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兽用硫酸链霉素防治水稻纹枯病试验初报
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来源:  作者:徐颖祝晓芬周明国;
水稻白叶枯病菌室内链霉素抗性菌株的诱导及其抗性分子机制和风险评价  水稻白叶枯病是由Xanthomonas oryzae pv.oryzae引起的一种细菌性病害,是包括我国在内的亚洲热带及亚热带地区重要的水稻病害之一[1–3]。种植抗病品种是生产上控制该病害的主要措施,但由于水稻白叶枯病菌致病性的不断变异和新毒性群体的出现,往往使抗病品种在推广几年后即丧失抗病性[4],因此使用化学药剂防治仍是当前控制该病害的重要手段之一。链霉素是于1944年发现的一种氨基环醇糖苷类抗生素[5],已被广泛用于人、兽和植物细菌性病害的防治[6]。链霉素在我国农业生产上应用已有近40年[7],是目前防治水稻白叶枯病害的常用药剂之一,相对防效可达70%[8]。在我国,关于人、兽病原菌对链霉素的抗药性已有多篇报道[9–11]。在植物病原细菌方面,烟草野火病菌Pseudomonas syringae pv.tabaci田间菌株及水稻白叶枯病菌、水稻细菌性条斑病菌Xanthomonasoryzae pv.oryzicola和辣椒疮痂病菌Xanthomonasvesicatoria的实验室诱变菌株也均对链霉素产生了抗药性[12–15]。目前已报道的植物病原细菌对链霉素的抗药性机制有2(本文共计9页)          
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兽用硫酸链霉素防治水稻纹枯病试验初报介​绍​了​利​用​兽​用​注​射​硫​酸​链​霉​素​防​治​水​稻​纹​枯​病​是​一​种​比​较​经​济​、​简​单​、​易​行​的​防​治​方​法​。​其​能​促​进​水​稻​的​健​壮​生​长​,​增​强​水​稻​抗​倒​伏​能​力​,​提​高​水​稻​产​量​。
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同期刊文献水稻白叶枯病菌和细菌性条斑病菌对噻枯唑和链霉素的抗药性监测及室内抗药性风险评估--《南京农业大学》2010年硕士论文
水稻白叶枯病菌和细菌性条斑病菌对噻枯唑和链霉素的抗药性监测及室内抗药性风险评估
【摘要】:水稻白叶枯病和细菌性条斑病是水稻上重要的细菌性病害,严重危害水稻的生长和品质。应用药剂防治是最经济有效的应急方法,噻枯唑和链霉素是目前用来防治水稻细菌性病害的主要药剂,病原菌抗药性问题将直接关系到对这两种细菌病害控制的有效性。本研究在温室采用活体寄主测定法,监测了来自我国水稻主产区的白叶枯病菌对噻枯唑的抗药性,结果表明,其抗药性频率较高。在室内采用区分计量法,监测了水稻白叶枯病菌和细菌性条斑病菌对链霉素的抗药性,并以对链霉素敏感的水稻细菌性条斑病菌为出发菌株,通过紫外光诱导和药剂驯化得到抗链霉素的突变体;比较了出发菌株和突变体对药剂的敏感性(MIC、EC50)和致病力等生物学特性,评估了室内抗药性风险。结果表明,突变体抗药性稳定,致病力与出发菌株相比没有明显差异,预示田间自然情况下抗药性菌株可能为药剂防治带来潜在风险。
年,采用活体寄主测定法,对来自云南、江苏、安徽、湖北、广东、海南、湖南七省的水稻白叶枯病菌,测定其对噻枯唑的抗药性。本研究共监测了505株水稻白叶枯病菌,依据300μg/ml噻枯唑对田间分离菌株的相对抑制率分布频率确定了水稻白叶枯病菌对噻枯唑抗药性菌株和敏感菌株的判断标准:300μg/ml噻枯唑处理下,所测菌株致病的抑制率低于参照菌株ZJ173抑制率的70%时,该菌株为抗药性菌株。依据此抗、感区分标准,共监测到62株抗药性菌株,抗药性菌株在群体中总的频率为12.28%。其中年水稻白叶枯病菌对噻枯唑具有抗药性的菌株出现频率分别为11.21%,20.00%,10.42%。选取7株抗药性菌株和3株敏感菌株,测定了噻枯唑在离体条件下抑制其生长的EC5o值,对敏感菌株的EC5o为2.04-3.43μg/ml(平均值为2.51μg/ml),而对抗性菌株的EC50仅为1.95-3.49μg/ml(平均值为2.78μg/ ml).实验结果表明,田间抗药性菌株和敏感性菌株在离体条件下,对噻枯唑的敏感性无显著性差异。
采用区分剂量法,测定了水稻白叶枯病菌和细菌性条斑病菌对链霉素的抗药性。2008年测定来自云南、四川、江苏、安徽、湖南等省的水稻白叶枯病菌148株和水稻细菌性条斑病菌344株,2009年来自江苏、广东等省的水稻白叶枯病菌96株和水稻细菌性条斑病菌43株,未监测到对链霉素抗性的菌株。只有2007年在来自云南的102个菌株中监测到4株水稻白叶枯病菌对链霉素表现抗药性。监测结果表明,水稻白叶枯病菌和细菌性条斑病菌目前在自然界对链霉素的抗性频率还很低,采用常规生测方法难以检测。
选择了4个野生敏感菌株,分别通过紫外光诱导和药剂驯服获得了水稻细菌性条斑病菌抗链霉素突变体。对敏感菌株和突变体的最低抑制浓度(minimal inhibition concentration, MIC)、EC50值、交互抗性和致病力等方面的比较。链霉素对水稻细菌性条斑病菌野生敏感型菌株的MIC均小于1.6μg /ml,而抗药突变体的MIC都大于800μg/ml,抗药性水平近500倍。以敏感菌株RS105为例,其ECso值为0.20μg/ml,而4个抗药性突变体的ECso范围为9.72-115.66μg/ml,抗性倍数为48-569。抗药性菌株在无药条件下培养10代,抗性稳定,致病力与出发菌株相比没有明显差异。该结果预示水稻细菌性条斑病菌存在着对链霉素的抗药性风险。
【关键词】:
【学位授予单位】:南京农业大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2010【分类号】:S435.111.4【目录】:
摘要7-9ABSTRACT9-11符号及缩略说明表11-12上篇 文献综述12-37 第一章 水稻白叶枯病和水稻细菌性条斑病的流行规律及其防控技术13-21
1 水稻白叶枯病和细菌性条斑病的分布与危害13-14
1.1 水稻白叶枯病的分布与危害13
1.2 细菌性条斑病的分布与危害13-14
2 水稻白叶枯病和水稻细菌性条斑病的症状14-15
2.1 水稻白叶枯病的症状14
2.2 水稻细菌性条斑病的症状14-15
3 水稻白叶枯病和水稻细菌性条斑病的病原物15-16
3.1 水稻白叶枯病和水稻细菌性条斑病的病原物的命名历史15
3.2 水稻白叶枯病和水稻细菌性条斑病的病原物生物学研究15-16
4 水稻白叶枯病和水稻细菌性条斑病的病害循环16-17
4.1 水稻白叶枯病的病害循环16-17
4.2 水稻细菌性条斑病的病害循环17
5 水稻白叶枯病和水稻细菌性条斑病的发病因素17
5.1 品种和生育期17
5.2 气候条件17
5.3 肥水管理17
6 水稻白叶枯病和水稻细菌性条斑病的防治17-19
6.1 加强检疫工作17
6.2 选用抗病品种17-18
6.3 培育无病壮秧18
6.4 加强肥水管理18
6.5 生物防治18
6.6 化学防治18-19
参考文献19-21 第二章 噻枯唑和链霉素杀细菌剂及他们在农业上的应用研究进展21-37
1. 噻枯唑及其研究现状21-26
1.1 噻枯唑的使用历史21
1.2 噻枯唑的应用研究21-24
1.3 噻枯唑对水稻白叶枯病菌的作用机制24
1.4 噻枯唑的抗性监测24-26
1.5 噻枯唑的抗性机理研究进展26
2 链霉素及其研究现状26-30
2.1 链霉素的使用历史26-27
2.2 链霉素的应用研究27-29
2.3 链霉素的作用机制29
2.4 链霉素抗性菌株的出现和抗性监测29-30
2.5 链霉素的抗性机理30
参考文献30-37下篇 研究内容37-69 第一章 年中国七省水稻白叶枯病菌对噻枯唑的抗药性监测39-49
1 材料与方法40-42
1.1 供试药剂40
1.2 供试水稻品种40
1.3 培养基40-41
1.4 水稻白叶枯病菌的采集、分离和保存41
1.5 水稻白叶枯病菌对噻枯唑的活体抗药性监测41
1.6 离体测定噻枯唑对水稻白叶枯病菌抗性菌株和敏感菌株EC50值41-42
2 结果与分析42-46
2.1 水稻白叶枯病菌的分离情况42-43
2.2 田间分离菌株相对抑制率分布频率图及抗药性标准43-45
2.3 水稻白叶枯病菌对噻枯唑的抗药性监测45
2.4 离体测定噻枯唑对水稻白叶枯病菌EC50值的测定45-46
3 讨论46-48
参考文献48-49 第二章 年水稻白叶枯病菌和细菌性条斑病菌对链霉素的抗药性监测49-57
1 材料与方法50-51
1.1 供试药剂50
1.2 培养基50-51
1.3 水稻白叶枯病菌和水稻细菌性条斑病菌的分离51
1.4 区分剂量法测定链霉素对水稻白叶枯病菌和水稻细菌性条斑病菌的抗药性51
2 结果与分析51-53
2.1 2008年和2009年水稻白叶枯病菌和水稻细菌性条斑病菌的分离率51-52
2.2 2008年和2009年水稻白叶枯病菌和水稻细菌性条斑病菌对链霉素的抗药性监测结果52-53
3 讨论53-55
参考文献55-57 第三章 水稻细菌性条斑病菌对链霉素的室内抗药性风险评估57-69
1 材料与方法58-60
1.1 供试药剂58
1.2 供试菌株及培养条件58-59
1.3 抗药突变体的获得59
1.4 链霉素对Xooc及其抗药性的毒力测定59-60
1.5 交互抗性的测定60
1.6 突变体致病力的测定60
2 结果与分析60-62
2.1 诱导得到的菌株60
2.2 出发菌株和抗链霉素突变体的生物学测定60-62
3 讨论62-65
参考文献65-69论文附表69-79攻读学位期间发表的学术论文79-81致谢81-82
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京公网安备74号“新农”牌72%农用硫酸链霉素水稻区受捧
  受近期阴雨、大风等天气影响,不少农户反应,水稻白叶枯病、细菌性条斑病发生严重。而笔者在雷州地区走访了解,使用由成都普惠生物工程...
  受近期阴雨、大风等天气影响,不少农户反应,水稻白叶枯病、细菌性条斑病发生严重。而笔者在雷州地区走访了解,使用由成都普惠生物工程有限公司(下称简称&成都普惠&)生产的&新农&牌72%农用硫酸链霉素种植的水稻长势良好、又粗又壮,丝毫未受上述两种病害侵染。
  雷州东地财吉农业合作社社员林一交种有400亩水稻。他介绍,当地水稻长期处高温高湿环境,大风一起,白叶枯病和细菌性条斑病极易暴发,且蔓延迅速,经常让他措手不及,使用多种杀菌剂均未达到有效防治,让他非常沮丧。三年前,经人推荐,他使用&新农&牌72%农用硫酸链霉素,病害得以迅速控制。从此,他便成了&新农&牌72%农用硫酸链霉素的忠实粉丝,且自从使用该药后后,其水稻每亩产超过1000斤,引得不少周边农户纷纷效仿。
  不仅在水稻区,&新农&牌72%农用硫酸链霉素在瓜菜区和甘蔗区也受到相似追捧。在种瓜菜的北和镇丰源农民专业合作社社员陈炳森看来,&新农&牌72%农用硫酸链霉素是老产品,质量值得信赖,而且性价比高,一壶水才三元使用成本。
  成都普惠营销总监潘文君介绍,广东、海南、广西等南方区多阴雨天,真菌和细菌病害频发。因而,兼具治疗和保护作用的72%农用硫酸链霉素是理想杀菌剂。成都普惠依托总公司长征药业(西南地区最大的抗生素原料药品生产企业)的技术优势,在农用抗生素、生物发酵领域拥有极强研发实力。其生产的&新农&牌72%农用硫酸链霉素使用世界一流独创加工工艺,做出的超细微可溶性粉剂溶解度高,成品类似悬浮剂,粘附性好、易吸收,是72%农用硫酸链霉素中的佼佼者。&&&&& □朱敏
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