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Conidial Disperse of the Pepper Anthracnose Fungus Colletotrichum acutatum and Its Density on Infected Fruits

고추 탄저병균(Colletotrichum acutatum)의 분생포자 비산과 과실병반에 형성된 전염원 밀도

  • Jee, Hyeong-Jin (Organic Agriculture Division, National Academy of Agricultural Science, Rural Development Administration) ;
  • Shin, Shun-Shan (College of Plant Protection, Henan Agricultural University) ;
  • Lee, Ji-Hyun (Organic Agriculture Division, National Academy of Agricultural Science, Rural Development Administration) ;
  • Kim, Won-Il (Organic Agriculture Division, National Academy of Agricultural Science, Rural Development Administration) ;
  • Hong, Sung-Jun (Organic Agriculture Division, National Academy of Agricultural Science, Rural Development Administration) ;
  • Kim, Yong-Ki (Organic Agriculture Division, National Academy of Agricultural Science, Rural Development Administration)
  • 지형진 (농촌진흥청 국립농업과학원 유기농업과) ;
  • 신순선 (중국하남농대 식물병리학과) ;
  • 이지현 (농촌진흥청 국립농업과학원 유기농업과) ;
  • 김원일 (농촌진흥청 국립농업과학원 유기농업과) ;
  • 홍성준 (농촌진흥청 국립농업과학원 유기농업과) ;
  • 김용기 (농촌진흥청 국립농업과학원 유기농업과)
  • Received : 2010.02.04
  • Published : 2010.04.01

Abstract

This study was aimed to understand conidial disperse of the pepper anthracnose fungus Colletotrichum acutatum, elapse time for the disease development, and inoculum potentials on infected fruits. Most (99.2%) conidia of the fungus disseminated from inoculum source on the rainy day, while only 0.8% conidia dispersed on the sunny day. Among the conidia 93.3% were caught under 60 cm height at 30 cm distance; however, conidia were detected at 120 cm height at the distance. Relatively susceptible pepper fruits to anthracnose showed first visible symptoms at 4 days after infection under a mimic field condition. However, it seemed that over 10 days are required for the disease to develop on moderately resistant pepper fruits under unfavorable conditions. The number of conidia formed on a lesion was positively correlated with the lesion size ($R^{2}=0.88$). Over 10 millions of conidia were formed at a normal lesion size 1.5 cm in length. In some large coalesced lesions ca. 4cm in length produced over 100 millions of the fungal conidia. Results further confirmed that the rainfall is the key factor for the inoculum disperse of the pepper anthracnose pathogen, Colletotrichum acutatum, and a long distance dissemination is plausible according to rain and wind intensity. Consequently, rain-proof structures are ideal to avoid the disease, and removal of infected fruits and timely chemical spray are indispensible to reduce the inoculum potential in the field.

본 연구는 고추 탄저병균인 Collerorichum acutaum의 강우에 따른 비산량과 비산거리 및 포장에서 감염 후 병증상의 발현시기 그리고 병반에 형성된 전염원의 밀도 등을 알아보기 위해 수행하였다. 고추탄저병균의 분생포자는 비가 오는 날에 99.2%가 비산되었고 맑은 날에는 단지 0.8%의 포자만이 비산하였다. 포자의 비산량은 전염원과의 거리와 정의 상관이 있었다. 고추 탄저병균 포자의 93.3%는 점염원과 30 cm 수평거리에서 60 cm 높이 이하로 전파되었으며 120 cm 높이까지 비산하는 것으로 조사되었다. 노지에서 상대적으로 감수성이 높은 품종의 고추 과실과 낮은 품종의 과실은 각각 4일과 6일 후에 최초로 외부 병 증상을 나타내었다. 하지만 10일 후에 병 증상을 나타내기도 하여 기상환경에 따라 병원균의 잠복기간이 10일 이상일 가능성도 있을 것으로 판단되었다. 고추 병반에 형성된 전염원인 분생포자의 수는 병방의 크기가 클수록 많았는데 병반의 길이가 1.5 cm 이상일 경우에는 병반 당 천만 개 이상의 포자가 형성되었으며 여러 개의 병반 당 천만 개 이상의 포자가 형성되었으며 여러 개의 병반이 합쳐서 병반 길이가 4 cm가 넘을 경우 1억개가 넘는 포자가 형성되기도 하였다. 이상의 결과로 고추 탄저병균인 C. acutatum이 빗물에 튀어서 전파되고 비바람의 강도에 따라 상당히 먼 거리로 전파될 수 있으며 기상환경에 따라 감염 후 10일 이상의 잠복기를 가질 수 있으며 한 개의 큰 병반에는 수 천만개의 전염원인 형성되는 것을 확인되었다. 따라서 고추 탄저병의 가장 효과적인 방제수단은 빗물을 직접 맞지 않도록 하는 비가림 시설이며, 노지에서는 병든 과실을 조기에 제거하고 병 발생 초기에 적절한 약제를 살포하여 전염원의 밀도를 낮추는 것이 무엇보다 중요하다.

Keywords

References

  1. 지형진. 2006. 고추 주요 병해의 친환경적 종합관리. 한국고추연구회지 11: 41-53.
  2. Jeffries, P., Dodd, J. C., Jeger, M. J. and Plumbey, R. A. 1990. The biology and control of Collectotrichum species on tropical fruit crops. Plant Pathology 39: 343-366. https://doi.org/10.1111/j.1365-3059.1990.tb02512.x
  3. 권진혁, 박창석. 2004. 감나무 탄저 병균 Colletotrichum gloesporioides의 분생포자 비산과 농가포장에서 탄저병의 발생과정. 식물병연구 10: 272-278.
  4. 권천섭, 이순구. 2002. 고추 탄저병의 발병 생태 특성. 식물병연구 8: 120-123. https://doi.org/10.5423/RPD.2002.8.2.120
  5. 임진현, 이순구. 2004. 고추 탄저병균의 배양형 변이 그리고 병원성 차이. 식물병연구. 10: 203-208. https://doi.org/10.5423/RPD.2004.10.3.203
  6. Madden, L. V. 1992. Rainfall and the dispersal of fungal spores. Adv. Plant Pathol. 8: 39-79.
  7. Madden, L. V., Wilson, L. L. and Ellis, M. A. 1993. Field spread of anthracnose fruit rot of strawberry in relation to ground cover and ambient weather conditions. Plant Dis. 77: 861-866. https://doi.org/10.1094/PD-77-0861
  8. Madden, L. V., Wilson, L. L., Yang, X. and Ellis, M. A. 1992. Splash dispersal of Colletotrtichum acutatum and Phytophthora cactorum by short-duration simulated rains. Plant Pathol. 41: 427-436. https://doi.org/10.1111/j.1365-3059.1992.tb02437.x
  9. 농촌진흥청. 2009. 유기농기술서-5. 고추 유기재배 매뉴얼. 삼미기획. 139p.
  10. 농림수산식품부. 2008. 농림수산식품주요통계. 한라인쇄. 586p.
  11. Ntahimpera, N., Wilson, L. L., Ellis, M. A. and Madden, L. V. 1999. Comparison of rain effects on splash dispersal of three Colletotrichum species infecting strawberry. Phytopathology 89: 555-563. https://doi.org/10.1094/PHYTO.1999.89.7.555
  12. Park, K. S. and Kim, C. H. 1994. Effect of temperature, relative humidity, and free water period on lesion development and acervulus formation of Colletotrichum gloeosporioides on red pepper. Korean J. Plant Pathol. 10: 34-38.
  13. Than, P. P., Prihastuti, H., Phoulivong, S., Taylor, P. W. J. and Hyde, K. D. 2008. Chilli anthrasnose disease caused by Colletotrichum species. J. of Zhejiang University Science B. 9: 764-778. https://doi.org/10.1631/jzus.B0860007
  14. Wharton, P. S. and Dieguez-Uribeondo, J. 2004. The biology of Collectotrichum acutatum. Anales del Jardin Botanico de Madrid 61: 3-22.
  15. Yang, X., Madden, L. V., Reichard, D. L., Wioson, L. L. and Ellis, M. A. 1992. Splash dispersal of Collectotrichum acutatum and Phytophthora cactorum from strawberry fruit by single drop impactions. Phytopathology 82: 332-340. https://doi.org/10.1094/Phyto-82-332

Cited by

  1. Application of Volatile Antifungal Plant Essential Oils for Controlling Pepper Fruit Anthracnose by Colletotrichum gloeosporioides vol.31, pp.3, 2015, https://doi.org/10.5423/PPJ.OA.03.2015.0027
  2. Development of Biofungicide Using Bacillus sp. KBC1004 for the Control of Anthracnose of Red Pepper vol.21, pp.3, 2015, https://doi.org/10.5423/RPD.2015.21.3.208
  3. Control of Pepper Anthracnose Caused by Colletotrichum acutatum using Alternate Application of Agricultural Organic Materials and Iminoctadine tris + thiram vol.19, pp.4, 2015, https://doi.org/10.7585/kjps.2015.19.4.428
  4. Control of Colletotrichum acutatum and Plant Growth Promotion of Pepper by Antagonistic Microorganisms vol.43, pp.4, 2015, https://doi.org/10.4489/KJM.2015.43.4.253