摘要 | 第8-11页 |
ABSTRACT | 第11-15页 |
第一章 文献综述 | 第16-38页 |
1. 环境对昆虫的影响 | 第16-18页 |
1.1 生态学中“环境”的概念 | 第16页 |
1.2 生物因素对昆虫的影响 | 第16-17页 |
1.3 非生物因素对昆虫的影响 | 第17-18页 |
2. 昆虫对环境的适应 | 第18-19页 |
3. 植物病毒与昆虫的互作 | 第19-26页 |
3.1 植物病毒通过介体昆虫的传播机制研究 | 第21-23页 |
3.2 介体昆虫对植物病毒的防卫 | 第23-24页 |
3.3 植物病毒与昆虫互作的研究进展 | 第24-25页 |
3.4 植物病毒与昆虫互作研究的进化生物学意义 | 第25-26页 |
4. 磁场对昆虫的影响 | 第26-32页 |
4.1 生物磁感受的理论模型 | 第26-29页 |
4.2 磁场对昆虫的磁生物学效应研究进展 | 第29-30页 |
4.3 磁场对昆虫的磁生物学效应的进化生物学意义 | 第30-32页 |
5. 植物病毒和磁场对稻飞虱影响的研究进展 | 第32-36页 |
5.1 稻飞虱的生物学特性 | 第33-34页 |
5.2 植物病毒对稻飞虱的生理和行为的影响研究 | 第34-35页 |
5.3 磁场对稻飞虱的生理和行为的影响研究 | 第35-36页 |
6. 本研究的研究意义及技术路线 | 第36-38页 |
6.1 研究意义 | 第36页 |
6.2 技术路线 | 第36-38页 |
第二章 水稻条纹病毒(RSV)对其传毒介体灰飞虱发育和生殖的影响 | 第38-80页 |
1. 材料与方法 | 第40-58页 |
1.1 供试材料 | 第40页 |
1.2 灰飞虱种群的建立、筛选和饲养 | 第40-41页 |
1.3 主要试剂耗材及仪器设备 | 第41-43页 |
1.4 总RNA的提取及质检 | 第43-44页 |
1.5 cDNA的合成 | 第44-45页 |
1.6 PCR反应体系及反应程序 | 第45-46页 |
1.7 PCR产物克隆和测序 | 第46-47页 |
1.8 灰飞虱感染RSV的检测 | 第47-51页 |
1.9 灰飞虱卵期的测定 | 第51-52页 |
1.10 灰飞虱若虫历期的测定 | 第52页 |
1.11 灰飞虱成虫体重的测定 | 第52页 |
1.12 灰飞虱雌虫产卵量的测定 | 第52页 |
1.13 SYBR Green荧光定量PCR (qRT-PCR)分析 | 第52-55页 |
1.14 灰飞虱成虫体内RSV的定量 | 第55页 |
1.15 灰飞虱成虫体内类共生酵母菌(YLS)的定量 | 第55-57页 |
1.16 数据处理与分析 | 第57-58页 |
2. 结果与分析 | 第58-77页 |
2.1 RSV感染对灰飞虱卵期发育的影响 | 第58-59页 |
2.2 RSV感染对灰飞虱若虫期发育的影响 | 第59-62页 |
2.3 RSV感染对灰飞虱成虫体重的影响 | 第62-63页 |
2.4 RSV感染对灰飞虱雌虫产卵量的影响 | 第63-64页 |
2.5 感染RSV灰飞虱若虫蜕皮激素和保幼激素合成通路关键基因的时间动态表达分析 | 第64-67页 |
2.6 感染RSV灰飞虱雌虫体内Vitellogenin(Vg)基因的表达量分析 | 第67-68页 |
2.7 灰飞虱雌雄成虫体内RSV的相对含量 | 第68-69页 |
2.8 RSV感染对灰飞虱成虫体内类共生酵母菌(YLS)含量的影响 | 第69-73页 |
2.9 灰飞虱成虫YLS含量、若虫历期和成虫体重间的相关性分析 | 第73-76页 |
2.10 携毒灰飞虱成虫RSV含量分别和YLS含量、若虫历期和成虫体重间的相关性分析 | 第76-77页 |
3. 讨论 | 第77-80页 |
第三章 水稻条纹病毒(RSV)对灰飞虱取食行为的影响 | 第80-94页 |
1. 材料与方法 | 第81-84页 |
1.1 供试材料 | 第81页 |
1.2 昆虫种群的筛选和饲养 | 第81页 |
1.3 主要试剂耗材及仪器设备 | 第81页 |
1.4 灰飞虱感染RSV的检测 | 第81-82页 |
1.5 灰飞虱取食行为的测定方法及实验设计 | 第82-83页 |
1.6 数据处理与分析 | 第83-84页 |
2. 结果与分析 | 第84-91页 |
2.1 灰飞虱取食过程中各波型含义的鉴定 | 第84-86页 |
2.2 RSV感染对灰飞虱成虫取食过程各波型出现总次数的影响 | 第86-89页 |
2.3 RSV感染对灰飞虱成虫取食过程各波型出现总时长的影响 | 第89-91页 |
3. 讨论 | 第91-94页 |
第四章 水稻条纹病毒(RSV)对灰飞虱飞行能力的影响 | 第94-100页 |
1. 材料与方法 | 第95-96页 |
1.1 供试材料 | 第95页 |
1.2 昆虫种群的筛选和饲养 | 第95页 |
1.3 主要试剂耗材及仪器设备 | 第95页 |
1.4 灰飞虱感染RSV的检测 | 第95页 |
1.5 灰飞虱飞行能力的测定方法及实验设计 | 第95-96页 |
1.6 数据处理与分析 | 第96页 |
2. 结果与分析 | 第96-98页 |
3. 讨论 | 第98-100页 |
第五章 近零磁场(NZMF)对三种稻飞虱发育和生殖的影响 | 第100-134页 |
1. 材料与方法 | 第102-109页 |
1.1 供试材料 | 第102页 |
1.2 NZMF发生装置的建立 | 第102-104页 |
1.3 主要试剂耗材及仪器设备 | 第104页 |
1.4 三种稻飞虱在近零磁场中的暴露实验 | 第104-105页 |
1.5 三种稻飞虱卵期的测定 | 第105页 |
1.6 三种稻飞虱若虫历期的测定 | 第105页 |
1.7 三种稻飞虱成虫体重的测定 | 第105-106页 |
1.8 三种稻飞虱雌虫产卵量的测定 | 第106页 |
1.9 总RNA的提取及质检 | 第106页 |
1.10 cDNA的合成 | 第106页 |
1.11 SYBR Green荧光定量PCR分析 | 第106-107页 |
1.12 数据处理与分析 | 第107-109页 |
2. 结果与分析 | 第109-132页 |
2.1 NZMF对三种稻飞虱卵期发育的影响 | 第109-111页 |
2.2 NZMF对三种稻飞虱若虫期发育的影响 | 第111-121页 |
2.3 NZMF对三种稻飞虱成虫体重的影响 | 第121-125页 |
2.4 NZMF对三种稻飞虱雌虫产卵量的影响 | 第125-127页 |
2.5 NZMF对稻飞虱雌虫Vitellogenin表达量的影响 | 第127-129页 |
2.6 NZMF处理下稻飞虱若虫Cryptochromes及蜕皮激素、保幼激素合成关键基因的时间动态表达分析——以白背飞虱5龄若虫为例 | 第129-132页 |
3. 讨论 | 第132-134页 |
第六章 近零磁场(NZMF)对稻飞虱正趋光性和飞行能力的影响——以白背飞虱为例 | 第134-150页 |
1. 材料与方法 | 第135-141页 |
1.1 供试材料 | 第135页 |
1.2 NZMF发生装置的建立 | 第135页 |
1.3 正趋光性实验装置的建立 | 第135-136页 |
1.4 主要试剂耗材及仪器设备 | 第136页 |
1.5 白背飞虱在NZMF中的暴露实验 | 第136-137页 |
1.6 白背飞虱成虫翅型分化比例测定 | 第137页 |
1.7 白背飞虱长翅成虫正趋光性的测定方法和实验设计 | 第137页 |
1.8 白背飞虱飞行能力的测定方法及实验设计 | 第137-138页 |
1.9 总RNA的提取及质检 | 第138页 |
1.10 cDNA的合成 | 第138-139页 |
1.11 SYBR Green荧光定量PCR分析 | 第139-140页 |
1.12 数据处理与分析 | 第140-141页 |
2. 结果与分析 | 第141-148页 |
2.1 NZMF对白背飞虱成虫翅型分化比例的影响 | 第141页 |
2.2 NZMF对白背飞虱长翅成虫正趋光性的影响 | 第141-143页 |
2.3 NZMF对白背飞虱长翅成虫飞行能力的影响 | 第143-144页 |
2.4 NZMF处理下白背飞虱成虫Cryptochromes及蜕皮激素、保幼激素合成关键基因的时间动态表达分析——以雌虫为例 | 第144-147页 |
2.5 NZMF处理下白背飞虱成虫Cryptochromes、AKH、AKHR和OAR的时间动态表达分析——以雌虫为例 | 第147-148页 |
3. 讨论 | 第148-150页 |
全文总结 | 第150-154页 |
1. 结论 | 第150-152页 |
2. 论文创新点 | 第152页 |
3. 不足与展望 | 第152-154页 |
参考文献 | 第154-176页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文和授权专利 | 第176-178页 |
论文发表 | 第176-177页 |
授权专利 | 第177-178页 |
致谢 | 第178-179页 |