Védekezés a fehérpenészes rothadást okozó Sclerotinia sclerotiorum növénykórokozó gomba ellen cickafark olajjal és nátriumkloriddal in vitro környezetben
Kulcsszavak:
Sclerotinia sclerotiorum, vízitorma, nátrium-klorid, illóolajAbsztrakt
A fehérpenészes rothadást okozó Sclerotinia sclerotiorum gomba világszerte széles körben elterjedt kórokozó. Magyarországon 2020-ban egy új gazdanövénye került beazonosításra, a vízitorma (Nasturtium officinale). A vízitorma akvapóniás rendszerben történő termesztése során detektáltak S. sclerotiorum gombát a növényen, ami 30%-os termésveszteséget okozott. A kórokozó ellen kémiai növényvédő szereket használni az akvapóniás rendszerben élő halak érzékenysége miatt nem lehet. Nátrium-klorid (NaCl) és cickafark illóolajat teszteltünk a gomba ellen in vitro. A nátrium-klorid 85 000 ppm-es koncentrációban eredményesen gátolta a kórokozó növekedését. Az illóolaj 500 ppm-es koncentrációban gyenge gátló hatással bírt a növekedésre.
Hivatkozások
Al-Taisan, W. A., Bahkali, A. H., Elgorban, A. M. and El-Metwally, M.A. 2014. Effective influence of essential oils and microelements against Sclerotinia sclerotiorum. International Journal of Pharmacology. 10. 275-281.
Aqil, F., Beng A.Z. and Ahmad, I. 2000. In vitro toxicity of plant essential oils against soil fungi. Journal of Medicinal and Aromatic Plant Sciences. 23. 177-181.
Badea, M. L. and Delian, E. 2014. In vitro antifungal activity of the essential oils from Artemisia spp. L. on Sclerotinia sclerotiorum. Romanian Biotechnological Letters.
Bolton, M. D., Thomma, B. P. H. J. and Nelson, B. D. 2006. Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary: Biology and molecular traits of cosmopolitan pathology. Molecular Plant Patholhology. 7. 1-16. https://doi.org/10.1111/j.1364-3703.2005.00316.x
Burt, S. 2004. Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods-a review. International Journal of Food Microbiology. 94. 223-253.
Crave, M., Ramusi, M. and Flett, B. 2016. Sclerotinia- a disease of note in numerous crops. Oilseeds Focus. March. 6-7.
Csüllög, K., Tóth, B., Lelesz, É. J, Fehér, M., Virág, Cs. I., Kutasy, E., Jász, B., Tarcali, G. and Biró, Gy. 2021a. First report of Sclerotinia sclerotiorum on watercress (Nasturtium officinale) in aquaponic system in Hungary. Plant Disease. https://doi: 10.1094/PDIS-07-21-1472-PDN
Csüllög, K., Ragó, A., Tóth, B., Lelesz, É. J., Fehér, M., Virág, I. Cs., Kutasy, E., Bíró, Gy. és Tarcali, G. 2021b. A vizitorma (Nasturtium officinale), a fehérpenészes rothadást okozó Sclerotinia sclerotiorum gomba új gazdanövénye akvapóniás rendszerben Magyarországon. 25-26. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum, Debrecen 2021. október 13-14., szerk: Kövics Gy., Tarcali G. DE MÉK 2021 Szekcióelőadások összefoglalói 58-59.
Ibrahim, H. M., Kusch, S., Didelon, M. and Raffaele, S. 2021. Genome-wide alternative splicing profiling in the fungal plant pathogen Sclerotinia sclerotiorum during the colonization of diverse host families. Molecular Plant Pathology. 22(1). 31-47. https://doi.org/10.1111/mpp.13006
Isman B. M. 2000. Plant essential oils for pest and disease management. Crop Protection. 19. 603–608.
Kaddour, R., Draoui, E., Baâtour, Mahmoudi, H., Tarchoun, I., Nasri, N., Gruber, M. and Lachaâl M. 2013. Assessment of salt tolerance of Nasturtium officinale R. Br. using physiological and biochemical parameters. Acta Physiologiae Plantarum. 35. 3427–3436. https://doi.org/10.1007/s11738-013-1377-8
Koch, S., Dunker, S., Kleinhenz, B., Rõhrig, M. and Tiedemann, A. A. 2007. Crop loss model for Sclerotinia stem rot in winter sown oilseed rape. Phytopathology. 97. 1186-1194. https://doi.org/10.1094/PHYTO-97-9-1186
Ojaghian, M. R., Chen, Y., Chen, S., Cui, Z-Q., Xie, G-L. and Zhang, J-Z. 2014. Antifungal and enzymatic evaluation of plant crude extracts derived from cinnamon and rosemary against Sclerotinia carrot rot. Annals of Applied Biology. 164. 415-429.
Ojaghian, M.R., Wang, L., Xie, G-L. and Zhang, J-Z. 2019. Inhibitory efficacy of different essential oils against storage carrot rot with antifungal and resistance inducing potential. Journal of Phytopathology. 167. 490-500.
Roper, M., Seminara, A., Bandi, M. M., Cobb, A., Dillard, H. R. and Pringle, A. 2010. Dispersal of fungal spores on a cooperatively generated wind. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 107. 17474-17479.
Twengström, E, Sigvald, R, Svensson, C. and Yuen, J. 1998. Forecasting Sclerotinia stem rot in spring sown oilseed rape. Crop Protection. 17. 405-411. https://doi.org/10.1016/S0261-2194(98)00035-0
Vincent, J. M. 1947. Distortion of fungal hyphae in the presence of certain inhibitor. Nature.
-850.
Zamani-Noor, N. 2021. Baseline Sensitivity and Control Efficacy of Various Group of Fungicides against Sclerotinia sclerotiorum in Oilseed Rape Cultivation. Agronomy. 11(9). 1758. https://doi.org/10.3390/agronomy11091758
Letöltések
Megjelent
Folyóirat szám
Rovat
License
Copyright (c) 2022 Csüllög Kitti, Tarcali Gábor, Ragó Adrienn, Lelesz Judit Éva, Fehér Milán, Kutasy Erika, Virág István Csaba, Biró Györgyi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
The articel is under the Creative Commons 4.0 standard licenc: CC-BY-NC-ND-4.0. Under the following terms: You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. You may not use the material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material. You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.