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不同殺菌劑對馬鈴薯晚疫病的防治效果比較

2019-08-22 10:53:00李洪浩屈會娟王克秀文志強王曉黎王燕平劉波微
四川農業科技 2019年6期

李洪浩,屈會娟,王克秀,雷 高,文志強,王曉黎,王燕平,劉波微

(1.四川省農業科學院植物保護研究所,四川 成都 610066;2.四川省農業科學院生物技術核技術研究所,四川 成都 610066;3.四川省農業科學院作物研究所,四川 成都 610066;4.四川省甘孜藏族自治州農業科學研究所,四川 康定 626000)

馬鈴薯是繼水稻、小麥和玉米之后,我國第四大糧食作物,同時也是重要的蔬菜和加工原料。馬鈴薯晚疫病是一種典型的氣候型流行性病害,其發生和流行與空氣溫度、相對濕度關系密切,嚴重發生時,植株提前枯死,產量損失高達20%~40%,馬鈴薯晚疫病在四川省常年發生面積在13萬hm2左右[1]。四川省馬鈴薯主要分布在盆周山區、川西南山地區和部分丘陵地區,一年四季均有馬鈴薯種植。隨著四川省馬鈴薯周年生產和種植面積的擴大,為馬鈴薯晚疫病菌的菌量積累創造了較好條件,極易造成馬鈴薯晚疫病的大爆發和大流行[2]。目前,馬鈴薯晚疫病的防治主要靠化學藥劑,但不同藥劑對馬鈴薯晚疫病的防治效果參差不齊[3-6]。為篩選到馬鈴薯晚疫病高效防治藥劑,減少盲目施藥,本試驗結合馬鈴薯晚疫病監測預警系統,分析了11種不同殺菌劑對馬鈴薯晚疫病的防治效果,旨在為馬鈴薯晚疫病的監測預警防治提供理論和實踐依據,助力四川省馬鈴薯產業發展。

1 材料與方法

1.1 供試藥劑

10%氟噻唑吡乙酮OD(商品名:增威贏綠,美國杜邦公司生產);

18%吲唑磺菌胺SC(日本日產化學工業株式會社生產);

18.7%烯酰·吡唑酯WDG(商品名:凱特,巴斯夫歐洲公司生產);

20%氟嗎啉WP(商品名:金福靈,沈陽科創化學品有限公司生產);

30%肟菌酯SC(商品名:海歐斯,杭州宇龍化工有限公司生產)。

47%烯酰·唑醚菌SC(商品名:德勁,巴斯夫植物保護(江蘇)有限公司生產);

50%烯酰嗎啉WP(商品名:阿克白,巴斯夫歐洲公司生產);

52.5%噁酮·霜脲氰WDG(商品名:抑快凈,美國杜邦公司生產);

53%烯酰·代森聯WDG(商品名:富多寶,巴斯夫歐洲公司生產);

60%唑醚·代森聯WDG(商品名:百泰,巴斯夫歐洲公司生產);

70%烯酰·霜脲氰WDG(商品名:晶瑪,深圳諾普信農化股份有限公司生產)。

1.2 試驗地點與供試品種

試驗于2018年在四川省甘孜藏族自治州道孚縣八美鎮馬鈴薯生產田進行,試驗地海拔3500m,為馬鈴薯晚疫病常發地區,土壤肥力中等,有機質含量32.3g/kg,土壤墑情好。試驗品種:青薯9號。馬鈴薯株距25cm,行距70cm,單壟單行種植,設保護行0.8m。

1.3 試驗設計

試驗共設12個處理:①10%氟噻唑吡乙酮OD 150mL/hm2。②18%吲唑磺菌胺SC 375mL/hm2。③18.7%烯酰·吡唑酯WDG 1125mL/hm2。④20%氟嗎啉WP 750mL/hm2。⑤30%肟菌酯SC 525mL/hm2。⑥47%烯酰·唑醚菌SC 900mL/hm2。⑦50%烯酰嗎啉WP 600mL/hm2。⑧52.5%噁酮·霜脲氰WDG 450mL/hm2。⑨53%烯酰·代森聯WDG 3000mL/hm2。⑩60%唑醚·代森聯WDG 300mL/hm2。70%烯酰·霜脲氰WDG 450mL/hm2。清水對照。每處理3次重復,小區面積20m2,完全隨機區組排列。施藥時間分別為7月16日、7月26日和8月5日,3次施藥,間隔10d,首次施藥時間為馬鈴薯晚疫病第3代侵染循環6分值時。采用背負式手動噴霧器Jacto-16L進行莖葉均勻噴霧,用水量為600L/hm2,8月15日進行藥效調查,10月9日進行產量測定。

1.4 馬鈴薯晚疫病侵染監測

根據Guntz-Divoux模型計算馬鈴薯晚疫病的潛在侵染程度[7]。潛在侵染程度與相對濕度大于90%期間的時長(濕潤期)和此期間的平均氣溫相關。濕潤期持續的時間越長,在此濕潤期內的平均氣溫越高,則發生馬鈴薯晚疫病侵染的程度越高。根據CARAH模型,每個侵染循環需獲得累計7分才能完成從孢子成熟-孢子萌發-新孢子再侵染的過程。采用Conce的方法[7]進行計算,侵染循環開始后,將每日得分進行累加,累計7分表明一個侵染循環結束。

1.5 調查與統計

每小區對角線5點取樣,每點取2~3株,調查全部葉片。根據分級標準記錄調查株的發病情況,計算病情指數、防治效果及測產后計算增產效果。數據采用Microsoft Excel 2007進行統計分析,Duncan氏新復極差法進行差異顯著性分析。

分級標準:0級:無病斑;1級:病斑面積占整個葉面積5%以下;3級:病斑面積占整個葉面積6%~10%;5級:病斑面積占整個葉面積11%~20%;7級:病斑面積占整個葉面積21%~50%;9級:病斑面積占整個葉面積50%以上。

病情指數=∑(各級病葉數×相對級數值)×100/(調查總葉數×9)

相對防效(%)=(清水對照區病情指數-藥劑處理區病情指數)×100/清水對照區病情指數

增產效果(%)=(藥劑處理區產量-清水對照區產量)×100/清水對照區病情指數

2 結果與分析

2.1 馬鈴薯晚疫病侵染分析

通過田間氣象站進行氣象數據記錄和馬鈴薯晚疫病侵染循環繪制(圖1),結果表明,該站點馬鈴薯晚疫病侵染循環始于出苗后26d,輕度侵染,品種“青薯9號”馬鈴薯晚疫病中心病株始見于出苗后52d,為馬鈴薯晚疫病第4代侵染循環第1次侵染5分值時,在整個生育期只出現輕度侵染20次和中度侵染2次(表1)。

表1 2018年甘孜州道孚縣八美鎮馬鈴薯晚疫病侵染情況

圖1 2018年甘孜州道孚縣八美鎮馬鈴薯晚疫病侵染曲線

2.2 防治效果

在馬鈴薯晚疫病防治效果方面,利用馬鈴薯晚疫病監測預警系統指導馬鈴薯晚疫病防治,11種殺菌劑對馬鈴薯晚疫病的平均防治效果為80.08%~96.26%(表2),其中10%氟噻唑吡乙酮OD150mL/hm2平均防效最高,為96.26%,顯著高于其他藥劑,其次為50%烯酰嗎啉WP600g/hm2和53%烯酰·代森聯WDG3000g/hm2,分別為90.88%和90.45%,二者間不存在顯著性差異,而20%氟嗎啉WP 750g/hm2平均防效最低,為80.08%。

在增產效果方面,11種殺菌劑對馬鈴薯產量增產為32.99%~55.73%(表2),10%氟噻唑吡乙酮OD 150mL/hm2平均產量最高,為43054.85kg/hm2,增產55.73%,顯著高于其他處理,其次是18%吲唑磺菌胺SC 375mL/hm2、53%烯酰·代森聯WDG 3000g/hm2、18.7%烯酰·吡唑酯WDG 1125g/hm2、50%烯酰嗎啉WP 600g/hm2、47%烯酰·唑醚菌SC 900mL/hm2和70%烯酰·霜脲氰WDG 450g/hm2,平均產量分別為,41654.15kg/hm2、41570.78kg/hm2、41404.03kg/hm2、41370.68kg/hm2、41320.65kg/hm2和40753.70kg/hm2,分別增產50.66%、50.36%、49.76%、49.64%、49.46%和47.41%,其間不存在顯著性差異,而20%氟嗎啉WP 750g/hm2平均產量供試藥劑中最低,為36768.38kg/hm2,增產32.99%。

表2 不同殺菌劑對馬鈴薯晚疫病的防治效果和增產效果

同列數據后標有相同小寫字母表示數據間無顯著性差異(P>0.05,LSD)。

3 討論

空氣溫度和相對濕度是影響馬鈴薯晚疫病菌侵染的主要氣候因子,而CARAH模型正是基于該氣候因子,按一定的模型規則預測馬鈴薯晚疫病菌的侵染和侵染嚴重度。目前該模型已在重慶、貴州、云南和湖北等地廣泛應用,在馬鈴薯晚疫病的監測預警防控中發揮著重要作用。本試驗中,按馬鈴薯晚疫病監測預計系統進行藥劑防治,所有藥劑均表現出良好的防治效果,其中,10%氟噻唑吡乙酮OD 150mL/hm2平均防效最高,其次是50%烯酰嗎啉WP 600g/hm2和53%烯酰·代森聯WDG 3000g/hm2。

馬鈴薯晚疫病菌被殺菌劑抗性行動委員會(FRAC)認定為高抗性風險的病原菌[8]。鑒于馬鈴薯晚疫病菌對甲霜靈高抗菌株在四川省普遍分布[9],目前,在馬鈴薯晚疫病防治藥劑使用上,已逐步減少甲霜靈等苯基酰胺類殺菌劑的使用。供試11種殺菌劑對馬鈴薯晚疫病均表現出很好的防治效果和對馬鈴薯的增產效果,這為四川省馬鈴薯晚疫病抗藥性治理奠定基礎,為生產上馬鈴薯晚疫病防治藥劑的輪換使用提供指導。

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