昆虫的呼吸系统1PPT_精品文档PPT格式课件下载.ppt
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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。
第十四章昆虫的呼吸系统(respiratorysystem),一、气管(trachea)的组织气管由外胚层内陷而成,第一节气管系统,螺旋丝(taenidium):
内膜局部加厚,可增强气管的强度、弹性,利于气体交换。
二、气管的分布和排列,气门(spiracle)气门气管(spiraculartrachea)背气管(dorsaltrachea)腹气管(ventraltrachea)内脏气管(visceraltrachea)侧纵干(laterallongitudinaltrunk)背纵干(dorsallongitudinaltrunk)腹纵干(ventrallongitudinaltrunk)内脏纵干(viscerallongitudinaltrunk)背气管连锁(dorsaltrachealcommissure)腹气管连锁(ventraltrachealcommissure),昆虫气管分布模式图体躯侧面透射,示气管干,三、微气管(tracheole)当昆虫的气管分枝到直径为2-5m时,伸入一个掌状的端细胞(endcell),由端细胞再形成一组直径在1m以下,末端封闭的微管微气管,伸入组织内或细胞间,向各组织直接输送氧气。
四、气囊(airsac)气囊是气管的某些膨大成囊状,可被压缩的部分气囊易被血压或体躯的弯曲压缩或扩张(无螺旋丝),五、气门(spiracle或stigma)及其开闭机制
(一)气门数目、分布形式1.多气门型:
至少具有8对有效的气门全气门式(holopneustic):
10对有效气门,周气门式(peripneustic)9对有效气门(家蚕),半气门式(hemipneustic)8对有效气门(蕈蚊幼虫),2.寡气门型:
具12对有效气门两端气门式(amphipneustic)2对有效气门(蝇蛆),后气门式(metapneustic):
1对有效气门(孓孓),前气门式(propneustic):
1对有效气门(蚊蛹),3.无气门型(apneustic):
无有效的气门,
(二)气门的结构最简单的气门仅是气管在体壁上的一个开口,称气管口(trachealorifice),它是体壁内陷形成气管后留下的原始孔。
气门腔(atrium)气门腔口(atrialorifice)围气门片(peritreme),(三)气门的开闭机构(closingapparatus)
(1)外闭式气门:
关闭气门腔口,如蝗虫,
(2)内闭式气门:
在气门腔口,往往能见到被称为筛板的密生细毛的刷状过滤结构(filterapparatus)。
气门腺(spiraculargland):
气门腺主要存在于水栖昆虫中,用以在气门表面分泌一层疏水性的物质,便于呼吸。
内闭式气门:
关闭气管口开闭机构,a.闭弓(closingbow)b.闭带(closingvalve)c.闭肌(occlusormuscle)d.开肌(dilatormuscle)。
第三节气管系统的呼吸机制和控制,一、气体的扩散体躯较小或行动缓慢的昆虫,单靠气体的扩散作用就能够满足呼吸的需要。
二、通风作用行动活泼和飞行的昆虫,除气体扩散作用外,还需要有通风作用来保证氧的迅速供应,并尽快地排除体内产生的二氧化碳。
为了有效地进行通风作用,气管系统产生了两种适应结构:
(1)气管本身具有伸缩性
(2)气囊可被血压或体躯弯曲等压缩,表现出风箱作用。
昆虫体躯的收缩运动是产生通风作用的主要原因,这种体躯的收缩运动也可称为呼吸运动。
a.仅背板运动:
鞘、半翅目b.背板和腹板同时运动:
蝗虫c.左右和上下压缩同时进行:
鳞、脉翅目d.沿腹部长轴伸缩:
双翅目、蜜蜂,呼吸运动:
二、微气管中的呼吸机制昆虫呼吸所需氧气,大都是通过微气管扩散进组织和细胞中去的。
CO2排出速度是氧气吸入速度的35倍(原因:
大气中CO2分压低)。
三、气门开闭的调控为了减少水分的蒸发,昆虫在正常呼吸过程中总是尽量减少气门开启。
二氧化碳:
间歇式暴发释放,氧气:
达一定浓度时气门关闭如蝗虫:
氧气含量达18%时,气门关闭,