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褐飞虱对醚菊酯抗性的生化与靶标机制

发布时间:2021-10-11 21:51
  褐飞虱(Nilaparvata lugens Stal)是危害水稻的主要害虫之一,在亚洲稻区频繁爆发。除了直接刺吸植物茎秆汲取营养、产卵为害外,褐飞虱导致的水稻病毒传播更造成了进一步为害。长期以来,很多种类的杀虫剂被用于防治褐飞虱,包括有机磷类、氨基甲酸酯类、苯吡唑类、噻嗪酮、吡蚜酮和新烟碱类杀虫剂。然而,褐飞虱对众多杀虫剂产生了一定水平抗性,使得化学防治效果受到严重威胁。醚菊酯是一种非酯键的拟除虫菊酯类杀虫剂,其以醚键代替传统拟除虫菊酯类杀虫剂的酯键,对鱼类和蜂类低毒,并且对稻飞虱防治效果良好,醚菊酯在多个国家和地区被用于防治水稻害虫,比如日本、越南、韩国和中国台湾地区。近年来,为了增加杀虫剂多样性,醚菊酯在我国被登记用于防治水稻害虫,为了制定合理的抗性治理策略,需要对抗药性机制开展深入研究。害虫对拟除虫菊酯杀虫剂抗性机制主要分为解毒代谢作用增强、靶标敏感性下降、表皮渗透速率降低和行为学改变等。多功能细胞色素P450单加氧酶是参与昆虫内源和外源化合物代谢的超基因家族,可代谢包含有机磷、新烟碱和拟除虫菊酯类杀虫剂在内的多种农药。通常情况,P450基因的过表达是导致P450介导的昆虫抗药... 

【文章来源】:南京农业大学江苏省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:156 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

褐飞虱对醚菊酯抗性的生化与靶标机制


图1_1钠离子通道的门控(包含通道开放和关闭)(Dong?e/a/.,2014)

离子通道


?褐飞虱对醚菊酯抗性的生化与靶标机制???变异位点。在卵母细胞表达系统中的研宄发现这些转录后修饰使昆虫钠离子通道存??在表达和门控功能上明显的差异[173,174]。这些发现均显示选择性剪接和RNA编辑对??昆虫体内钠离子通道活性功能的重要性。??A??I?II?III?IV??rx?.O'?n?Extracellular??一一一?? ̄\?^Intracellular??__幌??IV?III?IV?III??图1-2钠离子通道的结构。(A)钠通道的结构和其中通道功能的重要序列特征;(B和C)细??胞内和细胞外示意图(Dong?e/a/.,2014)。??Fig.?1-2?Structure?of?the?voltage-gated?sodium?channel.?(A)?The?topology?of?the?sodium?channel??indicating?the?sequence?features?that?are?critical?for?channel?function,?(B?and?C)?Schematic??representations?of?extracellular?and?intracellular?(Dong?et?al.,?2014).??果蝇成虫体内钠通道存在11个可变性剪接外显子,包含选择性外显子a、b、??e、f、h、i和j;互斥外显子c/d和k/1。虽然理论上讲,这些可变性剪接外显子不同??组合可形成非常多的转录本,但是实际上剪接类型的数量似乎很有限。成虫果蝇中??64个钠通道全长cDNA克隆可归为29个不同的剪接类型[173],胚胎晚期果蝇中

除虫菊,昆虫,杀虫剂,离子通道


8T?T929I??g?Q945R?F979S?V1010L/A?A1494V?Ml?5241?F1528L??V410A/G?G943A?\?\?/?/?/?Ml?8231??\k?^o^s^\fx/?cl/?n.???/??M9181/L/V?j?\?A1215D?j?/?E1553G?\?\??D59G?A99S?1254N?T929C/N/V?LI024V?AU01T?A1410V?D1549V?N1575Y?W1594R?P1879S?P1999L??图1-3节肢昆虫钠离子通道中与拟除虫菊酯杀虫剂抗性相关的突变。(A)在非洲爪蟾卵母??细胞中测定过对通道敏感性影响的突变;(B)未在非洲爪蟾卵母细胞中测定过对通道敏感性影??响的突变。圆圈代表在多个昆虫物种中发现的突变,三角代表仅在单昆虫物种中发现的突变??(Dong?己,a/.,2014)?〇??22??

【参考文献】:
期刊论文
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本文编号:3431300

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