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郑蛰 《大科技.科学之谜》2002,(12):29-29
自然界有一种奇异的植物,这种植物食虫,因此我们称它为食虫植物。 食虫植物的外形同一般植物一样,也是有根、茎、叶和花。不同的是,这些植物的叶片逐渐演变,发展成了形形色色的奇妙的捕虫器,捕捉活的昆虫等,并能分泌消化液消化吸收,作为营养,维持生命。食虫植物广泛分布于热带、亚热带地区,全世界共有500多种。其中,最易辨认的是毛毡苔,猪笼草和捕蝇草等。毛毡苔的捕虫叶呈枝叉状,长有大量红色棒状腺毛,远远望去,成片的毛毡苔像一大幅浓红的地毡。腺毛顶端有一个状如美玉的腺体,腺球总是抱覆着一层粘液,一旦小虫被… 相似文献
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<正>达尔文:植物的肌肉收缩全世界有675种以上的食虫植物,其中许多都采用守株待兔的捕食方式。圆面包大小的捕虫堇长满胶黏的绒毛,困住昆虫的脚步,直到消化液开始工作。一只饥肠辘辘的苍蝇在松林中横冲直撞,它被地面上鲜红色花朵形状的 相似文献
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全球气候变暖,极端天气频发,入侵型、新发和重发昆虫传作物病毒病害已经成为限制我国农作物优质高产的主要因素。因缺乏抗病抗虫的种质资源、育种周期长,虫传病害防治难度极大,目前我国农业处于几乎完全依赖化学防控媒介昆虫的被动应付局面,生态与环境成本极大。以往研究虫传病毒病害往往注重病毒和植物寄主两个方面,这些研究为理解作物病毒病害的暴发机制提供了基础知识,但尚未能深入到病害防控的关键节点——媒介昆虫介导的病毒侵染循环这一根本性问题上,导致目前在病毒病害防治实践上缺乏有效抓手。近年来,随着分子生物学和组学研究的飞速发展,以及微观生物学技术和理念对宏观生物学的快速渗透与交叉,病毒—昆虫—植物三者互作机制研究取得了诸多重要进展,在寻找病毒病害流行暴发的宏观生态学现象背后的分子生物学与生物化学机制上取得了长足进步,不但为复杂生态系统多元互作分子机制提供了参考模型,也为通过人工干扰和操纵生物间互作关键节点,从而促进虫传病毒病害的持久防控提供了科学依据和新的有效抓手,变被动应付为主动调控病害灾变过程。文章简要回顾了近年来病毒—昆虫—植物三者互作领域的主要研究进展和发展趋势,并抛砖引玉提出了对未来发展的建议和思考。建议国家组织研究力量,大力加强:(1)大田生产条件下病毒病害发生的多元生物体系互作机制及科学防控科技支撑能力建设;(2)前沿基础和新方法新策略探索及应用平台建设;(3)虫媒病害绿色防控的微生物组学颠覆性技术等方向的探索与突破,力求在虫传作物病毒病害绿色生态防控方面为农业供给侧改革提供强有力的科技创新和支撑能力。 相似文献