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中国鲎复眼的形态及超微结构研究 被引量:3
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作者 霍淑芳 刘润中 +1 位作者 许华曦 洪水根 《中国水产科学》 CAS CSCD 北大核心 2006年第4期517-524,共8页
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。... 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] 展开更多
关键词 中国鲎 复眼 小眼 小网膜细胞 超微结构
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刀额新对虾复眼组织结构的研究 被引量:3
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作者 郭恩棉 申端祥 王琳 《水产科学》 CAS 北大核心 2013年第7期416-419,共4页
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... 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。 展开更多
关键词 刀额新对虾 复眼 小网膜
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黑纹仰蝽复眼的形态及视觉特性的研究
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作者 周妍英 罗正明 贾雷坡 《忻州师范学院学报》 2018年第5期17-21,共5页
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... 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。 展开更多
关键词 复眼 黑纹仰蝽 小眼 微绒毛
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虾蛄光感受器组织学特点研究
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作者 张玉娜 梁文晓 +2 位作者 王莎莎 王丽丽 孟祥斌 《青岛农业大学学报(自然科学版)》 2016年第4期321-324,共4页
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... 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。 展开更多
关键词 虾蛄 角膜 晶状体 小网膜
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偏振光视觉——昆虫的全球定位系统
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作者 贾雷坡 《大自然》 2015年第3期58-59,共2页
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... 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。 展开更多
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 振动方向 晶锥 如水 微绒毛
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