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文档简介
第二十二章昆虫的呼吸系统昆虫的呼吸系统是由外胚层内陷形成的管状气管系统,昆虫通过这一管状气管系统直接将氧气输送给需氧组织、器官或细胞,在经过呼吸作用,将体内贮存的化学能以特定形式释放,为生命活动提供所需要的能量。昆虫的呼吸过程和一般动物的相同,包括两个不可分割的环节。一是外呼吸,指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,是一个物理过程;二是内呼吸,指利用吸入的氧气,氧化分解体内的能源物质,产生高能化合物—ATP,是一个化学过程。第一节昆虫的呼吸方式
由于昆虫体躯结构不同生活习性不同,呼吸方式也不同,主要呼吸方式有:
一、体壁呼吸(如弹尾目)二、气官鳃呼吸(水生昆虫如蜉蝣的气管腮和蜻蜓直肠腮)三、气泡和气膜呼吸(水生昆虫如龙虱)四、气门和气管系统(大多数陆栖昆虫)五、寄生昆虫的呼吸方式2、气门(一)气门的分布类型
1.多气门型
1)全气门式:(Holopneustic)具有10对有效气门,即在中、后胸上各1对,腹部8对。如蝗虫
2)周气门式:(Peripneustic):具有9对有效气门,即中胸1对,腹部有8对。如鳞翅目幼虫
3)半气门式:(Hemipneustic):具有8对有效气门,即中胸1对,腹部7对。如蕈蚊科幼虫
2.寡气门型
1)两端气门式:(Amphipneustic):具有2对有效气门,即前胸1对,第8腹节上1对。如蝇科幼虫
2)后气门式::(Metapneustic)具有1对有效气门,位于腹部最一节上。如蚊科幼虫
3)前气门式:(Propneustic)有1对有效门,位于前胸上。如蚊科的蛹
3.无气门型(Apneustic)无有效气门或虽有气门但已封闭。如摇蚊科幼虫和部分内寄生的幼虫昆虫
2、气门(二)气门的构造:内闭式、外闭式。开闭构造位于气门腔口的气门。这种开闭构造包括1对基部相联的唇形活瓣和垂叶。外闭式气门垂叶上着生有闭肌,当闭肌收缩时,将垂叶往下拉,使两活瓣闭合;当闭肌松驰时,活瓣由于垂叶本身的弹性而张开。很多昆虫的胸部气门具有这种外闭式构造,如蝗虫、蜚蠊、蝽类、龙虱和蜜蜂等。蝗虫气门(一)气管的组成及其特点
1.气管
1)组织结构:(1)基膜(底膜)(2)管壁细胞(3)内膜(4)螺旋丝
2)构造特点:(1)内膜上无蜡质(2)气管可伸缩(3)脱皮时可脱掉
3)气管的功能:通风作用3、气管气管组织结构(二)气管的分布和排列微气管:昆虫的气管由粗到细进行分枝,当分枝到直径为2—5um时,伸入一个掌状的端细胞,然后由端细胞再形成一个直径在1um以下,末端封闭的微管—微气管伸入组织内或细胞间,微气管的内壁和气管一样也具有螺旋丝,但在昆虫蜕皮时微气管并不随外表皮一块蜕去。气囊:气囊是气管的某些膨大成囊状,可被压缩的部分,常见于有翅亚纲昆虫中。一种有螺旋丝,一种没有螺旋丝。气囊的功能:(1)贮存O2;(2)强化通风作用;(3)增加浮力,有利于昆虫的蜕皮;(4)促进血液循环。一、气管的通风作用
1.部位1)气管2)气囊
2.机制1)体躯的运动2)气管、气囊的伸缩
二、扩散作用1.部位微气管
2.机制1)气体分压管内的O2>管外
管内的CO2<管外
2)渗透压(微气管的通透性)三、气体交换过程
昆虫在休息时,微气管未稍充满体液,因此,气管内的气体只能到达体液之前,而不能透入组织。当组织活动时(如肌肉收缩),由于新陈代谢的废物增多,增大了血液的浓度,增加了血液的渗透压,微气管内的体液就向外渗透,气管内的气体就随着液体外透到达微气管未端,因而O2向血液中、向组织内扩散。
CO2的排除和O2的吸入一样,也是靠扩散作用,因大气中CO2分压低,所以CO2除通过气管系统排除外,还可通过体壁扩散出来。新陈代谢废物被氧化消失以后,血液的渗透压又复原状,微气管未梢就又充满液体。第四节昆虫的呼吸代谢和能量供应能源物质及其代谢碳水化合物的氧化作用脂肪酸的氧化作用二.呼吸代谢的能量供应
杀虫剂影响呼吸商(RQ)如有机磷和除虫菊酯类神经毒剂,中毒初期吸O2量增加RQ→小;麻痹阶段吸O2量剧减RQ→大2.熏蒸剂对呼吸酶有抑制作用如溴甲烷、氯化苦以及细胞毒剂氢化物等,导致呼吸代谢率降低而死亡。提高熏蒸剂作用效果的途径:
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