Картофельная цистовая нематода
Эта статья включает список общих ссылок , но в ней отсутствуют достаточные соответствующие встроенные цитаты . ( Март 2013 г. ) |
Картофельная нематода (угорь) | |
---|---|
Цисты нематод на корнях картофеля | |
Научная классификация | |
Домен: | Эукариоты |
Королевство: | животное |
Тип: | Нематоды |
Сорт: | Во второй половине |
Заказ: | Тиленчида |
Семья: | гетеродериды |
Подсемейство: | Гетеродерины |
Род: | воздухоплаватель Skarbilovich, 1959 |
Разновидность | |
Картофельные корневые нематоды или картофельные цистообразующие нематоды ( PCN длиной 1 мм, ) — это круглые черви принадлежащие к роду Globodera , который включает около 12 видов. Они живут на корнях растений семейства пасленовых , таких как картофель и томаты . ПХН вызывают задержку роста, а при очень высокой плотности населения – повреждение корней и раннее старение растений. Нематода не является аборигеном Европы, а происходит из Анд. Поля свободны от PCN до тех пор, пока не произойдет занос, после чего на сельскохозяйственных угодьях возникают типичные пятна или «горячие точки». Эти пятна могут стать полноценным заражением поля, если их не остановить. Снижение урожайности может достигать в среднем до 60% при высокой плотности населения.
Биология и жизненный цикл
[ редактировать ]Яйца вылупляются в присутствии соланоэклепина А , вещества, выделяемого корнями растений-хозяев, также известного как корневые экссудаты. Нематоды вылупляются, когда превращаются в молодь второй стадии (J2). На этом этапе нематоды J2 находят клетки-хозяева, которыми можно питаться. Нематоды картофельных цист являются эндопаразитами, то есть они полностью проникают в корень для питания. Доступ к клеткам корня осуществляется путем прокалывания клеточной стенки стилетом нематоды. После того, как питательная трубка установлена, синцитий начинает формироваться за счет разрушения нескольких клеточных стенок, прилегающих друг к другу. Нематоды J2 продолжают питаться до тех пор, пока не вырастут в молодь третьей стадии (J3), затем в молодь четвертой стадии (J4) и, наконец, не достигнут взрослой стадии. Форма самок J3 начинает больше напоминать мешочек, когда самка превращается в нематоду J4. На стадии J4 тело самки нематоды лежит вне корня, а головка остается внутри клетки. На этом этапе нематоды-самцы снова становятся подвижными и затем могут оплодотворять нематод-самок, что приводит к развитию эмбрионов внутри тела самки. После оплодотворения самка умирает и оставляет защитную кисту, содержащую 200-500 яиц. [ 1 ] Как только цисты отделяются от первоначальных хозяев, они остаются в почве до тех пор, пока не найдут другого подходящего хозяина, снова начав цикл. Цистные нематоды моноцикличны, поскольку имеют один жизненный цикл за сезон. Нематоды картофельных цист можно обнаружить по их неравномерному распространению в поле. Специфическое распространение обусловлено ограниченным распространением этих нематод. Большинство нематод картофельных цист не мигрируют очень далеко по полю из-за особенностей их питания. [ 2 ] Как восприимчивые, так и устойчивые сорта картофеля будут страдать от задержки роста при низкой и средней плотности популяций. При очень высокой плотности населения произойдет механическое повреждение корневой системы. [ 3 ] Женские особи разбухают и появляются в виде кист на поверхности корней, каждая из которых содержит до 400 яиц. В умеренных зонах происходит только одно поколение в год. В странах Средиземноморья иногда сообщается о втором поколении. Цисты затем можно обнаружить и на кожице клубней. Каждый год без хозяина вылупляется определенная часть яиц (спонтанное вылупление). Яйца могут сохраняться внутри этих цист до 20 лет. [ нужна ссылка ]
Борьба с вредителями
[ редактировать ]Скорость распространения нематод с поля на поле можно снизить, очистив оборудование от возможно зараженной почвы перед сменой местоположения и используя только сертифицированные семенные клубни, не содержащие ПХН. Если возможно, попросите семенной картофель, выращенный на полях, которые были объявлены свободными от картофельной нематоды. Можно использовать пестициды , но они не избавят поле от нематод. Они повысят урожайность и будут прибыльными только при высокой плотности населения, когда финансовая прибыль от дополнительного урожая превысит затраты на применение пестицидов. Севооборот с интервалом не менее 6 лет между посадкой восприимчивой культуры является эффективным средством снижения плотности популяции нематод до уровня ниже порога повреждения. Однако лучший способ борьбы с картофельными нематодами – это использование (частично) устойчивых сортов картофеля. За последние 10 лет [ когда? ] Был разработан ряд сортов, которые могут удерживать оба вида картофельных цистообразующих нематод ниже порога повреждения и обнаружения без использования пестицидов. Другие методы борьбы с вредителями включают нематициды, такие как фостиазат (Нематорин), алдикарб (Темик), оксамил (Видат) и флуопирам, которые вносятся в почву. [ 4 ] [ 5 ] Уровень токсичности важно учитывать при применении и зависит от производителя и конкретных инструкций по применению. Использование сертифицированных семян, свободных от болезней, также гарантирует отсутствие нематод кисты картофеля из-за посадки инфицированных клубней. Тестирование почвы на наличие картофельных нематод также имеет решающее значение для отслеживания распространенности нематод. Контроль количества нематод позволяет предотвратить эпидемию. была обнаружена устойчивость к картофельной нематоде Наконец, у Solanum acaule . [ 4 ] Обратной стороной является то, что Solanum acaule — это дикий вид картофеля , содержащий высокое содержание гликоалкалоидов, что делает его токсичным для потребителей.
Важность
[ редактировать ]Нематоды картофельных цист способны вызывать крупномасштабные разрушения сельскохозяйственных культур из-за огромного количества эмбрионов нематод в каждой цисте. На многих континентах мира, таких как Австралия, Северная Америка, Азия, Европа и Африка, наблюдалось множество эпидемий картофельных нематод, которые продолжают сохраняться из года в год. [ 6 ] Картофельные цистообразующие нематоды имеют экономическое значение, поскольку могут существенно снизить урожайность сельскохозяйственных культур. Globodera pallida может вызвать 80% потерю урожая на картофельном поле, если ее не лечить. [ 7 ] В более глобальном масштабе австралийская картофельная промышленность приносит около 500 миллионов австралийских долларов в год, что соответствует 340 миллионам долларов США. [ 6 ] [ 8 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Эль-Лисси, Усама. «Искоренение картофельной кистозной нематоды в Айдахо» (PDF) . Министерство сельского хозяйства США . АПИС. Архивировано (PDF) из оригинала 22 апреля 2021 года . Проверено 11 декабря 2019 г.
- ^ «Картофельная нематода» . Сельское хозяйство Виктория . Архивировано из оригинала 2 декабря 2019 года . Проверено 11 декабря 2019 г.
- ^ Сейнхорст, Дж. Виллем (1986). «Агрономические аспекты заражения картофельной нематодой» . Цистозные нематоды . Серия НАТО ASI. Спрингер. стр. 211–227. дои : 10.1007/978-1-4613-2251-1_12 . ISBN 9781461322511 . Архивировано из оригинала 13 ноября 2021 г. Проверено 13 октября 2020 г.
- ^ Jump up to: а б Мюньери, Дидье; Филлипс, Марк. «Картофельная нематода».
{{cite journal}}
: Для цитирования журнала требуется|journal=
( помощь ) - ^ Эллисон, Ричард (8 февраля 2021 г.). «5 советов по использованию Нематорина для борьбы с нематодами на огороде» . Фермерский еженедельник . Проверено 11 июля 2023 г.
- ^ Jump up to: а б Ходда, М; Кук, округ Колумбия (2009). «Экономический эффект от неограниченного распространения картофельных нематод в Австралии» . Фитопатология . 99 (12): 1387–93. дои : 10.1094/PHYTO-99-12-1387 . ПМИД 19900005 .
- ^ Эванс-Голднер, Линн. «Бледная цистная нематода» . Министерство сельского хозяйства США . АПИС. Архивировано из оригинала 27 августа 2019 года . Проверено 11 декабря 2019 г.
- ^ Блэкет, Марк Дж.; Агарвал, Арати; Вайнер, Джон; Триска, Мэгги Д.; Рентон, Майкл; Эдвардс, Жаклин (2019). «Молекулярная оценка интродукции и распространения картофельной нематоды Globodera rostochiensis в Виктории, Австралия» . Фитопатология . 109 (4). Американское фитопатологическое общество: 659–669. дои : 10.1094/PHYTO-06-18-0206-R . ПМИД 30256186 .