枣叶黑斑病分级防控的喷施参数优化及关键生理指标关联性研究

《Frontiers in Plant Science》:Optimization of pesticide spray parameters and analysis of key physiological indicators for control efficiency against jujube leaf black spot

【字体: 时间:2026年02月05日 来源:Frontiers in Plant Science 4.8

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  本研究系统探讨了不同喷施距离(0.6/0.9/1.2 m)与角度(0°/20°/40°)对枣叶黑斑病(病原:Alternaria alternata)分级(0~4级)防控效果及叶片生理响应的调控机制。结果表明,优化喷施参数可显著提升43%氟吡菌酰胺·戊唑醇悬浮剂(Fluopyram + Tebuconazole SC)的防控效率(最高达99.75%),并发现防控效率与可溶性糖(SS)、超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)及苯丙氨酸解氨酶(PAL)活性呈显著正相关,其中SOD与POD是评价药剂生理影响的关键指标。研究为枣树病害绿色精准防控提供了理论依据与技术支撑。

  

1 引言

枣叶黑斑病由链格孢菌(Alternaria alternata)侵染引起,主要危害枣树叶片,发病初期叶背出现散生黑斑,后期扩展为圆形或不规则病斑,严重时导致叶片卷曲早落,影响枣果产量与品质。病原菌通过气孔直接侵入,田间潜育期2~3天,病斑形成后3~4天产生分生孢子,通过气流和雨水飞溅传播,造成多次再侵染。传统农药喷施存在利用率低、环境污染等问题,精准喷施技术通过调控喷施距离与角度,可实现按需施药,提升农药利用效率。

2 材料与方法

试验以‘冬枣’黑斑病叶片为材料,于2024年8月病害盛发期进行标记与药剂处理。使用43%氟吡菌酰胺·戊唑醇悬浮剂(2500倍稀释液),设置喷施距离(0.6 m、0.9 m、1.2 m)与角度(0°、20°、40°)共9个处理组合,以清水为对照。通过计算病斑面积百分比变化评估防控效率,并测定叶片丙二醛(MDA)含量、可溶性糖(SS)含量及超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)、苯丙氨酸解氨酶(PAL)活性等生理指标。

3 结果与分析

3.1 分级防控效果
喷施参数对不同病情等级叶片的防控效率影响显著(p<0.05)。0级(预防)最佳参数为0.9 m、0°(防控效率97.15%);1级为1.2 m、0°(99.75%);2级为0.6 m、40°(99.38%);3级为0.6 m、20°(99.44%);4级为0.9 m、40°(99.52%)。
3.2 生理指标响应
药剂处理显著影响叶片生理状态:
  • MDA含量:喷施角度为20°时,MDA含量随距离增加呈先升后降趋势,表明中等角度可能加剧膜脂过氧化。
  • SS含量:0.9 m、0°处理下SS含量最高,较0级相对提升13.25%~31.79%,说明该参数促进渗透调节物质积累。
  • 抗氧化酶活性:SOD与POD活性在0.6 m、40°处理下最高,且与防控效率呈极显著正相关(p<0.01);CAT活性在病情1级时最高,随病情加重而下降;PAL活性在0.9 m、0°处理下最突出,表明苯丙烷代谢途径被激活。
3.3 相关性及主成分分析
防控效率与SS、SOD、POD、PAL呈显著正相关,与MDA、CAT无显著关联。主成分分析显示,SOD与POD对第一主成分(贡献率73.4%)载荷最高,是评价药剂生理影响的核心指标。

4 讨论

优化喷施参数可通过调节药剂沉积分布与叶片生理响应协同提升防控效果。氟吡菌酰胺抑制病原菌线粒体呼吸链电子传递,戊唑醇干扰麦角甾醇合成,二者复配具有多靶点协同作用。适宜参数(如0.9 m、0°)能增强SOD、POD活性,减轻氧化损伤,同时促进SS积累与PAL介导的抗病物质合成。而过度喷施(如20°角度)可能抑制酶活性,加剧代谢紊乱。研究为分级精准施药提供了生理学依据,但喷施时间等参数仍需进一步优化。

5 结论

本研究明确了枣叶黑斑病分级防控的最佳喷施参数,并筛选出SOD与POD作为关键生理评价指标。通过耦合喷施优化与生理调控,可减少农药用量,提升防控效率,推动枣树病害绿色防控技术发展。
(注:以上内容严格依据原文数据与结论缩编,未添加未提及信息。)
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