中国角鳞灰鹅膏复合种分类研究

来源 :北京林业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wangjuan860405
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
鹅膏菌属(Amanita)真菌是一个世界性分布的大属,世界上已被描述且被承认的种类超过650种。鹅膏菌属物种因其兼具可食性和有毒性而被广泛关注。例如橙盖鹅膏组(sect.Caesareae)的很多种类都是著名的美味食用菌;檐托鹅膏组(sect.Phalloideae)的很多种类含有鹅膏毒素,可以引起急性肝损害型中毒而成为人们熟知的剧毒蘑菇;鹅膏组(sect.Amanita)的很多种类具有神经毒性;残鳞鹅膏组(sect.Roanokenses)的很多种类可以引起急性肾衰竭;碎托鹅膏组(sect.Validae)的很多种类也记载有毒,如橙黄鹅膏(Amanita citrina)、黄柄鹅膏(Amanita flavipes)、格纹鹅膏(Amanita fritillaria)、暗盖淡鳞鹅膏(Amanita sepiacea)和角鳞灰鹅膏(A.spissacea)等。但这些毒蘑菇所含毒素的种类、毒素的含量以及中毒机制等研究十分匮乏。研究发现碎托鹅膏组物种十分丰富,其中以角鳞灰鹅膏(Amanita spissacea)为代表的一类菌柄基部球形、近球形、纺锤形至单侧膨大,菌盖被白色、灰色、灰褐色、褐色至黑色菌幕残余,子实体不呈红色且伤后不变红的物种最为常见,虽然该类群近年来研究较多,但是由于形态特征的相似性使得该类物种经常被鉴定错误。同时,Genbank中大量明显是不同物种的序列被标记为角鳞灰鹅膏(Amanita spissacea),更是造成了研究者对该种界定的困惑。本研究通过形态学和系统发育学研究相结合的方法对采自中国8个省份的222份角鳞灰鹅膏复合种标本进行了研究。明确了角鳞灰鹅膏的形态学、生境及分布特征,划清了该种与近似种的界限。角鳞灰鹅膏复合种在我国至少包含5个种和2个变型,分别为:格纹鹅膏原变型Amanita fritillaria f.fritillaria)、格纹鹅膏球孢变型(Amanita fritillaria f.malayensis)、白鳞隐丝鹅膏(Amanita innatifibrilla)、裂鳞鹅膏(Amanita lacerosquamosa)、格纹小鹅膏(Amanita parvifritillaria)、暗盖淡鳞鹅膏(Amanita sepiacea)和角鳞灰鹅膏(Amanita spissacea),其中裂鳞鹅膏为本研究发现的新种。研究中还发现2个形态上与角鳞灰鹅膏十分相似的物种,但是由于标本状态较差,暂时作为待定种处理。应用超高效液相色谱-串联质谱法(ultrahigh-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry,UPLC-MS-MS)对中国碎托鹅膏组20个种(包含待定种)的α-鹅膏毒肽(α-amanitin)、β-鹅膏毒肽(β-amanitin)、γ-鹅膏毒肽(γ-amanitin)、二羟鬼笔毒肽(Phalloidin,PHD)和羧基二羟鬼笔毒肽(Phallacidin,PCD)5种鹅膏肽类毒素和毒蝇碱(muscarine)进行毒素检测研究,结果碎托鹅膏组19个种均未检出上述六种毒素。
其他文献
近年来,国内冷库需求量增加迅猛,稳定而节能的制冷控制系统对保证食品质量、降低运行成本、节能降耗等具有重要意义。蒸发器出口过热度控制作为制冷控制系统的一个重要环节,其控制的好坏不仅影响冷库制冷效率,而且还与冷库的安全运行密切相关。因此,过热度控制的研究具有十分重要的理论和实际意义。首先,以搭建的小型冷库为实验平台,依据过热度测量方式与控制方法,设计了由电子膨胀阀控制器驱动电子膨胀阀来控制过热度的方案
本文主要以传统的下垂控制为基础,针对微电网中不同容量微电源逆变器的并联控制策略进行研究。传统下垂控制作为普遍并联逆变器的运行控制方式,因其无需互联通信、即插即用、较强的容余度和灵活性等优势被广泛应用。它能够有效调节不同容量微电源输出的频率和电压,使得微电网稳定、安全、可靠、高效的运行。当微电网孤岛运行时,由于可再生能源分布的特点,导致不同类型的分布式微电源坐落不同的位置以及微电源到本地负载的距离差
环境污染和资源短缺问题日益严重,再制造不仅可以解决环境恶化和资源短缺的问题,还可以为企业带来经济效益.由于市场监管缺乏和企业诚信缺失,再制品市场的价格欺骗事件层出不穷,严重损害了消费者的利益和市场配置的有效性.专利许可为独立再制造商的再制品生产带来了便利,再制造技术创新是再制品保持成本优势的有效途径.故本文综合运用演化博弈理论、Stackelberg博弈理论和消费者行为理论,对再制品市场中的价格欺
汽车工业的快速发展,国内乘用汽车保有量持续增长。汽车给人们日常生活带来便利的同时,交通事故的数量也在不断上升,道路交通事故已经成为威胁人类生命安全的一大公害。在车辆碰撞事故中,车外行人、两轮车骑车人等易受伤害的道路使用者(Vulnerable Road Users,VRUs)由于缺乏足够多的保护措施,其生命安全受到极大的威胁。在交通事故中,创伤性颅脑损伤是人体受伤的主要类型,也是致死性损伤的主要原
学位
随着社会的发展,技术的进步,汽车产业也将迎来翻天覆地的变化,在物联网飞速发展的背景下,智能交通系统与物联网融合延伸为车联网,车联网作为通信领域与智能交通领域的重要课题,在未来的无人驾驶与车队巡航控制中占据重要地位。其中自主车队巡航控制作为车联网应用的主要领域,近年来得到了人们广泛的关注。愈发成熟的车联网技术,引领着智能交通发展的方向,促使人—车—路系统向安全、节能、环保的方向发展,使得车辆以小间距
本文针对贺兰县现代化生态灌区水权交易价格的问题,采用调查统计方法和非线性规划方法,系统的对贺兰县现代化生态灌区水权交易价格和典型滴灌工程水权交易价格进行了研究,对现代化生态灌区的发展和水资源持续高效利用具有重大意义。主要研究成果如下:(1)通过理论计算和实例分析,确定了宁夏贺兰县现代化生态灌区水权交易价格。计算得到各级渠道水价依次为:衬砌唐徕渠、汉延渠、惠农渠、西干渠四大干渠的水权交易价格分别是0
随着经济的日益发展,世界对天然气的需求也越来越大。管道运输是五大运输方式中最安全、节省的方式。X80管线钢具有较好的力学性能,因此在世界范围内得到广泛的应用。我国地
量子少体问题是与薛定谔方程一样悠久的问题,对于其的认识离不开对薛定谔方程的求解。而在求解薛定谔方程的探索过程中,发展出了一系列数值方法。为了加深对量子少体体系的认
当今无线通信技术的蓬勃发展和广泛应用,正在不断地改变人们的生活及工作方式。在未来基站数量多,密度大,基站的架设、运营成本成为了运营商急需解决的一个问题。在现有输电线路铁塔上添加通信基站功能的“共享铁塔”正成为一种新的资源共享模式,传统的高压输电铁塔周围环境新增了大功率的微波辐射源,给日常输电线路铁塔周围的运检工作带来了新的辐射问题。因此只有对该场景下的电磁分布特性有充分的了解才能保障运检工作的安全
6061铝合金在汽车、船舶、航空航天中应用广泛,焊接生产中常使用MIG焊接,MIG焊接操作简单、工艺成熟、易实现自动化,但是在实际焊接过程中6061铝合金的MIG焊接接头还存在气孔