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内吸性杀菌剂对甜瓜枯萎病菌的室内毒力测定

2009-03-27赵杰倪秀红顾振芳

长江蔬菜 2009年12期
关键词:枯萎病多菌灵杀菌剂

赵杰 倪秀红 顾振芳

(1.上海市南汇区种植业技术推广中心,201300;2.上海交通大学农业与生物学院)

内吸性杀菌剂对甜瓜枯萎病菌的室内毒力测定

赵杰1倪秀红1顾振芳2

(1.上海市南汇区种植业技术推广中心,201300;2.上海交通大学农业与生物学院)

采用生长速率法测定了几种内吸性杀菌剂对甜瓜枯萎病菌的毒力。试验结果表明,多菌灵和氟硅唑的毒力最高,其EC50分别为2.267 1 mg/L和13.341 8 mg/L;而且枯萎病菌对多菌灵和氟硅唑的敏感性也较高;多菌灵和氟硅唑对枯萎病菌的联合毒力测定结果表明,两种药以6∶1和1∶6混配,具有增效作用。

内吸性杀菌剂 甜瓜枯萎病菌 毒力测定

甜瓜枯萎病 (Fusarium oxysporumf.sp.melonis)是甜瓜生产中的主要病害之一,对甜瓜、香瓜致病性强,对黄瓜致病性弱,对西瓜、冬瓜、丝瓜、南瓜等无致病性[1]。近年来随着温室、大棚等设施蔬菜的发展,尤其在多年连茬的保护地,该病的发生日益严重。由于长期不合理使用化学药剂,病菌逐渐产生抗药性,防治效果也日益降低[2~3];与此同时,有关该病的生物防治研究得到人们的日益重视[4~7],但在目前尚无高效的生物农药和优良抗病品种的情况下,化学防治仍然是控制该病害流行的主要措施。为此我们对8种内吸性杀菌剂进行了毒力测定,从中筛选出2种毒力较高的杀菌剂,同时为了延缓病菌抗药性的产生,又进行了联合毒力的测定,旨在为该2种药剂及其混配制剂的实际应用提供理论依据。

表1 8种杀菌剂对甜瓜枯萎病菌的毒力测定

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试甜瓜枯萎病菌 (Fusarium oxysporumf.sp. melonis)从发病的上海南汇区惠南镇甜瓜地采集,经室内组织分离、纯化[8~9],回接试验[8,10~12]证明具有致病性。病原菌于PDA培养基上培养7 d用于生长速率法测定。

供试药剂为50%多菌灵可湿性粉剂(上海升联华工有限公司生产),70%甲基硫菌灵可湿性粉剂(日本曹达株式会社生产),4%嘧啶核苷类抗菌素水剂(武汉科诺生物农药有限公司生产),40%氟硅唑乳油(美国杜邦公司生产),20%嘧霉胺可湿性粉剂(青岛翰生生物科技股份有限公司生产),50%异菌脲悬浮剂 (拜耳杭州作物科学有限公司生产),10%苯醚甲环唑水分散粒剂(先正达苏州作物保护有限公司生产),5%井岗霉素水剂 (江苏绿丰生物药业有限公司生产)。

1.2 试验方法

①单剂毒力测定 根据试验需要,先将各供试药剂配制成5~7个有效成分浓度梯度的药液。采用生长速率法[13~17]进行生物测定:于灭好菌的49 mL PDA培养基内,加入1 mL药液,充分摇匀,分装到3个直径为9 cm的培养皿中,冷却凝固;将直径为1 cm的菌丝块放在含药培养基中央,每皿1块,于24~25℃培养箱内培养7 d,测量菌落直径、计算抑制率、以各药剂有效成分在培养基中的浓度为测试浓度计算回归方程和抑制中浓度EC50。

②联合毒力测定 根据单剂毒力测定结果,对毒力最高的2种药剂多菌灵和氟硅唑进行混配,有效成分配比为:6∶1,3∶1,1∶1,1∶3,1∶6配制成6个浓度梯度。采用生长速率法对枯萎病菌进行联合毒力测定。以混剂有效成分在培养基中的浓度作为测试浓度计算回归方程和抑制中浓度EC50,并计算出实测毒力指数 (ATI)、理论毒力指数(TTI),求出不同配比的共毒系数(CTC),根据共毒系数作出联合作用综合评价[18]:CTC<80,拮抗作用;CTC>120,增效作用;80≤CTC≤120,相加作用。

2 结果与分析

2.1 单剂对甜瓜枯萎病菌的毒力测定

8种杀菌剂的毒力测定结果表明,多菌灵和氟硅唑对甜瓜枯萎病菌的毒力最高,其EC50分别为2.267 1 mg/L和13.341 8 mg/L,其次为异菌脲、苯醚甲环唑、嘧霉胺、甲基硫菌灵、井冈霉素和嘧啶核苷类抗菌素。由于毒力回归曲线的斜率与病原菌对杀菌剂的敏感性成正比,因此病原菌对多菌灵和氟硅唑的敏感也最高,其次为异菌脲、苯醚甲环唑、嘧霉胺、甲基硫菌灵和井冈霉素(表1)。

2.2 多菌灵和氟硅唑对枯萎病菌的联合毒力测定

对2种毒力最高的药剂多菌灵和氟硅唑进行联合毒力测定,结果表明多菌灵对甜瓜枯萎病菌的抑菌活性高于氟硅唑,两药以6∶1和1∶6配比混合,其共毒系数(CTC)>120,表现为增效作用;以 3∶11∶1和1∶3配比混合,其80≤共毒系数(CTC)≤120,表现为相加作用(表2)。

表2 多菌灵与氟硅唑对甜瓜枯萎病菌的联合毒力测定

3 小结与讨论

采用生长速率法对8种内吸性杀菌剂进行室内毒力测定,发现多菌灵和氟硅唑对甜瓜枯萎病菌具有较高毒力而且病原菌对多菌灵和氟硅唑的敏感也最高,其EC50分别为2.267 1 mg/L和13.341 8 mg/L;各试验药剂对病菌的EC50值和毒力回归方程斜率的大小在描述药剂毒力时不一致,这可能与药剂的作用机理有关。

联合毒力测定结果表明:多菌灵和氟硅唑两种药以6∶1和1∶6配比混合,表现为增效作用,其EC50分别为2.081 0 mg/L和6.424 8 mg/L,其中6∶1为最佳配比。

另外,试验中只采用生长速率法进行毒力测定,至于对孢子萌发的影响以及混剂的增效机理、作用方式还有待于进一步研究。而且试验中所使用的供试药剂多为制剂,并非原药,其中的助剂及填充剂对病菌可能存在一定的影响,这方面有待于改善。

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Toxicity Test of the Systemic Fungicides toFusarium oxysporumf.sp.melonis

ZHAO Jie1,NI Xiuhong1,GU Zhenfang2
(1.Nanhui District Planting Technology Extension Center,Shanghai 201300; 2.College of Agriculture and Biology,Shanghai Jiaotong University)

Based on the mycelium growth rate,the toxicity of several systemic fungicides were tested againstFusarium oxysporumf.sp.melonis.The results showed that carbendazim and flusilazole had the best toxicity againstFusarium oxysporumf.sp.melonis,and theirEC50were 2.267 1 mg/L and 13.341 8 mg/L,respectively.F.oxysporumf.sp.melonis was highly sensitive to carbendazim and flusilazole.The synergic toxicity tests showed that the mixed preparation of carbendazim and flusilazole had synergistic effect at the ratio of 6∶1 and 1∶6.

Systemic fungicides;Fusarium oxysporumf.sp.melonis;Toxicity test

10.3865/j.issn.1001-3547.2009.12.023

上海市南汇区科学技术发展基金项目(NKNF0804)

赵杰(1979-),硕士,农艺师,主要研究方向为作物栽培和病虫害防治,电话:021-58022376。E-mail:zhaocaoyou@163.com

2008-12-24

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