75%肟菌酯·戊唑醇水分散粒剂防治黄瓜炭疽病药效试验
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75%肟菌酯戊唑醇水分散粒剂防治黄瓜炭疽病药效试验
郭世保;陈俊华;史洪中;胡孔峰;熊建伟
【摘要】为明确75%肟菌酯·戊唑醇水分散粒剂对黄瓜植株的安全性,采用浸种及茎叶喷雾处理的方法测定其对不同生长时期黄瓜植株的影响,并在田间进行防治炭疽病的药效试验,综合评价肟菌酯·戊唑醇对黄瓜炭疽病的防治效果.结果表明,肟菌酯·戊唑醇浸种对炭疽病的发生具有较好的预防效果,对黄瓜株高和根长的抑制率、茎周增长率与已唑醇相比均较低;肟菌酯·戊唑醇60 mg/L处理在幼苗期和开花期施药对黄瓜株高的抑制率分别为16.24%和4.66%,显著低于已唑醇;肟菌酯·戊唑醇对黄瓜炭疽病的田间防治效果为72.93%~84.97%,与己唑醇防效相当,明显高于阿米西达.说明肟菌酯·戊唑醇对黄瓜生长安全且对炭疽病有较好的防治效果,是防治炭疽病的较好轮换药剂.
【期刊名称】《广东农业科学》
【年(卷),期】2013(040)015
【总页数】3页(P96-98)
【关键词】肟菌酯·戊唑醇;安全性;黄瓜炭疽病;防治效果
【作者】郭世保;陈俊华;史洪中;胡孔峰;熊建伟
【作者单位】信阳农林学院农业科学系,河南信阳 464000;信阳市无公害植物保护工程技术研究中心,河南信阳 464000;信阳农林学院农业科学系,河南信阳 464000;信阳农林学院农业科学系,河南信阳 464000;信阳农林学院农业科学系,河南信阳464000;信阳农林学院农业科学系,河南信阳 464000
【正文语种】中文
【中图分类】S482.2
黄瓜炭疽病是由刺盘孢菌(Colletotrichum lagenarium)侵染引起的一种广泛发生的黄瓜生产中的重要病害之一[1-2]。
该病在全国各地均有发生,严重棚室病株
率达100%,产量损失40%以上[3-4]。
目前该病仍以化学防治为主,国内登记用
于瓜类炭疽病防治的药剂主要有三唑类和甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂。
三唑类杀菌剂具有高效、低残留、持效期长、内吸性强等特点,广泛应用于棚室蔬菜及大田作物的生产,是未来很长一段时间内国内外防治炭疽病的主要药剂[5]。
另外,三唑类
杀菌剂抗性发展相对缓慢[6-7]。
多数三唑类杀菌剂可对黄瓜植株地上及地下部分
的伸长产生不同程度的抑制作用,在苗期尤其明显,在一定程度上限制了该类药剂在瓜类蔬菜上的应用[8-9]。
肟菌酯·戊唑醇是由三唑类杀菌剂戊唑醇和甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂肟菌酯复配而
成的新型内吸性杀菌剂,其对黄瓜幼苗的安全性及田间防治炭疽病的效果值得关注。
本试验以已唑醇为对照药剂,通过浸种和茎叶喷雾处理测定肟菌酯·戊唑醇对黄瓜
生长的影响,并以已唑醇、阿米西达为对照药剂进行田间药效试验,以探讨肟菌酯·戊唑醇防治黄瓜炭疽病的可行性。
1材料与方法
1.1试验材料
供试黄瓜品种为郑黄3号。
黄瓜炭疽病菌(Colletotrichum lagenarium)采自于信阳农林学院温室栽培黄瓜上的自生菌源。
供试药剂:75%肟菌酯·戊唑醇(trifloxystrobin and tebuconazole)水分散粒剂,拜耳作物科学(中国)有限公司生产;30%己唑醇(hexaconazole)水悬浮剂,
陕西上格之路生物科学有限公司生产;25%阿米西达(amistar)水悬浮剂,先正达(中国)投资有限公司生产。
1.2试验方法
1.2.1浸种处理用0.1%的HgCl2将黄瓜种子消毒后分别在肟菌酯·戊唑醇 30、60、120 mg/L药液中浸泡 30 min,以30%己唑醇水悬浮剂30 mg/L处理为对照药剂,并设清水对照。
浸种之后用去离子水浸泡5 min并反复冲洗10次,以除去残留药液。
催芽,待芽长约1 cm左右时,挑选整齐一致的发芽种子播种在育苗盘中。
每处理5次重复,对照出苗后20 d,即子叶展开时,挑选长势一致的黄瓜苗采用
孢子悬浮液涂抹法接种炭疽病菌,对照发病后检查病斑数并计算病斑抑制率。
采用5点取样法测量其株高、根长,计算株高增长抑制率、根长抑制率、茎周增长率:
1.2.2茎叶喷雾处理分别于幼苗期和开花期挑选长势一致的黄瓜植株,用肟菌酯·戊唑醇30、60 mg/L和已唑醇30 mg/L进行整株喷雾处理,幼苗期和开花期
施药2次。
所有处理于施药后10 d观察药害情况,检查株高并计算抑制率。
每个处理3次重复,每个重复5盆。
1.2.3田间药效试验试验在信阳农林学院植保实训基地进行,试验地各地块炭疽
病发病均匀。
分别设肟菌酯·戊唑醇有效成分用量112.5、168.75、225 g/hm2,
以已唑醇有效成分用量67.5 g/hm2和阿米西达有效成分用量112.5 g/hm2为对照药剂。
每个处理4次重复,随机区组排列。
施药方法为全株喷雾,用药液量为750 kg/hm2。
于发病初期开始用药,共施药3次,间隔期为10 d。
分别于每次
施药前和末次施药后7 d调查病情级数,每小区随机取4点调查,每点查2株,
每株调查全部叶片,分别记载各级病叶数,计算病情指数和防治效果。
黄瓜炭疽病分级标准:0级,无病斑;1级,病斑面积占整个叶面积的5%以下;3级,病斑面积占整个叶面积的6%~10%;5级,病斑面积占整个叶面积的11%~
25%;7级,病斑面积占整个叶面积的26%~50%;9级,病斑面积占整个叶面积的50%以上。
防治试验结果应用SAS 8.0软件PROC ANOVA过程,采用MEANS
DUCAN(P=0.05)进行处理间差异显著性分析。
2结果与分析
2.1肟菌酯·戊唑醇浸种处理
从表1可以看出,肟菌酯·戊唑醇浸种对炭疽病的发生具有较好的预防效果。
在幼苗期长出1片心叶时对炭疽病斑产生的抑制率在47.48%~82.24%之间;肟菌酯·戊唑醇浸种对株高增长抑制率最高为27.24%,高于已唑醇;茎周增长率最高为21.43%,与己唑醇差异不显著;根长的抑制率显著低于己唑醇。
表1肟菌酯·戊唑醇浸种对黄瓜炭疽病的防治效果及对黄瓜生长指标的影响注:同列数据后小写英文字母不同者表示经Duncan氏新复极差法测验差异显著,表2~表4同。
药剂浓度(mg/L)病斑产生抑制率(%)根长抑制率(%)株高增长抑制率(%)肟菌酯·戊唑醇已唑醇茎周增长率(%)21.43a 5.54b 2.78b 20.95a 120 60 30 30 82.24a 66.56b 47.48bc 69.15b 6.05b 4.56bc 2.32c 21.25a 27.24a 17.74c 7.17d 22.24b
2.2茎叶喷雾对黄瓜植株生长的影响
2.2.1幼苗期施药施药时黄瓜幼苗处于四叶一心期。
肟菌酯·戊唑醇30 mg/L处理第1次施药后株高增长抑制率为4.73%,第2次药后株高增长抑制率为9.17%,抑制现象均不明显。
60 mg/L处理第1次施药后株高增长抑制率为9.56%,抑制现象不明显,第2次药后抑制率达到16.24%,表现出轻微抑制现象。
而己唑醇30 mg/L处理2次药后对株高增长抑制率分别为20.82%和30.65%,对黄瓜的生长表现出明显的抑制作用(表2)。
表2 肟菌酯·戊唑醇幼苗期施药对黄瓜株高的影响药剂浓度(mg/L)第1次药后10 d株高增长抑制率(%)肟菌酯·戊唑醇已唑醇60 30 30 9.56b 4.73b 20.82a第2次药后10 d株高增长抑制率(%)16.24b 9.17c 30.65a
2.2.2开花期施药施药时黄瓜已长至六叶一心期。
肟菌酯·戊唑醇处理第1次施药后株高增长抑制率最高为
3.15%,显著低于己唑醇的抑制率;肟菌酯·戊唑醇处理第2次施药后株高增长抑制率最高为
4.66%,亦显著低于己唑醇的抑制率。
肟菌酯·戊唑醇不同浓度处理对株高增长抑制率差异不显著,且均未对植株生长表现出明显抑制作用(表 3)。
表3 肟菌酯·戊唑醇开花期施药对黄瓜株高的影响药剂浓度(mg/L)第1次药后10 d株高增长抑制率(%)肟菌酯·戊唑醇已唑醇60 30 30 3.15b 1.82b 18.26a第2次药后10 d株高增长抑制率(%)4.66b 2.04b 28.17a
2.3肟菌酯·戊唑醇对黄瓜炭疽病的防治效果
75%肟菌酯·戊唑醇225 kg/hm2处理对黄瓜炭疽病的防治效果达84.97%,高于已唑醇67.5 kg/hm2处理的防效(82.41%),二者差异不显著;肟菌酯·戊唑醇112.5、168.75 g/hm2处理末次药后防效分别达72.93%和81.36%,均显著高于阿米西达的防效(表4)。
表4几种药剂对黄瓜炭疽病的防治效果处理肟菌酯·戊唑醇病情指数施药前病情指数33.77a 34.91a 29.44a 34.86a 30.62a 29.34a末次施药后7d防效(%)已唑醇阿米西达清水(CK)112.5 g/hm2 168.75 g/hm2 225 g/hm2 67.5 g/hm2 112.5 g/hm2 13.82b 9.84bc 6.69d 9.27c 15.96b 44.36a 72.93b 81.36ab 84.97a 82.41ab 65.53c
3结论与讨论
随着黄瓜炭疽病防治研究的深入,新的防治方法不断出现。
胡艳霞等[10]在盆栽用介质中加入蚯蚓粪能通过启动植物体内的防御酶系,诱导植物产生系统抗性,从而
减弱黄瓜炭疽病的发病率。
尚斌等[11]研究发现,新鲜猪场沼液原液对黄瓜炭疽病菌有强烈的抑制作用。
梁永超等[12]研究发现,硅酸盐能诱导黄瓜植株产生系统抗病性,经诱导接种处理的炭疽病病情指数显著降低。
许筱等[13]从食品中筛选植物病原拮抗乳酸菌,对黄瓜炭疽病的防病效果为62.98%。
毛巧芝等[14]、陈义娟等[15]、田菲菲等[3]的研究发现,多种植物提取物对黄瓜炭疽病有较强抑制作用,
为研究和开发针对控制黄瓜炭疽病的高效、低毒的生物源农药提供了理论基础。
目前,生产上对黄瓜炭疽病的防治主要还是依赖化学农药。
多数三唑类杀菌剂具有杀菌和抑制植物生长的双重活性,三唑类杀菌剂结构中的N原子与病原菌菌体中
铁卟啉的中心铁原子配位,阻碍了铁卟啉铁氧络合物的形成,从而抑制麦角甾醇的合成,显示出其杀菌活性[16]。
另外,三唑类杀菌剂通过抑制植物体内赤霉素的生物合成,改变植物体内的激素平衡,抑制植物的生长发育[17]。
75%肟菌酯·戊唑
醇水分散粒剂是德国拜耳公司新推出的创新型杀菌剂,是广谱内吸性三唑类杀菌剂和甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂复配制剂[18],本试验显示其对黄瓜炭疽病具有杰出的保护和治疗活性。
本试验结果表明,肟菌酯·戊唑醇对黄瓜使用安全,苗期用药不影响植株正常生长;该药既可茎叶处理,也可作种子处理使用;病害发生期用药,其防病效果显著,可作为防治炭疽病的高效轮换药剂。
肟菌酯·戊唑醇在黄瓜上的应用技术、残留动态
以及抗性研究等方面还有待进一步探讨。
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