Враховуючи гармонізацію медико-санітарних нормативів до європейських вимог, перегляд всієї бази засобів захисту рослин, розробка, вивчення та впровадження нових біопрепаратів є актуальним завданням. Використання засобів захисту рослин є основним методом боротьби з хворобами рослин до і після збору врожаю. Фунгіциди, які використовуються виключно для боротьби з Botrytis cinerea, займають 10% світового ринку фунгіцидів На сьогоднішній день фунгіцидні препарати проти «сірої гнилі» мають складнощі щодо їх застосування на суниці, тривалий термін до збирання врожаю; неможливість обробки перед закладанням на зберігання; неможливість обробки стиглих ягід; застосування заборонених діючих речовин в ЄС; максимально допустимі рівні залишкових кількостей діючих речовин. Вирішенням означених проблем може бути застосування біопестицидів. Досліджуваний біопрепарат Таегро, ЗП містить бактерії Bacillus amyloliquefaciens штаму FZB24 з титром концентрації – 130 г/кг (5 ×1010 КУО/г). Для досягнення та оцінки поставлених завдань було використано такі наукові методи досліджень: аналізу, синтезу, індукції, дедукції та систематизації, натурний експеримент, фізико-хімічні, органолептичні, санітарно-мікробіологічні, методи статистичного аналізу та математичного моделювання.Технічна ефективність фунгіциду Таегро WP, ЗП в пригніченні ураження ягід суниці сірою гниллю в насадженнях, з нормою його свикористання 0,18 та 0,37 кг/ га, становила 70,60 і 81,05 % відповідно. Застосування препарату Таегро WP, ЗП з нормою витрати 0,18 і 0,37 кг/га сприяло підвищенню урожайності суниці до 10,05, 10,34 т/га при урожайності в контрольному варіанті 8,65 т/га. В ряді натурних експериментів встановлено, що фунгіцид Таегро WP, ЗП з нормами витрат 0,18 і 0,37 кг/га в умовах промислового виробництва та з нормою витрати 3,7 г/ 5 л води / 1 сотка в умовах приватних підсобних господарств має високу технічну ефективність проти ураження суниці. Обробка насаджень суниці садової в дрібноділянковому досліді дала змогу зберегти значну частину врожаю
біологічна ефективність; пестициди; суниця; сіра гниль
[1] Abbey, J.A., Percival, D., Abbey, L., Asiedu, S.K., Prithiviraj, B., & Schilder, A. (2019). Biofungicides as alternative to synthetic fungicide control of grey mould (Botrytis cinerea) – prospects and challenges. Biocontrol Science and Technology, 29(3), 241-262. doi: 10.1080/09583157.2018.1548574.
[2] Antomonov, M.Yu. (2018). Mathematical processing and analysis of medical and biological data. Kyiv: MIT “Medinform”.
[3] BayerCropScience. (2024). Retrieved from https://www.cropscience.bayer.ua.
[4] Biologic SINSMART, КС. (2024). Retrieved from https://agrarii-razom.com.ua/preparations/sinsmart-ks.
[5] EU Pesticides Database. (2024). Retrieved from https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/eu-pesticides-database_en.
[6] Harper, L.A., Paton, S., Hall, B., McKay, S., Oliver, R.P., & Lopez-Ruiz, F.J. (2022). Fungicide resistance characterized across seven modes of action in Botrytis cinerea isolated from Australian vineyards. Pest Management Science, 78(4), 1326-1340. doi: 10.1002/ps.6749.
[7] List of pesticides and agrochemicals approved for use in Ukraine. (2024). Retrieved from. https://eco.gov.ua/registers/perelik-pesticidiv-i-agrohimikativ-dozvolenih-dlya-vikoristannya.
[8] Sumі Agro. (2024). Retrieved from https://www.summit-agro.com.ua/product/zagalnij-katalog-produktiv/topsin-m-500-ks.
[9] Syngenta. (n.d.). Retrieved from https://www.syngenta.ua/.
[10] Zuffa, M., Infantino, A., & Galeazzi, M. (2020). New biofungicide Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24: Control experiences of powdery mildew on tomato and botrytis on grape. Retrieved from https://www.cabidigitallibrary.org/doi/full/10.5555/20193521145.