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01.
关于“虫知道”。
“虫知道”
是 [
YELLOWMAN 昆虫视界
] 制作的一个昆虫为主题的问答式页面。
这里整理了常见的昆虫相关问题和一些大家可能感兴趣的昆虫知识。回答的内容分“快速解答”和“详细解答”以便选择,在最后提供了相关文献作为依据或相关网地作为参考确保准确性和方便深入查找。
工作量比较大,内容将逐步增加和完善,欢迎指正或提供意见。本页为原创性整理,为方便使用,页面没有做过多保护,转载请注明出处。
02.
昆虫是什么,蜘蛛、蜈蚣、马陆、蜗牛是否属于昆虫?
[ 关键词:定义 ]
答:
都不属于。昆虫有6条腿。
昆虫含义的演变历史:
1602年,U.Aldrovandi (1522~1604,Ulisse)《昆虫类动物》(De animalibus insectis)中的“昆虫”包括节肢动物、环节动物、棘皮动物等。
1758年,林奈(Carl von Linné ,或 Carolus Linnaeus,瑞典博物学家,1707~1778),在其巨著《自然系统》(Systema naturae)第10版中所命名的昆虫纲 Insecta 里包含有蛛形纲 Arachnida、唇足纲 Chilopoda等节肢动物。
1825年,P.A.Latreille 建立六足虫纲 Hexapoda(=广义的昆虫纲 Insecta
s. lat
.),将昆虫严格规定为体分头、胸、腹并具有六足的一类节肢动物,并一直延用至今。
昆虫的成虫期具有以下基本特征:
(1) 身躯由对个环节组成,分头、胸、腹3个体段。
(2) 头部有口器、触角,通常还有复眼、单眼。
(3) 胸部有3对足,通常有2对翅。
值得注意的是, 寡足纲 Pauropoda 的初龄幼虫具有3对足。
蜘蛛、蜈蚣、马陆、蜗牛不是昆虫:
蜘蛛有4对足,蜈蚣每节1对足、马陆每节2对足,它们的足都多于6条,而蜗牛属于软体动物门 Mollusca 的 腹足纲Gastropoda 不在节肢动物的范畴,因此它们都不属于昆虫。
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[ 参考文献]
彩万志等.普通昆虫学.中国农业大学出版社,2001
[相关站点]
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-99124
《De animalibus insectis》
http://www.library.otago.ac.nz/exhibitions/linnaeus/cabinet7/index.html
《Systema naturae》
http://www.robinsonlibrary.com/science/natural/biography/linnaeus.htm
《Systema naturae》
03.
昆虫在动物界中属于什么地位?
[ 关键词:昆虫分类地位 ]
答:
昆虫纲 Insecta。
由高到低,昆虫在动物界中的地位为:
动物界 Animalia
|__节肢动门 Arthropoda
|__昆虫纲 Insecta
节肢动物中与昆虫纲 Insecta 并列的几个纲:
(1) 三叶虫纲 Trilobita(三叶虫,已经灭绝);
(2) 蛛形纲 Arachnida(蜘蛛、蜱、蝎、螨等);
(3) 甲壳纲 Crustacea(虾、蟹、鼠妇等);
(4) 重足纲 Diplopoda (马陆);
(5) 寡足纲 Pauropoda;
(6) 唇足纲 Chilopoda(蜈蚣、蚰蜒);
(7) 结合纲 Symphyla;
(8) 肢口纲 Merostomata (鲎)。
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[ 参考文献]
彩万志等.普通昆虫学.中国农业大学出版社,2001
04.
全世界有多少种昆虫,中国有多少种?
[ 关键词:种类 ]
答:
世界上估计1000万种,中国估计100万种。
研究表明,昆虫的种类可能有1000万种。目前被命名的昆虫在100万种以上,占动物界已知种类的2/3。
估计中国约有昆虫60~100万种,已知种类约有7万种。
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[ 参考文献]
彩万志等.普通昆虫学.中国农业大学出版社,2001
05.
为什么有那么多昆虫?
[ 关键词:繁盛原因 ]
答:
细小、能飞、能避开同类竞争、繁殖力强、适应力强。
繁盛的原因:
(1) 体形细小。 大多数昆虫体形细小,少量食物就可以满足生长和繁殖的营养需求。在生存空间 、避敌、顺风迁飞等方面都有优势。
(2) 有翅能飞。在动物世界中,最早获得飞行能力的是昆虫。现今真正意义上能飞行的动物有鸟类、哺乳类的蝙蝠,还有的就是昆虫,飞行能力给昆虫在避敌、觅食、求偶、扩散等方面带来极大好处。
(3) 取食器官多样化。 不同类群的昆虫有着不同类型的口器 ,从而避免了食物竞争。
(4) 繁殖力强。昆虫产卵数量多,社会性昆虫(如蜜蜂、白蚁、蚂蚁)和孤雌生殖类昆虫(如蚜虫等)生殖能力强大。
(5) 变态和发育阶段性。 大部分昆虫的幼期和成虫期在生境和食性上有很大差别,从而避免了同种或同类昆虫在空间、食物等方面的竞争。
(6) 适应力强。 昆虫生活周期短,有益的突变容易遗传下去。昆虫休眠或滞育能够应付周期性或长期的不良环境条件。
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[ 参考文献]
彩万志等.普通昆虫学.中国农业大学出版社,2001
06.
昆虫有血液吗,昆虫血液什么颜色?
[ 关键词:昆虫血液 ]
答:
有,大部分昆虫的血液呈黄色、橙色或蓝绿色,少数昆虫(如摇蚊幼虫)红色。
昆虫的血液:
包括(一) 血细胞(hemocytes)和(二) 血浆(plasma)。
大部分昆虫的血液呈黄色、橙色或蓝绿色,少数昆虫(如摇蚊幼虫)因含血红素而呈红色。
昆虫的血液没有输送氧的功能,氧气是由气管系统直接输送给各个身体部位。
(一) 血细胞:
指的是悬浮在血浆中的游离细胞,约占血液的2.5%。
血细胞在胚胎发育时由中胚层细胞游离分化而来,在胚后发育的过程中,尤其在受伤或感染情况下,可通过有丝分裂进行补充,也可以通过造血器官或造血组织来补充。
最基本的血细胞大致可以分为6类:
(1) 原血细胞 (prohemocyte) ,主要 功能是通过分裂来补充血细胞。
(2) 浆血细胞 (plasmatocyte),主要功能是吞噬异物,并参与包被和成瘤作用。
(3) 粒血细胞 (granulocyte),主要功能是贮存和代谢,还参与防卫。
(4) 珠血细胞 (spherulocyte) , 贮存和分泌作用。
(5) 类绛色血细胞 (oenocytoide) ,主要参与物质代谢和分泌作用。
(6) 凝血细胞 (coagulocyte) ,主要功能为凝血和防卫。
(二) 血浆:
血浆是一种浸浴着所有组织和细胞的循环液体,除神经组织以外,其他组织器官的底膜对血浆中的物质同头几乎没有影响。
昆虫血液的6个功能:
昆虫血液的功能相当于脊椎动物血液、淋巴液和组织液3者的功能,因此又称“血淋巴”。主要功能是运输养料、激素和代谢废物,维持正常生理所需的血压、渗透压和离子平衡,参与中间代谢,清除解离的组织碎片,修补伤口,对侵染物产生免疫反应,以及飞行时调节体温等。
(1) 止血作用,在伤口处形成凝血块,以防止血液流出和病菌入侵。
(2) 免疫作用,有别与高等动物,昆虫的免疫没有诱导产生高度专一性抗体的淋巴系统。其免疫机制主要为血细胞的吞噬、成瘤和包被作用及经诱导产生抗菌肽的杀菌作用。
(3) 解毒作用,外源毒物进入血腔后,能与血浆中的凝集素和非专一性酯酶结合,使毒物分解,或被血细胞摄入,通过胞质中的各种酶进行降解或贮存在脂滴内,减少体内的有效浓度。
(4) 防御天敌,利用血液中某些特殊化合物或反射性出血来阻止天敌捕食。反射性出血是昆虫受到天地攻击时产生的自动出血行为,这些血液通常含有能使天敌厌食或催吐的物质。
(5) 贮存运输,昆虫血液含有足够水份,还富含离子、氨基酸和碳水化合物。这些物质可以通过血液来运输给各组织、器官,更突出的是把没有管道组织的内分泌素输送到各个靶器官或靶细胞,以调节昆虫的生长发育。
(6) 机械作用,昆虫血液可以传递由身体某一部位收缩而产生的机械压力,有助昆虫的蜕皮、羽化、展翅、卵孵化和呼吸通风。
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[ 参考文献]
彩万志等.普通昆虫学.中国农业大学出版社,2001
07.
昆虫有多少只眼睛?
[关键词:昆虫眼睛、视觉]
答:
通常有一对复眼和少数单眼。
昆虫的视觉器官有(一) 复眼(compound eyes,eyes)和(二) 单眼(ocellus,复数ocelli)
(一) 复眼
昆虫通常有一对复眼,位于头部的侧上方。复眼为成虫和不完全变态类昆虫的若虫或稚虫所有。
小眼:
复眼通常由若干大小相同的小眼(ommatidium,复数ommatidia)组成,昆虫复眼的单眼数大致在300~5000个之间。小眼由角膜、角膜细胞、晶体、视杆组成。
蚁类昆虫的单个复眼通常有100~1200个小眼。
鳞翅目昆虫的单个复眼通常有12000~17000个小眼。
蜻蜓目昆虫的单个复眼通常有10000~28000个小眼。
复眼功能:
昆虫复眼具备感光和成像功能。
昆虫复眼视觉感应范围为253~700毫微米(mμ),对短光波的感受能力强 ,有色彩辨别能力,一般对紫外线、蓝绿色光敏感。
昆虫复眼无调焦能力,只能分辨距离物体,对移动中的物体感受力强,其视力约为人眼的1/80~l/60。
(二) 单眼
昆虫的单眼可分为背单眼(dorsal ocelli)和侧单眼(lateral ocelli)。单眼只能够感受光线强弱和方向,没有成像功能。
(1)背单眼。 为成虫和不完全变态类昆虫的若虫或稚虫所有,位于额的上部,通常1~3个。
(2)侧单眼。 为完全变态类昆虫所有,位于头部两侧,通常1~7对不等。 鳞翅目幼虫侧单眼的构造类似复眼中的小眼,能感光和识别颜色。
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[ 参考文献]
彩万志等.普通昆虫学.中国农业大学出版社,2001
08.
昆虫有味觉吗?
[关键词:昆虫味觉]
答:
有,与昆虫的取食和产卵有关。味觉器位于不同昆虫的不同部位。
味觉器:
昆虫的味觉器(gustatory organ)可被极稀浓度的化学物质所激发,其薄壁也易为化学物质所渗透。昆虫的味觉器大多呈毛状、栓状或板状。主要位于口器上(唇瓣、下颚须和下唇须)、口前腔壁、足跗节、产卵器、触角上。
所在部位:
位于唇瓣:蝇类、虻类。
位于下颚须和下唇须:蜚蠊。
位于口前腔壁:鳞翅目幼虫、半翅目。
位于足跗节:蜜蜂、家蝇、果蝇、蛱蝶、斑蝶、粉蝶、夜蛾等。
位于产卵器:小蜂、姬蜂、蟋蟀等。
位于触角:蜂、蚁。
功能:
味觉器与昆虫的取食和产卵有关。例如,某些植物所散发出来的化学物质对于是某些植食昆虫厌恶乃至对它来说有毒的,昆虫味觉器接触到这些物质就可分辨出来从而拒食或回避。
通过遗传工程的办法,可在经济作物上植入可产生害虫所拒食的化学物质的基因,从而培育出含有该种害虫拒食物质的作物,成为一抗虫害的新品种。
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[ 参考文献]
彩万志等.普通昆虫学.中国农业大学出版社,2001
09.
昆虫有“鼻子”吗?
[关键词:昆虫鼻子、嗅觉]
答:
有,主要位于触角上,其次为下颚须和下唇须。
嗅觉器:
昆虫的嗅觉器(olfactory organ)能够检测到混合在空气中浓度极低的气态分子,气态分子通过扩散作用穿过微孔到达树突,气体分子和位于膜上的受体蛋白结合时,就产生感受器电位。昆虫借以嗅觉器觅食、聚集、求偶和寻找适当的产卵场所等。嗅觉器大多呈毛状、栓状或板状,主要位于触角上,其次为下颚须和下唇须。
蛾类、金龟子:雌性在性成熟后散发性信息素(sexpheromone),雄性触角能够嗅这些气味并寻找到雌性配偶。
蝶类:下唇须顶端的坛状嗅觉器来寻找食物。
蜜蜂、蚂蚁等社会性昆虫:触角上的嗅觉器可以识别同种或同巢个体留下的化学气味。
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[ 参考文献]
彩万志等.普通昆虫学.中国农业大学出版社,2001
10.
昆虫有“耳朵”吗?
[关键词:昆虫耳朵、听觉]
答:
有,并且有不同类型的感受器,不同昆虫的感受器位于身体的不同位置。
听觉器(phonoreceptor)
:
声音是由物体的振动所产生的。昆虫的听觉器是感受压力改变和空气或水振动的结构,昆虫的听觉感受器有听觉毛(auditory hair)、江氏器(Johnston's organ)及鼓膜听器(tympanal organ)。
听觉器类型
:
(1) 听觉毛。通常也是感触器, 一般为长而易动的毛状感受器,特化程度较低,位于虫体的暴露部位,内部有一个神经细胞与毛窝膜连接,最适的音波感受频率为400~1500赫兹(Hz)。
(2) 江氏器。 Johnston 于 1855 年在雄性埃及伊蚊
Aedes aegypti
成虫触角的梗节上发现。 特化程度较高,最适合的音波感受频率为350~550赫兹(Hz)。
(3) 鼓膜听器。 普遍存在于具发音能力的昆虫中,其结构为一个略微凹入周围体壁的椭圆形或圆形的听膜或鼓膜(tympanum),以及一组或数组由剑梢感受器(sensillum scolopophorum)组成的听体,直接连接在鼓膜的内壁上,或连接在与鼓膜相连的后生薄膜上。听体中的各组感觉神经细胞集合成听神经节,其轴突则集合成听神经,音波对鼓膜的刺激就由听神经传入中枢神经系统。
蝗虫、蝉:鼓膜听器位于第1腹节两侧。
螽斯、蟋蟀:鼓膜听器位于前足胫节基部。
鳞翅目成虫:鼓膜听器位于后胸或第1腹节上。
仰泳蝽等水生蝽类昆虫:鼓膜听器位于中胸。
步甲:鼓膜器在颈膜上。
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[ 参考文献]
彩万志等.普通昆虫学.中国农业大学出版社,2001
11.
昆虫有肺吗,怎样呼吸?
[关键词:昆虫呼吸]
答:
昆虫没有肺,大多数陆栖昆虫靠气管系统呼吸。
昆虫的呼吸系统(respiratory system)
:
昆虫的呼吸系统是由外胚层内陷形成的管状气管系统(tracheal system)。
气管系统包括(1)气门(spiracle 或 stigma),它们是气管在虫体两侧的开口、(2)气管(trachea)、(3)微气管(tracheole)组成。
昆虫通过这一管状气管系统将外界的氧气输送到需要氧气的器官、组织、细胞。
昆虫呼吸的过程:
昆虫的呼吸过程和一般动物相同,包括(1) 外呼吸和(2) 内呼吸两个环节。
(1) 外呼吸。
外呼吸是一个物理过程,昆虫通过呼吸器官与外界环境之间进行气体交换,即吸入氧气和排出二氧化碳。
(2) 内呼吸。
内呼吸是一个化学过程,昆虫利用吸入的氧气分解提内的能量物质产生高能化合物——三磷酸腺苷(Adenosine triphosphate,ATP),它是一切生物体内供应能源的物质。
昆虫5种呼吸方式:
昆虫的呼吸方式依体躯的结构、虫期、生活习性、栖境的不同而有很大差异,大致可分为5种。
(1) 气管系统呼吸。
大多数陆栖昆虫通过气管系统呼吸,依靠气管系统的通风和扩散作用使体内各组织直接吸取大气中的氧气和排出二氧化碳。
(2) 体壁呼吸。
有些昆虫没有或仅有不完整的气管系统,气体交换经体壁直接进行,如弹尾目昆虫。
寄生性昆虫体躯浸浴在寄主的体液或组织中,以柔软的体壁吸取溶解在集注血液中的氧。
大多数水生昆虫也是用体壁吸取溶解在水中的氧气,二氧化碳则靠扩散作用排出体外。
陆栖昆虫体内的一部分二氧化碳也是有体壁的薄膜部位扩散出体外。
(3) 气管鳃呼吸。
蜉蝣目、襀翅目、毛翅目、广翅目、鞘翅目(扁泥甲科)等昆虫的幼期生活在水中,其体壁的一部分突出呈薄片状或丝状的结构称气管鳃(tracheal gill),其内分布丰富的气管,利用气管鳃和氧的分压差来摄取氧气。
蜻蜓稚虫的气管鳃突出在直肠腔内,形成直肠鳃(rectal gill),通过腹部的抽吸活动迫使水在直肠鳃内流动,利用氧的分压差来摄取氧气。
(4) 呼吸管、气膜、气泡呼吸。
部分水生昆虫的幼期或成虫的气门减少,在腹部末端常形成长的呼吸管,上面有气门开口,气门周围分泌有油质或生有拒水毛打破水的表面张力,吸取水面上的空气。如鼠尾蛆(食蚜蝇科
Eristalis
属 的幼虫)、水蝇科幼虫、蚊幼虫、蝎蝽科和负子蝽科等。
龙虱的鞘翅下面和仰泳蝽的体躯腹面有一层直立的疏水性毛,能够携带一层气膜或气泡进水中,并与气门形成相通的贮气构造。
(5) 寄生类昆虫的呼吸方式。
类似水生昆虫的呼吸方式,寄生类昆虫依靠体壁的渗透作用从寄主体液或组织中摄取氧,或以气门穿透寄主体壁从大气中获取氧。
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[ 参考文献]
彩万志等.普通昆虫学.中国农业大学出版社,2001
[ 相关站点]
http://www.sci.sdsu.edu/classes/bio100/Lectures/Lect16/Image265.gif
昆虫的气管系统
http://kentsimmons.uwinnipeg.ca/16cm05/16labman05/lb6pg19.htm
昆虫的气管系统
12.
昆虫有没心脏?
[关键词:昆虫的心脏]
答:
有,昆虫的心脏是背血管中呈连续膨大的部分。
昆虫的循环系统(circulatory system):
主要包括推动血液流动的背血管(dorsal vessel)及辅搏器(accessory pulsatile organ),同时,背膈和腹膈也进行有节奏的收缩活动,使得血液沿一定方向流动。
心脏(heart):
昆虫的心脏是背血管中呈连续膨大的部分,每个膨大的部分称为心室(chamber),不同种类昆虫的心室数目不同。在每个心室的两侧,通常有1对心门(ostia),外观为一条垂直或斜的裂缝,其边缘向内折入,形成心门瓣(ostial valve)。
血液流动:
当心室收缩时,心门瓣关闭,迫使血液向前流动;当心室舒张时,心门瓣打开,血液从体腔进入心室,如此,心室由后向前依次收缩,促使血液在背血管内由后向前流动。
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[ 参考文献]
彩万志等.普通昆虫学.中国农业大学出版社,2001
[ 相关站点]
http://bugs.bio.usyd.edu.au/Entomology/internalAnatomy/imagePages/heart.htm
昆虫的心脏
13.
昆虫有神经系统吗?
[关键词:昆虫的神经]
答:
有。
昆虫的神经系统(nervous system):
昆虫的神经系统与其它高等动物一样,是用来调节体内各种器官的生理活动和协调与外界环境统一的特殊组织
昆虫的神经系统是由外胚层的一部分细胞特化形成。
(一)神经细胞(nerve cell):
神经细胞又称神经元(neurone)是构成神经系统的基本单元。
它包括一个(1) 神经细胞体(soma)或称核周质(perikaryon),及由此发出的(2) 神经纤维。
(2) 神经纤维
神经纤维的主干部分叫轴突(axon),有时主干上可能有侧支(collateral),轴突末端分出许多树根状细小纤维,其传入神经冲动的细小纤维叫树状突(dendrite),其传出神经冲动的细小纤维叫端丛(terminal arborization),轴突外面包有一层含有细胞质和线粒体的薄膜,称神经围膜(neural lamella)。
神经细胞的类型和功能
形态上可分为:
(1) 单极神经元(monopolar neurone)
(2) 双极神经元(bipolar neurone)
(3) 多极神经元(multipolar neurone)
功能上可分为:
(1) 感觉神经元(sensory neurone),为双极或多极的神经元,是传导体表或体内感受器发出的神经冲动到中枢神经节的神经组织,一般分布于体躯的外周部位、体壁的内面、消化道壁上和生殖器官表面等。
(2) 运动神经元(motor neurone),通常为单极神经元,是将中枢神经节内的神经冲动传至反应器的神经组织,一般那位于神经节内四周边缘,神经鞘下面。
(3) 联络神经元(association neurone),为单极神经元,其树状突和端丛分别联络着感觉神经元和运动神经元,起联络作用,一般位于脑或神经节的周缘。
(二)神经节(ganglion):
神经节是卵圆形、多角的神经组织,每一体节内有一个左右合并的神经节。神经节由很多神经细胞体及其神经纤维集合而成。
(三)神经(nerve):
神经由成束的神经纤维集合而成,是神经纤维传导神经冲动的通道,通常情况下同一神经内既包含感觉神经纤维,又包含运动神经纤维。
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[ 参考文献]
彩万志等.普通昆虫学.中国农业大学出版社,2001
[相关站点]
http://www.cals.ncsu.edu/course/ent425/tutorial/neurons.gif
神经元
14.
昆虫有大脑吗?
[关键词:昆虫的大脑]
答:
有。
昆虫具有脑,它是联系和协调的中心,联系着头部所有感觉器官的神经纤维以及口区、胸、腹的所有运动神经元,并调节内分泌腺体的分泌活动,从而调节一起活动。
昆虫的中枢神经系统包括位于头部的脑(brain)和一条位于消化道腹面的腹神经索(ventral nerve cord),两者靠围咽神经索(circumoesophageal connective)相连。
昆虫的脑由前脑、中脑和后脑组成:
(1) 前脑(protocerebrum) , 最发达左右两侧有突出的视叶(optic lobe),直接与复眼连接;背面突出3根细长的单样眼柄(ocellar pedicel)分别与背单眼(median ocellus)、侧单眼(lateral ocellus)连接。
(2) 中脑(deutocerebrum) , 为触角的神经中心。包括中脑叶(antennal lobe)和触角神经(antennal nerve)。
(3) 后脑(tritocerebrum) ,由第一体节的一对神经节前移特化而成 。
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[ 参考文献]
彩万志等.普通昆虫学.中国农业大学出版社,2001
15.
昆虫有唾液、胃酸吗?
[关键词:唾液、胃酸]
答:
有唾液,没胃酸。
唾液:
昆虫分泌唾液的器官是唾腺(salivary glands),按开口的位置可以分为三类:上颚腺(mandibular gland)、下颚腺(maxillar gland)和下唇腺(labial gland)。昆虫的唾腺以下唇腺最为普遍。
唾液的主要功能:
主要为润滑口器、溶解食物和分泌消化酶。
昆虫分泌消化酶的种类和食物有关。
肉食性昆虫:唾液中含蛋白酶和脂肪酶。
取食花粉的昆虫:唾液中含淀粉酶。
取食花蜜的昆虫:唾液中含蔗糖酶。
取食种子的昆虫:唾液中含脂肪酶。
吸血液的昆虫:唾液中含阻止血液凝固的抗凝剂。
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[ 参考文献]
彩万志等.普通昆虫学.中国农业大学出版社,2001
[相关站点]
http://photo.bees.net/biology/ch3/salivary.jpg
唾腺
16.
昆虫怎么消化木材?
[关键词:纤维素、木质素]
答:
主要依靠纤维素酶、半纤维素酶以及肠道内的共生物协助分解。
构成植物细胞壁的成分中, 90%左右是多糖,10%左右是蛋白质、酶类以及脂肪酸等。
(1) 纤维素(cellulose):
细胞壁中的多糖主要是纤维素(cellulose)、半纤维素和果胶。纤维素是植物体中数量最多的有机物。
肠内能够分泌纤维素酶的昆虫能够消化和利用含纤维素的植物细胞壁及其内含物,如天牛幼虫。
(2) 半纤维素(hemicellulose):
半纤维素指的是除纤维素和果胶物质以外溶于碱的细胞壁多糖类的总称。
某些昆虫只能够分泌半纤维素酶,因此只能利用半纤维素,如小蠹。
(3) 木质素(lignin):
木质素是在植物体内数量仅次于纤维素的有机物。木质素不是多糖,而是由苯基丙烷衍生物的单体所构成的聚合物。主要分布于纤维、导管和管胞中,可以增加细胞壁的抗压强度。
昆虫本身没办法直接分解木质素,某些昆虫肠道内的共生物能够帮助昆虫分解木质素,如白蚁肠内的共生菌。
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[ 参考文献]
彩万志等.普通昆虫学.中国农业大学出版社,2001
17.
昆虫有胃吗?
[关键词:昆虫的胃]
答:
昆虫的中肠即“胃”。
昆虫的消化道根据其发生的来源和机能的不同,可分为前肠(foregut)、中肠(midgut)和后肠(hindgut)。
(1)前肠:
具有摄食、磨碎和暂时贮藏食物的功能。
(2)中肠(胃):
可分泌各种消化酶、消化食物以及吸收营养物质。
(3)后肠:
排除食物残渣和代谢废物、吸回水分和无机盐、调节血液渗透压和离子平衡的功能。
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[ 参考文献]
彩万志等.普通昆虫学.中国农业大学出版社,2001
18.
昆虫怎么发出声音?
[关键词:昆虫发音方式]
昆虫的发音方式主要分为三大类:
(一)飞行、取食、求偶活动产生。
人类能够听到的振频为20~20000Hz。蝶类为7~13Hz;苍蝇为147~220Hz ;蚊类飞行时拍打翅膀的振频约594Hz;因此我们只能听到苍蝇和蚊拍打翅膀的声音。
(二)身体撞击其他物体产生。
如窃蠹头部敲击隧道壁发出的声音,某些种类的雄性拟步甲求偶时利用腹片摩擦雌性胸部的瘤发出尖锐声音。
(三)昆虫本身的特殊发音器官产生。
(1)摩擦发音。
发音器的两部分互相摩擦而发音。如蟋蟀、螽斯、蝗虫、蝼蛄、蝽、天牛、金龟子等。
(2)膜振动发音。
同翅目、半翅目、鳞翅目的部分种类具有此种发音方式。
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[ 参考文献]
彩万志等.普通昆虫学.中国农业大学出版社,2001
19.
昆虫大量失血会死么?
[关键词:昆虫大量失血]
答:
不会。
昆虫的循环系统(circulatory system)没有输送氧的功能,氧气由气管系统直接输送给各个身体部位,因此在大量失血以后不会危机生命安全,但可能破坏正常的生理代谢。
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[ 参考文献]
彩万志等.普通昆虫学.中国农业大学出版社,2001
20.
昆虫身体对称吗?
[关键词:对称]
答:
并非所有昆虫的身体都对称。
一些不对称的昆虫:
拟叩甲科 Languriidae:
歪拟叩甲属
Doubledaya
spp. 种类雌性都部两侧明显不对称,左侧明显向外伸长。
拟步甲科Tenebrionidae:
Platydema
spp. 属中的许多种类头部有不对称的角,如:
P. riedeli
、
P. loebli
、
P. kovaci
、
P. sericeum
等。
锹甲科 Lucanidae:
圆翅锯锹
Prosopocoilus forficula
雄性上颚明显不对称。
.....................................................................................................................................................................................................
[ 参考文献]
黄邦侃.福建昆虫志 第六卷.福建科学技术出版社,2002
[ 相关站点]
http://mushi.didi-oto.com/resources/20060809_big.jpg
歪拟叩甲
Doubledaya bucculenta
的雌性
http://www.hpmix.com/home/nakaji/images/img2725.jpg
歪拟叩甲
Doubledaya bucculenta
的雌性
http://www.beetle-diversity.com/node/7189&s=types
Platydema loebli
http://www.beetle-diversity.com/node/7209&s=types
Platydema riedeli
http://homepage1.nifty.com/pame-loux/P.forficula.jpg
圆翅锯锹
Prosopocoilus forficula
21.
昆虫大约在什么时候开始出现?
[关键词:昆虫历史]
答:
大概4亿年前。
无翅亚纲 Apterygota 昆虫可能始于4亿年前的古生代(Paleozoic)泥盆纪(Devonian)或更早。
有翅亚纲 Pterygota 昆虫大约始于3.5亿年前的古生代(Paleozoic)石炭纪(Carboniferous) 。
地质年代表及昆虫演化
代
纪
世
距今(百万年)
昆虫历史
新生代
第四纪
全新世
~0.01
更新世
0.01~2或3
晚第三纪
上新世
2或3~12
中新世
12~25
早第三纪
渐新世
25~40
鳞翅目(蛾)、
膜翅目(蜜蜂、胡蜂)
始新世
40~60
双翅目(食蚜蝇)
古新世
60~70
中生代
白垩纪
晚白垩纪
70~
早白垩纪
~135
侏罗纪
晚侏罗纪
135~
膜翅目(叶蜂)
中侏罗纪
早侏罗纪
~180
三叠纪
晚三叠纪
180~
膜翅目、双翅目
中三叠纪
早三叠纪
~225
古生代
二叠纪
晚二叠纪
225~
半翅目、鞘翅目、缨翅目、
长翅目、毛翅目
早二叠纪
~270
石炭纪
晚石炭纪
270~
蜉蝣目、蜻蜓目、直翅目
中石炭纪
早石炭纪
~350
泥盆纪
晚泥盆纪
350~
弹尾类
中泥盆纪
早泥盆纪
~400
志留纪
晚志留纪
400~
中志留纪
早志留纪
~440
奥陶纪
晚奥陶纪
440~
中奥陶纪
早奥陶纪
~500
寒武纪
晚寒武纪
500~
中寒武纪
早寒武纪
~600
元古代
震旦纪
600~1000?
-
1000?~4500
太古代
地球初期
4500~6000?
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[ 参考文献]
彩万志等.普通昆虫学.中国农业大学出版社,2001
钦俊德.昆虫与植物的关系.中国农业大学出版社科学出版社,1987
[ 相关站点]
http://www.nhm.ac.uk/nature-online/earth/fossils/article-oldest-insect-fossil/index.html
最古老的有翅昆虫
http://image.haber7.com/haber/90716.jpg
最古老的有翅昆虫化石复原图
Rhyniognatha hirsti
http://zooexcurs.narod.ru/paleo/palaeoentom.htm
远古有翅昆虫复原图
http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/01/eophyllium_messelensis.php
叶(虫脩) 化石
http://www.emporia.edu/ksn/v46n1-february2000/sect03.htm
巨型蜻蜓化石
http://pds4.egloos.com/pds/200707/09/84/e0010684_03071819.jpg
巨型蜻蜓化石复原模型
22.
昆虫各目的演化顺序?
[关键词:各目演化顺序]
昆虫各目的演化顺序,由古到今:
古生代 泥盆纪:弹尾类。
古生代 石炭纪:蜉蝣目、蜻蜓目、直翅目。
古生代 二叠纪:半翅目、鞘翅目、缨翅目、长翅目、毛翅目。
中生代 三叠纪:膜翅目、双翅目。
新生代 第三纪 渐新世:鳞翅目。
.....................................................................................................................................................................................................
[ 参考文献]
钦俊德.昆虫与植物的关系.中国农业大学出版社科学出版社,1987
23.
昆虫什么时候开始有翅膀?
[关键词:有翅昆虫]
答:
大概3.5亿年前或更早。
有翅亚纲 Pterygota 昆虫大约始于3.5亿年前的古生代(Paleozoic)石炭纪(Carboniferous) 。
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[ 参考文献]
彩万志等.普通昆虫学.中国农业大学出版社,2001
24.
哪些昆虫最早为植物传粉?
[关键词:传粉昆虫]
答:
甲虫(鞘翅目)。
二叠纪的早期,甲虫已经开始出现。
三叠纪,原始的****花开始出现。
到了白垩纪甲虫已经开始为显花植物传播花粉。
现今典型的传粉昆虫蜜蜂、蛾类出现在新生代 第三纪 渐新世要比甲虫出现的晚。
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[ 参考文献]
钦俊德.昆虫与植物的关系.中国农业大学出版社科学出版社,1987
[ Update: 09-01-09 ]
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