蜜蜂与植物花朵化学信息交流机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31702193
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1708.养蜂学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Honeybees are ones of the most ideal pollinators. They play an important role in maintaining the balance of global ecosystem and biodiversity. Honeybees collect their food from flowers, whereas flowers need honeybees for their pollination.The co-evolutionary process offers a very elaborate relationship between honeybees and plants. Honeybees use pheromones for their communication, and plant flowers also release pheromones. They have a same pheromone component (E-β-ocimene). Therefore, is there a chemical communication system between the honeybees and flowers to promote the efficiency of pollination? Consequently, this project will use a needle trap system and GC-MS system to identify the communicating pheromones between flowers and honeybees, then use biological and behaviour experiments to confirm the function of these pheromones, and finally to explore the neuromechanism of how these pheromones alter honeybee foraging behaviour. This study could offer a subject-crossing advantage, and enormously contribute to our understanding on the chemical communication mechanism and co-evolution history between honeybees and plants. Moreover, the results of this study could be directly applied in the honeybee pollinating industry and considerably promote the efficiency of this industry. Therefore, this project has a good prospect in application and economic benefits.
蜜蜂是自然界最理想的授粉昆虫之一,在维护生态平衡与物种多样性中起重要作用。蜜蜂与植物协同进化,形成了一套十分完整的相互适应机制。蜜蜂从植物花朵获取大量食物,而花朵利用蜜蜂进行授粉。蜜蜂能通过化学信息素进行交流,而最新研究发现花朵也释放大量信息素,且两者具有相同信息素成分(E-β-罗勒烯)。那么蜜蜂与花朵在协同进化中是否形成了一种利用化学信息素进行交流机制,以促进授粉?正鉴于此,本项目利用Needle trap 和气质联用技术分析鉴定植物花朵的化学信息素成分,通过生物学研究这些信息素中是否存在在花朵与蜜蜂之间具有交流作用的信息素,并研究该信息素影响蜜蜂采集行为的神经机制。该项目的研究将发挥学科交叉的优势,从独特的角度与思路分析植物与授粉昆虫之间的交流机制,为进一步分析两者之间的协同进化提供新的研究方向。研究成果可在蜜蜂人工授粉等实际生产环节中直接应用,促进授粉效率,具有良好的生产实践价值。

结项摘要

本项目主要研究蜜蜂与授粉植物花朵是否存在化学信息交流机制。通过对花香物质进行检测分析及蜜蜂行为学等实验进行验证,获得蜜蜂与花朵之间交流的化学物质成分,丰富蜜蜂与植物之间的互作和协同进化理论。. 利用Needle Trap热脱附技术和GC-MS分析了12种蜜源植物和3种风媒花花香物质,检测到共计110余种花香物质,其中壬醛是所有蜜蜂采集植物花朵中唯一共性物质,且在风媒花和空白对照中未检测到。. 利用Needle Trap热脱附技术和GC-MS系统定量分析了山乌桕花不同状态下壬醛含量,发现盛开的花壬醛含量显著高于花苞和正在凋谢的花。采集了盛开的大叶女贞花在6:00、9:00、12:00、15:00和18:00时壬醛含量,发现壬醛含量在9:00和15:00达到高峰,这与该花花蜜的泌蜜习性相一致。. 利用尼龙网罩住山乌桕和女贞花,发现罩住的山乌桕和女贞花其花蜜和壬醛含量均显著高于未罩的对照组,表明花蜜和壬醛成正相关。同时在花蜜和实验蜂群的蜂蜜中也检测到了壬醛,表明壬醛经蜜蜂采集,从花蜜转移至蜂蜜中,并长期保存在蜂群内。. 利用触角电位检测表明壬醛是5种主要花香物质中引起蜜蜂触角电位反应最高的物质。行为学实验进一步证实了壬醛对蜜蜂具有最强吸引力。大田真花试验发现添加壬醛可提高对蜜蜂的吸引力,但与其他花香物质和对照组差异不显著。. 综上所述,本研究初步发现了蜜蜂与花朵之间很可能利用花香物质成分进行食物相关的信息交流,而壬醛在这一交流机制中可能起重要作用。蜜蜂是社会性昆虫,壬醛等花香物质广泛存在与花蜜与蜂蜜中,使蜜蜂长期食用带有花香物质的食物,并在整个蜂群内共享食物和花香物质信息,采集蜂在出巢采集前即已获得花香信号物质,可促进蜜蜂的采集效率,对植物也将具有良好的促进授粉作用。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
中蜂多层活框蜂箱繁殖力与抗巢虫性研究
  • DOI:
    10.13836/j.jjau.2020019
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    江西农业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张含;刘一博;孔令华;付贤德;徐欢成;何旭江
  • 通讯作者:
    何旭江
昆虫化学通讯之谜
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    应用昆虫学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘一博;刘俊峰;马烨;曾志将;何旭江
  • 通讯作者:
    何旭江
Honeybee (Apis mellifera) Maternal Effect Causes Alternation of DNA Methylation Regulating Queen Development
蜜蜂 (Apis mellifera) 母体效应导致 DNA 甲基化改变调节蜂王发育
  • DOI:
    10.13102/sociobiology.v68i1.5935
  • 发表时间:
    2021-03-01
  • 期刊:
    SOCIOBIOLOGY
  • 影响因子:
    0.9
  • 作者:
    He, Xu Jiang;Wei, Hao;Zeng, Zhi Jiang
  • 通讯作者:
    Zeng, Zhi Jiang

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

蜜蜂眼中的世界
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    蜜蜂杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴国云;何旭江;田柳青;颜伟玉
  • 通讯作者:
    颜伟玉
东方蜜蜂幼虫封盖信息素含量及生物合成通路
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国农业科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    秦秋红;何旭江;江武军;王子龙;曾志将
  • 通讯作者:
    曾志将
中华蜜蜂细胞色素CYP9e2 基因克隆及其表达分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    昆虫学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    江武军;何旭江;王子龙;颜伟玉;曾志将;吴小波
  • 通讯作者:
    吴小波
全基因组DNA甲基化揭示西方蜜蜂表观遗传印迹
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    江西农业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李震;易瑶;何旭江;黄强;曾志将
  • 通讯作者:
    曾志将
中华蜜蜂气味受体基因AcOr10的克隆及其表达分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    昆虫学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨乐;江武军;何旭江;曾志将
  • 通讯作者:
    曾志将

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

何旭江的其他基金

东方蜜蜂和西方蜜蜂营养杂交跨界表观遗传调控机制
  • 批准号:
    32360859
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    32 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
营养压力影响蜜蜂社会行为及跨代表观遗传分子机制
  • 批准号:
    32160815
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    34 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码