草坪褐斑病病原鉴定研究进展
张爱萍
(东营职业学院农业工程系 ,山东,东营 257091)
草坪褐斑病( Rhizoctonia solani) 是发生在草坪上的一类重要的土传真菌病害。该病害在我国冷、暖季型草坪上普遍发生,且对草坪的生长和发育危害严重,甚至有的年份对草坪造成毁灭性危害。草坪业在我国是新兴的发展产业,在草坪的建植与养护管理中,经常由于大量的异地调种、长期大面积种植单一草种、高肥水的养护等原因,人为地造成多种重要病害的发生,其发展和蔓延的速度非常快,对草坪的破坏极大。我国的草坪业起步较晚,草坪褐斑病的研究更少(商鸿生和吕学农,1996;钱振官等,2003;严巍等,2003;张敬泽和商鸿生,2003)。因此了解病原真菌的种类构成对有效防治草坪褐斑病有十分重要的意义。
一、病原
草坪褐斑病是由丝核菌属(Rhizoctonia)真菌侵染引起的,该菌菌丝初期无色,后变淡褐色,呈近直角分枝,分枝处缢缩,其附近形成膈膜。初生菌丝较细,老熟后常形成粗壮的念珠状菌丝。菌丝顶端细胞多核,易形成菌核。菌核直径大小为0.1~5.Omm,初期白色,后红褐色至黑色,紧密,粗糙,形状不规则。不产生无性孢子。丝核菌寄主范围很广,可侵染草地早熟禾、粗茎早熟禾、紫羊茅、细叶羊茅、高羊茅、多年生黑麦草、细弱剪股颖、狗牙根等250余种禾草植物。
二、菌种划分
1、核相
目前不同学者对于丝核菌种的划分仍存有分歧,但是丝核菌中融合群的概念已被广泛接受(Sneh eta1.,1991;Sneh eta1.,1996)。现今普遍接受的丝核菌属分类一般是先按照其菌丝细胞核的数目划分为单核、双核和多核丝核菌三大类,再进行菌丝融合群的划分(Sneh et a1.,1991;王洪凯等,1997~李华荣,1999)。
丝核菌鉴定的第一步,也是最关键的一步就是细胞核数目的确定。在确定是单核丝核菌、双核丝核菌或多核丝核菌的基础上,才能用标准菌株进行菌丝融合群的测定,配合培养性状等以确定其物种以及融合群类型(Sneh&Ogoshi,1991;Sneh et a1.,1996)。已有研究资料表明,双核丝核菌中只有禾谷丝核菌Rhizoctonia cerealis可以侵染危害草坪禾草,多核丝核菌中的立枯丝核菌Rhizoctonia solani、水稻丝核菌Rhizoctonia oryzae和玉蜀黍丝核Rhizoctonia zeae都可以侵染危害草坪禾草(Couch,1973,1995;Richard et a1.,1992)。石仁才、商鸿生(2007)研究结果表明,我国草坪褐斑病的病原菌既包括已经报道过的双核丝核菌和多核丝核菌,还包括国际上从未报道过的单核丝核菌。
2、融合群鉴定
丝核菌在培养性状、形态特征和致病性等方面容易产生变异,种间或种内鉴定存在很大困难。 Parmeter(1969)等系统提出作为立枯丝核菌(R.soland)种内的菌丝融合分类法,其分群的可靠性大,更加接近丝核菌的遗传本质,迅速被广泛采用。随后,Ogoshi(1984)将双核丝核菌分为15个菌丝融合群(AGA-AGO)。目前,国际上确认立枯丝核菌种内菌丝融合群(anastomosis groups,AGs)18个(AG-1一IA至AG-1 1和AG-BI),而双核丝核菌则以Ogoshi建立融合群作为标准菌株鉴别田间分离物。
丝核菌的融合群鉴定在玉米、甘蓝、茴香(黄江华2002)、水稻(李祥1993、蒙姣荣2006)、茭白(梁继农2002)、苜蓿(李克梅2004)等作物上已有报道,但是目前我国还没有关于草坪丝核菌的融合群鉴定相关报道。
三、展望
自80年代开始的分子生物学为生物物种的分类开辟了一个新途径,rDNA在物种的系统演化研究中得到了广泛的应用。目前,系统的分子生物学研究是进行立枯丝核菌融合群(AGs)和种内群(ISG)划分最有说服力的方法。利用不同融合群基因水平上的差异,用指纹图谱来进行种内分离物融合群的鉴定,在立枯丝核菌分类学研究中使用相当广泛。因此,利用分子生物学对草坪丝核菌进行融合群的鉴定将是最有前景的方法。
通过对草坪丝核菌的病原进行细致的种内或种间鉴定,对不同融合群进行致病性测定,对进一步研究草坪褐斑病的有效防治途径具有十分重要的意义。
参考文献
1、石仁才,商鸿生,张敬泽. 草坪禾草丝核菌的核相研究. 菌物学报,26(2):221~225,2007
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5、梁继农,徐强,苏彩霞,李国祥. 茭白纹枯病菌菌丝融合群及其致病性测定. 长江蔬菜,2002/12:33~34
6、钱振官 ,沈国辉 ,张繁琴 ,杨烈 ,罗勤辉. 上海地区高羊茅草坪褐斑病的发生及防治研究. 草原与草坪,季刊,2003年,第3期,总第102期:39~41
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