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1.
制约稻粒黑粉病菌冬孢子萌发的关键因素   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
在相同条件下,从稻田直接收集的病粒中的稻粒黑粉病菌厚垣孢子不能萌发,而取之于仓库中的孢子能萌发。为探明其制约因素,对该病菌进行了光照和浸水时间试验。研究结果表明:稻粒黑粉病菌冬孢子形成后,必须经光照射后,方可进入休眠期;度过5~6个月休眠期的冬孢子,必须浸水48h以上才开始复苏;复苏后的冬孢子必须在光照条件下才能萌发。未完成后熟作用的冬孢子和完成后熟但尚未复苏的冬孢子即使在光照条件下也不能萌发。即稻粒黑粉病菌冬孢子必须经历后熟、休眠、复苏三个阶段后,在适宜的光照与温湿条件下,方可萌发。光照对其冬孢子具有双重作用,促使后熟进入休眠和刺激萌发。  相似文献   
2.
本文报道有关草菇厚垣孢子形成的条件.其中,营养丰歉状况直接地影响孢子产生的迟早与数量,磷、镁的存在,弱酸性条件和30~35℃温度范围有利于孢子的产生。  相似文献   
3.
大蒜轮作与瓜类枯萎病发病的关系   总被引:19,自引:0,他引:19  
2000~2001年在嘉兴的试验研究表明大蒜与瓜类轮作辅以休闲明显地减轻了瓜类枯萎病的危害,发病率由瓜类连作时的50%下降到10%。土壤中(干土)病原菌孢子的存活量也由瓜类连作时的14.1×104cfu/g降低到1.2×104cfu/g。同时室内抑菌试验表明,大蒜能够明显抑制病原菌菌丝的生长,5种浓度3种浸提时间的大蒜浸提液中以浸提时间为1d浓度在25g/L的浸提液对菌丝生长的抑制效果最好,达72%;浸提7d浓度为1.56g/L的浸提液抑菌效果仅为20%。因此为减轻瓜类枯萎病的损失,提倡瓜类与大蒜作物轮作并适时休闲。  相似文献   
4.
为初步探清菌核韧伞单孢子单核菌丝的生物学特性,对菌核韧伞的单孢子单核菌丝体进行固体与液体培养,观察菌丝体的菌落特征、生长速度及厚垣孢子特征等。结果表明:单孢子单核菌丝体在固体和液体培养中均存在4种不同类型的菌落形态,并符合1∶1∶1∶1分离规律,其生长速度也存在一定的差异,且显著高于双核菌丝的生长速度,比双核菌丝更易产生厚垣孢子。  相似文献   
5.
本研究以稻曲病菌Ustilaginoidea virens黄色(非休眠)厚垣孢子、黑色(休眠)厚垣孢子、厚垣孢子萌发后产生的分生孢子(非休眠)3种孢子为材料,采用DNA甲基化敏感扩增多态性技术对供试材料基因组DNA进行甲基化分析,探究稻曲病菌休眠与非休眠厚垣孢子DNA甲基化的水平和模式。结果显示,3种形态孢子的基因组DNA甲基化水平差异明显,分生孢子基因组DNA中CCGG序列的总甲基化率为20.56%,黑色休眠厚垣孢子为25.63%,黄色非休眠厚垣孢子为33.52%。黄色和黑色的厚垣孢子主要是全甲基化模式,其全甲基化率高于半甲基化率,其中黄色厚垣孢子全甲基化率高达17.68%;分生孢子则是以半甲基化模式为主。结果对揭示稻曲病菌厚垣孢子休眠的分子机制,探究真核生物孢子的分子休眠机制有普遍意义。  相似文献   
6.
稻粒黑粉病菌冬孢子萌发因素的研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
稻粒黑粉病菌冬孢子,在室内干燥条件下贮存3年左右即丧失活力。度过休眠期的冬孢子在适宜条件下,则可萌发。冬孢子萌发的适宜温度为25—30℃,水层厚度小于0.5mm较为适合。荧光、紫外光或散射光处理均可促进萌发,光照强度以60001x为宜。每天光照10—12h,5天后冬孢子大量萌发,先连续黑暗水培3—4天,再间歇光照3天,也可大量萌发。25—200ppm赤霉素对其萌发具有一定的刺激作用。供试的几种营养物对其萌发没有促进作用。  相似文献   
7.
主要研究绿粘帚霉厚垣孢子的诱导因素及其生物学特性。营养条件和生态因子试验表明,PD为绿粘帚霉产厚垣孢子的最佳培养基,厚垣孢子产生的最适培养条件为:光照、振荡、pH 3、30℃,在此条件下可完全抑制其分生孢子的产生,并在1周内可产生厚垣孢子8.00×106个/mL;厚垣孢子萌发试验显示,25℃、pH为6~8为绿粘帚霉厚垣孢子的最佳萌发条件,48 h时可达90%以上的萌发率,在5℃下贮存比较适宜。  相似文献   
8.
Rice false smut caused by Villosiclava virens is a devastating disease. The smut balls contain chlamydospores, which fall onto paddy soils to become the primary inoculum. After transplanting, the chlamydospores subsequently germinate and infect rice roots. The application of a CaO-containing fertilizer to paddy soils can inhibit the development of rice false smut disease; however, the underlying mechanism is unknown. In this study, we evaluated the suppression of chlamydospore behaviour due to CaO. Specifically, we clarified the effects of the following on chlamydospore morphology and germination: (a) pH, (b) calcium (Ca) concentration, (c) Ca concentration (pH adjusted to 6.5), and (d) CaO-added soil solution. Germination was suppressed at pH 4 and 10, in contrast with the normal germination at pH 6, 7, and 8. Treatments with more than 10 mg/L Ca melted the outer layer of chlamydospores and suppressed germination regardless of whether the pH was adjusted to 6.5. A saturated CaO solution induced bursting of chlamydospores. Suppressed germination and a melted outer chlamydospore layer were also observed, even though the soil buffering effect initially prevented the CaO-mediated pH increase. Furthermore, the chlamydospores within 15 mm from the CaO small lump exhibited suppressed germination in soil. In addition, there was no effect of CaO treatment on chlamydospore attachment to rice roots and hyphal invasion of rice roots in in vitro inoculation tests. These results suggest that Ca concentration is an important factor for inhibiting the occurrence of rice false smut disease.  相似文献   
9.
采用前期筛选出的对黄瓜枯萎病菌有较好拮抗作用的3株木霉菌,即哈茨木霉菌(Trichoderma harzianum)809、拟康氏木霉菌(Trichoderma pseudokoningii)886和棘孢木霉菌(Trichoderma asperellum)525,利用盆栽试验,测定了木霉菌分生孢子和厚垣孢子对黄瓜幼苗抗氧化能力及对枯萎病防效的影响。结果显示:3株木霉菌分生孢子和厚垣孢子对黄瓜枯萎病的盆栽防效均在66.81%以上,且以拟康氏木霉菌886厚垣孢子防效最高,达到81.46%;当黄瓜幼苗长至三叶一心时,与CK(即只接种病原菌)相比,经哈茨木霉菌809、拟康氏木霉菌886、棘孢木霉菌525分生孢子以及厚垣孢子处理后,黄瓜幼苗叶片相对电导率和丙二醛(MDA)含量均呈下降趋势,而保护性酶包括过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)、抗坏血酸过氧化物酶(APX)、超氧化物歧化酶(SOD)活性则呈上升趋势,其中以拟康氏木霉菌886厚垣孢子的变化幅度最显著;拟康氏木霉菌886厚垣孢子处理的黄瓜幼苗叶片相对电导率、MDA含量分别比CK下降了47.74%、41.40%;而叶片中的POD、CAT、APX、SOD活性则分别比CK增加了318.11%、155.36%、157.09%和300.34%。研究表明3株木霉菌分生孢子和厚垣孢子均能通过改善黄瓜幼苗叶片抗氧化能力,增加保护酶活性,提高了对黄瓜枯萎病的防治效果。  相似文献   
10.
采用液体振荡培养方法研究了自来水、雨水和山泉水对11种木霉菌产生分生孢子和厚垣孢子数量的影响.结果表明:(1) Tang-8-1,Lang-1-2,Fu-7-4,Bao-16-7,Chang-4-7,Han-5-2,18-8,T23在自来水中产生分生孢子数量最多,产孢量分别为2.98×1010,1.38×1010,34.40×1010,0.99×1010,0.58×1010,1.83×1010,4.80×1010,1.06 ×1010个/L.Lang-11-2产孢量最大的水质是雨水,产孢量为5.05×1010个/L.Bao-15-4,Shi-1-10产孢量最大的水质是山泉水,产孢量分别为2.01×1010,3.34×1010个/L.自来水中Fu-7-4菌株产生的分生孢子数量最多,为34.40×1010个/L;雨水中lang-11-2产生的分生孢子量最大,为5.05×1010个/L;山泉水中Fu-7-4产生的分生孢子量最大,为4.19×1010个/L.(2)Chang-4-7,Lang-11-2,18-8产生厚垣孢子数量最多的水质是自来水,产孢量分别为200.9,99.3,64.1个.Bao-15-4,Tang-8-1,Fu-7-4,Han-5-2产生厚垣孢子数量最多的水质是雨水,产孢量分别为135.1,151.0,18.5,12.6个.Lang-1-2,Bao-16-7,Shi-1-10,T23产孢量最多的水质是山泉水,产孢量分别为93.8,160.1,116.3,129.6个.自来水中Chang-4-7菌株产生的厚垣孢子量最多,为200.9个;雨水中Chang-4-7产生的厚垣孢子量最多,为192.4个;山泉水中Chang-4-7产生的厚垣孢子量最多,为186.4个.  相似文献   
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