摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
1 引言 | 第12-27页 |
1.1 马铃薯及其主要蚜虫研究概况 | 第12-14页 |
1.1.1 马铃薯在农业中的地位 | 第12页 |
1.1.2 马铃薯上蚜虫的发生情况 | 第12-14页 |
1.2 马铃薯主要病毒病研究概况 | 第14-21页 |
1.2.1 马铃薯Y病毒研究概况 | 第15-16页 |
1.2.2 马铃薯卷叶病毒研究概况 | 第16-17页 |
1.2.3 蚜传植物病毒传毒机制研究概况 | 第17-20页 |
1.2.3.1 蚜传植物病毒的非持久性传毒机制 | 第18-19页 |
1.2.3.2 蚜传植物病毒的持久性传毒机制 | 第19-20页 |
1.2.4 蚜虫行为对传毒的影响 | 第20-21页 |
1.3 蚜虫报警信息素研究概况 | 第21-26页 |
1.3.1 蚜虫报警信息素 | 第21-23页 |
1.3.2 蚜虫报警信息素在蚜虫治理工作中的应用 | 第23-25页 |
1.3.3 蚜虫报警信息素在植物病毒病防治中的应用 | 第25-26页 |
1.4 立题依据与意义 | 第26-27页 |
2 材料与方法 | 第27-33页 |
2.1 材料 | 第27-28页 |
2.1.1 供试昆虫 | 第27页 |
2.1.2 植物病毒接种 | 第27-28页 |
2.1.3 主要试剂样品 | 第28页 |
2.1.4 主要试验仪器 | 第28页 |
2.2 试验方法与设计 | 第28-32页 |
2.2.1 反-β-法尼烯对马铃薯蚜虫和天敌种群数量的影响 | 第28-29页 |
2.2.2 反-β-法尼烯对蚜虫种群扩散的影响 | 第29-30页 |
2.2.3 反-β-法尼烯对蚜虫传毒效率的影响 | 第30页 |
2.2.4 病毒的检测 | 第30-32页 |
2.2.4.1 酶联免疫吸附测定法原理 | 第31页 |
2.2.4.2 双抗夹心酶联免疫吸附法(DAS-ELISA) | 第31页 |
2.2.4.3 三抗夹心酶联免疫吸附法(TAS-ELISA) | 第31-32页 |
2.3 数据转化和统计分析 | 第32-33页 |
3 结果分析 | 第33-44页 |
3.1 反-β-法尼烯对马铃薯蚜虫和天敌种群数量的影响 | 第33-39页 |
3.1.1 马铃薯试验田主要蚜虫种类 | 第33页 |
3.1.2 马铃薯试验田主要蚜虫发生动态 | 第33-34页 |
3.1.3 处理和距离的交互作用对植株上蚜虫种群数量的影响 | 第34-36页 |
3.1.4 反-β-法尼烯对黄盆中有翅蚜种群数量的影响 | 第36页 |
3.1.5 反-β-法尼烯对马铃薯天敌种群数量的影响 | 第36-39页 |
3.1.5.1 天敌主要种类 | 第36-37页 |
3.1.5.2 反-β-法尼烯对天敌种群数量的影响 | 第37-39页 |
3.2 室内释放反-β-法尼烯对无翅桃蚜和马铃薯长管蚜种群扩散的影响 | 第39-42页 |
3.2.1 反-β-法尼烯对无翅桃蚜和马铃薯长管蚜扩散行为的影响 | 第39-40页 |
3.2.2 反-β-法尼烯对蚜虫的趋避率与距离的关系 | 第40-42页 |
3.3 反-β-法尼烯对PVY和PLRV传毒效率的影响 | 第42-44页 |
3.3.1 反-β-法尼烯对PVY传毒效率的影响 | 第42-43页 |
3.3.2 反-β-法尼烯对PLRV传毒效率的影响 | 第43-44页 |
4 讨论 | 第44-49页 |
4.1 反-β-法尼烯对蚜虫种群数量及扩散行为的影响 | 第44-45页 |
4.2 反-β-法尼烯对天敌的影响 | 第45-47页 |
4.3 反-β-法尼烯对蚜虫传毒效率的影响 | 第47-49页 |
5 全文结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-65页 |
致谢 | 第65-67页 |
硕士期间发表的论文 | 第67页 |