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相似文献
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1.
2016—2017年对浙江省文成县发生的由胶孢炭疽菌(Colletotrichum gloeosporioides)引起的糯米山药炭疽病的发生规律进行调查表明,病原菌以菌丝体和分生孢子器的形态在病叶、病枝或种薯上越冬,病害在5月初发,6月中旬至8月是爆发高峰,高温高湿是炭疽病高发的适宜环境;以分生孢子随风雨飞溅的方式传播,传播速度快,尤其是6月梅雨季和8月台风季,11月以后进入越冬期。该病原菌具有潜伏侵染特性,潜育期约为7 d,人为或自然伤口有助于病原菌侵入。  相似文献   

2.
桃树流胶病是桃树普遍发生的枝干病害.发病成因包括非侵染性和侵染性两种.桃树侵染性流胶病:是由子囊菌亚门的一种真菌引起的病害.主要为害枝干,也可为害果实.病菌在被害枝条内过冬,分生孢子通过雨水和风传播.桃树非侵染性流胶病:  相似文献   

3.
苹果树溃疡病又称苹果树烂皮病,枝枯型腐烂病,通常被侵染的主要症状是嫩枝枯萎和死亡,枝条上被侵染的树叶,凋萎、裉色,颜色以绿色到黄褐色,常遗留在枝条上,甚至保存到冬季。发生的溃疡通常紧靠在这些侵染症状的下面。初期的溃疡边缘会渗出胶状物质,并散发出酸腐的气味。生长季节的苹果受到侵染后,引起主干和分枝的凋萎和枯死,在病枝基部形成大的卵圆形至椭圆形的病斑,  相似文献   

4.
杨梅凋萎病菌侵染、传播及树体内分布规律   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了制定有效的杨梅凋萎病防控措施,对凋萎病菌分生孢子侵染、传播、病害周年发生动态及病菌在树体内分布规律进行了研究。结果表明:2×101~2×106 mL-1浓度范围内的分生孢子溶液都能侵染杨梅致病,主要通过嫩枝的皮口及伤口侵入,有2个侵染高峰期分别是5月和6月中旬至7月中旬。凋萎病菌分生孢子周年均可捕捉到,5月中旬至6月中旬和8月底至10月中旬为两个分生孢子捕捉高峰期。凋萎病周年都有新病枝出现,发病高峰期集中在9月中旬至11月初,在果园内海拔低、流水冲刷严重的位置先发病。周年内发病杨梅树内拟盘多毛孢的分离菌株数及DNA拷贝数都是健康树的2~6倍。凋萎病菌可以周年寄生在杨梅的整个树体内,没有明显的菌量高峰期,嫩枝位置菌量最大。  相似文献   

5.
仙客来灰霉病是温室中常见病害,已经成为影响仙客来花卉生产的重要真菌病害。研究利用石蜡切片技术结合番红-固绿染色方法对患病仙客来植株进行解剖学观察。结果表明,病原菌的侵染部位是器官的表皮,侵染方式主要是菌丝直接进入表皮细胞。在叶片、叶柄和花梗中病原菌多以分生孢子的形式存在,而在花瓣中除了含有大量分生孢子外,还有较多的菌丝。在植株体内,病原菌主要以分生孢子的形式进行传播。  相似文献   

6.
[目的]研究不同寄主来源腐烂病菌对苹果树的致病性,确定苹果树腐烂病菌侵染来源,为制定病害防治策略及降低发病率提供理论依据.[方法]将来源于梨树、苹果、杨树、沙枣、胡杨、枣树、柳树及核桃腐烂病菌,接种于30;苹果树皮培养基、苹果果实、叶片、离体枝条及田间枝条上观察产孢情况,并计算发病率、病斑扩展速率.[结果]来源于梨树和胡杨树腐烂病菌在果实上侵染速度最快且能形成产孢体.来源于梨树、胡杨、枣树的腐烂病菌能在离体枝条上吐出分生孢子角.来源于胡杨和柳树的腐烂病菌未能侵染苹果叶片.来源于苹果、胡杨、枣树的腐烂病菌能成功侵染田间枝条且在20 d内吐出黄色分生孢子角.[结论]不同寄主来源的腐烂病病菌均能在30;苹果树皮培养基上形成产孢体,能成功侵染果实、叶片及离体枝条,但在病斑扩展速率和产孢能力等方面存在明显差异.来源于梨树、苹果、胡杨、红枣的病原菌均能在苹果田间枝条上侵染成功.  相似文献   

7.
怎样防治番茄溃疡病   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正> 1909年美国首次报道了番茄溃疡病,80年代以来,我国北京市、内蒙古自治区及我省雁北地区也相继报道了此病的发生。一、病害的危害性番茄溃疡病是一种细菌性维管束病害,由棒状杆菌属的细菌侵染所致。从番茄幼苗期到座果期都可以发病,轻者萎蔫,重者枯死。大田发病重时,可减产一半左右。病残体上的病原菌可在土壤中存活2—3年,还可以侵染其他茄科作物,给蔬菜种植带来了困难。病原菌潜伏在种子上,能进行长距  相似文献   

8.
一、主要病害及其防治(一)石榴干腐病1、症状及其发病规律干腐病菌属半知菌,该病菌可以引起石榴枝条发生很多突起的黑点,病斑周围开裂,导致翘皮剥离枝条,从而枯死。病菌还可以侵染花果,幼果发病症状一般都是萼筒周围发生不规则褐色病斑,后逐渐扩大变为深褐色凹陷裂口。果实子粒也从病处开始腐烂,直至果实全部坏掉。干腐病病菌以菌丝或分生孢子器在果实和枝条内过冬,翌年产生分生孢子侵害幼果和枝条,一般5月下旬开始发病。此菌靠雨水传播,伤口侵入。  相似文献   

9.
本文报道了新发现的一种病害——油杉枝瘤病,它是云南省中部云南油杉林内常见的一种重要病害,由王氏油杉盘针孢(Libertella wangii Ren et Zhou)所引起。受害林木在枝条上形成肿瘤,幼树主干上也有发生。肿瘤略呈球形,常包围枝条,大的肿瘤直径可达20cm。病原菌菌丝体在肿瘤表皮下形成分生孢子盘,成熟时表皮开裂,遇潮湿天气,从表皮裂隙中逸出橙色卷须状分生孢子角,分生孢子籍雨滴飞溅和气流传播。从嫩枝顶芽侵入。受害幼树应加以清除,必要时可在春末夏初喷撒杀菌剂以保护幼树。  相似文献   

10.
本文对云南昆明地区由Phomopsis amygdali侵染引起的桃树溃疡病进行了鉴定.采集受害病枝到实验室分离培养,进行形态学鉴定.结果表明:分离菌在PDA培养基上菌落灰色、绒毛状,从菌落的背面可看到有淡褐色的色素形成;分生孢子无色、子弹状、双细胞,大小为3.7 μm×8.7μm.进行ITS系列分析:提取其基因组DNA,PCR扩增产物测序,对所测序列在NCBI中进行Blastn分析比对,结合在寄主植物上的症状,分离菌的生物学特性等,判断该分离病菌为桃溃疡病菌Phomopsis amygdali.最后进行回接实验,把分离到的病菌接种到健康的桃果实上,观察接种桃子发病情况及症状,比较从发病桃子上再分离到病菌的形态学特征,确证该分离菌就是引起桃溃疡病的病原菌.  相似文献   

11.
金丝小枣浆烂果病侵染循环研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用室内分离培养与田间调查相结合的方法,对金丝小枣浆烂果病(ZiziphusjujubaMill.cv.Jinsixiaozao)的侵染循环进行了研究,结果表明:金丝小枣浆烂果病病原菌囊孢壳菌Physalosporaobtuse(Schw.)可在金丝小枣树体及病残体和枣园周围的杨树、榆树、刺槐树、桃树、苹果、梨树上越冬。5月下旬—9月中旬分生孢子器形成并散发分生孢子,8月中、下旬子囊孢子和分生孢子同时散发。囊孢壳菌孢子随风、雨传播,通过伤口和气孔侵入。6月上旬囊孢壳菌开始侵染枣吊、果柄,7月上旬开始侵染枣果,8月下旬为囊孢壳菌对枣果的侵染高峰期。囊孢壳菌在当年发病枣果上只形成无性世代的分生孢子器,8月下旬—9月散发分生孢子,可在田间进行再侵染。  相似文献   

12.
杉木溃疡病病原生物学及其防治的研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
杉木溃疡病是由真菌-菌葡萄座腔菌(Botryosphaeria cunningha-miae Huang)所致。从该菌丝的生长和孢子萌发情况看:其温度范围为13—32℃适宜温度在24—28℃。在pH值3—9均能生长,以pH值为5—6生长最好。要求湿度较高,且以水滴下生长最佳。在PDA和黄豆葡萄糖培养基上,菌丝生长旺盛,菌落生长亦快,20多天后逐渐产生较多的黑色子囊腔组织,发现有子囊形成。该菌在葡萄糖、蛋白胨上,菌落生长快但稀薄,在麦芽糖、脲素上,菌落生长慢却厚密,脲素、麦芽糖有利于黑色子囊腔组织的形成。用异稻瘟净防治该病。  相似文献   

13.
杉木顶枯病的防治试验   总被引:3,自引:0,他引:3  
<正>衫木顶枯病病原菌(pestalotiopsis apiculatus(Huang)Huang)的确定及病原生物学特性业经发表。几年来通过调查表明,该病害遍及全省各地,尤溪、沙县、南平、光泽、上杭等县更为严重,一些苗圃苗木顶枯病(尖枯病)发病率超过50%以上。苗木发病之后,高生长达不到出圃的要求,不可以上山造林,有营林地而没有苗木,导致造林计划不能完成,影响用材林基地建设的进展。为有效防治该病害,1982年以来对病害进行了较完整的防治试验。  相似文献   

14.
苹果轮纹病和炭疽病发生规律的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
苹果轮纹病和炭疽病均引起苹果烂果 ,本研究发现轮纹病是导致苹果烂果的主要原因。采收期病果中轮纹病占 82 .99%~ 91 .0 8% ,炭疽病占 6.87%~ 9.4 8%。贮藏期病果轮纹病占 78.50 %~ 80 .56%。两病均具有前期侵染、后期发病、潜伏期长的特点。苹果轮纹病菌的侵染初期在 5月 ,侵染盛期在 7~ 8月 ;苹果炭疽病菌的侵染盛期为 6~ 8月。果园内 4~ 9月均有孢子活动。孢子散发初盛期为 5~ 6月 ,盛期在 7~ 8月 ,田间孢子散发盛期与病菌侵染盛期相吻合。果实感病率幼果期至果实膨大期高于成熟期。采收前 3 0d和贮藏 3 5d内为果实发病高峰期。降雨是决定两病当年发病早晚和发生程度的决定性因素。病菌孢子释放、侵染及田间果实发病均与降雨密切相关。温度只影响孢子散发的初始期 ,而对病情发展无明显影响。  相似文献   

15.
杉木溃疡病研究初报   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正>杉木溃疡病于1975年在福建同安、漳平等地发现,分布福建的南部、西部各县,邵武、湖北的恩施县和贵州的习水、麻江县。经试验研究是杉葡萄座腔菌引起的一种病害,造成枝条溃疡、肿大、叶部枯死,导致林业生产遭受损失。  相似文献   

16.
稻曲病菌侵染机制研究现状与展望   总被引:3,自引:6,他引:3  
胡东维  王疏 《中国农业科学》2012,45(22):4604-4611
稻曲病是目前世界范围内的水稻主要病害之一,但其病原菌侵染机制仍有许多不明之处。本文对稻曲病菌侵染机制的研究现状与存在问题进行了分析,并提出了进一步研究的重点和策略。现有的研究表明,稻曲病菌可侵染水稻幼苗的胚根、胚芽鞘以及孕穗期雄蕊的花丝。病原菌不产生典型的附着胞结构,不能直接穿透寄主细胞,不产生吸器,侵染模式为胞间侵染和扩展。苗期侵染是否可扩展至穗部并致病,尚无确切证据。在孕穗期,稻曲病菌专一性侵染水稻雄蕊的花丝,并由此生长发育成稻曲球;稻曲病菌不能侵染子房和花药,但次生菌丝可偶尔侵染柱头和浆片的外层细胞。稻曲病菌在侵染过程中不会杀死寄主细胞,属活体营养型真菌。稻曲病菌苗期侵染的扩展过程和孕穗期选择性侵染的细胞与分子生物学机制是未来研究的主要问题。  相似文献   

17.
目的】花生褐斑病和网斑病是花生生产上主要病害,两种病害田间混发现象普遍,造成了严重的产量损失。论文旨在研究花生褐斑病菌(Cercospora arachidicola)和网斑病菌(Phoma arachidicola)混合侵染过程中,不同因子对侵染概率和潜育期的影响,探讨病害间的相互关系,为制定多病虫害综合治理体系方案提供理论依据。【方法】在不同生育期、接种浓度和叶面保湿时间处理下,对白沙1016混合接种褐斑病菌和网斑病菌,分析不同因子对花生褐斑病菌和网斑病菌侵染概率的影响,探索病菌混合侵染与其侵染概率和潜育期的关系。【结果】单独接种2种病菌,其侵染概率均随花生生育期的延长而增加,即始花期<盛花期<开花末期。在同一生育期接种,随着保湿时间延长,接菌量增加,侵染概率逐渐增大。2种病菌混合接种其侵染概率有显著差异,混合接种较单独接种侵染概率均相应降低,并随着接种量的增加、生育期和保湿时间的延长,混合侵染概率较单一接种下降明显。不同生育期单一病菌接种,2种病菌的潜育期存在差异,在始花期和开花末期,褐斑病潜育期均为20 d,而在盛花期为16 d;网斑病在始花期潜育期较长为10 d,而在盛花期和开花末期均为7 d。潜育期的长短可能受叶片龄期和衰老程度的影响,病害潜育期在生育前期较长,后期相对较短,而受冠层温湿度的影响不大。混合侵染在一定程度上延长了病菌的潜育期。在始花期,混合接种褐斑病菌和网斑病菌的潜育期分别较单独接种长2 d和5 d;而在盛花期和开花末期,混合接种褐斑病菌潜育期比单独接种分别延长了4 d和2 d,网斑病潜育期没有发生明显改变,均为7 d。【结论】单独接种花生褐斑病菌和网斑病菌,侵染概率均随着生育期和保湿时间的延长和接种菌量的增加而增大,混合接种与单一接种相比,混合病菌侵染其侵染概率均较单独侵染有所降低,潜育期延长。花生褐斑病和网斑病潜育期的长短除受病菌与寄主互作影响外,可能受叶片龄期和衰老程度影响,而与冠层温湿度关系不大。  相似文献   

18.
以银杏叶用栽培园、丰产园 (果叶兼用 )和盆栽园叶片以及盆栽银杏根部为试材 ,对比分析了黄酮含量的变化。结果表明 :叶用园叶黄酮含量最高 ,丰产园次之 ,盆栽园最低 ;达到含量高峰的时间 ,前期是叶用园最早 ,盆栽园次之 ,丰产园最慢 ,后期是盆栽园和叶用园同步 ,比丰产园早半月 ;含量高峰次数叶用园、丰产园均 3次 ,盆栽园 2次 ;变化幅度盆栽园最大 ,丰产园变化相对稳定。根系中有叶黄酮存在 ,早期含量甚微 ,后期逐渐稳步增加 ,与叶片相比 ,峰值低 ,10月份后二者变化趋势相反  相似文献   

19.
快速检测柑桔黄龙病病原的研究   总被引:13,自引:0,他引:13  
应用PCR技术对柑桔黄龙病病原DNA进行体外扩增,可建立一套快速,准确,有效的检测该病原的方法,研究结果表明:PCR技术对柑桔黄龙病病原的检测具有很强的特异性,只有感染了黄龙病病原的样品,PCR才呈阳性反应。文章报道了应用PCR技术能检测已带病但尚未症状的柑桔黄龙病病株,该检测技术可以对柑桔黄龙病进行早期诊断,及是地控制带病苗木的传播,这对选育无病苗木及病害的综合治理具有很高的应用价值。  相似文献   

20.
桃园生草是一种先进的桃园土壤管理模式.介绍了桃园生草的意义及生草方式,综述了桃园生草对土壤、微域气候、桃树生长发育、病虫草害的影响,总结了桃园生草存在的主要问题.桃园生草可以提高土壤肥力,改善土壤物理性状,平缓土壤温度变化,增加土壤微生物种类和数量,提高土壤酶活性,改善微域气候,提高果实品质,减轻病虫草害的发生.  相似文献   

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