Научная статья на тему 'Микогельминты озимой пшеницы - потенциальные биоагенты гриба Microdichium nivale (Fr. ) Samuels et I. C. Hallet'

Микогельминты озимой пшеницы - потенциальные биоагенты гриба Microdichium nivale (Fr. ) Samuels et I. C. Hallet Текст научной статьи по специальности «Биологические науки»

CC BY
66
24
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по биологическим наукам , автор научной работы — Щуковская А.Г., Ткаченко О.Б., Шестепёров А.А.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Micohelminths of winter wheat as potential biological agents of fungus Microdichium nivale (Fr.) Samuels et I.C. Hallet

Micohelminths recovered from winter wheat affected by M. nivale probably capable to regulate population of M. nivale. The most intensive propagation of micohelminth A. saprophillus was noted at temperature of +5-7oC.

Текст научной работы на тему «Микогельминты озимой пшеницы - потенциальные биоагенты гриба Microdichium nivale (Fr. ) Samuels et I. C. Hallet»

- том 3.- С. 54-186. 3. Щуковская А.Г.// Сб.мат.научн.конф. «Теория и

практика борьбы с паразитарными болезнями» М. - 2004. - вып.5 - С.437-440.

Nematode fauna of winter wheat variety Lutescens-147 affected by snow mold in Istrinsk Area of the Moscow Region. Shukovskaya A.G., Tkachenko

O.B., Shesteperov A.A. N.V. Cicin Main Botanical Garden of RAS; All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology.

Summary. Nematode fauna in current trial was represented by 12 nematode species attributed to 2 subclasses (Adenophorea, Secernentea), 4 suborders (Chromadorida, Dorylaimida, Rhabditida, Tylenchida), 8 families and 12 genera. Micohelminths appeared to be the most diverse group according to composition. Totally one found 3 species attributed to families Aphelenchidae - Aphelenchus avenae, Paraphelenchidae - Paraphelenchus tritici and Aphelenchoidae -Aphelenchoides saprophillus. The number of micohelminths in affected plants was much bigger compared with unaffected ones.

МИКОГЕЛЬМИНТЫ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ - ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ БИОАГЕНТЫ ГРИБА MICRODICHIUM NIVALE (FR.)

SAMUELS ET I.C. HALLET

Щуковская А.Г., Ткаченко О.Б.*, Шестепёров А.А. **

*Главный Ботанический Сад им.Н.В.Цицина РАН **ГНУ ВНИИ гельминтологии им.К.И. Скрябина

Введение. В органах и тканях растений или в их ризосфере часто встречаются ассоциации нематод и других микро - и макроорганизмов, в том числе грибов. Взаимоотношения между грибами и нематодами могут быть самыми разнообразными, и последствия для каждого вида могут быть положительными, отрицательными или нейтральными. В зависимости от этого возрастает, убывает или остаётся неизменной биомасса одного вида в присутствии другого (1). В зимний период в растениях озимой пшеницы, поражённой розовой снежной плесенью (далее РСП) (возб. низкотемпературный гриб M. nivale), были обнаружены микогельминты (Aphelenchoides saprophillus, Paraphelenchus tritici, Aphelenchus avena). Вопрос о взаимоотношениях в природе между низкотемпературными грибами и микогельминтами, способными развиваться и размножаться при низких положительных температурах, не исследован.

Целью наших исследований является выявление из растений озимой пшеницы, поражённой РСП (возб. гриб M. nivale), микогельминтов, которые могут являться потенциальными биоагентами против возбудителя розовой снежной плесени.

Материалы и методы. Ранней весной 2011 г., на больших площадях посевов озимой пшеницы отмечалось сильное распространение (больше 50%)

466

РСП. На листьях пшеницы появлялись водянистые пятна, на которых образовывался: сначала белый, а потом розоватый паутинистый налёт. Обильное образование налёта приводило к склеиванию листьев. Поражённые листья теряли зелёную окраску, разрушались и полностью отмирали. Из отобранных больных растений вороночным анализом выделяли нематод (2). Навески, очищенные от лишних примесей, раскладывали слоем 3-5 мм на ватном фильтре, в сите. Сито вставляли в воронку диаметром 12-15 см, на раструб которой надевали кусок резинового шланга длиной 10-15 см. В нижний конец трубки вставляли энтомологическую пробирку для сбора выделенных нематод. Воронку с резиновой трубкой и с пробиркой устанавливали в деревянном штативе со специально изготовленными отверстиями для воронок. Воронку заливали свежей водопроводной водой так, чтобы жидкость покрыла насыпанную на сито массу. Из обнаруженных нематод отбирали микогельминтов (в кол-ве. 3-10 экз.) и помещали их в

Л

пробирки (20х200 мл, с площадью поверхности питательной среды 15 см ) с мицелием гриба (Alternaria tenius), выращенных по стандартной методике (1), при температуре +15-20оС. После того, как мицелий гриба был съеден, выделяли нематод вороночным анализом и подсчитывали их количество. Из суспензии нематод отбирали по 100 экз. (±20 экз.) и пересаживали их в пробирки с мицелием гриба M. nivale, после чего их оставляли при температуре +12-18оС. Когда мицелий гриба был съеден весь, нематод снова выделяли вороночным методом и переносили по 100 экземпляров на пробирку с мицелием гриба M. nivale. Пробирки переносили в климокамеры и

выдерживали при температуре +5-7оС. В ходе эксперимента, каждые 2 недели визуально отслеживали состояние мицелия, а после того как мицелий полностью исчез с поверхности питательной среды, нематод выделяли и подсчитывали их количество.

Результаты исследований. Из поражённых РСП растений озимой пшеницы были выделены виды микогельминтов, (Aphelenchoides saprophillus - 98 экз., Paraphelenchus tritici -21 экз., Aphelenchus avena - 20 экз.). После того, как эти виды пересадили в пробирки с мицелием гриба A. tenius, было обнаружено, что максимальное размножение наблюдалось у A. avena (свыше 500 экз. на пробирку). Незначительное увеличение численности отмечалось у парафеленхов - 150-210 экз. A. saprophillus достигал численности 500 экз./ пробирка. Эти виды способны уничтожить мицелий гриба через 40 дней после инокуляции. Нами было отмечено, что с понижением температуры численность этих нематод увеличивалась, что указывает о принадлежности нематоды к психротолерантным организмам. Из обнаруженных видов микогельминтов внесённых в пробирки с мицелием гриба M. nivale наиболее интенсивно развивался A. saprophillus. Этот вид при температуре +5-7оС уничтожил мицелий гриба в течение 70 дней после их внесения в пробирку, при этом численность A.saprophillus составила 757 экз. на пробирку, т.е. численность увеличилась более чем в 7,5 раз. Тогда как, через 70 дней, в пробирках с видами P. tritici, A. avena, 40-50% поверхности питательной среды была охвачена мицелием гриба. Численность нематод при этом была P. tritici -

467

150 экз. на пробирку, а у A. avena - 350 экз. на пробирку.

Заключение. Выделенные из поражённых РСП растений озимой пшеницы микогельминты, возможно способны регулировать популяцию фитопатогенного возбудителя снежной плесени M. nivale. Наиболее интенсивное размножение микогельминта A. saprophillus наблюдалось при температуре +5-7оС.

Литература: 1. Шестепёров А.А., Савотиков Ю.Ф. Карантинные

фитогельминтозы. - М.: Колос - 1995.- Кн.1. - 447с. 2. Щуковская А.Г. //Сб. мат. научн. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». Фитонематоды озимой пшеницы, поражённой розовой снежной плесенью М. -2004. - вып.5 - С.437-440.

Micohelminths of winter wheat as potential biological agents of fungus Microdichium nivale (Fr.) Samuels et I.C. Hallet. Shukovskaya A.G., Tkachenko O.B., Shesteperov A.A. N.V. Chichin Main Botanical Garden of RAS; All-Russian K.I. Scryabin Scientific Research Institute of Helminthology.

Summary. Micohelminths recovered from winter wheat affected by M. nivale probably capable to regulate population of M. nivale. The most intensive propagation of micohelminth A. saprophillus was noted at temperature of+5-7oC.

ОСОБЕННОСТИ ИММУНИТЕТА ПРИ АССОЦИАТИВНЫХ ПАРАЗИТОЗАХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ТЕЛЯТ

Якубовский М.В., Мясцова Т.Я., Оленич В.П.

РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н.

Вышелесского», Республика Беларусь, Минск

Введение. В результате эволюции паразита и хозяина между партнерами сложились особые паразито-хозяйственные отношения, при которых хозяин приобрел способность к адаптивному ответу на внедрившегося паразита. В то же время паразит приобрел способность избегать либо ослаблять направленное на него воздействие хозяина. Это положение распространяется не только на определенного хозяина, пораженного паразитом, но и на популяции хозяев и популяции паразитов. Диапазон адаптивного ответа хозяина чрезвычайно широк, но основой его является иммунная система, обладающая рядом характерных особенностей при гельминтозах [3].

Анализ результатов многих исследователей показывает, что для гельминтозов характерна многофакторность иммунного ответа хозяина, включающего одновременное воздействие на возбудителя инвазии гуморальных антител, реагинов, аллергических реакций немедленного и замедленного типов [2].

468

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.