回来

发现CALS

看看我们目前的工作和研究是如何为当今一些最大的挑战带来新思路和新解决方案的。

|
由艾琳·罗杰
  • 康奈尔大学的艾瑞泰克
  • 康奈尔大学合作推广
  • 植物综合科学学院
  • 植物病理学和植物微生物生物学科
  • 农业
  • 饮料
  • 水果
  • 疾病
  • 植物
分享
纽约州的气候非常适合种植许多葡萄品种,但也使该地区成为葡萄霜霉病等病原体的滋生地。

虽然通常使用杀虫剂来帮助控制它,但病原体已经开始对东海岸葡萄园常用的一组杀菌剂产生抗药性。

新项目由Kaitlin (Katie)黄金,香港大学植物病理学和植物微生物学康奈尔大学的艾瑞泰克,可能有助于缓解新出现的耐药性问题。

这个名为“纽约葡萄种植者推进霜霉病抗性管理”的项目最近获得了美国农业部10万美元的特种作物块赠款。Gold将与康奈尔合作推广中心的葡萄栽培推广专家Hans Walter Peterson和密歇根州立大学的助理教授和推广专家Tim Miles合作。他们的目标是开发抗霜霉病杀菌剂的管理策略。

葡萄霜霉病(GDM)是由真菌Plasmopara viticola引起的,是纽约州最具破坏性的葡萄疾病之一。葡萄集群是高度敏感的葡萄藤结束开花后,和晚季节的感染可以落叶的藤蔓正当浆果试图成熟。这损害了作物的成熟、抗寒性和最终的还田。

2018年,弗吉尼亚州和北卡罗来纳州记录了北美已知的首次该病对羧酸酰胺(CAA)杀菌剂的耐药性。

“目前,CAA杀菌剂是纽约抗击GDM中使用最广泛的工具之一,葡萄行业根本不能依赖这种单独的策略,”戈尔德说。“随着对CAA的抵制不断出现,如果我们能够制定额外的管理策略,我们将能够更好地保护我们国家的葡萄产业。”

今年夏天,Gold公司将开始调查五指湖地区的葡萄园,以确定葡萄霜霉病的流行情况。随着项目的继续,该团队将测试各种非CAA杀菌剂,然后为葡萄种植者创造管理CAA抗性的推广材料。

目前检测抗杀菌剂的方法要求种植者把葡萄从葡萄藤上摘下来,在实验室环境下进行测试,这既费时又有害。戈尔德项目的长期目标是测试高光谱传感器能否在葡萄留在葡萄藤上的同时检测出抗菌剂的抗性。

Gold的高光谱传感器将测量电磁光谱中可见到短波红外范围的光的反射率,这一范围的光比人眼能看到的光大7倍。在植物感染期间,这些波长的光与霜霉病直接或间接影响的化学键和组织相互作用。

在感染的早期阶段,在叶子患病之前,这些传感器可以探测到与病原体特性相关的光线反射的细微差异。理论上,Gold可以利用传感器观察树叶内部的真菌分离物,并观察树叶光谱剖面的差异,从而表明特定的霜霉病菌株对杀菌剂有多敏感。

如果这个理论成立,那么她将评估这个过程是否可以扩大到被动监测,而不是通过主动抽样。

“最终,如果这两件事都是真的,这意味着传感器可以让种植者更容易找到抗霜霉病,”她说。“这个项目的发现将立即改善纽约种植者的霜霉病抗性检测、缓解和管理,同时推动在植物疾病感知方面取得长期进步所需的基础科学,从而帮助他们做出更好的管理决策。”

艾琳·罗杰(Erin Rodger)是康奈尔农业科技公司(Cornell AgriTech)的营销和传播高级经理。

这篇文章也刊登在《康奈尔纪事报》上。

标题图片:Kaitlin Gold,康奈尔农业科技公司(Cornell AgriTech)植物病理学和植物微生物生物学助理教授,在一个葡萄园中操作高光谱传感器技术。金获得了10万美元的资助,用于研究葡萄霜霉病,这是一种致命的病原体。摄影:Kaitlin Gold/提供

继续探索

新闻

汉森,格拉夫斯坦入选艺术科学院

Maureen Hanson,美国农业与生命科学学院分子生物学和遗传学教授,艺术与科学学院教授,Bernice Grafstein, Vincent and Brooke Astor…

  • 植物综合科学学院
  • 植物生物学部分
  • 分子生物学与遗传学
一个人在室内给另一个人接种疫苗

新闻

研究发现,不打第二针可能会延长大流行
在今年2月对1000多名美国成年人进行的一项具有全国代表性的调查中,不到一半的受访者表示,他们认为Moderna和辉瑞生物科技(Pfizer-BioNTech)的疫苗在一两周内对COVID-19提供了强有力的保护……
  • 生物与环境工程
  • 生物学
  • 沟通