تأثیر پوشش دهی بذر ذرت با سموم مختلف قارچ‌کش و حشره‌کش بر صفات جوانه زنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

چکیده

استفاده از سموم قارچ‌کش و حشره‌کش در پوشش‌دهی بذر برای کنترل عوامل بیماریزا و آفات اوایل فصل رشد جهت کاهش خسارت به ظهور گیاهچه و استقرار بوته، امری ضروری است. در این تحقیق از قارچ‌کش های کربوکسین تیرام، لاماردور و ماکسیم ایکس ال و حشره‌کش‌های کروزر 350، کروزر 600 و گاچو در فرمولاسیون‌های مختلف برای پوشش دهی دو رقم بذر ذرت، استفاده شد. نتایج نشان داد پوشش دهی بذر ذرت با قارچ‌کش و حشره‌کش‌های مختلف اثر معنی داری بر صفات جوانی‌زنی بذر ذرت دارد. سرعت جوانه زنی، سرعت ظهور گیاهچه و در نهایت وزن خشک، تحت تاثیر برهمکنش استفاده از سموم قارچ‌کش و حشره‌کش در پوشش دهی بذر ذرت قرار گرفت. بطورکلی، ترکیبات قارچ‌کش و حشره‌کشی که اثر افزایشی بر سرعت ظهور گیاهچه و کاهش میانگین زمان ظهور گیاهچه دارند، باعث افزایش رشد رویشی و در نهایت افزایش وزن گیاهچه شدند. پوشش‌دهی بذر ذرت با ماکسیم ایکس ال+ کروزر 600، وزن خشک گیاهچه را به میزان 7/49 درصد نسبت به بذر بدون پوشش‌دهی در شرایط آزمایشگاه، افزایش داد. در نهایت بر اساس صفات جوانه زنی در آزمایشگاه و گلخانه، قارچکش ماکسیم ایکس ال به همراه حشره‌کش‌های کروزر 600 و یا 350 و قارچ‌کش ویتاواکس با حشره‌کش کروزر 600 ، به عنوان بهترین ترکیب قارچکش و حشره‌کش در پوشش‌دهی بذر ذرت معرفی و توصیه ‌می شود.

کلیدواژه‌ها


Bene, L., and T. Eori. 1992. A new efficient seed dressing agent for sugar beet Cukoripar. 41(3): 237-244.
Dewar, A.M., L.A. Haylock, B.H. Garner, P. Baker, and R.J.N. Sands. 2003. Neonicotinoid seed treatments to control aphids and virus yellows in sugar beet. Proc. First Joint IIRB-ASSBT Congr., San Antonio, USA.
Ecclestone, P .1997. Pesticide seed treatment trials 1993–1996, 2.0 Results of completed programmes 1996. SBREF, MAFF Committee. Paper No. 31/97, P. 13–20.
Eori, T. 1992. A new steeping agent increase sugar beet yield. Cukoripar. 45(3):83-86
Eori, T. 1994. New seed treatments for sugar beet seed. Cukoripar. 47(4): 117-120
Ehsanfar, S., and S.A. Modarres-Sanavy. 2005. Cropprotection by seed coating. Commun. Agric. Appl. Biol. Sci. 70(3):225-229.
ISTA. 2013. International Rules for Seed Testing.  International Seed Testing Association, Switzerland,
Hamdi, F., D.F. Taleghani, S. Sadeghzadeh Hemayati, and H. Noshad. 2016. Polymer utilization in sugar beet seed coating. J. sugar beet. 31(2): 176-167. (In Persian, with English Abstract)
Hermann, O., A. Wauters, and A. Dewar. 2001. Results of IIRB-co-operative trials with insecticides in pelleted seed. Proc. 64 IIRB Congr., June 2001, Bruges (B).
Hoshiarfard, M., and T. DarvishMojni. 2002. Compatibility of insecticide-fungicide combination treatments of cotton seed respectto the germination, emergence and control of seedling of diseases. J. Seed and Plant of Improvement. 23(3): 281-296. (In Persian, with English Abstract)
Johnston, R.H., and W.E. Grey. 2002. Effects of fungicide seed treatment formulations applied at 1X, 5X, and 10X application rates. Fungicide and Nematicide Tests. Report 57:ST24:  doi: 10.1094/FN57. Am. Phytopathol. Soc St Paul. MN.
Kennedy, T.F., and J. Connery. 2006. An evaluation of seed-pellet insecticides in a precision drilled crop of sugar beet. Irish Agric. Food Res. J. 45: 211–222
Kaufman, G. 1991. Seed Coating: A Tool for Stand Establishment; a Stimulus to Seed quality. Hortic. Technol. 98-102
Olsson, R. 2012. Insecticide seed treatments against pests in sugar beet. NBR (Nordic Beet Research). Report from Syngenta Seeds AB. Report No. 450-2012.
Rezaei, J., and M. Khajeh Hosseini. 2009. Study on the role of seed size as a selection criterion at different sugar beet breeding steps. Proc. 31stAnnu. Conf. Sugar. Mashhad, Iran. (In Persian, with English Abstract)
Pedrini, S., D.J. Merritt, J. Stevens, and K. Dixon. 2017. Seed Coating: Science or Marketing Spin? Trends in Plant Sci. 22(2): 106-116.
Rivas-Franco, F., J.G. Hampton, M.E. Moran-Diez, J. Narciso, M. Rostas, P. Wessman, T.A. Jackson, and T.R. Glare. 2019. Effect of coating maize seed with entomopathogenic fungi onplant growth and resistance against Fusarium graminearum and Costelytragiveni. Biocontrol Sci Technol. 29(9): 877–900.