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金龟甲类昆虫性信息素研究进展 总被引:5,自引:0,他引:5
金龟甲类是重要农林害虫,在地下害虫中居首位,在全国各地普遍发生。为开拓金龟甲类地下害虫防治的新途径,金龟甲类性信息素的研究近年来受到重视。国内外关于金龟甲类害虫性信息素的研究,从70年代初开始有些报道。但从数量上来说,比鳞翅目的数目少得多,说明有一定的难度。70年代初首先报道的是新西兰肋翅鳃金龟[1]的雌成虫分泌的性信息素,其次为70年代后期的日本金龟[2]和80年代中期的红铜丽金龟[3]。近年来在金龟甲类性信息素的研究方面进展较快,主要是日本蚕业及昆虫研究所的W.S.Leal等[4]的工作。先后鉴定10种金龟甲类性信息… 相似文献
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<正> 昆虫性信息素在自然条件下极易挥发和降解,故应用于生产实践时需将它放入某种载体内,并加入合适的稳定剂制成剂型,才能使它较长期地、以适当的生理浓度缓缓挥发,并减少降解。但即使以模拟虫体内性信息素的组成比和量,制成诱芯或迷向用剂型等,由于剂型与活体之间存在着本质上的差别,故在自然条件下,剂型是否按天然的比例和生理需求量释放,往往需经理论计算确定大致的范围,再由释放率 相似文献
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昆虫性信息素微胶囊的研究进展 总被引:8,自引:0,他引:8
微胶囊是应用昆虫性信息素进行害虫治理的主要剂型之一。文章对昆虫性信息素微胶囊常用的制备方法进行总结,并介绍其在害虫控制方面的应用进展,探讨昆虫性信息素微胶囊制备及其田间应用效果的影响因子,并对今后昆虫性信息素微胶囊的发展作了展望。 相似文献
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盲蝽科昆虫性信息素研究概况 总被引:5,自引:2,他引:3
盲蝽科MIridae昆虫具有重要的经济价值,包含许多农林业的重要害虫和一些害虫的重要天敌。目前,已确定性信息素化学成分的有3属4种盲蝽。这4种盲蝽性信息素的化学成分分别是显角微刺盲蝽Campylomma verbasci:丁酸丁酯和反-2-丁酸丁烯酯(16:1),Phytocoris californicus:乙酸己酯和反-2-乙酸龙脑脂(2:1),Phytocoris relativus:乙酸己酯和反-2-丁酸龙脑脂(2:1)及Lygocoris pabulinus:顺-9-二十五碳烯和顺-7-二十五碳烯(5:1)。相反,草盲蝽属Lygus昆虫的性信息素却难以鉴定。尽管从草盲蝽属昆虫中已分离鉴定20多种化合物,但至今没有1种或1个组分能成功地产生吸引该属雄虫的生物活性。 相似文献
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昆虫聚集信息素 总被引:14,自引:0,他引:14
昆虫聚集信息素是昆虫重要的信息化学物质之一,对昆虫的聚集行为有重要意义。近三十年来,国外鉴定了多种昆虫聚集信息素,主要成分为一些烃、醇、醛、酮、酯、酸、酸酐、胺以及腈类化合物,但其在有害生物可持续治理中的应用潜能尚未充分利用;昆虫聚集信息素的来源多样,除蛹外,多个虫态均有聚集信息素释放,有些学者甚至把一些寄主释放的挥发物作为聚集信息素的组分;同种昆虫,不同生理状态,其聚集信息素可以完全不同或同一信息化学物质的功能不同;但是,并非所有昆虫的聚集行为均为聚集信息素调节,利他素、性信息素以及报警信息素等其它信息化学物质均能导致一些昆虫的聚集。本文综述了5目17科55种昆虫的聚集信息素。 相似文献
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蛾类昆虫的种群繁衍离不开复杂的性信息素通讯系统,对蛾类性信息素化学结构的研究可以应用于害虫的种群监测和绿色防控。蛾类昆虫性信息素的多样性体现在组分的化学结构及不同组成,而性信息素组分根据化学结构又可以分为0型、Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型。一般而言,一种昆虫的性信息素组分只属于其中的一种类型。然而,近年来的研究显示越来越多的昆虫的性信息素组分属于混合型。因此,本文围绕使用混合型性信息素的昆虫,主要从性信息素的组成、分布、鉴定方法及行为功能等方面展开叙述,为深入认识蛾类昆虫丰富的性信息素通讯系统提供参考。 相似文献
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蛾类昆虫雄性信息素及其功能 总被引:2,自引:0,他引:2
昆虫性信息素是两性通讯系统的基础,其中雄性信息素的研究相对较少。本文综述了蛾类昆虫雄性信息素的研究进展。迄今已鉴定出40余种蛾类昆虫的雄性信息素,其行为学功能主要有对雌性的引诱和激欲、对同种雄性的抑制及种间隔离等。 相似文献
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昆虫激素对信息素合成和释放的调节 总被引:3,自引:0,他引:3
<正> 昆虫信息素的产生和释放受各种环境因子和生理因子的影响,这些因子的信号通过神经激素的调节来控制信息素的合成和释放,同样对于接受信息素信号的个体,神经激素可调节对于信息素的反应活动。 一、Barth提出的关于神经内分泌 对于昆虫信息素调控的假设 相似文献
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昆虫寄主标记信息素 总被引:8,自引:2,他引:6
综述了昆虫寄主标记信息素的研究进展。昆虫寄主标记信息素是指由昆虫产生的用来标记寄主上有同种个体存在的化学物质。昆虫寄主标记信息素的主要生态学功能是调节昆虫的产卵行为,通过阻止自身或同种其它个体对已标记寄主的产卵选择,或减少产卵量来减少后代之间对寄主资源的竞争。寄主标记信息素也会给释放着带来不利的影响,如信息盗用和盗寄生现象等。昆虫寄主标记信息素也调节昆虫近缘种之间对共同寄主资源的竞争。近缘种昆虫对相互寄主标记信息素识别能力的差异反映了不同昆虫对同一寄主资源竞争能力的强弱。寄主标记信息素产生和贮存的部位一般与外分泌腺、消化系统或生殖系统相联系,杜氏腺、毒腺、前胸腺、腹腺、下唇腺、后产卵管、卵巢、中肠和后肠等是产生或贮存寄主标记信息素的常见部位。产生的寄主标记信息素一般在成虫产卵时由产卵器、口器或排泄口释放到寄主体内或体表。卵寄生蜂的寄主标记信息素一般标记在寄主的体表,雌成蜂用触角检测;其它寄生蜂的寄主标记信息素常产在寄主体内,用产卵器检测;植食性昆虫的寄主标记信息素只产在寄主表面,用触角或产卵器检测。昆虫的产卵器、口器、触角或跗节上着生有感受寄主标记信息素的化感器,可以检测到标记在寄主体内或体表的寄主标记信息素。昆虫寄主标记信息素的完全定性涉及活性化合物的分离、鉴定、合成以及行为测定等,已有几种昆虫的寄主标记信息素成分得到了分离鉴定。 相似文献
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