Ảnh hưởng của khí thải xăng dầu lên hiện tượng thối hỏng của quả cà chua do hai loại nấm trong điều kiện nhiệt đới

A. T. Aborisade1, Kayode Peter Balogun1, Oluwole Olakunle Oladele1
1Department of Biology, The Federal University of Technology, Akure, Nigeria

Tóm tắt

Tóm tắt Nền tảng Sự phát thải của các khí ô nhiễm vào bầu khí quyển do hoạt động nhân tạo ảnh hưởng đến các hệ thống sinh học ở nhiều mức độ khác nhau. Các động cơ đốt trong như động cơ trong xe cộ và máy phát điện tạo ra ô nhiễm không khí với các khí thải từ ống xả. Các khí phát thải này bao gồm oxit carbon, nitơ, lưu huỳnh và các hạt vật chất có ảnh hưởng đến các sinh vật sống trong môi trường xung quanh. Lên đến 25% tổng sản lượng trái cây và rau quả thu hoạch bị mất chủ yếu do hoạt động của vi sinh vật trước khi tiêu thụ. Việc phát triển bệnh trên quả cà chua chín (môi chủ) do hai loại nấm gây bệnh của nó trong sự hiện diện của khí thải từ máy phát điện hiện đang được nghiên cứu.

Từ khóa

#khí thải #quả cà chua #nấm #ô nhiễm không khí #bệnh lý học thực vật

Tài liệu tham khảo

Aborisade AT, Ojo FH (2002) Effect of postharvest hot air treatment of tomatoes (Lycopersicon esculentum. Mill) on storage life and decay caused by Rhizopus stolonifer. J Plant Dis Prot 109:639–645

Arah IK, Ahorbo GK, Anku EK, Kumah EK, Amaglo H (2016) Postharvest handling practices and treatment methods for tomato handlers in developing countries: a mini review. Adv Agric. https://doi.org/10.1155/2016/6436945

Balogun KP, Aborisade AT, Oladele OO (2020) Impact of gasoline fuel emissions on Rhizopus stolonifer (Ehrenb.) Vuill. and Fusarium oxysporum (Schlecht.). Bull Nat Res Centre 44:147. https://doi.org/10.1186/s42269-020-00406-9

Bartz J, Eayre CG, Mahovic MJ, Concelmo DE, Brecht JK, Sargent, (2001) Chlorine concentration and the inoculation of tomato fruit in packinghouse dump tanks. Plant Dis 85:885–889

Chassot C, Buchala A, Schoonbeek H, Metraux J, Lamotte O (2008) Wounding of Arabidopsis leaves causes a powerful but transient protection against Botrytis infection. Plant J 55(4):555–567. https://doi.org/10.1111/j.1365-313x.2008.03540.x

Chau KF, Alvarez AM (1983) Postharvest fruit rot of papaya caused by Stemphylum lycopersici. Plant Dis 67:1279–1281

Chehri K (2015) First report of postharvest fruit rot of tomato caused by Fusarium oxysporum in Iran. Arch Phytopathol Plant Prot 48(6):537–544

Fagbeja MA, Chatterton TJ, Longhurst JWS, Akinyede JO, Adegoke JO (2008) Air pollution and management in the Niger Delta—emerging issues. Trans Ecol Environ 116:207–216. https://doi.org/10.2495/AIR080221

Hong C, Michailides TJ, Holtz BA (1998) Effects of wounding, inoculum density, and biological control agents on postharvest Brown rot of stone fruits. Plant Dis 82(11):1210–1216

Ignjatov M, Milosevic D, Nikolic Z, Gvozdanovic-Varga J, Jovicic D, Zdjelar G (2012) Fusarium oxsporum as causal agent of tomato wilt and fruit rot. Pestic Phytomed 27(1):25–31

Jin-Hyeuk K, Soo-Woong K, Jeong-Soo K, Chang-Seuk P (2001) Rhizopus soft rot on Cherry tomato caused by Rhizopus stolonifer in Korea. Mycobiology 29(3):176–178. https://doi.org/10.1080/12298093.2001.12015783

John WC, Anyanwu NCJ, Ogunmodi OA (2016) Determination of pathogenic effect of fungi on fresh healthy tomatoes in Jos North Local Government Area, Plateau State, Nigeria. Annu Res Rev Biol 9(5):1–8. https://doi.org/10.9734/ARRB/2016/23689

Khan MR, Khan MM (2011) Plant response to diseases in sulphur dioxide stressed environment. Plant Pathol J 10(1):1–12

Liu J, Sui Y, Wisniewski M, Xie Z, Liu Y, You Y, Zhang X, Sun Z, Li W, Li Y, Wang Q (2018) The impact of the postharvest environment on the viability and virulence of decay fungi. Crit Rev Food Sci Nutr 58(10):1681–1687. https://doi.org/10.1080/10408398.2017.1279122

Mancinelli RL, McKay CP (1983) Effects of nitric oxide and nitrogen dioxide on bacterial growth. Appl Environ Microbiol 46(1):198–202

Marais EA, Jacob DJ, Wecht K, Lerot C, Zhang L, Yu K, Kurosu TP, Chance K, Sauvage B (2014) Anthropogenic emissions in Nigeria and implications for atmospheric ozone pollution: a view from space. Atmos Environ 99:32–40

Oguntoke O, Opeolu BO, Babatunde N (2010) Indoor air pollution and health risks among rural dwellers in Odeda area, South-Western Nigeria. Ethiopian J Environ Stud Manag 3(2):39–46

Orr R, Nelson PN (2018) Impact of soil abiotic attributes on Fusarium wilt, focusing on bananas. Appl Soil Ecol 132:20–33

Silveira NSS, Michereff SJ, Mariano RLR, Tavares LA, Maia LC (2001) Influence of temperature, wetness period and fungal inoculums concentration on incidence of postharvest tomato fruit rots. Fitopatol Bras 26(1):33–38

Sommer NF, Kader AA, Buchanan JR, Mitchell FG, Fortlage RJ (1980) Modified atmospheres with carbon monoxide for suppression of rot of perishable fruits and vegetables in storage and transit. Proc Trop Reg Amer Soc Hort Sci 24:113–116

Sonoda RM, Hayslip NC, Stofella PJ (1981) Tomato fruit rot infection cycle in a fresh market packing operation. Proc Fla State Hort Soc 94:281–282

Tavares JR, Sthel MS, Campos LS, Rocha MV, Lima GR, da Silva MG, Vargas H (2011) Evaluation of pollutant gases emitted by ethanol and gasoline powered vehicles. Proc Environ Sci 4:51–60

Wenneker M, Thomma BPHJ (2020) Latent postharvest pathogens of some fruits and their management: from single measures to a systems intervention approach. Eur J Plant Pathol 156:663–681

Wookey PA, Ineson P, Mansfield TA (1991) Effects of atmospheric sulphur dioxide on microbial activity in decomposing forest litter. Agr Ecosyst Environ 33(3):263–280. https://doi.org/10.1026/0167.8809(91)90006-J

Zhang S, Li Y, Fei P (2014) Carbon monoxide fumigation improved the quality, nutrients and antioxidant activities of postharvest peach. Int J Food Sci 4:11–17. https://doi.org/10.1155/2014/834150