三种楝科植物对麻楝蛀斑螟的抗性研究

来源 :华南农业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:netwanderchf
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文对香椿Toona ciliata Roem、红椿Toona ciliata、毛麻楝Chukrasia tabularis var.Velutina,3种楝科植物进行抗虫性强弱的调查,并对3种楝科植物的枝条外观形态、枝条的解剖物理结构、植物的营养物质和次生代谢产物进行测定分析。3种植物的抗虫性强弱相结合进行对比分析探讨影响3种植物抗虫性不同的因素,探究影响香椿抗虫和红椿感虫的原因,为今后对香椿、红椿和毛麻楝的研究提供科学依据,主要结果如下:通过野外调查,结果表明3种楝科植物在受到麻楝蛀斑螟(Hypsipyla robusta Moore)的侵害程度上,香椿为抗虫植物,毛麻楝为中等程度感虫植物,红椿是高度感虫植物。在植物的形态结构上对植物的枝条外皮厚度、颜色、紧密程度和粗糙程度进行对比,在外皮厚度和紧密程度上与植物的抗虫性成相关性,即枝条外皮越厚越疏松,抗虫性越低,而其他因素并没有相关性。在植物枝条的横切片中香椿中的导管数量和石细胞的壁厚与其抗虫性的大小成相关性,即香椿中导管的数量少,石细胞的厚度大是影响着其不感虫的原因。红椿的射线宽度大于毛麻楝,木化细胞半径小于毛麻楝。在红椿与毛麻楝相比较中,射线的宽度和木化细胞的半径与其抗虫性的强弱成相关性,射线的宽度和木化细胞的半径是影响红椿高感虫的原因。在含水量方面红椿的韧皮部和木质部的含水量都高于香椿和毛麻楝,含水量高是红椿高感虫的一个原因。对3种楝科植物的营养物质和次生物质含量进行对比,红椿、香椿、毛麻楝3种植物韧皮部和木质部的还原糖的含量没有明显的差异,其中抗虫的植物的香椿木质部中还原糖的含量高于感虫的红椿和毛麻楝,结果表明植物体中还原糖的含量并非是影响香椿抗虫的主要因子。3种植物的木质部蛋白质含量差异不明显,韧皮部差异明显,其中香椿嫩梢蛋白质的含量低于毛麻楝,但是高于高感虫的红椿,且三者木质部的蛋白质含量差异性不明显,所以嫩梢中蛋白质的含量并非是影响香椿抗虫性的主要因素。3种植物中总酚的含量有差异性,三者之间总酚的含量与其抗虫性不成相关性,表明总酚的含量不是影响香椿不感虫的重要因素。3种植物之间的纤维素含量有差异性,三者之间纤维素的含量与其抗虫性的强弱均不成相关性的关系,结果表明嫩梢部中的纤维素含量并不是影响3种楝科植物抗虫性的因素。3种植物中黄酮类化合物的含量有差异性,结果表明三者的植物枝条中黄酮类化合物含量与其抗虫性不成相关性,所以枝条中黄酮类化合物的含量并非是影响香椿不感虫的因素。红椿、香椿、毛麻楝3种植物之间的单宁含量有明显差异,其中3种植物木质部的单宁含量与其抗虫性强弱成正相关,单宁含量越高其抗虫性越强,结果表明单宁是影响香椿抗虫性的一个重要因素。
其他文献
本论文采用计算机辅助药物分子设计(computer aided drug design,CADD),对秋水仙碱结合位点的微管蛋白肿瘤抑制剂进行活性及分子设计研究。基于秋水仙碱结合位点微管蛋白,主要
随着社会的迅猛发展和国民经济的逐步提高,汽车作为人们出行的代步工具基本普遍了各个家庭,出行安全也自然成了人们最关注的话题之一。根据调查显示,绝大多数的交通事故都是由于驾驶员的错误驾驶所致。在这样的道路交通背景下,智能交通应运而生,智能交通系统有两个重要的研究对象:汽车辅助驾驶与无人驾驶,其中汽车辅助驾驶系统作为驾驶车辆安全的保障,当发生偏离或者车辆即将相撞的时候能够提醒司机,避免事故发生,而车道线
由于区间二型模糊集合能够降低计算复杂性以及处理参数不确定性,故它被广泛应用于工业领域。随着研究对象复杂程度的增加,设计满足实际生产所需的各种性能指标的控制器具有极
长久以来,地下水是西藏日喀则市区的唯一供水水源。近年来,随着当地旅游业的发展和人口的增长,对于地下水的开采量也越来越多,与此同时,在市区周边区域出现了一系列的湿地退
随着世界能源短缺问题的日益严峻,节能成为人们关注的焦点。钢铁企业作为传统流程工业其能源消耗巨大,节能空间非常广阔。液压系统在钢铁企业的应用已经非常成熟,但是由于液
岩石圈地幔是地球重要的水储库,地幔矿物如橄榄石、辉石和石榴子石这类名义上无水矿物(NAMs)的晶格缺陷中以结构水的形式保存着大量的水。这类水的存在在地幔动力学过程中起着
不同的工业污泥具有其特殊的污染性质,工业污泥处理过程中极易造成更严重的二次污染问题。与传统污泥处理方式相比,水热液化是一个较为理想的处理含水率高的有机固体废弃物的
为了研究低温取芯过程冷冻剂的合理剂量,本文利用自主研发的取芯管取芯温度自动测定装置,采集并分析了不同取样深度条件下取芯管及煤芯的温度变化数据;并以此为基础,采用顺序
离子通道是细胞中的一类特殊蛋白质,其最主要的作用是帮助活体细胞中水溶性物质进出细胞,使活体细胞进行新陈代谢,从而完成生命活动中的一系列行为。认识和了解离子通道自身
利用一型T-S模型,可以将复杂非线性系统近似表示为局部线性子系统的加权和。但当系统存在参数不确定性时,二型模糊模型的性能优于一型模糊模型。作为二型模糊集合的特例,区间