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                第六届图书馆论坛580*60

                昆虫触角电位测量系统(EAG)

                教育▲装备采购网 2011-06-24 18:14 围观1599次

                ——昆虫利用性信息素寻找配偶,利用寄主植〓物气味寻找寄主,利用聚集信息素寻找【伙伴。触角是昆虫感受这些气味物质的主要嗅觉器官。在快速检测触角对气味的反应活性和敏感性方面,触★角电位图(Electroatennogram, EAG) 是个非常重要的生物测定方法。EAG技术自1957 年由Schneider 发明以来,由于它具有很高的敏感性和选择性,被广泛地应用于昆虫嗅觉研究中,成为昆虫信息素及其它挥发性信息化【合物生物测定非常得力的工具之一。

                原理:昆虫触角上存在丰富多样↑的化学感器,特︾别是毛形感器和锥形感器,主要感受环√境中的化学气味。气味通过感器上的微孔进入感器淋巴液中,与淋巴液内的结合蛋白结合成复合体,复合体再与感受细胞的∩树突膜相互作用,产生动作∏电位,引※起昆虫的行为反应。触角上的每个感受细胞可以看作1个电源和1个电阻,一般电源电压只有几个微伏到几个毫伏,而电阻有几兆欧之大。触角基部和端部之间有很多这样的感受细胞,当受到活性气味化合▆物刺激时,大量的感受细胞会产生◤相应的电生理反应,在触角基部和端部进行记录后可得■到一个总电位变化,这就是触角电位图。

                装置:
                EAG 装置主要由微动操纵器、放大器、气味刺激控△制装置和触角电位记录显示输出装①置组成。连接触角的2 个电极被固定在微动操纵器上,其位置可以由调节器进行调节。放大器配有低通〓、高通滤波ω 器和水平识别器滤波器,用于识别动作电位及执行频率/电压转换器♂的功能№。刺激气味控制装置产生持续气流通过气味混合管吹过触角,脚踏板用来控制气流的触发。

                分析:
                记录到的触角电位是√触角上所有受到气味刺激的感受器动作电位的【总和,所以根据电位变化的相对大小,可以推测相应气味感受器的多寡,以及感受器对气味的敏感程度。EAG 峰上升相、下降相和持续相能够反映触角感受过程中一些◇相关信息。上升相与感受器细胞去极化过程相关,而下降相与气味化合↑物失活相关。不同的气味化合物引起不同〗的EAG 波形,即上升相、下降相、持续相等动力学参数不同,反映触角感受器对不同气味化合物的敏々感性不同,以及不同气味化合卐物失活的过程和时间存在差々异。

                应用实例:
                EAG可以与气相色谱联用(GC-EAG)来鉴定植物气味、信息素的成分,推测※植物气味、信息素的种◤类和结构。本例◥是利用GC-EAG 技术对芽■甘蓝(Brussels sprouts)受毛虫损害的情况进行分析。研究证实,芽甘蓝受害虫侵害后,会释放出吸引害虫天敌的信息素。附件中图表七是芽甘蓝受菜⊙粉蝶(P. rapae)侵害后,放出的化学物质对ㄨ其天敌动物粉蝶盘绒茧蜂(Cotesia Rubecula)造成的EAG反应(上半部)。下半部的每一个峰都代表一种放出的化学物质。附件中图表八是芽甘蓝经大菜粉蝶(P. brassicae)侵害后,其天敌微红盘绒①茧蜂(Cotesia Glomerata)对放←出的化学物质的EAG反应。芽甘蓝放出的化学物质经GC-MS识别,列在附件图标六ㄨ中。
                (GC-EAG-analysis of volatiles from Brussels sprouts plants
                damaged by two species of Pieris caterpillars: olfactory
                receptive range of a specialist and a generalist parasitoid wasp
                species, Chemoecology, Volume 12, Number 4, 169-176, 2002)

                相关论文:
                1. Yongjun Du, Guy M. Poppy, Wilf Powell, John A. Pickett, Lester J. Wadhams and Christine M. Woodcock, Identification of
                Semiochemicals Released During Aphid Feeding That Attract Parasitoid Aphidius ervi, Journal of Chemical Ecology Volume 24,
                Number 8, 1355-1368, 1998
                2. Luciane G. Batista-Pereira; João B. Fernandes*; Arlene G. Corrêa; M. Fátima G. F. da Silva; Paulo C. Vieira,
                Electrophysiological responses of eucalyptus brown looper Thyrinteina arnobia to essential oils of seven Eucalyptus species,
                Journal of the Brazilian Chemical Society, vol.17 no.3, 2006
                3. Marisi G. Soares, Luciane G. Batista-Pereira, João B. Fernandes, Arlene G. Corrêa, M. Fátima G. F. Da Silva, Paulo C. Vieira,
                Edson Rodrigues Filho and Orlando S. Ohashi, Electrophysiological Responses of Female and Male Hypsipyla grandella (Zeller)
                to Swietenia macrophylla Essential Oils Journal of Chemical Ecology, Volume 29, Number 9, 2143-2151,2003

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