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由艾琳·罗杰
  • 康奈尔·阿格蒂内克
  • 康奈尔合作延伸
  • 植物综合科学学院
  • 植物病理学和植物微生物生物学科
  • 农业
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纽约州的气候非常适合种植许多葡萄品种,但也使该地区成为葡萄霜霉病等病原体的滋生地。

虽然杀虫剂常用于帮助控制它,但病原体开始产生常用于东海岸葡萄园的一组杀菌剂的抗性。

新项目由凯特琳(凯蒂)金,香港大学植物病理学和植物微生物学康奈尔·阿格蒂内克,可能有助于减轻这种新兴抵抗的问题。

这个名为“纽约葡萄种植者推进霜霉病抗性管理”的项目最近获得了美国农业部10万美元的特种作物块赠款。Gold将与康奈尔合作推广中心的葡萄栽培推广专家Hans Walter Peterson和密歇根州立大学的助理教授和推广专家Tim Miles合作。他们的目标是开发抗霜霉病杀菌剂的管理策略。

葡萄霜霉病(GDM)是由真菌Plasmopara viticola引起的,是纽约州最具破坏性的葡萄疾病之一。葡萄集群是高度敏感的葡萄藤结束开花后,和晚季节的感染可以落叶的藤蔓正当浆果试图成熟。这损害了作物的成熟、抗寒性和最终的还田。

2018年,弗吉尼亚州和北卡罗来纳州记录了北美已知的首次该病对羧酸酰胺(CAA)杀菌剂的耐药性。

“现在,CAA杀菌剂是纽约对抗GDM最广泛使用的工具之一,葡萄行业根本不能依靠这种独立战略,”金说。“如果我们可以制定额外的管理策略,因为CAA阻力继续出现,我们将能够更好地保护我们州的葡萄行业。”

今年夏天,黄金将在手指湖区的葡萄园开始测量葡萄园,以确定葡萄霜霉病的普遍存在。随着该项目的持续,该团队将测试各种非CAA杀菌剂,然后为葡萄种植者创建延伸材料,了解CAA抗性。

目前检测抗杀菌剂的方法要求种植者把葡萄从葡萄藤上摘下来,在实验室环境下进行测试,这既费时又有害。戈尔德项目的长期目标是测试高光谱传感器能否在葡萄留在葡萄藤上的同时检测出抗菌剂的抗性。

Gold的高光谱传感器将测量电磁光谱中可见到短波红外范围的光的反射率,这一范围的光比人眼能看到的光大7倍。在植物感染期间,这些波长的光与霜霉病直接或间接影响的化学键和组织相互作用。

在感染的早期阶段,在叶片过于丧失之前,这些传感器可以检测与病原体特性相关的光反射率的微妙差异。从理论上讲,黄金可以使用传感器看看叶片内的真菌分离物,看看叶谱谱的差异,可以指示柔软霉菌的特殊菌株是杀菌剂的敏感性。

如果这个理论成立,那么她将评估这个过程是否可以扩大到被动监测,而不是通过主动抽样。

“最终,如果这两件事都是真的,这意味着传感器可以让种植者更容易找到抗霜霉病,”她说。“这个项目的发现将立即改善纽约种植者的霜霉病抗性检测、缓解和管理,同时推动在植物疾病感知方面取得长期进步所需的基础科学,从而帮助他们做出更好的管理决策。”

Erin Rodger是Cornell Agritech的营销和沟通高级经理。

这篇文章也刊登在《康奈尔纪事报》上。

标题图片:Kaitlin Gold,康奈尔农业科技公司(Cornell AgriTech)植物病理学和植物微生物生物学助理教授,在一个葡萄园中操作高光谱传感器技术。金获得了10万美元的资助,用于研究葡萄霜霉病,这是一种致命的病原体。摄影:Kaitlin Gold/提供

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