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1.
设施蔬菜灰霉病菌对不同类型杀菌剂的抗性检测   总被引:18,自引:8,他引:10       下载免费PDF全文
为了明确设施蔬菜灰霉病菌Botryotinia fuckeliana的抗药性现状,采用菌丝生长速率法检测了2005~2006年采自浙江、江苏、山东和辽宁4省的144个菌株对6种常用防治药剂的敏感性。结果表明,灰霉病菌对百菌清已经产生了低水平的抗性,频率为5.56%,其对多菌灵的抗性非常严重,总的抗性频率为43.05%,高抗(HR)频率为27.08%;乙霉威的EC50值在0.137~728.9μg/mL之间,平均为40.06μg/mL。其中多菌灵-乙霉威双抗频率为36.11%,且首次检测到了两种新的双抗类型。二甲酰亚胺类杀菌剂在生产上已经应用近20年,但灰霉病菌对异菌脲和腐霉利只有频率为20%左右的低水平抗性,没有检测到高抗菌株;苯胺嘧啶类杀菌剂嘧霉胺虽然只应用几年时间,但已经产生了抗性,其抗性菌株频率为4.16%。研究表明,设施蔬菜灰霉病菌对常用的6种防治药剂均产生了不同程度的抗性。  相似文献
2.
采用十字交叉法和血球计数板法测定草莓枯萎病菌的生物学特性。结果表明,PSA培养基最适合草莓枯萎病菌的生长和产孢,菌落生长的适温为5~40℃(最适温度为28℃),适宜pH值为5,菌落产孢的适宜pH值为6,且光暗交替可促进菌落的生长和产孢,同时明确了不同碳氮源对草莓菌落生长及产孢的影响。采用菌落生长速率法,测定草莓枯萎病菌对7种杀菌剂的敏感性,烯唑醇和戊唑醇对菌落生长的抑制毒力最强,EC50分别为0.2072μg·mL-1和0.2130μg·mL-1,分别是多菌灵的238.85倍和232.35倍;腈菌唑和苯醚甲环唑的毒力次之,EC50分别为0.7929μg·mL-1和0.8513μg·mL-1,分别是多菌灵的62.42倍和58.13倍;三唑酮和霜霉威的毒力最小。  相似文献
3.
Strobilurin类杀菌剂作用靶标的研究进展   总被引:15,自引:4,他引:11       下载免费PDF全文
S trobilurin类杀菌剂是在具有杀菌活性的天然β-甲氧基丙烯酸酯衍生物的基础上研发出来的,具有广谱、高效、安全的特点。主要以粘噻唑为例综述了该类杀菌剂作用靶标及作用位点的研究过程及最新进展。生化作用机理的研究明确了粘噻唑作用于线粒体呼吸链bc1复合物中的细胞色素b及铁硫蛋白,阻止了从细胞色素b到细胞色素c1的电子传递,从而抑制线粒体的呼吸作用;蛋白质晶体学研究明确了粘噻唑的作用位点(Qo位点)是通过氢键与铁硫蛋白及细胞色素b的残基结合的。其他strobilurin类杀菌剂和粘噻唑具有相同的靶标,但由于各化合物之间存在一定的结构差异,其具体作用位点亦有一定的差别。  相似文献
4.
仿生农用杀菌剂银泰对苹果两种主要病害的防治效果   总被引:13,自引:1,他引:12       下载免费PDF全文
苹果腐烂病和轮纹病是苹果生产上两种重要的病害.苹果腐烂病在山东的发病株率为20%~100%,病情严重的果园,树干上病疤累累、树冠残缺不全、病株寿命缩短,甚至造成死树毁园.苹果轮纹病不仅可以危害枝杆,造成树势衰弱、枝干枯死,还常造成大量烂果,有些年份田间病果率可高达70%~80%,并且在贮藏期可继续发病.长期以来,苹果枝杆上的腐烂病和轮纹病主要以福美胂等药剂进行治疗,虽有一定的防治效果,但防治后的病疤不易愈合,还易得由于砷中毒而引起的粗皮病.果实上苹果轮纹病的防治主要以多菌灵、甲基托布津等药剂进行防治.为了有效地防治这两种病害、提高果品质量和环境安全性、减缓病原菌抗药性的产生,作者根据银杏Gingko biloba L.体内含有大量杀菌物质的报道,经过10余年的研究,从中筛选出了对植物病原真菌有较高生物活性的物质,以其化学结构为先导化合物仿生合成出了新型农用杀菌剂“银泰”.  相似文献
5.
病原菌对Strobilurin类杀菌剂抗药性机理的研究进展   总被引:12,自引:1,他引:11       下载免费PDF全文
结合strobilurin类杀菌剂作用机制的特点,通过室内和田间研究的结果总结了病原菌对该类杀菌剂产生抗药性的主导机制.Strobilurin类杀菌剂主要结合于病原菌细胞色素bc1复合物中细胞色素b部分的Qo位点,而细胞色素b由突变率很高的线粒体基因组编码,所以病原菌很容易因该基因的突变而导致抗药性发生.至今已至少有14种寄主植物上的25种病原菌在田间表现出了对strobilurin类杀菌剂的抗药性.抗药性产生的主要机理是病原菌细胞色素b的氨基酸残基发生了单点取代.田间抗性菌株的主要取代位点是G143A、F129L和G143R.一些非靶标生物细胞色素b的143位为丙氨酸,这可能是strobilurin类杀菌剂对其表现安全性的原因之一.由于锈病病菌Puccinia spp.中内含子剪切位点恰好出现在编码G143的GGT之后,G143A的突变会导致突变拖菌株的死亡,因而它们在田间不会表现出抗药性.此外,Qo抑制剂阻断电子传递后会导致胞内活性氧(ROS)的增加,而ROS可以诱导细胞交替氧化酶(AOX)的表达,进而启动线粒体的旁路氧化途径,使病原菌表现出抗药性.因此,病原菌氨基酸残基的单点取代和交替氧化途径是导致病原菌对strobilurin杀菌剂产生抗药性的主导机制.  相似文献
6.
9种杀菌剂对苹果斑点落叶病菌和轮纹病菌的毒力比较   总被引:11,自引:0,他引:11  
在室内比较测定了己唑醇等9种杀菌剂对苹果斑点落叶病菌和苹果轮纹病菌的抑菌毒力。结果表明:苹果斑点落叶病菌对三唑类杀菌剂己唑醇、戊唑醇、腈菌唑、氟硅唑和苯醚甲环唑的敏感性依次下降,EC50值均在1μg/mL以下,EC90值均低于10μg/mL;上述药剂与异菌脲的毒力相当,高于多氧霉素。苹果轮纹病菌对供试5种三唑类杀菌剂的敏感性略低于斑点落叶病菌,其中仍以己唑醇毒力最高,其次是戊唑醇、氟硅唑、腈菌唑、苯醚甲环唑,异菌脲与苯醚甲环唑的毒力水平相当,表明上述药剂对轮纹病有兼治作用,而多氧霉素对该病菌的毒力相对较低。2种病菌对甲氧基丙烯酸酯类的醚菌酯敏感性均较低,而硫酸铜的抑菌毒力最低。  相似文献
7.
细辛挥发油抗植物病原真菌活性初步研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
从天然产物包括植物中开发新的高效低毒环境友好型杀虫杀菌剂,是农药领域重要的研究内容。细辛(Asarum)为马兜铃科(Aristolochiaceae)草本植物,是我国特有的传统中药,中医用于治疗风寒头痛、痰饮咳喘、关节疼痛、鼻塞、牙痛、胃炎以及口腔糜烂等。有文献报道,细辛提取物对黄曲霉(Aspergillus sp.)、黑曲霉(Aspergillusr sp.)、人类致病菌白色念珠菌(Candida sp.)、伤寒杆菌(Salmonella sp.)有抑菌作用;对人参黑斑病菌(Alternaria panax)、人参根疫病菌(Phytophthora cactorum)、腐皮镰孢(Fusarium solani)和番茄灰霉病菌(Botrytis cinerea)等植物病原菌具有较好的抗菌效果。有关细辛抗菌机制的研究尚未见报道。本文选择9属16种植物病原真菌进行生物测定,探讨细辛挥发油抗菌的广谱性,并以Alternaria humicola为研究对象,对其抗菌机理进行初步研究,以便为开发新型植物杀菌剂提供理论依据。  相似文献
8.
核盘菌对菌核净的抗药性机制初探   总被引:10,自引:10,他引:15  
经药剂筛选获得对菌核净不同表型的核盘菌(Sclerotinia sclerotiorum)抗药性突变体,与敏感亲本菌株相比,抗药突变体MN61(MR)和MN91(HR)在含1%和8%葡萄糖的PDA上生长受到抑制,MN113(LR)只对1%葡萄糖敏感。通过测定抗药突变体MN61和野生敏感菌株PN061的电导率,发现抗药突变体能在更短的时间里渗出更多的电解质。抗药突变体苯丙氨酸解氨酶活性比敏感亲本菌株高出1倍以上,当用不同浓度菌核净处理或饥饿处理时,抗药突变体和敏感亲本菌株PAL活性均上升,但抗药突变体的酶活始终高于敏感亲本菌株。  相似文献
9.
为了获得能同时防治西瓜炭疽病和枯萎病的有效药剂。在室内用菌丝生长抑制法和孢子萌芽法研究了嘧菌酯与苯醚甲环唑混剂对两种病原菌的作用效果及最适混用配比,并在温室和田间分别测定了该配比混剂的防治效果及其对改善大田西瓜品质的作用。结果表明:嘧菌酯与苯醚甲环唑以1:2混配时效果最佳,对西瓜尖孢镰刀菌、瓜类炭疽病菌菌丝生长的共毒系数(CTC)分别为220.81和242.64,对孢子萌芽的CTC分别为282.73和547.56。该配比的混剂在温室与大田施用浓度为0.12gai/L时效果最好,对西瓜炭疽病。温室中预防和治疗效果分别为78.20%和73.oo%。大田2次与3次施药防治效果分别为76.48%和76.32%;对西瓜枯萎病,温室中预防和治疗效果分别为79.16%和83.33%,大田使用2次与3次时,防治效果分别为77.27%和71.43%;大田施用时,西瓜的VC含量、含糖量、可溶性固形物含量、产量分别提高51.16%、13.64%、15.45%和22.58%。  相似文献
10.
黄瓜白粉病菌接种及对杀菌剂 敏感性测定方法   总被引:9,自引:4,他引:5       下载免费PDF全文
建立了孢子悬浮液接种黄瓜子叶测定黄瓜白粉病菌杀菌剂敏感性的简便方法。比较了白粉病菌分生孢子悬浮液涂抹法和喷雾法接种黄瓜幼苗子叶的效果,结果表明,涂抹法发病率高,均匀度更好;测定了接菌后不同时间施药,白粉病菌对己唑醇、腈菌唑、三唑酮、甲基硫菌灵和百菌清等5种杀菌剂的敏感性,结果表明,接菌后96h施药较为敏感,测得的EC50较小。最后确定接种及毒力测定方法为:接种时白粉病菌分生孢子悬浮液使用十二烷基硫酸钠水溶液分散悬浮,孢子浓度为15×10倍显微镜下每视野30~40个,接种后96h施药,发病后直接利用病斑数来计算毒力测定结果。该方法可用于黄瓜白粉病菌抗药性监测和对杀菌剂敏感性测定。  相似文献
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