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基于钠离子通道突变体的拟除虫菊酯杀虫剂抗性的机理研究

致谢第6-10页
术语和缩略语表第10-12页
摘要第12-14页
Abstract第14-15页
第一章 前言第16-37页
    1. 拟除虫菊酯杀虫剂概述第16-20页
        1.1 天然除虫菊素第16-17页
        1.2 拟除虫菊酯杀虫剂的发展第17-18页
        1.3 拟除虫菊酯杀虫剂的分类第18-19页
        1.4 拟除虫菊素杀虫剂的抗性问题第19-20页
    2. 电压门控钠离子通道概述第20-30页
        2.1 钠离子通道的结构和功能第21-23页
        2.2 脊椎动物钠离子通道第23-24页
        2.3 昆虫钠离子通道第24-30页
            2.3.1 昆虫钠离子通道基因的选择性剪切第26-28页
            2.3.2 昆虫钠离子通道基因的RNA编辑第28-30页
    3. 拟除虫菊酯杀虫剂的作用机制第30-32页
    4. 钠离子通道和拟除虫菊酯抗性第32-34页
    5. 论文研究目的和研究内容第34-37页
        5.1 研究目的第34-35页
        5.2 研究内容第35-37页
第二章 材料与方法第37-52页
    1. 引言第37-38页
    2. 试验材料第38-40页
        2.1 试剂与试剂盒第38页
        2.2 试剂的配制第38-40页
        2.3 主要仪器第40页
    3. 试验方法第40-52页
        3.1 基因定点突变第40-44页
        3.2 cRNA的合成第44-45页
        3.3 爪蟾卵母细胞表达及检测第45-46页
        3.4 钠离子通道检测程序第46-50页
        3.5 计算机模拟第50-52页
第三章 突变位点A~(3k10)V和A~(3p47)V对Ⅰ型和Ⅱ型拟除虫菊酯抗性机理的差异性研究第52-68页
    1. 引言第52-53页
    2. 实验设计第53-55页
    3. 结果和分析第55-66页
        3.1 突变位点A~(3k10)V和A~(3p47)V改变钠离子通道门控第55-57页
        3.2 突变体A~(3k10)V和A~(3p47)V对Ⅰ型和Ⅱ型拟除虫菊酯敏感性的差异第57-63页
        3.3 突变位点A~(3k10)V和A~(3p47)V降低钠离子通道通道对DDT的敏感性第63-64页
        3.4 计算机模拟解析A~(3k10)V和A~(3p47)V产生拟除虫菊酯抗性的机理第64-66页
    4. 讨论和小结第66-68页
第四章 双突变体D~(3i28)V/E~(3i32)G对拟除虫菊酯抗性的机理研究第68-86页
    1. 引言第68-69页
    2. 实验设计第69-70页
    3. 结果和分析第70-82页
        3.1 突变体D~(3i28)V和D~(3i28)V/E~(3i32)G改变钠离子通道的门控第70-72页
        3.2 突变体D~(3i28)V和E~(3i32)G对拟除虫菊酯敏感性的差异作用第72-79页
        3.3 E~(3i32)G改变D~(3i28)V/E~(3i32)G由Ⅱ型拟除虫菊酯诱导的尾电流衰减第79-80页
        3.4 计算机模拟解析D~(3i28)V/E~(3i32)G产生拟除虫菊酯抗性的机理第80-82页
    4. 讨论和小结第82-86页
第五章 三突变体V419L/V1023I/F1565C对拟除虫菊酯抗性的机理研究第86-103页
    1. 引言第86-87页
    2. 实验设计第87-88页
    3. 结果和分析第88-95页
        3.1 突变位点V419L、V1023I和F1565C对钠离子通道门控的影响第88-89页
        3.2 V419L、V1023I和F1565C对拟除虫菊酯抗性的联合作用第89-95页
            3.2.1 V419L和V1023I对拟除虫菊酯抗性的联合作用第89-91页
            3.2.2 V419L和F1565C对氯菊酯抗性呈协同作用第91-92页
            3.2.3 V1023I和F1565C对拟除虫菊酯抗性呈协同作用第92-93页
            3.2.4 三突变体V419L/V1023I/F1565C对拟除虫菊酯的敏感性第93-95页
    4. 讨论和小结第95-103页
        4.1 突变位点V419L、V1023I和F1565C对拟除虫菊酯抗性具有协同作用第95-96页
        4.2 预测V1023I/F1565C的进化模型第96-103页
            4.2.1 突变位点V1023I对钠离子通道门控的影响第97-100页
            4.2.2 突变位点V1023I对钠离子通道对DDT敏感性的影响第100-103页
第六章 六种天然除虫菊素对德国小蠊钠离子通道的作用第103-114页
    1. 引言第103-104页
    2. 实验设计第104-105页
    3. 结果和分析第105-111页
        3.1 钠离子通道对六种除虫菊素的敏感性第105-109页
        3.2 天然除虫菊素抑制钠离子通道的失活第109-111页
    4. 讨论和小结第111-114页
第七章 全文总结第114-117页
    1. 论文总结第114-115页
    2. 论文创新点第115-116页
    3. 不足与展望第116-117页
参考文献第117-127页
作者简历第127页

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