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Optimizing fungicide application timing for spring dead spot based on soil temperature and season
Crop Science ( IF 2.0 ) Pub Date : 2024-11-09 , DOI: 10.1002/csc2.21411 W. J. Hutchens, J. C. Booth, J. M. Goatley, T. L Roberson, D. S. McCall
Crop Science ( IF 2.0 ) Pub Date : 2024-11-09 , DOI: 10.1002/csc2.21411 W. J. Hutchens, J. C. Booth, J. M. Goatley, T. L Roberson, D. S. McCall
Spring dead spot (SDS) (Ophiosphaerella spp.) is the most detrimental disease to warm‐season turfgrasses in areas with cold‐induced dormancy. Fungicide applications do not provide consistent SDS suppression. One reason for this inconsistency is the use of solely calendar‐based fungicide applications instead of considering both calendar date and soil temperature. A field study was conducted at three separate hybrid bermudagrass (Cynodon dactylon (L.) Pers. × transvaalensis Burtt Davy) locations in Virginia to determine the optimal soil temperature and timing for SDS suppression with tebuconazole and isofetamid. Tebuconazole (1.5 kg a.i. ha−1 ) and isofetamid (4.1 kg a.i. ha−1 ) were applied at 11 different timings throughout the year based on soil temperatures at a 0‐ to 10‐cm depth. Plots were assessed for SDS severity in the spring and early summer of 2021 and 2022. Two in vitro studies were also conducted with Ophiosphaerella herpotricha and Ophiosphaerella korrae isolates to (1) determine the optimal temperature for growth on potato dextrose agar (PDA) placed on a thermogradient table (13–33°C) and (2) compare the daily growth rate of O. herpotricha and O. korrae isolates at 11, 19, and 27.5°C on PDA. In the field study, isofetamid suppressed SDS more than tebuconazole. Fall applications when soil temperatures were 13°C consistently provided the best SDS suppression. For the in vitro studies, both species grew optimally between 24 and 25°C, yet O. korrae and O. herpotricha growth rates differed at 11°C.
中文翻译:
根据土壤温度和季节优化春季死点的杀菌剂施用时间
春季死点 (SDS) (Ophiosphaerella spp.) 是对寒冷诱导休眠地区的暖季草坪草最有害的疾病。杀菌剂应用不能提供一致的 SDS 抑制。造成这种不一致的原因之一是仅使用基于日历的杀菌剂施用,而不是同时考虑日历日期和土壤温度。在弗吉尼亚州的三个独立的杂交百慕大草 (Cynodon dactylon (L.) Pers. × transvaalensis Burtt Davy) 地点进行了一项田间研究,以确定使用戊唑醇和异非他胺抑制 SDS 的最佳土壤温度和时间。戊唑醇 (1.5 kg a.i. ha-1) 和异胎酰胺 (4.1 kg a.i. ha-1) 根据 0 至 10 厘米深度的土壤温度,全年以 11 个不同的时间施用。在 2021 年和 2022 年春季和初夏评估了 SDS 严重程度。还对 Ophiosphaerella herpotricha 和 Ophiosphaerella korrae 分离株进行了两项体外研究,以 (1) 确定放置在热梯度台 (13-33°C) 上的马铃薯葡萄糖琼脂 (PDA) 上生长的最佳温度,以及 (2) 比较 O. herpotricha 和 O. korrae 分离株在 11、19 和 27.5°C 下在 PDA 上的日生长速率。在现场研究中,异非苯乙酰胺比戊唑醇更能抑制 SDS。土壤温度为 13°C 的秋季应用始终提供最佳的 SDS 抑制。在体外研究中,这两个物种在 24°C 和 25°C 之间生长最佳,但 O. korrae 和 O. herpotricha 在 11°C 时的生长速率不同。
更新日期:2024-11-09
中文翻译:
根据土壤温度和季节优化春季死点的杀菌剂施用时间
春季死点 (SDS) (Ophiosphaerella spp.) 是对寒冷诱导休眠地区的暖季草坪草最有害的疾病。杀菌剂应用不能提供一致的 SDS 抑制。造成这种不一致的原因之一是仅使用基于日历的杀菌剂施用,而不是同时考虑日历日期和土壤温度。在弗吉尼亚州的三个独立的杂交百慕大草 (Cynodon dactylon (L.) Pers. × transvaalensis Burtt Davy) 地点进行了一项田间研究,以确定使用戊唑醇和异非他胺抑制 SDS 的最佳土壤温度和时间。戊唑醇 (1.5 kg a.i. ha-1) 和异胎酰胺 (4.1 kg a.i. ha-1) 根据 0 至 10 厘米深度的土壤温度,全年以 11 个不同的时间施用。在 2021 年和 2022 年春季和初夏评估了 SDS 严重程度。还对 Ophiosphaerella herpotricha 和 Ophiosphaerella korrae 分离株进行了两项体外研究,以 (1) 确定放置在热梯度台 (13-33°C) 上的马铃薯葡萄糖琼脂 (PDA) 上生长的最佳温度,以及 (2) 比较 O. herpotricha 和 O. korrae 分离株在 11、19 和 27.5°C 下在 PDA 上的日生长速率。在现场研究中,异非苯乙酰胺比戊唑醇更能抑制 SDS。土壤温度为 13°C 的秋季应用始终提供最佳的 SDS 抑制。在体外研究中,这两个物种在 24°C 和 25°C 之间生长最佳,但 O. korrae 和 O. herpotricha 在 11°C 时的生长速率不同。