Foliar Inoculation of <i>Phyllachora maydis</i> into Corn Induces Infection and Local Spread in Field Environments
Notice bibliographique
Résumé
Tar spot of corn (Zea mays L.) is a significant disease in the United States and Canada caused by Phyllachora maydis, an obligate biotroph fungus. However, field research critical for understanding and managing the disease has been hindered by a need for methods to inoculate corn with P. maydis in field environments. In this study, we developed and demonstrated the efficacy of a method to initiate tar spot in field settings using inoculations of corn leaves with P. maydis inoculum that had been stored at −20°C for 10 months. Stromata of P. maydis were observed 19 days after inoculations in two field experiments, and stromata resulting from secondary spread were initially observed 39 to 41 days after the initial inoculations. Tar spot was not present in the fields beyond the inoculated areas or localized spread area, signifying that the establishment of initial disease resulted solely from inoculations. This study enhances our understanding of inoculation and infection of corn with P. maydis and tar spot development in field environments. The results will aid new research into understanding the corn tar spot pathosystem and improving management strategies.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».