空心莲子草的综合治理

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空心莲子草的综合治理

空心莲子草A lter nanthera p hilox eroides (M art. ) Griseb 又名喜旱莲子草、水花生、空心苋、水蕹菜、螃蜞菊、革命草, 苋科A mar anthaceae , 莲子草属A lter nanther a For sk , 多年生宿根草本, 原产南美洲, 现广泛分布于世界温带及亚热带地区。我国1892年首先在上海附近岛屿发现该草, 20世纪30年代末侵华日军在上海郊区栽培用作养马饲料, 20世纪50年代作猪、牛、羊饲料推广栽培, 后生长蔓延成害。

空心莲子草扩散的主要原因可以归结到自然的干扰(如洪水) 和人类的活动, 其中人类的活动可能影响更大, 比如开垦、挖沙、河运、植物的移栽(尤其是园林植物的移栽) 等往往造成空心莲子草的克隆片段化, 使这些片段化的克隆成了营养繁殖体扩散的重要载体。中国科学院、中国环保总局2003年联合发文, 将空心莲子草列为第1批外来入侵物种, 指出其主要危害为:堵塞航道, 影响水上交通; 排挤其他植物, 使群落物种单一化; 覆盖水面, 影响鱼类生长和捕捞; 农田危害作物, 使产量受损; 田间沟渠大量繁殖, 影响农田排灌; 入侵湿地、草坪, 破坏景观; 滋生蚊蝇, 危害人类健康。然而空心莲子草对人类还具有一定的应用价值, 为减轻该植物对人类的危害, 首先可以因地制宜地对其加以利用, 在此基础上加强对空心莲子草的综合治理, 即在对该植物的生物学、种群生态学、发生与危害规律、环境与生物因子间相互作用关系等全面、充分认识的基础上, 因地制宜地运用物理的、化学的、生物的、生态学等的手段和方法, 有机地组合成治草的综合体系, 将其有效地控制在生态经济阈值水平之下。以下是空心莲子草的综合治理中常用到的措施。

地区则应及时清除已发现的空心莲子草; 有机肥要充分腐熟; 根据空心莲子草传播的特点, 从源头上

切断该植物的传播途径, 比如加强对农事操作尤其是园林绿化时植物的移栽等方面的管理, 严防其无性繁殖体入侵田园、草场或水域, 控制其蔓延。

2 空心莲子草的防除技术

2. 1 物理防治

空心莲子草的机械防治应根据其植物生产中空心莲子草发生发展的基本规律, 结合农业生产的实际, 在不同的生态环境条件下, 灵活采取适宜该条件下运作的措施。主要是在植物生产的各个行业中通过人工拨除、割刈、中耕除草等措施来进行, 可结合农事操作, 挖除空心莲子草在土壤中的根茎, 就地堆积沤制成肥料或集中晒干和烧毁。尽管该法具有效率低, 耗时长的缺点, 但在小范围内该法可以从根本上消除空心莲子草的危害, 且生态效果好。

2. 2 化学防治

化学防治目前仍然是防控空心莲子草的重要手段。当前用来对空心莲子草进行化学防治的药剂主要有:草甘膦(农达) 、氯氟吡氧乙酸(阔封、氟草烟、使它隆) 、二甲四氯钠盐(使用有限) 等, 也可以混合使用如水花生导弹、水花生净(甲磺 氯氟吡) 等。化学防控也有其缺点, 如可能对一些植物产生药害, 对环境产生污染, 另外空心莲子草地下根系发达, 靠化学手段仅能杀灭地表的茎叶, 不能从根本上解决其危害。

1 空心莲子草的预防

空心莲子草几乎遍及我国黄河流域以南地区, 目前中国除甘肃东南部、宁夏、陕西、山西、内蒙古南部以及辽宁南部尚未遭到入侵外, 其它地区均有分布。因此上述空心莲子草目前尚未入侵的地区2. 2. 1 41%的草甘膦防治

据研究41%草甘膦对空心莲子草有良好的防除效果。使用方法是:用41%的草甘膦在空心莲

子草群体生长盛期进行喷施, 同时避开对农作物起伤害的生育期, 用量是:400~500mL41%草甘膦/667m 2。可以1次施药, 也可以分成2次施用, 第1

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空心莲子草的综合治理总第167期

50%~68%的草甘膦可溶性粉剂, 用药量以75~100g/666. 7为宜。

(1) 莲草直胸跳甲隶属鞘翅目叶甲科跳甲亚科, 又名空心莲子草叶甲、曲纹叶甲、曲纹茎叶甲、条纹叶甲。其成、幼虫取食叶片, 幼虫还会啃食幼嫩茎秆, 大龄幼虫蛀孔于茎秆内化蛹。该虫食性专一, 食光叶片后成虫会迁飞转移。在以莲草直胸跳甲取食不同生态型空心莲子草的研究中, 发现莲草直胸跳甲对入侵到中国和其本土(阿根廷) 的空心莲子草的取食没有显著差异。经研究认为用莲草直胸跳甲防控空心莲子草具有成本低, 效果好而持久等优点, 其成本只相当于人工或化学除草的1/10~1/5; 1次引种多年有效, 叶甲已被引种到四川、广西、江西、湖北、贵州、湖南等地, 能在这些地方安全越冬和越夏; 经莲草直胸跳甲取食后死亡的草是很好的有机肥料, 应用莲草直胸跳甲是对付该草害的最佳选择。

在应用时应加强对莲草直胸跳甲虫源地的保护, 避免人为铲除、打捞或用药防除空心莲子草, 为莲草直胸跳甲提供繁衍栖息之地, 使其不断扩散并建立强大种群。还可以对叶甲越冬地采取用秸秆覆盖保温、简易塑料膜覆盖的方法进行保护, 有条件的也可在塑料棚室内移植空心莲子草育虫。经以上措施可以提高天敌越冬基数, 在初夏时以人工助增释放莲草直胸跳甲, 控制空心莲子草种群生长, 可达到常年控制空心莲子草危害的目的。

(2) 甜菜白带野螟在饥饿状态下只取食空心莲子草、反枝苋Am ar anthus r etr of lex us L. 、皱果苋A mar anthus Viridis L. 、苋菜、牛膝A chyr anthes bid entata 、白三叶Tr if olium r ep ens Linn 、鳢肠、藜Chenop odium album L. 、小藜, 对玉米Zea may s L. 、小麦T r iticum aestivum Linn. 、水稻Or y z a Sativa L. 、棉花Gossp iun hirsutum L. 等作物不取食。该虫在南京地区1年发生2~3代, 在野外幼虫主要取食苋科空心莲子草和反枝苋等。甜菜白带野螟幼虫有发达的腹足和趾钩, 腹部肌肉发达, 行动敏捷迅速, 利于转株取食。在南京地区发现的甜菜白带野螟种群只对空心莲子草有很强的趋性, 且不伤害作物。

2. 2. 2 21%的氯氟吡氧乙酸乳油防治

氯氟吡氧乙酸对空心莲子草也有优异的杀灭作用。据研究该药具有杀草快、烂根彻底、控制时间长、安全性高等优点, 对防除马尼拉、高羊茅草坪中的空心莲子草等阔叶草效果很好, 且对草坪十分安全, 但对一些生物有毒副作用。使用方法:20%氯氟吡氧乙酸乳油50g /666. 7m , 用水量30kg ,

均匀喷雾。

2

2. 2. 3 不同除草剂混合使用

除以上单一剂型的农药外还有许多研究者用不同的除草剂混合使用也取得了较好的效果。如41%农达150mL/666. 7m 2+20%使它隆30mL/666. 7m 2, 农达与使它隆混用, 加速了空心莲子草的死亡, 提高了防效; 经试验用水花生净(甲磺 氯氟吡) 对防除空心莲子草也有较理想的效果, 在空心莲子草生长旺盛期施药, 每支(10mL) 兑水10kg 进行叶面喷雾。登记用量:有效成分105~147g/hm 2。

有研究者通过(农达+使它隆) +多效唑+(氮酮+空心莲子草浸提液) 配伍, 研制出了防除空心莲子草的示范药剂, 暂名 水花生导弹 , 该药对空心莲子草击倒快, 杀伤力强, 再生性低, 无污染, 对其它生物较安全。还有研究者用一定量整形素与农达混配防除空心莲子草效果也较好。目前这两类除草剂在生产上的使用还未见报道。

2. 3 生物防治

有鉴于化学手段防控空心莲子草存在以上缺点, 许多科研工作者试图从空心莲子草的天敌中寻找防控空心莲子草的手段。

2. 3. 1 昆虫防治

空心莲子草的主要天敌昆虫有莲草直胸跳甲Ag asicles hy grop hila S elman &Vo gt 、阿根廷跳甲Disony cha argentinensis 、虾钳菜披龟甲Cassi da p ip erata 、蚜虫、夜蛾N egeta Walker 、灯蛾Ar ctia Schr ank 、蝽类、负蝗A tr actomorp ha Sau ss. 、蜗牛、蛞蝓等、甜菜白带野螟H ym enia recur valis Fabricius 。目前在我国研究和应用的主要有2. 3. 2 微生物防治

已发现对空心莲子草有致病力的真菌主要集中在半知菌亚门的丝孢纲H y p homy cetes 和腔孢纲Coelomy cetes , 已鉴定出的有镰孢菌属Fusar i a A

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ia 、柱隔孢属Ram ular ia 、炭疽菌属Colletotri chum 、丝核菌属R hiz octonia 、尾孢属Cer cosp ora 7个属约12种真菌。其中在我国研究较多的有:

(1) 镰刀菌属:一些研究者从自然发病的空心莲子草病组织上分离到了一些镰刀菌:如袁树忠等的YZ-03菌株、郑燕梅等的WNJ01菌株、庄义庆等的32-6菌株等, 经研究这些菌株是对空心莲子草具有强致病性、环境安全且具有潜在应用价值的生防真菌。

镰刀菌可以用PSA 培养基进行培养, 菌落生长和产孢的适宜温度范围约在15~30 之间, 最适温度为25 ; 适宜孢子萌发的温度范围是20~35 最适温度是30 。真菌菌落生长和产孢的适宜pH 范围为4. 0~12. 0, 最适pH 为6. 8, 孢子萌发适宜的pH 值范围为4 0~9 0, 最适为pH 7 0。影响镰刀菌控制效果的最主要因素是分生孢子液的浓度和空心莲子草周围的相对湿度。分生孢子液浓度可以通过改进该菌的发酵工艺和后续的加工工艺进行调节。针对相对湿度问题, 要提高病菌对空心莲子草的控制效果, 有2种方法可供选择:一是选择相对湿度高或连阴雨天气喷施蕉斑镰刀菌的分生孢子液; 二是研究出适宜的高分子材料助剂, 加入到蕉斑镰刀菌分生孢子制剂中, 使分生孢子液滴可以在空心莲子草叶面迅速展布, 且能吸收空气中的水汽使液滴不会很快干燥, 利于分生孢子的萌发并侵染空心莲子草。

(2) 假隔链格孢属:向梅梅等分离到了引起空心莲子草叶斑病的假隔链格孢菌株。该菌株寄主专一性强, 对作物安全, 主要作用于空心莲子草叶片, 造成叶片大量枯死脱落, 从而使杂草丰度大幅降低。

该菌可以在改良Fries 3号培养液中于27 培养, 20d 后其培养滤液对空心莲子草产生致毒

作用。该菌可产生两类不同类型的致病毒素(毒素A 和毒素B) , 毒素A 可使空心莲子草叶片水渍状死亡, 毒素B 引致局部坏死斑。病原菌在不同培养基中产生不同类型的毒素, 在改良Fries 基本培养基3号中只产生毒素A, 在改良Czapek 培养基和Richard 培养基中只产生毒素B, 而在PS 、PD 和改良Fr ies3号基本培养基中两类毒素均产生。25~40 , 振荡(120r/m in) 及pH 7~8较利于毒素A 的产生。毒素A 为一种分子质量在10000u 以下的弱极性物质, 具热不稳定性, 煮沸10m in 即失活。

(3) 链格孢属:王晓艳等分离到链格孢属A l ternar ia SF-193菌株, 用PD 培养基培养3~5d 的培养液具有最强的致病力, 最佳接种体为含有菌丝体的培养液; 田间有效接种浓度为10倍稀释液, 室内有效接种浓度为25倍稀释液; 适宜SF-193对空心莲子致病的最佳温度为25~30 ; 高湿条件下SF-193致病过程加快。SF-193对不同生长季节和不同生境下的空心莲子草均有较好的防除效果。该菌有很好的寄主专一性, 毒性试验检测结果显示, SF-193菌株属于微毒级, 符合无公害生物除草剂的生产要求。

3 结论

总之, 对空心莲子草的综合治理应根据其发生发展的基本规律, 结合农业生产的实际, 在不同的生态环境条件下, 灵活采取适宜该条件下运作的措施, 才能有效地保持农田中杂草资源的多样性, 为农业的可持续发展创造有利的条件, 为保持生态平衡提供可行性依据。

(咸宁职业技术学院 王志勇 陈德明)

(本文编校:郑京津)

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空心莲子草的综合治理

空心莲子草A lter nanthera p hilox eroides (M art. ) Griseb 又名喜旱莲子草、水花生、空心苋、水蕹菜、螃蜞菊、革命草, 苋科A mar anthaceae , 莲子草属A lter nanther a For sk , 多年生宿根草本, 原产南美洲, 现广泛分布于世界温带及亚热带地区。我国1892年首先在上海附近岛屿发现该草, 20世纪30年代末侵华日军在上海郊区栽培用作养马饲料, 20世纪50年代作猪、牛、羊饲料推广栽培, 后生长蔓延成害。

空心莲子草扩散的主要原因可以归结到自然的干扰(如洪水) 和人类的活动, 其中人类的活动可能影响更大, 比如开垦、挖沙、河运、植物的移栽(尤其是园林植物的移栽) 等往往造成空心莲子草的克隆片段化, 使这些片段化的克隆成了营养繁殖体扩散的重要载体。中国科学院、中国环保总局2003年联合发文, 将空心莲子草列为第1批外来入侵物种, 指出其主要危害为:堵塞航道, 影响水上交通; 排挤其他植物, 使群落物种单一化; 覆盖水面, 影响鱼类生长和捕捞; 农田危害作物, 使产量受损; 田间沟渠大量繁殖, 影响农田排灌; 入侵湿地、草坪, 破坏景观; 滋生蚊蝇, 危害人类健康。然而空心莲子草对人类还具有一定的应用价值, 为减轻该植物对人类的危害, 首先可以因地制宜地对其加以利用, 在此基础上加强对空心莲子草的综合治理, 即在对该植物的生物学、种群生态学、发生与危害规律、环境与生物因子间相互作用关系等全面、充分认识的基础上, 因地制宜地运用物理的、化学的、生物的、生态学等的手段和方法, 有机地组合成治草的综合体系, 将其有效地控制在生态经济阈值水平之下。以下是空心莲子草的综合治理中常用到的措施。

地区则应及时清除已发现的空心莲子草; 有机肥要充分腐熟; 根据空心莲子草传播的特点, 从源头上

切断该植物的传播途径, 比如加强对农事操作尤其是园林绿化时植物的移栽等方面的管理, 严防其无性繁殖体入侵田园、草场或水域, 控制其蔓延。

2 空心莲子草的防除技术

2. 1 物理防治

空心莲子草的机械防治应根据其植物生产中空心莲子草发生发展的基本规律, 结合农业生产的实际, 在不同的生态环境条件下, 灵活采取适宜该条件下运作的措施。主要是在植物生产的各个行业中通过人工拨除、割刈、中耕除草等措施来进行, 可结合农事操作, 挖除空心莲子草在土壤中的根茎, 就地堆积沤制成肥料或集中晒干和烧毁。尽管该法具有效率低, 耗时长的缺点, 但在小范围内该法可以从根本上消除空心莲子草的危害, 且生态效果好。

2. 2 化学防治

化学防治目前仍然是防控空心莲子草的重要手段。当前用来对空心莲子草进行化学防治的药剂主要有:草甘膦(农达) 、氯氟吡氧乙酸(阔封、氟草烟、使它隆) 、二甲四氯钠盐(使用有限) 等, 也可以混合使用如水花生导弹、水花生净(甲磺 氯氟吡) 等。化学防控也有其缺点, 如可能对一些植物产生药害, 对环境产生污染, 另外空心莲子草地下根系发达, 靠化学手段仅能杀灭地表的茎叶, 不能从根本上解决其危害。

1 空心莲子草的预防

空心莲子草几乎遍及我国黄河流域以南地区, 目前中国除甘肃东南部、宁夏、陕西、山西、内蒙古南部以及辽宁南部尚未遭到入侵外, 其它地区均有分布。因此上述空心莲子草目前尚未入侵的地区2. 2. 1 41%的草甘膦防治

据研究41%草甘膦对空心莲子草有良好的防除效果。使用方法是:用41%的草甘膦在空心莲

子草群体生长盛期进行喷施, 同时避开对农作物起伤害的生育期, 用量是:400~500mL41%草甘膦/667m 2。可以1次施药, 也可以分成2次施用, 第1

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空心莲子草的综合治理总第167期

50%~68%的草甘膦可溶性粉剂, 用药量以75~100g/666. 7为宜。

(1) 莲草直胸跳甲隶属鞘翅目叶甲科跳甲亚科, 又名空心莲子草叶甲、曲纹叶甲、曲纹茎叶甲、条纹叶甲。其成、幼虫取食叶片, 幼虫还会啃食幼嫩茎秆, 大龄幼虫蛀孔于茎秆内化蛹。该虫食性专一, 食光叶片后成虫会迁飞转移。在以莲草直胸跳甲取食不同生态型空心莲子草的研究中, 发现莲草直胸跳甲对入侵到中国和其本土(阿根廷) 的空心莲子草的取食没有显著差异。经研究认为用莲草直胸跳甲防控空心莲子草具有成本低, 效果好而持久等优点, 其成本只相当于人工或化学除草的1/10~1/5; 1次引种多年有效, 叶甲已被引种到四川、广西、江西、湖北、贵州、湖南等地, 能在这些地方安全越冬和越夏; 经莲草直胸跳甲取食后死亡的草是很好的有机肥料, 应用莲草直胸跳甲是对付该草害的最佳选择。

在应用时应加强对莲草直胸跳甲虫源地的保护, 避免人为铲除、打捞或用药防除空心莲子草, 为莲草直胸跳甲提供繁衍栖息之地, 使其不断扩散并建立强大种群。还可以对叶甲越冬地采取用秸秆覆盖保温、简易塑料膜覆盖的方法进行保护, 有条件的也可在塑料棚室内移植空心莲子草育虫。经以上措施可以提高天敌越冬基数, 在初夏时以人工助增释放莲草直胸跳甲, 控制空心莲子草种群生长, 可达到常年控制空心莲子草危害的目的。

(2) 甜菜白带野螟在饥饿状态下只取食空心莲子草、反枝苋Am ar anthus r etr of lex us L. 、皱果苋A mar anthus Viridis L. 、苋菜、牛膝A chyr anthes bid entata 、白三叶Tr if olium r ep ens Linn 、鳢肠、藜Chenop odium album L. 、小藜, 对玉米Zea may s L. 、小麦T r iticum aestivum Linn. 、水稻Or y z a Sativa L. 、棉花Gossp iun hirsutum L. 等作物不取食。该虫在南京地区1年发生2~3代, 在野外幼虫主要取食苋科空心莲子草和反枝苋等。甜菜白带野螟幼虫有发达的腹足和趾钩, 腹部肌肉发达, 行动敏捷迅速, 利于转株取食。在南京地区发现的甜菜白带野螟种群只对空心莲子草有很强的趋性, 且不伤害作物。

2. 2. 2 21%的氯氟吡氧乙酸乳油防治

氯氟吡氧乙酸对空心莲子草也有优异的杀灭作用。据研究该药具有杀草快、烂根彻底、控制时间长、安全性高等优点, 对防除马尼拉、高羊茅草坪中的空心莲子草等阔叶草效果很好, 且对草坪十分安全, 但对一些生物有毒副作用。使用方法:20%氯氟吡氧乙酸乳油50g /666. 7m , 用水量30kg ,

均匀喷雾。

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2. 2. 3 不同除草剂混合使用

除以上单一剂型的农药外还有许多研究者用不同的除草剂混合使用也取得了较好的效果。如41%农达150mL/666. 7m 2+20%使它隆30mL/666. 7m 2, 农达与使它隆混用, 加速了空心莲子草的死亡, 提高了防效; 经试验用水花生净(甲磺 氯氟吡) 对防除空心莲子草也有较理想的效果, 在空心莲子草生长旺盛期施药, 每支(10mL) 兑水10kg 进行叶面喷雾。登记用量:有效成分105~147g/hm 2。

有研究者通过(农达+使它隆) +多效唑+(氮酮+空心莲子草浸提液) 配伍, 研制出了防除空心莲子草的示范药剂, 暂名 水花生导弹 , 该药对空心莲子草击倒快, 杀伤力强, 再生性低, 无污染, 对其它生物较安全。还有研究者用一定量整形素与农达混配防除空心莲子草效果也较好。目前这两类除草剂在生产上的使用还未见报道。

2. 3 生物防治

有鉴于化学手段防控空心莲子草存在以上缺点, 许多科研工作者试图从空心莲子草的天敌中寻找防控空心莲子草的手段。

2. 3. 1 昆虫防治

空心莲子草的主要天敌昆虫有莲草直胸跳甲Ag asicles hy grop hila S elman &Vo gt 、阿根廷跳甲Disony cha argentinensis 、虾钳菜披龟甲Cassi da p ip erata 、蚜虫、夜蛾N egeta Walker 、灯蛾Ar ctia Schr ank 、蝽类、负蝗A tr actomorp ha Sau ss. 、蜗牛、蛞蝓等、甜菜白带野螟H ym enia recur valis Fabricius 。目前在我国研究和应用的主要有2. 3. 2 微生物防治

已发现对空心莲子草有致病力的真菌主要集中在半知菌亚门的丝孢纲H y p homy cetes 和腔孢纲Coelomy cetes , 已鉴定出的有镰孢菌属Fusar i a A

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ia 、柱隔孢属Ram ular ia 、炭疽菌属Colletotri chum 、丝核菌属R hiz octonia 、尾孢属Cer cosp ora 7个属约12种真菌。其中在我国研究较多的有:

(1) 镰刀菌属:一些研究者从自然发病的空心莲子草病组织上分离到了一些镰刀菌:如袁树忠等的YZ-03菌株、郑燕梅等的WNJ01菌株、庄义庆等的32-6菌株等, 经研究这些菌株是对空心莲子草具有强致病性、环境安全且具有潜在应用价值的生防真菌。

镰刀菌可以用PSA 培养基进行培养, 菌落生长和产孢的适宜温度范围约在15~30 之间, 最适温度为25 ; 适宜孢子萌发的温度范围是20~35 最适温度是30 。真菌菌落生长和产孢的适宜pH 范围为4. 0~12. 0, 最适pH 为6. 8, 孢子萌发适宜的pH 值范围为4 0~9 0, 最适为pH 7 0。影响镰刀菌控制效果的最主要因素是分生孢子液的浓度和空心莲子草周围的相对湿度。分生孢子液浓度可以通过改进该菌的发酵工艺和后续的加工工艺进行调节。针对相对湿度问题, 要提高病菌对空心莲子草的控制效果, 有2种方法可供选择:一是选择相对湿度高或连阴雨天气喷施蕉斑镰刀菌的分生孢子液; 二是研究出适宜的高分子材料助剂, 加入到蕉斑镰刀菌分生孢子制剂中, 使分生孢子液滴可以在空心莲子草叶面迅速展布, 且能吸收空气中的水汽使液滴不会很快干燥, 利于分生孢子的萌发并侵染空心莲子草。

(2) 假隔链格孢属:向梅梅等分离到了引起空心莲子草叶斑病的假隔链格孢菌株。该菌株寄主专一性强, 对作物安全, 主要作用于空心莲子草叶片, 造成叶片大量枯死脱落, 从而使杂草丰度大幅降低。

该菌可以在改良Fries 3号培养液中于27 培养, 20d 后其培养滤液对空心莲子草产生致毒

作用。该菌可产生两类不同类型的致病毒素(毒素A 和毒素B) , 毒素A 可使空心莲子草叶片水渍状死亡, 毒素B 引致局部坏死斑。病原菌在不同培养基中产生不同类型的毒素, 在改良Fries 基本培养基3号中只产生毒素A, 在改良Czapek 培养基和Richard 培养基中只产生毒素B, 而在PS 、PD 和改良Fr ies3号基本培养基中两类毒素均产生。25~40 , 振荡(120r/m in) 及pH 7~8较利于毒素A 的产生。毒素A 为一种分子质量在10000u 以下的弱极性物质, 具热不稳定性, 煮沸10m in 即失活。

(3) 链格孢属:王晓艳等分离到链格孢属A l ternar ia SF-193菌株, 用PD 培养基培养3~5d 的培养液具有最强的致病力, 最佳接种体为含有菌丝体的培养液; 田间有效接种浓度为10倍稀释液, 室内有效接种浓度为25倍稀释液; 适宜SF-193对空心莲子致病的最佳温度为25~30 ; 高湿条件下SF-193致病过程加快。SF-193对不同生长季节和不同生境下的空心莲子草均有较好的防除效果。该菌有很好的寄主专一性, 毒性试验检测结果显示, SF-193菌株属于微毒级, 符合无公害生物除草剂的生产要求。

3 结论

总之, 对空心莲子草的综合治理应根据其发生发展的基本规律, 结合农业生产的实际, 在不同的生态环境条件下, 灵活采取适宜该条件下运作的措施, 才能有效地保持农田中杂草资源的多样性, 为农业的可持续发展创造有利的条件, 为保持生态平衡提供可行性依据。

(咸宁职业技术学院 王志勇 陈德明)

(本文编校:郑京津)


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