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一种基于LAMP技术快速检测小麦赤霉病菌对多菌灵抗药性方法的建立及应用
被引量:
8
1
作者
段亚冰
效雪梅
+6 位作者
杨莹
曹君红
施一渊
张晓柯
王勇
王建新
周明国
《南京农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第1期97-105,共9页
[目的]传统的植物病原菌抗药性检测方法存在检测周期长、操作繁琐、效率低等诸多缺点,建立一种小麦赤霉病菌(Fusarium graminearum)对多菌灵抗药性快速检测的方法尤为重要。[方法]基于环介导等温扩增技术(LAMP),以小麦赤霉病菌对多菌灵...
[目的]传统的植物病原菌抗药性检测方法存在检测周期长、操作繁琐、效率低等诸多缺点,建立一种小麦赤霉病菌(Fusarium graminearum)对多菌灵抗药性快速检测的方法尤为重要。[方法]基于环介导等温扩增技术(LAMP),以小麦赤霉病菌对多菌灵抗药性基因型F167Y的β2微管蛋白基因为靶标,经过人工错配,设计并筛选LAMP特异引物,对检测体系各组分浓度配比进行优化,并通过人工接种试验验证该检测技术的可靠性。[结果]建立了一种小麦赤霉病菌对多菌灵抗性的快速、高通量的分子检测技术,该检测技术能特异性鉴定小麦赤霉病菌对多菌灵的抗药性菌株;证实了该检测技术在生产中可靠、稳定、可操作性强,具有广阔的应用前景。[结论]该检测方法是LAMP技术在小麦赤霉病菌抗药性监测中的首次应用,可用于抗药性群体的动态监测与抗性风险评估,为小麦赤霉病的抗药性治理提供用药指导。
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关键词
小麦赤霉病菌
多菌灵
环介导等温扩增技术
抗药性
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职称材料
昆虫瞬时感受器电位(TRP)通道研究进展
被引量:
2
2
作者
高聪芬
牛春东
+2 位作者
王利祥
魏琪
吴顺凡
《南京农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第5期769-779,共11页
瞬时感受器电位(transient receptor potential,TRP)通道是一类位于细胞膜上的阳离子通道。TRP通道基因最先在研究视觉缺陷的突变体黑腹果蝇中被发现,因其受光刺激仅产生瞬时电生理信号而得名。此后基于序列同源性,在不同动物、酵母和...
瞬时感受器电位(transient receptor potential,TRP)通道是一类位于细胞膜上的阳离子通道。TRP通道基因最先在研究视觉缺陷的突变体黑腹果蝇中被发现,因其受光刺激仅产生瞬时电生理信号而得名。此后基于序列同源性,在不同动物、酵母和藻类中均有发现,在果蝇中共鉴定得到13个基因,并划分为7个亚家族(TRPC、TRPA、TRPM、TRPV、TRPN、TRPP和TRPML)。TRP通道家族基因在昆虫体内扮演着调控各种生理与行为的重要角色,参与调控昆虫各种感觉的发生,例如视觉、嗅觉、听觉、温度感知以及机械刺激感觉等。近年来的研究表明,TRP家族中TRPV亚家族成员nanchung和inactive基因所编码的蛋白复合物是杀虫剂吡蚜酮的分子靶标。本文分别介绍了TRP通道家族的命名、分类、结构、进化与激活机制等,并结合最新的文献进展对其参与昆虫各种生理与行为功能的研究进行了详细评述。
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关键词
TRP通道
生理学
行为学
杀虫剂
分子靶标
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职称材料
题名
一种基于LAMP技术快速检测小麦赤霉病菌对多菌灵抗药性方法的建立及应用
被引量:
8
1
作者
段亚冰
效雪梅
杨莹
曹君红
施一渊
张晓柯
王勇
王建新
周明国
机构
南京农业大学植物保护学院/绿色农药创制与应用技术国家地方联合工程研究中心
出处
《南京农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第1期97-105,共9页
基金
国家公益性行业(农业)科研专项(201303023)
国家大学生创新创业训练计划项目(201510307023)
文摘
[目的]传统的植物病原菌抗药性检测方法存在检测周期长、操作繁琐、效率低等诸多缺点,建立一种小麦赤霉病菌(Fusarium graminearum)对多菌灵抗药性快速检测的方法尤为重要。[方法]基于环介导等温扩增技术(LAMP),以小麦赤霉病菌对多菌灵抗药性基因型F167Y的β2微管蛋白基因为靶标,经过人工错配,设计并筛选LAMP特异引物,对检测体系各组分浓度配比进行优化,并通过人工接种试验验证该检测技术的可靠性。[结果]建立了一种小麦赤霉病菌对多菌灵抗性的快速、高通量的分子检测技术,该检测技术能特异性鉴定小麦赤霉病菌对多菌灵的抗药性菌株;证实了该检测技术在生产中可靠、稳定、可操作性强,具有广阔的应用前景。[结论]该检测方法是LAMP技术在小麦赤霉病菌抗药性监测中的首次应用,可用于抗药性群体的动态监测与抗性风险评估,为小麦赤霉病的抗药性治理提供用药指导。
关键词
小麦赤霉病菌
多菌灵
环介导等温扩增技术
抗药性
Keywords
Fusarium graminearum
carbendazim
loop-mediated isothermal amplification(LAMP)
fungicide resistance
分类号
S482.2 [农业科学—农药学]
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职称材料
题名
昆虫瞬时感受器电位(TRP)通道研究进展
被引量:
2
2
作者
高聪芬
牛春东
王利祥
魏琪
吴顺凡
机构
南京农业大学植物保护学院/绿色农药创制与应用技术国家地方联合工程研究中心
出处
《南京农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第5期769-779,共11页
基金
国家自然科学基金项目(31471804
31672068)
文摘
瞬时感受器电位(transient receptor potential,TRP)通道是一类位于细胞膜上的阳离子通道。TRP通道基因最先在研究视觉缺陷的突变体黑腹果蝇中被发现,因其受光刺激仅产生瞬时电生理信号而得名。此后基于序列同源性,在不同动物、酵母和藻类中均有发现,在果蝇中共鉴定得到13个基因,并划分为7个亚家族(TRPC、TRPA、TRPM、TRPV、TRPN、TRPP和TRPML)。TRP通道家族基因在昆虫体内扮演着调控各种生理与行为的重要角色,参与调控昆虫各种感觉的发生,例如视觉、嗅觉、听觉、温度感知以及机械刺激感觉等。近年来的研究表明,TRP家族中TRPV亚家族成员nanchung和inactive基因所编码的蛋白复合物是杀虫剂吡蚜酮的分子靶标。本文分别介绍了TRP通道家族的命名、分类、结构、进化与激活机制等,并结合最新的文献进展对其参与昆虫各种生理与行为功能的研究进行了详细评述。
关键词
TRP通道
生理学
行为学
杀虫剂
分子靶标
Keywords
TRP channels
physiology
behavior
pesticides
molecular targets
分类号
Q966 [生物学—昆虫学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种基于LAMP技术快速检测小麦赤霉病菌对多菌灵抗药性方法的建立及应用
段亚冰
效雪梅
杨莹
曹君红
施一渊
张晓柯
王勇
王建新
周明国
《南京农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2016
8
下载PDF
职称材料
2
昆虫瞬时感受器电位(TRP)通道研究进展
高聪芬
牛春东
王利祥
魏琪
吴顺凡
《南京农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2017
2
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职称材料
已选择
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引证文献
统计分析
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