植病流行1
植病研究方法

演讲人:
REPORTING
日期:
• 植病研究概述 • 植病症状诊断与识别技术 • 植原体分离培养与鉴定技术 • 植病传播途径及防控措施研究 • 植病抗性鉴定与利用策略 • 植病研究方法创新与发展趋势
目录
PART 01
植病研究概述
REPORTING
植病定义与分类
植病定义
植病是指植物在生长发育过程中,由于受到生物或非生物因素的影响,导致植 物生理机能紊乱、组织结构破坏,最终影响植物产量和品质的一类病害。
智能化技术应用
未来植病研究将更加注重智能化技术的应用,如人工智能、机器学 习等,提高植病诊断和防控的自动化和智能化水平。
THANKS
感谢观看
REPORTING
提高植物的广谱抗性。
PART 06
植病研究方法创新与发展 趋势
REPORTING
新型检测技术在植病研究中应用
高通量测序技术
利用高通量测序技术,可以对病原体进行全基因组测序,从而更准 确地鉴定病原体种类、了解病原体遗传变异情况。
免疫检测技术
利用免疫学原理,开发出针对特定病原体的免疫检测试剂,实现快 速、灵敏、特异的病原体检测。
研磨与接种
将消毒后的外植体研磨成匀浆,接种于适宜 的培养基上。
继代培养
定期将培养物进行继代培养,以保持植原体 的活性。
植原体鉴定方法及操作流程
显微镜观察
利用光学显微镜或电子显微镜观察培 养物中的植原体形态和结构。
分子生物学方法
采用PCR、DNA测序等分子生物学 技术,检测植原体的遗传特征。
血清学方法
国外植病研究同样活跃,特别是在植 物病害基因组学、蛋白质组学、代谢 组学等组学技术方面取得了显著成果 。此外,国外还注重将基础研究与应 用研究相结合,推动了生物防治、抗 病育种等技术的快速发展。
防治植物病害的重要性

绪论一、防治植物病害的重要性1845年,爱尔兰因马铃薯发生晚疫病,造成100万人饥饿死亡和大量的移民(总人口800万人)。
1943年,孟加拉国因水稻发生胡麻斑病,饿死人口超过200万人。
1970年,美国玉米发生水斑病,造成10亿美元的损失。
1950年,我国水麦发生条锈病,损失水麦约120亿斤。
残酷的事实告诉我们,植物病害不防不行,非防不可。
二、植物病害的危害性1、造成农作物产量降低、品质变劣,影响国民经济和人民生活。
2、危险性病害的农产品不能出口,影响外贸创汇。
3、少数带病的农产品,人畜食后会造成中毒。
第一章植物病害的诊断方法第一节症状诊断法1、植物病害的症状症状:植物生病后所表现的病态。
由于病原种类、植物发病部位及时期不同,症状表现也千差万别、主要有以下几种:(1)变色:植物受害后,局部或全株叶绿素受抑制或被破坏,失去正常的绿色。
(2)坏死:植物的细胞和组织受到破坏而死亡,形成各种各样的病斑。
(3)腐烂:植物的幼嫩和多汁组织受到病原物的分解。
(4)萎蔫:植物的茎或根部维管束受到病原物侵害,影响了水分的吸收和运输。
(5)畸形:植物受害后,发生增生性或抑制性病变,失去正常的生长。
2、真菌病害的症状特点及诊断方法真菌所致的病害,常在寄主寄生部位的表面长出霉状物、粉状物、小黑点、菌核等,是真菌性病害的重要标志。
3、细菌病害的症状特点及诊断方法植物病原细菌导致的症状常常是组织坏死和萎蔫,少数能引起肿瘤、细菌造成的病斑,常在病斑的周围呈水渍状或油渍状,在病斑上有时出现胶粘状物(菌脓),这是诊断细菌病害的重要标志。
4、病毒病害的症状特点及诊断方法病毒病的症状主要有两种(1)花叶类型:典型症状是深绿与浅绿相交错、主要有黄斑、黄条斑、枯斑、枯条斑,这类病毒主要分布于薄壁细胞中,由病毒汁液通过机械磨擦而传染,传毒媒介昆虫主要是蚜虫。
(2)黄化类型:典型症状是叶片黄化、丛枝、畸形等、病毒主要存在于韧皮部中,通过嫁接传染,传毒媒介昆虫主要是叶蝉和飞虱。
植病研究方法范文

植病研究方法范文植病研究方法是指为了深入了解植物疾病的发生、发展和防治等问题,所采用的一系列科学研究方法和技术。
本文将介绍植病研究的常用方法,包括病原微生物鉴定、病害病原体的培养与保存、病害病原鉴定、病原特性研究、病害生态学研究、病害诊断与防控技术研究等。
1.病原微生物鉴定对于植物疾病,首先需要通过实验室方法将病原鉴定为真菌、细菌、病毒等病原微生物。
常用的方法包括显微镜观察、组织培养和分子生物学技术等,比如PCR、酶联免疫吸附试验等。
2.病害病原体的培养与保存为了进行详细的病原特性研究和病害生态学研究,需要用纯培养物对病原进行进一步的研究。
通常使用人工培养基对病原进行培养和繁殖,并将其保存在病原库中,以备后续研究和防治使用。
3.病害病原鉴定通过对病害病原进行鉴定和分类,可以为我们了解病害的产生机制和扩散规律提供重要的参考。
常用的方法包括传统的形态学观察和分子生物学技术,如基因测序和系统发育分析。
4.病原特性研究病原特性研究是研究病原微生物的生物学性状、生殖方式、致病机制等内容。
这些研究可以为我们了解植物疾病的发生和发展提供重要的依据,为病害的预防和控制提供理论指导。
常用的方法包括病原菌的生长曲线测定、 virulence factor 的筛选和相关酶活性测定等。
5.病害生态学研究病害生态学是对植物病害在自然环境条件下的发生、发展和传播规律的研究。
通过对病害的病原、寄主和环境因素之间的关系进行分析,可以揭示病害发生的原因和传播途径。
研究方法包括病害流行规律的调查和分析、传播途径的追踪和控制、病害的模拟和预测等。
6.病害诊断与防控技术研究根据病害的特征和病原微生物的特性,可以发展出一系列的病害诊断和防控技术。
这些技术包括病害的快速鉴定和分类方法、病害的早期预警系统、病害的综合防控策略等。
研究方法包括田间调查、监测和数据分析等。
综上所述,植病研究方法是围绕病害的病原微生物鉴定、病害病原鉴定、病原特性研究、病害生态学研究、病害诊断与防控技术研究等方面展开的。
植物病害系统复习习题

一、名词解释1、植物病害系统:病原物和寄主植物通过寄生作用构成的系统称为植物病害系统。
病害可以看作是病原物、寄主和环境的结合体。
病原物、寄主和病害三者是植物病害流行系统内部的主要组分,它们之间的相互关系(相互作用)往往决定了病害系统的主要特征。
我们把“植病流行系统”看作病原物和寄主植物两个种群通过寄生作用构成的开放的和动态的生态系统。
植物病害系统也是农业生态系统的子系统。
2、病害三角:在自然状况下,植物病害的发生涉及寄主植物、病原物与环境三个因素的相互作用,称为“病害三角关系”,简称“病三角”。
3、病害四面体:病害三角加上人类因素而组成的整体,称为“病害四面体”。
4、生态系统:生物群落与其生存环境之间,以及生物种群相互之间密切联系、相互作用,通过物质交换、能量转换和信息传递,成为占据一定空间、具有一定结构、执行一定功能的动态平衡整体,称为生态系统。
5、农业生态系统:农业生态系统是在一定时间和地区内,人类从事农业生产,利用农业生物与非生物环境之间以及与生物种群之间的关系,在人工调节和控制下,建立起来的各种形式和不同发展水平的农业生产体系。
与自然生态系统一样,农业生态系统也是由农业环境因素、绿色植物、各种动物和各种微生物四大基本要素构成的物质循环和能量转化系统,具备生产力、稳定性和持续性三大特性,以及人类生产活动干预的特色。
6、自然植物病害系统:鲁宾逊把自然植被中的病害系统,称为自然病害系统。
7、农田植物病害系统:农田生态条件下的植物病害系统叫农田植物病害系统。
8、设施农业植物病害系统:农作物在温室、大棚、地膜覆盖等人为设施环境下形成的病害系统称为设施农业生态系统。
二、问答及论述题1、为什么说植物病理学可抽象为研究“三个尖尖”和“一个圈圈”的问题?植物病害是一个由寄主植物、病原物和环境因素组成的一个系统。
在这个系统中,三者是相互联系的,由于人们常把这三者画成三角形,即病害三角(这三个角形象地称为“三个尖尖”),故在研究病害三角中各个因素与病害关系时,就成了研究三角形的三个角及它们的关系。
植物病害认定标准

植物病害认定标准植物病害认定是植物保护工作的重要环节,对于准确诊断植物病害、及时采取防治措施具有重要意义。
以下是植物病害认定的主要标准:1.症状识别症状识别是植物病害认定的第一步。
植物发病后,通常会出现异常的生理、生化、解剖等方面的表现,这些表现可以作为诊断病害的依据。
症状识别需要掌握不同病害的特征和症状,如叶片黄化、萎缩、坏死、溃疡等。
同时,需要注意区分病害的症状和自然状态下的植物变异。
2.病原鉴定病原鉴定是植物病害认定的关键步骤。
通过对病原进行鉴定,可以明确病害的种类、病原物的种类、病原物的分类地位等。
病原鉴定包括显微镜观察、病原分离培养、分子生物学鉴定等方法。
其中,分子生物学鉴定具有快速、准确、灵敏度高等优点,已成为病原鉴定的主要方法之一。
3.病害流行病害流行是植物病害认定的又一重要标准。
不同病害的流行规律和传播途径不同,通过对病害流行规律进行研究,可以掌握病害的传播途径和扩散方式,为防治工作提供依据。
同时,需要了解不同病害的潜育期和传染期等特征,以便及时采取防治措施。
4.防治方法防治方法是植物病害认定的必要标准之一。
针对不同病害的流行规律和传播途径,需要采取不同的防治方法。
防治方法包括化学防治、生物防治、物理防治等多种方法。
在选择防治方法时,需要考虑防治效果、对环境的污染等因素。
同时,需要注意不同防治方法的适用范围和使用条件等。
总之,植物病害认定需要结合症状识别、病原鉴定、病害流行和防治方法等多个方面的标准进行综合判断。
在实际工作中,需要不断积累经验,提高诊断准确性和防治效果。
植物病害控制的原理

3.除(eradication):
种苗处理
土壤处理
病原物
清除侵染源
铲除寄主
4.治(therapy)
化学防治 生物防治
传播介体
保护
植物群体
治疗
三、病害控制方案的设计
设计依据:1.病害的发生发展(流行)规律
病原物的生理特性、致病特性 病害侵染循环
影响 因素
2.病害控制措施
因时因地制宜 产前、产中、产后 操作性与效益型
鸟
兽
检疫隔离
品种土壤
(田园卫生) 肥料灌溉
生态调控
能量
有益生物(栽培措施)
(生物防控) 信 息
能 量(经 济)
(物理防控 ) (情 报) 药 剂(心理因素)
( 化学防控)
地理、气候 生态类型 耕作制度 种植制度
接种体来源 引种
植物病害系统
植物-有害生物系统
有害生物管理系统
植物管理系统
2.植物病害防控的基本原理
控制 病害发生发展
使用无病种苗 建立合理的种植制度 (作物布局、复种、间、套
作、品种混栽和轮作) 健身栽培 适时播种、合理密植、加强水肥管理
田园卫生 清除病残体、拔除病株与铲除发病中心
4.生物防治(biological control of plant disease)
有
拮抗病原物
益
促进作物生长
栽培模式简单化 土壤连续种植使病原物大量积累,导 致镰刀菌枯萎病、细菌性青枯病和根结线虫病等土传病 害严重发生。设施农业长时间适宜的湿、温条件有利病 害流行。
作物管理化学化 长期和大量使用农化品,导致农田土 壤的理化环境恶化、微生物区系结构失衡,从而诱发或 加剧病害发生;产生抗药性。
植物病害系统
普通植物病理学的任务是揭示植物病害发生和流行的普遍规律,展示植物病害诊断和病原鉴定的科学方法,告示植物病害管理的策略和措施。
国际植物病理学有160多年的历史,中国植物病理学有80多年的历史,植物病理学的发展适应了社会发展需求,植根于农业生产实践中,成为一门成熟的科学。
植物病害掠夺了人类赖以生存的食物和其他生活物质,对人类生存环境造成严重破坏。
人们在追求农作物产量和经济效益时,对植物病害生态造成极大干扰,加剧了植物病害的危害和引发更多新病害。
植物病害发生规律发生了变化,人类社会和自然环境也发生了变化,因此,植物病理学研究要与时俱进。
当今世界环境和科学技术为植物病理学的发展提供了最有利的条件,植物病理学要继续探索新领域,为人类社会发展做出新的贡献。
植物病害植物在生长发育过程中受到生物因子和非生物因子的影响,使正常的新陈代谢过程受到干扰或破坏,导致植株生长偏离正常轨迹,最终影响到植物的繁衍和生息等称为植物病害(plant disease)。
被植物病原物寄生的植物,称为寄主(host)。
病原物侵入寄主植物后,随即在其上生长和繁殖,寄主对它们的反应大致上是类似的。
近年来的分子植物病理学研究表明发生在生理病变之前,植物在感知病原生物的侵染后,其中与抗病防御相关的基因会被激活,这些基因的表达及其产物是生理病变的基础。
对植物病害的理解一般存在两种观点,即经济学观点和生物学观点。
根据经济学观点,在判断某种植物是否发病主要看其经济价值或观赏价值是否受到了损害。
植物病害的概念应该理解为“植物或植物产品在生长发育、储存或销售期间因受到生物因子或/和非生物因子的不良影响,使正常的新陈代谢过程受到干扰或破坏,造成植株死亡、产量降低和品质下降,最终导致其经济价值或观赏价值下降或丧失的现象”。
有些植物受到病毒感染后,叶片和花瓣的色素及其分布发生了显著的变化;虽然是病变,但由于色素的变化,却增强了它们的观赏价值,培育和出售这些植物,将获得可观的经济收入。
植物病毒学
病毒学一,名词解释1.局部症状:当病毒侵染寄主植物后,仅在被侵染的叶片上出现症状,而植物的其他部位不表现症状。
2.系统症状:当病毒侵染寄主植物后,症状从被侵染的叶片扩散到其它新长出的叶片到致整个植株。
3.内含体:有些植物病毒,侵染植物后的某一阶段会在细胞质或细胞核内产生一些由病毒构成或病毒与植物蛋白,线粒体或核糖体等共同构成的微小异常结构称为内含体。
4.鉴别寄主:用来鉴别病毒或其株系的特种植物。
5.单分体基因组:大多数正义RNA病毒基因组是一条单链RNA分子,称为单分体基因组。
含这类基因组的病毒称为单分体病毒。
如TMV、PVX 、PVY。
6.多分体基因组:有些正义RNA病毒的基因组分布在不同的核酸链上,分别包装在不同的病毒粒体里。
这种分段的基因组被称为多分体基因组。
含多分体基因组的病毒被称为多分体病毒。
7.卫星RNA:在某些多分体病毒内发现了小分子量的RNA与病毒RNA没有同源性,单独不能侵染,要依赖病毒的核酸才能侵染和增殖,这就是卫星RNA。
8.获毒饲育期:指无毒昆虫开始取食至获得传毒能力所需时间。
9.接毒饲育期:指带毒昆虫在健康幼苗引起发病的取食时间。
10.潜育期:指昆虫从获得病毒起到能传播给植物所需时间。
11.非持久性:昆虫获毒后立刻就能传毒,但很快即会失去传毒能力。
12.半持久性:昆虫在获毒后不能马上传毒,要经过一段时间才能传毒,这段时间叫做“循回期”。
13.持久性:昆虫获毒后也要经过一定的时间才能传毒,但此类昆虫一旦传毒后,终生保持传毒能力,病毒可以在昆虫体内繁殖,因此这类昆虫体内的病毒浓度不会降低,甚至其后代亦可传毒。
14.类病毒:是指侵染植物的能进行自我复制的没有包壳的低分子量环状单链RNA分子,一般由246--401个核苷酸组成,是迄今为止已知的最小的植物病原菌。
15.诊断:是对植物表样做初步检查与判断确定植物发生的病害是不是病毒病。
16.鉴定:是在诊断的基础上,对病毒的理化特性及其蛋白与核酸组分进行研究,进一步确定病毒的归属。
气象要素对植物病害流行的影响
2感 病 寄 主 的 大 量 存 在 。在 寄 主 分 散 的情 况 下 , 然 病 . 虽 害 发生 严 重 , 不 可 能 造 成 病 害 的 流 行 。只 有 在 大量 种植 感 也
病寄生之后 , 病原物才有可能广泛传播 , 造或严重的灾害。 近
少 再 侵染 的菌 量 是 防 治这 类 病 害 的 重 要 方 法 之 一 。
时 间 里 ,病 原 物 和 寄 主 植 物 虽 在 同 一 个 环 境 下生 长 发 育
着 , 由 于 它 们 之 间 的要 求 不 同 , 境 条 件 对 病 原 物 的致 病 但 环 力 和 寄 主 的抗 病 力 就 会 产 生 不 同 的作 用 和 影响 。 利 于 病 害 有
干脆 毁 株 重 种 。 与 温 州市 的 天 气 有 关 . 州 2月 1 l 3 这 温 5E至
月 1 1日连续 出现 低温 阴 雨 天 气 .气 温 在 5 1 ℃ .降 雨 量 达 ~0 10毫 米 左 右 , 日照 天 数 达 1 0 无 0天 左 右 。低 温 阴 雨 、 日照 无 气 象 非 常 有 利 于晚 疫 病 发 生为 害 。 流行 性 病 害 在 田问 一 般先 零 星 发 病 .在 适 宜 条 件 下 . 经 不 断 扩 展 变成 大 流 行 。 这类 病 害 的特 点 是 病 原 物 的 传播 能 力 强 , 径 广 , 率 高 , 行 性 大 。 因此 , 消 灭 初 侵 来 源 外 , 途 效 流 除 减
决 定 于 一个 生 长 季 节 中 病 害侵 染 的次 数 。 期 的几 次 再 侵 染 早 能 够顺 利进 行 , 而且 病 程 短 , 复 再侵 染 的次 数 多 , 以 迅 速 重 可 地 积 累大 量 的 病 原 物 . 起 病 害 的 广泛 传 播 。 引
设施病害
2.寄生性植物的寄生性
根据寄生性植物从寄主植物上获取营养物质的方式 可以将寄生性植物分为全寄生和半寄生两大类。 全寄生:寄生性植物从寄主植物上获取生活需要的所 有营养物质,包括水分、无机盐和有机物质,例如 菟丝子、列当、无根藤等。 特点:叶片退化,叶绿素消失,根系蜕变为吸根, 吸根中的导管和筛管与寄主的导管和筛管相连,并 从中不断吸取各种营养物质;
植物病原寄生性植物
吸盘
菟丝子 1. 大豆上的菟丝子 2. 花 3. 子房 4. 种子 5. 菟丝子种子萌发侵 染寄主过程示意 列当 A. 向日葵根部受害状 B. 列当的花序 C. 花 D. 种子
埃及列当(Orobanche aegyptica)
无根腾 Cassytha
多黏质全 寄生缠绕植物。 茎线状,以盘 状吸根吸取营 养。叶退化, 茎寄生。
植物病害的病状
变色 坏死 坏死
腐烂
畸形
畸形
2.2 病征种类
粉状物:真菌 霉状物:真菌 粒状物:真菌,线虫 盘状物:真菌 索状物:真菌,寄生性种子 脓状物:细菌
植物病害的病征
点状物
点状物
霉状物
霉状物
霉状物
锈状物
粉状物
第二节 植物生病的原因
一、植物病原 生物病原:寄生性和传染性 非生物病原:即逆境,非传染性 极端温度、光照、水分和PH 缺氧、缺素 空气污染、药害、无机盐毒害 栽培不当
槲寄生 Viscum album
独脚金 Striga sp.
茎绿 色,叶 片披 针形,常退化为鳞 片状,含少量叶绿 素。但主要营养来 自 寄 主 —— 全 寄 生 , 根寄生。
Plant attached to maize
花艳丽 花期长
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处理产量(kg)损失(%)病情指数(x)ln(x/(1-x))ln(ln(1/x))
142316.400.105-2.142863370.81261543
235629.640.231-1.202673260.382085638
330240.320.387-0.45994024-0.05199819
424551.580.491-0.03600389-0.34064532
520359.880.6340.549415621-0.7859067
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717565.420.7250.969400557-1.13449766
CK506
2.797427
16.40239
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y = 78.11x + 10.26
R² = 0.991
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10.00
20.00
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40.00
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80.00
00.20.40.60.8
关键期病情模型
关键期病情模型
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
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y = 0.511x -2.265
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-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
02468
logistic线性化方程
Gompertz线性模型
线性(logistic线性化
方程)
线性(Gompertz线性
模型)