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表 1. 農業用殺菌剤の作用機構による分類 1 FRAC コードリストより日本国既登録殺菌剤を抜粋 改変 作用機構作用点とコードグループ名化学グループ有効成分名耐性リスク FRAC A: 核酸合成 B: 有糸核分裂と細胞分裂 C: 呼吸 D: アミノ酸および蛋白質合成 E: シグナル伝達 A1:RN

イネいもち病菌の MBI-D 剤耐性菌の分布 (2012) 耐性菌検出 北海道 2010 年 耐性菌未検出 全国 47 都道府県中 36 道府県より耐性菌を検出 佐賀県 2001 年 全農営農 技術センター及び農環研のまとめ 長期残効型箱施用粒剤 本田散布剤と違い 使用者の被曝や地域外への有効成分の

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5月の病害虫発生予想と防除のポイント


2 ブドウの病害虫

キンセット水和剤 80 銅 20.0% F:M01(M) 無機 有機銅 60.0% F:M01(M) 有機銅 クプラビットホルテ 銅 73.5% F:M01(M) 無機 クプロシールド 銅 26.9% F:M01(M) 無機 クリーンカップ 銅 50.0% F:M01(M) 無機 ハ チルスス フ

農薬成分数およびカウント数一覧 ( 作物別 ) 作物名項目使用目的農薬名成分数カウント数 小麦 ビート 殺菌剤殺虫剤育苗期殺菌剤殺虫剤 種子伝染病ベンレート T コート 2 2 眼紋病 うどんこ病ユニックス顆粒水和剤 除草剤 赤さび病アミスター 20 フロアブル 1 1 うどんこ病赤さ

平成9年 月 日

5月の病害虫発生予想と防除のポイント

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イチゴの殺虫剤 ( 福岡県 ) 使用香港と同等台湾と同等共通 6 月アーデント WP (2,-ND,ND) ランネート 45DF (1,ND,2) 7 月ロディー EC (5,5,1) アタブロン EC (2,ND,0.5) マトリック FL (0.5,ND,ND) ランネート 45DF (1,ND

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0501●成分分類表

平成 29 年度全国特殊報一覧 2018/03/30 特殊報イチジクラシオディプロディア落葉病 ( 仮称 ) 平成 29 年度第 4 号 福岡県 2018/03/29 特殊報ヤマノイモジャガイモクロバネキノコバエ平成 29 年度第 3 号 神奈川県 2018/03/29 特殊報ガーベラ茎えそ病 (

びきすメにトがゅマロいううわりりかトン トップジン M 水和剤の混用事例 -1-(1) - 目作物名農薬名 ぶかり項なもどんうもごし小粒核果類おうすあうもんときめもずうかキウイフルーツいちんじきくつ(2018 年 7 月作成 ) ミなピたねはレニーまくトタママねさトすンぎぎいス殺虫剤エスマルク (D

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うどんこ病 黒星病 黒斑病 赤星病 胴枯病 白紋羽病 輪紋病 炭疽病 疫病 腐らん病 枝枯細菌病 心ニ腐セれナ症(シサ胴ビ枯ダ病ニ菌)使用倍率 使用量 ステロール生合成阻害 3 フェンブコナゾール水和剤 22% 5000~10000 倍,200~700リッ ト 5000~12000 倍,200~70

08びわ

わかっていること トマトすすかび病について

(5) カボチャ適用農薬一覧表ア殺菌剤 農薬名成分名 系 統 名 適 用 病 害 虫 名 う 疫 果 褐 菌 つ 白 べ 病 病 病 病 病 病 病 病 アフェットフロアブルヘ ンチオヒ ラト アミト アミスターオプティフロアブルアソ キシストロヒ ン TPN 混合剤 ア リ エ ッ テ ィ 水 和

ダコニール1000_農薬ガイド_2018年8月31日

11ブドウ

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病害虫名

32水稲

ヘ ンチオヒ ラト 50.0% ( ハ ーミュータ ク ラス ) ( ヘ ント ク ラス ) テ ット スホ ット病 ガイア顆粒水和剤 ( イエローハ ッチ ) イミノクタシ ン酢酸塩 5.0% 芝 ( ハ ーミュータ ク ラス ) ネクロティックリンク スホ ット病 カシマン液剤 芝 ヘルミントス

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既登録農薬の再評価に係る優先度 (2018 年 12 月 1 日現在 ) 優先度 優先度 A (126) 有効成分名 1,3-ジクロロプロペン (D-D) 2,4-Dイソプロピルアミン塩 (2,4-PAイソプロピルアミン塩) 2,4-Dエチル (2,4-PAエチル) 2,4-Dジメチルアミン (2,

Ⅳ 野 菜 の 病 害 虫 防 除

スライド 1

水稲いもち病当面の対策                   

農薬混用事例集

圃場試験場所 : 県農業研究センター 作物残留試験 ( C-N ) 圃場試験明細書 1/6 圃場試験明細書 1. 分析対象物質 およびその代謝物 2. 被験物質 (1) 名称 液剤 (2) 有効成分名および含有率 :10% (3) ロット番号 ABC 試験作物名オクラ品種名アーリーファ

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本剤の使用に当たっては 使用量 使用時期 使用方法を誤らないように注意し 特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします 安全使用上の注意事項 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください 眼に入った場合には直ちに水洗し 眼科医の手当を受けてく

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生理学 1章 生理学の基礎 1-1. 細胞の主要な構成成分はどれか 1 タンパク質 2 ビタミン 3 無機塩類 4 ATP 第5回 按マ指 (1279) 1-2. 細胞膜の構成成分はどれか 1 無機りん酸 2 リボ核酸 3 りん脂質 4 乳酸 第6回 鍼灸 (1734) E L 1-3. 細胞膜につ

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抗菌薬の殺菌作用抗菌薬の殺菌作用には濃度依存性と時間依存性の 2 種類があり 抗菌薬の効果および用法 用量の設定に大きな影響を与えます 濃度依存性タイプでは 濃度を高めると濃度依存的に殺菌作用を示します 濃度依存性タイプの抗菌薬としては キノロン系薬やアミノ配糖体系薬が挙げられます 一方 時間依存性

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2 エクロメゾール ISO 名 菌 エトキシスルフロン ISO 名 草 エトフェンプロックス ISO 名 虫 エマメクチン安息香酸塩 ISO 名 虫 エトリジアゾール サンヤード ( 水 ) エトキシスルフロン グラッチェ ( 顆 水 ) 混 サンアタック( 水 ) エトフェンプロックス サニーフィ

平成 30 年産米づくりのポイント ~ 水稲種子の消毒時の注意点について ~ JA 全農ちば営農支援部今年も水稲栽培に向けた準備の時期がやって来ます イネばか苗病や細菌性の苗立枯病など種子伝染性の病害の発生を防ぐためには 薬剤による種子消毒を中心とした対策が必要不可欠のため しっかりとした対策を実施

5.5 植物の病気

図ストレスに対する植物ホルモンシグナルのネットワーク

Transcription:

8. 病害防除対策 8-1. 耐性菌の発生と薬剤防除対策 1. 薬剤耐性菌の出現 1970 年代初頭から植物病原菌が殺菌剤に耐性を示す現象が見られるようになり 病害防除効果が低下する問題が深刻となってきた わが国では 1971 年にナシ黒斑病菌のポリオキシン耐性およびイネいもち病菌のカスガマイシン耐性が問題となり その後も多くの薬剤で耐性化した病原菌や病原細菌が出現するようになった 近年では QoI 剤 ( ストロビルリン系剤 ) や SDHI 剤 ( コハク酸脱水酵素阻害剤 ) などの比較的新しい殺菌剤についても耐性菌の発生が見られる これまでに報告された主な事例は 表 1に示すとおりである 表 1 わが国における主な殺菌剤耐性菌の出現事例 作物名 病原菌名 殺菌剤系統名 いもち病 カスガマイシン剤 有機リン系 MBI-D 剤 QoI 剤 ばか苗病ベンゾイミダゾール剤イネ褐条病 苗立枯細菌病 カスガマイシン オキソリニック剤もみ枯細菌病 コムギ 赤かび病 チオファネートメチル剤 QoI 剤 ダイズ 紫斑病 チオファネートメチル剤 野菜 花ベンゾイミダゾール剤 ジカルボキシイミド系 QoI 灰色かび病き 果樹剤 SDHI 剤 ナシ 黒斑病ポリオキシン ジカルボキシイミド系 QoI 剤炭疽病ベンゾイミダゾール剤 QoI 剤 イチゴ うどんこ病ベンゾイミダゾール剤 DMI 剤炭疽病ベンゾイミダゾール剤 QoI 剤 キュウリ うどんこ病 DMI 剤 QoI 剤 SDHI 剤べと病フェニルアミド系剤 QoI 剤 ナス すすかび病 DMI 剤 QoI 剤 薬剤耐性菌が出現する原因は 殺菌剤の散布によって感受性菌が淘汰され 代わって自然突然変異した耐性菌が圃場を占有するためと考えられている また ある薬剤に対する耐性が高まると 他の類似した構造の薬剤に対しても耐性を示すようになる場合がある この場合 複数の耐性遺伝子によって複数の薬剤に耐性を示すものを複合耐性 単一の遺伝子によって複数の薬剤に耐性を示すものを交差耐性という 一方 ある薬剤に対する耐性が高まると 別の薬剤に対する感受性が高まる場合があり これを負相関交差耐性という 例えば ゲッター水和剤の成分であるチオファネートメチル剤とジエトフェンカルブ剤は負相関交差耐性があるため どちらかの成分に対して耐性菌が発生しても もう一方の成分が効果を発揮する 1

2. 薬剤系統別耐性菌発生リスク 殺菌剤の耐性菌発生リスクは薬剤の種類によって異なる 主要な薬剤系統ごとの耐性菌 発生リスクを表 2 に示す 表 2 系統別耐性菌発生リスク 系統名 (FRAC コード ) 商品名 ( 例 ) 一般名 フェニルアミド系 (4) 芳香族ヘテロ環 (32) キノロン系 (31) ベンゾイミダゾール系 (1) N-フェニルカーバメート (10) フェニルウレア (20) ベンズアミド (43) ピリミジンアミン (39) リドミルゴールド 混合剤フォリオブラボの 1 成分 タチガレン メタラキシル ヒドロキシイソキサゾール ( ヒメキサゾール ) 耐性菌発生リスク 高い スターナオキソリニック酸中 ~ 高い ベンレート トップジン M ベノミル チオファネートメチル 高い 混合剤ゲッター スミブレンドの 1 成分ジエトフェンカルブ高い 作用機構 核酸合成阻害 有糸分裂阻害 モンセレンペンシクロン細胞分裂阻害 混合剤リライアブルの 1 成分 フルオピコリド ピリカットジフルメトリム不明 ~ 中 スペクトリン様タンパク質の非局在化 モンカット フルトラニル リンバー フラメトピル SDHI 殺菌剤 ( コハク酸脱水素酵素阻害剤 ) (7) バシタック グレータム カンタス 混合剤ナリア シグナムの 1 成分 メプロニルチフルザミドボスカリド 中 ~ 高い アフェット ペンチオピラド アミスター アゾキシストロビン QoI 殺菌剤 (Q 阻害剤 ) (11) QiI 殺菌剤 (Qi 阻害剤 ) (21) 酸化的リン酸化阻害剤 (U14,29) ストロビー フリント オリブライト イモチエース 嵐 混合剤ホライズンの 1 成分 混合剤ナリア シグナムの 1 成分 ランマン ライメイ オラクル クレソキシムメチル トリフロキシストロビン メトミノストロビン オリサストロビン ファモキサドン ピラクロストロビン シアゾファミド アミスルブロム 高い ブラシンフェリムゾン フロンサイドフルアジナム中 中 呼吸阻害 2

系統名 (FRAC コード ) 商品名 ( 例 ) 一般名 アニリノピリミジン系 (9) ユニックス フルピカ シプロジニル メパニピリム 耐性菌発生リスク 中 作用機構 アミノ酸合成阻害 蛋白質分泌阻害 抗生物質 (19,24,26, 41) フェニルピロール系 (12) ジカルボキシイミド系 (2) ホスホロチオレート系 (6) ジチオラン系 (6) 芳香族炭化水素系 (14) カーバメート系 (28) カスミン カスガマイシン 中 ~ 高い マイコシールド オキシテトラサイクリン 高い バリダシンバリダマイシン ポリオキシンポリオキシン中 ~ 高い セイビアー 混合剤ジャストミートの1 成分ロブラール スミレックス キタジン P フジワン ターサン リゾレックスプレビークルN 混合剤リライアブルの 1 成分フェスティバル フルジオキソニル イプロジオン プロシミドン IBP イソプロチオラン クロロネブ トルクロホスメチル プロパモカルブ ジメトモルフ ~ 中 中 ~ 高い 中 蛋白質合成阻害 トレハロース代謝阻害 キチン合成阻害 シグナル伝達阻害 脂質および細胞膜合成阻害 CAA 殺菌剤 ( カルボン酸アミド ) (40) 混合剤プロポーズ ベトファイターの1 成分レーバス ベンチアバリカルブイソプロピル マンジプロパミド 中 細胞壁生合成阻害 オーシャイン オキスポコナゾール ヘルシード ペフラゾエート スポルタック プロクロラズ トリフミン トリフルミゾール サプロール トリホリン ルビゲン フェナリモル バイコラール ビテルタノール ステロール生合成阻害剤 D M I 殺菌剤 ( 脱メチル化阻害剤 ) (3) アルト スコア アンビル マネージ シプロコナゾール ジフェノコナゾール ヘキサコナゾール イミベンコナゾール 中 細胞膜のステロール生合成阻害 (C14 脱メチル化阻害 ) テクリード イプコナゾール ラリー ミクロブタニル チルトサンリット モンガリットシルバキュア オンリーワンサルバトーレ プロピコナゾール シメコナゾール テブコナゾール テトラコナゾール バイレトン トリアジメホン 3

系統名 (FRAC コード ) 商品名 ( 例 ) 一般名 ステロール生合成阻害剤 ( ヒドロキシアニリド ) (17) メラニン生合成阻害剤 ( 還元酵素阻害剤 ) MBI-R (16.1) メラニン生合成阻害剤 ( シタロン脱水酵素阻害剤 )MBI-D (16.2) パスワード 混合剤ジャストミート ダイマジンの 1 成分 ラブサイド コラトップ ビーム ウィン デラウス アチーブ フェンヘキサミド フサライド ピロキロン トリシクラゾール カルプロパミド ジクロシメット フェノキサニル 耐性菌発生リスク ~ 中 高い 作用機構 3 - ケト C4 脱メチル化阻害 メラニン生合成阻害 オリゼメート プロベナゾール 抵抗性誘導剤 (P) グアニジン (M7) 無機系化合物 ( 一部 銅を含有した有機合成農薬を含む ) (M1,M2) ジチオカーバメート系 (M3) フタルイミド (M4) クロロニトリル ( フタロニトリル ) (M5) キノン ( アントラキノン ) (M9) マレイミド系 (M11) その他有機化合物 ブイゲット ルーチン ベフラン ベルクート コサイド Zボルドー クプラビットホルテ キノンドー ヨネポン サンヨールサルファー 石灰硫黄合剤 サルファグレン 硫黄粉剤 コロナペンコゼブ ジマンダイセンエムダイファー アントラコール チウラム チオノック トレノックス オーソサイド ダコニール 混合剤フォリオブラボの 1 成分 デラン ストライド 混合剤ホライズン ベトファイター ブリザードの 1 成分 チアジニル イソチアニル イミノクタジン酢酸塩 イミノクタジンアルベシル酸塩 銅 硫黄 マンゼブ マンネブ プロピネブ チウラム キャプタン クロロタロニル (TPN) ジチアノン フルオルイミド シモキサニル ~ 中 ~ 中 アリエッティホセチル ~ 中 ネビジン フルスルファミド モレスタン キノメチオナート 中 宿主植物の抵抗性誘導 細胞膜機能阻害および脂質生合成阻害 多作用点阻害 不明 混合剤パンチョ TF シフルフェナミド中 ~ 高いの1 成分 ( 日本植物病理学会殺菌剤耐性菌研究会 2012 年 8 月 22 日現在 ) 4

3. 作物 病原菌ごとの耐性菌発生リスク 主要な殺菌剤である QoI 剤や SDHI 剤は耐性菌発生リスクが高く 現在発生していない場 合にも注意が必要である 作物と病原菌ごとの耐性菌発生リスクを表 3 4 に示す 表 3 作物ごとのリスク 分類 作物名 病害名 耐性菌発生リスク 耐性菌発生状況 QoI 剤 SDHI 剤 穀類 野菜類 果樹類 イネ いもち病高い 紋枯病中程度 コムギ赤かび病高い キュウリ うどんこ病高い 褐斑病高い べと病高い メロンつる枯病高い その他ウリ類うどんこ病高い イチゴほか灰色かび病高い トマト葉かび病中程度 褐色輪紋病菌中程度 ナスすすかび病高い 黒枯病高い イチゴ 炭疽病高い うどんこ病高い アブラナ科菌核病中程度 黒星病高い リンゴ斑点落葉病中程度 黒星病高い ナシ黒斑病中程度 炭疽病高い 黒斑病中程度 セイヨウナシ褐色斑点病中程度 モモ灰星病中程度 オウトウ灰星病中程度 - ウメ黒星病中程度 - カンキツ灰色かび病高い ブドウ べと病高い 晩腐病高い 灰色かび病高い 褐斑病高い その他茶輪斑病高い : 国内で耐性菌発生事例あり : 国内未報告だが海外で発生事例あり : 耐性菌発生事例ないが今後出現の可能性のある病害 -: 耐性菌リスク斜線部分は対象病害に対して適用なし ( 日本植物病理学会殺菌剤耐性菌研究会 2012 年 8 月 22 日現在 ) 5

表 4 病原菌ごとの耐性菌発生リスク 分類 うどんこ病 べと病 褐斑病 黒斑病アルタナリア病害 作物 病害名 ウリ類うどんこ病 イチゴうどんこ病 病原菌 Podosphaera xanthii (=Podosphaera fusca) Sphaerotheca aphanis var. aphanis 耐性菌発生状況 QoI 剤 SDHI 剤 耐性菌発生リスク 高い 高い ブドウうどんこ病 Erysiphe necator 高い ブドウべと病 Plasmopara viticola 高い キュウリべと病 Pseudoperonospora cubensis 高い ナス ピーマン黒枯 Corynespora cassiicola 高い キュウリ褐斑病 Corynespora cassiicola 高い ブドウ褐斑病 Pseudocercospora vitis 高い Alternaria alternata Japanese ナシ黒斑病 pear pathotype 中程度 Alternaria alternata apple セイヨウナシ黒斑病 pathotype 中程度セイヨウナシ褐色斑 Stemphyllium vesicarium 中程度 灰色かび病 炭疽病 黒星病 その他 カンキツ 野菜類灰色かび病 Botrytis cinerea 高い イチゴ炭疽病 Colletotrichum gloeosporioides 高い ブドウ晩腐病 Colletotrichum gloeosporioides 高い ナシ炭疽病 Colletotrichum gloeosporioides 高い リンゴ黒星病 Venturia inaequalis 高い ナシ黒星病 Venturia nashicola 高い セイヨウナシ黒星病 Venturia pirina 高い キュウリ黒星病 Cladosporium cucumerinum 中程度 ウメ黒星病 Cladosporium carpophilum 中程度 イネいもち病 Magnaporthe oryzae 高い メロンつる枯病 Didymella bryoniae 高い ナスすすかび病 Mycovellosiella nattrassii 高い トマト葉かび病 Passalora fulva (= Fulvia fulva) 中程度 チャ輪斑病 Pestalotiopsis longiseta 高い コムギ赤かび病 Microdochium nivale ほか 中程度 キク白さび病 Puccinia horiana 高い : 国内で耐性菌発生事例あり : 国内未報告だが海外で発生事例あり : 耐性菌発生事例ないが今後出現の可能性のある病害 ( 日本植物病理学会殺菌剤耐性菌研究会 2012 年 8 月 22 日現在 ) 6

4. 薬剤耐性菌の対策一般に薬剤耐性菌の対策としては 耐性を示した薬剤と同じような殺菌機作をもった薬剤の使用中止や 交差耐性のない他の薬剤とのローテーション 負の相関交差耐性の利用などがある しかし 近年 いずれの系統の殺菌剤にも耐性を示す複合耐性菌が出現し 問題となっている 薬剤散布回数の多い圃場で薬剤耐性菌の出現率が高い傾向がある 排水不良など栽培条件が悪いために病害が多発し 薬剤散布回数が増加する悪循環に陥っている場合が多い したがって 薬剤耐性菌を出現させないためには まず病害の発生しにくい栽培環境に改善すること ( 耕種的防除 ) が何より重要である さらに薬剤防除は 病害発生前の予防に重点を置き かつ作用機作の異なる薬剤のローテーション散布を行うことが大切である 5. 薬剤ローテーションの実施方法 薬剤のローテーションは同一系統薬剤の連用を避け 異なる系統の薬剤を組み合わせる ことにより 薬剤耐性菌の出現を遅延する技術である 1 病害の発生前は 残効が長く耐性のつきにくい保護殺菌剤を使用する [ 保護剤の例 ] 銅系殺菌剤 (Zボルドー ドイツボルドー サンボルドー キノンドー サンヨール等 ) 有機硫黄系殺菌剤 ( ジマンダイセン ビスダイセン アントラコール等 ) 有機塩素系殺菌剤 ( オーソサイド ダコニール ラブサイド等 ) 生物農薬 ( ボトキラ- バイオキーパー エコホープ タフパール等 ) ( 注 ) 生物農薬は 発生 ( 感染 ) 前からの使用でのみ有効 2 発生初期は治療剤を中心とした防除を行う なお 防除の前に伝染源を除去する 3 多発後の防除は可能な限り伝染源を除去するとともに 治療剤による防除を行う その 後 再発を防止するために保護剤または混合剤による防除を行う 4 混合剤を使用する場合は 必ず成分を確認して同一系統の連用とならないよう使用する また 成分別に総使用回数を越えないように注意する 6. 薬剤防除のガイドライン耐性菌の発生は 薬剤防除効果を低下させ病害の多発生を招くことになる 殺菌剤の効果を維持させ 長く使用するためには 同一系統の殺菌剤の使用を制限することが必要となる 以下に 日本植物病理学会殺菌剤耐性菌研究会により作成された野菜 果樹 茶の QoI 剤及び SDHI 剤 イネいもち病の QoI 剤及び MBI-D 剤の使用ガイドラインを示す 7

野菜 果樹 茶における QoI 剤及び SDHI 剤使用ガイドライン 一般的な耐性菌対策 1. 薬剤防除だけに頼るのではなく 圃場や施設内を発病しにくい環境条件にする 1) 可能ならば病害抵抗性品種や耐病性品種を栽培する 2) 病原菌の伝染源となる作物残渣や落葉 剪定枝や周辺雑草などは速やかに処分する 3) 作物が過繁茂にならないよう誘引や整枝 剪定に気をつける 4) 施設内の温度や湿度管理に気を配る 5) 土壌や水管理にも気を配り 健苗や健全樹の育成 栽培に心がける 6) 発病した葉や果実などは 支障がない限り見つけ次第除去する 7) 関係機関等から薬剤に代わる最新の防除技術について情報を集め その積極的な導入に努める 2. 薬剤防除にあたっては 以下の点に留意する 1) 使用する薬剤がどの系統に属するのかを調べ 耐性菌が発生しやすい薬剤かどうかを確かめる 2) 同じ系統の薬剤では交差耐性になることが多い 3) 耐性菌が発生しやすい薬剤はガイドラインが示す回数の範囲内で使用し 使用後は効果の程度をよく観察する 4) 同じ系統の薬剤は連用しない また 他の系統の薬剤と輪番 ( ローテーションまたは交互 ) 使用したり現地混用 ( または混合剤を使用 ) したりしても 耐性菌の発達は起こることが多いので 過信しない 5) 防除基準や防除暦等で決められた薬剤の希釈倍数や薬量を守り 作物にムラなく散布する スピードスプレーヤで果樹に散布する場合は 毎列散布とし隔列散布はしない 6) 新しく開発された薬剤の場合 特に栽培後期の発病の多い時期に特効薬として散布しがちであるが これでは耐性菌がより発達しやすくなって防除に失敗する恐れがある 薬剤の予防散布を徹底する 7) 薬剤の効果が疑われる場合は直ちに関係機関に連絡し 耐性菌の検定を依頼するとともに防除指導を受ける 検定で耐性菌の分布が確認された場合は 直ちにその薬剤の使用を中止して効果が確認されるまで使用しない 薬剤使用回数に関するガイドライン ( 耐性菌未発生圃場の場合 ) ウリ科野菜 :QoI : 剤は単剤あるいは SDHI 剤との混用 混合剤のいずれの場合も 1 作 1 回まで その他の混用もしくは混合剤 ( 効果が期待できる他の成分を含む ) の場合は 1 作 2 回まで SDHI 剤は単剤あるいは QoI 剤との混用 混合剤のいずれの場合も 1 作 1 回まで その他の混用もしくは混合剤 ( 効果が期待できる他の成分を含む ) の場合は 1 作 2 回まで 8

ナス科野菜 :QoI : 剤は単剤あるいは SDHI 剤との混用 混合剤のいずれの場合も 1 作 1 回まで その他の混用もしくは混合剤 ( 効果が期待できる他の成分を含む ) の場合は 1 作 2 回まで SDHI 剤は単剤あるいは QoI 剤との混用 混合剤のいずれの場合も 1 作 1 回まで その他の混用もしくは混合剤 ( 効果が期待できる他の成分を含む ) の場合は 1 作 2 回まで イチゴ :QoI : 剤は単剤の場合は 1 作 1 回まで SDHI 剤ほかとの混用 ( 効果が期待できる他の成分を含む ) の場合は 1 作 2 回まで SDHI 剤は単剤の場合は 1 作 1 回まで QoI 剤ほかとの混用 ( 効果が期待できる他の成分を含む ) の場合は 1 作 2 回まで リンゴ :QoI : 剤は単剤あるいは SDHI 剤ほかとの混用 混合剤 ( 効果が期待できる他の成分を含む ) のいずれの場合も 1 年 2 回まで SDHI 剤は単剤あるいは QoI 剤ほかとの混用 混合剤 ( 効果が期待できる他の成分を含む ) のいずれの場合も 1 年 2 回まで ナシ :QoI : 剤は単剤あるいは SDHI 剤ほかとの混用 混合剤 ( 効果が期待できる他の成分を含む ) のいずれの場合も 1 年 2 回まで SDHI 剤は単剤あるいは QoI 剤ほかとの混用 混合剤 ( 効果が期待できる他の成分を含む ) のいずれの場合も 1 年 2 回まで モモ ウメなど核果類 :QoI : 剤は単剤あるいは SDHI 剤ほかとの混用 混合剤 ( 効果が期待できる他の成分を含む ) のいずれの場合も 1 年 2 回まで SDHI 剤は単剤あるいは QoI 剤ほかとの混用 混合剤 ( 効果が期待できる他の成分を含む ) のいずれの場合も 1 年 2 回まで カンキツ :QoI : 剤は単剤あるいは SDHI 剤との混合剤のいずれの場合も 1 年 1 回まで その他の混用 ( 効果が期待できる他の成分を含む ) の場合は 1 年 2 回まで ブドウ :QoI : 剤は単剤あるいは SDHI 剤との混用 混合剤のいずれの場合も 1 年 1 回まで その他の混用もしくは混合剤 ( 効果が期待できる他の成分を含む ) の場合は 1 年 2 回まで SDHI 剤は単剤あるいは QoI 剤との混用 混合剤のいずれの場合も 1 年 1 回まで その他の混用 ( 効果が期待できる他の成分を含む ) の場合は 1 年 2 回まで チャ :QoI : 剤は単剤の場合は 1 年 1 回まで 混用 ( 効果が期待できる他の成分を含む ) の場合は 1 年 2 回まで 9

イネいもち病防除における QoI 剤及び MBI-D 剤耐性菌対策ガイドライン (1) QoI 剤及び MBI-D 剤の使用は最大で年 1 回とする また それぞれの薬剤の使用前あるいは使用後に防除する場合には 必ず作用機構の異なる薬剤を選択して使用する (2) 長期持続型 QoI 剤及び MBI-D 剤の育苗箱処理は 耐性菌の選択圧を高める恐れがあるため 可能な限り 1 年もしくは 2 年毎に作用機構の異なる薬剤とのローテーションで使用するか 他の耐性菌リスクの薬剤を選択する (3) 本田散布の QoI 剤及び MBI-D 剤は 葉いもちに使用する場合は初発前あるいは発生初期に 穂いもちの場合は薬剤の使用適期に散布する ただし いずれも多発生時の使用を避ける (4) 塩水選や圃場衛生管理 健全種子の購入 種子消毒の徹底など いもち病防除の基本となる事柄を確実に実施する (5) 種子流通 ( 種子更新 ) に伴い耐性菌が広範囲に伝播することがあるため 採種圃場およびその周辺圃場では MBI-D 剤や QoI 剤は使用しない (6) 以上の取り組みを地域一体となって実施する (7) 耐性菌が検出された場合 薬剤の効力低下が認められなくても当該薬剤の使用を一旦中止し その後 モニタリング等により耐性菌の発生状況を確認しながら 適切な対策を講じる [ 対策例 ] 1 発生が局地的な場合 : 種子の流通や地形などから 耐性菌発生地域から隔離されていると判断できる地域でのみ 当該薬剤を使用してもよい 2 発生が広範囲な場合 : 当該薬剤の使用を取りやめ 作用機構の異なる薬剤を使用する その後 耐性菌のモニタリングなどを継続する ガイドライン公表に至る経過 MBI-D 剤はイネいもち病に対する防除効果が高く優れた薬剤であり 発売以来多くの面積で使用されたが 耐性菌の発達により急激に防除効果が低下し多くの県で使用中止となった QoI 剤も MBI-D 剤と同様に高活性で効果の持続期間が長く しかも使用面積が増え続けているため 耐性菌の発生が懸念される このことから 耐性菌の発生リスクが高い薬剤を使用する場合は 一定のガイドラインに沿って適切に使用することにより 優れた効果を持続させるよう努めるべきである 特に QoI 剤は 薬剤数や販売メーカーも多く 無秩序な普及とならないよう注意する必要がある そこで 殺菌剤耐性菌研究会では 殺菌剤の秩序ある使用を促していくため イネいもち病防除において QoI 剤と MBI-D 剤を使用する際の全般的な注意事項として 上記の使用ガイドラインを公表することとした 使用現場でのガイドラインの徹底を耐性菌の発生を未然に防ぐためには 上記ガイドラインを使用現場で徹底することが重要である 薬剤の選択は 最終的には使用者が行うことになるが 水稲栽培の場合 その多くは防除暦によって使用薬剤が示されているため その作成段階でのマネジメントがまずは重要である 加えて 気象要因などにより病害が多発生した場合に行われる 臨機防除 の際には 防除記録を基に使用する薬剤を決定するといったきめの細かい対応が必要 10

であろう このことを実現するためには 普及指導センターや JA 段階での営農指導や 農薬メーカー 販売チャンネルなど関係者が一体となった取り組みとなるよう 全ての段階での理解と意識統一が必要である 耐性菌による被害を未然に防ぐためにも 上記ガイドラインを参考にして 地域一体となった取り組みをお願いしたい 11