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关键词:水稻纹枯病(模糊匹配)
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茉莉酸甲酯对水稻纹枯病的诱导抗性及防御酶活性影响的研究

江西农业学报 2023

摘要:为探究茉莉酸甲酯(MeJA)诱导水稻抗纹枯病的效应,试验配制了0、0.01、0.05、0.10、0.50、1.00、2.00 mmol/L MeJA,采用菌丝生长速率法,测定MeJA对纹枯病菌(Rhizoctonia solani)的抑制活性;用不同浓度MeJA喷雾处理水稻中嘉早17幼苗12 h后,接种纹枯病菌,保温保湿7 d后调查纹枯病病情指数;设无处理对照、接种纹枯病菌、0.10 mmol/L MeJA喷雾及MeJA喷雾12 h后接种纹枯病4种处理方式,分别测定水稻叶片中POD、CAT、SOD、PAL、PPO等防御酶活性的变化.结果表明:0.01~2.00 mmol/L MeJA对水稻纹枯病菌菌丝生长无明显抑制作用,但MeJA喷雾处理能有效降低水稻幼苗纹枯病病情指数,以0.10 mmol/L MeJA的诱抗效果最明显,达51.56%;接种纹枯病菌与喷施0.10 mmol/L MeJA 均能显著提高水稻幼苗叶片中 POD、CAT、SOD、PPO 和 PAL酶活性,而MeJA喷雾处理对POD、CAT、SOD和PAL酶活性的提升效应更明显.综上,MeJA可诱导水稻对纹枯病的抗性,其诱导抗性与激活幼苗中防御酶的酶活性有关.

关键词: 茉莉酸甲酯 水稻幼苗 水稻纹枯病 诱导抗性 防御酶

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植保无人机超低容量喷施技术防治水稻纹枯病的药效评价

江西农业学报 2017

摘要:于2016、2017年分别在江西省泰和县和南昌县进行了应用植保无人机超低容量喷施技术防治水稻纹枯病的田间试验。试验结果表明:植保无人机超低容量喷施对水稻纹枯病的防治效果与用药液量呈正相关;在泰和县试验点,在统一施用25%氟环唑悬浮剂420 g/hm~2的条件下,无人机用药液15.0 L/hm~2的防效(84.20%)显著高于人工电动喷雾药液450.0 L/hm~2的防效(81.83%);在南昌县试验点,在统一施用40%咪铜·氟环唑悬浮剂375 g/hm~2的条件下,无人机用药液7.5~15.0 L/hm~2的防效为53.73%~69.44%,显著低于人工电动喷雾药液450.0 L/hm~2的防效(86.72%)。

关键词: 植保无人机 超低容量喷施技术 水稻纹枯病 防治效果 田间试验

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水稻纹枯病菌致病机理的研究进展

中国农学通报 2014 CSCD

摘要:水稻纹枯病菌侵染过程及其2个主要致病因子毒素和细胞壁降解酶3个方面简述了水稻纹枯病菌致病机理方面的最新研究进展,分析与比较了两大致病因子毒素和细胞壁降解酶的不同致病机制,旨在为水稻纹枯病的深入研究和有效防治提供理论依据。

关键词: 水稻纹枯病 立枯丝核菌 致病机理 毒素 细胞壁降解酶

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水稻纹枯病菌pTHPR1转化子的生物学特性

华中农业大学学报 2013 北大核心 CSCD

摘要:构建了根癌农杆菌介导的水稻纹枯病菌遗传转化系统,并获得了一批pTHPR1转化子。为明确这些转化子的生物学特性,在转化子库中抽取10个经过验证的转化子,从温度、pH值、碳源、氮源和光照5个方面比较了它们与野生型菌株(GD-118)在生长速度、菌落颜色、菌核颜色和菌核数量的差异。结果表明:在25℃和35℃且pH值为5.0、7.0、8.0时,以葡萄糖和半乳糖为碳源、以甘氨酸为氮源且完全黑暗的条件下培养,转化子与野生型菌株的菌丝生长速度有明显差异,有些转化子菌丝生长速度明显快于野生型菌株,有些转化子菌丝生长速度则明显慢于野生型菌株;在10℃和35℃且pH值为4.0、5.0、6.0时,以葡萄糖为碳源、以硝酸钠和硝酸钾为氮源且完全黑暗的条件下培养,转化子与野生型菌株的菌核数量和颜色均有明显差异。

关键词: 水稻纹枯病 立枯丝核菌 pTHPR1转化子 菌丝 菌核

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井冈霉素对水稻纹枯病菌生长发育的影响

华中农业大学学报 2012 北大核心 CSCD

摘要:水稻纹枯病菌(Rhizoctonia solani Kühn)强致病菌株GD-118为供试菌株,在室内观察了井冈霉素(Jinggangmycin)对其生长发育的影响。结果表明:井冈霉素对水稻纹枯病菌的毒力回归方程为y=3.360 3+1.320 4x,相关系数r=0.962 6,理论抑制菌丝生长的EC50为70.2μg/mL,EC95为6 341.5μg/mL。与不加井冈霉素的空白对照相比,用井冈霉素处理后水稻纹枯病菌的菌落边缘明显凹凸不平,边缘菌丝更密集、颜色加深,并且随着井冈霉素处理浓度的增加,菌丝的干质量逐渐降低,但菌落表面菌丝的密集程度有所增加、颜色更深;空白对照的菌核呈颗粒状、褐色,散生于菌落表面,边缘较多而中间较少;用井冈霉素处理后的菌核多数为粉状、浅褐色,部分菌核会连在一起呈块状,分布在菌落外围呈明显的双环形,具不规则的凹凸型菌落边缘,并且随着井冈霉素处理浓度的增加,菌核的干质量有所增加,菌核出现时间比空白对照提前约24h。另外,随着井冈霉素处理浓度的增加,水稻纹枯病菌的菌丝细胞核平均数目和分布范围均有不正常增多的趋势。

关键词: 水稻纹枯病 立枯丝核菌 井冈霉素 菌丝生长 菌核形成

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混配制剂中拮抗细菌菌株Pf7-14在稻株上的群体数量及其对水稻纹枯病的防治

江西农业大学学报 2009 北大核心 CSCD

摘要:菌株Pseudom onas fluoresecens7-14(Pf7-14)显著地抑制了水稻纹枯病。在温室条件下,在水稻(品种为IR72)健株和纹枯病菌(Rhizoctonia solani)接种的病株上于分蘖盛期分别喷雾Pf7-14、混剂(Pf7-14+井冈霉素),菌株Pf-14对用于标记的抗生素萘啶酮酸(Nalid ixic ac id)具有天然的抗性,以上两处理中Pf7-14的浓度相同,约为2.2×108cfu/mL,应用稀释平板法,在喷雾后的不同时期,在含萘啶酮酸100μg/mL的培养基上回收Pf7-14。结果表明:无论是在健株还是在病株上,在两批试验中,混剂中Pf7-14的种群数量总是高于其在单剂的数量,在健株上,应用1~4 d,两者显著性相差1.69~2.96倍(P=0.05)。在病株上,第4~7 d,两者显著性相差1.74~3.70倍。田间试验结果表明,无论是一次防治,还是两次防治,与两个单剂相比,混剂(Pf7-14+井冈霉素)对水稻纹枯病的防治效果得到显著性提高。两次防治中,混剂的防治效果为83.46%,而单剂Pf7-14和井冈霉素的防治效果分别为56.92%和73.72%。

关键词: 拮抗细菌 Pf7-14 种群动态 水稻纹枯病 防治效果

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引起早衰的水稻病害的调查及其对产量的影响

江西农业学报 2006

摘要:调查了引起早衰的水稻病害菌核杆腐病和水稻纹枯病在江西南昌和吉安的发生情况,在两地菌核杆腐病病丛率为0%~10%,病株率为0%~1.6%,而纹枯病病丛率为22%~100%,病株率为6.15%~64.68%。测定了“金优桂99”水稻纹枯病的产量损失,其1、3、5和7级的产量损失率分别为4.29%、7.73%、10.73%和18.45%,纹枯病病情指数(x)与千粒重下降率(y1)的线性模型为y1=0.3485+4.8921x,与结实率降低率(%)(y2)的线性模型为y2=1.7655+11.8407x,与产量损失率(%)(y)的线性模型为y=1.2040+20.4680x。

关键词: 早衰 菌核杆腐病 水稻纹枯病 产量损失 线性模型

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拮抗细菌菌株Bacillus spp.间的相互作用及其对水稻纹枯病的抑制

植物保护学报 2003 北大核心 CSCD

摘要:测定了6个Bacillus spp.和1个Pseudomonas sp.P-13(G-对照菌株)在PPM培养基上的相互作用。在总共42个组合中,有27个组合是可亲和性的。在以B5423为单剂之一的5个组合中,亲和性的组合有4个。在温室条件下通过分批播种,在水稻分蘖盛期喷以B5423-R(B5423的标记菌株,是利福平抗性的突变体)为单剂之一的4个亲和性组合的菌悬浮液,以检测该组合中B5423-R在水稻茎基部的种群数量。结果发现,与单剂B5423-R相比,在应用1~7天内,组合B5423-R+B45中,B5423-R的群体数量显著性降低;组合B5423-R+B95、B5423-R+B77中,B5423-R的群体数量与单剂无显著差异;组合B5423-R+B4313中,B5423-R的群体数量在应用1~4天内与单剂无显著性差异,但在应用第7天显著地高于单剂。离体叶片纹枯病病斑面积的抑制试验表明,与各自的单剂相比,组合B95+B5423及B95+B77显著地抑制了纹枯病病斑面积;而组合B45+B80、B45+B5423和B45+B95纹枯病病斑面积显著地高于各自的单剂;其余10个组合与各自的单剂无显著差异。

关键词: Bacillus*spp. 亲和性 相互作用 水稻纹枯病

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水稻纹枯病阶段损失估计和管理模型的研究

植物保护学报 1992 北大核心 CSCD

摘要:为给动态规划中的状态变量赋值,本文组建了水稻纹枯病阶段损失估计模型。在此基础上建立了动态的阶段损失估计模型,最后组建了水稻纹枯病最优化管理模拟模型(SIMOMR-SB)。经检验,认为 SIMOMRSB 基本合理。文末就阶段损失估计模型、最优化管理模拟模型和动态规划的应用作了讨论。

关键词: 阶段损失 状态变量 模拟模型 水稻纹枯病

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水稻纹枯病动态经济阈值的研究

江西农业学报 1990

摘要:目前国内研究的和生产中应用的农作物病害的防治指标都不具有动态特点。防治指标的动态性包括时间动态和空间动态。本文建立的水稻纹枯病经济阈值模型为: f(x_2)-f(x_3)=C×F/(Y×P×E) x_2/(1-x_2)=[x_1/(1-x_1)]×e~(r.t) E=1-(x_3-x_1)/(x_2-x_1) f(x)=1-exp{-[(x-a)/b]~c} 该模型能计算出水稻不同生长阶段(时间)、不同种植区域或不同年际间(空间)的稻纹枯病防治指标。

关键词: 动态 经济阈值 损失估计 水稻纹枯病

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