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六、昆虫的呼吸系统和生理;昆虫呼吸系统简介;6.1 气管系统的组成;微气管Tracheole:
气管随分支的增加和延长直径变小;
当气管直径<2?m时与一掌状的端细胞相连;
气管直径<1 ?m的盲端称为微气管(一般0.2~0.5 ?m);
氧扩散所需最小直径为0.072 ?m。;气囊;气门及其开闭方式
外闭式气门:具有关闭气门腔口的机构。
内闭式气门:主要控制气门腔内气管口的大小。
气门腺:水栖昆虫在气门表面分泌疏水物质,便于呼吸。;6.2 气管的分布和排列;6.3 昆虫的呼吸方式;2)气管鳃(tracheal gill) 呼吸
;3)气泡和气膜呼吸
;4)气门和气管呼吸
5)寄生昆虫的呼吸
与水生昆虫类似,寄生昆虫通常依靠体壁的渗透作用从寄主体液和组织中获取氧;或以气门穿透寄主体壁从大气中获取氧。;6.4 气管系统的呼吸机制和控制;2)气门开闭的调控:
神经控制开、闭肌
环境因素(如CO2浓度)
3)气门的开闭节律:
CO2通过间歇式暴发释放(in bursts);; 上述过程表明,昆虫气门的开闭由高CO2和低O2的双重负反馈系统控制。; 大量的需氧组织,如神经、翅肌等表面布满了微气管。在昆虫处于静止状态时,微气管的末端常充满液体。当昆虫活动时,产生的代谢物使组织液渗透压升高,微气管末端液体进入组织。从而使微气管中的空气扩散进入组织,进行气体交换。
当昆虫将停止活动时,代谢物被进一步氧化,组织渗透压下降,微气管末端又重新充满液体。;4) 微气管中的扩散过程;;6.5 昆虫代谢的能源物质; 七、昆虫的神经系统;概 述;7.1 昆虫的神经细胞;图1. 昆虫的神经细胞;图2. 昆虫的神经系统图解;7.2 神经系统的组织结构;26;图4. 昆虫的脑神经和内分泌系统;昆虫脑部神经的功能; 腹神经索:包括神经节(ganglion)和神经连索(connective)。
神经节由神经细胞体及其神经纤维集合而成。神经细胞体位于神经节的内缘四周,而轴状突、侧支、树状突和端丛等神经纤维则位于神经节中央,形成紧密复杂的神经纤维网络—神经髓(neuropile)。 ;图3. 蝗虫的后胸神经节;7.3 神经元的功能; 很多高效杀虫剂都是神经毒剂,不同类型的神经毒剂作用于不同的??经靶标。昆虫生理学有助于我们了解杀虫剂的作用机理和新杀虫化合物的研发。; DDT是应用最早的有机氯杀虫剂,昆虫中毒后,表现为过渡兴奋和痉挛,随之发生麻痹而死亡。这是因为DDT的分子结构能嵌入轴突膜上的Na+通道,从而延缓轴突的去极化以及钠离子通道的关闭时间,出现重复动作电位的结果。; 拟除虫菊酯药剂的杀虫作用与DDT很相似,也是抑制轴突膜上的Na+通道,使膜的渗透性改变,造成传导阻断。但也可能影响突触传递及其它作用,如ATP酶的抑制等。 ; 烟碱、季胺类化合物如箭毒(curare),沙蚕毒素类杀虫剂能与突触后膜上的乙酰胆碱结合或对受体产生抑制作用,从而阻断了ACh与受体的结合,冲动不能传导,使昆虫死亡。 ; 有机磷和氨基甲酸酯类杀虫剂都是乙酰胆碱酯酶(AChE)的抑制剂,它们能象乙酰胆碱那样与AChE结合,但结合以后不容易水解,使AChE分解乙酰胆碱的作用受阻,造成突触部位乙酰胆碱大量积聚。昆虫中毒以后,表现出过度兴奋,随之行动失调,麻痹而死亡。
还有一些药物如环戊二烯和六六六能增加突触前膜对囊泡的释放,使昆虫产生过渡兴奋而死亡。;八、昆虫的内分泌系统;昆虫生长发育受内分泌调控;8.1 内分泌细胞和器官;40;8.1.1 神经分泌细胞;8.1.2 心侧体;8.1.3 咽侧体;双翅目的环腺;8.1.4 前胸腺;8.1.5 咽下神经节;8.2.1 促前胸腺激素;8.2.2 蜕皮激素;蜕皮激素的主要功能;8.2.3 保幼激素;保幼激素的功能;昆虫激素及其功能;昆虫激素及其功能;8.3 激素对变态的调节;吸血蝽的接躯实验;8.4 昆虫激素类似物的应用;8.5 昆虫的外激素;九、生殖系统;昆虫的生殖系统;本章主要内容;9.1 雌性生殖器官;1、卵巢
由多个孕育卵母细胞的卵巢管组成。卵巢一般由4-8根卵巢管组成。;卵巢管的类型:
A、无滋式
B、多滋式
C、端滋式;2、侧输卵管和中输卵管
侧输卵管:连接卵巢和中输卵管的一对管道。
中输卵管:前端与两根侧输卵管连接,后端开口于生殖腔或阴道的基端。其后端开口常称为生殖孔。
3、受精囊
由第八腹节腹板后缘的体壁内陷而成。
4、粘腺
开口于生殖腔,分泌卵的保护物质。;9.2 雄性生殖器官;9.2 雄性生殖器官;2)生殖管
包括输精管vas
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