普通昆虫学习题

更新时间:2024-04-08 15:17:02 阅读量: 综合文库 文档下载

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名词解释:

1、雌雄二型现象:同种的雌、雄个体除生殖器官的结构差异和第2性征的不同外,在大小、颜色、结构等方面存在明显差异的现象。

2、补充营养;大多数昆虫的成虫,特别是直翅目、半翅目等不完全变态类昆虫和全部吸血昆虫在羽化时没有达到性成熟,在羽化后需要经过一个时期,由几天到几个月不等,才能进行生殖,为达到性成熟,成虫必需继续取食,这种对性细胞发育不可缺少的成虫期营养常称为“补充营养”。

为达到性成熟,成虫必需继续取食,这种对性细胞发育不可缺少的成虫期营养常称为“补充营养”。

3、通风作用:当虫体剧烈活动时,由于肌肉的收缩和体壁的弹性作用,使虫体内部产生有节奏的压力变化,迫使气管和气囊作周期性的胀缩运动,同时配合气门的开闭,进行有节律的吸气与排气,可以大大提高气体的交换效率。

4、突触传导;神经元之间彼此联系接触,其接触点称突触,由突触前膜、突触间际和突触后膜三训分组成。当突触前膜受到神经冲动的刺激后,将其囊泡中的乙酰胆碱释放到突触间际,然后扩散到突触后膜。后膜内有受体,接受乙酰胆碱,改变了膜的三维结构,因此,膜电位和通透性也发生了改变,后膜产生的动作电位完成突触传导

5、翅的连锁:前翅发达并以前翅为飞行器官的昆虫(同翅目、膜翅目),后翅不发达飞行时必须以连锁器将后翅挂在前翅上,用前翅来带动后翅飞行的连锁器结构,就称翅的连锁。 6、年生活史:一种昆虫同当年的越冬虫态越冬后复苏起,到第二年越冬复苏前的全过程,称为年生活史。

6、轴突传导:神经受到刺激兴奋时所产生冲动,表现为动作电位在整个轴突上的传导。这种传导方式称轴突传导。

孤雌生殖:昆虫的卵不经过受精就能发育成新个体的现象。

附肢;胚胎分节后,每个体节上发生一对囊状突起,其中一些突起以后延伸,分节形成附肢 世代交替;昆虫两性世代与孤雌世代交替进行,叫世代交替。 趋性:指昆虫对某种刺激进行趋向或背向的定向活动,有正负之分,如趋化性的吸引和拒避。 神经元:构成神经系统的最基本单元,包括神经细胞体及由其发出的神经纤维。 开放式循环:昆虫的血液绝大部分是在体腔中流动,没有固定管道,叫开放式循环。

授精:交尾时,雄虫将精子注入雌虫生殖腔内,并不立即与卵进行受精作用,而精子被储藏在受精囊中,这个过程叫授精 多型现象:是指同种昆虫有两种或更多种不同类型个体的现象,而这种不同类型的分化并非表现在雌雄性的差异上,即在同一性别的个体中出现不同类型的分化 羽化:成虫从它的前一虫态脱皮而出的现象,称为羽化

内激素:是由昆虫内分泌器官分泌,散布于昆虫体内。经血液运送到作用部位,以调节和控制昆虫本身的生长、发育、变态、滞育、交配、生殖、两性异态、多形现象和生理代谢。 虫龄:刚从卵孵化出来到第一次脱皮以前的幼虫称为第一龄幼虫,经第一次脱皮后的幼虫称为第2龄幼虫,以此类推。

孵化:大多数昆虫在胚胎发育完成后,就能脱卵而出,这个现象称孵化。

脱皮:昆虫将旧表皮脱去这种现象称为脱皮

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二、简答:

1、昆虫纲的特征

(1)体躯分头、胸、腹三段

(2)头部有触角1对、复眼1对单眼1~3个,口器附肢3对(上、下鄂,下唇)是感觉和取食的中心

(3)胸部具有3对胸足,有翅1~2对,是运动中心。 (4)腹部是内脏和生殖的中心,腹部末端有尾须和生殖器 (5)昆虫的一生还要经过一系列变态 2、昆虫血液循环过程

昆虫的主要循环器官是背血管,血液从背血管前方流出后,自由地在体腔内运行,这种血液循环方式叫开放式循环。在昆虫的血液循环中,心脏是主要搏动器官,心脏有节奏地收缩与扩张,使血液挤向前一心室,如此连续蠕动,使血液不断向前流动,最后由大动脉流到头部。由于虫体前端的血压高,迫使血液在血腔内向后流,经胸部之后,大部分血液流到腹腔血窦,围脏窦再经背膈流入背血窦而进入心室,形成规律性的循环。备用液在血窦间的流动,主要靠背膈和腹膈的波状运动。 4、昆虫的体色

1)色素色:也称化学色,是由虫体一定部位存在某些化合物而产生,这些物质吸收某种光波反射其它光而形成各种颜色。这些物质同多半是新陈代谢的产物,如黑色素、嘌呤色素等。2)结构色:也称光学色,发生于表皮。由于昆虫表皮结构性质示同,而发生光的干涉、衍射而产生各种颜色。用沸水和漂白粉不能使其退色和消失。3)混合色:色素色和结构色。 5、中肠细胞类型及特点

常见的有消化细胞,杯状细胞和再生细胞,有时还有分泌细胞

消化细胞:柱状细胞,主要功能是分泌消化酶和吸收消化产物,是肠壁细胞中最重要和最基本的一类细胞,细胞内含有丰富的内质网和高尔基体,能合成消化酶。

杯状细胞:主要存在于鳞翅目幼虫中,在肠壁中多与消化细胞相间排列,与调节血淋巴中钾离子的含量有关。

再生细胞:原始细胞,一种具有分裂增殖能力的小型细胞,多位于肠壁细胞的基部,主要功能是补充因分泌活动而消耗的细胞,或在脱皮和化蛹过程中更新旧的肠壁细胞;

内分泌细胞:能够分泌某些内激素的一类细胞,形态和染色特性都与神经分泌细胞相似,细胞内含有分泌颗粒。

5、绘出昆虫的通用假想翅脉图,并注明各脉的名称

注: 前缘脉C 亚前缘脉Sc 径脉R, 中脉M, 肘脉Cu 臀脉A, 轭脉J

肩横脉(h) 径横脉(r); 分横脉(s) 径中横脉(r-m) 中横脉(m) 中肘脉(m-cu)

6、简述杀虫剂的神经毒理

通用的假想脉序图

从杀虫剂作用于离子通道、受体、酶三

个方面来回答

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三、论述、

1、论述昆虫消化系统的结构和功能,并说明杀虫剂对消化系统的影响 昆虫的消化系统

消化道:是一条从口腔到肛门纵贯体腔中央的管道,包括前肠、中肠和后肠 消化腺:包括唾腺和位于消化道管壁内的分泌细胞 结构与功能:

前肠:包括口腔、咽喉、食道、嗉囔和前胃

(咀嚼式口器昆虫的前胃常很发达,其内壁常具有突入腔中的纵脊和齿状突起,

它有研磨食物作用。吸收式口器昆虫一般没有前胃。) 功能:摄取、磨碎、运送和暂时贮存食物及对食物进行初步消化。 贲门瓣:前肠与中肠相连处,前肠末端肠壁向中肠前端陷入形成。

胃肓囊:许多昆虫中肠的前端肠壁常向外突出形成囊状或管状的胃肓囊,数目一般

为2~6个,

功能:是增加吸收面积。

围食膜:是由肠壁细胞分泌的,起保护作用。 幽门瓣:在中肠与后肠交界处, 功能:控制食物残渣排入后肠。

功能:阻止中肠食物倒流回前肠并能调节进入中肠的食物量

中肠:前后粗细近似的管道,前端与前肠末端相连,后端与马氏管着生处与后肠分界。

功能:是食物消化和营养吸收的主要场所。

后肠:前端与马氏管的面生处与中肠分界,后端终止于肛门,分为迥肠、结肠、和直肠。

功能:吸收排泄物中的水分及无机盐类,并排出食物残渣和代谢物。

唾腺:是一对与消化作用密切关系的腺体,位于头内侧或伸入胸部。

功能:分泌唾液。(唾液有润滑口器、湿润食物的和有助于食物消化作用 杀虫剂对消化道的影响从杀虫剂对消化道的PH值的影响,对消化酶的影响、对消化细胞的影响三方面来回答。

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3、昆虫内分泌器官及其主要功能

昆虫分泌激系统是由内分泌细胞群和腺体组成。各种激素通过神经分泌细胞和腺体的排放,一部分直接作用于靶器官,大多则进入血液中,形成统一的内分泌系统。昆虫体内主要分泌的激素有脑激素(BH)、保幼激素(JH)、蜕皮激素(MH)、滞育激素(DH)等。内分泌器官分4部分:

脑及腹神经索的神经分泌细胞:分沁脑激素,刺激咽侧体和前胸腺。 心侧体:在脑的下方,一对光亮、乳白色小球。

功能:贮存脑激素,并将其释放,其自身合成的腺体,影响心脏搏动和消化道蠕动。 咽侧体:在咽的两侧,心侧体的下方,有时与心侧体合在一起。 功能:分泌保幼激素,保持昆虫幼体形态,阻止成虫器官形成。 前胸腺:位于脑和前胸之间,透明,带状细胞群体。 功能:分泌脱激素,促进脱皮、老化。 的器官,包括神经分泌细胞和腺体两部分, 2、昆虫主要内分泌器官及其相应功能 脑神经分泌细胞及脑激素:脑神经分泌细胞位于前脑,是昆虫脑神经分泌细胞产生的一种肽类激素,在幼虫期,脑激素可由血细胞传递到前胸腺中去,以促进腺体细胞核内合成RNA和细胞质内蛋白质的代谢作用,脑激素的重要作用是激发前胸腺分泌蜕皮激素,控制昆虫幼期的脱皮作用,脑激素又叫“促前胸腺激素”脑神经分泌细胞还能分泌其它脑激素,如羽化激素、利尿激素和抗利尿激素等

心侧体及其激素 :心侧体是由外胚层向内分化而形成的,位于脑后方、食道及背血管的两侧或上方,外观肉红色或乳白色,球状,成对或融合成一个;心侧体有贮存和释放激素的功能,神经轴突直接向外开放,把分泌物排入到血淋巴中。这些激素包括:利尿激素、抗利尿激素、促心搏因子、激脂激素、高血糖激素和羽化激素等。

前胸腺及蜕皮激素: 前胸腺(prothoracic glands)是由头部下唇节外胚层的内长物演化而来的,前胸腺通常是成对的细胞群体,其结构从致密的带状到松散的细胞群,有着各种不同的外形,前胸腺在脑激素的激发下能分泌蜕皮激素。蜕皮激素的效应是启动昆虫脱皮,但它本身不能决定昆虫脱皮后的发育方向,因此它的作用都是同保幼激素联合协调进行的。 咽侧体及保幼激素:起源于外胚层的一对卵圆形、外包一层薄膜结缔组织和微气管的内分泌器官主要功能:抑制“成虫器官芽”的生长和分化,使虫体保持幼期状态 3、刺吸式口器的特点

刺吸式口器是取食植物汁液或动物血液的昆虫所具有的既能刺入寄主体内又能吸食寄主体液的口器。为同翅目、半翅目、蚤目及部分双翅目昆虫所具有。

上唇为一个三角形的骨片;上颚和下颚的内颚叶特化为口针;上颚口针较粗,端部有倒刺,主要起刺入寄主组织的作用;下颚口针较细弱,内侧有2纵槽,两下颚口针嵌合时形成了两条细管,粗者为食物道,洗者为唾道;舌位于口针基部,变成了与唧筒有关的特殊构造;下唇延长成包被与保护口针的喙(hui)。

具有刺吸式口器的昆虫取食时,主要靠肌肉的作用使口针交替进入寄主细胞,接着,分泌含有抗凝物质、消化液等的唾液,然后借食窦唧筒的抽取作用吸食寄主的体液。 从上、下颚、下唇的特化、食窦和前肠的咽喉特化来回答。

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填空:

1、昆虫头部的变化主要发生在额区、唇基区和后头区。 2.昆虫前胸背板三条次生沟是前脊沟、前盾沟和盾间沟。

3.昆虫翅的起源和发生的假说有侧背板翅源说、气管鳃翅源说、侧板翅源说三种。 4.昆虫体壁衍生物是指表皮和皮细胞特化而成的体壁附属物。

5.按照胚体分节和附肢发生的顺序,将昆虫胚胎的外形发育分3个连续的阶段,即原足期、寡足期、多足期。

6.引起昆虫滞育和重要生态因素有光、温度、食物;起滞育的内在因素就是激素。 7.生殖系统包括雌性生殖器官和雄性生殖器官,两部分。 1.下面哪些是昆虫的附肢( ACDE )

A.触角 B. 上唇 C. 上颚 D. 下颚 E. 足 2.雄蚊的触角类型是(A)

A.环毛状 B. 肘状 C. 具芒状 D. 鳃叶状 E.锤状 3.蝶类的翅连锁类型是(D)

A.翅缰型 B. 翅钩列 C. 翅轭型 D. 肩角扩大 E. 翅褶型 4.大豆食心虫的食性是(AD)

A.单食性 B. 多食性 C. 寡食性 D. 植食性 E. 杂食性 5.不完全变态的昆虫要经历以下哪几个时期(ADE) A.卵 B.蛹 C.拟蛹期 D.成虫 E.幼虫 6.下列昆虫具有永久群集性的有(BCD);具有临时群集性的有(AE) A.粘虫 B.蜜蜂 C.蚂蚁 D.东亚飞蝗 E.天幕毛虫 7.下列哪是单细胞突起(AC)

A.鳞片 B.刺 C.刚毛 D.脊纹 E.距 8.双翅目蝇类的蛹的类型是(C)

A.离蛹 B.被蛹 C.围蛹 D.拟蛹 9.主要作用是防卫的血细胞有(BCE)

A. 原血细胞 B. 浆血细胞 C. 凝血细胞 D. 珠血细胞 E. 伪足血细胞

昆虫的体壁可分为三个主要层,由外向里为(表皮层)、(皮细胞层)和(底膜)。 反射弧由五个部分组成:感受器、感觉神经、中枢、运动神经和反应器。

交感神经包括口道神经系、腹交感神经系和尾交感神经系:它们分别发出神经控制前肠、背血管、气门、后肠及生殖器官等运动。 龙虱就属于这种典型的“物理性鳃呼吸

昆虫的排泄器官和组织包括体壁、气管系统、消化道、马氏管、脂肪体及围心细胞等,但其中最重要的是马氏管。

心脏(heart):是背血管后段呈连续膨大的部分,每个膨大部分即为一个心室。

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简述杀虫剂的神经毒理

大多数杀虫药剂都具有较强的神经毒性,它们对神经系统的作用靶标不同.有机磷类杀虫剂不仅抑制乙酰胆碱酯酶活性和乙酰胆碱受体功能,影响乙酰胆碱的释放,而且还具有非胆碱能毒性,有些有机磷杀虫剂还能引发迟发性神经毒性.新烟碱类杀虫剂作为烟碱型乙酰胆碱受体(nAChR)的激动剂,作用于该类受体的α亚基;它对昆虫的毒性比对哺乳动物的毒性大得多,乃是因为它对昆虫和哺乳动物nAChR的作用位点不同.拟除虫菊酯类杀虫剂主要作用于神经细胞钠通道,引起持续开放,导致传导阻滞;该类杀虫剂也可抑制钙通道.另外,这类杀虫剂还干扰谷氨酸递质和多巴胺神经元递质的释放.拟除虫菊酯类杀虫剂对昆虫的选择毒性很可能是因为昆虫神经元的钠通道结构与哺乳动物的不同.阿维菌素类杀虫剂主要作用于γ-氨基丁酸(GABA)受体,它能促进GABA的释放,增强GABA与GABA受体的结合,使氯离子内流增加,导致突触后膜超级化.由于这类杀虫剂难以穿透脊椎动物的血脑屏障而与中枢神经系统的GABA受体结合,故该类杀虫剂对脊椎动物的毒性远低于对昆虫的毒性.多杀菌素类杀虫剂可与中枢神经系统的nAChR作用,引起ACh长时间释放,此外,这类杀虫剂还可作用于昆虫的GABA受体,改变GABA门控氯通道的功能. 昆虫气门的类型及特点

全气门式:具有10对有效气门,分别位于中、后胸和腹部第1~8体节上。如直翅目蝗科 ?周气门式:具有9对有效气门,1对位于前胸(为中胸气门的移位),其余8对位于腹部第1~8体节上。如鳞翅目幼虫和双翅目瘿蚊科幼虫

半气门式:具有8对有效气门,即1对前胸气门(中胸气门的移位)和7对腹气门。如双翅目蕈蚊科幼虫? 两端气门式:具有2对有效气门,分别位于前胸和第8腹节上,如双翅目蝇科、丽蝇科幼虫

?前气门式:只有1对有效气门,位于前胸节上。如双翅目蚊科的蛹

? 后气门式:只有1对有效气门,但位于腹末最后一节上。如双翅目蚊科幼虫 昆虫体壁构造和功能

护蜡层

上表皮 蜡层

多元酚层 角质精层

表皮层 原表皮层 外表皮

内表皮

一般皮细胞

皮细胞层 皮细胞腺 感觉器、鳞片等

昆虫体壁 特化皮细胞

偶见细胞:降色细胞、血细胞

底膜

作用:

1. 表皮层:骨胳般的支持作用,坚硬性、弹性、不透水性以及抵御外物侵入的特征。 2. 皮细胞层:主要是分泌功能,表皮层是其分泌物。 3. 底膜:它起着使皮细胞层与血腔分开的作用。

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简述杀虫剂的神经毒理

大多数杀虫药剂都具有较强的神经毒性,它们对神经系统的作用靶标不同.有机磷类杀虫剂不仅抑制乙酰胆碱酯酶活性和乙酰胆碱受体功能,影响乙酰胆碱的释放,而且还具有非胆碱能毒性,有些有机磷杀虫剂还能引发迟发性神经毒性.新烟碱类杀虫剂作为烟碱型乙酰胆碱受体(nAChR)的激动剂,作用于该类受体的α亚基;它对昆虫的毒性比对哺乳动物的毒性大得多,乃是因为它对昆虫和哺乳动物nAChR的作用位点不同.拟除虫菊酯类杀虫剂主要作用于神经细胞钠通道,引起持续开放,导致传导阻滞;该类杀虫剂也可抑制钙通道.另外,这类杀虫剂还干扰谷氨酸递质和多巴胺神经元递质的释放.拟除虫菊酯类杀虫剂对昆虫的选择毒性很可能是因为昆虫神经元的钠通道结构与哺乳动物的不同.阿维菌素类杀虫剂主要作用于γ-氨基丁酸(GABA)受体,它能促进GABA的释放,增强GABA与GABA受体的结合,使氯离子内流增加,导致突触后膜超级化.由于这类杀虫剂难以穿透脊椎动物的血脑屏障而与中枢神经系统的GABA受体结合,故该类杀虫剂对脊椎动物的毒性远低于对昆虫的毒性.多杀菌素类杀虫剂可与中枢神经系统的nAChR作用,引起ACh长时间释放,此外,这类杀虫剂还可作用于昆虫的GABA受体,改变GABA门控氯通道的功能. 昆虫气门的类型及特点

全气门式:具有10对有效气门,分别位于中、后胸和腹部第1~8体节上。如直翅目蝗科 ?周气门式:具有9对有效气门,1对位于前胸(为中胸气门的移位),其余8对位于腹部第1~8体节上。如鳞翅目幼虫和双翅目瘿蚊科幼虫

半气门式:具有8对有效气门,即1对前胸气门(中胸气门的移位)和7对腹气门。如双翅目蕈蚊科幼虫? 两端气门式:具有2对有效气门,分别位于前胸和第8腹节上,如双翅目蝇科、丽蝇科幼虫

?前气门式:只有1对有效气门,位于前胸节上。如双翅目蚊科的蛹

? 后气门式:只有1对有效气门,但位于腹末最后一节上。如双翅目蚊科幼虫 昆虫体壁构造和功能

护蜡层

上表皮 蜡层

多元酚层 角质精层

表皮层 原表皮层 外表皮

内表皮

一般皮细胞

皮细胞层 皮细胞腺 感觉器、鳞片等

昆虫体壁 特化皮细胞

偶见细胞:降色细胞、血细胞

底膜

作用:

1. 表皮层:骨胳般的支持作用,坚硬性、弹性、不透水性以及抵御外物侵入的特征。 2. 皮细胞层:主要是分泌功能,表皮层是其分泌物。 3. 底膜:它起着使皮细胞层与血腔分开的作用。

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/lwpr.html

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