バナナにパナマ萎凋病を引き起こすフザリウム菌は土壌中に生息するため、単一の対策では防除が困難です。ホーチミン市工業大学のヴォ・ディン・ロン講師によると、効果的な病害予防には、植物の症状のみを治療したり、品種の役割に過度に重点を置くのではなく、菌が生息し、繁殖する土壌環境に焦点を当てる必要があるとのことです。

ユニファームのバナナ農園で、作業員がバナナの生育状況を検査している。写真:フック・ラップ
ロン氏は、現地調査によると、バナナ萎凋病を引き起こす菌は通常、それほど深くまで広がっておらず、80cmを超えることはほとんどないと述べています。菌密度が最も高いのは30~40cmの土壌層で、これはバナナの活動根域と一致しています。土壌構造の改善から栄養分や微生物の調整に至るまで、土壌改良対策を実施する際には、この土壌層を優先する必要があります。
研究と病害モニタリングデータによると、フザリウムTR4は、高温多湿、排水不良、栄養バランスの崩れた環境で繁殖します。これらの3つの要因は、多くの集約型バナナ栽培地域、特に連続栽培、輪作の少なさ、そして無機肥料への依存度が高い地域で同時に発生することがよくあります。土壌環境が悪化すると、バナナの抵抗力が低下し、真菌の発生に好都合な条件が生まれます。
病害虫の駆除、果樹園への出入り制限、用具の消毒、耐性品種の選定など、現在実施されている多くの対策は、いずれも一定の効果を発揮しています。しかし、ヴォ・ディン・ロン氏によると、根本的な原因である土壌環境に対処しなければ、これらの対策の効果を長期的に維持することは困難です。土壌が感染したままである限り、品種を変えた後でも再発のリスクは常に存在するのです。
複数の農場での現場調査結果によると、化学的手法と生物学的手法を同時に適用しても、感染土壌におけるパナマ病の抑制効果は依然として非常に限られていることが示されています。専門家の報告によると、深刻な被害を受けた地域では、土壌中の真菌源を直接除去してもほとんど効果がないため、生産者は農業慣行を再構築し、より長期的なアプローチを選択せざるを得なくなっています。
ロング氏が強調したもう一つの点は、土壌の機械的特性と全体的な「健全性」でした。多孔性、排水性、緩衝能、そして土壌構造は、植物の根の機能と病害抵抗性に直接影響を及ぼします。圧縮され、水浸しになった土壌は、菌類の生育に好都合な環境を作り出すだけでなく、根を弱らせ、養分吸収能力を低下させます。
さらに、土壌微生物は持続可能な病害防除戦略の鍵となると考えられています。フザリウムが根深く定着し、持続的に蔓延した場合、移動制限や設備の消毒といった機械的な対策は、病原の根絶ではなく、蔓延を抑制することにしか役立ちません。

ホーチミン市工業大学講師、ヴォー・ディン・ロン氏。写真:フック・ラップ
より根本的な解決策は、有益な微生物群集を強化し、生物学的競争を生み出し、真菌性疾患を自然に抑制することです。目標はフザリウムを完全に根絶することではなく(これはほぼ不可能です)、植物が「真菌と共存」できる環境で生育できるよう、バランスの取れた土壌生態系を構築することです。
ロン氏によると、深刻な病気の発生原因の一つとして、栄養バランスの乱れによるバナナの衰弱が挙げられ、注意深く監視する必要がある。多くの大規模農場では、施肥方法が依然として固定されており、天候や土壌条件への調整が欠如している。大雨によって根の環境が変化すると、栄養分は依然として「自動的に」供給され、局所的に栄養過多または栄養不足が生じ、植物の抵抗力が低下し、病気にかかりやすくなる。
このような状況において、特に深刻な感染に見舞われ、回復が困難な地域においては、抵抗性品種の育種研究は不可欠な方向性と考えられています。しかしながら、専門家は、実際の生産と研究から、品種は健全な土壌、良好な排水性、バランスの取れた栄養状態を備えた適切な農業システムの中でのみ効果を発揮すると考えています。品種が土壌環境や統合管理から切り離された場合、その病害防除効果を維持することは困難です。
そのため、土壌ベースのアプローチは、バナナのパナマ萎凋病の予防と防除戦略の基盤として、多くの科学者から推奨されています。これは短期的な解決策ではありませんが、多くの栽培地域でフザリウムTR4が蔓延していることを考えると、バナナ産業にとって長期的なリスクを軽減するための実行可能な方法です。
U&I 農業株式会社(ユニファーム)の理学修士、ト・ティ・ニャ・トラム氏によると、ユニファームでは、パナマ病に耐性のあるバナナの品種を選択し、育種するプロセスは、実験室での研究と現場での試験を組み合わせた長期計画に従って実施されている。
2018年から2020年にかけて、感染が深刻な地域でまだ生育しているバナナの苗を選抜し、組織培養と制御された突然変異処理を行いました。有望な系統は、温室でTR4菌株を人工接種することでさらに選抜され、その後、圃場試験のために植えられました。
複数回の評価ラウンドの結果、一部の系統は病害条件下で高い耐性率を示したため、大規模試験へとスケールアップされました。プロセス全体はリスク管理を念頭に設計され、種子から栽培まで綿密なモニタリングを行い、実際の生産条件下での品種の適応性と安定性を評価しました。
出典: https://nongnghiepmoitruong.vn/bat-benh-heo-vang-chuoi-tu-dat-trong-d789394.html






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