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透骨草杀虫活性成分及其作用机理研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 文献综述第13-37页
    1.1 杀虫植物资源第13-17页
        1.1.1 楝科植物第13-14页
        1.1.2 菊科植物第14-15页
        1.1.3 豆科植物第15页
        1.1.4 卫矛科植物第15-16页
        1.1.5 茄科植物第16-17页
    1.2 杀虫植物的活性成分第17-19页
        1.2.1 生物碱类第17页
        1.2.2 萜烯类第17-18页
        1.2.3 黄酮类第18页
        1.2.4 木脂素类第18-19页
        1.2.5 番荔枝内酯类第19页
    1.3 植物源杀虫剂的作用方式第19-21页
        1.3.1 胃毒作用第19页
        1.3.2 触杀作用第19-20页
        1.3.3 麻醉作用第20页
        1.3.4 熏蒸作用第20页
        1.3.5 干扰害虫生长发育第20页
        1.3.6 驱避作用第20-21页
        1.3.7 拒食作用第21页
        1.3.8 光活化毒杀作用第21页
    1.4 Ca~(2+)通道第21-29页
        1.4.1 电压门控 Ca~(2+)通道第22-25页
        1.4.2 Ryanodine 受体 Ca~(2+)通道第25-27页
        1.4.3 Ca~(2+)-ATPase 和 Na+/Ca~(2+)交换器第27-29页
    1.5 植物源杀虫剂作用机理的研究思路和方法第29-30页
        1.5.1 症状学观察第29页
        1.5.2 生理生化研究第29页
        1.5.3 受体研究第29-30页
    1.6 植物源杀虫剂的开发利用、存在问题及前景展望第30-33页
        1.6.1 开发利用第30-32页
        1.6.2 存在问题第32-33页
        1.6.3 前景展望第33页
    1.7 透骨草的研究现状第33-35页
        1.7.1 透骨草简介第33-34页
        1.7.2 透骨草的化学成分研究第34-35页
    1.8 论文设计思想第35-37页
        1.8.1 研究内容第35页
        1.8.2 研究方案第35-37页
第二章 透骨草杀虫活性研究第37-46页
    2.1 材料与方法第37-39页
        2.1.1 材料第37-38页
        2.1.2 方法第38-39页
    2.2 结果与分析第39-44页
        2.2.1 不同溶剂及提取方法对提取率的影响第39页
        2.2.2 不同提取物的杀虫活性第39-44页
    2.3 小结与讨论第44-46页
第三章 透骨草杀虫活性成分的分离及结构鉴定第46-57页
    3.1 材料与方法第46-48页
        3.1.1 材料第46-47页
        3.1.2 实验方法第47-48页
    3.2 结果与分析第48-55页
        3.2.1 透骨草甲醇提取物萃取相杀虫活性测定第48-49页
        3.2.2 活性成分的分离第49-51页
        3.2.3 化合物结构鉴定第51-55页
    3.3 小结与讨论第55-57页
第四章 活性化合物的杀虫活性第57-68页
    4.1 材料与方法第57-59页
        4.1.1 材料第57-58页
        4.1.2 方法第58-59页
    4.2 结果与分析第59-66页
        4.2.1 对粘虫的毒杀活性第59-60页
        4.2.2 对槐尺蠖的活性第60-62页
        4.2.3 对淡色库蚊的活性第62页
        4.2.4 对家蝇的活性第62-64页
        4.2.5 对美洲大蠊的活性第64页
        4.2.6 双氧木脂素 A 作用症状观察第64-66页
    4.3 小结与讨论第66-68页
第五章 双氧木脂素 A 对粘虫体内 ATP 酶的影响第68-77页
    5.1 材料与方法第68-71页
        5.1.1 材料第68-69页
        5.1.2 实验方法第69-71页
    5.2 结果与分析第71-74页
        5.2.1 对 Na~+-K~+-ATPase 活性的影响第71-72页
        5.2.2 对 Ca~(2+)-Mg~(2+)-ATPase 活性的影响第72-73页
        5.2.3 对 Ca~(2+)-ATPase 活性的影响第73-74页
    5.3 小结与讨论第74-77页
第六章 双氧木脂素 A 对神经-肌肉接点电位的影响第77-81页
    6.1 材料与方法第77-78页
        6.1.1 材料第77页
        6.1.2 方法第77-78页
    6.2 结果与分析第78-79页
        6.2.1 对果蝇神经-肌肉诱发兴奋性接点电位(EJP)的影响第78页
        6.2.2 对果蝇神经-肌肉自发性接点电位(mEJP)的影响第78-79页
    6.3 小结与讨论第79-81页
第七章 双氧木脂素 A 对美洲大蠊离体神经细胞钙通道的影响第81-96页
    7.1 材料与方法第81-84页
        7.1.1 材料第81-82页
        7.1.2 方法第82-84页
    7.2 结果与分析第84-94页
        7.2.1 美洲大蠊神经细胞离体培养第84-85页
        7.2.2 双氧木脂素 A 对神经细胞内游离[Ca~(2+)]i动力学的影响第85-89页
        7.2.3 细胞外 Ca~(2+)存在时双氧木脂素 A 对 L-型 Ca~(2+)通道的影响第89-90页
        7.2.4 细胞外无 Ca~(2+)环境下双氧木脂素 A 对胞内钙库 Ca~(2+)释放通道的影响第90-94页
    7.3 小结与讨论第94-96页
第八章 结论第96-97页
论文主要创新点第97页
有待进一步解决的问题第97-98页
参考文献第98-107页
附录 化合物谱图第107-121页
致谢第121-122页
作者简介第122页

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