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苹果炭疽叶枯病流行条件与防治药剂研究

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摘要

第一章 苹果炭疽叶枯病的研究概况

1.1 发生、分布与危害

1.2 病原学

1.3 病害循环和发病规律

1.4 流行学与预测预报

1.5 病害的防治

1.6 本研究的目的和意义

第二章 温度、湿度对苹果叶枯炭疽菌侵染、潜育和产孢的影响

2.1 材料与方法

2.1.1 供试病菌及分生孢子悬浮液的配置

2.1.2 温度与湿度的控制

2.1.3 温度、湿度对分生孢子萌发的影响

2.1.4 不同温度下分生孢子的萌发动态

2.1.5 露温露时对分生孢子侵染的影响

2.1.6 温度对炭疽叶枯病潜育期的影响

2.1.7 温度、湿度对炭疽叶枯病菌产孢的影响

2.1.8 不同温度下炭疽叶枯病菌的产孢动态

2.2 结果与分析

2.2.1 温度、湿度对苹果叶枯炭疽菌分生孢子萌发的影响

2.2.2 苹果叶枯炭疽菌分生孢子的萌发动态

2.2.3 露温露时对分生孢子侵染的影响

2.2.4 温度对苹果炭疽叶枯病潜育期的影响

2.2.5 温度、湿度对苹果炭疽叶枯病菌产孢的影响

2.2.6 不同温度、湿度下炭疽叶枯菌的产孢动态

2.3 结论与讨论

第三章 不同杀菌剂对苹果炭疽叶枯病的防治效果

3.1 材料与方法

3.1.1 供试病菌及分生孢子

3.1.2 试验药剂

3.1.3 内吸治疗效果

3.1.4 保护效果及持效期

3.1.5 数据处理

3.2 结果与分析

3.2.1 内吸治疗效果

3.2.2 保护效果及持效期

3.3 结论与讨论

第四章 叶枯炭疽菌侵染嘎啦和富士后寄主防御酶的变化

4.1 材料与方法

4.1.1 供试病菌及分生孢子

4.1.2 试验仪器与试剂

4.1.3 试验方法

4.2 结果与分析

4.2.1 PPO酶活性变化

4.2.2 RAL酶活性变化

4.3 结论与讨论

第五章 结论与讨论

参考文献

导师组意见

致谢

作者简历

硕士期间发表论文

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摘要

苹果炭疽叶枯病(Glomerella Leaf Spot, GLS)是近年来苹果上新发生的重要病害,主要危害‘嘎啦’、‘金冠’、‘秦冠’和‘乔纳金’等品种,造成苹果树大量落叶和果实严重发病,严重削弱树势,导致次年绝产。自2011年发现以来,已遍布7个苹果主产省。为了进一步明确苹果炭疽叶枯病的侵染时期、侵染条件等,为病害预测和防控提供参考和依据,本文在人工控制条件下,测试了温度、湿度对苹果叶枯炭疽菌分生孢子萌发、侵染、潜育和产孢的影响,不同杀菌剂对苹果炭疽叶枯病的防治效果,以及不同苹果品种叶片对病菌侵染的生理生化反应,结果如下: 人工控温、控湿条件下的孢子萌发试验结果表明,分生孢子在15℃,20℃,25℃,30℃和35℃下都能萌发,孢子萌发的最适温度为27.5℃,28.3℃芽管生长最长。分生孢子在15℃,20℃,25℃和30℃下能产生附着胞,形成附着孢的最适温度为26.3℃。在5℃,10℃和40℃三个测试温度下没有发现萌发的孢子。据此可以推算,苹果炭疽叶枯病菌分生孢子的萌发温度范围为15℃-35℃,最适萌发温度在27℃左右。分生孢子的萌发需要自由水或高湿条件,在自由水中分生孢子在8个测试温度下的平均萌发率为53.5%,而在100%的相对湿度下平均萌发率仅为18.8%,二者相差2.8倍,在95%测试湿度下仅有个别孢子萌发。 人工控温、控湿条件下的接种试验表明,苹果叶枯炭疽菌分生孢子在15℃,20℃,25℃,30℃和35℃下均能侵染,并导致叶片发病。分生孢子在不同温度下完成全部侵染过程导致叶片发病所需要的最短露可用如下模型描述: IMWD=(6.8940±0.2112)-(0.1666±0.0082)T5+(0.0504±0.0023)T6R-square=0.9980 根据该模型,叶枯炭疽菌的分生孢子在27.6℃完成全部侵染过程,导致叶片发病所需要的露时最短,仅为2.76h。当实际露时长于分生孢子完成侵染过程所需要的最短露时,病原菌的侵染量随露时的延长而增加,15℃,20℃,25℃和30℃下,叶面的实际结露时间与病菌侵染量的关系可用4个逻辑斯蒂模型拟合。根据逻辑斯蒂模型,炭疽叶枯病菌的分生孢子在25℃侵染量最大,用浓度为1×104个/ml分生孢子悬浮液接种的嘎啦苹果叶片,每叶可达300个病斑。 人工接种试验结果表明,苹果炭疽叶枯病的潜育期在25℃下最短,仅为2d,其次是在15℃,20℃和30℃,潜育期为4d。在10℃和35℃下,受侵染的叶片不发病。 湿润条件下,新鲜的苹果炭疽叶枯病的病斑在15℃,20℃,25℃和30℃下都可以产生分生孢子,最适产孢温度为30.9℃。在10℃和35℃下不产生分生孢子。在饱和湿度条件下(RH=100%),病斑仅在30℃下才能产生分生孢子,其产孢量仅为湿润条下的1/7。湿润的炭疽叶枯病斑在15℃,20℃,25℃和30℃下产生分生孢子所需要的最短发育时间分别为6d、4d、4d和2d,从5d开始产孢速率明显增加。 采用先接种后施药和先施药后接种的方法,测试了8种药剂的保护效果和6种药剂的内吸治疗效果。波尔多液在喷施后18d,对炭疽叶枯病菌侵染仍有防治效果,效果达50%,肟菌·戊唑醇、烯酰·吡唑酯和唑醚·代森联3种药剂在施药后11d,其保护效果显著高于对照,代森锰锌、甲基硫菌灵、氢氧化铜和咪鲜胺4种保护剂的持效期只能维持6d。吡唑醚菌酯在病菌侵染后的72 h内使用,咪鲜胺在病菌侵染后的24 h内使用,对病斑的显症有一定的治疗效果。 富士和嘎啦品种的叶片接种炭疽叶枯病菌后12h和48h,PAL出现有两个活性高峰,但高抗品种富士叶片的酶活显著高于感病品种嘎啦叶片(P<0.05),说明PAL在病菌侵入期参与了寄主的抗性反应。富士叶片接种炭疽叶枯病菌后,PPO活性先升高后降低,于72h达到酶活性高峰,而嘎啦叶片接种病原菌后,PPO活性在12小时和48小时出现两个酶活性高峰,但酶的活性显著低于富士叶片的酶活性,说明PPO在病菌生长与扩展期参与寄主的抗性反应。

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