اثر تنش خشکی بر شدت بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه در ژنوتیپهای لوبیا سفید
الموضوعات : دو فصلنامه تحقیقات بیماریهای گیاهیمحمد رضا لک 1 , بهروز اسدی 2 , حمید رضا دری 3
1 - استادیار پژوهش، بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران.
2 - مربی پژوهش، ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خمین، ایران.
3 - استادیار پژوهش، ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خمین، ایران.
الکلمات المفتاحية: آگمنت, شاخصهای تحمل, همبستگی,
ملخص المقالة :
بیماریپوسیدگیفوزاریومیریشه با عامل Fusarium solani f.sp. phaseoli از بیماریهای مهم لوبیا درکشور میباشد. این بیماری دراستان مرکزی هرساله خسارتهای زیادی بهکشاورزان میزند. وجود شرایط نامساعد محیطی از جمله کمآبی میتواند برشدت خسارت بیماری اثر بگذارد. دراین تحقیق واکنش 100 ژنوتیپ لوبیا سفید بهقارچ عامل بیماریپوسیدگی فوزاریومی ریشه درقالب طرح آماری آگمنت دردو شرایط آبیاری مطلوب و تنشخشکی ارزیابی شد. اعمال تنشخشکی در مرحله ظهور سومین سهبرگچه لوبیا آغاز و تا زمان برداشت ادامه یافت. آبیاری درشرایط مطلوب و تنشخشکی بهترتیب بر اساس 50 و 100 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A انجام شد. ارزیابی شدت بیماریپوسیدگیفوزاریومیریشه با مقیاس 1 (ایمن) تا 5 (بسیار حساس) انجام شد. عملکرد ژنوتیپها در شرایط آبیاری مطلوب و تنشخشکی بااستفاده از شاخصهای تحمل شامل میانگین تولید، میانگین هندسی، تحمل بهخشکی، شاخص تحمل و حساسیت بهخشکی بررسی گردید. درشرایط تنشخشکی شدت بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه بهشدت افزایش یافت. افزایش شدت بیماری درشرایط تنشخشکی باعث کاهش معنیدار عملکرد دانه، ارتفاع بوته، وزن صددانه، تعداد غلاف دربوته و تعداد دانه درغلاف شد. بین شدت بیماری و شاخصهای تحمل بهخشکی، میانگین تولید، میانگین هندسی و عملکرد در شرایط تنشخشکی همبستگی منفی معنیداری وجود داشت. بنابراین، تنشخشکی با افزایش شدت بیماریپوسیدگیفوزاریومیریشه و کاهش میزان تحمل به تنشخشکی، حساسیت ژنوتیپهای لوبیا به این بیماری را افزایش میدهد.
References
Abawi GS. 1989. Root Rots. pp. 105-157, In HF Schwartz and MA Pastor-Corrales (eds). Bean Problems in the Tropics. Cali, Colombia: CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical).
Amongi W, Nkalubo ST, Gibson P, Edema R and Ochwo-Ssemakula M. 2015. Genetics of drought tolerance in common bean genotypes adapted to Ugandan conditions. Journal of Plant Breeding and Crop Science 7: 18–27.
Burke DW and Miller DE. 1983. Control of Fusarium root rot with resistant beans and cultural management. Plant Disease 67: 1312–1317.
Dadivar M, Khodshenas MA and Dorri HR. 2005. The effect of water stress on yield and water use efficiency in bean genotypes. Paper presented at: 9th Soil Science Congress of Iran, vol. 2, Soil Conservation and Watershed Management Research Center; 27–30 August; Tehran; Iran.
Ghanbari AA, Mousavi SH, Gorji AM and Idupulapati RA. 2013. Effects of water stress on leaves and seeds of bean (Phaseolus vulgaris L.). Turkish Journal of Field Crops 18: 73–77.
Graham PH and Ranalli P. 1997. Common bean (Phaseolus vulgaris L.). Field Crops Research 53: 131–146.
Kargar SMA, Ghannadha MR, Bozorgi-Pour R, Khaje Ahmad Attari AA and Babaei, HR. 2004. An investigation of drought indices in some soybean genotypes under restricted irrigation conditions. Iranian Journal of Agricultural Science 35: 129–142.
Lak MR, Ghanbari AA, Dorri HR and Ghadiri A. 2009. Effect of planting date on yield and Fusarium root rot disease severity in Chitti bean in Khomein. Seed and Plant Production Journal 25: 273–284.
Mayek-Perez N, Garcia-Espinosa R, Lopez-Castaneda C, Acosta-Gallegos JA and Simpson J. 2002. Water relations, histopathology and growth of common bean (Phaseolus vulgaris L.) during pathogenesis of Macrophomina phaseolina under drought stress. Physiological and MolecularPlant Pathology 60: 185–195.
Miller DE and Burke DW. 1985. Effect of soil physical factors on resistance in beans to Fusarium root rot. Plant Disease69: 324–327.
Miller DE and Burke DW. 1986. Reduction of Fusarium root rot and Sclerotinia wilt in beans with irrigation, tillage, and bean genotype. Plant Disease 70: 163–166.
Nielsen DC and Nelson N. 1998. Black bean sensitivity to water stress at various growth stages. Crop Science 38: 422–427.
Papendick RI and Mulla DJ. 1986. Basic principles of cell and tissue water relations. pp. 1–25, In PG Ayres and L Boddy (eds). Water, Fungi and Plants. Cambridge: Cambridge University Press.
Pastore-Corrales MA and Abawi GS. 1988. Reaction of selected bean accessions to infection by Macrophomina phaseolina. Plant Disease 72: 39–41.
Roy M, Brodeur J and Cloutier C. 1999. Seasonal abundance of spider mites and their predators on red raspberry in Quebec, Canada. Environmental Entomology 13: 737–745.
Saxena NP, Johanson C, Saxena MC and Silimi SN. 1993. Selection for drought and salinity tolerance in cool- season food legumes. pp. 243–270, In KB Singh and MC Saxena (eds). Breeding for Stress Tolerance in Cool-season Food Legumes. Chichester: John Wiley and Sons. UK.
Schneider KA and Kelly JD. 2000. A greenhouse screening protocol for Fusarium root rot in bean (Phaseolus vulgaris L.). HortScience 35: 1095–1098.
Singh SP. 2007. Drought resistance in the race Durango dry bean landraces and cultivars. Agronomy Journal 99: 1219–1225.
Sippell DW and Hall R. 1982. Effects of pathogen species, inoculum concentration, temperature, and soil moisture on bean root rot and plant growth. Canadian Journal of Plant Pathology 4: 1–7.
_||_