🔹

Об этом команда исследователей из Национальной ключевой лаборатории зеленых пестицидов, Колледж защиты растений, Южно-Китайский сельскохозяйственный университет, Гуанчжоу, сообщает в статье, опубликованной в журнале Insects 2023 на портале MDPI.

«Капустная блошка (CFB; Phyllotreta striolata (Fab.), является основным вредителем крестоцветных растений во всем мире, а в Южном Китае вредитель наносит катастрофический ущерб с 1990 года для крестоцветных листовых овощей, таких как китайская цветная капуста, - пишут авторы. - Капустная блошка обладает высокой устойчивостью к стрессам окружающей среды, включая химические пестициды, и продолевает фитоиммунитет, проявляемый системой глюкозинолат-мирозиназы, так называемой «горчично-масляной бомбой», у крестоцветных.

Жизненный цикл вредителя включает четыре стадии: яйцо, личинка, куколка (под землей) и взрослая особь (над землей). Личинки заражают корни растений и семенные почки, что приводит к плохой всхожести, в то время как взрослые особи питаются листьями, снижая урожайность и качество овощей. 

На практике предпочтительнее бороться со взрослыми особями, поскольку личинки скрытны. Однако взрослые особи обладают сильной толерантностью к химическим пестицидам.

В Китае зарегистрировано около тридцати пестицидов против капустной блошки (отдельных и смешанных), по состоянию на 2 июня 2023 г.), но наиболее распространенные инсектициды, такие как фосфорорганические соединения, пиретроиды и неоникотиноиды, имеют эффективность контроля только <85%, согласно нашей оценке. Следовательно, для контроля требуется большее использование пестицидов, что приводит к проблемам с безопасностью пищевых продуктов и загрязнением окружающей среды.

Поэтому разработка устойчивых стратегий с использованием агентов биологической борьбы имеет огромное практическое значение. Потенциал энтомопатогенных нематод, грибов, бактерий и паразитоидов был тщательно исследован в лабораторных масштабах. 

Среди них энтомопатогенные грибы, такие как M. anisopliae и Beauveria bassiana, заслуживают особого внимания, так как колонизируют ризосферу и способствуют росту растений, продемонстрировали эффективность в борьбе с подземными и надземными вредителями по всему миру. 

Грибные конидии готовят в различных составах, включая гранулы, пылевидный порошок, смачивающийся порошок, масляную суспензию и масляно-дисперсную суспензию для борьбы с подземными и лиственными вредителями посредством обработки почвы или опрыскивания.

В этом исследовании мы стремились проверить потенциал гранулирования семян с конидиями M. anisopliae и состава смеси M. anisopliae с инсектоакаридицом хлорфенапиром (Chl) для контроля капустной блошки. 

В предварительных тестах для влияния инсектицидов на прорастание конидий Ma и рост мицелия использовали девять химических инсектицидов технического класса: 97% хлорфенапир (Chl) и 97% толфенпирад; 97% динотефуран, 70% эмамектинбензоат, 97% диафентиурон и 96% ацетамиприд; и 99% пиридабена, 95% ротенона и 97% тиаметоксама.

Данные показали, что диафентиурон, динотефуран, пиридабен, ротенон и толфенпирад оказывали побочное действие на прорастание маконидий и рост мицелия. 

Однако другие четыре химических вещества, ацетамиприд, хлорфенапир, эмамектинбензоат и тиаметоксам, не снижали прорастание конидий и рост мицелия, среди которых Chl показал наилучшую биобезопасность по отношению к Ма. Таким образом, Chl был выбран для приготовления состава смеси с Ma.

Впервые в нашем исследовании изучалось гранулирование семян смесью инсектицида с M.anisopliae для контроля капустной блошки. 

Обычно для обработки семян требуются системные инсектициды, такие как неоникотиноиды. Было показано, что фипронил более эффективен при обработке семян, чем тиаметоксам, против CFB, однако фипронил и некоторые неоникотиноиды запрещены или разрешены только для ограниченного применения в большинстве регионов мира. 

Крестоцветные растения, особенно Brassica spp., имеют мелкие семена, что ограничивает содержание лекарственного средства в обычном покрытии семян и соответственно влияет на эффективность контроля. 

Биогранулирование может увеличить нагрузку препарата на поверхность семян, вмещая достаточное количество конидий для колонизации Ма и образуя защитную сферу для почек и корней. Как видно из симптомов микоза, продемонстрированных в лабораторных опытах, Ma может инфицировать личинки CFB при попадании в сферу гриба, тем самым предотвращая заражение.

Состав 20% Ma-Chl WP был признан наилучшим, потому что такое соотношение Ma/Chl показало эффективный контроль - 93,33% смертности в лабораторных испытаниях и 61,3% контрольной эффективности в полевых испытаниях на 7-й день после обработки, кроме того, это соотношение имеет меньшую стоимость и дозировку а.и.

В полевых испытаниях было замечено, что гранулирование семян с Ма снижает уровень повреждения листьев, что свидетельствует о том, что взрослые особи капустной блошки тоже контролируются, хотя и не вступают в непосредственный контакт с Ма. Этот эффект может быть связан с эффективностью Ма против подземных личинок, куколок и гибели яиц, что, как следствие, снижает плотность взрослых особей. Другая причина в том, что взрослые особи заражены Ма, так как в поле нашли несколько заплесневелых мертвых особей. 

Важно, что у энтомопатогенных грибов, используемых для биологической борьбы, часто существуют мультипитательные взаимодействия. M. anisopliae колонизирует ризосферу растений, способствуя лучшему питанию и росту, распределению аминокислот и продуцированию полезным вторичных веществ. 

В совокупности настоящее исследование дает достаточные экспериментальные доказательства того, что Ма можно использовать для обработки семян путем гранулирования для контроля CFB».

По статье группы авторов (Вэй Чен, Вэньцзин Юань, Ренкун Хе, Синьхуа Пу, Цюнбо Ху, Куньфан Венг), опубликованной на портале www.mdpi.com.

Фото принадлежит группе авторов (Вэй Чен, Вэньцзин Юань, Ренкун Хе, Синьхуа Пу, Цюнбо Ху, Куньфан Венг) и опубликовано на портале www.mdpi.com. На фото вы видите здоровых и больных насекомых, пораженных колониями гриба. 

Оригинал статьи на AgroXXI.ru