线虫总体资料
线虫资料(生育方面)
线虫资料一、线虫生殖方式线虫生殖方式有三种。
在蛔虫类和毛首线虫类,雌虫产出的卵尚未卵裂,处于单细胞期;在圆线虫类,雌虫产出的卵处于桑葚期;此二种情况称为卵生(ovoparous);在后圆线虫类、类圆线虫类和多数旋尾线虫类,雌虫产出的卵内已处于蝌蚪期阶段,即已形成胚胎(embryonated),称为卵胎生(ovoviviparous);在旋毛虫类和恶丝虫类,雌虫产出的是早期幼虫(prelarvae),称为胎生(viviparous)。
二、线虫发育一般模式在外界,幼虫发育的最适温度为18~26℃。
温度太高,幼虫发育太快,亦极活跃,这时它们消耗掉大量营养贮藏,增加了死亡率,因此很少能够发育至第3期幼虫。
温度太低,发育减缓;若低于10℃,从虫卵发育至第3期幼虫的过程常不能完成;若低于5℃,则第3期幼虫的运动和代谢降到最低,存活能力反而增强。
从前一期幼虫到后一期幼虫要发生蜕化(蜕皮)。
蜕化(ecdysis)是幼虫产生一层新角皮,蜕去旧角皮的过程。
有的幼虫在蜕化后其旧角皮仍包在身体表面,称为披鞘幼虫。
其对生活环境的抵抗力很强。
此时鞘的功能相当于感染性虫卵卵壳的保护功能。
根结线虫的发育适宜温度为20~30 ℃,幼虫在10 ℃ 以下停止活动 ,致死温度为55 ℃ 5 分钟。
在27 ℃时完成一代需25~30天 ,因此在蔬菜生长季节 ,根结线虫数量增长很快。
线虫主要分布在20cm深土层内 ,尤以 5~20cm土层内数量最多 ,50cm以上的深层土壤亦有分布。
田间及温室大棚里的线虫主要经过病土、病苗和灌溉水传播 ,农事操作及农具携带也有一定的传播作用。
线虫
关于RNA的功能,以前教科书上大概有三种,一种是作为信使RNA(mRNA),是gene转录的直接产物,接下来 翻译成蛋白质。所有的蛋白质都是这样合成的。另外是转运RNA(tRNA),蛋白合成的时编码和运送氨基酸到核 糖体。还有一些具有催化作用的RNA,比如核糖体的构成成分就有RNA,它们起催化作用。但是RNAi(RNA interference)的发现,揭示了RNA的另外一个重大功能:调节gene的表达(这给gene表达的调控也增加了一个 全新的概念)。
原虫幼虫
线虫亦称圆(原、幼)虫(roundworm)。线虫动物门(Aschelminthes)线虫纲(Nematoda),不少学者 为之另立为一门,为假体腔动物。是动物界中数量最丰者之一,寄生于动、植物,或自由生活于土壤、淡水和海 水环境中,线虫对生命体造成各种伤害。甚至在加工过程不科学,工艺要求不合格的醋和啤酒这样稀罕的地方亦 可见到。已知约有13,000种。线虫属两侧对称,体长,通常两端尖,并具透明隔腔(消化道与体壁间充满液体的 体腔)。
危害
管圆
对生命体
Ascaris lumbricoides,线虫的一种。食源性寄生虫病的一种,又名嗜酸粒细胞增多性脑膜炎,是寄生在 鼠类的心、肺部的线虫,即广州管圆线虫幼虫(或成虫)寄生在人的中枢神经系统所致。可发生嗜酸性粒细胞增 多性脑膜炎或脑膜脑炎。
线虫种类甚多,可以与昆虫相媲美
中国研究线虫以广州管圆线虫、松材线虫、甘薯茎线虫为多。
感染后的症状:
寄主感染幼虫发病急,感染虫卵潜伏期过后,身体才会有症状,不敏感的人无症状,但是会有贫血、低热、 烦躁、头痛、皮疹等症状,严重的导致寄主肌体受损,组织体液的改变,身体基因的改变,皮肤粘膜、肌肉纹理 的改变等。致使身体多脏器受损,导致各种并发症,危害生命。
寄生虫(线虫)
第一部分线虫一、线虫纲特征⏹虫体圆柱形,左右对称,不分节。
⏹雌雄异体,雌虫大于雄虫,雌虫尾端直,雄虫尾端向腹面卷曲或膨大成伞状。
⏹体腔为原体腔。
⏹消化道完整,为管形。
⏹生殖系统:雄性为单管形,雌性多为双管形(鞭虫为单管形)。
⏹发育阶段:虫卵、幼虫和成虫三个阶段。
⏹幼虫发育显著特征:幼虫蜕皮4次。
⏹生活史类型:土源性线虫,生物源性线虫二、蛔虫——学名似蚓蛔线虫,是人体内最常见的寄生虫之一,成虫寄生于小肠,引起蛔虫病。
●蛔虫形态:⏹活体是呈淡红色,死后呈灰白色⏹雌虫长约20-35厘米,雄虫长约15-25厘米⏹体表有细横纹,虫体两侧有两条白色的侧线。
⏹口端有品字型排列的3个唇瓣(蛔虫的三个唇瓣呈品字形排列,借唇瓣咬附肠黏膜)⏹雌虫尾部钝圆,雄虫尾部卷曲,有两根交合刺⏹雌虫有两套对称的管状生殖系统,雄虫的生殖系统为单管型●蛔虫卵形态:⏹受精蛔虫卵:卵圆形,棕黄色,大小约(65×45)μm,卵壳厚,内含物为卵细胞,外被蛋白质膜。
⏹未受精蛔虫卵狭椭圆形,大小约(90×41)微米,卵壳薄,内含屈光的卵黄颗粒,蛋白质膜较薄,没有蛔甙层,所以有一定的变形性●蛔虫生活史:虫卵随粪便排出→感染性虫卵→经口进入人体→小肠→穿过小肠壁进入静脉→通过门静脉进入肝血窦→通过肝静脉和下腔静脉进入心脏→通过肺动脉进入肺毛细血管网→穿出血管进入肺泡(对肺产生机械性损伤)→蜕皮(产生抗原,导致免疫损伤)→上行到咽部,在咽部有两条路,一条是咳嗽将幼虫排出体外,另一条路则是通过吞咽进入消化管,最终以成虫计生在小肠。
●生活史特点:⏹人是唯一终宿主,成虫寄生部位:小肠⏹感染期:感染性虫卵,感染途径:经口⏹成虫寿命一年左右,在肠腔内孵出的幼虫必须经组织移行后才能发育为成虫,其移行途径为侵入小肠黏膜和黏膜下层-入血-右心-肺/肺泡-支气管-咽喉部-胃-小肠。
⏹幼虫在发育过程中进行四次蜕皮,第一次(卵内)、第二次和第三次(肺泡内)、第四次(小肠内)。
线虫
45
蠕形住肠线虫(Enterobius vermicularis)
一、形态
1
成虫
细小,乳白色,线头状;
雌虫大小(8~13)mm×(0.3~0.5) mm,尾直而尖细,生殖系统双管型;
雄虫大小(2~5)mm×(0.1~0.2)
mm,尾卷曲,有交合刺一根,生殖系 统单管型。
雌虫 雄虫
46
蠕形住肠线虫(Enterobius vermicularis)
多肌型:肌细胞多而长,如蛔虫;
少肌型:肌细胞大而少,如蛲虫、钩虫;
7
细肌型:肌细胞细而密,如鞭虫。
线虫概论 (Nematodes)
二、形态特征
(2)消化系统
包括口孔、口腔、咽管、中肠、直肠和肛门。
8
口腔周围通常有唇瓣2~3片围绕。不同虫种口腔形状不一,有的变大形成
口囊,其内有齿(如钩虫)。 咽管圆柱状,下段常膨大,咽管壁肌肉内有咽管腺。
20
生殖系统为单管型,镰刀状交合刺一对。
蛔虫成虫
似蚓蛔线虫 (Ascaris lumbricoides)
一、形态
21
3个唇瓣排列成“品”字形
似蚓蛔线虫 (Ascaris lumbricoides)
一、形态
2
虫卵
(1)受精蛔虫卵 宽椭圆形,棕黄色,大小约(45~75)µ m×(35~50)µ m。卵壳厚, 无色透明,表面常有一层凹凸不平的蛋白质膜,壳内有一大而圆的卵细胞, 卵细胞与卵壳之间有新月形间隙。
二、形态特征
2
虫卵
1. 多为卵圆形,有色或无色,无卵盖, 内含细胞或幼虫。
2. 卵壳有三层 从外向内依次为:
卵黄膜 (受精膜) 壳质层 脂层(蛔苷层) 3. 有的虫卵表面还有一层蛋白质膜。
总结线虫知识点
总结线虫知识点线虫具有较为简单的解剖结构,其主要器官包括头部、中部和尾部。
线虫的头部有一对触角、眼睛和化学感受器,能够感知外界环境。
线虫的中部包括消化道和生殖器官,生殖器官在不同的种类线虫中显示出不同的形态特征。
线虫的尾部有时会分成一对尾刺,用于帮助线虫在土壤中行走。
线虫的身体外表被一层类似于壳膜的保护皮肤所包裹,以保护其内部器官不受损害。
线虫被广泛研究的原因之一在于其生命周期短、繁殖快速,以及遗传学易于研究。
线虫的生命周期一般在2-3周左右,雌雄异体,可以通过自体受精和外体受精两种方式进行繁殖。
受精后,雌线虫体内的卵会快速发育成幼虫,然后由成虫产生出来。
线虫的遗传特性也相当丰富,其基因组序列已经被完全解析,为科学家们研究线虫的生物学特性和遗传学特性提供了极大的方便。
线虫在科学研究领域中有着广泛的应用价值。
由于线虫的生物学特性较为简单,其遗传学易于研究,线虫因此成为了分子生物学研究的理想模式生物。
十多年前诺贝尔奖就由于线虫在研究中的巨大贡献,被授予线虫研究的开创者之一Sidney Brenner。
利用线虫,科学家们可以对基因功能、信号通路和发育过程等进行深入研究,从而揭示生物体内部复杂的生物学规律。
在生物医学领域,线虫也是一个重要的研究对象。
线虫因其身体结构简单、生命周期短、透明特性以及分子遗传学研究易于进行的特点,对于疾病的机理、药物的筛选和毒性的评估具有重要的应用价值。
一些与人类疾病相关的基因在线虫中也有对应的基因,通过研究这些基因,科学家们可以更好地了解疾病的发生机制。
此外,线虫还被用于研究药物的毒性和活性,为新药的发现和开发提供了重要的支持。
总的来说,线虫是一种十分重要的生物模型,在生物学、遗传学、胚胎学、神经科学以及毒理学等领域都具有广泛的应用价值,通过对线虫的研究,科学家们可以更好地理解生物体内部的复杂规律,为人类健康和生物科学领域的发展做出贡献。
对于线虫的进一步研究,将不断深化我们对生命的了解,为人类社会的发展进步提供更多的科学支持。
初一生物线虫的特征及生活习性
初一生物线虫的特征及生活习性初一生物:线虫的特征及生活习性线虫,也被称为"线状蠕虫",是一类细小且简单的无脊椎动物,属于环节动物门中的一种。
线虫广泛分布于水体和土壤中,是生态系统中重要的成员之一。
尽管它们微小,但对于生态平衡的维持以及人类的健康有着重要的作用。
一、线虫的特征线虫体型细长,普遍为白色,长约1毫米到1厘米,形似卷筒丝。
它们的身体由头部、颈部、躯干和尾部组成,没有明显的节段分割。
线虫的皮肤是透明的,能够透过显微镜观察内部结构。
头部是线虫的前端,具有顶盘和触须。
触须是感知外界环境的重要器官,通过触须,线虫能够感知食物、移动和避免危险。
线虫的消化系统包括口腔、咽喉和肠道。
食物通过口腔进入咽喉,经过消化吸收后,废物通过肠道排出。
线虫通过一些简单的神经回路实现咽喉和肠道肌肉的运动。
线虫的生殖方式多样,有性生殖和无性生殖两种。
有性生殖需要两个个体之间的交配,交配后产生卵子或精子。
无性生殖则是个体的自我复制,一个个体就可以产生后代。
二、线虫的生活习性1.栖息环境多样:线虫广泛分布于水体和土壤中。
它们在淡水湖泊、河流、海洋的底泥中、腐殖质丰富的土壤中都能找到。
一些线虫甚至能在枯燥的环境中存活,例如沙漠。
2.食性广泛:线虫是杂食性动物,可以以细菌、微藻、真菌以及其他线虫等为食。
一些寄生性线虫则通过寄生在其他生物体内获取养分。
3.环境适应能力强:线虫具有很强的环境适应能力。
它们能够在恶劣的环境下生存,如极端温度、酸碱度高的土壤以及缺氧的水体。
4.神经系统简单:线虫的神经系统相对简单,但功能强大。
研究人员常借助线虫研究神经生物学,了解神经发育及功能调控的机制。
5.对科学研究具有重要意义:线虫是生物学研究领域中重要的实验模型。
由于线虫的细胞和发育过程相对简单,研究者可以清晰地观察和干预其发育和生命活动过程。
线虫在生态系统中扮演着重要的角色,它们作为食物链上的中间环节,不仅为其他生物提供食物,同时也被其他生物捕食。
线虫概论
成虫致病:消化道病变(营养、生长发育) 并发症(钻孔习性、阻塞)
四. 诊断
粪便查虫卵:涂片法、沉淀法
五. 流行
流行状况 流行因素: 生活史简单,不需中间宿主 产卵量大,虫卵在外界抵抗力强 含卵粪便污染环境 人群不良卫生行为
六. 防治
查治病人,控制传染源 管好粪便,改善环境 健康教育,个人卫生
线虫概论
线虫(Nematode) 种类多、数量大、分布广 成虫 1.体壁 角皮层 皮下层 纵肌层
2.内部结构 消化系统(D) 神经系统(N) 生殖系统(M、F) 排泄系统(E) 虫卵 卵壳 卵黄膜 壳质层 蛔甙层 卵内细胞
生活史:线虫发育分虫卵、幼虫、成虫 蜕皮(molting):幼虫发育中最显著 的特点 类型: 土源性线虫(直接发育型): 不需要中间宿主 生物源性线虫(间接发育型): 需要中间宿主 致病
毛首鞭形线虫(鞭虫) (Trichuris trichiura)
成虫寄生于盲肠,引起鞭虫病 一. 形态 成虫
虫卵 二. 生活史
直接发育型
成虫寄生在人体盲肠
虫卵必须在外界发育 感染性虫卵经口感染
三. 致病
消化道病变及症状
钩虫(hookworm)
钩虫是钩口科线虫的统称,包括数十种 寄生于人体的钩虫主要有: 十二指肠钩口线虫(简称十二指肠钩虫) (Ancylostoma duodenale) 美洲板口线虫(简称美洲钩虫) (Necator americanus)
似蚓蛔线虫(人蛔虫) (Ascaris lumbricoides)
线 虫 概 述 ( introduction of the nematode)
The lips of A. lumbricoides
• The three lips are seen at the anterior end. • The margin of each lip is lined with minute teeth which are not visible at this magnificat 形状 • 颜色 • 卵壳 • 内容
两种蛔虫卵比较
大小 形状 颜色 卵壳
内容
受精蛔虫卵 6045m 宽椭圆形
棕黄色 厚、外披蛋白膜, 凹凸不平 含一个圆形卵细胞, 壳间有新月形空隙
未受精蛔虫卵 9040m 长椭圆形 棕黄色
壳及蛋白膜均薄
含大小不一的 折光性卵黄颗粒
2.3 感染期卵
3. 内部器官: ① 消化系统:简单但完全;口→咽→中肠→直肠→肛门 ② 生殖系统:发达,管状结构,雄虫属单管型,雌虫属双管型
4. 生活史:分直接和间接发育型 ① 基本过程:虫卵、幼虫、成虫(三阶段) ② 幼虫发育特征:蜕皮,一般蜕皮4次
Characteristics of the Phylum Nematoda
• 全球分布最广泛的肠道线虫。
形态
蛔虫头部 “品”字形3个唇
瓣
1. 成虫
• 圆柱形,似蚯蚓;雌雄异体 • 雌虫:20-35 cm,生殖系统为双管型 • 雄虫:15-31 cm,尾部向腹面弯曲,生殖系统为单
管型,镰刀状交合刺一对
✓雄蛔虫交合刺
Tangled mass of Ascaris lumbricoides
膜(卵黄膜)、壳质层和蛔甙层。 壳外有一层凹凸不平的蛋白质膜, 被胆汁染成棕黄色 • 内含一大而圆的受精卵细胞(卵 细胞与卵壳间有新月形空隙)
线虫 概论PPT课件
成虫内部构造
1.体壁 体壁 线虫体壁 自外向内由角皮 层、皮下层及纵 肌层组成。
成虫内部构造
纵肌层:由纵向单行排列的无横纹梭形细胞构成, 被纵索分割为四区。按每区肌细胞的数量、大小以 及排列方式,可将纵肌层分为三种肌型,即肌细胞 少而大的为少肌型,如钩虫;肌细胞多而长的为多 肌型,如蛔虫;以及肌细胞细而密的细肌型,如鞭 虫。
肺蛔虫症,亦称Loffler’s syndrome: 这种由蛔虫幼虫引起的肺炎及哮喘也
称之为肺部的炎性浸润和血中嗜酸性细胞 增多通常称之为肺蛔虫症。
2.成虫
蛔虫对人体的致病作用主要由成虫 引起,可有以下几种表现: (1)损伤肠粘膜 蛔虫唇齿机械作用
和代谢产物化学刺激损伤肠粘膜。 临床称之为肠蛔虫病。 (2)夺取营养 蛔虫不但掠夺宿主营 养,损伤肠粘膜,造成食物的消 化和吸收障碍。 (3)引起变态反应 蛔虫亦可使宿 主出现-------------------------------------------------幼虫---------------
经门静脉系统到肝----经右心到肺---穿过肺毛细血管进入肺泡 约在感染后10d内
沿支气管、气管移行至咽部----被吞咽入食管---经胃到小肠---第四次蜕皮
四、实验诊断
常见并发症的诊断:
④肝蛔虫病,主要表现为蛔虫性肝脓肿 或肝破裂,临床特点为右上腹痛(初 为阵发性,后变为持续性)、持续高 热和肝肿大,要明确诊断靠剖腹探查。
五、流行
蛔虫感染十分普遍的主要原因是: ①在外界环境中无需中间宿主而直接发育为感染
期卵; ②蛔虫产卵量大; ③虫卵对外界不利因素的抵抗力强; ④使用未经无害化处理的人粪施肥或随地大便,
(4)常见的并发症
胆道蛔虫症是最常见的并发症。 蛔虫性肠梗阻。 蛔虫性阑尾炎。 蛔虫性胰腺炎。
线虫的形态特征与生态习性
线虫的形态特征与生态习性线虫(Nematoda)是一类海洋、淡水和土壤中广泛存在的无脊椎动物。
它们具有以下的形态特征与生态习性。
1. 外形特征线虫体呈长圆柱形,通常呈弯曲状。
成年线虫体长一般在0.1毫米到2.5厘米之间,宽度约为细胞核的直径。
身体表面有细纹和环状褶皱。
线虫的头部具有口唇环,可用于进食和感知环境。
2. 体壁和体腔线虫的体壁由外层剪头体表皮和内层肌肉层组成。
表皮细胞分泌盐-water透质,有助于维持体内渗透压平衡。
线虫体腔充满体液,起着支持和保护内部器官的作用。
3. 消化系统线虫具有完整的消化系统,包括口、咽、肠和肛门。
口位于头部的前端,咽是一个用于摄食和咀嚼食物的吸管状结构。
肠是一个细长的消化管,负责吸收和消化食物。
4. 生殖系统线虫的生殖系统包括雄性和雌性生殖器官。
一些线虫个体具有雌雄同体的生殖器官,可以自体受精。
雌性生殖器官包括卵巢和输卵管,雄性生殖器官包括睾丸和精巢。
5. 呼吸和排泄线虫的呼吸系统是简单的,通过身体表面和体腔上的气体交换来进行氧气的吸收和二氧化碳的释放。
排泄则通过两个位于前部的细胞——套交链扁乳头细胞来完成,这些细胞可排出多余离子和废物。
6. 运动方式线虫通过身体纵向肌肉的收缩和舒张来进行运动。
它们可以沿着身体的任何方向弯曲和伸展。
线虫还可以通过蠕动运动来前进,当它们放松一个部分的肌肉时,身体的前部向前伸展,之后通过收缩肌肉将身体的后部推向前方。
7. 生态习性线虫广泛分布于不同环境中,包括海洋、淡水和土壤等。
它们在食性上多样,有的线虫以细菌为食,有的以植物和动物的残渣为食。
线虫也是许多生态系统中重要的分解者和食物链的重要环节。
总之,线虫具有独特的形态特征和多样的生态习性。
它们在地球上广泛存在,对生态系统的维持和物质循环起着重要的作用。
对于了解线虫的形态和生活习性,有助于深入研究它们的生态行为和生物适应能力。
线虫(Namatoda)简介
肛门之后的部位为尾部。 表皮具角质层,不具弹性。发育后需蜕皮。因 线虫体内高液压,无环状肌,进行正弦运动。
线虫的特征
部分线虫具有隐生能力。 (隐生/潜生:缓步动物用作抵抗不良环境的一种生命状 态。包括:低温、低湿、缺氧、变渗等几种方式。) 线虫一般以真菌、细菌、原生动物等为食。也有很大一 部分为寄生线虫。其排泄器官可分为腺型和管型两种。 其交配的主要结构为spicule,交配时从泄殖腔中伸出, 并插入雌性的交配孔。
线虫(Nematoda)简介
目录
1 线虫的分类 2 线虫的特征
1
线虫的分类
线虫的分类
动物界 Animalia
1
kingdom
真后生动物亚界 Eumetazoa
3
线虫动物门
Nematoda
2
phylum
蜕皮动物总门 Ecdysozoa
4
线虫动物门 Nematoda
线虫的分类
色矛纲 Chromadorea
class
刺嘴纲
Eno、plea
侧尾腺纲
Secer、nentea
2
线虫的特征
线虫的特征
线虫为假体腔动物,多样性仅次于节肢动物, 几乎覆盖了所有含水生态位。
三胚层、原口、后生动物;具一套完整消化器 官,是有两个开口的管状消化系统;没有循环系统 和呼吸系统,代谢物质和气体依赖于水和半透性体 壁经扩散作用完成运输,同时以此限制其粗细但不 限制其长度。
线虫的特征
线虫鉴定常用形态学特征:
口腔(有无探针);
咽部和肠道的形状;
线虫的归纳总结
线虫的归纳总结线虫,也称为蛔虫,是一种微小的无脊椎动物,属于线虫门。
线虫广泛分布于土壤、水域和腐殖质中,是一类重要的害虫和生物模型。
本文将对线虫的分类、结构特征、生活习性以及其在科研和生物应用领域中的价值进行归纳总结。
一、线虫的分类线虫是一类复杂而庞大的生物类群,目前已经发现的线虫种类约有2万多种。
根据线虫的生态环境和形态特征,可以将其大致分为土壤线虫、水生线虫和寄生线虫三类。
其中,土壤线虫主要分布在土壤环境中,其种类繁多;水生线虫主要生活在淡水和海水中,包括自由生活和寄生两种形式;寄生线虫则以寄生在其他生物体内为特征。
二、线虫的结构特征线虫的身体呈长圆柱形,通常由头部、颈部、躯干和尾部组成。
其体表由多个外壳组成,可提供结构支持和保护。
线虫的口位于头部,用于进食和摄取养分,尾部则具有肌肉,用于运动和定位。
线虫的消化系统、神经系统和生殖系统均相对简化,但具备较强的生存能力。
三、线虫的生活习性线虫多为自由生活的微生物,其生活习性与环境密切相关。
线虫以细菌、真菌和其他有机物为食,通过摄取和分解这些物质来维持自身的生存和繁殖。
线虫在土壤中寻找适宜的环境并进行季相迁移,以适应气候变化和资源利用。
线虫的运动方式主要依靠肌肉的收缩和伸展,同时也受到环境刺激的调控。
四、线虫在科研领域的应用由于线虫具有较简单的解剖结构和短周期繁殖的特点,使其成为科学研究中重要的模式生物之一。
线虫的基因组已被完整测序,研究人员可以通过遗传和分子生物学手段进行基因功能研究和药物筛选。
此外,线虫还被用于研究神经系统、衰老、寿命以及环境适应等方面的科学问题。
五、线虫在生物应用领域的价值线虫虽然在科研领域中有着广泛的应用,但其在生物应用领域的价值也不容忽视。
线虫在环境监测和毒理学研究中发挥着重要作用,可以作为生物传感器来检测环境中的毒害物质。
此外,线虫还可作为农业害虫的天敌,用于生物防治领域的研究和应用。
综上所述,线虫是一类重要的微小动物,其分类、结构特征、生活习性以及在科研和生物应用领域中的价值都具有一定的认识价值。
线虫知识点总结
线虫知识点总结线虫是一类微小的无脊椎动物,它们在地球上广泛分布,包括海洋、淡水、泥土和腐植质等环境中。
线虫的形态各异,有着丰富的物种多样性,是生物学研究中重要的实验动物之一。
线虫的研究不仅有助于深入了解其生物学特性,还为研究其它生物的生命周期、发育过程和遗传机制等方面提供了重要参考。
一、线虫的分类线虫是一类包括有机体形态各异的无脊椎动物,它们属于节肢动物门,线虫亚门,环节动物纲等多个分类单元。
根据形态、生态和遗传特征不同,线虫可以分为多个科、属、种等级别的分类单元。
其中包括常见的土壤线虫、淡水线虫、海洋线虫等多种类型。
二、线虫的形态特征1. 体形:线虫的体形多为长而细长,呈圆柱形或扁长形,体长一般为0.1-2厘米不等。
2. 体壁:线虫的体壁主要由外皮层、肌层和内膜层组成,具有保护身体、提供支持和运动等功能。
3. 消化系统:线虫的消化系统包括口、咽、肠等器官,能够消化吸收食物并排泄废物。
4. 运动器官:线虫的运动器官主要由纤毛和肌肉组成,能够通过收缩和伸展等方式实现蠕动和游动。
5. 神经系统:线虫的神经系统由脑、神经环和神经冠等部分组成,能够接受外界刺激并调控其行为。
三、线虫的生活史线虫的生活史主要包括发育、生长、繁殖等阶段。
线虫通过卵、幼虫和成虫等不同发育阶段,经历了生活史中的多个重要过程。
其中包括卵发育、孵化、幼虫生长、成虫繁殖等多个阶段。
1. 卵发育:线虫的卵在适宜的环境条件下能够经历一定的发育过程,逐渐形成幼虫。
2. 孵化:线虫的卵在适宜的温度和湿度条件下能够孵化成为幼虫,继续生长发育。
3. 幼虫生长:线虫的幼虫经过一系列生长发育阶段,逐渐成长为成虫。
4. 成虫繁殖:线虫的成虫在适宜的环境条件下能够进行繁殖,产生新的后代。
四、线虫的生态特点线虫在地球上广泛分布,栖息于不同的环境中,包括土壤、淡水、海洋、腐植质等多种类型。
线虫常常作为食物链的底层生物,不仅自身具有重要的生态功能,还为生态系统中的其他生物提供了重要的食物资源。
线虫归纳总结
线虫归纳总结线虫(C. elegans)是一种微小的、透明的多细胞生物,被广泛用作实验模式生物来研究生命科学的各个方面。
自从20世纪70年代以来,线虫已经成为一种非常受欢迎的研究对象,得到了众多科学家的关注和投入。
在这篇文章中,我们将对线虫的特点、生命周期、实验应用和相关研究领域进行归纳总结。
一、线虫的特点线虫是一种体长约为1毫米、透明并且无性别区分的生物。
它们主要栖息在土壤中,并以细菌为食。
线虫的身体结构相对简单,由头部、中部和尾部组成,内部包含神经系统、消化系统、生殖系统等。
线虫的基因组也相对较小,由大约1000个细胞构成。
二、线虫的生命周期线虫的生命周期包括卵、四个幼虫阶段(L1、L2、L3和L4)以及成虫阶段。
从卵到成虫,线虫的发育时间大约为3天。
线虫的生命周期十分短暂,这使得科学家们能够在短时间内进行大量的实验观察和操作。
三、线虫在实验中的应用1. 基因研究:线虫基因组非常小且已经被完全测序,这使得科学家们能够对线虫的基因进行深入研究。
通过对基因的突变、敲除或表达进行实验操作,科学家们可以揭示基因在生物过程中的功能和相互作用。
2. 神经科学研究:线虫的神经系统相对简单,但包含了相当数量的神经元,这使得科学家们能够研究神经元之间的连接和功能。
通过对线虫行为的观察和记录,研究者可以对神经网络和行为的关系有更深入的了解。
3. 寿命研究:线虫的生命周期短暂,但在研究寿命方面提供了极好的机会。
科学家们可以通过操作线虫的基因、环境条件或给予特定药物来研究寿命的调控机制,并探索寿命延长的潜力。
四、线虫研究的相关领域线虫研究不仅仅局限于基因、神经和寿命领域,还延伸到许多其他领域。
例如:1. 发育生物学:通过观察线虫胚胎的发育过程,研究者可以深入了解发育规律和调控机制。
2. 疾病模型:线虫对一些疾病模型非常敏感,如某些神经退行性疾病。
科学家们可以通过改变线虫的基因来模拟和研究人类疾病。
3. 药物筛选:由于线虫生命周期短暂且易于操作,科学家们可以利用线虫进行大规模的药物筛选实验,以寻找治疗人类疾病的潜在药物。
线虫总体资料
第三节 植物病原线虫寄生性和致病性
一、植物病原线虫的寄生性
1、植物病原线虫都是活体寄生物,少数寄生 在高等植物上的线虫也能寄生真茵,可以在真 菌上培养。但到目前为止,植物病原线虫尚不 能在人工培养基上很好生长和发育。
2、植物病原线虫都具有口针,这是穿刺寄主 细胞和组织的结构,同时也是线虫向植物体内 分泌唾液及酶类,再从寄主细胞内吸收液态的 养分。
滑刃型食道(Aphelenchoid oesophagi):整个食道构造 与垫刃型食道相似,但其背、腹食道腺均开口于中食道 球腔内;
矛线型食道(Dorylaimoid oesophagi ):口针强大,食道 分两部分,食道管的前部较细而薄,渐向后加宽加厚, 呈瓶状。
线虫的食道类型是线虫分类鉴定的重要依据。
垫刃型食道
滑刃型食道
矛线型食道
三、生殖系统 The reproductive systems
雌虫生殖 系统由卵巢、 输卵管、受 精囊子宫、 阴道和阴门 组成。
雄虫生殖 系统由睾丸、 精囊、交合 刺、引带和 交合伞要组 成。
第二节 植物病原线虫生态学和病理学
一、植物病原线虫的生活史
线虫由卵孵化出幼虫,幼虫发育为成虫,两 性交配后产卵,完成一个发育循环,即线虫的生活 史。
大多数植物病原线虫则寄生于植物根部,有 些线虫主要侵染和危害植物茎、叶和种子,如粒 线虫属(Anguina)、茎线虫属(Ditylenchus)和 滑刃线虫属(Aphelenchoides)中的某些种。
5、植物病原线虫具有一定的寄生专化性,它 们都有一定的寄主范围。有的寄主范围很广, 如根结线虫的一个种可以寄生许多分类上很不 相 近 的 植 物 。 南 方 根 结 线 虫 ( Meloidogyne incognita)能在几百种植物上取食和繁殖;而 另一些根结线虫种类则只能在少数几种植物上 取食和生殖。如小麦粒线虫主要寄生小麦,偶 尔寄生黑麦,很少发现寄生大麦。
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4、线虫的穿刺吸食和在组织内造成的创伤, 对植物有一定的影响,但线虫对植物破坏作用最 大的是食道腺的分泌物。
二、植物病原线虫的生态
1、线虫基本上是一类水生动物,保持水生 习性,除了休眠状态的幼虫、卵和胞囊,线虫 都需要在适当的水中或土壤颗粒表面有水膜时 才能正常活动和存活,或寄生在寄主植物的活 细胞和组织内。活动状态的线虫长时间暴露在 干燥的空气中,将很快死亡。
2、不同线虫种类其发育最适温度不同,一 期在15~30℃之间均能发育。在45~50℃的热水 中10分钟,即可杀死。
线虫的体形因类别而异。 雌雄同形的线虫其成熟雌虫和雄虫均为蠕 虫形,除生殖器官有差别之外,其他的形态 结构都相似。 雌雄异形的线虫其成熟雄虫为蠕虫形,而 雌虫球形、柠檬形或肾形。
2、体壁和体腔
体壁:角质层 下皮层 肌肉层 体腔:线虫的 体腔无体腔膜, 称为假体腔。
线虫的体壁几乎是透明的,所以能看到它 的内部结构。体腔是很原始的,其中充满了一种 液体,即体腔液。体腔液湿润各个器官,并供给 所需要的营养物质和氧,可算是一种原始的血液, 起着呼吸和循环系统的作用。线虫缺乏真正的呼 吸系统和循环系统。
自然力传播中以水流传播,特别是灌溉水的 传播最重要。
寄生于植物地下部组织:存活于田间病株和 得病的块根、块茎、鳞茎、球茎等无性繁殖材料 上,也能存活于病株残体或土壤中。 寄生于植物地上部:主要存活场所是病株残 体、二年生或多年生的田间病株或种瘿、叶瘿等 病变组织和种子。
线虫存活期的长短与体内贮藏的物质以及环 境有关,多数线虫的存活期可以达到一年以上, 鳞球茎茎线虫和小麦粒线虫存活期长达20~30年 之久。
3、线虫在生活史中有一段时期生活或存活在土 壤中;有些线虫只是很短促的时间从植物上取食, 而大部分时间生活在土壤中,即使一些固定寄生在 植物体内的线虫,它们的卵、侵入前的幼虫和成虫 都有一个时期存活于土壤中,因此,土壤是线虫最 重要的生态环境。 在土壤环境中,温度和湿度是影响线虫的重要 因素,土壤的温、湿度高,线虫活跃,体内的养分 消耗快,存活时间较短;在低温低湿条件下,线虫 存活时间就较长。 虽然线虫缺乏呼吸系统,但单位体重的耗氧量 比人还高,因此,土壤长期淹水或通气不良也影响 它的存活。
5、植物病原线虫具有一定的寄生专化性,它 们都有一定的寄主范围。有的寄主范围很广, 如根结线虫的一个种可以寄生许多分类上很不 相 近 的 植 物 。 南 方 根 结 线 虫 ( Meloidogyne incognita)能在几百种植物上取食和繁殖;而 另一些根结线虫种类则只能在少数几种植物上 取食和生殖。如小麦粒线虫主要寄生小麦,偶 尔寄生黑麦,很少发现寄生大麦。 线虫种内的不同群体间也存在寄生专化性 差异,形成线虫的生理小种。
第二节 植物病原线虫生态学和病理学
一、植物病原线虫的生活史
线虫由卵孵化出幼虫,幼虫发育为成虫,两 性交配后产卵,完成一个发育循环,即线虫的生活 史。 线虫的生活史很简单,卵孵化出来的幼虫形 态与成虫大致相似。所不同的是生殖系统尚未发育 或未充分发育。幼虫发育到一定阶段就蜕皮一次, 蜕去原来的角质膜而形成新的角质膜,蜕化后的幼 虫大于原来的幼虫。每蜕化一次,线虫就增加一个 龄期。线虫的幼虫一般有4个龄期。
滑刃型食道(Aphelenchoid
矛线型食道(Dorylaimoid
线虫的食道类型是线虫分类鉴定的重要依据。
垫刃型食道
滑刃型食道
矛线型食道
三、生殖系统 The reproductive systems
雌虫生殖 系统由卵巢、 输卵管、受 精囊子宫、 阴道和阴门 组成。 雄虫生殖 系统由睾丸、 精囊、交合 刺、引带和 交合伞要组 成。
根据l994年的初步估计,全世界每年因线虫危 害给粮食和纤维作物造成的损失大约为12%。 历史上甜菜胞囊线虫(Heterodera schachtii)、 马铃薯金线虫(Globodera rostocheinsis),温暖 地区的根结线虫(Meloidogyne spp)等都引起严 重的植物线虫病害。东北和黄淮地区的大豆胞囊 线 虫 ( Heterodera glycines ) 、 甘 薯 茎 线 虫 (Ditylenchus dipsaci)、粟线虫和水稻干尖线虫 (均为Aphelenchoides besseyi)都一直造成生产上 的严重损失,近年来松材线虫(Bursaphelenchus Xylophilus)已传人我国并在江苏、安徽等省蔓延, 引起一些松树树种的毁灭性危害。因此,植物的 线虫病害一直受到人门的重视。
3、线虫的寄生方式有外寄生、半内寄生和内 寄生。 外寄生:虫体大部分留在植物体外,仅以头 部穿刺到寄主的细胞和组织内吸食,类似蚜虫 的吸食方式。 半内寄生:仅虫体前部钻入根内取食。
内寄生:整个虫体侵入根组织内,或至少在 其生活史中有一段时间整个虫体钻入根内取食。
4、线虫可以寄生植物的各个部位。由于多数线 虫存活在土壤中,因此,植物的根和地下茎、鳞 茎和块茎等最容易受侵染。植物地上的茎、叶、 芽、花、穗等部位,都可以被各种不同种类的线 虫寄生。 大多数植物病原线虫则寄生于植物根部,有 些线虫主要侵染和危害植物茎、叶和种子,如粒 线虫属(Anguina)、茎线虫属(Ditylenchus) cycle of M. arenaria (花生根结线虫)
在环境条件适宜的情况下,线虫完成一个 世代一般只需要3~4星期的时间,如温度低或
其它条件不合适,则所需时间要长一些。
线虫在一个生长季节里大部可以发生若干
代,发生的代数因线虫种类、环境条件和危害
方式而不同,不同线虫种类的生活史长短差异 很大。小麦粒线虫则一年仅发生一代。 有些线虫的雌虫不经交配也能产卵繁殖, 进行孤雌生殖(parthenogenetical)。
植物寄生线虫的口腔内有一个针刺状的器
官称作口针(spear或stylet),口针能穿刺植物
的细胞和组织,并且向植物组织内分泌消化酶,
消化寄主细胞中的物质,然后吸入食道。
食道类型
垫刃型食道(Tylenchoid
oesophagi):整个食道可分为 四部分,靠近口孔是细狭的前体部,往后是膨大的中食 道球,之后是狭部,其后是膨大的食道腺。背食道腺开 口位于口针基球附近,而腹食道腺则开口于中食道球腔 内; oesophagi):整个食道构造 与垫刃型食道相似,但其背、腹食道腺均开口于中食道 球腔内; oesophagi ):口针强大,食道 分两部分,食道管的前部较细而薄,渐向后加宽加厚, 呈瓶状。
如根结线虫可以危害100多种重要的果树、
蔬菜和花卉植物,使寄主生长衰弱、根部畸形。
早在1743年Needham发现病瘪的小麦粒有小的蠕 虫,是小麦粒线虫。 1859年发表了甜菜根线虫的第一篇报道,当时这 种线虫使欧洲的甜菜制糖工业遭受重大损失。 1907年著名线虫学者Cobb在美国农业部内建立第 一个线虫学研究机构。 1916年,章祖纯发表了关于北京附近的小麦粒线 虫和粟线虫的报道, 近几十年来,世界各国和我国的线虫学发展迅速、 据统计,到1990年全世界已报道发现植物寄生线 虫207个属,共4832个种。
第三节 植物病原线虫寄生性和致病性
一、植物病原线虫的寄生性
1、植物病原线虫都是活体寄生物,少数寄生 在高等植物上的线虫也能寄生真茵,可以在真 菌上培养。但到目前为止,植物病原线虫尚不 能在人工培养基上很好生长和发育。 2、植物病原线虫都具有口针,这是穿刺寄主 细胞和组织的结构,同时也是线虫向植物体内 分泌唾液及酶类,再从寄主细胞内吸收液态的 养分。
二、植物病原线虫的致病性
1、植物寄生线虫通过头部的化感器(侧器), 接受植物根分泌的刺激,并且朝着根的方向运动。 线虫一旦与寄主组织接触,即以唇部吸附于组织 表面,以口针穿刺植物组织并侵入。 2、大多数线虫侵染植物的地下部根、块根、 块茎、鳞茎、球茎。有些线虫与寄主接触后则从 根部或其他地下部器官和组织向上转移,侵染植 物地上部茎、叶、花、果实和种子。 3、线虫容易从伤口侵入植物组织内,但是, 更重要的是从植物的表面自然孔口(气孔和皮孔) 侵入和在根尖的幼嫩部分直接穿刺侵入。
4、许多线虫能经休眠状态在植物体外长期存 活,如土壤中未孵化的卵,特别是卵囊和胞囊中 的卵存活期更长。 5、线虫大都生活在土壤的耕作层中,从地面 到15cm深的土层中线虫较多,待别是在根周围土 壤中更多。这主要是由于有些线虫只有在根部寄 生后才能大量繁殖,同时根部的分泌物对线虫有 一定的吸引力,或者能刺激线虫卵孵化。 6、植物病原线虫都是专性寄生物,只能在活 的植物细胞或组织内取食和繁殖,在植物体外就 依靠它体内储存的养分生活或休眠。
三、传播 spread
线虫的传播有主动传播和被动传播。
1、主动传播
Nematodes spread through the soil slowly
under their own power. The overall distance
traveled by a nematode probably does not
exceed a few meters per season.
2、被动传播 In addition to their own movement, however, nematodes can be easily spread by anything that moves and can carry particles of soil. Farm equipment, irrigation, flood or drainage water, animal feet, birds, and dust storms spread nematodes in local areas, whereas over long distances nematodes are spread primarily with farm produce and nursery plants.