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沼液及不同药剂对温室番茄叶霉病的防效产量比较

2016-12-14田晓伟

中国沼气 2016年2期
关键词:霉病叶色沼液

田晓伟

(乌兰查布职业学院, 内蒙古 乌兰查布 012000)



沼液及不同药剂对温室番茄叶霉病的防效产量比较

田晓伟

(乌兰查布职业学院, 内蒙古 乌兰查布 012000)

为了研究沼液及药剂对温室番茄叶霉病的防治效果及产量的影响,试验随机分为6个处理,每个处理3个重复,每个重复15 m2,CK组喷施清水,处理1组使用20%嘧霉胺WP 600倍液,处理2组使用金吉尔叶霉病专用杀菌剂1000倍液,处理3,4,5,6组分别使用40%,60%,80%和100%沼液喷施,其他管理各组均相同。结果表明:喷施沼液对番茄叶霉病叶色有一定影响,叶色均变为浓绿色。同时,提高了番茄产量,使用20%嘧霉胺、金吉尔叶霉病专用杀菌剂及沼液对番茄叶霉病均有较好的防治效果,其中以60%沼液防效最好。

沼液; 番茄; 叶霉病; 产量

番茄叶霉病[Cladosporiumfulvum(cook) Ciferd],俗称“黑毛叶斑病”,为真菌性病害,主要危害番茄的叶片,严重时也危害茎、果实等。发病初期,叶背面形成圆形或椭圆形的淡黄色斑,正面褪绿,随病情发展呈棕褐色霉层,并逐渐变成灰褐色或黑褐色绒状,最终导致枯死[1-2]。1883年在英国首次报道了番茄叶霉病,随后,叶霉病已逐渐成为全球番茄生产中普遍发生的病害之一[3]。近年来,我国的东北、华北地区温室和塑料大棚栽培发病率较高,可引起番茄10%~25%的产量损失,特别是在病害流行年份,损失可高达50%以上,甚至导致绝收[4]。嘧霉胺和金吉尔叶霉病专用杀菌剂是目前药效较好,由于其具有独特的抑制病原菌呼吸作用的机制,该药剂杀菌谱广,几乎对常见的真菌病害均有一定效果,特别是对防治叶霉病、灰霉病、菌核病和各种腐烂病等防效较高,而且不易产生交互抗性[5]。但长期使用农药不符合现代绿色无公害蔬菜发展的要求,因此,寻找绿色、安全、无残留的防效剂已是科研学者及农技人员重要的课题方向。沼液含有N,P, K等营养元素,还含有一定量的有机质、腐殖酸和微量元素等,是农作物生长需要的有机肥料,近年来的研究发现[6],沼液不仅可以做为有机肥,而且还具有一定抗菌效果。叶北朝[7]等报道指出,使用沼液浸泡水稻种子48~72 h,不仅可增加产量,而且还具有杀菌消毒的作用,可明显降低生产成本。李海[8]等在沼液对草莓土传病害的盆栽防效与沼液抗细菌筛选中报道指出,猪粪沼液对草莓枯萎病的防效好于牛粪沼液,并且从14处沼液中共分离到83株芽孢细菌,其中22株为拮抗细菌,1株芽孢细菌对5种病原真菌都具有较高的抗生作用。顾伟涛[9]等研究指出,使用当沼液与不同浓度的三唑酮、易保、禾康、霜霉威、井冈霉素等进行复配,菌丝法研究结果发现霜霉威复配沼液抑制效果最为显著,其EC50为3 mg·L-1,孢子萌发法测定显示,禾康和井风霉素复配沼液的抑制效果相对较好。然而,有关不同浓度沼液喷施对番茄叶霉病的防效方面的研究较少,因此,为了探明沼液对番茄叶霉病的防治效果,本试验选用嘧霉胺和金吉尔叶霉病专用杀菌剂及沼液对番茄叶霉病进行防效试验,旨在为筛选绿色、无公害的防效剂提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验基地的概况

试验在乌兰查布集宁区白海子镇的蔬菜基地进行,番茄的品种为“粉贝娜720”,该试验基地较为平坦,灌溉条件便利,年平均降水量150~450 mm,年平均气温在4℃,平均海拔1417 m,年光照时数3126 h,无霜期95~145 d左右。

1.2 试验药剂及沼液

试验用的嘧霉胺WP(浙江禾木农药化学有限公司生产);金吉尔专用杀菌剂(北京金吉尔农业科技有限公司生产);沼液由乌兰查布集宁区白海子镇的蔬菜基地提供,该沼气池有260 m3,主要发酵原料人、羊、奶牛的粪尿及农作物秸秆为主,沼气池已使用3年,沼液的养分含量:有机质2.15 g·kg-1,全磷0.45 g·kg-1,全钾1.62 g·kg-1,全氮0.75 g·kg-1,速度氮0.56 mg·kg-1,速效钾0.92 mg·kg-1,速效磷0.35 mg·kg-1,腐植酸0.36 mg·kg-1,pH值 7.2。

1.3 施药方法

进行全株喷施处理,每株叶片的正反面均匀喷施,以叶面滴水为止,每亩用量,第1次喷施时间在10月19日,第2次喷施时间在10月26日,共喷施2次,喷施当天均为晴好天气,温棚内气温为22℃,施药器械为“工农-16型”手压喷雾器。

1.4 调查方法

在喷施沼液前1 d,采用对角线五点取样法,每个点测定10株,每株取3叶片,并记录好叶片数病叶数及发病级数,以计算药前病情指数。第2次喷施后7 d调查第1次用药前标记过的叶片病情,并计算药后病情指数,同时计算不同药剂的防治效果,所得防效经数据转换后进行差异显著性分析。根据病斑发病分为6级,叶霉病病情指数分级标准见表1。

表1 叶霉病病情指数分级标准

1.5 药效计算方法

根据叶片数,发病叶片数,发病叶的病级数来计算病情指数,具体计算公式如下:

病情指数=[∑(各级病叶数×该级叶片数)/(叶片总数×最高代表级值)]×100

防治效果(%)=[(对照病情指数-处理病情指数)/对照病情指数]×100

1.6 试验设计

试验共分为6个处理,每个处理3个重复,每个重复15 m2,CK组喷施清水,处理1组使用20%嘧霉胺WP 600倍液,处理2组使用金吉尔叶霉病专用杀菌剂1000倍液,处理3,4,5和处理6组分别使用40%,60%,80%和100%沼液,其他管理各组均相同。

2 结果与分析

2.1 沼肥及药剂施用后对番茄安全性的影响

由表2可知,喷施沼液和药剂后,第1 d观察,叶色均为浅灰褐色,而第3 d观察时发现,CK叶色仍为浅灰褐色,前5个处理组叶色逐渐变为浅绿色,处理6组由于喷施100%沼液,第3 d出现烧叶现象,叶色逐渐变枯黄,第5 d和7 d观察,CK组由灰褐色逐渐变成黑紫色,前5个处理组颜色基本正常,均变为浓绿色,试验6组仍是枯黄色。通过结果说明,使用处理1(20%嘧霉胺WP 600倍液),处理2(金吉尔叶霉病专用杀菌剂1000倍液),处理3(40%),处理4(60%),处理5(80%)是安全的,对番茄叶霉病叶色有一定影响,叶色均变为浓绿色。

2.2 沼液及药剂对番茄叶霉病的防效

由表3可以看出,由于处于发病初期,因此,第1次喷施后试验1,试验2,试验3,试验4和试验5的防效分别高达75.44%,75.39%,73.27%,79.30%和73.30%,差异不显著(P>0.05),而试验6组由于使用的100%原沼液浓度过高,反而防病效果所有下降,与前5个试验组间差异极显著(P<0.01);第2次喷施后,在防效方面,各试验组均有所上升,特别是试验4防效高达83.21%,处理1,2,3,4和处理5的防效优于处理6,差异不显著(P<0.01)。因此,由以上结果可知,使用20%嘧霉胺、金吉尔叶霉病专用杀菌剂及沼液对番茄叶霉病均有较好的防治效果,但是使用60%沼液效果最好。

表2 沼肥及药剂施用后对番茄安全性的影响

表3 沼液及药剂对番茄叶霉病的防效

注:同一列肩标小写字母不同表示差异显著(P<0.05),大写字母不同表示差异极显著(P<0.01),字母相同表示差异不显著(P>0.05),下表均同。

2.3 沼液及药剂对番茄产量及经济效益的影响

由表4可以看出,CK组由于喷施清水,因此,叶霉病发病率较高,产量只有1200 kg·667m-2,除了试验6组喷施沼液浓度过大,导致产量下降外,其余5个试验组产量均较高,特别是试验4,产量高达3426 kg·667m-2,每亩产量分别比CK,试验1,试验2,试验3,试验5和试验6组高出2226 kg,276 kg,310 kg,398 kg,428 kg,1251 kg,试验4的纯收入高达17130元,分别比CK,试验1,试验2,试验3,试验5和试验6组多收入11130元,1460元,1632元,1990元,2140元和6255元,效果非常明显。

表4 沼液及药剂对番茄产量及经济效益的影响

注:番茄每kg 5元,人工及基肥成本不记。

3 讨论

长期以来,喷施农药是防治番茄叶霉病及其他流行病的主要手段,然而,随着人们对蔬菜品质的要求越来越高,沼液作为一种复杂的有机、无机营养和微生物及其代谢产物的混合群体,不仅是一种高效的有机肥,可广泛应用在农业生产中,且安全性较高,无毒副作用,无残留,而且沼液中含有吲哚乙醇、赤霉素和较高浓度的氨或铵盐,这样就可以杀死和抑制种子表面的病原菌和虫卵等,已逐渐应用在农作物的病虫害防治中[10-14]。郭四拜[15]在使用沼液原液喷施果树的试验中发现,沼液原液防果树病虫效果非常明显,其对红蜘蛛成虫杀灭率高达91.50%,对虫卵杀灭率高达86%,对黄蜘蛛杀灭率为56.5%,而将沼液与水按1∶3稀释后,其上述杀灭率则分别为82%,84%,25.3%。董晓涛[16]等使用不同浓度沼液对番茄苗期叶霉病的防效进行试验,结果发现沼液浓度在50%,70%,100%时,可明显降低番茄苗期的病情指数和抑制番茄叶霉病原菌孢子的萌发率,低于50%以下时,防病效果很低。但是,也有学者认为,纯沼液是无法直接作为杀菌剂用于蔬菜或农作物病害的防治,这可能是由于沼肥发酵原料种类、比例、气候、水量等不同而存在一定差异所引起,具体原因有待进一步研究。

[1] 王晓艳,汪炳良.番茄叶霉病侵染机制及抗性机理研究进展[J].长江蔬菜,2008,(7):1-4.

[2] 张雪辉.番茄叶霉病的发生与防治[J].现代园艺,2012,(13):68-69.

[3] Chen Z X,Zhou B L,Du L,et al.Effects of phenol 2,4-his(1,1-dimethylethyl) on seedling growth of eggplant and Verticillium dahilae[J].Allelopathy Journal,2012,30:81-82.

[4] 孟凡娟,许向阳,李景富.番茄叶霉病研究进展[J].中国农学通报,2005,21( 6) : 297-301.

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[8] 李 海,马 艳,常志州,等.沼液对草莓土传病害的盆栽防效与沼液中拮抗细菌筛选[J].江苏农业科学,2011,39(2):195-198.

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The Effect of Biogas Slurry and Medicament on Tomato Mold Control and the Yield in Greenhouse /

TIAN Xiao-wei /

(Ulanqab Vocational College, Ulanqab 012000,China)

Effect of biogas slurry and medicament on tomato mold control and the yield in greenhouse were investigated in this experiment. Six treatments were designed: T1 used 600 times of liquid of pyrimethanil WP; T2 applied 1000 times of liquid of Ginger leaf mold fungicides; T3,T4,T5, T6 adopted 40%, 60%, 80% and 100% of biogas slurry spraying respectively, and the CK was clear water spraying. The results showed that T1~T5 obtained the mold control of 75.45%, 75.37%, 73.37%, 76.26% and 73.24% respectively(P>0.05), which were higher than the T6(P<0.01)with 100% slurry spraying. For the tomato yields, T1~T5 had higher yield of 3150 kg·667m-2,3116 kg·667m-2, 3028 kg·667m-2, 3426 kg·667m-2, 2998 kg·667m-2respectively, T6 was 2175 kg·667m-2, and CK was only 1200 kg·667m-2. So, T1~T5 all had a good results in control of tomato mold and increasing yield, and the T4 with the 60% biogas slurry spraying treatment had the best result.

biogas slurry; tomato; tomato mold; tomato mold control

2014-08-15

2016-01-10

田晓伟(1973-)男,河南西平人,讲师,主要从事高职农业、作物栽培方面的教学及技术推广工作,E-mail: tianxiaowei73@163.com

S216.4

B

1000-1166(2016)02-0079-03

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