ВПЛИВ ЕКЗОМЕТАБОЛІТІВ РІЗНИХ СОРТІВ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН НА РІСТ І РОЗВИТОК ПАТОГЕННИХ МІКРОМІЦЕТІВ BIPOLARIS SOROKINIANA ТА ALTERNARIA ALTERNATA
Objective. To establish the influence of exometabolites of winter wheat plants of Podolianka, Natalka, Skagen, Mulan varieties and oats of Skarb Ukrainy, Svitanok, Tembr varieties on the growth and development of Bipolaris sorokiniana micromycete, as well as the influence of onion of Tkachenkivska,...
Збережено в:
| Дата: | 2021 |
|---|---|
| Автори: | , , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Українська |
| Опубліковано: |
Institute of Agrocultural Microbiology and Agro-industrial Manufacture of NAAS of Ukraine
2021
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/449 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Agriciltural microbiology |
| Завантажити файл: | |
Репозитарії
Agriciltural microbiology| _version_ | 1871466245905186816 |
|---|---|
| author | Т. М. , Горган І. В. , Безноско О. М. , Біленька А. А. , Благініна |
| author_facet | Т. М. , Горган І. В. , Безноско О. М. , Біленька А. А. , Благініна |
| author_institution_txt_mv | [
{
"author": "Горган Т. М. ",
"institution": "Інститут агроекології і природокористування НААН"
},
{
"author": "Безноско І. В. ",
"institution": "Інститут агроекології і природокористування НААН"
},
{
"author": "Біленька О. М. ",
"institution": "Iнститут овочівництва і баштанництва НААН"
},
{
"author": "Благініна А. А. ",
"institution": "Інститут біології південних морів імені О. О. Ковалевського"
}
] |
| author_sort | Т. М. , Горган |
| baseUrl_str | https://smic.in.ua/index.php/journal/oai |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2026-07-22T10:10:50Z |
| description | Objective. To establish the influence of exometabolites of winter wheat plants of Podolianka, Natalka, Skagen, Mulan varieties and oats of Skarb Ukrainy, Svitanok, Tembr varieties on the growth and development of Bipolaris sorokiniana micromycete, as well as the influence of onion of Tkachenkivska, Mavka, Veselka, Liubchyk, Variah, Harmonia varieties on the growth and development of the micromycete Alternaria alternata. Methods. Mycological, phytopathological, phytoimmunological. Results. Two hundred isolates of pathogenic micromycetes were isolated from the seeds of the studied crops of different varieties. The most common microbiota were: Bipolaris sorokiniana, Alternaria alternata, Alternaria tenuissima, Alternaria infectoria, Stemphylium vesicarium, Curvularia inaequalis. The highest incidence on wheat and oat seeds (over 80 %) was reported for B. sorokiniana, on onion seeds — for A. alternata. It was found that exometabolites of plants of different varieties can both inhibit and stimulate the rate of radial growth of mycelium of B. sorokiniana and A. alternata. It was proved that exometabolites of plants of wheat, oats, onion can significantly affect the reproductive capacity of the studied micromycetes, which reduced the number of spores per 1 cm2 of colony area almost 1.2–2.5 times compared to the control. This indicates that exometabolites of plants are characterized by fungicidal properties, which are due to a complex of biologically active substances that can inhibit the intensity of sporulation of B. sorokiniana and A. alternate. Conclusion. The antifungal property of root exometabolites of plants of the studied varieties significantly depends on the genotype of the variety. Therefore, an important timely task is to identify environmentally stable and flexible varieties that are characterized by group resistance to pathogens of fungal origin, as well as the search for mechanisms of action of fungicidal natural origin. |
| doi_str_mv | 10.35868/1997-3004.33.96-105 |
| first_indexed | 2025-07-17T12:26:25Z |
| format | Article |
| fulltext |
96
ЗАХИСТ РОСЛИН
Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33. С. 96–105.
ISSN 1997-3004
https://doi.org/10.35868/1997-3004.33.96-105
УДК 581.2:633.34:582.288
ВПЛИВ ЕКЗОМЕТАБОЛІТІВ РІЗНИХ СОРТІВ
КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН НА РІСТ І РОЗВИТОК
ПАТОГЕННИХ МІКРОМІЦЕТІВ BIPOLARIS SOROKINIANA
ТА ALTERNARIA ALTERNATA
Т. М. Горган1, І. В. Безноско1, О. М. Біленька2, А. А. Благініна3
1Інститут агроекології і природокористування НААН
вул. Метрологічна, 12; м. Київ, 03143, Україна; e-mail: tanja.micaela@gmail.com
2Iнститут овочівництва і баштанництва НААН
вул. Iнститутська, 1; селище Селекційне, Харкiвский р-н, Харкiвська обл., 62478, Україна
3Інститут біології південних морів імені О. О. Ковалевського
проспект Нахімова, буд. 2; м. Севастополь
Мета. Визначити вплив екзометаболітів рослин пшениці озимої сортів Подолянка, На-
талка, Скаген, Мулан та вівса сортів Скарб України, Світанок, Тембр на ріст і розвиток
мікроміцета Bipolaris sorokiniana, а також вплив цибулі ріпчастої сортів Ткаченківська,
Мавка, Веселка, Любчик, Варяг, Гармонія, Амфора на ріст і розвиток мікроміцета Alternaria
alternata. Методи. Мікологічні, фітопатологічні, фітоімунологічні. Результати. Із насіння
досліджуваних культур різних сортів виділено 200 ізолятів патогенних мікроміцетів. Най-
поширенішою мікобіотою виявилися: Bipolaris sorokiniana, Alternaria alternata, Alternaria
tenuissima, Alternaria infectoria, Stemphylium vesicarium, Curvularia inaequalis. Найвищою ча-
стотою трапляння на насінні пшениці та вівса (понад 80 %) характеризувалися B. sorokini-
ana, на насінні цибулі ріпчастої — A. alternata. Визначено, що екзометаболіти рослин різних
сортів можуть як пригнічувати, так і стимулювати швидкість радіального росту міцелію
B. sorokiniana та A. alternata. Доведено, що екзометаболіти рослин пшениці, вівса, цибулі рі-
пчастої здатні істотно впливати на репродуктивну здатність досліджуваних мікроміце-
тів, які майже в 1,2–2,5 раза знижували кількість спор на 1 см2 площі колонії проти конт-
ролю. Це свідчить, що екзометаболіти рослин характеризуються фунгіцидними властивос-
тями, які обумовлюються комплексом біологічно активних речовин, здатних пригнічувати
інтенсивність споруляції B. sorokiniana та A. alternata. Висновки. Антифунгальна власти-
вість кореневих екзометаболітів рослин випробовуваних сортів істотно залежить від ге-
нотипу сорту. У зв’язку з цим важливим завданням сьогодення є визначення екологічно ста-
більних та пластичних сортів, які характеризуються груповою стійкістю до патогенів
грибної етіології, а також пошук механізмів дії фунгіцидів природного походження.
Ключові слова: алелопатія, екзометаболіти, сорти пшениці озимої, вівса та цибулі ріп-
частої, мікроміцети Bipolaris sorokiniana та Alternaria alternata, біоконтроль.
Унаслідок екологічної ситуації, яка скла-
лася сьогодні, особливо гостро постає про-
блема забезпечення населення високоякіс-
ними продуктами харчування. Значна части-
на сільськогосподарської продукції не зав-
жди відповідає чинним світовим стандартам
якості та безпеки. Останніми роками прове-
дено масштабні дослідження, результати
яких свідчать, що контамінація мікотокси-
нами продуктів харчування та кормів сягає
60–80 %. У країнах, що розвиваються, майже
36 % усіх захворювань людей прямо або
© Т. М. Горган, І. В. Безноско, О. М. Біленька, А. А. Благініна, 2021
97
опосередковано пов’язані з дією мікотокси-
нів. Мікотоксини характеризуються високою
токсичністю, крім того, мають канцерогенну,
тератогенну, мутагенну та імунодепресивну
дію як на тварин, так і на людину. Вони зда-
тні порушувати білковий, ліпідний та міне-
ральний обмін речовин, викликають руй-
нування вітамінів, зменшують поживність
рослинної продукції та призводять до біоло-
гічного забруднення біоценозів [1; 2].
Фізіологічно активні речовини рослин
виконують різноманітні функції: фітоцено-
тичну, едифікаторну, стимуляційну, інгібіто-
рну, фітонцидну, захисну, регуляційну та ін.
Сумісна дія всіх видів виділень створює на-
вколо рослин специфічну біохімічну сферу.
Виділення рослин можуть накопичуватися в
ґрунті й залежно від концентрації діють як
стимулятори або як інгібітори [3].
За наявними оцінками, кореневі виді-
лення складають близько 20 % від загальної
кількості продуктів фотосинтезу рослин. До
складу кореневих виділень входять вуглево-
ди, органічні кислоти, амінокислоти, пепти-
ди, алкалоїди, глюкозиди, вітаміни, речовини
фенольної природи тощо. Серед органічних
кислот визначено яблучну, янтарну, винну,
лимонну, фумарову, щавлеву та інші кисло-
ти. Кореневі екзометаболіти рослин мають
значний екологічний вплив на мікробний це-
ноз ґрунту, стійкість рослин до шкідників,
підтримують корисну для рослини симбіоти-
чну взаємодію, змінюють фізичні та хімічні
властивості ґрунту й гальмують розвиток
конкурентних видів рослин [4–6].
Культурні рослини, завдяки високому
алелопатичному потенціалу, можуть активно
впливати як на конкурентні рослини, так і на
патогенні мікроорганізми, які їх колонізу-
ють. Фітопатогенні мікроорганізми є одним
із вагомих біотичних чинників біозабруд-
нення рослинної продукції. Найнебезпечні-
шими фітопатогенними видами, які можуть
паразитувати впродовж онтогенезу на рос-
линах пшениці озимої, вівса та цибулі ріп-
частої є мікроміцети Alternaria tenuissima,
A. alternata, A. infectoria, A. pluriseptata,
A. porri, A. palandui, A. triticina, Curvularia
inaequalis, Fusarium culmorum, F. gramine-
rum, F. sporotrichioides, F. proliferatum, F. ver-
ticillioides, F. solani, F. avenaceum, Drechslera
avenae, Nigrospora oryzae, Stemphylium vesi-
carium, Penicillium spp., Aspergillus fumiga-
tus, Colletotrichum gloeosporioides, Cladospo-
rium herbarum [7–13].
Мета досліджень. Визначити вплив ек-
зометаболітів рослин пшениці озимої сортів
Подолянка, Наталка, Скаген, Мулан; вівса
сортів Скарб України, Світанок, Тембр на
ріст і розвиток Bipolaris sorokiniana, а також
цибулі ріпчастої сортів Ткаченківська, Мав-
ка, Веселка, Любчик, Варяг, Гармонія, Ам-
фора на ріст і розвиток Alternaria alternata.
Матеріали та методи досліджень. Дос-
лідження проводили впродовж 2018–2020 рр.
в лабораторії біоконтролю агроекосистем і
органічного виробництва Інституту агроеко-
логії і природокористування НААН. Викори-
стовували сорти вітчизняної та закордонної
селекції пшениці озимої (Наталка, Подолян-
ка, Скаген, Мулан, Богданна), вівса трьох
сортів (Скарб України, Світанок, Тембр) та
цибулі ріпчастої семи сортів (Ткаченківська,
Мавка, Веселка, Любчик, Варяг, Гармонія,
Амфора). Відібрані сортозразки вирощені на
дослідних полях Сквирської дослідної стан-
ції органічного виробництва НААН, Носів-
ської СДС, Миронівського інституту пшени-
ці ім. В. М. Ремесла НААН та на дослід-
них ділянках Iнституту овочівництва і
баштанництва НААН. Відбирання проб та
подальші дослідження здійснено згідно з
ДСТУ 4138:2002 [14].
Із насіння досліджуваних культур виді-
лено 200 ізолятів патогенних мікроміцетів.
Найпоширенішою мікобіотою насіння дослі-
джуваних культур виявилися: Bipolaris soro-
kiniana, Alternaria alternata, A. tenuissima,
A. infectoria, Stemphylium vesicarium, Curvula-
ria inaequalis (рис. 1).
У зв’язку з тим, що найвищою частотою
трапляння (понад 80 %) характеризувалися
мікроміцети B. sorokiniana на пшениці та ві-
всі, та A. alternata — на цибулі ріпчастій, у
подальших дослідженнях вивчали вплив ек-
зометаболітів рослин на ріст зазначених ви-
дів. Культури мікроміцетів підтримували на
скошеному картопляно-декстрозному агарі.
Для отримання метаболітів рослин від-
бирали по 50 насінин кожного досліджува-
ного сорту. Насіння замочували у воді й
витримували впродовж 3–8 діб залежно від
фізіологічних особливостей культури до
формування проростків довжиною 2–3 см.
По 10 проростків кожного сорту поміщали у
чашки Петрі зі стерильною дистильованою
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33.
98
Рис. 1. Ізоляти мікроміцетів, культивовані на картопляно-декстрозному агарі протягом
14 днів за температури 25 °С: a — Bipolaris sorokiniana; b — Alternaria infectoria;
c — Alternaria alternata; g — Curvularia inaequalis; h — Alternaria tenuissima; i —
Stemphylium vesicarium. Колір реверсуму колоній мікроміцетів: d — Bipolaris sorokiniana;
e — Alternaria infectoria; f — Alternaria alternata; j — Curvularia inaequalis; k — Alter-
naria tenuissima; l — Stemphylium vesicarium.
b a c
d e f
g h i
j k l
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33.
99
водою, де витримували впродовж 72 годин на
розсіяному світлі за температури 22–24 °С.
Ексудати змивали і фільтрували через мік-
ропористий бактеріальний фільтр (0,02 мкм)
[15].
Ізоляти досліджуваних мікроміцетів ку-
льтивували на картопляно-декстрозному ага-
рі з додаванням 1 мл ексудатів рослин до
9 мл середовища. У досліді як контроль ви-
користовували дистильовану воду. Швид-
кість радіального росту міцелію грибів ви-
значали за формулою [16]:
Kr = r1 – r0 , t1 – t0
де Kr — радіальна швидкість росту коло-
ній;
r0 — радіус колоній у момент часу t0;
r1 — радіус колоній у момент часу t1.
Інтенсивність спороношення мікроміце-
тів за дії рослинних метаболітів підрахову-
вали на п’ятнадцяту добу субкультивування,
брали по 3 вибійки з центральної, середньої
та периферійної частини колонії. Проби за-
ливали 10 мл дистильованої води з додаван-
ням 8 крапель діетилового ефіру для кращо-
го відокремлення конідій та настоювали про-
тягом 1 години й ретельно струшували на
мікробіологічній мішалці.
Кількість спор у суспензії на 1 см2 площі
колонії визначали за допомогою камери Го-
ряєва-Тома за формулою [17]:
N = M × 2500 × V × 100 , n × 0,5024
де N — кількість спор на 1 см2 площі коло-
нії;
M — число спор в 100 великих квадра-
тах камери Горяєва;
V — об’єм води, мл;
n — число вибійок;
0,524 — площа свердла № 1, мм2;
2500 — експериментально вирахуваний
коефіцієнт для перерахунку на 1 мл.
Статистичну обробку експерименталь-
них даних здійснювали за загальноприйня-
тими методиками із залученням пакету про-
грам Microsoft Excel. У таблицях наведено
середньоарифметичні показники досліджень
та їх стандартні похибки.
Результати та їх обговорення. За ре-
зультатами досліджень встановлено, що ек-
зометаболіти паростків сортів пшениці ози-
мої по-різному впливають на інтенсивність
спороутворення та швидкість росту міцелію
B. sorokiniana (табл. 1).
На початкових етапах субкультивування
швидкість росту міцелію B. sorokiniana на
фоні метаболітів рослин пшениці озимої сор-
тів Мулан, Скаген, Подолянка становила
0,1–0,2 мм/год., тоді як швидкість росту мі-
целію у контрольному варіанті була майже
вдвічі вищою і становила 0,3 мм/год. Водно-
час на фоні метаболітів паростків пшениці
озимої сорту Наталка спостерігали істотне
зростання швидкості росту міцелію, яка ста-
новила 0,3 мм/год., і була на рівні з контро-
лем. Упродовж восьми діб субкультивування
B. sorokiniana з кореневими екзометаболіта-
ми рослин пшениці озимої спостерігали
найменший діаметр колоній на фоні екзо-
метаболітів сорту Мулан, (39 мм), який був
нижчим за контроль (68 мм), а швидкість ро-
сту міцелію становила 0,2 мм/год., що було
вдвічі нижче за контрольні показники. Це
свідчить, що метаболіти рослин цього сорту
здатні стримувати ріст і розвиток гриба
B. sorokiniana. Водночас екзометаболіти па-
ростків пшениці озимої сортів Наталка, По-
долянка і Скаген сприяли збільшенню діа-
метра колоній гриба, який становив 61–
85 мм, що було майже на рівні контролю і
навіть перевищувало його (68 мм). На фоні
екзометаболітів рослин пшениці озимої сор-
тів Подолянка, Наталка, Скаген швидкість
радіального росту гриба, починаючи з четве-
ртої доби субкультивування, становила 0,3–
0,6 мм/год. Протягом восьмої доби спостері-
гали зниження швидкості радіального росту
B. sorokiniana на фоні екзометаболітів рос-
лин сортів Подолянка і Наталка (0,1–
0,3 мм/год.) та істотного підвищення на фоні
метаболітів сорту Скаген (0,7 мм/год.). Вод-
ночас на контрольному варіанті швидкість
росту міцелію зростала лінійно протягом
кожної доби й становила відповідно 0,2, 0,2
та 0,3 мм/год. Це свідчить, що екзометаболі-
ти рослин сортів пшениці озимої характери-
зуються суттєвою антифунгальною дією що-
до гриба B. sorokiniana, оскільки пригнічу-
ють швидкість радіального росту міцелію
гриба, якщо порівняти з контролем.
Визначено репродуктивну здатність B. so-
rokiniana за дії екзометаболітів паростків
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33.
100
різних сортів пшениці озимої (табл. 1). Вста-
новлено, що екзометаболіти рослин усіх сор-
тів пшениці озимої здатні знижувати інтен-
сивність споруляції гриба, яка коливалася в
межах 12,384–86,842, що майже в 1,2–8,0 ра-
за була меншою за контроль. Це свідчить, що
екзометаболіти рослин сортів пшениці ози-
мої характеризуються фунгіцидними власти-
востями, які обумовлюються комплексом
біологічно активних речовин, здатних приг-
нічувати інтенсивність споруляції B. soroki-
niana.
Проаналізовано вплив екзометаболітів
паростків різних сортів вівса на ріст колоній
B. sorokiniana (табл. 2). Встановлено, що на
початкових етапах субкультивування швид-
кість росту міцелію гриба на фоні метаболі-
тів рослин вівса сорту Скарб України стано-
вила 0,1 мм/год., що втричі нижче за конт-
роль. Протягом четвертої доби спостерігали
незначне зростання швидкості росту (0,2 мм/
/год.), а на восьму добу — знову пригнічення
(0,1 мм/год.). Також визначено, що на восьму
добу субкультивування ріст діаметра колоній
B. sorokiniana на фоні метаболітів паростків
вівса сорту Скарб України був найменшим і
становив 54 мм, що майже в 1,5 раза менше
за контрольні показники. Водночас на поча-
ткових етапах субкультивування швидкість
росту міцелію гриба на фоні метаболітів ро-
слин вівса сортів Світанок і Тембр була на
рівні контролю (0,3–0,4 мм/год.) і навіть пе-
ревищувала його, але протягом четвертої до-
би спостерігали істотне зниження швидкості
радіального росту B. sorokiniana на фоні ек-
зометаболітів досліджуваних сортів, яка ста-
новила 0,1–0,2 мм/год., що вдвічі нижче за
контроль. На восьму добу субкультивування
швидкість росту міцелію гриба на фоні мета-
болітів рослин вівса сортів Світанок і Тембр
істотно зростала і становила 0,7 мм/год. Во-
дночас швидкість росту міцелію гриба на
контрольному варіанті збільшувалася ліній-
но, протягом кожної доби (табл. 2). Це свід-
чить про відмінність біохімічного складу ко-
реневих виділень рослин різних сортів та
їхній істотний вплив на фізіологічну актив-
ність B. sorokiniana.
Проаналізовано репродуктивну здатність
B. sorokiniana за дії екзометаболітів рослин
різних сортів вівса (табл. 2). Встановлено,
що екзометаболіти паростків вівса досліджу-
ваних сортів здатні знижувати інтенсивність
споруляції гриба, яка коливалася в межах
23,446–50,129, що майже вдвічі менше за
контроль.
Це свідчить, що екзометаболіти рослин
вівса характеризуються високими антифун-
гальними властивостями й здатні пригнічу-
вати інтенсивність споруляції B. sorokiniana.
У дослідженні впливу ексудатів парост-
ків цибулі ріпчастої на мікроміцет A. alterna-
ta встановлено, що на початкових етапах
субкультивування екзометаболіти сортів Мав-
ка, Веселка, Гармонія, Амфора стимулюють
ріст міцелію гриба (табл. 3). Діаметр колонії
A. alternata на другу добу субкультивування
з метаболітами паростків сорту Ткаченківсь-
ка був на рівні з контролем (5,0 мм), але ме-
таболіти рослин сортів Любчик та Варяг ви-
явили стримувальну дію (розмір колоній був
у межах 2,0–4,0 мм). На четверту добу діа-
метр колонії мікроміцета під впливом ексу-
датів паростків усіх сортозразків коливався в
межах 19,8–21,5 мм, тоді як у контрольному
зразку розмір колонії становив 19,5 мм. Про-
те вже на шосту добу субкультивування ли-
ше у варіантах з екзометаболітами рослин
сорту Гармонія показники перевищували
розмір колонії A. alternata у контрольному
зразку — 31,8 мм.
Починаючи з шостої доби різко знижу-
ється швидкість радіального росту міцелію
за всіх досліджуваних екзометаболітів —
0,1 мм/год. (у контролі — 0,7 мм/год.). З во-
сьмої доби субкультивування спостерігали
лінійний ріст у всіх зразках у межах 0,1–
0,2 мм/год., але у контрольному варіанті —
0,3 мм/год.
На п’ятнадцяту добу в контрольному
зразку колонія A. alternata досягла ємності
середовища та призупинила свій ріст. Варі-
анти з ексудатами паростків досягли ємності
середовища на двадцяту добу. Отже, корене-
ві метаболіти паростків досліджуваних сор-
тів цибулі ріпчастої виявили пригнічувальну
дію на ріст колоній A. alternata.
Екзометаболіти сортів цибулі ріпчастої
виявили пригнічувальну дію на репродук-
тивну здатність A. alternata (табл. 3). Кіль-
кість спор на 1 см2 площі колонії в цьому
дослідженні коливалась у межах 77,84–
160,56 млн шт., що в 1,6–3,5 раза нижче, ніж
у контрольному зразку — 263,18 млн шт.
Це свідчить, що ексудати цибулі ріпчастої
характеризуються високими антифунгаль-
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33.
101
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33.
Т
аб
ли
ця
1
.
В
п
л
и
в
ек
зо
м
ет
аб
ол
іт
ів
р
ос
л
и
н
р
із
н
и
х
со
рт
ів
п
ш
ен
и
ц
і
оз
и
м
ої
н
а
рі
ст
і
р
оз
ви
т
ок
к
ол
он
ій
B
.
so
ro
ki
n
ia
n
a
П
ри
м
іт
ка
:
р
=
0
,0
5.
Т
аб
ли
ця
2
.
В
п
л
и
в
ек
зо
м
ет
аб
ол
іт
ів
р
ос
л
и
н
р
із
н
и
х
со
рт
ів
в
ів
са
н
а
рі
ст
і
р
оз
ви
т
ок
к
ол
он
ій
B
.
so
ro
ki
n
ia
n
a
П
ри
м
іт
ка
:
р
=
0
,0
5.
С
ор
то
зр
аз
ки
Д
іа
м
ет
р
ко
ло
н
ій
, м
м
Ш
ви
д
кі
ст
ь
ро
ст
у
м
іц
ел
ію
,
м
м
/г
од
.
К
іл
ьк
іс
ть
с
п
ор
н
а
1
с
м
2
п
ло
щ
і
ко
ло
н
ії
,
м
лн
ш
т.
2
-а
д
об
а
4
-а
д
об
а
8
-а
д
об
а
2
-а
д
об
а
4
-а
д
об
а
8
-а
д
об
а
Н
ат
ал
ка
19
,7
±
0
,8
39
,3
±
0
,8
85
,3
±
0
,8
0,
3
±
0
,0
2
0,
5
±
0
,0
2
0,
1
±
0
,0
2
86
,8
42
±
0
,4
4
П
од
о
ля
н
ка
13
,0
±
0
,8
41
,3
±
0
,8
78
,3
±
0
,7
0,
1
±
0
,0
1
0
,6
±
0
,0
1
0
,3
±
0
,0
1
31
,1
83
±
0
,2
1
С
ка
ге
н
9,
3
±
0
,7
20
,7
±
0
,7
61
,7
±
0
,8
0,
2
±
0
,0
2
0,
3
±
0
,0
2
0,
7
±
0
,0
2
30
,3
77
±
0
,2
3
М
у
ла
н
7,
0
±
0
,7
11
,0
±
0
,6
29
,3
±
0
,7
0,
1
±
0
,0
1
0,
1
±
0
,0
3
0,
2
±
0
,0
2
12
,3
84
±
0
,1
3
К
он
тр
о
ль
(
во
д
а)
4,
0
±
0
,7
26
,0
±
0
,6
68
,0
±
0
,7
0,
3
±
0
,0
2
0,
3
±
0
,0
3
0,
5
±
0
,0
2
10
5
,1
9
8
±
0
,2
4
С
ор
то
зр
аз
ки
Д
іа
м
ет
р
ко
ло
н
ій
, м
м
Ш
ви
д
кі
ст
ь
ро
ст
у
м
іц
ел
ію
,
м
м
/г
од
.
К
іл
ьк
іс
ть
с
п
ор
н
а
1
с
м
2
п
ло
щ
і
ко
ло
н
ії
, м
лн
ш
т.
2
-а
д
об
а
4
-а
д
об
а
8
-а
д
об
а
2
-а
д
об
а
4
-а
д
об
а
8
-а
д
об
а
С
ка
рб
У
кр
аї
н
и
3,
3
±
0
,8
22
,7
±
0
,8
54
,3
±
0
,8
0,
1
±
0
,0
2
0,
2
±
0
,0
2
0,
1
±
0
,0
2
23
,4
46
±
0
,2
6
С
ві
та
н
ок
7,
7
±
0
,8
23
,3
±
0
,8
70
,7
±
0
,7
0,
4
±
0
,0
2
0
,1
±
0
,0
1
0,
7
±
0
,0
1
48
,0
65
±
0
,2
3
Т
ем
б
р
3,
3
±
0
,7
28
,3
±
0
,7
74
,3
±
0
,8
0,
3
±
0
,0
2
0,
2
±
0
,0
2
0,
7
±
0
,0
2
50
,1
29
±
0
,3
6
К
он
тр
о
ль
(
во
д
а)
4,
0
±
0
,7
26
,0
±
0
,6
68
,0
±
0
,7
0,
3
±
0
,0
2
0,
3
±
0
,0
3
0,
5
±
0
,0
2
10
5
,1
9
8
±
0
,2
4
102
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33.
Т
аб
ли
ця
3
. В
п
л
и
в
ек
зо
м
ет
аб
ол
іт
ів
р
ос
л
и
н
р
із
н
и
х
со
рт
ів
ц
и
бу
л
і
рі
п
ч
ас
т
ої
н
а
рі
ст
і
р
оз
ви
т
ок
к
ол
он
ій
A
. a
lt
er
n
at
a
П
ри
м
іт
ка
:
р
=
0
,0
5.
С
ор
то
зр
аз
ки
Д
іа
м
ет
р
ко
ло
н
ій
, м
м
Ш
ви
д
кі
ст
ь
ро
ст
у
м
іц
ел
ію
,
м
м
/г
од
.
К
іл
ьк
іс
ть
с
п
ор
н
а
1
с
м
2
п
ло
щ
і
ко
ло
н
ії
,
м
лн
ш
т.
2
-а
д
об
а
4
-а
д
об
а
6
-а
д
об
а
8
-а
д
об
а
2
-а
д
об
а
4
-а
д
об
а
6
-а
д
об
а
8
-а
д
об
а
Т
ка
ч
ен
кі
вс
ьк
а
5,
0
±
0
,2
21
,5
±
0
,6
29
,7
±
0
,6
35
,8
±
0
,6
0,
4
±
0
,0
1
0,
2
±
0
,0
2
0,
1
±
0
,0
1
0,
2
±
0
,0
1
11
0,
13
±
0
,2
8
М
ав
ка
5,
3
±
0
,2
20
,3
±
0
,6
29
,5
±
0
,7
35
,8
±
0
,6
0,
4
±
0
,0
1
0,
2
±
0
,0
1
0,
1
±
0
,0
1
0,
2
±
0
,0
1
16
0
,5
6
±
0
,4
3
В
ес
ел
ка
5,
7
±
0
,4
19
,8
±
0
,6
29
,5
±
0
,7
34
,3
±
0
,6
0,
3
±
0
,0
1
0,
2
±
0
,0
1
0,
1
±
0
,0
2
0,
2
±
0
,0
1
94
,6
5
±
0
,2
8
Л
ю
бч
и
к
3,
3
±
0
,3
21
,8
±
0
,7
29
,5
±
0
,7
35
,0
±
0
,6
0,
5
±
0
,0
2
0,
2
±
0
,0
1
0,
1
±
0
,0
1
0,
2
±
0
,0
1
79
,1
7
±
0
,2
3
В
ар
яг
3,
7
±
0
,5
21
,0
±
0
,6
29
,7
±
0
,7
36
,0
±
0
,6
0,
5
±
0
,0
1
0,
2
±
0
,0
1
0,
1
±
0
,0
1
0,
2
±
0
,0
1
76
,0
7
±
0
,2
1
Г
ар
м
он
ія
5,
3
±
0
,5
20
,8
±
0
,5
31
,8
±
0
,7
39
,7
±
0
,7
0,
4
±
0
,0
2
0,
3
±
0
,0
1
0,
1
±
0
,0
1
0,
1
±
0
,0
1
77
,8
4
±
0
,2
3
А
м
ф
ор
а
6,
7
±
0
,5
20
,8
±
0
,5
30
,0
±
0
,6
38
,0
±
0
,5
0,
3
±
0
,0
1
0,
2
±
0
,0
1
0,
1
±
0
,0
2
0,
2
±
0
,0
2
13
5
,7
9
±
0
,3
7
К
он
тр
о
ль
5,
0
±
0
,5
19
,5
±
0
,5
30
,5
±
0
,6
55
,5
±
0
,7
0,
3
±
0
,0
1
0,
3
±
0
,0
2
0,
7
±
0
,0
3
0,
2
±
0
,0
1
26
3
,1
8
±
0
,7
3
103
ними властивостями й здатні пригнічувати
інтенсивність споруляції гриба A. alternata.
Висновки. Екзометаболіти паростків
пшениці озимої й вівса характеризуються
високими антифунгальними властивостями й
здатні пригнічувати інтенсивність споруляції
гриба B. sorokiniana.
Екзометаболіти рослин пшениці озимої
сорту Мулан, вівса сорту Скарб України зна-
чною мірою здатні пригнічувати швидкість
радіального росту та розвиток міцелію коло-
ній гриба B. sorokiniana. Водночас екзомета-
боліти паростків пшениці озимої сортів По-
долянка, Наталка, Скаген та вівса Світанок і
Тембр меншою мірою впливають на ріст і
розвиток колоній B. sorokiniana.
Попри те, що на початкових етапах суб-
культивування ексудати рослин окремих
сортозразків цибулі ріпчастої стимулювали
ріст міцелію A. alternata, здатність гриба до
спороутворення була значно нижчою, ніж у
контрольному зразку. Екзометаболіти парос-
тків сортів Любчик, Веселка, Варяг та Гар-
монія знизили репродуктивну здатність гри-
ба в 2,8–3,5 раза. Рослини сортів Ткачен-
ківська, Мавка та Амфора пригнічували
споруляцію гриба в 1,6–2,3 раза. Це свідчить,
що антифунгальна властивість кореневих ек-
зометаболітів рослин випробовуваних сортів
істотно залежить від генотипу.
Мікроміцети, що містяться в агрофіто-
ценозах, перебувають у кардинально зміне-
них умовах існування. Накопичення значної
кількості сприйнятливих рослин спричиняє
різке збільшення ємності середовища. Ви-
рощування стійких сортів збільшує селек-
тивний тиск на мікроміцети, проте призво-
дить до виникнення високопатогенних шта-
мів грибів. Дослідження в цьому напрямі да-
дуть можливість краще зрозуміти особливо-
сті взаємодії мікроміцетів і рослин-госпо-
дарів та запобігти забрудненню агрофітоце-
нозів інфекційними структурами.
Висока контамінація токсиноутворю-
вальними мікроміцетами насіннєвого матері-
алу та рослин під час вегетації призводить до
забрудненням агрофітоценозів інфекційними
структурами та підвищення екологічних ри-
зиків. Тому важливим завданням сьогодення
є визначення екологічно стабільних та плас-
тичних сортів, які характеризуються групо-
вою стійкістю до патогенів грибної етіології.
Це розкриває нові можливості біологічного
контролю чисельності фітопатогенних грибів
в агроекосистемах і в перспективі може за-
безпечити отримання якісної рослинної про-
дукції та зниження рівня антропогенного
впливу на довкілля.
ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Eskola M., Kos G., Elliott C. T. , Hajslova J.,
Mayar S. Worldwide contamination of food-crops
with mycotoxins: Validity of the widely cited “FAO
estimate” of 25 %. Critical reviews in food science
and nutrition. 2020. Vol. 60. № 16. P. 2773–2789.
https://doi.org/10.1080/10408398.2019.1658570
2. Escrivá L., Oueslati S., Font G., Manyes L.
Alternaria Mycotoxins in Food and Feed: An Over-
view. Journal of Food Quality. 2017. Vol. 2017.
Article ID 1569748. 20 pages. https://doi.org/
10.1155/2017/1569748
3. Поляк Ю. М., Сухаревич В. И Аллелопа-
тические взаимоотношения растений и микроор-
ганизмов в почвенных экосистемах. Успехи сов-
ременной биологии. 2019. Т. 139. № 2, С. 147–
160. https://doi.org/10.1134/S0042132419020066
4. Головко Э. А. Микроорганизмы в аллело-
патии высших растений: монография / Отв. ред.
А. М. Гродзинский. Киев : Наук. думка, 1984.
200 с.
5. Broeckling C. D., Broz A. K., Bergelson J.,
Manter D. K., Vivanco J. M. Root exudates regulate
soil fungal community compositionand diversity.
Appl. Environ. Microbiol. 2008. Vol. 74. P. 738–
744. https://doi.org/10.1128/AEM.02188-07
6. Davey M. E., O’Toole G. A. Microbial
Biofilms: from Ecology to Molecular Genetics.
Microbiology and Molecular Biology Reviews. 2000.
Vol. 64. № 4. P. 847–867. https://doi.org/10.1128/
MMBR.64.4.847-867.2000
7. Hay F. S., Sandeep S., Hoepting C., Strick-
land D., Luong K., Pethybridge S. J. Emergence of
Stemphylium leaf blight of onion in New York, as-
sociated with fungicide resistance. Plant Disease.
2019. Vol. 103. № 12. P. 3083–3092. https://doi.org/
10.1094/PDIS-03-19-0676-RE
8. Lević J., Stankоvić S., Krnjaja V., Bočarov-
Stančić A., Ivanović D. Distribution frequency and
incidence of seed-borne path-ogens of some cereals
and industrial crops in Serbia. Pestic. Phytomed.
2012. Vol. 27(1). P. 33–40. https://doi.org/10.2298/
PIF1201033L
9. Bihon W., Cloete M., Gerrano A., Adebo-
la P., Oelofse D. First report of Alternaria alternata
causing leaf blight of Onion in South Africa. Plant
Disease. 2015. Vol. 99. P. 1652. https://doi.org/
10.1094/PDIS-03-15-0331-PDN
10. Швартау В. В., Михальська Л. М., Зозу-
ля О. Л. Поширення фузаріозів в Україні. Агро-
ном. 2017. № 4. С. 40–43.
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33.
104
11. Kintega K. R., Zida P. E., Tarpaga V. W.,
Sankara P., Sereme P. Identification of Fusarium
Species Associated with Onion (Allium cepa L.)
Plants in Field in Burkina Faso. Advances in Biosci-
ence and Biotechnology. 2020. Vol. 11. P. 94–110.
https://doi.org/10.4236/abb.2020.113008
12. Fernandez J., Rivera Vargas L. I., Cabre-
ra I., Cantrell S. A. Alternaria spp. implicated in
a disease complex of onion leaf blight in the tropics.
Journal of Agriculture — University of Puerto Rico.
2011. Vol. 95(1). P 57–78. https://doi.org/10.46429/
jaupr.v95i1-2.2547
13. Das T., Chaudhuri S., Das S. Morphological
and genetical diversity analysis of Alternaria iso-
lates from different host plant. Journal of Plant De-
velopment Sciences. 2017. Vol. 9. № 12. P. 1065–
1072.
14. ДСТУ 4138–2002. Насіння сільськогос-
подарських. культур. Методи визначення якості:
[Чинний від 2004-01-01]. Київ : Держстандарт
України. 2003. 173 с.
15. Спосіб визначення впливу екзометаболі-
тів культурних рослин на ріст і розвиток культур
грибів некротрофного типу живлення: пат. 92066
Україна. МПК (2014.01) А01N63/00, А. І Парфе-
нюк., А. А Благініна, Т. М. Горган, І. В. Безнос-
ко, О. М. Стерлікова, В. В. Ковтун, Г. Ф. Тищен-
ко; заявл. 11.03.2014; опубл. 25.07.2014; Бюл.
№ 14.
16. Кураков А. В. Методы выделения и ха-
рактеристики комплексов микроскопических
грибов наземних екосистем. М. : МАКС Пресс,
2001. 92 с.
17. Методы эксперментальной микологии /
Под ред. В. И. Билай. К. : Наукова думка, 1982.
548 с.
Отримано 30.04.2021
https://doi.org/10.35868/1997-3004.33.96-105
UDC 581.2:633.34:582.288
INFLUENCE OF EXOMETABOLITES OF DIFFERENT VARIETIES
OF CULTURAL PLANTS ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT
OF PATHOGENIC MICROMYCETES BIPOLARIS SOROKINIANA
AND ALTERNARIA ALTERNATA
Т. М. Horhan1, І. V. Beznosko1, О. М. Bilenka2, А. А. Blahinina3
1Institute of Agroecology and Environmental Management, NAAS, Kyiv
e-mail: tanja.micaela@gmail.com
2Institute of Vegetable and Melon Growing, NAAS, Kharkiv
3A. O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas, Sevastopil
Objective. To establish the influence of exometabolites of winter wheat plants of Podolianka,
Natalka, Skagen, Mulan varieties and oats of Skarb Ukrainy, Svitanok, Tembr varieties on the
growth and development of Bipolaris sorokiniana micromycete, as well as the influence of onion of
Tkachenkivska, Mavka, Veselka, Liubchyk, Variah, Harmonia varieties on the growth and develop-
ment of the micromycete Alternaria alternata. Methods. Mycological, phytopathological, phytoim-
munological. Results. Two hundred isolates of pathogenic micromycetes were isolated from the
seeds of the studied crops of different varieties. The most common microbiota were: Bipolaris soro-
kiniana, Alternaria alternata, Alternaria tenuissima, Alternaria infectoria, Stemphylium vesicarium,
Curvularia inaequalis. The highest incidence on wheat and oat seeds (over 80 %) was reported for
B. sorokiniana, on onion seeds — for A. alternata. It was found that exometabolites of plants of dif-
ferent varieties can both inhibit and stimulate the rate of radial growth of mycelium of B. soroki-
niana and A. alternata. It was proved that exometabolites of plants of wheat, oats, onion can signif-
icantly affect the reproductive capacity of the studied micromycetes, which reduced the number of
spores per 1 cm2 of colony area almost 1.2–2.5 times compared to the control. This indicates that
exometabolites of plants are characterized by fungicidal properties, which are due to a complex of
biologically active substances that can inhibit the intensity of sporulation of B. sorokiniana and
A. alternate. Conclusion. The antifungal property of root exometabolites of plants of the studied va-
rieties significantly depends on the genotype of the variety. Therefore, an important timely task is to
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33.
105
identify environmentally stable and flexible varieties that are characterized by group resistance to
pathogens of fungal origin, as well as the search for mechanisms of action of fungicidal natural
origin.
Key words: allelopathy, exometabolites, varieties of winter wheat, oats and onion, micromy-
cetes Bipolaris sorokiniana and Alternaria alternata, biocontrol.
REFERENCES
1. Eskola, M., Kos, G., Elliott, C. T., Hajšlo-
vá, J., Mayar, S., & Krska, R. (2020). Worldwide
contamination of food-crops with mycotoxins: Va-
lidity of the widely cited “FAO estimate” of 25.
Critical reviews in food science and nutrition,
60(16), 2773–2789. https://doi.org/10.1080/104083
98.2019.1658570
2. Laura Escrivá, Souheib Oueslati, Guillermina
Font, Lara Manyes, Alternaria Mycotoxins in Food
and Feed: An Overview, Journal of Food Quality,
Vol. 2017, Article ID 1569748, 20 pages, 2017.
https://doi.org/10.1155/2017/1569748
3. Polyak, Y. U. M., Sukharevich, V. I. (2019)
Allelopaticheskiye vzaimootnosheniya rasteniy i
mikroorganizmov v pochvennykh ekosistemakh. Us-
pekhi sovremennoy biologii, 139, № 2, p. 147–160
[in Russian]. https://doi.org/10.1134/S0042132419
020066
4. Golovko, E. A. (1984) Mikroorganizmy v al-
lelopatii vysshikh rasteniy. Kiyv: Nauk. dumka [in
Ukrainian].
5. Broeckling, C. D., Broz, A. K., Bergelson, J.,
Manter, D. K., & Vivanco, J. M. (2008). Root exu-
dates regulate soil fungal community composition
and diversity. Applied and environmental microbiol-
ogy, 74(3), 738–744. https://doi.org/10.1128/AEM.
02188-07
6. Davey, M. E., & O’toole, G. A. (2000). Mi-
crobial biofilms: from ecology to molecular genet-
ics. Microbiology and molecular biology reviews:
MMBR, 64(4), 847–867. https://doi.org/10.1128/
MMBR.64.4.847-867.2000
7. Hay, F. S., Sharma, S., Hoepting, C., Strick-
land, D., Luong, K., & Pethybridge, S. J. (2019).
Emergence of Stemphylium Leaf Blight of Onion in
New York Associated With Fungicide Resistance.
Plant disease, 103(12), 3083–3092. https://doi.org/
10.1094/PDIS-03-19-0676-RE
8. Lević, J., Stankоvić, S., Krnjaja, V., Boča-
rov-Stančić, A., & Ivanović, D. (2012). Distribution
frequency and incidence of seed-borne path-ogens of
some cereals and industrial crops in Serbia. Pestic.
Phytomed, 27(1), 33–40. https://doi.org/10.2298/
PIF1201033L
9. Bihon, W., Cloete, M., Gerrano, A., Adebo-
la, P., & Oelofse, D. (2015). First report of Alterna-
ria alternata causing leaf blight of onion in South Af-
rica. Plant Dis, 99:1652. https://doi.org/10.1094/
PDIS-03-15-0331-PDN
10. Schwartau, V. V., Mikhalska, L. M. Zozu-
lya, O. L. (2017). Poshyrennia fuzarioziv v Ukraini.
[Distribution of fusarium wilt in Ukraine]. Ahro-
nom — Agronomist, 4, 40–43 [in Ukrainian].
11. Kintega, K. R., Zida, P. E., Tarpaga, V. W.,
Sankara, P. and Sereme, P. (2020) Identification of
Fusarium Species Associated with Onion (Allium
cepa L.) Plants in Field in Burkina Faso. Advances
in Bioscience and Biotechnology, 11, 94–110.
https://doi.org/10.4236/abb.2020.113008
12. Fernández, J., Rivera-Vargas, L. I., Cabrera-
Asencio, I., & Cantrell, S. A. (2011). Alternaria spp.
implicated in a disease complex of onion leaf blight
in the tropics. The Journal of Agriculture of the Uni-
versity of Puerto Rico, 95(1–2), 57–78. https://
doi.org/10.46429/jaupr.v95i1-2.2547
13. Das, T., Chaudhuri, S., Das, S. (2017). Mor-
phological and genetical diversity analysis of Alter-
naria isolates from different host plant. Journal of
Plant Development Sciences, 9(12), 1065–1072.
14. DSTU 4138–2002. (2003) Seeds of agricul-
tural cultures. [Methods for determining quality]
Kyiv: Derzhspozhivstandart Ukraini [in Ukrainian].
15. Pat. 92066 UA, МПК (2014.01) А01N63/00.
A method for determining the effect of exometabo-
lites of cultivated plants on the growth and develop-
ment of cultures of fungi of the necrotrophic type
of nutrition, Parfenyuk, A. I., Blaginina, A. A., Gor-
gan, T. M., Publ. 25.07.2014 [in Ukrainian].
16. Kurakov, A. V. (2001). Metody vydeleniya i
harakteristiki kompleksov mikroskopicheskih gribov
nazemnih ekosistem [Methods of isolation and char-
acteristics of complexes of microscopic fungi of ter-
restrial ecosystems]. Moscow: MAKS Press [in Rus-
sian].
17. Bilay, V. I. (Ed.). Metody eksperimentalnoy
mikologii [Methods of experimental mycology].
Kyiv: Naukova Dumka [in Russian].
Received 30.04.2021
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33.
|
| id | oai:ojs2.smic.in.ua:article-449 |
| institution | Agriciltural microbiology |
| keywords_txt_mv | keywords |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2026-07-23T01:14:52Z |
| publishDate | 2021 |
| publisher | Institute of Agrocultural Microbiology and Agro-industrial Manufacture of NAAS of Ukraine |
| record_format | ojs |
| resource_txt_mv | smicinua/e6/c66ba917b71afa68cba08007e23329e6.pdf |
| spelling | oai:ojs2.smic.in.ua:article-4492026-07-22T10:10:50Z INFLUENCE OF EXOMETABOLITES OF DIFFERENT VARIETIES OF CULTURAL PLANTS ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF PATHOGENIC MICROMYCETES BIPOLARIS SOROKINIANA AND ALTERNARIA ALTERNATA ВПЛИВ ЕКЗОМЕТАБОЛІТІВ РІЗНИХ СОРТІВ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН НА РІСТ І РОЗВИТОК ПАТОГЕННИХ МІКРОМІЦЕТІВ BIPOLARIS SOROKINIANA ТА ALTERNARIA ALTERNATA Т. М. , Горган І. В. , Безноско О. М. , Біленька А. А. , Благініна allelopathy, exometabolites, varieties of winter wheat, oats and onion, micromycetes Bipolaris sorokiniana and Alternaria alternata, biocontrol алелопатія, екзометаболіти, сорти пшениці озимої, вівса та цибулі ріпчастої, мікроміцети Bipolaris sorokiniana та Alternaria alternata, біоконтроль Objective. To establish the influence of exometabolites of winter wheat plants of Podolianka, Natalka, Skagen, Mulan varieties and oats of Skarb Ukrainy, Svitanok, Tembr varieties on the growth and development of Bipolaris sorokiniana micromycete, as well as the influence of onion of Tkachenkivska, Mavka, Veselka, Liubchyk, Variah, Harmonia varieties on the growth and development of the micromycete Alternaria alternata. Methods. Mycological, phytopathological, phytoimmunological. Results. Two hundred isolates of pathogenic micromycetes were isolated from the seeds of the studied crops of different varieties. The most common microbiota were: Bipolaris sorokiniana, Alternaria alternata, Alternaria tenuissima, Alternaria infectoria, Stemphylium vesicarium, Curvularia inaequalis. The highest incidence on wheat and oat seeds (over 80 %) was reported for B. sorokiniana, on onion seeds — for A. alternata. It was found that exometabolites of plants of different varieties can both inhibit and stimulate the rate of radial growth of mycelium of B. sorokiniana and A. alternata. It was proved that exometabolites of plants of wheat, oats, onion can significantly affect the reproductive capacity of the studied micromycetes, which reduced the number of spores per 1 cm2 of colony area almost 1.2–2.5 times compared to the control. This indicates that exometabolites of plants are characterized by fungicidal properties, which are due to a complex of biologically active substances that can inhibit the intensity of sporulation of B. sorokiniana and A. alternate. Conclusion. The antifungal property of root exometabolites of plants of the studied varieties significantly depends on the genotype of the variety. Therefore, an important timely task is to identify environmentally stable and flexible varieties that are characterized by group resistance to pathogens of fungal origin, as well as the search for mechanisms of action of fungicidal natural origin. Мета. Визначити вплив екзометаболітів рослин пшениці озимої сортів Подолянка, Наталка, Скаген, Мулан та вівса сортів Скарб України, Світанок, Тембр на ріст і розвиток мікроміцета Bipolaris sorokiniana, а також вплив цибулі ріпчастої сортів Ткаченківська, Мавка, Веселка, Любчик, Варяг, Гармонія, Амфора на ріст і розвиток мікроміцета Alternaria alternata. Методи. Мікологічні, фітопатологічні, фітоімунологічні. Результати. Із насіння досліджуваних культур різних сортів виділено 200 ізолятів патогенних мікроміцетів. Найпоширенішою мікобіотою виявилися: Bipolaris sorokiniana, Alternaria alternata, Alternaria tenuissima, Alternaria infectoria, Stemphylium vesicarium, Curvularia inaequalis. Найвищою частотою трапляння на насінні пшениці та вівса (понад 80 %) характеризувалися B. sorokiniana, на насінні цибулі ріпчастої — A. alternata. Визначено, що екзометаболіти рослин різних сортів можуть як пригнічувати, так і стимулювати швидкість радіального росту міцелію B. sorokiniana та A. alternata. Доведено, що екзометаболіти рослин пшениці, вівса, цибулі ріпчастої здатні істотно впливати на репродуктивну здатність досліджуваних мікроміцетів, які майже в 1,2–2,5 раза знижували кількість спор на 1 см2 площі колонії проти контролю. Це свідчить, що екзометаболіти рослин характеризуються фунгіцидними властивостями, які обумовлюються комплексом біологічно активних речовин, здатних пригнічувати інтенсивність споруляції B. sorokiniana та A. alternata. Висновки. Антифунгальна властивість кореневих екзометаболітів рослин випробовуваних сортів істотно залежить від генотипу сорту. У зв’язку з цим важливим завданням сьогодення є визначення екологічно стабільних та пластичних сортів, які характеризуються груповою стійкістю до патогенів грибної етіології, а також пошук механізмів дії фунгіцидів природного походження. Institute of Agrocultural Microbiology and Agro-industrial Manufacture of NAAS of Ukraine 2021-06-18 Article Article Рецензована Стаття application/pdf https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/449 10.35868/1997-3004.33.96-105 Agricultural microbiology; Vol. 33 (2021): Agriciltural microbiology; 96-105 Сільськогосподарська мікробіологія; Том 33 (2021): Сільськогосподарська мікробіологія; 96-105 1997-3004 10.35868/1997-3004.33 uk https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/449/530 Авторське право (c) 2021 Horhan Т. М. , Beznosko І. V. , Bilenka О. М. , Blahinina А. А. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 |
| spellingShingle | алелопатія екзометаболіти сорти пшениці озимої вівса та цибулі ріпчастої мікроміцети Bipolaris sorokiniana та Alternaria alternata біоконтроль Т. М. , Горган І. В. , Безноско О. М. , Біленька А. А. , Благініна ВПЛИВ ЕКЗОМЕТАБОЛІТІВ РІЗНИХ СОРТІВ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН НА РІСТ І РОЗВИТОК ПАТОГЕННИХ МІКРОМІЦЕТІВ BIPOLARIS SOROKINIANA ТА ALTERNARIA ALTERNATA |
| title | ВПЛИВ ЕКЗОМЕТАБОЛІТІВ РІЗНИХ СОРТІВ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН НА РІСТ І РОЗВИТОК ПАТОГЕННИХ МІКРОМІЦЕТІВ BIPOLARIS SOROKINIANA ТА ALTERNARIA ALTERNATA |
| title_alt | INFLUENCE OF EXOMETABOLITES OF DIFFERENT VARIETIES OF CULTURAL PLANTS ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF PATHOGENIC MICROMYCETES BIPOLARIS SOROKINIANA AND ALTERNARIA ALTERNATA |
| title_full | ВПЛИВ ЕКЗОМЕТАБОЛІТІВ РІЗНИХ СОРТІВ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН НА РІСТ І РОЗВИТОК ПАТОГЕННИХ МІКРОМІЦЕТІВ BIPOLARIS SOROKINIANA ТА ALTERNARIA ALTERNATA |
| title_fullStr | ВПЛИВ ЕКЗОМЕТАБОЛІТІВ РІЗНИХ СОРТІВ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН НА РІСТ І РОЗВИТОК ПАТОГЕННИХ МІКРОМІЦЕТІВ BIPOLARIS SOROKINIANA ТА ALTERNARIA ALTERNATA |
| title_full_unstemmed | ВПЛИВ ЕКЗОМЕТАБОЛІТІВ РІЗНИХ СОРТІВ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН НА РІСТ І РОЗВИТОК ПАТОГЕННИХ МІКРОМІЦЕТІВ BIPOLARIS SOROKINIANA ТА ALTERNARIA ALTERNATA |
| title_short | ВПЛИВ ЕКЗОМЕТАБОЛІТІВ РІЗНИХ СОРТІВ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН НА РІСТ І РОЗВИТОК ПАТОГЕННИХ МІКРОМІЦЕТІВ BIPOLARIS SOROKINIANA ТА ALTERNARIA ALTERNATA |
| title_sort | вплив екзометаболітів різних сортів культурних рослин на ріст і розвиток патогенних мікроміцетів bipolaris sorokiniana та alternaria alternata |
| topic | алелопатія екзометаболіти сорти пшениці озимої вівса та цибулі ріпчастої мікроміцети Bipolaris sorokiniana та Alternaria alternata біоконтроль |
| topic_facet | allelopathy exometabolites varieties of winter wheat oats and onion micromycetes Bipolaris sorokiniana and Alternaria alternata biocontrol алелопатія екзометаболіти сорти пшениці озимої вівса та цибулі ріпчастої мікроміцети Bipolaris sorokiniana та Alternaria alternata біоконтроль |
| url | https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/449 |
| work_keys_str_mv | AT tmgorgan influenceofexometabolitesofdifferentvarietiesofculturalplantsonthegrowthanddevelopmentofpathogenicmicromycetesbipolarissorokinianaandalternariaalternata AT ívbeznosko influenceofexometabolitesofdifferentvarietiesofculturalplantsonthegrowthanddevelopmentofpathogenicmicromycetesbipolarissorokinianaandalternariaalternata AT ombílenʹka influenceofexometabolitesofdifferentvarietiesofculturalplantsonthegrowthanddevelopmentofpathogenicmicromycetesbipolarissorokinianaandalternariaalternata AT aablagínína influenceofexometabolitesofdifferentvarietiesofculturalplantsonthegrowthanddevelopmentofpathogenicmicromycetesbipolarissorokinianaandalternariaalternata AT tmgorgan vplivekzometabolítívríznihsortívkulʹturnihroslinnarístírozvitokpatogennihmíkromícetívbipolarissorokinianataalternariaalternata AT ívbeznosko vplivekzometabolítívríznihsortívkulʹturnihroslinnarístírozvitokpatogennihmíkromícetívbipolarissorokinianataalternariaalternata AT ombílenʹka vplivekzometabolítívríznihsortívkulʹturnihroslinnarístírozvitokpatogennihmíkromícetívbipolarissorokinianataalternariaalternata AT aablagínína vplivekzometabolítívríznihsortívkulʹturnihroslinnarístírozvitokpatogennihmíkromícetívbipolarissorokinianataalternariaalternata |