第二章内部器官.pptVIP

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第二章内部器官

昆虫内部器官简介 昆虫的体壁包含形成体腔,体腔内充满血淋巴,所以昆虫的体腔又叫血腔,内部器官浸浴在血淋巴中。整个体腔由背膈和腹膈分成背血窦、腹血窦、围脏窦三个部分。消化道纵贯中央,在上方与其平行的是背血管,在下方与其平行的是腹神经索。与消化道相连的还有专司排泄的马氏管。消化道两侧,为呼吸系统的侧纵干,开口于身体的两侧,即气门。生殖器官中的卵巢或睾丸位于消化道背侧面,以生殖孔开口于体外。这些内部器官虽各有其特殊功能,但它们联系紧密,故成为不可分割的整体。 体壁与触杀剂防治的关系 触杀剂必须接触虫体,并穿过体壁渗入体内,才能发挥药效。但从体壁构造来看,常具重重障碍,如体表的许多毛、刺、鳞片阻碍了药剂与体壁接触,更重要的是上表皮具疏水性的蜡质使药剂不易粘附,老龄昆虫体壁较厚,药剂难于入侵。但是,昆虫体表各处体壁厚薄不均,膜区和感受器区域体壁较薄,幼龄幼虫体壁较薄,药剂易于渗入,故在使用触杀剂防治害虫时最好在幼虫低龄阶段,使用粘附力、穿透力强的油乳剂为好。 消化系统的基本构造 包括消化道和涎腺。 消化道 由口到肛门,纵贯体躯中央,分前肠、中肠、后肠3部分。 涎腺 是成对的腺体,以涎管开口于舌后壁背部,其分泌物可以润滑口器,并合有消化酶,促使食物消化。 前肠 是食物通过或暂存的管道 有的昆虫前肠的后部扩大形成嗉囊,可以临时贮存食物。 咀嚼式口器的昆虫在嗉囊后还有一个前胃,前胃内壁有齿,可以进一步磨碎食物。 消化酶(涎腺分泌)的功能 淀粉酶、麦芽酶,可将淀粉分解为单糖; 脂酶将脂肪分解为甘油和脂肪酸; 蛋白酶将蛋白分解为各种氨基酸,经过各种酶分解后的物质,才能为昆虫吸收利用。 酶的活性要求一定的酸碱度,所以昆虫中肠液常有较稳定的pH值,一般蛾蝶类幼虫中肠pH在8~10之间。 胃毒杀虫剂的作用与昆虫中肠pH值有密切关系,因为pH值的大小与农药的溶解度有关。 了解昆虫中肠pH值,有助于正确选用胃毒剂。 呼吸系统 大多数昆虫靠气管系统进行呼吸。在游离氧的参与下,有机物质被分解而释放能量,供昆虫生长、发育、繁殖、运动的需要。 昆虫呼吸系统由气门、气门气管、和微气管组成,某些昆虫气管的一定部分扩大形成膜质的气囊,用以增加贮气和促进气体的流通。 气门气管在体壁上的开口称气门,气门一般有10对(中、后胸及腹部第1~8节各1对),圆形或椭圆形,孔口有骨片、筛板或毛刷遮盖,有开闭机构,依需要而开关。 气体的交换,主要靠气管内和大气中不同气体的分压不同而进行。 气门通常属疏水性,同一种毒剂的油乳剂,比水剂杀虫力大。 某些杀虫剂的辅助剂,如肥皂水、面糊水等,能堵塞气门,使昆虫因缺氧而死亡。 神经系统 神经系统是生物有机体传导各种刺激,协调各器官系统产生反应的结构。 神经系统基本上是由神经原或神经细胞构成,一个神经原包括一个神经细胞及其神经纤维。 从神经细胞分出的主枝称轴状突,轴状突侧生一支为侧支,轴状突和侧支端部都一分再分而成为树枝状的端丛 从神经细胞本身分出的端丛状纤维称为树状突。 神经系统除脑以外,主要是由一系列神经节组成的腹神经索。 神经系统由中枢神经系统、交感神经系统和外周神经系统3部分组成。 神经原的类型 按传导方向和功能,可将神经原分为: 感觉神经原 运动神经原 联系神经原 各种神经原互相联系,集合成球状神经节。 神经系统 外界刺激与昆虫的反应,就是通过感觉神经原的传入纤维发出相应的冲动,经联系神经原传送至运动神经原而使反应器官作出反应,这是一切刺激与反应相互联系的一条基本途径,这一过程,称为反射弧。 构成反射弧的各神经原的神经末端,并不直接相连,它们是通过乙酰胆碱来传导冲动的,乙酚胆碱完成传导即被胆碱脂酶水解为胆碱和乙酸而消失,下一个冲动到来时,重新释出乙酰胆碱而继续实现冲动的传导。辛硫磷等农药能够抑制胆碱脂酶的活动,使昆虫持续保持紧张状态,导致过度疲劳而死亡 。 气管及其分布 体壁呼吸(弹尾目昆虫) 气管鳃和直肠鳃呼吸(蜉蝣目、襀翅目、蜻蜓目和毛翅目的幼虫) 物理性鳃呼吸(龙虱、仰泳椿) 内寄生昆虫的特殊呼吸方式 昆虫的其它呼吸方式 中枢神经系统:包括消化道前端背面的脑和腹神经索,两者由围咽神经索(围食道神经)相连,是神经脉冲和内分泌控制中心。 神经节相互愈合现象: 随着昆虫的进化,腹神经索常沿着纵轴的方向前移和集中,在不同昆虫中有 不同程度的愈合现象。 如原始的铗尾虫神经节保持着典型的数目,蝗虫后胸内的神经节由后胸和前3个腹节 的神经节合并而成,而家蝇所有的胸部和腹部神经节愈合成一个胸神经节。 神经节愈合程度越高,昆虫的神 经综合能力也就越强。 交感神经系统: 主要支配内脏器官的活动,由口道神经节、中神

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