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浙江省草莓灰霉病菌对腐霉利的抗药性监测

导读:

草莓灰霉病是由灰葡萄孢(Botrytis cinerea)引起的,是草莓生产中危害最大的病害之一。化学防治及病原菌的抗药性检测是防治草莓灰霉病的主要手段。通过区分剂量法测定其对腐霉利的抗性频率,并对腐霉利抗性菌株进行了生物学测定和分子机制研究。

草莓灰霉病是由灰葡萄孢(Botrytis cinerea)引起的,是草莓生产中危害最大的病害之一。化学防治及病原菌的抗药性检测是防治草莓灰霉病的主要手段。

草莓灰霉病症状

本课题组为明确浙江省草莓灰霉病菌对腐霉利的抗药性,2017-2018年从浙江省五个地区的草莓栽培基地共采集分离获得200个草莓灰霉病病原菌。通过区分剂量法测定其对腐霉利的抗性频率,并对腐霉利抗性菌株进行了生物学测定和分子机制研究。

主要内容

一、草莓灰霉病菌对腐霉利的抗性频率

在测定的200个草莓灰霉病菌中,共有143株抗性菌株,浙江省5个地区草莓灰霉病菌对腐霉利的总抗性频率达71.5%(图1)。

草莓灰霉病菌对腐霉利的抗性频率

二、抗性菌株的生物学特性

腐霉利不同敏感性菌株的生长速率与菌丝干重的结果如表1所示。在72h小时后,抗性菌株的生长速率均显著低于敏感菌株。在菌丝干重比较中,各菌株之间的菌丝干重与抗药性之间没有显著的相关性。

腐霉利不同敏感性菌株的产孢量

腐霉利不同敏感性菌株的产孢量如图2所示。从图中可以看出,相比敏感菌株,抗药性菌株的产孢能力下降了。

腐霉利不同敏感性菌株的致病力比较

腐霉利不同敏感性菌株的致病力比较如图3,结果表明不同菌株之间的致病性有所差异。相比敏感菌株的致病力,所有抗性菌株的致病力都显著下降。

草莓灰霉病菌对腐霉利敏感力

三、交互抗性

交互抗性结果表明腐霉利与菌核净、异菌脲之间存在正交互抗性,而与氟啶胺或咯菌腈之间均不存在交互抗性(图4)。

腐霉利与菌核净无交互抗性

结论与讨论

本研究表明灰葡萄孢对腐霉利抗性菌株在生长速率、产孢量和致病性等方面均显著低于敏感菌株,即抗性菌株在田间不具有竞争优势。分析其原因可能是田间灰葡萄孢异核现象普遍,不同菌株的生物学特性可能因遗传背景不同而存在一定的差异。

浙江省草莓灰霉病菌对腐霉利的抗性频率高达71.5%,且腐霉利与菌核净、异菌脲在灰葡萄孢上存在交互抗性,与氟啶胺或咯菌腈之间均不存在交互抗性。在田间使用时应减少甚至停用一段时间腐霉利在草莓灰霉病上的应用,应避免与菌核净和异菌脲一起使用,可以使用氟啶胺和咯菌腈等无交互抗性的药剂进行防治。从长远来看,则需要在基础上进一步加强草莓灰霉病菌抗药性的监测且引进新型杀菌剂,开发草莓灰霉病的综合防治技术。

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