Препараты от грибковых заболеваний растений: Лучшие фунгициды – ТОП-5 самых эффективных препаратов от грибков в интернет-магазине Газоновком

Биологические препараты для защиты растений от болезней

Сравнение товаров (0)

Сортировка:
По умолчаниюНазвание (А — Я)Название (Я — А)Цена (низкая > высокая)Цена (высокая > низкая)Рейтинг (начиная с высокого)Рейтинг (начиная с низкого)Код Товара (А — Я)Код Товара (Я — А)

Показать:
20255075100

Лидер продаж!

Биоифунгицид Триходермин, 20 г

Вес, кг: 0.02
Вид: порошок
Тип: органические, фунгициды

26.50 грн

Лидер продаж!

Био фунгицид Изокур, 250 мл

Объём, л: 0.25
Тип: фунгициды
Класс токсичности: 4 (нетоксичные)

119.50 грн

Лидер продаж!

Эмбико против ГРИБОВ на ГАЗОНЕ 1 л

Объём, л: 1
Вид: жидкость
Тип: органические, удобрения, фунгициды

3

115. 50 грн

Лидер продаж!

Био инсекто-фунгицид Гуапсин, 500 мл

Объём, л: 0.5
Тип: инсектициды, фунгициды
Класс токсичности: 4 (нетоксичные)

46.50 грн

Лидер продаж!

Эмбико против ГРИБОВ на ГАЗОНЕ 5 л

Объём, л: 5
Вид: жидкость
Тип: органические, удобрения, фунгициды

499.00 грн

Лидер продаж!

Эмбико против МХА на ГАЗОНЕ 5 л

Объём, л: 5
Вид: жидкость
Тип: органические, удобрения, фунгициды

499. 00 грн

Картоплекс, 100 гр

Вес, кг: 0.1
Тип: инсектициды, удобрения, фунгициды
Класс токсичности: 4 (нетоксичные)

104.50 грн

Чистый Ствол, 1 л

Объём, л: 1
Тип: инсектициды, фунгициды
Класс токсичности: 4 (нетоксичные)

235.50 грн

Лидер продаж!

Сера коллоидная жидкая, 300 мл

Объём, л: 0.3
Тип: фунгициды
Класс токсичности: 4 (нетоксичные)

1

51. 50 грн

Лидер продаж!

Микроудобрение КопперФилд Quantum, 25 мл

Объём, л: 0.025
Вид: жидкость
Тип: минеральные, удобрения, фунгициды, хелатные

20.50 грн

Лидер продаж!

Био инсекто-фунгицид Гуапсин, 1л

Объём, л: 1
Тип: инсектициды, фунгициды
Класс токсичности: 4 (нетоксичные)

1

68.50 грн

Лидер продаж!

Микроудобрение Бор Актив Quantum, 30 мл

Объём, л: 0. 003
Вид: жидкость
Тип: минеральные, удобрения, фунгициды, хелатные

16.50 грн

Чистый Ствол, 350 мл

Объём, л: 0.35
Тип: инсектициды, фунгициды
Класс токсичности: 4 (нетоксичные)

85.50 грн

Лидер продаж!

Organic Standart

Фитохелп + прилипатель, 15 мл

Объём, л: 0.015
Вид: жидкость
Тип: органические, фунгициды

17.50 грн

Лидер продаж!

Organic Standart

Лидер продаж!

Био микофунгицид Трихофит, 500 мл

Объём, л: 0. 5
Тип: фунгициды
Класс токсичности: 4 (нетоксичные)

42.50 грн

Лидер продаж!

Organic Standart

Фитохелп 500 мл

Объём, л: 0.5
Вид: жидкость
Тип: органические, фунгициды

169.50 грн

Лидер продаж!

Organic Standart

Лидер продаж!

Био микофунгицид Трихофит, 1 л

Объём, л: 1
Тип: фунгициды
Класс токсичности: 4 (нетоксичные)

3

62. 50 грн

Лидер продаж!

Как долго существующий ассортимент фунгицидов может защищать ваше овощное поле? — Latifundist.com

АгроЗнатоки Выпуск 8: Как долго существующий ассортимент фунгицидов может защищать ваше овощное поле? — Latifundist.com

АгроЗнавці

10 липня 2017, 16:50

 

Одна из главных проблем при выращивании овощей — это болезни, которые могут существенно сократить урожай и ухудшить его качество. Как лучше применять фунгициды, когда их целесообразно вносить и как можно получить надежную защиту от фитофтороза и пероноспороза, расскажет специально приглашенный компанией BASF ведущий научный сотрудник отдела биотехнологии картофеля ИОЗ НААН Игорь Черниченко.

Вопрос 1: Через какое время нужно проводить фунгицидную обработку от фитофтороза после выпадения осадков, если она была проведена за 7-10 дней до этого?

Это зависит от ряда факторов. Первое — интенсивность дождя, количество выпавших осадков. Если прошел мелкий дождь до 1-2 мм, это ничуть не снижает эффективность фунгицидов. Второе — каким фунгицидом была проведена последняя обработка. Если это был контактный фунгицид в обычной водорастворимой формуляции и дождь выпал от 5 мм и более, безусловно, осадки снижают эффективность защиты. Если применен фунгицид системного действия, он за 7-10 дней уже успел проникнуть в листья и последующая обработка должна назначаться согласно регламенту. Это, как правило, 14-15 дней после последней обработки. Хочу еще раз повторить, что по регламенту почти всех известных фунгицидов повторная обработка должна проводиться каждые 2 недели, через 14-15 дней. Здесь еще нужно отметить, что не все фунгициды одинаково устойчивы к смыванию дождем. Такой препарат, как Орвего, буквально через несколько часов после применения проникает в растение и выдерживает практически любые осадки. Поэтому применение именно Орвего абсолютно не зависит от осадков, если он был внесен согласно регламенту на сухой лист, а дождь прошел не ранее, чем через сутки после обработки.


Вопрос 2: Можно ли обойтись без профилактической обработки? Не стоит ли подождать проявлений болезни?

Профилактика всегда дешевле, чем борьба с болезнями. Начинать ее следует задолго до посадки. Она включает в себя и соблюдение севооборота, и подготовку семян, и соблюдение условий хранения семенного материала, и его обработку протравителями перед посадкой — это все относится к профилактическим мероприятиям. Что касается внесения фунгицидов, то если уж болезнь начала проявляться визуально, когда можно заметить проявления фитофтороза на листе, на стебле, — это уже неминуемая потеря урожая, и допускать этого не следует. При угрозе вспышки заболевания, когда создаются оптимальные условия для роста и развития грибковых заболеваний (резкое изменение температурного режима, обильные росы, затяжные дожди и сравнительно высокие температуры), необходимо в любом случае, даже если растение визуально свободно от болезней, проводить обработку. Для этого применяются препараты контактного действия, системно-контактного или универсального, такие как прекрасный фунгицид Акробат МЦ. И, конечно, лучший из фунгицидов для профилактической работы, который защищает лист в течение двух недель при любой погоде, — это Орвего. Желательно добавлять к нему фунгицид Сигнум согласно регламенту обработки. Орвего применяется в дозе от 0,8 до 1 л/га с добавлением Сигнум 0,25-0,3 г/л. При такой схеме, по моему опыту, мы полностью защищаем наземную массу растения от фитофтороза и альтернариоза, что тоже очень важно для картофеля. Еще хочу добавить по профилактике: здесь надо считать деньги не только на закупку и внесение препарата для профилактической обработки. Нужно учесть также, насколько повысится урожай от предупреждения заболеваний, а это еще до 15% прибавки.


Вопрос 3: На что лучше обратить внимание во время обработки? Какие факторы могут снизить или даже полностью нивелировать эффект фунгицидов?

Во-первых, состояние растения. Все фунгицидные обработки, будь то системный или контактный препарат, должны вноситься на сухой лист. Ни в коем случае фунгициды не следует вносить утром по росе. Это снижает действие препарата системного действия. А препараты контактного действия могут просто не сработать, когда лист мокрый. Во-вторых, определимся с лучшим временем для внесения фунгицида. Наиболее оптимальным для химической обработки растений считается предвечернее и вечернее время, когда лист еще сухой, без росы, солнечная активность падает, температура снижается. Это касается не только фунгицидов, но и других средств защиты. Также стоит обратить внимание и на ветер. Надо бояться не только сильного ветра, который сносит препарат во время внесения, но и слабого ветра, вызывающего турбулентность в приземном слое.  При высокой температуре почвы мелкие капли, поднимаясь вверх, просто испаряются. Это особенно важно учитывать при применении малых норм рабочего раствора. Если применяются нормы порядка 150 л/га, то даже при слабом ветре и температуре около 25 °С более половины раствора просто не долетает и испаряется, а сам фунгицид оседает на растении в виде сухого раствора, то есть в лист не проникает, соответственно, не обеспечивает защиту. Поэтому нужно строго соблюдать правила внесения химических препаратов, это касается и фунгицидов, и других средств защиты — гербицидов, инсектицидов. Наиболее оптимальная норма внесения рабочего раствора для использования в качестве защиты — это 300-400 л/га. На этом нельзя экономить, так как препараты дорогие, и если они не сработают из-за того, что применена малая норма, будет очень обидно.


Вопрос 4: Каковы особенности обработки в закрытом грунте? Насколько больше обработок нужно?

Дело в том, что в закрытом грунте создаются практически идеальные условия для развития болезней. Этому способствуют отсутствие ветра, высокая влажность и высокая температура. Однако эти же факторы обеспечивают и хорошую работу средств защиты. Поэтому, применяя системные препараты и препараты контактного действия в закрытом грунте, при наличии систем капельного орошения, кратность обработок должна быть такая же, как и в открытом грунте. Если теплица или строение закрытого типа оборудованы системой полива дождем или туманом, это, конечно, снижает эффективность фунгицидов, особенно контактного действия, и там необходимо увеличивать кратность примерно вдвое.


Вопрос 5: Каков оптимальный период защиты от фитофтороза? Когда начинать внесение фунгицидов?

На юге мы используем два срока посадки. Весенняя посадка проводится в обычные сроки — конец марта-начало апреля. При летней посадке картофель высаживают в конце июня или в начале июля свежесобранными клубнями или до 15 июля с прошлогодними клубнями. Для весенней посадки оптимальный срок начала обработки — начало бутонизации. При нормальном развитии картофель в это время начинает смыкать ряды, плохо проветривается, а орошение создает высокую влажность почвы и, соответственно, высокую вероятность заражения грибковыми болезнями и их развития. Поэтому с начала бутонизации и до конца цветения каждые 2 недели нужна фунгицидная обработка. В летних посадках бутонизация приходится на начало-середину сентября. В дополнение к орошению в это время снижается температура и повышается влажность воздуха. В утренние часы частые обильные росы также способствуют развитию грибковых болезней. А урожай созревает в начале октября. Для нашей зоны это пик развития и грибковых, и бактериальных болезней. Поэтому начинают с профилактических обработок в начале сентября и получается три обработки до сбора урожая при летний посадке.


Вопрос 6: Какая болезнь более опасна — альтернариоз или фитофтороз?

Фитофтороз может уничтожить урожай полностью. Это происходит не только из-за поражения наземной массы. Когда стебли растения высыхают, споры фитофтороза, грибок и мицелий переходят на клубни. Даже если выкопать визуально здоровый картофель, в условиях хранилища в нем развиваются болезни и продолжает гнить то, что осталось. Альтернариоз очень вреден для листьев и наземной массы. Хотя он мешает развитию растения, но полностью урожай не уничтожает.


Вопрос 7: От каких факторов зависит период защитного действия препарата?

Как мы уже говорили, от времени применения контактных фунгицидов и от времени выпадения дождя. Если дождь выпал в течение нескольких часов после применения контактного фунгицида, он практически полностью смывает этот препарат с листьев. Быстродействующие системные фунгициды успевают внедряться через несколько часов в лист, если дождь пройдет через 12-24 часа после обработки, он уже на эффективность препарата не повлияет. Второе: как мы уже говорили, на эффективности сказываются температура и ветер, от которых зависит, сколько раствора в нормальном рабочем состоянии попадает на лист. Если сухо и высокая температура, то половина воды испаряется, не долетев до растения. А если пасмурная нормальная погода с небольшим ветром, то практически 100% попадает на листья и нормально работает.


Вопрос 8: Каковы подходы к защите при листовой и стеблевой формах фитофтороза?

Подходы к защите абсолютно одинаковы. Разница только в том, что для предупреждения стеблевой формы фитофтороза нужно начинать обрабатывать чуть раньше, когда системный фунгицид может попасть на незакрытую часть стебля. И второе: все-таки при угрозе стеблевой формы фитофтороза желательно применять именно системные фунгициды, потому что они распространяются по всей имеющейся наземной массе. Иными словами, если препарат проник в лист, то он попадет и к стеблю. В новообразованные ткани он не попадает. То есть, было растение высотой 20 см — 20 см защищены. Наросло 10 см сверху — эта новая «десяточка» уже не защищена от болезни.


Вопрос 9: Расскажите о периодах поражения альтернариозом. Когда начинать контроль и какими препаратами?

В нашей зоне альтернариоз проявляется чуть позже, чем фитофтороз. Это примерно фаза начала цветения и активного цветения картофеля. Но до этого мы стараемся защитить растения от фитофтороза, поэтому альтернариоз идет как сопутствующее заболевание и уничтожается теми же фунгицидами. Разница только в том, я еще раз повторяю, потому что на собственном опыте испытал это — фунгицид Орвего лучше работает против альтернариоза, чем другие препараты.


Вопрос 10: Расскажите о контроле пероноспороза на луке. При каких условиях следует начинать внесение препаратов и какой должна быть периодичность?

Немножко истории. Когда в 2013 году в Херсонской области была ложная мучнистая роса, пероноспороз совершенно не был выявлен ни на одном гектаре лука, потому что тогда во время всходов и развития была страшная жара, засуха, и этот грибок не мог развиваться. Пероноспороз развивается при резких изменениях температуры, когда выпадает обильная роса. Это для него самое лучшее время. Если роса продержалась 2-3 часа на растении, а затем после такого росистого утра наступила прекрасная погода, в это время сначала в росе спора проросла, зацепилась, а при повышении температуры начинает активно расти. В результате отмечается бурный всплеск ложной мучнистой росы. Когда это происходит? В разные годы по-разному. Но если сейчас прогнозы погоды более или менее оправданы на 3-4 дня, то можно спрогнозировать, что через 2-3 дня ожидаются резкие перепады ночных и дневных температур, провоцирующие развитие этого заболевания. Готовьте опрыскиватель, сделайте профилактическую обработку, и это будет гарантией получения урожая и избавления от такой очень неприятной болезни для лука и, кстати, огурца.


Все консультации экспертов проекта можно почитать тут:

Выпуск 1: Болезни рапса и методы их контроля

Выпуск 2: Основные вызовы и решения при выращивании подсолнечника

Выпуск 3: Инокуляция и протравливание семян

Выпуск 4: Преимущества применения регуляторов роста в интенсивных технологиях садоводства. Как это работает?

Выпуск 5: Фунгициды для зерновых как базовый элемент технологии. Как получить максимум?

Выпуск 6: Обойдется ли ваша соя без фунгицидов?

Выпуск 7: Причерноморский регион: как минимизировать торговые риски?

АгроЗнавці

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини агробізнесу України на нашій сторінці в Facebook, каналі у Telegram, завантажуйте додаток у
AppStore, підписуйтесь на нас у Instagram или на нашу розсилку.

АгроЗнатоки|фитофтороз|пероноспороз|овощеводство|овочі|BASF|НААН|Черниченко Игорь|растениеводство


Матеріали по темі

Украина импортирует 50% всех овощей из Турции

Овощи и картофель могут подешеветь — прогноз

В Украине подорожали тепличные овощи

Більше

Популярне на сайті

Даулет Нуржанов: Будь-яка криза — це час роботи над собою в бою

Як перевести зерносушарку на альтернативне паливо: досвід і поради від Галс Агро

Чи важко перейти з технічних культур на ягідні: до яких інвестицій готуватися, ринок збуту та ціни

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ОТ ГРИБНЫХ ПАТОГЕНОВ: ОБЗОР

1. Агриос Г.Н. Патогены и болезни растений: общее введение. Elsevier Inc, Университет Флориды; Гейнсвилл, Флорида, США: 2009. [Google Scholar]

2. Агриос Г.Н. Патология растений. Пятое издание. Эльзевир Академ Пресс; Амстердам: 2005. [Google Scholar]

3. Александратос Н., Бруинсма Дж. Мировое сельское хозяйство к 2030/2050 гг.: редакция 2012 г. Рабочий документ ESA Rome FAO 2012 [Google Scholar]

4. Андерсон П.К., Каннингем А.А., Патель Н.Г., Моралес Ф.Дж., Эпштейн П.Р., Дашак П. Возникающие инфекционные заболевания растений: загрязнение патогенами, изменение климата и движущие силы агротехнологии. Тенденции Экол. Эвол. 2004;19(10):535–544. [PubMed] [Google Scholar]

5. Burdon JJ, Thrall PH. Патогены и болезни растений: новые болезни. Эльзевир Инк; 2009. [Google Scholar]

6. Chitarra GS, Abee T, Rombouts FM, Posthumus MA, Dijksterhuis J. Прорастание Penicillium paneum 9Конидии 0014 регулируются 1-октен-3-олом, летучим самоингибитором. заявл. Окружающая среда. микробиол. 2004;70(5):2823–2829. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

7. Cos P, Vlietinck AJ, Vanden Berghe D, Maes L. Противоинфекционный потенциал натуральных продуктов: как разработать более сильный in vitro ‘доказательство -концепт’ J. Ethnopharmacol. 2006; 106: 290–302. [PubMed] [Google Scholar]

8. Коуэн М.М. Растительные продукты как противомикробные средства. клин. микробиол. 1999; 12:564–582. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

9. Дин Р., Ван Кан ДЖАЛ, Преториус З.А., Косак К.Е.Х., Ди Пьетро А., Спану П.Д., Радд Дж.Дж., Дикман М., Кахманн Р., Эллис Дж., Форстер Г.Д. Топ-10 грибковых патогенов в молекулярной патологии растений. Мол. Завод. Патол. 2012;13(4):414–430. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

10. Де Сильва Н.И., Лумён С., Хайд К.Д., Булгаков Т., Филлипс А.Дж.Л., Ян Дж.Ю. Очерки микосферы 9: определение биотрофов и гемибиотрофов. Микосфера. 2016;7(5):545–559. [Google Scholar]

11. Эль Хусейн А.А., Альхасан Р.Э.М., Абдельвахаб С.А., Эль Сиддиг М.А. Выделение и идентификация 9Штамм 0013 Streptomyces rochei активен в отношении фитопатогенных грибов. бр. микробиол. Рез. Дж. 2014;4(10):1057–1068. [Google Scholar]

12. Эллис С.Д., Бем М. Дж., Митчелл Т.К. Грибковые и грибоподобные болезни растений. Информационный бюллетень (PP401.07) Сельское хозяйство и природные ресурсы, Университет штата Огайо, 2008 г. [Google Scholar]

13. Элофф Дж. Н. Какой экстрагент следует использовать для скрининга и выделения антимикробных компонентов из растений? J Этнофармакол. 1998а; 60:1–8. [PubMed] [Академия Google]

14. Элофф Дж.Н. Чувствительный и быстрый метод микропланшета для определения минимальной подавляющей концентрации растительных экстрактов для бактерий. Планта Мед. 1998b; 64: 711–714. [PubMed] [Google Scholar]

15. Элофф Дж. Н. Количественная оценка биологической активности растительных экстрактов во время скрининга и фракционирования под контролем биоанализа. Фитомедицина. 2004; 11: 370–371. [PubMed] [Google Scholar]

16. Элофф Дж. Н., Макгоу Л. Дж. Экстракты растений, используемые для лечения бактериальных, грибковых и паразитарных инфекций на юге Африки. Ахмад I (ред.) Современная фитомедицина: превращение лекарственных растений в лекарства Wiley-VCH, Германия. 2006:97–121. [Google Scholar]

17. Eloff JN, Angeh I, McGaw LJ. Потенцированный экстракт листьев Melianthus comosus обладает более высокой активностью в отношении шести коммерческих продуктов, используемых против грибковых патогенов растений. С. Афр. Дж. Бот. 2007; 73:286. [Google Scholar]

18. Элофф Дж. Н., Макгоу Л. Дж. Гуриб-Факим А. Новые биоресурсы растений: применение в пищевой медицине и косметике. Джон Уайли; 2014. Использование биоразнообразия африканских растений для борьбы с микробными инфекциями; стр. 163–173. DOI: 10.1002/9781118460566.ch22. [Академия Google]

19. Флетчер Дж., Бендер С., Будоул Б., Кобб В.Т., Голд С.Э., Ишимару К.А., Ластер Д., Мельчер У., Марч Р., Шерм Х., Сим Р.С., Шервуд Д.Л., Собрал Б.В., Толин С.А. Судебная экспертиза патогенов растений: возможности, потребности и рекомендации. микробиол. Мол. биол. 2006; 70:450–471. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

20. Гатто М.А., Ипполито А., Линсалата В., Каскарано Н. А., Нигро Ф., Ванадиа С., Ди Венере Д. Активность экстрактов дикорастущих съедобных трав против послеуборочных грибковых заболеваний фрукты и овощи. Послеуборочная биол. Технол. 2011;61:72–82. [Академия Google]

21. Джианесси Л., Рейнер Н. Значение фунгицидов в США. растениеводство. Внешний вид. Пешт Манаг. 2006; 10: 209–213. [Google Scholar]

22. Гонсалес-Фернандес Р., Пратс Э., Джоррин-Ново СП. Протеомика фитопатогенных грибов. Дж. Биомед. Биотехнолог. 2010;2010;1:36. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

23. Gould AB. Грибы: фитопатогенные. Эльзевир Инк; 2009. стр. 457–477. [Google Scholar]

24. Гуриб-Факим А. Лекарственные растения: Традиции вчерашнего дня и лекарства завтрашнего дня. Мол. Аспекты Мед. 2006; 27:1–33. [PubMed] [Академия Google]

25. Horbach R, Navarro-Quesada AR, Knogge W, Deising HB. Когда и как убить растительную клетку: стратегии заражения фитопатогенными грибами. J. Физиол растений. 2011; 168:51–62. [PubMed] [Google Scholar]

26. Hussein SH, Brasel JM. Токсичность, метаболизм и влияние микотоксинов на человека и животных. Токсикол. 2001; 167:101–134. [PubMed] [Google Scholar]

27. Исии Х. Влияние устойчивости патогенов растений к фунгицидам на борьбу с болезнями сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственную среду. Япония. Агр. Рез. Q. 2006;40(3):205–211. [Академия Google]

28. Knogge W. Грибковая инфекция растений. Растительная клетка. 1996; 8: 1711–1722. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

29. Knogge W. Грибковая патогенность. Курс. мнение биол. растений 1998; 1: 324–328. [PubMed] [Google Scholar]

30. Kotze M, Eloff JN. Экстракция антибактериальных соединений из Combretum microphyllum (Combretaceae) S. Afr. Дж. Бот. 2002; 68: 62–67. [Google Scholar]

31. Кумар В., Басу М.С., Раджендран Т.П. Исследование микотоксинов и микофлоры в некоторых коммерчески важных сельскохозяйственных продуктах. Защита урожая 2008;27:891–905. [Google Scholar]

32. Мало С.М., Элофф Дж.Н. Ацетоновые экстракты листьев Breonadia salicina (Rubiaceae) и урсоловая кислота защищают апельсины от заражения видами Penicillium . С. Афр. Дж. Бот. 2014;93:48–53. [Google Scholar]

33. Mahlo SM, McGaw LJ, Eloff JN. Экстракты листьев некоторых деревьев обладают хорошей активностью против грибковых патогенов растений. Защита урожая 2010;29:1529–1533. [Google Scholar]

34. Mahlo SM, McGaw LJ, Eloff JN. Противогрибковая активность и цитотоксичность выделенных соединений из листьев Breonadia salicina . Дж. Этнофармакол. 2013; 148:909–913. [PubMed] [Google Scholar]

35. Мартинес Дж.А. Натуральные фунгициды, полученные из растений, фунгициды от болезней растений и животных, доктор Дхарумадураи Дханасекаран (ред.), ISBN. 2012: 978–953. 307-804-5, InTech, DOI: 10.5772/26336. [Google Scholar]

36. Масоко П., Элофф Дж. Н. Разнообразие противогрибковых соединений шести южноафриканских видов Terminalia (Combretaceae) определено с помощью биоаутографии. фр. Дж. Биотехнология. 2005; 4: 1425–1431. [Академия Google]

37. Масоко П., Пикард Дж., Элофф Дж. Н. Противогрибковая активность шести южноафриканских видов Terminalia (Combretaceae) J Ethnopharmacol. 2005; 99: 301–308. [PubMed] [Google Scholar]

38. Матный О.Н. Фузариоз , пятнистость кочана и гниль кроны на пшенице и ячмене: потери и риски для здоровья. Доп. Растения Сельскохозяйственные. Рез. 2015;2:2–7. [Google Scholar]

39. McGaw LJ, Eloff JN. Методы оценки эффективности этноветеринарных лекарственных растений. В: Katerere DR, Luseba D, редакторы. Этноветеринарная ботаническая медицина: лекарственные травы для здоровья животных. КПР Пресс; Лондон: 2010. С. 1–24. [Академия Google]

40. Мди Л.К., Масоко П., Элофф Дж.Н. Активность экстрактов семи распространенных инвазионных видов растений в отношении грибковых фитопатогенов. С. Афр. Дж. Бот. 2009; 75: 375–379. [Google Scholar]

41. Мосс М.О. Грибы, вопросы качества и безопасности свежих фруктов и овощей. J. Appl. микробиол. 2008; 104:1239–1243. [PubMed] [Google Scholar]

42. Mullins ED, Kang S. Transformation: инструмент для изучения грибковых патогенов растений. Клетка. Мол. Жизнь наук. 2001;58:2043–2052. [PubMed] [Академия Google]

43. Нега А. Обзор концепций биологической борьбы с фитопатогенами. Дж. Биол. Агр. и здоровьес. 2014;4(27):33–35. [Google Scholar]

44. Оквуте СК. Растения как потенциальные источники пестицидов: обзор, пестициды — достижения в области химических и ботанических пестицидов. В: Soundararajan RP Dr, редактор. ИнТех; 2012. DOI: 10.5772/46225. [Google Scholar]

45. Ошеров Н., Мэй Г. Молекулярные механизмы прорастания конидий. ФЭМС микробиол. лат. 2001; 199: 153–160. [PubMed] [Академия Google]

46. Патель Н., Десаи П., Патель Н., Джха А., Гаутам Х.К. Агронанотехнологии для борьбы с грибковыми заболеваниями растений: обзор. Междунар. Дж. Карр. микробиол. Приложение. науч. 2014;3(10):71–84. [Google Scholar]

47. Pauw E, Eloff JN. Какие отряды деревьев юга Африки обладают наибольшей антимикробной активностью и селективностью в отношении бактериальных и грибковых возбудителей болезней животных? Дополнение БМК. Альтерн. Мед. 2014;14:317. doi:10.1186/1472-6882-14-317 (8 страниц) [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

48. Подила Г.К., Роджерс Л.М., Кольсттукуды ЧП. Химические сигналы от поверхностного воска авокадо вызывают прорастание и образование апрессория в Colletotrichum gloeosporioides . Завод Физиол. 1993; 103: 267–272. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

49. Possiede YM, Gabardo J, Kava-Cordeiro V, Galli-Terasawa LV, Azevedo JL, Glienke C. Устойчивость к фунгицидам и генетическая изменчивость патогенных штаммов растений Guignardia цитрикарпа . Браз. Дж. Микробиол. 2009 г.;40:308–313. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

50. Raut JS, Karuppayil SM. Обзор состояния лечебных свойств эфирных масел. Инд. Культуры Прод. 2014;62:250–264. [Google Scholar]

51. Реньо П., Уолтерс Д. Местная индукция индукторов для борьбы с болезнями. В: Уолтерс Д., Ньютон А., Лайон Г., редакторы. Индуцированная устойчивость для борьбы с болезнями растений: устойчивый подход к защите растений. Издательство Блэквелл; Oxford: 2007. [Google Scholar]

52. Ribera AE, Zuniga G. Индуцированные вторичные метаболиты растений для борьбы с фитопатогенными грибами: обзор. J. Почвоведение. Растительная нутр. 2012;12(4):893–911. [Google Scholar]

53. Rios JL, Recio MC. Лекарственные растения и антимикробная активность. J Этнофармакол. 2005; 100:80–84. [PubMed] [Google Scholar]

54. Россман А.Ю. Воздействие инвазивных грибов на сельскохозяйственные экосистемы США. биол. Вторжения. 2009; 11: 97–107. [Google Scholar]

55. Шафер В. Молекулярные механизмы патогенности грибов для растений. Анну. Преподобный Фитопат. 1994; 32: 461–477. [Google Scholar]

56. Шарма Р.Р., Сингх Д., Сингх Р. Биологическая борьба с послеуборочными болезнями фруктов и овощей с помощью микробных антагонистов: обзор. биол. Контроль. 2009 г.;50:205–221. [Google Scholar]

57. Шафер В. Молекулярные механизмы патогенности грибов для растений. Анну. Преподобный Фитопат. 1994; 32: 461–477. [Google Scholar]

58. Шарма Р.Р., Сингх Д., Сингх Р. Биологическая борьба с послеуборочными болезнями фруктов и овощей с помощью микробных антагонистов: обзор. биол. Контроль. 2009;50:205–221. [Google Scholar]

59. Shuping DSS. Разработка противогрибкового препарата из Melianthus comosus (Melianthaceae), который можно использовать для борьбы с грибковыми патогенами растений. Кандидатская диссертация, Университет Претории, Претория, Южная Африка, 2016 г. [Google Scholar]

60. Сингх Д., Джекон Г., Хантер Д., Фуллертон Р., Лебот В., Тейлор М., Йозефа Т., Окпул Т., Тайсон Дж. Фитофтороз листьев Таро – угроза продовольственной безопасности. Агр. 2012;2:182–203. [Google Scholar]

61. Сивакумар Д., Баутиста-Банос С. Обзор использования эфирных масел для борьбы с послеуборочной гнилью и поддержания качества фруктов при хранении. Защита урожая 2014;64:27–37. [Google Scholar]

62. Стаматис Н., Хелак Д., Константину И. Наличие и удаление фунгицидов на городских очистных сооружениях. Дж. Азар. Матери. 2010;175:829–835. [PubMed] [Google Scholar]

63. Стергиопулос I, де Вит PJGM. Эффекторные белки грибов. Анну. Преподобный Фитопат. 2009; 47: 233–263. [PubMed] [Google Scholar]

64. Стробел Г., Дейзи Б. Биоразведка микробных эндофитов и их натуральных продуктов. микробиол. Мол. биол. 2003:67. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

65. Sweeney MJ, Dobson ADW. Производство микотоксинов видами Aspergillus Fusarium и Penicillium . Междунар. Дж. Пищевая микробиология. 1998;43:141–158. [PubMed] [Google Scholar]

66. Thakur M, Sohal BS. Роль элиситоров в индуцировании устойчивости растений к патогенным инфекциям: обзор. ИСРН Биохим. 2013; 1:1–10. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

67. Thomma BPHJ, Nurnberger T, Joosten MHAJ. О PAMP и эффекторах: размытая дихотомия PTI-ETI. Растительная клетка. 2011;23(1):4–15. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

68. Tripathi P, Dubey NK. Использование натуральных продуктов в качестве альтернативной стратегии борьбы с послеуборочной грибковой гнилью фруктов и овощей. Послеуборочная биол. Технол. 2004; 32: 235–245. [Академия Google]

69. Вастернак С. Действие жасмонатов на реакцию растений на стресс и аспекты развития. Биотехнолог. Доп. 2014; 32:31–39. [PubMed] [Google Scholar]

70. Вен Л. Гибель клеток при иммунном ответе растений на некротрофы. J. Plant Biochem. Физиол. 2013; 1:1–3. [Google Scholar]

71. Yoon M-Y, Cha B, Kim J-C. Последние тенденции в исследованиях ботанических фунгицидов в сельском хозяйстве. Завод Патол. Дж. 2013;29(1):1–9. [PMC бесплатная статья] [PubMed] [Google Scholar]

72. Зверева А.С., Пуггин М.М. Молчание и врожденный иммунитет в защите растений от вирусных и невирусных патогенов. Вирус. 2012; 4: 2578–259.7. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Грибы: опасности и медицинские приложения

Грибы существуют повсюду в окружающей среде. Некоторые из них полезны, например, в качестве пищи или в качестве основы для лекарств. Другие менее желательны, например, плесень на пище или споры, вызывающие заболевания.

Ни растения, ни животные, ни грибы не принадлежат к отдельной группе. Известно около 99 000 видов грибковых организмов, включая дрожжи, ржавчину, головню, плесень, плесень и грибы.

Грибы можно найти почти в любой среде обитания, включая Международную космическую станцию ​​(МКС), где было обнаружено, что они разлагают пищу, причем некоторые споры выживают в условиях микрогравитации 5 месяцев.

Многие обитают на суше, главным образом в почве или растительном материале. Они являются одними из самых широко распространенных организмов на Земле.

Они содержатся в пищевых продуктах, таких как грибы и пекарские дрожжи, и играют важную роль в медицине и окружающей среде. В этой статье будут рассмотрены некоторые опасности и использование грибов для здоровья.

По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на Земле насчитывается около 1,5 миллиона различных видов грибков, около 300 из которых вызывают заболевания у людей.

Грибковые заболевания часто возникают из-за обычных грибов, встречающихся в окружающей среде. Большинство грибов неопасны, но некоторые могут нанести вред здоровью.

Грибковые инфекции описываются как оппортунистические или первичные. Инфекции, которые поражают многие области тела, известны как системные инфекции, а те, которые поражают только одну область, известны как локальные.

Оппортунистические грибковые инфекции используют ослабленную иммунную систему. Они распространены у пациентов, чья иммунная система нарушена, например, из-за ВИЧ или СПИДа или других медицинских проблем.

Эти типы инфекций могут быть особенно агрессивными и быстро распространяться на другие органы. Иногда они могут быть фатальными.

Оппортунистические грибковые инфекции включают аспергиллез, кандидоз и мукормикоз.

Первичные грибковые инфекции может встречаться у людей с нормальной иммунной системой. Они могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Некоторые первичные грибковые инфекции чаще встречаются в определенных географических районах.

Первичные грибковые инфекции обычно развиваются медленно. В некоторых случаях могут пройти месяцы или годы, прежде чем человек обратится за медицинской помощью. У большинства людей с нормальной иммунной системой грибковые инфекции не распространяются на глубоко расположенные органы.

Паракокцидиоидомикоз, кокцидиоидомикоз и гистоплазмоз являются примерами первичных грибковых инфекций.

Локализованные грибковые инфекции поражают только одну область тела. Когда нормальный баланс, отвечающий за сдерживание грибков, нарушается, могут возникать локальные грибковые инфекции. Некоторые виды антибиотиков убивают вредные бактерии, но они также могут убивать и полезные бактерии. В результате рост грибка может оставаться бесконтрольным.

Со временем разрастание может вызвать симптомы, но обычно они слабо выражены. В большинстве случаев, как только бактерии начинают снова расти, баланс восстанавливается, и проблема обычно решается. Локализованные грибковые инфекции обычно поражают такие области, как кожа и ногти, влагалище, рот или носовые пазухи.

Люди, которые живут или работают во влажных местах, где присутствует плесень, имеют более высокий риск развития респираторных заболеваний, раздражения кожи и других проблем со здоровьем. Там также может быть более высокий риск рака.

Кто в группе риска?

Грибковая инфекция может поразить любого человека, даже относительно здорового. Люди ежедневно контактируют с грибками. Они постоянно вдыхают грибковые споры каждый день, не болея.

У человека с ослабленной иммунной системой больше шансов заболеть грибковой инфекцией. Некоторые люди рождаются со слабой иммунной системой. У других может быть заболевание, поражающее иммунную систему, такое как ВИЧ или СПИД. Некоторые лекарства, в том числе кортикостероиды и химиотерапия рака, могут снизить способность организма бороться с инфекциями.

Наиболее распространенными грибками, вызывающими кожные инфекции, являются грибки группы дерматофитии, вызывающие стригущий лишай и эпидермофитию стоп. Еще одним распространенным типом является кандида, вызывающая молочницу.

Эпидермофития стоп представляет собой распространенную грибковую инфекцию пальцев ног и стоп. Молочница — распространенное грибковое заболевание полости рта и влагалища. Грибковые инфекции кожи, ногтей и влагалища распространены, но обычно не являются серьезными и не распространяются глубже в организм.

Грибковые инфекции у здоровых людей с нормальной иммунной системой обычно не поражают внутренние органы.

Иногда возникают внутренние грибковые инфекции сердца, легких, головного мозга и других органов. Это может быть опасно для жизни.

Лечение грибковых инфекций

Грибковые инфекции обычно лечат противогрибковыми препаратами.

Поделиться на Pinterest. Препараты для местного применения эффективны при лечении многих грибковых инфекций.

Они могут быть в форме кремов, спреев, растворов, таблеток, шампуней, пероральных препаратов или инъекций. Большинство из них убивают инфекцию, повреждая стенку грибка, вызывая гибель грибковой клетки.

Противовирусные препараты являются еще одним эффективным методом лечения грибковых инфекций.

Доступно несколько препаратов, эффективных против грибковых инфекций, но структура и химический состав некоторых грибков затрудняют их уничтожение.

Противовирусные препараты наносятся непосредственно на пораженный грибком участок кожи или другую поверхность. Противовирусные препараты можно вводить перорально или, при серьезных инфекциях, инъекционно.

Серьезные грибковые инфекции могут потребовать лечения в течение нескольких месяцев. Обычные препараты для лечения серьезных грибковых инфекций включают флуконазол, анидулафунгин и микафунгин. Каждый из них используется для лечения определенного типа инфекции. Они могут вызывать неблагоприятные побочные эффекты, поэтому их всегда должен назначать врач.

Грибы вносят важный вклад в борьбу с болезнями людей и животных. Пенициллин основан на грибах. Грибы участвуют в промышленной переработке более 10 из 20 самых прибыльных продуктов, используемых в медицине. Открытие и исследование лекарств продолжаются.

Поделиться на PinterestМногие важные лекарства основаны на грибах.

Использование грибов в медицине включает микафунгин, противогрибковый агент, микофенолят, используемый для предотвращения отторжения тканей, и розувастатин, снижающий уровень холестерина.

Хлебные дрожжи играют важную роль в выпечке, но исследования пекарских дрожжей также привели к открытию основ клеточной биохимии и метаболизма.

В 1929 году Александр Флеминг выделил из плесени вещество, из которого был открыт пенициллин. Это был первый из серии антибиотиков, полученных непосредственно из грибов, которые произвели революцию в медицинском мире.

Пенициллин из грибка был впервые успешно использован для лечения инфекции, вызванной бактериями, в 1941. После этого многие ранее смертельные заболевания, вызываемые бактериями, стали излечимы.

Обнаружено несколько новых групп грибковых агентов. Широко используемый противогрибковый препарат Гризеофульвин получают из грибов. Гризеофульвин используется для лечения дерматофитов. Он накапливается в волосах и коже после местного применения.

Сордарины — еще одна сложная молекула с узким спектром действия против дрожжей и дрожжеподобных грибов. Соединения ингибируют биосинтез белка, и они стали важным вариантом лечения против нескольких грибковых патогенов человека.

Циклоспорин А является метаболитом нескольких грибов. Это мощный иммунодепрессант у млекопитающих. Он обычно используется после трансплантации костного мозга и органов у людей.

Спорынья содержит алкалоиды, воздействующие на симпатическую нервную систему. Это приводит к ингибированию норадреналина и склеротина, что, в свою очередь, вызывает расширение кровеносных сосудов.

Алкалоиды спорыньи имеют ряд медицинских применений, наиболее распространенным из которых является мигрень. Сосудорасширяющая активность помогает снизить напряжение в начале приступа. Препараты также помогают снизить кровяное давление.