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8种杀菌剂对新疆枣缩果病病原菌的室内毒力测定

2016-03-21张静文岳朝阳焦淑萍刘爱华

西南农业学报 2016年10期
关键词:混剂代森多菌灵

张静文,岳朝阳,焦淑萍,刘爱华

(新疆林业科学院森林生态研究所,新疆 乌鲁木齐 830000)

8种杀菌剂对新疆枣缩果病病原菌的室内毒力测定

张静文,岳朝阳,焦淑萍,刘爱华

(新疆林业科学院森林生态研究所,新疆 乌鲁木齐 830000)

运用菌落生长法比较8种杀菌剂单用及混合使用对4株枣缩果病病原菌的室内毒力,为田间有效防治新疆枣缩果病提供理论依据。结果表明:8种供试药剂使用对4株病原菌的抑制效果有一定差异,其中400 g/L氟硅唑乳油和50 %喹啉铜可湿性粉剂对4株病原菌有明显的毒力作用,且其EC50值分别为0.47~0.56、1.24~1.63 mg/L。等量混用50 %多菌灵可湿性粉剂+80 %代森锰锌可湿性粉剂对4株病原菌的毒力有增效作用,而75 %百菌清可湿性粉剂+70 %甲基托布津可湿性粉剂组合对病原菌的毒力则表现为拮抗作用。

枣缩果病;杀真菌剂;EC50;共毒系数

枣树对土壤的适应性较强,新疆宜林荒地面积又很大,发展枣树能够充分利用这些土地资源。截至2013年底,新疆红枣种植面积已超过40万公顷,占全国总面积的近三分之一,盛果期产量将占到全国总产量的50 %以上,红枣产业已成为新疆南疆果农致富增收的支柱产业。枣缩果病(Jujube shrink disease)是普遍发生于各大枣区的果实病害,造成枣果大面积脱落,减产30%~50%[1-3]。缩果病的发生与品种、气候、土壤等诸多因素有关。随着栽培时间的延长,枣缩果病的发生呈现逐年加重的趋势[4]。

自2009年枣缩果病在新疆各红枣产区为害有逐年加重的趋势,2010年通过对新疆巴州的和硕县、若羌县,阿克苏地区温宿县、阿克苏市,吐鲁番地区吐鲁番市,喀什地区伽师县、莎车县、叶城县,和田地区于田县、和田市等共计10余个枣业发展较好的县市的部分乡镇,采用随机抽样的方法对枣缩果病发生情况进行调查,平均病果率为10.43 %。采集病果通过科赫氏法则确定了病原菌为链格孢(Alternariasp.)。采用菌落生长法对常用的8种杀菌剂进行了单剂和混合药剂室内药效筛选,为田间防治该病害提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 供试菌株 红枣缩果病病原菌(Alternariasp.)菌株A18、A19a、A20b、HT5由林科院森林生态所森保中心病理实验室分离保存。A18采自阿克苏地区温宿县,A19a采自阿克苏地区扎木台,A20b采自和田地区墨玉县,HT5采自吐鲁番地区吐鲁番市。

1.1.2 供试病原菌株的活化 挑取保存在PDA斜面内的病原菌,置于PDA平板上,恒温培养箱内25 ℃培养7 d,用直径为6 mm的打孔器在菌落外围打取生长一致的菌饼用于菌落生长法毒力测定试验[5-6]。

1.1.3 供试药剂 75 %百菌清可湿性粉剂(英国茵特生物科技有限公司),80 %代森锰锌可湿性粉剂(河北石家庄市伊诺生化有限公司),70 %甲基硫菌灵可湿性粉剂(重庆化学工业公司),70 %甲基托布津可湿性粉剂(江苏龙灯化学有限公司),50 %多菌灵可湿性粉剂(苏州遍净植保科技有限公司),50 % 喹啉铜可湿性粉剂(浙江海正化工股份有限公司),400 g/L氟硅唑乳油(陕西恒润化学工业有限公司),430 g/L戊唑醇乳油(陕西省亚锦集团有限公司)。

1.2 试验方法

分别将各种单用或配对等量混用的杀菌剂用无菌水稀释成母液,将灭菌的PDA培养基冷却到55 ℃,根据不同浓度所需剂量,用移液枪将母液移入培养基中充分摇匀,倒入灭菌培养皿制成含药平板。每种药剂每个质量浓度设置3次重复,以加无菌水的PDA培养基作空白对照。用直径为6 mm的打孔器打取生长一致的菌饼,置于含药平板中央,恒温培养箱内25 ℃培养,7 d后采用十字交叉法测量每个处理的菌落直径,计算抑菌率。

将抑菌率换成机率值,质量浓度转换成质量浓度对数。以质量浓度对数为自变量x,以机率值为变量y,并通过求出质量浓度与抑菌率间回归系数b,相关系数r和常数项a,建立毒力回归方程y=a+bx[7-8],算出单剂和混合药剂的抑制中浓度EC50。比较分析不同杀菌剂和混合药剂对供试病原菌株的抑菌效果。

1.3 计算方法

1.3.1 抑制中浓度EC50的计算[9]以ln(浓度) 为自变量(x), 抑制百分率机率值为因变量用最小二乘法进行直线回归,得到回归方程,通过回归方程算出抑制中浓度(EC50)。

抑制百分率(%)=

1.3.2 毒力指数的计算[10-11]根据孙云沛(1950)提出的方法,选定试验中的一种农药为标准,计算出其余农药单用或混用的毒力指数(设其标准农药的毒力指数为100 ,毒力指数越大毒力越强,反之亦然。

1.3.3 混剂共毒系数的计算

混剂理论毒力指数=∑混剂中单剂量的毒力指数×单剂在混剂中含量的百分率

共毒系数>100 为增效作用;等于100为相加作用;<100为领顽作用。

2 结果与分析

2.1 单剂药剂对病原菌丝生长的影响

从表1可以看出,8种供试药剂对枣缩果病病原菌的抑制效果有一定差异。在测试浓度下氟硅唑、喹啉铜、代森锰锌、戊唑醇对病原菌有明显的抑制作用, 其中氟硅唑的EC50值小于1 mg/L、喹啉铜的EC50值均小于2 mg/L;代森锰锌和戊唑醇的EC50值均小于100 mg/L。百菌清、多菌灵、甲基硫菌灵、甲基托布津的EC50值均大于100 mg/L。

表1 供试药剂对枣缩果病菌菌丝生长的影响

续表1 Continued table 1

药剂Fungicide名称制剂用量(mg/L)Uselevel抑菌率(%)Inhibitionrate毒力回归方程(y=)Toxicregressionequation相关系数Correlationcoefficient抑制中浓度(mg/L)EC50A18A19aA20bHT5A18A19aA20bHT5A18A19aA20bHT5A18A19aA20bHT58041.8041.4741.9341.3714052.2352.2352.9350.9320056.1359.4759.2758.1026062.7062.3761.6361.87标准差14.7812.3011.8812.93甲基硫菌灵5020.5317.5717.6725.430.245x+9.1960.194x+7.490.248x+4.590.235x+13.510.9930.9970.9940.992166.64217.86183.71155.3910036.1026.0730.0038.1715046.0337.7741.5747.8020055.2745.2350.5758.3325072.4056.5769.5074.10标准差19.5615.3919.7818.65甲基托布津20020.7321.7318.8722.400.123x+3.20.127x+4.140.116x+2.180.131x+4.0260.990.9930.9650.995422.77417.98440.17406.0225027.5326.9329.0329.9730035.4034.3733.8734.1735040.6341.8038.2341.5740045.3346.2743.3049.57标准差9.9010.159.3410.47多菌灵10033.4330.4335.2032.370.099x+25.980.117x+22.630.084x+28.110.124x+21.320.9630.9450.9700.985240.99234.02258.47231.2915043.5744.5342.9342.3020046.2746.7043.8744.6725052.4353.2050.8053.7030053.9355.3752.4357.70标准差8.199.816.909.97喹啉铜1.040.5737.4336.2043.670.525x+4.440.829x+10.10.747x+9.9730.680x+20.490.9950.9960.9890.9961.431.531.631.241.551.1347.7044.9358.73264.6762.9359.2071.072.574.4772.2068.8382.233.091.4090.1785.4393.63标准差19.8420.6619.4519.55氟硅唑0.444.0343.8040.4348.770.38x+20.930.306x+20.60.866x+20.440.505x+27.140.9860.9840.9950.9940.560.560.610.470.650.6750.7350.0056.500.860.4760.5757.6066.431.074.5775.8769.5377.031.284.4784.3079.3389.00标准差16.6816.9115.4216.02戊唑醇1035.9335.9335.9340.531.556x+22.761.416x+24.711.388x+23.661.187x+32.060.9710.9670.9210.95317.4717.8418.9715.001548.4047.5341.7352.502056.0055.3759.6757.702560.2362.5756.5364.973068.9363.8363.2364.60标准差12.4911.5711.9110.11

2.2 共毒系数的比较

从表2~5可以看出,对4种菌株具有较强增效作用的混剂为多菌灵+代森锰锌,其共毒系数最高,其次为多菌灵+甲基硫菌灵。百菌清+甲基托布津共毒系数小于100,说明混剂有拮抗作用。多菌灵+代森锰锌对于4株菌株的增效作用不同,对A18的毒力指数最高,对A19a的毒力指数最低。

3 结论与讨论

本试验采用菌落生长速率抑制法对8 种常见杀菌剂进行抑菌筛选,初步得到了能够明显抑制枣缩果病病原菌的4种药剂:氟硅唑、喹啉铜、多菌灵+代森锰锌,2种单剂和1种混剂对4株病原菌菌丝生长抑制效果均较好;其次为代森锰锌和戊唑醇;最差的百菌清和甲基托布津,百菌清+甲基托布津混剂有拮抗作用,混用后毒力下降。严清平等对5种链格孢属植物病菌室内杀菌剂的敏感性的比较显示喹啉铜抑菌活性较好[12],本试验中喹啉铜也表现出较好的抑菌效果。国内有报道指出,运用代森锰锌来防治链铬孢菌,并取得了非常好的效果,目前已被广泛用于防治链铬孢菌引起的多种植物病害[13];王坦等报道将代森锰锌与其它药剂混配可提高对A.Alternata的防治效果[14]。本试验中多菌灵+代森锰锌,其共毒系数最高,能有效的抑制枣缩果病病原菌的生长。

表2 A18菌株混合菌剂毒力测定

表3 A19a菌株混合菌剂毒力测定

表4 A20b菌株混合菌剂毒力测定

表5 HT5菌株混合菌剂毒力测定

供试药剂低毒、高效、低残留,使用安全,室内杀菌剂毒力测定效果虽然能看出各种药剂对各菌菌丝生长抑制的作用,因为很多因素的影响,室内毒力测定只是为红枣缩果病的防治提供了一项客观的参考指标,还需进一步的田间防治效果来进行验证。

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(责任编辑 陈 虹)

Toxicity Test of Eight Kinds of Fungicides toAlternariasp.in Xinjiang

ZHANG Jing-wen, YUE Chao-yang, JIAO Shu-ping, LIU A-hua

(Institute of Forest Ecosystem, Xinjiang Academy of Forestry Sciences,Xinjiang Urumqi 830000, China)

Using mycelium growth method, the comparisons of the toxicities of 8 fungicides by alone or mixed with an equal amount toAlternariasp.were studied to provide a theoretical basis for controlling the jujube shrink disease in Xinjiang. The results showed that the inhibitory effect of eight kinds of drug used for the test on four pathogens had some diffferences, of which there were significantly effective on the virulence of 4 pathogens by the treatment of flusilazole 400 g/L EC and oxine-copper 50 % WP, and theirEC50values were 0.47-0.56, 1.24-1.63 mg/L. The toxicity for 4 pathogens by balanced mix 50 % carbendazim WP + 80 % mancozeb WP was obviously enhanced. However, the toxicity for 4 pathogens by balanced mix 75 % chlorothalonil WP + 70 % thiophanate-methyl WP was declined.

Jujube shrink disease(Alternariasp.);Fungicide;EC50;Simplified drawing

1001-4829(2016)10-2392-05

10.16213/j.cnki.scjas.2016.10.026

2015-11-11

自治区公益性科研院所基本科研业务费专项资金项目“杀菌剂对不同枣产区枣缩果病菌毒力测定”;新疆维吾尔自治区科技重大专项(201130102-3);新疆维吾尔自治区科技计划国际合作项目(20126003)

张静文(1983-),女,新疆五家渠人,助理研究员,研究方向:森林病理学,E-mail:zjia1116@126.com。

S436.6

A

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