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農作物灰霉病殺菌劑的應用現狀

2021-12-24 11:30:21德吉卓嘎
農村科學實驗 2021年16期
關鍵詞:化學防治

德吉卓嘎

(西藏日喀則市職業技術學校,西藏 日喀則 857000)

灰霉病是眾多的農作物病害中最重要的病害之一,由于同類殺菌劑的連續使用使病原菌發生變化,導致病原菌對殺菌劑產生耐藥性,因此使用常用的藥劑對這些產生抗性的病原菌不能起作用。為解決抗性問題,至少需要搞好三方面的工作:一方面需要不斷地研究開發新的、作用機理獨特的殺菌劑,所得新殺菌劑與已有殺菌劑無交互抗性;另一方面需要加強制劑特別是作用機理不同藥劑混劑的研究,目的是盡可能延緩抗性的發生;第三方面是使用方法的研究特別是指導用藥人員如農民如何嚴格地使用農藥,目的是盡可能減少抗性發生的幾率。

1.灰霉病抗藥性

灰霉病以化學防治為主,藥劑主要有兩類,一類是治療性殺菌劑,另一類是保護劑。治療性殺菌劑主要有苯并咪唑類(如多菌靈、二甲酰亞胺類)和N 苯氨基甲酸酯類(如多霉靈);保護劑有預防作用,如百菌清、大生、代森錳鋅、克菌丹等。灰霉病菌寄主范圍廣,繁殖快,遺傳變異大,長期連續使用同一藥劑易產生抗藥性,國內外均有抗性菌株出現。灰霉病已對苯并咪唑類、二甲酰亞胺類、N 苯基氨基甲酸酯類和苯胺基嘧啶類殺菌劑產生抗性。灰霉病菌傳統化學防治的成本高且污染環境,因此研究、開發植物源農藥成為了防治灰霉病的發展趨勢。

2.灰霉菌殺菌劑登記現狀

相關調查顯示,以2020年4月作為時間節點,針對灰霉病防治,共存在471個殺菌劑商品,其中,單劑、混劑分別為317、154種。共存在15種登記作物,多為經濟作物。將不同農作物防治殺菌劑商品數量進行比較,從高到低分別為番茄、黃瓜、葡萄以及草莓,具體灰霉菌殺菌劑商品數量為242、148、83、27個。另外還存在針對少量保護地經濟作物進行防治的殺菌劑商品登記在案。針對有效成分,單劑登記為35種,單純以混劑形式登記為16種。具體分析針對不同農作物灰霉病的殺菌劑品種。番茄品種為異菌脲、腐霉利、嘧霉胺,登記單劑占比范圍為20%~25%。黃瓜品種為嘧霉胺,登記單劑占比50%,還存在少量腐霉利、啶酰菌胺、過氧乙酸,各單劑占比10%。葡萄品種為啶酰菌胺,單劑占比較高,除啶酰菌胺外,其余單劑占比從高到低分別為腐霉利、嘧菌環胺、異菌脲。就整體而言,草莓品種數量相對較少,主要包括克菌丹、枯草芽孢桿菌、啶酰菌胺以及嘧霉胺等。針對植物源灰霉病的殺菌劑,登記數量從高到低分別為丁子香酚、香芹酚、集中在番茄中。針對灰霉病防治而言,微生物防治也能起到一定的效果。目前根據登記數量,在防治灰霉病的微生物制劑中,木霉菌、枯草芽孢桿菌數量較高,在多種作物登記中均有出現。與一般化學藥劑相比,通過提高木霉菌使用科學性,可有效提高灰霉病防治效果。生防細菌同樣存在較多種類,與真菌相比,商品化制劑也較為豐富,包括枯草芽孢桿菌、海洋芽孢桿菌、熒光假單胞桿菌等。但是只有枯草芽孢桿菌登記范圍較廣,其余細菌制劑主要登記在黃瓜中。在抗灰霉菌效果方面,細菌制劑與化學藥劑具有一致性。

3.殺菌劑的應用

3.1 三唑類

三唑類殺菌劑是眾所周知的,主要用于防治白粉病、銹病、黑腥病等。但近年開發的化合物如環庚唑和環菌唑則不僅對白粉病、銹病、黑腥病等有效,而且對灰霉病亦有很好的防效。環庚唑(試驗代號SSF-109)由日本鹽野義公司開發。是一種內吸性、廣譜殺菌劑,它是甾醇生物合成中C-14脫甲基化酶抑制劑。其分子中存在兩種異構體,Cis活性是Trans的4~20倍。活性譜與三唑類化合物相似如防治白粉病、銹病、黑腥病等,且對灰霉病(抗性和敏感)有卓效。適宜作物如小麥、大麥、蘋果、葡萄、梨等。使用劑量為20~500g a.i./hm2。環菌唑(英文通用名稱triticonazole;商品名稱Alios、Concept、Premis、Real;試驗代號RPA 400727)是甾醇生物合成中C-14脫甲基化酶抑制劑。除對灰霉病有效外,對鐮孢(酶)屬、柄銹菌屬、麥類核腔菌屬、黑粉菌屬、腥黑粉菌屬、白粉菌屬、圓核腔菌、殼針孢屬、柱隔孢屬等引起的病害如白粉病、銹病、黑腥病、網斑病等亦有很好的活性。主要用作種子處理劑,也可莖葉噴霧,持效期長達4~6周。適宜作物如禾谷類作物、玉米、豆科作物、果樹如蘋果等。種子處理時通常用量為2.5g a.i./100kg,莖葉噴霧時用量為60g a.i./hm2。

3.2 微生物防治

20世紀70年代,有研究人員經有效實驗,論證了在桃根癌癥防治中放射性土壤桿菌的作用,后續多項研究進一步證實了微生物防治植物病害的效果。微生物制劑通過具體分析生防菌生長優勢,可有效實現灰霉病防治,以寄生、營養競爭作用作為基礎,吸收灰霉病浸染部位營養物質,抑制灰霉病病原菌生長,以免其繼續浸染,對農作物不利。基于這一過程,生防菌在生長過程中,能夠與病原菌爭奪養分,壓縮病原菌生長空間。同時,生防菌能夠產生抗生素、抗菌蛋白、胞壁降解酶,進一步阻止病原菌生長。在病原菌中,木霉菌屬于拮抗真菌,在作用機理方面,木霉菌具有一定的復雜性,主要利用土壤處理劑,實現農田微生態調控。在灰霉病防治過程中,可將木霉菌視為莖葉處理劑,在應用木霉菌后,不允許使用相關真菌藥劑,也不可混用強酸、強堿性物質。將木霉菌去掉后,其他生防菌產品均屬于細胞制劑,主要在芽孢桿菌病株、假單胞菌病株中使用。目前,針對芽孢桿菌,灰霉病防治登記使用包括枯草芽孢桿菌、海洋芽孢桿菌、甲基營養型芽孢桿菌9912等。還存在熒光假單胞桿菌,屬于可濕性粉劑。該菌劑灰霉病防治效果主要與產品貨架期、使用環境有關。因此,為進一步保障防治效果,要求相關部門應健全農作物灰霉病綜合防治體系。以農作物灰霉病防治作為工作重點,維生素菌劑可作為補充使用,有利于減少農藥使用劑量,減少農藥殘留問題,可促進環境保護。

4.灰霉病的殺菌劑應用策略及抗藥性管理

化學防治起效快、防效明顯,能在短時間內高效迅速地控制病害的蔓延。但實際防治中,葡萄孢菌很容易對常用的化學殺菌劑產生抗性。抗性的發展進一步增加了化學殺菌劑的使用頻率,使灰霉病的化學防治陷入惡性循環,引發農藥濫用及農藥殘留超標等一系列問題。另外,殺菌劑的長期頻繁使用不可避免會破壞原生物群落結構,打破農業生態的自然穩態平衡,進一步造成灰霉病加重發生。灰霉病的特點決定了其很難通過抗性育種手段解決防治問題。生態調控與生物防治雖然能一定程度上減少病菌侵染幾率,但田間一旦發病,化學防治仍是主要手段。化學防治建立在病原學的基礎上,以殺滅病原菌為主要目標。藥劑的殺菌效果是化學防治能否有效控制病情的關鍵。首先,為保證化學防治的效果,對于長期采取化學防控的地區,對田間優勢菌株定期進行抗藥性監測不可或缺。農藥主管部門應加大管控力度,引導農藥企業、農藥經營單位和農藥使用者共同參與抗性風險管理。對高、中等抗性風險的藥劑應規定年使用次數,在產品標簽上標注抗性風險級別和抗性風險管理措施。其次,農藥使用者要建立殺菌劑使用的田間檔案,注意不同作用機理的殺菌劑輪換使用,避免長期施用存在交互抗性的殺菌劑。植保推廣部門應建立混合用藥和輪換用藥的技術方案,推廣使用負交互抗性的藥劑。另外,隨著我國藍莓、獼猴桃、樹莓等新興漿果類水果種植面積的不斷增加,灰霉病的發生范圍也在不斷擴大。當前亟待加強新興作物及小宗作物的農藥登記,改變“非法”用藥的防治現狀。將灰霉病的化學防治納入科學規范的軌道上來。同時仍需積極推進灰霉病的綜合防治和綠色防控,通過建立完善的病害預測防治體系,進一步規范化學殺菌劑的使用,減緩抗藥性的發展。

5.結語

綜上所述,通過具體分析灰霉菌由來以及特點,明確灰霉菌登記現狀,并對化學灰霉菌殺菌劑應用種類、作用靶標展開研究,完成灰霉菌應用管理,可有效為后續灰霉病防治工作提供理論依據,提升農作物灰霉病防治效果,為我國農業發展提供保障,提升農民種植收益。

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