Så, hva gjør et insekt et insekt?
på Grunn av den store mangfoldet av form utstilt av insekter, noen introduksjon til insekt anatomi som dette er bare kommer til å være i stand til å dekke grunnleggende.
Innenfor hver bestilling og familie, disse kjente temaer er avspilles i et mylder av forskjellige måter å lage det kan synes å være en forvirrende rekke forskjellige kroppen planer. En nærmere titt avslører den samme grunnleggende plan i alle insekter, i hvert fall i voksen former.,
insekt kroppen har en hard hudskjelett å beskytte et myk interiør, og insekt anatomi kan være delt inn i tre hoved deler av kroppen (bruker disse koblingene for å navigere til kroppen del spesifikke sider):
- Insekt head
- Insekt brystkassen
- Insekt magen
Hver av disse er i sin tur består av flere mindre segmenter.,
Insekt Kroppen
Insekt Integument
Den fantastiske suksessen av insekter må i en del ligge med en utrolig blanding av fleksibilitet og styrke av integument (den delen av et insekt som gjør opp hardt hudskjelett) som gjør at insekter sin frihet av bevegelse, uten tap av forsvar og beskyttelse.,
Det er bygd opp av tre deler, den mest synlige av som er den ytre ‘cuticle’ og dens tilhørende bust og hår; under dette er det ‘epidermis’ og ‘basalmembran’
Insekt Cuticle
cuticle er et relativt tynt lag av ikke-cellemateriale hvilke linjer den ytre overflaten av kroppen, samt langs tracheae, fremre og bakre deler av fordøyelseskanalen og deler av reproduktive system.
Det er fleksibelt, elastisk og hvite når de først er dannet, og forblir på denne måten i mange larval former., Men i de fleste voksne, det gjennomgår kjemiske prosesser som fører til hardere og mørkere, og som er referert til som ‘sclerotization’.
skjellaget kan deles inn i to lag.
for det Første, et svært tynt ytre lag kalt epicuticle som ikke inneholder noe chitin og er svært motstandsdyktig mot vann og andre løsemidler.
for det Andre, og under dette, er mye tykkere procuticle, som igjen kan deles inn i to forskjellige lag av sine egne., En ytre ‘exocuticle’, som ligger rett under ‘epicuticle’. Og en indre ‘endocuticle», som består av et stort antall lag av protein og chitin fiber, som er nedfelt i en laminert mønster slik at de enkelte landene i hvert lag krysse hverandre – og dermed skape et ekstremt slitesterkt og fleksibelt stoff.
Under cuticle ligger de to andre komponentene i integument, den ‘epidermis», som er et enkelt lag av sekretær celler og ‘basalmembran», som er en amorf lag ca 0,5 micrometres tykk.,
Insekt Nervesystemet
insekt nervesystemet består av en ‘hjernen’ (et resultat av fusjon av 3 par ‘knuter’ ).
Et par av slanke connectives ledninger kjøre, side-by-side fra hjernen til slutten av insekter er i magen og er kjent som «ventrale nerve ledningen’. Disse omkringliggende ledninger møtes på intervaller langs insekt kroppen på «knuter’.
I de mest primitive design, det er ett par knuter per kropp segmentet., Derfor, som sjefen består av 6 smeltet kroppen segmenter, den inneholder 6 par knuter. Disse er samlet inn i 2 grupper, hver på 3 knuter; den fremste av noe som kalles hjernen og den bakerste den ‘subesophageal ganglion’.
knuter funksjon for å koordinere aktiviteter i kroppen segmentet de representerer. I den mest grunnleggende design, det er vanligvis 3 thorax knuter og 8 abdominal knuter, men i de fleste av høyere insekter noen av abdominal knuter har blitt mistet, eller blitt smeltet sammen med dem nærmere hodet.,
I kakerlakk Blatta orientalis, det er 3 thorax og bare 6 abdominal knuter. I hornet Vespa crabro, det er bare 2 thorax knuter og 3 abdominal knuter, bakbeina de fleste som er svært mich større enn de to andre fordi det er bygd opp av et antall av ganglion er smeltet sammen.
Denne trenden kulminerer i insekter som felles hus fly, Musca domestica, hvor alle mage-og thorax knuter har blitt smeltet til en enkelt sammensatt kropp-ganglion.
Insekt Tracheal System (Puste)
Insekter har ingen lungene!,
de Fleste insekter pusten passivt gjennom deres «Spiracles’ (spesielle åpninger i siden av cuticle) og luften når kroppen ved hjelp av en rekke mindre og mindre rør som kalles «Tracheae’ (når deres diametre er stor og ‘Tracheoles’ når deres diametre er veldig liten).
Diffusjon av gasser som er effektive over små avstander, men ikke over noe større. Dette er en av grunnene til at insekter er alle relativt små., Insekter som ikke har spiracles og tracheae, slik som noen Collembola, pust direkte gjennom sine skinn, også ved diffusjon av gasser.
antall spiracles et insekt har er variabel mellom arter. Men de kommer alltid i par, ett på hver side av kroppen, og vanligvis én per segment.
Noen av de Diplura har elleve par, med fire par på brystkassen. Men i de fleste av de gamle formene for insekter – som for eksempel Øyenstikkere og Gresshopper – det er to thorax og åtte abdominal spiracles.,
Imidlertid, i de fleste av de gjenværende insekter det er mindre, slik at Hoverflies, Syrphidae, har bare to par, både på bryst og ingen på magen. Mens mange mygglarver og akvatiske Bille larvene har bare én abdominal par spiracles. Mange insekter har ventiler som gir dem mulighet til å lukke sine spiracles, og dermed hindre vanntap.
Den tracheae, som er tynne rør, fordelt ut fra spiracles å nå hele kroppen, med den minste tracheoles å kontakte enkelt muskel celler individuelt., I noen av de Collembola, hver spiracle produserer en gren, eller tre rot, av tracheae som er atskilt fra de andre spiracles.
Imidlertid, i de fleste insekter den tracheal system er alle knyttet sammen gjennom en rekke langsgående rør kalt stammer og mange mindre tilkoblinger. Se diagrammet ovenfor:
- Dorsal Langsgående Trunk nær toppen, eller tilbake, insekt kropp;
- Lateral Langsgående Stammen kjører langs sidene bare i fra spiracles;
- Ventrale Langsgående Stammen kjører langs magen av insekt.,
I mange insekter, spesielt de større hymenoptera, den tracheae også link til en serie av airsacs som kan lagre luft.
de Fleste insekter kan bruke sin kropp muskler til å presse sine tracheae og airsacs, og dermed tvinge luften ut, og på frigjøring av muskelspenninger, for å trekke frisk luft inn i den store tracheae., I insekter som øyenstikkere dette er en kontinuerlig handling, men i andre er det som uregelmessige – som i kakerlakker – eller bare oppstår etter en aktiv øvelse, som i større hymenoptera.
Hørsel (Gjøre Insekter Har Ører?)
Mange, men ikke alle, insekter kan høre lyder. Noen selv høre lyder som vi ikke kan høre oss.
Insekter høre gjennom en av fire forskjellige måter, den mest vanlige som er tympanum.,
Tympanal organer alltid oppstå som parede organer; de består av en tynn cuticular membran (den tympanum) strukket over et luftrom av noe slag – og noen form for forbindelse til nervesystemet.
I Orthoptera (Gresshopper og Sirisser) tympanum er vanlig, men ligger på ulike steder i ulike arter, det vil si på den første thorax-segmentet i Gresshopper og på forbena i Gresshopper. Tympanal organer også oppstå i Cicada (Cicadidae, Hemiptera) og noen familier av Sommerfugler, (dvs. Noctuidae, Geometridae, og Pyralididae).,
De tre andre former for insekt høre organer er:
- Johnston ‘ s Organ, via bevegelse av hår på antennal scape dvs. Myggen Aedes aegypti.
- Øving Hår, disse forekommer på noen Lepidopteran larver, så vel som på noen Orthoptera.
- Pilifer, dette er en unik øving organ som bare finnes i hodet av visse arter av Hawk Møll av subfamily Choerocampinae. Optimal frekvens er mellom 30 og 70 kHz, som vil tillate det å høre echolocation samtaler med mange av de større insectivorous flaggermus.,
Følelse Av Trykk på
Touch er en svært viktig betydning for insekter og – lignende lukt – insekter har utviklet mange forskjellige måter å oppdage mekanisk stimulus. Alle disse vil innebære noen form for fysisk endring i reseptoren.
De mest vanlige er hår festet til nerver som reagerer når hårene er flyttet – disse kalles Trichoid sensilla.
en Annen vanlig type ser mer ut som en tromme, med noe trykke opp mot huden av trommelen fra under – disse kalles Campaniform sensilla., Mechanoreceptors oppdage, ikke bare det fysiske møte med en annen kropp, men også air bevegelser, endringer i lufttrykket og også endringer i de påkjenninger som blir brukt for å insekter cuticle (og dermed gir det bedre å kontrollere dens bevegelser og opprettholde balanse).
Insekter også bruke modifiserte former av ulike sensoriske detektorer som er beskrevet ovenfor for å oppdage endringer i temperatur, fuktighet og også i noen tilfeller for å oppdage infrarød stråling, røntgenstråling og Jordens magnetfelt.,
Endelig Tenkte
Vel, jeg håper du har funnet denne siden nyttig… Du kan bruke hele livet på å studere insekt anatomi, et felt som bare synes å øke i dybden jo mer oppmerksomhet du betale det!
- Forfatter
- Siste Innlegg
- 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. januar 2021
Del via: