隐翅虫及两栖甲比较形态学研究——基于X射线相位衬度成像技术

来源 :中国科学院研究生院 中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sh_xq
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X射线相位衬度成像技术是基于相位的改变量而形成图像衬度的成像技术,具有对弱吸收物质成像的特性,可以应用于昆虫内部系统、肌肉等吸收系数较小的结构的三维成像。本论文利用X射线相位衬度成像方法,以隐翅虫及两栖甲为对象,研究三维成像技术在隐翅虫及两栖甲基本三维形态、系统发育、生殖进化及上颚运动力学研究中的应用。  本论文对选取的外群埋葬甲科(Silphidae)1个代表类群,内群隐翅虫科(Staphylinidae)18个亚科30个代表类群进行外部形态信息观察,并选取其中21个代表类群进行了三维结构重构,分析其肌肉及骨骼特征,选取96个肌肉性状,94个外部骨骼性状进行系统发育分析。结果不完全支持传统对亚科分组的观点,并对代表亚科的系统发育关系进行了讨论分析。对巨须隐翅虫(Oxyporinae)及黄隐翅虫族(Xanmolinini)等的系统发育地位提出了较新的观点。研究前角隐翅虫精子传递过程发现,领隐翅虫受精囊顶端未完全闭合,留有非常小的缝隙,此缝隙对精子传递过程具有非常重要的意义。前角隐翅虫属内不同代表类群的精子传递策略不尽相同,其中受精囊的中庭结构对精子传递等过程可能具有非常重要的意义。隐翅虫亚科代表类群上颚及头壳形态研究发现,上颚收肌在头后角的着生方式在不同的类群有较大的变化,上颚形状、上颚肌肉及头壳后颊之间确实存在相互的关联关系。对上颚形状及其产生的力的研究为仿生学等研究提供了重要的基础。  两栖甲(Amphizoidae)形态学研究以大卫两栖甲(AmphizoadavidiLucas)为代表对其骨骼、肌肉、消化、神经、分泌及雌雄生殖系统进行了三维结构重构,重构了各系统的三维结构图,并对交配前后及发育出成熟的卵前后的雌性两栖甲进行了三维结构重构研究。为系统发育及进化等研究提供了重要的基础。
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