Опасные заболевания, обитающие в почве. Как защитить свои огороды?

Опасные заболевания, обитающие в почве. Как защитить свои огороды?

28
0

Существует множество pathogens, вызывающих болезни у сельскохозяйственных культур, жизненный цикл которых так или иначе связан с почвой. В рамках этой статьи сложно перечислить их все, поэтому сосредоточимся на наиболее распространенных для дачников и огородников заболеваниях, а также разберем способы, как защитить свои растения.

Какие болезни остаются в почве?

Основными возбудителями гнилей корней и прикорневой зоны огурца являются фитопатогенные грибы видов Rhizoctonia, Fusarium, Phytophtora, Pythium и реже Alternaria. Последний чаще поражает морковь, капусту и картофель (различные виды гриба). Грибы Rhizoctonia, Fusarium, Pythium также являются переносчиками болезни, известной как корнеед свеклы. Эти микроорганизмы могут сохраняться в почве на протяжении 5-10 лет.

Заболевание черная ножка капусты вызывается грибами Rhizoctonia, Pythium в сочетании с Olpidium. В неблагоприятные годы эта болезнь может уничтожить значительную часть рассады.

Фитофтороз картофеля и томатов сохраняется в почве в форме ооспор гриба Phytophtora. Заболевания, такие как трахеомикозные увядания у огурцов, картофелей и баклажанов, а также у сладкого перца и томатов, обусловлены грибами из родов Fusarium и Verticillium. В этих случаях основным источником инфекции является почва, хотя иногда это могут быть семена и растительные остатки, которые также попадают в почву.

Фитофтороз успешно выживает в почве

Серая гниль Botrytis cinerea поражает множество растений, включая овощные, ягодные и цветочные культуры. Этот гриб зимой сохраняется в почве в форме склероциев (переживших неблагоприятные условия). В этих же условиях сохраняется и белая гниль Sclerotinia sclerotiorum, известная своей вредоносностью для подсолнечника, винограда, огурцов, моркови, капусты, баклажанов и томатов. Близкий к ней Sclerotinia cepivorum вызывает белую гниль донца лука. Гриб Rhizoctonia crocorum отвечает за войлочную гниль моркови. И вновь инфекции сохраняются преимущественно в почве.

Способы защиты от почвенных заболеваний

Чтобы обеспечить защиту своих растений от опасных заболеваний, важно соблюдать несколько простых правил:

  • Севооборот. Чередование культур помогает предотвратить накопление патогенов в почве.
  • Обработка почвы. Использование глубокой вспашки или обработки паром может снизить численность почвенных патогенов.
  • Использование здорового посадочного материала. Перед посадкой семена и рассады следует обрабатывать фунгицидами.
  • Мульчирование. Применение мульчи может предотвратить распространение спор грибов, а также сохранить влагу в почве.
  • Улучшение агротехники. Соблюдение правил полива, удобрения и рыхления снижает стресс для растений, тем самым повышая их устойчивость к заболеваниям.

Помните, что профилактика всегда дешевле и эффективнее, чем лечение, поэтому стоит уделить внимание мероприятиям по защите растений с самого начала сезона.

Причины преобладания заболеваний

К сожалению, традиционные методы обработки почвы не позволяют эффективно справляться с инфекциями. Химикаты не имеют возможности проникнуть в почвенный слой и устранить патогены, находящиеся в спящем состоянии. Тем более, они не способны создать условия для предотвращения заражения растений.

Часто микологические исследования показывают, что в почбе присутствует большое количество возбудителей грибковых заболеваний, но растения остаются здоровыми. В чем же причина? Либо это заслуга самого растения (устойчивый сорт, сбалансированное питание, правильная агротехника и использование препаратов-иммуномодуляторов сделали его невосприимчивым к патогенам), либо в почве, помимо вредных микроорганизмов, присутствует полезная микрофлора, что позволяет поддерживать баланс почвенного экосистемы и здоровье растений.

Однако, как садоводы, мы также вносим свои «правки». Мы высеваем одну и ту же культуру на одном и том же месте в течение многих лет или слишком быстро возвращаем ее на прежнее место, не соблюдая промежутков. Мы не убираем остатки растений. Мы активно обмениваемся патогенами грибков и бактерий через семена и посадочный материал, в том числе привозя их из других стран.

Мы сами содействуем распространению инфекций (например, сажая идентичные культуры на одном месте несколько лет подряд)

Чтобы правильно организовать севооборот, нужно понимать, какие предшественники подходят для огородных культур. Вся необходимая информация доступна в статьях на нашем сайте:

  • С чем растет? Совместимость овощей на грядке
  • Умный огород: севооборот и выбор «соседей» для ранних овощных культур
  • Как правильно организовать севооборот на даче

Под воздействием антропогенных факторов (то есть из-за вмешательства человека) или природных условий, растение может ослабевать, что запускает патологический процесс. В результате происходит заражение, болезнь начинает развиваться, проявляются видимые симптомы, с которыми может присоединиться и вторичное заболевание. Растение страдает, жизненно важные процессы нарушаются, урожай снижается. В запущенных случаях растение погибает.

Для эффективной борьбы с болезнями также необходимо проводить регулярные осмотры растений, своевременно выявлять и удалять больные экземпляры, а также обеспечивать достаточный уровень влажности и вентиляции в теплицах и парниках. Использование мульчи и компоста способствует поддержанию здоровья почвы, а также привлекает полезных микроорганизмов, которые могут подавлять развитие патогенов.

Важно помнить, что разнообразие культур на участке способствует естественному контролю над вредителями и болезнями, обеспечивая баланс в экосистеме. Каждый овощ или фрукт имеет свои особенности и потребности, которые стоит учитывать при планировании посадок.

Таким образом, тщательное планирование, соблюдение агротехнических норм и взаимодействие с природой позволяют садоводам минимизировать риски возникновения заболеваний и получить здоровый урожай.

Как уничтожить патогены в почве?

Как улучшить состояние почвы, если химикаты нам не помощники? В этом случае на помощь приходят микробиологические препараты, которые созданы для того, чтобы помочь почве обрести свою функцию саморегуляции — способность контролировать численность вредных микроорганизмов и подавлять их активность.

Живые организмы, которые входят в состав микробиологических препаратов, с одной стороны, проявляют антагонистические свойства по отношению к возбудителям заболеваний, а с другой стороны, они притягивают свои естественные аналоги, ранее находившиеся в почве, но вытесненные патогенами из корневой зоны растений.

Биопрепарат «Трихоплант» предназначен для обработки почвы при культивации овощных и цветочных растений, а также ягодных и плодовых культур. Он представляет собой суспензию полезных почвенных микроорганизмов рода Trichoderma. Препарат снижает фитотоксичность и улучшает агрохимические характеристики почвы, стимулирует рост и повышает иммунную защиту растений.
Микроорганизмы, входящие в состав этого биопрепарата, в состоянии подавлять возбудителей фузариоза, трахеомикоза, фомоза, альтернариоза, фитофтороза, серой гнили, аскохитоза, гельминтоспориоза, ризоктониоза, черной ножки, белой гнили, вертициллезного увядания, мучнистой и ложной мучнистой росы.

Данный препарат совместим с удобрениями, стимуляторами роста и некоторыми средствами защиты растений, за исключением химических фунгицидов, а также препаратов, содержащих ртуть и медь.

Для достижения наилучших результатов при использовании микробиологических препаратов важно учитывать несколько факторов. Во-первых, следует применять их в соответствии с почвенными условиями, климатом и видовым составом растений. Во-вторых, рекомендуется соблюдать оптимальный режим полива и параметры температуры, которые способствуют активному размножению микроорганизмов. В-третьих, следует рассмотреть возможность комбинирования различных биопрепаратов для более широкого спектра действия и повышения их эффективности.

Также стоит помнить, что правильное управление агрофонами (посредством севооборотов и мульчирования) способствует естественному восстановлению почвенной микрофлоры и улучшению ее структуры. Наконец, стоит уделить внимание внесению органических удобрений, таких как компост и перегной, которые обогащают почву полезными микроорганизмами и улучшают её биологические характеристики.

Как действуют полезные микроорганизмы

Существует множество полезных бактерий и грибов, применяемых в биопрепаратах для оздоровления почвы. Сегодня мы подробнее остановимся на наиболее известных представителях этой группы — грибах рода Trichoderma.

Механизм действия

Методы борьбы с патогенными микроорганизмами у этих грибов чрезвычайно разнообразны. Одно из наиболее интересных свойств — гиперпаразитизм. Этот процесс происходит следующим образом. Грибы Trichoderma выделяют экзоферменты, которые заставляют клетки хозяина выделять свои метаболиты. Развиваясь в их направлении, Trichoderma растет к гифам (нитям мицелия) хозяина. Ученые описывают это как ярко выраженный хемотаксис. Этот процесс является первичным взаимодействием и определением хозяина.

После этого начинается физическое и молекулярное взаимодействие. На данном этапе Trichoderma выделяет комплекс ферментов, антибиотиков и веществ, подавляющих грибы. Затем он обвивает гифы хозяина, формируя определенные структуры и с их помощью проникает в клеточную стенку. Назначенные штаммы могут атаковать хозяина антибиотиками еще до физического контакта и затем заселять уже мертвые клетки, тогда как другим штаммам физический контакт с мицелием требуется для активации ферментов, разрушающих клеточные стенки.

Trichoderma подавляют патогенные микроорганизмы, находящиеся в почве.

Затем происходит полная колонизация хозяина. Trichoderma проникает в его мицелий и активно растет внутри клеток. Если клетки еще не погибли от антибиотиков, то они погибают в данном процессе.

Некоторые штаммы не являются микопаразитами, но выделяют антибиотики, подавляющие патогенные микробы. В других случаях Trichoderma конкурирует за питательные вещества.

Другие положительные характеристики

Грибы данного рода улучшают структуру и плодородие почвы. Некоторые из них положительно оказывают влияние на растения, позволяя им приобрести системную индуцированную устойчивость. После взаимодействия с такими штаммами растения становятся менее восприимчивыми к патогенной микрофлоре. Также некоторые из них способствуют росту растений. Разные штаммы обладают различной устойчивостью к низким температурам, и в ряде стран были выделены самые морозостойкие, которые используются для защиты овощей и плодов от гнили в период хранения.

Кроме того, Trichoderma могут значительно улучшать водный режим в почве, что особенно важно в условиях засухи. Есть исследования, показывающие, что использование этих грибов способствует улучшению водоемкости почвы, что позволяет растениям более эффективно использовать влагу и достигать лучших результатов даже при недостатке воды.

Trichoderma в микробиологических препаратах

Для биопрепаратов отбираются штаммы, в основном направленные на подавление грибков, вызывающих заболевания растений, связанные с почвой. Это обычно возбудители корневых гнилей и заболеваний увядания, ранее упомянутые грибы Fusarium, Pythium и другие. Однако есть данные об успешном использовании против инфекций, передающихся воздушным путем. Например, паста для обработки стеблей огурцов, пораженных аскохитозом, готовится на основе мицелия Trichoderma harzianum.

Trichoderma входят в состав различных препаратов, предназначенных для различных функций. Это могут быть протравители семян, почвенные фунгициды. Некоторые штаммы вырабатывают ферменты, разлагающие целлюлозу, что позволяет использовать их для деструкции растительных остатков.

Разные представительские виды Trichoderma можно встретить в препаратах различных предназначений, включая почвенные фунгициды.

В области биологической защиты растений применяются различные виды организмов, среди которых наиболее часто встречаются Trichoderma harzianum, Trichoderma viride (lignorum), Trichoderma koningii. Однако существует значительно большее количество видов Trichoderma, и несмотря на обширные научные исследования, их потенциал ещё полностью не исследован.

Важно отметить, что использование препаратов на основе Trichoderma может стать эффективным элементом интегрированных систем защиты растений, что позволяет значительно снизить использование химических пестицидов и сделать сельское хозяйство более устойчивым и экологически безопасным.

Заключение

С опытом в агрономии становится все более очевидным, насколько критично работать с почвой для защиты растений и увеличения её плодородия. Порядок севооборота, методы обработки почвы, адаптированные к конкретным условиям и потребностям культур, а также посев сидератов, известных как «зеленое удобрение», играют ключевую роль в этом процессе. Введение полезных микроорганизмов – это один из первых шагов для улучшения состояния почвы. Важно также следить за уровнем pH почвы и регулярным внесением органических удобрений, что способствует улучшению структуры почвы и повышению ее биологической активности. Использование мульчи помогает сохранить влагу и подавить рост сорняков, что также положительно сказывается на здоровье растений.

Это может быть полезным:

  • Какая болезнь поразила ктенанту щетинистую?
  • Эстетические, но проблематичные: декоративные растения, которые могут вызвать болезни в саду
  • Какие заболевания обычно поражают флокс и люпин?
  • Как улучшить структуру почвы при помощи компостирования?
  • Роль органических и минеральных удобрений в растенииводстве.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ