23页
    1.1 番茄叶霉病概况第13-15页
        1.1.1 番茄叶霉病症状第13页
        1.1.2 番茄叶霉病病原菌生物学特性第13-14页
        1.1.3 番茄叶霉病菌的侵染循环第14页
        1.1.4 番茄叶霉病菌生理小种分化第14-15页
    1.2 番茄叶霉病的防治第15-21页
        1.2.1 农业防治第15-16页
        1.2.2 生物防治第16-17页
        1.2.3 化学防治第17-21页
    1.3 喷雾助剂对药剂性能的影响第21页
    1.4 本研究目的及意义第21-23页
2 材料与方法第23-29页
    2.1 供试材料第23-24页
        2.1.1 供试菌株及培养基第23页
        2.1.2 供试药剂第23-24页
        2.1.3 主要仪器第24页
    2.2 番茄叶霉病菌对多菌灵和氟硅唑的抗性监测第24-25页
    2.3 番茄叶霉病菌对己唑醇、咯菌腈的敏感性测定第25-28页
        2.3.1 己唑醇和咯菌腈对叶霉病菌孢子萌发、芽管伸长、菌丝生长的抑制作用第25-26页
        2.3.2 叶霉病菌对己唑醇和咯菌腈的敏感基线建立第26页
        2.3.3 己唑醇和咯菌腈与其他作用机制杀菌剂间的多重抗性分析第26页
        2.3.4 己唑醇与咯菌腈复配配比筛选第26页
        2.3.5 己唑醇和咯菌腈防治番茄叶霉病的田间药效试验第26-27页
        2.3.6 己唑醇和咯菌腈两种药剂的内吸输导特性第27-28页
    2.4 增效助剂筛选第28-29页
        2.4.1 不同助剂对药剂表面张力的影响第28页
        2.4.2 不同助剂对药剂在番茄叶片背面接触角的影响第28页
        2.4.3 不同助剂对药剂在叶霉病病斑表面接触角的影响第28页
        2.4.4 助剂对药剂田间防效的影响第28-29页
3 结果与分析第29-41页
    3.1 山东地区番茄叶霉病菌对杀菌剂的敏感性监测第29-33页
        3.1.1 对多菌灵的敏感性第29页
        3.1.2 对氟硅唑的敏感性第29-30页
        3.1.3 对己唑醇的敏感性第30-32页
        3.1.4 对咯菌腈的敏感性第32-33页
    3.2 提高番茄叶霉病田间防效的技术措施研究第33-41页
        3.2.1 己唑醇和咯菌腈对叶霉病菌孢子萌发、芽管伸长、菌丝生长的影响第33-34页
        3.2.2 己唑醇与咯菌腈混用对番茄叶霉病菌的联合作用第34-37页
        3.2.3 己唑醇与咯菌腈的内吸输导特性第37页
        3.2.4 助剂对杀菌剂的增效作用机制第37-41页
4 讨论第41-45页
    4.1 山东地区番茄叶霉病菌对防治药剂的敏感性第41-42页
        4.1.1 叶霉病菌对多菌灵和氟硅唑的敏感性第41页
        4.1.2 山东地区番茄叶霉病菌对己唑醇和咯菌腈的敏感性第41-42页
    4.2 提高番茄叶霉病田间防效的技术措施研究第42-45页
        4.2.1 己唑醇和咯菌腈对番茄叶霉病菌不同发育阶段的影响第42-43页
        4.2.2 己唑醇与咯菌腈混配对药剂的增效作用第43页
        4.2.3 不同助剂对杀菌剂防治番茄叶霉病的增效作用第43-45页
5 结论第45-46页
6 创新之处及待解决问题第46-47页
    6.1 创新之处第46页
    6.2 待解决问题第46-47页
参考文献第47-55页
致谢第55-57页
攻读学位期间发表论文第57页
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论文编号ABS3323844,这篇论文共57页
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