北京地区杏树上INA细菌种类、分布规律及防霜冻药剂筛选

北京地区杏树上INA细菌种类、分布规律及防霜冻药剂筛选

论文摘要

本文对北京杏树上INA细菌的种类、分布、消长规律及药剂防霜冻进行了研究,主要结果如下: 1.查明了北京杏树上INA细菌种类 从北京地区杏树上分离到22株INA细菌,经细菌学鉴定,确定为2个属中的3个种:丁香假单胞菌丁香致病变种(Pseudomonas syringae pv.syringae)10株,占45.5%;成团泛生菌(Pantoea agglomerans)9株,占40.9%;凤梨泛生菌噬夏孢子致病变种(Pantoea ananas pv.uredovora)3株,占13.6%。其中成团泛生菌为杏树上首次发现的INA细菌。 2.初步明确了杏树上INA细菌消长动态规律 大量调查研究结果表明,89.3%的杏树上都能分离到INA细菌,INA细菌分布广泛;INA细菌分布数量多少,与杏品种、地理位置及生态条件有关,在杏花器官上易分离到INA细菌,其最高密度为106CFU/g鲜重。 采用定性定量和定期取样分离方法,对北京海淀区‘玉巴达’杏进行了INA细菌消长动态规律研究,结果表明,INA细菌(P.agglomerans)数量分布在杏树上分布有3个高峰期:花期(3月末至4月初)、果实发育期(5至6月初)、越冬初期(12月),INA细菌密度分别为3.0×102CFU/g、2.5×103CFU/g、2.5×103CFU/g鲜重。其他季节(炎热的夏季及寒冬)难以分离到。表明以杏花期INA细菌分布数量多,易遭受霜冻危害,故为除INA细菌防御杏花期霜冻提供了科学依据。此研究结果未见报道。 3.验证了INA细菌能够诱发和加重杏花期霜冻 通过人工霜箱模拟自然霜冻测定结果表明,在-4℃喷INA细菌比未喷INA细菌的杏花,霜冻指数提高23.0%;在自然田间霜冻条件下(-5℃),喷INA细菌比未喷INA细菌的杏花霜冻指数提高65.5%。结果证明INA细菌能够诱发和加重杏花期霜冻。 4.防霜冻药剂筛选与防霜冻效果测定 1) 对10种药剂进行室内防除杏INA细菌测定筛选,结果表明,不同药剂杀灭INA细菌和破坏冰核活性的能力不同。抑菌作用以抗霜素1号效果最好;杀灭INA细菌作用以抗霜剂1号、防霜剂1号、抗霜素1号3种药剂最好,对INA细菌的触杀效果均为100%;防霜剂1号、57.6%冠菌清、53.8%可杀得2000等5种药剂均能100%破坏冰蛋白活性。 2) 对3种药剂进行防杏花霜冻试验,3种药剂在人工霜箱内-5℃处理下,防霜冻效果以抗霜剂1号效果较好,达35.3%;3种药剂在田间自然霜冻条件下,防霜冻效果以防霜剂1号最好,达40.1%,其次是抗霜剂1号,达37.5%,田间发生霜冻温度-5℃,防霜剂1号和抗霜剂1号均与抗霜素1号的霜冻指数间达显著水平(a=0.05水平)。从上述试验结果看出,抗霜剂1号、防霜剂1号两种药剂,对防御杏霜冻有一定效果,显示了良好的应用前景。本文研究结果为防御杏花期霜冻提供了一条新途径。

论文目录

  • 摘要
  • 1 文献综述
  • 1.1 霜冻的含义及分类
  • 1.1.1 霜冻的含义
  • 1.1.2 霜冻的类型
  • 1.2 霜冻对果树的影响
  • 1.3 果树霜冻害机理研究
  • 1.3.1 霜冻与果树体内结冰
  • 1.3.2 INA细菌
  • 1.4 INA细菌诱发植物霜冻机理
  • 1.4.1 INA细菌提高植物器官过冷却点温度
  • 1.4.2 INA细菌对生物膜的损害
  • 1.4.3 INA细菌诱发冻结温度分布规律
  • 1.4.4 INA细菌与冰晶在植物体内发生规律
  • 1.5 INA细菌与花期霜冻害
  • 1.5.1 霜冻对杏的危害
  • 1.5.2 杏INA细菌种类及活性
  • 1.5.3 INA细菌对花器官抗寒性的影响
  • 1.5.4 INA细菌对杏花器官组织结构和超显微结构的影响
  • 1.5.5 INA细菌对杏花器官ABA、IM和可溶性蛋白的影响
  • 1.6 果树霜冻害的防治
  • 1.6.1 常规防霜措施
  • 1.6.2 药剂和生防菌防霜
  • 2 引言
  • 3 材料和方法
  • 3.1 试验材料
  • 3.1.1 供试材料
  • 3.1.2 培养基
  • 3.2 研究方法
  • 3.2.1 冰核细菌种类鉴定测定方法
  • 3.2.2 INA细菌田间消长动态
  • 3.2.3 INA细菌在杏花霜冻中的作用
  • 3.2.4 防霜药剂筛选
  • 4 结果与分析
  • 4.1 北京杏树上INA细菌种类鉴定
  • 4.1.1 假单胞菌属、种的鉴定
  • 4.1.2 欧文氏菌属、种的鉴定
  • 4.2 INA细菌在北京杏树上消长动态
  • 4.2.1 INA细菌在杏不同品种上的分布
  • 4.2.2 INA细菌在杏不同发育部位的分布
  • 4.2.3 INA细菌在不同年份间的分布差异
  • 4.2.4 INA细菌在田间的消长动态
  • 4.3 INA细菌在杏霜冻中的作用
  • 4.4 防霜药剂筛选
  • 4.4.1 室内药剂筛选
  • 4.4.2 药剂防御杏花霜冻实验
  • 5 结论与讨论
  • 5.1 结论
  • 5.1.1 北京杏INA细菌种类鉴定
  • 5.1.2 北京杏INA细菌分布及田间消长动态
  • 5.1.3 INA细菌在杏霜冻中的作用
  • 5.1.4 防霜冻药剂筛选
  • 5.2 讨论
  • 5.2.1 北京杏INA细菌种类鉴定
  • 5.2.2 INA细菌对霜冻的作用机制
  • 5.2.3 防霜药剂筛选
  • 参考文献
  • 英文摘要
  • 附录
  • 相关论文文献

    • [1].基于INA方法的旋转导弹解耦研究[J]. 计算机仿真 2011(05)
    • [2].从西语教学看INA教学理念[J]. 湖北师范大学学报(哲学社会科学版) 2017(02)
    • [3].INA抑制香蕉果实中活性氧积累和衰老进程提高果实的抗病性[J]. 广东农业科学 2016(11)
    • [4].INA诱导的香蕉果实抗病性与早期活性氧积累的关系[J]. 园艺学报 2011(02)
    • [5].基于INA法的三液面控制系统设计[J]. 今日财富(金融发展与监管) 2011(09)
    • [6].Zn(INA)_2发光性质的理论研究[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) 2013(05)
    • [7].带移民Jiina过程的弱极限定理[J]. 数学物理学报 2009(02)
    • [8].INA创新凸轮切换系统[J]. 汽车与配件 2013(13)
    • [9].金牌品质 回馈客户 舍弗勒汽车售后开启INA品牌促销活动[J]. 汽车与配件 2015(29)
    • [10].超声合成Cu(INA)_2·4H_2O纳米晶及催化氧化苯乙烯[J]. 化学研究与应用 2014(01)
    • [11].INA细菌对杂柑‘不知火’果实膜脂过氧化和保护酶活性的影响[J]. 西南农业学报 2011(03)
    • [12].低热固相合成类金刚石型配位聚合物Zn(INA)_2[J]. 无机化学学报 2009(09)
    • [13].Sirt1及Sirt2与活性分子INA的作用机制研究[J]. 化学学报 2013(02)
    • [14].基于INA设计方法的多变量PID控制器设计方法的深入研究[J]. 软件 2011(11)
    • [15].金属-有机骨架[Cu(INA)_2·H_2O]_n纳米晶的超声制备及其催化性质研究[J]. 蚌埠学院学报 2012(03)
    • [16].司库伯-INA举办正时套装安装竞赛[J]. 汽车维修技师 2012(11)
    • [17].基于INA设计方法的多变量PID控制器设计方法[J]. 软件 2011(05)
    • [18].差分测量研究与应用[J]. 电子工程师 2008(04)
    • [19].柑橘‘不知火’果实上INA细菌的分离鉴定及室内防除[J]. 植物保护学报 2008(01)
    • [20].性能更优的全新封装概念打造更优化的内部结构X-life品级INA滚轮轴承现已面世[J]. 汽车零部件 2015(10)
    • [21].舍弗勒X-life品级INA滚轮轴承面世[J]. 通用机械 2015(11)
    • [22].新型INA金属聚合物复合材料轴承[J]. 现代制造 2010(21)
    • [23].甲状腺素心肌病大鼠血流动力学和心肌钠、钙电流的变化[J]. 生理学报 2010(04)

    标签:;  ;  ;  ;  

    北京地区杏树上INA细菌种类、分布规律及防霜冻药剂筛选
    下载Doc文档

    猜你喜欢