科学家揭示蚜虫翅型分化的分子调控机制

近日,西南大学植物保护学院教授王进军带领团队发现小分子RNA介导生物胁迫因子调控蚜虫翅型分化与翅发育的分子机制,研究结果有利于寻获新的小分子RNA控制剂靶标,为蚜虫类害虫防控提供新的思路。相关研究成果日前发表在《美国科学院院刊》上。 翅型分化是蚜虫对不良栖息环境的适应,蚜虫通过提高飞行能力使其逃离不良环境并找到新的栖息地,多种蚜虫在种群密度过大时存在跨代翅型分化现象。miRNA作为重要的后转录调控因子,能否介导高种群密度诱导产生的蚜虫翅型分化及其调控网络尚不清楚。 团队以褐色桔蚜(Aphis citricidus)和豌豆蚜(Acyrthosiphon pisum)为研究对象,探讨miRNA在蚜虫翅型分化和翅发育过程中的重要作用。研究鉴定到在翅型分化和翅发育过程中唯一下调的miRNA(miR-9b),其靶向调控ABC(ATP-binding cassette)转运蛋白(ABCG4);低种群密度下,抑制miR-9b的表达显着......阅读全文

科学家揭示蚜虫翅型分化的分子调控机制

  近日,西南大学植物保护学院教授王进军带领团队发现小分子RNA介导生物胁迫因子调控蚜虫翅型分化与翅发育的分子机制,研究结果有利于寻获新的小分子RNA控制剂靶标,为蚜虫类害虫防控提供新的思路。相关研究成果日前发表在《美国科学院院刊》上。  翅型分化是蚜虫对不良栖息环境的适应,蚜虫通过提高飞行能力使其

研究揭示蚜虫翅型分化的分子调控机制

  近日,西南大学植物保护学院教授王进军带领团队发现小分子RNA介导生物胁迫因子调控蚜虫翅型分化与翅发育的分子机制,研究结果有利于寻获新的小分子RNA控制剂靶标,为蚜虫类害虫防控提供新的思路。相关研究成果日前发表在《美国科学院院刊》上。  图片来源:西南大学植物保护学院  翅型分化是蚜虫对不良栖息环

研究揭示有翅蚜高效传毒的分子机制

 桃蚜(Myzus persicae)是全球分布的广食性农业害虫,能够为害上百种植物并传播较多农作物病毒病,是重要的农业病原媒介昆虫。据统计,超过55%的植物病毒是由蚜虫传播的。蚜虫传播病毒造成的危害大于对植物的直接危害。自然界中,蚜虫依据不同密度、营养、光温等环境因素在有翅型和无翅型之间转变,具有

科学家给出缺翅虫进化地位证据

  南开大学昆虫学研究所研究人员与美国和巴西同行合作,基于核糖体核糖核酸(rRNA)二级结构等方面的证据,给出了缺翅虫与网翅类昆虫(即螳螂、蜚蠊、白蚁)关系最为近缘的有力证据。相关成果日前发表于国际期刊《科学公共图书馆·综合》。   据了解,昆虫进化一直是昆虫学家们非常感兴趣的问题。在分类学奠基者

科学家发现调控桃树蚜虫抗性关键候选基因

近日,中国农业科学院郑州果树研究所核果类栽培生理创新团队发现了调控桃树桃蚜抗性的关键候选基因PpRm3,研究结果将为桃树抗蚜单株筛选提供便利手段,并帮助理解桃树抗蚜机制的调控过程。相关研究成果在线发表于《实验植物学杂志》(Journal of Experimental Botany)。

科学家发现调控桃树蚜虫抗性关键候选基因

  近日,中国农业科学院郑州果树研究所核果类栽培生理创新团队发现了调控桃树桃蚜抗性的关键候选基因PpRm3,研究结果将为桃树抗蚜单株筛选提供便利手段,并帮助理解桃树抗蚜机制的调控过程。相关研究成果在线发表于《实验植物学杂志》(Journal of Experimental Botany)。  桃蚜是

科学家发现调控桃树蚜虫抗性关键候选基因

近日,中国农业科学院郑州果树研究所核果类栽培生理创新团队发现了调控桃树桃蚜抗性的关键候选基因PpRm3,研究结果将为桃树抗蚜单株筛选提供便利手段,并帮助理解桃树抗蚜机制的调控过程。相关研究成果在线发表于《实验植物学杂志》(Journal of Experimental Botany)。

科学家发现调控桃树蚜虫抗性关键候选基因

  近日,中国农业科学院郑州果树研究所核果类栽培生理创新团队发现了调控桃树桃蚜抗性的关键候选基因PpRm3,研究结果将为桃树抗蚜单株筛选提供便利手段,并帮助理解桃树抗蚜机制的调控过程。相关研究成果在线发表于《实验植物学杂志》(Journal of Experimental Botany)。  桃蚜是

大鼠无翅型MMTV(WNT11)ELISA-Kit使用说明

大鼠无翅型MMTV整合位点家族成员11(WNT11)酶联免疫检测试剂盒使用说明书         AE89544Ra使用前仔细阅读本说明书。本酶联免疫试剂盒是基于双抗体夹心技术原理,来检测大鼠无翅型MMTV整合位点家族成员11(WNT11),只能用于研究用途,不得用于医学诊断。用    途:用于大鼠

大鼠无翅型MMTV(WNT11)ELISA-Kit说明书

大鼠无翅型MMTV整合位点家族成员11(WNT11)酶联免疫 检测试剂盒使用说明书        使用前仔细阅读本说明书。本酶联免疫试剂盒是基于双抗体夹心技术原理,来检测大鼠无翅型MMTV整合位点家族成员11(WNT11),只能用于研究用途,不得用于医学诊断。用    途:用于大鼠血清、血浆及相关液

蚜虫与细菌如何共生?

  在院子里精心种植的花草,不知什么时候就会爬满蚜虫。作为恶名昭著的害虫,蚜虫只吸食营养很贫乏的植物汁液,就能实现爆发性繁殖。这是因为,蚜虫体内有为其制造营养成分的内共生菌。   没有内共生菌,蚜虫就无法繁殖,而在含菌细胞之外,内共生菌已无法生存,这种共生关系已经世代相传了约2亿年。日本研究人员日前

浙大科学家研究成果登上英国《自然》杂志

  每年夏季,来自中南半岛的一种昆虫——褐飞虱将成群结队地向北迁飞,扑向肥沃的水稻田大快朵颐。但是,并不是所有的虫子都能共赴这场饕餮盛宴,长翅型的能飞,短翅型的飞不了。控制这种翅型分化的“分子开关”,第一次被浙江大学农学院张传溪教授课题组清晰地揭示出来。近期的《自然》杂志刊出了这一研究结果。  这一

科学家发现迄今最大的脉翅目幼虫——巨泳蛉

近日,广东省科学院动物研究所研究员王永杰与首都师范大学生命科学学院教授任东团队合作,研究发现迄今最大的脉翅目幼虫——巨泳蛉,并揭示了侏罗纪巨型脉翅目化石新种幼虫具有独特水生习性和重要古生态学意义。相关成果在线发表于《系统学与进化杂志》(Journal Of Systematics And Evolu

浙江大学Nature发表最新研究成果

  每年,在亚洲水稻都面对着来自一种芝麻籽大小的昆虫——褐飞虱(brown planthopper)的巨大威胁。现在由浙江大学领导的一项研究揭示出了,使得一些飞虱发育为短翅型,而另一些飞虱发育为长翅型的原因——这是决定它们入侵新水稻田能力的一个重要因素。研究结果发表在3月18日的《自然》(Natur

日本研究人员宣布首次弄清隐翅虫“隐翅”的巧妙机制

  隐翅虫是一种在全球广泛分布的小型昆虫,因翅膀不可见而得名。日本研究人员日前宣布,他们首次弄清了隐翅虫“隐翅”的机制,有望在此基础上开发出新型人造卫星上的折叠太阳能电池板以及雨伞。  隐翅虫最大的种类也只有几厘米大,大多数种类鞘翅短而厚,后翅发达,起飞时能迅速从鞘翅下展开又薄又大的后翅,飞行结束后

鳞翅让蝴蝶飞得更高

   航空工程师经常寻找方法让飞行变得更加有效。现在,他们从自然界发现了一种实现这一目标的特殊技能:蝴蝶翅膀上的鳞。这些极小的鳞约0.1毫米长,像屋顶的瓦片一样排列在翅膀上,使它变得有点粗糙。但在此之前,无人知晓这种粗糙感如何影响飞行。  一个工程师团队录制了11只自由飞翔的帝王蝶的视频,首先是让它

鳞翅让蝴蝶飞得更高

  航空工程师经常寻找方法让飞行变得更加有效。现在,他们从自然界发现了一种实现这一目标的特殊技能:蝴蝶翅膀上的鳞。这些极小的鳞约0.1毫米长,像屋顶的瓦片一样排列在翅膀上,使它变得有点粗糙。但在此之前,无人知晓这种粗糙感如何影响飞行。  一个工程师团队录制了11只自由飞翔的帝王蝶的视频——首先是让它

尖翅蠊素的概念

中文名称尖翅蠊素英文名称nauphoetin定  义雄性尖翅蠊体表蜡中含的一种信息化学物质,化学结构为顺-9-二十四烯酸十八烷基酯。应用学科生态学(一级学科),化学生态学(二级学科)

中国首次发现混翅鲎化石

  板足鲎(hòu)是生存于古生代的一类重要的节肢动物,是现代蛛形纲的近亲。因其形似蝎子,故俗称海蝎。板足鲎最早出现于奥陶纪,在志留纪达到多样性的巅峰,之后走向衰落,于二叠纪末全部灭绝。板足鲎以其独特的外形而备受关注,是志留纪(距今约4.3亿年)的“明星动物”。加之其生态多样性高,在海洋、淡水、陆地

Scientific-Reports:蜜蜂残翅病毒来源

近日,中国农业科学院蜜蜂研究所蜜蜂病虫害生物学创新团队,联合德国乌尔姆大学和英国埃克塞特大学相关人员,采用大尺度取样对我国22个省近200个蜂场的意大利蜜蜂和中华蜜蜂,进行了蜜蜂残翅病毒的流行、群体遗传和进化重构分析,厘清了我国蜜蜂残翅病毒的主要流行基因型和季节性变化特点。该研究有助于揭示蜜蜂残翅病

光照对动物的生长影响

 现在由于培养小动物的人越来越多了阳光对动物的影响也很明显。阳光能够影响动物的体色。例如,大多数鱼身体背面的颜色较深,腹面浅淡,这就与阳光的照射有关系。光照还能影响动物的生长发育。有人做过这样的试验:把蚜虫培养在连续无光照的条件下,所产生的个体大多没有翅;把蚜虫培养在光暗交替的条件下,所产生的个体大

华山松球蚜虫害发生的调查方法

虫情发生情况,对于从事农林牧渔工作的人们来说,掌握这些信息是十分必要的,可以及时采取措施避免虫害带来的不利影响,基本上很多工作者都有自己的经验,不过有些方法弊端太多,并且不是特别准确,相比于虫情测报灯来说,也不是特别的便利,下面就以华山松球蚜虫害发生的统计概况为大家介绍一下!华山松球蚜虫情调查方法探

关于植物凝集素的点评-分析介绍

  随着人们长期单一地在作物中导人某个基因,如Bt基因,又出现了新的问题。一是应用这类基因不能有效防治有些害虫,如引起同翅目蚜虫在转Bt棉上的再猖獗现象;二是某些害虫已对这类长期使用的基因产生了抗性,如鳞翅目的棉铃虫和小菜蛾已对Bt基因产生了不同程度的抗性。这种情况下,植物凝集素以其具有对鳞翅目、特

日研究组证实蚜虫与细菌相互共生

  在院子里精心种植的花草,不知什么时候就会爬满蚜虫。作为恶名昭著的害虫,蚜虫只吸食营养很贫乏的植物汁液,就能实现爆发性繁殖。这是因为,蚜虫体内有为其制造营养成分的内共生菌。  没有内共生菌,蚜虫就无法繁殖,而在含菌细胞之外,内共生菌已无法生存,这种共生关系已经世代相传了约2亿年。日本研究人员日前发

蚂蚁生病怎么办?向蚜虫“求药”

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/12/514880.shtm

蚜虫内共生菌菌胞的提取方法

实验概要Percoll溶液不连续密度梯度离心法提取蚜虫的内共生菌菌胞。实验原理Percoll是一种包有乙烯吡咯烷酮的硅胶颗粒。渗透压很低(

最新研究揭示蚜虫适应不同寄主的奥秘

  桃蚜(Myzus persicae)是世界十大害虫之一,可为害超过40多个科的100多种植物,是典型的广食性害虫,也是重要的农业害虫。在长期的协同演化中,桃蚜形成了不同的寄主生物型以适应不同的寄主植物。在烟草上培养的桃蚜能正常取食烟草植株,而其他寄主(如甘蓝、白菜)来源的桃蚜取食烟草后则生长发育

蚜虫通过细菌改变体色躲天敌

  日本研究人员在新一期美国《科学》杂志网络版上发表论文说,他们发现某些蚜虫的体色会因体内一种细菌的作用而由红变绿。研究人员指出,这一变化有利于它们躲避天敌瓢虫的袭击。   日本理化学研究所研究员土田努率领的研究小组发现,这种细菌是在蚜虫体内定居的寄生细菌之一。寄生细菌对生物生存和适应

不锈钢翅片式电加热管

  使用与维护   使用前的维护:   1.不锈钢电热管应贮存在干燥仓库中,若因长期放置,表面受潮,在使用应用兆欧表测量起绝缘电阻。若小于1兆欧/500伏时,则应将电热管放在200度的干燥箱进行烘干。   2.不锈钢电热管在安装使用之前应先详细阅读有关说明,特别是不锈钢电热管加热管介质,应对不

白杨透翅蛾性信息素的定义

中文名称白杨透翅蛾性信息素英文名称sex pheromone of Paranthrene tabaniformis定  义白杨透翅蛾雌蛾释放的,能引诱同种雄蛾交配的性信息素,主要成分为反-3,顺-13-十八碳二烯醇。应用学科生态学(一级学科),化学生态学(二级学科)