تعداد نشریات | 44 |
تعداد شمارهها | 1,303 |
تعداد مقالات | 16,020 |
تعداد مشاهده مقاله | 52,489,137 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 15,216,816 |
ارزیابی اثر علفکشهای انتخابی سویا بر سرعت رشد میسلیوم قارچ Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid عامل پوسیدگی ذغالی در شرایط آزمایشگاهی | ||
پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی | ||
مقاله 10، دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 125-136 اصل مقاله (728.28 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
چکیده | ||
چکیده علفکشها بهطور وسیعی در مزارع مختلف مورد استفاده قرار میگیرند اما مکانیسم فعل و انفعلات ممکن بین علفکشها و بیمارگرهای گیاهی بهخوبی شناخته نشده است. یکی از مهمترین بیماریهای سویا، پوسیدگی ذغالی است که عامل آن قارچ Macrophomina phaseolina ، میباشد. علفکشهای ایمازتاپیر، تریفلورالین و متریبیوزین به صورت کاربرد خاکی در کشت سویا کاربرد دارند. بهمنظور بررسی اثر غلظتهای مختلف علفکشهای مذکور بر سرعت رشد قارچ، آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در شش تکرار در شرایط آزمایشگاهی انجام گردید. برای هر یک از علفکشها، غلظتهای صفر تا 7000 میلیگرم در لیتر در محیط کشت سیبزمینی دکستروز آگار (س. د. آ.) در نظر گرفته شد. دیسک قارچ در مرکز پتریدیشهای نه سانتیمتری قرار داده شد و میزان رشد طولی میسلیوم بهطور روزانه اندازهگیری گردید. میزان سرعت رشد با استفاده از معادله دز- پاسخ لجستیک چهار پارامتره برازش داده شد. نتایج حاصل از تأثیر استفاده از غلظتهای علفکش در محیط کشت نشان داد که بین جدایهها تفاوت معنیداری وجود دارد. علفکشهای تریفلورالین با غلظتهای 4320 و 5760 میلیگرم در لیتر، ایمازتاپیر در غلظتهای 2300 و 7000 میلیگرم در لیتر و همچنین متریبیوزین در غلظتهای 5000 و 7000 میلیگرم در لیتر تقریباً به طور کامل موجب توقف رشد قارچ شدند. علفکشهای ایمازتاپیر، متریبیوزین و تریفلورالین بهترتیب بیشترین تأثیر را روی کاهش سرعت رشد جدایههای M. phaseolina در محیط کشت س. د. آ. داشتند. | ||
کلیدواژهها | ||
واژههای کلیدی: ایمازتاپیر؛ تریفلورالین؛ متریبیوزین؛ بیماری خاکبرد | ||
مراجع | ||
شیخیگرجان ع، نجفی ح، عباسی س، صابرف و رشید م، 1391 . راهنمای آفت کشهای ایران 1391. انتشارات کتاب پایتخت. 376 ص. مدیری ا و منتظری م، 1392. تأثیر علفکشهای انتخابی پنبه و سویا روی رشد میسلیومی قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری مرگ گیاهچه. فصلنامه گیاهپزشکی، 5: 108-99. Babu BK, Saxena AK, Srivastava AK, and Arora DK, 2007. Identification and detection of Macrophomina phaseolina by using specificspecies oligonucleotide primers and prob. Mycologia 99: 797-803. Beam HW, Curl EA, and Rodriguwz-Kabana R, 1977. Effects of the herbicides fluometuron and prometryn on Rhizoctonia solani in soil cultures. Canadian Journal of Microbiology 23: 617-623. Black BD, Russin JS, Griffin JL, and Snow JP, 1996. Herbicide effects on Rhizoctonia solani in vitro and Rhizoctonia foliar blight of soybean (Glycine max). Weed Science 44: 711-716. Bradley CA, Hartman GL, Wax LM, and Pedersen WL, 2002. Influence of herbicides on Rhizoctonia root and hypocotyls rot of soybean. Crop Protection 21: 679-687. Casal WL, and Hart LP, 1986. Influence of four herbicides on carpogenic germination and apothecium development of Sclerotinia sclerotiorum. Phytopathology 76: 980-984. Chan MMY, Trimer RE, and Fong B, 1991. Effect of antimicrotubule drug oryzalin on growth and differentiation of the parasitic protozoan Leishmania mexicana. Differentiation 46:15-21. Dissanayake N, Hoy JW, and Griffin JL, 1998. Herbicide effects on sugarcane growth, Pythium root rot, and Pythium arrhenomanes. Phytopathology 88: 530-535. Duke SO, Cerdeira AL, and Matallo MB, 2007. Herbicide effects on plant disease. Pest Management Science 18:36-40. EL-Shanshoury AR, Abu EL-Sououd SM, Awadalla OA, and El-Bandy NB, 1996. Effects Streptomyces corchorusii, Streptomyces mutabilis, pendimethalin, and metribuzin on the control of bacterial and Fusarium wilt of tomato. Canadian Journal of Botany 74:1016-1022. Harikrishnan R, and Yang XB, 2001. Influence of herbicides on growth and sclerotia production in Rhizoctonia solani. Weed Science 49: 241-247. Houshyiar FM, and Darvish TM, 2011. Effects of two systemic insecticides on damping off pathogens of Cotton. Journal of Agricultural Science and Technology 13: 27-33. Guadarrama- Mendoza PC, Valencia del Toro G, Ramírez- Carrillo R, Robles- Martínez F, Yáñez- Fernández J, Garín- Aguilar M E, Hernández CG, and Bravo-Villa G. 2014. Morphology and mycelial growth rate of Pleurotus spp. Strains from the Mexican mixtec region. Brazilian Journal of Microbiology 45(3): 861-872. Hyde GJ, and Hardham AR, 1993. Microtubules regulate the generation of polarity in zoospores of Phytophthora cinnamoni. European Journal of Cell Biology 62: 75-85. Jana T, Sharma T, Prasad RD, and Arora DK, 2003. Molecular characterization of Macrophomina phaseolina and Fusarium species by a single primer RAPD technique. Microbiological Research 158: 249-257. Katan I, and Eshel Y, 1974. Effect of the herbicide diphenamid on damping- off disease of pepper and tomato. Phytopathology 64: 1186-1192. Kortekamp A, 2011. Unexpected side effect of herbicides modulation of plant pathogen interaction. Herbicides and Environment. Published by InTech. 746p. Micheal DO, and Fawole OB, 2009. In vitro effects of some pesticides on pathogenic fungi associated with legumes. Australian Journal of Crop Science 3(3): 173-177. Montazeri M, and Hamdollah- zadeh H, 2005. The effect of trifloralin on Rhizoctonia solani (isolate AG-4), causal agent of soybean damping off. Caspian Journal Science 3(2): 169-172. Morejohn LC, Bureau TE, Mole-Bajer J, Bajer AS, and Fosket DE, 1987. Oryzalin, a dinitroanaline herbicide binds to plant tubulin and inhibits microtubule polymerization in vitro. Planta 172: 252-264. Pakdaman BS, Komijani S, Afshari HA, and Goltapeh EM, 2006. In vitro studies on the integrated control of rapeseed white stem rot disease through the application of Herbicides and Trichoderma species. Journal of Agricultural Technology 2(2): 165-175. Pankey JH, Griffin JL, Colyer PD, Schneider RW, and Miller DK, 2005. Preemergence herbicide and glyphosate effects on seedling diseases in glyphosate- resistant cotton. Weed Technology 19: 312-318. Radkey VL, and Grau CR, 1986. Effects of herbicides on carpogenic germination of Sclerotinia sclerotiorum. Plant Disease Journal 70: 19-23. Reddy KN, Rimando AM, Duke SO, Nandula VK, 2008. Aminomethylphosphonic acid accumulation in plant species treated with glyphosate. Journal of Agricultural and Food Chemisty, 56 :2125-2130. Russin JS, Carter CH, and Griffin JL, 1995. Effects of grain sorghum (Sorghum bicolor) herbicides on charcoal rot fungus. Weed Technology 9: 343-351. Sanogo S, Yang X.B, and Scherm H, 2000. Effects of herbicides on Fusarium solani f. sp. glycines and development of sudden death syndrome in glyphosate tolerant soybean. Phytopathology, 90: 57-66. Santoro PH, Cavaguchi SA, Alexandre TM, Zorzetti J, and Neves MOJ, 2014. In vitro sensitivity of antagonistic Trichoderma atroviride to herbicides. Biology and Technology of Journal 57: 238-243. Sanyal D, and Shrestha A, 2008. Direct effect of herbicides on plant pathogens and disease development in various cropping systems. Weed Science 56: 155-160. Seefeldt SS, Jensen JE, and Fuerst EP, 1995. Log-Logistic analysis of herbicide dose-response relationships. Weed Technology 9: 218-227. Smith SN, and Lyon AJE, 1976. The uptake of Paraquat by soil fungi. New Phytologist. 76: 479-484. Smith GS, and Wyllie TD, 1999. Charcoal Rot. Pp. 29-31. In GL Hartman, JB Sinclair, and JC Rupe (eds.) Compendium of Soybean Disease. 4th ed. American Phytopathological Society, St. Paul, MN. Strachan SD, and Hess FD, 1983. The biochemical mechanism of action of the dinitroanaline herbicide oryzalin. Pesticide Biochemistry and Physiology 20:141-151. Teasdale JR, Harvey RG, and Hagedorn DJ, 1979. Mechanism for the suppression of pea (Pisum sativum) root rot by dinitroanaline herbicides. Weed Science 27: 195-201. Trebst A, 2008. The mode of action of triazine herbicides, Pp: 101-110. In: The Triazine Herbicides: 50 years Revolutionizing Agriculture, HM LeBaron, JE McFarland, and O Burnside (eds.). Wacker, I., Quader, H., and Schnepf, E. 1987. Influence of herbicide oryzalin on cytoskeleton and growth of Funaria hygrometrica Pronemata. Protoplasma 142: 55-67. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 711 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 541 |