新疆核桃微生物菌肥菌种组合筛选

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核桃内生放线菌的分离鉴定及抗菌活性

核桃内生放线菌的分离鉴定及抗菌活性

核桃内生放线菌的分离鉴定及抗菌活性农业和医学领域[1-2]。

如我国研制开发的井冈霉素、多效霉素农用链霉素等生物农药已经大量使用,产生了较大的社会、经济和生态效益[3]。

植物内生菌(plantendophyte)作为一类重要的微生物资源具有重要的理论研究价值和开发潜力,其中植物内生放线菌具有独特的代谢和遗传机制,在植物病害生物防治中有广阔的应用开发前景,现已成为国内外学者研究的热点[4-5]。

内生放线菌可用于控制植物病害,已分离得到的一些内生放线菌菌株,多数对引起植物病害的真菌具有抗菌作用。

从小麦中分离到的38株内生放线菌,大部分对小麦病原菌Gaeumannomycegraminivar.tritici表现出抑制活性[6]。

从1株野生的烈香杜鹃中分离到的Streptomycep.R-5,对杜鹃花属植物的2种主要的病原真菌Phytophthoracinnamomi、Petalotiopiydowiana具有拮抗活性,对革兰氏阳性细菌、酵母菌和丝状真菌也具有广泛的抗菌性,可产生actinomycin某2和fungichromin[7-8]。

从香蕉中分离得到的Streptomycep.S96可增强植物对香蕉镰刀菌萎蔫病的抗性,促进植物的生长[9]。

此外,从植物内生放线菌中筛选的生防菌及其分泌的抗菌素在植物各种病害中均取得了良好的防治效果[10]。

地球上植物种类繁多,从丰富的植物宿主中寻找新内生菌菌种资源的机率较高[11]。

而植物内生放线菌可作为进一步筛选生物活性物质的种质资源,因此,植物内生放线菌研究有着广阔的发展前景和重要的研究意义。

核桃(Juglanregia)是我国栽培历史悠久的经济树种之一,在全国20多个省(市、区)均有栽培。

在云南省楚雄,核桃是极为重要的经济作物,2001年大姚被国家林业局授予“中国核桃之乡”。

但随着核桃的大面积种植,核桃病害的危害日趋严重,如由真菌引起的枝枯病、腐烂病、溃疡病等对核桃品质和产量产生了较大影响。

新疆核桃叶斑病病原菌的室内杀菌剂筛选及田间试验

新疆核桃叶斑病病原菌的室内杀菌剂筛选及田间试验

新疆核桃叶斑病病原菌的室内杀菌剂筛选及田间试验韩敏;闫军;陈九方;蒋萍【期刊名称】《新疆农业大学学报》【年(卷),期】2014(037)001【摘要】通过菌落生长抑制法和孢子萌发法测定,比较8种杀菌剂对新疆核桃叶斑病病原菌(Alternaria alterna-ta)的室内毒力.10%咪鲜胺微乳剂(ME)、10%苯醚甲环唑水分散粒剂(WG)的半数致死量(EC50)值均小于0.30 mL/L;25%丙环唑乳油(EC)、50%异菌脲可湿性粉剂(WP)、50%咪鲜胺锰盐可湿性粉剂(WP)的EC50值均小于2 mg/L.25%丙环唑EC、10%咪鲜胺ME、50%异菌脲WP、10%苯醚甲环唑WG 4种药剂对分生孢子萌发的抑制率均达80%以上.在此基础上,选择10%咪鲜胺ME、10%苯醚甲环唑WG、25%丙环唑EC和50%异菌脲WP4种药剂进行田间试验.试验结果表明,10%咪鲜胺ME和10%苯醚甲环唑WG对新疆核桃叶斑病有较好的防治效果,防效在78.88%~89.42%.【总页数】5页(P60-64)【作者】韩敏;闫军;陈九方;蒋萍【作者单位】新疆农业大学林学与园艺学院干旱区林业生态与产业技术重点实验室,乌鲁木齐 830052;新疆和田地区林检局,和田848000;新疆农业大学林学与园艺学院干旱区林业生态与产业技术重点实验室,乌鲁木齐 830052;新疆农业大学林学与园艺学院干旱区林业生态与产业技术重点实验室,乌鲁木齐 830052【正文语种】中文【中图分类】S432.4【相关文献】1.泡核桃干腐病病原菌分离鉴定及杀菌剂室内筛选 [J], 陈丽华;张家恒;吴毅歆;何鹏飞;刘凌;闫争亮;何月秋2.雪莲果镰刀叶斑病病原菌鉴定及杀菌剂室内毒力测定 [J], 涂勇3.番茄灰叶斑病病原菌生物学特性及杀菌剂筛选 [J], 李戌清;田忠玲;郑积荣;郑经武4.砂仁叶斑病病原菌鉴定及杀菌剂筛选 [J], 练启仙;桑维钧;杨茂发5.杀菌剂对王草草茎点霉叶斑病病原菌的室内毒力测定 [J], 陆英;林培群;粱艳琼;贺春萍;黄兴;吴伟怀;易克贤因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

核桃基腐病拮抗细菌的筛选与初步鉴定

核桃基腐病拮抗细菌的筛选与初步鉴定
An t a g o n i s t i c b a c t e ia r s t r a i n s GY一1 1 w a s g o t f r o m i f a t c o n f r o n t a t i o n c u l t u r e . wh i l e i t s b a c t e r i o s t a t i c r a t e wa s 8 0 % t o P y t h i u m o l i g a n — d r u m.T h e b a c t e i r a l c o l o n y a n d t h a l l i s h a p e , p h y s i o l o g i c a l a n d b i o c h e mi s t y r e x p e i r me n t s a n d d e t e r mi n a t i o n o f t h e s e q u e n c e o f 1 6 S r DNA o f t h e b a c t e i r a h a d b e e n d o n e . T h e s t r a i n G Y一1 1 w a s i d e n t i f i e d a s B ci a l l u s s u b t i l i s . Ke y wo r d s : wa l n u t s t a l k r o t ; a n t a g o n i s t i c b a c t e i r a ; i s o l a t i o n ; i d e n t i f i c a t i o n
A b s t r a c t : Wa l n u t s t a l k r o t( P y t h i u m o l i g a n d r u m) h a s b e c o m e o n e o f t h e i mp o r t a n t d i s e a s e s t h a t a f e c t w a l n u t i n d u s t y r i n X i  ̄i a n g .

核桃内生真菌活性菌株筛选及抗氧化和抑菌活性研究

核桃内生真菌活性菌株筛选及抗氧化和抑菌活性研究

摘要摘要植物内生真菌多样性丰富,它在同宿主长期进化过程中形成了独特的代谢途径,能产生与宿主相同或类似的化学成分以及其他结构新颖的化合物,是获得新的药用化学成分的资源宝库。

为了更好地利用这种微生物资源,本论文以核桃内生真菌为研究对象,对实验室前期分离的菌株进行培养发酵,筛选出具有抗氧化及抑菌活性的菌株,对该菌株的发酵工艺进行优化,比较不同组分的活性,并采用HPLC-MS/MS分析手段鉴定出高活性组分的成分,主要结果如下:(1)以29株核桃内生真菌为研究对象,通过DPPH·清除率、总还原力(FRAP 法)评价其抗氧化活性,以对6种植物病原菌的抑制率评价其抑菌活性,筛选出具有研究价值的高活性菌株。

结果表明,由核桃青皮中分离得到的须壳孢属内生真菌LTS-6-6表现出较好的抗氧化活性及抑菌效果,在浓度为1mg/mL时,发酵液总还原力为130.47mg VC/g,对DPPH·清除率达到96.47%;在试验条件下对小麦赤霉和苹果腐烂病原菌的抑制率达到100%,对水稻纹枯病原菌的抑制率为94.87%。

(2)以菌丝干重、总还原力(FRAP法)以及对水稻纹枯的抑制率为评价指标,通过单因素试验及正交试验对高活性菌株LTS-6-6的培养条件进行优化。

单因素试验结果表明果糖为碳源,蛋白胨为氮源,可以显著提高LTS-6-6发酵液的抗氧化及抑菌活性。

正交试验显示,发酵天数为影响菌丝干重的主要因素,培养基初始pH为影响发酵液抗氧化及抑菌活性的主要因素。

使菌丝体产量最大及抑菌活性最好的发酵工艺条件为:23℃、15d、pH值8.5;使发酵液总还原力最强的发酵工艺条件为:24℃、15d、pH值8.5。

(3)对高活性菌株LTS-6-6浓缩后的发酵液进行萃取,研究不同溶剂萃取物的抗氧化及抑菌活性。

试验结果表明乙酸乙酯提取物的抗氧化活性明显高于其他溶剂提取物,而抑菌活性物质集中在乙酸乙酯提取物和正丁醇提取物中,不同病原菌对同种提取物的响应情况不同。

新疆早实核桃品种测土配方施肥肥效试验初报

新疆早实核桃品种测土配方施肥肥效试验初报

提供依 据。【 方法】 应用“44 最优回归设计原理设计 , 31” 进行新疆 6 8a 、 生早实核桃 施肥试验 。【 结果】 3 1” ‘44 ‘
各施 肥 处 理 之 间 核 桃 的 生 长 及产 量 之 间 差 异显 著 。6a 核 桃 施 肥 处 理 , 生 以处 理 6的 肥 料 配 比效 果 最 好 ; 88
vo s e e t n g o h a d yed o r c co swan tu d rwan t—co n ee p i gs se . h o muae e - i u f cs o r wt il fp e o iu l u n e l u — rp itrr p n y tm T e fr ltd fr n o
CHEN n DONG Ho g 。 Yu— z i, h ZHU a Xio— h 。 HEN Big , AN u u C n2P C n— d ZHANG i y e, L — u。
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Pr lmi a y Dic s i n o h f cs o r i z r Ex rm e t ei n r s u so n t e Efe t fFe tl e pe i n i wih ‘ 41 ’De i n i e o i u a n t t ‘ 3 4’ sg n Pr c co s W l u

黑核桃腐烂病菌主要生物学特性及室内药剂筛选

黑核桃腐烂病菌主要生物学特性及室内药剂筛选

4期
毕司进等:黑核桃腐烂病菌主要生物学特性及室内药剂筛选
715
是由壳囊孢属中的部分成员侵染引起[10-11],包括 苹果树腐烂病、核桃腐烂病、梨树腐烂病和杨树腐 烂病等。近年来,随着核桃种植面积的增加和栽 培模式的多样化,造就了不同的果园生态小气候, 使得核桃腐烂病的发生呈逐年加重的趋势。针对 核桃腐烂病的防治药剂的筛选工作也相继展 开 [12],但由于黑 核 桃 腐 烂 病 是 一 种 新 病 害,目 前 国内外针对黑核桃腐烂病病原菌的生物学特性和 药剂筛选 的 研 究 尚 未 见 报 道。 【本 研 究 切 入 点 】 黑核桃腐烂病是一种新病害,前期采用形态学鉴 定、致病性实验和分子生物学鉴定技术将病原鉴 定为 Cchrysosperma,但对其发生与侵染规律、病 原菌生物学特性尚不明确,无法有针对性的开展 病害防治。以新疆伊犁黑核桃腐烂病为研究对 象,在前期病原准确鉴定的基础上,测定开展病原 菌生物学特性和室内药剂毒力实验研究,初步明 确病原菌的生物学特性,筛选抑菌效果较好的药 剂,为田 间 药 剂 防 控 实 验 提 供 备 选 药 剂。 【拟 解 决的关键 问 题 】通 过 不 同 碳 源、温 度、pH 值 和 光 照条件下黑核桃腐烂病菌的最适生长条件,研究 其生物学特性。通过室内毒力测定对 12种杀菌 剂进行室内药剂筛选,筛选出抑菌效果明显的防 控药剂,为监测病害田间发生规律和防控该病害 奠定基础。
sporachrysosperma)侵染引起。该病发病症状与其 他果树腐烂病的症状差异明显,且传播速度快、危 害更加严重。研究黑核桃腐烂病病原菌的生物学 特性、分析病害的爆发成灾机制和病害与发生地 环境条件 的 关 系,是 有 效 防 控 病 害 的 关 键。 【前 人研究进 展 】当 前,国 内 有 关 核 桃 腐 烂 病 的 研 究 报道相对较多,其中报道引起核桃腐烂病的病原 主要由壳囊孢属[CytosporaEhrenb,]中不同的种 侵染引起,包括 Cytosporajuglandis、Cchrysosper ma和 Cytosporasacculus等多个种[5-9],但关于由 Cchrysosperma引起的黑核桃腐烂病尚无相关报 道[10]。超过 70种果树和树木的腐烂病和枝枯病

核桃细菌性黑斑病杀菌剂筛选及药效研究

核桃细菌性黑斑病杀菌剂筛选及药效研究

核桃细菌性黑斑病杀菌剂筛选及药效研究作者:谯天敏王丽朱天辉来源:《植物保护》2020年第04期摘要本文以黄单胞杆菌Xanthomonas campestris pv. juglandis (Pierce Dowson)为供试菌株,选用不同浓度的13种杀菌剂进行室内毒力测定。

结果表明:有10种药剂对该菌有一定的抑制效果,但只有5种杀菌剂能够产生明显的抑菌圈。

其中,四霉素和链霉素的抑菌效果最强,最低抑菌浓度为0.165、3 μg/mL,抑菌率为74.76%、69.23%,EC50为12.764、35.318μg/mL。

其他依次为乙蒜素、中生菌素和春雷霉素。

选用这5种杀菌剂进行盆栽防治试验,四霉素和链霉素的平均防效达74.60%、71.69%,乙蒜素和中生菌素防效分别为65.98%、58.40%,春雷霉素防效最低为39.38%。

其结果与室内基本一致。

室内试验及盆栽试验结果表明四霉素、链霉素、乙蒜素、中生菌素和春雷霉素可作为防治核桃黑斑病的杀菌剂,其中四霉素为首选杀菌剂。

关键词核桃; 细菌性黑斑病; 杀菌剂筛选; 防治效果中图分类号: S 763.13文献标识码: BDOI: 10.16688/j.zwbh.2019226Screening of bactericides and their control effect againstbacterial black spot disease of walnutQIAO Tianmin, WANG Li, ZHU Tianhui*(College of Forestry, Sichuan Agricultural University, Wenjiang 611130, China)AbstractUsing Xanthomonas campestris pv. juglandis (Pierce Dowson) as the tested strain, indoor virulence of 13 kinds of bactericides with different concentrations were determined. The results showed that 10 kinds of bactericides had certain inhibitory effects on the bacteria, but only 5 kinds could produce obvious inhibition zones. Among these bactericides, tetramycin and streptomycin had the strongest inhibition effect,with the minimum inhibitory concentration of 0.165 and 3 μg/mL,inhibition rate of 74.76% and 69.23%,and the EC50 values of 12.764 and 35.318 μg/mL,respectively, followed by ethylicin, zhongshengmycin and kasugamycin. Pot experiments of the five kinds of bactericides demonstrated that the average control efficacies of tetramycin and streptomycin were 74.60% and 71.69%, and those of ethylicin and zhongshengmycin were 65.98% and 58.40%, respectively, while kasugamycin was the weakest with the efficacy of 39.38%. The results showed that tetramycin, streptomycin, ethylicin, zhongshengmycin and kasugamycin could be used for controlling black spot of walnut, and tetramycin was the preferred bactericide.Key wordswalnut; bacterial black spot; screening of bactericide; control effect核桃Juglans regia L.又稱为胡桃,波斯核桃、普通核桃和英国核桃,是胡桃科Juglandaceae、胡桃属Juglans植物[1]。

喷施微生物菌剂对核桃农艺性状、品质及产量的影响

喷施微生物菌剂对核桃农艺性状、品质及产量的影响

h t p ://hljnykx haasep cnDOI :10 11942/j issni002-2767 2021 06. 0028:黑龙江农业科学2021(6):28-33Heilongjiang Agricultural Sciences罗金谣,艾沙江•买买提,玉苏甫•阿不力提甫,等•喷施微生物菌剂对核桃农艺性状、品质及产量的影响:J ]黑龙江农业科学,021(6):28-33喷施微生物菌剂对核桃农艺性状、品质及产量的影响罗金谣1,艾沙江•买买提2,玉苏甫•阿不力提甫1,曹艺洁1(1.新疆农业大学林学与园艺学院,新疆乌鲁木齐830052; 2.新疆农业科学院园艺作物研究所,新疆乌鲁木齐830091)摘要:为优化核桃树的生存环境,从而提升核桃产量,试验以盛果期的16年生疏散分层形核桃品种“温185” 为研究材料,于花芽分化期、硬核期和种仁充实期3个核桃关键生育期叶面喷施病毒清理剂“活下去”和叶面 增效剂“叶力沁”两种微生物菌剂,以清水为对照,于同一个核桃园,“活下去”和“叶力沁”菌剂同样浓度的菌剂溶液在同一天分别喷施200倍液(Si )、400倍液(S2)、600倍液(S3),设置3次重复。

果实采收后对核桃果实进行外观品质及产量测定,并对结果进行隶属函数综合评价,得出最适宜的微生物菌剂施用浓度。

结果表明:S1处理的核桃产量和出仁率最高,分别为4 322. 4 kg - hm"2和55. 12% , S1处理的壳厚度最小,为 1. 13 mm ,且有效降低了核桃的空壳率。

综合评价表明,Si 喷施200倍液的微生物菌剂显著影响核桃果实出 仁率、产量和空壳率以及核桃新梢的生长量,由此,初步判断200倍液微生物菌剂的处理效果最优关键词:核桃;微生物菌剂;出仁率;产量核桃(Jug L ans regia L.)是世界四大干果之 一,属于核桃科(J uglandaceae ),核桃属(Jug-Ians )1。

高活性核桃内生真菌筛选及其代谢产物抑菌机理研究(Ⅱ)

高活性核桃内生真菌筛选及其代谢产物抑菌机理研究(Ⅱ)

高活性核桃内生真菌筛选及其代谢产物抑菌机理研究(Ⅱ)核桃内生真菌具有丰富的生物多样性,为了更好地利用这种微生物资源,本研究在核桃内生真菌活性菌株筛选、发酵条件优化、代谢产物分离纯化,以及抑菌机理等方面进行研究,主要结果如下:(1)采用生长速率法,以6种常见植物病原菌为指示菌,对16株核桃内生真菌进行活性筛选。

结果表明,1株来源于良种核桃树根部的内生真菌G3,其发酵产物对6种病原菌均表现出一定的抑菌活性。

其中对苹果腐烂病原菌抑制率达到100%,完全抑制了病原菌菌丝生长;对水稻纹枯、核桃炭疽病原菌抑制率均大于75%。

通过形态学特征观察结合分子生物学鉴定,G3确定为弯角镰刀菌Fusarium camptoceras。

(2)以接种量、发酵温度和发酵天数为影响因子,以G3发酵产物对苹果腐烂病原菌的抑制率为评价指标,通过单因素试验、正交试验对核桃内生真菌G3的发酵工艺条件进行优化。

结果表明,G3发酵的最优工艺为:接种量10%,发酵温度28℃,发酵时间30 d;此工艺条件下,G3发酵产物对苹果腐烂病原菌抑制率为85.17%。

影响因子对抑制率的影响依次为:发酵温度>发酵天数>接种量。

(3)采用液液分配方法,对核桃内生真菌G3固体发酵产物的乙醇提取物依次用石油醚、乙酸乙酯、正丁醇分别进行萃取。

结果表明,正丁醇相和乙酸乙酯相对苹果腐烂病原菌抑制的IC<sub>50</sub>值分别为3.3 mg/mL和4.3 mg/mL;结合各萃取相质量及其对苹果腐烂病原菌抑制效果综合考虑,选择正丁醇相和乙酸乙酯相作为深入研究的活性萃取相。

(4)通过对各萃取相化学成分预试验,结果显示,正丁醇相主要含有有机酸类物质,乙酸乙酯相主要为酚类物质,推测G3发酵产物活性物质可能为有机酸与酚类物质。

对乙酸乙酯萃取相进行柱色谱分离获得高活性组分Fry2-2,供试浓度为1 mg/mL时,对苹果腐烂病原菌抑制率达到89.36%;GC-MS分析共检测到15种化合物,主要为胺类、脂类、酚类与烷烃类。

微生物菌肥在核桃栽培上的效用评价

微生物菌肥在核桃栽培上的效用评价

2019年7月第13期緣2科枚Journal of Green Science and Technology微生物菌肥在核桃栽培上的效用评价王树尧,王华礼,王朝晖,邓军,冯来荣,刘贵福,李云霖,谭礼,王志强(临夏州林业科学技术推广站,甘肃临夏731100)摘要:对于9年生香玲核桃,采用不同施肥方法(不同微生物菌肥、不同施肥量、不同施肥深度),试验了其产 量、经济性状、营养生长的彩响,试验结果表明:其中核桃干果亩产量最高达到222 kg,较其它8个组合产量提高16.8%〜170.7%;干果单果重最高达到10. 64 g,较其它8个组合提高1.6%〜53.5%;干果单果仁重最高达到6.61 g,较其它8个组合提高19. 7%〜83. 1%;新梢生长量最大达到66. 2 cm,较其它8个组合提 高 3.2%〜47.8%。

关键词:香玲;核桃;微生物菌肥中图分类号:S664. 9文献标识码:A 文章编号:1674-9944(2019)13-0153-021引言随着我国经济社会的发展和人们环保意识的不断 提高,施用化学肥料产生的土壤板结、土壤微生物区系 改变、食品安全隐患等问题越来越引起人们的关注,农业生产过程中增加生物菌肥、减少化肥成为大势所趋目前临夏州林果业生产中生物菌肥应用较少, 为此开展生物菌肥在核桃栽培上的效用评价。

2材料与方法2. 1试验点概况试验于2017年5〜9月在永靖县I®嫄镇刘家村曹家湾庄园有限公司核桃园进行,该处海拔1850 m,年降 水量400 mm,年平均气温6. 5 °C ,>10 °C 的年活动积温1930 °C,无霜期160 d ;土壤为黄绵土,土层厚,质地 疏松,有机质6. 23 g/kg 、全氮0. 44 g/kg 、有效磷1. 65mg/kg 、速效钾 111 mg/kg …2.2供试材料试材为9年生早实核桃品种“香玲”,株行距3 mX 5 m,正常结果,供试树生长基本一致。

新疆喀什地区核桃腐烂病病原鉴定

新疆喀什地区核桃腐烂病病原鉴定

新疆喀什地区核桃腐烂病病原鉴定徐莎莎1,张锐2,王倩1,陈晓卫1,朱天生1,陈小飞1*(1塔里木大学农学院,新疆阿拉尔843300;2塔里木大学园艺与林学学院,新疆阿拉尔843300)摘要:为有效控制喀什地区核桃腐烂病的发生与发展,采用形态学结合多基因分子鉴定技术,对新疆喀什地区核桃腐烂病病原进行了鉴定。

2020年,从喀什地区采集到核桃腐烂病病害样本,通过常规组织分离法分离后,获得17株真菌菌株,基于病原菌形态学鉴定,采用ITS 、TUB 、ACT 3个基因片段对菌株基因组进行PCR 扩增。

经过序列比对,结合菌株形态特征,将喀什地区核桃腐烂病病原鉴定为。

关键词:喀什地区;核桃;核桃腐烂病;病原鉴定;ITS同等大小的菌饼置于孔中,以无菌培养基为对照,用保鲜膜包裹置于托盘中保湿培养。

每个菌株接种5根枝条,重复3次。

记录枝条每日的发病情况,并对发病后的枝条进行再分离。

1.3病原菌的分子鉴定用Ezup 柱式真菌基因组DNA 抽提试剂盒(生工生物工程(上海)股份有限公司)提取病原菌基因组DNA 。

以此基因组为模板PCR 扩增转录间隔区(in-ternal transcribed space ,ITS )、β-微管蛋白(β-tubu-lin ,TUB )、肌动蛋白基因(actin gene ,ACT )3个基因片段,引物序列信息如表1所示。

核桃()是胡桃科胡桃属植物,是世界四大干果之一,营养价值丰富,是与动物蛋白相当的优质蛋白[1]。

核桃果实可以食用,树干可用于制作家具,是一种工艺价值和经济价值非常高的树种[2]。

由于地理因素,新疆的大部分地区包括喀什地区在内,气候干燥,昼夜温差大,这样的条件为核桃的生长提供了良好环境[3]。

随着南疆核桃种植规模的不断扩大,核桃生产上的病虫害问题也逐渐凸显,其中核桃树腐烂病是为害核桃产业健康发展的最大障碍[4]。

南疆喀什地区作为新疆核桃的主要产区,同样也是腐烂病普发区,严重影响当地经济社会发展。

山核桃增施百成复合生物菌肥效果好

山核桃增施百成复合生物菌肥效果好

山核桃增施百成复合生物菌肥效果好
方井泉;陈青山
【期刊名称】《杭州农业科技》
【年(卷),期】2006(000)001
【摘要】近年来,山核桃价格稳中有升,极大地提高了临安昌化地区农民对山核桃树的种植和管理的积极性。

为了进一步发挥山核桃在农业增效、农民增收中的作用,我们从2003年开始在山核桃树中增施“百成复合生物菌肥”(以下简称菌肥),取得了明显的效果。

【总页数】1页(P40)
【作者】方井泉;陈青山
【作者单位】临安市农业局,311300
【正文语种】中文
【中图分类】S14
【相关文献】
1.增施不同配比解磷菌、解钾菌生物菌肥对烤烟生长发育和根际土壤酶活性的影响[J], 刘晓倩; 杜杏蓉; 谭玉娇; 罗奇; 王娜
2.氮肥减施、增施有机肥及微生物菌肥对辣椒生长性状、营养品质及产量的影响[J], 杨志刚;胡栓红;常海文;张俊;王勇;左明湖;张明;王海水
3.氮肥减施、增施有机肥及微生物菌肥对辣椒生长性状、营养品质及产量的影响[J], 杨志刚;胡栓红;常海文;张俊;王勇;左明湖;张明;王海水
4.增施微生物菌肥对烤烟生长发育及烟叶品质的影响 [J], 李茜;苏国权;危月辉;杨
惠娟;郭慧;苗圃;李丽华
5.增施有机肥或生物菌肥能改善苹果品质 [J],
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核桃不同品种对褐斑病抗性调查及化学防治药剂的筛选

核桃不同品种对褐斑病抗性调查及化学防治药剂的筛选

核桃不同品种对褐斑病抗性调查及化学防治药剂的筛选杨莉;李丕军;朱莲;左建琴;周建华【摘要】为了有效防治由链格孢菌Alternaria alternata引起的核桃褐斑病,作者调查四川地区11个核桃主栽品种,选取5种化学药剂进行平皿抑菌试验,并对这5种药剂的18种复配剂进行田间防治试验.结果表明:高度抗病品种有辽核1号、鲁光,相对抗性指数达88.14和94.89;中度抗病的有清香核桃;低度抗病的有西扶2号、硕星、川核2号;中度感病的有香玲、新疆核桃、川核1号;高度感病的有中林5号和夏早核桃.50%异菌脲WP 600,800,1000倍液的平皿抑菌率均高于80%;25%咪酰胺EC 1000倍液+50%异菌脲WP 600倍液田间防治率为63.92%.建议在四川推广种植高抗品种辽核1号、鲁光,淘汰高感品种;应用25%咪酰胺EC 1000倍液+50%异菌脲WP 600倍液防治核桃褐斑病.【期刊名称】《中国森林病虫》【年(卷),期】2018(037)004【总页数】4页(P39-42)【关键词】核桃;褐斑病;抗病性;化学药剂【作者】杨莉;李丕军;朱莲;左建琴;周建华【作者单位】四川省林业科学研究院森林病虫害防治研究所,四川成都 610081;四川省林业科学研究院林木遗传育种室,四川成都 610081;资阳市林业局,四川资阳641300;安岳县石羊林业工作站,四川安岳 642357;四川省林业科学研究院森林病虫害防治研究所,四川成都 610081【正文语种】中文【中图分类】S763.15核桃营养丰富,含有大量不饱和脂肪酸、蛋白质和多种微量元素,深得消费者喜爱。

截止2015年底,四川省核桃Juglans regia种植规模达82万hm2,居全国各省(直辖市、自治区)第二位,核桃年产量40.8万t,居全国第三,核桃种植产业成为农民脱贫致富的重要产业之一[1]。

核桃褐斑病造成核桃果实提前落果、烂果,严重阻碍了核桃产业的健康发展。

新疆核桃腐烂病拮抗菌的筛选及鉴定

新疆核桃腐烂病拮抗菌的筛选及鉴定

新疆核桃腐烂病拮抗菌的筛选及鉴定张晶晶;李建贵;郭艺鹏;韩超;秦韵婷【摘要】为给核桃促生菌群的构建提供菌株材料,通过对新疆核桃拮抗菌的分离纯化,筛选出对核桃腐烂病病原菌具有拮抗作用且能在其根际稳定定殖的优质高效菌株.从阿克苏、和田、喀什等新疆核桃主产区的根际土壤中分离出拮抗菌30株,采用对峙试验法对其拮抗能力进行测定,选出拮抗菌14株.经耐利福平诱导后剩余7株.将其进行大田定殖试验后,最终筛选出7株拮抗菌.经16S rDNA鉴定,这7株拮抗菌属于3个属,分别为假单胞菌属Pseudomonas、芽孢杆菌属Bacillus、链霉菌属Streptomyces,其中假单胞菌属为优势种属,且拮抗效果及稳定性最好.【期刊名称】《经济林研究》【年(卷),期】2016(034)001【总页数】5页(P71-75)【关键词】核桃;拮抗菌;筛选;鉴定【作者】张晶晶;李建贵;郭艺鹏;韩超;秦韵婷【作者单位】新疆农业大学林业研究所,新疆乌鲁木齐830052;新疆农业大学林业研究所,新疆乌鲁木齐830052;新疆农业大学林业研究所,新疆乌鲁木齐830052;新疆农业大学林业研究所,新疆乌鲁木齐830052;新疆农业大学林业研究所,新疆乌鲁木齐830052【正文语种】中文【中图分类】S664.1核桃Juglans regia,又名羌桃、胡桃,属于胡桃科胡桃属植物,是我国栽种范围最广的重要经济树种[1]。

核桃腐烂病是一种真菌所致,主要危害树干的皮层,因树龄和感病部位不同,其病害症状也不同。

目前,核桃腐烂病在我国西北、华北各省及山东、山西等省的核桃产区均有发生。

受害重的核桃林,株发病率可达80%以上。

目前对于核桃腐烂病的防治多以化学防治为主,但化学杀菌剂的长期反复使用对土壤、地下水、大气等造成了污染,严重地破坏了生态平衡[2]。

近年来,随着人们对环境问题的日益关注和对绿色食品的需求,拮抗菌作为最具防病潜力的一类生防菌,以其高效、无毒、不产生抗药性、不污染环境的特点,越来越受到国内外研究者的重视[3]。

阿克苏核桃生产园链格孢菌核桃叶枯病诊断研究

阿克苏核桃生产园链格孢菌核桃叶枯病诊断研究

阿克苏核桃生产园链格孢菌核桃叶枯病诊断研究
奴尔比燕·司马义
【期刊名称】《乡村科技》
【年(卷),期】2017(000)026
【摘要】本文选取新疆阿克苏地区温宿县、阿克苏市、阿瓦提县主要核桃生产园为调查对象,采集一些新鲜的核桃叶枯病病株,并对核桃叶病株进行分离物的纯化提取.结果表明,在分离后的菌落组织块中生长出一种真菌,也就是链格孢菌;采用单孢分离法进行分离物的纯化,并对分离物进行致病性检测,发现接种后的核桃叶可以出现自然的核桃叶枯病症状,从形态学鉴定及分子生物学角度来看,能够确定阿克苏地区核桃生产园中的核桃叶枯病病原菌是链格孢菌.
【总页数】2页(P70-71)
【作者】奴尔比燕·司马义
【作者单位】温宿县佳木镇林业工作管理站,新疆温宿 843100
【正文语种】中文
【中图分类】S436.64
【相关文献】
1.玉米链格孢菌叶枯病发生及综合防治技术
2.阿克苏核桃叶缘焦枯病发生原因及防控措施
3.玉米新病害——链格孢菌叶枯病发生及综合防治
4.阿克苏核桃生产园链格孢菌核桃叶枯病的诊断
5.玉米链格孢菌叶枯病病原菌的分子鉴定
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核桃根际解磷、解钾、固氮菌株的筛选及分布特征研究的开题报告

核桃根际解磷、解钾、固氮菌株的筛选及分布特征研究的开题报告

核桃根际解磷、解钾、固氮菌株的筛选及分布特征研究的开题报告一、研究背景核桃是我国重要的果树之一,其品质与产量受到许多因素的影响,其中磷、钾等元素供给是关键因素之一。

传统的土壤施肥虽然可以增加土壤中的磷、钾含量,但会对环境造成负面影响。

因此,利用微生物降解土壤有机磷、钾,提高土壤元素的利用效率,减少农业对环境的污染受到研究者的广泛关注。

同时,固氮菌也被认为是促进植物生长的重要微生物之一,其广泛存在于植物根系中,可以通过生物固氮的过程来提供植物的氮源。

因此,对核桃根际解磷、解钾、固氮菌株的筛选及分布特征的研究具有重要的理论意义和实践价值。

二、研究目的本研究旨在筛选核桃根际解磷、解钾、固氮菌株,并分析其分布特征,为提高核桃的产量和品质提供科学依据。

三、研究内容与方法1. 核桃根际微生物样品的采集:收集核桃根际土壤及根系,分离和纯化出菌株,进行系统鉴定。

2. 磷、钾的生物解吸实验:根据培养出的菌株,测定其对不同磷、钾化合物的生物解吸效果。

3. 固氮菌株的分离和特性分析:在分离的核桃根际微生物中筛选出固氮菌菌株,分析其生理代谢特性与生物固氮效率。

4. 菌群结构分析:通过高通量测序技术分析核桃根际微生物的菌群结构和多样性。

四、研究意义1. 筛选出核桃根际解磷、解钾、固氮菌株,为核桃生产提供生物肥料和增效菌株资源。

2. 了解核桃根际微生物的多样性及菌群结构,对研究微生物在促进核桃生长中的作用有重要指导意义。

3. 通过生物代替化学改善土壤肥力,总体上有助于减少化学肥料的使用,减少环境负担,为可持续农业发展提供理论依据。

五、进度安排年度 | 工作内容第一年 | 核桃根际微生物样品的采集和分离,并鉴定出相关菌株;进行生物解吸实验,筛选具有高效生物解吸能力的菌株。

第二年 | 对筛选出的固氮菌株进行分析;进行高通量测序分析核桃根际微生物的菌群结构和多样性。

第三年 | 对第一、第二年的实验结果进行整合和分析;撰写论文并提交。

核桃不同品种(系)对细菌性黑斑病的抗性鉴定

核桃不同品种(系)对细菌性黑斑病的抗性鉴定

核桃不同品种(系)对细菌性黑斑病的抗性鉴定孙俊【期刊名称】《湖北农业科学》【年(卷),期】2014(53)5【摘要】选取辽宁地区12个核桃( uglans re gia)主栽品种(系)的两年生嫁接苗,采用5种方法分别接种核桃细菌性黑斑病菌(Xanthomonas campestris)进行抗病鉴定,并比较各品种(系)苗期抗性差异,同时比较及筛选接种方法。

%12 main varieties of walnut two-year grafted seedlings in Liaoning Province were selected to study the resistance against Xanthomonas campestris by 5 methods. Meanwhile, the resistance difference between cultivars at seedling stage was compared. Inoculation method of walnut bacterial blight pathogen was picked out.【总页数】3页(P1058-1060)【作者】孙俊【作者单位】辽宁省经济林研究所,辽宁大连 116031【正文语种】中文【中图分类】S664.1;S436.612.14【相关文献】1.不同核桃品种对核桃细菌性黑斑病的抗性调查 [J], 石进昌;马玉林2.水稻品种(系)对稻细菌性条斑病的抗性鉴定和抗源筛选 [J], 夏怡厚;林维英3.常州金坛地区不同薄壳山核桃品种黑斑病抗性田间调查 [J], 陈于;王敏;朱灿灿;赵玉强;王宝新;马襄;耿国民4.成县核桃区试品种(系)黑斑病抗性评价 [J], 王一峰;陈耀年;宫峥嵘;吕瑞娥;任志勇;朱福民5.不同梨品种对黑斑病抗性鉴定 [J], 刘邮洲;常有宏;陈志谊;王宏;刘永峰;罗楚平;聂亚峰因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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新 疆 农 业 大 学 学 报
2 0 1 6 , 3 9 ( 4 ) : 2 5 9 ~2 6 5
J o u r n a l o f Xi n j i a n g Ag r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y
文 章 编 号 :1 0 o 7 — 8 6 1 4 ( 2 0 1 6 ) 0 4 — 0 2 5 9 — 0 7

组合 、 P ~ 6 +p 4 +k 5组 合 、 p 一 7 +p 7 +k l l 组合 , 最 终 获 得 最 佳 菌 种组 合 : p 一 7 +p 7 +k 1 1 。
关键词 : 核桃 ; 微 生物菌肥 ; 菌 种 组 合 ;筛 选
中 图分 类号 :¥ 1 4 4 文献标识码 : A
wh i c h h a v e a d a p t e d t o t h e n a t u r a l c o n d i t i o n s i n Xi n j i a n g, t h i s e x p e r i me n t b a s e s o n d i s s o l v i n g p h o s p h o r u s
选 出 的解 磷 菌 1 3株 ( 解 有 机磷 较 强 的 6株 : p - 1 、 p - 2 、 p - 4 、 p - 5 、 p - 6 、 p - 7 ; 解 无 机 磷 较 强 的 7株 : p 1 、 p 2 、 p 3 、 p 4 、 p 5 、 p 6 、 p 7 ) 、 解钾菌 l 3株 ( k l 、 k 2 、 k 3 、 k 5 、 k 6 、 k 7 、 k 8 、 k 9 、 k l 0 、 k l 1 、 k 1 2 、 k 1 3 、 k 1 4 ) 优 势 功 能 菌 株 为材 料 , 进行 生物拮抗 测试 , 再 根 据 不 同 功 能 分类 ( 解有机磷 、 解 无机磷 、 解钾) 进行复合 , 研究其 在混菌 发酵条件下 的解磷解钾 功能表达 , 其 中
1 3 p l a n t s wh i c h i n c l u d e 6 p l a n t s wi t h h i g h d i s s o l v i n g o r g a n i c p h o s p h o r u s a n d 7 p l a n t s wi t h h i g h d i s s o l v i n g i n o r g a n i c p h o s p h o r u s a n d d i s s o l v i n g p o t a s s i u m ( 1 3 p l a n t s ), wh i c h we r e s c r e e n e d o u t f r o m r h i z o s p h e r e s o i l
p 一 4 +p 2 +k 8组 合 与 p 一 4 +p 5 +k 1 4组 合 解 无 机 磷 能 力 最 强 , 解磷量达到 3 0 0 t  ̄ g / mL ; 解 有 机磷 最 强 的组 合 7 +p 1
+k 8组 合 与 p - 6 +p 7 +k l l 组合 , 两菌种组合能力表达稳定且达到 4 0 g / mL ; 解 钾 能 I 丁 最强 的组 合 为 p ~ 4 +p l +k S
新 疆 核 桃 微 生 物 菌 肥菌 种 组 合 筛选
杨 越, 李建 贵 , 李 静, 郭艺鹏 , 刘胜亮 , 朱舒 亮 ,祁先 慧
8 3 0 0 5 2 ) ( 新疆农业大学 林业研究所 , 乌鲁木齐

要: 为 获 得 适 合 新 疆 自然 条 件 下 的核 桃 专 用 微 生 物 菌 肥 菌 种 组 合 , 从 已获 得 的 新 疆 本 地 核 桃 根 际 土 壤 中筛
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