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抽象的

草莓灰霉病的生物抑制

Abeer A El-ghanam、Safinaz A Farfour 和 Seham S Ragab

为了获得优质安全的食品,同时保护环境免受农药危害,我们使用了四种生物制剂来控制草莓果实中由灰葡萄孢引起的果腐病。小球藻、螺旋藻、色球固氮菌、哈兹木霉及其组合(T1、T2、T3、T4、T12)在露地和采摘后的草莓上进行喷洒处理。与混合生物制剂相比,单独的生物制剂处理降低了灰葡萄孢的线状生长和孢子产生。此外,所有处理都降低了病害严重程度(DS%)。2014 年,T1、T2、T3 和 T4 处理导致的 DS% 分别为 13.9、22.3、22.3 和 24.1; 2015 年,混合生物制剂 (T12) 在田间喷洒三次后,其 DS% 分别为 12.26、15.5、17.0 和 21.86,而 2014 年和 2015 年,混合生物制剂 (T12) 在田间喷洒三次后,其 DS% 分别为 29.3 和 29.03。此外,T1、T2、T3 和 T4 处理在第二次喷洒后,在 5°C 下储存,DS% 为 0.00。T12 处理使自然感染 B. cinerea 并在 5°C 下储存三周的草莓果实的总糖含量增加最多,并且 T12 处理增加了总糖含量。此外,贮藏6周后,T12处理的多酚氧化酶(PPO)活性和过氧化物酶(PO)活性增幅最高,分别为0.459和0.360 U/mg鲜重,而T1、T2、T3和T4处理的增幅分别为0.278、0.287、0.298、0.313和0.139、0.202、0.276、0.302 U/mg鲜重;T1处理的叶片中K含量最高,为1.82;T5处理的土壤中N含量最高,为72.2%;T3处理的土壤中P含量最高,为36.0%;T4处理的土壤中K含量最高,为16.0%。

免责声明: 此摘要通过人工智能工具翻译,尚未经过审核或验证