| ピシウム・アファニデルマタム | |
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| 科学的分類 | |
| ドメイン: | 真核生物 |
| クレード: | 発汗抑制剤 |
| クレード: | ロシア |
| クレード: | ストラメノパイル |
| 門: | 卵菌門 |
| 注文: | ペロノスポラレス |
| 家族: | ピチア科 |
| 属: | ピシウム |
| 種: | P.アファニデルマタム
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| 二名法名 | |
| ピシウム・アファニデルマタム (エドソン) フィッツP.、(1923)
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| 同義語 | |
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Nematosporangium aphanidermatum (Edson) Fitzp.、Mycologia 15: 168 (1923) | |
Pythium aphanidermatumは土壌媒介性の[1] 植物病原体です。Pythium は卵菌綱の属で、水カビとしても知られています。卵菌綱は真菌ではなく、細胞壁がキチンではなくセルロースでできており、栄養状態では二倍体であり、多核菌糸(横壁がない)を形成する。 [2] また、水を必要として宿主に向かって移動し感染する運動性の二鞭毛状の遊走子によって無性生殖します。有性生殖では、造精器、卵原器、卵胞子と呼ばれる構造によって繁殖します。
ホスト
Pythium aphanidermatumは宿主範囲が広く、大豆 [3] 、ビート、ピーマン、キク、ウリ科植物、綿花、芝草の栽培に経済的影響を与える可能性があります[ 1 ] 。しかし、 P . aphanidermatumはより暖かい温度を必要とするため、温室でよく見られ[4]、ポインセチアの生産に大きな影響を与えます。[5]亜熱帯地域では、パパイヤ生産 の根腐れの主な原因です[6]。これはほぼ植物病原体のみですが、アフガニスタン紛争で負傷した人間にP. aphanidermatumが感染したという記録のあるケースが 1 件あります[7]。
症状
Pythium aphanidermatum は、出芽前および出芽後の立枯れ病の原因です。出芽前立枯れ病は、種子が発芽前に感染した場合です。これにより、発芽が不良または発芽しない可能性があり、種子の褐色化または腐敗として観察されます。 [8] 出芽後立枯れ病は発芽後に発生し、植物の根元近くの茎が細くなり、水に浸かり、最終的に植物が倒れます。[5] P. aphanidermatum は根腐れも引き起こします。根腐れの症状には、成長の阻害、葉の黄化、落葉、萎凋などがあります。感染は根の先端から始まり、感染した領域が保護外層を失い、内側の根が他の病原体に露出する可能性があります。[1]
病気のサイクル
Pythium aphanidermatum は土壌中で卵胞子、菌糸、胞子嚢として越冬する。[1] 卵胞子は発芽管を形成して植物に直接感染するが、環境が適切であれば(十分な水分が存在する)、卵胞子は胞子嚢を形成し、次に運動性の二葉虫状の遊走子を形成して宿主植物まで泳ぎ、被嚢し、発芽する。[1] [9] この感染は種子に発生する可能性があり、種子は腐ったり、弱い苗木を生やしたりする。苗木の根に感染すると、菌糸が植物組織全体に広がり、消化酵素を放出して植物細胞壁を分解し、病原体が栄養分を吸収できるようにし、[10]時間の経過とともに植物を効果的に死滅させる。 P. aphanidermatumは多環性疾患です[11]多環性植物病原体はシーズン中に複数のライフサイクルを持ち、宿主植物に再感染したり、他の植物に移動したりする可能性があります。感染後、感染を拡大するいくつかのことが起こります。1)胞子柄や胞子嚢などの無性構造がさらに形成され、より多くの遊走子を放出し、宿主植物に再感染したり、他の植物に移動したりします。2) 2つの異なる交配菌糸が出会って卵器(雌構造) と造精器(雄構造)を形成すると、有性生殖も起こります[12] 。 これにより遺伝子組み換えが起こり、病原体の最初の越冬段階である卵胞子として存在します。
環境
Pythium aphanidermatum は運動性の遊走子を介して植物に感染します。遊走子は宿主に感染するために泳ぐ必要があるため、湿った条件では病気が最も急速に広がります。[1]温度も病原体の増殖速度に影響を与えます。この病原体は低温 (55~64 °F) でも病気を引き起こす可能性がありますが、理想的な条件は 86 °F ~ 95 °F であり[2] 、これが他のPythium種と異なる特徴です。 [13]ストレスを受けた潜在的宿主植物は感染しやすくなります。[2]植物にストレスを引き起こし、感染の可能性を高める要因には、高塩分条件、干ばつ、栄養不足、植物周辺の過度の湿気などがあります。[1] [2]土壌の塩分含有量が高いと、病原体にとって理想的な低温および低湿度でも感染が促進される可能性があります。[2]窒素肥料の過剰も感染の可能性を高めます。窒素は植物の本来の防御反応の機能を低下させ、感染の主な原因である根の先端を損傷するからです。[4]さらに、植物が栽培される培地はピシウム感染の重症度に影響します。無菌の無土壌栽培は最も感染しやすく、土壌含有量を増やすと土壌中に存在する細菌による病気の進行が抑制されます。最後に、発芽中の苗や植物は病原菌に対してより感染しやすく、しばしば立ち枯れを起こします。[1]
管理
Pythium aphanidermatumによる病気の予防には、いくつかの栽培管理法が効果的です。この病原菌は湿った環境で繁殖するため、植物の培地に過剰な水分がたまらないようにすることが重要です[4]灌漑が頻繁すぎることや、排水の悪い土壌を使用することは、接種につながるよくある間違いです[1] 。さらに、換気が悪く、日光に十分に当たらない場合、植物自体に水分が蓄積し、病気が広がる可能性があります[2]。化学処理による土壌の衛生管理や、病原菌が生存できる植物残骸の量を最小限に抑えることも、効果的な栽培方法です[13] 。殺菌剤も効果的な防除法です。全身性殺菌剤と接触性殺菌剤を使用できますが、病原菌が治療に耐性を持つのを防ぐために、全身性物質と接触性物質を交互に使用するのが最善です。[2]病原菌の管理には、アシルアラニン、チアジアゾール、カルバメート、桂皮酸誘導体、ホスホネート、亜リン酸塩など、いくつかの化学物質を使用できます。[5]一般的に、これらの殺菌剤は予防目的で使用すると最良の結果が得られます。[4]病原菌の生物学的制御も成功しています。芝生、作物、開花温室植物のPythium aphanidermatum の処理には、細菌と真菌を使用できます。 [1] [2]細菌種には、 Bacillus subtilis、Candida oleophila、Enterobacter cloacae、およびPseudomonas種が含まれます。 真菌には、 T. harziamum、T. virens、およびT. hamatumなど、多くのTrichoderma種が含まれます。[2] [5]
重要性
Pythium aphanidermatumによる被害は、宿主範囲が広く、感染するとさまざまな症状が出て、そのすべてがさまざまな形で有害であるため、測定が困難です。被害は、土壌が特に湿っている温暖で湿気の多い地域で大きく、最も多く見られます。谷間や川底の畑は特に感染しやすいです。[14] 一般に、この病原体は、トウモロコシ、綿、穀類、高付加価値の園芸作物などの作物で特に重要です。この病原体は、温室と無土壌栽培の両方で生産される作物でも経済的に重要です。根の感染と苗の立ち枯れは、植物の健康状態の低下と経済作物の収穫量の減少の原因です。 トマトは世界中で最も人気のある野菜作物の 1 つであり、広く栽培されています。トマトでは、P. aphanidermatumは、若い感受性のある移植苗を生産する苗圃で大きな損失を引き起こします。[要出典]
参照
参考文献
- ^ abcdefghij 「Pythium aphanidermatum」。Projects.ncsu.edu。2018年6月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年4月27日閲覧。
- ^ abcdefghi 「Oomycetes」。Apsnet.org 。 2016年11月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年4月27日閲覧。
- ^ Norman, AG編 (1987)。大豆の生理学、農学、利用。Academic Press。p. 247。ISBN 9780124335622。
- ^ abcd 「草本植物のピシウム根腐れ」(PDF)。Purdue.edu 。 2019年4月27日閲覧。
- ^ abcd 「害虫、病気、雑草の識別」。Extension.psu.edu 。 2019年4月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年4月27日閲覧。
- ^ NB Koffi, Clovis; Diallo, Hortense A.; Koudio, Justin Y.; Kelly, Paula; Buddie, Alan G.; Tymo, Lukasz M. (2010年3月2日). 「コートジボワールにおけるパパイヤ(Carica papaya L.)のPythium aphanidermatum根腐れおよび襟腐れの発生」(PDF) . Fruit Vegetable and Cereal Science and Biotechnology . 4 (special issue 1): 62–67. 2013年1月23日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2012年12月5日閲覧。
- ^ Calvano, TP; Blatz, PJ; Vento, TJ; Wickes, BL; Sutton, DA; Thompson, EH; White, CE; Renz, EM; Hospenthal, DR (2011). 「戦闘外傷後のPythium aphanidermatum感染」(PDF) . J Clin Microbiol . 49 (10): 3710–3. doi :10.1128/JCM.01209-11. PMC 3187319 . PMID 21813724. 2017年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「ピシウムによる立枯れ、根腐れ、茎腐れ」(PDF)。Ufl.edu 。 2019年4月27日閲覧。
- ^ https://web.archive.org/web/20061230052114/http://www.agf.gov.bc.ca/ornamentals/publications/pesticide/disease/damping_off.pdf. 2006年12月30日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2022年6月5日閲覧。
{{cite web}}:欠落または空|title=(ヘルプ) - ^ 「ブリティッシュコロンビア州の温室野菜作物のピシウム病管理戦略」2008年10月8日。2008年10月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年6月5日閲覧。
- ^ Rachniyom, H.; Jaenaksorn, T. (2008). 「可溶性ケイ素とTrichoderma harzianumがPythium aphanidermatumのin vitro増殖に及ぼす影響」(PDF) . Journal of Agricultural Technology . 4 (2): 57–71.
- ^ 「セリ科植物およびその他の野菜のピシウム根腐れ」(PDF)。Vgavic.org.au 。 2015年3月21日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2019年4月27日閲覧。
- ^ ab 「UC IPM: 花卉栽培および観賞用苗床におけるピシウム根腐れに対するUC管理ガイドライン」。Ipm.ucanr.edu 。 2019年4月27日閲覧。
- ^ Das, Biswanath。「ピシウム茎腐病」。小麦ドクター。国際トウモロコシ・小麦改良センター、nd Web。2014年11月7日。
外部リンク
- インデックスファンゴラム
- USDA ARS 真菌データベース
