昆虫生理学

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昆虫生理

昆虫生理

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、衍射或干射而产生的各种颜色合成色:这是一种普遍具有的色彩,它是由色素色和物理色混合而成表皮是昆虫与环境之间的一个通透性屏障,外源性化学物质在一定条件下可以穿透体壁体腔:体壁与消化道之间的空隙血腔:由于昆虫的背血管是开放式的,血液在循环过程中要流经体腔,再回到心脏,所以昆虫的体腔又叫做血腔血窦:昆虫的血腔由肌纤维和结缔组织构成的膈膜在纵向分隔成两三个小血腔,称为血窦消化系统:纵贯于中央(即围脏窦)的一根管道即消化道,它的前端开口于头部的口前腔,后端开口称肛门循环系统:在消化道的背面,有一根前端开口的细管,称背血管,它是推动血液循环的主要器官神经系统:在消化道的腹面,有纵贯于腹血窦的腹神经索,它与脑组成昆虫的中枢神经系统呼吸系统:用以呼吸的气管系统以主气管和支气管网分布在围脏窦内消化道的两侧、背面和腹面的内脏器官之间,再以微气管伸入各器官和组织中肌肉系统:肌肉系统则附着于体壁内脊、低膜下面、附肢和翅基关节以及内脏器官的表面,使昆虫表现出各种行为内分泌系统:主要的内分泌腺体,如心侧体、咽侧体和前胸腺等,位于头部、前胸内咽喉及气门气管附近激素是由内分泌器官分泌、在昆虫体内起调控作用的微量化学物质。

排泄循环:通过端段以水溶液的形式从血液中吸收代谢废物,不断转入后肠;基段和直肠细胞将水分和无机盐选择性再吸收,并移除代谢废物贮存排泄是指血液中的的部分代谢产物被某些器官或组织吸收并贮藏起来,而不马上排出体外的特殊排泄方式昆虫生理学:是研究昆虫体内各组织、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科学色素色: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。

消化系数:食物经消化作用后,可消化吸收的部分与消耗食物的比值,称为消化系数肠外消化:昆虫在取食前先将唾液或消化液注入寄主组织内,当寄主组织溶解后,在吸回肠内的过程,称为肠外消化。

昆虫生理学及与行为的关系研究

昆虫生理学及与行为的关系研究

昆虫生理学及与行为的关系研究昆虫是地球上极其丰富的群落之一,也是自然界中最为成功的生物之一。

昆虫在许多方面表现出与人类非常相似的行为和生理学特征。

例如,昆虫对外部刺激的感知和反应,包括食物、危险和伴侣等方面的行为模式和生理变化,与我们人类也非常相似。

因此,昆虫的研究对于了解动物行为和生理学机制有着非常重要的意义。

在昆虫生理学领域,研究对象包括重要的生理系统,如呼吸、消化、外分泌、内分泌、神经生理、心血管、免疫等系统。

研究昆虫的生理学可以不仅可以帮助我们更好的理解昆虫生命周期,还可以应用于农业、医疗等领域。

同时,昆虫行为则是昆虫学的重要分支之一。

昆虫的行为从简单的寻找食物和藏身处,到复杂的社交行为和群体行为等,都为昆虫学研究提供了大量的数据和信息,尤其是昆虫的社会生活和群体行为更是令人相当感兴趣。

昆虫的行为可以通过研究其生理学机制得以了解,这样的研究对于了解昆虫行为的源头和解决种种与昆虫相关的问题都有着至关重要的作用。

在昆虫生理学和行为研究中,昆虫免疫系统是一个热门研究领域。

昆虫的免疫系统可以发挥重要的抵御病原体侵袭和维持健康生产的作用。

相比于哺乳动物的免疫系统,昆虫免疫系统更加简单而有效。

另外,昆虫自然界处处都有其站位。

昆虫可以协调干旱和水的供应,同时常生活于众多生物之中。

因此,研究昆虫的行为模式,可以帮助我们了解昆虫如何应对各种自然环境。

值得一提的是,免疫和行为也有着十分紧密的关系。

例如,在昆虫感染病毒后,会通过性接触来传播病原体,这就涉及到了昆虫行为。

昆虫的社交行为也受到了其免疫系统的影响,并且社交行为本身就会影响昆虫的免疫系统。

可以说,生理学和行为之间不断互相作用互相促进,是昆虫学研究的核心问题之一。

总之,昆虫免疫系统和行为的内在关系表明了从生理学和行为学角度去深入研究昆虫学的重要性。

昆虫的生理学研究已经广泛应用于各个领域,如医学、农业、生态学等,而昆虫的行为学则为人类生存以及昆虫和人类之间的关系提供了重要的科学基础。

昆虫生理学和生物化学特性

昆虫生理学和生物化学特性

昆虫生理学和生物化学特性昆虫是地球上数量最多、种类最丰富的动物群体之一,其成功适应各种环境与其独特的生理学和生物化学特性密不可分。

本文将探讨昆虫的生理学和生物化学特性,并介绍其对昆虫生存和适应能力的重要性。

一、昆虫的呼吸系统昆虫的呼吸系统在结构和机制上与其他动物有所不同。

昆虫没有真正的肺,而是通过气管系统进行呼吸。

气管贯穿整个昆虫体内,分布于各个器官和组织,通过与外界环境相连的气孔进行氧气的摄取和二氧化碳的排出。

这一特殊的呼吸系统使昆虫能够快速、高效地进行气体交换,适应各种生态环境。

二、昆虫的循环系统昆虫的循环系统由心脏和血管组成,但其结构简单且功能受限。

昆虫的心脏只有几个节段,通过收缩推动血液在体内循环。

相比于其他高等动物,昆虫的循环系统更为原始,但也能够满足其生存和活动的需要。

三、昆虫的消化系统昆虫的消化系统主要由口器、食管、胃和肠组成。

不同昆虫具有各自适应性强的口器形态,如长颚、针状口器等,以适应不同食物的获取和摄取需求。

昆虫的消化系统能够高效地分解和吸收食物中的养分,为昆虫提供能量和生长发育所需。

四、昆虫的生物化学特性昆虫体内的生物化学反应与其他动物相比存在一定的差异。

例如,昆虫体内酶的种类和活性较高,能够帮助昆虫降解食物、合成物质等。

此外,昆虫体内的代谢过程也比较特殊,其中包括鸟苷酸循环、左旋糖酵解等,这些过程在昆虫体内起到了调节能量合成和利用的重要作用。

五、昆虫生理学与生物化学在昆虫适应能力中的重要性昆虫的生理学和生物化学特性决定了它们对环境的适应能力。

昆虫通过调节呼吸、循环、消化等生理过程,能够适应不同的气候、食物和生境条件。

生物化学反应在昆虫体内起到了合成代谢物质、分解有毒物质、排除废物等重要作用。

这些适应能力使得昆虫能够在各种环境中生存、繁殖和演化。

综上所述,昆虫的生理学和生物化学特性是其成功适应各种环境的重要因素。

通过了解和研究昆虫体内的呼吸、循环、消化等系统以及相关的生物化学反应,我们能够更好地认识昆虫的生物学特点,为昆虫防治和生态保护提供科学依据。

昆虫生理学最新ppt课件

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目录





前言 第一节、内分泌与生长发育 第二节、激素的分类、功能 及作用模式 第三节、促前胸腺激素 第四节、蜕皮激素 第五节、保幼激素 第六节、其他肽类激素 第七节、昆虫生长发育调节
前言
脑神经分泌细胞
促前胸腺激素 前胸腺

抑前胸腺激素
促咽侧体激素
抑咽侧体激素
咽侧体
包围神经分泌细胞的胶质细 胞,形成一个围膜,为神经 分泌细胞提供养份
功能
分泌物质 激脂激素(刺激脂肪体释放甘油 二脂) 亲肌肽类(引起肌肉特异性收缩) 贮藏并释放产物 促前胸腺激素 利尿素/抗利尿激素 蜕壳激素/抗蜕壳激素 信息素合成激活肽 高血糖激素

咽侧体
位于脑后方的一对球状的 小器官,通过心侧体以神 经与脑相连接,形成脑— -心侧体—-咽侧体体系。 咽侧体主要由围膜和分泌 细胞组成。 在分泌活动旺期,合成保 幼激素的光面内质网增加 显著。

蛋白质磷 酸化参与 调节其他 蛋白质合 成,提高 蜕皮激素 合成酶的 活性,最 终导致蜕 皮激素的 合成与分 泌的增加。

钙调蛋白(CAM):广泛存在于真核细胞中的一 种结合钙的调节蛋白质。结合钙离子后可发生构 象变化,暴露出疏水区。因胞质溶胶中的钙离子 浓度不同而得以与不同的蛋白质相互作用,调节 细胞的活动。它的作用是对任何微量的钙都能敏 感地捕获。钙调蛋白只有在与Ca2+结合后才有活 性。因此,激素可以通过影响细胞内Ca2+浓度变 化来调控钙调蛋白的活性。活性Ca2+· CaM复合物 可以通过与靶酶作用方式调控代谢过程。即 Ca2+· CaM复合物与靶酶,使靶酶构象发生变化 (Ca2+作用结果)而活化,从而对代谢过程起调 控作用。

储藏物昆虫的生理学—体腔与各器官的相互位置

储藏物昆虫的生理学—体腔与各器官的相互位置

第一节 体腔与各器官的相互位置
一、体腔 背膈的背面称为背血窦,因心脏位于其 间,因而也被称为围心窦。有些昆虫如鳞翅目、 膜翅目中的大多数种类在腹板的两侧间、位于 消化道的腹面、与腹板平行也形成一层横膈, 称为腹膈。在腹膈腹面的部分称为腹血窦,因 神经索位于其间,又被称为围神经窦;在背膈 与腹膈之间的血窦,多数内脏包含在其中,被 称为围脏窦。
储藏物昆虫的生理学
第一节 体腔与各器官的相互位置
昆虫生理学(insect physiology)是研究昆虫体的机能(功能)活动规律的一门 学科,是动物生理学的一个分支学科。昆虫生理学是人类在生产实践中控制害虫和 合理利用益虫的基础理论学科,也为学习昆虫生态学和昆虫毒理学奠定一定的基础。
在昆虫体内,一些形态相似一定的形态特征和一定生理机能的结构被称为器官;一些在机能上有密 切联系的器官联合起来完成一定的生理机能形成系统。
第一节 体腔与各器官的相互位置
二、各器官的位置 (一)消化道 从昆虫腹部的横截面看,消化道位于体腔中央。消化道可分为前肠、中肠和后肠 三大部分。前肠和中肠以贲门瓣为分界,中肠和后肠以幽门瓣为分界。前肠包括咽喉、 食道、嗦囊,咀嚼式口器的昆虫在嗦囊后面还有特化的前胃。中肠是一条前后粗细大 致相等的管状物,有些种类的昆虫还有胃盲囊或隐窝。后肠可分为回肠、结肠和直肠。
第一节 体腔与各器官的相互位置
一、体腔 昆虫体的外表包裹着一个由体壁组成的 外壳,其内充塞着流动的血淋巴。所有的内脏 都浸浴在其中,通常叫做体腔或血腔。 昆虫的体腔通常由纤维肌膈(横膈)分 成两部分或三部分,称为血窦(图3-1)。几 乎所有的昆虫都有背膈:与背板平行的、位于 消化道背面、由背横肌和结缔组织联合组成的 膜。
第一节 体腔与各器官的相互位置

昆虫生理学

昆虫生理学

滤室:吸食汁液昆虫的中肠前后两端与后肠前端紧贴束缚在一起,外面包裹一层由结缔组织的构成的围膜。

肠外消化:取食前将消化液注入寄主组织或食物内,使食物初步消化。

氧化还原电位:决定生化反应的能量和方向同时还影响消化酶的活性和肠壁细胞的吸收。

背血管:背中线处体壁下方,由肌纤维构成,由中胚层分化出来的心母细胞,在背血窦中相向合并而成。

辅博器:常位于触角和翅基部、足的腿节与胫节交接处,以及中后胸的背血管区域。

光心反射:如果光线照在丽蝇头上时,若此时心脏正在向前快速搏动,背血管便突然逆转搏动方向,如果光照时心脏正向后方搏动,则慢相便大大延长。

反射性出血:是昆虫受天地攻击时产生的自动出血行为,血液中含有天敌厌食或有毒的化合物,有防卫能力。

小眼:小眼作为复眼的结构和功能单位,由角膜、晶椎、感杆束和色素细胞组成。

咽侧体:胚胎发育时上颚节和第一下颚节之间的外胚层芽体发育而成的一对卵圆形,外包一层薄膜结缔组织和微气管的内分泌器官,可分泌保幼激素。

腹末复合神经节:是由最后三个体节的神经愈合而成。

动作电位:当接受刺激时。

在膜两侧所产生的快速的、可逆的、可扩布性的电位变化,由原来的外正内负状态变为外负内正状态。

静息电位:指在静息状态下,神经细胞的跨膜电位差。

贮存排泄:虫体内的一些代谢产物常常被隔离限制在一种特定的组织内或一定部位,或是以一种特定的理化状态存在。

气盾呼吸:气盾可保存一薄层长久不崩解的空气膜,并与气管系统内的空气连通。

气泡呼吸:有些水生昆虫利用其体上某一部位上的疏水体毛的空间内的气体进行呼吸。

体壁呼吸:有的昆虫没有呼吸系统或不完整,气体交换由体壁直接进行。

直肠垫:直肠特化成的有卵圆形的垫状内壁或锥状突起。

直肠腮呼吸:气管腮突出在直肠腔内,利用直肠对水的抽吸,更换直肠腔中的水而吸取水中的氧。

同步肌:运动神经冲动发放的频率与肌肉收缩的频率相等。

异步肌:肌肉收缩的机械频率远大于运动神经元发出冲动的频率,且其收缩频率与运动神经冲动的频率不相关。

昆虫生理学名词解释

昆虫生理学名词解释

昆虫生理学名词解释昆虫生理学是研究昆虫的生命过程和功能的科学领域。

在昆虫世界中,有许多特定的生理学术语被用来描述昆虫的身体结构、生理功能和行为。

本文将为您解释一些常见的昆虫生理学名词,帮助您更好地理解这个领域。

1.外骨骼(Exoskeleton):昆虫的外骨骼是由坚硬的几丁质组成的外部骨骼,覆盖在身体表面。

它提供了保护内部器官、提供支持和肌肉附着点的功能。

2.蜕皮(Molting):昆虫在生长过程中需要不断蜕皮。

蜕皮是指昆虫通过脱去旧的外骨骼,并生成新的外骨骼来更新身体。

这个过程允许昆虫适应身体的增长,并修复受损的外骨骼。

3.气孔(Spiracles):昆虫的气孔是用于呼吸的小孔,分布在身体的侧面。

气孔与昆虫的呼吸系统相连,允许氧气进入体内,二氧化碳排出体外。

4.甲状腺(Corpora allata):昆虫的甲状腺是一对位于脑部附近的内分泌腺体,分泌激素调控昆虫的生长、发育和生殖。

5.毛细管作用(Capillary action):毛细管作用是指昆虫体内液体在细小管道中上升或下降的现象。

它是由于表面张力和毛细管直径的相互作用而产生的。

6.蜜腺(Honey gland):某些昆虫体内具有蜜腺,用于产生蜜或其他甜味物质。

蜜腺通常位于昆虫的消化系统附近,可以分泌蜜液用于食物储存或作为社会性昆虫的食物共享。

7.嗅觉受器(Olfactory receptor):昆虫的嗅觉受器位于感觉器官中,用于感知和识别化学物质的气味。

昆虫的嗅觉受器通常非常敏感,使它们能够检测到食物、配偶、危险等。

8.紫外视觉(Ultraviolet vision):昆虫中许多物种具有紫外视觉能力,它们可以感知紫外光谱范围内的光线。

这种视觉能力使昆虫能够看到许多细微的细节和颜色,帮助它们在寻找食物、识别对象和进行交流中更加敏锐。

9.光合共生(Photosynthetic symbiosis):某些昆虫与光合细菌或其他光合生物形成共生关系。

昆虫生理学的研究进展

昆虫生理学的研究进展

昆虫生理学的研究进展昆虫是地球上最丰富、最多样化、最成功的群体之一。

它们在自然界中扮演着至关重要的角色,不仅对农业、林业和环境的生态平衡具有重要的影响,还拥有一系列复杂、独特的生理特性和行为模式,因此,昆虫研究也一直是生物学领域的热点之一。

而在昆虫学的研究中,昆虫生理学是一项重要而又复杂的领域,主要研究昆虫的生化、生理、神经等基本过程,以及昆虫与环境的关系。

随着新技术的发展,昆虫生理学的研究进展也在不断提升,下面我们就来了解一下它的研究进展。

一、昆虫免疫系统研究昆虫具有独特的免疫系统,被称为昆虫体液免疫系统。

它包括识别病原体、释放抗菌肽、蛋白酶、虫素、和进行细胞吞噬和识别的血细胞系统等模块。

研究表明,虫素是血细胞对细胞外病原体的有效捕杀物质,但其作用机制一直未能解决。

最近的研究发现,虫素结合以后,激活了PPO酶,通过产生活性氧来杀死病原体。

此外,一些研究也表明,昆虫免疫系统可通过模式识别受体识别特定的细胞外找来与回应天然免疫。

(杜嘉伟等,2019)二、昆虫味觉感知研究昆虫的味觉感知系统对昆虫的寻找和选择食物及交配对象等至关重要。

味觉受体可以检测化学物质的挥发物并将其解码为神经电信号。

近年来的研究表明,昆虫味觉感知系统是由复杂的受体组成的。

这些受体被分为多类,如苦味受体、甜味受体、咸味受体等。

同时,对昆虫的基因编辑技术也逐步完善,使得人们可以对昆虫味觉感知系统进行深入研究。

这一领域的研究对于昆虫口感和行为的控制,以及人类对农林业有害昆虫的控制具有重要意义。

(Belle et al,2021)三、昆虫社会行为研究昆虫是社会性动物,在巢穴中形成复杂的社会组织形态,如蜜蜂、蚁等,其行为具有极高的复杂性、协同性和自适应性。

这种行为与昆虫的生理秩序、遗传成分、环境影响等紧密相关。

在这一领域的研究中,既包括昆虫社会行动和决策的“口惯性”传统方法,也包括计算社会学和新的数据分析方法的应用。

近年来,数据科学和计算机科学的技术发展也为昆虫社会行为研究提供了诸多新的工具和方法,特别是人工智能在社会行为系统分析中的应用,提高了昆虫社会行为的研究水平。

昆虫生理学研究进展及应用叙述

昆虫生理学研究进展及应用叙述

昆虫生理学研究进展及应用叙述昆虫是地球上最广泛分布、最多样化的生物类群之一。

它们在生态系统中起到重要的角色,既是食物链中的关键成员,也是自然界中重要的防御机制。

昆虫生理学研究的进展不仅有助于我们更好地了解昆虫的生存和繁衍方式,还为人类提供了许多有益的应用。

在昆虫生理学的研究过程中,科学家们通过观察昆虫的行为、解剖昆虫的身体构造和研究昆虫的生理功能,来揭示昆虫内部机制的奥秘。

这些研究已经在许多方面取得了重要进展。

首先,昆虫生理学研究提供了关于昆虫的感知和追踪能力的深入了解。

昆虫通过感知环境中的信号和物质来定位食物、寻找配偶以及避免天敌。

科学家们发现昆虫的感知能力与其生存和繁殖有着密切的关系。

例如,蜜蜂通过花粉的味道和颜色来确定其花粉的质量和数量,从而选择最有营养价值的花朵。

这些研究成果提供了昆虫农业以及花卉园艺的重要指导,使我们能够更好地利用昆虫的授粉服务和保护昆虫的栖息地。

其次,昆虫生理学的研究还揭示了昆虫的生殖行为和繁殖方式。

昆虫以其多样性的生殖策略而闻名。

一些昆虫以繁殖速度快闻名,而其他昆虫则以繁殖期间表现出的行为和解剖特征而闻名。

例如,一些昆虫会在繁殖期间改变其外观和行为,以吸引异性或干扰同性。

昆虫生理学的研究揭示了这些行为和特征背后的激素和神经机制,为我们对于昆虫行为和进化的理解提供了重要的线索。

此外,昆虫生理学的研究还对昆虫的适应性和抵抗力提供了重要的见解。

昆虫在与环境的交互中展现出了惊人的适应性。

一些昆虫能够忍受极端环境条件,如高温、干旱和有毒物质。

研究人员发现,昆虫对这些逆境的适应是通过生理和生化机制来实现的。

例如,一些昆虫能够产生特殊的酶来分解有毒植物中的化合物,并使用这些物质作为防御机制。

这些对昆虫适应性和抵抗力的研究成果对于发展新型的农药和控制昆虫传播的疾病具有重要的意义。

昆虫生理学的研究成果还为昆虫的利用和管理提供了有益的应用。

例如,昆虫生理学的研究揭示了一些寄生性昆虫和天敌对于农作物害虫的调节作用。

昆虫生理学教学教案

昆虫生理学教学教案

昆虫循环系统
昆虫循环系统的组成:心 脏、血管、淋巴管等
昆虫心脏的结构和功能: 推动血液流动,输送氧气
和营养物质
昆虫血管的分类和功能: 动脉、静脉、毛细血管等
昆虫淋巴系统的结构和功 能:参与免疫反应,调节
体内水分和物质代谢
昆虫呼吸系统
昆虫呼吸系统的组成:气 管、气囊、气门
昆虫呼吸系统的工作原理: 氧气通过气门进入气管, 然后进入气囊,最后进入
提供一些实际生 活中的例子,帮 助学生理解昆虫 生理学的应用
鼓励学生提出问 题,激发他们的 好奇心和探索欲 望
6
教学评价与反馈
评价目的与原则
评价目的:了解 学生的学习情况, 改进教学方法
评价原则:客观 公正,注重过程, 鼓励创新
评价方法:笔试、 实验操作、课堂 表现、课后作业 等
评价反馈:及时 向学生反馈评价 结果,帮助他们 改进学习
总结:回顾本课内容,强调 重点和难点
巩固练习
设计一些与昆虫生理学相关的问题,让学生回答 提供一些实际的昆虫生理学案例,让学生分析 让学生自己动手做一些简单的昆虫生理学实验 组织学生进行小组讨论,分享学习心得和经验
归纳小结
回顾本节课的主 要内容,强调重 点和难点
引导学生总结昆 虫生理学的基本 概念和原理
高解决问题的能力
5
教学过程
导入新课
引入昆虫生理学 的概念和重要性
介绍昆虫生理学 的研究内容和方 法
激发学生对昆虫 生理学的兴趣和 好奇心
引导学生思考昆 虫生理学在实际 生活中的应用
讲授新课
新课内容:详细讲解昆虫的 生理结构、生活习性等
引入:通过有趣的昆虫故事 或图片,引起学生兴趣
互动:鼓励学生提问,解答 学生疑惑

14《昆虫生理学》教学大纲

14《昆虫生理学》教学大纲

《昆虫生理学》课程教学大纲课程编号:02014英文名称:Insect Physiology一、课程说明1. 课程类别专业课程2. 适应专业及课程性质植物保护专业选修3. 课程目的(1)阐明昆虫内部器官的结构与功能,各种功能活动的发生条件、发生过程和发生机制以及影响这些功能活动的各种内外环境因素,从而揭示昆虫整体功能活动及各个组成部分的功能活动规律及其相互关系。

(2)昆虫生理学是农业昆虫学、昆虫生态学、害虫防治学、昆虫毒理学等课程的基础理论学科,它是普通昆虫学的延伸,又是应用昆虫学的基础。

4. 学分与学时学分为1.5.学时为325. 建议先修课程动物生理学、无脊椎动物学、动物胚胎学、组织学、细胞生物学、动物生物化学6. 推荐教材或参考书目推荐教材:(1)昆虫学通论(第二版).中国农业大学主编.中国农业出版社.1993年参考书目:(1)昆虫生理学(第一版).王荫长主编.中国农业出版社.2004年(2)Insect Physiology and Biochemistry James L.Nation.CRC.1 edition.2001(3)昆虫生理生化.王荫长主编.中国农业出版社.1991年7. 教学方法与手段教学方法:(1)启发式教学:在理论课和实验课时,主讲教师总是处于随时要“提问题”的状态,通过提问→思考→答疑→练习→评价,可以保持学生的精神兴奋状态,但主要的是可以启发学生的思维、引导学生达到学习目标,而不是由教师“告诉”学生答案,有利于培养学生的独立思维能力。

(2)演示式教学:在实验教学时,进行实验演示或录像示范手术过程,帮助学生掌握实验技能。

教学手段:课堂讲授与实验教学相结合,课堂采用多媒体教学。

8. 考核及成绩评定考核方式:考试成绩评定:(1)平时成绩占30%,形式有:作业、实验、平时测验。

实验成绩占20%,作业和测验占10%(2)考试成绩占70%,形式有:考试二、课程教学基本内容及要求第一章昆虫体壁生理基本内容:(1)体壁的结构与功能(2)体壁的化学成分(3)昆虫的脱皮(4)体壁与杀虫剂的关系※基本要求:(1)掌握体壁的基本结构和功能、掌握体壁的化学成分(2)理解昆虫的脱皮过程及其调控机制(3)了解昆虫的体壁与杀虫剂的关系教学重点:体壁的基本结构和各部分的功能教学难点:昆虫的脱皮过程及其调控机制第二章消化与营养基本内容:(1)昆虫的消化器官的结构与功能(2)昆虫消化器官的变异(3)昆虫对食物的消化、吸收和利用(4)昆虫营养生理的特点基本要求:(1)掌握昆虫的消化器官的结构与功能、消化器官的变异(2)理解昆虫对食物的消化、吸收和利用(3)了解昆虫营养生理的特点教学重点:消化系统的结构与功能教学难点:昆虫对食物的消化、吸收和利用第三章循环与防卫基本内容:(1)昆虫开放式循环系统的结构与功能(2)昆虫循环系统的特点(3)血淋巴的组成、物理性状以及血淋巴在防卫和代谢上的功能(4)血液循环的路线与功能基本要求:(1)掌握昆虫开放式循环系统的结构与功能,血淋巴的组成及其功能(2)理解昆虫循环系统的特点,血液循环的路线与功能(3)了解血淋巴的组成、物理性状教学重点:循环系统的结构与功能教学难点:血细胞的防卫第四章昆虫呼吸系统基本内容:(1)昆虫的呼吸方式(2)呼吸系统的结构与功能(3)昆虫的呼吸机制(4)昆虫的呼吸系统的特点基本要求:(1)掌握呼吸系统的结构与功能(2)理解昆虫的呼吸机制(3)了解昆虫的呼吸方式、昆虫的呼吸系统的特点教学重点:呼吸系统的结构与功能教学难点:昆虫的呼吸机制第五章昆虫的排泄系统基本内容:(1)排泄系统的结构与功能(2)原尿的产生与运输(3)水分和盐分的平衡调节基本要求(1)掌握排泄系统的结构与功能(2)理解原尿的产生与运输(3)了解水分和盐分的平衡调节教学重点:排泄系统的结构与功能教学难点:原尿的产生与运输第六章昆虫的神经系统基本内容:(1)昆虫神经系统的结构与功能(2)神经系统的电活动(3)杀虫剂对神经系统的作用基本要求:(1)掌握昆虫神经系统的结构与功能(2)理解神经系统的电活动(3)了解杀虫剂对神经系统的作用※教学重点:(1)昆虫神经系统的结构与功能(2)神经系统的电活动教学难点:神经系统的电活动第七章昆虫的运动基本内容:(1)昆虫肌肉的主要类型(2)肌肉的组织结构及肌纤维的超微结构(3)肌肉收缩的机理(4)肌肉与运动※基本要求:(1)了解昆虫肌肉的主要类型、肌肉与运动(2)掌握肌肉的组织结构及肌纤维的超微结构(3)理解肌肉收缩的机理教学重点:肌肉的组织结构及肌纤维的超微结构教学难点:肌肉收缩的机理第八章昆虫的感觉系统基本内容:(1)感受器的基本结构(2)感受器的类型、结构与感受机理(3)信息素的种类、化学性质基本要求:(1)掌握感受器的基本结构(2)理解感受器的感受机理(3)了解信息素的种类、化学性质教学重点:感受器的类型、结构与感受机理教学难点:感受器的类型、结构与感受机理第九章昆虫的内分泌系统基本内容:(1)内分泌器官的结构与功能(2)激素的分类与功能(3)激素对昆虫生长发育的调控(4)生长调节剂在害虫防治中和益虫利用的应用基本要求:(1)掌握内分泌器官的位置和结构、激素的种类与功能(2)理解激素对生长发育的调控机制(3)了解生长调节剂在害虫防治中和益虫利用的应用教学重点:(1)内分泌器官的结构与功能(2)激素的分类与功能教学难点:激素对昆虫生长发育的调控第十章昆虫的生殖系统基本内容:(1)生殖系统的结构与功能(2)生殖的发生与成熟(3)交配与受精(4)生殖的神经激素调控基本要求:(1)掌握生殖器官的结构与功能(2)理解生殖细胞(精子与卵子)的发生与成熟,理解生殖的神经激素调控(3)了解交配与受精教学重点:(1)生殖器官的结构与功能(2)生殖细胞的发生与成熟。

普通昆虫学 5 第四章 生理学 1-2 体壁

普通昆虫学 5 第四章 生理学 1-2 体壁

2.3 皮层(cuticle) 表皮层是由皮细胞分泌的一 种异质的非细胞 ,分为内表皮、 外表皮和上表皮。 2.3.1 内表皮(endocuticle) 表皮层中最厚的一层,为 10~200µm,主要含几丁质和 蛋白质,呈多层薄片状,每一 薄片层有“G”字型排列的微 纤维构成,具有特殊的弯曲和 伸展性。 当昆虫饥饿和脱皮时,内表 皮可以被消化、吸收。
度,外界温度超过此温度则引起蜡层由不透水性变为可透 性。
有的昆虫只有一个临界温度(如黄粉虫幼虫、粉蝶蛹), 其透水性和温度相关曲线为“L”型。
具有双蜡层的昆虫(蜡螟幼虫)有两个临界温度,其相关 曲线是双“L”型。
蜡质层为一层油脂的昆虫(蜚蠊及水生昆虫),其相关曲 线为“Z”型。
应用:可以通过升高温度熔化蜡质,或用氯仿、乙醚等溶剂 移除蜡质,或用细矿粉(滑石粉)摩擦蜡层来使昆虫失水死 亡。
背隔:位于腹部背面、 背血管下面的一层隔膜, 称为背隔。 腹膈:有些昆虫,腹部 腹板两侧之间还有一个腹 隔。
背血窦:背隔上面的血窦,背血管位于背血窦中。 围脏窦:背隔下面,或者背隔和腹隔之间的血窦,消化道、 排泄器官、大部分气管系统和生殖系统等都位于围脏窦中。 腹血窦:腹隔下面的血窦,腹神经索位于腹血窦中。
脱皮前,皮细胞通过蜡管在角质精层上面分泌蜡层,脱皮后, 由皮腺开始在蜡层上面分泌护蜡层。不久后,外表皮开始鞣 化,体壁逐渐变暗变硬。
吸收脱皮液
脱去旧表皮
4.2 脱皮的激素调控 蜕皮激素(molting hormone,MH):被脑激素激活的前 胸腺分泌,主要作用是发动皮细胞进行表皮形成过程,以及 成虫器官芽开始发育的一系列生化反应。 保幼激素(Juvenile hormone,JH):被脑激素激活的咽侧 体分泌,与蜕皮激素共同作用可以改变脱皮的方向和延迟成 虫特征的出现时间。如高浓度保幼激素下,发生从幼虫到幼 虫的脱皮;低浓度保幼激素下,发生从幼虫到蛹或蛹到成虫 的脱皮过程。 4.3 鞣化作用的激素调控 由蜕皮激素和鞣化激素共同作用使表皮硬化。 鞣化激素(bursicon) : 由神经分泌细胞产生,它能启动鞣化 作用。

昆虫生理学与昆虫防治研究

昆虫生理学与昆虫防治研究

昆虫生理学与昆虫防治研究在自然界中,昆虫是非常丰富和多种多样的生物群体之一。

它们在生态系统中有着重要的地位,可以促进种群平衡、传播花粉和对植物等等发挥重要作用。

但是,昆虫也常常会给农业、林业等产业带来巨大的危害和损失。

因此,研究昆虫的生理学和防治方法就显得尤为重要。

昆虫的生理学昆虫生理学是一门关于昆虫的功能、结构和作用的科学,主要研究昆虫的神经、生殖、呼吸、食物摄取和消化等方面。

昆虫的生理学研究是了解昆虫行为和习性的重要途径。

虽然昆虫的生理学知识非常复杂,但许多研究都在努力发掘如何利用这些知识来控制昆虫群体。

昆虫呼吸机制昆虫呼吸机制差异较大,有的通过皮肤呼吸,有的则通过气管呼吸等不同方式进行呼吸。

其中,气管呼吸是昆虫常见的呼吸方式。

气管系统是由一系列的气管和气管支管组成,它们是由昆虫胚胎时期的外胚层起源。

昆虫的气管可以通过调节肌肉的张力控制呼吸频率。

此外,气管也可以在昆虫体内形成分支,形成氧气和二氧化碳的通道。

昆虫消化系统昆虫的消化系统成分和功能也非常复杂。

昆虫的消化系统可以分为口器、食道、前中肠和后肠四部分。

其中,口器和食道主要负责摄取食物和转化食物成分,前中肠用于消化和吸收食物中的养分,后肠则是将食物的残余排出体外。

昆虫的消化系统非常复杂,不同种类的昆虫有不同的消化系统适应不同的食物。

因此,在进行昆虫控制的时候,对于不同种类昆虫的消化系统,也需要选择不同的防治方法。

昆虫防治研究昆虫防治是指通过一系列防治手段,减少或消灭昆虫群体对农业、林业等产业的危害。

昆虫防治方法有很多种,包括化学防治、生物防治和物理防治等。

在进行昆虫防治研究时,应根据昆虫习性、生态和生理学等多方面的知识,综合运用各种防治方法,达到最好的防治效果。

化学防治化学防治是利用化学药物来控制昆虫群体的一种方法。

化学药物具有快速、有效的特点,常常被广泛应用于农业、林业等重要领域。

但是,化学药物也会对环境造成污染,对人体和其他生物造成不良影响,因此,化学防治应注意使用剂量和方法。

昆虫生理学

昆虫生理学

体壁的外长物
一、体壁的外长物 1、非细胞外长物:粒突、刻点、脊纹和微毛等。 2、细胞性外长物:刚毛和鳞片。 刺和距。 二、皮细胞腺 • 开口于体壁的腺体:毒腺、臭腺、丝腺、唾腺、 性信息素腺等。 • 脱离了体壁的腺体:咽侧体、前胸腺等。
昆虫体壁的外长物
昆虫体壁的颜色
体色的类型:



色素色(化学色):虫体一定部位具有某些化合物质,这些 物质吸收某种波长而反射其它光波形成各种颜色。 可分为表皮色、真皮色、皮下色和表皮上色。 结构色(物理色):由于昆虫体壁上的蜡层、刻点、沟缝 或鳞片等细微结构,使光波发生散射、衍射或干射而产生 的颜色。 如甲虫体壁上的刻纹和蝶蛾类鳞片上的脊纹。 混合色(结合色): 由色素色和结构色混合而成。 如紫闪蛱蝶:黄褐色的色素色+紫色闪光的结构色。
消化道的基本构造和功能:唾腺
• 唾腺:上颚腺,上唇腺,下唇腺。 • 唾腺的功能:分泌唾液。 • 唾液的功能: 1、含有消化酶,对食物进行初步消化。 2、润滑口器,溶解食物。 3、含有有利于本身取食的多种重要化合物。 如:蚊类和舌蝇的抗凝血剂,蚜虫的果胶酶, 同翅目昆虫的氨基酸,胡蜂的粘胶质物质、蜂后 质、蜂王浆等。
气 管 的 结 构 和 气 囊
蜜蜂的气囊
昆 虫 的 呼 吸 方 式
• 气门气管呼吸: 气门控制机制:中枢神经指令,闭肌的自发兴奋脉冲和 体液调节因子。高浓度CO2 ,闭肌松弛,气门开放;K +浓度升高,神经与肌肉兴奋性增强,气门关闭。 气管通风机制:按照浓度梯度和气流压力梯度进行气体 扩散。如蝗虫:前4对气门吸气,后6对气门呼气,形成 定向气流;竹节虫:胸部气门排气,腹部气门吸气。 微气管的气体交换机制:组织活动,新陈代谢产物增多, 微气管周围血液的渗透压增加,管内液体向外渗透,管 内气体(氧气)随之向组织内扩散,同时CO2向管内扩 散。

昆虫生理学和行为学的研究进展

昆虫生理学和行为学的研究进展

昆虫生理学和行为学的研究进展昆虫在自然界中占据着重要的地位,它们的生命和行为表现着生命演化、生态学和环境变化的关系。

昆虫在自然界中的数量多且分布广,对我们来说也具有很重要的意义。

在此背景下,昆虫生理学和行为学的研究也日益受到人们的关注。

昆虫生理学是研究昆虫的生理机能及其调节机制的科学。

昆虫生理学的主要研究内容包括昆虫神经、生理学、内分泌学、免疫学等方面的研究。

在现代生物学中,昆虫生理学是了解昆虫生活过程及其生态学意义的重要途径之一。

昆虫神经是昆虫大脑神经系统的研究对象。

昆虫神经对于昆虫的行为和生理活动非常重要。

比如,探究昆虫如何感知外界环境的信息、如何适应复杂的谓词食物、如何诱导配偶等。

研究发现,昆虫脑部并没有像哺乳动物一样的壳层,而是由固定数量的神经元构成。

这一特殊的结构与昆虫在应对复杂的生态环境中表现出的敏锐性和适应性有着密切的关系。

昆虫生理学的另一个分支是内分泌学。

内分泌系统调节了昆虫的一个或多个生理过程。

例如,昆虫的生长、发育、代谢和繁殖等。

这些生理过程的调节与昆虫内部的激素水平有关。

内分泌系统会产生一些生长激素和甾类激素来影响昆虫的发育。

内分泌物质还会影响昆虫性成熟和交配行为等生理过程。

除了昆虫生理学,昆虫行为学是研究昆虫反应、学习、记忆和行为习惯的科学。

在昆虫行为学中,最具代表性的研究包括昆虫的交配、迁徙和领域行为等。

其中,昆虫交配是昆虫行为学中的一个研究焦点。

昆虫交配行为的研究有助于了解昆虫的繁殖机制和社会行为结构。

在昆虫行为学中,也有研究昆虫的领域行为。

昆虫的领域行为是指昆虫在一定的空间范围内对资源、食物、卵巢和巢穴等领域的防卫行为。

昆虫的领域行为是昆虫社会生物学的重要研究内容之一。

总的来说,昆虫生理学和行为学的研究对于了解昆虫的生命过程及其生态学意义具有重要的意义。

在未来的科学研究中,昆虫生理学和行为学的应用会越来越多,也会不断扩大我们对自然界的认知。

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JH如何在分子水平上控制变态,一般认为,JH 的作用机制与甾醇激素相似,及通过基因组之间 的相互左右和诱导基因的特异性转录来发挥作用。 特定的JH会阻止鳞翅目幼虫某些基因的转录。
(二)对生殖的调节作用
咽侧体的变态为成虫前停止分泌JH,但在成虫 期又恢复分泌,这是JH在雌雄成虫体内,分别促 进卵细胞的成熟和雄性腹腺的发育。在雌虫体内, JH在不同水平上影响卵的成熟,调控卵黄蛋白的 产生。JH和靶细胞质内或核内特异性受体结合后, 形成复合体与卵黄蛋白基因上的特异性DNA序列 结合,从而激活转录。雄性附腺中JH在相关蛋白 的基因转录水平上进行调控,并影响与雌虫的交 配行为,此外,还调控活性物质的分泌。
能激活前胸腺的激素专门成为促前胸腺激素
促前胸腺激素的发现


家蚕素 1982年从65万个家蚕蛾头部中分离出50μg的一种低分子 量化合物,当初称为4K-PTTH,但以后的结果显示,它不 能激活家蚕本身的前胸腺,只能激活蓖麻蚕的前胸腺,因 此改名为家蚕素。 PTTH 1987年从50万个家蚕蛾头部分离出50μgPTTH,同时明确 了其N端的氨基酸序列。接着他们又将抽取材料增加到300 万个家蚕蛾,推导出全部氨基酸序列,弄清了PTTH合成过 程。

蛋白质磷 酸化参与 调节其他 蛋白质合 成,提高 蜕皮激素 合成酶的 活性,最 终导致蜕 皮激素的 合成与分 泌的增加。

钙调蛋白(CAM):广泛存在于真核细胞中的一种 结合钙的调节蛋白质。结合钙离子后可发生构象 变化,暴露出疏水区。因胞质溶胶中的钙离子浓 度不同而得以与不同的蛋白质相互作用,调节细 胞的活动。它的作用是对任何微量的钙都能敏感 地捕获。钙调蛋白只有在与Ca2+结合后才有活性。 因此,激素可以通过影响细胞内Ca2+浓度变化来调 控钙调蛋白的活性。活性Ca2+· CaM复合物可以通过 与靶酶作用方式调控代谢过程。即Ca2+· CaM复合物 与靶酶,使靶酶构象发生变化(Ca2+作用结果)而 活化,从而对代谢过程起调控作用。



(一)、促咽侧体神经肽(AT) (二)、抑咽侧体神经肽(AS) (三)、神经递质 (四)、蜕皮激素(MH) (五)、卵巢
调 控 机 制
JH由咽侧体细胞的光面内质网合成,一般并不
三、生物合成
贮存在腺体中。释放到血淋巴中的JH,与血淋 巴中JH结合蛋白(JHBP),或与来自脂肪体的 载体蛋白相结合后,经血淋巴运送到靶细胞。 (一)合成步骤 (二)其他保幼激素的合成
五、作用模式
(一)对生长、发育与变态的调节 (二)对生殖的调节作用 (三)其他作用
Байду номын сангаас

(一)对生长、发育与变态的调节 JH具有维持幼虫特征、阻止变态发生的作用。在生长发 育过程中,昆虫是否进行变态,以及蛹还是变为成虫,都 由JH来决定。研究显示,JH对昆虫变态的控制方式,是以 临界期作用模式发挥其功能的,即在临界期如果存在一定 量的JH,则昆虫维持现有的发育形态,不会进入下一个发 育阶段;反之,则昆虫体内的基因表达会发生改变,昆虫 朝下一个发育阶段进行变态,说明幼虫是否发生变态,JH 的实际值多少并不重要,重要的是它在临界期是否高于或 低于某一阈值。 在半变态昆虫的发育中,若虫的每一个龄期都存在一个JH 临界期,同时要求JH滴度必须在阈值以上。在末龄幼虫临 界期,咽侧体会停止合成JH而使其降至阈值一下,从而激 活幼虫到成虫的转换。在全变态的昆虫的末龄幼虫的临界 期,JH降低至阈值一下,结果蛹得到了表达。在化蛹前, 还有一个JH临界期,如果这是缺乏JH,翅芽的发育就直接 向成虫转变。
四、降解
JH在咽侧体中的合成速率、及其释放后的降解速
率两方面平和的结果,造成JH的滴度变化,其中 代谢起重要作用。特别是在全变态昆虫的末龄幼 虫中,由于JH酯酶活性的提高,导致体内残存JH 的彻底失活,蛹的变态才能顺利进行。 (一)结合蛋白 (二)降解途径

(一)结合蛋白 JH释放到血淋巴中,由于其较高的疏水性,必须 与载体蛋白结合,才能运送到特定的组织,同时 也使JH不受非特异性酯酶的降解,并防止非特异 性吸附的发生。与载体蛋白的结合,也是血淋巴 JH 的一种贮存方式。血淋巴中的JH,一般都是结 合型的,仅有少数是游离型的。 昆虫体内有3种JH结合蛋白: 1.低分子量的单一小肽,具有一个JH结合位点。 2.载脂蛋白,具有多个JH的结合位点。 3.大分子结合蛋白,具有6个JH结合位点。
蜕皮甾醇
+
受体
早期 基因群
蛋白质 +

晚期基因群


(二)蜕皮甾醇受体(EcR) EcR单独在细胞内存在时,蜕 皮激素不能发挥作用,RcR必 须与作为调节因子的特异性蛋 白——过剩气门蛋白(USP) 形成了异质二聚体,才能成为 蜕皮激素的受体。 USP在气门一代不能将旧表皮 脱去,看起来如同过剩的气门 而得此名。USP即是MH受体的 一部分,也是JH受体的一部分, 二者可能作用于同一个受体, 从而相互协调昆虫的变态与发 育。
(三)其他行为
JH的机理作用还包括对社会性昆虫等级的诱导等。 JH诱导蜂王的发育,它是一种蜂王形成剂。在 蜜蜂末龄幼虫期,咽侧体受某些因子的刺激后, 促进了JH的合成于分泌,再活化前胸腺,使蜕 皮甾醇增多,并在化蛹前可直接作用于DNA而 调节基因转录,导致幼虫朝形成蜂王的方向发育。 JH也参与了调控昆虫的多型现象,例如,蝗虫 有散居型及群居型两种,体内较多的JH可诱导 散居型的形成;反之,则诱导为群居型。
cAMP为PTTH的第二信使
1.离体培养前胸腺时,加入PTTH活化前胸后,前
胸腺细胞内cAMP增加先于产物——蜕皮激素的增 加 2.离体培养前胸腺时,加入氨茶碱(抑制降解 cAMP的磷酸二脂酶等)或1-甲基-3-异丁基黄嘌呤, 人为的提高前胸腺细胞内cAMP值。可显著增加蜕 皮激素的合成。 3.cAMP值与蜕皮激素的合成量都随着PTTH量的 增加而增加,呈现一定的剂量效应。
昆虫生理学 第一章 昆虫激素 第一节 促前胸腺激素(PTTH)
促前胸腺激素(PTTH)——促蜕皮激素
Kopec
利用舞毒蛾的末龄幼虫进行一系列结扎实验, 证明脑所分泌的激素直接控制昆虫的虫态, Kopec的研究揭开了昆虫乃至整个动物内分 泌研究的序幕。
英国昆虫生理学家利用吸血蝽进行研究证实了 Kopec的发现 脑激素是由Kopec命名的
Wiggleswotth通过对 吸血蝽进行一系列有 关蜕皮实验研究,认 为咽侧体会分泌一种 抑制变态的激素,后 来发现该激素的功能 是保持幼虫形态,而 不是抑制成虫形态的 出现,因此命名为保 幼激素,意思就是使 昆虫保持幼态的激素。
一、化学结构(图)
1967年利用质谱和核磁共振技术,从天蚕蛾腹部
(一)对蜕皮的调控
在幼虫的发育期,蜕皮甾醇的分泌活动随龄期呈周期性变化, 导致血淋巴中蜕皮甾醇的不断变化。 全变态和半变态的昆虫 每次幼虫蜕皮时,蜕皮激素都快速升高,通常20-羟基蜕皮酮 的滴度在表皮层融离期前达到峰值,此后新表皮不断形成, 其滴度不断降低,至蜕皮激素下降到最低值。 例如:很多鳞翅目昆虫幼虫末龄期存在两个蜕皮甾醇峰,第一 个峰较小,其中蜕皮酮与20-羟基蜕皮酮的比例为1:1,其功 能在于引起幼虫的行为变化,即停止取食,到处慢行并开始 寻找合适的化蛹场所,小峰的另一个功能为启动幼虫表皮细 胞内基因向蛹表皮细胞的编码程序转化。 第二个峰较大与幼虫化蛹有关,与早龄幼虫的单一峰的情况 相似,其中蜕皮酮与20-羟基蜕皮酮的比例为1:5。

每个PTTH亚基 含有7个Cys残 基,均参与二 硫键的形成, 而且都是活性 表达所必须的。 天然的PTTH分 子是由2个相同 亚基组成的同 源二聚体,亚 基与亚基之间 以二硫键相连 接,每个亚基 内有3个二硫键 形成特定的活 性空间构型。
PTTH的一级结构
作用方式
第二信使
PTTH+
受体
激活
作用方式
食肉昆虫
从动物体内 获得
植食昆虫 胆甾醇
细胞色素p450
蜕皮甾醇
谷甾醇 豆甾醇 菜油甾醇 昆虫不能合成,只能从 植物中获得
三、功能

蜕皮甾醇控制了昆虫的生长发育、蜕皮和生殖三 大生理过程,在胚胎发育过程中,蜕皮及其相关 生理过程也受蜕皮甾醇调控。

一般幼虫蜕皮次数是固定的,但是可受到外界条 件的干扰,如饥饿、寒冷和激素处理,都可以增 加蜕皮次数。利用蜕皮激素(或抗蜕皮激素)的 类似物干扰昆虫生长和蜕皮,已经在害虫防治中 得到应用。

(二)对细胞生长、发育的调控



蜕皮甾醇除了控制幼虫的蜕皮与变态以外,对组织细胞的再建 和新功能的产生,对细胞的增殖和分化,以及某些细胞程序性 的衰老等都有调控的作用。 蜕皮甾醇的另一重要功能,表现在成虫期调控生殖细胞的生长 与发育。有关卵巢蜕皮甾醇的生理功能,则因昆虫种类不同而 异。就大部分昆虫而言,卵巢合成的蜕皮甾醇一共轭物进入成 熟卵中,并贮存在其中,当胚胎发育开始时,从共轭物中游离 出蜕皮甾醇,其原始功能是提供胚胎蜕皮甾醇的前体物。 双翅目昆虫的蜕皮甾醇对雌虫生殖有影响。卵巢分泌蜕皮甾醇 进入血淋巴后,可刺激脂肪体合成卵黄蛋白。同时,还启动卵 原细胞的有丝分裂和卵泡细胞的形成、卵母细胞是减数分裂。 从此,与卵黄种类和卵壳的形壳的形成也有密切的关系。雄虫 体内蜕皮甾醇的研究较少,在某些昆虫中,精巢合成的蜕皮甾 醇,与精原细胞分裂及镜子发生有关。
PTTH的释放


PTTH的释放与许多体内因子、营养状况及外部环境有关。 例如 吸血蝽:腹部伸胀感受器向脑发出神经信号时,引起 PTTH的 释放。 烟草天蛾幼虫:PTTH的释放受一个生物钟的控制。 家蚕:家蚕的PTTH的释放可能与乙酰胆碱生产和释放有 关。 蜚蠊:PTTH的释放受褪黑激素的控制。在许多生物中已 发现褪黑激素是控制明暗日周期的重要激素,光线的影响 可能通过控制褪黑激素的分泌来控制PTTH的释放。 家蚕:末龄早期给予JH后,会推迟PTTH的释放延迟蜕皮 激素的分泌。
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