TW201945326A - 使用低碳烷基萘控制馬鈴薯上之鐮孢菌(fusarium)的方法 - Google Patents

使用低碳烷基萘控制馬鈴薯上之鐮孢菌(fusarium)的方法 Download PDF

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Abstract

一種控制在馬鈴薯上的鐮孢菌疾病的方法,其中該方法包含有令馬鈴薯塊莖與一含有低碳烷基萘的組成物接觸。鐮孢菌的生長藉由以一含有低碳烷基萘的組成物處理該馬鈴薯而被控制。

Description

使用低碳烷基萘控制馬鈴薯上之鐮孢菌(FUSARIUM)的方法
相關申請案的交互參考
這個申請案主張於2018年4月26日所提申的美國臨時專利申請案第62/663,161號的利益,其在此以它的整體被併入。
發明領域
本揭示的具體例有關於控制在馬鈴薯上的鐮孢菌(Fusarium)的方法。更特別地,這個發明有關於使用低碳萘化合物(諸如1,4-二甲基萘(1,4-DMN))控制在馬鈴薯上的鐮孢菌的方法。
發明背景
馬鈴薯是在世界市場上第四大的農產品。在馬鈴薯上的鐮孢菌感染已變得越來越廣泛在許多馬鈴薯種植區域,並且它經常導致30-50%產量損失和降低的塊莖品質。鐮孢菌是在全世界馬鈴薯生產中最重要的產量限制性疾病之一。鐮孢菌(有時被意指為“鐮孢菌枯萎病(fusarium wilt)”)可由鐮孢菌屬(Fusarium )物種(包括真馬特鐮孢菌(F. eumartii )、燕麥鐮孢菌(F. avenaceum )、茄鐮孢菌(F. solani )、禾穀鐮孢菌(F. graminearum )、接骨木鐮孢菌(F. sambucinum ) ,以及尖鐮孢菌(F. oxysporum ))的一複合物所引起。
例如,鐮孢菌屬(Fusarium spp .)在全球大多數土壤中自然地生長,使它成為馬鈴薯塊莖的表面微生物群系的偶現居民。因此,暴露塊莖肉至鐮孢菌可導致一有害的維管束疾病,並且可導致在塊莖儲存和加工的期間一在收穫的顯著損失。鐮孢菌屬可在田間土壤中存活多年,但是主要接種物一般而言在塊莖表面上感染。鐮孢菌屬經由在收穫或隨後操作的期間遭受的在周皮的傷口而感染馬鈴薯。在儲存的馬鈴薯中,鐮孢菌感染在高相對濕度(≥70%)和在15℃-20℃下最快速地發展,但是在對馬鈴薯安全的最冷溫度下繼續進展。
馬鈴薯作物的高價值和由鐮孢菌所引起的顯著經濟損失已導致研究各種不同的方法以控制該疾病。然而,由於有效殺真菌劑的有限範圍,鐮孢菌的控制是困難的。
E. Gachango等人報導2種生物防治殺真菌劑(枯草桿菌(Bacillus subtilis)和短小桿菌(Bacillus pumilus))和3種慣常的殺真菌劑(亞磷酸、亞托敏(azoxystrobin)和過氧化氫)在2年的2個儲存試驗中用於在抑制由鐮孢菌屬所引起的塊莖感染的效力的評估。相較於該等慣常的殺真菌劑,該等生物防治殺真菌劑具有儲存病原體的有限控制。亞磷酸、過氧化氫和亞托敏在控制該疾病是中等有效的。該等被評估的殺真菌劑沒有完全地控制該疾病。然而,該等慣常的殺真菌劑顯示一要比該等生物防治殺真菌劑更高的用於在儲存中抑制塊莖感染的可能性。參見Gachango E., et al., “Evaluation and comparison of biocontrol and conventional fungicides for control of postharvest potato tuber diseases” , Biological Control, November 2012, 63(2), 115-120。
F. Ayed等人報導:以2個已知的殺真菌劑(護汰寧(fludioxonil)和喹啉(quinoline))處理馬鈴薯塊莖顯示一在控制鐮孢菌枯萎病發展的有限效用。參見Fakher Ayed et al., “Evaluation of fungicides for control of Fusarium wilt of potato ”, Plant Pathology Journal, 2006, 5(2), 239-243)。
F. Ommati等人報導:木黴屬(Trichoderma spp. )( 具有高活性的拮抗微生物)顯示一些對抗鐮孢菌屬的控制。參見Ommati F., Zaker M., Mohammadi A., “Biological control of Fusarium wilt of potato (Fusariumoxysporum f. sp. tuberosi) by Trichoderma isolates under field condition and their effect on yield ”, J. Crop Protection, 2013, 2(4), 435-442。
美國公開案第2011/0047654號揭示使用包含有鏈黴菌素(natamycin)和至少一含有亞磷酸鹽的化合物的抗真菌組成物用於處理馬鈴薯對抗選自於芭蕉生球腔菌(Mycosphaerella musicola )、斐濟球腔菌(Mycosphaerella fijensis )、尖鐮孢菌(Fusarium oxysporum )、茄鏈隔孢菌(Alternaria solan i),或互生鏈隔孢菌(Alternaria alternate )的真菌。
美國專利第5,552,315號揭示使用革蘭氏陰性菌的特定菌株以在儲存條件下抑制(亦即,降低發生率或嚴重性)真菌-誘發的馬鈴薯疾病。
涕必靈(thiabendazole)和2-胺基丁烷殺真菌劑已被使用以藉由在收穫或在種植前施加至馬鈴薯塊莖而控制鐮孢菌。 然而,關於這些化學品在地面和地表水庫以及在農產品工作者和消費者的健康上的可能不利影響的強烈關注被提出。
因此,仍然需要在馬鈴薯上有效地控制鐮孢菌疾病的方法。
依據本發明之一實施例,係特地提出一種控制在馬鈴薯上的鐮孢菌疾病的方法,該方法包含有令馬鈴薯塊莖與一含有低碳烷基萘(lower alkyl naphthalene)的組成物接觸。
較佳實施例之詳細說明
本揭示的具體例有關於控制在馬鈴薯上的鐮孢菌感染的方法,其中該等方法包含有令馬鈴薯塊莖與一含有低碳烷基萘的組成物接觸。如相較於未被處理的馬鈴薯塊莖,該被處理以此組成物的馬鈴薯塊莖對鐮孢菌感染較不易感的。本揭示的進一步具體例有關於控制在馬鈴薯塊莖上的尖鐮孢菌的生長的方法,其中該等方法包含有令該馬鈴薯塊莖與一含有一低碳烷基萘的組成物接觸。該馬鈴薯塊莖可在儲存之前或期間、在馬鈴薯塊莖的運輸的期間或在種植之前與一含有低碳烷基萘的組成物接觸。該含有低碳烷基萘的組成物可呈液體組成物的形式。
如此處所用的術語“低碳烷基萘”包括一具有至少一C2–C12烷基取代基的萘化合物。
如此處所用的術語“烷基”包括一線性烷基基團、一分支的烷基基團,或一環狀烷基基團。
適合用於本揭示的低碳烷基萘的非-限制實例是:二甲基萘(DMN),諸如1,2-二甲基萘(1,2-DMN)、1,4-二甲基萘(1,4-DMN)、1,6-二甲基萘(1,6-DMN),和二異丙基萘(DIPN);或三甲基萘。在一些具體例中,該液體組成物可包含有各種不同的低碳烷基萘的一混合物。在一些特別的具體例中,該低碳烷基萘是二甲基萘。在其他具體例中,該低碳烷基萘是1,4-二甲基萘(1,4-DMN),其是一在休眠馬鈴薯的組織中天然地豐富的化合物。
已被知曉:二甲基萘(DMN)是適合作為一在儲存或在運輸的期間用於馬鈴薯的休眠增強劑/發芽抑制劑。DMN亦幫助馬鈴薯保持膨脹(水合)。參見美國專利第6,010,728號。
在一些具體例中,該含有DMN (諸如1,4-DMN)的組成物可容易地被施加至馬鈴薯儲存單元作為一氣溶膠(其形成一蒸氣並且由被儲存的馬鈴薯所吸附。
在一些具體例中,該含有DMN (諸如1,4-DMN)的液體組成物可在被挖掘之後、在從田間運輸的期間、當被運送至一儲存設施時,或者立即地在被儲存之後而被噴灑於在田間新鮮挖掘的馬鈴薯上。一旦在一儲存設施中,除了初始處理或代替早期處理以外,該等馬鈴薯亦可被處理以DMN (諸如1,4-DMN)的一蒸氣或霧。
當所欲的,該液體組成物可進一步包含有下列化學品的至少一者:佐劑、溶劑/稀釋劑、表面活性劑、潤滑劑、氣味劑、除臭劑、殺真菌劑、殺生物劑,或殺蟲劑(pesticides)。
稀釋劑(視它們的類型和/或芳香特性而定)可呈變化的數量而被使用。適合的稀釋劑的非-限制性實例包括:C2–C12醇(例如,甲醇、乙醇、異丙醇、己醇、辛醇、壬醇、癸醇和十二醇,以及類似之物);C6-C10脂族醇的低碳烷基酯(例如,1-壬醇或1-己醇的甲基、乙基或丙基酯);脂族醛;或脂族酮。在一些具體例中,該液體組成物包含有一溶劑/稀釋劑連同二甲基萘(DMN),其中溶劑/稀釋劑對DMN的比例是自約2:1至約50:1。
該含有低碳烷基萘的液體組成物可藉有包括但不限於下列的各種不同的技術而被施加至該馬鈴薯塊莖:令該馬鈴薯塊莖浸入在該液體組成物的一浴中;噴灑該液體組成物至該馬鈴薯塊莖;或施加該液體組成物作為一霧在該馬鈴薯塊莖上。
在一些具體例中,該液體組成物是一水性組成物。低碳烷基萘(例如,DMN)與水不互溶;然而,劇烈攪拌可維持低碳烷基萘配於水的一實質上均勻分佈的懸浮液。混合可在一槽(如在一噴霧或霧化機的一混合室)中被進行。在一些具體例中,較佳的是:低碳烷基萘以體積計是該液體組成物的至少5% (雖然較佳地10%)而存在。
以一含有DMN (諸如1,4-DMN)的組成物處理馬鈴薯塊莖大大地影響在馬鈴薯的表面上的微生物群系,特別是關於物種多樣性。在不同的微生物群系族群中有尖鐮孢菌(Fusarium oxysporum)(一種負責鐮孢菌枯萎病(Fusarium wilt disease)的病原真菌的特定菌株)。
尖鐮孢菌是從馬鈴薯塊莖的表面使用鐮孢菌選擇性培養基Nash-Snider而被分離,其中培養物被轉移並且被維持在營養複合的馬鈴薯葡萄糖瓊脂平板上。使用選擇性引子NL1、NL2、ITS1F和ITS2R的DNA定序確認真菌是尖鐮孢菌。
一單孢子分離技術被利用以記錄被處理以1,4-DMN的孢子相較於被處理以水的孢子(亦即,對照)的數目和生長反應。單孢子分離平板被包含在真空密封室中並且在一約22℃的恆溫下被培育,同時經由氣溶膠分散而被暴露至7.5µl的1,4-DMN持續4天。在休息1天後,在各個平板上的孢子被測量和計數。如在 1 和表 1 所顯示的,被處理以1,4-DMN的尖鐮孢菌孢子顯示要比未被處理的尖鐮孢菌孢子(亦即,對照)更慢的菌絲體直徑生長。
因此,DMN (諸如1,4-DMN)可被使用以控制(例如,降低發生率或嚴重性)尖鐮孢菌(其是一在馬鈴薯上引起鐮孢菌疾病的示範性鐮孢菌物種)的生長。
方法
1 是一顯示1,4-二甲基萘(1,4-DMN)用於控制從馬鈴薯塊莖的表面所萃取的尖鐮孢菌的評估的示意圖。
馬鈴薯皮屑被培養在鐮孢菌選擇性培養基Nash Snider瓊脂上,並且後來被轉移和被維持在營養複合的馬鈴薯葡萄糖瓊脂(PDA)上(在 1步驟 1.1 )。DNA分離在單孢子分離物上使用一Power Soil DNA分離套組而被執行(在 1步驟 1.2 )。如被顯示在 2 的數種引子被研究用於真菌DNA的擴增。鐮孢菌選擇性引子NL1、NL2、ITS1F和ITS2容許基因體上相似於鐮孢菌的真菌菌株的PCR擴增。來自樣品的DNA經由凝膠電泳顯示強的PCR產物條帶(在 1步驟 1.3 )。該DNA被定序,並且序列數據使用NCBI BLASTn序列比對而被分析(在 1步驟 1.4 )。 3 顯示對PCR產物的NCBI BLASTn序列比對。如在 4 所顯示的,真菌使用Lactophenol Cotton Blue (1000X)而被染色。被鑑定為尖鐮孢菌的菌株接著在專門的密閉箱中進行DMN (7.5µl)的處理,並且在一約25℃的恆溫下被培育歷時4天(在 1步驟 1.5 )。 5 顯示確認該處理是1,4-DMN的NMR譜。接著,菌落定量和菌絲體直徑被測定(在 1步驟 1.6 )。
1 比較在對照和DMN處理之間的平均菌絲體直徑和總菌落
因此,從塊莖表面成功地被分離的尖鐮孢菌顯示在暴露至1,4-DMN歷時4天之後菌絲體生長的抑制。
圖1是一顯示1,4-二甲基萘(1,4-DMN)用於控制從馬鈴薯塊莖的表面所萃取的尖鐮孢菌的評估的示意圖;
圖2顯示被使用於真菌DNA的擴增的引子;
圖3顯示對PCR產物的NCBI BLASTn序列比對;
圖4是使用Lactophenol Cotton Blue (1000X)的真菌染色;以及
圖5是確認處理是1,4-DMN的NMR譜。

Claims (17)

  1. 一種控制在馬鈴薯上的鐮孢菌疾病(Fusarium disease)的方法,該方法包含有令馬鈴薯塊莖與一含有低碳烷基萘(lower alkyl naphthalene)的組成物接觸。
  2. 如請求項1的方法,其中該低碳烷基萘包含有二甲基萘、三甲基萘或其等之組合。
  3. 如請求項1的方法,其中該二甲基萘包含有1,2-二甲基萘(1,2-DMN)、1,4-二甲基萘(1,4-DMN)、1,6-二甲基萘(1,6-DMN)、二異丙基萘(DIPN)或其等之混合物。
  4. 如請求項1的方法,其中該低碳烷基萘包含有1,4-二甲基萘。
  5. 如請求項1的方法,其中該含有低碳烷基萘的組成物是一液體組成物。
  6. 如請求項5的方法,其中該液體組成物進一步包含有下列化學品的至少一者:佐劑、稀釋劑、溶劑、表面活性劑、潤滑劑、氣味劑、除臭劑、殺真菌劑、殺生物劑或殺蟲劑(pesticides)。
  7. 如請求項6的方法,其中該稀釋劑包含有下列的至少一者:C2–C12醇、C6-C10脂族醇的烷基酯、脂族醛或脂族酮。
  8. 如請求項6的方法,其中該稀釋劑對該低碳烷基萘的一比例是自約2:1至約50:1。
  9. 如請求項5的方法,其中該液體組成物是一水性為基礎的組成物。
  10. 如請求項5的方法,其中在該液體組成物中的該低碳烷基萘的量以體積計是該液體組成物的至少5%。
  11. 如請求項1的方法,其中該鐮孢菌疾病是由包含有尖鐮孢菌(Fusarium oxysporum )的鐮孢菌物種所引起。
  12. 如請求項1的方法,其中該馬鈴薯塊莖在儲存之前或期間、在馬鈴薯塊莖的運輸期間或在種植之前與該含有低碳烷基萘的組成物接觸。
  13. 一種控制在馬鈴薯塊莖上的尖鐮孢菌之生長的方法,該方法包含有令該馬鈴薯塊莖與一含有低碳烷基萘的組成物接觸。
  14. 如請求項13的方法,其中該低碳烷基萘包含有二甲基萘、三甲基萘或其等之組合。
  15. 如請求項13的方法,其中該二甲基萘包含有1,2-二甲基萘(1,2-DMN)、1,4-二甲基萘(1,4-DMN)、1,6-二甲基萘(1,6-DMN)、二異丙基萘(DIPN)或其等之混合物。
  16. 如請求項13的方法,其中該低碳烷基萘包含有1,4-二甲基萘。
  17. 如請求項13的方法,其中該馬鈴薯塊莖在儲存之前或期間、在馬鈴薯塊莖運輸的期間或在種植之前與該含有低碳烷基萘的組成物接觸。
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