线虫和原生动物

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第五章 线虫和原生动物

第五章 线虫和原生动物

雄虫和雌虫形态明显不同 雌虫最后只将头部留在植物组织内,虫体的大 部分露出根外, 卵大部分存在于虫体内(胞 囊)。雄虫成熟后就脱离寄主,寻找雌虫交配, 或者不交配即在土壤中死去
大豆胞囊线虫的2龄幼虫从大豆幼根的表皮直 接侵入到皮层组织内寄生。

雌虫=胞囊
排泄系统----垫刃目线虫, 1条纵行管道,连接下 皮层1个单细胞
C
二 植物病原线虫的生物学特性
(一)植物病原 线虫的生活史


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。

线虫的幼虫—般有4个龄期。经过最后一次 的蜕化形成成虫,雌虫经过交配后产卵,雄 虫交配后随后即死亡。 垫刃目线虫的一龄幼虫是在卵内发育的,所 以从卵内孵化出来的幼虫已是二龄幼虫(开 始侵染寄主,也称侵染性幼虫)。 有些线虫的雌虫不经交配也能产卵繁殖(孤 雌生殖)。
Longidorus 长针线虫属 Xiphinema 剑线虫属 Trichodorus 毛刺线虫属
第三节 植物病原线虫的主要类群
1.粒线虫属(Anguina) 本属线虫大都寄生在禾本科植物的地上部, 在茎、叶上形成虫瘿,或者破坏子房形成 虫瘿。还可传播细菌(Clavibacter rathayi) 引起小麦蜜穗病。 粒线虫属至少包括l 7个种 模式种为小麦粒线虫(A. tritici )

病原线虫的致病性

1、穿刺吸食和在组织内造成的创伤; 2、食道腺的分泌物对植物破坏作用最大; 3、能传播其他病原生物(棉枯萎病,葡萄 扇叶病毒病,小麦蜜穗病等),引起复合侵 染.

食道腺的分泌物,除去有助于口针穿刺细胞壁和消
化细胞内含物便于吸取外,大致还可能有以下这些

桃花源中线虫的鉴定及其对水环境的污染影响

桃花源中线虫的鉴定及其对水环境的污染影响

桃花源中线虫的鉴定及其对水环境的污染影响桃花源是一个美丽的地方,被很多文人墨客颂扬过,但是我们要讨论的是桃花源中的线虫。

线虫是一种微小的生物,通常被忽视,但是它却能给水环境造成严重污染。

因此,鉴定桃花源中线虫的种类和数量对于保护水环境具有重要意义。

线虫是一种原生动物,其体型细长,可以生活在各种水环境中,包括淡水、咸水和污水。

它们是水生生物的重要捕食者,也可以作为分解者清理水体中的有机物。

但是,线虫数量增多也会造成对水环境的污染。

在桃花源中,线虫可以通过腐烂的有机物和废弃物存活下来。

但是,线虫数量的增加可能会对桃花源中的水环境造成不良影响。

尤其是某些种类的线虫,如肺形虫、薄膜线虫和橄榄形虫等,它们的存在可能会表明水体中含有有害物质,如重金属、氨氮等。

因此,鉴定桃花源中的线虫对于了解其污染状况非常重要。

鉴定线虫可以通过显微镜下的观察和分析,在线虫的形态特征、颜色和大小等方面进行辨别。

对于不同种类的线虫,其生境和污染特征也可能不同,因此鉴定线虫种类可以为制定水环境保护措施提供有价值的参考。

鉴定完桃花源中线虫种类和数量后,我们需要对其对水环境造成的污染影响进行评估。

一般来说,线虫的数量过多可能会导致水环境的富营养化,从而造成藻类大量繁殖,形成藻华。

藻类繁殖所消耗的氧气可能会使水体的溶解氧量降低,从而对水生生物造成危害。

另外,线虫数量的增多也可能会导致水体中某些物质浓度的上升。

例如,大量的肺形虫可能表明水环境中存在较高浓度的重金属和藻类毒素。

这些物质对于水生生物和人类健康都存在潜在的危害。

因此,及时评估和控制桃花源中线虫数量的增长对于保护水环境和人类健康非常重要。

总之,虽然线虫是一种微小的生物,但是它们却可以对水环境造成严重污染。

因此,我们需要加强对桃花源中线虫种类和数量的鉴定和评估,制定相应的保护措施,保护桃花源的自然环境和人类健康。

植物病原线虫及原生动物

植物病原线虫及原生动物

植物寄生线虫图
头图
尾部图
二、线虫的生活史及生活的生态
1、生活史 ( 3-4次)
卵——幼虫——蜕皮————成虫 2、生态
大部分时间生活在土里.通气好的 砂性土壤利于线虫生活。
三、线虫的寄生性和致病性
1、寄生性: 内寄生:根接线虫 外寄生:剑线虫
2、致病性:植物线虫和其它植物的病原不 同之处在于它有主动侵袭寄主和自行移动 为害的特点,它们对植物为害,除吸取寄 主的营养和对植物组织造成机械损伤外, 主要在于植物线虫的食道腺可分泌有毒物 质,这些物质是多种消化酶,诱发寄主组 织发生各种病理变化
松材线虫病介体
香蕉穿孔病图
香蕉穿孔线虫
焚毁4千盆花卉
③轮作:实行水旱轮作。收割水稻后,种植非 寄主植物以减少虫源,减轻发病,这是最经济 而有效的措施。
④药剂防治:秧田期施用米乐尔或益舒宝杀灭 线虫,培育无病秧苗。大田也可结合治虫使用 米乐尔杀线剂。
第二节 植物病原线虫的主要类群
一、粒线虫属(Anguina) 小麦粒线虫病:
A.tritici : 2龄幼虫从虫瘿中爬出,从小麦 芽鞘入侵,先在叶片桥与幼茎中外寄生, 幼穗分化时侵入子房,并发育成虫瘿。虫 瘿可在土中存活20年。
小麦粒线虫图
小麦粒线虫病图1
小麦粒线虫病图2
二、拟滑刃线虫属 (Aphelenchoides)
菊花叶线虫(A.ritzemabosi) 草莓叶芽线虫(A. fragariae)
水稻干尖线虫病(A. besseyi):半外寄生。线 虫 在谷壳内越冬。线虫在叶鞘内,受害 叶片2~6厘米异端白色。病株一般较矮小。
症状特点
a、为害地上部:
幼苗枯死,茎叶卷曲,枯死斑点, 种瘿如:菊花线虫叶枯病

动物学基础知识

动物学基础知识

我国五大寄生虫:疟原虫、钩虫〔假体腔动物〕、杜氏利什曼原虫、血吸虫〔扁形动物门〕、丝虫〔假体腔动物〕。

世界卫生组织五大寄生虫:疟原虫、锥虫、杜氏利什曼原虫、血吸虫〔扁形动物门〕、丝虫〔假体腔动物〕。

原生动物门:约有65,000多种,其中一半以上为化石,现存的约1/3为寄生物。

原生动物:一类最原始、最低等、最简单的真核单细胞生物。

由细胞器或类器官完成各种生活机能。

后生动物:一切由多细胞构成的动物。

二分裂:原生动物最普遍的一种无性生殖,一般是有丝分裂,可以是纵裂、横裂、斜分裂。

出芽生殖:一种二分裂,只是形成的两个子体大小不等,大的子细胞称母体,小的子细胞称芽体。

多分裂:分裂时细胞核先分裂多次,形成多核之后细胞质再分裂,最后形成许多单核的子体,多分裂也称裂殖生殖,多见于孢子虫纲。

质裂:一些多核的原生动物,即核先不分裂,而是由细胞质在分裂时直接包围部分细胞核形成几个多核的子体,子体再恢复成多核的新虫体。

孢子生殖:大小配子受精后的合子先发育为卵囊,卵囊内形成多个孢子母细胞,再由孢子母细胞发育成许多个子孢子,每个子孢子发育成新个体。

配子生殖:经过两个配子的融合或受精形成一个新个体。

接合生殖:草履虫特有的有性生殖方式。

海绵动物门:目前已知约10000种,主要生活于海水中,有1科生活于淡水。

为什么将海绵动物称为多孔动物?体壁上也有许多小孔或管道,并与外界或中央腔相通。

所以海绵动物也被称为多孔动物。

海绵骨骼:散布在中胶层内,或突出到体表,或构成网架状,具有支持及保护身体的功能。

逆转现象:在钙质海绵中,形成中空的两囊幼虫,在寻常海绵纲中形成实心的实胚幼虫。

侧生动物:后生动物中原始的一类,发育中有逆转现象。

海绵动物体内的领鞭毛细胞除了与原生动物的领鞭毛虫类相似之外,在绝大多数其他后生动物中不曾发现。

腔肠动物门:代表动物水螅、水母。

除极少数种类为淡水生活外,绝大多数种均为海洋生活,多数在浅海,少数为深海种,现存种类约有11000种。

动物分类3-线虫动物 环节动物 软体动物

动物分类3-线虫动物 环节动物 软体动物

(Psudocoel)
假体腔:
体表有角质膜
(六)环(六节)动物门 Annelida
主要特征: 1、同律分节:除前后节,身体其它节基本相同, 神经、血管、排泄也按节排列; 2、次生体腔(真体腔):由中胚层形成 3、刚毛与疣足:附肢的出现 4、闭管式循环系统 5、链状神经系统:每体节有一个膨大的神经节
原生动物门—单细胞真核生物 细胞内多种细胞器完成生命活动
海绵动物门—辐射对称;具水沟系统; 体壁两层细胞(皮层、胃层) 胚胎逆转—两囊幼虫—侧生动物
腔肠动物门—辐射对称;真正后生动物;两胚层 原始消化腔;有组织分化; 网状神经;浮浪幼虫
扁形动物门—两侧对称;形成中胚层(首先出现三胚层) 梯状神经;体内受精;涡虫、吸虫、绦虫
水生:鳃 陆生:有肺,潮湿环境
外套膜mantle:软体动物中由背侧皮肤皱壁向下延伸形成的 结构。包裹着内脏团和鳃,具有保护、吸收和形成贝壳的功能。
鸡心螺
齿舌radula: 由许多角质细齿组成的锉刀状 结构,生长于口腔低部的舌状 突起上,藏在一个狭长的囊中, 使用时伸出口外,以刮取食物。
2.头足类为闭管式循环:适于活泼运动
1、血窦(体腔窦)blood sinus:在环节动物蛭 类中,真体腔被葡萄状组织所填充,故受挤压而 缩小成管状的体腔窦,里面充满体腔液 ,具有替 代血管系统行使循环功能。
2、次生体腔(真体腔)secondary coelom:消 化道与体壁之间的广阔空腔,由中胚层细胞形成 的两团中胚层带裂开形成的空腔,逐渐发育扩大, 内侧参与形成肠道肌肉和脏体腔膜,外侧体壁肌 肉及壁体腔膜。
疣足(Parapodium):是多毛纲动物的 运动器官,是体壁向外突出的扁平状物分为 背肢和腹肢两部分,不分节,具有游泳、呼 吸、保护等功能。

动物种类

动物种类

动物种类:按进化顺序一、无脊椎动物1、原生动物门:单细胞,结构简单。

草履虫、变形虫、疟原虫、太阳虫2、腔肠动物门:有口无肛门。

海葵、海蜇、珊瑚虫3、扁形动物门:出现中胚层。

两侧对称。

猪肉绦虫、涡虫、血吸虫4、线形动物门:三胚层组成,有原体腔。

蛔虫、钩虫、蛲虫、小麦线虫5、软体动物门:三胚层,有真体腔,身体柔软,无体节,有外套膜。

鲍、蜗牛、角贝、石鳖、牡蛎、乌贼、鹦鹉螺6、环节动物门:身体分节,次生体腔,后肾管,索式神经。

蚯蚓、沙蚕、水蛭7、节肢动物门:身体分部,有外骨骼,附肢分节,有气管,神经系统发达。

蜜蜂、蜻蜓等昆虫,蜘蛛、蝎子、虾、蟹、蜈蚣、三叶虫(已绝灭)8、棘皮动物门:中胚层形成内骨骼,次生体腔,幼体左右对称,成体辐射对称。

海百合、海参、海星、海胆二、脊椎动物(分类上属于脊索动物门中的脊椎动物亚门,脊索动物门包括3个亚门:头索动物亚门、尾索动物亚门和脊椎动物亚门)9、鱼纲:体表被鳞,鳃呼吸,尾和鳍游泳,终生生活在水中。

分软骨鱼类(鲨、鳐和鲛)和硬骨鱼类。

10、两栖纲:皮肤裸露,具五趾,变态发育(幼体水中,用鳃呼吸,成体陆地,用肺呼吸)。

蛙、蟾蜍、大鲵、蝾螈11、爬行纲:皮肤被角质鳞或甲,有胸廓,五趾型附肢,体内受精,卵生(羊膜卵)。

龟鳖、鳄、蜥蜴、蛇、恐龙(已绝灭)12、鸟纲:体表被羽,前肢变成翼,用肺呼吸,有气囊,体温恒定,卵生。

鸵鸟(最大)、蜂鸟(最小)13、哺乳纲:体表被毛,体温恒定,胎生哺乳。

蝙蝠、鼠、袋鼠、猫、鲸、海豚、海牛、象、马、牛附:鸟纲的各个禽种及其生态类型:根据生态类型分为游禽、涉禽、鹑鸡、鸠鸽、攀禽、猛禽和鸣禽七个生态类型:游禽:喙扁阔或尖长,腿短而具蹼,翼强大或退化。

涉禽:喙细而长,脚和趾均很长,蹼不发达,翼强大。

鹑鸡:啄短而强,足和爪强健,翼短圆。

鸠鸽:喙短、基部具蜡膜,足短健,翼发达。

攀禽:喙强直,足短健、对趾型,翼较发达。

猛禽:喙强大呈钩状,足强大有力,爪锐钩曲,翼强大善飞。

普通植物病理学重点问题解答

普通植物病理学重点问题解答

第一章绪论1.植物病害、病害症状、病因的定义。

植物因受到不良条件或有害生物的影响超过它的忍耐限度而不能保持平衡时,植物的局部或整体的生理活动或生长发育就出现异常状态,这种表现异常的植物我们称之为植物病害。

症状是植物受病原生物或不良环境因素的侵扰后,内部的生理活动和外观的生长发育所显示的某种异常状态。

常见的病害症状有很多种,变化很多归纳起来只有5类,即变色、坏死、萎蔫、腐烂和畸形。

引起植物偏离正常生长发育状态而表现病变的因素谓之“病因”。

植物发生病害的原因很多,既有不适宜的环境因素,包括各种物理因素与化学围素,又有生物因素。

引起植物发生病害的生物,统称为病原生物(pathogen)。

病原生物的种类很多,有动物界的线虫和原生动物,有植物界的寄生藻和寄生性种子植物,有菌物界的真菌和粘菌,有原核生物界的细菌、放线菌和支原体,还有病毒界的病毒和类病毒。

由病原生物侵害植物引起的病害称为侵染病害。

没有病原生物侵染的植物病害称为非侵染性病害。

2.寄生性、致病性、抗病性的概念。

寄生性是寄生物从寄主体内夺取养分和水分等生活物质以维持生存和繁殖的特性。

一种生物生活在其他活的生物上,以获得它赖以生存的主要营养物质,这种生物称作寄生物(parasite)。

供给寄生物以必要生活条件的生物就是它的寄主(host)或宿主(parasitifer)。

寄生是生物的一种生活方式。

这两种生物之间存在的密切关系是寄生关系。

植物病害的病原物都是寄生物,但是寄生的程度不同。

有的是只能从活的植物细胞和组织中获得所需要的营养物质的专性寄生物。

其营养方式为活体营养型(biotrophe)。

有的除寄生生活外,还可在死的植物组织上生活,或者以死的有机质作为生活所需要的营养物质的非专性寄生物,这种以死亡的有机体作为营养来源的称为死体营养型(necrtroph)。

只能从死有机体上获得营养的称腐生物(saprogen)。

植物病原物中,如真菌中的锈菌、白粉菌、霜霉菌等,以及寄生在植物上的病毒和种子植物,都是专性寄生的活体营养型。

水产动物寄生虫分类

水产动物寄生虫分类

水产动物寄生虫分类水产动物寄生虫是指寄生于水产动物体内或体表的寄生生物,它们以寄生的方式依赖于水产动物体内的营养物质、生理活动和生命体征。

水产动物寄生虫对水产养殖业产生了严重的危害,不仅会导致水产动物生长发育受阻,还会引起疾病传播和死亡。

因此,对水产动物寄生虫的分类和研究具有重要的意义。

一、吸虫类寄生虫吸虫类寄生虫是一类寄生于水产动物体内的寄生虫,主要通过口器吸附在宿主的体内壁上。

吸虫类寄生虫的体形扁平,呈条带状,主要寄生在鱼类和贝类体内。

常见的吸虫类寄生虫有肠吸虫、鳃吸虫等。

这些寄生虫会破坏宿主的消化系统、呼吸系统和内分泌系统,导致水产动物消瘦、呼吸困难、生长发育异常等症状。

二、线虫类寄生虫线虫类寄生虫是一类寄生于水产动物体内的蠕虫,它们的体形长而细长,呈线状。

线虫类寄生虫主要寄生在鱼类体内,常见的线虫类寄生虫有钩虫、蛔虫等。

这些寄生虫会侵入宿主的肠道、肝脏等部位,引起消化系统炎症、肝脏损伤等症状,严重时甚至会导致水产动物死亡。

三、节肢动物寄生虫节肢动物寄生虫是一类寄生于水产动物体表或体内的寄生虫,它们的体形多样,包括甲壳类、软体类等。

节肢动物寄生虫主要通过附着在宿主的体表或体内,吸取宿主的体液或血液来获取营养。

常见的节肢动物寄生虫有水蚤、水蚓等。

这些寄生虫会引起宿主的皮肤病变、营养不良等问题,严重时可能导致水产动物死亡。

四、原生动物寄生虫原生动物寄生虫是一类寄生于水产动物体内的微小单细胞生物,它们的体形简单,多为球形或椭圆形。

原生动物寄生虫主要寄生在鱼类和甲壳类体内,常见的原生动物寄生虫有滑刃虫、纤毛虫等。

这些寄生虫会繁殖和破坏宿主的组织和器官,导致水产动物的免疫功能下降、生长受阻等问题。

五、环节动物寄生虫环节动物寄生虫是一类寄生于水产动物体内或体表的寄生虫,它们的体形由一系列相互连接的环节组成。

环节动物寄生虫主要寄生在鱼类和贝类体内,常见的环节动物寄生虫有吸虫、条虫等。

这些寄生虫会侵入宿主的消化系统、呼吸系统等部位,引起消化不良、呼吸困难等症状,严重时可能导致水产动物死亡。

土壤微生物

土壤微生物

土壤微生物土壤微生物是生活在土壤中的微小的生物体,包括细菌、真菌、原生动物、线虫等不同类型的微生物。

与土壤中的其他生物体相比,土壤微生物在生态系统中的作用非常重要。

它们参与土壤生产力、养分循环、有机物分解、土壤结构构建以及调控地球生态系统中各种生物体的数量和品种等方面,具有重要的生态学意义。

一、土壤微生物的分类和特征根据其遗传特征和形态特征,土壤微生物可以根据其细胞结构、生存方式和代谢模式等差异进行分类。

目前已知的土壤微生物主要包括细菌、真菌和原生动物三类。

(一)细菌细菌是一类单细胞生物体,其大小很小,约为0.5~5μm。

它们的特征在于无明显的细胞器官,但其表面具有独特的细胞壁和可能存在的纤毛、鞭毛、荚膜等器结构。

细菌是土壤微生物中数量最多的群体,同时也具有非常多样的代谢方式和生存策略,主要分为光合细菌、化学合成者、异养细菌、厌氧菌、益生菌、致病菌等几类。

(二)真菌真菌是一类多细胞生物体,分成极丰富的菌门、属、种等不同的分类。

一般而言,土壤中的真菌主要分为接合菌门(包括原生菌、示核菌等)和子囊菌门(包括担子菌、伞菌等)。

真菌体租有非常细微的菌丝,其菌落的形成具有很强的营养竞争力。

同时,真菌还能够在土壤中通过菌丝的特殊构造与其他微生物形成一定的联合生态系统。

(三)原生动物原生动物是一个广泛、复杂的群体,主要分为原生动物门和隐眼虫门两大类。

其体形较小,多为单细胞或从属于低等多细胞的微生物。

其生活方式一般而言主要分化为摄食者与厌氧发酵者等两类。

在土壤微生物中,原生动物多选择以真菌或细菌为食进行摄食,可有效地协同维持土壤生态,并对提升土壤生产力起到了积极的作用。

二、土壤微生物的生命周期和作用机制(一)氮循环机制土壤中的氮循环机制是由微生物协同发挥作用的,主要包括氮固定、氨化、硝化和脱氮四个不同的阶段性过程。

细菌和蓝藻类的光合细菌对花生、青豆等均有氮的固定作用;而硝化作用是由多种细菌和放线菌共同完成的过程,其中的硝氧化酶等酶类的表达和活性直接关系到硝化作用的效率和速度。

偶然寄生虫名词解释

偶然寄生虫名词解释

偶然寄生虫名词解释
偶然寄生虫,是指一种在人体内或动物体内寄生的微小生物。

它们通常是寄生在宿主体内的一种生物,通过宿主体内的营养物质来生存。

偶然寄生虫包括原生动物、线虫、吸虫、绦虫等多种类型。

它们的寄生过程往往是无意识的,宿主也并不知晓自己被寄生了。

原生动物是一种微小的单细胞生物,它们可以在水生生物的体内寄生,导致一些水生生物的疾病。

线虫则是一种细长的寄生虫,它们可以寄生在人类、动物以及植物的体内,引起不同的疾病。

吸虫是一种扁平的寄生虫,它们主要寄生在脊椎动物的体内,引起一些寄生虫病。

绦虫则是一种条状的寄生虫,它们可以寄生在脊椎动物的肠道内,引起一些寄生虫病。

偶然寄生虫的寄生过程往往是非常隐蔽的,它们可以在宿主体内长时间生存,并且不易被发现。

一些偶然寄生虫可以通过食物、水源、空气等途径传播,因此人们在日常生活中需要注意个人卫生,避免感染偶然寄生虫。

对于偶然寄生虫的感染,人们应该及时就医,接受相应的治疗。

一些偶然寄生虫会导致严重的疾病,因此及时发现并治疗是非常重要的。

同时,人们在饮食上也要注意食品的安全,避免摄入未煮熟的肉类、水产品等,以免感染偶然寄生虫。

总之,偶然寄生虫是一种无意识寄生在宿主体内的微小生物,它们可能对人类和动物的健康造成危害。

因此,人们需要加强个人卫生意识,避免感染偶然寄生虫,同时及时发现并治疗偶然寄生虫感染。

17_植物检疫检疫性有害生物检疫性植物有害生物-线虫

17_植物检疫检疫性有害生物检疫性植物有害生物-线虫
检疫性植物
有害生物
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--线虫
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三、检疫性植物线虫病
· 线虫动物门是原腔动物中一个重要类群,已知约有 15000种,有人估计为50万种。线虫分布很广,自 由生活种类在海水、淡水、土壤中都有,数量极大, 农田土壤中每平方米有线虫1000万条,重可达10g 以上。植食性线虫以细菌、单细胞藻类、真菌、植 物根及腐败有机物等为食;肉食性种类食原生动物、 轮虫及其他线虫等。寄生线虫寄生在人体、动物和 植物的各种器官内,危害较大。

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14ห้องสมุดไป่ตู้
3)病原特征
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· 4、松材线虫 · 1) 历史分布及危害 · 2)所致病害症状 · 3)病原特征 · 4)适生性
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· 5) 检验检疫方法 · ——产地检疫 · ——病原线虫检疫 · 6) 检疫处理和疫区防治
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2
· 1. 线虫的形态结构 · 1) 一般形态 · 体形细长圆筒形,两端稍尖、头部较平坦,
尾部较尖锐、两侧对称、无节、无色。
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· 2) 线虫的体壁
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· 3) 线虫的内部结构
· 线虫有原始的体腔,里面充满体腔液, 体腔液有类似血液的功能。在体腔内有 消化系统、神经系统、生殖系统和排泄 系统。
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2. 植物检疫线虫类群

植物病理植物病原线虫和原生动物

植物病理植物病原线虫和原生动物
线虫的消化系统是从 口孔连到肛门的直通 管道。口孔上有6个 突出的唇片,口孔的 后面是口腔。口腔下 面是很细的食道,食 道的中部可以膨大而 形成一个中食道球, 有的线虫还有一个后 食道球,食道的后端 为食道腺(唾液腺) 一般是3个,它们的 作用是分泌唾液或消 化液,食道以下是肠, 连到尾部的直肠和肛 门。
• 1916年,章祖纯发表了关于北京附近的小麦粒线虫 和菜线虫的报道,
• 1940年朱凤美研制的小麦粒线虫虫瘿汰选机,虫瘦 粒汰除率达99%以上。
• 到1990年全世界已报道发现植物寄生线虫207个属, 共4832个种。
• 根据1994年的初步估计,全世界每年因线虫危害给
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
• 植物线虫都有一段时期生活或存活在土 壤中,所以,土壤的环境条件对线虫的 生长、发育有很大的影响。
• 土壤的温、湿度高,线虫的活动性强, 体内的养分消耗快,存活的时间较短; 在干燥和低温条件下,存活时期就较长。 不良的土壤通气条件可缩短它的存活期。
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。

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• 线虫虫体可分为体壁和体腔两部分。体 壁从外至内由角质膜、下皮层和肌肉层 所组成,具有保持体形、保护体腔、调 节呼吸、收缩运动的作用。
• 历 史 上 甜 菜 胞 囊 线 虫 ( Heterndera schachtii ) 、 马 铃 薯 金 线 虫 ( G. rostochensis ) , 温 暖 地 区 的 根 结 线 虫 (Meloidogyne spp.)等都引起严重的植
物线虫病害。 • 在我国温暖地区的根结线虫、东北和黄淮地区

动物界分类表

动物界分类表

动物界可分为10个门,分别为:原生动物门、海绵动物门、腔肠动物门、软体动物门、棘皮动物门、扁形动物门、线虫动物门、环节动物门、节肢动物门、脊索动物门。

1、原生动物门都是单细胞动物,少数聚合形成群体,生活于水中或湿土内,一部分并营寄生生活,具无性或有性生殖。

本门无药用动物种类,但在进化上为原始类群,与人类生活关系也十分密切,某些寄生种类对人类的健康和经济动物的养殖,可造成极大的危害。

2、海绵动物门又称多孔动物门(Porifera),是生活在水中的最原始的多细胞动物,细胞虽有分化,但不构成组织。

细胞可排列为2层,但不分化为内外2个胚层,体内有管道系统,由水中获得食物,还有骨针以支持和保护身体。

如脆针海绵Sp0ngiLLa Fragilis,可供药用。

3、腔肠动物门腔肠动物门又名刺胞动物门,大约有1万种,有几种生活在淡水中,但多数生活在海洋中。

腔肠动物的触手十分敏感,上面生有成组的被称为刺丝囊的刺细胞。

这类动物主要包括水母、水螅、海葵、珊瑚虫等。

4、软体动物门软体动物门为动物界的第二大类群,约有5万多种。

绝大多数的软体动物在柔软的身体外覆有1个、2个或多个形状不同的壳,常见的有头足纲、腹足纲和双壳纲。

5、棘皮动物门棘皮动物门包括海星、海胆、海参、蛇尾以及海百合等5纲,共6000多种。

扩展资料动物学根据自然界动物的形态、身体内部构造、胚胎发育的特点、生理习性、生活的地理环境等特征,将特征相同或相似的动物归为同一类。

主要分为脊索动物和无脊索动物两大类;根据水生还是陆生,可将它们分为水生动物和陆生动物;根据有没有羽毛,可将它们分为有羽毛的动物和没有羽毛的动物;根据体内有无脊柱,我们可以将所有的动物分为脊椎动物和无脊椎动物两大类。

原始生命出现后,随着生存环境的变化,千百万物种不断地出现、消亡,只有能适应环境变化的物种幸存下来并繁衍至今。

这种物种不断演化的过程在生物学上被称为进化。

线虫(Namatoda)简介

线虫(Namatoda)简介
咽部具探针(stylet),可穿刺进行取食;连 接到咽部,咽部连接到肠道,肠道止于雌性的直肠 或是雄性的泄殖器。
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;

第五章 植物病原线虫及原生动物

第五章 植物病原线虫及原生动物

5、受害症状
植物地上部的症状有顶芽和花芽的坏死,茎叶的卷曲或组织 的坏死,形成叶瘿或种瘿等。
根部受害的症状,有的生长点被破坏而停止生长或卷曲,根 上形成瘤肿或过度分枝,根部组织的坏死和腐烂等。
根部受害后,地上部的生长受到影响,表现为植株矮小,色 泽失常和早衰等症状,严重时整株枯死。 6、线虫致病机制 ①机械损伤——由于线虫取食而造成寄主的轻微性损伤。 ②营养掠夺和营养缺乏 ——由于线虫取食夺取寄主的营养,或 者由于线虫对根的破坏阻碍植物对营养物质的吸收。 ③化学致病 ——线虫的食道腺能分泌各种酶或其他生物化学物 质,影响寄主植物细胞和组织的生长代谢; ④复合侵染 ——线虫侵染造成的伤口引起真菌、细菌等微生物 的次生侵染,或者作为真菌、细菌和病毒的介体导致复合病害发 生。
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。 食道腺的分泌物,除去有助于口针穿刺细胞壁和消化细胞内含物便 于吸取外,大致还可能有以下这些影响:(1)刺激寄主细胞的增大, 以致形成巨型细胞或合胞体(syncytium);(2)刺激细胞分裂形成瘤肿和根 部的过度分枝等畸形;( 3)抑制根茎顶端分生组织细胞的分裂;( 4) 溶解中胶层使细胞离析;(5)溶解细胞壁和破坏细胞。 由于上述各方面的影响,植物受害后就表现各种病害症状。
第五章 植物病原线虫及原生动物
※概述
线虫 (nematdes) 又称蠕虫 (helminthes) ,是一类低等的无脊椎动物。通 常生活在土壤、淡水、海水中,其中很多能寄生在人、动物和植物 体内,引起病害。 危害植物的称为植物病原线虫或植物寄生线虫,或简称植物线 虫。 植物受线虫危害后所表现的症状,与一般的病害症状相似,因 此常称线虫病。习惯上都把寄生线虫作为病原物来研究,所以它是 植物病理学内容的一部分。 已报道的植物寄生线虫 5700 多种。它对全世界农业生产有很大 影响,每年造成上千亿美元的损失。 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。

寄生虫发展史

寄生虫发展史

寄生虫发展史寄生虫是一类生活在其他生物体内,并从宿主体中获取营养的生物。

寄生虫包括原生动物、扁形动物、线虫和节肢动物等多个门类。

它们的发展史可以追溯到地球上生命的早期,而它们与宿主之间的相互作用也是生物界的重要组成部分。

寄生虫的起源可以追溯到约45亿年前的地球上。

在地球上形成早期,由于环境条件的限制,生命的进化是以原生生物为主。

原生动物是最早的生物之一,很多原生动物就是寄生虫。

它们以吸收周围环境中的营养为生,通过直接吸收或摄取宿主体内的营养来维持生命活动。

随着环境的变化和生物的进化,寄生虫也慢慢发展壮大起来。

约20亿年前,地球上出现了扁形动物,也就是我们常说的吸虫和绦虫。

扁形动物通过寄生在其他生物的体内,从中获取营养。

吸虫以吸食宿主的血液为生,而绦虫则靠吸收宿主的营养物质来生存。

这些寄生虫在进化过程中逐渐形成了各自独特的生存方式和适应策略。

随着时间的推移,线虫也成为了一类重要的寄生虫。

线虫是一类细长的蠕虫状寄生虫,它们能够寄生在植物、动物和人类体内。

线虫以摄取宿主的组织和体液为食,通过寄生在宿主体内来获取充足的营养供给,并繁殖后代。

线虫的寄生方式多样,有的寄生在宿主的消化系统内,有的则寄生在宿主的循环系统内。

节肢动物也是一类重要的寄生虫。

蚤虫、虱子和蜱虫等都是节肢动物寄生虫的代表。

这些寄生虫通过吸血或摄取宿主的组织来获取营养,从而维持自身的生存和繁殖。

节肢动物寄生虫的寄生方式往往与宿主的生活环境密切相关,它们能够适应几乎所有类型的宿主,包括人类。

寄生虫与宿主之间的相互作用是一个复杂而精密的生态系统。

寄生虫通过寄生在宿主体内来获取营养和繁殖后代,而宿主则为寄生虫提供了生存的条件和资源。

这种相互作用对于维持生态平衡和物种进化具有重要意义。

然而,寄生虫也对宿主的健康和生存产生了一定的影响。

一些寄生虫能够引起宿主的疾病,甚至导致宿主的死亡。

随着科技的进步和人类对生物的深入研究,人们对寄生虫的认识也在不断深化。

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小麦粒线虫则 1年仅发生 1代。
(二)植物病原线虫的生态
水----线虫是一类水生动物,植物病原线虫仍 然保持水生习性;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。
温度----不同线虫种类其发育最适温度不同、 但一般在15—30℃之间均能发育。在40 ℃ 50℃的热水中10分钟,即可杀死。在实验室, 常用60 ℃ -65 ℃,3-5分钟杀死线虫。
➢ 土壤----土壤的温度和湿度(水分)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;反之则存活 时间就较长。
➢ 土壤长期淹水或通气不良也影响它的存活。
➢ 许多线虫可以休眠的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。
❖ 线虫分布在从土表以下 5cm到 15cm土层, 尤其是植物根际土壤中更多。
(二)线虫虫体结构
体壁----角质层…下皮层…肌肉层
体腔-------------ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ--- 内部结构----消化系统
体腔液(血液)
生殖系统
呼吸和循环系统的功能
神经系统 排泄系统等
体壁(角质层、下皮层、 肌肉层)
D
排泄孔
A.外表皮层
B.内表皮层 C.丝状层 侧区
D.基质层 E.边界层
侧带
F.外纤维层
线虫的幼虫—般有4个龄期。经过最后一次 的蜕化形成成虫,雌虫经过交配后产卵,雄 虫交配后随后即死亡。
垫刃目线虫的一龄幼虫是在卵内发育的,所 以从卵内孵化出来的幼虫已是二龄幼虫(开 始侵染寄主,也称侵染性幼虫)。
有些线虫的雌虫不经交配也能产卵繁殖(孤 雌生殖)。
环境条件适宜时,线虫完成一个世代一般只 需要3-4星期的时间,故线虫在一个生长季 节里可发生多代,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。
G.中纤维层
H.内纤维层
I.基底膜
体腔----体腔液
食道
肌肉
背面
侧区
腹面
生殖腺
血液,循环系统的功能
口 体部 峡部 食
道 食道腺

直 肠
肛门
消化系统
线虫食道类型是分类的 重要依据
生殖系统
雌性生殖系统
卵巢 输卵管 受精囊
子宫 阴道
阴门
后阴 子宫囊
雄性生殖系统
精巢(睾丸) 精囊 输精管 泄殖腔
附属交配器官
据 FAO保守估计,因为线虫为害,粮食和纤 维作物损失约为12%;
蔬菜、花生、烟草和某些果树,损失超过 20%;近年来国内蔬菜根结线虫危害严重.
美国著名线虫学家J N Sasser认为,全美每年因 线虫病害造成的农产品损失为58亿美元,全世界超过 1000亿美元;
在我国,仅大豆孢囊线虫病,造成的年损失大约 1 亿美元;各种蔬菜损失达到30亿美元;水稻因潜根 线虫危害,造成7%~15%的产量损失,这类线虫广泛 分布在我国水稻产区,但迄今在国内尚未引起注意;
寄生线虫和腐生线虫的区别: 腐生线虫无口针;食道多为双胃形或小杆形; 尾部细长如丝;在水中比寄生性线虫活跃。
线虫的寄生方式
线虫的寄生方式: 外寄生和内寄生。 外寄生线虫类似蚜虫的吸食 即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

危害植物的病原线虫。
➢ 几乎所有的农作物都受到植物线虫的寄生。
➢ 人类最早发现的是小麦粒线虫(1743年)
松材线虫病及其媒介昆虫
南方草莓芽线虫
❖ 危害方式:口针穿刺寄主,通过分泌有毒物质和吸 收营养破坏寄主的细胞和组织,植物受到为害后, 表现的症状与一般病害的症状相似
❖ 植物线虫还能作为其他病原物的自然传播介体.
❖ 线虫在土壤中的蠕动没有方向性。线虫在土 壤中移动的范围很少超过30~100cm。
❖ 线虫的传播途径:以被动传播为主,包括 人为传播:种子苗木调运及包装物 自然力传播:水流(灌溉水)及风、农具的 携带等;昆虫(松墨天牛、棕榈象甲)
D
线虫的存活
存活方式与取食部位和寄生方式有关:
1.地下部的内寄生和半内寄生型线虫可在 多年生田间病株和患病的无性繁殖材料、 病残体或土壤中。其中迁移型的可以多种 虫态存活;定居型的则只以卵存活。
神经系统----由数百个神 经细胞组成,神经环 是最显著的的结构。 侧神经、亚腹神经、 亚背神经、侧器神经
排泄系统----垫刃目线虫, 1条纵行管道,连接下 皮层1个单细胞
C
二 植物病原线虫的生物学特性
(一)植物病原 线虫的生活史
卵 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。
一、植物病原线虫 的形态与解剖
(一)外部形态
一般长管状两侧对称;
尾部略尖;体形细小
(长1mm以下)
部分种类雌雄异形,雄 虫线形,雌虫为柠檬形、 洋梨形、肾形、球形和 长囊形
线虫大小的差异很大,寄生在人和动 物体内的线虫,如蛔虫,长可达 20cm,宽0.5cm;植物寄生线虫较小, 长约0.3~1mm,有的长达4mm左右, 如小麦粒线虫,宽为0.015~0.135mm。
第五章 植物病原线虫及原生动物
第一节 植物寄生概述 形态结构、生物学特性
第二节 植物病原线虫的分类 第三节 植物病原线虫的主要类群 第四节 植物线虫病害诊断与鉴定 小结
第一节 植物寄生线虫概述
➢ 线虫是一类低等的无脊椎动物.地球上约10 万种,但目前只记载约260属5700多种
➢ 包括自由生活线虫(海洋、淡水和土壤中)
2.地上部繁殖休眠场所是病残体、田间病 株或种瘿叶瘿等。
存活能力和繁殖能力因种类和环境不同而 异:寒冷干燥下休眠或滞育方式
(三)植物病原线虫的寄生性和致病性 线虫的寄生性
植物病原线虫都是专性寄生的,仅有极少数能在 培养的某些真菌或植物的离体根上生长和发育。
植物病原线虫都具有口针,起穿刺和吸收养分作 用并分泌唾液及酶类;
➢ 许多作物的根腐病或“烂根”,是生产中一个比较突 出和复杂的问题,但人们很少去考虑线虫的因素, “作物的烂根,其中30%左右与线虫相关”。
植物线虫危害的特点:主动侵袭、隐蔽性。 植物线虫对寄主致病性表现为:
(1)机械损伤 (2)分泌有毒物质破坏寄主的细胞和组织 (3)与其它病原物对寄主复合侵染
B
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