Трихоцин и триходерма чем отличаются

Биопрепараты для защиты растений: виды и способы применения

Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть фото Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть картинку Трихоцин и триходерма чем отличаются. Картинка про Трихоцин и триходерма чем отличаются. Фото Трихоцин и триходерма чем отличаются

Биологическими препаратами называются средства, полученные из различных природных источников (грибы, растения, животные, микроорганизмы и т.д.) или синтезированные методами биотехнологии. Среди прочих полезных областей применения таких препаратов можно назвать и защиту культурных растений от болезней и вредителей.

Главной особенностью таких биологических средств защиты в отличие от средств «химических» является их безвредность для человека и окружающей среды (в том числе домашних и диких животных, насекомых-опылителей и т.п.), что делает их пригодными для все более набирающего популярность экологического (органического) земледелия. К тому же такие препараты не вызывают привыкания у вредителей и устойчивости у патогенных микроорганизмов – это позволяет эффективно использовать средства в течение многих лет, не увеличивая нормы расхода действующего вещества. А еще – не накапливаются в тканях растений, не оказывают отрицательного влияния на качество и вкусовые свойства плодов и не требуют длительного периода ожидания (время между повторными обработками). К тому же некоторые из них не только борются с инфекциями или вредителями, но даже укрепляют иммунитет садово-огородных культур или увеличивают урожайность. Особенно полезна обработка такими биопрепаратами почвы под рассаду, а также семян и растений в «юном» возрасте – на наиболее нежной и чувствительной стадии – рассады.

Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть фото Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть картинку Трихоцин и триходерма чем отличаются. Картинка про Трихоцин и триходерма чем отличаются. Фото Трихоцин и триходерма чем отличаются Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть фото Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть картинку Трихоцин и триходерма чем отличаются. Картинка про Трихоцин и триходерма чем отличаются. Фото Трихоцин и триходерма чем отличаются

Так же, как и ядовитые препараты-химикаты, биологические средства делятся на:

А есть ли у биопрепаратов недостатки? Скорее, нюансы использования, весомость которых каждый огородник определяет лично для себя и своего участка:

Биопрепараты для борьбы с вредителями растений

Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть фото Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть картинку Трихоцин и триходерма чем отличаются. Картинка про Трихоцин и триходерма чем отличаются. Фото Трихоцин и триходерма чем отличаются Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть фото Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть картинку Трихоцин и триходерма чем отличаются. Картинка про Трихоцин и триходерма чем отличаются. Фото Трихоцин и триходерма чем отличаются

Это препараты на основе узкоспециализированных вирусов, грибков, микроорганизмов и/или продуцируемых ими специфических веществах направленного действия. Они предназначены для борьбы с имаго и личинками вредных насекомых, клещей, червей. Попадая с частицами съеденной листвы в организм вредителей, препарат чаще всего вызывает у них паралич кишечника или, проникая дальше в ткани, серьезные метаболитические нарушения в клетках, что приводит к смерти. Также механизм действия может быть основан на механическом обездвиживании и/или повреждении яиц вредителей и их взрослых особей (например, споры гриба Paecilomyces lilacinus прорастают «сквозь» яйца нематод, уничтожая их содержимое). Иногда такие препараты разрабатываются и на основе других организмов – например, нематоды могут использоваться для борьбы с насекомыми.

Такие препараты обладают широким спектром действия, что позволяет им эффективно бороться с такими вредителями как:

Плюс – многие из таких препаратов имеют полезные «побочные эффекты» вроде обогащения почвы доступными формами азота или увеличения урожайности продукции.

Самыми популярными среди огородников из этой группы препаратов на сегодняшний день являются:

Биопрепараты для борьбы с болезнями растений

Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть фото Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть картинку Трихоцин и триходерма чем отличаются. Картинка про Трихоцин и триходерма чем отличаются. Фото Трихоцин и триходерма чем отличаются Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть фото Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть картинку Трихоцин и триходерма чем отличаются. Картинка про Трихоцин и триходерма чем отличаются. Фото Трихоцин и триходерма чем отличаются

Противогрибковых биопрепаратов достаточно много, но чаще всего огородники используют средства на основе бактерии сенная палочка (Bacillus subtilis) и почвенного грибка триходермы (Trichoderma).

Сенная палочка впервые была выделена из сенного отвара, почему и получила такое название. Эта бактерия способна подавлять развитие фитопатогенов, продуцируя более 70 видов биологически активных веществ. Ее воздействие на фитопатогены заключается в создании для них неблагоприятных условий обитания (подкисление почвы), а также дефицита питания – сенная палочка развивается быстрее возбудителей болезней и заселяет максимальную поверхность.

Триходерма, внедряясь в корни грибов-фитопатогенов, активно разрастается в клетках, что приводит к гибели последних. Кроме того, триходерма подавляет рост и развитие возбудителей болезней за счет выделения большого количества особых ферментов и антибиотиков.

Еще одна важная и замечательная способность триходермы и сенной палочки – переработка органических веществ в легко усваиваемые растениями неорганические соединения.

На основе спор, мицелия и отходов жизнедеятельности триходермы производят такие биологические препараты как Триходермин, Трихоплант, Глиокладин, Трихоцин, МикоХелп, Триходерма вериде и др.

На основе сенной палочки, к примеру, изготовлены такие биосредства как Фитоспорин, Алирин, Экомик Урожайный, Гамаир, Бактофит и др.

Некоторые же препараты и вовсе содержат сразу несколько активных микроорганизмов и даже растительные экстракты, которые эффективно взаимодействуют.

Очистить почву от инфекций помогут препараты Гамаир, Фитоспорин-М, Алирин-Б, Экомик, Глиокладин, Органик-баланс и др. Гамаир, к примеру, отличается широким спектром действия, хотя наиболее эффективен против черной ножки капусты. Фитоспорин-М, Споробактерин и Бактоген хороши в отношении различных болезней, Глиокладин, Бетапротектин, Трихоцин и Алирин-Б есть смысл применять только против корневых гнилей, а Ампеломицин – только против мучнистой росы и т.д.

Как и когда обрабатывать почву биопрепаратами? У каждого средства есть инструкция по применению. Обычно препарат растворяют в воде и весной, за несколько дней до высадки рассады, проливают грядки по указанному на упаковке алгоритму. В теплице применяют раствор такой же концентрации, но не только проливают почву, а заодно опрыскивают и стены с потолком.

Широко используют такие биопрепараты и в предпосевной обработке семян. При такой обеззараживающей обработке (обычно это замачивание в рабочем растворе на 30-60 минут) эффективно уничтожаются патогены без вреда для самих семян и будущей рассады. Кроме уничтожения болезнетворной фауны биопрепараты ускоряют прорастание и повышают иммунитет растения к вирусным, бактериальным и грибковым болезням. К тому же, обычно эти препараты очень экономичны в использовании и быстро действуют, благодаря чему время замачивания семян существенно сокращается. Самым универсальным из такого рода препаратов считается Фитоспорин-М, хотя с успехом для профилактики тех или иных заболеваний растений можно применять и другие подобные биосредства – Планриз, Бактофит, Экомик, Трихоплант и т.д.

Есть нюансы: как использовать биопрепараты с максимальной выгодой для рассады

А вы знаете, чем полезны для почвы, семян и рассады препараты с приставкой «био»?

Общеукрепляющие биопрепараты на основе растительных экстрактов

Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть фото Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть картинку Трихоцин и триходерма чем отличаются. Картинка про Трихоцин и триходерма чем отличаются. Фото Трихоцин и триходерма чем отличаются Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть фото Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть картинку Трихоцин и триходерма чем отличаются. Картинка про Трихоцин и триходерма чем отличаются. Фото Трихоцин и триходерма чем отличаются

В эту группу выделяют средства, полученные с добавлением биоактивных растительных экстрактов и способные «работать» против болезней и вредителей, а заодно ускорять созревание, укреплять иммунную систему садово-огородных культур, повышать их устойчивость к стрессам и урожайность.

Название препарата

Что содержит

Для чего применяется

Экстракты хвои сосны и ели, гуминовые кислоты торфа

Повышает урожайность, укрепляет иммунитет, усиливает способность к восстановлению тканей, улучшает усвоение растениями полезных веществ, обладает антимикробным и противовирусным действиями

Тритерпеновые кислоты хвои пихты сибирской

Улучшают всхожесть семян, увеличивают урожайность, повышают жизнестойкость садово-огородных культур, продлевают срок лежкости плодов. Предотвращают возникновение бактериальных, вирусных, грибковых заболеваний, а также снижают риск возникновения бурой ржавчины, белой и серой гнилей, фитофтороза, антракоза

Вытяжки кипариса, гималайского кедра, сосны и подорожника

Ускоряет созревание плодов, увеличивает урожайность, укрепляет иммунитет, повышает устойчивость к переменам к резким климатическим переменам

Экстракты золотарника, барбариса и женьшеня

Укрепляет иммунитет, нейтрализует негативное воздействие ультрафиолета, выводит токсины и тяжелые металлы, улучшает вкус плодов садовых и огородных культур

Повышает устойчивость растений к грибковым заболеваниям, предотвращает и уменьшает их симптомы, восполняет недостаток некоторых микроэлементов (цинк, марганец)

7 биопрепаратов, которые должны быть под рукой

Хотите вырастить экологически чистые овощи, но не знаете, как справиться с болезнями и вредителями без «химии»? Биопрепараты вам в помощь.

Сохраняйте себе эту информацию и используйте эффективные и безопасные средства правильно! Если биологические препараты для вас не новинка, поделитесь в комментариях своим опытом их применения.

Источник

16 самых частых вопросов о биопрепаратах: отвечают профессионалы

Добавление статьи в новую подборку

Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть фото Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть картинку Трихоцин и триходерма чем отличаются. Картинка про Трихоцин и триходерма чем отличаются. Фото Трихоцин и триходерма чем отличаются

Многие огородники не готовы отказываться от применения вредной для растений «химии» в пользу современных безопасных средств, т.к. считают их бесполезными. Собрали в одном материале ответы на самые волнующие читателей вопросы об особенностях применения биофунгицидов.

Самые распространенные вопросы о биопрепаратах, которые чаще всего читатели задают нам в социальных сетях, касаются особенностей применения на садовом участке и дома таких средств, как Алирин-Б, Гамаир, Глиокладин, Трихоцин – как они действуют, можно ли их сочетать, на что следует обратить внимание при их использовании. Мы попросили рассказать об этом самих разработчиков этих средств.

Глиокладин и Трихоцин – почвенные биопрепараты, которые работают на подавление и снижение инфекций в почве и действуют оба средства против возбудителей корневых и прикорневых гнилей.

В чем разница между препаратами, если, по сути, они выполняют одинаковую функцию?

Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть фото Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть картинку Трихоцин и триходерма чем отличаются. Картинка про Трихоцин и триходерма чем отличаются. Фото Трихоцин и триходерма чем отличаются Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть фото Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть картинку Трихоцин и триходерма чем отличаются. Картинка про Трихоцин и триходерма чем отличаются. Фото Трихоцин и триходерма чем отличаются

Основная составляющая обоих препаратов – гриб Trichoderma harzianum, отличие – в штаммах и в концентрации действующего вещества, в Трихоцине она немного выше.

Глиокладин выпускается в форме не растворимых в воде таблеток и его удобно применять на стадии пикировки, пересадки, положив по 1 таблетке рядом с корневой системой, углубив на 1-3 см. Норма – 1 таблетка на растение рассады или 300-800 мл почвы.

Трихоцином можно сразу пролить почву, подготовленную под посев семян и в этот же день сеять.

Трихоцин удобен при обеззараживании почвы в парниках, грядках в открытом грунте, им также можно перед посевом/посадкой пролить почву и высевать/высаживать. Осенью после сбора урожая и уборки всех растительных остатков Трихоцином проливают почву в парнике, а также весь участок, чтобы подавить патогенов, накопившихся за сезон. Норма – 6 г/30л/100 кв.м.

Оба препарата одинаково эффективны, тут каждый для себя решает, какой более удобен в применении на той или иной стадии выращивания.

Они безопасны для растений?

Они безопасны не только для растений, но и для всего окружающего, поскольку являются биопрепаратами, которые официально зарегистрированы на территории России.

А можно же таблетку Глиокладина растолочь, растворить и обработать?

А зачем? Во-первых, это все плохо растворится, и вы не получите максимального эффекта от применения, во-вторых, потратите свое время, в-третьих, зачем себе усложнять задачу, если можно просто положить таблетку в почву, а если по какой-то причине не удобно это сделать, то всегда можно купить Трихоцин, который хорошо растворим и им провести обработку

Я же могу все обработать антибиотиками из аптеки, это же дешевле и тоже работает, ведь Трихоцин и Трихопол, например, одно и тоже?

Начнем с того, что, во-первых, Трихоцин и Трихопол не одно и то же, это совершено разные препараты. Трихопол – это аптечный антибиотик, который применяется для лечения ряда заболеваний у людей. А Трихоцин – биологический фунгицид, применяемый для защиты растений от комплекса почвенных инфекций, которые в дальнейшем вызывают различные заболевания у растений. Во-вторых, препараты из аптеки не утверждены для применения в сфере защиты растений, значит, вы уже нарушаете правила, даже если об этом знаете только вы, но это не в вашу пользу.

Да, вы поможете растению справиться с болезнью, а что в итоге получите? Абсолютно все знают последствия применения антибиотиков, а тут еще лить в сомнительных пропорциях и потом думать, что без «химии» справились, да лучше уже тогда химический препарат применить. Поэтому призываем задуматься и отказаться от применения аптечных антибиотиков в защите своего огорода, задумайтесь, вы ведь едите то, что там выращиваете!

Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть фото Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть картинку Трихоцин и триходерма чем отличаются. Картинка про Трихоцин и триходерма чем отличаются. Фото Трихоцин и триходерма чем отличаются Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть фото Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть картинку Трихоцин и триходерма чем отличаются. Картинка про Трихоцин и триходерма чем отличаются. Фото Трихоцин и триходерма чем отличаются

А я вот сам триходерму выращиваю, и все прекрасно растет и работает, а ваши препараты проверял – нет там ничего, только черная плесень.

Ответ наших специалистов-микробиологов: Начнем с простого примера, а можем ли мы дома, в домашних условиях, грамотно и точно провести анализ на качество купленных в магазине продуктов, сделать дома анализ на тот же самый злосчастный коронавирус при появлении кашля и насморка, сдать и проверить кровь на содержание эритроцитов, тромбоцитов, сахара и т.д.? Нет, не можем, хотя иногда и очень хочется.

Точно так же и для проверки качества микробиологических препаратов существуют специальные научно обоснованные методы оценки их качественных и количественных характеристик, то, что в домашних условиях грамотно воспроизвести невозможно, не имея автоклавов (для приготовления специальных стерильных диагностических агаровых питательных сред; стерильной воды в колбах для последовательной раститровки образцов, содержащих миллиарды мельчайших спор до единичных; стерильных чашек Петри, стерильных пипеток и т.д.), специальных боксов для асептических работ и многого другого.

С уверенностью должны сказать, что использование для выяснения качества препаратов Глиокладин, Трихоцин всевозможных методов, основанных на замачивании на влажной салфетке и в растворе удобрения, не может дать никакой объективной картины.

Где купить, если у нас в городе не продаются?

Информацию о покупке того или иного препарата вы всегда можете получить на нашем сайте www.bioprotection.ru, в разделе «Контакты» или по телефону +7 (495) 781-15-26. Если не нашли в списке своего населенного пункта, ознакомьтесь со списком интернет-магазинов, они практически все отправляют заказы почтой.

А можно Глиокладин и Трихоцин вместе с Алирином и Гамаиром применять?

Одновременно, конечно же, это делать нецелесообразно, а применение ступенчато, по схеме, оправдано.

В каждой упаковке с препаратом имеется инструкция, в которой прописаны все регламенты по препарату и как применять в схеме все 4 препарата. Также вы всегда можете узнать подробную информацию на нашем сайте и страничке в Instagram – @abtbio.

Алирин-Б с Гамаир применять отдельно или смешивать? В чем их отличие друг от друга?

Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть фото Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть картинку Трихоцин и триходерма чем отличаются. Картинка про Трихоцин и триходерма чем отличаются. Фото Трихоцин и триходерма чем отличаются Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть фото Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть картинку Трихоцин и триходерма чем отличаются. Картинка про Трихоцин и триходерма чем отличаются. Фото Трихоцин и триходерма чем отличаются

Мы рекомендуем совместное применение этих двух биопрепаратов. Почему? В состав обоих препаратов входят бактерии Bacillus subtilis, но у каждого препарата свой штамм, соответственно, и направленность действия различна. Алирин-Б – фунгицид, он действует больше на возбудителей грибковых заболеваний, а Гамаир – бактерицид, его действие в большей степени направлено на лечение бактериальных заболеваний. Мы в условиях своего сада, огорода не всегда и не сразу можем определить, что за болезнь мешает нормальному росту растений, а действовать нужно без промедления, поэтому наш совет – совместное применение Алирина-Б и Гамаира, чтобы подавить как можно больше фитопатогенов.

Можно ли совместно использовать Алирин-Б + Гамаир с Глиокладином или Трихоцином?

Совместно в одном рабочем растворе применять их мы не рекомендуем, а вот последовательно лучше всего. Уже в почве они друг другу ни только не мешают, но и помогают. Почва для микробов – это огромный мир. Все применение должно быть последовательным и системным. Если был при посеве/посадке внесен Глиокладин или Трихоцин, то далее уже, в период всходов, в рассадный период, в период вегетации рекомендовано опрыскивание по листу раствором препаратов Алирин-Б + Гамаир. Также рекомендован пролив почвы данным раствором, который чередуется с проливом почвы Трихоцином, СП с интервалом во внесении 1-2 недели.

На Алирине-Б нарисован огурец, на Гамаире – томат, значит ли это, что препараты можно использовать только на этих культурах?

Общая картинка на лицевой части упаковки обоих биопрепаратов – пример одной из многих культур, на которой применим препарат. Эти биопрепараты можно отнести к универсальным, т.к. они используются в защите всего перечня культур, выращиваемых на дачных участках (овощных, плодовых, ягодных, цветочных).

Сколько таблеток использовать для опрыскивания и для полива почвы?

Для опрыскивания берем 1 таб. Алирин-Б + 1 таб. Гамаир и растворяем в 1 л воды (по 5-10 таблеток каждого на 10 л воды), расход 10 л на 100 кв.м. При проливе почвы берем 1-2 таб. Алирин-Б + 1-2 таб. Гамаир/10 л воды/10 кв.м

Применимы ли Алирин-Б и Гамаир для комнатных растений, как использовать средства дома?

Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть фото Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть картинку Трихоцин и триходерма чем отличаются. Картинка про Трихоцин и триходерма чем отличаются. Фото Трихоцин и триходерма чем отличаются Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть фото Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть картинку Трихоцин и триходерма чем отличаются. Картинка про Трихоцин и триходерма чем отличаются. Фото Трихоцин и триходерма чем отличаются

Применимы. Все точно так же – можно опрыскивать листья и проливать почву. При опрыскивании по листу берем 2 таб. Алирин-Б + 2 таб. Гамаир/1 л воды, 0,1-0,2 л/1 кв.м. При проливе почвы 1 таб. Алирин-Б + 1 таб. Гамаир/1 л воды, 0,1-1 л/горшок. При отсутствии одного из препаратов можно провести обработку имеющимся, использовав одну норму внесения. Передозировка не приведет к ухудшению состояния почвы или растений.

Как часто опрыскивать растения раствором Алирин-Б + Гамаир?

За сезон необходимо как минимум провести 3-5 обработок данными биопрепаратами с интервалом 1-2 недели, далее смотреть по погодным условиям, после дождя, туманов или резких похолоданий обработку рекомендуем повторить и следить за состоянием ваших растений.

Какую воду использовать для приготовления раствора этих биопрепаратов?

Теплую. Это главное. В идеале теплую отстоянную воду.

Можно ли совместно применять Алирин-Б + Гамаир с Фитоспорином, ведь это одно и то же?

Объединяет все эти средства только то, что они являются биопрепаратами и в их основе – бактерия Bacillus subtilis. У данных препаратов разные штаммы и действуют они на разный спектр фитопатогенов.

Совместно, в одном растворе применять эти биопрепараты можно, но более эффективно их чередовать.

Применяйте только те средства защиты растений, которые предназначены именно для этих целей и имеют государственную регистрацию, соблюдайте инструкцию и получайте здоровый и полезный урожай!

Узнать, где купить Алирин-Б, Гамаир, Глиокладин и Трихоцин, вы можете на сайте www.bioprotection.ru или по телефону +7(495) 781-15-26, с 9:00 до 18:00.

Ждем вас на своей страничке в Instagram – @abtbio.

Источник

Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть фото Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть картинку Трихоцин и триходерма чем отличаются. Картинка про Трихоцин и триходерма чем отличаются. Фото Трихоцин и триходерма чем отличаются

Содержание

Эффективность использования подобного рода препаратов зарекомендовала себя неоднократно, поэтому эти препараты нашли широчайшее применение в агротехнике. Препараты стимулируют иммунитет растения, защищают от грибковых заболеваний, повышают плодородность почвы.

Назначение и применение

Применяется для защиты корнеплодов, овощей, садовой земляники, роз, гвоздик, астр, луковичных цветов и др. Триходерма не только защищает растения, но повышает их урожайность, лежкость и качество продукции, стимулирует корневое питание, улучшает плодородие почвы, повышает всхожесть семян.

Основные сведения о препарате: состав и препаративная форма

Капуста, огурец открытого грунта, томат открытого грунта, огурец защищенного грунта, томат защищенногогрунта

Trichoderma (veride, harzianum, longibrachiatum, asperellum, lignorum)

Смачивающийся порошок, Суспензионный концентрат, Таблетки

«Чёрнаяножка», сосудистый бактериоз, слизистый бактериоз, альтернариоз, корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание,пероноспороз, фитофтороз, аскохитоз, серая гниль

Механизм действия «Триходермы»

Попадая во влажную почву, споры «Триходермы» прорастают, выделяя природные «антибиотики» и обеззараживая почву вокруг. При этом препарат обладает длительным действием: уничтожает покоящиеся и зимующие стадии патогенов. Попадая на поврежденный участок больного растения, споры прорастают, питаясь больной тканью, и одновременно лечат растение.

Приготовление рабочего раствора. Разведенеие препарата

Инструкция применения препарата «Триходермы» в ЛПХ

Срок обработки:Предпосевное замачивание семян, на всех стадиях развития растений
Для культур:
Химический класс:Биологические пестициды, Грибные фунгициды
Болезни растений:

«Чёрнаяножка», сосудистый бактериоз, слизистый бактериоз

Сосудистыйбактериоз, слизистыйбактериоз, альтернариоз

Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание

Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени.

Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание

Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени.

Корневые и прикорневые гнили, аскохитоз

Корневые и прикорневые гнили трахеомикозное увядание,

Меры безопасности

Для приготовления рабочего раствора не пользоваться пищевой посудой! Раствор хранению не подлежит, использовать в течение суток.

Продолжительность работы не более 3-х часов. После работы лицо и руки вымыть с мылом, прополоскать рот водой.

Первая помощь при отравлении:

Необходимо обратиться в медицинское учреждение.
Антидота нет, лечение симптоматическое.
Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления: ФГУ «Научно-практический токсикологический Центр ФМБА России», тел.: 8(495) 628-16-87, факс: 8(495) 621-68-85, адрес: 129010, Москва, Сухаревская площадь, 3.

Условия хранения

Препарат хранить в сухом помещении, в местах, не доступных детям и животным, отдельно от пищевых продуктов, при температуре не выше плюс 30ºС и не ниже минус 5ºС. Препарат со вскрытой заводской упаковкой (остатки препарата) необходимо хранить в стеклянной банке, закрытой капроновой крышкой при условиях указанных выше.

Источник

Трихоцин и триходерма чем отличаются

Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть фото Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть картинку Трихоцин и триходерма чем отличаются. Картинка про Трихоцин и триходерма чем отличаются. Фото Трихоцин и триходерма чем отличаются

В настоящее время существует потребность получения новых биологически активных веществ, которые способны восстанавливать клетки и ткани, подвергшиеся воздействию вредных факторов окружающей среды. Данная проблема особенно актуальна в экологически опасных районах страны, где в среду поступает большое количество загрязнителей.

Одним из таких токсичных загрязнителей, по данным National Oceanicand Atmospheric Administration USA (NOAA), является пирен. Он образуется в результате различных процессов горения. Попадая в организм, пирен может распространяться в почках, печени. Исследования на животных показали, что пирен может вызывать нефропатию, изменения в крови, а также проблемы с воспроизводством потомства.

Несмотря на то, что различными авторами накоплено большое количество данных по разным аспектам жизнедеятельности и функционирования грибов Trichoderma, и они являются продуцентами метаболитов широкого спектра действия, вопрос об их использовании в качестве медицинских агентов остается открытым и может представлять интерес в дальнейших научных исследованиях. Исследования в этой области ведутся достаточно активно; постоянно обнаруживаются новые метаболиты с полезными свойствами [4, 8].

В связи с вышесказанным целью настоящей работы явилось характеристика биологической активности жидкого препарата Trichoderma в опытах in vitro и in vivo. Для достижения цели проводили скрининг цитотоксической и органотоксической активности наиболее известных штаммов T. harzianum 206(2) и T. harzianumIhI на клетках линии HeLa и здоровых самцах сертифицированной линии Webster. Также была оценена степень совместного влияния токсина пирена и жидкого препарата Trichoderma на состояние внутренних органов мышей.

Материалы и методы исследования

Скрининг на тест-организмах

Опухолевые клетки HeLa были предоставлены лабораторией молекулярной фармакологии кафедры биохимии КФУ от к.б.н., доцента Фаттаховой А. Н.

Клетки HeLa (1⋅10 5 клеток/мл) поддерживались на минимальной среде (MEM), содержащей дополнительно 10 % эмбриональной телячьей сыворотки и 100 000 МЕ пенициллина при 37 °C во влажной атмосфере с 5 % CO2. Культуральная среда менялась каждые 3 дня. Клетки промывали 2 раза фосфатно-солевым буфером PBS (37 мм NaCl, KCl 2,7 мм; 8,1 мм NaH2PO4) перед добавлением свежей среды [6].

Раствор пирена. Полициклический ароматический углеводород пирен был приобретен у Sigma-Aldrich (Steinheim, Германия). 500 мг пирена растворяют в 25 мл оливкового масла до конечной концентрации 20 мг/мл.

Методы, используемые в данной работе, предполагают полное отсутствие пропагул и наличия «нативных» метаболитов в культуральной жидкости исследуемого штамма микромицета. Поэтому нами был выбран метод ультрафильтрации.

Исследуемые штаммы Trichoderma сеяли в колбы со стерильной жидкой средой Чапека (50 мл). На одни сутки помещали в термостат при 28 °С. Культивировали на качалке 5 дней со скоростью 128 об./мин, 28 °С. После чего нативную культуральную жидкость освобождали от мицелия ультрафильтрацией.

Определение цитотоксичности in vitro. К 50 мкл суспензии клеток HeLa добавляли 25 мкл, 50 мкл или 100 мкл культуральной жидкости (КЖ) T. harzianum 206(2) и T. harzianumIhI. Инкубировали смесь при 37 °С в течение 30 минут. Жизнеспособность оценивали с использованием камеры Горяева методом исключения красителя трипанового синего.

На 15-е сутки мышей убивали, вскрывали и отбирали внутренние органы: кожу в месте введения препаратов, мозг, печень, селезенку, почки, кишечник и сердце для проведения гистологического анализа. Ткани фиксировали в растворе формалина и метанола, обезвоживали и пропитывали парафином. Из парафиновых блоков делали срезы толщиной 4-6 мкм. Гистологические препараты готовили по стандартной схеме.

Полученные препараты исследовали при помощи световой микроскопии.

Статистический анализ данных. Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета программ MicrosoftExcel. Уровень значимости, примененный в работе, равен P = 0,05. Если выборки имели нормальное распределение, доверительный интервал строился по средним значениям. По этой же причине для сравнения полученных данных использовались параметрические критерии значимости: критерий Стьюдента, основан на сравнении средних и дисперсий [1].

Результаты исследования и их обсуждение

Грибы рода Trichoderma обладают высокой физиологической активностью и подавляют рост целого ряда патогенных грибов и грамположительных бактерий [9, 10]. В связи с этим представляет интерес исследование антибиотической активности штаммов грибов рода Trichoderma в отношении возбудителей болезней человека и животных, а также может представлять интерес в отношении токсичности и к опухолевым клеткам [8].

Определение цитотоксичности жидкого препарата Trichoderma по отношению к опухолевым клеткам HeLa in vitro. Антибиотические соединения способны не только тормозить рост микроорганизмов, но и способны удерживать рост опухолевых клеток.

Для дальнейших исследований цитотоксичности культуральной жидкости в отношении клеток HeLa мы отобрали штаммы Т. citrinoviride 203, Т. harzianum 206(2), T. harzianumIHI и T. spp306, T. asperellum 202, T. citrinoviride 321 с высокой антибиотической активностью.

Влияние КЖ Trichoderma на опухолевые клетки HeLa исследовали в одной концентрации. Объем суспензии клеток: объем КЖ 1:1. В качестве контроля использовали фосфатный буфер (ФCБ) и среду культивирования микроорганизмов.

В результате исследования было показано, что только жидкие препараты штаммов T. harzianum 206(2) и T. harzianumIHI обладали слабым цитотоксическим эффектом (рис. 1).

Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть фото Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть картинку Трихоцин и триходерма чем отличаются. Картинка про Трихоцин и триходерма чем отличаются. Фото Трихоцин и триходерма чем отличаются

Рис. 1. Выживаемость опухолевых клеток НеLa в реакционной смеси, содержащей дозы жидкого препарата Trichoderma

В связи с вышеизложенным следующим этапом наших исследований было изучение влияния подкожного введения жидкого препарата Trichoderma, а затем пирена мышам линии SwissWebster.Таким образом моделировали патологические изменения.

Влияние пирена и жидкого препарата Trichoderma на состояние кожи мышей в месте введения препаратов. На фотографии среза кожи интактных мышей хорошо заметны слои эпидермиса и дермы кожи (рис. 2а). Волосяные фолликулы хорошо выражены и содержатся в большом количестве.

Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть фото Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть картинку Трихоцин и триходерма чем отличаются. Картинка про Трихоцин и триходерма чем отличаются. Фото Трихоцин и триходерма чем отличаются

а б
Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть фото Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть картинку Трихоцин и триходерма чем отличаются. Картинка про Трихоцин и триходерма чем отличаются. Фото Трихоцин и триходерма чем отличаются

Под воздействием пирена слой эпидермиса уменьшался примерно в 3 раза по сравнению с контролем. Количество волосяных фолликулов также сильно снижено (рис. 2б). У мышей 3-й группы наблюдается увеличение размера эпидермиса, а также количества волосяных фолликул (рис. 2в). В роговом слое видны сформировавшиеся клетки, это указывает на то, что идет хорошая дифференцировка клеток.

На препарате кожи мыши 3б группы виден толстый роговой слой, в эпидермисе большее количество слоев эпидермиса. Это может свидетельствовать о том, что идет регенерация клеток кожи и вследствие чего восстанавливается ее структурное строение (рис. 2г).

Влияние пирена и жидкого препарата Trichoderma на состояние печени мышей в месте введения препаратов. На фотографии среза печени контрольной (интактной) мыши хорошо видна дольчатая структура органа, гепатоциты имеют неправильную многоугольную форму. Гепатоциты располагаются друг к другу рядом, образуя при этом печеночные балки или так называемые трабекулы. Клетки и печеночные балки ровные, симметричны относительно кровеносных капилляров. Щелевидные пространства равномерные, хорошо просматриваются (рис. 3а).

Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть фото Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть картинку Трихоцин и триходерма чем отличаются. Картинка про Трихоцин и триходерма чем отличаются. Фото Трихоцин и триходерма чем отличаются

а б
Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть фото Трихоцин и триходерма чем отличаются. Смотреть картинку Трихоцин и триходерма чем отличаются. Картинка про Трихоцин и триходерма чем отличаются. Фото Трихоцин и триходерма чем отличаются

Также отмечено увеличение количества ретикуло-эндотелиальных клеток, но они небольшого размера. Заметно ослабевает сосудорасстройство в виде застойного полнокровия синусоидальных клеток и оттека перисоидального пространства.

В печени мышей 3б группы, получавшей жидкий препаратT. harzianum IhI,баночное строение более выражено по сравнению с группой 2. Гепатоциты имеют большие размеры и более выражены по структурным признакам, многие из них имеют темноокрашенные цитоплазмы. Значительно увеличено содержание гепатоцитов с двумя ядрами (

36,33 %). В структуре ядра гепатоцитов увеличено содержание эохроматина, большинство ядер содержит одно крупное, реже несколько мелких ядрышек, располагаемых в центральной области клетки. В печени мышей 3б группы наблюдалось увеличение размеров клеток ретикулоэндотелия и их численности. Также заметно ослабевает сосудорасстройство в виде застойного полнокровия.

Таким образом, при применении жидкого препарата Trichoderma в течение 7 дней после воздействия гепатоксина выявлена тенденция к восстановлению печеночной ткани: дольчатая структура органа восстанавливается; вокруг кровеносных сосудов заметны обширные участки пролиферирующих ярко окрашенных гепатоцитов, имеющих более плотную структуру.

Влияние пирена и жидкого препарата Trichoderma на состояние мозга мышей в месте введения препаратов.

Известно, что некоторые метаболиты грибов способны проникать через гематоэнцефалический барьер.

При изучении срезов мозга, в первую очередь, обращают внимание на отсутствие хроматолиза и центральное расположение ядра. В мозге мышей 2-й группы обнаружены слившиеся нейроны и единичные нейроны с эксцентрично расположенным ядром, хроматолиза нет.

Заключение

Установлено, что только жидкие препараты T. harzianum 206(2) и T. harzianumIhI обладали слабым цитотоксическим эффектом по отношению к опухолевым клеткам Hela в опытах invitro. Введение жидких препаратов T.harzianum 206(2) и Т. harzianumIhI нивелирует токсическое действие пирена на кожу и печень мышей, возможно опосредованно с иммунной системой. Выявлена тенденция к восстановлению тканей.

Таким образом, впервые показана возможность использования метаболитов культуральной жидкости грибов рода Trichoderma для снижения токсичного действия пирена на стоке мышей Webster путём вероятного усиления их иммунной системы. Кроме того, тестирование влияния метаболитов грибов рода Trichoderma на различных объектах является обязательным этапом при создании любого биологического препарата. Будут продолжаться вестись более подробные исследования.

Рецензенты:

Абрамова З.И., д.б.н., профессор кафедры биохимии Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань;

Багаева Т.В., д.б.н., зав. кафедрой физиологии растений Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань;

Канарский А.В., д.т.н., профессор кафедры пищевой биотехнологии Казанского национального исследовательского технологического университета, г. Казань.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Норма расхода препаратаКультураВредный объектСпособ, время обработки, ограничения, норма расхода рабочей жидкостиСрок ожидания, кратность обработок