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两种杀虫剂对灰飞虱传毒力与条纹病毒RSV致害力影响的初步研究

中文摘要第4-6页
英文摘要第6-8页
第一章 文献综述第15-36页
    第一节 水稻条纹叶枯病概述第15-21页
        1. 水稻条纹叶枯病发生概况第15页
        2. 水稻条纹叶枯病病症第15-16页
        3. 灰飞虱对水稻的危害第16-19页
            3.1 灰飞虱携带和传递RSV的规律第17-19页
                3.1.1 灰飞虱带毒特性及影响带毒率的因素第17页
                3.1.2 灰飞虱获毒特性第17-18页
                3.1.3 灰飞虱传毒特性第18-19页
        4. 影响灰飞虱与水稻条纹叶枯病发生的因素第19页
        5. 水稻条纹叶枯病的防治第19-21页
            5.1 常规方法第19-20页
            5.2 抗病毒抑制剂对水稻条纹叶枯病的防治第20-21页
    第二节 水稻条纹病毒的分子生物学第21-26页
        1. RSV简介第21页
        2. RSV对细胞的损害第21-22页
        3. RSV的基因组结构第22-23页
        4. RSV各编码蛋白及功能第23-25页
            4.1 RdRp第23页
            4.2 NS2蛋白第23-24页
            4.3 NSvc2蛋白第24页
            4.4 NS3蛋白第24-25页
            4.5 NSvc4蛋白第25页
        5. RSV的变异第25-26页
        6. 存在的问题第26页
    第三节 病程相关蛋白CP和SP第26-29页
        1. RSV粒体外壳蛋白CP第26-28页
            1.1. CP的分布第26-27页
            1.2 CP功能及入侵叶绿体机制第27-28页
        2. RSV病害特异蛋白SP第28-29页
            2.1 SP与病症相关性第28页
            2.2 SP在植株体内的表达周期第28-29页
            2.3 SP蛋白定位第29页
            2.4 SP的作用机制第29页
    第四节 吡虫啉和噻嗪酮对昆虫与植物的双重作用第29-34页
        1. 吡虫啉和噻嗪酮简介第29-30页
            1.1 吡虫啉和噻嗪酮开发使用概况第29-30页
            1.2 吡虫啉和噻嗪酮的作用机制第30页
        2. 农药对昆虫的相关作用第30-32页
            2.1 吡虫啉和噻嗪酮对刺吸式口器害虫的生物活性第30-31页
            2.2 杀虫剂引起害虫的再猖獗及对飞虱的生殖作用第31-32页
        3. 农药对水稻的生理生化影响第32-34页
            3.1 对光合作用的影响第32-33页
            3.2 对水稻营养物质的影响第33页
            3.3 对水稻各种代谢酶活性的影响第33-34页
    第五节 本研究目的及意义第34-36页
        1. 研究目的和意义第34-35页
        2 研究的内容第35-36页
第二章 基本材料和方法第36-39页
    1 室内试验第36-37页
        1.1 试验材料第36页
            1.1.1 虫源第36页
            1.1.2 供试水稻第36页
            1.1.3 供试药剂第36页
        1.2 试验稻株的种植与管理第36页
        1.3 灰飞虱种群的饲养与扩繁第36-37页
        1.4 灰飞虱高毒与无毒群体的筛选第37页
    2 室外试验第37-39页
        2.1 试验材料第37页
        2.2 杀虫剂对RSV侵染稻株的胁迫处理第37-39页
第三章 两种杀虫剂对灰飞虱带毒与传毒的影响第39-53页
    引言第39页
    1 材料与方法第39-44页
        1.1 试验材料第39-40页
            1.1.1 供试虫源稻种及药剂第39页
            1.1.2 主要仪器及试剂第39-40页
        1.2 试验方法第40-44页
            1.2.1 杀虫剂对带毒与不带毒灰飞虱群体的毒力测定第40页
            1.2.2 杀虫剂胁迫对灰飞虱传毒能力的影响第40-43页
            1.2.3 杀虫剂胁迫对灰飞虱带毒率的影响第43-44页
            1.2.4 杀虫剂胁迫对灰飞虱泌露量的影响第44页
            1.2.5 数据统计分析第44页
    2 结果与分析第44-50页
        2.1 吡虫啉胁迫下灰飞虱的带毒与传毒第44-48页
            2.1.1 吡虫啉对带毒与不带毒灰飞虱群体的毒力测定第44-45页
            2.1.2 吡虫啉胁迫下灰飞虱传毒能力的变化第45-46页
            2.1.3 吡虫啉胁迫下灰飞虱带毒率的变化第46-47页
            2.1.4 吡虫啉胁迫下灰飞虱泌露量的变化第47-48页
        2.2 噻嗪酮胁迫下灰飞虱的带毒与传毒第48-50页
            2.2.1 噻嗪酮对带毒与不带毒灰飞虱群体的毒力测定第48页
            2.2.2 噻嗪酮胁迫下灰飞虱传毒能力的变化第48-49页
            2.2.3 噻嗪酮胁迫下灰飞虱带毒率的变化第49-50页
            2.2.4 噻嗪酮胁迫下灰飞虱泌露量的变化第50页
    3 讨论第50-53页
        3.1 杀虫剂对带毒与不带毒灰飞虱群体毒力的测定第51页
        3.2 杀虫剂对灰飞虱传毒能力的影响第51页
        3.3 杀虫剂剂对灰飞虱群体带毒率的影响第51-52页
        3.4 杀虫剂对灰飞虱泌露量的影响第52-53页
第四章 杀虫剂对稻株体内4种RSV编码基因表达的影响第53-64页
    引言第53页
    1. 材料与方法第53-54页
        1.1 NS2、NS3、NSvc2和NSvc4基因mRNA的引物设计第53页
        1.2 NS2、NS3、NSvc2和NSvc4基因相对表达量的检测第53页
        1.3 数据统计分析第53-54页
    2. 结果与分析第54-62页
        2.1 总RNA溶液的提取质量第54-55页
        2.2 各引物PCR扩增引物的检测第55页
        2.3 吡虫啉胁迫下4种RSV编码基因的表达第55-59页
            2.3.1 吡虫啉胁迫对NS2基因表达的影响第55-56页
            2.3.2 吡虫啉胁迫对NS3基因表达的影响第56-57页
            2.3.3 吡虫啉胁迫对NSvc2基因表达的影响第57-58页
            2.3.4 吡虫啉胁迫对NSvc4基因表达的影响第58-59页
        2.4 噻嗪酮胁迫下4种RSV编码基因的表达第59-62页
            2.4.1 噻嗪酮胁迫对NS2基因表达的影响第59-60页
            2.4.2 噻嗪酮胁迫对NS3基因表达的影响第60页
            2.4.3 噻嗪酮胁迫对NSvc2基因表达的影响第60-61页
            2.4.4 噻嗪酮胁迫对NSvc4基因表达的影响第61-62页
    3. 讨论第62-64页
第五章 杀虫剂对RSV侵染稻株部分病症指标的影响第64-83页
    引言第64页
    1 材料与方法第64-68页
        1.1 主要试剂第64页
        1.2 CP和SP基因表达量的检测第64-65页
        1.3 SP蛋白抗体的制备第65-67页
            1.3.1 植物可溶性蛋白样品的制备第65-66页
            1.3.2     蛋白质含量测定(Bio-Rad protein Assay)第66页
            1.3.3     SDS-PAGE第66页
            1.3.4 电转移第66页
            1.3.5 Western blotting对RSV SP蛋白的相对定量分析第66-67页
        1.4 叶绿素含量的测定第67页
        1.5 杀虫剂对水稻条纹叶枯病发病率的影响第67页
        1.6 数据统计分析第67-68页
    2. 结果与分析第68-81页
        2.1 总RNA提取质量的检测第68页
        2.2 PCR扩增产物特异性的检测第68页
        2.3 SP蛋白抗体的检测第68-70页
        2.4 吡虫啉对稻株CP和SP基因表达、SP蛋白量及叶绿素等的影响第70-75页
            2.4.1 吡虫啉对CP基因相对表达量的影响第70-71页
            2.4.2 吡虫啉对SP基因相对表达量的影响第71-72页
            2.4.3 吡虫啉对SP蛋白量的影响第72-74页
            2.4.4 吡虫啉胁迫对RSV侵染稻株体内叶绿素的影响第74页
            2.4.5 吡虫啉胁迫对水稻条纹叶枯病发病率的影响第74-75页
        2.5 噻嗪酮对稻株CP和SP基因表达、SP蛋白量及叶绿素等的影响第75-81页
            2.5.1 噻嗪酮对CP基因相对表达量的影响第75-77页
            2.5.2 噻嗪酮对SP基因相对表达量的影响第77页
            2.5.3 噻嗪酮对SP蛋白量的影响第77-79页
            2.5.4 噻嗪酮胁迫对RSV侵染稻株体内叶绿素的影响第79-80页
            2.5.5 噻嗪酮胁迫对水稻条纹叶枯病发病率的影响第80-81页
    3 讨论第81-83页
第六章 杀虫剂对RSV侵染稻株体内部分生化指标的影响第83-92页
    引言第83页
    1 材料与方法第83-85页
        1.1 超氧化歧化酶SOD的测定第83-84页
        1.2 过氧化物酶POD的测定第84-85页
        1.3 丙二醛MDA含量的测定第85页
        1.4 数据统计分析第85页
    2. 结果与分析第85-90页
        2.1 吡虫啉胁迫对受RSV侵染稻株体内生理生化指标的影响第85-88页
            2.1.1 吡虫啉对POD酶活性的影响第85-86页
            2.1.2 吡虫啉对SOD酶活性的影响第86-87页
            2.1.3 吡虫啉对MDA含量的影响第87-88页
        2.2 噻嗪酮胁迫对受RSV侵染稻株体内生理生化指标的影响第88-90页
            2.2.1 噻嗪酮对POD酶活性的影响第88-89页
            2.2.2 噻嗪酮对SOD酶活性的影响第89页
            2.2.3 噻嗪酮对MDA含量的影响第89-90页
    3. 讨论第90-92页
全文小结与讨论第92-95页
参考文献第95-110页
致谢第110-111页
论文发表情况第111-112页

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