昆虫学概论之昆虫内部解剖生理
第三篇 昆虫内部解剖及生理
2、 血细胞 Hemocytes/blood cell
是指悬浮在血浆中的游离细胞,约占血液的2.5%。
Lackie(1988) 分8类:
原血细胞 (Prohemocyte)
浆血细胞( Plasmatocytes) 颗粒血细胞 (Granular hemocytes) 囊血细胞( Cystocytes) 球形血细胞( Spherule cells)
又称化学色。是由于虫体一定部位有某些化合 物的存在而造成的,这些物质吸收某种长光波,而 反射其它光波形成。 2、结构色Structural colour
又称物理色。是由于昆虫体壁上有极薄的蜡层、 刻点、沟缝或鳞片等细微结构使光波发生散射、衍 射或干涉而产生的。
3、合成色Combination colour 是由色素色和物理色混合而成。
5
6
8 7
六、表皮的通透性
1、水分
蜡层中蜡质分子定向排列使昆虫表皮不透 水, 蜡层有临界温度,如果外界温度超过临界温度则变 为可透性。
2、气体
3、杀虫剂
良好杀虫剂应兼具脂溶性和水溶性。
第二章 昆虫内部器官的位置
一、昆虫内部器官及生理系统位置
背 血 管 消 化 道 腹 神 经 索 背 血 窦 围 脏 窦 腹 血 窦
螵蛉、蝶蛉。
三、昆虫体壁的基本功能
1、形成虫体外骨骼,保持体形和着生体壁肌。
2 、保护性屛障。
3 、体壁内陷形成内骨骼,附着体壁肌,组成昆虫的运 动机构, 内表皮与体躯弯曲和伸缩有关。
4 、营养物质贮藏库。 5 、特化成各种感觉器官和腺体。
四、昆虫体壁的色彩
1、色素色Pigmentary colours
能 量
2、人工饲料
第二篇昆虫的内部解剖结构
第二篇昆虫的内部解剖结构第二篇昆虫的内部解剖和生理重点与难点:本篇主要阐明昆虫内部器官的位置与形态结构,各系统的主要生理机能,及在个体生存、种族繁衍的作用,在害虫防治中的应用。
学生在学习过程中应从昆虫个内部器官系统的基本构造入手。
昆虫生理学是研究昆虫体被各组织、器官、系统的结构、机能及其调节机制,控制昆虫生命活动与行为的一门学科。
了解并掌握昆虫的内部解剖知识,是学好昆虫生理学的前提。
第一章昆虫内部器官的位置重点与难点:昆虫的内部器官系统、体腔和血窦。
内部器官系统的名称和位置。
体腔、血腔、血窦、隔膜等。
昆虫与其他节肢动物一样,其体躯的外面为一层含有几丁质的躯壳,即体壁。
躯壳内部充塞着各种组织和器官等。
昆虫的体壁是一个纵贯的通腔,又叫血腔,昆虫所有内部器官都位于血腔内,直接浸浴在血液中。
血腔有肌纤维和结缔组织构成的隔膜在纵向分隔成两三个小血腔,称为血窦。
位于腹部背面、背血管下面的一层是背膈,它将血腔分隔成背血窦和围脏血窦。
有些昆虫中,腹部腹板两侧之间还有一层腹膈纵隔其间,腹膈下面的血窦称腹血窦。
第二章体壁重点与难点:体壁对维持昆虫正常生命活动的作用;体壁的构造(底膜、皮细胞层、皮层);表皮的化学成分(几丁质、蛋白质、脂类、多元酚及其氧化酶、色素);脱皮(脱皮过程、脱皮的激素调控、鞣化作用的激素调控);昆虫体壁的色彩(色素色、结构色、结合色);体壁的衍生物,表皮的通透性(水分、气体、杀虫剂等)。
昆虫的体壁是体躯的最外层组织,有单一的细胞层及其分泌物组成,是昆虫内部器官和外界环境之间的保护性屏障,既能防止体内水分的蒸发,又能防止外来物质的侵袭。
表皮硬化成外骨骼,可保持昆虫的体形,内陷部分用以附着肌肉。
第一节体壁的构造昆虫的体壁来源于外胚层,有里向外可分为底膜、皮细胞层和表皮层,表皮层是皮细胞分泌的产物,底膜由血细胞分泌而成。
1. 膜底膜由皮细胞基膜下方的双层结缔组织,由含糖蛋白的胶原纤维构成,具有选择通透性,能使血液中的部分化学物质和激素进入皮细胞。
河北农大普通昆虫学-第三篇-昆虫的内部解剖和生理(排泄系统)
管壁细胞构造: 管壁细胞构造:
基段:刷状边 刷状边 端段:蜂窝边 蜂窝边
四,马氏管的排泄机制
马氏管对分子质量较小的多数代谢物如氨基酸类, 马氏管对分子质量较小的多数代谢物如氨基酸类,糖 尿素,尿酸盐等,均表现自由的渗性. 类,尿素,尿酸盐等,均表现自由的渗性. K+等无机盐类的主动运输,是马氏管液产生及流动的 等无机盐类的主动运输, 基础. 基础. 尿酸是昆虫尿中重要的含氮废物,原因: 尿酸是昆虫尿中重要的含氮废物,原因: (1)尿酸分子中所含的氢原子最少,有利于水分的 )尿酸分子中所含的氢原子最少, 保持. 保持. (2)尿酸及其铵盐不易溶于水,排出时无需水伴随 )尿酸及其铵盐不易溶于水, 而消耗大量的水. 而消耗大量的水. 这是陆生性昆虫适应性的重要一环, 这是陆生性昆虫适应性的重要一环,对于没法获得 水分的卵期和蛹期来说,其保水作用更为重要. 水分的卵期和蛹期来说,其保水作用更为重要.
五,马氏管的其他机能 (一)分泌泡沫和黏液 如沫蝉幼虫 分泌泡沫和黏液(如沫蝉幼虫 一 分泌泡沫和黏液 如沫蝉幼虫) (二)分泌丝 如草蛉幼虫 分泌丝(如草蛉幼虫 二 分泌丝 如草蛉幼虫) (三)分泌石灰质 如竹节虫 . 分泌石灰质(如竹节虫 三 分泌石灰质 如竹节虫)
第二节 直肠及其排泄生理
一,直肠的重吸收功能 直肠的肠壁细胞及其特化的直肠垫, 直肠的肠壁细胞及其特化的直肠垫,能从排泄的尿中以 及从中肠进入后肠的内含物中, 及从中肠进入后肠的内含物中,将有用的物质再吸收并输入 血淋巴中.直肠垫的超微结构如所示. 血淋巴中.直肠垫的超微结构如所示.
一,马氏管的数量和表面积
1. 数目:各类昆虫中差异很大 数目: 2. 表面积:总排泄面积差异不大. 表面积:总排泄面积差异不大.
昆虫的内部器官系统
血浆
➢ 细胞与血浆间进展频繁的物质交换 ➢ 血浆中的生化物质有: ➢ 无机离子、血糖、血脂、氨基酸和蛋白质 ➢ 昆虫体内各种生化反响的“代谢池〞
血细胞
➢ 悬浮于血浆或附着于组织外表的游离细胞 ➢ 胚后发育过程中通过有丝分裂进展更新和补充 ➢ 某些具有兴旺的造血器官或组织的昆虫,通过造血作用来
补充 ➢ 血细胞的种类比高等动物复杂:主要有原血细胞、浆血细
允许血液流入心脏,阻止外流回血脏
背隔和腹膈
与血液循环密切相关,紧贴于心脏下方和腹神经索上方 作用:保护和支持内脏器官并分隔血液,通过自身的搏动,
使血液向前方和背方流动,促进血液在体腔内的循环 多在两侧形成许多窗状细孔,使各血窦间的血液相通
昆虫的血液
➢ 体腔内循环流动的淋巴样液体,浸浴着所有的内脏器官和 组织---“血淋巴〞 ➢血细胞及其悬浮液(血浆)组成血液,透明或稍混浊,少 数昆虫 (如摇蚊幼虫) 因含血红素呈红色外,大多数昆虫的血 液为黄色、橙色和蓝绿色
体壁呼吸 气管鳃和直肠鳃呼吸 物理性鳃呼吸 内寄生昆虫的特殊呼吸方式
体壁呼吸
有些昆虫没有气管系统,或气管系统很不完善,气体的 交换是经由体壁直接进展的,这种呼吸方式特称为体壁 呼吸
弹尾目昆虫中的绝大多数种类 很多寄生性昆虫的幼虫 某些水生昆虫
五、神经系统
➢ 昆虫的一切生命活动都受神经系统支配,神经系统是昆 虫体内起主要作用的调节机构,全身各器官、系统在神经 系统的统一控制下,相互影响、相互协调,保证有机的整 体统一及与外部环境的相对平衡
中肠 后肠
前
回结直
胃
肠肠肠
唾腺
分泌细胞
昆虫的消化系统和生理
➢ 消化系统:包括一根自口到肛门,纵贯于血 腔中央的消化道,以及与消化有关的消化腺;具 摄食、消化、吸收和排泄等功能,并兼有调节控 制体内水分和离子平衡等
昆虫内部解剖及生理汇总
保幼激素在防治上的应用:60年代美国正式合成了天蚕蛾 的保幼激素后,保幼激素的研究进展很快。现在合成了几十 种天然的保幼激素和上百种保幼激素的类似物。保幼激素对 哺乳动物和鱼类毒性较低,在土壤中易降解为无毒物质。 据江苏省报导,该省生产的保幼激素类似物防治棉蚜效果 较好,施用浓度为2万倍液,5天后和10天后调查,防治效果 均为97.9%~100%。 (2)蜕皮激素 可引起昆虫生长发育紊乱。如用含有0.01%~ 0.1%脱皮激素的饲料去喂家蝇,能使80%雌蝇不育。 前些年就了解到丽蝇的环腺和一些昆虫的卵巢及卵也能分 泌脱皮激素;其它节肢动物和植物中也能分泌脱皮激素活性 化合物,从而为应用脱皮激素作杀虫剂提供了更多来源。
告警外激素
聚集外激素
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昆虫内激素、信息激素与害虫防治
1.内激素 主要具有调节和控制昆虫个体本身生理机能的作用, 如保幼激素和脱皮激素,可以扰乱害虫的生长、发育,达到防治 的目的。 (1)保幼激素 活性很高,制成杀虫剂后,用很小的剂量即可 达到防治效果。保幼激素没有专化性,具有广谱杀虫剂的性质。 保幼激素的杀虫作用在于:①具有变态抑制作用,可以抑制幼虫 →蛹→成虫的变态,使之形成过龄幼虫,或幼虫→蛹或蛹→成虫 的中间类型,或即使变成正常的成虫也即告之死亡。②具有胚发 育抑制作用,可抑制卵胚的正常发育,从而达到杀死卵的效果, 这种作用60年代已在无翅红蝽和天蚕蛾、蚱蚕中得到证实。③潜 伏效应:在卵期用保幼激素处理,幼虫虽能正常发育,但潜伏效 应能抑制成熟幼虫→蛹→成虫的变态。这种现象在家蚕上也有发 现。
15-20
昆虫的信息素的含量极微,但灵敏度很高,其作用是非常有 效的,试验中表明,1头未交尾的雌性叶蜂放在笼中,可以 诱来1.1万只以上的雄蜂。雄性舞毒蛾可以被雌性舞蛾从0.4~ 0.8公里范围诱来。 昆虫性信息素主要可应用于害虫的预测预报、直接诱杀雄 虫、切断害虫间的联系等方面。
昆虫的内部结构及生理
昆虫的内部结构及生理昆虫是地球上数量最多、种类繁多的动物之一,其内部结构和生理对于了解昆虫的适应能力和生活习性具有重要意义。
下面将从三个方面介绍昆虫的内部结构及生理:外骨骼结构、器官系统和生命循环。
外骨骼结构是昆虫的独特特点之一、昆虫的外骨骼是由几层坚硬的外膜组成的,它提供了昆虫身体的支撑和保护。
外骨骼结构使得昆虫具有很高的机械强度和抗压能力。
同时,外骨骼还起到了保持昆虫体形稳定、维持内部器官位置的作用。
但是,外骨骼的僵硬性也限制了昆虫的身体运动能力。
为了解决这个问题,昆虫的外骨骼上还有许多大小不一的关节,这些关节可以自由弯曲,使得昆虫可以进行各种复杂的动作。
与外骨骼结构相对应的是昆虫的器官系统。
昆虫的器官系统包括消化系统、呼吸系统、循环系统和神经系统等。
消化系统是昆虫体内负责将食物转化为能量和营养物质的关键系统。
昆虫的消化系统包括口器、唾液腺、食管、胃和肠等。
另外,昆虫的消化系统中还存在一些特殊的器官,比如食物储存器官和分泌物储存器官。
这些特殊器官的存在使得昆虫能够在特殊环境下存储和利用食物。
昆虫的呼吸系统与哺乳动物和鸟类有很大的区别。
昆虫的呼吸系统是通过气管来实现的,气管直接与昆虫体内的组织相连,通过气管分支将氧气输送到各个组织细胞。
在昆虫呼吸中,空气在气管中通过扩散来进行气体交换。
这种呼吸方式使得昆虫能够迅速获得氧气,满足其高代谢需求。
另外,昆虫的呼吸系统也存在一些特殊的适应机制,比如昆虫可以通过控制气体交换和气管的开关来调节呼吸速率。
昆虫的循环系统主要负责输送氧气和营养物质到各个细胞,并从细胞中收集二氧化碳和其他废物。
循环系统由心脏、血管和血液组成。
昆虫的心脏是一个管状结构,可以通过压力推动血液在血管中流动。
此外,昆虫的血液也具有一些特殊的功能,比如能够抗菌和凝结。
最后,昆虫的生命循环也是其独特的生理特点之一、大部分昆虫经历完全变态的生命周期,包括卵、幼虫、蛹和成虫四个阶段。
这种生命周期使得昆虫可以在不同的生境中生存和繁殖。
第三篇 昆虫的内部解剖与生理
目录第三篇昆虫的内部解剖与生理 (2)第十一章昆虫内部器官的相互位置 (2)第一节体腔—血腔 (2)第二节昆虫内部器官的相互位置 (2)第十二章昆虫的体壁 (2)第一节体壁的构造 (2)第二节脱皮 (4)第十三章昆虫的消化系统 (5)第一节消化道的基本构造和机能 (5)第二节消化道的变异 (6)第三节消化和吸收 (7)第十四章昆虫的循环系统 (8)第一节血液循环的构造和主要功能 (8)第二节昆虫血液的功能及其血液循环的途径 (9)第十五章昆虫的排泄器官和排泄机制 (10)第一节马氏管及其排泄机能 (10)第二节昆虫的其他排泄器官 (11)第十六章昆虫的呼吸系统和生理 (12)第一节气管系统的基本构造和功能 (12)第二节气体的交换和呼吸的控制 (13)第三节昆虫的其他呼吸方式 (14)第十七章昆虫的肌肉系统和生理(自学) (14)第十八章昆虫的神经系统 (14)第一节神经系统的基本构造 (14)第二节昆虫神经系统的分类及功能 (15)第三节神经冲动的传导机制 (17)第十九章昆虫的感觉器官 (18)第一节昆虫感觉器官的基本构造和感受刺激的机制 (18)第二节感觉器官的类型 (18)第二十章昆虫的(内)激素和外激素 (20)第一节昆虫的内分泌器官及其激素 (20)第二节昆虫的信息素 (20)第二十一章昆虫的生殖系统(Reproductive system) (21)第一节雌性生殖器官 (21)第二节雄性生殖器官 (22)第三节昆虫的交配、授精和排卵 (23)三、昆虫的生殖营养和激素控制 (23)第三篇昆虫的内部解剖与生理昆虫的生命活动和行为与其内部器官的构造、生理机能、代谢作用及神经和激素控制的内部各系统的相互联系与协调密切相关。
昆虫种类繁多,内部器官的结构和新陈代谢的方式有很大差异。
本部分内容要求大家在学习过程中要了解:1)基本的结构及功能;2)作用机制(要求了解最基本、最简单的作用机制);3)与害虫防治或益虫利用的关系;4)学习上相互一比较差异。
昆虫的内部器官与解剖
一、基本构造
依据其构造和
生理功能可分为气
门、气管和微气管
3个组成部分。
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气门——气管在虫体两侧壁上的开口 气管——分粗细不等的主气管、支气管 气囊——气管局部膨大部分 微气管——气管分支末端伸入组织的微细盲管
.
40
通常,昆虫的气门有10对,胸部2对,腹部8对。根 据气门的数目和功能可分为:
➢ 全气门式:胸部2对,腹部8对。蝗虫。 ➢ 两端气门式:只有胸部1对,腹部末端1对。蝇类幼
气管鳃
B
B.蜻蜓的
A
肛门
直肠鳃
水流
.
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神经系统
神经系统包括中枢神经系统、交感神经系统和周缘神 经系统。
中枢神经系统:包括脑、围咽神经索和腹神经索,两 者由围咽神经索相连,是神经脉冲和内分泌控制中心。
.
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➢ 前脑:控制视觉 ➢ 中脑:控制触角 ➢ 后脑:控制额、上唇和体
壁上的肌肉。
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咽下神经节:控制口器
.
29
围食膜的作用与保护肠细胞有关,使肠壁 细胞不致被坚硬、尖锐的固体颗粒擦伤。 围食膜是一种纤维质网状结构,对蛋白质 分子具有渗透性,消化酶和消化产物容易 透过。
.
30
三、后 肠
后肠是消化道的最后一段, 前端以马氏管着生处与中 肠分界,后端终止于肛门。
后肠的主要功能是排除食 物残渣和代谢废物,同时 从食物和排泄物中吸收水 分及无机盐类。
脂肪体:主要包围在内脏器官的周围;
各种内分泌腺体等:分别位于体腔内相应的部位。
.
23
内部器官及位置
.
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昆虫的消化系统—消化道
昆虫的消化道是一条不对称的管状构造器官,前端以 口前腔相通,后端以肛门终止于体躯的末节。
昆虫学第四章 昆虫体壁、消化和排泄系统
整理课件
第一节 昆虫内脏器官的位置
昆虫与其他节肢动物一样,其体躯的外面为 一层含有几丁质的躯壳,即体壁,躯壳内部充塞 着各种组织和器官等。
昆虫的体腔是一个纵贯的通腔,由于昆虫的 背血管是开放式的,昆虫的体腔又叫做血腔。
整理课件
昆虫的血腔由肌纤维和结缔组织构成背膈和 腹膈两个隔膜在纵向把血腔分隔成三个小血腔, 称为血窦,分别为背血窦、围脏窦和腹血窦。
糖蛋白的胶朊纤维)。作用是将皮细胞层与血腔分开, 具有选择透性。
(2)皮细胞层 为单层细胞,具生物活性。在脱皮过程中,消化
、吸收旧表皮,分泌新表皮。是由其顶端的原生质丝 构成的孔道来进行的。皮细胞的形态结构随变态和脱 皮周期而变化。
整理课件
(3)内表皮 是由皮细胞向外分泌所形成的最后一层,表皮层中最
厚的一层,具有贮备营养成分(蛋白质等)的功能。
(4)外表皮 最坚硬的一层,是经过鞣化反应而形成的骨蛋白层。
由几丁质和蛋白质交联而成。
(5)上表皮 是表皮的最外层,不含几丁质,从内向外一般分为表
皮质层、蜡层和护蜡层。护蜡层是上表皮的最外层,主要 成分是蛋白质和脂类,水分不易侵入。蜡层位于护蜡层与 表皮质层之间,主要成分是长链烃类和其他脂肪酸酯和醇 。表皮质层由绛色细胞分泌而成,表皮质层又分内外两层 (多元酚层和质精层)。
整理课件
其功能是: (1)摄取、运送、消化食物,并从食
物中吸收营养物质。 (2)还担负着调节体内水分平衡和排
泄作用等特殊功能(直肠)。
整理课件
一、消化道的基本构造(以咀嚼式口器为例)
消化 系统
消化道 唾腺
前肠 中肠 后肠
食道 嗉囊 前胃 胃盲囊 中肠本体 回肠 结肠 直肠
第二章内部解剖生理
5、呼吸系统即气管系统:主气管、支气管网、微气管,微气管伸 入到各器官和组织中,主气管以气门开口于身体各节的两侧。
6、生殖系统:位于消化道的背侧面,以生殖孔开口于体外。 7、肌肉系统—体壁肌和内脏肌:分别附着于体壁下方和内脏表面。 8、内分泌系统—各种内分泌腺体:分别位于体腔内相应的部位。
• 肠壁细胞相当于体壁的皮细胞,但细胞间的界限常不明显,多 不具分泌和吸收作用;
• 纵肌和环肌在肠壁上的排列较整齐,在肌纤维和结缔组织形成 的围鞘中,分布有神经纤维及气管,用以调节控制肌肉的收缩, 促进消化道的蠕动。
昆虫学—>第二章
中肠
功能:中肠是消化和吸收的主要部位。合成消化酶;分泌消化液, 消化食物,吸收营养物质。
在以上各种作用中,1—5项是表皮层的作用;6—8是皮细胞 层的作用。其中骨架和保护作用是最主要的作用。
(六)蜕皮及体壁与杀虫剂的关系
1、蜕皮:昆虫必须将旧的体壁脱掉才能继续生长,这 种现象就称为蜕皮。
2、体壁与杀虫的关系: • (1)体壁厚外被物多,不利于杀虫剂的药效发挥。 • (2)蜡层厚、硬不利于药剂展布,需在药剂中加入
中肠的组织学构造:
• 起源:内胚层。中肠是由胚胎时期的内胚层形成的。 • 组织学结构:其组织结构也分为6层,即由内向外依
次为围食膜、肠壁细胞层、底膜、环肌、纵肌和围膜。
中肠的组织学与前肠有所不同,主要表现在肠壁 细胞层比较厚,肌肉层较薄,可允许营养物质、水分 和无机盐渗入血液。
围食膜:保护中肠细胞免受食物和微生物的损害, 并具有显著的选择性穿透功能。
毒毛
刺
(四)体壁上的外长物
3、昆虫千奇百怪的形态和绚丽多彩的颜色都是由体壁 所构成的。
昆虫内部解剖及生理汇总
1.辐射技术
利用60Co作为辐射源,处理大批的螺旋蝇和地中海实蝇雄虫, 可杀死体内的精细胞和精子,但仍能保持雄虫的生活能力和竞 争能力,释放到野外可同雌虫交配,造成雌虫不育。在美国和 墨西哥采用这种不孕方法防治这两种害虫,已经获得相当好的 效果。 15-15
2.化学不育 利用化学药剂干扰生殖细胞中核酸的合成,也能造成昆虫不 育,这类药剂的种类很多,如影响核酸代谢的氨基蝶啶和5-氟 尿嘧啶,替派、塞替派、不育特等,能破坏雌虫合成卵黄蛋白, 阻止卵巢发育,使害虫不育。目前,使用不育剂进行过防治试 验的害虫已有70多种,其中大多数是双翅目昆虫。
15-12
第六节 生殖系统
一 雌性内生殖器官
1对卵巢:产生卵子 1对侧输卵管
受精囊:储存精子
生殖腔
附腺
15-13
二 雄性内生殖器官
1对睾丸:产生精子 1对输精管 贮精囊:储存精子
射精管
阳茎
生殖附腺
15-14
昆虫的生殖系统与害虫防治
(一)卵巢发育在害虫测报上的应用 掌握两性卵生害虫的卵巢发育程度和抱卵情况,可以科学 准确地掌握害虫的产卵时间及幼虫孵化盛期,以便确定其防治 时期。(粘虫) (二)不育技术在害虫防治中的应用 对于两性生殖的昆虫,若精子和卵子的形成和发育受阻,或 者不能正常交配,将造成不育。
第三章 昆虫内部解剖及生理
主讲:曹剑
第一节 昆虫体腔和内部器官
体腔:昆虫体壁所包成的腔(又称血腔)
具两个血窦(背血窦、围脏窦)的昆虫:大多数昆虫 具三个血窦(背血窦、围脏窦、腹血窦)的昆虫:直翅目 的蝗科、蜻蜓目、脉翅目、膜翅目、鳞翅目、双翅目
15-2
15-3
第二节 消化排泄系统 一 消化系统
内部解剖和生理
黑色素:外表皮的鞣化蛋白中很多, 还参与免疫和调节体温。
七、无机盐:
第四节 体壁的类型与特性 1、类型:
表皮 类型 分布
物理 特性
鞣化表皮 外骨骼
坚硬,色深
弹性表皮
节间膜
口器、足、翅、腹 部的弹性部分
上表皮的蜡层 坚硬性:
外表皮鞣化的几丁质-蛋白质复合体 延展性:
内表皮
3、与杀虫剂的关系
体壁的薄厚与硬化程度: 不同发育时期: 虫体不同部位:
体壁的不同理化性状: 杀虫剂的脂水系数
第五节 体壁的色彩
1、色素色(化学色) 根据色素的位置分为: 表皮上色:如体表的白色蜡质。 表皮色: 真皮色:皮细胞层,死后消失。 真皮下色:体内器官的颜色。(初孵幼虫)
二、皮细胞腺
体壁真皮细胞内陷形成
•单细胞性腺:腺细胞比皮细胞大,细胞核大而不规则, 如蜡腺等
•多细胞性腺 :由多个皮细胞内陷形成,有的腺体分
化为腺体和导管两部分。
如:唾腺(蝗虫)、香腺(黄凤蝶)、臭腺(蝽)、咽侧体和前胸 腺等。
今天的课到此结束, 再见!
的上面分泌新表皮的蜡层。 脱皮后,新表皮吸收空气和水分而扩展,
同时在蜡层的上面分泌护蜡层。 随后,原表皮的外层进行蛋白质的鞣化
(即:多元酚氧化形成醌,再与蛋白质 结合,形成坚硬的骨化蛋白),从而完 成内、外表皮的分化。
第六节 脱皮
二、脱皮的激素调控
脱皮的启动:蜕皮激素(前胸腺分泌)。 脱皮后的发育方向:
第二节 体壁的结构
表 皮 层
1、底膜(或基底膜) basement membrane
昆虫的内部结构和生理
表皮层--内表皮
• 表皮层中最厚的一层(10~200μ m) ,也 是皮细胞向外最后分泌一层
• 主要含有几丁质-蛋白质复合体,呈多层片状, 表皮层具有特殊的弯曲和伸展性能 • 昆虫饥饿和脱皮时,内表皮可被消化、吸收, 有贮备营养成分的功能
表皮层--外表皮
• 在内表皮的外面,色深而坚硬,厚3~10μ m • 是经鞣化反应形成的骨蛋白层,几丁质排列呈丝状, 是表皮中最坚硬的一层
气管系统
• 气管的组织结构 • 气管的分布和排列 • 微气管和气囊
• 气门及其开闭构造
气管的组织结构
• 外胚层构造
• 分层
– 底膜
– 管壁细胞层
– 内膜 • 内表皮 • 外表皮
• 螺旋丝
底膜
气管的分布 和排列
• • • • • 气门 气门气管 背气管 内脏气管 腹气管
• 背纵干 • 内脏纵干 • 腹纵干 • 气管连索
二、马氏管-直肠系统的排泄作用
马氏管中原尿的形成
• 离子泵使离子主动进入管壁细胞,建立局 部高渗区域
• 水分子及小分子溶质随渗透压差,被动扩 散进入马氏管管腔
• 管壁细胞中丰富的线粒体,持续为离子泵 提供能量
直肠对原尿中离子及水分的回收
• 在马氏管--直肠系统中,马氏管负责原尿的形成, 而直肠在选择性回吸中起主要作用 • 有些昆虫中,原尿在通过马氏管基端时,有用物 质的回收即开始,并在经过直肠时进一步完成; 但很多昆虫,原尿中水分、K+和Na+等的回收是 由直肠单独完成的-马氏管类型 • 两者共同构成“排泄循环 • 直肠垫和隐肾是直肠进行回收作用的特化结构
• 形态分类 – 单极神经元 – 双极神经元 – 多极神经元 • 功能分类 – 感觉神经元 – 运动神经元 – 联络神经元
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神 经节
南 山:昆虫内部解剖生理 Shan Nan:The Anatomical Structure and Physiology of Insect
第二节 神经系统的分类和功能
一、中枢神经系统:控制神经脉冲和内分泌(由脑、腹神经索组成) 二、交感神经系统:控制消化道、气门和背血管等内脏器官 三、外周神经系统:控制运动器官
脑神经
南 山:昆虫内部解剖生理 Shan Nan:The Anatomical Structure and Physiology of Insect
交感神经系统
• 口道神经系:
额神经节和神经 后头神经节及其神经 素囊神经节及其神经
口器、前、中肠、背血管等器官
• 中神经
气门的开闭
• 腹末复合神经节
第一节 气管系统的基本构造 第二节 昆虫的气体交换和呼吸代谢
南 山:昆虫内部解剖生理 Shan Nan:The Anatomical Structure and Physiology of Insect
第一节 气管系统的基本构造
• 气管系统由气门和气管(主气管、支气管、微气管)构成 一、气门:数目(0-10对)、类型(多气门型、寡气门型、无气门型)、
冲动在神经纤维上的传导
受刺激前:静息电位 受刺激后:动作电位
静息时,膜内外 有电位差静息电 位,称为极化
传导
膜外各点之 间无电位差
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冲动在神经元突触间的传导
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感受器的形状
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小 眼
化 学 感 受 器
第十九章 昆虫的激素和信息素
• 第一节 昆虫的内分泌和激素 • 第二节 昆虫的信息素
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激素 (hormone)
• 概念:是昆虫内激素,由内分泌器官分泌,散布于昆虫体内,经由血 液运送到作用部位。
侧支
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神经分泌细胞
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• 功能:调节和控制昆虫本身的生长、发育、变态、滞育、交配、生殖、 两性异态、多型现象和生理代谢作用等。
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第十六章 昆虫的肌肉系统和生理
肌膜
收缩性蛋白肌原纤维 肌纤维肌膜去极化肌肉收缩
糖原、脂肪 肌质 (长形的多核细胞)
细胞核
收缩性蛋白:肌球蛋白、肌动蛋白等
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第十八章 昆虫的的神经系统和生理
• 仅被海藻糖酶分解
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血细胞
起源于中胚层细胞
1、原血细胞浆血细胞 2、浆血细胞颗粒血细胞 3、凝血细胞颗粒血细胞 4、伪足血细胞浆血细胞 5、蠕形血细胞浆血细胞 6、脂血细胞颗粒血细胞 7、颗粒血细胞浆血细胞 8、类绛血细胞 9、珠血细胞颗粒血细胞
后肠和生殖器官
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第三节 神经冲动的传导机制
一、概念:突触、反射、反射弧 二、冲动在神经纤维上的传导 三、冲动在神经元突触间的传导 四、运动神经元与肌肉间的突触传导 五、杀虫剂的神经毒理
敌捕食;6、代谢
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昆虫的血糖——海藻糖
葡萄糖 葡萄糖
非还原性双糖
1. 作为能源 2. 几丁质、粘多糖、糖蛋白 3. 越冬时: 甘油、山梨酸、多元醇
• 对生物膜有不通透性 • 低渗透压效应
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脂类代谢
活化
甘油 3-磷酸甘油酯 糖酵解
甘油酯
脂肪酸 脂酰辅酶A 乙酰辅酶A 三羧酸循环
脂酶
活化
-氧化
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复 眼 的 成 像
机 械 感 受 器
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昆虫的免疫系统
• 对外源异物的识别:
细菌、微生物胞壁物质(肽葡聚糖、脂多糖、-1,3-葡聚糖等)
识别蛋白
识别蛋白(凝集素、血素等) + 启动免疫反应
外源物
• 细胞免疫:
吞噬作用——少量小型外源物——浆血细胞、颗粒血细胞
成瘤作用——大量小型外源物——凝血细胞、颗粒血细胞、浆血细胞
包被作用——大型外源物——与成瘤作用相似
化学传导:大多数昆虫 电传导:少数昆虫
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杀虫剂的神经毒理
拟除虫菊酯类:改变离子通道阻止膜电位的传导 烟碱:与乙酰胆碱受体结合,使化学传导失控
有机磷和氨基甲酸酯类:抑制乙酰胆碱酶的活性,阻碍化学传导
• 体液免疫:
脂肪体、血细胞、
围心细胞、马氏管、
抗菌肽、蛋白 破坏微生物细胞膜的通透性
中肠和受伤后的真皮细胞等
阻止微生物细胞分裂增殖
毒)
杀死或钝化代谢毒物(解
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第三节 心脏的搏动和血液循环
• 心脏的搏动 • 血液的循环
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第十六章 昆虫的呼吸系统和生理
1、气管系统的呼吸作用——气体交换 2、细胞的呼吸作用——呼吸代谢
1
2
7
8
6 脂血细胞
3
4
5
9
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止血作用
凝血块
细胞破裂(凝血因子) 细胞伪足(伪足集成网状结构)
细胞破裂+细胞伪足
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第四节 昆虫的感觉器官
* 感受器的形状 * 各类感受器 一、视觉器:小眼、复眼、复眼的成像、
单眼(不能成像,只能感光或识别颜色) 二、机械感受器:感触器、听觉器 三、化学感受器:嗅觉器、味觉器 四、温湿度感受器:感温器、感湿器
构造 二、气管:分布、结构和气囊、微气管
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气管的构造
• 无气门腔 • 有气门腔 (外闭式、
内闭式)
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第一节 神经系统的基本构造 第二节 神经系统的分类和功能 第三节 神经冲动的传导机制 第四节 昆虫的感觉器官
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第一节 神经系统的基本构造
神经元 神经系统
神经胶细胞 一、神经元 二、神经节:是联络神经元、运动神经细胞和胶细胞的集合体。 三、神经胶细胞:包围在神经节和神经索外,形成鞘细胞层,起支持、
第二节 昆虫的血液及其功能
血浆blood plasma • 昆虫的血液===血淋巴haemolymph
血细胞hemocytes 一、血浆:无机离子、血糖、血脂、氨基酸和蛋白质、激素 二、血细胞 三、血浆中的非血细胞:围心细胞、绛色细胞、脂肪体 四、血液的功能:1、循环;2、止血;3、免疫;4、解毒;5、阻止天
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