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Schizothyrioma ptarmicae – a rarely observed ascomycete on Achillea ptarmica
An Achillea ptarmica wurde eine Infektion durch den Ascomycet Schizothyrioma ptarmicae nachgewiesen. Kurze Beschreibungen der Symptome sowie des Pathogens werden gegeben.An infection by the ascomycete Schizothyrioma ptarmicae was detected on Achillea ptarmicae. Brief descriptions of the symptoms as well as the pathogen are given
Intensity and risk of chemical pesticides when cultivating sugar beet, silage maize and winter wheat in crop rotations
Corrigendum
Im Artikel „Intensität und Risiko des chemischen Pflanzenschutzes beim Anbau von Zuckerrüben, Silomais und Winterweizen in Fruchtfolgen“ von Brauer-Siebrecht, W., Jacobs, A., Koch H.-J., Strassemeyer, J. und Märländer, B., der auf den Seiten 184-195, Ausgabe 70, Nr. 6 erschien, wurden Korrekturen in Abb. 3 vorgenommen. In Abb. 3 wurde eine vertikale Strich-Punkt-Linie ergänzt, die eine Abgrenzung zwischen den Umweltkompartimenten Feld und Saumbiotop bzw. Boden ermöglicht. Weiterhin wurde im oberen und unteren Teil der Abbildung die Risikotoleranzgrenze als horizontale gepunktete (nicht gestrichelte) Linie dargestellt. Zuletzt wurde innerhalb der Boxplots neben dem Median auch der Mittelwert – dargestellt durch eine gestrichelte Linie – ergänzt. Die Änderungen beeinträchtigen nicht die Schlussfolgerungen des Artikels.
Zusammenfassung
Der Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel dient zum einen der Sicherstellung des Ertrages, steht jedoch auch aufgrund von möglichen ökologischen Risiken in der Kritik. Der Nationale Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zielt auf die Reduzierung dieser Risiken ab. In der vorliegenden Studie wurden chemische Pflanzenschutzmaßnahmen in Feldversuchen in den Jahren 2011–2014 in den Fruchtfolgen Zuckerrüben-Winterweizen-Winterweizen, Silomais-Winterweizen-Winterweizen, Silomais-Zuckerrüben-Winterweizen und Silomais im Daueranbau an zwei Standorten untersucht. Als Indikator der Intensität diente der „Behandlungsindex“, das Umweltrisiko wurde mit dem Simulationsmodell „SYNOPS“ für Stellvertreterorganismen in den Nichtziel-Kompartimenten „Oberflächengewässer“, „Saumbiotope“ und „Boden“ kalkuliert. Der Behandlungsindex variierte zwischen den Fruchtfolgen von 5,1 bis 20,6 und das Umweltrisiko wurde überwiegend als sehr niedrig bis mittel kalkuliert. Es existierte keine Korrelation zwischen der Intensität und dem Umweltrisiko über die Fruchtfolgen. Silomais im Daueranbau hatte die geringste Intensität, jedoch war das Umweltrisiko höher. Für Silomais und Winterweizen existierten herbizide und fungizide Wirkstoffe, für die ein nicht tolerables Umweltrisiko kalkuliert wurde. Konsequenzen für den Integrierten Pflanzenschutz ergeben sich unter anderem aus der Wahl weniger toxischer Wirkstoffe, einer Reduktion der Gesamtaufwandmenge und nicht-chemischer Maßnahmen, wie mechanische Unkrautregulierung oder resistente Sorten.
Corrigendum
In the article „Intensity and risk of chemical pesticides when cultivating sugar beet, silage maize and winter wheat in crop rotations” by Brauer-Siebrecht, W., Jacobs, A., Koch H.-J., Strassemeyer, J. und Märländer, B., which was published on pages 184-195, issue 70, no. 6, corrections were made in Fig. 3. In Fig. 3 a vertical dashed/dotted line was added, which enables a distinction between the environment compartments field and ecoton and soil, respectively. Furthermore, the limit of risk tolerance is now shown as a horizontal dotted (not dashed) line in the upper and lower part of the figure. Finally, the mean was added within the box plots – shown as dashed line. This correction does not affect the conclusions of the paper.
Abstract
The use of chemical pesticides serves at reducing crop yield losses, but is also criticised because of possible ecological risks. The German national action plan on sustainable use of plant protection products aims at reducing these risks. The current study investigated pesticide applications on two sites in Germany in 2011–2014, comparing different crop rotations with sugar beet, silage maize and winter wheat as well as silage maize under continuous cultivation. The treatment index was used as an indicator for the pesticide application intensity. The environmental risk was calculated by the simulation model “SYNOPS” for reference organisms in the non-target compartments “surface water”, “field margin biotope” and “soil”. The treatment index varied between crop rotations from 5.1 to 20.6 and the environmental risk was mostly calculated as very low to medium. No correlation between intensity and environmental risk of crop rotations was found. The lowest treatment index was calculated for silage maize in continuous cultivation, but, the environmental risk was higher. Some herbicidal and fungicidal active ingredients used in silage maize and winter wheat were identified for which non tolerable environmental risks were calculated. Consequences for the Integrated Pest Management result from the choice of active substances with lower toxicity, a reduction of the entire application rate and non-chemical measures like mechanical weed control or resistant varieties.
 
Impact of perennial and anual crops on arthropod communities – dynamics and driving forces within agro – ecosystems
Untersuchungen mit Bodenfallen zum Einfluss der Kulturarten auf die Dynamik von Arthropodengesellschaften werden vorgestellt. Sie betreffen vier perennierende Kulturen (extensives Grünland, Chinaschilf und die Baumarten Pappel und Weide) sowie die Wintergerste als annuelle Frucht. Die Kulturarten prägten die Diversität (Shannon-Weaver-Index) der Arthropodengesellschaften, wobei die Diversität der Baumkulturen statistisch meist von der Diversität in den Ackerbaukulturen unterschieden war. Dieser Befund war auf zeitliche Änderungen im Artenbestand (Artenidentität) sowie der Artendominanz (Dominanzidentität) zurück zu führen und belegt eine hohe Dynamik des Arthropodenauftretens innerhalb und zwischen den Kulturen. Über die Kulturarten werden zeitlich und örtlich getrennte Teilpopulationen ausgebildet. Mögliche Triebkräfte für die Anpassung der Arthropodengesellschaften an die Fruchtarten wurden über die Erfassung des Energiestatus der Anbausysteme analysiert. Grundlage waren Bewirtschaftungsdaten, die Pflanzenerträge sowie begleitende Informationen zum Anfall von Biomasse. Die Kennzahl „landwirtschaftlicher Energiegewinn“ fasst diese Einflüsse auf energetischer Ebene zusammen. Der Rückfluss von Biomasse in das Anbausystem wurde als „ökosystemarer Energiegewinn“ beschrieben. Beide Parameter beschreiben das Auftreten der Arthropoden in den Kulturen. Ansteigender landwirtschaftlicher Energiegewinn wirkte sich negativ aus, ökosystemarer Energiegewinn bewirkte das Gegenteil. Weiterhin konnte eine Zuordnung der Arthropoden in funktionale Gruppen die Arten- und Dominanzunterschiede der Arthropodengemeinschaften in den Kulturen erklären. Sie beruhen auf der Notwendigkeit der Energiedissipation und berühren den Energiefluss über die Trophiestufen. Die Stellung der Arthropodenarten im Nahrungsnetz wird modifiziert. Aus den Befunden ist ersichtlich, dass Energie basierte Daten Hinweise auf den Biodiversitätsstatus der Anbausysteme geben. Sie können Grundlage für die Ableitung indirekter Status- und Wirkungsindikatoren sein. Daneben fördern die Befunde das Verständnis über Ökosystemprozesse und zu den Inhalten des Begriffes „Intensität“ im Kontext der Bewertung ökologischer Nachhaltigkeit.Investigations with pitfall traps into the influence of crop species on the dynamics of arthropod communities are presented. They included four perennial crops (extensive grassland, miscanthus and poplar and willow tree species) as well as winter barley as annual crop. The cultivars determined the diversity (Shannon-Weaver-Index) of arthropod communities, whereby the diversity of the tree species was mostly statistically different from the diversity in agricultural crops. This finding was due to temporal changes in the species stock (species identity) and the species dominance (dominance identity) and demonstrates high dynamics of arthropod presence within and between crops. The crop species lead to temporally and locally separated metapopulations. Possible driving forces stimulating the adaptation of arthropod communities to crops were analyzed by recording the energy status of the cropping systems. It was based on management data, plant yields and accompanying information about biomass accumulation. The term “agricultural energy gain” summarizes these influences on the energy level. The return of biomass to the cultivation system was described as “ecosystem energy gain”. Both parameters elucidate the arthropod presence within the crops. Increasing agricultural energy gain was negatively related in contrast to the energy gain of the entire ecosystem. Furthermore, the splitting of arthropods into functional groups helped to explain the species and dominance variation of arthropod communities between crops. This is based on the need for energy dissipation and influences the energy flow across trophic levels. The position of arthropod species within the food web gets modified. The results show that energy-based data serve to evaluate the biodiversity status of cropping systems. They can be the basis for derivation of indirect status or impact indicators. In addition, the findings promote the understanding of ecosystem processes and the meaning of “intensity” in the context of ecologically sustainable land use
Sektion 29 Pflanzengesundheit / Invasive gebietsfremde Arten I
29-1 - Zum aktuellen Sachstand der Pflanzengesundheitsverordnung (EU) 2016/2031Thomas Schröder
29-2 - Aktuelle und geplante Änderungen gelisteter Quarantäneschadorganismen der EUErnst Pfeilstetter
29-3 - Mögliche Vorsorgemaßnahmen gegen die Ein- und Verschleppung nichteuropäischer Schädlinge an FrüchtenAnne Wilstermann, Gritta Schrader
29-4 - Einschätzung der Einschleppung potentieller pilzlicher Schadorganismen und des Pflanzengesundheitsrisikos bei der Einfuhr von SchnittgrünClovis Douanla-Meli, Silke Steinmöller, Andreas Scharnhorst
29-5 - EFSA-Projekt „Surveillance“: Leitlinien und „Pest survey cards“ zur Überwachung von PflanzenschädlingenGritta Schrader, Sybren Vos
29-6 - Neue Vermarktungsanforderungen für Saatgut und Vermehrungsmaterial durch geregelte Nicht-QuarantäneschadorganismenMagdalene Pietsch
29-7 - Genehmigung wissenschaftlicher Arbeiten mit Quarantäneschaderregern – Ausnahmen nach der neuen EU-VerordnungKatrin Kaminski
29-8 - Entwicklung von Hygieneleitlinien und Empfehlungen für ein nachhaltiges Import-/ Exportmanagement für die deutsche BaumschulwirtschaftMarius Tegethoff29-1 - The current status of the Plant Health Regulation (EU) 2016/2031Thomas Schröder
29-2 - Recently adopted and planned amendments of listed quarantine pests of the EUErnst Pfeilstetter
29-3 - Possible preventive strategies and recommendations against the introduction of non-European pests and pathogens on fruitAnne Wilstermann, Gritta Schrader
29-4 - Estimation of the introduction of potential harmful fungal organisms and the plant health risk associated with the import of ornamental foliageClovis Douanla-Meli, Silke Steinmöller, Andreas Scharnhorst
29-5 - EFSA project „Surveillance“: Guidelines and pest survey cards to survey plant pestsGritta Schrader, Sybren Vos
29-6 - New marketing requirements for seeds and propagating material due to regulated nonquarantine pestsMagdalene Pietsch
29-7 - Authorisation of work with quarantine pests for scientific purposes– Exceptions based on the new EU RegulationKatrin Kaminski
29-8 - Development of hygiene guidelines and recommendations for a sustainable import / export management for the members of the German nursery associationMarius Tegethof
Internationale Lehrkonzepte
106 - "Das fliegende Klassenzimmer - das Labor im Koffer": vom Dampfkochtopf zur PCRAnke Sirrenberg, María Guadalupe Ruiz-Gómez, Lázaro-Rafael Sánchez-Velásquez, Enrique Alarcón-Gutiérrez
107 - Internationalisierung der Lehre im Pflanzenschutz an der Universität GöttingenSusanne Weigand, Andreas von Tiedemann106 - "The flying classroom - a lab in a suitcase": from pressure cooker to PCRAnke Sirrenberg, María Guadalupe Ruiz-Gómez, Lázaro-Rafael Sánchez-Velásquez, Enrique Alarcón-Gutiérrez
107 - Internationalisation of Teaching in Crop Protection at the University of GöttingenSusanne Weigand, Andreas von Tiedeman
Resistenzzüchtung / Widerstandsfähigkeit gegen Schadorganismen
108 - Identifikation hochwirksamer bisher nicht genutzter Braun- und Gelbrostresistenzen in genetischen Ressourcen des WeizensUlrike Beukert, Albrecht Serfling, Frank Ordon
109 - Rassen und Resistenzen im Pathosystem Weizenschwarzrost in DeutschlandKerstin Flath, Nicole Sommerfeldt, Anne-Kristin Schmitt
110 - Züchterische Nutzbarmachung von Resistenz gegen BaMMV/BaYMV und Toleranz gegenüber BYDV aus Hordeum bulbosumJulia Kretsch, Dragan Perovic, Antje Habekuß, Viktor Korzun, Klaus Oldach, Neele Wendler, Frank Ordon
111 - Bewertung der quantitativen Resistenz von Brassica napus gegen Leptosphaeria maculans anhand der Inokulation verschiedenen PflanzengewebesDima Alnajar, Andreas von Tiedemann, Birger Koopmann
112 - Untersuchungen zur organspezifischen Resistenz von Raps gegen Sclerotinia sclerotiorumAntonia Wilch, Christoph Crocoll, Andreas von Tiedemann
113 - Evaluierung der Resistenzeigenschaften neuer pilzwiderstandsfähiger RebsortenBirgit Eisenmann, Sebastian Hörsch, Andreas Kortekamp, Manuel Wörthmann, Jochen Bogs
113a - Identifizierung und Charakterisierung von Apfelgeno-typen mit erhöhter Widerstandsfähigkeit gegenüber der frühzeitigen Blattfallkrankheit (Marssonina coronaria)Thomas Wöhner, Andreas Peil, Henryk Flachowsky
114 - Neues Konzept für die ökologische Tomatenzüchtung – Widerstandsfähigkeit gegenüber der SamtfleckenkrankheitUlrike Meyer, Ute Gärber, Ulrike Behrendt, Florian Jordan
115 - Markergestützte Entwicklung von Kartoffelsorten mit dauerhafter Resistenz gegen den Nematoden Meloidogyne chitwoodiJanine König, Johannes Hallmann, Hans-Reinhard Hofferbert, Eckhard Tacke, Frank Ordon108 - Characterization of wheat genetic resources to identify unknown leaf rust and stripe rust resistancesUlrike Beukert, Albrecht Serfling, Frank Ordon
109 - Races and resistances of the pathosystem wheat stem rust in GermanyKerstin Flath, Nicole Sommerfeldt, Anne-Kristin Schmitt
110 - Utilization of resistance against BaMMV/BaYMV and tolerance against BYDV derived from Hordeum bulbosumJulia Kretsch, Dragan Perovic, Antje Habekuß, Viktor Korzun, Klaus Oldach, Neele Wendler, Frank Ordon
111 - Evaluation of quantitative resistance against Leptosphaeria maculans in Brassica napus based on inoculation at different plant tissuesDima Alnajar, Andreas von Tiedemann, Birger Koopmann
112 - Investigations on organ specific resistance of oilseed rape against Sclerotinia sclerotiorumAntonia Wilch, Christoph Crocoll, Andreas von Tiedemann
113 - Evaluation of resistance properties of new fungal - tolerant grapevine varietiesBirgit Eisenmann, Sebastian Hörsch, Andreas Kortekamp, Manuel Wörthmann, Jochen Bogs
113a - Identification and characterization of apple genotypes with resistance to premature leaf fall (Marssonina coronaria)Thomas Wöhner, Andreas Peil, Henryk Flachowsky
114 - A new concept for organic tomato breeding – resistance against tomato leaf moldUlrike Meyer, Ute Gärber, Ulrike Behrendt, Florian Jordan
115 - Marker assisted breeding of potato cultivars with durable resistance towards the nematode Meloidogyne chitwoodiJanine König, Johannes Hallmann, Hans-Reinhard Hofferbert, Eckhard Tacke, Frank Ordo
Biological abilities of storage pests required for the successful penetration of food packages or seeds: Presentation
Storage pests cause enormous damage to stored seed commodities and packaged food. Most of the work published on pest risk assessment concentrates mainly on the effects of “pest –package” or “pest-seed” interactions: i.e. if some species is able (or not able) to penetrate in a sound kernel or package. Based on such “YES-NO outcomes”, the particular stored product pest species is then categorized to either as a “primary” or “secondary” seed feeder; or “penetrator” or “invader” of packages. However, less research attention is paid to the functional explanations of the observed interaction-outcomes. This work therefore deals with comparison of morphological adaptation in various species storage insects with regards to their penetration abilities. For this analysis our original data as well as data from literature were used. As the most important morphological (pre-) adaptations, modulating penetrative/invasive success of storage insect pests, have been recognized: (i) shape and hardness of mandibles, (ii) size and strength of mandibular muscles, (iii) morphology of tarsi enabling climbing and/or firm stance on smooth surfaces. In addition to the morphological adaptations the specific genetically pre-programmed behavioural patterns and abilities may also play a significant role. It will be demonstrated that the above morphological abilities must be taken into account while establishing standard methods of testing of various packages in terms of their sensitivity to penetration/invasion by various species s of storage pests.Storage pests cause enormous damage to stored seed commodities and packaged food. Most of the work published on pest risk assessment concentrates mainly on the effects of “pest –package” or “pest-seed” interactions: i.e. if some species is able (or not able) to penetrate in a sound kernel or package. Based on such “YES-NO outcomes”, the particular stored product pest species is then categorized to either as a “primary” or “secondary” seed feeder; or “penetrator” or “invader” of packages. However, less research attention is paid to the functional explanations of the observed interaction-outcomes. This work therefore deals with comparison of morphological adaptation in various species storage insects with regards to their penetration abilities. For this analysis our original data as well as data from literature were used. As the most important morphological (pre-) adaptations, modulating penetrative/invasive success of storage insect pests, have been recognized: (i) shape and hardness of mandibles, (ii) size and strength of mandibular muscles, (iii) morphology of tarsi enabling climbing and/or firm stance on smooth surfaces. In addition to the morphological adaptations the specific genetically pre-programmed behavioural patterns and abilities may also play a significant role. It will be demonstrated that the above morphological abilities must be taken into account while establishing standard methods of testing of various packages in terms of their sensitivity to penetration/invasion by various species s of storage pests
Circadian rhythm of Liposcelis entomophila and Liposcelis paeta in paddy warehouse: Presentation
Booklice is a small but serious stored grain pest, and understanding the circadian rhythm of booklice help to control. In this study, circadian activity of booklice were monitored with sticky traps in the grain bulk surfaces of two warehouses stored paddy rice in two different provinces in China. The results showed that the species of booklice were different and were Liposcelis entomophila, and Liposcelisp paeta for Nanning’s and Zhanjiang’s warehouses respectively. In term of L.entomophila, its activity intensity gradually decreased from 0 am to 12 pm and reached the lowest level of daily activity at 12pm. After this, there was a steady and straight upward trend, and the peak of its activity intensity is reached at 8 pm. Its circadian activity trend can be represented as: y = - 0.971x3 + 21.88x2 - 139.5x + 353.4(x: time; y: quantity of booklice). Over the same period, the activity intensity of L.paeta varied greatly. It gradually increased, reached a peak at 8 am, dropped dramatically at 12 pm and then climbed the second peak at 6 pm.Booklice is a small but serious stored grain pest, and understanding the circadian rhythm of booklice help to control. In this study, circadian activity of booklice were monitored with sticky traps in the grain bulk surfaces of two warehouses stored paddy rice in two different provinces in China. The results showed that the species of booklice were different and were Liposcelis entomophila, and Liposcelisp paeta for Nanning’s and Zhanjiang’s warehouses respectively. In term of L.entomophila, its activity intensity gradually decreased from 0 am to 12 pm and reached the lowest level of daily activity at 12pm. After this, there was a steady and straight upward trend, and the peak of its activity intensity is reached at 8 pm. Its circadian activity trend can be represented as: y = - 0.971x3 + 21.88x2 - 139.5x + 353.4(x: time; y: quantity of booklice). Over the same period, the activity intensity of L.paeta varied greatly. It gradually increased, reached a peak at 8 am, dropped dramatically at 12 pm and then climbed the second peak at 6 pm