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无多位点07杀菌剂的化学防治06的脆弱性( Vulnerability of Chemical Control 06 of Specific without Multisite 07 Fungicides )
Fernando Cezar Juliatti Laércio Zambolim
10巴西是世界上第一大大豆生产国,也是最大的出口国。在11 201 9/20年的收获中,该国产量约为12485万吨,占世界产量的30%12。2019/20年度全球大豆产量达到3.379亿吨。13亚洲大豆锈病(ASR)是目前巴西大豆上最常见的病原菌。14目标斑点和隔叶斑点加白霉菌完成这些方案。ASR15于1979年在巴西出现。巴西大豆作物中杀菌剂的使用16在2002年硕士之后随着大豆锈病的死灰复燃而加强,其中三唑类的使用增加了17。防治病原的大规模喷雾达到每季3.518次。2006年,首次报告真菌对19个群体失去敏感性,特别是在20多个情况下使用氟曲菌福和戊唑醇治疗或根除真菌。从那一刻起,21生产系统寻求使用三唑和球果苷。2011年,首次有22份关于球藻酸钠组真菌敏感性丧失的报告。这一事实是由于在大豆营养期使用吡唑醚菌酯,而不是通过多位点构建pro-24。同年,巴西引进了25氯氧铜、代森锰锌和百菌清中的活性成分。2015年,巴西市场上首次推出26种羧酰胺(苯并双氟吡喃)(茄烯醇和氟吡嗪),以27种三重模式与三唑类化合物和球果苷类化合物结合。28由于真菌代谢的特殊作用方式(29麦角甾醇(三唑类)的生物合成,细胞色素氧化酶30复合物-Qois(球球蛋白)和琥珀酸脱氢酶-SDHis(羧酰胺类)中的线粒体呼吸,31它们在喷雾剂中的联系是必要的。到多位点(铜,32二硫代氨基甲酸盐和腈)。为了在33个巴西可持续地防治该病,建议采取控制战略,例如使用系统杀菌剂,34采用特定的生化作用机制,采用35个多地点池混合,采用栽培做法(卫生空旷)和播种时间表36以及使用具有数量抗性的品种(部分或水平抗性-37抗)。这些措施将保证培养的可持续性和38个系统杀菌剂或特定地点的使用寿命。
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