JP2010070538A - 植物病害防除剤 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】加熱処理後の死胞子が植物病害抑制能力を有するバーティシリウム・レカニの生菌体、生菌体濾液、死菌体、死菌体濾液、又は培養濾液成分を、植物病害防除剤として使用する。加熱処理後の死胞子が植物病害抑制能力を有するバーティシリウム・レカニとして、MG−VL−45株(NITE P−493)又はMG−VL−101株(NITE P−494)を挙げることができる。
【選択図】なし
Description
バーティシリウム・レカニMG−VL−45株及びMG−VL−101株を、それぞれ酵母エキス入りサブロー平板培地で25℃、7日間静置培養した後、約10mlの滅菌水を加えて、滅菌した筆で分生胞子(コニディア)を掻きとり、菌糸をガーゼで濾して、滅菌水中に懸濁し、1×106/mlの胞子数の分生胞子懸濁液を作製した。次いで、この生胞子懸濁液を60℃で2時間加熱滅菌処理して、1×106/mlの胞子数の死胞子懸濁液を作製した。
バーティシリウム・レカニMG−VL−45株の生菌体(生胞子)及び死菌体(死胞子)、並びに、MG−VL−101株の生菌体(生胞子)及び死菌体(死胞子)を、それぞれ1mlあたり1×106の胞子数の濃度に調整し、3葉期のキュウリに1回散布した。第1葉〜3葉を対象に散布から7日後にうどんこ病発病葉数並びに病斑数を調査し、発病葉率及び1葉あたりの病斑数を算出した。また、散布時に未展開であった第4葉の調査は、散布から19日後に、同様に調査し、発病葉率及び1葉あたりの病斑数を算出した。また、以下の計算式により防除価も算出した。なお、それぞれの試験は、1株/1反復とし、10〜12反復実施した。結果を表1に示す。表1に示されるように、本発明におけるバーティシリウム・レカニ MG−VL−45株及びMG−VL−101株は生菌体でも死菌体でもキュウリうどんこ病に防除効果を示し、また、それらの散布液が直接かからない部分でも防除効果を示した。
MG−VL−45株の死菌体(死胞子)を1mlあたり2×105の胞子数の濃度に調整し、高設栽培イチゴに約10日間隔で4回散布した。3回目散布6日後と4回目散布7日後に、上位4複葉(12小葉)について、うどんこ病発病小葉数並びに表2の基準に従って調査を行い、発病度と防除価を算出した。また、発病度の算出は、以下の式により求めた。試験は、20株/1反復とし、3反復実施した。結果を表3に示す。表3に示されるように、本発明におけるバーティシリウム・レカニMG−VL−45株の死菌体はイチゴうどんこ病に防除効果を示した。
の計算式による。
MG−VL−45株の死胞子を1mlあたり1×106の胞子数の濃度に調整し、ポット植えイチゴに約10日間隔で3回散布した。2回目散布2日後に人工的にイチゴ萎黄病菌(Fusarium oxysporum)を土壌かん注接種した。病原菌接種から19日後に表4の基準に従って調査を行い、発病度を算出した。1株/1反復とし、8反復実施した。結果を表5に示す。表5に示されるように、本発明におけるバーティシリウム・レカニMG−VL−45株の死菌体は、イチゴ地上部への散布で、土壌伝染性病害である萎黄病を抑制することができた。
MG−VL−45株の生胞子を1mlあたり2×106及び2×105の胞子数の濃度に調整し、施設内で栽培されているトマトに7日間隔で2回散布した。2回目散布7日後に葉かび病及びうどんこ病の発病小葉を調査し、発病小葉率と防除価を算出した。ここでの防除価は以下の計算式により求めた。試験は、8〜10株/1反復とし、3反復実施した。結果を表6に示す。表6に示されるように、本発明におけるバーティシリウム・レカニMG−VL−45株の生菌体はトマト葉かび病及びうどんこ病に防除効果を示した。
の計算式により防除価も算出した。
MG−VL−45株の生胞子を1mlあたり2×105の胞子数の濃度に調整し、ポット植のトマトに約7日間隔で4回かん注した。調査は、6〜8複葉の全小葉について表7の基準に従って行い、発病度を算出した。発病度は、以下の計算式により算出した。試験は、1株/1反復とし、6〜9反復実施した。結果を表8に示す。表8に示されるように、土壌へのかん注処理によっても地上部病害のうどんこ病を抑制することが可能であった。
MG−VL−45株の生菌体(生胞子)及び死菌体(死胞子)をそれぞれ1mlあたり2×107の胞子数の濃度に調整した懸濁液、並びに、それらを0.45μmの滅菌フィルターで濾過した生菌体濾液及び死菌体濾液を1葉期のキュウリに5〜6日間隔で3回散布した。1回目散布7日後(2回目散布直前)から2〜6日間隔でうどんこ病発病程度を表9の基準に従って調査した。発病度は、式7により求めた。試験は1株/1反復とし、9〜10反復で実施した。結果を表10に示す。死菌体懸濁液および死菌体濾液散布はうどんこ病に対し,極めて高い発病抑制効果を示した。生菌体濾液の散布も高い発病抑制効果が認められた。生菌体懸濁液は発病抑制効果はあるものの持続性は低かった。濾過や死菌処理により、効果が高まる傾向を示した。
の計算式による。
上記作製したバーティシリウム・レカニG−VL−101株の1×106/mlの胞子数の生胞子懸濁液を8重量部、珪藻土40重量部、タルク40重量部、ベントナイト10重量部ポリオキシエチレン脂肪酸エステル1重量部及びポリオキシエチレンアルキルエーテル1重量部を混合乾燥後、粉砕して水和剤とする。
上記作製したバーティシリウム・レカニG−VL−101株の1×106/mlの胞子数の生胞子懸濁液を6重量部、ラウリルアルコール硫酸エステルのナトリウム塩1重量部、リグニンスルホン酸ナトリウム1重量部、カルボキシメチルセルロース2重量部、珪藻土40重量部、及びクレー50重量部を均一に混合粉砕し、この混合物を、押出式造粒機を用いて14〜32メッシュの粒状に加工した後、乾燥して粒剤とする。
Claims (6)
- 加熱処理後の死胞子が植物病害抑制能力を有するバーティシリウム・レカニの生菌体、生菌体濾液、死菌体、死菌体濾液、及び培養濾液の少なくともいずれかを含有することを特徴とする植物病害防除剤。
- バーティシリウム・レカニが、MG−VL−45株(NITE P−493)又はMG−VL−101株(NITE P−494)であることを特徴とする請求項1記載の植物病害防除剤。
- 加熱処理後の死胞子が植物病害抑制能力を有するバーティシリウム・レカニの生菌体、生菌体濾液、死菌体、死菌体濾液、及び培養濾液の少なくともいずれかを植物病害防除剤として使用する方法。
- 加熱処理後の死胞子が植物病害抑制能力を有するバーティシリウム・レカニの生菌体、生菌体濾液、死菌体、死菌体濾液、及び培養濾液の少なくともいずれかを植物病害防除剤の調製のために使用する方法。
- 請求項1又は2記載の植物病害抑制剤を、植物地上部及び植物根圏を含む土壌部の少なくともいずれかに用いることを特徴とする植物病害の防除方法。
- 加熱処理後の死胞子が植物病害抑制能力を有するバーティシリウム・レカニ MG−VL−101株(NITE P−494)。
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Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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| CN103355279A (zh) * | 2013-07-19 | 2013-10-23 | 江苏省农业科学院 | 用于防治设施作物蚜虫的电热灭蚜方法及其所用灭蚜液 |
| CN110800739A (zh) * | 2019-11-26 | 2020-02-18 | 天津市植物保护研究所 | 一种草莓白粉病防治药剂及其制备方法和用途 |
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| CN110800739B (zh) * | 2019-11-26 | 2022-11-15 | 天津市植物保护研究所 | 一种草莓白粉病防治药剂及其制备方法和用途 |
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