Takže, co dělá hmyz hmyzem?
vzhledem k velké rozmanitosti formy vystavené hmyzem bude jakýkoli úvod do anatomie hmyzu, jako je tento,schopen pokrýt pouze základy.
v Rámci každé objednávky a rodiny, tyto známé motivy jsou přehrávány v mnoha různými způsoby – vytváří to, co se může zdát být matoucí řadu různých tělesných plánů. Bližší pohled odhalí stejný základní plán u všech hmyzu, alespoň u dospělých forem.,
hmyz, tělo má pevný exoskeleton ochrana měkký interiér; a hmyzu, anatomie, mohou být rozděleny do tří hlavních částí těla (použijte tyto odkazy přejděte do části těla, konkrétní stránky):
- Hmyzí hlavy
- Hmyz hrudník
- Hmyz břicha
z nichž Každý je složen z několika menších segmentů.,
Hmyzí Tělo
Insect Integument
úžasný úspěch hmyz musí v části leží s neuvěřitelnou směs pružnost a pevnost pokožky (část hmyzu, který tvoří pevný exoskeleton), který umožňuje hmyzu, jejich svobodu pohybu bez ztráty obrany a ochrany.,
To se skládá ze tří částí, z nichž nejviditelnější je, vnější ‚pokožka‘ a jeho obsluha štětiny a chlupy; pod to se ‚epidermis a bazální membránou,
Hmyzu Kůžičky
blána je relativně tenkou vrstvu non-cellular materiálu, který lemuje vnější povrch těla, stejně jako obložení tracheae, přední a zadní části trávicí trubice a části reprodukčního systému.
je pružný, pružný a bílý, když se poprvé vytvoří a zůstane tímto způsobem v mnoha larválních formách., U většiny dospělých však prochází chemickými procesy, které vedou k vytvrzení a ztmavnutí a které jsou označovány jako „sklerotizace“.
Kutikula může být rozdělena do dvou vrstev.
nejprve velmi tenká vnější vrstva zvaná epicuticle, která neobsahuje chitin a je vysoce odolná vůči vodě a jiným rozpouštědlům.
za Druhé, a pod tímto, je mnohem silnější procuticle, které mohou být opět rozděleny do dvou odlišných vrstev jeho vlastní., Vnější „exocuticle“, která leží bezprostředně pod „epicuticle“. A vnitřní ‚endocuticle‘, který se skládá z velkého počtu vrstev bílkovin a chitinu vláken, stanovených v laminovaná vzor takové, že jednotlivé prvky v jednotlivých vrstvách vzájemně kříží – a vytváří tak extrémně tvrdé a pružné látky.
Pod pokožku leží další dvě složky pokožky, epidermis, která je v jedné vrstvě tajemník buněk a bazální membrány, což je amorfní vrstva asi 0,5 mikrometrů silné.,
nervový systém hmyzu
nervový systém hmyzu se skládá z „mozku“ (výsledek fúze 3 párů „ganglií“).
pár štíhlých spojky šňůry spustit, side-by-side z mozku do konce hmyzu břicha a jsou známy jako ‚ventrální nervové šňůry‘. Tyto spojovací šňůry se setkávají v intervalech podél těla hmyzu v „gangliích“.
v nejprimitivnějším designu existuje jeden pár ganglií na segment těla., Tak, jak je hlava tvořena ze 6 fúzovaných segmentů těla, obsahuje 6 párů ganglií. Tyto jsou shromažďovány do 2 skupin, každá ze 3 ganglia; nejpřednější z nich je tak zvaný mozek a nejzadnějším ‚subesophageal ganglion‘.
funkce ganglií koordinuje činnosti segmentu těla, který představují. V nejzákladnější design, tam jsou obvykle 3 hrudní ganglia a 8 abdominální ganglia; ale ve většině z vyšší hmyzu, některých břišních uzlin byly ztraceny, nebo se mísil s těmi blíže k hlavě.,
u švábů Blatta orientalis jsou 3 hrudní a pouze 6 břišních ganglií. V sršeň Vespa crabro, tam jsou jen 2 hrudní ganglia a 3 ganglia břišní, pánevní, z nichž většina je velmi mich větší než ostatní dva, protože je tvořen řadou ganglií spojily.
Tento trend vrcholí v hmyz, jako jsou společný dům fly, Musca domestica, kde všechny břišní a hrudní ganglia se staly taveného do jedné složené tělo-ganglion.
hmyzí tracheální systém (dýchání)
hmyz nemá plíce!,
Většina hmyzu dech pasivně prostřednictvím svých ‚Průduchy‘ (speciální otvory v bočních jejich kutikulu) a vzduchu dosáhne tělo pomocí série menší a menší trubky zvané ‚Tracheae (jejich průměr je velká a ‚Tracheoles‘, když jejich průměr je velmi malý).
difúze plynů je účinná na malé vzdálenosti, ale ne na větší vzdálenosti. To je jeden z důvodů, proč je hmyz relativně malý., Hmyz, které nemají průduchy a tracheae, jako jsou některé Collembola, dech přímo přes jejich kůže, také difúzí plynů.
počet průduchů hmyz má je variabilní mezi druhy. Vždy však přicházejí ve dvojicích, jeden na každé straně těla a obvykle jeden na segment.
některé Diplury mají jedenáct párů se čtyřmi páry na hrudníku. Ale ve většině starověkých forem hmyzu – jako jsou vážky a kobylky-existují dvě hrudní a osm břišních spiracles.,
u většiny zbývajících hmyzu je však méně; takže Hoverflies, Syrphidae, mají pouze dva páry, z nichž oba jsou na hrudníku a žádné na břiše. Zatímco mnoho larv komárů a larv vodních brouků má pouze jeden břišní pár spiracles. Mnoho hmyzu má ventily, které jim umožňují uzavřít své spirály, čímž zabraňují ztrátě vody.
tracheae, které jsou tenké trubky, se rozprostíral z průduchů dosáhnout celé tělo, s nejmenší tracheoles kontaktování jediné svalové buňky jednotlivě., V některých Chvostoskoků, každý průduch produkuje větev nebo kořen stromu, z tracheae, že jsou oddělené od ostatních průduchů.
u většiny hmyzu je však tracheální systém spojen řadou podélných trubek nazývaných kmeny a mnoha menšími spoji. Viz diagram výše:
- Podélné Hřbetní Kufru v horní, nebo zadní, těla hmyzu;
- Boční Podélné Kufru běží po stranách jen z průduchů;
- Ventrální Podélné Kufru běží podél břicha hmyzu.,
V mnoha hmyz, zejména větší hymenoptera, tracheae také odkaz na sérii airsacs které lze ukládat vzduchu.
Většina hmyzu může použít jejich těla svaly zmáčknout jejich tracheae a airsacs, a tím nutí vzduch ven; a na uvolnění svalového napětí, čerpání čerstvého vzduchu do velkých tracheae., V hmyz, jako jsou vážky je to kontinuální akce, ale v jiných je nepravidelná – jako švábi – nebo se vyskytuje pouze po aktivní cvičení, jako ve větších hymenoptera.
sluch (má hmyz uši?)
mnoho, ale ne všechny, hmyz slyší zvuky. Někteří dokonce slyší zvuky, které sami neslyšíme.
hmyz slyší jedním ze čtyř různých způsobů, z nichž nejběžnější je tympanum.,
Tympanal orgánů vždy vyskytují jako párové orgány; jsou složeny z tenkých kutikulární membránou (tympanon) natažené přes vzdušný prostor nějakého druhu – a nějakou formu spojení pro nervový systém.
V Orthoptera (Kobylky a Cvrčci) tympanonu jsou běžné, i když se nachází v různých místech, v různých druhů, tj. na první hrudní segment v Kobylky a na přední nohy v Cvrčků. Tympanal orgánů se vyskytují také v Cikád (Cicadidae, Hemiptera) a některé rodiny Lepidoptera, (tj. Noctuidae, Geometridae, a Pyralididae).,
další tři formy sluchových orgánů hmyzu jsou:
- johnstonova Orgánu, prostřednictvím pohybu chlupy na anténní stvol, tj. Komár Aedes aegypti.
- sluchové chloupky se vyskytují na některých larvách Lepidopteranu i na některých Ortopedech.
- Pilifer, to je jedinečný sluchový orgán našel jen v hlavě některých druhů Hawk Můr podčeledi Choerocampinae. Jeho optimální frekvence je mezi 30 a 70 kHz, což by jí umožnilo slyšet echolokační volání mnoha větších hmyzožravých netopýrů.,
pocit dotyku
dotyk je nesmírně důležitým smyslem pro hmyz a-jako vůně-hmyz vyvinul mnoho různých způsobů detekce mechanického podnětu. To vše zahrnuje nějakou formu fyzické změny receptoru.
nejběžnější jsou chloupky připojené k nervům, které reagují při pohybu chloupků-nazývají se Trichoid sensilla.
další běžný typ vypadá spíše jako buben, s něčím, co se tlačí na kůži bubnu zespodu-nazývají se Campaniform sensilla., Mechanoreceptory detekovat nejen fyzické interakce s další tělo, ale také pohyb vzduchu, změny tlaku vzduchu, a také změny v napětí jsou použity k hmyzu kůžičky (což umožňuje lépe kontrolovat své pohyby a udržet rovnováhu).
Hmyz také použít modifikované formy různé smyslové detektory popsané výše pro detekci změn teploty, vlhkosti a také v některých případech detekovat infračervené záření, rentgenové záření a magnetické pole Země.,
Poslední Myšlenka
No, doufám, že jste našli tyto stránky užitečné… člověk by tu mohl strávit celý život studiem hmyzu, anatomie, obor, který jen se zdá expandovat do hloubky více pozornosti budete platit!
- Autora
- Poslední Příspěvky
- Cephalopoda: Records & Facts About These „Head Footed” Wonders – January 25, 2021
- Gastropod Predators & Defenses: What Animals Eat Snails? – January 15, 2021
- Gastropod Life Styles 101: Where Do Snails Really Live?, – 12. ledna 2021
Sdílet přes: