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相似文献
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1.
麦冬炭疽病菌及其生物学特性研究   总被引:8,自引:2,他引:8  
研究结果表明:麦冬炭疽病病原为黑线炭疽菌。该菌的分生孢子萌发最适温度为25℃,致死温度为60℃;在相对湿度100%条件下萌发率最高;分生孢子萌发的最适pH值为5.3-8.0;营养液以马铃薯蔗糖液和查彼培养液为好;单糖、双糖和多糖作为碳源都能很好地被病菌利用,以甘露糖为碳源的培养基生长最好;黑光灯照射对分生孢子萌发有一定抑制作用。  相似文献   

2.
云南枇杷炭疽病菌生物学特性研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
本实验从碳氮源、pH值、光周期及湿度对枇杷炭疽菌生长的影响进行研究。结果表明,该菌菌落生长的最佳碳源是麦芽糖,氮源是蛋白胨;促进产孢量增加的最佳碳源是麦芽糖,氮源是尿素。在pH值为3~10内,菌丝均能生长和产孢,菌丝扩展最适pH值为6,产孢量最大和分生孢子萌发率最高的pH值为5。全光照处理有利于菌落扩展和产孢量的增加,但抑制了分生孢子的萌发。分生孢子在饱和湿度中萌发率较高,相对湿度低于81%时不能萌发,且致死温度为50℃、10 min。  相似文献   

3.
柱花草炭疽病菌的鉴定及生物学特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对柱花草炭疽病菌的鉴定及生物学特性测定结果表明:柱花草炭疽病菌为盘长孢状刺盘孢菌(Colletotrichumgloeosporioides(Penz)Sacc.)病菌生长温度15~36℃,适宜生长温度25~30℃分生包子萌发的温度6~40℃,最适萌发温度为28℃,分生孢子饱和温度下萌发率为83.1%,在饱和湿度加水滴中达87.9%,分生孢子的致死温度为49℃,10min病菌生长的pH值是2.5~  相似文献   

4.
葡萄白腐病和炭疽病菌生长的最适温度均为25℃左右,但前者生长速率快 2种病菌在不同碳源中其菌丝生长及孢子发芽均以在葡萄糖、蔗糖中为好,白腐病菌菌丝生长较快,炭疽病菌孢子较易萌发 在不同氮源中白腐病菌利用氮的能力大于炭疽病菌,其菌丝生长快但孢子萌发不及炭疽病菌,且有机氮优于无机氮。  相似文献   

5.
对葡萄房枯病菌生物学特性的研究结果表明:菌丝生长最适培养基为PDA培养基,光照条件对菌丝生长有促进作用,该菌在5~30℃中都能正常生长,最适温度为25℃;菌丝致死温度为56℃,10m in;分生孢子在5~30℃之间均能萌发,萌发最适温度为25~30℃;在5%蔗糖、5%葡萄汁中孢子的萌发率较高;分生孢子的致死温度为52℃以上。  相似文献   

6.
银边沿阶草炭疽病菌的鉴定及其生物学特性研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
形态学观察和致病性比较结果表明:银边沿阶草(Ophiopogon intermedius cv.Argenteo-marginatus)炭疽病的病原菌为亚线孢炭疽菌(Collectotrichum sublinelum P.Henn);该病菌在PDA培养基上生长良好;菌丝生长的适宜温度为25~30℃;pH值3.5~7.8,以偏酸性条件有利菌丝的生长;菌丝体生长和分生孢子形成易受光环境影响,3种光照均可产生分生孢子,全光照有利于菌丝生长;分生孢子对碳源和氮源的利用,以D-木糖、D-葡萄糖、麦芽糖和以硫酸铵较好;分生孢子在50℃的水下处理10min不能萌发。  相似文献   

7.
鹤望兰炭疽病菌的生物学特性及杀菌剂的药效研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
鹤望兰(S trelitz ia reg inae)炭疽病病原菌经分离培养、接种试验,鉴定其病原菌为炭疽菌属胶孢炭疽菌(Colletotrichum g loeosp orioid es)。病原菌生长发育的温度在10~35℃,最适温度为25℃。病菌要求较高的湿度,相对湿度90%以上有利于分生孢子萌发。它能有效利用多种碳源,但以葡萄糖、甘露醇为最佳,而甘油、葡萄糖利于产孢;在氮源中,以对磷酸二氢铵、尿素利用为佳,其中磷酸二氢铵最适合病菌产孢,而蛋白胨、硫酸铵不利病菌生长及产孢。室内试验结果表明,50%咪鲜胺,50%多菌灵以及70%甲基硫菌灵500倍、1 000倍、1 500倍液均能有效抑制该病菌的生长。田间试验结果表明,50%咪鲜胺1 000倍液防治效果最好,防效为80.7%,70%甲基硫菌灵1 000倍液防效为71.6%。  相似文献   

8.
分别用不同温度、湿度、pH 值、光照和营养条件进行了大豆炭疽病菌生物学特性的研究。结果表明:分生孢子萌发的最适温度为20~29℃;致死温度在45~50℃之间;最适pH 值为7~9;在相对湿度100%和水滴中萌发率最高;直射光、散光和黑暗对分生孢子的萌发无显著区别;紫外光对分生孢子有强烈的杀伤作用;分生孢子离体寿命短,在1天左右,并受温度的影响;萌发需要的营养以1%葡萄糖液和20%大豆汁液较好;病菌对氮源的利用,以硝态氮最好,而氨态氮最差;单糖、双糖和多糖作为碳源均可被病原菌利用,以甘露糖为最好。  相似文献   

9.
葡萄白腐病菌生物学特性研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
对葡萄白腐病菌生物学特性研究结果表明:该病菌生长的最适温度为25~30℃;具有较宽的酸碱度适应范围,最适pH值为3~5;PDA是病原菌培养的较好培养基;在营养方面,不同碳源对病菌生长快慢顺序是:单糖>双糖>多糖,葡萄糖是较佳的碳源;不同氮源影响病菌生长速度的顺序是:无机氮>有机氮,最适氮源为NH4Cl。碳源比氮源更适合该病菌分生孢子萌发,碳源中葡萄糖、氮源中NH4Cl和KNO3溶液最适合分生孢子萌发,适宜孢子萌发的温度范围为15~30℃,最适温度为25℃左右。适宜孢子萌发的pH范围为pH值4~6,最适pH值为5。光暗交替有利于分生孢子萌发。  相似文献   

10.
枸杞炭疽病菌生物学特性研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
笔者研究了环境条件对枸杞炭疽病菌(Colletotrichum gloeosporioides Penz)营养生长、分生孢子产生与萌发的影响, 同时, 对其致死温度进行了测定。结果为: 该菌营养生长和孢子产生的温度范围均为10~35 ℃, 最适生长和产孢温度为30 ℃; 在pH 3~10的范围内该菌均能生长和产孢, 营养生长最适pH为5~6, 分生孢子产生最适pH为3~4; 光照处理对该菌营养生长无显著影响, 但对孢子产生略有促进作用; 该菌在含有葡萄糖、蔗糖和麦芽糖的培养基上能良好生长, 且产孢量大。分生孢子萌发的最适温度为30 ℃; 最适pH为7 0; 光照条件对孢子萌发无影响; 分生孢子在1%麦芽糖液滴中萌发率最高; 饱和湿度下和水滴中分生孢子萌发最好。致死温度为60 ℃30 min或65 ℃5 min。  相似文献   

11.
[目的]探索葡萄黑痘病病原菌在不同培养条件下的生长情况,优化其培养条件,以缩短培养该菌纯培养物的周期,提高培养效率.[方法]通过常规培养手段,从患黑痘病黑巴拉多病叶上分离葡萄黑痘病病原菌,PCR扩增该菌ITS片段,经测序后在NCBI比较该片段序列.用同一规格培养皿培养病原菌,每隔7d观察并统计该病原菌在4种不同培养基组分、5个不同温度梯度、4个不同蔗糖浓度梯度、4种光照时间、5个不同pH条件下共计21 d的生长情况.[结果]分离到病原菌并扩增获得其ITS片段,经比对,该片段序列与NCBI已公布葡萄痂囊腔菌序列AY826763的相似度达99.9%,证实所分离病原菌为葡萄痂囊腔菌(Elsinoe ampelina).葡萄痂囊腔菌的生长最适培养基为PSA,其次是YEB;最适培养温度为25℃、最适蔗糖浓度为4.5 g/L、最适pH为8,在最适培养温度、蔗糖浓度和pH下病原菌的生长速度分别为0.07、0.03和0.01 cm/d;光照时间对葡萄痂囊腔菌生长影响不明显.[结论]葡萄痂圆孢菌生长受环境条件影响,通过培养条件优化能显著加快其生长速度,提高培养效率.  相似文献   

12.
荞麦轮纹病病原菌生物学特性研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
对荞麦轮纹病病原菌草茎点霉(Phoma herbarum)进行了生物学特性研究,以期为今后荞麦轮纹病的综合防治提供理论依据。生物学特性研究结果表明,草茎点霉菌丝生长的最适温度为25℃,最适pH值为6。不同碳源和氮源对草茎点霉菌丝生长有显著影响;最适菌丝生长的碳源为葡萄糖,最适菌丝生长的氮源为蛋白胨、胱氨酸、牛肉浸膏和苯丙氨酸。草茎点霉菌丝在12h光暗交替条件下生长快,草茎点霉菌丝的致死温度为53℃,10min。  相似文献   

13.
对杨树烂根病病原菌在不同条件下的生物学特性进行了初步研究,结果表明:菌丝生长和孢子萌发皆以24~26℃和中性偏碱为好,而光照和水分无明显影响;菌丝和孢子都较耐低温,孢子尤为明显,但对高温耐性较差,并探讨了环境因子与病原菌生长的关系。  相似文献   

14.
对引起柱花草炭疽病的胶孢炭疽菌(Colletotrichum gloeosporioides Penz.)的生物学特性进行研究。结果表明:胶孢炭疽菌的孢子萌发最佳碳源为葡萄糖,4种氮源处理的孢子萌发效果接近且差异不显著;菌丝生长的最佳碳源与氮源分别为蔗糖和NaNO3。pH值为3~8时,孢子与菌丝都能萌发和生长,pH值为6时孢子萌发率最高,菌丝生长最适pH值为8。孢子的致死温度为50℃,10 min。3种光照处理对菌丝生长的影响无显著差异。  相似文献   

15.
测定不同培养基、pH值、温度、光照条件、碳氮源对草莓红中柱根腐病病原菌菌丝生长和菌落颜色的影响.结果表明,该病的病原菌为疫霉菌Phytophthora fragariae,菌丝生长的最适培养基为察贝克氏培养基,最适温度为22℃,最适pH值为6,光照对该病原菌生长无影响,有无碳源对其生长影响差异显著,其中以蔗糖为碳源生长最好;蛋白胨为氮源生长最好,NH4Cl生长最差.  相似文献   

16.
甜瓜枯萎病菌的生物学特性及防治药剂的室内筛选   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了甜瓜枯萎病菌的生物学特性,并对防治药剂进行了室内初步筛选。结果表明:菌丝生长的适宜温度范围为5~35℃,最适温度30℃,菌丝和孢子的致死温度为58℃;光暗交替条件下产孢量最大。生理生化特性测定结果表明:甜瓜枯萎病菌对孔雀石绿不敏感,对淀粉和硝态氮的利用能力强。采用生长速率法测定了9种杀菌剂对病菌的抑制作用,其中多菌灵和氟硅唑的毒力较高,EC30分别为2.2671mg/L和13.3418mg/L。  相似文献   

17.
枇杷炭疽病菌生物学特性研究结果表明,在试验条件下,枇杷炭疽病菌生长温度为10~30℃,最适为25℃;pH值为4~12,最适为6;光照条件下病菌菌丝生长速率高于黑暗条件;病菌生长较适合的碳源为蔗糖、乳糖和葡萄糖.杀菌剂室内毒力测定结果表明,25%咪鲜胺EC、25%丙环唑EC、45%多菌灵·咪鲜胺WP和10%世高可分散粒剂抑菌效果较好,EC50分别为0.006 5 mg·L-1、0.010 9 mg·L-1、0.026 6 mg·L-1和0.031 6 mg·L-1,50%多菌灵WP抑菌效果最差,EC50为14.098 6 mg·L-1.  相似文献   

18.
为明确福建顺昌县刨花楠溃疡病病原菌SC-8(Lasiodiplodia margaritacea)的生物学特性和各种类药剂对病原菌的毒力大小,采用十字交叉法研究了不同培养条件对该病菌菌丝生长的影响,并用菌丝生长速率法测定了12种杀菌剂对病原菌的毒力。结果显示其菌丝最适生长温度为30℃;最适生长pH值范围为5~6;致死温度为50℃处理10 min;最适菌落生长碳源为果糖,最适氮源为硝酸铵;PDA是最适合菌落生长的培养基,其次是PSA;不同光照条件对菌丝生长有影响,在24 h光照菌丝生长最快。12种杀菌剂对菌丝的毒力测定结果表明,氟硅唑、精甲·咯菌腈、多菌灵、戊唑醇和苯甲·咪鲜胺的毒力较高,EC_(50)分别为0.01、 0.14、 0.25、 0.59和0.79 mg·L~(-1),异菌脲、百菌清和代森锰锌对病原菌的毒力最低,EC_(50)分别为112.47、 118.04和1 239.88 mg·L~(-1)。  相似文献   

19.
枇杷拟盘多毛孢菌的生物学特性及杀菌剂的药效研究   总被引:9,自引:2,他引:9  
枇杷拟盘多毛孢菌生长温度范围为10~30℃,最适温度为20~25℃.在碳源中,以对蔗糖、乳糖和葡萄糖利用为佳,其中蔗糖和葡萄糖最适合病菌产孢;在氮源中,以对蛋白胨、磷酸铵、硝酸铵和硝酸钾利用为佳,其中硝酸钾最适合病菌产孢,而硫酸铵不利病菌生长,尿素可抑制病菌生长.室内试验结果表明,1~100 mg*L-1浓度的50%施保功WP、50%多菌灵WP、68%多菌灵*代森锰锌WP和50%多菌灵*施保功WP均能有效抑制该病菌菌丝生长和产孢.田间试验结果也表明,50%多菌灵*施保功WP 1.00 kg*hm-2防治枇杷叶斑病效果最好,防效为93.27%;68%多菌灵*代森锰锌WP 2.50 kg*hm-2次之,防效为80.34%.  相似文献   

20.
[目的]旨在探究梨胶胞炭疽病菌的生物学特性。[方法]从采集的病样分离并鉴定出梨胶胞炭疽病菌25株。采用梨果表面刺伤后接种菌块的方法,观察炭疽病菌对砀山酥梨的致病性。平板接种炭疽病菌菌块,测试不同培养温度、pH 值、碳源、氮源对炭疽病菌菌丝生长的影响。[结果]参试的25株炭疽病菌中3株致病性较强,18株致病性中等,4株致病性较弱。致病性强的菌株其菌落颜色较深,菌丝浓密;致病性弱的菌株其菌落颜色均为白色,菌丝稀疏。菌落生长快,菌株的致病性较强;菌落生长慢,菌株的致病性较弱。菌株的产孢能力和致病性之间无相关性。梨胶胞炭疽病菌最适生长温度为25~30℃,最适生长pH 值为5.0~7.0;菌丝对多种单糖和双糖等碳源及有机氮、无机氮均可利用,最适碳源为蔗糖,最适氮源为牛肉浸膏。[结论]该研究有利于加深对梨胶胞炭疽病的认识,有助于更有效地控制该病。  相似文献   

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