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1.
采用室内菌丝生长速率法,以草莓枯萎病菌、西瓜炭疽病菌、烟草猝倒病菌、葡萄霜霉病菌和月季灰霉病菌为作用目标,研究嘧菌环胺和缬霉威混配对5种病菌的联合毒力,为嘧菌环胺和缬霉威混配使用提供科学依据。结果显示,嘧菌环胺对5种病菌的有效中质量浓度(EC50)为0.19~1.92 mg/L,缬霉威对5种病菌的EC50为0.23~1.02 mg/L;当嘧菌环胺和缬霉威的混配比例为15∶1时,对草莓枯萎病菌的共毒系数最大,为217.70;混配比例为8∶1时,对西瓜炭疽病菌的共毒系数最大,为203.59;混配比例为3∶1时,对烟草猝倒病菌的共毒系数最大,为196.29;混配比例为1∶6时,对葡萄霜霉病菌的共毒系数最大,为201.98;混配比例为9∶1时,对月季灰霉病菌的共毒系数最大,为202.56。表明嘧菌环胺和缬霉威按适当比例混配对5种病原菌具有明显的增效作用。  相似文献   
2.
氟吡菌酰胺与噁霉灵混剂对五种果树病菌的室内毒力测定   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用室内生长速率法,以葡萄霜霉病菌(Plasmopara uiticola)、苹果褐斑病菌(Marssonina coronaria)、芒果蒂腐病菌(Phomopsis mangiferae)、梨树黑星病菌(Venturia nashicola)和香蕉黑条叶斑病菌(Mycosphaerella fijiesis)为作用目标,研究了氟吡菌酰胺与噁霉灵混配对5种果树病菌的联合毒力。结果表明,当噁霉灵和氟吡菌酰胺的混配比例为3∶1时,对葡萄霜霉病菌和苹果褐斑病菌的共毒系数分别为200.04和190.71;混配比例为1∶6时,对芒果蒂腐病菌的共毒系数为203.13;混配比例为1∶10时,对梨树黑星病菌的共毒系数为198.07;混配比例为1∶15时,对香蕉黑条叶斑病菌的共毒系数为190.97。表明噁霉灵和氟吡菌酰胺按适当比例混配对5种果树病原菌具有明显的增效作用。  相似文献   
3.
为寻求防治花卉病害的高效、低毒杀菌剂,采用室内毒力测定方法,以玫瑰锈病菌、文竹叶斑病菌、郁金香灰霉病菌、菊花褐斑病菌和茶花炭疽病菌为测试菌株,研究胺苯吡菌酮和叶菌唑混配对5种花卉病害的联合毒力作用。结果显示:当叶菌唑和胺苯吡菌酮的混配比例为5∶1时,对玫瑰锈病菌的共毒系数为188.16;混配比例为10∶1时,对文竹叶斑病菌的共毒系数为198.07;混配比例为1∶1时,对郁金香灰霉病菌的共毒系数为190.29,对菊花褐斑病菌的共毒系数为192.55;混配比例为3∶1时,对茶花炭疽病菌的共毒系数为200.04。表明胺苯吡菌酮和叶菌唑按适当比例混配对此5种花卉病原菌菌丝和孢子具有明显抑制作用。  相似文献   
4.
为了对嘧菌环胺和氟嘧菌酯2种药剂的复配应用提供依据,采用室内生长速率法,以柑橘疮痂病菌、茶树芽枯病菌、芒果炭疽病菌、苹果腐烂病菌和葡萄黑痘病菌为作用目标,研究嘧菌环胺和氟嘧菌酯复配剂对不同病原菌的协同增效作用.结果表明:嘧菌环胺对5种病原菌的EC50为0.40~1.78 mg/L,氟嘧菌酯对5种病原菌的EC50为0.13~0.94 mg/L;嘧菌环胺和氟嘧菌酯按适当比例混配对5种不同病原菌具有明显的增效作用,混配比例为1∶3时,对柑橘疮痂病菌和茶树芽枯病菌的共毒系数分别为195.03和201.48;混配比例为6∶1时,对芒果炭疽病菌的共毒系数为196.29;混配比例为1∶5时,对苹果腐烂病菌的共毒系数为195.27;混配比例为1∶10时,对葡萄黑痘病菌的共毒系数为198.89.综合比较并考虑防治成本,嘧菌环胺与氟嘧菌酯防治柑橘疮痂病以1∶5~3∶1复配较好,防治茶树芽枯病以1∶5~9∶1复配较好,防治芒果炭疽病病以1∶9~9∶1复配较好,防治苹果腐烂病以1∶10~5∶1复配较好,防治葡萄黑痘病以1∶10~5∶1复配较好.  相似文献   
5.
以龙柏立枯病病原菌、冬青叶斑病病原菌、草坪霜霉病病原菌、夹竹桃褐斑病病原菌和蔷薇灰霉病病原菌为试验菌株,采用室内生长速率法,研究了缬霉威和氟嘧菌酯混配对5种园林植物病害的联合毒力作用。结果表明:当缬霉威和氟嘧菌酯的混配比例为1∶3时,对龙柏立枯病病原菌和冬青叶斑病病原菌的共毒系数为分别为195.03和201.48;混配比例为3∶1时,对草坪霜霉病病原菌的共毒系数为196.29;混配比例为1∶5时,对夹竹桃褐斑病病原菌的共毒系数为195.27;混配比例为1∶10时,对蔷薇灰霉病病原菌的共毒系数为198.89。表明缬霉威和氟嘧菌酯按适当比例混配对此5种园林植物病原菌具有明显的增效作用。  相似文献   
6.
以小麦品种X3015越冬期的叶片、叶鞘为材料,放置于低温冰箱中,分别设置-4、-8、-12℃3个温度,连续处理3 d,以大田温度2℃为对照,对叶片、叶鞘中过氧化物酶(POD)活性、游离脯氨酸(Pro)及丙二醛(MDA)含量进行比较分析。结果表明:X3015随着温度降低,其脯氨酸含量与POD活性呈现先升高后降低的趋势,且均在-8℃时达到最大值,丙二醛含量随温度的降低呈现逐渐升高的趋势。脯氨酸含量表现为叶鞘高于叶片,POD活性与丙二醛含量表现为叶片高于叶鞘。  相似文献   
7.
以小麦品种X3015越冬期的叶片、叶鞘为材料,放置于低温冰箱中,分别设置-4、-8、-12℃3个温度,连续处理3 d,以大田温度2℃为对照,对叶片、叶鞘中过氧化物酶(POD)活性、游离脯氨酸(Pro)及丙二醛(MDA)含量进行比较分析。结果表明:X3015随着温度降低,其脯氨酸含量与POD活性呈现先升高后降低的趋势,且均在-8℃时达到最大值,丙二醛含量随温度的降低呈现逐渐升高的趋势。脯氨酸含量表现为叶鞘高于叶片,POD活性与丙二醛含量表现为叶片高于叶鞘。  相似文献   
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