{"id":4255,"date":"2024-06-03T14:04:37","date_gmt":"2024-06-03T12:04:37","guid":{"rendered":"https:\/\/pinova-meteo.com\/proizvod\/krastavost-lista-i-ploda-jabuke-venturia-inaequalis"},"modified":"2025-07-28T08:55:07","modified_gmt":"2025-07-28T06:55:07","slug":"apfelschorf-venturia-inaequalis-apfelschorf","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/pinova-meteo.com\/de\/produkt\/apfelschorf-venturia-inaequalis-apfelschorf","title":{"rendered":"Apfelschorf \u2013 Venturia inaequalis"},"content":{"rendered":"<p data-start=\"131\" data-end=\"678\">Apfelschorf ist die bedeutendste und am weitesten verbreitete Krankheit bei Apfelkulturen. Der Erreger ist der Askomyceten-Pilz <em data-start=\"259\" data-end=\"280\">Venturia inaequalis<\/em>. Die Anamorphen von <em data-start=\"301\" data-end=\"316\">V. inaequalis<\/em> wurden unter den Namen <em data-start=\"340\" data-end=\"365\">Fusicladium dendriticum<\/em> und <em data-start=\"370\" data-end=\"384\">Silocea pomi<\/em> beschrieben. Ob es sich bei <em data-start=\"413\" data-end=\"428\">V. inaequalis<\/em> um eine eigenst\u00e4ndige Art handelt oder ob mehrere kryptische Arten darin enthalten sind, ist seit Langem Gegenstand wissenschaftlicher Diskussionen \u2013 obwohl neuere genetische Studien eine betr\u00e4chtliche Uniformit\u00e4t innerhalb der Art aufgezeigt haben.<\/p>\n<p data-start=\"680\" data-end=\"1661\">Die Infektion beginnt im Fr\u00fchjahr, wenn geeignete Umweltfaktoren wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit die Freisetzung von Ascosporen erm\u00f6glichen. Die durch Luftstr\u00f6mung transportierten Sporen landen auf der Oberfl\u00e4che anf\u00e4lliger Pflanzenteile, beginnen zu keimen und k\u00f6nnen mit ihrer Keimr\u00f6hre direkt durch die Wachskutikula eindringen. Das Myzel entwickelt sich zwischen Kutikula und Epidermis und bildet asexuelle Konidien, die wiederum auf der Pflanze keimen und neue Generationen von Konidiosporen erzeugen. Dieser Zyklus sekund\u00e4rer Infektionen setzt sich im Sommer fort, bis im Herbst mit dem Laub- und Fruchtfall die \u00dcberwinterung beginnt. Der Pilz \u00fcberwintert haupts\u00e4chlich in abgefallenem Laub, wo er sich sexuell vermehrt und im Fr\u00fchjahr eine neue Generation von Ascosporen produziert. Auch Schorfflecken an verholzten Pflanzenteilen k\u00f6nnen \u00fcberwintern, f\u00fchren jedoch nicht zur sexuellen Vermehrung. Diese L\u00e4sionen k\u00f6nnen jedoch im Fr\u00fchjahr infekti\u00f6se Konidien produzieren.<\/p>\n<p data-start=\"1663\" data-end=\"2470\">F\u00fcr eine Infektion m\u00fcssen bestimmte Bedingungen erf\u00fcllt sein. Zun\u00e4chst muss die Blattoberfl\u00e4che, auf der die Ascospore landet, feucht sein. Ein zweiter entscheidender Faktor ist die Temperatur, da sie die notwendige Blattn\u00e4ssedauer bestimmt. Bei einer durchschnittlichen Temperatur von 11\u202f\u00b0C ist eine Blattn\u00e4sse von 12 Stunden erforderlich, damit es zur Infektion kommt. Im Temperaturbereich von 16\u201324\u202f\u00b0C gen\u00fcgt bereits eine N\u00e4sseperiode von 9 Stunden. Regen tr\u00e4gt am meisten zur Benetzung der Pflanze bei, aber auch Tau und Nebel m\u00fcssen ber\u00fccksichtigt werden. Kurze Trockenperioden von bis zu 4 Stunden bei Sonnenschein oder 8 Stunden bei bew\u00f6lktem Himmel unterbrechen den Infektionsprozess nicht wesentlich \u2013 die Infektion schreitet dennoch voran. Die gr\u00f6\u00dfte Menge an Ascosporen wird tags\u00fcber freigesetzt.<\/p>\n<h3 data-start=\"80\" data-end=\"141\"><strong data-start=\"84\" data-end=\"141\">Modellfunktion \u2013 Prognose von Apfelschorf-Infektionen<\/strong><\/h3>\n<p data-start=\"143\" data-end=\"206\">Das Prognosemodell basiert auf drei zentralen Umweltparametern:<\/p>\n<ul data-start=\"208\" data-end=\"283\">\n<li data-start=\"208\" data-end=\"226\">\n<p data-start=\"210\" data-end=\"226\"><strong data-start=\"210\" data-end=\"224\">Blattn\u00e4sse<\/strong><\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"227\" data-end=\"249\">\n<p data-start=\"229\" data-end=\"249\"><strong data-start=\"229\" data-end=\"247\">Lufttemperatur<\/strong><\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"250\" data-end=\"283\">\n<p data-start=\"252\" data-end=\"283\"><strong data-start=\"252\" data-end=\"281\">Relative Luftfeuchtigkeit<\/strong><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p data-start=\"285\" data-end=\"567\">Die Infektion kann nur erfolgen, wenn Sporen f\u00fcr eine bestimmte Zeit in Wassertr\u00f6pfchen auf dem Blatt verbleiben. Die minimale Trockenphase, die den Infektionsprozess nicht unterbricht, h\u00e4ngt stark von der Luftfeuchtigkeit ab (z.\u202fB. 4\u202fh bei 80\u202f% rel. Feuchte, bis zu 10\u202fh bei 90\u202f%).<\/p>\n<p data-start=\"569\" data-end=\"743\"><strong data-start=\"569\" data-end=\"590\">Prim\u00e4rinfektionen<\/strong> werden durch Ascosporen ausgel\u00f6st, w\u00e4hrend <strong data-start=\"634\" data-end=\"657\">Sekund\u00e4rinfektionen<\/strong> (im Sommer) durch Konidiosporen verursacht werden und deutlich schneller verlaufen.<\/p>\n<p data-start=\"745\" data-end=\"807\">Die Infektionsdauer h\u00e4ngt von der Temperatur ab. Zum Beispiel:<\/p>\n<div class=\"_tableContainer_80l1q_1\">\n<div class=\"_tableWrapper_80l1q_14 group flex w-fit flex-col-reverse\" tabindex=\"-1\">\n<table class=\"w-fit min-w-(--thread-content-width)\" data-start=\"809\" data-end=\"1139\">\n<thead data-start=\"809\" data-end=\"890\">\n<tr data-start=\"809\" data-end=\"890\">\n<th data-start=\"809\" data-end=\"829\" data-col-size=\"sm\">Temperaturbereich<\/th>\n<th data-start=\"829\" data-end=\"849\" data-col-size=\"sm\">Leichte Infektion<\/th>\n<th data-start=\"849\" data-end=\"870\" data-col-size=\"sm\">Mittlere Infektion<\/th>\n<th data-start=\"870\" data-end=\"890\" data-col-size=\"sm\">Starke Infektion<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody data-start=\"974\" data-end=\"1139\">\n<tr data-start=\"974\" data-end=\"1056\">\n<td data-start=\"974\" data-end=\"994\" data-col-size=\"sm\">0,6\u202f\u2013\u202f2,2\u202f\u00b0C<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"994\" data-end=\"1014\">48\u202fh<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"1014\" data-end=\"1036\">72\u202fh<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"1036\" data-end=\"1056\">96\u202fh<\/td>\n<\/tr>\n<tr data-start=\"1057\" data-end=\"1139\">\n<td data-start=\"1057\" data-end=\"1077\" data-col-size=\"sm\">16,1\u202f\u2013\u202f23,9\u202f\u00b0C<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"1077\" data-end=\"1097\">9\u202fh<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"1097\" data-end=\"1119\">12\u202fh<\/td>\n<td data-col-size=\"sm\" data-start=\"1119\" data-end=\"1139\">19\u202fh<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<div class=\"sticky end-(--thread-content-margin) h-0 self-end select-none\">\n<div class=\"absolute end-0 flex items-end\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p data-start=\"1141\" data-end=\"1322\">Sekund\u00e4rinfektionen bei 17,2\u201323,9\u202f\u00b0C ben\u00f6tigen nur ca. 5,5\u202fh Blattn\u00e4sse. Bei Temperaturen \u00fcber 24,4\u202f\u00b0C sinkt die Infektionswahrscheinlichkeit wieder, da das Myzel gesch\u00e4digt wird.<\/p>\n<p data-start=\"1324\" data-end=\"1379\"><strong data-start=\"1324\" data-end=\"1343\">Inkubationszeit<\/strong>: 9 bis 17 Tage, je nach Temperatur.<\/p>\n<p data-start=\"1381\" data-end=\"1586\">Das Modell berechnet den Infektionsverlauf in Prozent. Sobald 100\u202f% erreicht sind, wird ein Infektionssymbol angezeigt. Fehlt ein Parameter (z.\u202fB. abrupter Temperaturabfall), wird der Fortschritt gestoppt.<\/p>\n<p data-start=\"1588\" data-end=\"1812\"><strong data-start=\"1588\" data-end=\"1609\">Benutzeranpassung<\/strong>:<br data-start=\"1610\" data-end=\"1613\" \/>Im Modul \u201eKrankheiten\u201c kann der Benutzer zwischen Prim\u00e4r- und Sekund\u00e4rinfektionen w\u00e4hlen, die Sensitivit\u00e4t (z.\u202fB. Mindestniederschlag) einstellen und gezielt Informationen aktivieren oder ausblenden.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Apfelschorf ist die bedeutendste und am weitesten verbreitete Krankheit bei Apfelkulturen. Der Erreger ist der Askomyceten-Pilz Venturia inaequalis. Die Anamorphen von V. inaequalis wurden unter den Namen Fusicladium dendriticum und Silocea pomi beschrieben. 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