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內吸性殺菌劑對甜瓜枯萎病菌的室內毒力測定

2009-03-27 03:26:12趙杰倪秀紅顧振芳
長江蔬菜 2009年12期

趙杰 倪秀紅 顧振芳

(1.上海市南匯區種植業技術推廣中心,201300;2.上海交通大學農業與生物學院)

內吸性殺菌劑對甜瓜枯萎病菌的室內毒力測定

趙杰1倪秀紅1顧振芳2

(1.上海市南匯區種植業技術推廣中心,201300;2.上海交通大學農業與生物學院)

采用生長速率法測定了幾種內吸性殺菌劑對甜瓜枯萎病菌的毒力。試驗結果表明,多菌靈和氟硅唑的毒力最高,其EC50分別為2.267 1 mg/L和13.341 8 mg/L;而且枯萎病菌對多菌靈和氟硅唑的敏感性也較高;多菌靈和氟硅唑對枯萎病菌的聯合毒力測定結果表明,兩種藥以6∶1和1∶6混配,具有增效作用。

內吸性殺菌劑 甜瓜枯萎病菌 毒力測定

甜瓜枯萎病 (Fusarium oxysporumf.sp.melonis)是甜瓜生產中的主要病害之一,對甜瓜、香瓜致病性強,對黃瓜致病性弱,對西瓜、冬瓜、絲瓜、南瓜等無致病性[1]。近年來隨著溫室、大棚等設施蔬菜的發展,尤其在多年連茬的保護地,該病的發生日益嚴重。由于長期不合理使用化學藥劑,病菌逐漸產生抗藥性,防治效果也日益降低[2~3];與此同時,有關該病的生物防治研究得到人們的日益重視[4~7],但在目前尚無高效的生物農藥和優良抗病品種的情況下,化學防治仍然是控制該病害流行的主要措施。為此我們對8種內吸性殺菌劑進行了毒力測定,從中篩選出2種毒力較高的殺菌劑,同時為了延緩病菌抗藥性的產生,又進行了聯合毒力的測定,旨在為該2種藥劑及其混配制劑的實際應用提供理論依據。

表1 8種殺菌劑對甜瓜枯萎病菌的毒力測定

1 材料與方法

1.1 試驗材料

供試甜瓜枯萎病菌 (Fusarium oxysporumf.sp. melonis)從發病的上海南匯區惠南鎮甜瓜地采集,經室內組織分離、純化[8~9],回接試驗[8,10~12]證明具有致病性。病原菌于PDA培養基上培養7 d用于生長速率法測定。

供試藥劑為50%多菌靈可濕性粉劑(上海升聯華工有限公司生產),70%甲基硫菌靈可濕性粉劑(日本曹達株式會社生產),4%嘧啶核苷類抗菌素水劑(武漢科諾生物農藥有限公司生產),40%氟硅唑乳油(美國杜邦公司生產),20%嘧霉胺可濕性粉劑(青島翰生生物科技股份有限公司生產),50%異菌脲懸浮劑 (拜耳杭州作物科學有限公司生產),10%苯醚甲環唑水分散粒劑(先正達蘇州作物保護有限公司生產),5%井崗霉素水劑 (江蘇綠豐生物藥業有限公司生產)。

1.2 試驗方法

①單劑毒力測定 根據試驗需要,先將各供試藥劑配制成5~7個有效成分濃度梯度的藥液。采用生長速率法[13~17]進行生物測定:于滅好菌的49 mL PDA培養基內,加入1 mL藥液,充分搖勻,分裝到3個直徑為9 cm的培養皿中,冷卻凝固;將直徑為1 cm的菌絲塊放在含藥培養基中央,每皿1塊,于24~25℃培養箱內培養7 d,測量菌落直徑、計算抑制率、以各藥劑有效成分在培養基中的濃度為測試濃度計算回歸方程和抑制中濃度EC50。

②聯合毒力測定 根據單劑毒力測定結果,對毒力最高的2種藥劑多菌靈和氟硅唑進行混配,有效成分配比為:6∶1,3∶1,1∶1,1∶3,1∶6配制成6個濃度梯度。采用生長速率法對枯萎病菌進行聯合毒力測定。以混劑有效成分在培養基中的濃度作為測試濃度計算回歸方程和抑制中濃度EC50,并計算出實測毒力指數 (ATI)、理論毒力指數(TTI),求出不同配比的共毒系數(CTC),根據共毒系數作出聯合作用綜合評價[18]:CTC<80,拮抗作用;CTC>120,增效作用;80≤CTC≤120,相加作用。

2 結果與分析

2.1 單劑對甜瓜枯萎病菌的毒力測定

8種殺菌劑的毒力測定結果表明,多菌靈和氟硅唑對甜瓜枯萎病菌的毒力最高,其EC50分別為2.267 1 mg/L和13.341 8 mg/L,其次為異菌脲、苯醚甲環唑、嘧霉胺、甲基硫菌靈、井岡霉素和嘧啶核苷類抗菌素。由于毒力回歸曲線的斜率與病原菌對殺菌劑的敏感性成正比,因此病原菌對多菌靈和氟硅唑的敏感也最高,其次為異菌脲、苯醚甲環唑、嘧霉胺、甲基硫菌靈和井岡霉素(表1)。

2.2 多菌靈和氟硅唑對枯萎病菌的聯合毒力測定

對2種毒力最高的藥劑多菌靈和氟硅唑進行聯合毒力測定,結果表明多菌靈對甜瓜枯萎病菌的抑菌活性高于氟硅唑,兩藥以6∶1和1∶6配比混合,其共毒系數(CTC)>120,表現為增效作用;以 3∶11∶1和1∶3配比混合,其80≤共毒系數(CTC)≤120,表現為相加作用(表2)。

表2 多菌靈與氟硅唑對甜瓜枯萎病菌的聯合毒力測定

3 小結與討論

采用生長速率法對8種內吸性殺菌劑進行室內毒力測定,發現多菌靈和氟硅唑對甜瓜枯萎病菌具有較高毒力而且病原菌對多菌靈和氟硅唑的敏感也最高,其EC50分別為2.267 1 mg/L和13.341 8 mg/L;各試驗藥劑對病菌的EC50值和毒力回歸方程斜率的大小在描述藥劑毒力時不一致,這可能與藥劑的作用機理有關。

聯合毒力測定結果表明:多菌靈和氟硅唑兩種藥以6∶1和1∶6配比混合,表現為增效作用,其EC50分別為2.081 0 mg/L和6.424 8 mg/L,其中6∶1為最佳配比。

另外,試驗中只采用生長速率法進行毒力測定,至于對孢子萌發的影響以及混劑的增效機理、作用方式還有待于進一步研究。而且試驗中所使用的供試藥劑多為制劑,并非原藥,其中的助劑及填充劑對病菌可能存在一定的影響,這方面有待于改善。

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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

上海市南匯區科學技術發展基金項目(NKNF0804)

趙杰(1979-),碩士,農藝師,主要研究方向為作物栽培和病蟲害防治,電話:021-58022376。E-mail:zhaocaoyou@163.com

2008-12-24

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