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2025 Volume 4 Issue 1
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LI Shaoju, CAI Yongzhan, TANG Lan, et al. Field Efficacy of 41.7% Fluopyram in Controlling Tobacco Root-knot Nematode[J]. PLANT HEALTH AND MEDICINE, 2025, 4(1): 84-92. doi: 10.13718/j.cnki.zwyx.2025.01.011
Citation: LI Shaoju, CAI Yongzhan, TANG Lan, et al. Field Efficacy of 41.7% Fluopyram in Controlling Tobacco Root-knot Nematode[J]. PLANT HEALTH AND MEDICINE, 2025, 4(1): 84-92. doi: 10.13718/j.cnki.zwyx.2025.01.011

Field Efficacy of 41.7% Fluopyram in Controlling Tobacco Root-knot Nematode

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  • Corresponding author: GUO Jianwei
  • Received Date: 30/10/2024
    Available Online: 25/02/2025
  • MSC: S435.72

  • The efficacy of 41.7% flupyramide applied by chemigation and planting station spray was compared to 41.7% flupyramide plus 300 million/mL Bacillus amyloliquefaciens chemigation and traditional 10% thiazole phosphine GR planting station broadcast in this study. Plant height, leaf width, and net profits were measured to screen the pesticides and application methods which can improve both the controlling efficacy of tobacco root knot nematodes and net profits. The results showed that the order of nematode control effectiveness, leaf width, rootlets ratio, and profits after harvesting was as follows: 41.7% flupyramide + 300 million/mL B. amyloliquefaciens chemigation > 41.7% flupyramide chemigation > 41.7% flupyramide planting station spray > 10% thiazole phosphine GR planting station broadcast. The order of plant height is 41.7% flupyramide + 300 million/mL B. amyloliquefaciens chemigation > 41.7% flupyramide planting station spray > 41.7% flupyramide chemigation > 10% thiazole phosphine GR plant station broadcast. In a word, chemigation with 41.7% flupyramide and 300 million/mL B. amyloliquefaciens, as well as chemigation with 41.7% flupyramide, can effectively control nematodes, reduce labor costs, and increase profits.

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通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

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Field Efficacy of 41.7% Fluopyram in Controlling Tobacco Root-knot Nematode

    Corresponding author: GUO Jianwei

Abstract: 

The efficacy of 41.7% flupyramide applied by chemigation and planting station spray was compared to 41.7% flupyramide plus 300 million/mL Bacillus amyloliquefaciens chemigation and traditional 10% thiazole phosphine GR planting station broadcast in this study. Plant height, leaf width, and net profits were measured to screen the pesticides and application methods which can improve both the controlling efficacy of tobacco root knot nematodes and net profits. The results showed that the order of nematode control effectiveness, leaf width, rootlets ratio, and profits after harvesting was as follows: 41.7% flupyramide + 300 million/mL B. amyloliquefaciens chemigation > 41.7% flupyramide chemigation > 41.7% flupyramide planting station spray > 10% thiazole phosphine GR planting station broadcast. The order of plant height is 41.7% flupyramide + 300 million/mL B. amyloliquefaciens chemigation > 41.7% flupyramide planting station spray > 41.7% flupyramide chemigation > 10% thiazole phosphine GR plant station broadcast. In a word, chemigation with 41.7% flupyramide and 300 million/mL B. amyloliquefaciens, as well as chemigation with 41.7% flupyramide, can effectively control nematodes, reduce labor costs, and increase profits.

  • 开放科学(资源服务)标识码(OSID):

  • 全国有23个省(区、市)烤烟种植面积约100万hm2[1],2020年云南省烤烟种植面积39.52万hm2,占全国种植面积的44.5%[2],而云南省烟草种植主要分布于曲靖、昆明、楚雄、昭通、大理、保山、临沧、玉溪东部、红河中北部、文山西北部等地区[3]。云南由于烟草连年种植,1995年左右根结线虫病(Root-knot nematode)发病面积就达2.67万hm2,病株造成烟叶减产30%~50%[4];全国的根结线虫病也已经造成30%~50%的损失,并且危害程度逐年增加[5]。烟草根结线虫病是一种由植物根结线虫(Meloidogyne spp.)为病原物的土壤病害[6],研究表明云南曲靖、昆明、玉溪等烟草主产区的根结线虫种类主要有南方根结线虫、爪哇根结线虫和花生根结线虫等3种,优势种为花生根结线虫[7]。根结线虫除了危害烟草根部以外,其造成的伤口为黑胫病、根黑腐病、镰刀菌根腐病、青枯病等根茎类病害病原菌的入侵提供便利,导致复合侵染[8-9],还会显著影响根内生与根际微生物群落的变异和组装[10-12]

    烟草根结线虫从土壤侵入烟草根系,造成主要吸收水分和营养的须根细胞肿大,掠夺营养,分泌果胶酶、纤维素酶等阻碍伤口愈合,导致植株出现叶缘褪绿变黄,随后变为红褐色;植株生长缓慢、黄化、萎蔫,呈现类似缺水或缺肥的症状,烟农常将其误认为干旱或营养缺乏导致而忽略防治,最后造成不可挽回的损失[13-14]。目前烟草种植区主要防治方法还是农户在烟草移栽的时候,将阿维菌素[15]或噻唑膦[16]撒施到烟塘里面(穴施),防治的安全性、效果及持效期都存在较大的挑战,很多种植户往往防不住而导致较大损失,甚至绝收[17]。目前针对41.7%氟吡菌酰胺对烟草根结线虫的研究也有一些报道,杨再福等研究发现使用41.7% 氟吡菌酰胺悬浮剂0.05~0.07 mL/株,兑水500mL后灌根,对烟草根结线虫病的防效为65.94%~68.27%,显著高于常规药剂(10% 噻唑膦GR)[18-19]。目前杀线虫药剂的施药方式主要有覆膜熏蒸[20]、灌根[21-23]、穴施(窝施)[24]。熏蒸法既能杀灭根结线虫,也能杀灭杂草、真菌、细菌,然而翻耕整地后至少覆膜7 d、揭膜放风3 d,用工多、耗时长;穴施比灌根操作方便、用工少,但灌根效果显著高于穴施。研究表明,移栽时穴施的防效远远高于移栽后15 d、30 d穴施的防效。此外,随着人们对环境及农药安全的担心,目前一些生物制剂也不断涌现[18],如淡紫拟青霉(Paecilomyces lilacinus)[25]、解淀粉芽孢杆菌(Bacillus amyloliquefaciens)、木霉菌TSP-1 (Trichoderma sp.) 等[20]。因此,对烟草根结线虫的新型防控方式及药剂的选用非常重要,本研究旨在探索烟草移栽时41.7% 氟吡菌酰胺药剂随定根水一起灌根相对穴施的防效,以期提升对根结线虫防效的同时减少用工量。

1.   材料与方法
  • 试验地位于云南烟草核心栽培区域曲靖马龙旧县小龙家山,田间土壤为壤土,偏沙性,肥力相对一般,施药前一茬均有线虫发生,田间已经连续种植烟草8年,烟草品种为云烟87。41.7%氟吡菌酰胺悬浮剂、3亿/mL解淀粉芽孢杆菌水剂,拜耳作物科学(中国)有限公司生产;10% 噻唑膦GR,海南力智生物工程有限责任公司生产。

  • 烟苗移栽前整地,设置15个试验小区,每个小区63 m2,3个试验小区作为1个处理,共5个处理,总面积945 m2。4月19日移栽时施药,选择无根结线虫侵染症状及无黑胫病、镰刀菌根腐病、番茄斑萎病毒病等病害症状且长势一致的健康烟苗,移栽时施用根结线虫药剂处理后,正常施肥及用药管理,各处理均不再使用根结线虫防治相关产品。试验处理如表 1

  • 移栽10 d后,调查不同处理的烟苗是否存在叶片黄化、焦叶、萎蔫等症状。

  • 结合田间实际情况,在烟草进入打顶期后根部根结线虫引起的根瘤表现较为明显,本试验选择80 d和125 d(采收结束)调查2次,烟草病害发生情况按《烟草病虫害分级及调查方法》(GB/T23222—2008)进行调查(表 2),结合当地的病害发生特点,主要对烟草根结线虫病进行调查,调查每个小区的发病株数及发病级数。

    计算公式:

    病株率(%)=发病株数/调查总株数×100%

    病情指数=∑(发病株数×该病级代表值)/(调查总株数×最高级代表值)×100

    防治效果(%)=(对照病情指数-处理病情指数)/对照病情指数×100%

  • 移栽施药后80 d,按照5点取样的方法,每点5株进行标记并测量株高及叶片最大宽度,计算平均值和标准差,比较其差异性。移栽施药后142 d,按照80 d时的标记,挖出烟株根系,调查是否有根结、烂根,统计须根百分比(植物水分、营养吸收主要依靠须根)。

  • 将5个处理全部叶片分别按照处理进行分批次采收烘烤,烟秆做好标记,烘烤后分开堆放,最后统一定级后称重,按照烟站收购价进行收益评估,并折算成每公顷的成本与收益。

  • 采用SPSS 17.0和Excel 2010进行统计分析和制图,以“平均数±标准差”表示综合防效,用Duncan多重比较法进行差异显著性检验。

2.   结果与分析
  • 图 1所示,移栽施药10 d后:左边为41.7%氟吡菌酰胺750 mL/hm2灌根的烟苗,其叶片浓绿,无黄化、焦叶、萎蔫症状;右边为穴施10%噻唑膦的烟苗,其叶片黄化,局部叶片干尖及植株较弱。

  • 由田间药效试验结果可知(表 3),药后80 d和药后125 d防效趋势整体一致,由高到低依次为T3、T2、T4、T5,各处理防效比较差异具有统计学意义。其中,T3处理在几个处理中防效最佳,药后80 d和药后125 d的防效分别为82.95%和68.22%。

  • 移栽后80 d,株高由高到低依次为T3、T4、T2、T1和T5,其中T3、T4株高明显高于其他处理,差异具有统计学意义;叶宽由高到低依次为T3、T2、T4、T1和T5,其中T3、T2叶宽明显高于其他处理,差异具有统计学意义(表 4)。烟草采收完后田间调查各处理根系发现,T3根系最好,且须根较多,根系较白(图 2)。须根占根系比由高到低依次为T3、T2、T4、T5和T1。T3须根占比明显高于其他处理,差异具有统计学意义(表 4)。

  • 各处理收益均得到提升,收益增加比例:T3(54.70%)>T2(29.51%)>T4(24.06%)>T5(3.81%)>T1(清水对照)(表 5)。可见根结线虫防治好后,对烟草整体收益均有一定提升,且处理T3提升比例最高,达54.70%。

3.   讨论
  • 研究表明,41.7%氟吡菌酰胺+3亿/mL解淀粉芽孢杆菌混合和41.7%氟吡菌酰胺在烟草移栽时灌根能够有效防治烟草根结线虫,且持效期较长,比农户常用的穴施10%噻唑膦GR防效优异,安全性也较高;其防治效果也优于41.7%氟吡菌酰胺喷塘750 mL/hm2。移栽时灌根优于喷塘,喷塘优于穴施,原因可能如下:首先,灌根处理比喷塘处理的药剂与水混合更均匀,而喷塘处理比穴施后移栽浇定根水的混合效果更佳,也更能均匀地分布到烟草根系,有助于药剂/菌剂的活性和作用范围最大化;其次,根结线虫具有趋水性,灌根处理能将土壤中的线虫诱集到药液作用范围内杀死。这与刘挺等将阿维菌素、2.5亿活孢子/g厚孢轮枝菌颗粒剂穴施、灌根处理烟草的结果是一致的[26]。此外,将药液与水充分混匀作为定根水灌根,相对喷塘、穴施后再浇定根水,能节省大约一半的工时。还有研究表明,烟苗移栽前50 mL土壤中平均二龄期根结线虫数量为8.4条,移栽后6 d就能检测到根结线虫二龄期幼虫,9~12 d达到一个侵染高峰[28]。因此,农业上采用41.7%氟吡菌酰胺+3亿/mL解淀粉芽孢杆菌和41.7%氟吡菌酰胺混匀作为定根水灌根替代穴施10%噻唑膦GR,避免噻唑膦用药量增加,更符合国家农药零增长策略[29]。长期施用化肥农药对土壤生物多样性构成了严重威胁,生物防治可有效减少对农田生物和环境的影响[30],且通过3亿/mL解淀粉芽孢杆菌的加入,有效改善烟区连作障碍,提升根系健康,也能为农户线虫防治提供新的用药选择。

    此外,41.7%氟吡菌酰胺+3亿/mL解淀粉芽孢杆菌处理在烟草叶宽、株高、须根比率上均有优良表现,原因可能是灌根处理能更有效地防治根结线虫病,间接促进了烟草的生长,兼之采后烟业净收益提高,在实际应用中具有更广阔的应用前景和推广价值。

    研究表明,针对烟草根结线虫种群密度的增大,土壤真菌种类更加丰富,子囊菌门的相对丰度有所增加[31];镰刀菌属病原菌可能与烟草根结线虫的发生有关,青霉属、粗糙孔菌属病原菌均具有腐生菌功能,对纤维素具有明显降解作用[32],这势必导致烟草各种次生病害的发生。41.7% 氟吡菌酰胺作为SDHI类比较新颖的化合物,目前登记用于白粉病和根结线虫病的防治。还有研究表明,氟吡菌酰胺可以控制土传性病原真菌核盘菌(Sclerotinia sclerotiorum)[33]及气传性的病原真菌灰葡萄孢菌[34]、链格孢菌[35]、烟草叶斑病菌(Stagonosporopsis sp.)[36],意味着氟吡菌酰胺不仅可以控制线虫,还可能有助于控制烟草白粉病、赤星病、叶斑病、灰霉病。此外,氟吡菌酰还能够提高辣椒根际溶磷、固氮细菌的丰度促进辣椒生长[37]。因此,该药对烟草根结线虫病、白粉病、赤星病、叶斑病、灰霉病,甚至对黑胫病、镰刀菌根腐病的防效及促进生长机制有待进一步系统研究。

4.   结论
  • 41.7%氟吡菌酰胺750 mL/hm2、41.7%氟吡菌酰胺+3亿/mL解淀粉芽孢杆菌移栽时以每株烟苗3 L药液灌根,对烟草根结线虫的防治效果优于41.7%氟吡菌酰胺喷塘、10%噻唑膦穴施,还能促进叶宽、株高、须根百分比;经过投入、收益核算,净收益也高于41.7%氟吡菌酰胺喷塘、10%噻唑膦穴施。该施药方式操作方便,减少农户工时,具有广阔的应用前景和推广价值。

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