周雪蕾
(山東省單縣農業(yè)農村局,山東 單縣 274300)
小麥是目前種植面積較大、產量較高的糧食作物[1],小麥的健康有序生產對于糧食安全具有重要作用。小麥白粉病會帶來嚴重損失。木霉菌具有抗病、提高作物產量和品質的作用。用于小麥白粉病最為廣泛的是哈茨木霉菌T-22,通過迅速形成保護罩,防止真菌對葉面和根部的侵染,保證小麥健康生長。本試驗研究了哈茨木霉菌T-22 對小麥白粉病的防控效果,以了解其防治效果和適宜濃度。
小麥品種選用新麥161,購自河南九圣禾新科種業(yè)有限公司;哈茨木霉菌T-22 購自濰坊瑞辰生物科技有限公司。
1.2.1 孢子萌發(fā)抑制試驗。試驗組哈茨木霉菌T-22 濃度分別稀釋為0.5×106、1.0×106、2.0×106、4.0×106cfu/mL,對照組為水。將稀釋好的哈茨木霉菌與瓊脂培養(yǎng)基等體積混合,對照組用水與瓊脂培養(yǎng)基進行混合。取1 mL 混合液,均勻涂在平皿上,然后將取到的白粉病孢子均勻抖落至平皿,置于16℃的陰暗環(huán)境進行培養(yǎng),時間為24 h。每個試驗組3 個重復,白粉病菌孢的抑制率計算方法如下[2]:
抑制率=[(對照萌發(fā)率-處理萌發(fā)率)/對照萌發(fā)率]×100%
1.2.2 哈茨木霉菌T-22 對白粉病的防控效果。選取新麥161 麥苗150 株進行培養(yǎng),共5 組進行試驗,每組10 株,設置3個重復。至2 葉1 心時,采用抖落法接種白粉病菌孢。抖落菌孢后分別按照不同的試驗處理噴灑濃度分別為0.5×106、1.0×106、2.0×106、4.0×106cfu/mL,噴水為對照組。1周后觀察病葉情況,計算方法如下[3]:
病葉平均嚴重度=[(各嚴重度級值×各級病葉數)/調查總病葉數]×100%
防效=[(對照病葉平均嚴重度-處理病葉平均嚴重度)/對照病葉平均嚴重度]×100%
葉綠素采用丙酮浸提法進行測定、SOD 運用氮藍四唑比色法進行測定、CAT 運用過氧化氫法進行測定[4]。
使用EXCEL2010 及SPSS 16.0 軟件進行統(tǒng)計學分析。
由表1 可知,試驗組與對照組相比,對于白粉病芽孢均有一定的抑制作用,F1~F4 組的抑制率分別為82.21%、91.51%、88.14%、87.79%。結果表明,不同濃度的哈茨木霉菌T-22 對于孢子的萌發(fā)均具有抑制作用,且在1.0×106cfu/mL 效果較好。
表1 不同濃度哈茨木霉菌T-22 對白粉病菌孢的抑制率
由表2 可知,哈茨木霉菌T-22 預防小麥白粉病效率為65.37%~70.15%。結果表明,不同濃度的哈茨木霉菌T-22 均可有效防治白粉病發(fā)生,且在用量為1.0×106cfu/mL 時效果較好。
表2 哈茨木霉菌T-22 對白粉病的防效
表3 哈茨木霉菌對小麥葉片生理指標的影響
由表3 可知,應用哈茨木霉菌T-22 時葉綠素含量、SOD、CAT均顯著高于對照組,且濃度為1.0×106cfu/mL時效果為佳。通過使用哈茨木霉菌T-22 葉綠素含量增加73.52%,SOD 含量增加69.68%,CAT 含量增加77.74%。
小麥白粉病對小麥種植業(yè)有很大影響,目前主要防治該病的手段為化學防治以及選育抗病品種[5]。選育抗病品種周期較長,且對于地域性有一定要求?;瘜W防治方法雖然短期見效快,但是長期使用會造成環(huán)境污染,且白粉病產生耐藥性,防治效果越來越差。
應用微生物生物防控小麥白粉病不僅效果較好,而且綠色環(huán)保,對生態(tài)環(huán)境安全。李玲等[6]在2021年的研究表明,木霉菌對小麥白粉病防治有一定效果,與本試驗的結果相符。
本試驗的結果顯示,哈茨木霉菌T-22 對于小麥白粉病芽孢的萌發(fā)有顯著抑制作用,本試驗不同濃度處理抑制率在82.21%~91.51%,對小麥白粉病的防控率為63.37%~ 70.15%。結果表明,哈茨木霉菌T-22 可有效地抑制白粉病孢子的萌發(fā),可有效實現對白粉病防控,濃度為1.0×106cfu/mL 時效果較佳。
對小麥葉片生理指標的測定結果表明,應用不同濃度的哈茨木霉菌T-22 時,葉綠素含量、SOD、CAT 均顯著高于對照組,說明其對小麥抗逆性的提高具有一定作用。