线虫总体资料

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线虫资料(生育方面)

线虫资料(生育方面)

线虫资料一、线虫生殖方式线虫生殖方式有三种。

在蛔虫类和毛首线虫类,雌虫产出的卵尚未卵裂,处于单细胞期;在圆线虫类,雌虫产出的卵处于桑葚期;此二种情况称为卵生(ovoparous);在后圆线虫类、类圆线虫类和多数旋尾线虫类,雌虫产出的卵内已处于蝌蚪期阶段,即已形成胚胎(embryonated),称为卵胎生(ovoviviparous);在旋毛虫类和恶丝虫类,雌虫产出的是早期幼虫(prelarvae),称为胎生(viviparous)。

二、线虫发育一般模式在外界,幼虫发育的最适温度为18~26℃。

温度太高,幼虫发育太快,亦极活跃,这时它们消耗掉大量营养贮藏,增加了死亡率,因此很少能够发育至第3期幼虫。

温度太低,发育减缓;若低于10℃,从虫卵发育至第3期幼虫的过程常不能完成;若低于5℃,则第3期幼虫的运动和代谢降到最低,存活能力反而增强。

从前一期幼虫到后一期幼虫要发生蜕化(蜕皮)。

蜕化(ecdysis)是幼虫产生一层新角皮,蜕去旧角皮的过程。

有的幼虫在蜕化后其旧角皮仍包在身体表面,称为披鞘幼虫。

其对生活环境的抵抗力很强。

此时鞘的功能相当于感染性虫卵卵壳的保护功能。

根结线虫的发育适宜温度为20~30 ℃,幼虫在10 ℃ 以下停止活动 ,致死温度为55 ℃ 5 分钟。

在27 ℃时完成一代需25~30天 ,因此在蔬菜生长季节 ,根结线虫数量增长很快。

线虫主要分布在20cm深土层内 ,尤以 5~20cm土层内数量最多 ,50cm以上的深层土壤亦有分布。

田间及温室大棚里的线虫主要经过病土、病苗和灌溉水传播 ,农事操作及农具携带也有一定的传播作用。

线虫

线虫

关于RNA的功能,以前教科书上大概有三种,一种是作为信使RNA(mRNA),是gene转录的直接产物,接下来 翻译成蛋白质。所有的蛋白质都是这样合成的。另外是转运RNA(tRNA),蛋白合成的时编码和运送氨基酸到核 糖体。还有一些具有催化作用的RNA,比如核糖体的构成成分就有RNA,它们起催化作用。但是RNAi(RNA interference)的发现,揭示了RNA的另外一个重大功能:调节gene的表达(这给gene表达的调控也增加了一个 全新的概念)。
原虫幼虫
线虫亦称圆(原、幼)虫(roundworm)。线虫动物门(Aschelminthes)线虫纲(Nematoda),不少学者 为之另立为一门,为假体腔动物。是动物界中数量最丰者之一,寄生于动、植物,或自由生活于土壤、淡水和海 水环境中,线虫对生命体造成各种伤害。甚至在加工过程不科学,工艺要求不合格的醋和啤酒这样稀罕的地方亦 可见到。已知约有13,000种。线虫属两侧对称,体长,通常两端尖,并具透明隔腔(消化道与体壁间充满液体的 体腔)。
危害
管圆
对生命体
Ascaris lumbricoides,线虫的一种。食源性寄生虫病的一种,又名嗜酸粒细胞增多性脑膜炎,是寄生在 鼠类的心、肺部的线虫,即广州管圆线虫幼虫(或成虫)寄生在人的中枢神经系统所致。可发生嗜酸性粒细胞增 多性脑膜炎或脑膜脑炎。
线虫种类甚多,可以与昆虫相媲美
中国研究线虫以广州管圆线虫、松材线虫、甘薯茎线虫为多。
感染后的症状:
寄主感染幼虫发病急,感染虫卵潜伏期过后,身体才会有症状,不敏感的人无症状,但是会有贫血、低热、 烦躁、头痛、皮疹等症状,严重的导致寄主肌体受损,组织体液的改变,身体基因的改变,皮肤粘膜、肌肉纹理 的改变等。致使身体多脏器受损,导致各种并发症,危害生命。

寄生虫(线虫)

寄生虫(线虫)

第一部分线虫一、线虫纲特征⏹虫体圆柱形,左右对称,不分节。

⏹雌雄异体,雌虫大于雄虫,雌虫尾端直,雄虫尾端向腹面卷曲或膨大成伞状。

⏹体腔为原体腔。

⏹消化道完整,为管形。

⏹生殖系统:雄性为单管形,雌性多为双管形(鞭虫为单管形)。

⏹发育阶段:虫卵、幼虫和成虫三个阶段。

⏹幼虫发育显著特征:幼虫蜕皮4次。

⏹生活史类型:土源性线虫,生物源性线虫二、蛔虫——学名似蚓蛔线虫,是人体内最常见的寄生虫之一,成虫寄生于小肠,引起蛔虫病。

●蛔虫形态:⏹活体是呈淡红色,死后呈灰白色⏹雌虫长约20-35厘米,雄虫长约15-25厘米⏹体表有细横纹,虫体两侧有两条白色的侧线。

⏹口端有品字型排列的3个唇瓣(蛔虫的三个唇瓣呈品字形排列,借唇瓣咬附肠黏膜)⏹雌虫尾部钝圆,雄虫尾部卷曲,有两根交合刺⏹雌虫有两套对称的管状生殖系统,雄虫的生殖系统为单管型●蛔虫卵形态:⏹受精蛔虫卵:卵圆形,棕黄色,大小约(65×45)μm,卵壳厚,内含物为卵细胞,外被蛋白质膜。

⏹未受精蛔虫卵狭椭圆形,大小约(90×41)微米,卵壳薄,内含屈光的卵黄颗粒,蛋白质膜较薄,没有蛔甙层,所以有一定的变形性●蛔虫生活史:虫卵随粪便排出→感染性虫卵→经口进入人体→小肠→穿过小肠壁进入静脉→通过门静脉进入肝血窦→通过肝静脉和下腔静脉进入心脏→通过肺动脉进入肺毛细血管网→穿出血管进入肺泡(对肺产生机械性损伤)→蜕皮(产生抗原,导致免疫损伤)→上行到咽部,在咽部有两条路,一条是咳嗽将幼虫排出体外,另一条路则是通过吞咽进入消化管,最终以成虫计生在小肠。

●生活史特点:⏹人是唯一终宿主,成虫寄生部位:小肠⏹感染期:感染性虫卵,感染途径:经口⏹成虫寿命一年左右,在肠腔内孵出的幼虫必须经组织移行后才能发育为成虫,其移行途径为侵入小肠黏膜和黏膜下层-入血-右心-肺/肺泡-支气管-咽喉部-胃-小肠。

⏹幼虫在发育过程中进行四次蜕皮,第一次(卵内)、第二次和第三次(肺泡内)、第四次(小肠内)。

线虫

线虫

45
蠕形住肠线虫(Enterobius vermicularis)
一、形态
1
成虫
细小,乳白色,线头状;
雌虫大小(8~13)mm×(0.3~0.5) mm,尾直而尖细,生殖系统双管型;
雄虫大小(2~5)mm×(0.1~0.2)
mm,尾卷曲,有交合刺一根,生殖系 统单管型。
雌虫 雄虫
46
蠕形住肠线虫(Enterobius vermicularis)
多肌型:肌细胞多而长,如蛔虫;
少肌型:肌细胞大而少,如蛲虫、钩虫;
7
细肌型:肌细胞细而密,如鞭虫。
线虫概论 (Nematodes)
二、形态特征
(2)消化系统
包括口孔、口腔、咽管、中肠、直肠和肛门。
8
口腔周围通常有唇瓣2~3片围绕。不同虫种口腔形状不一,有的变大形成
口囊,其内有齿(如钩虫)。 咽管圆柱状,下段常膨大,咽管壁肌肉内有咽管腺。
20
生殖系统为单管型,镰刀状交合刺一对。
蛔虫成虫
似蚓蛔线虫 (Ascaris lumbricoides)
一、形态
21
3个唇瓣排列成“品”字形
似蚓蛔线虫 (Ascaris lumbricoides)
一、形态
2
虫卵
(1)受精蛔虫卵 宽椭圆形,棕黄色,大小约(45~75)µ m×(35~50)µ m。卵壳厚, 无色透明,表面常有一层凹凸不平的蛋白质膜,壳内有一大而圆的卵细胞, 卵细胞与卵壳之间有新月形间隙。
二、形态特征
2
虫卵
1. 多为卵圆形,有色或无色,无卵盖, 内含细胞或幼虫。
2. 卵壳有三层 从外向内依次为:
卵黄膜 (受精膜) 壳质层 脂层(蛔苷层) 3. 有的虫卵表面还有一层蛋白质膜。

总结线虫知识点

总结线虫知识点

总结线虫知识点线虫具有较为简单的解剖结构,其主要器官包括头部、中部和尾部。

线虫的头部有一对触角、眼睛和化学感受器,能够感知外界环境。

线虫的中部包括消化道和生殖器官,生殖器官在不同的种类线虫中显示出不同的形态特征。

线虫的尾部有时会分成一对尾刺,用于帮助线虫在土壤中行走。

线虫的身体外表被一层类似于壳膜的保护皮肤所包裹,以保护其内部器官不受损害。

线虫被广泛研究的原因之一在于其生命周期短、繁殖快速,以及遗传学易于研究。

线虫的生命周期一般在2-3周左右,雌雄异体,可以通过自体受精和外体受精两种方式进行繁殖。

受精后,雌线虫体内的卵会快速发育成幼虫,然后由成虫产生出来。

线虫的遗传特性也相当丰富,其基因组序列已经被完全解析,为科学家们研究线虫的生物学特性和遗传学特性提供了极大的方便。

线虫在科学研究领域中有着广泛的应用价值。

由于线虫的生物学特性较为简单,其遗传学易于研究,线虫因此成为了分子生物学研究的理想模式生物。

十多年前诺贝尔奖就由于线虫在研究中的巨大贡献,被授予线虫研究的开创者之一Sidney Brenner。

利用线虫,科学家们可以对基因功能、信号通路和发育过程等进行深入研究,从而揭示生物体内部复杂的生物学规律。

在生物医学领域,线虫也是一个重要的研究对象。

线虫因其身体结构简单、生命周期短、透明特性以及分子遗传学研究易于进行的特点,对于疾病的机理、药物的筛选和毒性的评估具有重要的应用价值。

一些与人类疾病相关的基因在线虫中也有对应的基因,通过研究这些基因,科学家们可以更好地了解疾病的发生机制。

此外,线虫还被用于研究药物的毒性和活性,为新药的发现和开发提供了重要的支持。

总的来说,线虫是一种十分重要的生物模型,在生物学、遗传学、胚胎学、神经科学以及毒理学等领域都具有广泛的应用价值,通过对线虫的研究,科学家们可以更好地理解生物体内部的复杂规律,为人类健康和生物科学领域的发展做出贡献。

对于线虫的进一步研究,将不断深化我们对生命的了解,为人类社会的发展进步提供更多的科学支持。

初一生物线虫的特征及生活习性

初一生物线虫的特征及生活习性

初一生物线虫的特征及生活习性初一生物:线虫的特征及生活习性线虫,也被称为"线状蠕虫",是一类细小且简单的无脊椎动物,属于环节动物门中的一种。

线虫广泛分布于水体和土壤中,是生态系统中重要的成员之一。

尽管它们微小,但对于生态平衡的维持以及人类的健康有着重要的作用。

一、线虫的特征线虫体型细长,普遍为白色,长约1毫米到1厘米,形似卷筒丝。

它们的身体由头部、颈部、躯干和尾部组成,没有明显的节段分割。

线虫的皮肤是透明的,能够透过显微镜观察内部结构。

头部是线虫的前端,具有顶盘和触须。

触须是感知外界环境的重要器官,通过触须,线虫能够感知食物、移动和避免危险。

线虫的消化系统包括口腔、咽喉和肠道。

食物通过口腔进入咽喉,经过消化吸收后,废物通过肠道排出。

线虫通过一些简单的神经回路实现咽喉和肠道肌肉的运动。

线虫的生殖方式多样,有性生殖和无性生殖两种。

有性生殖需要两个个体之间的交配,交配后产生卵子或精子。

无性生殖则是个体的自我复制,一个个体就可以产生后代。

二、线虫的生活习性1.栖息环境多样:线虫广泛分布于水体和土壤中。

它们在淡水湖泊、河流、海洋的底泥中、腐殖质丰富的土壤中都能找到。

一些线虫甚至能在枯燥的环境中存活,例如沙漠。

2.食性广泛:线虫是杂食性动物,可以以细菌、微藻、真菌以及其他线虫等为食。

一些寄生性线虫则通过寄生在其他生物体内获取养分。

3.环境适应能力强:线虫具有很强的环境适应能力。

它们能够在恶劣的环境下生存,如极端温度、酸碱度高的土壤以及缺氧的水体。

4.神经系统简单:线虫的神经系统相对简单,但功能强大。

研究人员常借助线虫研究神经生物学,了解神经发育及功能调控的机制。

5.对科学研究具有重要意义:线虫是生物学研究领域中重要的实验模型。

由于线虫的细胞和发育过程相对简单,研究者可以清晰地观察和干预其发育和生命活动过程。

线虫在生态系统中扮演着重要的角色,它们作为食物链上的中间环节,不仅为其他生物提供食物,同时也被其他生物捕食。

线虫概论

线虫概论

成虫致病:消化道病变(营养、生长发育) 并发症(钻孔习性、阻塞)

四. 诊断
粪便查虫卵:涂片法、沉淀法



五. 流行
流行状况 流行因素: 生活史简单,不需中间宿主 产卵量大,虫卵在外界抵抗力强 含卵粪便污染环境 人群不良卫生行为



六. 防治
查治病人,控制传染源 管好粪便,改善环境 健康教育,个人卫生
线虫概论
线虫(Nematode) 种类多、数量大、分布广 成虫 1.体壁 角皮层 皮下层 纵肌层



2.内部结构 消化系统(D) 神经系统(N) 生殖系统(M、F) 排泄系统(E) 虫卵 卵壳 卵黄膜 壳质层 蛔甙层 卵内细胞
生活史:线虫发育分虫卵、幼虫、成虫 蜕皮(molting):幼虫发育中最显著 的特点 类型: 土源性线虫(直接发育型): 不需要中间宿主 生物源性线虫(间接发育型): 需要中间宿主 致病
毛首鞭形线虫(鞭虫) (Trichuris trichiura)
成虫寄生于盲肠,引起鞭虫病 一. 形态 成虫


虫卵 二. 生活史
直接发育型


成虫寄生在人体盲肠
虫卵必须在外界发育 感染性虫卵经口感染


三. 致病
消化道病变及症状
钩虫(hookworm)




钩虫是钩口科线虫的统称,包括数十种 寄生于人体的钩虫主要有: 十二指肠钩口线虫(简称十二指肠钩虫) (Ancylostoma duodenale) 美洲板口线虫(简称美洲钩虫) (Necator americanus)

似蚓蛔线虫(人蛔虫) (Ascaris lumbricoides)

线 虫 概 述 ( introduction of the nematode)

线 虫 概 述 ( introduction of the nematode)

The lips of A. lumbricoides
• The three lips are seen at the anterior end. • The margin of each lip is lined with minute teeth which are not visible at this magnificat 形状 • 颜色 • 卵壳 • 内容
两种蛔虫卵比较
大小 形状 颜色 卵壳
内容
受精蛔虫卵 6045m 宽椭圆形
棕黄色 厚、外披蛋白膜, 凹凸不平 含一个圆形卵细胞, 壳间有新月形空隙
未受精蛔虫卵 9040m 长椭圆形 棕黄色
壳及蛋白膜均薄
含大小不一的 折光性卵黄颗粒
2.3 感染期卵
3. 内部器官: ① 消化系统:简单但完全;口→咽→中肠→直肠→肛门 ② 生殖系统:发达,管状结构,雄虫属单管型,雌虫属双管型
4. 生活史:分直接和间接发育型 ① 基本过程:虫卵、幼虫、成虫(三阶段) ② 幼虫发育特征:蜕皮,一般蜕皮4次
Characteristics of the Phylum Nematoda
• 全球分布最广泛的肠道线虫。
形态
蛔虫头部 “品”字形3个唇

1. 成虫
• 圆柱形,似蚯蚓;雌雄异体 • 雌虫:20-35 cm,生殖系统为双管型 • 雄虫:15-31 cm,尾部向腹面弯曲,生殖系统为单
管型,镰刀状交合刺一对
✓雄蛔虫交合刺
Tangled mass of Ascaris lumbricoides
膜(卵黄膜)、壳质层和蛔甙层。 壳外有一层凹凸不平的蛋白质膜, 被胆汁染成棕黄色 • 内含一大而圆的受精卵细胞(卵 细胞与卵壳间有新月形空隙)
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4、线虫的穿刺吸食和在组织内造成的创伤, 对植物有一定的影响,但线虫对植物破坏作用最 大的是食道腺的分泌物。
二、植物病原线虫的生态
1、线虫基本上是一类水生动物,保持水生 习性,除了休眠状态的幼虫、卵和胞囊,线虫 都需要在适当的水中或土壤颗粒表面有水膜时 才能正常活动和存活,或寄生在寄主植物的活 细胞和组织内。活动状态的线虫长时间暴露在 干燥的空气中,将很快死亡。
2、不同线虫种类其发育最适温度不同,一 期在15~30℃之间均能发育。在45~50℃的热水 中10分钟,即可杀死。
线虫的体形因类别而异。 雌雄同形的线虫其成熟雌虫和雄虫均为蠕 虫形,除生殖器官有差别之外,其他的形态 结构都相似。 雌雄异形的线虫其成熟雄虫为蠕虫形,而 雌虫球形、柠檬形或肾形。
2、体壁和体腔
体壁:角质层 下皮层 肌肉层 体腔:线虫的 体腔无体腔膜, 称为假体腔。
线虫的体壁几乎是透明的,所以能看到它 的内部结构。体腔是很原始的,其中充满了一种 液体,即体腔液。体腔液湿润各个器官,并供给 所需要的营养物质和氧,可算是一种原始的血液, 起着呼吸和循环系统的作用。线虫缺乏真正的呼 吸系统和循环系统。
自然力传播中以水流传播,特别是灌溉水的 传播最重要。
寄生于植物地下部组织:存活于田间病株和 得病的块根、块茎、鳞茎、球茎等无性繁殖材料 上,也能存活于病株残体或土壤中。 寄生于植物地上部:主要存活场所是病株残 体、二年生或多年生的田间病株或种瘿、叶瘿等 病变组织和种子。
线虫存活期的长短与体内贮藏的物质以及环 境有关,多数线虫的存活期可以达到一年以上, 鳞球茎茎线虫和小麦粒线虫存活期长达20~30年 之久。
3、线虫在生活史中有一段时期生活或存活在土 壤中;有些线虫只是很短促的时间从植物上取食, 而大部分时间生活在土壤中,即使一些固定寄生在 植物体内的线虫,它们的卵、侵入前的幼虫和成虫 都有一个时期存活于土壤中,因此,土壤是线虫最 重要的生态环境。 在土壤环境中,温度和湿度是影响线虫的重要 因素,土壤的温、湿度高,线虫活跃,体内的养分 消耗快,存活时间较短;在低温低湿条件下,线虫 存活时间就较长。 虽然线虫缺乏呼吸系统,但单位体重的耗氧量 比人还高,因此,土壤长期淹水或通气不良也影响 它的存活。
5、植物病原线虫具有一定的寄生专化性,它 们都有一定的寄主范围。有的寄主范围很广, 如根结线虫的一个种可以寄生许多分类上很不 相 近 的 植 物 。 南 方 根 结 线 虫 ( Meloidogyne incognita)能在几百种植物上取食和繁殖;而 另一些根结线虫种类则只能在少数几种植物上 取食和生殖。如小麦粒线虫主要寄生小麦,偶 尔寄生黑麦,很少发现寄生大麦。 线虫种内的不同群体间也存在寄生专化性 差异,形成线虫的生理小种。
第二节 植物病原线虫生态学和病理学
一、植物病原线虫的生活史
线虫由卵孵化出幼虫,幼虫发育为成虫,两 性交配后产卵,完成一个发育循环,即线虫的生活 史。 线虫的生活史很简单,卵孵化出来的幼虫形 态与成虫大致相似。所不同的是生殖系统尚未发育 或未充分发育。幼虫发育到一定阶段就蜕皮一次, 蜕去原来的角质膜而形成新的角质膜,蜕化后的幼 虫大于原来的幼虫。每蜕化一次,线虫就增加一个 龄期。线虫的幼虫一般有4个龄期。
滑刃型食道(Aphelenchoid
矛线型食道(Dorylaimoid
线虫的食道类型是线虫分类鉴定的重要依据。
垫刃型食道
滑刃型食道
矛线型食道
三、生殖系统 The reproductive systems
雌虫生殖 系统由卵巢、 输卵管、受 精囊子宫、 阴道和阴门 组成。 雄虫生殖 系统由睾丸、 精囊、交合 刺、引带和 交合伞要组 成。




根据l994年的初步估计,全世界每年因线虫危 害给粮食和纤维作物造成的损失大约为12%。 历史上甜菜胞囊线虫(Heterodera schachtii)、 马铃薯金线虫(Globodera rostocheinsis),温暖 地区的根结线虫(Meloidogyne spp)等都引起严 重的植物线虫病害。东北和黄淮地区的大豆胞囊 线 虫 ( Heterodera glycines ) 、 甘 薯 茎 线 虫 (Ditylenchus dipsaci)、粟线虫和水稻干尖线虫 (均为Aphelenchoides besseyi)都一直造成生产上 的严重损失,近年来松材线虫(Bursaphelenchus Xylophilus)已传人我国并在江苏、安徽等省蔓延, 引起一些松树树种的毁灭性危害。因此,植物的 线虫病害一直受到人门的重视。
3、线虫的寄生方式有外寄生、半内寄生和内 寄生。 外寄生:虫体大部分留在植物体外,仅以头 部穿刺到寄主的细胞和组织内吸食,类似蚜虫 的吸食方式。 半内寄生:仅虫体前部钻入根内取食。
内寄生:整个虫体侵入根组织内,或至少在 其生活史中有一段时间整个虫体钻入根内取食。
4、线虫可以寄生植物的各个部位。由于多数线 虫存活在土壤中,因此,植物的根和地下茎、鳞 茎和块茎等最容易受侵染。植物地上的茎、叶、 芽、花、穗等部位,都可以被各种不同种类的线 虫寄生。 大多数植物病原线虫则寄生于植物根部,有 些线虫主要侵染和危害植物茎、叶和种子,如粒 线虫属(Anguina)、茎线虫属(Ditylenchus) cycle of M. arenaria (花生根结线虫)
在环境条件适宜的情况下,线虫完成一个 世代一般只需要3~4星期的时间,如温度低或
其它条件不合适,则所需时间要长一些。
线虫在一个生长季节里大部可以发生若干
代,发生的代数因线虫种类、环境条件和危害
方式而不同,不同线虫种类的生活史长短差异 很大。小麦粒线虫则一年仅发生一代。 有些线虫的雌虫不经交配也能产卵繁殖, 进行孤雌生殖(parthenogenetical)。
植物寄生线虫的口腔内有一个针刺状的器
官称作口针(spear或stylet),口针能穿刺植物
的细胞和组织,并且向植物组织内分泌消化酶,
消化寄主细胞中的物质,然后吸入食道。
食道类型
垫刃型食道(Tylenchoid
oesophagi):整个食道可分为 四部分,靠近口孔是细狭的前体部,往后是膨大的中食 道球,之后是狭部,其后是膨大的食道腺。背食道腺开 口位于口针基球附近,而腹食道腺则开口于中食道球腔 内; oesophagi):整个食道构造 与垫刃型食道相似,但其背、腹食道腺均开口于中食道 球腔内; oesophagi ):口针强大,食道 分两部分,食道管的前部较细而薄,渐向后加宽加厚, 呈瓶状。
如根结线虫可以危害100多种重要的果树、
蔬菜和花卉植物,使寄主生长衰弱、根部畸形。

早在1743年Needham发现病瘪的小麦粒有小的蠕 虫,是小麦粒线虫。 1859年发表了甜菜根线虫的第一篇报道,当时这 种线虫使欧洲的甜菜制糖工业遭受重大损失。 1907年著名线虫学者Cobb在美国农业部内建立第 一个线虫学研究机构。 1916年,章祖纯发表了关于北京附近的小麦粒线 虫和粟线虫的报道, 近几十年来,世界各国和我国的线虫学发展迅速、 据统计,到1990年全世界已报道发现植物寄生线 虫207个属,共4832个种。
第三节 植物病原线虫寄生性和致病性
一、植物病原线虫的寄生性
1、植物病原线虫都是活体寄生物,少数寄生 在高等植物上的线虫也能寄生真茵,可以在真 菌上培养。但到目前为止,植物病原线虫尚不 能在人工培养基上很好生长和发育。 2、植物病原线虫都具有口针,这是穿刺寄主 细胞和组织的结构,同时也是线虫向植物体内 分泌唾液及酶类,再从寄主细胞内吸收液态的 养分。
二、植物病原线虫的致病性
1、植物寄生线虫通过头部的化感器(侧器), 接受植物根分泌的刺激,并且朝着根的方向运动。 线虫一旦与寄主组织接触,即以唇部吸附于组织 表面,以口针穿刺植物组织并侵入。 2、大多数线虫侵染植物的地下部根、块根、 块茎、鳞茎、球茎。有些线虫与寄主接触后则从 根部或其他地下部器官和组织向上转移,侵染植 物地上部茎、叶、花、果实和种子。 3、线虫容易从伤口侵入植物组织内,但是, 更重要的是从植物的表面自然孔口(气孔和皮孔) 侵入和在根尖的幼嫩部分直接穿刺侵入。
4、许多线虫能经休眠状态在植物体外长期存 活,如土壤中未孵化的卵,特别是卵囊和胞囊中 的卵存活期更长。 5、线虫大都生活在土壤的耕作层中,从地面 到15cm深的土层中线虫较多,待别是在根周围土 壤中更多。这主要是由于有些线虫只有在根部寄 生后才能大量繁殖,同时根部的分泌物对线虫有 一定的吸引力,或者能刺激线虫卵孵化。 6、植物病原线虫都是专性寄生物,只能在活 的植物细胞或组织内取食和繁殖,在植物体外就 依靠它体内储存的养分生活或休眠。
三、传播 spread
线虫的传播有主动传播和被动传播。
1、主动传播
Nematodes spread through the soil slowly
under their own power. The overall distance
traveled by a nematode probably does not
exceed a few meters per season.
2、被动传播 In addition to their own movement, however, nematodes can be easily spread by anything that moves and can carry particles of soil. Farm equipment, irrigation, flood or drainage water, animal feet, birds, and dust storms spread nematodes in local areas, whereas over long distances nematodes are spread primarily with farm produce and nursery plants.
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