ФОРМУВАННЯ ФІТОПАТОГЕННОГО ФОНУ В АГРОЦЕНОЗАХ ТОМАТА (SOLANUM LYCOPERSICUM L.) ЗА ДІЇ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ
DOI:
https://doi.org/10.32782/naturaljournal.16.2026.2Ключові слова:
мікроміцети, біопрепарати, насіння, біологічний захист, агроекосистема, пасльоновіАнотація
У статті висвітлено результати дослідження особливостей формування фітопатогенного фону в агроценозах томата (Solanum lycopersicum L.) за умов застосування стимуляторів росту в системі органічного виробництва. Актуальність роботи зумовлена необхідністю пошуку екологічно безпечних методів регуляції патогенного комплексу, оскільки в органічному землеробстві використання синтетичних засобів захисту рослин є суттєво обмеженим, а фітопатогенні мікроорганізми залишаються одним із головних чинників зниження врожайності культури. Метою дослідження було оцінити вплив біостимуляторів Radifarm та RootStar на видовий склад, частоту трапляння та структуру домінування фітопатогенних мікроорганізмів, асоційованих із насінням і рослинами томата на ранніх етапах онтогенезу. Дослідження проводили в польових і лабораторних умовах із використанням сорту Севен та гібриду MRT 8158 F1, що дало змогу порівняти реакцію різних генотипів культури на дію біорегуляторів. У роботі застосовано комплекс мікологічних, мікробіологічних, фітопатологічних, візуальних та статистичних методів аналізу. Встановлено, що насіння сорту Севен характеризувалося вищим рівнем контамінації патогенними мікроорганізмами порівняно з гібридом MRT 8158 F1, що свідчить про більшу сприйнятливість сортових форм до інфекційного навантаження. Застосування стимуляторів росту сприяло істотному зниженню частоти трапляння більшості фітопатогенів у досліджуваних агроценозах. Найвищу біорегулюючу ефективність продемонстрував препарат RootStar, особливо у варіанті з гібридом MRT 8158 F1, де відмічено значне зменшення або повне елімінування домінантних і субдомінантних патогенів. Отримані результати підтверджують доцільність поєднання гібридних форм томатів із використанням стимуляторів росту як екологічно безпечного та ефективного підходу до регуляції фітопатогенного фону й стабілізації мікобіоти в агроценозах томата.
Посилання
Андрієвська С.А., Барабаш О.Ю. Сучасні методи селекції овочевих і баштанних культур (ред. Горової Т.К. та Яковенка К.І.). Харків, 2001. 644 с.
ДСТУ 4138:2002. Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості. [Чинний від 2003-01-01]. Київ: Держспоживстандарт України. 2002. 78 с.
Леонтьєв Д.В. Флористичний аналіз у мікології: підручник. Харків. Вид. група «Основа». 2007. 160 с.
Akila A.H., Ali M.A., Khairy A.M., Elnahal A.S., Alfassam H.E., Rudayni, H.A., ... & Tohamy M.R. Biological control of tomato bacterial leaf spots and its impact on some antioxidant enzymes, phenolic compounds, and pigment content. Biology. 2024. 13(6). 369. https://doi.org/10.3390/biology13060369
Ally N.M., Neetoo H., Ranghoo-Sanmukhiya V.M., & Coutinho T.A. Greenhouse-grown tomatoes: microbial diseases and their control methods. International Journal of Phytopathology. 2023. 12(01). 99-127. https://doi.org/10.33687/phytopath.012.01.4273
Hemmati F., Behjatnia S.A.A., Moghadam A. & Afsharifar A. Induction of systemic resistance against cucumber mosaic virus (CMV) and tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) in tomato. International Journal of Pest Management. 2025. 71(3). 307-320. https://doi.org/10.1080/09670874.2023.2202150
Hussain M.D., Farooq T., Datt N., Li J., Kamran A., Sukal A., . . . & Chen X. Mapping the enigma of cryptic tomato yellow stunt disease: a synergistic viral infection threatening global tomato health. Plant Disease, (ja). 2025. https://doi.org/10.1094/PDIS-04-25-0930-SC
Ivezić A., Popović T., Trudić B., Krndija J., Barošević T., Sarajlić A., . . . & Kuzmanović B. Biological control agents in greenhouse tomato production (Solanum lycopersicum L.): Possibilities, challenges and policy insights for Western Balkan region. Horticulturae. 2025. 11(2). 155. https://doi.org/10.3390/horticulturae11020155
Kaniyassery A., Thorat S.A., Kiran K.R., Murali T.S. & Muthusamy A. Fungal diseases of eggplant (Solanum melongena L.) and components of the disease triangle. Journal of Crop Improvement. 2023. 37(4). 543-594. https://doi.org/10.1080/15427528.2022.2120145
Karačić V., Miljaković D., Marinković J., Ignjatov M., Milošević D., Tamindžić G. & Ivanović M. Bacillus species: Excellent biocontrol agents against tomato diseases. Microorganisms. 2024. 12(3). 457. https://doi.org/10.3390/microorganisms12030457
Madlhophe S., Ogugua U.V., Makhubu F.N. & Figlan S. Use of biological control agents for managing fungal pathogens in Solanaceae crops: progress and future perspectives. Discover Applied Sciences. 2025. 7(1). 83. https://doi.org/10.1007/s42452-025-06500-9
Mhya D.H., Muhammad J.S., Urmar N.S. & Mohammed A. Impact of chemical pesticides on antioxidant constituents and free radical scavenging capacity of pesticide-treated tomato (Solanum lycopersicum L.) fruits. Journal of Agriculture and Environment. 2024. 20(1). 187-199. https://doi.org/10.4314/jagrenv.v20i1.19
Panthee D.R., Pandey A. & Paudel R. Multiple foliar fungal disease management in tomatoes: a comprehensive approach. International Journal of Plant Biology. 2024. 15(1). 69-93. https://doi.org/10.3390/ijpb15010007
Papazoglou P., Navrozidis I., Testempasis S., Pantazi X.E., Lagopodi A. & Alexandridis T. Early detection of bacterial canker in tomato plants using spectroscopy for smart agriculture applications. Biosystems Engineering. 2025. 251. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2025.01.009
Sallam N.M., AbdElfatah H.A.S., Khalil Bagy H.M., Elfarash A., Abo-Elyousr K.A., Sikora E.J. & Sallam A. Exploring the mechanisms of endophytic bacteria for suppressing early blight disease in tomato (Solanum lycopersicum L.). Frontiers in Microbiology. 2023. 14. 1184343. https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1184343
Shi X.Q., Zhu D.H., Chen J.L., Qin Y.Y., Li X.W., Qin S., & Xing K. Growth promotion and biological control of fungal diseases in tomato by a versatile rhizobacterium, Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens SPS-41. Physiological and Molecular Plant Pathology. 2024. 131. 102274. https://doi.org/10.1016/j.pmpp.2024.102274
Sorokan A.V., Burkhanova G.F., Veselova S.V., Singh B.P., Upadhyaya K., Khairullin R.M. & Maksimov I.V. Endophytic bacteria to control plant viruses: an overview. Microbial Endophytes and Plant Growth. 2023. 51-66. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90620-3.00018-0
Xu L., Liu Y., Sun P., Gao J., Yang Y., Shi Y., . . . & Zhang L. Detection and Identification of Tomato Viruses in Inner Mongolia. Journal of Southwest University Natural Science Edition. 2026. 48(1). 59-74. https://doi.org/10.13718/j.cnki.xdzk.2026.01.006
Zhou J., Zhang X., Qu Z., Zhang C., Wang F., Gao T., . . . & Liang J. Progress in research on prevention and control of crop fungal diseases in the context of climate change. Agriculture. 2024. 14(7). 1108. https://doi.org/10.3390/agriculture14071108
##submission.downloads##
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.




