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黑尾叶蝉—水稻矮缩病毒—水稻三者互作的生物学基础研究

致谢第7-9页
摘要第9-12页
Abstract第12-15页
第一章 文献综述第20-38页
    1 水稻普通矮缩病的研究进展第20-29页
        1.1 发生与危害第20页
        1.2 病原性质及其在感病水稻和介体昆虫中的定位第20-24页
            1.2.1 病原性质第21-23页
            1.2.2 病毒粒子的定位第23-24页
        1.3 寄主范围与传播介体第24-25页
        1.4 黑尾叶蝉传播RDV的分子机制第25-26页
        1.5 为害症状与发病规律第26-29页
            1.5.1 为害症状第26-27页
            1.5.2 侵染循环第27-28页
            1.5.3 病害循环第28页
            1.5.4 影响发病因素第28-29页
    2 介体昆虫-病毒-寄主植物三者关系的研究第29-34页
        2.1 病毒对介体昆虫生物学的影响第29-32页
            2.1.1 直接影响第29-30页
            2.1.2 间接影响第30-32页
        2.2 介体昆虫-病毒-寄主植物三者互作的生态学意义第32-34页
            2.2.1 病害的流行与生物入侵第32-33页
            2.2.2 病毒与介体昆虫的协同进化第33-34页
    3 病毒侵染对植物防御生理的影响第34-36页
        3.1 病毒对植物汁液营养物质的影响第34-35页
        3.2 病毒对植物防御信号转导途径的影响第35-36页
    4 本研究的目的和主要研究内容第36-38页
        4.1 本研究主要目的第36-37页
        4.2 本研究主要内容第37-38页
第二章 RDV对黑尾叶蝉生物学参数及种群增长的影响第38-56页
    2.1 材料与方法第38-41页
        2.1.1 供试昆虫第38-39页
        2.1.2 供试水稻第39页
        2.1.3 RDV对黑尾叶蝉生长发育的影响第39-40页
        2.1.4 RDV对黑尾叶蝉繁殖的影响第40页
        2.1.5 RDV对黑尾叶蝉种群增长的影响第40-41页
        2.1.6 数据分析第41页
    2.2 结果与分析第41-54页
        2.2.1 RDV对黑尾叶蝉生长发育的影响第41-46页
        2.2.2 RDV对黑尾叶蝉生命表参数的影响第46-50页
        2.2.3 RDV对黑尾叶蝉种群增长的影响第50-54页
    2.3 讨论第54-56页
第三章 RDV对黑尾叶蝉取食和产卵选择性的影响第56-66页
    3.1 材料与方法第56-58页
        3.1.1 供试昆虫第56页
        3.1.2 供试水稻第56-57页
        3.1.3 感病水稻及带毒叶蝉的检测第57页
        3.1.4 RDV对无毒黑尾叶蝉取食选择性的影响第57页
        3.1.5 RDV对无毒黑尾叶蝉产卵选择性的影响第57-58页
        3.1.6 RDV对带毒黑尾叶蝉取食选择性的影响第58页
        3.1.7 RDV对带毒黑尾叶蝉产卵选择性的影响第58页
        3.1.8 数据处理第58页
    3.2 结果与分析第58-65页
        3.2.1 RDV对无毒黑尾叶蝉取食选择性的影响第58-61页
        3.2.2 RDV对无毒黑尾叶蝉产卵选择性的影响第61-62页
        3.2.3 RDV对带毒黑尾叶蝉取食选择性的影响第62-64页
        3.2.4 RDV对带毒黑尾叶蝉产卵选择性的影响第64-65页
    3.3 讨论第65-66页
第四章 RDV对黑尾叶蝉嗅觉反应的影响第66-83页
    4.1 材料与方法第66-69页
        4.1.1 供试昆虫第66页
        4.1.2 供试水稻第66页
        4.1.3 感病水稻及黑尾叶蝉的检测第66-67页
        4.1.4 生物测定装置第67-68页
        4.1.5 生物测定第68-69页
        4.1.6 数据分析第69页
    4.2 结果与分析第69-81页
        4.2.1 RDV对无毒黑尾叶蝉嗅觉行为的影响第69-75页
        4.2.2 RDV对带毒黑尾叶蝉嗅觉行为的影响第75-81页
    4.3 讨论第81-83页
第五章 RDV对黑尾叶蝉取食行为影响的EPG测定第83-95页
    5.1 材料与方法第83-86页
        5.1.1 供试水稻第83页
        5.1.2 供试昆虫第83-84页
        5.1.3 EPG原理及数据获取第84-85页
        5.1.4 取食波形第85-86页
        5.1.5 数据分析第86页
    5.2 结果与分析第86-93页
        5.2.1 取食波形第86-88页
        5.2.2 RDV对无毒黑尾叶蝉取食行为的影响第88-90页
        5.2.3 RDV对带毒黑尾叶蝉取食行为的影响第90-93页
    5.3 讨论第93-95页
第六章 RDV对水稻挥发物、氨基酸含量及防御相关基因表达水平的影响第95-116页
    6.1 材料与方法第97-100页
        6.1.1 供试水稻第97页
        6.1.2 水稻挥发物的收集与鉴定第97-98页
        6.1.3 水稻叶片游离氨基酸含量测定第98页
        6.1.4 水稻防御相关基因表达水平的测定第98-99页
        6.1.5 数据分析第99-100页
    6.2 结果与分析第100-112页
        6.2.1 RDV对水稻挥发物的影响第100-105页
        6.2.2 RDV对水稻氨基酸含量的影响第105-109页
        6.2.3 不同病程点感病水稻病毒含量第109-110页
        6.2.4 不同病程点水稻抗虫防御相关基因表达水平第110-112页
    6.3 讨论第112-116页
第七章 总讨论第116-121页
    7.1 RDV-黑尾叶蝉-水稻互作关系第116-118页
    7.2 RDV-黑尾叶蝉间接互惠共生关系的机制第118-119页
    7.3 创新点第119页
    7.4 今后的研究方向第119-121页
参考文献第121-138页

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