【摘 要】
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水稻属于世界三大粮食作物之一,在稻属中最重要历史最悠久。水稻恶苗病(rice bakanae disease)是一种由藤仓镰孢菌(Fusarium fujikuroi)引发的世界性真菌病害,因其在水稻上分布领域广、发作频率高、危害水平大,造成了重大的水稻产量损失和品质下降。目前主要利用化学药剂进行种子处理来防治水稻恶苗病,但由于藤仓镰孢菌对多种药剂抗药性的产生致使防效大幅降低,筛选有效控制水稻恶苗
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水稻属于世界三大粮食作物之一,在稻属中最重要历史最悠久。水稻恶苗病(rice bakanae disease)是一种由藤仓镰孢菌(Fusarium fujikuroi)引发的世界性真菌病害,因其在水稻上分布领域广、发作频率高、危害水平大,造成了重大的水稻产量损失和品质下降。目前主要利用化学药剂进行种子处理来防治水稻恶苗病,但由于藤仓镰孢菌对多种药剂抗药性的产生致使防效大幅降低,筛选有效控制水稻恶苗病的药剂已迫在眉睫。通过前期的普筛,我们发现戊菌唑、氟啶胺和氟唑菌酰羟胺在离体条件下对藤仓镰孢菌具有良好的抑制效果。2015~2016年从浙江省绍兴和江苏省淮安等地区感病水稻田采集并分离藤仓镰孢菌菌株,采用菌丝生长速率法分别建立了藤仓镰孢菌对戊菌唑、氟啶胺、氟唑菌酰羟胺的敏感性基线,结果表明:戊菌唑、氟啶胺、氟唑菌酰羟胺分别对108株、103株、100株藤仓镰孢菌菌丝生长的EC50的分布范围分别为0.0782~0.8886 μg/mL、0.0621~0.5446 μg/mL 和 0.0125~0.1118 μg/mL,平均 EC50 值分别为 0.3122±0.0170μg/mL、0.2038±0.0099 μg/mL 和 0.0503±0.0029 μg/mL,以上敏感性基线均为单峰曲线,没有发现对各药剂表现抗性的藤仓镰孢菌菌株,说明各药剂对藤仓镰孢菌的菌丝生长有强烈的抑制活性。氟啶胺和氟唑菌酰羟胺分别对103株和100株藤仓镰孢菌孢子萌发的 EC50 的分布范围分别为 0.1006~0.9763 μg/mL和0.0001~0.0245 μg/mL,平均 EC50值分别为0.3552±0.0181 μg/mL和0.0038±0.0005 μg/mL,以上敏感性基线均为单峰曲线,没有发现对各药剂表现抗性的藤仓镰孢菌菌株,说明氟啶胺和氟唑菌酰羟胺对孢子萌发有强烈的抑制活性。测定了戊菌唑、氟啶胺和氟唑菌酰羟胺对藤仓镰孢菌的生理影响,结果表明:EC50浓度和EC90浓度的戊菌唑和氟唑菌酰羟胺均能使菌丝顶端分支增多,EC50浓度的氟啶胺能使菌丝扭曲,EC90浓度的氟啶胺能使菌丝分支增多;EC50浓度和EC90浓度的三种药剂均能使孢子产量减小;均能损伤细胞膜,增大细胞膜透性;均能使细胞内过氧化物酶(POD)活性降低;但对胞外多糖(EPS)的产量无影响,对细胞壁和细胞核定位无影响;通过观察EC90浓度的三种药剂处理后的细胞超微结构发现,细胞膜结构破损不完整,细胞器解体;水稻安全性实验中,经过20μg/mL、50 μg/mL、100μg/mL和200 μg/mL的戊菌唑处理后的水稻种子在发芽率,株高和鲜重三个方面与未经药剂处理的水稻没有显著性差异;经过400μg/mL、800μg/mL和1600μg/mL的氟啶胺和氟唑菌酰羟胺处理后的水稻种子在发芽率,株高和鲜重三个方面与未经药剂处理的水稻没有显著性差异,证明戊菌唑、氟啶胺和氟唑菌酰羟胺对水稻均是安全的。
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