检索结果(检索关键词为:昆虫;结果共1239条)
  • 荣亮; 李恺; 严莹; 方燕
    应用昆虫学报 2009年第46卷第5期 DOI:
    关键词: 昆虫;;生物多样性;;崇明岛;;不同季节
    摘要: 于2007年4月~11月,对崇明岛不同季节昆虫群落多样性进行调查。选取6种不同生境,分别用物种丰富度、多样性指数、均匀度指数、相似性指数对不同的群落进行统计分析。共采集到昆虫标本约5800号,隶属于13目110科245种。数据表明,夏季的物种数目最多,春季次之,秋季最少。多样性指数以夏季的公园林地最高,秋季的西沙湿地最低。均匀度指数以春季的东滩湿地最高,秋季的西沙湿地最低。相似性指数以东滩湿地和西沙湿地相似性最高,为0.2769;海防林和小麦田最低,为0。结果表明,昆虫多样性与其所生活的环境有密切关系。

  • 李文宾; 吴敏丽; 廉振民; 王云龙; 肖金学
    应用昆虫学报 2009年第46卷第5期 DOI:
    关键词: 北洛河流域;;昆虫多样性;;生物多样性;;群落结构
    摘要: 报道北洛河流域昆虫多样性的初步调查结果,同时结合文献资料分析北洛河流域13目96科346种昆虫的群落结构。研究表明,数量较多的有鞘翅目(33.62%)、鳞翅目(25.80%)、直翅目(15.65%),其它各目种类所占比例都小于10%,其中植食性类群占58.26%,而捕食性类群只占14.20%,同时6~7月份昆虫活动最频繁,之后随时间推移,昆虫数量逐渐减少。以拟步甲科为例的分析结果显示,吴起的拟步甲多样性指数、丰富度指数和均匀度指数均为最高,而优势度指数最低,洛川优势度指数最高。

  • 顾世红; 陈建国
    应用昆虫学报 2009年第46卷第4期 DOI:
    关键词: 胰岛素;;老化;;昆虫发育;;信号转导;;线虫;;果蝇;;蜕皮激素
    摘要: 胰岛素及其信号转导的探讨为当代生物学一大热点,研究显示:从线虫到果蝇、小鼠及其人类其胰岛素信号转导路径十分类似。昆虫胰岛素的研究开始于家蚕,在20世纪80年代,日本学者在分离家蚕促前胸腺激素(prothoracictropic hormone,简称PTTH)时,发现所纯化的为一称为家蚕素的神经激素,该激素之氨基酸排列顺序与高等动物体内的胰岛素部分相似,但是家蚕素的生理功能至今仍不是很清楚。而果蝇的分子遗传学研究则显示,胰岛素及其信号转导调控果蝇的生长、发育、寿命等许许多多的生理现象。专一性地改变果蝇前胸腺之胰岛素信号转导,会严重影响幼虫的蜕皮与变态。而作者利用家蚕所进行的研究更显示,将牛的胰岛素注射于家蚕幼虫体内可显着提高其蜕皮激素的分泌,离体培养前胸腺时加入牛胰岛素也可直接增加其激素的分泌,牛胰岛素可直接活化家蚕前胸腺细胞之胰岛素受体及信号分子Akt的磷酸化。另外,从线虫、果蝇到小鼠胰岛素及其信号转导突变体的研究结果显示了胰岛素信号转导调控寿命的重要性。利用猴子及人所进行的研究结果显示,低卡路里摄取之所以会延长寿命是因为卡路里的摄取与胰岛素信号转导的变化有关。因此,不同物种利用相同的胰岛素信号转导通路调控发育及老化机制,该发现大大鼓舞了科学家们利用低等的生物来研究复杂的生命现象。

  • 张龙
    应用昆虫学报 2009年第46卷第4期 DOI:
    关键词: 昆虫嗅觉;;神经原;;气味分子结合蛋白;;嗅觉受体;;神经膜蛋白;;编码
    摘要: 昆虫作为地球上最为成功的类群,已经成功地进化了精细的化学感受系统,通过化学感受系统适应各种复杂的环境,保持种群的繁荣。自1991年在动物中发现嗅觉受体基因以来,关于昆虫感受化学信息的周缘神经系统的分子和细胞机制方面的进展十分迅速。文章主要就昆虫周缘神经系统的感受化学信息的分子和细胞机制进行综述。首先对昆虫感觉气味的细胞机制的研究进展进行简要介绍。昆虫嗅觉神经元在感受化学信息过程中起着极为重要的作用,昆虫嗅觉神经元上表达的嗅觉受体不同而执行着各异的功能。各种嗅觉神经元对于化学信息的感受谱有较大的区别;嗅觉神经元对化学信息类型、浓度、流动动态等产生相应的电生理特征反应。研究表明同一种神经原可以感受多种化学信息,而一种化学信息也可以被多种神经原所感受。由神经原对化学信息感受所形成的特征组合就是感受化学信息的编码。其次较为详细地论述与昆虫感受气味分子相关的一些蛋白质的研究进展。气味分子结合蛋白是一类分子量较小、水溶性的蛋白,主要位于化学感受器神经原树突周围的淋巴液中。在结构上的主要特征是具有6个保守的半光氨酸和由6个α螺旋组成的结合腔。自1981年发现以来,已经在40余种昆虫中发现上百种。由于研究手段的不断进步,已经对该类蛋白的表达特征、结合特性以及三维结构和结合位点进行了大量的研究,提出了多个可能的功能假说,在诸多的假说中,较为广泛接受的是气味分子结合蛋白在昆虫感觉气味的过程中,是与疏水性的气味分子相结合,并将气味分子运输到嗅觉神经原树突膜上的嗅觉受体上。这些处于树突膜上的嗅觉受体则是昆虫感觉气味过程中的另一个十分重要的蛋白质。目前,已经在果蝇、按蚊、蜜蜂和家蚕等10余个昆虫种类中发现上百个嗅觉受体蛋白基因。这类蛋白是跨膜蛋白,一般具有7个跨膜区,整个蛋白的氨基酸残基在400~600个。昆虫的嗅觉受体蛋白的N-端在胞内,而C-端在胞外,这与G耦联蛋白不同。而且,昆虫的一个嗅觉神经元可以表达1~3个嗅觉受体蛋白,也与哺乳动物的一个神经元只表达一种受体蛋白有所不同。每种嗅觉受体可以感受多种气味分子,而一种气味分子可以被多个嗅觉受体所感知,这样组成了感受化学信息的编码谱。最近采用基因敲除技术和膜片钳技术研究发现,昆虫的嗅觉受体蛋白在信号传导中也有特殊性,即嗅觉受体可以直接作为离子通道,而引起动作电位。还有近来的研究表明,神经膜蛋白对于果蝇的性信息素感受神经元感受性信息素cVA是必要的。实际上,昆虫对于化学信息的感受和信号的转导,并不是上述蛋白单独起作用完成的,而是多种蛋白相互作用的结果。论文最后对该领域研究内容进行了展望。

  • 何正波; 陈斌; 冯国忠
    应用昆虫学报 2009年第46卷第4期 DOI:
    关键词: RNAi;;系统性基因沉默;;昆虫;;应用
    摘要: RNAi是近几年发展起来的抑制基因表达的新技术。部分昆虫存在RNAi信号的系统性传播现象,可以将dsRNA直接注射进昆虫的卵、血腔或局部组织,引发远距离靶基因的特异性沉默,建立起了Embryo RNAi,Larval RNAi,Adult RNAi,Parental RNAi,Feeding RNAi和基于转基因技术的可遗传RNAi等昆虫RNAi技术,使RNAi迅速成为了研究昆虫尤其是非模式昆虫基因功能的主要方法。文章拟就RNAi的系统性、昆虫RNAi技术及其应用进行综述。