999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

不同藥劑對辣椒疫病防治效果及根際微生物種群的影響

2021-12-15 13:22:58張愛民梁傳靜蓬桂華
南方農業學報 2021年8期
關鍵詞:產量

張愛民 梁傳靜 蓬桂華

摘要:【目的】研究不同藥劑對辣椒疫霉菌的生長抑制作用以及對辣椒疫病的田間防效和對辣椒的增產作用,旨在篩選出可有效防控辣椒疫病并對辣椒根際土壤微生物群落結構影響較小或有益的防控藥劑,為辣椒疫病防控提供指導。【方法】以辣椒疫霉菌Ph2為試驗材料,采用菌絲生長抑制法對15種藥劑進行初篩;以生長抑制率為100.00%的藥劑為候選藥劑,辣椒疫病高發田塊為試驗地,采用隨機區組試驗設計,以灌根法為主要施藥方式,統計施藥后不同時段辣椒疫病發病率、病情指數并計算防效;收獲期測定不同藥劑處理辣椒生長及產量指標,計算增產率;采集辣椒根際土壤,采用平板計數法測定土壤細菌、真菌和放線菌菌落數量,計算細菌/真菌比,探索不同藥劑對辣椒根際土壤微生物種群的影響。【結果】對辣椒疫霉菌生長抑制率為100.00%的藥劑有6種,分別為33.5%喹啉銅SC、80%烯酰嗎啉WG、72%霜脲·錳鋅WP、687.5 g/L氟菌·霜霉威SC、23.4%雙炔酰菌胺SC和64%噁霜·錳鋅WP;田間防效試驗結果顯示,第3次藥后33 d防效最好的是氟菌·霜霉威(93.86%),其次為噁霜·錳鋅(71.78%);各藥劑處理對辣椒生長指標影響差異不顯著(P>0.05);鮮椒推測產量最高的是噁霜·錳鋅處理(22.74 t/ha),氟菌·霜霉威處理次之(21.29 t/ha),較CK分別增產29.52%和21.22%;各藥劑處理下的細菌/真菌比表現為霜脲·錳鋅>氟菌·霜霉威>噁霜·錳鋅>喹啉銅>雙炔酰菌胺>烯酰嗎啉,以霜脲·錳鋅處理最高,為13.85,極顯著高于其他藥劑處理(P<0.01)。【結論】氟菌·霜霉威和噁霜·錳鋅對辣椒疫病有較好的防效且增產作用明顯,對土壤細菌生物量影響較小,可作為辣椒疫病的防治藥劑加以利用。

關鍵詞: 辣椒疫病;藥劑;防效;產量;根際微生物

中圖分類號: S436.418.19 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標志碼: A 文章編號:2095-1191(2021)08-2211-09

Control efficacy of several fungicides on pepper phytophthora blight and effects on rhizosphere microorganism

ZHANG Ai-min, LIANG Chuan-jing, PENG Gui-hua

(Institute of Pepper, Guizhou Academy of Agricultural Sciences, Guiyang ?550009, China)

Abstract:【Objective】In this paper, ?the effect of different fungicides on the growth inhibition of Phytophthora capsici,pepper phytophthora blight field control and the yield increasing effect on pepper were studied, to screen out the fungicides which could effectively control the local pepper phytophthora blight and had little or beneficial effects on the rhizosphere soil microbial community structure of pepper,and provide technical guidance for pepper phytophthora blight control.【Method】P. capsici-Ph2 was used as the test material. Fifteen fungicides were screened by mycelial growth inhibition. The six pesticides with growth inhibition rate of 100% were selected as the candidate agents. The high incidence plots of pepper phytophthora blight were used as experimental plots. The random plot experiment was designed to test the incidence rate, disease index and the control effect of pepper phytophthorablight at different times after irrigating the pesticide. The growth and yield indexes of pepper treated with different fungicides were measured at harvest time, and the yield increasing rate was calculated. Meanwhile, the rhizosphere soil of pepper was collected, and the colony numbers of soil bacteria, fungi and actinomycetes were measured by plate counting method. Bacteria/fungi ratios were calculated to explore the effects of different fungicides on soil microbial populations in the rhizospheresoil of pepper. 【Result】There were six fungicides with 100% growth inhibition rate to P. capsici, which were 33.5% oxine copper SC, 80% dimethomorph WG, 72% cymoxanil·mancozeb WP, 687.5 g/L fluopicolide·propamocarb hydrochloride SC, 23.4% mandipropamid SC and 64% oxadixyl·mancozeb WP. The field control effect test showed that fluopicolide·propamocarb had the best control effect on the 33rd day after root irrigation(93.86%), followed by oxadixyl·mancozeb(71.80%). There was no significant difference in the growth indexes of pepper among different fungicides treatments(P>0.05). The yield of fresh pepper was speculated to be the highest treated by oxadixyl·mancozeb(22.74 t/ha), followed by fluopicolide·propamocarb hydrochloride(21.29 t/ha),and their yield increase rate were 29.52% and 21.22%, respectively compared with control. Bacterial to fungal ratioswere cymoxanil·mancozeb>fluopicolide·propamocarb>oxadixyl·mancozeb>oxine copper>mandipropamid>dimethomorph. Bacterial to fungal ratio of cymoxanil·mancozeb(13.85) was the highest, and was extremely significantly higher than others(P<0.01). 【Conclusion】Oxadixyl·mancozeb and fluopicolide·propamocarb hydrochloride have good control effect on pepper phytophthora blight, and have significant effect on increasing production. They have little effects on soil bacterial biomass, and can be used as fungicide for pepper phytophthora blight control.

Key words: pepper phytophthora blight; fungicides; control efficacy; yield; rhizosphere microorganism

Foundation item: Guizhou Science and Technology Support Plan Project(QKHZC〔2019〕2260); 2017 Annual Action Plan Project for Scientific Research Institutions Serving Enterprises(〔2017〕5709)

0 引言

【研究意義】辣椒疫病是由辣椒疫霉(Phytophthora capsici Leonian)侵染引起的病害,可為害辣椒各部位,常造成全株萎蔫死亡,一般可造成20%~30%的產量損失,嚴重時全田絕收,是辣椒主要病害之一,給貴州辣椒種植業造成重大損失(陳小均等,2014)。目前市場上辣椒疫病的防治藥劑品種多樣,防效參差不齊,明確不同藥劑的防效及其對辣椒根際土壤微生物種群的影響,對指導辣椒疫病防控和安全用藥具有重要意義。【前人研究進展】有效藥劑的篩選是辣椒疫病防控的重要工作。王進強等(2008)通過菌絲生長抑制法和孢子囊萌發抑制法測定了10種殺菌劑對辣椒疫霉菌的毒力作用,結果顯示,烯酰嗎啉、氫氧化銅和代森錳鋅對辣椒疫霉菌具有良好的抑制作用,霜霉威無抑制效果;田間試驗表明,68.75%氟吡菌胺·霜霉威和40.2%咪唑菌酮·霜霉威鹽酸鹽等藥劑對辣椒疫病也具有良好的防效(鄭水和等,2008;張佑宏等;2017);武玉環等(2013)采用菌絲生長速率法測定了7種殺菌劑對辣椒疫霉菌的毒力,結果顯示,64%噁霜·錳鋅的抑制作用最強,66.6%霜霉威鹽酸鹽的抑制效果最差,僅為22.67%;何烈干等(2014)、杜公福等(2019)通過室內毒力測定及田間(盆栽)試驗篩選到50%烯酰嗎啉可濕性粉劑和68%精甲霜·錳鋅水分散粒劑為辣椒疫病有效防控藥劑。長期使用化學藥劑會使病菌產生抗藥性,辣椒疫病防控中甲霜靈抗性的產生最典型,該藥劑的使用時間超過40年,多地出現抗性菌株(王藝燁,2019),其抗性機制也已得到廣泛研究(卓新,2019;Wang et al.,2020,2021)。新型藥劑的抗性風險研究是監測藥劑有效性的重要措施,精甲霜靈與甲霜靈同屬苯基酰胺類殺菌劑,其作用位點單一,易產生抗藥性。Gevens等(2007)2002—2005年從灌溉水中分離到10%~30%的精甲霜靈抗性辣椒疫霉菌株;崔曉嵐等(2009)研究發現不同交配型的辣椒疫霉菌產生烯酰嗎啉抗性突變體的幾率不同,但誘導產生的抗性突變體具有較強的生存適合度,認為田間條件下辣椒疫霉菌存在對烯酰嗎啉的抗性風險;Lin等(2020)通過監測新型OSBP抑制劑R034-1的敏感基線發現辣椒疫霉菌對該抑制劑的抗性風險較低,但通過比較抗性突變體和其親本的PcORP1基因發現,該突變體中存在某些氨基酸替換,R034-1可能與其結構類似的氟噻唑吡乙酮存在交叉抗性。以上研究結果表明任何藥劑長期使用均存在抗性風險,抗藥性的產生是藥劑篩選工作持續不斷進行的重要原因之一。此外,藥劑的使用是否會造成環境污染、影響土壤健康逐漸成為人們關注的重點問題之一。土壤微生物的菌群結構和功能是反應土壤健康狀況的重要指標(鄧琳海等,2020),化學或生物藥劑的使用對土壤微生物種群結構均有一定影響(Fournier et al.,2020)。目前在化學藥劑方面的研究較多,Sigler和Turco(2002)通過變性梯度凝膠電泳(DEEG)檢測施用百菌清后土壤的菌群變化,結果發現百菌清對2個細菌菌群和全部真菌具有抑制作用,另有4個細菌菌群生物量隨百菌清使用量的增加而增加,推測這些菌群可能把百菌清或被殺滅的其他微生物作為營養底物加以利用;Yu等(2006)采用培養法測定了連續使用百菌清對土壤微生物的影響,結果發現在連續4次使用過程中第2次用藥對土壤細菌和放線菌的抑制作用最強;Yen等(2009)通過DEEG法研究三唑酮和丙環唑對土壤微生物細菌的影響,發現藥劑使用初期可促進細菌生物量的增加,處理后期出現抑制作用,且這種抑制作用至少持續60 d;Wang等(2012)采用溫度梯度凝膠(TEEG)和Biolog法測定了多菌靈對土壤微生物多樣性的影響,結果發現第1次用藥使微生物多樣性顯著降低,后續用藥影響不顯著;孫延安(2018)研究發現,吡唑醚菌酯和氟嘧菌酯對細菌和放線菌均表現出一定的抑制作用,但真菌對2種藥劑的反應不盡相同。【本研究切入點】目前辣椒疫病防治藥劑眾多,單劑有效成分多達10余種,還有眾多復配劑,種植戶選擇困難;另外,這些藥劑是否會對土壤微生物種群結構產生影響,進而影響土壤健康狀況尚未可知。【擬解決的關鍵問題】通過生長速率法測定15種常用藥劑對辣椒疫病的防控效果,從中篩選抑制效果良好的藥劑進行灌根處理,測定其田間藥效及對辣椒生長指標的影響,從而篩選出能有效防控辣椒疫病的藥劑;通過平板計數法檢測不同藥劑處理下辣椒根際土壤微生物種群變化,初步判斷各藥劑對土壤微生物種群結構的影響,為藥劑的安全使用提供參考。

1 材料與方法

1. 1 試驗材料

1. 1. 1 供試藥劑和辣椒品種 從中國農藥信息網(http://www.chinapesticide.org.cn/)查找卵菌病害防治藥劑及廣譜性殺菌劑,從中選擇市場上常見的15種作為供試藥劑,其中單劑9種,混劑6種,具體信息見表1。供試辣椒品種為辣研201,由貴州省農業科學院辣椒研究所選育。

1. 1. 2 供試菌株 供試辣椒疫霉菌分離自貴州省辣椒研究所貴陽試驗基地發病植株,編號為Ph2。

1. 1. 3 含藥培養基平板制備 基礎培養基為馬鈴薯葡萄糖培養基(PDA)。用無菌水按照藥劑使用說明的中濃度配制成100倍母液,使用時加適量藥液至溶化的培養基中(50 ℃左右),制成中濃度的含藥培養基,倒入培養皿,冷卻制成含藥培養基平板備用,以不加藥劑的PDA培養基為空白對照。

1. 2 試驗方法

1. 2. 1 不同藥劑對辣椒疫霉菌的生長抑制率測定

于生長旺盛的病原菌邊緣打取直徑為5 mm的菌餅,有菌絲的一面朝下接種于含藥培養基上,待對照培養基上的病原菌長滿培養皿時測定各處理菌落直徑,計算菌絲生長抑制率。生長抑制率(%)=(對照菌落直徑-處理菌落直徑)/對照菌落直徑×100。

1. 2. 2 不同藥劑對辣椒疫病的田間防效測定

1. 2. 2. 1 田間試驗設計 試驗于2020年5—9月在貴州省辣椒研究所貴陽試驗基地進行,該地塊為連作地,常年發生辣椒疫病,發病率約80%。按隨機區組設計布局試驗小區,小區面積約16 m2(3.9 m×4.0 m),每處理3個重復。辣椒定植后7 d開始用相應藥劑灌根,藥劑使用濃度為使用說明的中濃度,每隔7~10 d用藥1次,連續使用3次,施藥時間分別為2020年5月31日、6月9日和6月17日;以相同時間清水灌根為對照(CK);因霜脲·錳鋅第2次藥后疑似出現藥害,之后停止灌根處理。

1. 2. 2. 2 病情調查及防效計算 施藥后根據病情進展每隔3~10 d調查1次發病情況,2020年7月11日(第3藥后24 d)發現病株,同日開始系統調查,之后因病情發展過快,分別于2020年7月20日和7月25日使用相應藥劑進行地上部噴施,于8月1日和8日進行發病情況調查。參照GB/T 17980.32—2000《農藥 田間藥效試驗準則(一)殺菌劑防治辣椒疫病》統計發病率和病情指數,根據病情指數計算防效。辣椒疫病發病等級:0級,健康無癥狀;1級,地上部僅少量葉、果有病斑或莖上病斑占莖稈1/10以下;3級,地上莖、枝有褐腐斑,病斑占莖稈1/10~1/5或5個以上果實患病;5級,莖基部有褐腐斑,病斑占莖稈1/5~1/3或10個以上果實患病;7級,地上莖、枝及莖基部均有褐腐斑,并且部分枝條枯死;9級,全株枯死。

病情指數=Σ(病級×該病級株數)/(總調查株數×

最高病級)×100

防效(%)=(對照病情指數-處理病情指數)/對

照病情指數×100

1. 2. 3 不同藥劑處理下辣椒生長及產量指標測定

參照《辣椒種質資源描述規范和數據標準》執行(李錫香和張寶璽,2006)。

1. 2. 4 辣椒根際土壤微生物種群調查 辣椒疫病病情調查結束后每小區隨機選取3株健康植株拔出,去除根系表面的松散土壤,采用抖落法收集根際土壤帶回實驗室,4 ℃保存備用。土壤細菌、真菌和放線菌分別采用NA培養基、孟加拉紅培養基和改良高氏一號培養基培養,細菌培養3 d、真菌和放線菌培養7 d后計數平板菌落數,并計算1 g新鮮土樣中的菌落總數。菌落總數(CFU/g)=菌落平均數×稀釋倍數。

1. 3 統計分析

試驗數據采用Excel 2013整理,計算平均值;采用DPS 7.05進行方差分析,LSD法進行多重比較。

2 結果與分析

2. 1 不同藥劑對辣椒疫霉菌的生長抑制率測定結果

由表2和圖1可看出,烯酰嗎啉、霜脲·錳鋅、喹啉銅、氟菌·霜霉威、雙炔酰菌胺和噁霜·錳鋅等6種藥劑對辣椒疫霉菌菌絲的生長抑制率均為100.00%,可用于進一步的田間篩選試驗;烯酰·霜脲氰和申嗪霉素對辣椒疫霉菌的生長抑制率均大于90.00%,生產中可考慮作為防控藥劑使用;甲霜·噁霉靈和霜霉威鹽酸鹽對辣椒疫霉菌的生長抑制率均低于50.00%,多抗霉素、噻菌銅和戊唑醇對辣椒疫霉菌的生長抑制率為0,生產中應慎重使用。

2. 2 不同藥劑對辣椒疫病的田間防治效果

從試驗結果(圖2)來看,霜脲·錳鋅處理區辣椒疫病發病早且發病快,與對照同一時間發病,發病初期用藥處理(7月11日,第2次藥后33 d)有一定防效(12.50%),但僅4 d(7月15日)后發病率(29.59%)和病情指數(14.54)極顯著高于對照(10.06%,4.78)(P<0.01,下同),至調查結束仍極顯著高于對照及其他處理。其他藥劑處理區的發病率和病情指數隨用藥時間的延長而上升,防效逐漸下降。其中,表現較好的藥劑有氟菌·霜霉威和噁霜·錳鋅,第3次用藥后33 d(2020年7月20日)的防治效果分別為93.86%和71.78%,二者間差異極顯著,且均極顯著高于其他處理。

噴施相應藥劑后調查發現,幾種藥劑處理后的辣椒疫病發病率和病情指數增幅減小,防效降低幅度減小,尤其是霜脲· 錳鋅和烯酰嗎啉處理防效有明顯提升,分別從7月20日的-223.72%和-19.27%增長至8月8日的-82.70%和22.04%。

從Pesticide Properties Database (PPDB) (http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/)上查詢到各藥劑在田間的半衰期(DT50)分別為:霜脲氰0.3~7.3 d、代森錳鋅9 d、雙炔酰菌胺5.6~29.2 d、噁霜靈2~3月、氟吡菌胺77~224 d、霜霉威鹽酸鹽17.4~23.7 d、烯酰嗎啉34~54 d,以各供試驗藥劑有效成分的最長DT50與其最終防效進行相關性分析顯示二者間存在顯著正相關(r=0.81,P<0.05)。

2. 3 不同藥劑處理對辣椒產量的影響

從調查結果(表3)來看,各處理間辣椒生長指標差異不顯著(P>0.05,下同)。產量相關指標中,對照處理的單株坐果數(50個)和單株產量(0.92 kg)均略高于各藥劑處理,但差異不顯著;將發病率考慮到推測產量影響因素中時,霜脲·錳鋅的單產最低,僅為5.61 t/ha,極顯著低于其他處理,以噁霜·錳鋅的推測單產最高,為22.74 t/ha,顯著(P<0.05,下同)或極顯著高于其他藥劑處理,其余依次為氟菌·霜霉威、喹啉銅、烯酰嗎啉和雙炔酰菌胺;從增產率來看,供試藥劑除霜脲·錳鋅外均有較好的增產效果,以噁霜·錳鋅處理最高,為29.52%,除與氟菌·霜霉威處理差異不顯著外,顯著或極顯著高于其他藥劑處理,其余依次為氟菌·霜霉威、喹啉銅、烯酰嗎啉和雙炔酰菌胺處理。

2. 4 不同藥劑處理對辣椒根際土壤微生物種群的影響

用平板計數法檢測辣椒根際土壤微生物種群,結果(表4)顯示,各藥劑處理辣椒根際土壤細菌菌落數依次為霜脲·錳鋅>氟菌·霜霉威>噁霜·錳鋅>雙炔酰菌胺>喹啉銅>烯酰嗎啉,以霜脲·錳鋅處理的細菌菌落數最多,為16.3×106 CFU/g,極顯著高于其他藥劑處理,喹啉銅和烯酰嗎啉處理的辣椒根際土壤細菌菌落數最少,分別為5.2×106和5.0×106 CFU/g,二者間差異不顯著,但極顯著低于其他處理;CK處理的辣椒根際土壤真菌菌落數最多,極顯著高于各藥劑處理,各藥劑間的真菌菌落數存在顯著或極顯著差異,菌落數依次表現為氟菌·霜霉威>噁霜·錳鋅>烯酰嗎啉>雙炔酰菌胺>喹啉銅>霜脲·錳鋅;CK處理的辣椒根際土壤放線菌菌落數最多,顯著或極顯著高于各藥劑處理,霜脲·錳鋅處理的放線菌菌落數最少,極顯著低于其他藥劑處理,各藥劑處理的放線菌菌落數依次表現為氟菌·霜霉威>喹啉銅>烯酰嗎啉>雙炔酰菌胺>噁霜·錳鋅>霜脲·錳鋅;各藥劑處理辣椒根際土壤細菌/真菌比依次表現為霜脲·錳鋅>氟菌·霜霉威>噁霜·錳鋅>喹啉銅>雙炔酰菌胺>烯酰嗎啉,以霜脲·錳鋅處理最高,為13.85,極顯著高于其他藥劑處理。

除霜脲·錳鋅外,各藥劑藥效與細菌菌落數間存在極顯著正相關(r=0.986,P=0.002),與真菌菌落數、放線菌菌落數及細菌/真菌比相關性不顯著(r=0.302,P=0.621;r=0.191,P=0.759;r=0.597,P=0.288)。

3 討論

本研究所選藥劑包含卵菌特效藥和廣譜殺菌劑,試驗結果顯示霜霉威鹽酸鹽對辣椒疫霉菌菌絲生長抑制率為27.81%,與王進強等(2008)、武玉環等(2013)的研究結果類似;甲霜·噁霉靈對辣椒疫霉菌菌絲生長抑制率為48.16%,可能與辣椒疫霉菌對甲霜靈的抗性(王藝燁,2019)有關,其他卵菌特效藥劑的生長抑制率均在50.00%以上。廣譜殺菌劑多抗霉素、噻菌銅和戊唑醇對辣椒疫霉菌菌絲生長的抑制率均為0,說明3種廣譜殺菌劑對辣椒疫霉菌生長無抑制效果。

本研究中各供試藥劑的田間防效隨藥劑處理時間的延長均有不同程度的下降,可能與藥劑持效期有關,以各藥劑有效成分的最長DT50與其最終防效進行相關分析發現兩者存在顯著正相關。以霜脲·錳鋅和氟菌·霜霉威為例,試驗中霜脲·錳鋅第2次施用后辣椒植株下部葉片邊緣枯黃,向上或向下卷曲,疑似藥害,隨后停止施藥(停止施藥后植株受害現象未擴散,無新葉出現類似癥狀),從第2次施藥(6月9日)到第1次系統調查(7月11日)的時間為33 d,其防效僅為12.50%,極顯著低于其他處理,但在此前的報道中施用霜脲·錳鋅未見藥害發生,且對辣椒疫病具有良好防效(陳燁和李秀清,2005;章彥俊等,2013),與本研究結果存在差異,原因可能是在以往的研究中通常采用噴霧法施藥,而本研究采用灌根法,使用濃度與噴霧法相同,可能是使用濃度過大或使用方法不當造成,本研究結果間接說明該藥劑可能不宜用于灌根處理;氟菌·霜霉威中的氟吡菌胺半衰期較長,該藥劑第3次藥后33 d的田間防效為93.86%,極顯著高于其他藥劑處理,與歐陽水平等(2007)、鄭水和等(2008)的研究結論相似。

土壤微生物是土壤生態系統的重要組成部分,幾乎參與了從土壤形成到土壤養分調節、土壤污染治理等的全過程,是土壤健康狀況的重要標志,肥力較好的土壤中細菌占比較大,土壤細菌的豐富度與特定土壤酶活性密切相關(周麗霞和丁明懋,2007;朱永官等,2020),連作常會使土壤從細菌化向真菌化轉變,土傳病害發生較重(李春格等,2006;李瓊芳,2006)。土壤微生物群落是土壤細菌、真菌、放線菌及原生生物、微型動、植物的總稱,其中前三者是重要組成部分,土壤微生物的研究方法包括傳統培養法、Biolog GN法、PLFA法和核酸分析法等,但每種方法各有利弊,目前更多是采用多種方法相結合的方式進行土壤微生物研究(鐘文輝和蔡祖聰,2004)。本研究為初步探索不同藥劑對土壤微生物群落的影響,采用培養法檢測了不同藥劑處理辣椒根際土壤微生物變化,結果顯示霜脲·錳鋅處理土壤細菌菌落數極顯著高于其他處理,這些細菌中可能存在以該藥劑為底物的菌種,此種現象在百菌清的使用中被報道過(Sigler and Turco,2002),但在霜脲·錳鋅的應用中未見報道,該現象可能與霜脲·錳鋅的防效期密切相關,但具體原因有待進一步探究。此外,除霜脲·錳鋅外的其他供試藥劑田間防效與細菌菌落數間存在極顯著正相關,生物炭處理可增加土壤細菌總數,富集芽孢桿菌屬、假單胞菌屬、鏈霉菌屬和鞘氨醇單胞菌屬等有益細菌,提高作物對土傳病害的抵抗力(Wang et al.,2019),本研究中的藥劑是否與此相同,通過增加有益細菌數來拮抗病原微生物有待考證。

4 結論

氟菌·霜霉威和噁霜·錳鋅對辣椒疫病有較好的防效且增產作用明顯,對土壤細菌生物量影響較小,可作為辣椒疫病的防治藥劑加以利用。喹啉銅、雙炔酰菌胺和烯酰嗎啉對離體辣椒疫霉菌的生長抑制作用明顯,田間持效期較短,但均有較好的增產作用,可對3種藥劑的使用時間做進一步探究。霜脲·錳鋅可能對辣椒幼苗存在藥害,其對土壤細菌生物量的增加作用明顯,生產中應慎重使用。

參考文獻:

陳小均,王莉爽,何海永,楊學輝,吳石平. 2014. 不同藥劑對辣椒疫病的防治效果比較試驗[J]. 安徽農學通報,20(15):84-85. [Chen X J,Wang L S,He H Y,Yang X H,Wu S P. 2014. Comparative test of control effect of diffe-rent pesticides on pepper blight[J]. Anhui Agricultural Science Bulletin,20(15):84-85.]

陳燁,李秀清. 2005. 72%霜脲·錳鋅可濕性粉劑防治辣椒疫病效果顯著[J]. 農業科技與信息,(1):27. [Chen Y,Li X Q. 2005. The significant control effect of 72% cymoxanil·mancozeb WP on pepper phytophthora blight[J]. Agricultural Science-Technology and Information,(1):27.] doi:10.15979/j.cnki.cn62-1057/s.2005.01.020.

崔曉嵐,孟慶曉,畢揚,吳鵬飛,劉西莉. 2009. 辣椒疫霉對烯酰嗎啉的敏感性基線及室內抗藥突變體研究[J]. 植物病理學報,39(6):630-637. [Cui X L,Meng Q X,Bi Y,Wu P F,Liu X L. 2009. Baseline sensitivity and laboratory mutants of Phytophthora capsici resistant to dimetnomorph[J]. Acta Phytopathologica Sinica,39(6):630-637.] doi: 10.13926/j.cnki.apps.2009.06.013.

鄧琳梅,楊 蕾,張俊星,字變仙,龔加壽,梅馨月,劉屹湘,朱書生,楊敏. 2020. 云南省不同森林土壤中三七促生拮抗細菌的分離篩選[J]. 南方農業學報,51(1):115-122. [Deng L M,Yang L,Zhang J X,Zi B X,Gong J S,Mei X Y,Liu Y X,Zhu S S,Yang M. 2020. Isolation and selection of Panax notoginseng(Burk.) F. H. Chen growth-promoting ntagonistic bacterial from different forest soils in Yunnan[J]. Journal of Southern Agriculture,51(1):115-122.] doi:10.3969/j.issn.2095-1191.2020.01.015.

杜公福,申龍斌,秦于玲,李漢豐,葉劍秋,戚志強,曹振木. 2019. 海南省主栽辣椒品種疫病抗性及防治藥劑篩選[J]. 湖北農業科學,58(24):113-116. [Du G F,Shen L B,Qin Y L,Li H F,Ye J Q,Qi Z Q,Cao Z M. 2019. Selection of pepper blight resistance and control fungicide of pepper varieties in Hainan Province[J]. Hubei Agricultural Sciences,58(24):113-116.] doi:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2019.24.027.

何烈干,馬輝剛,陳學軍,方榮,周坤華,蘭波. 2014. 辣椒種質疫病抗性鑒定及防治藥劑的篩選[J]. 江西農業大學學報,36(5):1054-1060. [He L G,Ma H G,Chen X J,Fang R,Zhou K H,Lan B. 2014. Identification of Phytophthora capsici resistance in Capsicum annuum and fungicide screening[J]. Acta Agriculturae Universitatis Jiangxiensis,36(5):1054-1060.] doi:10.13836/j.jjau.2014 168.

李春格,李曉鳴,王敬國. 2006. 大豆連作對土體和根際微生物群落功能的影響[J]. 生態學報,26(4):1144-1150. [Li C G,Li X M,Wang J G. 2006. Effect of soybean continuous cropping on bulk and rhizosphere soil microbial community function[J]. Acta Ecologica Sinica,26(4):1144-1150.] doi:10.3321/j.issn:1000-0933.2006.04. 023.

李瓊芳. 2006.不同連作年限麥冬根際微生物區系動態研究[J]. 土壤通報,37(3):563-565. [Li Q F. 2006. Dyna-mics of the microbial flora in the Liriope rhizosphere and out rhizosphere during continuous cropping years[J].Chinese Journal of Soil Science,37(3):563-565.] doi: 10. 19336/j.cnki.trtb.2006.03.035.

李錫香,張寶璽. 2006. 辣椒種質資源描述規范和數據標準[M]. 北京:中國農業出版社. [Li X X,Zhang B X. 2006. Descriptors and data standard for Capsicum(Capsicum annum L.,Capsicum frutescens L.,Capsicum chinense,Capsicum baccatum,Capsicum pubescens)[M]. Beijing:China Agriculture Press.]

歐陽水平,唐常勝,陳詩亮. 2007. 銀法利懸浮劑防治辣椒疫病田間藥效試驗[J]. 河北農業科學,11(6):26-27. [Ou-yang S P,Tang C S,Chen S L. 2007. Test on control of peppers phytophthora blight with Yinfali suspension[J]. Journal of Hebei Agricultural Sciences,11(6):26-27.] doi: 10.16318/j.cnki.hbnykx.2007.06.027.

孫延安. 2018. 吡唑醚菌酯和氟嘧菌酯對潮土土壤微生物和土壤酶活性的影響[D]. 泰安:山東農業大學. [Sun Y A. 2018. Effects of pyralostrobin and fluoxystrobin on microbial and soil enzyme activities in Fluvo-aquic soil[D]. Taian:Shandong Agricultural University.]

王進強,許文耀,吳剛. 2008. 辣椒疫病防治劑的室內篩選[J]. 云南農業大學學報,23(1):113-117. [Wang J Q,Xu W Y,Wu G. 2008. Screening of the fungicides against phytophthora blight of pepper[J]. Journal of Yunnan Agricultural University,23(1):113-117.] doi:10.16211/j.issn.1004-390x(n).2008.01.025.

王藝燁. 2019. 辣椒疫霉對甲霜靈的抗性監測及誘變研究[D]. 合肥:安徽農業大學. [Wang Y Y. 2019. Resistance monitoring and mutagenesis of Phytophthora capsici to metalaxyl[D]. Hefei:Anhui Agricultural University.] doi:10.26919/d.cnki.gannu.2019.000649.

武玉環,章彥俊,張紅杰,孫衛衛,陳素馨. 2013. 辣椒疫霉菌的分離純化及室內藥劑篩選[J]. 北方園藝,37(8):138-140. [Wu Y H,Zhang Y J,Zhang H J,Sun W W,Chen S X. 2013. Isolation and fungicide screening of Phytophthora capsici of pepper in laboratory[J]. Northern Horticulture,37(8):138-140.]

張佑宏,呂亮,張舒,楊小林. 2017. 40.2%咪唑菌酮·霜霉威鹽酸鹽SC對辣椒疫病的防治效果[J]. 湖北農業科學,56(4):661-662. [Zhang Y H,Lü L,Zhang S,Yang X L. 2017. The control effect of 40.2% Imidazole bacteria ketone·propamocarb hydrochloride salt to pepper phytophthora blight[J]. Hubei Agricultural Sciences,56(4):661-662.] doi: 10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2017.04.016.

章彥俊,尉文彬,馬全偉,張紅杰,孫衛衛. 2013. 四種化學藥劑防治辣椒疫病盆栽藥效試驗[J]. 北方園藝,37(2):99-100. [Zhang Y J,Wei W B,Ma Q W,Zhang H J,Sun W W. 2013. Potted trial on control effect of pepper blight by applying four kinds of chemical agents[J]. Northern Horticulture,37(2):99-100.]

鄭水和,向東,張六生,張劍. 2008. 銀法利懸浮劑防治辣椒疫病田間藥效試驗研究[J]. 湖南農業科學,(4):107-108. [Zheng S H,Xiang D,Zhang L S,Zhang J. 2008. Field efficacy of Yinfali SC against pepper phytophthora blight[J]. Hunan Agricultural Sciences,(4):107-108.] doi:10. 16498/j.cnki.hnnykx.2008.04.048.

鐘文輝,蔡祖聰. 2004. 土壤微生物多樣性研究方法[J]. 應用生態學報,15(5):899-904. [Zhong W H,Cai Z C. 2004.Methods for studying soil microbial diversity[J]. Chinese Journal of Applied Ecology,15(5):899-904.]

周麗霞,丁明懋. 2007. 土壤微生物學特性對土壤健康的指示作用[J]. 生物多樣性,15(2):162-171. [Zhou L X,Ding M M. 2007. Soil microbial characteristics as bioindicators of soil health[J]. Biodiversity Science,15(2):162-171.] doi: 10.1360/biodiv.060290.

朱永官,彭靜靜,韋中,沈其榮,張福鎖. 2020. 土壤微生物組與土壤健康[J]. 中國科學:生命科學,50(1):1-11. [Zhu Y G,Peng J J,Wei Z,Shen Q R,Zhang F S. 2020. Lin-king the soil microbiome to soil health[J]. Scientia Sinica Vitae,50(1):1-11.] doi: 10.1360/SSV-2020-0320.

卓新. 2019. 辣椒疫霉抗甲霜靈基因的分子標記研究[D]. 合肥:安徽農業大學. [Zhuo X. 2019. Molecular marker study of metalaxyl resistance gene of Phytophthora capsici[D]. Hefei:Anhui Agricultural University.] doi:10.26919/ d.cnki.gannu.2019.000177.

Fournier B,Santos S P D,Gustavsen J A,Imfeld G,Lamy F,Mitchell E A D,Mota M,Noll D,Planchamp C,Heger T J. 2020. Impact of a synthetic fungicide(fosetyl-Al and propamocarb-hydrochloride) and a biopesticide(Clonostachys rosea) on soil bacterial,fungal,and protist communities[J]. Science of the Total Environment,738:139 635. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.139635.

Gevens A J,Donahoo R S,Lamour K H,Hausbeck M K. 2007. Characterization of Phytophthora capsici from michigan surface irrigation water[J]. Phytopathology,97(4):421-428. doi:10.1094/ PHYTO-97-4-0421.

Lin D,Xue Z L,Miao J Q,Huang Z Q,Liu X L. 2020. Activi-ty and resistance assessment of a new OSBP inhibitor,R034-1 in Phytophthora capsici and the detection of point mutations in PcORP1 that confer resistance[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry,68(47):13651-13660. doi:10.1021/acs.jafc.0c05531.

Sigler W V,Turco R F. 2002. The impact of chlorothalonil application on soil bacterial and fungal populations as assessed by denaturing gradient gel electrophoresis[J]. Applied Soil Ecology,21(2):107-118. doi:10.1016/S0929-1393(02)00088-4.

Wang G F,Govinden R,Chenia H Y,Ma Y,Guo D J,Ren G D. 2019. Suppression of phytophthora blight of pepper by biochar amendment is associated with improved soil bacterial properties[J]. Biology and Fertility of Soils,55(8):813-824. doi: 10.1007/s00374-019-01391-6.

Wang W Y,Liu D,Zhuo X,Wang Y Y,Song Z Q,Chen F X,Pan Y M,Gao Z M. 2021. The RPA190-pc gene participates in the regulation of metalaxyl sensitivity,pathogenicity and growth in Phytophthora capsici[J]. Gene,764:145081. doi: 10.1016/j.gene.2020.145081.

Wang W Y,Liu X,Han T,Li K Y,Qu Y,Gao Z M. 2020. Differential potential of Phytophthora capsici resistance mechanisms to the fungicide metalaxyl in peppers[J]. Microorganisms,8(2):278. doi:10.3390/microorganisms 8020278.

Wang X G,Song M,Wang Y Q,Gao C M,Zhang Q,Chu X Q,Fang H,Yu Y L. 2012. Response of soil bacterial community to repeated applications of carbendazim[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety,75(1):33-39. doi:10.1016/j.ecoenv.2011.08.014.

Yen J H,Chang J S,Huang P J,Wang Y S. 2009. Effects of fungicides triadimefon and propiconazole on soil bacterial communities[J]. Journal of Environmental Science and Health,Part B,44(7):681-689. doi:10.1080/036012309 03163715.

Yu Y L,Shan M,Fang H,Wang X,Chu X,Q. 2006. Respon-ses of soil microorganisms and enzymes to repeated applications of chlorothalonil[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry,54(26):10070-10075. doi:10.1021/jf 0624190.

(責任編輯 麻小燕)

收稿日期:2020-12-25

基金項目:貴州省科技支撐計劃項目(黔科合支撐〔2019〕2260);2017年度科研機構服務企業行動計劃項目(〔2017〕5709)

第一作者:張愛民(1984-),https://orcid.org/0000-0001-7881-6550,副研究員,主要從事辣椒病害防控研究工作,E-mail:zhangaimin99@126.com

猜你喜歡
產量
2022年11月份我國鋅產量同比增長2.9% 鉛產量同比增長5.6%
今年前7個月北海道魚糜產量同比減少37%
當代水產(2021年10期)2021-12-05 16:31:48
提高玉米產量 膜下滴灌有效
今日農業(2021年14期)2021-11-25 23:57:29
夏糧再獲豐收 產量再創新高
今日農業(2021年13期)2021-08-14 01:37:56
世界致密油產量發展趨勢
海水稻產量測評平均產量逐年遞增
今日農業(2020年20期)2020-11-26 06:09:10
2018年我國主要水果產量按省(區、市)分布
2018年11月肥料產量統計
2018年10月肥料產量統計
2018年12月肥料產量統計
主站蜘蛛池模板: 日本一区二区三区精品国产| 亚洲va欧美va国产综合下载| 在线免费无码视频| 中文成人无码国产亚洲| 色综合狠狠操| 国产成人免费手机在线观看视频| 四虎永久免费在线| 狠狠做深爱婷婷综合一区| 午夜精品区| 亚洲精品动漫| 91视频99| 激情六月丁香婷婷| 久久精品人人做人人爽电影蜜月| 六月婷婷精品视频在线观看| 国产91色在线| 亚洲成人在线网| 久久久噜噜噜| 香蕉网久久| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ麻豆| 四虎成人在线视频| 超清无码一区二区三区| 国产乱人伦AV在线A| 伊人久热这里只有精品视频99| 国产成人AV男人的天堂| 国产黄色爱视频| 日本91视频| 免费看的一级毛片| 高清欧美性猛交XXXX黑人猛交| 亚洲婷婷丁香| 亚洲精品无码AⅤ片青青在线观看| 伊人久久青草青青综合| 99精品高清在线播放| 国产成人AV综合久久| 日韩成人在线网站| 亚洲天堂在线视频| 亚洲天堂2014| 亚洲天堂日韩av电影| 久热中文字幕在线| 亚洲欧美h| 精品福利一区二区免费视频| 免费高清自慰一区二区三区| 免费一级毛片在线观看| 国产激爽爽爽大片在线观看| 久久久久亚洲AV成人人电影软件| 久草视频一区| 国产成人永久免费视频| 国产在线一区二区视频| 日韩国产一区二区三区无码| 国产成人亚洲精品蜜芽影院| 污网站免费在线观看| 香蕉精品在线| 亚洲中文字幕在线精品一区| 99精品国产高清一区二区| 国产精品自在在线午夜| 好紧太爽了视频免费无码| 国产精品太粉嫩高中在线观看| 国产一区二区三区夜色| 亚洲无码高清一区| h网址在线观看| 72种姿势欧美久久久久大黄蕉| 国产熟女一级毛片| 亚洲永久免费网站| 久久久久国产精品熟女影院| 99精品免费在线| 亚洲中文无码h在线观看| 黄色福利在线| 欧美区在线播放| 2021国产精品自产拍在线观看| 亚洲美女AV免费一区| 亚洲天堂免费| 91po国产在线精品免费观看| 国产人碰人摸人爱免费视频| 九色在线视频导航91| 国产美女在线免费观看| 国产成人精品高清不卡在线| 一级毛片高清| 国产日本欧美在线观看| 99r在线精品视频在线播放| 九色免费视频| 国产JIZzJIzz视频全部免费| 熟女日韩精品2区| 亚洲欧洲美色一区二区三区|