论文目录 | |
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
引言 | 第11-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-33页 |
· 昆虫的化学通讯 | 第12-15页 |
· 昆虫嗅觉系统的组成 | 第12-14页 |
· 昆虫嗅觉系统的分子机制 | 第14-15页 |
· 昆虫的气味分子受体(OR) | 第15-18页 |
· OR的发现及基本特征 | 第15-16页 |
· OR的功能及分子机制 | 第16-18页 |
· 昆虫的离子型气味受体(IR) | 第18-26页 |
· IR的表达特征 | 第18-19页 |
· 表达IR的神经元的气味编码特征 | 第19-20页 |
· IR功能的分子机制 | 第20-22页 |
· 昆虫IR的嗅觉通路 | 第22-23页 |
· IR嗅觉通路所介导的行为 | 第23-24页 |
· IR的进化特征 | 第24-26页 |
· 昆虫的气味分子结合蛋白 | 第26-29页 |
· OBPs的表达特征 | 第26-27页 |
· OBPs的结合特异性 | 第27-28页 |
· OBPs的生理功能 | 第28-29页 |
· 昆虫的性信息素及识别 | 第29-31页 |
· 昆虫的性信息素 | 第29-30页 |
· 昆虫性信息素的嗅觉感受系统 | 第30-31页 |
· 研究目的与意义 | 第31-32页 |
· 技术路线 | 第32-33页 |
第二章 沙漠蝗(Schistocerca gregaria)离子型受体Ionotropic receptors(IRs) | 第33-63页 |
摘要 | 第33页 |
前言 | 第33-34页 |
· 沙漠蝗(S. gre)离子型受体IRs基因的鉴定 | 第34-40页 |
· 材料与方法 | 第34-35页 |
· 实验结果 | 第35-40页 |
· 沙漠蝗(S.gre)离子型受体IRs基因的克隆 | 第40-46页 |
· 材料与方法 | 第40-43页 |
· 实验结果 | 第43-46页 |
· 沙漠蝗(S.gre)离子型受体SgreIR8a和SgreIR25a基因序列分析 | 第46-50页 |
· 实验方法 | 第46页 |
· 实验结果 | 第46-50页 |
· 沙漠蝗(S.gre)离子型受体SgreIR8a和SgreIR25a基因时空表达 | 第50-52页 |
· 材料与方法 | 第50-51页 |
· 实验结果 | 第51-52页 |
· 沙漠蝗(S.gre)离子型受体SgreIR8a和SgreIR25a基因细胞定位 | 第52-57页 |
· 材料与方法 | 第52-54页 |
· 实验结果 | 第54-57页 |
· 沙漠蝗(Sgre)离子型受体SgreIR8a和SgreIR25a基因共表达探究 | 第57-58页 |
· 材料与方法 | 第57页 |
· 实验结果 | 第57-58页 |
· 沙漠蝗(S.gre)离子型受体SgreIR8a和SgreIR25a基因与SgreORco基因共表达探究 | 第58-61页 |
· 材料与方法 | 第58页 |
· 实验结果 | 第58-61页 |
· 分析与讨论 | 第61-63页 |
第三章 东亚飞蝗信息素结合蛋白OBP4的鉴定及生理功能探讨 | 第63-77页 |
摘要 | 第63页 |
前言 | 第63-64页 |
· KT是一种雄虫特有的信息素 | 第64-67页 |
· 材料与方法 | 第64-65页 |
· 实验结果 | 第65-67页 |
· LmigOBP4与KT有很强的结合特异性 | 第67-70页 |
· 材料与方法 | 第67-68页 |
· 实验结果 | 第68-70页 |
· LmigOBP4表达在嗅觉感器的淋巴液中 | 第70-72页 |
· 材料与方法 | 第70-71页 |
· 实验结果 | 第71-72页 |
· LmigOBP4的缺失改变了飞蝗的行为反应 | 第72-75页 |
· 材料与方法 | 第72-73页 |
· 实验结果 | 第73-75页 |
· 分析与讨论 | 第75-77页 |
第四章 结论与讨论 | 第77-80页 |
· 主要结论 | 第77页 |
· 创新点 | 第77-78页 |
· 讨论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
附录 | 第97-99页 |
作者简介 | 第99
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