) in plant heights, number of galls, leaf number, and nitrogen levels in chilli. In the field experiment, the highest mean heights were recorded in the 100% treatment (T1) during the first and third reading. Chilli plants that were treated with the sodom apple fruit extract had a significantly high number of leaves. In the greenhouse experiment, the positive control (T6) had the highest mean heights followed by the 50% treatment (T2). Our research results showed that sodom apple fruit extracts have nematicidal compounds with a potential to be used in the management of chilli root knot nematodes."> 索多玛苹果(Solanum incanum L.)潜力水果提取物在纳库鲁县辣椒根结病的管理,肯尼亚 - raybet雷竞app,雷竞技官网下载,雷电竞下载苹果

农业的发展

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农业的发展/2017/文章

研究文章|开放获取

体积 2017 |文章的ID 3849829 | https://doi.org/10.1155/2017/3849829

Charei Munene Waweru, japet Mburugu Muthamia, Daniel Otieno Otaye 索多玛苹果的潜力(茄属植物incanuml .)水果提取物在纳库鲁县辣椒根结病的管理,肯尼亚",农业的发展 卷。2017 文章的ID3849829 5 页面 2017 https://doi.org/10.1155/2017/3849829

索多玛苹果的潜力(茄属植物incanuml .)水果提取物在纳库鲁县辣椒根结病的管理,肯尼亚

学术编辑器:Clifford黄金
收到了 2016年12月25日
修改后的 2017年4月10
接受 2017年4月26日
发表 2017年5月16日

摘要

索多玛的苹果(茄属植物incanum研究了其对根结病的防治效果辣椒(甜椒l .)。摘要研究了不同浓度的索多母苹果果实提取物对感染根结线虫的辣椒株高、叶数、茎粗、虫瘿数及氮磷水平的影响。在温室和大田条件下,研究了索多玛苹果果实提取物对根结线虫的防治效果。所有治疗效果采用SAS程序(版本9.3)进行单因素方差分析。所多玛苹果果实提取物处理后的评价结果表明: ),辣椒的株高、瘿数、叶数和含氮量均有显著差异。在田间试验中,100%处理(T1)在第1、3读时平均高度最高。用所多玛苹果果实提取物处理的辣椒植株叶片数量显著增加。温室试验中,阳性对照(T6)平均株高最高,50%处理(T2)次之。研究结果表明,索多玛苹果果实提取物具有一定的杀线虫活性,在辣椒根结线虫的防治中具有一定的应用前景。

1.介绍

辣椒(甜椒根结线虫的侵染,显著降低了产量。辣椒因线虫侵害造成的损失约为23% [1].由于化学物质对环境的影响,使用化学物质控制线虫一直面临着挑战。停用甲基溴作为土壤熏蒸剂,促使研究其他控制线虫的方法[2].最近,不同的植物提取物被用于控制作物的各种病虫害[3.].各种有毒杂草的叶子提取物,如茄属植物xanthocarpumArgemone墨西哥已被用作裸根浸渍处理,以管理植物寄生线虫[45].索多玛的苹果(茄属植物incanum)植物在热带和亚热带地区很容易找到,自然生长在旷野的灌木,沿着道路或杂草。评价所多玛苹果果实的潜在杀线虫活性,将有助于研制环保型杀线虫剂。本研究的目的是研究sodom苹果果实提取物对辣椒根结线虫的防治效果。c .建立).

2.材料和方法

在4个月的时间里,线虫种群在辣椒(来自法国Technisem的Oiseau品种)中繁殖。本实验以该线虫种群为砧木。c .建立种子在温室非加热条件下的种子床上萌发1个月。实验中使用的土壤在100°C的金属桶中进行蒸汽灭菌[6].土壤冷却后放入塑料罐中。将所多玛苹果的成熟和未成熟的果实用蒸馏水洗涤,并与蒸馏水混合。300克水果溶于一升水中。提取出来的果汁通过双层奶酪布。这就形成了标准的100%植物提取物。进行了四次稀释[7].

试验采用完全随机设计,在温室内设3个重复。田间试验采用完全随机区组设计,3个重复。每个复制有6个罐子;每盆种植4株幼苗,每盆土壤用50毫升水悬浮线虫卵处理。每毫升大约有5000个线虫卵[8].每个重复对土壤线虫进行6个处理。治疗只应用一次。取前期提取的索多玛苹果果实提取物4个水平(100%标记为T1, 50%标记为T2, 25%标记为T3, 12.5%标记为T4)。阳性对照是一种市场名称为Nimbecidine,标签为T6的杀线虫剂。有效成分为印楝素(0.03%)和印楝油(90.57%),用量为68 mL/m2.阴性对照为标记为T5的自来水。定期浇水。平均株高、叶数、茎粗等数据在种苗后每月采集;数据记录三次。根瘤的数据是在种植两个月后收集的,以允许瘿瘤形成。辣椒叶在两个月后收获。叶子在60°C的烤箱中烘干12小时。然后用电动研磨机将它们碾碎,悬浮在水中。总营养成分分析采用凯氏定氮氧化法[9].

氮水平的测定是在凯氏2200型自动蒸馏装置中加入5毫升的氮。蒸馏液中的氨被收集在装有过量硼酸和指示剂的容器中。空白测定用消解试剂代替样品,样品用N/70 HCl蒸馏滴定。植物组织中氮(N)的百分比由下列公式确定[9]:

磷含量测定方法:取湿灰消化上清液5 mL,用移液管取50 mL。在每个烧瓶中加入20毫升蒸馏水。加入10ml抗坏血酸,然后用蒸馏水制成50ml。

将溶液静置1小时,使其显色充分。标准品和样品的吸光度(蓝色)在880 nm波长下用分光光度计(模型法玛西亚生物技术公司)测定。

总磷含量计算为 在哪里 为校正浓度, 意思是乘法,P是磷 为样品的重量,单位为克[9].

试验结束时,大多数辣椒植株已达到开花期。给出了所有数据的平均值和平均值的标准误差。采用SAS程序(版本9.3)对数据进行单因素方差分析。

3.结果与讨论

3.1.索多玛苹果果实提取物田间试验结果

第1读时,50%处理(T2)和100%处理(T1)的平均高度最高。平均身高最低的是25%处理(T3)。第2读时,50%处理(T2)的平均身高最高,12.5%处理(T4)的平均身高最低。与先前的读数相比,身高普遍增加了。第3读时,100%处理(T1)的平均高度最高,25%处理(T3)的平均高度最低。不同处理索多玛苹果果实提取物的平均高度存在显著差异,见表1


治疗 身高1 身高2 高3

T1 15 20.3 25.7
T2 15 21.7 23.3
T5 13 20.3 22.7
T4 13 16.7 20.7
T6 11.7 18.3 23
T3 10.7 16.7 18.7

在这一列中,后面跟着相同字母的表示在各不显着不同 根据最小显著性差异(LSD)检验。

第一次读数时,100%处理(T1)的虫瘿数量最高,50%处理(T2)次之。25%处理(T3)和阴性对照(T5)的虫瘿数最低。第2读数时,阳性对照(T6)的虫瘿数最高,其次是12.5%处理(T4)。25%处理(T3)的虫瘿数最低,100%处理(T1)次之。记录的虫瘿平均数量有显著差异,见表2


治疗 胆1 Gall 2

T1 9.3 10.7
T2 5.3. 11.3
T6 4 23.3
T4 3.7 15.3
T3 3. 9
T5 3. 11.3

在这一列中,后面跟着相同字母的表示在各不显着不同 根据最小显著性差异(LSD)检验。

不同处理的索多玛苹果果实提取物在第一次阅读时对平均叶片数有显著差异。叶片数以50% (T2)处理最高,阴性对照和阳性对照最低。如表所示,三个读数的平均叶数普遍增加3.


治疗 叶1 叶2 叶3

T2 24 29.7 27.7
T4 21 29.3 38.3
T1 20.7 24.3 34
T5 16.3 25 52
T6 16.3 33.7 49.7
T3 15.7 20.3 29.3

在这一列中,后面跟着相同字母的表示在各不显着不同 按最小显著性差异(LSD)检验。

各处理的氮素水平在一读期间存在显著差异。氮水平以25%处理最高,其次为100%处理和阴性对照处理。12.5%处理和50%处理的氮素水平最低,见表4


治疗 N1 N2 P1 P2

T2 1.1 1.2 299 2108
T4 1.1 1.2 287 1807
T1 2 2.9 3936 1366
T5 2 1.6 2128 4022
T6 1.8 1.6 543 1586
T3 3.8 2.5 750 2705

在这一列中,后面跟着相同字母的表示在各不显着不同 按最小显著性差异(LSD)检验。

在田间试验中,不同处理的索多玛苹果果实提取物对茎粗的影响不显著。

3.2.索多玛苹果果实提取物温室试验结果

温室试验初读时,正对照(T6)最高,50%处理(T2)次之,负对照(T5)次之。25%处理(T3)的高度读数最低。在第二次和第三次读数时,身高平均数没有显著差异,见表5


治疗 身高1 身高2 高3

T1 9.3 19 25
T2 11 17 20.
T5 10.3 17 25.3
T4 9.7 12.7 11.3
T6 12.7 21.7 24
T3 8.3 14.7 25.3

在这一列中,后面跟着相同字母的表示在各不显着不同 根据最小显著性差异(LSD)检验。

在温室试验中,不同处理的索多姆苹果果实提取物对平均叶数、茎粗、瘿数均无显著影响。

氮素水平在第一次读数时存在显著差异。在第一次读数时,12.5%处理的氮素水平最高,其次是25%处理。阳性对照处理氮水平最低,50%处理次之,见表6


治疗 N1 N2 P1 P2

T2 0.9 1.2 863.3 1276.7
T4 1.3. 1.1 256.1 848.3
T1 1.2 1.1 782.2 1335.6
T5 0.9 1.1 801.7 732.8
T6 0.8 1 1240 256.7
T3 1.2 1.2 803.9 815.6

在这一列中,后面跟着相同字母的表示在各不显着不同 按最小显著性差异(LSD)检验。

4.讨论

本实验发现,不同处理的索多玛苹果果实提取物效果显著。索多玛苹果中的活性化合物是茄碱。田间试验中,100%处理和50%处理的平均株高最高。这可能是由于索多玛苹果果实提取物根除了大量的线虫,使其生长良好[5].25%处理的平均高度一般较低,这可能是由于处理比100%和50%处理稀释得更多,从而导致杀线虫活性较低。叶数的平均值只有在第一次阅读时才有意义。在50%的处理中,叶数的高平均值可能是由于线虫数量减少,水分和养分吸收更好。已知线虫会由于血管功能障碍而影响水分和养分的吸收[10].25%处理叶片数最低;这可能是由于线虫数量增加导致根系变形,导致水分和养分吸收不良。一个良好的血管系统会导致更好的氮吸收。研究发现,增加的氮水平会增加叶片的总数[11].在第一次阅读时,阳性对照处理中出现大量瘿虫可能是由于杀线虫剂在一次施用时的活性较低。杀线虫剂的活性在第二次阅读中更明显,阳性对照处理中令人烦恼的平均值第二低。25%处理中瘿虫的数量较低,说明这是杀线虫活性的最佳浓度。在100% (T1)处理中,大量的虫瘿可以归因于处理的粘性状态。它非常粘滞,可能会聚集在一起,妨碍适当的分布在土壤中,导致杀线虫活性降低。植物提取物的效果随浓度而异[7].在索多玛苹果果实提取物的田间试验中,100%处理的氮、磷水平较高,可能是由于较高的杀线虫活性使病害严重程度较低。根结线虫侵染的根系表现出特征性的根瘿病,受侵染的植株因营养摄入不足和血管功能障碍而生长不良甚至死亡。索多玛苹果果实提取物田间试验中磷含量无显著差异。磷吸收缺乏显著性可能是由于磷的变异,这取决于环境因素和植物根系特征。温室试验正对照(T6)的高平均高度可能是由于杀线虫活性增加,水分和养分吸收更好[8].50% (T2)处理也有较高的平均高度,可能是由于辣椒植株的灼痛程度较低。在所多玛苹果果实温室试验的一读期间,12.5%和100%处理的高氮水平可能是由于增加了杀线虫效果而导致疾病严重程度较低的结果[10].在第二次读数期间,氮水平和两种读数的磷水平没有显著差异,这可能表明疾病严重程度较低。以前的报告表明磷肥可以减少疾病的严重程度。氮素水平对包括叶片数在内的植株总重有显著影响。增加的氮水平增加了叶的总数[11].早期的研究表明,根结线虫与寄主植物具有复杂的营养关系,并诱导了一种被称为巨细胞的特殊喂养结构。被感染的植物被观察到生长不良甚至死亡,因为血管功能障碍[10].这一发现与早期的研究一致,早期的研究发现幼虫的第二阶段的幼体渗透m .隐姓埋名的女人在不同浓度的叶提取物和浸渍时间下均被抑制[8].浸根处理在改善植株重量、减少根结发育和线虫种群数量方面的效果随叶提取物浓度和浸根时间的增加而增加[12].

线虫数量的减少归因于各种物质浓度的增加,如氨、苯酚甲醛、有机酸、硫化氢、单宁酸和挥发性脂肪酸,这些物质抑制了线虫的增殖和胆汁的形成[1314].结果表明,印楝种子衍生物具有较好的防治效果Pratylenchus goodeyi在香蕉15].在早期的研究中美国xanthocarpum在卵孵化率和幼虫死亡率试验中观察到根结线虫对根结发育的抑制[16].根结发育明显降低m .隐姓埋名的女人,线虫种群的增殖r . reniformist . brassicae有关试验植物[8].野生茄属植物对番茄根结线虫抗性的培养进行了评价。枝条长、枝条鲜重、枝条干重均以苗期最高茄属植物sisymbriifolium。中抗茄属植物incanum(17].

本研究发现索多玛苹果果实提取物对根结线虫的防治效果,为根结线虫的防治提供了潜在的信息来源。

5.结论

索多玛苹果果实提取物对辣椒各生长参数均有显著影响。所多玛苹果果实提取物具有显著的杀线虫活性,可作为一种更有效、更环保的防治根结线虫的方法。它们可以推荐给农民和其他利益相关者,作为辣椒综合管理系统的一部分。在田间和温室试验中,根结线虫对辣椒氮素吸收均有显著影响,这一事实清楚地证明了根结线虫影响营养摄入。这一信息对农学家在配制氮磷基肥料时至关重要。更多已知具有药用特性的植物也应评估其杀线虫活性。

的利益冲突

对于本手稿的出版,与埃格顿大学生物科学系或任何其他方没有利益冲突。

致谢

作者借此机会向他们的导师,Egerton大学生物科学系的japet Mburugu Muthamia博士和Daniel Otieno Otaye教授表示诚挚的感谢,感谢他们为这项研究付出的不懈努力。他们也感谢Egerton大学生物科学系首席技术专家Francis Ngumbu先生的努力,他指导他们使用各种实验室方法。他们还感谢娜奥米·恩乔基女士在数据收集方面的帮助。

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