新西兰现全球最毒水果害虫向全国发红色警报

一只昆士兰果蝇(网页截图) 据英国《每日邮报》5月10日报道,新西兰近日发现一只被称为全球最恶毒水果害虫的澳大利亚昆士兰果蝇后,向全国发出红色警报,警报称该国价值20亿英镑(约合200亿元人民币)的水果蔬菜业正受到威胁。 这只雄性昆士兰果蝇是在新西兰奥克兰市郊区罗斯基尔山(Mount Roskill)发现的,当地立即被宣布成为“控制区”,即任何蔬菜水果都不能外运。随后,新西兰全国又发出“红色警报”。新西兰工业部长大卫·卡特(David Carter)通报包括英国在内的贸易伙伴,对昆士兰果蝇保持警惕。 昆士兰果蝇比其他同类体积大一倍,水果蔬菜大国都惧怕这种害虫。因为它们能够将卵产在水果内部,水果先会腐烂,随后幼虫从内部啃咬剩余水果。这只果蝇的发现意味着更多昆士兰果蝇可能出现,很可能给新西兰价值20亿英镑的水果蔬菜业带来威胁。 这是自从1996年发现地中海果蝇后,新西兰第一次发......阅读全文

中澳成立神经与认知科学联合实验室

  中科院和澳大利亚昆士兰大学近日成立神经与认知科学联合实验室,双方相关多家科研机构参与其中。联合实验室分别设在澳大利亚昆士兰大学脑研究所和中科院生物物理所。   据介绍,澳大利亚昆士兰大学脑研究所是世界上权威的神经科学研究中心之一。中科院生物物理研究所脑与认知科学研究中心与该所进行了广泛合作。

澳大利亚昆士兰大学沥青滴落实验已持续86年

  约翰·梅因斯通      如果说“时间就是金钱”,那这个位于澳大利亚昆士兰大学的玻璃漏斗无疑是世界上最昂贵的实验装置。   86年前,一位名叫托马斯·帕内尔的物理学家为了向学生们证明“沥青是液体而不是固体”,设计了这个实验。他将沥青加热,倒入一个封口的玻璃漏斗。等到沥青完全凝固之后,他将漏斗的

澳大利亚暂停向新西兰出口原产昆士兰州的新鲜瓜类

   2019年12月16日,澳大利亚农业部发布2019-65号通知,由于在澳大利亚昆士兰州黄瓜绿斑驳花叶病毒(Cucumber Green Mottle Mosaic Virus,CGMMV)无虫害区检测到了该病毒,昆士兰州生产的某些新鲜瓜类品种暂停出口新西兰。  据通知,受影响的商品有: 西瓜、

昆士兰生物中国首发Western-Blot蛋白印迹自动孵化机

  上海昆士兰生物科技发展有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的高科技生物试剂公司。20年前本公司与中科院共同开发研制了辣根过氧化物酶(HRP)生产工艺,其纯度、精度达世界先进水平,现昆士兰生物开发的HRP及其偶联产品已被广泛应用于ELISA、酶促发光、免疫组化等相关应用。昆士兰生物还是一家专业的

澳大利亚暂停向新西兰出口原产昆士兰州的新鲜瓜类

  一、国外进出口政策措施  澳大利亚暂停向新西兰出口原产昆士兰州的新鲜瓜类  2019年12月16日,澳大利亚农业部发布2019-65号通知,由于在澳大利亚昆士兰州黄瓜绿斑驳花叶病毒(Cucumber Green Mottle Mosaic Virus,CGMMV)无虫害区检测到了该病毒,昆士兰州

新研究让7万亿害虫难逃“天眼”

近日,《美国国家科学院院报》(PNAS)在线发表了南京农业大学教授胡高团队与河南农科院研究员封洪强团队的合作研究成果。该研究成果揭示了我国东部地区夜间迁飞昆虫空中数量规模以及迁飞行为模式。据介绍,每年,数以亿万计的昆虫飞过天空,寻找千里之外的繁殖之所。规模如此宏大的昆虫迁飞,或为暴发性农业害虫,小虫

被害虫诱导的利己素用途介绍

  植物的利己素物质对害虫具有忌避、拒食或毒杀等直接效果的例子很多。但最近发现,植物受到害虫攻击后产生的利己素物质,阻止更多害虫的攻击,并产生引诱天敌的物质,提高酶活性等。许多昆虫产卵后做上标记,作为让其后来的雌虫不要在该场所再产卵的印记。这种物质称之为“寄主标记外激素(hostmarkingphe

新研究让7万亿害虫难逃“天眼”

近日,《美国国家科学院院报》(PNAS)在线发表了南京农业大学教授胡高团队与河南农科院研究员封洪强团队的合作研究成果。该研究成果揭示了我国东部地区夜间迁飞昆虫空中数量规模以及迁飞行为模式。据介绍,每年,数以亿万计的昆虫飞过天空,寻找千里之外的繁殖之所。规模如此宏大的昆虫迁飞,或为暴发性农业害虫,小虫

害虫远程实时监测系统性能特点

害虫远程实时监测系统是新一代害虫自动检测系统,系统主要运用电子机械技术、无线传输技术、物联网技术、生物信息素技术,构建出一套害虫监测及预警系统。该系统集害虫诱捕和计数、环境信息采集、数据传输、数据分析于一体,实现了害虫的定向诱集、分类统计、实时报传、远程检测、虫害预警的自动化、智能化。具有性能稳定、

新杂交害虫威胁全球农作物

  澳大利亚联邦科学与工业研究组织4月6日宣布,该组织研究人员在巴西发现一种由棉铃虫和谷实夜蛾杂交而成的新害虫,有可能对全球农作物安全构成更大威胁。  发表在美国《国家科学院院刊》上的研究成果显示,这种新害虫具有谷实夜蛾51%的基因,同时遗传了棉铃虫强大的抗药性,因此比这两种害虫更具威胁。  该研究

日发现果蝇避免不育机制

  日本研究人员日前报告说,他们发现在雄性果蝇体内存在一种调节机制,可以通过有效增加精原干细胞来避免不育。这一发现有望给不育病理和疗法研究提供新思路。   日本基础生物学研究所教授小林悟领导的研究小组发现,在雄性果蝇精巢前端的精原干细胞微环境中,存在一种特殊细胞,只有与它们邻近的原

癌症、果蝇与EGFR的关系

  癌症和果蝇的腿有什么共同之处?你可能一时半会儿回答不上来。答案是它们都受到同一种分子的调控。这种蛋白质几乎存在于地球上的每一种生物中,它就是表皮生长因子受体(EGFR)。  如今,哥伦比亚大学的神经科学家确定了EGFR在动物胚胎发育过程中的各种作用,从四肢发育到癌症增殖。这项新成果发表在《PLO

小规模快速制备果蝇RNA

小规模快速制备果蝇RNA             试剂、试剂盒 Northern 样品缓冲液  lmol L 乙酸

人工复眼功能堪比果蝇

  对于许多动物而言,复眼为它们提供了欣赏外界的窗口,虽然复眼的分辨率低于脊椎动物的单透镜眼的分辨率,但它却为动物提供了更加广阔的视野。近日,科研人员公布了一种微型人工复眼的原型,它类似于果蝇和其他节肢动物的复眼。   复眼能让昆虫和其他节肢动物同时追踪多个方向的迅速运动,而由其产生的失真和球面像

《自然》:果蝇也爱碳酸饮料

盘旋在厨房的果蝇可能更容易被正在变成棕色的香蕉所吸引,或它还想喝上你的一口汽水。在8月30日的《自然》杂志上,来自美国加州大学伯克力分校的研究人员发表的文章报道说,果蝇能侦测并被溶解在水里的二氧化碳的味道所吸引。果蝇能尝二氧化碳的能力可能帮助它寻找更有营养的食物。这项研究由美国NIH隶属的失聪和其他

首个果蝇细胞衰老图谱公布

  了解身体如何衰老是一个重要的研究领域。美国贝勒医学院、斯坦福大学等机构研究人员在《科学》杂志上发表了首个果蝇细胞衰老图谱(AFCA),详细描述了果蝇中163种不同细胞类型的衰老过程。  分析表明,体内不同细胞的年龄不同,每种细胞类型的衰老过程都遵循特定的模式。AFCA为衰老研究提供了宝贵的资源,

Cell:果蝇如何趋利避害?

  有时候,冰箱里的水果烂了。一打开冰箱门,腐烂气味扑面而来,令人作呕。这种厌恶的感觉并非人类特有,果蝇也有。研究人员近日在《Cell》杂志上发表文章,将果蝇中的这种反应归结为一个名为土臭素(geosmin)的分子。   果蝇喜欢在醋、酒、发酵的水果上生长和产卵。但是当水果开始腐烂时,链球菌和青霉

果蝇:-人类的远房“小表弟”

  当我们辛勤忙碌了一整天回到家中,在厨房准备开火,却看见几只个头矮小的果蝇们也在忙碌着觅食,它们已经在我们的厨房组建家庭,结婚生子。尽管你看到厨房里美味的香蕉上沾满了果蝇们的足迹,会心生厌烦,非常想杀之而后快,可你不知道的是这小小的果蝇也为人类做出了不少贡献,最近一项研究还发现,果蝇可能与人类存在

果蝇培养基的制作

一、实验目的 掌握果蝇培养基的配制方法。二、实验原理 果蝇在水果摊或果园里常可见到,但它不是以水果为生,而是吃生长在水果上的酵母菌,因此,凡能发酵的基质都可以作为果蝇的饲料。常用的饲料有玉米饲料、米粉饲料、香蕉饲料等。三、实验器具与药品 高压灭菌锅, 电子天平 ,微波炉,培养管,搪瓷缸,纱布、药棉,

果蝇发育调控可视化

生命科学最大魅力是纷繁复杂的生物形式,而其中极具挑战的科题之一是多细胞生物的发育调控。在多细胞个体遗传调控研究中,科学家经常使用一种看似不起眼但又被广泛使用的模式动物——果蝇 (Drosophila ontogenesis) [1]。遗传级联遗传调控指导受精卵单细胞发育成复杂多细胞生物体。虽然每个细

果蝇白眼突变基因的克隆

【实验目的】掌握T克隆的原理和方法。了解质粒提取的原理和方法。【实验原理】外源DNA与载体分子的连接就是DNA重组,这样重新组合的DNA叫做重组体或重组子。重组的DNA分子是在DNA 连接酶的作用下,有Mg2+ 、ATP存在的连接缓冲系统中,将载体分子与外源DNA分子进行连接。Taq DNA

小规模快速制备果蝇RNA

试剂、试剂盒 Northern 样品缓冲液 lmol L 乙酸 酚氯仿 DEPC 处理的水 GHCL 溶液 无水乙醇实验步骤 一 材料与设备1)Northern 样品缓冲液:2.2mol/L 甲醛,1mol/LMOPS,50% 甲酰胺2)lmol/L 乙酸3) 酚:氯仿(1:1)4)DEPC 处理的

果蝇的伴性遗传实验

实验方法原理 果蝇的红眼与白眼是一对由性染色体上的基因控制的相对性状。用红眼雌果蝇与白眼雄果蝇交配,F1代雌雄均为红眼果蝇,F1代相互交配,F2代则雌性均为红眼,雄性红眼:白眼=1:1;相反用白眼雌果蝇与红眼雄果蝇交配,F1代雌性均为红眼,,雄性都是白眼,F1相互交配得F2代,雌蝇红眼与白眼比例为1

果蝇的双因子实验

实验方法原理 自由组合定律的实质是基因的分离是独立的,而在配子中非等位基因自由组合,产生四种比例相同的配子。因此在杂种二代会出现四种表型,比例为9:3:3:1。这一实验是利用果蝇的两对相对性状:长翅与残翅、黑檀体与灰体且分别位于不同染色体上这一特征进行的长翅灰体×残翅黑檀体的双因子杂交实验,旨在验证

果蝇单因子杂交实验(图)

根据孟德尔的颗粒遗传学理论,基因是一个独立的结构与功能单位.在杂合状态时不发生混淆,完整地从一代传递到下一代.由该基因的显隐性决定其在下一代的性状表现。单因子杂交是指一对等位基因间的杂交。孟德尔第一定律指出,一对杂合状态的等位基因保持相对的独立性,其自交后代中表型分离比为 3 : l 。本实验将观察

破译农业害虫粘虫染色体级基因组密码:为害虫防治策略升级提供关键助力

研究背景在广袤的农田里,有一种害虫正悄无声息地威胁着农作物的生长,它就是粘虫(Mythimna separata)。粘虫堪称农业界的 “破坏大王”,凭借着强大的迁飞能力和不挑食的习性,所到之处,水稻、玉米、小麦等众多农作物都难逃厄运。在亚洲和澳大利亚的大片农田中,常常能看到它肆虐的身影,给农业生产带

中澳神经与认知科学联合实验室揭牌

  由中科院生物物理研究所脑与认知科学研究中心与澳大利亚昆士兰大学脑研究所成立的中澳神经与认知科学联合实验室,11月4日在中科院生物物理所揭牌。未来双方将在神经科学、认知科学、脑科学等领域进行广泛而深入的合作。  澳大利亚昆士兰大学脑研究所是世界上权威的神经科学研究中心之一,在脑重大疾病等

澳新批准这项技术作为所有新鲜果蔬的植物检疫措施

   2020年1月7日,澳新食品标准局(FSANZ)发布107-20号公告,批准辐照技术作为所有新鲜果蔬的植物检疫措施。  据了解,此次申请由昆士兰州农业和渔业部提出。使用辐照的目的是杀死新鲜果蔬中的害虫。允许使用辐照技术的果蔬包括《澳新食品标准法典》附表22中描述的所有新鲜果蔬,以及任何通常被理

害虫麦蚜用什么招“骗过”小麦免疫反应

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/8/484570.shtm 麦二叉蚜           中国农科院供图 近日,中国农业科学院植物保护研究所粮食作物害虫监测与控制创新团队研究发现,麦蚜唾液蛋白效应子Sg2204可抑制小麦防御反应

新研究发现水稻糖分决定害虫翅膀长短

  7月2日电,中美两国科学家最新研究发现,水稻中的糖分含量决定了褐飞虱翅膀的长短。这一研究结果有望为开发新的抗虫害策略提供思路。 发表在最新一期美国《国家科学院学报》上的这项研究称,水稻糖分和氨基酸的比例决定了这一亚洲地区主要水稻害虫的翅膀长短。 来自美国华盛顿州立大学和中国计量大学的研究