病気のサイクル
感染した植物は、通常、分げつ後期または節間伸長初期に、下葉に円形または長楕円形の病斑を発症します。これらの病斑は通常、緑灰色で水浸状です。高湿度と低日照という好ましい条件下では、病斑は匍匐菌糸を使って広がり、植物の上部に到達します。葉が枯れ、日光が病斑に届いて乾燥すると、病斑は褐色になり、縁が褐色になります。菌核は、約6日後に感染部位の近くに形成され、その後脱落します。[ 3 ]菌核は土壌中で生存し、畑の準備時や灌漑のために湛水された際に拡散し、他の植物に感染する可能性があります。[ 5 ] Rhizoctonia solaniの菌核と菌糸は、植物残渣や熱帯環境で越冬し、雑草宿主の中で生存することができます。[ 6 ]
管理
生物的防除
植物生育促進根圏細菌(PGPR)の使用は、生物的防除の一形態として提案されている。PGPRは、植物の生育を促進し、他の土壌細菌を制御するために使用されており、空間や栄養素をめぐって競合し、植物の防御機構を活性化することで細菌性病原体を制御することがわかっている。研究によると、一部の細菌株を植え付け前にイネの種子に適用すると、R. solaniの菌核の生存率が低下し、病気の発生が減少し、収量が増加する。[ 1 ]生物的防除剤になり得る拮抗菌種としては、菌糸の成長と菌核の発芽を阻害するPseudomonas fluorescensのいくつかの株が挙げられる。 [ 1 ]
化学的防除
葉鞘枯病の主な防除方法は、全身性および非全身性殺菌剤の使用であり、全身性殺菌剤の方がより効果的であると考えられています。この方法により、病気の発生頻度が減り、接種源が減り、収量が向上します。一般的に使用される化学的防除法の1つは、真菌の呼吸を阻害するQOIであるアゾキシストロビンです。 [ 7 ]
耐病性のある植物品種は見つかっておらず、耕種的防除も現実的ではないため、現在では化学的防除が病気を制御するための最良の選択肢と考えられている。[ 8 ]
病因
イネ鞘に接種されると、病原菌は付着器と感染クッションを形成する。表皮細胞と葉肉細胞には細胞間菌糸と細胞内菌糸の両方が形成される。その後、病原菌はポリガラクツロナーゼ、セルラーゼ、ペクチンメチルガラクツロナーゼ、ポリガラクツロン酸トランスエリミナーゼなど、病斑形成と拡散に寄与する多くの細胞壁分解酵素(CWDE)を放出する。ShB病原菌は、イネの幼根の成長を阻害し、葉の萎凋を引き起こす毒素も産生する。ShB病原菌による病原性の主な寄与因子は、植物ホルモンの生合成に関与する酵素ファミリーであるシトクロムP450 [ 9 ] )と成長ホルモン[ 10 ]が分泌される。
参考文献
- 1 2 3 Devi, T. Vasantha; Vizhi, R. Malar; Sakthivel, N.; Gnanamanickam, SS (1989 年 10 月). 「拮抗細菌によるインドにおけるイネ鞘枯病の生物的防除」. Plant and Soil . 119 (2): 325–330 . doi : 10.1007/BF02370425 . ISSN 0032-079X . S2CID 24890314 .
- ↑ Jones, RK (1989). 「テキサス州でイネ、ダイズ、およびイネと輪作されるその他の作物から分離された Rhizoctonia spp. の特性と病原性」。Plant Disease . 73 (12): 1004. doi : 10.1094/pd-73-1004 . ISSN 0191-2917 .
- 1 2 Lee, Fleet N. (1983). "イネ鞘枯病:イネの主要な病気". Plant Disease . 67 (7): 829. doi : 10.1094/pd-67-829 . ISSN 0191-2917 .
- ↑ Kumar, Dharmendra; Amaresh Gouda, S. (2018年7月)「イネ(Oryza sativa L.)の葉鞘枯病を引き起こすRhizoctonia solaniに対する線虫捕獲菌の菌類寄生効果の評価」Biological Control . 122 : 31–40 . doi : 10.1016/j.biocontrol.2018.04.003 . ISSN 1049-9644 . S2CID 90656694 .
- ↑ G., RV; Webster, Robert K.; Gunnell, Pamela S. (1992年11月). "イネ病害便覧". Mycologia . 84 (6): 953. doi : 10.2307/3760308 . ISSN 0027-5514 . JSTOR 3760308 .
- ↑ Vijay Krishna Kumar, K.; Yellareddygari, SKR; Reddy, MS; Kloepper, JW; Lawrence, KS; Zhou, XG; Sudini, H.; Groth, DE; Krishnam Raju, S.; Miller, ME (2012年3月). 「Rhizoctonia solani によるイネ紋枯病に対する Bacillus subtilis MBI 600 の有効性、およびイネの生育と収量への影響」(PDF) . Rice Science . 19 (1): 55– 63. doi : 10.1016/s1672-6308(12)60021-3 . ISSN 1672-6308 .
- ↑ 「イネ紋枯病」。イネ紋枯病。2019年12月15日取得。
- ↑橋場輝義、小林隆(1996)「リゾクトニア属菌によるイネ病害」、リゾクトニア属菌:分類、分子生物学、生態、病理および防除、Springer Netherlands、pp. 331–340、doi:10.1007/978-94-017-2901-7_30、ISBN 978-90-481-4597-3
- ↑ Kim, G.-T.; Tsukaya, H. (2002). "植物ホルモンの生合成におけるチトクロムP450の調節". Journal of Plant Research . 115 (3): 169– 77. doi : 10.1007/s102650200022 . PMID 12579366 . S2CID 1267602 .
- ↑鄭、愛平。リン、ルンマオ。張、丹華。秦、沛江。徐、李志。アイ、ペン。ディン、レイ。ワン・ヤンラン。チェン、ヤオ。劉、姚。孫志剛 (2013-01-29)。「イネ紋枯病原菌の進化と発病機構」ネイチャーコミュニケーションズ。4 (1): 1424。Bibcode : 2013NatCo...4.1424Z。土井: 10.1038/ncomms2427。ISSN 2041-1723。PMC 3562461。PMID 23361014。