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雌性害虫的信息素气味,吸引雄性昆虫前来交尾然后将其不捕杀,这个仪器制 ...

发布网友 发布时间:2022-05-02 02:00

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热心网友 时间:2022-07-12 04:13

损伤诱导植物挥发物和其
在植物防御*的作用

张英颜夫瞬**

(中国科学院动物研究所,中国科学院,北京100080,中国)

????早在19世纪开始,科比和Spence提出:几乎没有一种植物,避免昆虫取食损害,而且也是一种植物,可以是所有草食性昆虫取食损伤。任何植物在后一种情况下的反应,总有一些昆虫的防御机制昆虫对某种无法突破。中最重要的植物免受昆虫,化学因素,随后的形态学结构[1 2]的防御机制。

?的主要植物类型昆虫的化学防御:(1)生产可能会导致驱蚊物质抑制昆虫取食,觅食的客场虫,离开或阻碍食昆虫继续饲养;(2)阻碍昆虫食物的消化和利用的化学物质; (3)产生的某些物质在昆虫中毒死亡,或延迟其生长发育,繁殖率降低,使植物本身遭受更大的损害[2]。 (4)产生一定的挥发性物质引诱昆虫天敌毒力,为了避免持续的损害,并以这种方式被称为间接防御[3?4]。
很长一段时间,植物防御机制的研究是有限的,以“植物 - 植食性昆虫”两个营养的关系。在过去的十年中,这方面的研究已经扩展到“植物 - 植食性昆虫 - 天敌植食性昆虫的营养关系。
?天敌植食性昆虫搜寻猎物,主要是依靠信息素(选择偏好)的相关信息。信息素引诱植食性昆虫天敌的作用,从植食性昆虫,寄主植物,或两种[5?6]的相互作用的结果。昆虫行为学实验表明,微菜蛾绒茧蜂rubecula,洪荣茧,分别从寄主昆虫,口服液,菜青虫菜青虫菜青虫粪便对从植物中提取的挥发性物质呈阳性嗜性[7]。昆虫信息素的使用取决于两个因素:探测性信息素(可探测性)和可信性(可靠性)[8]。显然,直接从植食性昆虫信息素所暗示的植食性昆虫的最可靠的信号。成年女性释放性信息素引诱雄*配,它们的天敌,将能够利用高特异性的信息,找到目标。昆虫性信息素也可以是卵寄生天敌使用,因为女性的完成交配后,经常在附近产卵。对于天敌昆虫,昆虫的幼虫到主机或食物,产生的挥发性物质的植物受害者,他们的*远远超过了植食性昆虫本身或遗留下来的粪便[9]。遥远的范围内,因为昆虫本身的异味物质很难被检测到[8,10]。与此相比,在远距离容易被检测到所产生的寄主植物的挥发性物质,缺点是可靠性低于前者。因此,在寻找猎物昆虫的天敌面临信誉 - 检测“[8,11]。植食性昆虫杀死植物释放的挥发性次生代谢产物(以下简称虫害诱导挥发物,艾滋病毒)引起的,但也有与昆虫的毒力有直接的关系,所提供的资料突出的环境下,这将是这两个方面的信的可测性最好结合。
?迪克和他的同事们首次发现,被杀死植物可以积极吸引的天敌昆虫,虫害诱导和改变的挥发性化感物质的成分为天敌提供了可靠的信息所造成的损害。他们发现,当棉叶螨Teranychus的螨饲养的穿着闪亮盔甲的豆叶,植物释放一组HIV可以引诱智利小植绥的掠夺式螨Phytoseiulus捕植。他们还发现,艾滋病毒成分的植物物种,红色的蜘蛛,即使是相同种类的蜘蛛螨的植物也产生不同的艾滋病毒,因为他们的不同品种,捕食螨能够辨别这些差异,被吸引到相关的植物红蜘蛛[9,12]。
纯粹的物理损坏可以植物释放出大量的挥发性次生物质,其主要成分是己醛,己醇等脂肪酸衍生物,可以引诱植食性昆虫的天敌,但这样的引诱作用在病变的形成后很快平息? [10]。新植食性昆虫取食活动的组成对植物造成的损害,不仅可以诱导植物挥发性次生代谢产物的组成改变,提高诱虫的天敌伤害,并且这种诱导出持续很长一段时间后,其产品引起的常见则以萜类,吲哚[8,3]。
?的感应感染艾滋病毒,化学成分,其作用在植物防御机制的深入研究,将有助于新的有害生物的防治对策,提出了在我国乃至世界农业的可持续发展做出贡献。

虫害诱导的植物挥发性次生代谢产物的特性(HIV)
1.1是草食性昆虫感染的HIV产生的必要条件
?能够区分损坏的植物不被损坏植物的气味,易挥发物质来反映这种差异可能来自植物的植食性昆虫的天敌受到侵害,而不是由昆虫本身[14]所造成的损害赔偿。*营养系统,包括一个穿着闪亮盔甲的豆,棉叶螨,智利小植绥螨,棉叶螨穿着闪亮盔甲的豆科植物可以吸引小植绥螨虫感染艾滋病毒。证据:(1)女棉红蜘蛛棉叶螨和植物的植绥螨差异[15];(2)去除棉红蜘蛛,可见残存的损坏的植物仍然吸引了小植绥螨虫,至少持续(3)挥发性了几个小时,但棉叶螨,但不能吸引小植绥螨,棉叶螨粪便小植绥螨的小*的作用,但是,这并不能说明受害人叶植绥螨强大的诱食作用[16];从植物,植物对二斑叶螨的物理损坏,以及不受害虫植物材料进行化学分析,发现它们都包含典型的植物化学物质,如脂肪酸衍生物,萜烯和水杨酸苄酯等,其特征在于,所述萜烯和发现,只有对二斑叶螨的植物或酚含量较高的(E) - β-罗勒烯,4,8 - 二甲基-1,3(E),7 - 壬三烯基,和在该醇,水杨酸甲酯可以引诱智利小植绥螨[4,17]。此外,其他三个营养关系的研究得到了类似的结果,如:(1)全金属外壳豆 - 斑叶螨和苹果红蜘蛛柑橘全爪螨,智利小植绥螨虫[4,18,19](2 )玉米玉米,甜菜夜蛾甜菜夜蛾边腹绒茧蜂马蜂菜蛾绒茧蜂marginiventris [20,21],(3)白菜甘蓝甘蓝的优势种菜粉蝶菜粉蝶菜粉蝶幼虫 - 菜青虫绒茧蜂C.glomerata或微李鸿荣茧蜂[7,22?25];(4)布鲁塞尔的芽甘蓝oleracae L.通过。 gemmifera菜粉蝶的幼虫 - 菜青虫绒茧蜂[26]等。
1.2萜烯艾滋病毒的主要成分
?许多研究在三个营养系统,萜烯中的主要成分是常见的艾滋病毒,的人工物理伤害或植物有害生物的一般不产生或只产生少量的萜类化合物[17,19,27]。其他三个系统超过未损坏植物发现的萜类化合物,但其含量是显着小于侵害的植物[26,28]。值得注意的是,有两个单萜烯(E)-4,8 - 二甲基-1,3,7 - 壬三烯和4,8,12 - 三甲基-1,3(E),7(E),11 - 十三碳在许多昆虫 - 植物互作关系,植食性昆虫诱导植物挥发物,如闪亮的装甲豆角,黄瓜,苹果,玉米,豇豆,棉花和释放都萜烯乙烯料的害虫取食侵权[13]。植食性昆虫,它们的存在意味着存在,但事实并非如此。虽然一些单子叶植物和双子叶植物中包含可以催化母体,橙花叔醇醇牻牛儿基牻牛儿基醇转换为两个单萜酶[29],但得出肯定的结论,因为白菜还含有酶的类型,这是不够的,但不产生菜青虫或大菜粉蝶白蚁,后两个单萜烯,得到4 - 甲基-3 - 戊醛,异硫氰酸烯丙酯酯[25]。此外,许多植物不产生这两个单萜类等害虫甜菜夜蛾对大豆,植物景天telephium由巢蛾Yponomeuta viginctipunctata,对[13]。许多植物的花也释放这种物质无关,与虫害[30]。有些植物叶片自然释放这些单萜烯,萜类化合物,如发布在以下四种情况完好,物理性损坏,抱子甘蓝害虫,昆虫口服液治疗身体伤害是基本相似[24,26]。
虽然这个答案是不确定的,但现有的研究工作中,经常发现,他们和草食性昆虫感染的结果,所以它仍然是今后的工作重点。
1.3爱滋病是由人类免疫力缺乏病毒(HIV)的完整的植物虫害侵扰的反应
?Karban和Carey [31]研究发现,新的组织红蜘蛛为害棉花植株生长的植物再生组织对前相比,没有受过训练的同种螨更耐。看来,棉花的植食性昆虫为害的整体性化学反应。此外,灌封等[32]也发现二化螟partellus玉米螟幼虫为害玉米植株,未受伤的叶螟鸮绒茧蜂菜蛾绒茧蜂鸮吸引挥发性物质。现在,植物虫害,不仅受伤部位的HIV不被侵犯,刀片也产生这种物质可以吸引[17,33]害虫的天敌。这种能力的植物,拓展了空间的艾滋病毒影响的范围或强度,突出的受害者植物在周围的环境中,很容易损害的昆虫掠食性动物,即提高其探测。的Turlings和Tumlinson [33]研究发现,折下没有收到任何虫害的玉米植株茎浸会幼虫口服液稀释剂,它的叶子会释放萜类化合物引诱寄生蜂。迪克等人发现,存在的水溶性诱导豆叶片的金甲受到侵害,从未离开过HIV引诱捕食螨释放有害生物[34]。原因是昆虫的化学物质从植物的受害者在转运到其他地区的昆虫口服液在植物受害触发植物合成的内源性诱导,然后运往其他地方吗?目前尚无定论。但可以肯定的是,感应的第一步必须是植食性昆虫的参与,全厂作出反应[13]。
1.4 HIV释放滞后
最新研究发现,玉米和棉花,棉花草食性昆虫取食损害过夜后释放的物质的种类和数量明显多于伤害之际[35]。?在此期间连续三个光棉叶甜菜夜蛾对挥发性物质的释放,收集进行化学分析,发现:损伤早期发布大量的脂肪氧化酶来源的挥发性化合物(如:(Z)-3 - 己醛,(Z )-3 - 己烯基乙酸酯),和萜烯的烃类(例如α-蒎烯,月桂烯,石竹烯);继续随着损坏,释放一些其他的一些萜烯物质的早期阶段开始逐渐增加,从早期的闭环和开环一些萜类的主要成分萜烯占优势。这些后来的释放萜烯(E)-β-罗勒烯,芳樟醇,(E)-4,8 - 二甲基-1,3,7 - 壬三烯,(E)-β-法尼烯烯,(E,E)-α-法尼烯(E,E)-4,8,12 - 十四碳烯。所说,Turlings的玉米饲料甜菜夜蛾幼虫侵染开始收集16h后包含诱导大量的吲哚,萜烯,倍半萜烯,2h后开始在植物中收集上面的挥发性物质为患挥发性物质只含有绿叶气味物质。其他实验还表明,前两天的受害者不仅仅是受害者害虫的天敌释放的挥发性物质释放的挥发性物质,在许多植物的*更强大的作用[21,27]。显然,对植食性昆虫的植物响应需要一定的时间,有滞后。
?不同的物种作为艾滋病毒释放的滞后期的长度是不一样的。例如,萜类化合物在不同年度的玉米地里,穿着闪亮盔甲的豆类和常年棉花产量的释放。植食性昆虫对一发生,棉花开始释放萜类物质,抑制喂养或抵制其他不相关的病原体,16h后释放的物质引起的[27]。玉米和金甲豆,立即侵犯释放萜类化合物。这种差异可能反映了两种植物的防御策略,科莱等人[36]建议:快速增长的一年生的能源使用的增长,而不是防御,生长缓慢的多年生植物投资中的防守比较有效的结构性防御专业结构,积累了大量的单萜和倍半萜发布后立即被侵犯,阻止害虫取食或中毒。本研究发现,两种策略相结合的棉花。因此,一方面,棉花植物产生更多的毒素毒力生物另一方面又向毒力敌害生物或驱虫剂提供了可靠的信号,标记位置的毒力生物[35]。
1.5 HIV释放的节奏
?Loughrin还发现,甜菜夜蛾的饲养损伤,诱导棉花在释放一个新的气味表现出明显的昼夜节律[35]:前两天已侵犯上午,诱导萜类物质(E)-β-罗勒烯(E)-4,8 - 二甲基-1,3,7 - 壬三烯释放开始增加,并在下午达到高峰,并开始释放的10倍以上,并降低了晚上,三天上涨再次,再次在夜间进行。和其他非诱导α-蒎烯,石竹烯,萜类化合物,如受到侵犯后,在第2天开始减少,将不再增加。显然,萜烯被诱导表现出的节奏和花卉的节奏是非常相似的。此外,棉花植物的挥发性物质的释放不损害也包含与艾滋病毒的部件相同的部件,虽然内容是小于一个损坏的植物,也显示出一种生理节律。由此可以推测,植食性昆虫饲养损害扩大叶片固有的节律??活动。此节奏产生机构可以含有糖苷键裂解[37],和酸催化的醇脱氢的发生增加萜烃[38],也可诱导植食性昆虫对一系列的萜烯合成酶[39],这仍然需要进一步的研究。
?HIV昼夜节律完全一致的活动模式,害虫的天敌。艾滋病毒释放最重要的是寻找猎物或主机的害虫的天敌。没有那么多的植物调节代谢途径,以适应植食性昆虫的天敌,它会更好,充分利用昆虫天敌取食或产卵可靠的化学信息。此协议也是在这个过程中[40]形成的长期的共同演化。

2影响HIV
?虫害诱导植物挥发物的成分和含量受多种因素的影响。植物的影响是均匀分布的植物品种,品系,发展阶段,损伤部位,受害点,所遭受的损坏程度受影响的时间;种害虫方面,发展阶段,大小和形状的口器饲养行为,鲜艳浓烈的非生物因素,季节,水压力[8,13,25]。其中,影响最大的是植物的种类。
?高林分析挥发性物质对四种植物斑叶螨(金甲豆,黄瓜,苹果,蕃茄),发现,艾滋病病毒是非常简单的,苹果和西红柿发布的苹果公司的主要版本(3E)-4,8 - 二甲基-1,3,7 - 壬三烯基,和少量的(E)-β-罗勒烯;西红柿发布仅一个艾滋病毒组分,即,水杨酸甲酯。这两种植物有一个直接的防御防止维护棉叶螨种群的能分泌一种粘性物质 - 的叶片腺毛表面,因此它可以被假定与直接有效的防御机制,较少的能量投入草食性害虫的植物艾滋病毒的产生和释放[41]。高林等人还发现,苹果S.Red株和Cox橙株HIV-损坏的T.urticae,(E)-β-罗勒烯(3E)-4,8 - 二甲基3,7 - 壬三烯以前的菌株艾滋病毒,含量明显高于后者的菌株。 Loughrin等人还发现,甜菜夜蛾侵犯商业品种的野生品种,比公布更多的艾滋病毒[42]。目前发现的同一种植物在植物不同基因型感染艾滋病毒的数量变化。
?艾滋病毒,艾滋病毒的植物种类,不同品种的小植食性昆虫的影响相对于植物的释放差异。例如,蜘蛛T.urticae的与苹果红蜘蛛P.ulmi的,分别诱导苹果S.Red的艾滋病毒菌株含有4,8 - 二甲基-1(E),7 - 壬三烯,只是不同的内容前引起的内容49.4%,这是8.5%[28]。这种差异足以让天敌隋使螨钝绥螨potentillae和A.finlandicus的选择 - 他们只虫蛀的苹果叶片性能的T.urticae正向性[15] T.urticae。
?在棉花和玉米,据观察,害虫取食损害,不同种植物释放的挥发物中的差异时,主要是提出在非诱导的脂质过氧化反应产物,这些物质在植物的损害,同时释放。观察到的差异的原因可能是由各种不同的方式的昆虫幼虫。玉米生成的,由于不同的昆虫取食HIV无明显差异[40]的质量和数量。
?从上述植物释放艾滋病毒的植物种属特异性,为的有害生物的特异性不强,不妨说明这点的植物:艾滋病毒引诱尽可能多的有效天敌的害虫,也吸引了一些无关的天敌,这并没有给工厂带来不利影响。
?的发展阶段的植食性昆虫的植物也使艾滋病毒的数量和质量上的差异[43]。龄幼虫4龄粘虫粘虫幼虫挥发性物质引诱寄生5龄和6龄幼虫对玉米生产的玉米。分析表明,夜蛾幼虫为害,年轻的植物在集合,艾滋病毒占80%,而只有15%的5,6龄幼虫为害。龄幼虫在叶片上的口服液治疗人体损伤的部位,前植物生产的艾滋病毒,而后者则不能。

3艾滋病毒的植物防御中的作用
?HIV许多成分,如柠檬烯,蒎烯,月桂烯的一些驱蚊剂或抗生素可引起法尼烯的保幼激素活性的作用,直接作用于昆虫的毒力影响的昆虫的成长和发展,也有一些酚类驱虫剂或蛋白酶抑制剂。
爱滋病是由人类免疫力缺乏病毒(HIV)不仅是一种直接的防御作用,但也的间接防御手段。全厂可以通过昆虫取食所造成损害,引起局部损伤反应,通过调节其生理生化变化,在合适的时间,从周围的环境和特定的HIV寄生虫释放出大量不同的主机或能够检测大鳄对猎物和艾滋病毒的信息找到目标,以拯救损坏的植物。此外,艾滋病毒可以通过调整萌发了害虫的病原真菌,害虫天敌的作用,以提高效率,避免植株继续受到侵害[44]。
?应当强调,艾滋病毒生产的萜烯,不能被完全形成在之间的植物 - 寄生虫或植物 - 捕食者的选择压力下,更可能的是植物和它们的攻击者之间的直接的关系的基础上形成。萜类化合物的生成主要是由微生物对植物能够抵御攻击微生物,植物病理学家被称为“植物抗毒素”[45]。激活这些反*原植物,植食性昆虫的侵害,一直是保护脆弱的伤口,可能是为了防止微生物的侵入,这些物质可直接作用于害虫本身,但可以检测到的害虫的天敌。由此可以推测,由于防御直接受艾滋病毒植物的间接防御。诱导机制,明确为了检验这一假设。
?此外,HIV也可能是一个之间的通信手段的植物[18,28,46]。例如,罗兹,实验中发现,暴露红桤木桤木杨梅类似损坏的植物公布的艾滋病毒和柳柳西加年轻的植物,植食性昆虫的伤害要轻得多比对照组。然而,林和他的同事们的实验结果是不是这样的:有一次一起尺蠖为害大豆植株大豆,大豆植株的受害者,它的叶子在墨西哥豆瓢虫的引诱食植瓢虫属varivestis的作用,与对照组相比,没有显著差异。进一步找出信号之间的空气的植物,所涉及的化学品和接收到的信号植物生理生化变化的发生,将植物之间的化学通讯艾滋病毒的作用提供了直接证据,但还没有定论。
?植物HIV有利于自己的生存,但也可能产生不利影响:(1)HIV含有大量的植物,有时也吸引了更多的害虫;(2)也吸引天敌的害虫引起的寄生虫病(如寄生小蜂寄生性天敌的)或掠食性动物(如捕食螨,捕食性天敌);(3)可能是一个警告,周边植物,使他们提高生存竞争能力,反而使弱势群体相对于周围的植物,牺牲自己为了保持整体的竞争。但在任何情况下,艾滋病毒是一种植物与其他生物竞争,相互适应,共同进化的结果。

4 HIV-诱导机制
?和绿叶的味道,HIV的挥发性植物次生成分。其它生物攻击和人身伤害一直没有挥发性较低的次级代谢产物的植物,或合成积累了大量的,在一个特定的结构,只有一小部分被释放到空气中。当伤口,积累大量的挥发性物质从伤口到空气中,形成所谓的绿叶气味,但它们不是植物艾滋病毒。从前面的讨论已知的HIV是某种生理生化变化引起的植物植食性昆虫的损害,有些植物种属特异性的挥发性物质的合成和全厂参与定期发布。
?植物对植食性昆虫和病原体对生理和生化反应,这种反应的第一步是识别植物的外部信号。毒力虫引起的,杀死植物产生艾滋病毒的外源性信号可能存在??于昆虫的口液,因为饲养的昆虫,通常是口服液分泌的口液中含有大量的酶物质[2]。盆栽等注入少量的玉米螟虫水稻二化螟partellus口服液完好的玉米梗,后者可诱发释放了大量的HIV吸引玉米螟的天敌 - 雌蛾灰色羊绒和茧C.flavipes [32] Turlings是几种鳞翅目幼虫(草地夜蛾草地夜蛾美国棉铃虫棉铃虫,夜蛾夜蛾“梨bean的的夜蛾Anticarsia的gemmatalis)和南的美国沙漠蝗虫Schistocerca美洲摊薄口服液,然后玉米茎浸泡在骨折玉米也可以导致释放艾滋病毒广泛寄生缘腹绒茧蜂C.marginivertris和专性寄生红足侧沟茧蜂茧croceipes有较强的引诱作用[47]。在出口腔室流体mattiacci他的同事们证实不仅口服的大菜粉蝶P.brassidae幼虫白菜释放艾滋病毒可以与物理创伤诱导的流体,和β-葡萄糖苷酶的进一步鉴定,是一种有效的激发剂[37 。 β-葡萄糖苷酶是广泛存在于口腔的流体的许多昆虫,包括鳞翅目昆虫。现在位于美国农业部农业研究所的的佛罗里达州HTAlborn的[48]等人发现唾液中的一种物质Volicitin甜菜夜蛾,N-(17 - 羟基 - 亚麻酰基)-L-谷氨酰氨基,引发粮食释放HIV吸引粘虫的幼虫寄生蜂。他们认为,Volicitin发挥了关键作用,在调节植物,昆虫和它们的天敌,一系列的生化反应和化学信号的相互作用。然而,Volicitin 5月草食性昆虫激素或消化,找出幼虫的分泌Volicitin机制还需要更多的工作。
?反对植物接受外部信号之后,它被转换为内部信号以产生一种水溶性内源性准分子整个植株被释放艾滋病毒[34]。但这些工作的内源信号物质,它是什么材料,如何使植物艾滋病毒和外源信号被转换成大量释放内源性信号,在这些领域的研究尚未见报道。艾滋病毒在植物的代谢,生物合成途径提供了重要的线索。
?植物挥发性次生代谢产物大多是脂质的降解产物,特别是其中的绿叶气味物质[49];萜类化合物的主要成分的艾滋病毒,但也退化的脂质过氧化反应中间体乙酰辅酶A的衍生物,它可以推测,艾滋病毒诱导过程中必须涉及脂质代谢的调节。 CONCONI和瑞安止血模拟植食性昆虫的伤害对番茄叶,亚麻酸和亚油酸含量增加,在相同的时间在8h受伤的脂质总量保持不变的叶肉细胞内,所以,他们认为释放的脂肪酸是一个重要的步骤来激活防御基因[50]。此外,Saravitz也发现,物理损伤可诱导增加大豆叶片脂氧合酶基因和基因的表达,这只能维持8小时的7个基因的基因表达水平升高在8?72小时,伤后保持较高水平的表达[51]。脂氧合酶催化的茉莉酸的合成,第一步反应,茉莉酸及其天然类似物对植物生理活动中有广泛的影响,包括老化,蔬菜贮藏蛋白,蛋白酶抑制剂,和分生组织的生长,植物诱导之间的信号[45] 。具体的调节脂质代谢的在HIV形成过程,进行研究。
?物理损坏造成的植食性昆虫对植物的摄食活动,其摄食植物产生不同的反应。例如,西红柿的番茄esculentuni厂无功Castlemart它,四种类型的破坏多酚氧化酶,蛋白酶抑制剂,脂肪氧化酶和过氧化物酶的诱导四种蛋白质相同的:()棉铃虫棉铃虫玉米幼虫咀嚼式口器可诱导产生大大量的多酚氧化酶,脂肪氧化酶,蛋白酶抑制剂(2)斑潜蝇美洲斑潜蝇三叶草伯吉斯诱导的脂氧合酶(3)有显著的影响,瘿螨,瘿番茄口蘑脂氧合酶的活性(4)物理损伤的多酚氧化酶和蛋白酶抑制剂[52和多酚氧化酶,脂肪氧化酶和过氧化物酶参与脂质代谢,不同的诱导产生不同的调节作用,使植物产生不同的艾滋病毒相组成。
?总之,植食性昆虫对植物的物理伤害,并产生化学刺激,并有可能传染疾病的病原体,这些复杂的刺激植物复杂的反应,而形成直接的化学防御,也产生间接影响的防御,既经济又实惠。 HIV交织在一起,其他的防御机制的形成机制,澄清了的共同努力下,需要的植物生理学家和昆虫学家,微生物学家。

5结论
?植物对虫害的防御机制有直接的防御更加迅速,有效,并,间接防御似乎并没有显得非常重要。但是,搜索产卵宿主的寄生蜂,捕食性昆虫找到自己的猎物,植物释放的HIV的确是一个非常重要的线索,因此客观上形成了一个间接手段的防御植食性昆虫的植物。无论这种观点正确与否,阐明HIV-诱导机制的进一步研究协同进化途径,昆虫和植物提供了有力的理论依据,也是设计生物控制的新方法的理论基础。

热心网友 时间:2022-07-12 05:31

无色无味的诱瓶就可以。诱瓶大小要参考你的害虫虫体大小了。

热心网友 时间:2022-07-12 07:06

捕杀器啊,根据具体情况来啊,使用了生物学原理嘛

热心网友 时间:2022-07-12 08:57

不需要什么特殊材料, 信息素是关键
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