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检索结果(检索关键词为:昆虫;结果共1239条)
昆虫肠道菌群的功能研究进展
郭军; 吴杰; 邓先余; 林连兵; 刘珊; 李继莲
应用昆虫学报 2015年52卷第6期
DOI:
关键词: 昆虫,肠道菌群,共生菌,功能
摘要: 昆虫肠道为某些微生物提供了一个特定的定殖环境,这些肠道菌群也为其宿主提供了很多潜在的有益作用。因而昆虫在一定范围和程度上表现出对肠道菌群的依赖并形成一种互惠互利的共生关系。近年来,随着高通量测序技术的广泛应用,促进了肠道菌群及其功能基因的研究。也为进一步了解如何区分非致病性菌(共生菌)和致病菌(病原菌)的致病机理、调控昆虫肠道菌并用来防治害虫或保护授粉昆虫在内的有益昆虫奠定了基础。本文概述了昆虫肠道菌群定殖环境、起源和进化以及传播方式,综述了近年来昆虫肠道菌群功能研究的最新进展,并对今后昆虫肠道菌群的研究方向进行了展望。
植物挥发物对蛾类昆虫性信息素的影响
张秀歌; 李祥; 孙小旭; 李思翰; 董文霞
应用昆虫学报 2015年52卷第6期
DOI:
关键词: 植物挥发物,蛾类昆虫,性信息素,行为反应,机理
摘要: 在植物与昆虫的协同进化过程中,植物挥发物与昆虫性信息素的相互关系一直以来被认为是物种间的重要通信系统。这种相互关系表现为植物挥发物对昆虫生理和行为的影响上,影响昆虫性信息素的合成和昆虫对性信息素的行为反应。本文针对植物挥发物对蛾类昆虫性信息素的影响进行了综述。评述了寄主植物挥发物对蛾类昆虫性信息素或前体的合成及性信息素的产生与释放的影响,总结了寄主植物和非寄主植物挥发物对蛾类昆虫的求偶行为的调控作用及对蛾类昆虫性信息素的增效或抑制作用阐述了植物挥发物影响蛾类昆虫对性信息素行为反应的机理,并且讨论了目前存在的问题。
麦田捕食性昆虫群落、结构与动态研究
公维敏; 张龙; 王珊; 刘志琦
应用昆虫学报 2015年52卷第6期
DOI:
关键词: 麦田,捕食性昆虫,群落结构,动态
摘要: 【目的】探究小麦捕食性昆虫群落结构以及动态规律,为小麦害虫的生物防治提供科学依据。【方法】试验采用了网捕法、陷阱法、黄盘法和马氏网法定期采集地表、小麦植株上的捕食性昆虫,并将其带回实验室进行鉴定、计数和数据分析。【结果】两年共采集捕食性昆虫1 479头,属于4目7科22种,其中龟纹瓢虫Propylaea japonica(Thunberg,1781)为优势种;小麦拔节期之前几乎没有捕食性昆虫,抽穗期和扬花期捕食性昆虫个体数和物种数逐渐增加,灌浆期和乳熟期物种数继续增加、个体数则迅速增多;捕食性昆虫群落的Shannon-wiener多样性指数H′、均匀度指数E,均随时间整体呈现低-高-低-高的变化趋势,而优势集中性指数C和优势度B则整体呈现高-低-高-低的变化趋势。【结论】该研究结果对小麦害虫的生物防治具有指导意义。
绿僵菌素对四种昆虫细胞的毒性
何广位; 胡维娜; 胡琼波
应用昆虫学报 2015年52卷第6期
DOI:
关键词: 绿僵菌素,昆虫细胞,毒性
摘要: 【目的】绿僵菌素(Destruxins)是绿僵菌产生的具有杀虫活性的次生代谢产物,本研究以家蚕Bombyx mori Bm12细胞、亚洲玉米螟Ostrinia furnacalis血细胞(Ofh)、果蝇S2细胞和草地贪夜蛾Sf9细胞为对象,探索绿僵菌素对不同昆虫细胞的毒性差异。【方法】采用MTT法和显微观察法比较绿僵菌素A、B(DA、DB)以及两者等量混合物(DABM)对上述4种昆虫细胞的影响,比较其IC50值和形态学变化。【结果】绿僵菌素处理24 h后,在较低处理剂量(<25μg/m L)下,Ofh细胞比Bm12、S2、Sf9细胞对DA、DB和DABM更为敏感,DA、DB和DABM对Ofh细胞IC50值分别219.19、112.29和34.86μg/m L,而对Bm12、S2、Sf9细胞的IC50值均大于250μg/m L;DA和DB对Ofh细胞具有协同增效作用,对Sf9细胞具拮抗作用,对Bm12和S2细胞具相加作用。显微观察发现,绿僵菌素处理后,6.25μg/m L的低剂量下,即可发现细胞的形态变化,剂量越高,变化越显著。Bm12细胞出现瘤状突起、细胞破碎、聚集、扩展及胞内空泡等现象,且细胞数量减少;Ofh细胞扩展,似乎回归到浆血细胞及类绛色细胞的形态,发生凝集现象,少数出现瘤状突起和细胞破碎;S2细胞出现明显的胞内空泡,少数发生扩展、破碎和聚集现象;Sf9细胞细胞膜收缩、细胞空泡、破碎,细胞数量减少等变化。【结论】玉米螟的血细胞Ofh对绿僵菌素最为敏感,而来自非寄主昆虫果蝇的S2细胞最不敏感。绿僵菌素对4种细胞的致死剂量较高,但引起细胞形态改变的剂量却非常低。
昆虫DNA甲基化的研究进展
陈玮; 徐雪娇; 陈楠菁; 何玮毅; 尤民生
应用昆虫学报 2015年52卷第5期
DOI:
关键词: 昆虫,DNA甲基化,Dnmts,进化,研究方法
摘要: DNA甲基化是表观遗传学的一个分支学科,因其在调控基因表达和生物体许多生理生化过程具有重要的作用,近年来逐渐受到广泛关注。昆虫由于种类繁多,变态发育和表型复杂,研究DNA甲基化的功能具有重要的意义。昆虫DNA甲基化需要由DNA甲基化转移酶(Dnmts)参与完成,其数量和结构在不同物种中差异较大。大多数昆虫均具有维持DNA甲基化水平的Dnmt1,缺乏行使从头DNA甲基化功能的Dnmt3,Dnmt2(也称为TRDMT1)虽保守存在但其DNA结合的能力极其微弱。昆虫DNA甲基化的总体水平较低,并且呈现不同龄期和组织的时空分布特异性。在昆虫基因组中,以外显子区的DNA甲基化水平最为显著,具有增强基因表达的功能,表现出在序列保守和广泛表达的基因中水平高、在特异表达的基因中水平低的进化特征。目前用于研究昆虫DNA甲基化的方法主要有生物信息学预测和甲基化特异限制性内切酶、甲基化敏感扩增多态性、基因组DNA甲基化测序等实验研究方法。本文就昆虫DNA甲基化转移酶的特性、DNA甲基化的分布与进化及其研究方法进行综述,旨在深入了解昆虫DNA甲基化的研究现状及其重要作用,为促进该研究领域的发展提供新的思路和方法。
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