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细菌、病毒、类病毒、菌原体、类菌原体、类立克次体和线虫,以及寄 生性原生动物和种子植物。病害的发生是病原物和寄生植物在一定环境 条件下相互作用的结果,后者由非生物因素引起,如高温和低温的伤害, 空气和水的污染,有毒物质或农药中毒,土壤中营养元素的过多或缺少 等。 植物病理生理学是植物病理学和植物生理学相结合而形成的一门 分支学科,它主要是从个体水平和微观水平上运用植物生理学的原理与 方法,研究受病植物体内生理上所发生的变化。 植物病原生态学是研究植物生态系统的学科。它从种群水平和宏观 水平上研究各种病原物与寄主植物,以及与其他生物的、物理的、化学 的、地理的环境条件之间的复杂关系,并探讨生态平衡同病害发生和传 播之间的关系。 植物流行病学是在群体水平上研究寄主-病原环境条件三者相互关 系的学科。它以病原生态学为基础,定量调查与植物病害发生发展和传 播密切相关的因素,并运用数理分析方法,依据若干最关键的因素数据 建立预测病害流行的数学模型,以供实际预测预报之用。 植物的抗病性是研究植物抗病性和病原物致病性的变异机制和遗传 规律,人工诱导植物以增强其抗病性,或采用杂交方式将抗病基因组合 于某一农作物品种等。80年代以来运用遗传工程解决植物抗病性的工作 发展迅速。 鉴于采用单一措施预防或治疗一种植物病害往往效果不大,所以防 治措施的研究正日益着重于综合治理,以恢复或保持生态平衡,避免或 减少环境污染,达到经济、安全、有效地控制病害发生与发展的目的。 植物病理学的研究方法多种多样。如病原学的研究是采用生物学显 微制片技术,通过微生物学和医学中常用的分离、培养、接种、再分离 等程序,完成科克氏法则验证。抗病育种的研究要运用杂交育种方法和 数学统计分析。 20世纪80年代以来,电子计算机在植病流行学上的应用,为进行 病害流行因素之间关系的定量分析提供了有效的手段,从而使病害流行 的预测预报更加迅速准确,综合治理措施更为合理,对病害生态体系的 研究更为深入;另一方面,随着分子生物学的进展,已可以从分子水平 对许多植物病理现象和植物的抗病或感病机制以分析研究,并运用遗传 工程进行抗病育种。 现在,植物病理学还在不断向深度、广度发展,形成新的学科领域, 如种子病理学、植物收获后的病害研究等。在防治手段方面,生物防治 将有广阔的发展余地,而化学防治将趋向于研究和使用无毒或低毒的治细菌、病毒、类病毒、 菌原体、类菌原体、类立克次体和线虫,以及寄 生性原生动物和种子植物。病害的发生是病原物和寄生植物在一定环境 条件下相互作用的结果,后者由非生物因素引起,如高温和低温的伤害, 空气和水的污染,有毒物质或农药中毒,土壤中营养元素的过多或缺少 等。 植物病理生理学是植物病理学和植物生理学相结合而形成的一门 分支学科,它主要是从个体水平和微观水平上运用植物生理学的原理与 方法,研究受病植物体内生理上所发生的变化。 植物病原生态学是研究植物生态系统的学科。它从种群水平和宏观 水平上研究各种病原物与寄主植物,以及与其他生物的、物理的、化学 的、地理的环境条件之间的复杂关系,并探讨生态平衡同病害发生和传 播之间的关系。 植物流行病学是在群体水平上研究寄主-病原-环境条件三者相互关 系的学科。它以病原生态学为基础,定量调查与植物病害发生发展和传 播密切相关的因素,并运用数理分析方法,依据若干最关键的因素数据 建立预测病害流行的数学模型 ,以供实际预测预报之用。 植物的抗病性是研究植物抗病性和病原物致病性的变异机制和遗传 规律,人工诱导植物以增强其抗病性,或采用杂交方式将抗病基因组合 于某一农作物品种等。80 年代以来运用遗传工程解决植物抗病性的工作 发展迅速。 鉴于采用单一措施预防或治疗一种植物病害往往效果不大,所以防 治措施的研究正日益着重于综合治理,以恢复或保持生态平衡,避免或 减少环境污染,达到经济、安全、有效地控制病害发生与发展的目的。 植物病理学的研究方法多种多样。如病原学的研究是采用生物学显 微制片技术,通过微生物学和医学中常用的分离、培养、接种、再分离 等程序,完成科克氏法则验证。抗病育种的研究要运用杂交育种方法和 数学统计分析。 20 世纪 80 年代以来,电子计算机在植病流行学上的应用,为进行 病害流行因素之间关系的定量分析提供了有效的手段,从而使病害流行 的预测预报更加迅速准确,综合治理措施更为合理,对病害生态体系的 研究更为深入;另一方面 ,随着分子生物学的进展,已可以从分子水平 对许多植物病理现象和植物的抗病或感病机制以分析研究,并运用遗传 工程进行抗病育种。 现在,植物病理学还在不断向深度、广度发展,形成新的学科领域, 如种子病理学、植物收获后的病害研究等。在防治手段方面,生物防治 将有广阔的发展余地,而化学防治将趋向于研究和使用无毒或低毒的治
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