镰刀菌枯萎病

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MAF香蕉巴拿马枯萎病的防治

MAF香蕉巴拿马枯萎病的防治

石家庄生物所MA-FMA-F防治香蕉巴拿马枯萎病石家庄齐凤来(050051)1香蕉枯萎病的发生历史及现状香蕉枯萎病称香蕉巴拿马病、香蕉镰刀菌枯萎病、黄叶病,是全球香蕉最重要的毁灭性土传病害之一。

该病于1874年在澳大利亚发现,1940—1950在中南美洲的巴拿马等国家的香蕉爆发感染,使风糜世界的国际贸易香蕉品种大蜜舍(Gro Michel)退出历史舞台。

1970年台湾发生香牙蕉的枯萎病,菲律宾、澳大利亚、马来西亚、非洲等国家和地区的香蕉也相继局部发生枯萎病。

法国科学家警告,香蕉巴拿马病和香蕉叶斑病有可能使种植香蕉的园地夷为平地。

我国于50—60年代在广州、广西、海南发现该病侵染为害粉蕉,1996年在广州万顷沙发生为害香牙蕉的枯萎病,由于对此病认识不足,未能采取措施控制,病害通过种苗和流水等传染途径扩散至中山、珠海、东莞、肇庆、信宜、海南等地,该病每年以30—50公里速度传播,使许多蕉园不能种植香蕉,现估计我国有10万亩蕉园受到感染,对我国香蕉种植业构成了严重的威胁2香蕉枯萎病的症香蕉黄叶病属维管束病害。

为害症状:从苗期到成株期都能染病,但只在植株将要抽蕾时症状才变得明显。

病株开始是在下层叶片及靠外的叶稍变黄色,先从叶片基部逐渐向上、或从叶缘向中脉逐渐变黄,以后整张叶片变黄、凋萎、下垂,由黄变褐色干枯。

有些叶片未变黄即下垂、或虽发黄但不下垂,有的病株是心叶坏死,基部的假茎纵裂,整株叶片均凋萎下垂。

根切开病株球茎和假茎,内部症状表现假茎和球茎维管束黄色到褐色病变,呈斑点状或线状,后期贯穿成长条形或块状部木质导管变为红棕色,一直延伸到球茎内,后来黑褐色而干枯,越近茎基部变色越深,最外层叶鞘的维管束变褐色。

病株的根系最终变黑死亡。

外部症状在龙牙蕉上表现为叶片倒垂型黄化和假茎基部开裂型黄化两种。

①叶片倒垂型黄化。

发病蕉株下部及靠外的叶鞘先出现特异性黄化,叶片黄化先在叶缘出现,后逐渐扩展到中脉,黄色部分与叶片深绿色部分形成鲜明对比。

黄瓜枯萎病致病菌—尖孢镰刀菌

黄瓜枯萎病致病菌—尖孢镰刀菌

黄瓜枯萎病致病菌—尖孢镰刀菌
我的毕业论文的研究课题是生防—生防木霉菌防治黄瓜枯萎病。

整个实验我一下子做了快半个年了,感慨只有两个字,累、值。

试验要自己寻找和鉴定致病菌,期间还要种植黄瓜幼苗。

我是头一次种植蔬菜,虽然不多但也要用心才能培育出健壮的幼苗。

试验虽繁重但还是学会了很多课本上没有的知识,还锻炼了动手能力,收获颇丰。

下图是我的试验获得的尖孢镰刀菌的菌落图。

不同种的菌株可能不同但都差得不太多。

在PDA平叛上培养,菌落突起絮状,菌丝白色质密。

菌落粉白色,浅粉色至肉色,略带有紫色,由于大量孢子生成而呈粉质。

菌落高3~5mm,小型分生孢子着生于单生瓶梗上,常在瓶梗顶端聚成球团,单胞,卵形;大型分生孢子镰刀形,少许弯曲,多数为3隔。

厚垣孢子尖生或顶生,球形。

镰刀菌

镰刀菌

几种罹病植物镰刀菌(Fusarium)种类鉴定前言镰刀菌无性时期在分类上原属于半知菌亚门,根据《菌物词典》2001年第9版现属于无性真菌类,有性时期为子囊菌门。

镰刀菌因其在无性阶段产生的大型分生孢子形似镰刀而称之。

镰刀菌属是在1809 年Link从锦葵科植物上发现第一株镰刀菌定名为粉红镰刀菌(Fusarium roseum Link)的基础上建立起来的[1]。

镰刀菌种类多,迄今已发现44 种和7个变种[2]。

它们分布极广,在地球上所能及的地方,几乎都能找到它的踪迹。

镰刀菌历来是真菌学和植病学的主要研究对象之一。

镰刀菌对农业生产具有重要经济意义,其中的许多种是重要的植物病原菌,往往使农作物遭受重大病害,如麦类赤霉病、棉花枯萎病、水稻恶苗病、玉米青枯病、甘薯蔓割病、瓜类枯萎病等[4],导致农业生产损失严重,甚至颗粒无收。

人类栽培的各种作物如稻、麦、棉、麻、油、茶、果树和蔬菜等,均易受到镰刀菌的侵袭而发生各种病害[4 ~ 7]。

许多重要的萎蔫病害曾在世界范围内造成许多毁灭性的植物病害。

前苏联曾有报道,当种植的甘蓝为感病品种时,镰刀菌所引起的萎蔫病害可使产量降低50%-95%。

在前苏联亚麻种植区亚麻萎蔫病发生也极为普遍,且有病的亚麻种子油是有毒的,会引起人畜中毒。

花卉植物如紫苑、石竹等等也遭受萎蔫病的损害[8],有时危害严重到需要停止栽培的地步。

除上述病害外,镰刀菌也是根腐病和各种农作物及其他植物贮存期间腐烂病的重要病原,被污染的食品和饲料含有毒质,常使人类和家畜中毒[12]。

此外,镰刀菌可引起动物病害,如镰刀菌产生的有毒代谢产物—镰刀菌毒素(Fusariotoxin)毒性很强,污染人类食品和禽畜的饲料,会造成雏鸡、鸭、鹅、鸽子、黄牛、水牛、猪、羊、马、驴等禽畜镰刀菌毒素中毒,是常见的病害。

镰刀菌作为病原微生物也能侵入人体,引起人类的真菌病。

如茄病镰孢等镰刀菌可引致人足部溃疡、眼角膜溃疡和大骨节病等。

镰刀菌产生的毒素物质可引起人和动物的急性或非急性中毒,甚至死亡。

香石竹的镰刀菌枯萎病

香石竹的镰刀菌枯萎病
清除病残体
及时清除香石竹园内的病残体,防止病原菌再次 传播。
04
镰刀菌枯萎病的研究进展
分子生物学研究
分子生物学研究主要集中在香石竹镰刀菌枯萎病的病原菌鉴定、基因组 学和分子流行病学等方面。
通过比较镰刀菌属不同种之间的基因组,发现不同种之间存在大量的基 因交换和重组现象,这为研究香石竹镰刀菌枯萎病的遗传基础提供了新
症状
病株叶片出现黄色或黄褐色斑块 ,叶片和茎部发生萎缩,根系发 育不良,最终导致植株死亡。
分布和危害
分布
镰刀菌枯萎病在全球范围内都有分布 ,在气候湿润、土壤湿度较高的地区 更容易发生。
危害
该病害对香石竹产业构成严重威胁, 造成植株生长不良、产量下降,甚至 大面积死亡,对种植户造成严重的经 济损失。
与非寄主植物进行轮作,避免连作,可以 减少土壤中镰刀菌的积累,降低病害发生 概率。
科学施肥
水分管理
合理施肥,增施有机肥和磷钾肥,提高植 株的营养水平,增强其抗病能力。
保持土壤湿度适中,避免过度浇水或长期 干旱,以减轻病害的发生和扩散。
生物防治措施的实践
接种拮抗菌
选用对镰刀菌有拮抗作用的微生 物菌株,如木霉菌、芽孢杆菌等 ,施加到土壤中以抑制病原菌的
历史和背景
历史
镰刀菌枯萎病在香石竹上最早发现于19世纪末,随着全球种植面积的扩大,该 病害的危害逐渐显现。
背景
镰刀菌枯萎病的病原菌为镰刀菌属的多种菌种,其生存环境广泛,可在土壤、 病残体和灌溉水中存活,也可通过风雨、昆虫等媒介传播。
02
镰刀菌枯萎病的病理学
病原菌和传播途径
病原菌
香石竹镰刀菌枯萎病是由真菌中的镰刀菌属引起的。
选用健康种苗
使用健康的种苗进行种植,避免病害传播。

镰刀菌枯萎病

镰刀菌枯萎病

当水流经过感染镰刀菌枯萎病的植物时,可以将病菌 传播到其他植物身上。
使用带有病菌的土壤和农具也可以导致镰刀菌枯萎病 的传播。
02
镰刀菌枯萎病的诊断与防治
诊断方法
观察症状
镰刀菌枯萎病通常表现为植物叶片黄化、萎蔫,茎部出现褐 色病斑,根部可能伴有腐烂现象。
实验室检测
通过组织切片或培养病原菌的方法,可以更准确地诊断镰刀 菌枯萎病。
未来发展前景
抗病育种技术的进步
随着分子生物学和基因组学的发展,抗病育种技术将更加精准和高效,培育出更多抗病性 强、产量高、品质好的新品种。
生物防治技术的突破
通过微生物学、生物化学和生态学的研究,开发出更多高效、环保的生物防治技术和产品 。
绿色农业的发展
随着人们对食品安全和环境保护的关注度提高,绿色农业将成为未来农业发展的趋势,镰 刀菌枯萎病的防治也将更加注重环保和可持续发展。
3
在严重的情况下,镰刀菌枯萎病可以导致植物 死亡。
发病原因
镰刀菌枯萎病通常是由土壤中的镰刀菌真菌引起 的。
这种真菌可以在土壤中存活多年,并且可以通过 水流、风和农具等途径传播。
镰刀菌真菌也可以通过植物的根部侵入,并导致 植物发病。
传播途径
镰刀菌枯萎病的传播途径包括水流、风和农具等。
风也可以将带有病菌的土壤颗粒传播到其他地区,从 而感染更多的植物。
坏作物的根部,影响其吸收水分和营养物质。
根部组织坏死
02
镰刀菌枯萎病会导致根部组织坏死,从而使作物失去吸收水分
和营养物质的能力。
作物的茎和叶变黄
03
由于根部组织坏死和作物缺乏营养物质,作物的茎和叶会变黄
,严重时会导致整株作物死亡。
对作物产量的影响

香石竹的镰刀菌枯萎病

香石竹的镰刀菌枯萎病
影响开花
严重感染的植株可能会导致全株枯死,对生产造成重大损失。
导致死亡
对香石竹的影响
02
镰刀菌枯萎病的诊断与识别
症状识别
植株萎蔫
香石竹感染镰刀菌枯萎病后,首先会出现植株萎蔫现象,表现为叶片逐渐失去光泽,变黄,最终枯萎。
病原菌
镰刀菌是导致香石竹枯萎病的病原菌,其中以尖孢镰刀菌(Fusarium oxysporum)为主。
病原菌鉴定方法
通过显微镜观察病原菌的形态、颜色、大小等特征,以及进行病原菌的分离培养和分子生物学鉴定等手段,可以确定病原菌的种类。
病原鉴定
传播途径
镰刀菌枯萎病可以通过土壤传播、水流传播和昆虫传播等多种途径进行传播。其中,土壤传播是最主要的传播途径。
风险评估
根据香石竹种植区的气候、土壤等环境条件,以及病原菌的种类和分布情况,可以对镰刀菌枯萎病的发生和传播风险进行评估。同时,结合历史病情资料,可以预测该病的发生趋势和危害程度。
接种拮抗菌
使用生物农药如井冈霉素、春雷霉素等,这些农药对香石竹和环境友好,能够有效地防治镰刀菌枯萎病。
利用生物农药
化学防治
土壤消毒
在种植前对土壤进行消毒处理,如用甲基托布津、苯醚甲环唑等药剂进行土壤处理,消灭土壤中的病原菌。
喷洒药剂
在香石竹生长期间,定期喷洒保护性杀菌剂如代森锰锌、丙环唑等,以预防和控制镰刀菌枯萎病的发生和蔓延。
症状
定义与症状
病原与传播途径
病原为镰刀菌属的真菌,包括尖孢镰刀菌、茄病镰刀菌等。
病原
病菌可通过土壤、水流、工具、昆虫等传播,其中水流和带菌土壤是主要传播途径。
传播途径
感染镰刀菌枯萎病的香石竹生长缓慢,植株矮小,叶片和茎部容易受损。

紫花苜蓿主要病虫害汇总

紫花苜蓿主要病虫害汇总

紫花苜蓿主要病虫害苜蓿有些病害会造成幼苗死亡、产量降低或利用年限缩短,苜蓿是否会发生病害及病害的严重程度主要受气候条件、土壤类型及生产管理水平的影响。

其中,土壤排水不良是导致苜蓿发生病害最主要的原因。

苜蓿一旦发生病害,很难找到有效的措施挽回损失,所以日常管理在于防止病害的发生,而不是发生后治愈病害。

选择抗性品种是防止病害发生最经济有效的方法,因而了解苜蓿常出现的病虫害种类,对于种植苜蓿时选择针对性的抗病品种非常有益。

炭疽病炭疽病容易在湿热条件下发生,可导致苜蓿减产25%甚至以上。

感病的枝条会出现较大的卵圆形或棱形病斑,面积较大的病斑呈稻草黄色,边缘褐色(图1)。

病斑面积可能逐步扩大,最后相连环茎一周,导致植株的1个或多个枝条枯死。

感病的枝条可能迅速枯萎,看起来就像老年人的拐杖。

死亡的枯枝散落在地里,颜色呈稻草黄至珍珠白。

受感染的苜蓿根颈会变成蓝绿色,生成的新枝条很少,植株最终会死亡。

许多苜蓿品种对炭疽病都有很好或至少中等抗性。

图1 感病植株的茎上有稻黄色的病斑图2感病植株(右)根颈呈蓝绿色丝囊霉根腐病丝囊霉根腐病是潮湿土壤中最主要的一种病害,幼苗感染这种病害生长缓慢甚至死亡,成株感染后会造成根部缓慢发生病害。

受感染的幼苗子叶首先变成黄色,之后其它叶片逐渐枯黄,根部和茎部最初呈水泽状灰色,然后变成浅棕或深棕色。

幼苗停止生长,但仍然直立。

成株苜蓿感染丝囊霉根腐病后根量会减少,没有根瘤或者只有少量根瘤(图4)。

受感染植株与缺氮症状相似,越冬或刈割后再生缓慢。

最好的办法就是选择既抗丝囊霉又抗疫霉根腐病的品种。

图3感病幼苗,子叶发黄图4感染根系缺少侧根(从左侧数第2对和第4对为感病植株)丝囊霉根腐病分为1代和2代,大部分苜蓿品种对1代有抗性,但是2代会在一些地区发生,并且比1代更具破坏性。

如果种了抗性品种,但仍感染了这种病害,那就选择抗2代丝囊霉根腐病的品种。

细菌性枯萎病细菌性枯萎病在苜蓿种植后第二年、三年才开始表现,可能使种植了3到5年的苜蓿地密度严重降低。

中草药提取物对香蕉镰刀菌枯萎病病原菌的抑制作用

中草药提取物对香蕉镰刀菌枯萎病病原菌的抑制作用

B2 进行活性测试。5 d 后检查结果并计算抑制中浓度。
1.6 实验数据统计分析
试验均设置 4 次重复,试验结果用 Microsoft Excel 软 件 进 行 数 据 整 理 ,经 DPS (DATA PROCESSING SYSTEM) 统计软件 LSD 法进行多元统计分析。
2 结果与分析
2.1 对 菌 株 B1 和 B2 有 抑 制 作 用 的 中 草药提取物的初步筛选结果
高良姜 50.8 e 29.76 厚 朴 35.3 f 53.47 高良姜 50.3 f 36.99
续 断 50.0 e 30.80 -

- 厚 朴 37.5 g 52.98
丁 香 0.0 f 100.00 -

- 丁 香 0.0 h 100.00
说明:CK 表示对照;数据处理采用 5 %水平上的邓肯氏新复极差方差分析 法,表中小写英文字母表示差异水平,字母不同,则表示差异显著。下表同。
香蕉镰刀菌枯萎病,又称巴拿马病,是由尖孢镰刀菌古巴专化型[Fusarium oxysporum f.sp. cubense (E.F.Smith) Snyder and Hansen,FOC]引起的土传维管束病害。其病原菌为兼性寄生菌,腐生能力很强,主 要分为 4 个生理小种。香蕉镰刀菌枯萎病在大多数香蕉生产国普遍发生,又以拉丁美洲和加勒比海的 一些国家为重[1]。1960 年,我国首次在广西的芭蕉(Musa basjoo Sieb. et Zucc.)上发现香蕉镰刀菌枯萎病[2]。 近年来,在我国的香蕉主产区如海南省、福建省和广东省均严重发生[3],发病重的蕉田第 1 年发病率为 10 %,第 2 年发病率为 20 % ̄30 %,第 3 年发病率达 70 %以上,遭此危害的蕉田基本上不能继续种植香 蕉。因此香蕉镰刀菌枯萎病是香蕉的一种毁灭性病害,严重威胁我国的香蕉生产。目前对于香蕉镰刀菌 枯萎病,尚无有效药剂进行防治,生产上主要以预防为主[4]。由于香蕉产区均是降水丰沛的地区,大量使 用化学农药不但会污染土壤,也会对水资源产生严重污染,对当地生态环境造成严重破坏。因此寻找新 型无公害杀菌剂防治香蕉枯萎病已成为当务之急。植物源农药作为生物农药的重要组成部分,因其具 有 低 毒 或 无 毒 、低 残 留 、高 选 择 性 、有 害 生 物 一 般 难 以 对 其 产 生 抗 性 、又 易 与 其 它 生 物 农 药 相 配 合 的 特 点,在当今环境保护及农业生态系统日益受到重视的情况下,倍受全世界农药研究及应用部门的广泛 重 视 [5]。 本 研 究 针 对 香 蕉 镰 刀 菌 枯 萎 病 病 原 菌 ,以 在 我 国 广 泛 应 用 的 中 草 药 作 为 候 选 材 料 ,进 行 抗 菌 提 取物的筛选,为进一步开发新型植物源杀菌剂防治香蕉镰刀菌枯萎病奠定基础。

香蕉巴拿马病的防治方法

香蕉巴拿马病的防治方法

香蕉巴拿马病的防治方法
巴拿马病又称镰刀菌枯萎病、香蕉黄叶病。

该病在我国华南地区仅危害粉蕉、龙牙蕉,有时也危害粉大蕉。

未见危害香蕉和大蕉的生理小种。

【防治方法】本病属土壤性病害。

目前还未有理想的特效药,且在我国造成危害的仅为栽种不多的粉蕉、龙牙蕉。

台湾着重于从耐病抗病品种的选育上进行防治。

(1)农业防治栽培上要选用无病苗,最好是试管苗。

于排水良好、土壤疏松的无病蕉区小面积单造种植或与高把香蕉混植。

注意排水,防止渍水烂根。

施肥要适当远离蕉头,防止断根伤根,减少病菌侵染机会。

多施木薯渣、蔗渣、石灰等改善土壤环境,使其不利于镰刀菌生长。

(2)药剂防治据印度报道,多菌灵等对预防该病和初发期使用非常有效。

其用法有3种:一是用1000ppm多菌灵淋湿根区土壤;二是在球茎中央注射3毫升2%的多菌灵液;三是种后第五、七、九个月在球茎里放入多菌灵胶囊(65毫克)。

(3)清园消毒植株发病重时要铲除病株,并注意土壤消毒,病株铲除前最好先用10~20毫升10%的草甘膦加2克多菌灵注射入离地面20~30厘米处的假茎中心,待病株死后烧毁枯干茎叶,挖除球茎,植穴用32.7%的威百亩300倍液10~20千克淋土,或用0.1%的甲氧乙基氯化汞淋土消毒,也可用棉隆或氯化苦埋入土壤,穴外未感病的植株也要用石灰等消毒。

10~20天后扒开病穴上,撤上石灰晒干
后再补种,最好补种香蕉。

发病率20%以上的蕉园应改种香蕉、大蕉或水稻等。

蒲公英枯萎病的防治

蒲公英枯萎病的防治
蒲公英枯萎病的防治
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目录
• 蒲公英枯萎病概述 • 蒲公英枯萎病的病因分析 • 蒲公英枯萎病的预防措施 • 蒲公英枯萎病的治疗措施 • 蒲公英枯萎病的防治效果评估 • 蒲公英枯萎病的防治案例分析
01
蒲公英枯萎病概述
蒲公英枯萎病的定义
蒲公英枯萎病是一种由真菌引起的植物病害,也称为镰 刀菌枯萎病。
病株率
评估蒲公英植株中感染枯萎病的比例。通过比较防治前后的病株 率,可以判断防治措施的效果。
病情指数
反映蒲公英植株感染枯萎病的严重程度。病情指数越低,说明防治 效果越好。
防治效果
通过比较采取防治措施前后的蒲公英生长状况,评估防治效果。防 治效果越好,说明防治措施越有效。
防治效果影响因素
01
气候条件
避免过度耕作
避免在同一地块上连续种植蒲公英,以降低土壤中的病 原菌数量据蒲公英的生长需求,合理施用氮、磷、钾等 肥料,以增强植株的抗病能力。
02
水分管理
保持土壤湿度适中,避免过度浇水或长期干旱, 以减轻蒲公英枯萎病的发生。
合理密植和轮作
合理密植
根据蒲公英的生长特性和环境条件,制定合理的 种植密度,以改善田间的通风和光照条件,降低 病原菌的传播风险。
农业防治法
合理轮作
避免连作,实行与其他作 物轮作的方式,减少病原 菌的积累和传播。
科学施肥
控制氮肥的施用量,增加 有机肥和磷钾肥的施用比 例,以改善土壤结构,提 高土壤肥力。
加强田间管理
及时清除病残体,避免过 度灌溉和田间积水,以降 低病原菌的传播风险。
蒲公英枯萎病的防治效果评
05

防治效果评价标准
科学使用农药

草坪病害的类型及症状识别

草坪病害的类型及症状识别

草坪病害的类型及症状识别实训目标通过对草坪白粉病、锈病、褐斑病、腐霉枯萎病、镰刀菌枯萎病、炭疽病、仙环病以及细菌病、病毒病等病害的症状特点和病原形态的识别,掌握上述草坪病害的症状特点及病原类型。

实训场所园林植物病理实验室。

实训形式4~6人1组,在教师指导下对供试草坪植物各种病害标本进行观察识别。

实训备品与材料按组配备双目体视显微镜、放大镜、镊子、解剖针等用具;草坪白粉病、锈病、褐斑病、腐霉枯萎病、镰刀菌枯萎病、炭疽病、仙环病以及细菌病、病毒病等草坪植物病害症状实物标本及症状类型挂图。

实训内容及方法1. 观察所有草坪草病害的挂图及幻灯片。

2. 以下列病害为代表,辨别其病状特点及病原形态(1)白粉病辨析草坪草白粉病为害状。

同时用挑取白粉及小黑点,制片镜检分生孢子、闭囊壳及附属丝。

用挑针轻轻挤压盖玻片,注意观察挤压出来的子囊及子囊孢子。

(2)锈病辨析草坪草锈病为害状。

切片或挑片镜检草坪草锈病的夏孢子及冬孢子堆。

注意辨识其形态,冬孢子双孢、有柄、壁厚;夏孢子单胞、无柄、壁薄。

(3)褐斑病辨析草坪草褐斑病为害状。

用挑针挑取菌丝镜检,观察菌丝的分枝处是否呈直角,扩大镜观察菌核的外部形态。

该病害主要结合发病现场及资料图片进行观察识别。

(4)腐霉枯萎病辨析草坪草腐霉枯萎病为害状。

用挑针挑取菌丝镜检,观察菌丝有无隔膜,能否见到姜瓣状的孢子囊,该病害主要结合发病现场及资料图片进行观察识别。

(5)镰刀菌枯萎病辨析草坪草镰刀菌枯萎病为害状。

用挑针挑取粉红色的霉层镜检,其孢子是否为镰刀形,该病害也可结合发病现场及资料图片进行观察识别。

(6)炭疽病辨析炭疽病的为害状。

该病害主要结合发病现场及资料图片进行观察识别。

(7)德氏霉叶枯病辨析该病害的为害状。

用挑针挑取霉层镜检,其分生孢子是否为长棍棒形,多分隔,该病害也可结合发病现场及资料图片进行观察识别。

(8)仙环病辨析该病害的为害状。

该病害主要结合发病现场及资料图片进行观察识别。

草坪常见病害

草坪常见病害

草坪常见病虫害近年来;作为城镇立体和庭院别墅美化中的地被植物而被广泛应用;是城市景观生态系统中的重要组成部分;也是衡量城市园林绿化水平和人均绿地面积的重要标准之一..然而;在草的生长过程中;常常会受到各种病原菌的侵染和危害;使草坪出现变色、枯死、萎蔫、腐烂等症状;从而严重影响草坪的整体观赏价值和使用价值;降低草坪质量和可用年限..因此;掌握草坪上的主要病害症状与发生规律;可以有针对性地进行防治;从而有效控制草坪主要病害的发生与危害..1草坪常见病害种类及发生特点1.1褐斑病褐斑病是所有草坪病害中分布最广的病害之一;能够侵染所有己知的草坪草;致使草坪大面积枯死..凡是在草坪能生长的地方;都会有这种病的发生与危害..染病的草坪出现大小不等的枯草圈;圈中央仍为绿色;边缘呈黄色环带;呈现‘蛙眼状”..此期间;枯草圈中心的植株可以恢复生长;但边缘的枯草则无法恢复生长..在有露水或空气湿度大的情况下;枯草圈的外缘常出现由病菌菌丝形成的“烟圈”;叶片干燥时;烟圈消失..褐斑病的病原菌为立枯丝核菌Rhizoctoniasolanf..春季;当土壤温度上升至15℃~20℃时;病菌产生大量菌丝;当气温上升至30℃左右、夜间20℃以上;且空气湿度很高时;病菌开始侵染寄主..暖季型禾草;在高温高湿条件下;病害发生发展的速度较快;草坪开始大面积发病;枯草层厚的老草坪受害较重..1.2腐霉枯萎病腐霉枯萎病又称油斑病;是草坪上毁灭性的重要病害;能够侵染所有草坪草;其中以冷季型受害最重..高温高湿的气候条件下;腐霉枯萎病能够在一夜之间毁坏大面积的草坪;使草坪突然出现直径2~5cm的圆形黄褐色枯草斑..有露水时;病叶呈水渍状;变软粘滑;有油腻感..修剪较高的草坪;枯草斑较大;修剪低的草坪;起初枯草斑较小;随后可以迅速扩大..当持续高温时;病斑会很快联合;24小时之内就能够损坏大片草坪..腐霉枯萎病的病原菌为腐霉菌Pythiumspp.;喜高温高湿..白天气温30℃以上、夜间气温高于20℃;大气相对湿度高于90%的条件下;只要维持14小时;腐霉枯萎病就会大面积发生..此病菌还可以随修剪工具传播;所以;有时会沿剪草机的作业路线;呈长条形发生..1.3夏季斑枯病夏季斑枯病又称夏季环斑病、夏季斑..是夏季高温高湿时发生在冷季型草坪上的一种严重病害;尤其在生长较密的草地草坪上;主要造成大小不等的枯斑..夏初开始表现症状;发病草坪最初出现环形小病斑;以后草坪植株变成枯黄色;出现环形枯萎病块;并逐渐扩大;直径可达40cm;最大可达80cm..在一般草坪上;病斑开始为弥散的枯黄色斑点;根部变为黑褐色;整株死亡..夏季斑枯病的病原菌;在21..C-35~C范围内均可侵染..最初;病菌只侵染根部;夏季炎热多雨、持续高温时;病害就会迅速发生;造成草坪出现大小不等的秃斑;病斑内的枯草无法恢复生长..干旱对病害影响不大..1.4镰刀菌枯萎病镰刀菌枯萎病又称蛙眼病、根腐病;可以侵染多种禾草;是草坪上普遍发生的重要病害之一..可引起根腐、叶斑、枯萎等症状;严重破坏草坪景观..草坪染病初期;呈现淡绿色小斑;不久枯黄;高温干旱条件下;形成直径2-30cm不等的、不规则形枯草斑:在适宜的温湿条件下;使草坪大面积发生叶斑..3年以上的早熟禾草坪受害后;枯草斑直径可以达到1m;边缘多为红褐色;中央草坪生长正常;四周枯死;呈“蛙眼状”;多发生在夏季湿度过高或过低时..病原菌为镰刀菌Fusariumspp.;高温干旱易引起根、茎干腐的发生;高温高湿易引起叶斑的大面积发生..1.5白绢病白绢病是由齐整小核菌Sclerotiumrolfsfi引起的一种真菌病害;主要发生在高温多雨地区;危害草坪等阔叶草..始发病时;出现直径20cm左右的圆形、半圆形枯草斑..草斑边缘枯死病株呈红褐包;枯草层上有白色绢状菌丝体和白色至褐色菌核;枯草斑中部植株仍保持绿色;呈现明显的红褐色环带;高温高湿时;病斑面积可达1m2以上..1.6云纹斑病云纹斑病是草坪上的一种常见病害之一;病原为喙孢属Rhynchosporiumspp.;主要危害叶片、叶鞘..病叶呈水渍状;叶片干枯后呈云纹状..病原菌喜冷凉环境;适宜20~C的温度..多在春季发病;秋季病害又会加重;高温干旱环境下;病害罕见发生..1.7得氏霉叶枯病得氏霉叶枯病能够侵染多种草坪禾草;引起叶斑、叶枯、根腐、茎基腐等症状;但症状随草坪草种类的不同而不同..侵染草地早熟禾时;产生水渍状小斑;后呈黄褐色;病、健交接处有黄色晕圈;病斑沿叶脉平行方向扩展;颜色由褐变白至枯黄色坏死斑;根茎受侵染后呈褐色腐烂坏死状..得氏霉叶斑病的病原;在温度20~C左右;且阴雨高湿和叶面有水滴时;最易发病..病害主要发生在春秋两季..1.8锈病锈病是草坪早熟禾上的一种重要病害;分布范围广;危害重..尤以冷季型草坪草中的、、草地早熟禾以及暖季型草坪草中的、受害最重..草坪草被侵染后呈黄色锈状;春秋两季发病重..锈病的病原菌为锈菌Pucciniaspp.;是一种严格的专性寄生菌;离开寄主就不能存活..它对湿度要求较高;但对温度的要求;因锈菌种类的不同而有差异..杆锈菌要求的温度较高;条锈菌要求的温度较低;叶锈菌则介于两者之间..2草坪常见病害的综合防治2.1选用抗病草种混播选用不同的抗病草种混合建植草坪;是防治多种草坪病害的有效措施之一..对夏季斑枯病来说;这种措施是最经济有效的方法..多年生黑麦草最抗夏季斑枯病;其次为高羊茅、匍匐翦股颖、草地早熟禾等..对腐霉枯萎病;应当以草地早熟禾为主;适当混合高羊茅、黑麦草建植草坪..锈病则应采取以草地早熟禾、多年生黑麦草和高羊茅;以7:2:1的比例混合播种.或者采取不同品种的草地早熟禾混合播种建植草坪;来防治锈病的发生与危害..2.2加强;做到科学养护1科学施肥根据草坪草习性;合理施用N、P、K肥;控制N肥的用量;增加有机肥的施用比例..重施秋肥;轻施春肥..施肥要少量勤施;平衡施肥..2合理灌溉避免大水漫灌和串灌;减少灌溉次数;控制灌水量;保持地面良好的排水功能;使草坪既不干旱;也不过湿..灌水时间最好在清晨或午后;避免在傍晚或夜间灌水..3及时修剪;清除枯草层草坪的修剪应当严格按照‘三分之一修剪”的原则;草高不超过lOcm或枯草层厚度超过2cm就要修剪..一般留草高度5-6cm;要及时清除枯草和修剪后的残留草;保持草坪清洁卫生..在高温潮湿、叶面有露水时;不宜修剪..修剪时应当先健康草坪或植株;后染病草坪或植株;以免病菌随修剪工具传播扩散..2.3合理使用药物防治药物防治就是使用化学药剂杀死或抑制病原物;防止或减轻病害的危害..化学防治作用迅速、效果显着;使用方法易于掌握;是防治草坪病害的重要手段..但它易污染和破坏生态环境;甚至还可能对草坪产生不同程度的药害..因此;应当科学合理地使用;尽量选用高效、低毒、低残留、对环境友好的药物;同时要采用先进的施药技术;减少用药量、降低残留量、减少药液的漂移..播种期和病害发生初期;是防治草坪病害的最佳时期;主要处理方法有:1药剂拌种或种子包衣处理这是防治草坪褐斑病、烂种、猝倒、腐霉枯萎病、镰刀菌枯萎病、锈病和根腐病等的有效措施之一..褐斑病可以选用草病灵2号、3号或甲基立枯灵、五氯硝基苯、粉锈宁等药剂;按种子量的0.2%-0.4%拌种或用种子包衣剂..草病灵2号、3号可以兼治夏季斑枯病、腐霉枯萎病和镰刀菌枯萎病:粉锈宁可以兼治得氏霉叶枯病、锈病和云纹斑等病害..还可以选用代森锰锌、拌种双等防治腐霉枯萎病;夏季斑枯病和镰刀菌枯萎病可选用乙膦铝、代森锰锌、甲基托布津等;锈病还可选用三唑类药剂;如三唑酮、速宝利、立克秀、羟锈宁等;按种子重量的0.2%-0.3%拌种;对病害的控制均有不同程度的作用..2播前土壤处理播前土壤处理;可以有效杀灭土壤中的各种病原菌和其他有害生物;是防治草坪病害的有效措施之一..土壤处理可以选用35%适每地水剂、32.7%斯美地水剂、98%溴甲烷气体等药剂进行;处理后需要经过10天左右才能播种;以免药剂伤害草种..2005年全球将停止使用溴甲烷;适每地和斯美地是其理想的替代品..35%适每地水剂土壤处理的方法为:处理前将土壤细碎、平整;每lOm2土壤用药剂500ml;兑水30kg;均匀浇洒在土壤上;密闭10天后揭膜;疏松表层土壤;通风透气5-7天后;平整地面;进行播种..32.7%斯美地水剂的使用方法与5%适每地水剂相似..3进行药剂防治在草坪发病初期或病害发生前;即病原菌大量侵染繁殖之前;是防治的最佳时期;应当及时选用适当药剂进行..褐斑病可选用草病灵1号、3%井冈霉素水剂或草病灵4号500-2000倍;油斑病可以选择甲霜灵、甲霜灵锰锌、乙膦铝、草病灵等500-2000倍:夏季斑可以选用草病灵、70%代森锰锌WP、70%甲基托布津WP、50%乙膦铝WP等;镰刀菌枯萎病可以选用草病灵、多菌灵、甲基托布津等;白绢病可选用50%扑海因WP1000-1500倍或64%杀毒矾WP500倍喷雾、灌根或泼浇;使用倍数视发病程度而定;一般每m2用药液量300ml以上;以保证防效;间隔期7-10天..锈病可以选用25%三唑酮粉锈宁WP1000-2000倍、12.5%速宝利特普唑WPl500倍喷雾;根腐病、云纹病可以选用25%敌力脱ec、25%粉锈宁WP、70%代森锰锌WP、50%福美双WP或25%速宝利WP等药剂稀释800-1500倍喷雾;间隔期7-10天..喷药量和喷药次数可以根据草坪草的品种、高度、植株密度以及发病情况而定..3问题、对策和展望3.1草坪病害的防治不同于其他农作物病害的防治..草坪作为城市景观的一个重要组成部分;与人们的日常生活密切相关;是人们休息、娱乐、健身等活动的重要场所..因此;在草坪病害的防治上;应当坚持健身防治措施;对草坪进行科学养护..发现病害时;合理选用适当的药剂进行防治;防治过程中;应注意防治与生态环境的关系;优先选用生物农药和高效、低毒、低残留农药;并减少农药的用量和使用次数;兼顾经济效益、社会效益和生态效益..提倡生态防治和生物防治;不污染景观和生态环境;做到既治理好草坪病害;又不影响人们对草坪的观赏和利用..3.2在草皮与草坪草种子的进口与调运过程中;应严格检疫制度;避免草坪病害病原菌的境外传入和人为远距离扩散传播与危害..3.3目前;草坪病害的防治尚处于起步阶段;与大田作物病害防治相比;还没有形成病害的预测预报和综合防治体系;在草坪病害的防治中;应做到以下几方面的工作;1加强草坪病害发生规律和防治技术的研究;2对主要病害进行系统调查与监测;有针对性地对常发病害进行及时的预测和防治指导;3加强养护人员草坪病害发生与防治知识的培训;4密切注意草坪病害的发生与危害;在发生初期及时进行科学合理的防治;5选用高效、低毒、低残留农药;避免中、高毒农药的使用..3.4在草坪病害的防治过程中;应当根据药剂的种类和特性、草坪草的敏感程度和施药时期等实际情况;选用适宜的药剂浓度和适当的施药方法;防止发生药害..一般来说;无机杀菌剂最易产生药害;有机杀菌剂和抗菌素类杀菌剂产生药害的可能性较小;而植物源杀菌剂一般不会产生药害;幼嫩组织和处于快速生长期阶段的草坪草;对药剂的敏感性高..药剂浓度越高;用药量越大;发生药害的可能性也就越大..在高温高湿环境里或敏感生育期施药时;草坪草容易发生药害..3.5植物病原物的抗药性;已经成为大田作物病害和其他植物病害防治中的一个值得注意的问题..因此;在草坪病害的防治过程中;应当及早防止草坪病害的病原物抗药性的产生..防治草坪病害可供选择的药剂种类多;作用机制复杂;药效各异;最好选用药效较好、作用方式不同的几种药剂交替使用;或者与常规广谱性杀菌剂混合使用;以抑制或减缓草坪病害抗药性的产生..例如;25%甲霜灵可湿性粉剂对卵菌纲病原菌引起的病害;如腐霉枯萎病;具有很好的防治效果;然而;甲霜灵又是一种对病原菌作用位点十分单一的药剂;多次用药后;病原菌很容易在作用位点处产生突变;大大降低甲霜灵对病原菌的治理效果;甚至完全丧失防治效果..因此;在腐霉枯萎病的药剂防治上;为防止或者减缓病原物腐霉菌抗药性的产生;提倡使用代森锰锌、甲霜灵、乙腾铝3种药剂;或者代森锰锌、杀毒矾、乙膦铝3种药剂;或者甲霜灵、杀毒矾、乙膦铝3种药剂;或者甲霜灵、杀毒矾2种药剂进行等份混合使用;既对腐霉枯萎病具有较好的防治效果;同时又可以有效防止草坪草产生抗药性。

与尖孢镰刀菌枯萎病相关的抑病型土壤研究进展

与尖孢镰刀菌枯萎病相关的抑病型土壤研究进展

与尖孢镰刀菌枯萎病相关的抑病型土壤研究进展尖孢镰刀菌枯萎病是一种由病原真菌引起的严重病害,可影响多种农作物的生长和产量。

针对这一问题,科研人员一直致力于寻找抑制尖孢镰刀菌枯萎病的方法,其中抑病型土壤的研究成果备受关注。

本文将探讨与尖孢镰刀菌枯萎病相关的抑病型土壤的研究进展,以期为农业生产提供有效的病害防控措施。

一、尖孢镰刀菌枯萎病概述尖孢镰刀菌是一种土壤传播的病原真菌,能够引起多种农作物的枯萎病,包括番茄、土豆、瓜类等。

尖孢镰刀菌通过土壤、种子和植株残体等途径传播,寄主范围广,传播途径多样,给农业生产带来了严重的危害。

目前,化学农药是控制尖孢镰刀菌枯萎病的主要手段,但长期大量使用化学农药不仅会造成环境污染,还会导致病原真菌对农药产生抗药性,因此急需寻找替代品和可持续的病害防控方法。

二、抑病型土壤的定义和特点抑病型土壤是指对一定病原真菌产生抑制作用的土壤类型。

抑病型土壤的形成受多种因素影响,包括土壤微生物群落结构、土壤养分状况、土壤酸碱度等。

抑病型土壤具有以下特点:1.微生物多样性高:抑病型土壤中的微生物种类丰富,包括细菌、真菌、放线菌等。

这些微生物之间存在着一定的竞争关系和协同作用,能够共同抑制病原真菌的生长和侵染。

2.土壤养分丰富:抑病型土壤中的养分含量丰富,有利于作物的生长和发育,同时也提高了作物对病原真菌的抵抗力。

3.土壤酸碱度适宜:适宜的土壤酸碱度有利于土壤中益生菌的生长和繁殖,从而抑制病原真菌的侵染。

三、抑病型土壤对尖孢镰刀菌枯萎病的防控作用针对尖孢镰刀菌枯萎病,科研人员通过大量的实验和田间观察,发现了抑病型土壤对该病害的抑制作用。

抑病型土壤在尖孢镰刀菌枯萎病的防控中发挥着重要的作用,具体表现在以下几方面:1.调节土壤微生物群落结构:抑病型土壤中的微生物群落结构丰富多样,包括一些对尖孢镰刀菌具有拮抗作用的有益微生物,如放线菌、链霉菌等。

这些有益微生物通过竞争和拮抗作用,能够有效抑制尖孢镰刀菌的生长和侵染,从而减轻病害的发生和发展。

草坪病害介绍

草坪病害介绍
(2)成坪草坪的喷雾或灌根 用神州桑田一号800-1000倍、神州桑田三号600-1000倍,每平米药液混合剂不低于200ml,灌根每平米药液混合剂不少于500mL,或代森锰锌、百菌清、甲托、扑海因等杀菌剂。
镰刀枯萎病
为害范围:
镰刀菌枯萎病在全国各地草坪草上均有发生,可侵染多种草坪禾草,如早熟禾、羊茅、翦股颖等。
发病规律:
褐斑病是一种流行性很强的病害。早期只要有几张叶片或几株草受害,一旦条件适合,没有及时防治,病害就会很快扩展蔓延,造成大片禾草受害形成秃斑。冷季型草发病盛期主要在夏季。由于此时气温高、空气湿度大、降雨多、草株上露水、吐水丰富,非常有利于病菌大量侵染,造成病害猖獗发生。
另外,枯草层较厚的老草坪,菌源量大、发病重;低洼潮湿、排水不良;田间郁蔽,小气候湿度高;偏施氮肥,植株旺长,组织柔嫩;低修剪;灌水不当等因素都为病害流行提供了极有利的条件。
症状表现:
典型币斑病症状:单株草坪草受害叶片,开始产生水浸状褪绿斑,最后变成白色病斑,病斑边缘棕褐色至红褐色,病斑可扩大延伸至整个叶片,病斑常呈漏斗状,从叶尖开始枯萎的也常见。单片叶可能只有一个病斑、许多小病斑或整个叶片枯萎;成坪草坪上出现凹陷,圆形、漂白色或稻草色的枯草斑,大小从5分到1元硬币。清晨有露水时,在病草坪上,可以看到白色、絮状或蜘蛛网状的菌丝,干燥时菌丝消失。
症状表现:
镰刀菌枯萎病可造成草坪草苗枯、根腐、颈基腐、叶斑和叶腐、匍匐茎和根状茎腐烂等一系列复杂症状。开始初现淡绿色小的斑块,随后迅速变成黄枯色,在高温干旱的气候条件下,病草枯死变成枯黄色,根部,冠部,根状茎和匍匐茎变成黑褐色的干腐状。枯草斑圆形或不规则形,直径2—30cm。温暖潮湿的天气,可造成草坪发生大面积的叶斑。叶斑主要生于老叶和叶鞘上(首先侵染叶尖),不规则形,病健交界处有褐色至红褐色边缘,外缘枯黄色。3年以上的草地早熟禾草坪被镰刀菌侵染后,可出现直径达1 m左右的、呈条形、新月形、近圆形的枯草斑。枯草斑边缘多为红褐色。由于枯草斑中央为正常植株,整个枯草斑呈“蛙眼状”。这一症状通称“镰刀菌枯萎综合症”,多发生在夏季湿度过高或过低时。 在冷凉多湿季节,可单独或与雪腐捷氏霉并发,在草坪被积雪或其他覆盖物覆盖时造成叶子枯萎或草株死亡的斑块,在没有积雪或覆盖物覆盖时则造成草坪出现弥散的枯萎,引起雪腐病或叶枯病。

镰刀菌枯萎病

镰刀菌枯萎病
蔓延。
案例二
通过调整作物种植制度和合理轮 作,配合使用生物防治和化学防 治,有效地控制了镰刀菌枯萎病 在某种植园的危害。
案例三
在镰刀菌枯萎病的防治中,引入新 的生物防治技术,利用天敌昆虫控 制病害,取得了显著的效果。
防治效果的实地考察
实地考察一
对比分析了采取防治措施前后 的水稻产区,发现镰刀菌枯萎 病的发病率和病情指数均明显
合理安排种植密度,保持通风透光,同时加 强水分管理和肥料管理,提高植物的抗病性 。
04
镰刀菌枯萎病对农业生产的影响
对农作物产量的影响
减产
镰刀菌枯萎病侵染农作物后,可导致农作物减产甚至绝收。
品质下降
受镰刀菌枯萎病影响的农作物,不仅产量下降,品质也会受到影响,如果实 变小、色泽不佳等。
对农作物品质的影响
生物防治
利用有益微生物抑制病原菌的生长 和繁殖,如使用木霉等微生物菌剂 。
镰刀菌枯萎病的预防措施
选种抗病品种
种子消毒
选育抗病性强、适应性广的品种,降低发病 风险。
对种子进行消毒处理,如用高锰酸钾溶液浸 泡,以消除种子带菌的风险。
土壤消毒
加强田间管理
对土壤进行消毒处理,如用溴甲烷熏蒸土壤 ,以消灭土壤中的病原菌。
利用生物之间的相互作用来调节镰 刀菌枯萎病的发病和危害程度,如 利用有益微生物与病原菌之间的相 互作用来抑制病原菌的生长和繁殖 ,从而降低镰刀菌枯萎病的发生率 和危害程度。
06
镰刀菌枯萎病的防治案例
防治方案的成功案例
案例一
采用抗病品种和农业防治相结 合的方法,成功控制了镰刀菌 枯萎病在某水稻产区的发生和
经验三
生物防治具有环保、安全、可持续 的优点,是未来镰刀菌枯萎病防控 的发展方向。

夏季巧辨草坪褐斑病和镰刀枯萎病【园林管理】

夏季巧辨草坪褐斑病和镰刀枯萎病【园林管理】

夏季巧辨草坪褐斑病和镰刀枯萎病夏季高温高湿季节,草坪病害种类多,分布广、危害重、难识别。

特别是草坪褐斑病和镰刀枯萎病的枯草斑都会出现“蛙眼”症状,易混淆,对病害的识别会出现偏差。

区别一:病原不同,发病规律不同。

草坪褐斑病:病原菌是立枯丝核菌,属半知菌亚门无孢目丝核菌属。

是草坪寄居菌,刚被侵染后,草坪草就像刚刚被热水烫过似的,呈深绿色,在早晨有露水或湿度大时可见白色棉絮状菌丝体,这些菌丝体会自己聚集,形成白色的小颗粒,即白色的菌核,但到后期白色菌核会逐渐变成黑褐色,残留在土壤的表面。

遇到足够的水分和较高的湿度时,菌核萌发出菌丝通过雨水、灌溉水、土壤中的水的流动进行传播蔓延,病菌的菌丝首先侵染单株,破坏草坪的细胞组织,造成苗枯、根腐、叶腐、鞘腐等。

草坪镰刀枯萎病:病原菌是半知菌亚门丝孢纲瘤座孢目镰孢菌属,镰刀菌以菌丝体或厚垣孢子即休眠孢子残留在病草、病残体、土壤中越冬,当温度、湿度条件适宜时,厚垣孢子萌发出菌丝,产生大量孢子,这些不同种类的孢子,随气流、雨水、灌溉水不断进行侵染,引起草坪草苗枯、根腐、茎基腐等一系列症状。

以上两种病原菌可在土壤、植物病残体上越冬存活2年之上,周而复始,是导致病害每年频繁发生的根源,解开了养护人员对两种病害为什么每年都要发生的困惑。

区别二:症状不同。

草坪褐斑病在高温高湿的条件下,最早发病中心的草坪,根系危害较轻,出现草坪地上部死亡,留下的根出现最新的分蘖并且最早发病的病斑会逐渐的恢复,而外部草坪逐渐在危害,并且迅速在扩大。

枯草斑就出现“蛙眼”状。

即病斑中央绿色(即新萌发的新草),边缘呈枯草圈。

枯草圈直径可从几厘米到1-2米左右。

早期危害只是单株,叶鞘、叶片上产生梭形病斑(后期斑外圈是褐色,中间是灰白色),后期根部和根茎部变褐色腐烂。

镰刀枯萎病在多年的老草坪上出现,新草坪相对发生少,特别是早熟禾,在夏季湿度过高或过低时:(1)侵染单株:产生叶斑,叶斑主要生于老叶和叶鞘上,不规则形,初为水渍状墨绿色,后变枯黄色至褐色,有红褐色边缘,外缘枯黄色。

蔬菜枯萎病镰刀菌种类研究

蔬菜枯萎病镰刀菌种类研究
由于镰刀菌对人类的生产生活影响极大,许多科 学家不断地对镰刀菌的形态、生理、致病性等多方面进
. 行A研ll究。R因ig镰h刀t菌s 形R态es复e杂rv,又ed易.受到营养和外界环境
影响而发生变异,所以给镰刀菌的分类鉴定造成了一 定的困难,同时也给科学家提出了挑战,引起了人们的 关注[5,6]。在我国,从谷类粮食、蔬菜中检测出镰刀菌的 现象屡有报道,但对其有效防治和准确的鉴定还有欠 缺,对镰刀菌种的研究还有待进一步的加强。因此,研 究和明确一个地区的镰刀菌种类,对于检疫、病害防 治、资源利用是一项基础性工作,具有重要的意义。本 次研究对主要蔬菜枯萎病镰刀菌种类进行鉴定,了解 镰刀菌种类资源状况,丰富真菌资源,为由镰刀菌引起 的枯萎病的研究与防治提供依据。 1 材料与方法 1.1 试验材料 1.1.1 供试菌株。镰刀菌(Fusarium)菌株根据来源不同 作物分别标记为,黄瓜(Fc01、Fc02、Fc03、Fc04、Fc05、 Fc06、Fc07、Fc08),西 瓜(Fw09),茄 子(Fe10、Fe11),番 茄(Ft12),油菜(Fr13)。 1.1.2 供试培养基。PDA 培养基,PSA 培养基,Bilai’s 培 养基,米饭培养基。 1.2 试验方法 1.2.1 培养性状试验方法。①菌株的活化:从储存的菌 株中挑取菌丝,转接到 PDA 培养基上于 25℃条件下 培养 5d。②菌落生长速度测定:PSA 培养基上接菌,每 皿 2 块,重复 2 次,于 25℃下培养 4d 后,测量菌落直
径,并取其平均值。③菌落质地及颜色测定:观察转接 到 PSA 培养基上培养 1 周后的菌落质地,即气生菌丝 是否茂盛,是否为棉絮状、羊毛状、绒状或毡状等,菌丝 颜色,基物表面颜色,基物颜色(培养基有无变色,菌株 有无分泌色素)。在 Bilai’s 培养基上接菌的方法同 PSA 培养基,培养条件相同,1 周后观察菌落颜色,是否 疏松。米饭培养基上每试管接入 2 块菌,重复 4 次, 25℃条件下恒温培养 20 d 后,观察颜色。 1.2.2 形态特征试验方法。①分生孢子特征的测定:待 PSA 培养基上的菌株培养 2 周后,制作临时玻片。在显 微镜 10×40 倍数下进行检测。分别观察小型分生孢子 和大型分生孢子的数量状况、形状、着生方式、有无分 隔及分隔数,大、小型分生孢子各随机选取 30 个,测量 其长和宽,最后进行显微摄影并记录。②产孢细胞特征 的测定:判断产孢细胞是属于单瓶梗还是复瓶梗,并且 观察其长度,最后进行显微摄影。 1.2.3 综合鉴定方法。根据上述的培养性状和形态特 征 测 定 结 果 按 Booth (1971)、Nelson(1983)、Brayford (1993)和 Leslie(2006)的分类系统, 结合《常见镰刀菌 鉴定指南》对镰刀菌菌株进行形态学鉴定[7]。首先利用 镰刀菌组和种的检索表,初步查出供试菌株的分类地 位,再和同一组中相类似的种类进行相对应项目的比 较,最后根据综合性状鉴定出所得菌株的种名。 2 结果与分析 2.1 研究结果 2.1.1 菌株 Fc01。①培养性状:平均生长速度为 4.3cm。 在 PSA 培养基上气生菌丝棉絮状,最初白色,后变浅 驼 色 ,基 物 表 面 浅 黄 色 至 驼 色 ,基 物 不 变 色(A)。 在 Bilai’s 培养基上菌丝稀疏,白色。在米饭培养基上呈黄 色(B)。②形态特征:小型分生孢子多,椭圆形、肾形、 瓜子形等,0~2 隔,大小为 5.8~20μm×2.8~4μm(C)。

矿产

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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。

㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

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棉花枯萎病的生物防治因子
应用于棉花枯萎菌的生防因子的种类很多,其 中包括真菌,细菌,防线菌等。 生防菌防治棉花枯萎病主要以土壤处理和种子 处理为主,在土壤处理中,曾研究过木霉菌于 各种肥料混合使用的效果,如各种堆肥,绿肥 等。在种子处理中,以包衣种子的处理方式为 主。
拮抗真菌
在棉花枯萎病生物防治研究工作中, 采用的生防真菌较多,主要是木霉菌, 包括哈茨木霉菌,绿色木霉菌等主要种 类,多数研究工作集中在前苏联和法国。 此外,还有青霉菌,黏帚菌,曲霉菌以 及非致病性尖孢镰刀菌等,也可作为防 治棉花枯萎病的拮抗真菌。
❖ 镰刀菌产生的镰刀菌毒素,按其化学结构和毒性可 以分为四类,1、单端孢霉烯族化合物;2、玉米赤 霉烯酮;3、丁烯酸内酯;4、串珠镰刀菌素。
镰刀菌在植物上的危害
镰刀菌是一类世界性分布的真菌,它不 仅可以在土壤中越冬越夏,还可侵染多 种植物(粮食作物、经济作物、药用植物 及观赏植物),引起植物的根腐、茎腐、 茎基腐、花腐和穗腐等多种病害,寄主 植物达100余种,侵染寄主植物维管束 系统,破坏植物的输导组织维管束,并 在生长发育代谢过程中产生毒素危害作 物,造成作物萎蔫死亡,影响产量和品 质,是生产上防治最艰难的重要病害之 一。
结果表明,供试验的5种木霉均具有不同程度抑菌效 果,其中T.polysporum抑菌效果最强,其抑菌机理 主要是导致菌丝内液泡增强和细胞质壁分离。而 T.harzianum则是通过菌丝缠绕在棉花枯萎菌的菌丝 上,并能够穿透病原菌菌丝。
T. pseudokoningii也表现出穿透枯萎菌的能力。 T.polysporum和T.viride还能够强烈地抑制病原菌 分生孢子的萌发。
植保092第一组
镰刀菌
在分类学上,镰刀菌无性时期原属于半知菌亚 门,有性时期为子囊菌亚门。根据《菌物词典》 2001年第9版,镰刀菌属于无性真菌类,有性 时期为子囊菌门。
镰刀菌常见产毒霉菌
❖ 镰刀菌常见产毒霉菌有九个种,1、禾谷镰刀菌(F. graminearum);2、串珠镰刀菌(F. moniliforme); 3、三线镰刀菌(F. tricinctum);4、雪腐镰刀菌(F. nivale);5、梨孢镰刀菌(F. poae);6、拟枝孢镰 刀菌(F. sporotricoides);7、木贼镰刀菌(F. equiseti);8、茄病镰刀菌(F. solani);9、尖孢镰 刀菌(F. axysporum)。
隔期为5d..

研究表明,非致病性镰刀菌通过对侵染点和营养的
竞争,保护了棉花的根部不受病原菌的侵染而达到防治棉
花枯萎病的目的。
拮抗细菌的机理
根际细菌 利用枯草芽孢杆菌处理棉种 后发现,该菌也能在棉苗根部定殖,并 随根的生长而扩展,从而导致枯萎菌在 根部的定殖量能力是内生菌能够有效 地减轻棉花枯萎病发生的关键因素之一
黄瓜镰刀菌枯萎病
黄瓜镰刀菌枯萎病病苗根茎部宗断面
黄瓜枯萎病病害循环
1、分生孢子梗 2、大型分生 孢子 3、小型分生孢子 4、 厚垣孢子
其他生防研究成果
枯萎病拮抗菌B96-II(Bacillussp)自 沤肥浸渍液中分离筛选获得。进一步试验 证明,该菌对黄瓜枯萎病菌、西瓜枯萎病菌、 青椒枯萎病菌等有明显抑制效果。可观察 到的抑菌现象有:对孢子的溶解作用;对孢 子壁的破坏作用;对芽管的生长抑制和对 菌丝致畸等作用,对上述3种病菌孢子萌发 抑制率为56.2%,57.3%,54.7%,对芽 管的抑制率分别为 88.5%,87.5%,79.5%。
2、弱致病菌的交叉保护作用 利用从棉花维管束中
分离出来的几种镰刀菌(尖孢镰刀菌、串珠镰刀菌、半裸 镰刀菌、茄病镰刀菌、木贼镰刀菌等)处理棉花种子,可 延缓和减轻棉花枯萎病的发生。李君彦等人发现,利用尖 孢镰刀菌的弱病株系CPFO NO3温室种苗接种,防治棉花 枯萎病效果可达57.33%,无致病力株系CPFO NO3防治 效果则达到88.57%,对棉花生长无不良影响。吴洵耻等 人研究也发现,利用棉花枯萎病菌的弱毒株系对强毒株系 有较好的交叉保护作用。
香蕉镰刀菌枯萎病
西瓜枯萎病 胡麻枯萎病
温室生测试验中,T.harzianum,T.koningii和 T.viride能够显著减轻棉苗枯萎病的为害。Zhang (1996)报道,在温室内利用黏帚菌处理棉种可以 显著减轻棉花枯萎病的为害。研究发现,黏帚菌可以 产生抗菌物质——Gliotoxin来抑制枯萎菌菌丝的生长。
温室试验表明。黏帚菌能够有效地定殖在棉苗 根部,其菌数在主根处随着时间的延长而增加, 随根的延伸而降低。由于生防菌在棉苗根部的 有效定殖,从而减少了枯萎菌在根部的数量, 起到了防治棉花枯萎病的作用。

对棉花枯萎病菌的无毒菌株或弱致病性菌株进行预先
接种,24h即可表现交叉保护效果,接种无毒菌株的同时
诱导了对维管束的堵塞和类萜的合成,堵塞作用使棉花植
株中柱组织中病原菌数量减少。对8种镰刀菌进行研究发
现,半裸镰刀菌、黄色镰刀菌、接骨木镰刀菌和拟枝孢镰
刀菌均可以诱导棉花对枯萎病的抗性,诱导接种的最佳间
棉花枯萎病
棉花枯萎病由尖孢镰刀菌萎蔫专化型引 起,是典型的土传病害,发病早,为害严重。 在20世纪70--80年代一度成为棉花生产的主 要障碍。
真菌病害的防治措施
1、轮作 2、选用抗病品种,嫁接 3、化学药剂进行土壤消毒 4、调节土壤理化环境 5、生物防治
棉花枯萎病的生物防治
现行的防治措施是以抗病品种为中心的综合防 治。
对棉花枯萎病抑病土的研究
棉花枯萎病感病品种连作8年却不会出现病害衰退现象, 然而抗病品种连作数年之后则能形成抑病性土壤。把这 种土壤与一般土病土相混合,对棉花枯萎病有较好的防 效,如果对这种土壤进行高温消毒处理,这种效果就消 失了。据此认为,这种抑菌作用很可能是生物素(抗生 菌)所致。
曹桂艳(2001)等也认为抑病土的形成是由土壤生物因 子的抑菌作用所主导。
棉花枯萎病生物防治机理
拮抗菌防治棉花枯萎病的作用机理主 要包括:
抗生作用 竞争作用 重寄生作用 交叉保护作用 抑菌土的形成
拮抗真菌的作用机制
1、拮抗真菌的拮抗作用 1989年Svan等人 对哈茨霉防治棉花枯萎病的机制进行了研 究,认为营养竞争作用是哈茨木霉减少枯 萎病群体的机制之一。涉及的营养基质有 葡萄糖和天门冬酰胺。在非根际土壤中, 哈茨木霉不能减少枯萎病菌的数量。 Silva-Hanlin等(1997)测试了5种木霉 ( Tri-choderma polysporum、T.koningii、 T. pseudokoningii、T.viride和 T.harzianum)对枯萎病的作用
拮抗细菌
李洪连等(1998)从棉花株根围土壤中分 离到200多株土壤微生物,通过土壤微生物 棉花枯萎病菌平板对峙培养,筛选出抑菌 效果较好的7个菌株,即绿色木霉T-03,芽 孢杆菌B-01,B-03,放线菌A-03,A-06, A-07,A-19。经田间试验表明,T-03对棉 花枯萎病防效最高,达76.5%,4种放线菌 的防效在60.5%~65.5%,其中A-03对棉花 出苗有抑制作用,2种芽孢杆菌的防效分别 为36.4%,54.0%
杨之为等(1995,1998)研究认为形成,棉花枯萎病抑病土 的,直接原因是抗病品种连作致使土壤带菌量减少而造 成的,而土壤带菌量的减少的主要原因是由于抗病品种 根分泌物中抑菌物质对棉花枯萎病的直接抑制作用的结 果。研究分析认为,抑病土中拮抗性放线菌和细菌比非 抑菌土壤中的多,一是由于抗病品种根分泌物为有益菌 的生长提供了良好的生活条件,二是因为抑病土中枯萎 菌量减少,使有益菌减少了竞争对手,增加了扩大繁殖 的机会。因此,棉花抗病品种的连作也是抑病土壤中微 生物变化的根本所在。
棉花枯萎病的防治研究集中在以抗病品种,农 业措施和种子消毒剂为主要途径的综合防治方面, 我国也一直推行综合防治方法,并且取得了较好的 效果,但是并未达到理想水平,由于棉花是常异交 作物,其天然杂交率较高,容易导致品种的混杂和 退化,需要建立复杂的繁育和推广体系,另外,由 于棉花枯萎病自身的变异,可以产生高毒力菌系, 导致抗病品种的抗性丧失。因此,从长远的观点来 看,棉花枯萎病的防治还不能仅仅单纯依靠抗病品 种。经过多年研究工作表明,生物防治也是比较有 前途的方法之一。
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