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韭菜與黃瓜輪作控制黃瓜疫病的效應(yīng)及化感作用

2024-01-25 00:00:00孫俊薇龐鈺吳家慶劉晨溪何霞紅劉屹湘
關(guān)鍵詞:化感作用輪作韭菜

關(guān)鍵詞: 黃瓜疫??;韭菜;輪作;甜瓜疫霉;化感作用

中圖分類號(hào): S436.421.14 文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A 文章編號(hào): 1004–390X (2024) 06?0001?09

黃瓜(Cucumis sativus L.) 是葫蘆科(Cucurbitaceae)黃瓜屬(Cucumis) 一年生植物,在中國(guó)廣泛種植。作為全球十大蔬菜之一,黃瓜栽培面積僅次于番茄[1]。在中國(guó)近3000年的黃瓜栽培史中,選育了豐富的黃瓜品種,目前中國(guó)已成為全球黃瓜產(chǎn)量最高的國(guó)家[2]。隨著市場(chǎng)對(duì)黃瓜需求的不斷擴(kuò)大,黃瓜種植面積在進(jìn)一步增加。但受管理水平和極端氣候的影響,黃瓜病蟲害的發(fā)生近年來呈上升趨勢(shì)。其中,黃瓜疫病由于發(fā)病周期短、發(fā)病迅速、擴(kuò)散性強(qiáng)、可造成毀滅性的損失,成為黃瓜主要病害之一[3]。黃瓜疫病是由甜瓜疫霉(Phytophthora melonis) 引起的卵菌性土傳病害,黃瓜全生育期都面臨甜瓜疫霉侵染的風(fēng)險(xiǎn)。甜瓜疫霉寄主范圍廣泛,主要危害黃瓜、西瓜、甜瓜、南瓜、西葫蘆、冬瓜等瓜類作物[4]。目前對(duì)黃瓜疫病的防治仍主要依靠選育良種和藥劑防治[5],以及通過農(nóng)業(yè)生物多樣性改善田間生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)而有效控制土傳病害發(fā)生[6]。與作物輪間作能夠減少化學(xué)農(nóng)藥的使用,降低農(nóng)藥對(duì)農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)的選擇壓力,改善土壤微生物群落,從而達(dá)到可持續(xù)病害防控的目標(biāo)[7]。

作為農(nóng)業(yè)管理的重要技術(shù),輪作有助于減少土壤中病蟲害的發(fā)生和傳播[8-9]。在生產(chǎn)中,黃瓜通常與小麥、玉米、大豆、大蒜、辣椒、番茄等作物輪作,或與辣椒、大蒜、韭菜等作物間作[10-12]。輪間作模式除了可以改善土壤理化性狀、調(diào)節(jié)土壤肥力外[13],其釋放的化感物質(zhì)還可以對(duì)病害起到一定的抑制作用[14]。有研究報(bào)道:蔥屬植物常與作物進(jìn)行輪間作,產(chǎn)生的強(qiáng)化感物質(zhì)可對(duì)真菌、細(xì)菌和卵菌病害產(chǎn)生廣泛的抑制效果[15-16]。如:大蒜組織中釋放的硫醚類化合物是主要的抑菌化感物質(zhì),可以有效抑制土傳病害在田間的發(fā)生和傳播[15];韭菜也能夠釋放多種化感類物質(zhì),并且對(duì)辣椒疫病[17]、苦瓜枯萎病[18]和香蕉枯萎病[19]有較好的防控效果。韭菜與香蕉輪作,可以顯著降低土壤中尖孢鐮孢菌(Fusarium oxysporum)的數(shù)量,降低下茬香蕉枯萎病的發(fā)病率[20-21]。韭菜與黃瓜輪作是日光溫室蔬菜生產(chǎn)的重要模式,可以顯著提高生產(chǎn)力和經(jīng)濟(jì)價(jià)值,且根據(jù)觀察,輪作過程中黃瓜很少出現(xiàn)土傳疫病的嚴(yán)重危害,這可能是前茬韭菜發(fā)揮了重要的化感抑菌作用。在韭菜和黃瓜輪作體系中,韭菜的化感物質(zhì)如何通過影響甜瓜疫霉的不同生長(zhǎng)階段進(jìn)而控制黃瓜疫病的發(fā)生?這一問題值得深入探討。因此,本研究對(duì)韭菜與黃瓜輪作過程中的土傳疫病發(fā)生動(dòng)態(tài)進(jìn)行研究,明確化感物質(zhì)對(duì)黃瓜生長(zhǎng)及疫霉菌各生長(zhǎng)階段的干擾效果,以期為黃瓜與韭菜輪作控制黃瓜疫病提供理論依據(jù)。

1 材料與方法

1.1 試驗(yàn)材料

供試黃瓜為昆明本地刺黃瓜,韭菜選用產(chǎn)自昆明市呈貢區(qū)的寬葉韭菜和窄葉韭菜;供試菌種為甜瓜疫霉,由中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)種子病理及殺菌劑藥理學(xué)研究室提供。

1.2 試驗(yàn)方法

1.2.1 溫室試驗(yàn)

為探究黃瓜與韭菜輪作對(duì)黃瓜疫病的控制效果,在溫室內(nèi)開展盆栽輪作試驗(yàn)。盆栽所用的方形花盆尺寸為80cm× 45 cm×20 cm,將經(jīng)表面消毒且已萌發(fā)的黃瓜種子或韭菜苗種植于方形花盆內(nèi),種植5 行,行距均為9 cm。黃瓜株距為 5 cm,每盆80 株;韭菜株距為 10 cm,每盆40 株。將第3 行中心的黃瓜植株作為輪作第1 茬的接種株,通過孢子懸浮液灌根法接菌,向其根部施加密度為1×105 mL?1 的甜瓜疫霉孢子懸浮液1mL。設(shè)置3 種種植模式:(1) 黃瓜連作3 茬并于第1茬中心株黃瓜接種甜瓜疫霉,記為*黃瓜→黃瓜→黃瓜;(2) 黃瓜連作3 茬但不接種甜瓜疫霉,記為黃瓜→黃瓜→黃瓜;(3) 黃瓜與韭菜輪作并于第1 茬中心株黃瓜接種甜瓜疫霉,記為*黃瓜→韭菜→黃瓜。在第1 茬自然收獲后種植第2 茬作物,在第2 茬自然收獲后種植第3 茬作物,第3 茬黃瓜種植后的第20 天開始觀察并記錄發(fā)病情況,共于第20、23、27、32、34、39、41、44、47、51、59、61、66、73 和79 天記錄到15 次數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)計(jì)算發(fā)病率。

通過Logistic 模型[22]對(duì)黃瓜疫病的發(fā)病率進(jìn)行評(píng)估,分析黃瓜在不同種植模式下的發(fā)病規(guī)律。使用Origin Pro 2021 軟件的統(tǒng)計(jì)程序Slogistic1得到病害發(fā)生率增長(zhǎng)曲線、瞬時(shí)增長(zhǎng)速率以及病害傳播時(shí)期的病害最大發(fā)生率(a)、初始增長(zhǎng)率(K)、最大瞬時(shí)增長(zhǎng)速率(Imax) 和達(dá)到最大瞬時(shí)速率的時(shí)間(t50)。

1.2.2 甜瓜疫霉的培養(yǎng)及產(chǎn)孢方法

將甜瓜疫霉接種于10% V8 固體培養(yǎng)基上,于25 ℃恒溫條件下黑暗培養(yǎng)4d,用于接種和抑菌試驗(yàn)。將黑暗培養(yǎng)4 d 的甜瓜疫霉平板轉(zhuǎn)入25 ℃恒溫條件下光照培養(yǎng)4d,每皿加入滅菌水,于4 ℃ 靜置30 min,即產(chǎn)生大量游動(dòng)孢子。

1.2.3 收集韭菜組織及其浸提液

收集韭菜組織:用75%乙醇對(duì)韭菜苗進(jìn)行表面消毒,用滅菌水沖洗3 次后去除表面水分。將韭菜葉和莖分別切碎為長(zhǎng)1cm 的小段,分別稱取0.5、1.0、2.0、3.0 和5.0 g 置于無菌培養(yǎng)皿中。

收集韭菜組織浸提液:用75% 乙醇對(duì)韭菜苗進(jìn)行表面消毒,分別稱取韭菜莖或葉20g,用研缽研碎成勻漿。加入滅菌水40 mL 并充分振蕩,靜置 4h后于12000r/min 室溫離心15min,通過0.22μm 濾膜收集上清液,即得到0.5 g/mL 浸提液母液。用滅菌水將浸提液母液稀釋2、6、12、60、120 倍,制成終質(zhì)量濃度為250.00、83.33、41.67、8.33 和4.17mg/mL 的浸提液。

1.2.4 韭菜揮發(fā)物和浸提液對(duì)黃瓜種子發(fā)芽率的影響

韭菜揮發(fā)物對(duì)黃瓜種子萌發(fā)的影響:將裝有不同韭菜組織的培養(yǎng)皿置于直徑為15 cm 的培養(yǎng)皿中心,將經(jīng)表面消毒的黃瓜種子平鋪于培養(yǎng)皿中濕潤(rùn)的濾紙上,并均勻分布于韭菜組織四周,每皿10 粒,以無韭菜組織的空皿作為對(duì)照處理,每個(gè)處理設(shè)置3 個(gè)重復(fù)。在28 ℃ 的黑暗培養(yǎng)箱中培養(yǎng),保持濾紙濕潤(rùn)狀態(tài),統(tǒng)計(jì)7 d 內(nèi)的發(fā)芽數(shù)。

韭菜浸提液對(duì)黃瓜種子萌發(fā)的影響:向鋪有濕潤(rùn)濾紙的培養(yǎng)皿底部加入不同質(zhì)量濃度的韭菜組織浸提液10 mL,再均勻放置已浸種消毒的黃瓜種子,以加入滅菌水10 mL 作為對(duì)照,每個(gè)處理設(shè)置3個(gè)重復(fù)。在28 ℃的黑暗培養(yǎng)箱中培養(yǎng),保持濾紙濕潤(rùn)狀態(tài),統(tǒng)計(jì)7 d 內(nèi)的種子發(fā)芽數(shù)。

分別按照公式計(jì)算黃瓜種子的發(fā)芽勢(shì)、發(fā)芽率和發(fā)芽指數(shù)(germination index,GI)。發(fā)芽勢(shì)=(第3 天發(fā)芽種子數(shù)/種子總數(shù))×100%;發(fā)芽率=(第7天發(fā)芽種子數(shù)/種子總數(shù))×100%;GI=ΣGt/Dt。式中:Gt 為浸種后t 日的發(fā)芽數(shù);Dt 為Gt 對(duì)應(yīng)的發(fā)芽時(shí)間。

1.2.5 韭菜揮發(fā)物對(duì)甜瓜疫霉的抑菌作用

將表面消毒的韭菜組織置于直徑為9 cm 的無菌培養(yǎng)皿蓋上,用直徑為7 mm 的打孔器打取甜瓜疫霉菌落邊緣菌餅,并接種于PDA 培養(yǎng)基上,倒扣在盛有不同質(zhì)量韭菜組織的培養(yǎng)皿蓋上,于25 ℃ 黑暗培養(yǎng)4 d。以不含韭菜組織的培養(yǎng)皿為對(duì)照,每個(gè)處理設(shè)置3 個(gè)重復(fù)。采用十字交叉法[16]測(cè)量培養(yǎng)4 d 后的菌落直徑,并計(jì)算抑制率:抑制率=[(對(duì)照組菌落平均直徑?處理組菌落平均直徑)/對(duì)照組菌落平均直徑 ]×100%。

1.2.6 韭菜浸提液對(duì)甜瓜疫霉孢子的抑菌作用

向60mL PDA培養(yǎng)基中加入0.5 g/mL韭菜浸提液母液,分別制成終質(zhì)量濃度為250.00、83.33、41.67、8.33 和4.17 mg/mL 的浸提液培養(yǎng)基。用7 mm 直徑的打孔器打取甜瓜疫霉菌落邊緣菌餅并接種于平板中央,以加滅菌水600 μL的PDA 平板作為對(duì)照,每個(gè)處理設(shè)置3 個(gè)重復(fù)。25 ℃ 黑暗培養(yǎng)4d后用十字交叉法[16]測(cè)量菌落直徑,并計(jì)算抑制率,計(jì)算公式同1.2.5 節(jié)。

1.2.7 韭菜浸提液對(duì)甜瓜疫霉孢子的影響

取2×105 mL?1 的甜瓜疫霉游動(dòng)孢子懸浮液20 μL,與不同質(zhì)量濃度的韭菜組織浸提液等比例混合,使終質(zhì)量濃度為12.500、2.500、1.250、0.250、0.125 和0.025 mg/mL,以加入滅菌水20 μL作為對(duì)照,每個(gè)處理設(shè)置3 個(gè)重復(fù)。在凹玻片上20 ℃ 黑暗保濕培養(yǎng)5 min 后,于10 倍鏡下觀察休止孢和游動(dòng)孢子的數(shù)量,計(jì)算游動(dòng)孢子休止率:休止率=休止孢數(shù)量/(游動(dòng)孢子數(shù)量+休止孢數(shù)量)×100%。3 h 后觀察休止孢萌發(fā)的數(shù)量,計(jì)算10倍鏡視野中休止孢的抑制萌發(fā)率:抑制萌發(fā)率=1?(萌發(fā)孢子數(shù)量/總孢子數(shù)量)×100%。

1.3 數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計(jì)分析

試驗(yàn)數(shù)據(jù)采用SPSS 19和Excel 2013軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,差異顯著性分析基于ANOVA 檢驗(yàn),數(shù)據(jù)為3 次重復(fù)的平均值±標(biāo)準(zhǔn)誤;采用Origin Pro 2021 制圖。

2 結(jié)果與分析

2.1 韭菜與黃瓜輪作控制黃瓜疫病

與黃瓜連作相比,黃瓜與韭菜輪作可以降低病害發(fā)生率(圖1)。不同種植處理的第3 茬黃瓜最終發(fā)病率為:*黃瓜→黃瓜→黃瓜模式(60.81%)gt;*黃瓜→韭菜→黃瓜模式(45.99%)gt;黃瓜→黃瓜→黃瓜模式(25.28%)。相較于黃瓜連作而言,黃瓜與韭菜輪作的種植模式對(duì)黃瓜病害發(fā)生率的抑制率達(dá)到 24.37%。

由Logistic模型對(duì)3種種植模式的擬合結(jié)果(圖2 和表1) 可知:3種種植模式下,黃瓜疫病發(fā)生動(dòng)態(tài)進(jìn)行研究,明確化感物質(zhì)對(duì)黃瓜生長(zhǎng)及疫霉菌各生長(zhǎng)階段的干擾效果,以期為黃瓜與韭菜輪作控制黃瓜疫病提供理論依據(jù)。

1 材料與方法

1.1 試驗(yàn)材料

供試黃瓜為昆明本地刺黃瓜,韭菜選用產(chǎn)自昆明市呈貢區(qū)的寬葉韭菜和窄葉韭菜;供試菌種為甜瓜疫霉,由中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)種子病理及殺菌劑藥理學(xué)研究室提供。

1.2 試驗(yàn)方法

1.2.1 溫室試驗(yàn)

為探究黃瓜與韭菜輪作對(duì)黃瓜疫病的控制效果,在溫室內(nèi)開展盆栽輪作試驗(yàn)。盆栽所用的方形花盆尺寸為80cm×45cm×20cm,將經(jīng)表面消毒且已萌發(fā)的黃瓜種子或韭菜苗種植于方形花盆內(nèi),種植5 行,行距均為9 cm。黃瓜株距為 5 cm,每盆80 株;韭菜株距為 10 cm,每盆40 株。將第3 行中心的黃瓜植株作為輪作第1 茬的接種株,通過孢子懸浮液灌根法接菌,向其根部施加密度為1×105 mL?1 的甜瓜疫霉孢子懸浮液1mL。設(shè)置3種種植模式:(1)黃瓜連作3茬并于第1茬中心株黃瓜接種甜瓜疫霉,記為*黃瓜→黃瓜→黃瓜;(2) 黃瓜連作3 茬但不接種甜瓜疫霉,記為黃瓜→黃瓜→黃瓜;(3) 黃瓜與韭菜輪作并于第1 茬中心株黃瓜接種甜瓜疫霉,記為*黃瓜→韭菜→黃瓜。在第1 茬自然收獲后種植第2 茬作物,在第2 茬自然收獲后種植第3 茬作物,第3 茬黃瓜種植后的第20 天開始觀察并記錄發(fā)病情況,共于第20、23、27、32、34、39、41、44、47、51、59、61、66、73 和79 天記錄到15 次數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)計(jì)算發(fā)病率。

通過Logistic 模型[22]對(duì)黃瓜疫病的發(fā)病率進(jìn)行評(píng)估,分析黃瓜在不同種植模式下的發(fā)病規(guī)律。使用Origin Pro 2021 軟件的統(tǒng)計(jì)程序Slogistic1得到病害發(fā)生率增長(zhǎng)曲線、瞬時(shí)增長(zhǎng)速率以及病害傳播時(shí)期的病害最大發(fā)生率(a)、初始增長(zhǎng)率(K)、最大瞬時(shí)增長(zhǎng)速率(Imax) 和達(dá)到最大瞬時(shí)速率的時(shí)間(t50)。

1.2.2 甜瓜疫霉的培養(yǎng)及產(chǎn)孢方法

將甜瓜疫霉接種于10% V8 固體培養(yǎng)基上,于25 ℃ 恒溫條件下黑暗培養(yǎng)4 d,用于接種和抑菌試驗(yàn)。將黑暗培養(yǎng)4 d 的甜瓜疫霉平板轉(zhuǎn)入25 ℃恒溫條件下光照培養(yǎng)4d,每皿加入滅菌水,于4 ℃ 靜置30 min,即產(chǎn)生大量游動(dòng)孢子。

1.2.3 收集韭菜組織及其浸提液

收集韭菜組織:用75% 乙醇對(duì)韭菜苗進(jìn)行表面消毒,用滅菌水沖洗3次后去除表面水分。將韭菜葉和莖分別切碎為長(zhǎng)1 cm 的小段,分別稱取0.5、1.0、2.0、3.0 和5.0 g 置于無菌培養(yǎng)皿中。

收集韭菜組織浸提液:用75% 乙醇對(duì)韭菜苗進(jìn)行表面消毒,分別稱取韭菜莖或葉20 g,用研缽研碎成勻漿。加入滅菌水40 mL 并充分振蕩,靜置 4 h 后于12 000 r/min 室溫離心15 min,通過0.22 μm 濾膜收集上清液,即得到0.5 g/mL 浸提液母液。用滅菌水將浸提液母液稀釋2、6、12、60、120 倍,制成終質(zhì)量濃度為250.00、83.33、41.67、8.33 和4.17 mg/mL 的浸提液。

1.2.4 韭菜揮發(fā)物和浸提液對(duì)黃瓜種子發(fā)芽率的影響

韭菜揮發(fā)物對(duì)黃瓜種子萌發(fā)的影響:將裝有不同韭菜組織的培養(yǎng)皿置于直徑為15 cm 的培養(yǎng)皿中心,將經(jīng)表面消毒的黃瓜種子平鋪于培養(yǎng)皿中濕潤(rùn)的濾紙上,并均勻分布于韭菜組織四周,每皿10 粒,以無韭菜組織的空皿作為對(duì)照處理,每個(gè)處理設(shè)置3 個(gè)重復(fù)。在28 ℃ 的黑暗培養(yǎng)箱中培養(yǎng),保持濾紙濕潤(rùn)狀態(tài),統(tǒng)計(jì)7 d 內(nèi)的發(fā)芽數(shù)。

韭菜浸提液對(duì)黃瓜種子萌發(fā)的影響:向鋪有濕潤(rùn)濾紙的培養(yǎng)皿底部加入不同質(zhì)量濃度的韭菜組織浸提液10 mL,再均勻放置已浸種消毒的黃瓜種子,以加入滅菌水10 mL 作為對(duì)照,每個(gè)處理設(shè)置3 個(gè)重復(fù)。在28 ℃ 的黑暗培養(yǎng)箱中培養(yǎng),保持濾紙濕潤(rùn)狀態(tài),統(tǒng)計(jì)7 d 內(nèi)的種子發(fā)芽數(shù)。

分別按照公式計(jì)算黃瓜種子的發(fā)芽勢(shì)、發(fā)芽率和發(fā)芽指數(shù)(germination index,GI)。發(fā)芽勢(shì)=(第3 天發(fā)芽種子數(shù)/種子總數(shù))×100%;發(fā)芽率=(第7天發(fā)芽種子數(shù)/種子總數(shù))×100%;GI=ΣGt/Dt。式中:Gt 為浸種后t 日的發(fā)芽數(shù);Dt 為Gt 對(duì)應(yīng)的發(fā)芽時(shí)間。

1.2.5韭菜揮發(fā)物對(duì)甜瓜疫霉的抑菌作用

將表面消毒的韭菜組織置于直徑為9 cm 的無菌培養(yǎng)皿蓋上,用直徑為7 mm 的打孔器打取甜瓜疫霉菌落邊緣菌餅,并接種于PDA 培養(yǎng)基上,倒扣在盛有不同質(zhì)量韭菜組織的培養(yǎng)皿蓋上,于25 ℃ 黑暗培養(yǎng)4 d。以不含韭菜組織的培養(yǎng)皿為對(duì)照,每個(gè)處理設(shè)置3 個(gè)重復(fù)。采用十字交叉法[16]測(cè)量培養(yǎng)4 d 后的菌落直徑,并計(jì)算抑制率:抑制率=[(對(duì)照組菌落平均直徑?處理組菌落平均直徑)/對(duì)照組菌落平均直徑 ]×100%。

1.2.6 韭菜浸提液對(duì)甜瓜疫霉孢子的抑菌作用

向60 mL PDA 培養(yǎng)基中加入0.5g/mL 韭菜浸提液母液,分別制成終質(zhì)量濃度為250.00、83.33、41.67、8.33 和4.17 mg/mL 的浸提液培養(yǎng)基。用7 mm 直徑的打孔器打取甜瓜疫霉菌落邊緣菌餅并接種于平板中央,以加滅菌水600μL的PDA平板作為對(duì)照,每個(gè)處理設(shè)置3 個(gè)重復(fù)。25 ℃ 黑暗培養(yǎng) 4 d 后用十字交叉法[16]測(cè)量菌落直徑,并計(jì)算抑制率,計(jì)算公式同1.2.5 節(jié)。

1.2.7 韭菜浸提液對(duì)甜瓜疫霉孢子的影響

取2×105 mL?1 的甜瓜疫霉游動(dòng)孢子懸浮液20 μL,與不同質(zhì)量濃度的韭菜組織浸提液等比例混合,使終質(zhì)量濃度為12.500、2.500、1.250、0.250、0.125 和0.025 mg/mL,以加入滅菌水20 μL作為對(duì)照,每個(gè)處理設(shè)置3 個(gè)重復(fù)。在凹玻片上20 ℃黑暗保濕培養(yǎng)5 min 后,于10 倍鏡下觀察休止孢和游動(dòng)孢子的數(shù)量,計(jì)算游動(dòng)孢子休止率:休止率=休止孢數(shù)量/(游動(dòng)孢子數(shù)量+休止孢數(shù)量)×100%。3h后觀察休止孢萌發(fā)的數(shù)量,計(jì)算10倍鏡視野中休止孢的抑制萌發(fā)率:抑制萌發(fā)率=1?(萌發(fā)孢子數(shù)量/總孢子數(shù)量)×100%。

1.3 數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計(jì)分析

試驗(yàn)數(shù)據(jù)采用SPSS 19和Excel 2013軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,差異顯著性分析基于ANOVA 檢驗(yàn),數(shù)據(jù)為3 次重復(fù)的平均值±標(biāo)準(zhǔn)誤;采用Origin Pro 2021制圖。

2 結(jié)果與分析

2.1 韭菜與黃瓜輪作控制黃瓜疫病

與黃瓜連作相比,黃瓜與韭菜輪作可以降低病害發(fā)生率(圖1)。不同種植處理的第3茬黃瓜最終發(fā)病率為:*黃瓜→黃瓜→黃瓜模式(60.81%)gt;*黃瓜→韭菜→黃瓜模式(45.99%)gt;黃瓜→黃瓜→黃瓜模式(25.28%)。相較于黃瓜連作而言,黃瓜與韭菜輪作的種植模式對(duì)黃瓜病害發(fā)生率的抑制率達(dá)到 24.37%。

由Logistic 模型對(duì)3種種植模式的擬合結(jié)果(圖2和表1) 可知:3種種植模式下,黃瓜疫病發(fā)病率的初始增長(zhǎng)速率(K) 和達(dá)到最大增長(zhǎng)速率的時(shí)間(t50) 無顯著差異;輪作模式通過降低最大瞬時(shí)增長(zhǎng)率(Imax) 來降低病害發(fā)生率。

2.2 韭菜揮發(fā)物和浸提液對(duì)黃瓜種子萌發(fā)和生長(zhǎng)的影響

韭菜揮發(fā)物對(duì)黃瓜種子萌發(fā)有“低促高抑”的影響;且以寬葉韭菜的影響更為明顯(表2)。除對(duì)照處理外,寬葉韭菜揮發(fā)物為0.5g時(shí),黃瓜的發(fā)芽勢(shì)和發(fā)芽率最高;當(dāng)寬葉韭菜揮發(fā)物大于2.0g時(shí),黃瓜的發(fā)芽勢(shì)和發(fā)芽率受到顯著抑制,且韭菜莖揮發(fā)物處理的黃瓜種子發(fā)芽率和發(fā)芽勢(shì)普遍低于同質(zhì)量的韭菜葉處理。

寬葉韭菜和窄葉韭菜浸提液對(duì)黃瓜種子萌發(fā)無明顯的抑制作用(表3),僅寬葉韭菜莖的浸提液為4.17mg/mL時(shí),黃瓜的發(fā)芽指數(shù)顯著低于對(duì)照;窄葉韭菜葉的浸提液為250.00 mg/mL、莖的浸提液為83.33 mg/mL 時(shí),黃瓜的發(fā)芽指數(shù)顯著低于對(duì)照。

2.3 韭菜揮發(fā)物和浸提液對(duì)甜瓜疫霉的抑制作用

2.3.1 對(duì)甜瓜疫霉菌絲生長(zhǎng)的影響

由圖3可知:寬葉韭菜莖揮發(fā)物對(duì)甜瓜疫霉的抑制作用強(qiáng)于葉揮發(fā)物;1.0 和2.0 g 窄葉韭菜莖揮發(fā)物對(duì)甜瓜疫霉的抑菌率高于同質(zhì)量處理的葉揮發(fā)物,但0.5、3.0 和5.0 g 窄葉韭菜莖揮發(fā)物對(duì)甜瓜疫霉的抑菌率低于同質(zhì)量處理的葉揮發(fā)物。

由圖4可知:寬葉韭菜不同部位浸提液對(duì)甜瓜疫霉菌絲的抑菌率高于窄葉韭菜。在浸提液質(zhì)量濃度為250.00 mg/mL 時(shí),韭菜各部位抑菌率分別為:寬葉韭菜莖(71.92%)gt;寬葉韭菜葉(54.87%)gt;窄葉韭菜莖(49.67%)gt;窄葉韭菜葉(40.63%)。低質(zhì)量濃度(4.17~83.33 mg/mL) 韭菜莖浸提液的抑菌率低于葉浸提液,而高質(zhì)量濃度(250.00mg/mL)韭菜莖浸提液的抑菌率則高于葉浸提液。

2.3.2 韭菜浸提液對(duì)甜瓜疫霉游動(dòng)孢子休止的影響

由表4 可知:韭菜莖浸提液對(duì)甜瓜疫霉游動(dòng)孢子的抑制游動(dòng)作用強(qiáng)于葉浸提液。當(dāng)韭菜莖浸提液為0.250 mg/mL 時(shí),處理5 min,可使70%以上的游動(dòng)孢子休止;而2.500 mg/mL 葉浸提液處理5 min 時(shí),才能使70% 以上的游動(dòng)孢子休止。寬葉韭菜和窄葉韭菜浸提液對(duì)甜瓜疫霉游動(dòng)孢子的抑制游動(dòng)作用均隨著浸提液質(zhì)量濃度的升高而增強(qiáng),且抑制作用無明顯差別。

2.3.3韭菜浸提液對(duì)甜瓜疫霉休止孢萌發(fā)率的影響

由圖5可知:低質(zhì)量濃度韭菜浸提液可促進(jìn)甜瓜疫霉休止孢萌發(fā),高質(zhì)量濃度韭菜浸提液則抑制休止孢萌發(fā)。韭菜各部位浸提液為2.500 mg/mL 時(shí),均可抑制90% 以上的甜瓜疫霉休止孢萌發(fā)。此外,寬葉韭菜浸提液的抑制率高于窄葉韭菜浸提液,韭菜莖浸提液的抑制率高于葉浸提液。

3 討論

3.1 輪作調(diào)控最大瞬時(shí)增長(zhǎng)率以降低病害發(fā)生

輪作是有效的田間病害防控措施,能夠改善土壤性質(zhì),提高土壤肥力,增加作物產(chǎn)量,保護(hù)農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)的持久穩(wěn)定性[23-24]。輪作過程中上茬作物的根系可以改變土壤微環(huán)境并影響下茬作物的生長(zhǎng)和健康。本研究表明:接種甜瓜疫霉的黃瓜連作后疫病發(fā)生嚴(yán)重,發(fā)病率達(dá)到60.81%,而通過與韭菜輪作可以將黃瓜疫病的發(fā)病率降低至45.99%??梢姡镁虏伺c黃瓜輪作能夠有效控制連作導(dǎo)致的黃瓜疫病。已有研究發(fā)現(xiàn):選擇大蒜、蔥等蔥屬植物進(jìn)行輪作,可以有效減輕后茬作物的枯萎病、疫病等土傳病害。如:大蒜化感物質(zhì)對(duì)各個(gè)階段的甜瓜疫霉具有較強(qiáng)的抑制作用,因此,大蒜與黃瓜輪作可以控制黃瓜疫病的發(fā)生;大蒜和西瓜輪作可以降低土壤中真菌的數(shù)量,從而降低枯萎病的發(fā)病率;大蒜秸稈殘?bào)w可促進(jìn)西瓜尖孢鐮刀菌菌絲生長(zhǎng),但也能顯著降低菌絲的生物量,并對(duì)尖孢鐮刀菌的孢子萌發(fā)和酶活性有抑制作用[14, 16-18]。

已有大量研究基于生物量和產(chǎn)量數(shù)據(jù)擬合Logistic曲線研究植物的動(dòng)態(tài)生長(zhǎng)過程[25-26],而植物發(fā)病率增長(zhǎng)往往也呈現(xiàn)出與植物生長(zhǎng)類似的S型曲線,因此,基于發(fā)病率數(shù)據(jù)擬合Logistic曲線來研究植物病害的動(dòng)態(tài)增長(zhǎng)過程是可行的。已有研究對(duì)田間茴香與辣椒間作體系辣椒疫病的發(fā)病率進(jìn)行Logistic 曲線擬合,動(dòng)態(tài)且全面地評(píng)估了間作控制辣椒疫病的防治效果[22]。本研究通過Logistic 曲線評(píng)估了連作或輪作種植模式下黃瓜疫病的發(fā)病率動(dòng)態(tài)變化,明確了黃瓜與韭菜輪作可以降低黃瓜疫病發(fā)病率的最大瞬時(shí)增長(zhǎng)速率,進(jìn)而降低整個(gè)生育期疫病對(duì)后茬黃瓜的危害。前茬韭菜可能通過根系分泌等方式釋放了抑菌活性物質(zhì),干擾土壤中疫霉菌的生長(zhǎng)和繁殖,或重塑了土壤微生物群落結(jié)構(gòu),進(jìn)而降低了病原菌在后茬作物的侵入和繁殖速度??梢?,基于發(fā)病率擬合的Logistic 曲線適用于植物病害發(fā)生動(dòng)態(tài)的研究,通過判斷最大瞬時(shí)生長(zhǎng)速率及其達(dá)到時(shí)間,可以預(yù)測(cè)病害發(fā)生趨勢(shì)最快的階段,從而確定最佳病害防控干預(yù)時(shí)機(jī)。

3.2 韭菜輪作通過化感物質(zhì)抑制黃瓜疫霉生長(zhǎng)

輪作模式中,前茬作物通過根系分泌、殘?bào)w腐解等方式釋放化學(xué)物質(zhì),經(jīng)化感作用影響下茬植物的生長(zhǎng)[27]。作物種間表現(xiàn)為互相促進(jìn)或互相競(jìng)爭(zhēng),是多樣性種植是否具備生產(chǎn)力優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。本研究發(fā)現(xiàn):韭菜揮發(fā)物對(duì)黃瓜種子萌發(fā)有“低促高抑”的影響;而各質(zhì)量濃度的韭菜浸提液對(duì)黃瓜種子的萌發(fā)無顯著影響。輪作過程中,韭菜主要以植株殘?bào)w在土壤中腐解來發(fā)揮化感作用,其在土壤中的含量處于較低水平。這一結(jié)果說明韭菜和黃瓜輪作模式對(duì)黃瓜種苗的萌發(fā)和后續(xù)生長(zhǎng)可能具有促進(jìn)作用。另有研究表明:低濃度的大蒜浸提液和揮發(fā)物對(duì)黃瓜疫病無抑制效果[16]。因此,設(shè)計(jì)輪作模式時(shí),應(yīng)當(dāng)根據(jù)物種的相互作用搭配合理的作物,盡可能利用化感植物的互促效應(yīng)避免有害影響。

在多樣性種植模式中,作物間的化感效應(yīng)不僅存在于植物相互作用中,也體現(xiàn)在植物和微生物的相互影響中[28]。輪作中,前茬作物可以通過殘?bào)w腐解、根系分泌等方式釋放具備促生或抑菌活性的物質(zhì),進(jìn)而改變土壤微生物的群落結(jié)構(gòu)和功能[29-33]。本研究發(fā)現(xiàn):韭菜的揮發(fā)物和浸提液都能夠有效抑制甜瓜疫霉的菌絲生長(zhǎng),其中寬葉韭菜莖揮發(fā)物的抑菌效果最強(qiáng),且寬葉韭菜浸提液的抑菌效果普遍高于窄葉韭菜浸提液。研究表明:韭菜不同組織的浸提液也能抑制辣椒疫霉菌的菌絲生長(zhǎng)[16];其他蔥屬類植物的浸提液和揮發(fā)物也表現(xiàn)出對(duì)多種土傳病害的抑菌效果[17-19]。本研究還表明:韭菜的揮發(fā)物和浸提液對(duì)甜瓜疫霉的游動(dòng)孢子游動(dòng)和休止孢萌發(fā)也表現(xiàn)出顯著的干擾效果,其中,韭菜莖浸提液對(duì)疫霉菌的干擾效果強(qiáng)于葉浸提液。游動(dòng)孢子游動(dòng)和休止孢萌發(fā)是疫霉菌侵染的重要階段,在病害的發(fā)生和傳播過程中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。研究表明:大蒜的主要化感成分大蒜素能夠顯著抑制辣椒疫霉菌的孢子萌發(fā)[34]。因此,韭菜殘?bào)w的揮發(fā)物和浸提液對(duì)甜瓜疫霉的抑制能力可能是韭菜與黃瓜輪作控制黃瓜疫病的關(guān)鍵作用機(jī)制。

4 結(jié)論

黃瓜與韭菜輪作可以通過抑制菌絲生長(zhǎng)、孢子游動(dòng)和萌發(fā)來干擾甜瓜疫霉在土壤中的傳播,有效降低了下茬黃瓜疫病的發(fā)生與擴(kuò)散,其中,降低發(fā)病率的最大瞬時(shí)增長(zhǎng)速率是重要的作用機(jī)制,有助于黃瓜疫病的長(zhǎng)期防控。寬葉韭菜的抑菌作用強(qiáng)于窄葉韭菜,韭菜莖的抑菌效果優(yōu)于韭菜葉。因此,在田間通過輪作防控黃瓜疫病時(shí),需要選擇合適的韭菜品種以及合理的種植模式,以達(dá)到病害生態(tài)防控的最佳效益。

責(zé)任編輯:何謦成

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