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四平转山湖水库地区昆虫多样性的初步研究 总被引:8,自引:0,他引:8
昆虫个体虽小 ,但种类繁多 ,全世界约有 140万种生物 ,而昆虫约占 5 3.5 7%。昆虫与人类有着极为密切的关系 ,如害虫对人类健康和国民经济有着重要影响 ,但绝大多数种类的昆虫对人类是有益或中性的 ,有的是显花植物的传粉者 ;有的是害虫的天敌 ;生活在土壤内的昆虫能促进腐殖质形成与土壤通气 ,提高土地的肥力 ;而有些昆虫的产物 ,如蜂蜜、丝、白蜡等是食品、医药及工业原料 ;还有许多昆虫用于环境净化和科学研究等多个领域[1] 。因此对昆虫研究愈来愈引起人们的重视[14~ 17] ,我国许多昆虫工作者在不同地区对不同昆虫类群进行了调查研究 ,… 相似文献
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英国曼彻斯特大学的保罗·塞尔登和法国斯特拉斯堡路易斯·巴斯德大学的吉恩-克劳德·加尔报道,在法国东部孚日山脉地区发现了2亿4千万年前的一个猛蛛新种的10个标本,命名为Rosamygale graurogeli。此种蜘蛛大都身材较小,化石中最大的体长只有7毫米。它们腿上丛生短的硬毛,吐丝器很长,可织出漏斗形网,静静地生活于衬丝的穴中,诱捕偶然进入的昆虫。这类蜘蛛生活于热带,在三叠纪分布广泛。那时候可称之为“猛蛛时代”。现在的孚日山脉地区位于当时泛大陆边缘, 相似文献
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蓖麻蚕末龄幼虫的脂肪体干重、血淋巴体积和干重, 均随幼虫的生长而增加:并且雌体经常高于雄体。在蜕皮过程和吐丝以后的绝食期间, 这两种组织的含量减少;其中, 脂肪体的干重在前蛹期后才开始降低, 表明吐丝过程虫体干重的减少与脂肪体无相应关系。蓖麻蚕末龄幼虫血淋巴中主要醣类是海藻糖。上簇前血淋巴含醣量到达最高峰:雌体为1513.5毫克/100毫升, 雄体为1405.4毫克/100毫升。化蛹前后, 血淋巴中出现另种低分子醣, 此成分可能与几丁质的形成有关。血淋巴中脂肪酸含量的变化与血糖平行, 但份量较少:最高含量是在上簇前:雌雄分别为351.6毫克/100毫升和327.3毫克/100毫升。熟蚕期, 血淋巴中含氮物质的含量远比醣和脂肪酸为高:雌雄的血淋巴总氮分别到达2720毫克/100毫升和1840毫克/100毫升;但在上簇前总氮减少近一半, 其变化与丝腺的发育有关。糖元是蓖麻蚕脂肪体贮存的主要醣类, 它的含量随幼虫的生长而增加。上簇前雌雄幼虫的脂肪体分别含糖元20.0%和19.5%:在吐丝过程中脂肪体中的糖元显然发生水解。从上簇到化蛹, 糖元消耗达70%以上。此外, 脂肪体中的脂肪也随末龄幼虫的生长而增多:但雌雄幼虫的脂肪体中脂肪含量与糖元不同, 雌体高于雌体(雄体为59%, 雌体为50%)。在吐丝过程中脂肪继续在脂肪体中合成。从吐完丝到化蛹, 雌雄分别消耗33%和30%的脂肪。与糖元、脂肪变化相反的是脂肪体中的含氮物质。从五龄起蚕到上簇前, 幼虫脂肪体的总氮量比较恒定:雌雄分别保持6毫克/头和4毫克/头, 但由于其它成分含量的变化, 总氮的百分比含量在同期却减少约一半:吐完丝后, 脂肪体含氮物质总量比上簇前增加一倍半以上, 表明含氮物质的合成和积累。本工作表明蓖麻蚕在变态期间, 脂肪体与血淋巴不仅在贮存、转运以及代谢营养物质方面起着重要的作用, 而且雌雄含量也有显著差异。由此可见脂肪体与血淋巴在物质转化中所起的作用, 对保证昆虫有机体的正常生存、发育和生殖等方面显然是很重要的。 相似文献
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<正> 我国的昆虫种类繁多,可供利用的资源极为丰富。蚕吐丝,蜂酿蜜和虫入药,已有几千年的历史。建国三十年来,各地积极开展昆虫资源利用,收获甚大。笔者认为,其发展历程大致可分为三个阶段: 第一阶段,直观利用阶段 就是对昆虫资源的直接利用。 这一阶段经历了很长的历史进程。如桑蚕的利用,要回溯到四、五千年以前的新石器时代,对柞蚕的利用,要追溯三千年以前。我国早在几千年前,就有养蜂事业,紫胶是我国宝贵的昆虫资源,自公元七世纪,约从唐代开始利用紫胶入药和作染料。白蜡虫分泌的白蜡是我国稀有特产,利用白蜡作烛是从元代(十三世纪)开始。西周时代的《诗经》中最早记载一例昆虫药,即用蟋蟀入药,现已知其有利尿退肿之效,明代李时珍 相似文献
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蜘蛛丝的组成结构与生物学功能 总被引:1,自引:0,他引:1
蜘蛛是纺丝种类最多的一种节肢动物,目前共发现有8种丝腺,各纺出具有不同生物学功能的丝纤维,可分别用于织网、捕食、逃避、扩散、织制卵袋等行为活动。蜘蛛丝是一种天然的动物蛋白纤维,是随蜘蛛4亿年进化的结果,也是为蜘蛛的生存与繁殖所设计的,蜘蛛丝的适应与进化使蜘蛛丝具有多样化的生物学功能。但蜘蛛不是唯一能纺丝的节肢动物,除蛛形纲以外,还有其它很多节肢动物,如昆虫纲和多足纲的动物都有具有丝腺,能纺出一种或多种丝蛋白纤维。本文将以昆虫作为比较来概述蜘蛛丝腺的起源与种类,蜘蛛丝的化学组成、结构、种类与其生物学功能。 相似文献
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预蛹是全变态类昆虫生长发育过程中的一个特定阶段,但目前不同的学者对预蛹的定义和涵义有着不同的理解和意见,从而导致产生了歧义和困惑。文章对昆虫预蛹迄今的各种定义和描述进行比较分析,根据作者多年来对多种昆虫生物学的研究经历,对"预蛹"提出认为比较合适的定义:"昆虫的预蛹是指老熟幼虫停止取食至脱皮成蛹之前的这个发育阶段。它表现为与幼虫不同的行为学习性,即不再取食、离开幼虫期的生活环境和场所等行为,为化蛹作准备,常表现为入土、寻觅和进入隐蔽场所、吐丝做茧、建造蛹室等习性。同时,也伴随着如虫体缩短等形态特征上的变化"。 相似文献
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采用原子吸收光谱法(AAS)对桑蚕(Bombyx mori)丝腺体以及丝腺体不同部位中的钙含量进行了分析,并与电感耦合等离子质谱(ICP-MS)和质子诱导X-射线发射(PIXE)结果进行对照.由AAS得到钙在整条丝腺体以及丝腺体的后段、中段和前段的含量分别是1805,1860,1870和680 μg/g.实验结果表明,AAS是测定桑蚕丝腺体中钙元素的一种好的方法,其灵敏度完全可以满足测量的要求,且使用AAS进行测试的成本远远低于ICP-MS和PIXE.同时还就测试得出的结果,对钙在桑蚕吐丝过程中的作用进行探讨. 相似文献
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美国纽约基尔巴亚泥盆纪岩石含有保存完好、数量很多和品种丰富的化石沉积。最近在其中发现了几乎完整的吐丝器化石。这是蜘蛛腹部产丝的附器。这一事实指明,大约3亿8千5百万年到3亿8千万年以前地球上就有产丝的蜘蛛了。以前有两块泥盆纪化石被认为是蜘蛛,现在看来,可能还不是蜘蛛。泥盆纪 相似文献
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神经肽是一类由神经分泌细胞分泌、用于调节生物胞间信号传递的信号分子,其信号分子的膜定位、相应胞内信使的激活以及一系列级联反应的引发,是由存在于细胞表面的特异性受体分子来完成的。神经肽及其受体能够调控昆虫的几乎所有生命活动,在昆虫生长发育中起着关键作用。家蚕Bombyx mori作为鳞翅目昆虫的模式物种,是昆虫生长发育与生理学研究的重要模型。特别是家蚕基因组测序完成后,越来越多的家蚕神经肽及其受体被鉴定,并发现其在家蚕的生长发育、取食消化、蜕皮、滞育、繁殖、吐丝结茧等各种生理活动中都发挥了重要的调节作用。本文综述了家蚕重要神经肽的种类及其对家蚕取食消化、蜕皮变态、生殖发育等的调控作用,探讨了神经肽通过结合特异性受体而激活细胞内ERK、TOR等下游信号通路的分子作用机制,以期为昆虫神经肽及其受体研究提供借鉴和参考,并以此推进家蚕功能基因的研究,促进蚕丝产业的发展。 相似文献
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蛹 (Pupa)为全变态昆虫生活的第 3个发育阶段 ,大多不食不动 ,体内却进行着变化 ,幼虫原有的组织遭破坏 ,成虫新的组织、器官逐渐长成 ,此过程叫化蛹。1 化蛹1.1 化蛹的方式1)在柱果孔内化蛹 :如梨大食心虫的幼虫老熟后 ,在梨果或苹果的柱果孔内吐丝作羽化蛹。2 )用叶作巢化蛹 :如稻弄蝶的老熟幼虫缀叶、吐丝作巢 ,躲在巢内取食化蛹。3)在茧中化蛹 :蛾类中的家蚕及蝶类中的黄毛白绢蝶的老熟幼虫吐丝作茧 ,化蛹在其中。4 )倒吊化蛹 :常见的如蝶类中的小菜粉蝶的老熟幼虫 ,找到树枝等物体 ,自己吐丝作垫 ,用尾足钩钩倒吊着 ,倒悬化蛹。此蛹… 相似文献
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玉米开花期相关性状的QTL分析 总被引:4,自引:0,他引:4
利用玉米强优势组合(Mo17×黄早四)自交衍生的191个F_2单株构建了由SSR和AFLP标记组成的分子连锁图谱,用F2进一步自交产生的184个F_(2:3)家系调查散粉期、吐丝期和开花-吐丝间隔期(ASI)的表型值,采用基于混合线性模型的复合区间作图法和相应的作图软件QTLmapper/V2.0,在两个生长环境下定位了与散粉期、吐丝期和ASI相关的QTL数目分别为13、7和5个,检测到3对控制散粉期、17对控制吐丝期和5对控制ASI的上位性效应位点;同时发现了与环境存在显著互作的3个散粉期、3个吐丝期和2个ASI单位点标记区域以及1对散粉期、3对吐丝期和2对ASI上位性效应区域.对玉米散粉期、吐丝期和ASI遗传基础中遗传因素相对作用大小分析表明,加性效应、部分显性效应和上位性效应是玉米开花期相关性状的重要遗传基础. 相似文献
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不同类型饲用玉米群体光合生理特性的研究 总被引:16,自引:0,他引:16
对两种类型饲用玉米的群体生理特性进行了研究,结果表明:青贮型玉米的叶面积和叶面积系数较大,吐丝前叶面积增长快,吐丝后叶片衰老略快,拔节至吐丝25d期间作物生长率较高,光合势和干物质积累量大,是决定生物学产量的关键时期,青贮型玉米科多8号的适宜密度在67500株/hm^2左右;粮饲兼用型玉米叶面积和叶面积系数较小,吐丝前叶面积增长较快,吐丝后叶片衰亡较慢,吐丝后至成熟期期间干物质积累量和光合势大,作物生长率高,是决定其生物学产量和籽粒产量的关键时期,粮饲兼用型玉米陕单310的耐密性较好。 相似文献
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家蚕后丝腺细胞染色质的一些特性 总被引:1,自引:0,他引:1
在家蚕幼虫发育阶段,丝腺细胞的大小和脱氧核糖核酸(DNA)的含量均有巨大增长,而没有细胞分裂发生,这种DNA含量的增加是由于细胞内整个染色体组型多次全部复制的结果,因此称之为多倍化现象。细胞染色体组型的多倍化现象,也在其他生物种类中存在,可是同丝腺细胞比起来可以说是相差很大。后丝腺和中丝腺每个细胞所含DNA最高量大约是体细胞的20—100万倍。这是与它们制造和分泌大量丝蛋白相一致的。后丝腺细胞是合成丝腺的核心——丝心蛋白的主要部位。为了阐明昆虫激素是如何调节和控制丝心蛋白的合成,需要分离出一定纯度的后丝腺细胞染色质来。后丝腺细胞体积大、细胞核呈树枝状使分离工作困难。我们在这方面作了一个尝试,结果报道如下: 相似文献