摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
1 前言 | 第13-23页 |
1.1 植物源杀虫剂研究进展 | 第13-19页 |
1.1.1 植物源杀虫剂的作用方式 | 第13-16页 |
1.1.2 植物源杀虫剂的作用机理研究进展 | 第16-19页 |
1.2 Itol A以及isoryanodane型化合物的研究进展 | 第19-20页 |
1.3 差异蛋白质组学技术 | 第20-21页 |
1.4 本论文的研究目的和主要内容 | 第21-23页 |
1.4.1 目的及意义 | 第21页 |
1.4.2 主要内容 | 第21-22页 |
1.4.3 技术路线 | 第22-23页 |
2 材料与方法 | 第23-35页 |
2.1 试剂与材料 | 第23-24页 |
2.1.1 试虫 | 第23页 |
2.1.2 试剂与耗材 | 第23-24页 |
2.2 仪器与设备 | 第24-25页 |
2.3 试验方法 | 第25-34页 |
2.3.1 毒杀活性测定 | 第25页 |
2.3.2 触杀活性测定 | 第25页 |
2.3.3 非选择拒食活性测定 | 第25-26页 |
2.3.4 褐飞虱几种酶系的活性测定 | 第26-32页 |
2.3.5 蛋白质组学分析 | 第32-34页 |
2.4 数据统计与处理 | 第34-35页 |
3 结果与分析 | 第35-65页 |
3.1 Itol A对褐飞虱的生物活性 | 第35-39页 |
3.1.1 Itol A对褐飞虱3龄若虫的毒杀活性 | 第35-36页 |
3.1.2 Itol A对褐飞虱长翅成虫的触杀活性 | 第36-37页 |
3.1.3 Itol A对褐飞虱长翅成虫的拒食活性 | 第37-39页 |
3.2 Itol A对褐飞虱几种酶系活性的影响 | 第39-57页 |
3.2.1 酶活性测定的标准曲线 | 第39-40页 |
3.2.2 Itol A对褐飞虱乙酰胆碱酯酶(AChE)活性的影响 | 第40-41页 |
3.2.3 Itol A对褐飞虱ATP酶活性的影响 | 第41-46页 |
3.2.3.1 Itol A对褐飞虱Na~+/K~+-ATPase活性的影响 | 第41-43页 |
3.2.3.2 Itol A对褐飞虱Ca~(2+)-ATPase活性的影响 | 第43-46页 |
3.2.4 Itol A对褐飞虱解毒酶活性的影响 | 第46-52页 |
3.2.4.1 Itol A对褐飞虱羧酸酯酶(CarE)活性的影响 | 第46-47页 |
3.2.4.2 Itol A对褐飞虱酸性磷酸酯酶(ACP)活性的影响 | 第47-48页 |
3.2.4.3 Itol A对褐飞虱碱性磷酸酯酶(AKP)活性的影响 | 第48-49页 |
3.2.4.4 Itol A对褐飞虱谷胱甘肽S-转移酶(GSTs)活性的影响 | 第49-51页 |
3.2.4.5 ItolA对褐飞虱多功能氧化酶(MFO)活性的影响 | 第51-52页 |
3.2.5 Itol A对褐飞虱保护酶活性的影响 | 第52-57页 |
3.2.5.1 Itol A对褐飞虱超氧化物歧化酶(SOD)活性的影响 | 第52-53页 |
3.2.5.2 Itol A对褐飞虱过氧化物酶(POD)活性的影响 | 第53-55页 |
3.2.5.3 Itol A对褐飞虱过氧化氢酶(CAT)活性的影响 | 第55-57页 |
3.3 ItolA胁迫对褐飞虱体内蛋白质组表达的影响 | 第57-65页 |
3.3.1 蛋白质的鉴定以及差异蛋白的筛选 | 第57-63页 |
3.3.2 GO分析 | 第63-65页 |
4 结论与讨论 | 第65-76页 |
4.1 结论 | 第65-66页 |
4.2 讨论 | 第66-75页 |
4.2.1 Itol A对褐飞虱具有多种作用方式 | 第66-67页 |
4.2.2 褐飞虱的死亡可能与体内GSTs和MFO活性被抑制有关 | 第67页 |
4.2.3 褐飞虱的死亡可能与体内SOD、POD和CAT的活性被抑制有关 | 第67-68页 |
4.2.4 褐飞虱AChE不是itol A的作用位点 | 第68页 |
4.2.5 褐飞虱产生神经中毒症状可能与ATPase活性的显著变化有关 | 第68-69页 |
4.2.6 Itol A胁迫影响了褐飞虱体内蛋白质组的表达 | 第69-75页 |
4.3 本论文的创新之处 | 第75页 |
4.4 有待进一步研究的问题 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
附录 | 第91页 |