Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Жизненный цикл черной гнили патогена, ХапОг сатрезШз патогенного варианта campes

Завод патологии (также фитопатологии ) является научное исследование болезней в растениях , вызываемых патогенными микроорганизмами (инфекционные организмы) и условий окружающей среды (физиологические факторы). [1] Организмы, вызывающие инфекционные заболевания, включают грибы , оомицеты , бактерии , вирусы , вироиды , вирусоподобные организмы, фитоплазмы , простейшие , нематоды и паразитические растения . Не включены такие эктопаразиты, как насекомые ,клещи , позвоночные или другие вредители, которые влияют на здоровье растений , поедая их ткани. Завод патология также включает в себя изучение идентификации патогена, этиология болезни, болезнь, циклы экономического воздействия, растения эпидемиологии заболевания , устойчивость к болезням растений , как болезни растений воздействуют на человек и животное, pathosystem генетику и управление болезнями растений.

Обзор [ править ]

Борьба с болезнями растений имеет решающее значение для надежного производства продуктов питания и создает серьезные проблемы при использовании земли, воды, топлива и других ресурсов в сельском хозяйстве. Растения как в естественных, так и в культурных популяциях обладают естественной устойчивостью к болезням, но есть многочисленные примеры разрушительных воздействий болезней растений, таких как Великий голод в Ирландии и бактериальный ожог каштана , а также повторяющиеся тяжелые болезни растений, такие как рисовая полоса , нематода соевых бобов и цитрусовые. язвы .

Однако борьба с болезнями является достаточно успешной для большинства сельскохозяйственных культур. Борьба с болезнями достигается за счет использования растений, которые были выведены с целью обеспечения хорошей устойчивости ко многим заболеваниям, и подходов к выращиванию растений, таких как севооборот , использование семян, свободных от патогенов, подходящая дата посадки и густота растений , контроль влажности поля и пестициды. использовать. Постоянный прогресс в науке о патологии растений необходим для улучшения контроля над болезнями и для того, чтобы идти в ногу с изменениями давления болезней, вызванными продолжающейся эволюцией и перемещением патогенов растений и изменениями в методах ведения сельского хозяйства.

Болезни растений наносят большой экономический ущерб фермерам во всем мире. По оценкам, в крупных регионах и для многих видов сельскохозяйственных культур болезни обычно снижают урожайность растений на 10% каждый год в более развитых регионах, но потери урожая от болезней часто превышают 20% в менее развитых регионах. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, вредители и болезни вызывают около 25% потерь урожая. Чтобы решить эту проблему, необходимы новые методы раннего обнаружения болезней и вредителей, такие как новые датчики, обнаруживающие запахи растений, а также спектроскопия и биофотоника , которые могут диагностировать здоровье и метаболизм растений . [2]

Патогены растений [ править ]

Мучнистая роса , биотрофный гриб

Грибы [ править ]

Большинство фитопатогенных грибов принадлежат к аскомицетам и базидиомицетам . Грибки размножаются половым и бесполым путем за счет образования спор и других структур. Споры могут распространяться на большие расстояния по воздуху или воде, или они могут передаваться через почву. Многие обитающие в почве грибы способны жить сапротрофно , проводя часть своего жизненного цикла в почве . Это факультативные сапротрофы. С грибковыми заболеваниями можно бороться с помощью фунгицидов и других методов ведения сельского хозяйства. Однако часто возникают новые расы грибов.устойчивые к различным фунгицидам. Биотрофные грибковые патогены колонизируют живые ткани растений и получают питательные вещества из живых клеток-хозяев. Некротрофные грибковые патогены инфицируют и убивают ткани хозяина и извлекают питательные вещества из мертвых клеток хозяина. К значительным грибковым патогенам растений относятся: [ необходима цитата ]

Рисовый взрыв , вызванный некротрофным грибком

Аскомицеты [ править ]

  • Fusarium spp. (Болезнь фузариозного увядания)
  • Thielaviopsis spp. (язвенная гниль, черная корневая гниль,корневая гниль Thielaviopsis )
  • Verticillium spp.
  • Magnaporthe grisea (рисовый пудинг )
  • Sclerotinia sclerotiorum (хлопковая гниль)

Базидиомицеты [ править ]

  • Ustilago spp. (головня) ячменная головня
  • Rhizoctonia spp.
  • Phakospora pachyrhizi (соевая ржавчина)
  • Puccinia spp. (сильная ржавчина злаков и трав)
  • Armillaria spp. (виды опята, вирулентные возбудители деревьев)

Грибоподобные организмы [ править ]

Оомицеты [ править ]

В оомицете являются грибковыми организмами. [3] Они включают в себя некоторые из наиболее разрушительных патогенов растений, в том числе род Phytophthora , который включает возбудителей фитофтороза картофеля [3] и внезапной гибели дуба . [4] [5] Определенные виды оомицетов ответственны за корневую гниль .

Несмотря на то, что они не были тесно связаны с грибами, оомицеты разработали аналогичные стратегии заражения. Оомицеты способны использовать эффекторные белки для отключения защитных сил растения в процессе заражения. [6] Патологи растений обычно группируют их с грибковыми патогенами.

К значительным патогенам оомицетов относятся:

  • Pythium spp.
  • Phytophthora spp., Включая фитофтороз во время Великого ирландского голода (1845–1849).

Фитомикс [ править ]

Некоторые миксомицетов в Phytomyxea вызывает серьезные заболевания, в том числе клуба корня в капусте и его родственников и порошистой в картофеле. Они вызываются видами Plasmodiophora и Spongospora соответственно.

Бактерии [ править ]

Болезнь коронной желчи, вызванная Agrobacterium

Большинство бактерий , связанных с растениями, на самом деле сапротрофны и не причиняют вреда самому растению. Однако небольшое количество, около 100 известных видов, способны вызывать болезни. [7] Бактериальные заболевания гораздо более распространены в субтропических и тропических регионах мира.

Большинство патогенных бактерий растений имеют палочковидную форму ( бациллы ). Чтобы иметь возможность колонизировать растение, у них есть определенные факторы патогенности. Известно пять основных типов факторов бактериальной патогенности: использование ферментов, разрушающих клеточную стенку, токсинов , эффекторных белков, фитогормонов и экзополисахаридов .

Патогены, такие как виды Erwinia, используют ферменты, разрушающие клеточную стенку, чтобы вызвать мягкую гниль . Виды Agrobacterium изменяют уровень ауксинов, вызывая опухоли с фитогормонами. Экзополисахариды вырабатываются бактериями и блокируют сосуды ксилемы , что часто приводит к гибели растения.

Бактерии контролируют выработку факторов патогенности через определение кворума .

Vitis vinifera с инфекцией "Ca. Phytoplasma vitis"

Значительные бактериальные патогены растений:

  • Буркхольдерия [8]
  • Протеобактерии
    • Xanthomonas spp.
    • Pseudomonas spp.
  • Pseudomonas syringae pv. Помидор заставляет растения томата производить меньше фруктов, и он «продолжает адаптироваться к помидору, сводя к минимуму его распознавание иммунной системой томата». [9]

Фитоплазмы и спироплазмы [ править ]

Фитоплазма и спироплазма - это виды бактерий, у которых отсутствуют клеточные стенки, и они связаны с микоплазмами , которые являются патогенами человека. Вместе они называются молликутами . У них также, как правило, меньше геномов, чем у большинства других бактерий. Обычно они передаются сокососущими насекомыми , попадая во флоэму растения,где оно воспроизводится.

Вирус табачной мозаики

Вирусы, вироиды и вирусоподобные организмы [ править ]

Есть много типов вирусов растений , а некоторые даже протекают бессимптомно . В нормальных условиях вирусы растений вызывают только потерю урожая . Следовательно, пытаться контролировать их экономически нецелесообразно, за исключением случаев, когда они заражают многолетние виды, такие как фруктовые деревья.

Большинство вирусов растений имеют небольшие одноцепочечные геномы РНК . Однако некоторые вирусы растений также имеют геномы двухцепочечной РНК или одно- или двухцепочечной ДНК . Эти геномы могут кодировать только три или четыре белка : репликазу , белок оболочки, белок движения , чтобы обеспечить движение от клетки к клетке через плазмодесмы , и иногда белок, который обеспечивает передачу с помощью вектора. Вирусы растений могут иметь еще несколько белков и использовать множество различных методов молекулярной трансляции.

Вирусы растений обычно передаются от растения к растению переносчиком , но также возможны механические и семенные передачи. Переносчиками инфекции часто являются насекомые (например, тля ), но некоторые грибы , нематоды и простейшие являются вирусными переносчиками. Во многих случаях насекомое и вирус специфичны для передачи вируса, например, цикадка свеклы, которая переносит вирус курчавой верхушки, вызывающий заболевание у некоторых сельскохозяйственных культур. [10]Одним из примеров является мозаичная болезнь табака, при которой листья становятся карликовыми, а хлорофилл листьев разрушается. Другой пример - густая верхушка банана, где растение карликово, а верхние листья образуют плотную розетку.

Нематоды [ править ]

Галлы корневых нематод

Нематоды - маленькие многоклеточные червеобразные животные. Многие свободно живут в почве, но есть некоторые виды, паразитирующие на корнях растений . Они представляют собой проблему в тропических и субтропических регионах мира, где могут заразить посевы . Картофельные цистные нематоды ( Globodera pallida и G. rostochiensis ) широко распространены в Европе, Северной и Южной Америке и ежегодно причиняют ущерб в размере 300 миллионов долларов США . У корневых узловатых нематод довольно широкий круг хозяев, они паразитируют в корневой системе растений и, таким образом, напрямую влияют на потребление воды и питательных веществ, необходимых для нормального роста и размножения растений [11].тогда как цистовые нематоды, как правило, способны инфицировать лишь несколько видов. Нематоды способны вызывать радикальные изменения в клетках корня, чтобы облегчить свой образ жизни.

Простейшие и водоросли [ править ]

Есть несколько примеров заболеваний растений, вызываемых простейшими (например, Phytomonas , кинетопластиды ). [12] Они передаются в виде прочных зооспор, которые могут выжить в состоянии покоя в почве в течение многих лет. Кроме того, они могут передавать вирусы растений . Когда подвижные зооспоры контактируют с корневыми волосками, они производят плазмодий, который проникает в корни .

Некоторые бесцветные паразитические водоросли (например, Cephaleuros ) также вызывают болезни растений. [ необходима цитата ]

Паразитические растения [ править ]

Растения-паразиты, такие как заразиха , омела и повилика , включены в изучение фитопатологии. Повилика, например, может быть каналом для передачи вирусов или вирусоподобных агентов от растения-хозяина к растению, которое обычно не является хозяином, или для агента, который не передается посредством прививки.

Распространенные методы патогенного заражения [ править ]

  • Ферменты, разрушающие клеточную стенку : они используются для разрушения клеточной стенки растений , чтобы высвободить питательные вещества внутри.
  • Токсины : они могут быть неспецифичными для хозяина, которые повреждают все растения, или специфическими для хозяина, которые вызывают повреждение только растения-хозяина.
  • Эффекторные белки : они могут секретироваться во внеклеточную среду или непосредственно в хозяйскую клетку, часто через систему секреции третьего типа . Известно, что некоторые эффекторы подавляют защитные процессы хозяина. Это может включать: снижение внутренних сигнальных механизмов растений или сокращение производства фитохимических веществ. [13] Бактерии, грибки и оомицеты известны этой функцией. [3] [14]

Споры: Споры фитопатогенных грибов могут быть источником инфекции для растений-хозяев. Сначала споры прилипают к кутикулярному слою на листьях и стеблях растения-хозяина. Для этого инфекционная спора должна быть перенесена из источника патогена, это происходит с помощью ветра, воды и переносчиков, таких как насекомые и люди. При благоприятных условиях спора образует модифицированные гифы, называемые зародышевой трубкой. Эта зародышевая трубка позже образует выпуклость, называемую аппрессорием, которая образует меланизированные клеточные стенки для создания давления толчка. Как только тургорное давление накапливается, аппрессорий оказывает давление на кутикулярный слой в виде затвердевшего штифта для проникновения. Этому процессу также способствует секреция из аппрессория ферментов, разрушающих клеточную стенку.Как только проникающий стержень попадает в ткань хозяина, он развивает специализированные гифы, называемые гаусториями. В зависимости от жизненного цикла патогенов этот гаусторий может вторгаться в соседние клетки и питать их внутриклеточно или существовать межклеточно внутри хозяина.[15]

Упадок

Цитрусовый банкер

Ржавчина

головня

Табачная мозаика

Мозаика из желтых прожилок

Физиологические заболевания растений [ править ]

Абиотические нарушения могут быть вызваны естественными процессами, такими как засуха , мороз , снег и град ; затопление и плохой дренаж; дефицит питательных веществ ; отложение минеральных солей, таких как хлорид натрия и гипс ; ожог ветром и поломка от штормов; и лесные пожары . Подобные нарушения (обычно классифицируемые как абиотические) могут быть вызваны вмешательством человека, что приводит к уплотнению почвы , загрязнению воздуха и почвы, засолению, вызванному орошением и засолением дорог, чрезмерным применением гербицидов., неуклюжее обращение (например, повреждение деревьев газонокосилкой) и вандализм . [ необходима цитата ]

Листья орхидеи при вирусных инфекциях

Эпидемиология [ править ]

Эпидемиология: изучение факторов, влияющих на вспышку и распространение инфекционных заболеваний. [16]

Треугольник болезней растений

Тетраэдр болезней (пирамида болезней) лучше всего улавливает элементы, связанные с болезнями растений. В основе этой пирамиды лежит треугольник болезней, состоящий из таких элементов, как хозяин, патоген и среда. В дополнение к этим трем элементам люди и время добавляют остальные элементы, чтобы создать тетраэдр болезней.

История: Исторически известные эпидемии болезней растений, основанные на огромных потерях:

- Фитофтороз картофеля ирландский [17]

- Болезнь голландского вяза [18]

- Фитофтороз в Северной Америке [19]

Факторы, влияющие на эпидемии:

Хозяин: уровень устойчивости или восприимчивости, возраст и генетика.

Возбудитель: количество инокулята, генетика и тип воспроизводства.

Устойчивость к болезням [ править ]

Устойчивость растений к болезням - это способность растения предотвращать и устранять инфекции, вызываемые патогенами растений.

Структуры, которые помогают растениям предотвращать заболевание: кутикулярный слой, клеточные стенки и замыкающие клетки устьиц. Они действуют как барьер для предотвращения проникновения патогенов в растение-хозяин.

Как только болезни преодолевают эти барьеры, рецепторы растений инициируют сигнальные пути для создания молекул, которые конкурируют с чужеродными молекулами. На эти пути влияют и запускают гены в растении-хозяине, и они чувствительны к манипуляциям с помощью генетической селекции для создания разновидностей растений, устойчивых к деструктивным патогенам. [20]

Управление [ править ]

Внутренний карантин [ править ]

Больной участок растительности или отдельные растения можно изолировать от других здоровых растений. Образцы могут быть уничтожены или перемещены в теплицу для обработки или изучения.

Портовый и пограничный досмотр и карантин[ редактировать ]

Другой вариант - избежать интродукции вредных неместных организмов, контролируя всю торговлю людьми и деятельность (например, Австралийская служба карантина и инспекции ), хотя законодательство и правоприменение имеют решающее значение для обеспечения долгосрочной эффективности. Сегодняшний объем мировой торговли предоставляет - и будет предоставлять - беспрецедентные возможности для интродукции вредителей растений. [МакК. 1] В Соединенных Штатах даже для получения более точной оценки количества таких интродукций - и, следовательно, необходимости введения портового и пограничного карантина и инспекций - потребуется существенное увеличение количества инспекций. [МакК. 2] В Австралиианалогичный недостаток понимания имеет другое происхождение: инспекции портов не очень полезны, потому что инспекторы слишком мало знают о таксономии. Часто встречаются вредители, которые правительство Австралии считает вредными, которых следует держать за пределами страны, но у которых есть близкие таксономические родственники, которые затрудняют этот вопрос. И инспекторы также сталкиваются с противоположным - безобидные туземцы, или неоткрытые туземцы, или только что обнаруженные туземцы, о которых им не нужно беспокоиться, но которых легко спутать с запрещенными иностранными членами семьи. [B&H 1]

Рентгеновское и электронно-лучевое / электронно-лучевое облучение пищевых продуктов было испытано в качестве карантинной обработки для фруктовых товаров, происходящих с Гавайев . FDA США ( Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов ), USDA APHIS ( Служба инспекции здоровья животных и растений ), производители и потребители согласились с результатами - более тщательное искоренение вредителей и меньшее ухудшение вкуса, чем термическая обработка. [21]

Культурный [ править ]

В некоторых обществах земледелие ведется в небольших масштабах, за ними ухаживают народы, культура которых включает в себя традиции земледелия, уходящие корнями в древние времена. (Примером таких традиций могло бы быть обучение на протяжении всей жизни технике террасирования участка, прогнозирования погоды и реагирования на нее, внесения удобрений, прививки, ухода за семенами и специального садоводства.) Растения, за которыми пристально следят, часто получают выгоду не только от активной внешней защиты, но и от большей общая бодрость. Хотя это примитивно в том смысле, что оно является наиболее трудоемким решением на сегодняшний день, там, где это практично или необходимо, его более чем достаточно.

Устойчивость растений [ править ]

Сложные сельскохозяйственные разработки теперь позволяют производителям выбирать среди систематически скрещиваемых видов, чтобы обеспечить максимальную выносливость своих культур в соответствии с патологическим профилем конкретного региона. Селекционные методы совершенствовались на протяжении веков, но с появлением генетических манипуляций стал возможен даже более тонкий контроль свойств иммунитета сельскохозяйственных культур. Однако создание пищевых растений может быть менее выгодным, поскольку более высокая производительность часто компенсируется подозрительностью и негативным мнением об этом «вмешательстве» в природу.

Химическая [ править ]

Многие природные и синтетические соединения могут использоваться для борьбы с вышеуказанными угрозами. Этот метод работает путем прямого уничтожения болезнетворных организмов или ограничения их распространения; однако было показано, что это имеет слишком широкий эффект, как правило, чтобы быть полезным для местной экосистемы. С экономической точки зрения все природные добавки, кроме простейших, могут лишить продукт статуса «органического», потенциально снижая ценность урожая.

Биологический [ править ]

Севооборот может быть эффективным средством предотвращения укоренения паразитической популяции, поскольку организм, поражающий листья, будет голоден, когда листовая культура будет заменена клубневой и т. Д. Могут существовать другие способы уничтожения паразитов без непосредственного нападения на них. .

Интегрированный [ править ]

Использование двух или более из этих методов в комбинации дает более высокие шансы на эффективность.

История [ править ]

Патология растений возникла в древности, начиная с Теофраста , но научные исследования начались в период раннего Нового времени с изобретением микроскопа и развились в 19 веке. [22]

См. Также [ править ]

  • Американское фитопатологическое общество
  • Австралазийское общество патологии растений
  • Биологический контроль с микроорганизмами
  • Британское общество патологии растений
  • Берл
  • Распространенные названия болезней растений
  • Устойчивость к болезням фруктов и овощей
  • Лесная патология
  • Отношения между генами
  • Глобальная клиника растений
  • Глоссарий фитопатологии
  • Травоядность
  • Шкала Хорсфолла-Барратта
  • Индуцируемая защита растений от травоядных
  • Список журналов по фитопатологии
  • Микробный инокулянт
  • Фитофармакология
  • Защита растений от травоядных
  • Прогнозирование болезней растений
  • Задержка роста

Ссылки [ править ]

  1. ^ Agrios GN (1972). Патология растений (3-е изд.). Академическая пресса.
  2. ^ Martinelli F, Scalenghe R, Davino S, Panno S, Scuderi G, Ruisi P, Villa P, Stroppiana D, Boschetti M, Goulart LR, Davis CE (январь 2015 г.). «Современные методы обнаружения болезней растений. Обзор» (PDF) . Агрономия для устойчивого развития . 35 (1): 1–25. DOI : 10.1007 / s13593-014-0246-1 . S2CID 18000844 .  
  3. ↑ a b c Дэвис Н. (9 сентября 2009 г.). «Расшифрован геном ирландского возбудителя картофельного голода» . Haas et al . Широкий институт Массачусетского технологического института и Гарварда . Проверено 24 июля 2012 года .
  4. ^ Kamoun S, Furzer O, Jones JD, Judelson HS, Ali GS, Dalio RJ, Roy SG, Schena L, Zambounis A, Panabières F, Cahill D, Ruocco M, Figueiredo A, Chen XR, Hulvey J, Stam R, Lamour K, Gijzen M, Tyler BM, Grünwald NJ, Mukhtar MS, Tomé DF, Tör M, Van Den Ackerveken G, McDowell J, Daayf F, Fry WE, Lindqvist-Kreuze H, Meijer HJ, Petre B, Ristaino J, Yoshida K , Birch PR, Govers F (май 2015). «Топ-10 патогенов оомицетов в молекулярной патологии растений» (PDF) . Молекулярная патология растений . 16 (4): 413–34. DOI : 10.1111 / mpp.12190 . PMC 6638381 . PMID 25178392 .   
  5. ^ Grünwald NJ, Goss EM, Press CM (ноябрь 2008 г.). «Phytophthora ramorum: патоген с чрезвычайно широким кругом хозяев, вызывающий внезапную гибель дуба на дубах и болезнь ramorum на древесных декоративных растениях» . Молекулярная патология растений . 9 (6): 729–40. DOI : 10.1111 / J.1364-3703.2008.00500.X . PMC 6640315 . PMID 19019002 .  
  6. ^ «Ученые обнаруживают, как смертельные грибковые микробы проникают в клетки-хозяева» . (VBI) в филиалах Virginia Tech . Physorg. 22 июля 2010 . Проверено 31 июля 2012 года .
  7. ^ Джексон RW (редактор). (2009). Патогенные бактерии растений: геномика и молекулярная биология . Caister Academic Press. ISBN 978-1-904455-37-0.
  8. ^ Burkholder WH (октябрь 1948). «Бактерии как возбудители болезней растений». Ежегодный обзор микробиологии . 2 (1 т.): 389–412. DOI : 10.1146 / annurev.mi.02.100148.002133 . PMID 18104350 . 
  9. ^ "Исследовательская группа разгадывает уловки торговли томатными патогенами" . Virginia Tech. 2011 г.
  10. ^ Кремер R Хаббл H, Льюис A (май 2005). «Куртовирусная инфекция перца Чили в Нью-Мексико» . Болезнь растений . 89 (5): 480–486. DOI : 10,1094 / PD-89-0480 . PMID 30795425 . 
  11. ^ Хюинь BL, Matthews WC, Элерса JD, Лукас MR, Сантос JR, Ndeve A, Закрыть TJ, Roberts PA (январь 2016). «Главный QTL, соответствующий локусу Rk устойчивости к узловатым нематодам вигны (Vigna unguiculata L. Walp.)» . ТЕГ. Теоретическая и прикладная генетика. Theoretische und Angewandte Genetik . 129 (1): 87–95. DOI : 10.1007 / s00122-015-2611-0 . PMC 4703619 . PMID 26450274 .  
  12. ^ Jankevicius СП, Itow-Jankevicius S, Маэд Л.А., Campaner М, Conchon я, Карма JB, Датр-Менезес МС, Менезес JR, Камарго Е.П., Ройтман я, Трауб-Csekö Ю.М. (1988). "Ciclo biológico de Phytomonas " [Биологический цикл Phytomonas ]. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (на португальском языке). 83 : 601–10. DOI : 10.1590 / S0074-02761988000500073 . PMID 3253512 . 
  13. ^ Ма, WINBO (28 марта 2011). «Как растения борются с болезнями? Прорывное исследование патологов растений Калифорнийского университета в Риверсайде предлагает ключ к разгадке» . Калифорнийский университет в Риверсайд.
  14. ^ "1-я крупномасштабная карта белковой сети растений адресов эволюции, процесса болезни" . Институт рака Дана-Фарбер. 29 июля 2011 года Архивировано из оригинального 12 мая 2012 . Проверено 24 июля 2012 года .
  15. ^ Mendgen K, M Hahn, Deising H (сентябрь 1996). «Морфогенез и механизмы проникновения патогенных грибов растений» . Ежегодный обзор фитопатологии . 34 (1): 367–86. DOI : 10.1146 / annurev.phyto.34.1.367 . PMID 15012548 . 
  16. ^ "Американское фитопатологическое общество" . Американское фитопатологическое общество . Проверено 26 марта 2019 .
  17. ^ «Великий голод (Ирландия)» , Википедия , 25 марта 2019 г. , получено 26 марта 2019 г.
  18. ^ "Болезнь голландского вяза" , Википедия , 17 февраля 2019 г. , данные получены 26 марта 2019 г.
  19. ^ "Chestnut pight" , Википедия , 12 февраля 2019 г. , получено 26 марта 2019 г.
  20. ^ Andersen EJ, Али S, Byamukama E, йены Y, Непал MP (июль 2018). «Механизмы устойчивости растений к болезням» . Гены . 9 (7): 339. DOI : 10.3390 / genes9070339 . PMC 6071103 . PMID 29973557 .  
  21. ^ Мой, Джеймс Н; Вонг, Лайл (2002). «Эффективность и прогресс в использовании радиации в качестве карантинной обработки тропических фруктов - тематическое исследование на Гавайях». Радиационная физика и химия . Elsevier BV. 63 (3–6): 397–401. DOI : 10.1016 / s0969-806x (01) 00557-6 . ISSN 0969-806X . S2CID 93883640 .  
  22. ^ Aisnworth GC (1981). Введение в историю патологии растений . Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-23032-2.
  • Маккалоу, Дебора Дж .; Работа, Тимоти Т .; Кэви, Джозеф Ф .; Либхольд, Эндрю М .; Маршалл, Дэвид (20 января 2006 г.). «Выявление неместных вредителей растений в портах въезда и пересечения границы США в течение 17-летнего периода». Биологические вторжения . ООО "Спрингер Сайенс энд Бизнес Медиа" . 8 (4): 611–630. DOI : 10.1007 / s10530-005-1798-4 . ISSN  1387-3547 .
  1. ^ стр.  17, «Ясно, однако, что продолжающийся рост мировой торговли и путешествий предоставит возможности для некоренных видов, которые будут транспортироваться в США со скоростью, беспрецедентной в мировой истории».
  2. ^ стр.  17: «Для более полной оценки частоты и разнообразия неместных растений, особенно тех, которые вводятся в качестве загрязнителей в груз, вероятно, потребуется существенное усиление инспекционных усилий со стороны персонала APHIS».
  • Бишоп, MJ; Хатчингс, Пенсильвания (2011). «Насколько полезны портовые исследования, направленные на выявление целевых вредителей для управления экзотическими видами?». Бюллетень загрязнения моря . Elsevier BV. 62 (1): 36–42. DOI : 10.1016 / j.marpolbul.2010.09.014 . ISSN  0025-326X .
  1. ^ стр.  39, таблица 2

Внешние ссылки [ править ]

  • Международное общество патологии растений
  • Австралазийское общество патологии растений
  • Американское фитопатологическое общество
  • Британское общество патологии растений
  • Вклады в библиографию желтых персиков, 1887–1888 гг. [ Постоянная мертвая ссылка ] Цифровая копия рукописи ученого Эрвина Фринка Смита о болезни персиковой желтизны.
  • Указатель статей Эрвина Фринка Смита к статьям Смита (1854–1927), который считался «отцом бактериальной патологии растений» и работал в Министерстве сельского хозяйства США более 40 лет.
  • Plant Health Progress, Интернет-журнал прикладной патологии растений
  • Pacific Northwest Fungi, онлайн-микологический журнал с статьями о грибковых патогенах растений
  • Отделение патологии и микробиологии растений Ротамстеда
  • Государственный университет Нью-Мексико, факультет энтомологии, патологии растений и сорняков
  • База данных патогенетических взаимодействий с хозяевами (база PHI)
  • Виноградная вирусология
  • Возможности в патологии растений
  • Страница Facebook Азиатской ассоциации обществ патологии растений
  • Глоссарий по вредителям и патогенам