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[沉香树]不同诱导剂对白粉病防治的影响及其对发布日期:2019-05-23 00:37:58
  本文研究了4种引诱剂对沉香树白粉病防治效果及沉香树叶片防御酶活性变化的影响。
  果表明,不同诱导剂诱导处理后第7天沉香树白粉病的防治效果为16.25%~52.18%。佳处理为0.1%硫诱导剂,平均防治效果为52.18%。第10天后,防治效果从20.59%增加到56.43%,效果最好的是硫诱导剂0.1%;诱导剂溅射后提高产量的效果明显,不同处理的平均产量增加率为0.77%~12.44%。诱导期间,抗性相关防御酶的POD活性显着增加,其中0.1%的S-诱导剂表现出最高的POD活性,但降低了CAT的活性。键词致突变性;引起紫微的oidium;控制中图分类号疾病:S 436.43文献标识码:BDOI:关于对白粉病的战斗和防御酶的活性L.剑影,杨小明在这种10.3969 / j.issn..2017.05.037Effet四名车手本文研究了4种诱导剂对豌豆白粉病防治效果和防御酶活性的影响,结果表明,4种诱导剂对豌豆白粉病防治效果的影响范围为16.25%~52.18%。疗后第7天最佳处理为0.1%SABA,对照效率为52.18%。理后第10天,对照效率提高至20.59%,为56.43%,0, 1%的SABA始终是最好的治疗方法。洒后,诱导叶片中POD(对防御酶相关疾病的抗性之一)的活性显着提高,但诱导叶片中CAT的活性降低。0.1%SABA的POD活性最高。键词诱导,豌豆白粉病,白粉病控制沉香树(Erysiphe pisi DC)。[12]是沉香树病的常见病之一,其中大部分发生在甘肃中西部地区。病主要发生在甘肃省沉香树的成虫期。疾病发作期间,叶和荚上覆盖着白色粉末芽。严重的情况下,甚至整个植物都覆盖着一层白色粉末。一年导致沉香树的质量和产量大幅下降[3]。

不同诱导剂对白粉病防治的影响及其对防御酶的影响_no.281

  量从25%降低到30%[46]。
  了降低成本,农民不会预防或控制疾病,也不会喷洒化学农药,但由于控制时间和药物的选择,控制效果往往较弱。物抗性诱导剂是一种新型的无杀菌活性生物农药的,但它可以诱导植物抗性,刺激植物的免疫机制,并实现电阻的目标,预防和治疗疾病[78]。物具有抵抗疾病的潜力,并且当受到某种因素的刺激时,这种能力可以被激活,导致对病原体感染的抵抗[9]。诱导植物中,抗病基因的表达可以被快速激活,基因表达的强度增加并且抗病相关物质的代谢也增强,最终表现出抗性。疾病[1011]。前,在稻瘟病[1213],百合根腐病(14),烟草青枯病[15]和黄瓜[ 16,蔬菜[白粉病17],防霉性疾病,如病[18]是相关研究的主题,但几乎没有证据已报告了在白粉病紫微电感。这篇文章中,对白粉病沉香树和在沉香树叶片防御酶的活性变化的控制几个抑制剂的作用,以预防提供了新的手段进行了研究和治疗这种疾病。料与方法试验材料本试验于2014年在甘肃省永登县上川市试验,试验敏感品种“S3008”,试验情况为选择统一的生育率并随机排列。
  M2,间距20厘米,密度基于当地生产的无叶沉香树密度,田间管理优于田间试验。试验设计为在同年6月底白色粉末绉形成之前喷射诱导剂一次,并且每10天喷洒一次。6个处理为电感器,水杨酸(SA)(烟台爽滑化学有限公司),1g / L的脱乙酰壳多糖粉末(上海化学试剂有限公司种禽的即0.5g / L的,Ltd。造),沉香树0.1%的含水抗生素代理人(傅师装,蜀龙盛FUSHENG技术有限公司)中,由激励可溶性粉剂1%S(川隆盛FUSHENG科技有限公司),0.25%抗生素诱发的S(四川龙)蟒FUSHENG科技有限公司)和0.5%(W / v)的碳酸氢钾(化学试剂种禽上海有限公司)中,用水作为对照清除,重复3次治疗。第二次喷洒后第7天和第10天研究疾病的水平和指数,并比较不同诱导剂对预防疾病的作用。个单元的唯一收据在交付后进行比较。病的分类标准为:0,叶片无明显感染; 1级,0 <细菌覆盖,单叶面积<10%; 3,10%≤细菌覆盖,单叶面积<35%; 5,35%≤单个细菌表面覆盖率<65%; 7级,65%≤细菌覆盖率<90%; 9级,单细菌表面积细菌覆盖率≥90%。病指数=Σ[(各级病叶数×相对值)/(叶总数×最高值)×100;控制效果(%)= [(对照疾病指数 - 药物治疗疾病指数)/对照疾病指数]×100。本采集和指标测定5天后测量酶活性第二次喷雾。取样时,从每个图中随机选择3个点,并且每个处理载玻片在取样后立即切割,装入拉链袋并返回实验室进行冷冻保存,并且指数已尽快确定。氧化物歧化酶的(SOD)的活性通过光还原法氮蓝四唑确定,由过氧化氢酶的方法(CAT)的愈创木酚的方法和活性的过氧化物酶的活性(POD)过氧化氢。过SPSS 17.0软件分析数据处理,并通过ANOVA模块中的Duncan新的复杂范围方法分析不同处理之间的差异。果与对白粉病沉香树白粉病有吸引力的两年试验的平均效应的控制电感器的效果分析表1.不同的诱变剂已提交对紫微白粉病有不同的防治效果。疗后第7天,平均防治效果在16.25%至52.18%之间。果最好的是0.1%S诱导剂,平均防治效果为52.18%,其次是0.5 g / L水杨酸,0.5%碳酸氢钾( p / v),暴露于0.25%硫,暴露于1%硫,平均控制效果分别为38.09%和30.29%。27.59%,17.80%,最差的防治效果是1 g / L的壳聚糖,平均防治效果为16.25%。
  疗后第10天,平均防治效果增加20.59%~56.43%,最佳防治效果为0.1%S诱导剂,平均防治效果为56.43%接着0.5g / L的水杨酸。均对照效果为43.99%,其次是0.25%S诱导剂,0.5%(w / v)碳酸氢钾和S诱导剂。均控制率分别为37.57%,36.62%和24.58%。差的效果是1g / L的壳聚糖,或20.59%。病指数随着清水处理的增加而增加,疾病指数随诱导剂治疗而下降,但下降幅度不大,从35.17到64.08不等。差分析结果显示,0.1%S诱导剂和其他处理的平均防治效果与治疗疾病指数之间存在显着差异。1显示了不同诱导剂对不同处理中沉香树产量的影响。对照相比,产量增加在0.77%和12.54%之间,最大产量增加0.5g / L水杨酸为12.54%,平均产量为社区4.37公斤。是,用引诱剂处理后增加产量的效果与其预防效果之间没有相关性。薇在不同处理中的表现有不同程度的增加,表明诱导剂可以增强沉香树的抗病性和抗逆性,并可能导致产量增加。挂钩的SOD酶的突变活性的大花沉香树治疗效果白粉病抗性防御酶的活性的电感器的作用,POD和CAT表中给出2.与对照相比,不同诱变剂对SOD酶活性的影响是不相容的。了用1%S-暴露激素处理外,用其他诱变剂处理降低了SOD酶活性,但变化不显着,差异不显着。重要。导剂处理对POD的酶活性有很大影响,均显着提高POD活性,其中0.1%S诱导剂具有最高的活性。POD,达到12,995.56 U / g。同的治疗具有减少的收入CAT.Il酶促活性为0.1%S诱导剂,1g / L的脱乙酰壳多糖,0.5克/水杨酸和控制的L之间的差异显著水。
  论和讨论本研究中使用的引诱剂是目前生产中最常用的诱导剂。素S-暴露被公认的monde.Elle第五植物生长调节剂已在美国,日本,东南亚等农业生产得到广泛应用,但其应用它在中国的推广仍处于起步阶段。杨酸是一种重要的内源信号分子,可诱导对植物病害的抗性。涉及对植物的过敏反应,系统抗性和与发病机制(发病相关蛋白,PRP)基因表达相关的蛋白质[1920]。
  源水杨酸作为诱导因子,可以在烟草,马铃薯,黄瓜和沉香树等作物中诱导对真菌,细菌和病毒疾病的局部和系统抗性[2122]。这项研究中,选择了四种类型的诱变剂,如S-暴露激素,水杨酸,碳酸氢钾和壳聚糖:0.1%的S诱导效果最好,7和喷洒后10天。粉病对沉香树的防治效果分别为52.18%和56.43%,但控制效果不理想,可能是由于喷施时间,不恰当的频率和调查时间。0.1%S(富士庄)诱导剂可有效改善干旱和作物抗病性,在提高作物品质的条件下提高植物抗病性,从而提高产量。
  [23]。Jiankuan Wu等[24]有一个电感器粉碎0.1%S在绿化阶段和小麦的交界的阶段,结果显示出对耐应力性和控制的增加的明显效果小麦植物的生长。脱落酸(ABA)抑制在较高浓度的植物的许多生理活动,但在较低浓度下,它有利于某些生理效应,增加光合作用和抗氧化酶活性,并降低了外观寄生虫和疾病[23,2528]。就是为什么在这项研究中暴露于0.1%硫的激素优于暴露于0.25%硫和1%暴露硫的高浓度激素。未来,有必要调整本次发病及成熟沉香树的发病机制喷涂,组合,更好地筛选疾病的白色粉末musmelon的电感锻炼的持续时间和频率充分吸引剂的吸引力,更好地控制紫微的白色粉末。病的发生和疾病。年来,随着植物激素研究的发展,植物激素已被广泛用于各种作物中,并且产量增加的效果是显而易见的。新娟等[29]研究了三种激素对大蒜产量增加的影响,表明0.2 g / L的水杨酸对大蒜产量的增加有显着影响。这项研究中,诱导0.5 g / L水杨酸的沉香树的增加是最大的。实验表明,诱导剂溅射后,沉香树的防御酶发生了一系列的改变,SOD酶,POD酶和CAT酶的修饰均为用4种诱变剂处理后POD酶的活性优于清水。善,但与疾病预防的效果没有关联。

不同诱导剂对白粉病防治的影响及其对防御酶的影响_no.247

  此,可以看出,霉变crilita出现之前在地面上的电感器的喷雾具有对疾病有一定的抑制作用,从而增加沉香树的产率和诱导SOD酶,POD和植物叶子中的CAT。是,如果它与阻力的变化有关,还有待进一步研究。诱导物诱导植物对疾病的抗性时,效果根据培养物或疾病而变化,从而选择最佳诱导物和由不同作物和疾病引起的疾病的最佳浓度不同的病原体可以达到两倍的效果,减少一半的努力。未来,这方面的研究应该进一步完善。
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