寄主植物对云南烟蚜解毒酶和靶标酶活力的影响

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寄主植物对草地螟中肠解毒酶及保护性酶活性的影响

寄主植物对草地螟中肠解毒酶及保护性酶活性的影响

med w moh oot esi i l ,t i ee t lns Meh d I u x ei ns h mp rl ait no a o t ,L x s g t t ai odf rn a t. ̄ to ] no rep r e cc s f p me t,tet o a vrai f e o
摘要
[ 目的] 探讨寄主植 物对草地螟 中肠解毒酶及保 护性 酶活性的影响 , 为研 究草地螟对 不同寄主植 物的生理适应
机制奠定基础 。[ 方法] 测定草地螟 幼虫取食 藜、 大豆、 日葵 、 向 玉米和马铃薯等 5种不 同寄主植 物后 中肠 解毒 酶羧酸 酯酶 、 谷胱甘肽 转移酶、 乙酰胆碱 酯酶和保护酶超氧化物歧化酶 、 过氧化氢酶、 过氧化物酶活力的时序 变化 。[ 结果] 取食 不同寄主植物会显著影响 幼虫中肠 解毒酶 活性 。取食适 宜寄主植 物时幼 虫中肠解毒酶活 力在初期 明显高于取
Yi io, F n o g i n Ja e g H n l n, Li b n, Ca z o g Ke i o Ya h n
( tt Ke a oaoy o il yo ln sae n net et,Isi t o Pa t rtcin, Sae yL br tr r oo fPa t ess dIsc s y B g Di a P s n t ue f ln oet t P o C ie a e f giutrl c ne ,B in 10 9 ,C i hns Acd myo A r l a i cs e g 0 1 3 hn e c u Se i f a)
frn l t,n ldn mbq atr, o b a ,cr n oao wa et .V eutT ersl n iae h t ee t a s icu igl su r s sy en ona dp tt , sts d R sl h eut idctdta pn a e e ] s

植物提取物对两种烟草害虫的生物活性研究的开题报告

植物提取物对两种烟草害虫的生物活性研究的开题报告

植物提取物对两种烟草害虫的生物活性研究的开题报告一、选题背景和意义烟草害虫是烟草生产中的重要问题之一,传统的化学农药存在着安全性、环境污染和经济性等问题,因此寻找替代的绿色防治方法迫在眉睫。

植物提取物具有广谱性、低毒性、环保等特点,是一种很有前途的替代品。

本研究将通过检测植物提取物对烟草害虫的致死率、卵孵化率和幼虫生长发育等生物学指标,评估其杀虫活性,为建立绿色环保农业提供参考。

二、研究内容及方法本研究将以线虫菌和烟蚜作为研究对象,选取锐齿报春、西洋参、金钱草和梧桐等4种植物提取物进行筛选。

采用喷雾法进行处理,设置不同浓度梯度,分析其对两种害虫的杀虫活性。

具体方法如下:1. 实验材料:烟草害虫:线虫菌和烟蚜。

试验植物提取物:锐齿报春、西洋参、金钱草和梧桐。

2. 实验设计:(1)浓度梯度选择:选取不同浓度梯度进行处理,初步筛选出具有较好杀虫活性的植物提取物。

(2)致死率测试:将处理后的害虫样品收集起来,通过计数的方式测定其死亡数目,统计致死率。

(3)卵孵化率测试:收集处理后的卵样品,计算卵孵化率,探究植物提取物对害虫卵的影响。

(4)幼虫生长发育测试:收集处理3天后的幼虫样品,计算幼虫体重、长度等生物学指标,探究植物提取物对幼虫生长发育的影响。

三、预期结果通过实验,预计能够筛选出具有较好杀虫活性的植物提取物,并评估其对两种烟草害虫的生物活性,为烟草生产提供一种绿色环保的防治方法,促进农业可持续发展。

四、研究难点和解决方法1. 实验技术难点:植物提取物的制备和处理技术。

解决方法:对提取物的制备和处理方法进行深入学习和探究,结合实验室中已有的技术经验,制定合理的实验方案并积极尝试,以确保取得实验结果。

2. 植物提取物浓度的选择问题。

解决方法:在综合考虑植物提取物的杀虫效果和安全性的基础上,设计多个浓度梯度,通过实验评估不同浓度下的杀虫活性,得到最优浓度范围。

对药剂敏感性不同的烟蚜体内几种关键性酶活性的比较分析

对药剂敏感性不同的烟蚜体内几种关键性酶活性的比较分析
f m e M sp r ia n te a o e t e in r t m e sc e i b v wo rgo s. Reul fbo s a e e ld t a h ia tvt fi da lp i o M y u o h h s t o ias y rv ae h tt e bo cii o mi co r t z s s y d pesc ei ih rt a a fo t ae i o go s,a d te s s e t i t fM y u ria n S mi g rgo s lwe ria sh g e n t to meho t n b t r in h h h e n h u c pi ly o z spesc e i a bi n n i n i o r e
8 t i a eb ati f abxl s r e( aE ,ae l o ns rs A h ) ndg thoe r s r e( S s 0s de W t i cv yo cr y et a C r) ct c l et ae( cE ,a l a i —t f a G T ) u d s h o it o e s yh i e ut n n a es

205 ) 30 2
要 :对 吡 虫 啉 和 氧 化乐 果 在 三 明 地 区 和 合 肥地 区 烟 蚜 的 毒 力 进 行 了 测 定 , 对 两 地 烟 蚜 的 羧 酸 酯 酶 、 酰 胆 碱 酯 酶 和谷 胱 甘 并 乙
肽 转移 酶 的 活性 进 行 了研 究 。结 果 表 明 吡虫 啉对 两 地 烟蚜 的生 物 活性 远 高 于 氧化 乐果 , 明 烟 蚜 对 两 种 药 剂 的 敏 感 性 都 比合 肥 烟 三 蚜 的低 , 明烟 蚜 种 群 的 毒 力 方 程 b 低 , 在 一 定 的异 质 性 ; 地 烟 蚜 的 羧 酸 酯 酶 、 三 值 存 两 乙酰 胆 碱 酯 酶 活 性 差 异 不 显 著 , 三 明 地 区烟 但 蚜 的 谷 胱 甘 肽转 移 酶 活 性 显著 高 于 合肥 地 区 烟蚜 。 关 t 词 :烟蚜 ;杀 虫 剂 ; 感 性 ;羧 酸 酯 酶 ;乙酰 胆 碱 酯 酶 ;谷 胱 甘 肽 转 移 酶 敏

臭樁等20种植物粗提物对烟蚜的杀虫活性

臭樁等20种植物粗提物对烟蚜的杀虫活性

臭樁等20种植物粗提物对烟蚜的杀虫活性作者:梁倩李春燕单正威秦赵曦胡勇刘蔚漪来源:《中国烟草科学》2020年第06期摘要:为筛选对烟蚜具有显著杀虫活性的植物资源,采用浸渍法测定了20种植物粗提物对烟蚜的室内毒力活性。

结果表明,浓度为48.83mgL时,节节草(Equisetum ramosissimum,)、禿疮花(Dicranostigma leptopodum)和臭(Ailanthusaltissima)粗提物24h 校正死亡率均在50%以上,分别为53.3396,56.67%,74.67%,臭椿粗提物对烟蚜的校正死亡率最高。

比较20种植物粗提物处理烟蚜的Co值,臭樁、禿疮花、节节草和曼陀罗(Datura str'amoniumn)杀虫活性较强,LCso值依次为26.618,29.179,41.484和87.741mgL,均小于100mgL,臭樁粗提物的杀虫活性最强。

研究结果为烟蚜的生物防治以及植物源的科学利用提供理论依据。

关键词:植物粗提物臭樁;筛选;烟蚜烟蚜(Myzus persicae Sulzer)俗称蜜虫、腻虫等,属同翅目(homoptera),蚜科(Aphididae)瘤蚜属(Mzs),是世界性分布的害虫,危害包括烟草在内的400多种植物,也是烟草的主要害虫,我国各烟区均有发生,。

烟蚜以其口针刺吸烟叶汁液,导致烟叶产量降低,品质变差,化学成分发生变化。

另外,烟蚜分泌的蜜露可诱发煤污病,使烟叶表面变黑、叶柄发脆、腐烂。

除直接为害烟草外,烟蚜还传播多种烟草病毒,如黄瓜花叶病毒(CMV)、烟草花叶病毒、马铃薯Y病毒(PVY)、烟草蚀纹病毒(TEV)等。

长期以来,我国防治烟蚜主要依赖化学农药,如吡虫啉、啶虫脒和抗蚜威等,导致烟蚜敏感性降低,造成虫害频繁发生和大爆发,烟农不得不加大农药用量,导致农药残留,对非靶标有益生物构成威胁,杀死害虫天敌,造成环境污染,削弱生态系统的稳定性。

烟叶生产过程中积极推广烟蚜的绿色防控技术,如用防虫网覆盖大棚育苗、打顶抹、间作套种以及选育抗蚜品种的农业防治技术,运用黄色诱蚜、银灰色和白色驱蚜、高压静电灭蚜的物理防治技术,利用烟蚜茧蜂、瓢虫食蚜瘿蚊、南方小花蝽等捕食性天敌的生物防治技术,利用苦参碱、鱼藤酮、苦皮藤素等植物源农药的防治技术,利用绿僵菌叫、金色毛売菌、渐狭蜡蚧菌、少根根霉菌和蜡蚧轮枝菌等的微生物防治技术,利用蚜虫报警信息素来驱避蚜虫等,均对烟蚜的控制取得了较好的效果。

云南玉溪烟区烟草蚜虫对植物源农药的敏感性及其解毒酶活力比较

云南玉溪烟区烟草蚜虫对植物源农药的敏感性及其解毒酶活力比较

云南玉溪烟区烟草蚜虫对植物源农药的敏感性及其解毒酶活力比较作者:达爱斯温丽娜谢道燕戴勋田育天夏玉珍何成兴吴文伟柴建萍胡保文王正旭杨泽罗雁婕林莉来源:《江苏农业科学》2015年第05期摘要:应用喷雾法测定了采自云南省玉溪市新平县新化乡和峨山县岔河乡的烟草蚜虫种群对6种植物源杀虫剂的毒力,并比较了2个烟蚜种群的3种主要解毒代谢酶活力、乙酰胆碱酯酶活力。

结果表明,峨山县岔河乡烟蚜对植物源杀虫剂的敏感性高于新平县新化乡的烟蚜,其中0.5%藜芦碱可溶液剂、1.5%苦参碱可溶液剂、0.3%苦参碱水剂、1%苦皮藤素水乳剂、2%除虫菊素水乳剂、除虫菊浸膏对新平县新化乡和峨山县岔河乡烟蚜的毒力比分别为1.820、76.842、2.115、1.056、1.897、32.037;在高浓度处理下,6种植物源杀虫剂对峨山县岔河乡、新平县新化乡烟蚜的室内盆栽药效存在显著性差异;0.5%藜芦碱可溶液剂、2.0%除虫菊素水乳剂、1.5%苦参碱可溶液剂、1.0%苦皮藤素水乳剂、0.3%苦参碱小剂在浓度不低于1125mL/hm2时,可有效防治峨山县岔河乡烟蚜,0.5%藜芦碱可溶液剂、2.0%除虫菊素水乳剂在浓度不低于2250mL/hm2时,可有效防治新平县新化乡烟蚜;2个地区烟蚜的谷胱甘肽s一转移酶比活力有显著差异,而羧酸酯酶、细胞色素P450单加氧酶、乙酰胆碱酯酶的比活力差异不显著。

由结果可知,云南省玉溪市峨山县岔河乡和新平县新化乡烟蚜对6种植物源杀虫剂的敏感性存在显著差异,但羧酸酯酶、P450单加氧酶和乙酰胆碱酯酶3种解毒酶差异不显著,研究结果可为使用植物源杀虫剂防治烟蚜提供科学依据。

关键词:烟蚜;植物源杀虫剂;谷胱甘肽S-转移酶;羧酸酯酶;细胞色素P450单加氧酶;乙酰胆碱酯酶中图分类号:S435.72 文献标志码:A 文章编号:1002-1302(2015)05-0137-04烟蚜(Myzus persicae)别称桃蚜,属同翅目蚜科瘤蚜属,是一种重要的烟草害虫,也是烟草病毒病的传播介体。

不同寄主植物对桃蛀螟解毒酶活性的影响

不同寄主植物对桃蛀螟解毒酶活性的影响

不同寄主植物对桃蛀螟解毒酶活性的影响宋国华;刘洛明;段爱菊【摘要】在室内条件下,对桃蛀螟(Conogethes punctiferalis)幼虫取食桃(A mygdalus persica)、向日葵(He-lianthus annuus)、棉花(Gossypium spp)、大豆(Glycine max)、蓖麻(Ricinus communis)、柿(Diospyros kaki)、玉米(Zea mays)、高粱(Sorghum bicolor)、无花果(Ficus carica)9种寄主植物后的磷酸酯酶、谷胱甘肽-S-转移酶和乙酰胆碱酯酶的活性进行了研究.结果表明,不同寄主植物对桃蛀螟幼虫磷酸酯酶、乙酰胆碱酯酶和谷胱甘肽-S-转移酶活性均有显著的影响.【期刊名称】《湖北农业科学》【年(卷),期】2014(053)001【总页数】3页(P70-72)【关键词】桃蛀螟(Conogethes punctiferalis)幼虫;寄主植物;解毒酶【作者】宋国华;刘洛明;段爱菊【作者单位】许昌市农产品质量安全监测检验中心,河南许昌461000;洛阳市种子管理站,河南洛阳471000;洛阳市农林科学院,河南洛阳471000【正文语种】中文【中图分类】S433.4桃蛀螟(Conogethes punctiferalis)属鳞翅目(Lepidoptera)螟蛾科(Pyralididae)昆虫,在我国主要分布于黑龙江、内蒙古、海南、广东、广西、云南、山西、陕西、宁夏、甘肃、四川、云南、西藏等省区[1,2]。

近年来,桃蛀螟在我国多地危害,是果园及大田农作物的主要虫害之一[1-3]。

昆虫对杀虫剂的抗药性通常与寄主植物次生物质对其解毒酶系的诱导有关,弄清害虫与寄主植物之间的生理关系,也有助于对害虫寄主范围和生态习性进行判断和解释[4-6]。

为此,本研究选择了桃(Amygdalus persica)、向日葵(Helianthus annuus)、棉花(Gossypium spp)、大豆(Glycine max)、蓖麻(Ricinus communis)、柿(Diospyros kaki)、玉米(Zea mays)、高粱(Sorghum bicolor)、无花果(Ficus carica)9 种寄主植物对桃蛀螟幼虫磷酸酯酶、谷胱甘肽-S-转移酶和乙酰胆碱酯酶解毒酶活性的影响进行了研究。

寄主转移对烟粉虱体内共生菌多样性的影响

寄主转移对烟粉虱体内共生菌多样性的影响

3 ~ 5 代饲养ꎬ构建烟粉虱的棉花种群ꎮ 饲养条件
均为温度(26±1) ℃ ꎬ相对湿度(60±10) %ꎬ光周期
14 L ∶10 Dꎮ
1.2 两个烟粉虱种群体内共生菌多样性分析
1.2.1 DNA 提取和 PCR 扩增 按照昆虫 DNA
提取试剂盒( OMEGAꎬ USA) 说明书提取烟粉虱
样品 DNAꎬ 并 根 据 MoBio PowerSoil kit 试 剂 盒
main form. The co ̄infection richness of symbiotic bacteria increased significantly when B. tabaci were trans ̄
收稿日期:2023-07-04
基金项目:山东省烟草产业技术体系项目( SDAIT-25-03) ꎻ山东省农业科学院农业科技创新工程项目( CXGC2023A47) ꎻ山东省农业重大
象ꎬ但寄主转移前后烟粉虱体内共生菌的多样性
虱属ꎬ别名棉粉虱或甘薯粉虱
900 种
[3]
[1-2]
ꎬ是一种典型的
ꎮ 其为害方式多样ꎬ主要通过直接取食
植物韧皮部的汁液ꎬ导致植物营养不良ꎬ严重时可
使植株长势衰弱
[4]
ꎻ且烟粉虱取食后分泌大量蜜
露ꎬ蜜露与真菌结合在一起可诱导植物发生煤污
病等真菌病害ꎬ降低植株光合作用和呼吸作用的
obviously when B. tabaci were transferred to cotton from tomatoꎬ and the dominant symbiotic bacteria increased
to four genus as Portieraꎬ Rickettsiaꎬ Hamiltonella and Cardinium with the relative abundance changing signifi ̄

移栽期对云烟87_碳代谢产物及其关键酶活性的影响

移栽期对云烟87_碳代谢产物及其关键酶活性的影响
ssion of flue-cured tobacco at 30ꎬ40ꎬ50ꎬ60 and 70 days after transplanting The results showed that the accumulation of
total sugar and reducing sugar in the transplanting treatment ( T2) was higher in the early growth stage and higher in the
(1 贵州大学烟草学院 / 贵州省烟草品质研究重点实验室ꎬ贵州 贵阳 550025ꎻ
2 黔西南州烟草公司安龙县分公司ꎬ贵州 安龙 552400)
摘 要:为了探究移栽期对烤烟碳代谢产物含量、关键酶活性及相关基因表达量的影响ꎬ协调优化黔西南烟区烤
烟碳代谢水平ꎬ为优质烟叶的生产提供理论依据ꎬ以云烟 87 为试验材料ꎬ设计 5 个移栽期处理ꎬ比较分析不同移栽
enzymes and the expression of related genes in flue-cured tobaccoꎬto coordinate and optimize the level of carbon metabo ̄
lism of flue-cured tobacco in Southwestern Guizhouꎬand provide theoretical basis for the production of high quality tobacco
1 材料与方法
济发展具有重要意义
[1]
ꎮ 碳代谢是烟株生长发育
输、储藏和利用ꎮ 总糖、还原糖作为烟株碳代谢的主
优质烟叶生产提供理论依据ꎮ
要产物ꎬ其含量高低对烟叶品质有重要影响 [2] ꎮ 而

不同烟草品种接种蚜虫后NtCPI1基因表达分析

不同烟草品种接种蚜虫后NtCPI1基因表达分析

不同烟草品种接种蚜虫后NtCPI1基因表达分析烟草(Nicotiana tabacum)是一种重要的经济作物,也是蚜虫(Aphids)的重要寄主植物。

蚜虫是世界上最重要的农业害虫之一,它们以吸食植物的汁液为生,造成植物生长受阻、叶片变黄甚至死亡,严重影响农作物的产量和质量。

在植物与蚜虫的互作过程中,植物会产生一系列防御响应来应对蚜虫的攻击。

NtCPI1 (Nicotiana tabacum Cathepsin Protease Inhibitor 1)是烟草植物中的一个基因,编码一种半胱氨酸蛋白酶抑制剂。

该基因在植物与蚜虫互作过程中具有重要的调控功能。

本研究的目的是通过分析不同烟草品种接种蚜虫后NtCPI1基因的表达情况,探究不同品种烟草对蚜虫的抗性表现,并对其抗虫机制进行初步解析。

从烟草的不同品种中选择适合的植株进行培养和处理。

然后,将蚜虫接种在烟草的叶片上,使其与烟草进行互作。

在一定的时间间隔内,分别采集蚜虫接种烟草后的叶片样品,提取其中的总RNA并逆转录为cDNA。

随后,使用定量PCR技术对NtCPI1基因在每个样品中的表达水平进行定量分析。

通过对NtCPI1基因的表达分析,可以发现不同烟草品种对蚜虫的抗性表现。

如果某个烟草品种的NtCPI1基因在接种蚜虫后的表达水平较高,说明该品种对蚜虫具有一定的抗性。

反之,如果表达水平较低,则说明该品种对蚜虫较为敏感。

进一步分析表明,NtCPI1基因的高表达与烟草对蚜虫的抗性密切相关。

NtCPI1编码的蛋白酶抑制剂可以抑制蚜虫在植物体内的蛋白酶活性,从而干扰蚜虫的正常生理过程,减少其对植物的损害。

对其他相关基因的表达情况也进行了初步分析。

通过研究发现,在接种蚜虫后,除了NtCPI1基因外,还有一些其他抗虫相关基因的表达也会发生变化,如NtPR1和NtPDF1.2等。

这些基因的表达调控可能与烟草对蚜虫的抗性有关,值得进一步研究。

寄主植物对不同基因型麦长管蚜解毒酶活性的影响

寄主植物对不同基因型麦长管蚜解毒酶活性的影响

寄主植物对不同基因型麦长管蚜解毒酶活性的影响
李 时 荣 ,葛 朝 虹 ,刘 德 广 ,崔 晓 宁 ,黄ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ贤 亮 ,王 达
(西北农林科技大学 植物保护学院,陕西杨凌 712100)
摘 要 为阐明麦长管蚜[Sitobion avenae(Fabricius)]取食不 同 寄 主 植 物 时 体 内 解 毒 酶 活 性 的 变 化 ,并 探 索 寄主适应性的生理生化基础,以8种基因型麦长管蚜 为 研 究 对 象,测 定 其 1 代 或 连 续 3 代 取 食 小 麦、大 麦、燕 麦和黑麦草后,体内3种解毒酶[乙酰胆碱 酯 酶 (AChE)、羧 酸 酯 酶 (CarE)和 谷 胱 甘 肽-S-转 移 酶 (GST)]的 活 性。结果表明,麦长管蚜在4种 麦 类 植 物 上 饲 养 1 代 后,大 麦 对 AChE 和 GST 的 诱 导 效 果 最 显 著 ,燕 麦 对 CarE 的诱导效果最显著。4 种植物相比,大麦对麦长 管 蚜 基 因 型 1、2、3 和 8 的 AChE,基 因 型 2、4、5、6 和 8 的 CarE,以及基因型1、3、5和6 的 GST 的诱导效果较为显著。比较各寄主植物上第1代和 第 3 代 蚜 虫 的 酶 活性,发现 4 种寄主均对第1代蚜虫的 CarE 活性具有明显诱导效果;大麦 对 第 1 代 蚜 虫 GST 活 性 的 诱 导 效 果显著,但小麦、燕麦和黑麦草均对第3代蚜虫 GST 的 诱 导 效 果 显 著。因 此,不 同 寄 主 植 物 对 麦 长 管 蚜 体 内 3种解毒酶的诱导作用存在显著差异,且这种诱导作 用 与 蚜 虫 的 遗 传 背 景、繁 衍 世 代 数 及 二 者 的 交 互 作 用 均 密切相关。 关 键 词 寄 主 ;基 因 型 ;麦 长 管 蚜 ;解 毒 酶 中 图 分 类 号 S433.3 文 献 标 志 码 A 文 章 编 号 1004-1389(2018)02-0283-11

不同地区烟蚜对药剂的反应及其羧酸酯酶活性

不同地区烟蚜对药剂的反应及其羧酸酯酶活性

不同地区烟蚜对药剂的反应及其羧酸酯酶活性程新胜;杨丽文;魏重生;彭怀俊;阚宏伟【期刊名称】《烟草科技》【年(卷),期】2006(000)004【摘要】测定了吡虫啉和氧化乐果对福建三明和安徽合肥地区烟蚜的毒力,并研究了两地烟蚜的羧酸酯酶活力、米氏常数和最大反应速度.结果表明:吡虫啉对两个地区烟蚜的生物活性远高于氧化乐果,三明地区烟蚜对两种药剂的敏感性均低于合肥地区的烟蚜,种群毒力方程的b值也低于合肥烟蚜,烟蚜存在一定的异质性.两地烟蚜的羧酸酯酶活性、米氏常数和最大反应速度差异不显著.【总页数】3页(P55-57)【作者】程新胜;杨丽文;魏重生;彭怀俊;阚宏伟【作者单位】中国科学技术大学烟草与健康研究中心,合肥市美菱大道121号,230052;中国科学技术大学烟草与健康研究中心,合肥市美菱大道121号,230052;中国科学技术大学烟草与健康研究中心,合肥市美菱大道121号,230052;福建省三明烟草分公司,福建省三明市沙洲路7号,365001;南宁卷烟厂,南宁市北湖南路28号,530001【正文语种】中文【中图分类】S481+.2【相关文献】1.取食CMV烟株的烟蚜谷胱甘肽S-转移酶和羧酸酯酶活性变化 [J], 张玲;刘映红;陈志永2.对药剂敏感性不同的烟蚜体内几种关键性酶活性的比较分析 [J], 程新胜;张现3.寄主植物对烟蚜药剂敏感性及相关酶活性的影响 [J], 李晓磊;刘长明4.三种植物次生物质对B型烟粉虱羧酸酯酶活性及其对药剂敏感度的影响 [J], 张爱萍;宋敦伦;史雪岩;梁沛;高希武5.不同品种烤烟对烟蚜羧酸酯酶和谷胱甘肽转移酶活性的影响 [J], 宋春满;高家合;邓建华;吴兴富;雷朝亮因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

云南烟草丛顶病复合病原物的寄主范围

云南烟草丛顶病复合病原物的寄主范围

云南烟草丛顶病复合病原物的寄主范围马普权;刘芳;谭冠林;田芝花;李凡【摘要】云南烟草丛顶病是由烟草丛顶病毒(TBTV)、烟草扭脉病毒(TVDV)、烟草丛顶病毒类似卫星RNA(Sat-TBTV)以及烟草扭脉病毒相关RNA (TVDVaRNA)复合侵染引起的一种危险性烟草病害.利用带毒烟蚜(Myzus persicae)对12种植物进行蚜虫传毒接种试验,传毒时间为15 d.结果发现:接种的辣椒、酸浆等茄科植物表现褪绿、黄化和皱缩等症状,而黄瓜、菜豆等非茄科植物未表现明显症状.利用RT-PCR技术检测接种植物中云南烟草丛顶病病原物的种类,发现酸浆、假酸浆、曼陀罗、番茄、矮牵牛和辣椒6种茄科作物均能感染云南烟草丛顶病中的4种病原物,而黄瓜、西葫芦、昆诺藜、豇豆、菜豆和油菜等6种植物只能感染云南烟草丛顶病中的部分病原物.其中,烟草扭脉病毒(TVDV)的检出率最高,为83.3%,表明TVDV 在病害的发生及流行中起了重要作用,通过蚜虫传毒方式可以将云南烟草丛顶病中的部分病原物分开,有利于研究不同病原物在症状的形成及流行中的作用,同时为其他多种病毒复合侵染引起植物病害的研究提供参考.【期刊名称】《云南农业大学学报》【年(卷),期】2015(030)003【总页数】6页(P363-368)【关键词】烟草丛顶病;病原物;寄主范围;蚜虫;RT-PCR检测【作者】马普权;刘芳;谭冠林;田芝花;李凡【作者单位】云南农业大学植物保护学院,云南昆明650201;云南农业大学植物保护学院,云南昆明650201;云南农业大学教务处现代教育技术中心,云南昆明650201;牟定县农技推广服务中心,云南牟定675500;云南农业大学植物保护学院,云南昆明650201【正文语种】中文【中图分类】S435.72烟草丛顶病(Tobacco bushy top disease,TBTD)是由多种病原物复合侵染引起的一类植物病害,到目前为止已报道病原物有4种,分别为幽影病毒属的烟草丛顶病毒(Tobacco bushy top virus,TBTV),黄症病毒科(Luteoviridae)马铃薯卷叶病毒属(Polerovirus)的烟草扭脉病毒(Tobacco vein distorting virus,TVDV),烟草丛顶病毒类似卫星RNA(Tobacco bushy top virus satellite-like RNA,Sat-TBTV)及烟草扭脉病毒相关RNA(Tobacco vein distorting virus-associated RNA,TVDVaRNA)[1-7]。

6种入侵植物提取物对烟蚜的杀虫活性

6种入侵植物提取物对烟蚜的杀虫活性

6种入侵植物提取物对烟蚜的杀虫活性王德艳;张大才;胡世俊;闫晓慧【期刊名称】《江苏农业学报》【年(卷),期】2018(034)001【总页数】4页(P234-237)【关键词】入侵植物提取物;杀虫活性;烟蚜【作者】王德艳;张大才;胡世俊;闫晓慧【作者单位】西南林业大学生物多样性保护与利用学院/云南省森林灾害预警与控制重点实验室,云南昆明650224;西南林业大学生物多样性保护与利用学院/云南省森林灾害预警与控制重点实验室,云南昆明650224;西南林业大学生物多样性保护与利用学院/云南省森林灾害预警与控制重点实验室,云南昆明650224;西南林业大学生物多样性保护与利用学院/云南省森林灾害预警与控制重点实验室,云南昆明650224【正文语种】中文【中图分类】S435.72烟蚜Myzus persicae (Sulzer)又名桃蚜,属同翅目(Homoptera)蚜科(Aphididae)瘤蚜属(Myzus),寄主范围广泛,是烟草的重要害虫之一,在中国各烟区均有发生[1]。

烟蚜繁殖快、世代周期短、种群数量大,不仅影响烟株正常生长,还会分泌蜜露诱发煤污病,严重影响烟草品质,此外,有翅烟蚜还能传播各种病毒病,如黄瓜花叶病(CMV)、马铃薯Y病毒病(PVY)、烟草蚀纹病(TEV)等,对烟草种植造成更严重的间接危害[2]。

长期以来对烟蚜的防治主要依赖于化学防治,但由于化学农药的大量使用,烟蚜的抗药性、烟叶的农药残留问题越来越严重,尤其是化学农药对非靶标生物的杀伤以及对环境的污染。

植物性杀虫剂因具有高效、低毒、低残留、易降解等诸多优点,越来越受到重视[3]。

中国的植物资源丰富,具有开发植物源农药得天独厚的条件,植物产生的代谢产物超过40万种,某些次生代谢物质是在长期生存竞争中为抵御逆境伤害所形成的,往往具有某些特异的生物活性,这为植物源农药的研究开发提供了物质基础[4]。

近年来,随着现代经济的快速发展,国际贸易及旅游业等越来越普遍,给外来植物的入侵提供了机会,入侵植物产生的危害也日益突出,如覆盖稻田,攀缘森林树木、果园茶园、竹林及橡胶林,且大部分入侵植物对本土植物有化感作用[5]。

烟蚜茧蜂寄生对麦二叉蚜体内解毒酶和保护酶活性的影响

烟蚜茧蜂寄生对麦二叉蚜体内解毒酶和保护酶活性的影响

烟蚜茧蜂寄生对麦二叉蚜体内解毒酶和保护酶活性的影响燕赛英;杜孟芳;尹新明;安世恒;王同朝;贺德先【摘要】烟蚜茧蜂Aphidius gifuensis Ashmead是蚜虫生物防治上的重要寄生蜂,采用分光光度法测定蚜虫被寄生后不同时期体内相关保护酶和解毒酶的活性变化情况,研究了烟蚜茧蜂寄生后对麦二叉蚜Schizaphis graminum(Rondani)体内解毒酶和保护酶活性的影响.麦二叉蚜被寄生后乙酰胆碱酯酶(AChE)活性在12、72 h时极显著低于对照组.酸性磷酸酯酶(ACP)活性在3、5h时明显低于对照组,但在24 h时ACP活性极显著高于对照.碱性磷酸酯酶(AKP)活性变化与对照组无显著性差异,仅在10、12h时AKP活性略高于对照.过氧化氢酶(CAT)活性在24 h时显著高于对照.过氧化物酶(POD)活性在6h时显著低于对照,在24 h时显著高于对照组.总超氧化物歧化酶(T-SOD)活性与对照组相比无显著性变化.推测烟蚜茧蜂寄生后对麦二叉蚜体内AChE活性有抑制作用,对ACP、CAT、POD活性后期有激活作用,对AKP、T-SOD活性无显著影响.【期刊名称】《河南农业大学学报》【年(卷),期】2015(049)004【总页数】6页(P488-493)【关键词】烟蚜茧蜂;麦二叉蚜;解毒酶;保护酶【作者】燕赛英;杜孟芳;尹新明;安世恒;王同朝;贺德先【作者单位】河南农业大学植物保护学院,小麦玉米作物学国家重点实验室,河南郑州450002;河南农业大学植物保护学院,小麦玉米作物学国家重点实验室,河南郑州450002;河南农业大学植物保护学院,小麦玉米作物学国家重点实验室,河南郑州450002;河南农业大学植物保护学院,小麦玉米作物学国家重点实验室,河南郑州450002;河南农业大学农学院,河南郑州450002;河南农业大学农学院,河南郑州450002【正文语种】中文【中图分类】S433麦二叉蚜Schizaphis graminum(Rondani)是小麦上的重要害虫,分布于全国各产麦区。

寄主植物对B型烟粉虱(Bemisia tabaci)几种主要解毒酶活性的影响

寄主植物对B型烟粉虱(Bemisia tabaci)几种主要解毒酶活性的影响

寄主植物对B型烟粉虱(Bemisia tabaci)几种主要解毒酶活性的影响安志兰;褚栋;郭笃发;范仲学;陶云荔;刘国霞;张友军【摘要】研究测定了棉花、一品红、茄子和番茄4个B型烟粉虱(Bemisia tabaci)种群岐睳A羧酸酯酶、猹睳A羧酸酯酶、乙酰胆碱酯酶和谷胱甘肽S-转移酶活性.结果表明:岐睳A羧酸酯酶活性与猹睳A羧酸酯酶活性比值均大于1,说明B型烟粉虱水解岐睳A的能力高于对猹睳A的水解能力;B型烟粉虱不同寄主种群岐睳A羧酸酯酶、猹睳A羧酸酯酶活性个体分布频率均存在一定差异.B型烟粉虱番茄种群羧酸酯酶活性最高(93.06 mOD/(mg protein·min)),是棉花种群的1.49倍.B型烟粉虱茄子种群乙酰胆碱酯酶活性明显高于其他寄主种群,达极显著差异水平(p<0.01);茄子种群乙酰胆碱酯酶活性分布频率在>4U/mg protein区间段的分布高达85%,与其他3个寄主种群分布明显不同.B型烟粉虱茄子种群谷胱甘肽S-转移酶活性最高,与其他3个寄主种群间的差异达极显著水平(p<0.01).上述结果表明,B型烟粉虱主要解毒酶活性在不同的寄主植物上具有一定的生理可塑性.研究有利于揭示该害虫寄主范围广和寄主适应性强的生理生态学基础.【期刊名称】《生态学报》【年(卷),期】2008(028)004【总页数】8页(P1536-1543)【关键词】B型烟粉虱(Bemisia tabaci);寄主植物;羧酸酯酶;乙酰胆碱酯酶;谷胱甘肽S-转移酶;生理可塑性【作者】安志兰;褚栋;郭笃发;范仲学;陶云荔;刘国霞;张友军【作者单位】山东省农业科学院高新技术研究中心,济南,250100;山东师范大学人口资源与环境学院,济南,250014;山东省农业科学院高新技术研究中心,济南,250100;山东师范大学人口资源与环境学院,济南,250014;山东省农业科学院高新技术研究中心,济南,250100;山东省农业科学院高新技术研究中心,济南,250100;山东省农业科学院高新技术研究中心,济南,250100;中国农业科学院蔬菜花卉研究所,北京,100081【正文语种】中文【中图分类】Q143烟粉虱Bemisia tabaci(Gennadius)是一种重要的农业害虫,它是由许多具有一定遗传分化的种群组成的复合种 [1,2]。

烟蚜对不同寄主植物间的选择性分析

烟蚜对不同寄主植物间的选择性分析

烟蚜对不同寄主植物间的选择性分析刘金燕;汤朝起;董勇浩;李炜;朱启法;裴洲洋【摘要】为探索利用植物多样性的烟蚜绿色防控技术,在人工实验室和安徽宣城烟草示范园比较了烟蚜对韭菜(Allium tuberosum)、白菜(Brassica pekinensis)、番茄(Lycopersicon esculentum)、万寿菊(Tagetes erecta)、绿豆(Vigna radiata)、香菜(Coriandrum sativum)、薄荷(Mentha haplocalyx)、大蒜(Allium sativum)、辣椒(Capsicum annuum)、黄瓜(Cucumis sativus)、茼蒿(Chrysanthemum coronarium)、油菜(Brassica napus)、芹菜(Apium graveolens)、芝麻(Sesamum indicum)、玉米(Zea mays)和艾草(Leonurus artemisia)等16种植物和烟草(Nicotiana tabacum)叶片间的选择反应,并分析了烟田间作玉米、辣椒、番茄、绿豆、芝麻、艾草和万寿菊等对烟蚜种群发生的影响.结果表明,选择取食烟草叶片的烟蚜数量显著高于番茄、辣椒、黄瓜、茼蒿、油菜、大蒜、韭菜、绿豆、玉米、薄荷以及万寿菊叶片的烟蚜数量.与烟草叶片相比,烟蚜更偏向取食白菜叶片.芝麻间作处理小区烟株上的烟蚜数量显著高于对照,而间作玉米可显著降低烟株上的烟蚜数量.【期刊名称】《烟草科技》【年(卷),期】2018(051)007【总页数】4页(P36-39)【关键词】烟草;烟蚜;选择行为;间作;植物多样性【作者】刘金燕;汤朝起;董勇浩;李炜;朱启法;裴洲洋【作者单位】中国农业科学院烟草研究所,山东省青岛市崂山区科苑经四路11号266101;上海烟草集团有限责任公司,上海市杨浦区长阳路717号 200082;上海烟草集团有限责任公司,上海市杨浦区长阳路717号 200082;中国农业科学院烟草研究所,山东省青岛市崂山区科苑经四路11号 266101;山东农业大学植物保护学院,山东省泰安市岱宗大街61号 271018;中国农业科学院烟草研究所,山东省青岛市崂山区科苑经四路11号 266101;安徽皖南烟叶有限责任公司,安徽省宣城市鳌峰中路72号 242000;安徽皖南烟叶有限责任公司,安徽省宣城市鳌峰中路72号 242000【正文语种】中文【中图分类】S435.72烟蚜(Myzus persicae)又名桃蚜,寄主范围广,包括茄科、十字花科、菊科和豆科等50科的400多种植物[1-2]。

云芝多糖抗烟草花叶病毒(TMV)复制抑制机理研究

云芝多糖抗烟草花叶病毒(TMV)复制抑制机理研究

云芝多糖抗烟草花叶病毒(TMV)复制抑制机理研究真菌多糖是活性多糖中的重要种类,分离纯化自真菌子实体或菌丝体、发酵液的产物,具有促进机体免疫、抗肿瘤、抗病毒、抗凝血、降血糖、降血脂、控制细胞分裂分化,延缓衰老等功能。

寡糖素促进了多糖应用于植物保护。

已明确寡糖素可诱导诱导植物抗性,被称为糖链植物疫苗。

真菌多糖中除香菇多糖外对植物病毒抑制活性研究较少。

植物病毒因具绝对内寄生性和系统侵染性防治难度大,可选择利用真菌多糖的免疫活性进行防治。

但目前该方面研究主要集中于防御酶和防效等,抗病分子机理研究较少。

本研究选择云芝多糖为药剂研究对象,选择植物病毒中最具代表性的烟草花叶病毒(TMV)为防治对象,设置本氏烟清水对照、喷云芝多糖、接TMV前24h喷施云芝多糖、接TMV、接TMV后24h喷施云芝多糖5个处理,3次重复,处理72h后混样提取RNA。

利用转录组和small RNA测序研究云芝多糖对烟草花叶病毒(TMV)的抑制分子机制及药剂、植物、病毒之间的互作,期望解释云芝多糖抗植物病毒活性。

全文的主要结果如下:1、通过真菌rDNA-ITS分子鉴定,秦岭菌株(IS385)ITS 区序列长度740 bp,与NCBI中已知12种云芝菌种序列BLAST比对同源性均达99%,GC含量47.97%,确定该菌种为云芝秦岭菌株,丰富了大型真菌种质资源。

2、通过转录组测序,本氏烟各处理样品共得到20.56Gb Clean Data,Q30碱基百分比均大于88.54%,GC含量44.04%。

Clean Reads与本氏烟参考基因组比对效率从75.68%到85.92%,Uniq Mapped Ratio与参考基因组比对效率从71.21%到79.18%,新发掘出4万多个SNP位点,转换(62.5%)多于颠换(37.5%),多位于基因区,杂合型约占58%。

新预测约31000个可变剪接事件,其中喷施云芝多糖(T02)与接TMV前24h喷云芝多糖(T03)相比差异不显著,但比清水对照(T01)多845个;接TMV(T04)与接TMV后24h喷施云芝多糖(T05)相比差异不显著,但比清水对照(T01)多3128个。

不同烟草品种接种蚜虫后NtCPI1基因表达分析

不同烟草品种接种蚜虫后NtCPI1基因表达分析

不同烟草品种接种蚜虫后NtCPI1基因表达分析烟草是一种重要的经济作物,因其在工艺和园艺上的多样性而备受关注。

烟草生产中的一个主要问题是蚜虫的侵害。

蚜虫是烟草栽培中的主要害虫之一,它们以烟草的汁液为食,严重影响了烟草的生长发育和产量。

研究蚜虫对不同烟草品种的侵害机制对于制定有效的蚜虫防治策略具有重要意义。

NtCPI1基因是烟草抗虫性相关基因家族的重要成员之一。

CPIs(Cysteine Protease Inhibitors)是一类能够抑制半胱氨酸蛋白酶活性的抗虫性蛋白质。

研究表明,NtCPI1基因的过量表达可以显著提高烟草对蚜虫的抗性。

本研究的目的是通过分析不同烟草品种接种蚜虫后NtCPI1基因的表达差异,探究NtCPI1基因在烟草抗蚜虫过程中的作用。

我们选择了三个常见的烟草品种作为研究对象,分别是Nicotiana tabacum、Nicotiana rustica和Nicotiana debneyi。

这三个品种具有不同的抗虫性特点,我们希望通过比较它们在蚜虫侵害后NtCPI1基因的表达差异来了解其抗虫性机制。

接下来,我们收集了这三个品种的烟草植株,并将它们分为两组。

一组是接种了蚜虫的实验组,另一组是未接种蚜虫的对照组。

在接种蚜虫后的不同时间点,我们分别采集了受感染的植株和对照组的植株,并提取了它们的总RNA。

然后,我们利用逆转录聚合酶链反应(RT-PCR)技术来研究NtCPI1基因的表达情况。

我们设计了一对特异性引物来扩增NtCPI1基因的cDNA片段。

然后,我们将提取的总RNA 转录成cDNA,并用PCR扩增的方法来检测NtCPI1基因的表达水平。

我们通过凝胶电泳分析PCR产物,并用GAPDH基因作为内参来标准化不同样品之间的差异。

通过不同烟草品种接种蚜虫后NtCPI1基因表达的分析,我们发现NtCPI1基因在烟草抗蚜虫过程中起到了重要的调控作用。

这一研究有助于我们进一步理解烟草抗虫性的分子机制,并为烟草抗虫育种提供了理论基础。

不同寄主植物对B型烟粉虱种群保护酶和解毒酶的影响

不同寄主植物对B型烟粉虱种群保护酶和解毒酶的影响

不同寄主植物对B型烟粉虱种群保护酶和解毒酶的影响周奋启;陆艳艳;姚远;张云霞;祝树德【期刊名称】《江苏农业学报》【年(卷),期】2011(027)001【摘要】采用酶活力测定法分析取食不同寄主植物的B型烟粉虱种群保护酶和解毒酶的变化.结果表明:在苘麻、番茄、茄子和黄瓜4种寄主植物中,取食茄子的B型烟粉虱种群的超氧化物歧化酶(SOD)活力是取食番茄的2.64倍,且差异显著,取食苘麻与番茄的B型烟粉虱种群之间SOD活力的差异也达到显著水平;取食茄子的B 型烟粉虱过氧化物酶(POD)活力是取食苘麻的3.13倍,且差异显著,取食苘麻与番茄的B型烟粉虱种群之间的POD活力差异也达到显著水平;4种寄主上的B型烟粉虱种群的羧酸酯酶(CarE)活力以取食茄子的最高,其次为苘麻、番茄,最低为黄瓜;取食黄瓜的与取食其他3种寄主植物的B型烟粉虱种群谷胱甘肽-S-转移酶(GSTs)活力之间差异极显著,取食苘麻与茄子的B型烟粉虱种群GSTs活力差异也达到显著水平.【总页数】5页(P57-61)【作者】周奋启;陆艳艳;姚远;张云霞;祝树德【作者单位】扬州大学园艺与植物保护学院,江苏,扬州,225009;扬州大学园艺与植物保护学院,江苏,扬州,225009;扬州大学园艺与植物保护学院,江苏,扬州,225009;扬州大学园艺与植物保护学院,江苏,扬州,225009;扬州大学园艺与植物保护学院,江苏,扬州,225009【正文语种】中文【中图分类】S433.3【相关文献】1.寄主植物对B型烟粉虱(Bemisia tabaci)几种主要解毒酶活性的影响 [J], 安志兰;褚栋;郭笃发;范仲学;陶云荔;刘国霞;张友军2.寄主植物对B型烟粉虱(Bemisia tabaci)和温室粉虱(Trialeurodes vaporariorum)个体发育和种群繁殖的影响 [J], 罗晨;向玉勇;郭晓军;张帆;张芝利3.寄主植物对草地螟中肠解毒酶及保护性酶活性的影响 [J], 尹姣;冯红林;李克斌;曹雅忠4.寄主植物对B型烟粉虱个体发育和种群繁殖的影响 [J], 符伟;徐宝云;吴青君;王少丽;朱国仁;张友军5.寄主植物对3种稻飞虱解毒酶和保护酶活性的影响 [J], 刘玉坤;王渭霞;傅强;赖凤香;罗举因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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1 1 供 试虫 源 . 从 田间 烟 株 上 采 集健 壮 烟蚜 , 单 头 孤 雌 生 殖 经 后 , 择大 小 一 致 的 无 翅 成 蚜 分 别 转 接 到 云 烟 3 1 选 7, 云烟 8 , 5 云烟 8 , 2 , 4 , 5 , 7 K 3 6 K 36 K 3 8 红花 大 金 元 , G
2 , 上 , 其孤雌 生殖 8 任
挑 选每个 品种 烟株上 个体 大小 一致 的无翅成 蚜 ,
12 酶液 制备 .
每5 O头加 1 d预冷 的磷 酸缓 冲液 , n 直接 于 1 5m 离 . l 心管 中低 温研 磨 ,20 0rr n 上 清液体 即 为酶 液 。 1 0 a , /i
摘要 : 比较 了 9个烤 熘品种k . 蚜解毒 酶和靶 标酶的活力 , -l  ̄ 发现 烤烟品种时熘 奸解毒 酶和靶 标酶 活力影响显著 . 同 不
品种烤烟 上熘蚜 的 口 A羧 酸酯酶 , 一N 一N 0 A羧酸 酯酶 、 咎胱甘胜转移酶 、 乙酰胆碱 酯酶、 酸性磷酸酶均有差异。


词: 烟蚜 ; 寄主植物 ; 解毒酶 ; 靶标酶
维普资讯
第 2 4卷 第 3期 20 0 2年 6月
西







VoI 24 . o. ‘. N 3

J u n lo 0 r a f ̄
twe tA ̄  ̄ lu a v x - h s ut rlUnie s
1 n. 0 2 u 20
文章 编号:00—24 (o 2o —04 —0 10 6 22o )3 2 1 3

寄 主 植 物对 云南 烟蚜 解 毒酶 和 靶标 酶 活 力 的影 响
宋春 满 , 家合 , 建 华 , 高 邓 吴兴 富
( - 烟 草 科 学 研 究 院 生 物技 术 实验 室 . G南 云南 昆 明 600 ) 5 l6

酶具 有诱 导作用 , 昆虫 取食 不 同寄 主植 物 时 , 解 当 其
毒酶 系统 会发 生明显 的改 变 , 而解 毒酶 活力 的提高是 害 虫产 生代谢 抗性 的重要 因素 。此外 , 植食性 昆虫 也
可 以通 过改变 靶标 的敏感 性来 避免次 生物质 的危 害 植 物次 生物质 诱导 的鹪 毒酶 和 靶标 酶 往 往和 杀虫 剂 的代谢 酶 系统 和靶 标酶是 相 同的 。因此 . 不 同寄 取食 主植物 的 昆虫 耐药 性 往 往 发生 改变 。烟 蚜是 世 界 性 害虫 , 已对多 种农 药产 生 了抗 性 , 来 化学 农药 防 现 原
e m adt gt r , h hw hw o i ri ic l wt oac ae . —N 日 o一 ea p A衄 my  ̄ n a ee r me w i 曲so ntd e g f  ̄f i bc0 r v q Acl x 髑t , —N c f sn i y ht v ij b r
对杀 虫剂的 抗性 是否 与 寄 主植 物 次 生 物 质对 其 解 毒 酶和靶 标酶 的诱 导 有关 , 尚未见 报 道 。 为此 , 究 了 研 不 同品种烟 株对烟 蚜解 毒酶 和靶 标酶 活力 的影响 。
内重要 的鹪 毒酶 系 , 对外 源化合 物的鹪毒 代谢 和杀 在 虫 剂的抗性 机制 中起着 重要 作 用。 乙 酰胆 碱酯 酶 是
文献标识码 : A
中图分类 号: 4 57 ; 9 . s 3 .2 Q94 5
E EC S OF HOS P N FF T T LA I ON S THE TⅣ r Y 0F DETO : 1 NG AC r X A 1 ENZY MES
AND HE RGI 、ENZY T TA ■ ME I N 2吣 P S 4 R 陀
S ONG 0m —I n.GAO i m Ja—h ,D e ENG 一h a.w U Xhg J u l -血
KyLbrtyo Bo cnl y m a cdm f oac c ne K m m unn60 0 , hn } e ao o f ieho g.Y m nA ae yoT bcoSi c .u n gY na 5 16 C i a r t o e a
有机 磷和 氨基 甲酸酯 类杀虫 剂 的重要靶 标酶 , 该酶 系
的 变异能 导致 杀虫剂 对其抑 制作 用减弱 , 害 虫对两 使 类 杀虫剂 的耐 药力 或抗性 水平增 加 。已有研究 表 明 ,
寄 主植物 所含 的次 生物 质 对 植食 性 昆 虫体 内 的鹪 毒
1 材 料 与方 法
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; ot l ; e x . n x y e t gt ny e hsp ̄t dt i ig ̄zm ;a e ez a oc  ̄ t r r

羧 酸酯酶 、 酸 酯酶 、 磷 谷胱 甘 肽转 移酶 是害 虫 体
治效 果显著 降低 , 给烟 叶生 产造成 了巨大损失 。烟 蚜
A s atTbcoaI f be m oet f mt a s f oac aee due O I yh cvt0 t idt i t e/ ) sa clc dr h p i 9t covrt s n s I t ati fh r e x a l e o el o b n ii a dt8】 e i y d e a c  ̄g 1 ea . e r e s
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