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线虫动物门

2020-10-16
出处:族谱网
作者:阿族小谱
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形态学线虫是三胚层(英语:Triploblasty)的后生动物,有一套完整的消化器官。线虫没有循环系统及呼吸系统;呼吸及物质的运输完全是透过扩散作用完成的。体薄、纵切面为圆形,但实际上是两侧对称的。线虫的体腔是一个狭窄的假体腔。口部经常有不同的盖口或突出物,有捕食及感觉的功能。在肛门之后的身体部位称做尾部。表皮会分泌出堆积成层的角质层,保护身体免于干燥、消化液,或其他严苛环境的破坏,有些种类还会形成移动用的突出物,例如帮助活动的纤毛。虽然此角质层允许移动及形状改变,它仍非常不具弹性,且不允许虫体的体积变大。因此,随着虫体长大,它就得蜕皮(英语:Moulting)、并产生新的角质层。角质层不允许体积改变的原因是要维持体内的高液压。因为这个原因,线虫没有环状肌,只有纵向肌,因为没有这个必要。线虫体内的液压就是它们是圆形的原因。线虫有一套简单的神经系统。一条主神经索在腹侧延伸,在头端的感觉构造被...

形态学

线虫是 三胚层 ( 英语 : Triploblasty ) 的后生动物,有一套完整的消化器官。线虫没有循环系统及呼吸系统;呼吸及物质的运输完全是透过扩散作用完成的。体薄、纵切面为圆形,但实际上是两侧对称的。线虫的体腔是一个狭窄的假体腔。口部经常有不同的盖口或突出物,有捕食及感觉的功能。在肛门之后的身体部位称做尾部。表皮会分泌出堆积成层的角质层,保护身体免于干燥、消化液,或其他严苛环境的破坏,有些种类还会形成移动用的突出物,例如帮助活动的纤毛。虽然此角质层允许移动及形状改变,它仍非常不具弹性,且不允许虫体的体积变大。因此,随着虫体长大,它就得 蜕皮 ( 英语 : Moulting ) 、并产生新的角质层。角质层不允许体积改变的原因是要维持体内的高液压。因为这个原因,线虫没有环状肌,只有纵向肌,因为没有这个必要。线虫体内的液压就是它们是圆形的原因。

线虫有一套简单的神经系统。一条主神经索在腹侧延伸,在头端的感觉构造被称做 双器 ( 英语 : Amphid ) (amphid),而尾端的感觉构造则被称做 侧尾腺孔 ( 英语 : phasmid ) (phasmid)。

大部分自由生活的线虫都相当微小,但有几种寄生性的线虫,如:蛔虫,可长到好几米。因为无环状肌的缘故,线虫的身体只能往两侧方向摆动,所以它移动的条件是要附着在固体物品上;其扭动挣扎的动作很难游泳,甚至根本无法游泳。

食性与排泄

线虫一般吃细菌、藻类、真菌及原生动物,不过有些种类是滤食性的。线虫的排泄器官结构特殊,没有纤毛及焰细胞存在,可分为腺型和管型两种。腺型排泄器官属原始类型,通常由1~2个称为原肾细胞的大的腺细胞构成,开口在神经环附近的腹中线上。海中自由生活的线虫(如 Linhomeus )属此,但一般为一个原肾细胞;小杆线虫( Rhabdias )则具有两个。寄生线虫多为管型排泄器,是由一个原肾细胞特化形成,略呈H型,两个侧管在前端以一横管相连分别位于侧上皮索内,最后经过共同的小管以排泄孔开口在前端腹中线上,例如驼形线虫( Camallanus )。蛔虫( Ascaris lumbricoides )的排泄管也呈H形,只是横行管成网状,侧管前端不发达。

生殖与生命史

线虫一般行有性生殖。雄性通常比雌性小(差异往往相当巨大),而且尾端常呈弯曲状,好在交配时抓住雌性。交配时,一个以上的几丁质交接刺(spicule)会伸出泄殖腔,并插入雌性的生殖孔。似变形虫的精子会沿着针状体爬入雌性虫体。卵被雌性排出时,可能已 胚化 ( 英语 : Embryonated ) (embryonated)或尚未胚化(unembryonated),意思是受精卵可能尚未发育。在自由生活的线虫种中,卵会孵化成幼虫,最后变成成虫;在寄生性的线虫种中,通常有一个更为复杂的生命周期。

生活方式

非寄生的线虫

非寄生线虫的发育通常会经过四次的蜕皮。不同种线虫的食性也不相同,包括藻类、真菌、小型动物、排泄物、生物死尸、或是活的生物组织。非寄生的海洋线虫是 小型底栖生物 ( 英语 : Meiobenthos ) 中很重要且数量繁多的生物之一。海洋线虫在分解过程中扮演重要的角色,有助于在海洋环境中的营养再利用,而且对因污染造成的环境变化相当敏感。秀丽隐杆线虫是一种生活在土壤里的线虫,是生物学家已有相当了解的模式生物。秀丽隐杆线虫的所有基因都已经定序,也确定了每一个细胞及所有神经元在发育过程中的变化。

寄生

线虫动物门

  野生灵长类粪便中的虫卵(多半是线虫)

寄生性的线虫常有十分复杂的生命周期,在不同的寄主或是寄主身上不同的部位间不断的迁移。感染途径有食用未煮熟而含有虫卵或幼虫的肉、经由未经保护的伤口进入、直接穿入皮肤、经由吸血动物的传移等等。人类身上常见的寄生性线虫有鞭虫(whipworm)、 钩虫 ( 英语 : hookworm ) (hookworm)、蛲虫、蛔虫及 丝虫 ( 英语 : filarid ) (filarid)。旋毛虫会感染老鼠、猪,及人类,引起 旋毛虫病 ( 英语 : Trichinosis ) 。 贝蛔虫 ( 英语 : Baylisascaris ) (Baylisascaris)通常感染野生动物,但是对人类一样是致命的。扭旋血线虫/捻转血茅线虫( Haemonchus contortus )是世界各地的绵羊中最常见的寄生虫,已对羊牧场造成了巨大的经济损失。

植物的寄生性线虫有几个会造成巨大经济损失的类型。最常见的几个属有: 穿孔线虫 ( 英语 : Radopholus ) (Radopholus)、 叶芽线虫 ( 英语 : Aphelenchoides ) (Aphelenchoides)、 根瘤线虫 ( 英语 : Meloidogyne ) (Meloidogyne)、 胞囊线虫 ( 英语 : Heterodera ) (Heterodera)、 黄金线虫 ( 英语 : Globodera ) (Globodera)、 伪根瘤线虫 ( 英语 : Nacobbus ) (Nacobbus)、 根腐线虫 ( 英语 : Pratylenchus ) (Pratylenchus)、 茎线虫 ( 英语 : Ditylenchus ) (Ditylenchus)、 剑线虫 ( 英语 : Xiphinema ) (Xiphinema)、 长针线虫 ( 英语 : Longidorus ) (Longidorus)、 残根线虫 ( 英语 : Trichodorus ) (Trichodorus)等。一些植物寄生线虫会破坏植物根的组织,并可能形成可见的虫瘿(根结线虫),这对它们的诊断是非常有用的指标。有些线虫会在它们以植物为食的时候传染植物病毒。其中一个例子是剑线虫( Xiphinema index ), 葡萄扇叶病毒 ( 英语 : Grapevine fanleaf virus ) (GFLV,Grapevine Fanleaf Virus),一种很重要的葡萄疾病的带菌者。

其他的线虫会攻击树皮和森林中的树。这群线虫中最重要的代表是松材线虫,常见于亚洲及美洲,最近也于欧洲发现。

分类

线虫动物门的种类繁多,因为缺乏许多关于线虫的知识,其分类系统仍有争议。Chitwood BG兄弟及Chitwood MB提出一个最早期,也是很具有影响力的分类系统 ,后来也有再作修改 ,此分类系统将线虫分为 无尾感器亚纲 ( 英语 : Aphasmidia ) (Aphasmidia)及尾感器亚纲(Phasmidia)。后来重新命名为 有腺纲 ( 英语 : Adenophorea ) (Adenophorea)及胞管肾纲(Secernentea) 。胞管肾纲有许多共同的特征,包括具有 尾感器 ( 英语 : phasmid (nematode) ) ,也就是一对在后方两侧之处的感觉器官,这也成为分类的基础。因为无尾感器亚纲这个分类中还有些不同,因此也产生了许多后续不同的分类。

流行病学

线虫动物门

  2002年每十万人因为线虫感染造成的失能调整生命年无资料小于2525–5050–7575–100100–120120–140140–160160–180180–200200–220220–240大于240

许多线虫会造成人类的疾病,例如蛔虫病、鞭虫病及 钩虫感染 ( 英语 : Hookworm infection ) 。蝇类线虫会造成 丝虫病 ( 英语 : filariasis ) 。

土壤系统

90%的线虫居住在土壤上层十五公分的范围。线虫本身是以生物为食,不会分解有机物质。线虫可以有效的调整细菌的数量以及其组成。线虫每分钟可以吃掉超过五千个细菌。线虫可以进行氮的矿物化,是氮循环中重要的一部分 。

食肉真菌中的 食线虫真菌 ( 英语 : Nematophagous fungus ) 是线虫的天敌。他们利用丝状物或是黏合结构来诱骗线虫 。

相关条目

生物式病虫害防治 ( 英语 : Biological pest control )

毛线虫 ( 英语 : Capillaria )

秀丽隐杆线虫

弓蛔虫病 ( 英语 : Toxocariasis )


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