| ティレティアカリエス | |
|---|---|
| 科学的分類 | |
| ドメイン: | 真核生物 |
| 王国: | 菌類 |
| 分割: | 担子菌類 |
| クラス: | 外担子菌類 |
| 注文: | ティレティアル |
| 家族: | ティレティア科 |
| 属: | ティレティア |
| 種: | T. カリエス
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| 二名法名 | |
| ティレティアカリエス (DC.) Tul. & C. Tul.、(1847)
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| 同義語 | |
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Fusisporium inosculans Berk.、(1847) | |
Tilletia caries( Tilletia triticiと同義)は、小麦の黒穂病を引き起こす担子菌です。この病気の一般的な名前は、小麦の悪臭黒穂病および小麦の悪臭黒穂病です。この病原体は、小麦、ライ麦、その他さまざまなイネ科植物に感染します。T . cariesは、小麦の収穫量と穀物の品質の両方を低下させるため、経済的にも農業的にも重要です。 [1]
ライフサイクル

小麦の感染は植物の種子の発芽中に起こり、涼しく湿った条件で起こりやすい。 [1]胞子の発芽に最適な条件は、土壌温度が5~15℃(41~59℉)の範囲である。ブント菌は、通常種子上で、時には土壌中で、二核性の冬胞子として越冬する。この菌は、植物が土壌から出てくる前に小麦の実生の芽に感染する。[2]核融合後、冬胞子は発芽して担子器を形成し、その上で8~16個の半数体担子胞子(一次胞子器)が発達する。2つの交配型担子胞子(+と-)があり、それらは融合してH字型構造を形成し、二核体を形成する。この二核体は感染性の菌糸を生成し、より多くの菌糸またはより多くの二次胞子器を生成できる。[2]病原体は菌糸を介して末端分裂組織内で成長し、菌糸細胞を冬胞子に変えることでライフサイクルを完了します。冬胞子で満たされた黒穂病の小麦粒は収穫時に破裂して放出され、冬胞子は種子上で越冬し、流れによって土壌に吹き飛ばされてライフサイクルを完了します。[1]
形態学
テリオプソアは壁が厚く、球形で網状であり、直径は13~23μmである。[3]
ホスト
Agropyron(ウィートグラス)、 Bromus(ブロムグラス)、 Elymus(ワイルドグラス)、 Festuca(フェスク)、 Hordeum(オオムギ)、 Lolium(ライグラス)、 Poa(メドウグラス)、 Secale cereale(ライ麦)、 Triticale、 Triticum spp.(コムギ)– T. aestivum(普通コムギ)、 T. dicoccum(殻付きコムギ)、 T. turgidum(デュラムコムギ)を含む–およびその他のPoaceae(その他のイネ科植物)。 [4]
兆候と症状
Tilletia caries は感染初期に検出するのが難しく、症状が検出できる頃には、病原菌が植物全体に広がっています。[1]感染した植物は、健康な植物の平均高さより数センチ/インチ低いものから、平均高さの半分まで成長が阻害されます。[1]さらに、穂は細く、健康な穂よりも長く緑色のままです。[5] T. cariesの兆候として、感染した植物の穂の黄色い穂が灰色のバントボールに置き換わることがあります。感染したバントボールは、通常の穀粒とほぼ同じ形と大きさです。[5]成熟した穀粒を割ると、真菌胞子の黒い粉状の塊が詰まっています。これらの真菌胞子は独特の魚臭を放ち、触ると油っぽいです。[1]
歴史と意義

1800 年代後半から 1930 年代まで、悪臭黒穂病は小麦にとって壊滅的な病気でした。たとえば、1900 年代初頭のワシントン州では、感染率が 20% を超えることが一般的でした。最も極端な例の 1 つは、1890 年にカンザス州で発生したもので、 Tilletia cariesによって収穫量が 20~50% 減少しました。1930 年以降に種子処理が可能になって初めて、黒穂病による損失は大幅に低下しました。今日では、栽培者が処理済みの種子を植えないことを選択しない限り、黒穂病による損失はほとんど発生しませんが、[6]処理せずに放置すると、黒穂病によって収穫量が 50% 以上減少する可能性があります。現代の農業では、感染が発生すると、損失は 5~10% です。[5] T. caries の感染が著しい場合、収穫時に放出されるほこりっぽく油っぽい胞子塊がコンバイン爆発を引き起こす可能性があります。コンバイン機械の周囲に発生した静電気により、コンバインから放出された冬胞子の粉塵が発火します。[5]
生物兵器としての使用
1980年代のイラン・イラク戦争ではイラクがイランに対して生物兵器として使用した。 [7]
管理
最も効果的で広く使われている黒穂病の管理方法は、植え付け前に種子に殺菌剤を塗布することです。ネブラスカ大学リンカーン校農業・天然資源研究所によると、殺菌剤処理済みの認証種子を購入するか、市販の種子調整剤で種子を洗浄・処理することが推奨されています。[4]農家が感染の程度をある程度まで制御できる方法があります。たとえば、土壌温度が冬胞子の発芽に理想的な温度よりも高いとき、たとえば 68 °F (20 °C) 以上のときに種子を植えることができます。冬小麦の場合、これは初秋に植え付け、春小麦の場合は晩春に植え付けすることを意味します。この戦術により黒穂病の発生量を減らすことができますが、通常、病気を根絶することはできません。通常、黒穂病は春小麦よりも冬小麦の方が問題になります。これは、冬小麦を植える秋には、春小麦の植え付け時期と比較して、冬小麦の発芽に適した気温の期間が長くなるためです。[6]現在、市場には、黒穂病に対する優れた耐性を持つ小麦品種はありません。[4]しかし、黒穂病に対する耐性をコードする特定の遺伝子を理解するために、耐性品種のDNAマーカーを利用する研究が行われています。これは、将来、市販の耐性小麦作物の育種に応用される可能性があります。[8]
参照
注記
- ^ abcdefg アグリオス、ジョージ。植物病理学(第5版)。アカデミックプレス。p.590。ISBN 9780120445653。
- ^ ab 「Tilletia caries」。バイエル クロップサイエンス。
- ^ Wiese, MV (1987).小麦病害概要. アメリカ植物病理学会. p. 124.
- ^ abc Wegulo, Stephen (2015年9月17日). 「小麦の黒穂病(悪臭黒穂病)について」.ネブラスカ大学リンカーン校.
- ^ abcd 「小麦バント (Tilletia tritici)」.プラントワイズ。
- ^ ab Mathre, Don. 「小麦の悪臭黒穂病(一般的な黒穂病)」。アメリカ植物病理学会(APS)。
- ^ Suffert, Frédéric; Latxague, Émilie; Sache, Ivan (2009 年 3 月 11 日)。「農業テロリストの武器としての植物病原体: 欧州の農業と林業に対する脅威の評価」。食糧安全保障。1 ( 2 )。Springer Netherlands: 221–232。doi : 10.1007 /s12571-009-0014-2。S2CID 23830595。
- ^ Knox, RE; Campbell, HL; Depauw, RM; Gaudet, D; Puchalski, B; Clarke, FC (2013 年 7 月 1 日)。「McKenzie 小麦における一般黒穂病に対する耐性の DNA マーカー」。Canadian Journal of Plant Pathology。35 (3): 328–337。Bibcode :2013CaJPP..35..328K。doi : 10.1080/07060661.2013.763292。S2CID 84364396 。
参考文献
- アグリオス、ジョージ。植物病理学(第5版)。アカデミックプレス( AP)。pp.590-591。ISBN 9780120445653。
- 「Tilletia caries」。バイエル クロップサイエンス。
- ウェグロ、スティーブン (2015 年 9 月 17 日)。「小麦の黒穂病 (悪臭黒穂病)」。ネブラスカ大学リンカーン校。
- 「小麦バント(Tilletia tritici)」。プラントワイズ。
- マスレ、ドン。「小麦の悪臭黒穂病(一般的な黒穂病)」。アメリカ植物病理学会(APS)。
- Knox, RE; Campbell, HL; Depauw, RM; Gaudet, D; Puchalski, B; Clarke, FC (2013 年 7 月 1 日)。「「マッケンジー」小麦における一般黒穂病に対する抵抗性の DNA マーカー」。Canadian Journal of Plant Pathology。35 ( 3): 328–337。Bibcode : 2013CaJPP..35..328K。doi :10.1080/07060661.2013.763292。S2CID 84364396。
