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题名中国鲎复眼的形态及超微结构研究
被引量:3
- 1
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作者
霍淑芳
刘润中
许华曦
洪水根
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机构
厦门大学生命科学学院细胞与分子神经科学实验室
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出处
《中国水产科学》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第4期517-524,共8页
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基金
国家自然科学基金项目(30572077)
2005年厦门市海洋与渔业局基金项目(k53008)
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文摘
应用光镜及电镜技术研究中国鲎(Tachypleus tridentatus(Leach))复眼的形态和超微结构。结果表明,中国鲎复眼表面覆盖角膜层,外形呈半球形,由800-1200个小眼组成,组成复眼的小眼面均为椭圆形。每个小眼包括透光和感光两部分。透光部分由透光锥体和透光孔径组成;感光部分包括小网膜细胞及色素细胞。小网膜细胞分R-区和A-区,R-区是有感杆束分布的区域,A-区是没有感杆束分布的区域,但A区的表面覆盖着色素细胞,色素颗粒主要分布于A-区和R-区的交界处。8个小网膜细胞排列成的桔瓣状结构组成1个小眼的感光部分。[中国水产科学,2006,13(4):517—524]
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关键词
中国鲎
复眼
小眼
小网膜细胞
感杆束
超微结构
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Keywords
Tachypleus tridentatus Leach
compound eye
ommatidium
retinular cell
rhabdom
ultrastructure
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分类号
Q959.225
[生物学—动物学]
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题名刀额新对虾复眼组织结构的研究
被引量:3
- 2
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作者
郭恩棉
申端祥
王琳
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机构
青岛农业大学海洋科学与工程学院
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出处
《水产科学》
CAS
北大核心
2013年第7期416-419,共4页
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文摘
为探明甲壳类复眼的结构和功能,采用石蜡切片技术对刀额新对虾复眼组织结构进行研究。结果表明,刀额新对虾复眼外形为半球形;复眼的小眼为正方形;感光系统小网膜细胞有11个,为"4+7"结构;感杆束有远端和近端之分,远端感杆束为开放型,近端感杆束为闭合型。通过与长尾类的红螯螯虾、中国明对虾、罗氏沼虾、克氏原螯虾及短尾类的三疣梭子蟹、中华绒螯蟹、石蟹、锯缘青蟹的复眼结构进行比较,认为甲壳动物复眼形态结构与运动方式、亲缘关系没有直接关系,而与生活习性、生活环境等有关。
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关键词
刀额新对虾
复眼
小网膜
感杆束
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Keywords
Metapenaeus ensis
compound eye; retinula; rhabdom
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分类号
Q959.223
[生物学—动物学]
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题名黑纹仰蝽复眼的形态及视觉特性的研究
- 3
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作者
周妍英
罗正明
贾雷坡
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机构
忻州师范学院
山西大学
中国科学院
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出处
《忻州师范学院学报》
2018年第5期17-21,共5页
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基金
忻州师范学院专题研究项目(ZT201506)
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文摘
借助光学显微镜、扫描电子显微镜和透射电子显微镜,对黑纹仰蝽成虫复眼的内外部形态结构进行了研究。结果表明,该昆虫的复眼为并列性复眼,每个复眼包含大约10 000个小眼。每个小眼具有1个平凸型角膜、1个真晶锥、8个小网膜细胞、2个初级色素细胞和12个次级色素细胞。感杆束为开放式,由8个小网膜细胞伸出的感杆组成,其中2个感杆组成内部感杆系统,6个感杆组成外周感杆系统。微绒毛呈两组互相垂直方向排列。对该复眼的结构特点、感光特性和偏振光视觉进行了分析和讨论。
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关键词
复眼
黑纹仰蝽
小眼
感杆束
微绒毛
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Keywords
compound eyes
notonecta chinensis
ommatidium
rhabdom
microvilli
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分类号
Q964
[生物学—昆虫学]
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题名虾蛄光感受器组织学特点研究
- 4
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作者
张玉娜
梁文晓
王莎莎
王丽丽
孟祥斌
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机构
青岛农业大学中心实验室
中国海洋大学研究生院
上海海洋大学水产与生命学院
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出处
《青岛农业大学学报(自然科学版)》
2016年第4期321-324,共4页
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文摘
为进一步探讨甲壳类光感受器的结构和功能,采用石蜡切片技术对虾蛄复眼组织结构进行了研究。分析发现虾蛄复眼呈短棒状,由折光系统、感光系统和反光系统组成。折光系统包括角膜和晶锥。感光系统由6个远端小网膜细胞和7个近端小网膜细胞构成,彼此之间通过突起相连接。感杆束较短,为闭合型。反光系统由色素组成。近端小网膜细胞之间分布有一种合胞体细胞,可能也有感光功能。
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关键词
虾蛄
角膜
晶状体
小网膜
感杆束
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Keywords
Oratosquilla oratoria
cornea
crystalline cone
retinula
rhabdom
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分类号
S917.4
[农业科学—水产科学]
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题名偏振光视觉——昆虫的全球定位系统
- 5
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作者
贾雷坡
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机构
中国科学院动物研究所
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出处
《大自然》
2015年第3期58-59,共2页
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基金
国家重点基础研究计划(973计划)项目(2011CB302102)的资助
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文摘
全球定位导航系统就是利用定位卫星,在全球范围内实时提供全天候、全球性的定位和导航服务。目前,在行业内最著名的就是美国的GPS系统。毫无疑问,昆虫是无法连接到人类GPS系统的,那么昆虫是如伺找到回家之路的呢?昆虫总有一些令人惊奇的本领,让自诩为"万物之灵"的人类望尘莫及。每年八月,成群的蜉蝣在多瑙河畔聚集,开始为期两天的交配和产卵活动。弥漫的飞虫数量众多。
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关键词
偏振光视觉
全球定位系统
定位导航系统
万物之灵
导航服务
感杆束
振动方向
晶锥
如水
微绒毛
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分类号
Q967
[生物学—昆虫学]
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