Новые данные по сохранности возбудителей болезней томата после перезимовки

Автор: Попов С.Я., Смирнов А.Н.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Микология и фитопатология

Статья в выпуске: 3 т.59, 2024 года.

Бесплатный доступ

Томат ( Solanum lycopersicum L.), который широко выращивается в мире и в России, поражается различными возбудителями грибных и грибоподобных заболеваний. В качестве основного источника инфекции обычно рассматривают почву, содержащую патогены в пахотном слое или на инфицированных остатках растений. Хотя известно, что продолжительность жизни возбудителей болезней в природных условиях разная, точные сведения о выживании инфекционных агентов после перезимовки достаточно скудны. В настоящей работе впервые доказано выживание патогенов ряда сортов и гибридов томата, используемых для выращивания в личных подсобных хозяйствах, во время перезимовки на шпалерах и подвязочном материале. Мы оценили сохранность возбудителей болезней томата на шпалерах к растениям после перезимовки под открытым небом в течение одного года и двух лет. Полевые исследования проводили на участке СНТ «Агроном» РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (Тверская обл., Кимрский р-н, вблизи р. Дубна), где в вегетационный сезон 2021 года на посадках томата (примерно 50 растений) отмечалось сильное поражение растений болезнями. Выращивали 9 сортов и гибридов томата: Сибирский скороспелый, Де Барао, Демидов, Клуша, Малиновое пламя F1, Пламя F1, Тасманский шоколад, Для внучат F1, Джекпот F1. Шпалеры (сухие стебли мискантуса и деревянные рейки вместе с прикрепленными к ним отрезками шпагата), высвободившиеся после уборки урожая томата, размещали под открытым небом с середины августа 2021 года до 18 июля 2023 года. После перезимовки при одном и двух годах хранения часть шпалер с подвязочным и скрепляющим материалом отбирали для лабораторного анализа на присутствие возбудителей болезней томата. Для микроскопического анализа использовали соскобы и смывы со шпалер, отрезков шпагата как подвязочного материала, скотча и изоленты, скрепляющих шпалеры (микроскоп Ломо Микмед 6, ООО «ЛОМО-Микросистемы», Россия, с цифровой камерой Digital Camera for Microscop DCM 900 USB 2.0). После годичного хранения шпалер и подвязочного материала под открытым небом на них были обнаружены жизнеспособные формы возбудителей бурой пятнистости Cladosporium fulvum Cooke, белой пятнистости Septoria lycopersici Speg., альтернариоза Alternaria alternata Sorauer, фитофтороза (ооспоры) Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, плесневые грибы Chaetomium globosum Kunze и Aspergillus Micheli, а также представители родов Fusarium Link, Phoma (Saccardo) и Helminthosporium Link. Данные о сохранности возбудителей на шпалерном материале получены нами впервые. При этом отметим, что за указанный период выпало около 690 мм осадков, а минимальная зимняя температура достигала -25 °C. Через 2 года хранения под открытым небом на аналогичных шпалерах были обнаружены конидии Cladosporium fulvum на всех 14 образцах подпор. И только на двух образцах этой партии шпалер выявлены единичные ооспоры Phytophthora infestans . Все конидии и ооспоры выглядели жизнеспособными. Также отметим, что за двухгодичный период выпало около 1400 мм осадков, а минимальная зимняя температура достигала -27 °C. Таким образом, наши наблюдения свидетельствуют об успешной массовой перезимовке и годичной сохранности на шпалерах и подвязочном материале девяти основных возбудителей заболеваний томата, а также о сохранности двух из них при двухлетнем хранении с перезимовками. Полученные впервые экспериментальные данные о сохранении инфекции на шпалерах и подвязочных материалах важны для понимания и разработки рекомендаций по подготовке и выращиванию различных сортов и профилактике заражения ею томата в условиях Тверской и Московской областей, а также в других регионах со схожими агроклиматическими условиями. В рамках практической значимости исследования необходимо дать рекомендацию непременно осуществлять уничтожение шпалер с подвязочным материалом после уборки урожая томата либо тщательно их дезинфицировать.

Еще

Томат, сорта, гибриды, болезни томата, cladosporium fulvum, septoria lycopersici, alternaria alternata, phytophthora infestans, chaetomium globosum, aspergillus, fusarium, phoma, helminthosporium, перезимовка, шпалеры, подвязочный материал

Короткий адрес: https://sciup.org/142242462

IDR: 142242462   |   УДК: 635.64:632.4:632.93   |   DOI: 10.15389/agrobiology.2024.3.561rus

New data on the survival of tomato pathogens after overwintering

Tomato ( Solanum lycopersicum L.) is affected by various pathogens of fungal and fungal-like diseases. Soil containing pathogens in the arable layer or on infected plant residue is usually considered the main source of infection. Although it is known that the survival time of plant pathogens in natural conditions differs, precise information on the degree of survival after overwintering on trellises and garter materials is rather scarce. In this work, the overwintering survival of pathogens on trellises and garter materials used for cultivation of a number of tomato varieties and hybrids has been proven for the first time. The survival of tomato pathogens after overwintering and storage in the open air for one year and two years was assessed. Field research was carried out at the site of the Garden non profit partnership «Agronom», created by employees of the Moscow Timiryazev Agricultural Academy and located near the Dubna River in the Kimry district of the Tver region, where in the growing season of 2021 year on a tomato plantation of 50 plants, diseases at significant level were noted. The trellises (dry miskantus stems and wooden slats with pieces of twine attached to them) released after the tomato harvest were placed in the open air from August 2021 to July 18, 2023. After a year and two years of overwintering, some of its were taken as samples for laboratory analysis. For microscopic analysis, scrapings and washes were used from the trellises, sections of twine as a garter material, adhesive tape and electrical tape fastening the trellises. After a year storage of trellises and garter material in the open air,, viable propagules of tomato leaf mold agent Cladosporium fulvum Cooke, septoria leaf spot agent Septoria lycopersici Speg., early blight agent Alternaria alternata Sorauer, oospores of late blight agent Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, molds Chaetomium globosum Kunze and Aspergillus Micheli, as well as agents from genera Fusarium Link, Phoma (Saccardo) and Helminthosporium Link were detected. It should be noted that during this period, about 690 mm of precipitation fell, and the ninimum winter temperature reached -25 °C. After two year storage in the open air at analogical trellises Cladosporium fulvum conidia were found on all 14 trellises, and only two trellises revealed single oospores of Phytophthora infestans . All detected conidia and oospores looked viable. It should also be noted that during this two year period, about 1,400 mm of precipitation fell, and the minimum winter temperature reached -27 °C. Thus, our observations indicate successful mass overwintering and one-year preservation of 9 tomato pathogens on trellis and garter material, as well as two-year overwintering and preservation of 2 of them. The experimental data obtained on the persistence of infection on trellises and garters are important for understanding and developing recommendations for the preparation and cultivation of various varieties and the prevention of tomato infection in the Tver and Moscow regions, as well as in other regions with similar agroclimatic conditions. Within the framework of the practical significance of the study, it is necessary to give a recommendation to destroy trellises with garter material after harvesting tomatoes or to thoroughly disinfect them.

Еще

Список литературы Новые данные по сохранности возбудителей болезней томата после перезимовки

  • Chaerani R., Voorrips R.E. Tomato early blight (Alternaria solani): the pathogen, genetics, and breeding for resistance. Journal of General Plant Pathology , 72: 335 347 (doi: 10.1007/s10327 006 0299 3).
  • Fry W.E., Birch P.R.J., Judelson H.S., Gr Grünwald N.J., Danies G., Everts K.L., Gevens A.J., Gugino B.K., Johnson D.A., Johnson S.B., McGrath M.T., Myers K.L., Ristaino J.B., Rob- erts P.D., Secor G., Smart C.D. Five reasons to consider Phytophthora infestans a reemerging pathogen. Phytopathology , 2015, 105(7): 966 981 (doi: 10.1094/PHYTO 01 15 0005 FI).
  • Saville A.C., Martin M.D., Ristaino J B. Historic late blight outbreaks caused by a widespread dominant lineage of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary. PloS ONE , 11(12): e0168381 (doi: 10.1371/journal.pone.
  • Кирай З., Клемент З., Шоймоши Ф., Вереш Й. Методы фитопатологии /Под ред. М.В. Горленко. М., 1974.
  • Тарр С. Основы патологии растений. М.,
  • Защита растений от болезней /Под ред. В.А. Шкаликова. М.,
  • Дьяков Ю.Т., Еланский С.Н. Общая фитопатология. 2023. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/511315. Без даты.
  • Защита растений в устойчивых системах землепользования. Книга 1 /Под ред. Д. Шпаара. Торжок, 2003.
  • Turkensteen L. J., Flier W.G., Wanningen R., Mulder A. Production, survival and infectivity of oospores of Phytophthora infestans. Plant Pathology , 49(6): 688 696 (doi: 10.1046/j.13653059.2000.00515.x).
  • Drenth A., Janssen E.M., Govers F. Formation and survival of oospores of Phytophthora in-festans under natural conditions. Plant Pathology , 1995, 44( 86 94 (doi: 10.1111/j.13653059.1995.tb02719.x
  • Kuznetsova M.A., Ulanova T.I., Rogozhin A.N., Smetanina T.I., Filippov A.V. Role of oospores in the overwintering and year on year development of the late blight pathogen on tomato and potato. PPO Special Report 2010, 14: 223 230.
  • Basu P.K. Existence of chlamydospores of Alternaria porri f. sp. solani as overwintering propagules in soil. Phytopathology , 1971, 61: 1347 1350 (doi: 10.1094/Phyto 61 1347).
  • Экологизированная защита растений в овощеводстве, садоводстве и виноградарстве. Книга 1 Под ред. Д. Шпаара. СПб Пушкин, 2005.
  • Satou M., Shizonaki T., Nishi K., Kubota M. Leaf mold tomato caused by races 4 and 4.11 of Passalora fulva in Japan. Journal of General Plant Pathology , 2005, 71: 436 437 (doi: 10.1007/s10327 005 0223 2
  • Oliver R.P., Henricot B., Segers G. Cladosporium fulvum, cause of leaf mould of tomato. In: Fungal pathology /J.W. Kronstad ( Springer Dordrecht, 2000: 65 91 doi: 10.1007/97894015 9546 9_3
  • Cause, symptoms and spread of tomato leaf mould. Режим доступа: https://horticulture.ahdb.org.uk/know ledge library/cause symptoms spread tomato leaf mould. Без даты.
  • Iida Y., van ̒t Hof P Beenen H., Mesarich C., Kubota M., Ster giopoulos I., R. Mehrabi, Notsu A., Shinohara M. Bahkali A. Abdd Elsalam A.A. Collemare J. De Wit P.J.G.M Novel mutations detected in avirulence genes overcoming tomato Cf resistance genes in isolates of a Japanese population of Cladosporium fulvum PLoS ONE, 2015, 10(4): e0123271 (doi: 10.1371/journal.pone.0123271
  • Novak A., Ćosiosić J., Vrande Vrandečiić K., JurkoviJurković D.D., Plavec J.J., Kri Križanac I. Characterization of tomato leaf mould pathogen, Passalora fulva , in Croatia. Journal of Plant Diseases and Protection , 2021, 128: 1041 1049 (doi: 10.1007/s41348 020 00419 6
  • Sudermann M.A., McGilp L., Vogel G., Regnier M., Jaramillo A.R., Smart C.D. The d iversity of Passalora fulva isolates collected from tomato plants in U.S. high tunnels. Phytopathology , 2022, 112 (6): 1350 1360 (doi: 10.1094/PHYTO 06 21 0244 R
  • Попов С.Я. Принципы ограничения численности и вредоносности членистоногих вредителей на основе учета их жизненных стратегий. Агрохимия , 1: 74 90.
  • Игнатов А.Н., Кошкин Е.И., Андреева И.В., Гусейнов Г.Г., Гусейнов К.Г., Джалилов Ф.С. У. Влияние глобальных и зменений климата на фитопатогены и развитие болезней растений. Агрохимия , 2020, 12: 81 96 ( doi: 10.31857/S0002188120120042
  • Попов С Я., Дмитриева С В. Фенология яблонного цветоеда , Anthonomus pomorum (L.) C oleoptera, C urculionidae ), на яблоне в Москве на фоне глобального потепления. Энтомологическое обозрение , 2022, 101(4): 675 690 (doi: 10.31857/S0367144522040013).
  • Смирнов А.Н., Кузнецов С.А. Фитофтороз томата. Защита и карантин растений , 2006, 3: 20 23.
  • Золфагари А., Антоненко В.В., Зайцев Д.В., Игнатенкова А.А., Мамонов А.Г., Пенкин Р.В., Поштаренко А.Ю., Смирнов А.Н. Фитофтороз и альтернариоз картофеля и томата при аномальных погодных условиях в Московской области. Защита и карантин растений , 2011, 12: 40 42.
  • Hu erta Arredondo I A. Evaluation of oospore production, metalaxyl sensitivity and forecast based fungicide applications for the management of Phytophthora infestans on tomato in Pennsylvania. Master Thesis. The Pennsylvania State University Pennsylvania, 2014.
Еще