CN115633695B - 一种防治仙茅锈病用的调节剂及其使用方法 - Google Patents

一种防治仙茅锈病用的调节剂及其使用方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及中药材病害防治技术,属于中药材及植保领域,特别公开一种防治仙茅锈病用的调节剂及其使用方法,所述调节剂包括根部浇灌剂和叶面喷施剂两部分,所述根部浇灌剂由浓度为100~120mg/L多效唑和浓度为80~100mg/L二氢茉莉酸丙酯配制而成,所述叶面喷施剂主要成分为浓度为30~40mg/L二氢茉莉酸丙酯与浓度为80~100mg/L水杨酸配制而成,通过本发明的技术方案,改变仙茅叶片的气孔结构以及角质层厚度达到减少锈病病原菌侵入量的被动抗性,同时诱导仙茅本身形成主动抗性,并为直接作用于锈病病原菌,不会形成抗药性或耐药性,是一种长期、可持续应用于防治仙茅锈病的方法。

Description

一种防治仙茅锈病用的调节剂及其使用方法
技术领域
本发明涉及中药材病害防治技术,属于中药材及植保领域,特别涉及一种防治仙茅锈病用的调节剂及其使用方法。
背景技术
仙茅(CurculigoorchioidesGaertn.)为石蒜科仙茅属多年生草本植物,以地下根茎入药,有补肾阳,强筋骨,祛寒湿的功效,主要用于阳痿精冷,筋骨痿软,腰膝冷痛,阳虚冷泻等症,是以劲酒和生精胶囊为代表的保健品及中成药的君药,亦是著名经方《二仙汤》的君药。
仙茅亦作为经过多年试验为农光互补最适宜的中药材品种之一。但在实际光伏+仙茅的种植过程中发现,由于光伏板下小环境湿度相对较高,周边杂草亦不能被有效清楚,导致光伏板下种植仙茅极易导致锈病的流行。
同时,随着人们对食品安全意识的提高,农药的施用正被逐渐减少。而作为锈病最常用的农药——粉锈宁,随着长期施用,锈病菌类开始逐步产生较强的抗药性,特别是在仙茅锈病应用上,首期防治防效可达90%以上,可第二次应用其防效仅能达到60%左右,且防治后约十天就导致反复并流行,当第三次应用时防效仅能达到30%左右,最终导致仙茅药材减产,从而还影响品质。
本发明针对仙茅锈病现有防治技术的不足,特利用植物生长调节剂诱导植物产生抗性,最终达到防治锈病的作用。
发明内容
本发明的主要目的是提供一种防治仙茅锈病用的调节剂及其使用方法,以为仙茅锈病防治提供新的技术路径。
本发明是通过以下方案实现的:
一种防治仙茅锈病用的调节剂,所述调节剂包括根部浇灌剂和叶面喷施剂两部分,所述根部浇灌剂由浓度为100~120mg/L多效唑和浓度为80~100mg/L二氢茉莉酸丙酯配制而成。
进一步的,所述叶面喷施剂主要成分为浓度为30~40mg/L二氢茉莉酸丙酯与浓度为80~100mg/L水杨酸配制而成。
另外本发明还提供了一种调节剂的使用方法,包括以下步骤:
(1)在4~5月仙茅开始出苗后,用根部浇灌剂进行根部浇灌一次,间隔7~10天再浇灌一次;
(2)在6月雨季来临时,用叶面喷施剂进行叶面喷施一次,间隔7~10天再喷施两次。
优选的,叶面喷施剂在使用时均添加浓度为0.2g/L的有机硅作为其助剂。
优选的,步骤(1)所述的根部浇灌剂单次亩施用量为200~250kg。
优选的,步骤(2)所述的叶面喷施剂单次亩施用量为40~60kg。
本发明的有益效果在于:
1、仙茅锈病的初侵染的侵入方式为气孔侵入,而4~5月为仙茅的出苗期,本发明在此时期连续灌根两次以适宜浓度的多效唑和二氢茉莉酸丙酯组成的A剂,可有效改变仙茅叶片的气孔结,最终能有效阻断锈病担孢子的初侵染,极大降低初侵染锈病病原菌的量。
2、仙茅锈病的再侵染的侵入方式有直接侵入、气孔侵入和伤口侵入,仙茅作为懒庄稼作物,几乎不进行农事操作,从而基本没有伤口侵入,从而使得仙茅锈病病原菌再侵染最重要的侵入方式为直接侵入和气孔侵入,本发明在6月仙茅锈病再侵染之初,连续叶面喷施三次适宜浓度的二氢茉莉酸丙酯及水杨酸组成的B剂,能进一步的改善叶片气孔结构,同时,还能很大程度的诱导叶片角质层增厚,更进一步的减少了秀孢子或夏孢子再侵染时的侵入量。
3、按照本发明的方法喷施A剂和B剂后,通过人工摩擦叶片造成伤口的方式将感染植株叶片上的锈孢子接种到健康植株,其发病率也仅达到20%左右,说明A剂和B剂的喷施,可诱导仙茅植株本身产生抗性,形成主动抗性。猜测可能是植物生长调节剂诱导了相关抗病基因的表达,产生的抗病物质。
4、本发明使用的多效唑、二氢茉莉酸丙酯和水杨酸均为植物类生长调节剂,其本身存在于植物体内,且在本发明中使用剂量低,在土壤中残效期短,对人、畜及环境安全。
5、本发明是通过改变仙茅叶片的气孔结构以及角质层厚度达到减少锈病病原菌侵入量的被动抗性,同时诱导仙茅本身形成主动抗性,并为直接作用于锈病病原菌,也就不会形成抗药性或耐药性,是一种长期、可持续应用于防治仙茅锈病的方法。
6、本发明不仅能将仙茅锈病的发生控制在ET(经济阈值)以下,还能同时控制其他次要病害如叶斑病、叶枯病等的发生。
7、本发明使用的多效唑、二氢茉莉酸丙酯以及水杨酸,其搭配得当,浓度适宜,均不会对仙茅的药材产量和仙茅苷含量产生影响,相反,水杨酸还能一定程度的促进仙茅苷含量的增加。
附图说明
图1:感染仙茅锈病的叶片症状显示图
图2:9月中旬实施例2效果图,叶片厚实,几乎无锈病及其他病害发生;
图3:9月中旬对比例4效果图,锈病感染率极高,小部分区域死亡;
图4:9月中旬对比例2效果图,锈病感染至大面积的区域死亡。
具体实施方式
除非特别指明,否则基本上按照本领域内熟知的以及在各种参考文献中描述的常规方法进行实施例中描述的实验和方法。
实施例中未注明具体条件者,按照常规条件或制造商建议的条件进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市购获得的常规产品。
本领域技术人员知晓,实施例以举例方式描述本发明,且不意欲限制本发明所要求保护的范围。本文中提及的全部公开案和其他参考资料以其全文通过引用合并入本文。
本文中A剂即为根部浇灌剂,B剂即为叶面喷施,为了便于区分,方便描述,全文采用A剂、B剂进行描述具体的实施过程。
植物诱导抗性是指植物在遭受到生物或者非生物等外界因素刺激后,使植物潜在的抗性基因表达,产生的诱导防卫反应,自身通过生理、生化及形态特征等方面的变化形成一定的抗性。目前人为进行诱导抗性获得主要是通过施用诱抗剂(激发子),诱抗剂主要分为生物源和非生物源,其中生物源主要是指灭活的病原生物极其代谢产物,非生物源主要包括紫外线、热能等物理因子以及植物生长调节剂、重金属等化学因子,其中化学因子由于其具有经济学、可操作性及普遍性,使其应用最为广泛。
在化学因子中,其中有SA(水杨酸)、MeJA(茉莉酸甲酯)、BR(芸苔素内酯)等,本研究对不同化学因子产生的影响做了多重效果探索试验。
单因素试验
选取健康无病虫害仙茅植株,移栽于地块,在6月初用不同浓度的SA、ASA(乙酰水杨酸)、MeJA、PDJ(二氢茉莉酸丙酯)、BR、ABA、多效唑、矮壮素、烯效唑九种植物生长调节剂进行灌根,同时以清水灌根和多菌灵800倍液灌根作为对照,其试验设计如表1。
每个处理1平米,设置三个重复,灌根10天后进行人工接种锈病秀孢子,其方法为(1)用手摩擦非试验地块的锈病感染病株后摩擦试验地块的仙茅株,每株至少摩擦3片叶片;(2)用感染锈病的仙茅叶片,置于清水中超声15min,取上清液喷施试验地块仙茅叶片。
Figure 292530DEST_PATH_IMAGE001
30天后统计病害发生情况,统计时统计锈病发生率及发病严重程度等级,其具体结果如表2及表3。
Figure 295121DEST_PATH_IMAGE002
Figure 818506DEST_PATH_IMAGE003
备注:仙茅锈病发病严重程度等极分级(以单株为害最严重的叶片计)标准为:1级为病斑率(感染部位占整个叶片的面积)为10%以内;2级病斑率为10~30%,3级病斑率为30~50%,4级病斑率为50%以上。
由表2及表3可以看出,SA及PDJ不论是摩擦接种(伤口侵入)还是喷雾接种(直接侵入或气孔侵入),均有较好的防效,说明SA及PDJ都能诱导仙茅对锈病产生主动抗性,但在表3中的喷雾接种防效统计中,除了SA和PDJ,适宜浓度的多效唑也具有较好的防效,在具体试验中发现,适宜浓度的多效唑能使仙茅叶片略微增厚,猜测仙茅锈病夏孢子的自然侵入途径主要为气孔侵入或直接侵入,而多效唑能明显改变仙茅气孔结构或叶片蜡质层结构。ASA、MeJA和矮壮素也有一定防效,但其效果并达不到预期,而BR、烯效唑均没有防效。
多因素试验
根据单因素试验结果,选择SA、PDJ、多效唑三种植物生长调节剂,进行三因素多水平正交试验,其设计如表4。
Figure 451613DEST_PATH_IMAGE004
30天后统计病害发生情况,统计时统计锈病发生率及发病严重程度等级,其具体结果如表5及表6
Figure 693238DEST_PATH_IMAGE005
Figure 968362DEST_PATH_IMAGE006
由表5和表6可看出,当进行摩擦接种时(伤口侵入),多效唑对仙茅锈病几乎无防效,但30~50mg/L的SA和80~100mg/LPDJ组合,均能很好的将摩擦接种时锈病的发生控制住,而当采用喷雾接种时(气孔或直接侵入),多效唑就能很好的发挥控制作用,其不论与SA还是PDJ或者同时与SA和PDJ组合,均能很好的将仙茅锈病控制下来。
综合试验
根据表5和表6试验结果,以及仙茅生长时期、人事操作流程等,在苗期、仙茅锈病开始大规模进行再侵染的时期(即雨季来临前)两个时期进行多效唑与SA组合、多效唑与PDJ组合,发现苗期进行多效唑与PDJ或多效唑与PDJ和SA组合,能将防效控制到最佳,同时持续性更长,而在仙茅锈病开始大规模进行再侵染的时期用多效唑与与PDJ和SA组合,能将锈病控制到几乎不产生为害。
后进行苗期采用多效唑与PDJ组合进行先期防治,仙茅锈病开始大规模进行再侵染的时期采用PDJ和SA组合进行再防治,能更好的控制锈病的发生,同时可使全年锈病发生都控制到ET以下。
基于上述是实验室试验,本发明提供以下田间试验,对本发明的技术方案做进一步的效果验证,田间情况,参考图1-4。
实施例1
1、驯化一年的仙茅的组培苗移栽于云县光伏板下,于4月中旬开始陆续出苗,在早上十点前用浓度为100mg/L多效唑和浓度为80mg/L二氢茉莉酸丙酯的水溶液组成的A剂进行根部浇灌一次,浇灌量为250kg。
2、间隔七天后,在早上十点前,再次用浓度为100mg/L多效唑和浓度为80mg/L二氢茉莉酸丙酯的水溶液组成的A剂进行根部浇灌一次,浇灌了为250kg。
3、六月初,在早上十点前,用浓度为30mg/L二氢茉莉酸丙酯与浓度为80mg/L水杨酸的水溶液组成的B剂进行叶面喷施一次,亩喷施量为60kg。
4、间隔七天后,在早上十点前,再用浓度为30mg/L二氢茉莉酸丙酯与浓度为80mg/L水杨酸的水溶液组成的B剂进行叶面喷施一次,亩喷施量为60kg。
5、再次间隔七天后,在早上十点前,最后用浓度为30mg/L二氢茉莉酸丙酯与浓度为80mg/L水杨酸的水溶液组成的B剂进行叶面喷施一次,亩喷施量为60kg。
6、六月三次喷施的B剂,均添加了浓度为0.2g/L的有机硅作为其助剂。
7、用五点取样法在五月下旬、六月下旬和八月中旬统计锈病发生率、发生等级以及其他病害发生率。
实施例2
1、驯化一年的仙茅的组培苗移栽于云县光伏板下,进行常规管理一年(不喷施任何药剂),次年5月上旬再次开始陆续出苗,在下午五点后用浓度为120mg/L多效唑和浓度为100mg/L二氢茉莉酸丙酯的水溶液组成的A剂进行根部浇灌一次,浇灌量为200kg。
2、间隔十天后,在下午五点后,再次用浓度为120mg/L多效唑和浓度为100mg/L二氢茉莉酸丙酯的水溶液组成的A剂进行根部浇灌一次,浇灌了为200kg。
3、六月初,在下午五点后,用浓度为40mg/L二氢茉莉酸丙酯与浓度为100mg/L水杨酸的水溶液组成的B剂进行叶面喷施一次,亩喷施量为45kg。
4、间隔十天后,在下午五点后,再用浓度为40mg/L二氢茉莉酸丙酯与浓度为100mg/L水杨酸的水溶液组成的B剂进行叶面喷施一次,亩喷施量为45kg。
5、再次间隔十天后,在下午五点后,最后用浓度为40mg/L二氢茉莉酸丙酯与浓度为100mg/L水杨酸的水溶液组成的B剂进行叶面喷施一次,亩喷施量为45kg。
6、六月三次喷施的B剂,均添加了浓度为0.2g/L的有机硅作为其助剂。
7、用五点取样法在五月下旬、六月下旬和八月中旬统计锈病发生率、发生等级以及其他病害发生率。
对比例1
1、驯化一年的仙茅的组培苗移栽于云县光伏板下,不喷施任何药剂,进行常规管理。
2、用五点取样法在五月下旬、六月下旬和八月中旬统计锈病发生率、发生等级以及其他病害发生率。
对比例2
1、驯化一年的仙茅的组培苗移栽于云县光伏板下,进行常规管理一年(不喷施任何药剂)。
2、次年仍进行常规管理(不喷施任何药剂)。
3、用五点取样法在五月下旬、六月下旬和八月中旬统计锈病发生率、发生等级以及其他病害发生率。
对比例3
1、驯化一年的仙茅的组培苗移栽于云县光伏板下,于5月上旬苗全部出齐后,用20%粉锈宁乳油1500倍液喷施叶面,亩喷施量为60kg。
2、间隔10天后用70%甲基托布津可湿性粉剂800倍液喷施叶面,亩喷施量为60kg。
3、6月中旬,用20%粉锈宁乳油1500倍液喷施叶面,亩喷施量为60kg。
4、间隔10天后用70%甲基托布津可湿性粉剂800倍液喷施叶面,亩喷施量为60kg。
5、用五点取样法在五月下旬、六月下旬和八月中旬统计锈病发生率、发生等级以及其他病害发生率。
对比例4
1、驯化一年的仙茅的组培苗移栽于云县光伏板下,进行常规管理一年(不喷施任何药剂),次年5月中旬苗全部出齐后,用20%粉锈宁乳油1500倍液喷施叶面,亩喷施量为60kg。
2、间隔10天后用70%甲基托布津可湿性粉剂800倍液喷施叶面,亩喷施量为60kg。
3、6月中旬,用20%粉锈宁乳油1500倍液喷施叶面,亩喷施量为60kg。
4、间隔10天后用70%甲基托布津可湿性粉剂800倍液喷施叶面,亩喷施量为60kg。
5、用五点取样法在喷药年的五月下旬、六月下旬和八月中旬统计锈病发生率、发生等级以及其他病害发生率。
Figure 877412DEST_PATH_IMAGE007
Figure 212578DEST_PATH_IMAGE008
Figure 269396DEST_PATH_IMAGE009
Figure 348211DEST_PATH_IMAGE010
由表7、表8和表9的统计数据可以看出,以对比例1和对比例2为对照,实施例1、实施例2和对比例3以及对比例4在发病之初,就已经将病害率控制得比较好,在进入病害的循环侵染时,实施例1和实施例2仍然能很好的控制病害的发生,同时还能将其严重程度控制到1~2级,而对比例3和对比例4,由于病原菌已开始产生抗药性,导致在8月时导致病害爆发,同时病害严重程度。
由表10可以看出,本发明由于能很好的控制仙茅锈病的发生,极大的减轻了发生的严重程度,基本避免了仙茅锈病的为害,间接的提高了仙茅药材的产量,同时,本发明的水杨酸能有效促进仙茅苷含量的积累,使得实施例1的仙茅苷含量显著高于对比例1和对比例3,实施例2的仙茅苷含量显著高于对比例2和对比例4。
尽管本发明的具体实施方式已经得到详细的描述,但本领域技术人员将理解:根据已经公布的所有教导,可以对细节进行各种修改和变动,并且这些改变均在本发明的保护范围之内。本发明的全部分为由所附权利要求及其任何等同物给出。

Claims (5)

1.一种防治仙茅锈病用的调节剂,其特征在于,所述调节剂包括根部浇灌剂和叶面喷施剂两部分,所述根部浇灌剂由浓度为100~120mg/L多效唑和浓度为80~100mg/L二氢茉莉酸丙酯配制而成, 所述叶面喷施剂主要成分为浓度为30~40mg/L二氢茉莉酸丙酯与浓度为80~100mg/L水杨酸配制而成。
2.根据权利要求1所述的调节剂,其特征在于,叶面喷施剂在使用时均添加浓度为0.2g/L的有机硅作为其助剂。
3.一种根据权利要求1或2所述调节剂的使用方法,其特征在于,包括以下步骤: (1)在4~5月仙茅开始出苗后,用根部浇灌剂进行根部浇灌一次,间隔7~10天再浇灌一次; (2)在6月雨季来临时,用叶面喷施剂进行叶面喷施一次,间隔7~10天再喷施两次。
4.根据权利要求3所述的使用方法,其特征在于,步骤(1)所述的根部浇灌剂单次亩施用量为200~250kg。
5.根据权利要求3所述的使用方法,其特征在于,步骤(2)所述的叶面喷施剂单次亩施用量为40~60kg。
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