Table of Contents Table of Contents
Previous Page  283 / 318 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 283 / 318 Next Page
Page Background

272

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ

РАСТЕНИЙ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ

Учитывая сильную поражаемость женьшеня альтернариозом и его высо­

кую вредоносность для культуры, возникла необходимость разработки комп­

лексных мероприятий по борьбе с этим опасным заболеванием, которые долж­

ны базироваться на основе данных об особенностях развития возбудителя.

Важное значение имеют сведения о влиянии на рост и развитие патоге­

на основных экологических факторов для прогноза развития болезни и

определения сроков проведения профилактических и защитных мероприя­

тий. Все это повлекло за собой детальное изучение возбудителя бурой пят­

нистости женьшеня.

Для изучения биологии возбудителя бурой пятнистости женьшеня ис­

пользовали чистую культуру гриба Altemaria рапах, выделенного из при­

родной популяции. Интенсивность прорастания конидий гриба определяли

в капле воды, скорость роста изучали путем линейного измерения длины

проростков. Влияние различных источников углеродного питания на рост и

развитие гриба проводили методом посева на различные по составу органи­

ческие и минеральные среды. Постоянные температуры устанавливали в

термостате Ц-1241. Реакция среды образовывалась путем добавления 50%

лимонной кислоты и 0,1% NaOH. Влажность воздуха регулировалась по

методике Ezz-Eldin.

Определение оптимальных источников питания, необходимых для рос­

та и развития возбудителя, проводили на различных по составу органичес­

ких и минеральных питательных средах: картофельно-глюкозном агаре

(КГА), овсяном агаре, почвенном агаре, женьшеневом агаре, кукурузном

агаре, средах Чапека и Чапека-Докса.

В результате проведенных исследований было установлено, что патоген

способен развиваться на всех использованных нами питательных субстратах.

Самая высокая скорость роста гриба нами отмечена на овсяном агаре. На

КГА установлено наиболее обильное спороношение. На женьшеневой среде

наблюдали интенсивный рост и обильное спороношение гриба. Быстрый рост

колоний гриба отмечен также на кукурузном агаре и на минеральной среде

Чапека. Медленно растет патоген на синтетической среде Чапека-Докса.

Определение оптимальных источников углерода на рост и развитие А

рапах проводили на средах, содержащих следующие соединения: гексозы —

галактоза, глюкоза и рамноза; олигосахариды —лактоза, мальтоза и сахароза;

многоатомные спирты —маннит и инозит. Полученные данные показали, что

гриб способен усваивать углерод из разных групп углеродсодержащих соеди­

нений. Максимальная скорость роста отмечена при выращивании патогена на

питательном субстрате, содержащем рамнозу и составила на

6

сутки культиви­

рования гриба 8,7 см. Самая высокая репродуктивная способность А. рапах

была установлена нами на среде с добавлением глюкозы. Обильность спороно-

шения на 1 см

2

газона равна 6,25 х 106, а наибольшая биомасса патогена была

зафиксирована при выращивании его на среде с содержанием галактозы.

В целом для культивирования гриба больше всего подходят гексозы.

На средах, содержащих галактозу, глюкозу и рамнозу, наблюдалась высо­

кая скорость роста и обильное спороношение. Менее всего пригодны для

развития А. рапах многоатомные спирты.

Влияние температуры на рост и развитие А рапах изучали в лабора­

торных условиях. Конидии гриба помещали в различные по температурным

показателям условия (от 0 до 40°С). Было установлено, что гриб развивает­

ся при широкой амплитуде температур. Оптимальная температура для про­

растания конидий находится в пределах от 22 до 26°С. При 1°С проросли

единичные конидии, а с повышением температуры выше 36°С прорастание

конидий резко снижается и при 37,5°С оно прекращается.

Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека