Effect of Fungicides on Fusarium Fungi Caused Potato Dry Rot

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

A laboratory assessment of the effect of 4 fungicides containing active substance (a. s.) of different chemical classes on the growth of strains of 2 dominant species of Fusarium fungi, pathogens of fusarium dry rot of potatoes, was carried out. The drug containing benomyl most effectively suppressed the growth of F. sambucinum and F. solani strains by an average of 76 ± 4% compared with the control. The drug containing azoxystrobin turned out to be the least effective ‒ inhibition of strain growth averaged 35 ± 5%. The significant influence of the factors “species affiliation” and “region of origin” of the strain and their interaction on the sensitivity of strains of both Fusarium species to each of the 4 fungicides has been shown. The risk of developing resistance in F. sambucinum to a. s. of different classes was noted.

Full Text

Restricted Access

About the authors

A. S. Orina

All-Russian Institute of Plant Protection

Email: orina-alex@yandex.ru
Russian Federation, Saint Petersburg

O. P. Gavrilova

All-Russian Institute of Plant Protection

Email: orina-alex@yandex.ru
Russian Federation, Saint Petersburg

I. I. Trubin

All-Russian Institute of Plant Protection

Email: orina-alex@yandex.ru
Russian Federation, Saint Petersburg

T. Yu. Gagkaeva

All-Russian Institute of Plant Protection

Author for correspondence.
Email: orina-alex@yandex.ru
Russian Federation, Saint Petersburg

References

  1. Анисимов Б.В., Белов Г.Л., Варицев Ю.А., Еланский С.Н., Журомский Г.К., Завриев С.К, Зейрук В.Н., Иванюк В.Г., Кузнецова М.А., Пляхневич М.П., Пшеченков К.А., Симаков Е.А., Склярова Н.П., Сташевски З., Усков А.И., Яшина И.М. Защита картофеля от болезней, вредителей и сорняков. М.: Картофелевод, 2009. 272 c.
  2. Хадиева Г.Ф., Лутфуллин М.Т., Акосах Й.А., Малова А.В., Мочалова Н.К., Вологин С.Г., Сташевски З., Марданова А.М. Анализ микромицетов рода Fusarium, изолированных из инфицированных клубней картофеля, выращенных в Республике Татарстан // Достиж. науки и техн. АПК. 2018. Т. 32. № 3. С. 34–39.
  3. Du M., Ren X., Sun Q., Wang Y., Zhang R. Characterization of Fusarium spp. causing potato dry rot in China and susceptibility evaluation of chinese potato germplasm to the pathogen // Potato Res. 2012. V. 55. P. 175–184.
  4. Stefańczyk E., Sobkowiak S., Brylińska M., Śliwka J. Diversity of Fusarium spp. associated with dry rot of potato tubers in Poland // Europ. J. Plant Pathol. 2016. V. 145. P. 871–884.
  5. Azil N., Stefańczyk E., Sobkowiak S., Chihat S., Boureghda H., Śliwka J. Identification and pathogenicity of Fusarium spp. associated with tuber dry rot and wilt of potato in Algeria // Europ. J. Plant Pathol. 2021. V. 159. P. 495–509.
  6. Wharton P., Hammerschmidt R., Kirk W. Fusarium dry rot // Michigan potato diseases series. Michigan: Michigan State University, 2007. P. 531–532.
  7. Tiwari R.K., Kumar R., Sharma S., Sagar V., Aggarwal R., Naga K.C., Lal M.K., Chourasia K.N., Kumar D., Kumar M. Potato dry rot disease: current status, pathogenomics and management // Biotech. 2020. V. 10(11). Art. 503.
  8. Белосохов А.Ф., Ярмеева М.М., Долгов А.М., Миславский С.М., Албантов Г.П., Курчаев М.Л., Кокаева Л.Ю., Чудинова Е.М., Еланский С.Н. Грибы рода Fusarium на клубнях картофеля // Совр. Микол. в России. 2022. T. 9. C. 250–252.
  9. Esfahani M.N. Susceptibility assessment of potato cultivars to Fusarium dry rot species // Potato Res. 2005. V. 48(3–4). P. 215–226.
  10. Peters J.C., Lees A.K., Cullen D.W., Sullivan L., Stroud G.P., Cunnington A.C. Characterization of Fusarium spp. responsible for causing dry rot of potato in Great Britain // Plant Pathol. 2008. V. 57. P. 262–271.
  11. Daami-Remadi M. Potato Fusarium dry rot in Tunisia: current status and future prospects // Pest Technol. 2012. V. 6. P. 15–22.
  12. Gachango E., Hanson L.E., Rojas A., Hao J.J., Kirk W.W. Fusarium spp. causing dry rot of seed potato tubers in Michigan and their sensitivity to fungicides // Plant Disease. 2012. V. 96. P. 1767–1774.
  13. Baturo-Ciesniewska A., Lenc L., Grabowski A., Lukanowski A. Characteristics of polish isolates of Fusarium sambucinum: molecular identification, pathogenicity, diversity and reaction to control agents // Amer. J. Potato Res. 2015. V. 92. P. 49–61.
  14. Spolti P., Del Ponte E.M., Cummings J.A., Dong Y., Bergstrom G.C. Fitness attributes of Fusarium graminearum isolates from wheat in New York possessing a 3-ADON or 15-ADON trichothecene genotype // Phytopathology. 2014. V. 104(5). P. 513–519.
  15. Hellin P., King R., Urban M., Hammond-Kosack K.E., Legrève A. The adaptation of Fusarium culmorum to DMI fungicides is mediated by major transcriptome modifications in response to azole fungicide, including the overexpression of a PDR transporter (FcABC1) // Front. Microbiol. 2018. V. 9. Art. 1385.
  16. Xu S., Wang J., Wang H., Bao Y., Li Y., Govindaraju M., Yao W., Chen B., Zhang M. Molecular characterization of carbendazim resistance of Fusarium species complex that causes sugarcane pokkah boeng disease // BMC Genomics. 2019. V. 20. Art. 115.
  17. Zhao B., He D., Wang L. Advances in Fusarium drug resistance research // J. Global Antimicrob. Resist. 2021. V. 24. P. 215–219.
  18. Орина А.С., Хютти А.В., Шпанев А.М. Фунгицидная активность химических и биологических препаратов в отношении возбудителей альтернариоза картофеля // Агрохимия. 2022. № 10. С. 47–54.
  19. Bojanowski A., Avis T.J., Pelletier S., Tweddell R.J. Management of potato dry rot // Postharvest Biol. Technol. 2013. V. 84. P. 99–109.
  20. Sandipan P.B., Solanki B.P., Patel N.N., Patel R.L., Verma P.D., Desai H.R. Efficacy of different fungicides against dry rot pathogen of potato caused by Fusarium sp. under in vitro condition // Cercetari Agronomice in Moldova. 2016. V. 49(4). P. 69–74.
  21. Pearson M.A., Miller G.W. Benomyl // Encyclopedia of toxicology. 3rd Edit. Cambridge: Academic Press, 2014. P. 411–412.
  22. Kara M., Oztas E., Ramazanoğulları R., Kouretas D., Nepka C., Tsatsakis A.M., Veskoukis A.S. Benomyl, a benzimidazole fungicide, induces oxidative stress and apoptosis in neural cells // Toxicol. Rep. 2020. V. 7. P. 501–509.
  23. Daami-Remadi M., Ayed F., Jabnoun-Khiareddine H., Hibar K., El Mahjoub M. In vitro, in vivo and in situ evaluation of fungicides tested individually or in combination for the control of the fusarium dry rot of potato // Inter. J. Agricult. Res. 2006. V. 1. P. 564–572.
  24. Vatankhah M., Saberi-Riseh R., Eskandari M.M., Afzali H. Evaluation of some fungicides for the control of Fusarium dry rot of potato // J. Crop Protect. 2019. V. 8(3). P. 275–285.
  25. Gupta P.K., Singh S.K., Shikha S. In vitro efficacy of different fungicides against Fusarium solani isolate causing root rot of papaya (Carica papaya L.) // Inter. J. Chem. Studies. 2020. V. 8(3). P. 221–224.
  26. Peters R.D., Platt H.W., Drake K.A., Coffin R.H., Moorehead S., Clark M.M., Al-Mughrabi K.I., Howard R.J. First report of fludioxonil-resistant isolates of Fusarium spp. causing potato seed-piece decay // Plant Disease. 2008. V. 92(1). P. 172.
  27. Gachango E., Kirk W., Hanson L., Rojas A., Tumbalam P., Shetty K. First report of in vitro fludioxonil-resistant isolates of Fusarium spp. causing potato dry rot in Michigan // Plant Disease. 2011. V. 95(2). P. 228.
  28. Akosah Y.A., Kostennikova Z.S., Lutfullin M.T., Lutfullina G.F., Afordoanyi D.M., Vologin S.G., Mardanova A.M. Induced expression of CYP51a and HK1 genes associated with penconazole and fludioxonil resistance in the potato pathogen Fusarium oxysporum // Microorganisms. 2023. V. 11. Art. 1257.
  29. Qiu J.B., Yu M.Z., Yin Q., Xu J.H., Shi J.R. Molecular characterization, fitness, and mycotoxin production of Fusarium asiaticum strains resistant to fludioxonil // Plant Disease. 2018. V. 102(9). P. 1759–1765.
  30. Platt H. Resistance to thiabendazole in Fusarium species and Helminthosporium solani in potato tubers treated commercially in eastern Canada // Phytoprotection. 1997. V. 78(1). P. 1–10.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2. Fig. 1. Inhibitory effect of fungicides on the growth of F. sambucinum and F. solani strains. Dots - indices of individual strains, bar - mean for a sample of strains, bars - CI at significance level p < 0.05

Download (28KB)

Copyright (c) 2024 The Russian Academy of Sciences

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».