Скачать готовую работу по теме
Биологическое действие комплексов кобальта (II) с основаниями маниха на фитопатогенный оомицет phytophthora infestans
Биологическое действие комплексов кобальта (II) с основаниями маниха на фитопатогенный оомицет phytophthora infestans
от
301,00
376,25
BYN
Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Общая характеристика оомицета Phytophthora infestans
1.2 Фунгициды: классификация, принцип действия, перспективы развития
1.2.1 Классификация фунгицидов
1.2.2 Принцип действия фунгицидов
1.2.3 Перспективы развития и основные направления разработки новых фунгицидных препаратов
1.3 Молекулярные механизмы устойчивости к фунгицидам
1.4 Молекулярные механизмы устойчивости к азолам
1.5 Гиперэкспрессия молекулярных мишеней фунгицидов
1.6 Молекулярные механизмы устойчивости к фунгицидам Phytophthora infestans
1.7 Фунгицидное действие соединений тяжелых металлов на Phytophthora infestans
ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЕДОВАНИЯ
2.1 Объект исследования
2.2 Среды и реактивы
2.3 Методы исследования
ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
3.1 Исследование действия металлокомплекса с органическими лигандами Сo-RN2 и Co-BN2 на развитие фитопатогенного оомицета P. infestans с использованием чашечного теста
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Выдержка из работы





Список литературы
1. Adhikari, P. Current Status of Early Blight Resistance in Tomato: An Update / P. Adhikari, Y. Oh, D. R. Panthee // Int J Mol Sci. – 2017. – V. 18. – P. 10.
2. Ahmed, A. Deciphering the toxic effects of iprodione, a fungicide and malathion, an insecticide on thiol protease inhibitor isolated from yellow Indian mustard seeds / A. Ahmed, A. Shamsi, B. Bano // Environ Toxicol Pharmacol. – 2018. – V. 61. – P. 52-60.
3. Andrivon, D. Biology, Ecology and Epidimiology of the Potato Late blight pathogen Phytophthora infestants / D. Andrivon // Phytopathology. – 1995. – Vol. 85, № 10. – P. 1053-1056.
4. Avenot, H. Characterization of mutations in the two-component histidine kinase gene AbNIK1 from Alternaria brassicicola that confer high dicarboximide and phenylpyrrole resistance / H. Avenot, P. Simoneau, B. Iacomi-Vasilescu, N. Bataillé-Simoneau // Curr Genet. – 2005. – Vol. 47. – P. 234–243.
5. Bean, T. P. Sterol content analysis suggests altered eburicol 14 alpha-demethylase (CYP51) activity in isolates of Mycosphaerella graminicola adapted to azole fungicides / T.P. Bean [et al.] // FEMS Microbiology Letters. – 2009. – Vol. 296, № 2. – p. 266–273.
6. Bi, Y. Baseline sensitivity of natural population and resistance of mutants in Phytophthora capsici to zoxamide / Y. Bi, X. Cui, X. Lu [et al.] // Phytopathology. – 2011. – V. 101. – P. 1104-1111.
7. Bongomin, F. A systematic review of fluconazole resistance in clinical isolates of Cryptococcus species / F. Bongomin, R. O. Oladele, S. Gago [et al.] // Mycoses. – 2018. – V. 61. – P. 290-297.
8. Chen, F. Analysis of RPA190 revealed multiple positively selected mutations associated with metalaxyl resistance in Phytophthora infestans / F. Chen, Q. Zhou, J. Xi [et al.] // Pest Manag Sci. – 2018. – doi: 10.1002/ps.4893. [Epub ahead of print].
9. Chohan, Z. H. Synthesis of antibacterial and antifungal cobalt(II), copper(II), nickel(II) and zinc(II) complexes with bis-(1,1-disubstituted ferrocenyl)-thiocarbohydrazone and bis-(1,1-disubstituted ferrocenyl)-carbohydrazone / Z. H. Chohan, K. M. Khan, C. T. Supuran [et al.] // Appl. Organometal. Chem. – 2004. – V. 18. – P. 305–310.
10. Cools, H.J. Impact of recently emerged Sterol 14 alpha-Demethylase (CYP51) variants of Mycosphaerella graminicola on azole fungicide sensitivity / H.J. Cools [et al.] // Applied and Environmental Microbiology. – 2011. – Vol. 77, №1. – p. 3830–3837.
11. Cools, H.J. Overexpression of the sterol 14 alpha-demethylase gene (MgCYP51) in Mycosphaerella graminicola isolates confers a novel azole fungicide sensitivity phenotype / H.J. Coolls [et al.] // Pest Management Science. – 2012. – Vol. 68, № 7. – P. 1034–1040.
12. Cools, H.J. Update on mechanisms of azole resistance in Mycosphaerella graminicola and implications for future control / H.J. Cools, B.A. Fraaije // Pest Manag Sci. - 2013. – Vol. 69. – P. 150–155.
13. Devi, I. G. Synthesis and Antifungal studies of Glycine and Glycine-metal complexes on Phytophthora Capsic / I. G. Devi, P. Smitha // International Research Journal of Biological Sciences. – 2013. – V. 2. – P. 16-21.
14. Fillinger, S. Genetic analysis of fenhexamid- resistant fi eld isolates of the phytopathogenic fungus Botrytis cinerea / S. Fillinger [et al.] // Antimicrob Agents Chemother. – 2008. – Vol. 52. -P. 3933–3940.
15. Fillinger, S. Functional and structural comparison of pyrrolnitrin- and iprodione-induced modifi cations in the class III histidine-kinase Bos1 of Botrytis cinereal / S. Fillinger [et al.] // PLoS ONE. – 2012. – Vol. 7. – p. 425-520.
16. Fraaije, B.A. A novel substitution I381V in the sterol 14 alpha-demethylase (CYP51) of Mycosphaerella graminicola is differentially selected by azole fungicides / B.A. Fraaije [et al.] // Molecular Plant Pathology. – 2007. – Vol. 8. – p. 245–254.
17. Giannousi, K. Synthesis, characterization and evaluation of copper based nanoparticles as agrochemicals against Phytophthora infestans / K. Giannousi, I. Avramidis, C. Dendrinou-Samara // RSC Adv. – 2013. – V. 3. – P. 21743-21752.
18. Grabke, A. Characterization of iprodione resistance in Botrytis cinerea from strawberry and blackberry / A. Grabke, D. Fernández-Ortuño, A. Amiri [et al.] // Phytopathology. – 2014. – V. 104. – P. 396-402.
19. Grossman, N. T. Molecular mechanisms of fluconazole resistance in Candida parapsilosis isolates from a U.S. surveillance system / N. T. Grossman, C. D. Pham, A. A. Cleveland [et al.] // Antimicrob Agents Chemother. – 2015. – V. 59. – P. 1030-1037.
20. Guan, A. Design, Synthesis, and Structure-Activity Relationship of New Pyrimidinamine Derivatives Containing an Aryloxy Pyridine Moiety / A. Guan, C. Liu, W. Chen [et al.] // J Agric Food Chem. – 2017. – V. 65. – P. 1272-1280.
21. Hermann, D. Fungicide resistance in oomycetes with special reference to Phytophthora infestans and phenylamides. In: Thind TS (ed) Fungicide resistance in crop protection: risk and management / D. Hermann, U. Gisi // CAB International, Wallingford. – 2012. – P. 133–140.
22. Hildebrand, P.D. Relationships of temperature, moisture, and inoculum density to the infection cycle of Peronospora destructor / P.D. Hildebrand, J.C. Sutton // Canadian Journal of Plant Pathology. – 1984. – Vol. 6. – P. 127-134.
23. Ishii, H. Resistance in Venturia nashicola to benzimidazoles and sterol demethylation inhibitors. In: Thind TS (ed) Fungicide resistance in crop protection: risk and management / H. Ishii // CAB Internationa. – 2012. – P. 21–31.
24. Jampilek, J. Potential of agricultural fungicides for antifungal drug discovery / J. Jampilek // Expert Opin Drug Discov. – 2016. – V. 11. – P. 1-9.
25. Kalampokis, I. F. Multiple nucleobase transporters contribute to boscalid sensitivity in Aspergillus nidulans / I. F. Kalampokis, G. C. Kapetanakis , K. A. Aliferis [et al.] // Fungal Genet Biol. – 2018. – V. 115. – P. 52-63.
26. Koeller, W. Target Sites of Fungicide Action / W. Koeller. - Boca Raton (Florida): CRC Press, 2017. – 338 P.
27. Lassalle, Y. UV-visible degradation of boscalid--structural characterization of photoproducts and potential toxicity using in silico tests / Y. Lassalle, A. Kinani, A. Rifai [et al.] // Rapid Commun Mass Spectrom. – 2014. – V. 28. – P. 1153-1163.
28. Leesutthiphonchai, W. How Does Phytophthora infestans Evade Control Efforts? Modern Insight Into the Late Blight Disease. / W. Leesutthiphonchai [et al.] // Phytopathology. – 2018. – Vol. 108, № 8. – P. 916-924.
29. Leroux, P. Mutations in the CYP51 gene correlated with changes in sensitivity to sterol 14 alpha-demethylation inhibitors in field isolates of Mycosphaerelia graminicola / P. Leroux [et al.] // Pest Management Science. - 2007. – Vol. 63, № 7. – P. 688-698.
30. Li, X. Resistance to fludioxonil in Botrytis cinerea isolates from blackberry and strawberry / X. Li, D. Fernández-Ortuño, A. Grabke [et al.] // Phytopathology. – 2014. – V. 104. – P. 724-32.
31. Liu, Y. Characterization of laboratory pyrimethanilresistant mutants of Aspergillus fl avus from groundnut in China / Y lui [et al.] // Crop Prot. – 2014. – Vol. 60. – P. 5–8.
32. Loginova, N. V. Redox-active antifungal cobalt(II) and copper(II) complexes with sterically hindered o-aminophenol derivatives / N. V. Loginovaa, T. V. Koval’chuk, N. P. Osipovich [et al.] // Polyhedron. – 2008. – V. 27. – P. 985-991.
33. Lucas, J.A. The evolution of fungicide resistance / J.A. Lucas, N.J. Hawkins, B.A. Fraaije // Adv Appl Microbiol. – 2015. – Vol. 90. – P.29-92.
34. Mao, X. W. Resistance risk assessment for fluazinam in Sclerotinia sclerotiorum / X. W. Mao, , J. S. Li, Y. L. Chen // Pestic Biochem Physiol. – 2018. – V. 144. – P. 27-35.
35. Markoglou, A.N. Genetic control of resistance to the piperidine fungicide fenpropidin in Ustilago maydis / A.N. Markoglou, B.N. Ziogas // J Phytopathol. – 2001. – Vol. 149. – P. 551–559.
36. Martin F.N. A combined mitochondrial and nuclear multilocus phylogeny of the genus // F.N. Martin, J.E. Blair, M.D. Coffey // Phytophthora. Fungal Genet Biol. – 2014. – Vol. 66. – P. 19–32.
37. Matson, M. E. Metalaxyl Resistance in Phytophthora infestans: Assessing Role of RPA190 Gene and Diversity Within Clonal Lineages / M. E. Matson, I. M. Small, Fry W. E. [et al.] // Phytopathology. – 2015. – V. 105. – P. 1594-1600.
38. PAN Pesticides Database – Chemicals [Electronic source] / S. E. Kegley, B. R. Hill, S. Orme [et al.], Pesticide Action Network, North America Oakland, CA, 2016. - – Mode of access: http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC38140.
39. Pánek, M. In vitro growth response of Phytophthora cactorum, P. nicotianae and P. pelgrandis to antibiotics and fungicides / M. Pánek, M. Tomšovský // Folia Microbiol (Praha). – 2017. – V. 62. – P. 269-277.
40. Pang, Z. Resistance to the novel fungicide pyrimorph in Phytophthora capsici : risk assessment and detection of point mutations in CesA3 that confer resistance / Z. Pang [et al.] // PLoS One. – 2013. – Vol. 8. – p. 565-613.
41. Pesticide // Pesticide Info [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pesticideinfo.org/Detail_ChemReg.jsp?Rec_Id=PC38140.
42. Price, C. L. Azole fungicides - understanding resistance mechanisms in agricultural fungal pathogens / C. L. Price, J. E. Parker, A. G. Warrilow [et al.] // Pest Manag Sci. – 2015. – V. 71. – P. 1054-1058.
43. Sewell, T. R. Azole sensitivity in Leptosphaeria pathogens of oilseed rape: the role of lanosterol 14α-demethylase / T. R. Sewell, N. J. Hawkins, H. U. Stotz [et al.] // Sci Rep. – 2017. V. 7. – P. 15849.
44. Sharma, P. Nanomaterial Fungicides: In Vitro and In Vivo Antimycotic Activity of Cobalt and Nickel Nanoferrites on Phytopathogenic Fungi / P. Sharma, A. Sharma, M. Sharma [et al.] // Global Challenges. – 2017. – V. 1. – P. 1700041.
45. Sierotzki, H. Cytochrome b gene sequence and structure of Pyrenophora teres and P. tritici-repentis and implications for QoI resistance / H. Sierotzki [et al.] // Pest Manag Sci. – 2007. – Vol. 63. – P. 225–233.
46. Sierotzki, H. A review of current knowledge of resistance aspects for the nextgeneration succinate dehydrogenase inhibitor fungicides / H. Sierotzki, G. Scalliet // Phytopathology. – 2013. – Vol. 103. – P. 880–887.
47. Souza, A. C. Candida parapsilosis Resistance to Fluconazole: Molecular Mechanisms and In Vivo Impact in Infected Galleria mellonella Larvae / A. C. Souza, B. B. Fuchs, H. M. Pinhati [et al.] // Antimicrob Agents Chemother. – 2015. – V. 59. – P. 6581-6587.
48. Sparks, T. C. Perspectives on the agrochemical industry and agrochemical discovery / T. C. Sparks, B. A. Lorsbach // Pest Manag Sci. – 2017. – V. 73. – P. 672-677.
49. Stephen, C. The cell biology of late blight disease / C. Stephen [et al.] // Curr Opin Microbiol. – 2016. – Vol. 34. – P. 127–135.
50. Wang, G. Environmental fitness of metalaxyl-resistant isolate of Phytophthora capsici / G. Wang, Y. Ma // Wei Sheng Wu Xue Bao. – 2015. – V. 55. – P. 627-634.
51. Wise, K. FRAC Code List 2018: Fungicides sorted by mode of action (including FRAC Code numbering) [Electronic source] / K. Wise, Bradley C., D. Mueller [et al.] – Fungicide resistance action committee. – Iowa, 2018. – Mode of access: http://www.frac.info/docs/default-source/publications/frac-code-list/frac_code_list_2018-final.pdf?sfvrsn=6144b9a_2.
52. Xu, W. Evaluation of dicloran phototoxicity using primary cardiomyocyte culture from Crassostrea virginica / W. Xu, E. N. Vebrosky, M. L. Richards [et al.] // Sci Total Environ. – 2018. – V. 628-629. – P. 1-10.
53. Yang, Ch. Fungicide: Modes of Action and Possible Impact on Nontarget Microorganisms / Ch. Yang, H. Chantal, V. Vujanovic [et al.] // ISRN Ecology. – V. 2011. – Article ID 130289, 8 pages.
54. Yue, H. Enantioselective effects of metalaxyl on soil enzyme activity / H. Yue, S. Fang, Y. Zhang [et al.] // Chirality. – 2016. – V. 28. – P. 771-777.
55. Zhang, H. Simultaneous determination of boscalid and fludioxonil in grape and soil under field conditions by gas chromatography/tandem triple quadrupole mass spectrometry / H. Zhang, A. Zhang, M. Huang [et al.] // Biomed Chromatogr. – 2018. – V. 32. – P. 2.
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Общая характеристика оомицета Phytophthora infestans
1.2 Фунгициды: классификация, принцип действия, перспективы развития
1.2.1 Классификация фунгицидов
1.2.2 Принцип действия фунгицидов
1.2.3 Перспективы развития и основные направления разработки новых фунгицидных препаратов
1.3 Молекулярные механизмы устойчивости к фунгицидам
1.4 Молекулярные механизмы устойчивости к азолам
1.5 Гиперэкспрессия молекулярных мишеней фунгицидов
1.6 Молекулярные механизмы устойчивости к фунгицидам Phytophthora infestans
1.7 Фунгицидное действие соединений тяжелых металлов на Phytophthora infestans
ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЕДОВАНИЯ
2.1 Объект исследования
2.2 Среды и реактивы
2.3 Методы исследования
ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
3.1 Исследование действия металлокомплекса с органическими лигандами Сo-RN2 и Co-BN2 на развитие фитопатогенного оомицета P. infestans с использованием чашечного теста
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Информация о работе
Работа защищена на оценку "8" без доработок.
Уникальность свыше 70%.
Работа оформлена в соответствии с методическими указаниями учебного заведения.
Количество страниц - 45.
Процесс покупки готовой работы
01
1. Заказ готовой
Оставьте заявку по кнопке "купить ". Обязательно укажите правильный e-mail, на него вышлют инструкции по оплате и ваши материалы.
02
2. Оплата
На вашу электронную почту придет подробная инструкция по оплате через ЕРИП.
03
3. Получение
Сразу после оплаты, менеджер вышлет все материалы, которые относятся к заказу, на электронную почту.
Гельминтофауна барсука (Meles meles) на территории Беларуси
301,00
376,25
BYN
Особенности методики обучения ботанике по теме Высшие споровые растения
301,00
376,25
BYN
Мониторинг химического состава питьевых вод на примере г.Пинска
301,00
376,25
BYN
Систематический и эколого-биоморфологический состав лекарственных растений окрестностей нп Морозовичи Буда-Кошелевского района
301,00
376,25
BYN
Систематический и эколого-биоморфологический состав лекарственных растений нп. Морозовичи Буда-Кошелевского района
301,00
376,25
BYN
Экологический анализ популяций безнадзорных животных г.Могилева
301,00
376,25
BYN
ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА ИЗ ГРУППЫ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
301,00
376,25
BYN
Поражение сосновых лесов Лельчицкого района короедом и меры борьбы
301,00
376,25
BYN
Характеристика еловых лесов Лельчицкого района
301,00
376,25
BYN
Изменчивость количественных признаков одуванчика лекарственного
301,00
376,25
BYN