운치눌라 네케이터

Uncinula necator
운치눌라 네케이터
UncinulaNecatorOnGrapes.jpg
과학적 분류
킹덤:
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순서:
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속:
종:
U.S. 네케이터
이항식 이름
운치눌라 네케이터
(슈웨인) 버릴
동의어

에리시페 네케이터 슈바인(1834년)

Uncinula necator(동기화) 에리시페 네케이터)는 가루로 된 포도 곰팡이를 일으키는 곰팡이균이다. 포도주 포도인 비티스 비니페라(Vitis vinifera)를 포함한 비티스 종의 흔한 병원체다. 이 곰팡이는 북아메리카에서 유래된 것으로 추정된다. 유럽의 비티스 비니페라 품종은 이 균에 다소 취약하다. 운치눌라 괴사제는 잎과 어린 열매를 포함한 포도나무의 모든 녹색 조직을 감염시킨다. 그것은 처리하지 않으면 농작물 손실과 와인 품질 저하를 초래할 수 있다. 이 병원체의 성적인 단계는 봄에 그 클리스토테시아에서 아스코포스를 배출하기 위해 자유로운 습기를 필요로 한다. 그러나, 코니디아를 통한 이차 확산에는 자유로운 습기가 필요하지 않다; 높은 대기 습도로 충분하다. 그것의 아나몰프오이듐 터커리라고 불린다.

그것은 1-옥텐-3-1과 (Z)-1-1-1,5-옥타디엔-3-1과 같은 일반적인 냄새를 생산한다.[1]

이 곰팡이는 유황이나 살균제로 치료할 수 있다. 하지만 베노밀, DMI, 스트로빌루린과 같은 몇몇 화학 종류에 대한 내성이 생겼다. 합성살균제는 흔히 꽃을 피우는 주변 용도에 권장되지만 탱크 믹스에 황을 넣어 저항성 관리에 도움을 주는 것이 일반적이다.

요약

가루로 된 순무는 일반적으로 숙주에 특유하며, 가루로 된 포도 곰팡이는 숙주에 특유한 병원체인 운시눌라 괴사체에 의해 발생한다. 가루 곰팡이는 따뜻하고 습한 환경에서 번성하는 다혈성 질환이다. 그 증상은 널리 인식되며 감염된 식물의 표면에 회백색의 곰팡이 성장을 포함한다. 유황 제형, 살균제, 분말성 순두의 성장을 선호하는 환경적 요인 제한은 모두 성장을 지연시키거나 중지시킬 수 있는 관행이다.[2]

호스트 및 증상

가루로 만든 밀드는 일반적으로 숙주마다 다르다. 운치눌라 네케이터는 포도 위에 가루 곰팡이를 일으키는 병원체다. 이 병원체의 가장 취약한 숙주는 비티스속이다. 가루로 된 순두의 흔적은 널리 알려져 있고 쉽게 식별할 수 있다. 대부분 잎의 윗부분에서 발견되지만, 밑면, 꽃봉오리, 꽃, 어린 열매, 어린 줄기도 감염시킬 수 있다. 균사체, 코니디아, 코니도포레스로 이루어진 회색 백색의 먼지투성이의 곰팡이 성장은 감염된 식물의 대부분을 덮는다. 과전승 구조인 차스모테시아는 흰색에서 황갈색에서 검은색으로 변하는 작고 구형 과일 구조로 자신을 나타내며 핀 머리 크기 정도 된다. 감염의 결과로 발생하는 증상으로는 괴사, 묘기, 잎 컬링, 생산되는 과일의 품질 저하 등이 있다.[2]

질병주기

가루 곰팡이는 잎 표면을 균사체로부터 코니디아인 1차 접종 또는 2차 접종으로 최초 감염시키는 다순환성 질환(이차 접종을 생성하는 질환)으로, 차스모테슘이라고 불리는 과잉 상생의 구조다. 병이 발병하기 시작하면 하얀 가루로 된 물질처럼 보인다.

1차 접종과정은 아스코고늄(여)과 안테리듐(남성)이 결합하여 자손을 생산하는 것으로 시작된다. 이 새끼, 어린 차스모테슘은 숙주를 즉시 감염시키거나 숙주의 겨울 동안 감염시키는 데 사용된다(일반적으로 봄철에 감염된다. 감염시키기 위해, 그것은 코니디아를 낳는다. 이 코니디아는 발아하기 쉬운 표면으로 이동한다. 일단 이 포자가 싹을 틔우면, 그들은 잎 표피 바로 밑에 있는 식물 세포로부터 영양분을 "흡입"할 수 있는 오우스토리아라고 불리는 구조를 만들어낸다. 이 때, 곰팡이는 잎, 싹, 잔가지 등을 감염시킬 수 있으며, 다른 식물을 다시 감염시키거나 현재의 숙주를 더 감염시킬 수 있다. 이때부터 흰 가루로 된 곰팡이가 더 많이 나타나는데, 이 구조물들은 균사체와 코니디아로 숙주를 재감염하기 위해 2차 접종을 하거나 균사체를 이용하여 다른 식물에 1차 접종을 한다.

발아가 차스모테슘을 사용하여 발생하기 위해서는 차스모테슘이 적절한 환경 조건에 노출되어 구조를 파열하여 포자가 발아하기를 바라며 포자를 방출해야 한다. 코니디아의 발아는 7~31°C 사이의 온도에서 발생하며 33°C 이상에서는 억제된다. 발아율은 상대습도 30-100%로 가장 높다.[2]

환경

가루 곰팡이는 따뜻하고 습한 환경에서 번성하며 과일, 잎, 녹색 줄기와 꽃봉오리 같은 젊은 식물 조직을 감염시킨다. 공짜 물은 코니디아를 교란시킬 수 있고 감염을 위해 습한 미세 기후만 필요로 한다.[3] 대부분의 감염은 봄비(2.5mm)가 내리고 기온이 약 15°C 이상일 때 시작된다. 물의 증발이 쉽게 일어나기 때문에 30 °C 이상의 온도에서 감염률이 감소한다. 음영, 음영 불량 등 냉방상태는 상대습도가 높아 감염을 촉진하며, 최적으로 85% 이상이다. 그러나 산발성은 40%까지 낮은 수준에서 발생한다. 포자는 대부분 비바람에 의해 흩어진다.

젊은 낙후된 조직은 주로 잎과 과일 등 감염에 가장 취약하다. 비티스 비니페라와 프랑스 하이브리드의 따뜻한 기후 품종은 꽃봉오리와 적당한 겨울 기후 동안 과도한 보호를 제공한다. 미국 품종은 보통 비정상적으로 따뜻한 겨울이 꽃봉오리에 있는 차스모테시아를 죽이지 않는 한 감염에 덜 취약하다. 대부분의 차스모테시아는 나무껍질에서 충분한 보호가 제공되는 덩굴에서 살아남는다.[4]

관리

무엇보다도, 감염을 촉진하는 환경적 요인을 제한하는 것이 포도의 가루 곰팡이 관리에 핵심이다. 최적의 부위는 모든 포도 구조물에 완전한 햇빛을 쬐고 그늘진 잎 아래 습한 미세클립을 줄이기 위한 충분한 aeration을 특징으로 한다. 넝쿨과 군락을 가지치기하고 완만한 비탈에 심고 남북을 가로지르는 일렬로 방향을 잡는 것은 완전한 태양과 번영을 촉진한다. 석회와 유황으로 잎과 열매의 먼지를 털어내는 것은 1850년대에 유럽에서 유행하는 동안 효과적이었다.[2]

현재의 유기농 농업 관행은 여전히 분말 곰팡이 치료제로 황 제형을 사용하고 있다. 그러나 콩코드와 같은 일부 품종은 유황 사용으로 식물독성 손상에 취약하다.[4] 곰팡이는 상피세포 내부가 아닌 조직 표면에서 자라기 때문에 오일 등 화합물을 국소적으로 응용하는 것이 좋다. 통합된 병해충 관리 프로그램은 유기농 및 재래식 농업 시스템에 의해 활용되며, 후자는 살균제의 첨가를 규정한다.

일반적으로 곰팡이균의 용도는 꽃 피운 후 2-4주 동안 발생한다. 전년도 감염에 도움이 되는 환경이었다면, 또는 금년도 따뜻한 겨울을 보냈다면, 잠재적으로 더 많은 양의 과우승 차스모테시아로 인해 더 이른 분무를 권고한다. 따뜻하고 습하면 성장기 내내 5~7일마다 코니디아가 생산된다. 분말 곰팡이 저항성을 제한하기 위해 재배자는 여러 가지 작용 방식을 채택하여 치료를 대체한다.

중요도

이 질병은 전세계적으로 포도에 영향을 미쳐 모든 농업용 포도 사업체들이 운시눌라 괴사자의 위험에 처하게 된다. 포도 가루 곰팡이는 과일의 총 수확량인 덩굴의 크기에 영향을 줄 뿐만 아니라 감염된 포도에서 생산되는 포도주의 맛에도 영향을 미친다. 이 질병은 또한 꽃들을 떨어지게 하고 열매를 맺지 못하게 할 수 있다.[5]

참조

  1. ^ Darriet P, Pons M, Henry R, et al. (May 2002). "Impact odorants contributing to the fungus type aroma from grape berries contaminated by powdery mildew (Uncinula necator); incidence of enzymatic activities of the yeast Saccharomyces cerevisiae". J. Agric. Food Chem. 50 (11): 3277–82. doi:10.1021/jf011527d. PMID 12009998.
  2. ^ a b c d 아그리오스, 조지 N. 식물 병리학 5판 2005년 451 페이지 엘시어 학술 출판부.
  3. ^ 하트만, 존, 줄리 비일. "포도의 가루 곰팡이." 2008년 켄터키 대학 협동 확장. 웹. 2010년 12월 8일.
  4. ^ a b 윌콕스 웨인 F. "Gravine Powdery Midew" 2003년 9월 코넬 협동 확장. 웹. 2010년 11월 15일.
  5. ^ 바이엘 크롭사이언스. "Crop Compendium". www.compendium.bayercropscience.com

외부 링크