|本期目录/Table of Contents|

[1]朱宝玉,余婷煜,王顺清,等.小麦茎基腐病菌对粉唑醇敏感性基线的建立及其抗性风险评估[J].江苏农业科学,2025,53(8):139-144.
 Zhu Baoyu,et al.Sensitivity baseline establishment and resistance risk assessment of Fusarium pseudograminearum from wheat to flutriafol[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2025,53(8):139-144.
点击复制

小麦茎基腐病菌对粉唑醇敏感性基线的建立及其抗性风险评估(PDF)
分享到:

《江苏农业科学》[ISSN:1002-1302/CN:32-1214/S]

卷:
第53卷
期数:
2025年第8期
页码:
139-144
栏目:
植物保护
出版日期:
2025-04-20

文章信息/Info

Title:
Sensitivity baseline establishment and resistance risk assessment of Fusarium pseudograminearum from wheat to flutriafol
作者:
朱宝玉1余婷煜1王顺清2严清平3李俊凯1
1.长江大学农学院,湖北荆州 434025; 2.广西高工效农药研制与施用技术重点实验室,广西南宁 530022;3.湖北瑞吉特作物科学有限公司,湖北武汉 430072
Author(s):
Zhu Baoyuet al
关键词:
假禾谷镰孢菌小麦茎基腐病粉唑醇敏感性基线抗性风险评估
Keywords:
-
分类号:
S435.121.4+9
DOI:
-
文献标志码:
A
摘要:
为评估我国主要小麦产区由假禾谷镰孢菌(Fusarium pseudograminearum)引起的茎基腐病对粉唑醇的抗性风险,采用菌丝生长速率法,测定2022年采自5个主要小麦种植省份的100株小麦茎基腐病菌对粉唑醇的敏感性。通过室内药剂驯化,获得抗粉唑醇的突变体,比较抗性突变体与亲本菌株在营养生长、产孢量和致病性方面的差异,进一步采用菌落生长速率法测定14株小麦茎基腐病菌对丙硫菌唑、戊唑醇、多菌灵、吡唑醚菌酯和氟吡菌酰胺的敏感性。结果表明,来自5个主要小麦种植省份的100株小麦茎基腐病菌对粉唑醇的EC50值范围在(0.142~1.375) mg/L 之间,最大值是最小值的9.68倍,敏感性呈单峰曲线分布,平均值为0.483±0.183 mg/L,可作为开展假禾谷镰孢菌对粉唑醇抗性监测的敏感性基线。通过室内药剂驯化获得的4株抗粉唑醇的突变体,与亲本菌株相比,其抗药性突变体在营养生长速率、产孢能力和致病力方面均存在不同程度的下降。交互抗性试验结果表明,粉唑醇与丙硫菌唑、戊唑醇存在正交互抗药性,与苯并咪唑类杀菌剂多菌灵、甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂吡唑醚菌酯、琥珀酸脱氢酶抑制剂类杀菌剂氟吡菌酰胺之间不存在交互抗药性。研究结果表明,假禾谷镰孢菌对粉唑醇的抗性风险较低,粉唑醇能作为防治小麦茎基腐病的候选药剂,期待本研究结果可为小麦茎基腐病的科学防治和粉唑醇的科学使用提供参考。
Abstract:
-

参考文献/References:

[1]Kazan K,Gardiner D M. Fusarium crown rot caused by Fusarium pseudograminearum in cereal crops:recent progress and future prospects[J]. Molecular Plant Pathology,2018,19(7):1547-1562.
[2]Yang X,Pan Y B,Singh P K,et al. Investigation and genome-wide association study for Fusarium crown rot resistance in Chinese common wheat[J]. BMC Plant Biology,2019,19(1):153.
[3]窦君霞,耿忠义,赵京岚,等. 氟唑菌酰羟胺和戊唑醇对假禾谷镰刀菌联合毒力测定[J]. 中国农学通报,2020,36(13):136-139.
[4]Becher R,Wirsel S G R.Fungal cytochrome P450 sterol 14α-demethylase (CYP51) and azole resistance in plant and human pathogens[J]. Applied Microbiology and Biotechnology,2012,95(4):825-840.
[5]Scherm B,Balmas V,Spanu F,et al. Fusarium culmorum:causal agent of foot and root rot and head blight on wheat[J]. Molecular Plant Pathology,2013,14(4):323-341.
[6]Smiley R W,Patterson L M.Pathogenic fungi associated with Fusarium foot rot of winter wheat in the semiarid Pacific Northwest[J]. Plant Disease,1996,80(8):944-949.
[7]Zhou H F,He X L,Wang S,et al. Diversity of the Fusarium pathogens associated with crown rot in the Huanghuai wheat-growing region of China[J]. Environmental Microbiology,2019,21(8):2740-2754.
[8]Li H L,Yuan H X,Fu B,et al. First report of Fusarium pseudograminearum causing crown rot of wheat in Henan,China[J]. Plant Disease,2012,96(7):1065.
[9]赵立尚,朱统泉,宋全昊,等. 小麦茎基腐病及其防治技术的研究进展[J]. 农业灾害研究,2024,14(4):188-190.
[10]Knight N L,Sutherland M W.Histopathological assessment of Fusarium pseudograminearum colonization of cereal culms during crown rot infections[J]. Plant Disease,2016,100(2):252-259.
[11]Mudge A M,Dill-Macky R,Dong Y H,et al. A role for the mycotoxin deoxynivalenol in stem colonisation during crown rot disease of wheat caused by Fusarium graminearum and Fusarium pseudograminearum[J]. Physiological and Molecular Plant Pathology,2006,69(1/2/3):73-85.
[12]Liu C J,Ogbonnaya F C.Resistance to Fusarium crown rot in wheat and barley:a review[J]. Plant Breeding,2015,134(4):365-372.
[13]戚晶晶.一种高效杀菌剂粉唑醇的研究进展[J]. 科技创新导报,2019,16(24):83-85.
[14]陶燕.粉唑醇的立体降解行为及其对映体毒性、活性差异研究[D]. 北京:中国农业科学院,2015:9-11.
[15]吴刚.某化学制药公司粉唑醇技改项目环境影响评价要点和环保对策[J]. 山东化工,2021,50(23):235-237.
[16]杨晓杰,张少华,李为争,等. 粮食作物病虫害用药规律——基于对应分析途径的简明图解[J]. 江苏农业科学,2022,50(7):1-9.
[17]郭雨薇,徐建强,亢豪佳,等. 嘧菌酯对河南省小麦茎基腐病菌的抑制活性及对病害的防治效果[J]. 农药学学报,2022,24(6):1409-1416.
[18]苗淑斐,李路怡,钱乐,等. 河南省油菜菌核病菌对氟吡菌酰胺及其复配剂的敏感性[J]. 农药学学报,2023,25(3):748-754.
[19]叶滔. 禾谷镰孢菌对戊唑醇抗药性风险评估及抗药性机制初探[D]. 保定:河北农业大学,2012.
[20]朱志峰. 马铃薯晚疫病菌对嘧菌酯的敏感性基线建立及其抗性风险初探[D]. 长春:吉林农业大学,2007.
[21]程玉峰. 马铃薯晚疫病菌对嘧菌酯的抗性风险评估及抗性分子机制研究[D]. 合肥:安徽农业大学,2008.
[22]刘金亮. 禾谷镰孢菌对丙硫菌唑的抗药性风险评估研究[D]. 洛阳:河南科技大学,2022.
[23]陈雨,张文芝,周明国.氰烯菌酯对禾谷镰孢菌分生孢子萌发及菌丝生长的影响[J]. 农药学学报,2007,9(3):235-239.
[24]纪莉景,栗秋生,王亚娇,等. 温度对假禾谷镰刀菌生长、侵染及茎基腐病发生的影响[J]. 植物病理学报,2020,50(6):723-730.
[25]曹伟锋,廖道华,雷子蕙.粉唑醇的合成[J]. 精细化工中间体,2006,36(4):33-34,50.
[26]侯颖,辛赫文,张馨,等. 河南省小麦假禾谷镰孢菌对氟环唑的敏感性[J]. 植物病理学报,2023,53(2):307-316.
[27]王鑫雨,高续恒,钱乐,等. 叶菌唑及其复配剂对河南省假禾谷镰孢菌的抑制活性及对小麦茎基腐病的室内防效[J]. 农药学学报,2024,26(4):781-789.
[28]Wei J Q,Guo X H,Jiang J,et al. Resistance risk assessment of Fusarium pseudograminearum from wheat to prothioconazole[J]. Pesticide Biochemistry and Physiology,2023,191:105346.
[29]韩奥辉.粉唑醇对假禾谷镰刀菌的抑菌活性及抗药性风险评估[D]. 新乡:河南科技学院,2024.
[30]Brent K J,Hollomon D W.Fungicide resistance:the assessment of risk[M]. Brussels:Global Crop Protection Federation,1998.
[31]Duan Y B,Li M X,Zhao H H,et al. Molecular and biological characteristics of laboratory metconazole-resistant mutants in Fusarium graminearum[J]. Pesticide Biochemistry and Physiology,2018,152:55-61.
[32]Li G X,Ru B L,Zhang L,et al. Mefentrifluconazole-resistant risk and resistance-related point mutation in FpCYP51B of Fusarium pseudograminearum[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry,2024,72(3):1516-1526.

相似文献/References:

[1]陆宁海,杨蕊,郎剑锋,等.小麦根际土壤微生物数量对茎基腐病的影响[J].江苏农业科学,2019,47(22):113.
 Lu Ninghai,et al.Influence of rhizosphere soil microorganisms quantity on wheat crown rot[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2019,47(8):113.
[2]周锋,李冠龙,苏海川,等.氟环唑与氟啶胺复配对小麦茎基腐病的增效作用[J].江苏农业科学,2025,53(6):145.
 Zhou Feng,et al.Synergistic effect of combined application of epoxiconazole and fluazinam on Fusarium crown rot[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2025,53(8):145.

备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2024-12-14
基金项目:国家自然科学基金(编号:32302417)。
作者简介:朱宝玉(1984—),女,湖北武汉人,硕士研究生,主要研究方向为农药抗性风险评估,E-mail:351089799@qq.com;共同第一作者:余婷煜(1999—),女,湖北武汉人,硕士研究生,主要研究方向为新农药研究与开发,E-mail:Y18672395703@163.com。
通信作者:李俊凯,博士,教授,主要研究方向为新农药研究与开发。E-mail:junkaili@sina.com。
更新日期/Last Update: 2025-04-20